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公开(公告)号:CN118461312A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410653731.X
申请日:2024-05-24
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: D06M11/83 , D01F9/12 , H05K9/00 , D06M101/40
摘要: 本发明公开了一种高柔性高电磁屏蔽性能石墨烯/镍复合纤维的制备方法,涉及复合纤维材料技术领域。该方法包括制备氧化石墨烯;将制备的氧化石墨烯配置成纺丝液,再经纺丝技术制得氧化石墨烯纤维;将氧化石墨烯纤维经还原处理,得到石墨烯纤维;对石墨烯纤维表面进行镀镍,即得石墨烯/镍复合纤维。本发明制备的复合纤维解决了现有石墨烯纤维复合材料中制备工艺复杂、可加工性低、力学强度不足和电磁屏蔽性能低等问题,在可穿戴电子织物、柔性电子设备、电磁屏蔽等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118147781A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410341736.9
申请日:2024-03-25
申请人: 西北工业大学
摘要: 本发明公开了一种高弹性石墨烯/Ala复合纤维及其制备方法和应用,涉及复合纳米材料技术领域。所述方法包括制备氧化石墨烯分散液;将丙氨酸(Ala)和氧化石墨烯分散液加入水溶剂中,获得复合纺丝液;将复合纺丝液进行湿法纺丝,获得氧化石墨烯/Ala复合纤维;将氧化石墨烯/Ala复合纤维经还原处理,并经洗涤处理,即得高弹性石墨烯/Ala复合纤维。本发明将Ala通过亲核取代和缩合反应直接枝接在氧化石墨烯表面,使Ala在氧化石墨烯片层表面均匀分布,从而有效的增加了氧化石墨烯的层间距,增加了复合纤维在拉伸过程中的高弹性形变范围。
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公开(公告)号:CN115101354B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210626669.6
申请日:2022-06-04
申请人: 西北工业大学
摘要: 本发明涉及一种石墨烯/黑磷柔性纤维状超级电容器电极材料的制备方法,采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯(GO)分散液,采用机械剥离法制备二维纳米片BP分散液,并对二者的混合液进行超声处理得到GO/BP复合纤维纺丝溶液,然后以湿法纺丝和化学还原法对上述纺丝液进行挤出、旋转凝固、干燥和还原过程得到rGO/BP复合纤维。以聚乙烯醇和磷酸为原料制备凝胶电解质,rGO/BP复合纤维作为电极材料,组装成柔性纤维状对称超级电容器。本发明操作流程可控且工艺简单,所制备的柔性纤维状对称超级电容器电极材料具有环境友好、比电容高、柔韧性好、力学性能优良、可编织等特点,在可穿戴电子(56)对比文件郑冰娜;高超.“石墨烯-碳纳米管宏观组装复合纤维的制备及其电化学性能研究”《.高分子通报》.2013,(第10期),第173-180页.
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公开(公告)号:CN118461179A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410671007.X
申请日:2024-05-28
申请人: 西北工业大学
摘要: 本申请公开了一种宽温域Ti3C2Tx/Co3O4复合气凝胶纤维、柔性超级电容器的制备方法与应用,属于电极材料技术领域。本申请提供了宽温域MXene/Co3O4复合气凝胶纤维通过将单片层Ti3C2Tx与Co3O4纳米颗粒形成的复合气凝胶纤维,通过氟化锂和浓盐酸对Ti3AlC2进行刻蚀,得到单片层Ti3C2Tx;将六水合硝酸钴和尿素的水溶液进行水热反应,分离收集得到前驱体,经煅烧、研磨,得到Co3O4纳米颗粒;将单片层Ti3C2Tx与Co3O4纳米颗粒的混合水溶液挤出到凝固浴中,取出干燥,形成Ti3C2Tx/Co3O4水凝胶纤维;将其低温冷冻进行固定,经真空冷冻干燥,即得结构稳定、孔隙度大宽温域Ti3C2Tx/Co3O4复合气凝胶纤维,赋予Ti3C2Tx/Co3O4柔性超级电容器优异的电化学性能、宽温域性、机械柔韧性,从而使制成的Ti3C2Tx/Co3O4柔性超级电容器在制备储能电子器件中具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN115101354A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210626669.6
申请日:2022-06-04
申请人: 西北工业大学
摘要: 本发明涉及一种石墨烯/黑磷柔性纤维状超级电容器电极材料的制备方法,采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯(GO)分散液,采用机械剥离法制备二维纳米片BP分散液,并对二者的混合液进行超声处理得到GO/BP复合纤维纺丝溶液,然后以湿法纺丝和化学还原法对上述纺丝液进行挤出、旋转凝固、干燥和还原过程得到rGO/BP复合纤维。以聚乙烯醇和磷酸为原料制备凝胶电解质,rGO/BP复合纤维作为电极材料,组装成柔性纤维状对称超级电容器。本发明操作流程可控且工艺简单,所制备的柔性纤维状对称超级电容器电极材料具有环境友好、比电容高、柔韧性好、力学性能优良、可编织等特点,在可穿戴电子设备等领域具有很好的应用潜力。
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