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公开(公告)号:CN113636539B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110792207.7
申请日:2021-07-13
申请人: 哈尔滨金纳科技有限公司
IPC分类号: C01B32/16
摘要: 本发明公开了一种高分散碳纳米管材料的制备方法,属于高分散碳纳米管材料制备技术领域。本发明解决了由于碳纳米管具有纳米材料的团聚特性,导致其添加到其他材料中时无法实现很好的分散,从而阻碍了性能的发挥的问题。本发明将碳纳米管的原位生长和纤维材料相结合,实现了碳纳米管的良好分散,从而充分发挥碳纳米管的优异性能。此外,本发明提供的制备过程简单,易于操作,是一种便捷有效的制备方法。
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公开(公告)号:CN113353919A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202010144941.8
申请日:2020-03-04
申请人: 哈尔滨金纳科技有限公司
IPC分类号: C01B32/164 , C01B32/159
摘要: 一种单壁碳纳米管制备装置,属于碳纳米材料制备装置技术领域。本发明解决了现有的单壁碳纳米管制备过程中存在的制造效率低的问题。加热套及两个端部保温环均套设在石英管外部,加热套包括套设在石英管上的保温套管以及绕设在保温套管内壁的若干加热丝,每个加热丝的一端均穿设在保温套管上且均对应连接有铠装热电偶;所述分布器固设在炉体组件的上方,且碳源经过分布器及通入分布器内的碳源携带气雾化后喷入反应腔,所述物料收集箱设置在炉体组件的正下方,位于下方的端部保温环与物料收集箱上部通过法兰固接,且石英管的底端与物料收集箱的入口连通布置;加热套的外部固装在提升组件上,且通过提升组件实现其相对于内部石英管的上升与下降。
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公开(公告)号:CN108794874A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810552643.5
申请日:2018-05-31
申请人: 哈尔滨金纳科技有限公司
IPC分类号: C08L23/08 , C08L23/30 , C08L27/06 , C08L23/06 , C08L91/06 , C08K13/06 , C08K3/04 , C08J3/22 , C08L55/02 , C08L53/02 , C08L23/12 , C08K5/09 , C08K3/22 , D06N3/06 , H01B3/44
CPC分类号: C08J3/226 , C08J2323/06 , C08J2327/06 , C08J2423/06 , C08J2423/08 , C08J2423/30 , C08K3/041 , C08K3/042 , C08K13/06 , C08K2201/011 , C08L23/12 , C08L27/06 , C08L2203/18 , C08L2203/202 , C08L2205/035 , C08L2207/062 , D06N3/065 , H01B3/443 , C08L23/06 , C08L55/02 , C08K5/09 , C08L91/06 , C08K3/2279 , C08L53/02
摘要: 一种螺旋碳纳米管杂化石墨烯复合塑料及其制备方法,属于复合材料制造领域。本发明针对石墨烯碳纳米管杂化聚合物导电性和力学性能不可控的问题,提供了一种螺旋碳纳米管杂化石墨烯复合塑料及其制备方法,尤其是提供与聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、尼龙、聚酯、ABS中的至少一种组成的复合塑料材料的配方、制备及其应用,将碳纳米管催化元素负载在石墨烯上制成催化剂,后通过化学气相沉积法制得螺旋碳纳米管杂化石墨烯,继而制备相态连接优异的螺旋碳纳米管杂化石墨烯配合物,应用于上述塑料中,本发明适用于复合塑料的制造与加工。
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公开(公告)号:CN116099454A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111329100.5
申请日:2021-11-10
申请人: 哈尔滨金纳科技有限公司
摘要: 本发明提出了一种碳纳米管连续式合成装置,属于电加热工业窑炉设备的结构设计及制造技术领域。采用了双重防粘附结构解决了现有纳米粉体在制造过程中的粘壁现象所导致的制造时间长、工作效率低的问题,能够实现连续生产。它包括支撑平台、炉窑主体、出料收集系统、传动系统、液压升降装置、进料系统、尾气处理系统等部分,用于碳纳米管的合成制备。
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公开(公告)号:CN114229833B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010940666.0
申请日:2020-09-09
申请人: 哈尔滨金纳科技有限公司
IPC分类号: C01B32/162 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 一种易分散、高导电碳纳米管材料的制备方法。本发明属于碳纳米管及其制备技术领域。本发明解决了现有对碳纳米管进行表面改性的方法对碳纳米管导电性提高不大的技术问题。本发明的制备方法:一、将金属粉末与纯水混合后研磨;二、加入可溶性盐,高速搅拌后进行水热反应;三、过滤后烘干再煅烧、粉碎过筛;四、在惰性气体保护下升温至550~1000℃,通入含碳原子气体与惰性气体的混合气体,保持20min~120min,得到碳纳米管材料。所得的碳纳米管材料为管径为5nm~150nm、比表面积为70m2/g以上、碳量为90%以上的碳纳米管材料,其微观形貌为缠绕状或具有一定取向性。本发明的碳纳米管可用作导电添加剂。
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公开(公告)号:CN113353919B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202010144941.8
申请日:2020-03-04
申请人: 哈尔滨金纳科技有限公司
IPC分类号: C01B32/164 , C01B32/159
摘要: 一种单壁碳纳米管制备装置,属于碳纳米材料制备装置技术领域。本发明解决了现有的单壁碳纳米管制备过程中存在的制造效率低的问题。加热套及两个端部保温环均套设在石英管外部,加热套包括套设在石英管上的保温套管以及绕设在保温套管内壁的若干加热丝,每个加热丝的一端均穿设在保温套管上且均对应连接有铠装热电偶;所述分布器固设在炉体组件的上方,且碳源经过分布器及通入分布器内的碳源携带气雾化后喷入反应腔,所述物料收集箱设置在炉体组件的正下方,位于下方的端部保温环与物料收集箱上部通过法兰固接,且石英管的底端与物料收集箱的入口连通布置;加热套的外部固装在提升组件上,且通过提升组件实现其相对于内部石英管的上升与下降。
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公开(公告)号:CN114229833A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010940666.0
申请日:2020-09-09
申请人: 哈尔滨金纳科技有限公司
IPC分类号: C01B32/162 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 一种易分散、高导电碳纳米管材料的制备方法。本发明属于碳纳米管及其制备技术领域。本发明解决了现有对碳纳米管进行表面改性的方法对碳纳米管导电性提高不大的技术问题。本发明的制备方法:一、将金属粉末与纯水混合后研磨;二、加入可溶性盐,高速搅拌后进行水热反应;三、过滤后烘干再煅烧、粉碎过筛;四、在惰性气体保护下升温至550~1000℃,通入含碳原子气体与惰性气体的混合气体,保持20min~120min,得到碳纳米管材料。所得的碳纳米管材料为管径为5nm~150nm、比表面积为70m2/g以上、碳量为90%以上的碳纳米管材料,其微观形貌为缠绕状或具有一定取向性。本发明的碳纳米管可用作导电添加剂。
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公开(公告)号:CN114229830A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010940636.X
申请日:2020-09-09
申请人: 哈尔滨金纳科技有限公司
IPC分类号: C01B32/159 , C01B32/16
摘要: 一种单壁碳纳米管粉体的制备方法。本发明属于碳纳米管及其制备技术领域。本发明解决了现有单壁碳纳米管纯度低、管径分布不均的技术问题。本发明的一种单壁碳纳米管粉体的制备方法:一、在惰性气体保护下将反应腔体升温至600~1200℃,保温30min~60min;二、向反应腔体中持续通入惰性气体、氢气和气态含碳有机物的混合气体,同时向反应腔体中射入过渡金属等离子体,反应时间为0.2h~10h,得到单壁碳纳米管粉体。本发明的单壁碳纳米管无需进一步纯化处理,最大限度的保留其良好的结构,以确保性能的发挥。其可应用于多种材料的导电添加剂,以及具有机械性能增强效果。
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公开(公告)号:CN113636539A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110792207.7
申请日:2021-07-13
申请人: 哈尔滨金纳科技有限公司
IPC分类号: C01B32/16
摘要: 本发明公开了一种高分散碳纳米管材料的制备方法,属于高分散碳纳米管材料制备技术领域。本发明解决了由于碳纳米管具有纳米材料的团聚特性,导致其添加到其他材料中时无法实现很好的分散,从而阻碍了性能的发挥的问题。本发明将碳纳米管的原位生长和纤维材料相结合,实现了碳纳米管的良好分散,从而充分发挥碳纳米管的优异性能。此外,本发明提供的制备过程简单,易于操作,是一种便捷有效的制备方法。
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公开(公告)号:CN113148992A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110349436.1
申请日:2021-03-31
申请人: 哈尔滨金纳科技有限公司
IPC分类号: C01B32/186 , B82Y40/00
摘要: 一种小尺寸石墨烯的制备方法。本发明属于碳纳米材料制备技术领域。本发明提供一种小尺寸石墨烯的制备方法。制备方法:步骤1:通过电镀法在铝膜二氧化硅薄板上镀铜,制作基底;步骤2:惰性气体的保护下将基底放入反应室内预热;步骤3:通入惰性气体、和含碳有机气态物质的混合物进行碳化处理;步骤4:取出基底放入混酸溶液中处理,然后水洗至中性,过滤、烘干后得到小尺寸石墨烯。本发明可用于制备出纯度高,尺寸小,分布均匀,可控性好等优点的小尺寸石墨烯。且本方法耗能较低,原材料环保,价格低廉。一种小尺寸石墨烯,外观为透明状薄膜,微观形貌为小尺寸石墨烯,横向尺寸50nm~200nm,碳含量高达92%以上。
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