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公开(公告)号:CN115403032B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202211172353.0
申请日:2022-09-26
申请人: 江南大学
IPC分类号: C01B32/162
摘要: 本发明涉及一种碳纳米管纤维的制备方法,利用浮动催化化学气相沉积法(FCCVD)生产碳纳米管并连续纺丝,生产了碳纳米管纤维。本发明所述的碳纳米管纤维由以下重量分数比的原料制成:纳米金(催化剂)1~2%、二茂铁(催化剂)1~2%、噻吩(催化助剂)0.5~1%、去离子水(供氧剂)5~6%、及有机溶剂90~95%。本发明碳纳米管纤维利用CO2作为碳源,有效解决了温室效应源头问题,所生产的碳纳米管纤维及纱线具有优异的机械性能和电学性能。本发明所用方法简单,制备工艺简单易操作,能够大规模生产。
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公开(公告)号:CN117163947A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310754857.1
申请日:2023-06-26
申请人: 赣州市康达新能源材料有限公司
IPC分类号: C01B32/162 , C01B32/159 , C01B32/17 , C01B32/174 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种单壁碳纳米管导电浆料的制备方法。所述制备方法包括以下步骤,步骤1、配定一定量的混合溶剂,通过浸渍法,使用冷冻干燥机,制备Fe‑Mo/MgO催化剂;步骤2、将步骤1中的催化剂取出,使用玛瑙研钵研磨至粉体,并放至管式炉中焙烧,随后降至室温取出;步骤3、将步骤2中空烧后的催化剂研磨并在300目的筛网中过筛;步骤4、将步骤3中过筛后的催化剂放入管式炉中,使用化学气相沉积法CVD原位还原催化裂解甲烷合成单壁碳纳米管SWNTs。本发明的单壁碳纳米管导电浆料的制备方法,碳纳米管多为单壁碳纳米管,管壁光滑具有较高的长径比,单壁碳纳米管导电浆料加入正极材料后,能够形成连续稳定的导电网络,提高导电性。
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公开(公告)号:CN116657282B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310748494.0
申请日:2023-06-25
申请人: 之江实验室
IPC分类号: D01F9/12 , C01B32/162 , C25B1/135 , C25B1/50
摘要: 本申请公开了一种葡萄糖驱动的自供电碳纳米管人工肌肉装置的制作方法,包括:配置葡萄糖氧化酶水溶液和漆酶水溶液;拉制碳纳米管薄膜,并滴加葡萄糖氧化酶水溶液,制作CNT@GOx纱线作为燃料电池阳极;再次拉制碳纳米管薄膜,并滴加漆酶水溶液,制作CNT@Lac纱线作为燃料电池阴极;配制燃料电解液;使用两根铂丝分别连接阴阳极的一端,铂丝的另一端连接开关,然后将阴阳极浸入燃料电解液中,并通入氧气,通过开关的控制,实现阴极纱线的收缩与复原。本申请解决了传统电化学驱动人工肌肉装置复杂繁琐的不足,实现了驱动电源与人工肌肉一体化。根据燃料电池充电/放电过程中,不同的电子转移,实现了对驱动过程的控制。
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公开(公告)号:CN115228483B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210822327.1
申请日:2022-07-12
申请人: 远景动力技术(江苏)有限公司 , 远景睿泰动力技术(上海)有限公司
IPC分类号: B01J23/89 , B01J35/02 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/162
摘要: 本发明提供了一种合成碳纳米管的催化剂及其应用,所述催化剂的活性成分包括钴和镍,且所述催化剂的表面包括喷金层。本发明所述催化剂能防止费托反应中碳沉积催化剂表面,造成催化剂中毒的问题,并且导电性能优异,能加快合成碳纳米管的反应速率,使用本发明所述催化剂制备的碳纳米管纯度高,作为锂电池导电剂时,能够减少极片中金属杂质的引入,提升了锂离子电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN116924394A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311036941.6
申请日:2023-08-17
申请人: 四川艾普热能科技有限公司
IPC分类号: C01B32/162 , C01B3/26
摘要: 本发明公开了一种新型的熔融盐法甲烷裂解制氢气和碳纳米管的工艺,涉及甲烷为原料的回收利用氢能技术领域,包括流化床反应器,所述流化床反应器的一侧分别固定且贯通连接有制氢进料口、甲烷气体进料口和熔盐进料口,流化床反应器的下侧固定且贯通连接有熔盐出料口,流化床反应器的一侧分别设置有第一旋风分离器、第二旋风分离器和提纯箱,第一旋风分离器、第二旋风分离器以及流化床反应器的顶侧均通过导气管与提纯箱固定且贯通连接;熔融盐为高催化活性、低熔点、有助于降低甲烷裂解过程中对能量的需求,降低系统能耗;熔融盐可有效调控碳纳米管材料形貌,使得生成的碳纳米管产品向高纯度、高附加值碳材料转变,提高系统经济可行性。
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公开(公告)号:CN116904039A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310872963.X
申请日:2023-07-17
申请人: 山东大学
IPC分类号: C08L91/06 , H05K9/00 , H01Q17/00 , C01B32/162 , C01B32/05 , C01G51/04 , C25D11/02 , B22F1/054 , C23C16/44 , C08K7/06 , C08K3/22 , C08K3/08 , C08K13/04
摘要: 本发明公开了一种三维多相复合材料及其制备方法与在电磁波吸收中的应用,属于电磁波吸收材料。本发明通过低温热解ZIF‑67的方法在电阻型吸波材料CF表面包裹磁性Co3O4,并将Co3O4进行部分还原成Co,在CVD过程中催化CNFs和CNTs的生长,最后与石蜡混合得到多元复合材料Co3O4/Co@CNFs/CNTs/CF/石蜡,使CF材料的吸波性能得到显著提升。本发明能够通过调控Co3O4/Co@CNFs/CNTs/CF的形貌和结构,显著优化CF的阻抗匹配系数,同时获得介电和磁双重损耗,对开发轻重量、薄厚度的CF基强效电磁吸波材料提供简便、批量化生产的策略。
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公开(公告)号:CN114735676B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210373171.3
申请日:2022-04-11
申请人: 暨南大学
IPC分类号: C01B32/162 , C01B32/16
摘要: 本发明涉及碳纳米管制备技术领域,具体公开了一种以废弃快餐盒为原料制备碳纳米管的方法。所述的以废弃快餐盒为原料制备碳纳米管的方法,其包含如下步骤:(1)取干净的废弃快餐盒粉碎成分废弃快餐盒料;(2)将废弃快餐盒料与催化剂一同加入密炼机中进行蜜炼,得混合物料;(3)将混合物料在保护气氛下,于550~1000℃下进行催化反应,反应结束后得碳纳米管。采用该方法制备得到的碳纳米管,其具有较高的碳转化率。此外,该方法还拓宽了废弃快餐盒的处理途径,能够将废弃快餐盒变废为宝,提高了废弃快餐盒的附加值。
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公开(公告)号:CN115403030B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211157848.6
申请日:2022-09-22
申请人: 江西铜业技术研究院有限公司
IPC分类号: C01B32/159 , C01B32/162
摘要: 本发明属于纳米材料制备技术领域,涉及一种采用流动催化剂制备单壁碳纳米管的装置及其方法。本发明装置包括:金属催化剂熔炼单元,传输单元,助剂导入单元,等离子体反应合成单元和收集单元。本发明在生长碳管前期对金属催化剂进行熔炼处理,能去除催化剂中的杂质并且得到活性较高的晶体形态或物相的催化剂,同时在等离子体电弧区域经过的是流动的金属催化剂,保证了持续供应新的金属催化剂,能防止催化剂失活,进行长时间稳定制备高产率的单壁碳纳米管,该方法具有重要的商业化生产价值。同时制备的单壁碳纳米管初产物收率为50‑200g/h,纯度70%以上,平均拉曼表征IG/ID为50以上,具有较高的品质。
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公开(公告)号:CN115010116B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210600417.6
申请日:2022-05-30
申请人: 国能粤电台山发电有限公司
IPC分类号: C01B32/162 , C01B32/17
摘要: 本发明公开了一种煤制备高纯度碳纳米管的方法,包括将煤颗粒活化制备活化煤颗粒的步骤,由活化煤颗粒制备煤基碳纳米管的步骤,以及煤基碳纳米管纯化的步骤。本发明的煤基碳纳米管的制备方法在CH4和CO2氛围下,通过动态调整CH4和CO2的比例来控制制备过程,使碳纳米管生长或者纯化过程更有迹可循。此外,本发明的方法充分利用了煤炭和CO2资源,为节能减排和低碳资源高价值利用提供了新方法。
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公开(公告)号:CN115805076B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202111081379.X
申请日:2021-09-15
申请人: 江苏天奈科技股份有限公司
IPC分类号: B01J23/75 , B01J23/887 , B01J23/889 , B01J23/883 , B01J23/755 , C01B32/162
摘要: 本发明涉及碳材料制备技术领域,其公开了一种催化剂及其制备方法、阵列碳纳米管及其制备方法。一种催化剂,由催化剂前驱体溶液煅烧制成,所述催化剂前驱体溶液由含活性金属元素的可溶性活性组分、含载体元素的可溶性载体组分和可溶性络合剂在水中溶解制得,所述活性金属元素的浓度为0.5‑3mol/L,所述载体元素的浓度为0.5‑5.0mol/L,所述络合剂的浓度为3.0‑7.0mol/L。本申请的催化剂有利于制备低比表面积阵列长度短的阵列碳纳米管,从而有利于制得高分散性的阵列碳纳米管,进而提高阵列碳纳米管的应用分散性。
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