一种绿色循环制备高电容性能碳纳米笼的方法及碳纳米笼

    公开(公告)号:CN113511643B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110527351.8

    申请日:2021-05-14

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明公开了一种绿色循环制备高电容性能碳纳米笼的方法,包括如下步骤:将碱式碳酸镁和镁粉混合,得混合粉末;将混合粉末在惰性气体保护下,升温至600‑800℃,保温1‑2h,冷却至室温,得黑色粉末;向黑色粉末中加入去离子水,搅拌,加热至80‑100℃,保温1‑2h,冷却至室温;搅拌,持续通入二氧化碳,过滤,对滤体进行干燥,即得碳纳米笼;收集过滤后的滤液,于55‑100℃搅拌,保温,即得到碱式碳酸镁。将制备得到的碱式碳酸镁干燥后作为原料,即可循环制备碳纳米笼。整个过程绿色、简便、快捷,并且整个循环过程中碱式碳酸镁原料不断增多,制备得到的碳纳米笼能够作为超级电容器的电极材料,具有优异的电容性能。

    一种织构化聚酰亚胺薄膜的仿生制备方法

    公开(公告)号:CN104311850A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410539495.5

    申请日:2014-10-14

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C08J5/18 C08L79/08 C08G73/10

    摘要: 本发明涉及一种织构化聚酰亚胺薄膜的仿生制备方法,属于仿生材料的表面制备技术领域。本方法如下:首先通过原位聚合的方法制得聚酰胺酸成膜液,然后将上述聚酰胺酸成膜液浇注在固定有植物叶片的自制模具上,通过仿生制备的方法来复制植物叶片表面的微纳结构,最后将上述铺展成膜液的模具在100-300℃内梯度升温进行热酰亚胺化处理,即获得织构化聚酰亚胺薄膜;本方法制备工艺简单,原料易得,成本低,操作方便。本发明制备的织构化聚酰亚胺薄膜材料具有优异的摩擦学性能,大大提高了聚酰亚胺薄膜的稳定性和减摩耐磨性能,摩擦系数大幅度降低,耐磨性显著提高;该仿生制备技术有望应用于航空航天、医疗卫生、环境控制和国防军事等领域。

    一种聚醚醚酮/氧化石墨烯纳米复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102827386A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210297265.3

    申请日:2012-08-21

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明属于一种功能高分子材料的制备方法,特别是一种聚醚醚酮/氧化石墨烯纳米复合薄膜的制备方法。本复合薄膜由硅烷偶联剂处理过的氧化石墨烯和磺化的聚醚醚酮共混而成,采用流延成型,其强度高,抗磨减摩效果好。本发明制备的聚醚醚酮/氧化石墨烯纳米复合薄膜,解决了其它制备方法中的有机和无机界面的分散问题,达到了分子水平的有机/无机纳米复合,制备方法工艺简单,操作方便,易于工业化,在结构材料、摩擦材料、耐热材料、阻隔材料等方面存在着潜在的应用价值。

    一种石墨烯基四氧化三铁纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102826613A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210297286.5

    申请日:2012-08-21

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C01G49/08 C01B31/04

    摘要: 本发明涉及一种石墨烯基四氧化三铁纳米复合材料,特别是一种石墨烯基四氧化三铁复合材料的制备方法,属于新型碳基纳米复合材料技术领域。实现本发明的技术方案是:以氧化石墨、可溶性高铁盐和还原剂肼为原料,先超声混合均匀后,然后在一定温度下水解反应一步制备石墨烯基四氧化三铁纳米复合材料,该方法能够使石墨烯担载上粒径均匀、形貌可控的四氧化三铁纳米颗粒;所制备的石墨烯基四氧化三铁纳米复合材料具有大的比表面积和高的饱和磁感应强度,用作污水处理剂时,具有良好的染料和重金属离子吸附能力。同时要求工艺简单、成本低廉,适合工业化生产。

    一种碳纳米管掺杂氧化铁三维纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101695994B

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN200910233448.7

    申请日:2009-10-30

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B82B1/00 B82B3/00

    摘要: 一种碳纳米管掺杂氧化铁三维纳米材料及其制备方法,涉及纳米材料的制备技术领域。本发明以1,4丁二醇作为溶剂,以酸化碳纳米管为掺杂相,以可溶性三价铁盐和乙二胺为原料,在室温下混合形成均一的悬浮液,然后将混合体系转移到不锈钢的反应内衬中,密封后在烘箱中于150-200℃反应10-20h,即可得到碳纳米管掺杂氧化铁粉末。该纳米粉体具有纳米颗粒组装成的长方体结构,长方体长为0.1-0.5μm,宽为0.05-0.2μm。本发明方法简单,首次采用溶剂热的方法制备了三维碳纳米管掺杂的氧化铁纳米颗粒组装的长方体材料,拓宽了氧化铁材料的制备领域。

    一种CeO2/FGO纳米润滑油添加剂及仿生制备方法

    公开(公告)号:CN108641783A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810250616.2

    申请日:2018-03-26

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明涉及一种二氧化铈/氟化-氧化石墨烯润滑油添加剂的仿生制备方法,属于纳米复合材料和自润滑材料领域。本发明采用水热法自制的氟化-氧化石墨烯为原料,利用盐酸多巴胺仿生修饰氟化-氧化石墨烯。再以上述所制备的聚多巴胺/氟化-氧化石墨烯、Ce(NO3)3·6H2O为原料,在乙醇和水的混合溶液中超声分散,通过水热法一步原位制备出二氧化铈/聚多巴胺/氟化-氧化石墨烯纳米润滑油添加剂。摩擦学测试结果表明,此方法制备出的二氧化铈/聚多巴胺/氟化-氧化石墨烯纳米复合材料具有优异的耐磨减摩作用,是一种理想的纳米润滑油添加剂。

    一种织构化聚酰亚胺薄膜的仿生制备方法

    公开(公告)号:CN104311850B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201410539495.5

    申请日:2014-10-14

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C08J5/18 C08L79/08 C08G73/10

    摘要: 本发明涉及一种织构化聚酰亚胺薄膜的仿生制备方法,属于仿生材料的表面制备技术领域。本方法如下:首先通过原位聚合的方法制得聚酰胺酸成膜液,然后将上述聚酰胺酸成膜液浇注在固定有植物叶片的自制模具上,通过仿生制备的方法来复制植物叶片表面的微纳结构,最后将上述铺展成膜液的模具在100‑300℃内梯度升温进行热酰亚胺化处理,即获得织构化聚酰亚胺薄膜;本方法制备工艺简单,原料易得,成本低,操作方便。本发明制备的织构化聚酰亚胺薄膜材料具有优异的摩擦学性能,大大提高了聚酰亚胺薄膜的稳定性和减摩耐磨性能,摩擦系数大幅度降低,耐磨性显著提高;该仿生制备技术有望应用于航空航天、医疗卫生、环境控制和国防军事等领域。

    一种石墨烯基四氧化三铁纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102826613B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201210297286.5

    申请日:2012-08-21

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C01G49/08 C01B31/04

    摘要: 本发明涉及一种石墨烯基四氧化三铁纳米复合材料,特别是一种石墨烯基四氧化三铁复合材料的制备方法,属于新型碳基纳米复合材料技术领域。实现本发明的技术方案是:以氧化石墨、可溶性高铁盐和还原剂肼为原料,先超声混合均匀后,然后在一定温度下水解反应一步制备石墨烯基四氧化三铁纳米复合材料,该方法能够使石墨烯担载上粒径均匀、形貌可控的四氧化三铁纳米颗粒;所制备的石墨烯基四氧化三铁纳米复合材料具有大的比表面积和高的饱和磁感应强度,用作污水处理剂时,具有良好的染料和重金属离子吸附能力。同时要求工艺简单、成本低廉,适合工业化生产。

    一种三元纳米自润滑复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109082329B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201810809641.X

    申请日:2018-07-23

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C10M125/18 C10N30/06

    摘要: 本发明涉及一种三元纳米自润滑复合材料的制备方法,以氟化‑氧化石墨烯优异作为表面活性剂,使得分散性较差的碳纳米管有效的分散在溶液中。另外,碳纳米管可通过π‑π作用与氟化‑氧化石墨烯结合在一起,将氟化‑氧化石墨烯与碳纳米管相结合形成插层互穿网络结构。而且氟化‑氧化石墨烯表面含有丰富的官能团,可通过静电力大量吸附Ce3+,最后通过简单的水热还原法一步制备出CeO2/FGO/CNTs纳米自润滑复合材料。