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公开(公告)号:CN113924269A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202080039399.8
申请日:2020-05-28
申请人: C2CNT有限责任公司
发明人: 斯图尔特·利克特
IPC分类号: C01B32/184 , C01B32/18 , C01B32/182 , C01B32/19
摘要: 本发明涉及通过电解和剥离工艺由CO2生产石墨烯。一个实施方案是用于产生石墨烯的方法,包括(i)在熔融碳酸盐电解质中在电解阳极与电解阴极之间进行电解,以在阴极上生成碳纳米材料,以及(ii)从第二阳极电化学剥离碳纳米材料,以产生石墨烯。与较厚的常规石墨剥离反应相比,所述剥离步骤以高产率产生石墨烯。CO2可以是用于产生作为石墨烯的有价值产物的唯一反应物。这可以促进CO2的利用,并且与由CO2制成的替代产品如一氧化碳或其它燃料如甲烷不同,石墨烯产品的使用不会将该温室气体释放回大气中。
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公开(公告)号:CN112955586B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN201980071441.1
申请日:2019-10-29
申请人: C2CNT有限责任公司
摘要: 一种将在熔融碳酸盐电解期间在阴极形成的固体碳/电解质阴极产物中的电解质与碳分离的方法。所述方法允许容易地将固体碳产物与电解质分离,而对所得固体碳纳米材料的结构和/或稳定性没有任何观察到的有害影响。
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公开(公告)号:CN118354974A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202280078368.2
申请日:2022-11-23
申请人: C2CNT有限责任公司
IPC分类号: C01B32/15 , C01B32/16 , C01B32/18 , C25B1/135 , C25B9/09 , C25B11/042 , C25B11/046 , C01B32/154 , D06M13/00 , C01B32/162
摘要: 本公开的实施方式涉及用于生产碳纳米材料(CNM)产物的方法和设备,该产物可包含碳纳米管和纳米碳的各种其他同素异形体。该方法和设备采用可消耗二氧化碳(CO2)和可再生碳酸盐电解质作为电解反应中的反应物来制备CNT。在本公开的一些实施方式中,可以改变电解反应的操作条件以生产具有更高发生率的纳米碳的所需同素异形体或两种或更多种同素异形体的所需组合的CNM产物。
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公开(公告)号:CN114921798B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210790209.7
申请日:2017-11-15
申请人: C2CNT有限责任公司
发明人: 斯图尔特·利克特
IPC分类号: C25B1/135 , C25B9/60 , C25B11/046 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 公开了用于制造宏观长度的碳纳米管的系统和方法。在电池中含有的镍合金阳极与镍合金阴极之间提供包括过渡金属粉末的碳酸盐电解质。将所述碳酸盐电解质加热至熔融状态。将电流施加到镍合金阳极、镍合金阴极和设置在所述阳极与所述阴极之间的熔融碳酸盐电解质。从电池的阴极收集所得的碳纳米管生长物。
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公开(公告)号:CN110494387A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201780070965.X
申请日:2017-11-15
申请人: C2CNT有限责任公司
发明人: 斯图尔特·利克特
IPC分类号: B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/158 , C25D15/00
摘要: 公开了用于制造宏观长度的碳纳米管的系统和方法。在电池中含有的镍合金阳极与镍合金阴极之间提供包括过渡金属粉末的碳酸盐电解质。将所述碳酸盐电解质加热至熔融状态。将电流施加到镍合金阳极、镍合金阴极和设置在所述阳极与所述阴极之间的熔融碳酸盐电解质。从电池的阴极收集所得的碳纳米管生长物。
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公开(公告)号:CN110312678A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201880012809.2
申请日:2018-02-21
申请人: C2CNT有限责任公司
发明人: 斯图尔特·利克特
IPC分类号: B82Y40/00 , C25B1/00 , C01B32/184
摘要: 公开了用于制备掺杂的碳纳米材料的系统和方法。在电解期间,在浸没于槽中所容纳的碳酸盐电解质中的阳极和阴极之间提供包含掺杂组分的碳酸盐电解质。加热碳酸盐电解质至熔融状态。将电流施加至阳极和阴极,施加至阳极和阴极之间布置的熔融碳酸盐电解质。相对于石墨烯、相对于碳纳米洋葱、相对于中空碳纳米球纳米材料产物,形貌元素使碳纳米管最大化。从槽的阴极收集所得的碳纳米材料生长物。
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公开(公告)号:CN107849706A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201680023833.7
申请日:2016-02-26
申请人: 乔治华盛顿大学
CPC分类号: C01B32/162 , C25B1/00 , C25B9/00 , C25B11/0415 , C25B11/0431 , C25B15/02 , C25B15/08 , D01F9/12 , F24S20/20 , F24S20/30 , F24S23/12 , Y02P20/134
摘要: 公开了生产碳纳米材料的系统和方法。通过炉将诸如Li2CO3的碳酸盐材料加热以转变成熔融碳酸盐。将CO2鼓泡进入熔融碳酸盐。通过将电流从阳极传递到阴极来使熔融碳酸盐进行电解。添加过渡金属成核剂以在阴极形成生长碳纳米材料的成核位置。该方法在阳极处分离氧,并在阴极处分离碳纳米材料。可以通过改变电流密度、进料气体、过渡金属组成、温度、粘度和电解质组成来控制碳纳米材料的特性。
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