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  • 专利名称:金属离子介导的手性纳米材料、含碳纳米材料及制备方法      申请号:202011240669X     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词: 碳纳米材料   相似专利 发布日:2023/10/17  
    摘要: 本发明提供了一种金属离子介导的手性纳米材料、含碳纳米材料及制备方法。采用超分子模板法,含胺基的分子(为吡咯或者间苯二胺等)为单体,过硫酸铵为氧化剂,向单一构型的手性小分子自组装体系中加入金属离子源,手性小分子自组装体模板剂通过配位不同的金属离子,来介导调控单体在有机自组装体表面的氧化聚合反应,原位聚合形成金属离子介导下手性方向可调控的纳米材料;然后通过热固化和索式萃取后处理,除去手性小分子自组装体组分,得到金属离子介导的手性纳米材料,最后在一定温度下碳化处理后得到预定手性结构的含碳纳米材料。
  • 专利名称:碳纳米材料/聚合物导电杂化膜的制备及膜污染监测技术      申请号:2017112207336     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:污染 碳纳米材料   相似专利 发布日:2023/09/14  
    摘要: 本发明公开了一种碳纳米材料/聚合物杂化多功能导电过滤膜的制备及膜污染监测技术,其特征在于:采用功能化的碳纳米材料与聚合物相结合,通过基质共混和溶液凝固浴相结合的方法制备导电杂化膜,并通过电阻的测量来监测膜污染。主要步骤如下:(1)将原始的碳纳米管进行功能化改性,并将功能化的碳纳米管作为纳米填料;(2)以普通石墨粉为原料,采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯;(3)配制一定浓度的氧化石墨烯溶液作为凝固浴;(4)通过基质共混和溶液凝固浴相结合的方式制备碳纳米材料/聚合物导电杂化膜;(5)通过膜表面电阻的测量监测膜的污染程度。膜的制备方法简单,成本低,制备出的膜性能优异,膜污染的监测方法简单,新颖。
  • 专利名称:一种固相剪切制备聚合物接枝碳纳米材料的方法      申请号:2017105602970     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:剪切 碳纳米材料   相似专利 发布日:2023/09/14  
    摘要: 本发明公开了一种固相剪切制备聚合物接枝碳纳米材料的方法,包括1)将碳纳米材料与助分散剂混合均匀,使得碳纳米材料表面均包覆有助分散剂;将步骤1)得到的包裹有助分散剂的碳纳米材料与聚合物均匀混合,得到混合物;将步骤2)得到的混合物加入到两片圆盘形的剪切盘中间,直至全部混合物通过;4)重复步骤3)的过程;5)将步骤4)制得的产物收集,即得到聚合物接枝碳纳米材料。该方法通过固相剪切的方法实现聚合物与碳纳米材料的均匀混合,不但明显改善碳纳米材料在聚合物中的分散程度,而且可以显著地提高聚合物复合材料中碳纳米材料的质量分数,进而改善聚合物的物理力学性能和电学性能。
  • 专利名称:光学材料 碳纳米材料      申请号:2020107374858     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:光学仪器 碳纳米材料   相似专利 发布日:2024/01/08  
    摘要: 本发明公开一种单组分碳基固态白色发光纳米材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将三嗪衍生物与多羧酸衍生物在溶剂中搅拌均匀,得到溶液;(2)将步骤(1)中所得溶液转移至反应釜中,密封;然后在烘箱中高温反应,反应后自然冷却至室温,过滤,得到的沉淀先水洗后乙醇洗,固液分离后将沉淀干燥,所得粉体即为碳基固态白色发光纳米材料。本发明所选碳源所得碳材料微结构为纳米花状结构,有效避免固态因碳纳米聚集引起光学猝灭现象,从而实现碳纳米材料固态发光;且本发明制备方法简便,无需高速离心、低温冻干等析出步骤,制备出的单组分碳基LED具有低自吸收、组分不易分离、组装简便、低毒环保优势。
  • 专利名称:一种离子液体-碳纳米带的制备方法及其应用      申请号:2016106442584     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:碳纳米材料 检测水溶液中硫离子   相似专利 发布日:2025/04/21  
    摘要: 本发明公开了一种离子液体‑碳纳米带的制备方法,通过直流电源,以石墨棒为电极,离子液体[BMIM]PF6和水的两相体系为电解质溶液,施加电压电解石墨棒,电解反应结束后,产物经分离提纯后,得到离子液体‑碳纳米带母液。还公开了一种利用离子液体‑碳纳米带荧光检测硫离子的方法,利用硫离子对离子液体‑碳纳米带的荧光淬灭作用,实现对水溶液中硫离子的选择性灵敏检测。本发明制备的离子液体‑碳纳米带在紫外光的激发下可发出蓝色荧光,硫离子的加入则可以使其蓝色荧光淬灭,当硫离子浓度为0.1~300μM时,离子液体‑碳纳米带的荧光强度降低百分比与硫离子浓度呈线性关系,检测限为85nM,因此可实现对硫离子的灵敏检测。
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