一种薄壁碳纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:CN118978151A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411048691.2

    申请日:2024-08-01

    摘要: 本发明公开了一种薄壁碳纳米管及其制备方法,属于薄壁碳纳米管材料及其制备技术领域。本发明解决了现有薄壁碳纳米管产品存在的结构缺陷多、原料消耗量大、分离金属难和纯度不高等问题。本发明以低流速态的丙烷为碳源,采用双金属催化剂,通过化学气相沉积法制备薄壁碳纳米管,与现有传统气相沉积法相比无需通入氢气、甲烷或一氧化碳等还原前驱气体来预先还原氧化物改善其催化活性,减少了此类气体用量,在大大降低操作成本的同时,提升反应的安全性能。并且本发明中分散在薄壁碳纳米管中的金属催化剂只需要稀酸溶液浸洗就可去除,在提高薄壁碳纳米管石墨化程度的同时降低了分离纯化成本。

    一种用于合成碳纳米管纤维的催化剂的制粒方法

    公开(公告)号:CN118904362A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411038207.8

    申请日:2024-07-31

    发明人: 沈宇栋 蔡小锋

    摘要: 本发明属于催化剂领域,提供了用于合成碳纳米管纤维的催化剂的制粒方法,按照配方将各原料粉末充分混合,得到混合粉末;将粘结剂和润湿剂混匀,制备浓度为0.5~6wt%的粘结剂溶液;粘结剂的分解温度为200~300℃;润湿剂为易挥发液体;通过湿法制粒将所述混合粉末与所述粘结剂溶液制备成20~30目的球形颗粒;干燥,得到用于合成碳纳米管纤维的催化剂;其中,所述混合粉末与所述粘结剂的重量比为100:(0.05~1),制得的用于合成碳纳米管纤维的催化剂的颗粒强度高,且具有优异的催化活性:IG/ID相较于未制粒的催化剂粉末显著提升,IG/ID最高达120,灰分含量较低,粉末电阻最低<15mΩ·cm‑1。

    一种甲烷高温催化裂解炉及其系统、裂解方法

    公开(公告)号:CN118831522A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411004586.9

    申请日:2024-07-25

    发明人: 张金权 杨建辉

    摘要: 本申请涉及具体涉及一种甲烷高温催化裂解炉及其系统、裂解方法,包括甲烷高温催化裂解炉、催化剂送料罐、氮气进气控制阀A、催化剂装料控制阀、甲烷原料气进气控制阀、回热器A、回热器B、加热器、高温甲烷进气控制阀、高温裂解尾气排气控制阀、常温裂解尾气排气控制阀、氢气提纯装置、氮气进气控制阀B、置换氮气排气控制阀、碳纳米管卸料控制阀、旋风分离器和气体分析仪;甲烷裂解系统以甲烷气体为原料,采用气浮式高温裂解炉,在微米级粉末状催化剂的催化作用下,裂解产生碳纳米管和氢气,实现了碳纳米管的低成本和规模化生产,其具有生产成本低、生产效率高、能耗小等优势,可以有效解决碳纳米管的低成本和规模化生产问题。

    一种基于金属有机框架材料的碳纳米管及其低温合成方法和应用

    公开(公告)号:CN118754109A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411031128.4

    申请日:2024-07-30

    申请人: 同济大学

    发明人: 吕甜 李晓 陈涛

    IPC分类号: C01B32/162

    摘要: 本发明涉及一种基于金属有机框架材料的碳纳米管及其低温合成方法和应用,合成方法具体步骤如下:S1、将六水合硝酸钴的甲醇溶液和2‑甲基咪唑的甲醇溶液混合,得到金属有机框架材料的前驱液;S2、将步骤S1中得到的金属有机框架材料的前驱液覆于基底上,得到表面生长金属有机框架的基底;S3、将步骤S2中得到的表面生长金属有机框架的基底依次经过升温热解和低温化学气相沉积,得到碳纳米管。与现有技术相比,本发明采用工艺简单、成本较低的金属有机框架材料作为生长碳纳米管催化剂的前驱体,无需采用传统的能耗高、工艺复杂的蒸发镀膜法,且金属有机框架的热解和碳纳米管的生长温度低,可在常用材料基底上低温生长碳纳米管。

    一种单壁碳纳米管功能薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118458751B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410323829.9

    申请日:2024-03-21

    摘要: 本发明公开了一种单壁碳纳米管功能薄膜及其制备方法,涉及纳米材料薄膜制备技术领域,所述方法通过将具有红外吸收阻隔特性的纳米颗粒与有机金属催化剂、助催化剂溶解分散于有机溶剂中,制备得到薄膜生长前驱体溶液;随后采用浮动化学气相沉积法,均匀沉积于多孔滤膜表面,随后转印至柔性透明基材表面,印刷电极,最后封装。该单壁碳纳米管功能薄膜发挥浮动化学气相沉积制备碳纳米管薄膜连续制备的性能和工艺优势,集合了单壁碳纳米管良好的透光性、导电性和紫外吸收特性,与红外阻隔材料可见光透光性和红外、近红外吸收特性,使其同时具有电热除雾、隔热、防紫外等功能,可用于多功能窗膜、温控薄膜等领域,具有重要前景。

    一种智能穿戴用高导电碳纳米管粉体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118239477B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410424690.7

    申请日:2024-04-10

    摘要: 本发明公开了一种智能穿戴用高导电碳纳米管粉体材料的制备方法,涉及导电碳纳米管技术领域。本发明采用气流对喷的形式,制得表面点状凸起的掺杂铜锡铝碳纳米管细小粉末,在提高了碳纳米管导电性能的基础上,又不破坏碳纳米管原本的结构,同时避免后期粉碎处理对粉体导电性的影响,再对活化后的碳纳米管粉末电雾化苯胺单体溶液,将点状凸起连接成交叉或重叠的条状凸起,使得碳纳米管粉末即使在纤维内部无序排列,粉末表面的条状凸起也会有所接触,更有利于导电网络的形成,且具备很好的分散性,克服了现有技术中碳纳米管在PBT易团聚的缺点。