一种自蔓延燃烧制备碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN108862243B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811008351.1

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种自蔓延燃烧制备碳纳米管的方法,在基底上充分浸润乙酰丙酮铁等前驱体的溶液,干燥后,基底的一角在接触到火焰时点燃,迅速撤离火源后,前驱体燃烧从一端向另一端蔓延,燃烧结束后生成碳纳米管。该方法制备碳纳米管制备简单,操作方便,不需要额外的设备,对环境的污染小,可实现宏量制备。制备的碳纳米管和基底的复合材料可用于光热转化,超级电容器,锂离子电池,吸波和电磁屏蔽等。

    一种抗紫外聚酰胺色母粒及功能纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN111560167A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010520428.4

    申请日:2020-06-08

    Abstract: 本发明提供了一种抗紫外聚酰胺色母粒及功能纤维的制备方法,包括聚酰胺粉料、分散剂、抗紫外着色剂纳米粉体、阻燃剂和抗氧剂;抗紫外着色剂纳米粉体的制备过程为:步骤1,将苝四羧酸-双(3,5-二甲基苯基)酰亚胺、硫化铈和钛酸酯偶联剂加入无水乙醇中搅拌,离心后得到着色剂预分散体;步骤2,将氯化锑溶解在纯乙酸中制备透明前驱体溶液,在300℃下使用载气,采用喷雾热分解法使得透明前驱体溶液中反应生成三氧化二锑,同时将透明前驱体溶液反复均匀地喷涂到着色剂预分散体中,使反应生成的三氧化二锑包覆在着色剂预分散体上,真空干燥,获得抗紫外着色剂纳米粉体。本发明制备聚酰胺功能纤维的方法解决了聚酰胺纤维的色牢度低,工业三废问题。

    一种柔性可压缩3D全碳纳米纤维气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN108314008B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201810136590.9

    申请日:2018-02-09

    Abstract: 本发明涉及一种柔性可压缩3D全碳纳米纤维气凝胶及其制备方法,由电纺聚丙烯腈纳米纤维为原料,采用冷冻干燥技术,经过表面化学诱导自组装交联,构建3D纤维状气凝胶,且在纤维上原位生长碳纳米管,一方面解决了3D纤维网络内纤维之间的界面接触电阻,另一方面通过原位生长碳纳米管提升导电性,进而提升超级电容器的比容量。该3D纤维状气凝胶作为超级电容器的电极材料表现出良好的电化学性能,在电流密度为1A g‑1时比容量达到302F g‑1,在体积压缩一半时,比电容仍可保留280F g‑1以上,循环充放电3000次以后,电容保留率仍达到90%以上。本发明为柔性超级电容器电极材料制备提供新思路,具有压缩回弹性好、密度小、比容量高等特点,在能源领域柔性电极方面具有良好的应用前景。

    一种石墨烯/二氧化钛纳米颗粒复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107673444B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201710710696.0

    申请日:2017-08-18

    Abstract: 一种石墨烯/二氧化钛纳米颗粒复合材料的制备方法属于复合材料领域。紫外光照射氧化石墨烯和乙二醇钛混合分散液的方法制备了一种复合材料,用于高性能电容吸附脱盐。二氧化钛纳米颗粒均匀负载于石墨烯片层上,其中二氧化钛具有低毒性、良好的稳定性、高双电层比电容的特点,使其成为电容吸附脱盐的理想材料,石墨烯提供良好的导电性和大的比表面积,并且防止二氧化钛纳米颗粒的团聚。通过对材料的结构和电容吸附脱盐性能的表征可以发现,本专利所述的石墨烯/二氧化钛纳米颗粒复合材料具有较大的比表面积、较高的双电层比电容以及良好的氯化钠吸附性能。

    一种氮硫共掺杂石墨烯纤维超级电容器电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111223688A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010033315.1

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 一种氮硫共掺杂石墨烯纤维超级电容器电极材料的制备方法,属于能源材料技术领域。向氧化石墨烯前驱体分散液中添加含氮硫元素的小分子化合物,通过水热组装和热退火处理,制备出具有多孔结构的一维氮硫共掺杂石墨烯纤维,这种纤维可以作为高性能超级电容器的电极材料。其机理在于通过含氮硫的小分子化合物热反应产生的气体(氨气,二氧化硫)制造出纤维内部的多级孔结构,增大了纤维的比表面积,通过氮硫原子共掺杂产生协同作用,提高了纤维的电化学反应活性、电导率、浸润性及电荷存储能力。

    一种基于高导热各向异性石墨烯骨架的相变复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110804420A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201910954092.X

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于高导热各向异性石墨烯骨架的相变复合材料及其制备方法,在水体系中引入乙醇定向冷冻使石墨烯片层规整排列,并通过在石墨烯三维网络中引入聚酰亚胺并石墨化来连接石墨烯片,以减小石墨烯导热网络接触热阻、界面热阻以及缺陷引起的声子散射,所得到的三维石墨烯骨架具有优异的热传导性能,与相变材料复合后得到的相变复合材料具有高热导率和高相变潜热。本发明的制备工艺安全、环保、无污染,适合大批量生产,解决了以往相变复合材料所存在的低填充含量和高热导率无法同时满足的问题,得到一种高效的储能材料。

    一种自蔓延燃烧制备碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN108862243A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201811008351.1

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种自蔓延燃烧制备碳纳米管的方法,在基底上充分浸润乙酰丙酮铁等前驱体的溶液,干燥后,基底的一角在接触到火焰时点燃,迅速撤离火源后,前驱体燃烧从一端向另一端蔓延,燃烧结束后生成碳纳米管。该方法制备碳纳米管制备简单,操作方便,不需要额外的设备,对环境的污染小,可实现宏量制备。制备的碳纳米管和基底的复合材料可用于光热转化,超级电容器,锂离子电池,吸波和电磁屏蔽等。

    一种可3D打印用易加工的氧化石墨烯浆料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107381562A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710770763.8

    申请日:2017-08-31

    CPC classification number: B33Y70/00

    Abstract: 本发明涉及一种可3D打印用易加工的氧化石墨烯浆料及其制备方法和应用,将氧化石墨烯溶剂分散体系通过溶剂挥发、离心等方式浓缩为高粘度浆料,可通过3D打印,手工捏制,模具等多种方式实现复杂结构石墨烯三维体系的制备。与现有技术相比,本发明通过分散液浓缩制备可用于3D打印的易加工性氧化石墨烯浆料,方法简单,有效避免其它添加剂对石墨烯性能的影响,所得三维体系可避免石墨烯团聚,并可实现多种复杂三维结构的制备,有效发挥石墨烯优异的性能,所得三维结构在分离、吸附、生物医用、传感、能源储存、热传导等领域具有广阔的应用前景。

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