通过调温引导聚合物修饰碳纳米管在水中自组装的方法

    公开(公告)号:CN103030130B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201210540823.4

    申请日:2012-12-14

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: C01B31/00

    摘要: 本发明涉及一种通过调温引导聚合物修饰碳纳米管在水中自组装的方法。将聚合物吸附到碳纳米管表面,然后将吸附有聚合物的碳纳米管分散到水中,通过改变温度使碳纳米管在溶剂中自组装,通过静置或者离心可分离碳纳米管自组装体。自组装体是外形规整的碳纳米管束,由数十至数千根高度取向的碳纳米管紧密平行排列而成。自组装可将碳纳米管轴向方向上的优异性能加以集中和放大,使碳纳米管拥有更广阔的应用前景。本发明步骤简单、容易实现,自组装在水中进行,不使用有毒的有机溶剂,更加环保。

    一种高氟含量氟化石墨烯及其制备方法

    公开(公告)号:CN103420352A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310344170.7

    申请日:2013-08-08

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: C01B31/00

    摘要: 本发明公开的是高氟含量氟化石墨烯及其制备方法,其方法的步骤是:先通过常规的改进Hummers法制备氧化石墨烯的水分散液,然后将氧化石墨烯的水分散液在液氮中冷冻至完全冻成固体后,冷冻干燥得蜂窝状氧化石墨烯;再将蜂窝状氧化石墨烯在惰性气体和氟气混合气氛下,升温进行氟化反应,冷却至室温即可。所制备的高氟含量氟化石墨烯中氟含量为55~70 %,氟原子与碳原子以共价键形式键接,失重峰值温度大于470℃,热稳定性好,其电阻大于1012Ω。本发明制备的石墨烯氟化物的氟含量高,含氟基团耐热性好,成本低,工艺简单,反应温度较低,安全性高,节能,适合大规模生产,具有较强的应用前景。

    碳纳米管复合结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN102372266B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201010259930.0

    申请日:2010-08-23

    发明人: 魏洋 范守善

    IPC分类号: C01B31/00 B82B3/00 C01B31/02

    摘要: 本发明涉及一种碳纳米管复合结构,该碳纳米管复合结构是由多个碳纳米管及聚合物材料复合而成的一个管状复合结构,其中,该碳纳米管复合结构中的碳纳米管之间通过范德华力紧密相连并形成多个间隙,所述聚合物材料填充于所述碳纳米管之间的间隙或包覆于所述碳纳米管表面。本发明碳纳米管复合结构为一柔性的空心管,具有良好的机械性能和韧性,能方便地应用于宏观的多个领域。本发明还涉及一种碳纳米管复合结构的制备方法。

    以氟气内循环制备氟化石墨或氟化碳的方法

    公开(公告)号:CN103332669A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310237185.3

    申请日:2013-06-14

    申请人: 谢子卓

    发明人: 谢子卓 谢学归

    IPC分类号: C01B31/00

    摘要: 本发明提供了一种以氟气内循环制备氟化石墨或氟化碳的方法,包括以下步骤:1)先将反应系统进行钝化处理,再将预处理过的石墨或碳材料装入有循环通道的反应釜中;2)将氩气或氮气加入反应釜,并加氟气,获得氟氮或氟氩混合气,3)加热反应釜,设定并维持反应温度、反应压力,在内循环工况下反应1~70小时后停止加热;4)待反应釜冷却至室温取出氟化石墨或氟化碳。本发明还提供了一种用于上述以氟气内循环制备氟化石墨或氟化碳的合成装置。本发明采用高氟浓度的氟氮混合气、钝化处理的反应系统、以远程电脑自动控制以及氟气内循环新工艺合成氟化石墨和氟化碳。本发明的成本低、安全性高、产量大、产物氟碳比精确控制。

    一种墨汁修饰碳材料的方法

    公开(公告)号:CN103303895A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310274916.1

    申请日:2013-07-02

    申请人: 西南大学

    IPC分类号: C01B31/00 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种墨汁修饰碳材料的方法,包括以下步骤:1)将墨汁与碳材料混合;2)加入溶剂将碳材料和墨汁浸润;3)对墨汁与碳材料的混合物进行超声处理或研磨处理;4)将经过超声或研磨处理后的附有墨汁的碳材料干燥,冷却后就得到经墨汁修饰过的碳材料。本发明利用墨汁采用简便的方法修饰得到的碳材料具有良好亲水性和独特的微结构物理性质,从而极大地提高了碳材料的比电容,该高亲水性的碳材料能够用于各种能源转换和储存中,进一步提升了碳材料的利用率和实用价值。