本发明属于有机热电材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管与聚苯胺柔性复合热电纤维及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:1)将苯胺与单壁碳纳米管混合,并对苯胺进行原位化学氧化聚合,得到本征态聚苯胺与单壁碳纳米管的混合物;2)采用樟脑磺酸对步骤1)得到的混合物进行掺杂,得到掺杂的混合物;3)对步骤2)得到的所述掺杂的混合物制备成纺丝原液,并进行湿法纺丝,制备得到碳纳米管与聚苯胺柔性复合热电纤维。本发明所提供的柔性复合热电纤维材料,相比较现有的热电薄膜材料,具有透气性好、易与织物集成而保持美观与舒适等优点,在可穿戴热电器件领域具有不可取代的优势。
📄 2022101076623
📂 H10N10_01
👤 武汉工程大学
📅 2022-01-28
本发明公开了一种碳纳米管分散装置、应用与方法,属于碳纳米管分散技术领域,该分散装置包括:中转罐和超声波组件;其中,所述中转罐底部通过循环泵与所述超声波组件连接;所述中转罐顶部通过除铁器与所述超声波组件连接;所述中转罐顶部还安装有真空泵。本发明还公开了上述分散装置在碳纳米管分散中的应用,同时公开了利用上述装置分散碳纳米管的方法。本发明所采用的方法可以部分替代目前所使用的方法,如砂磨法等,该方法分散碳纳米管浆料是物理过程,该过程无污染、工艺可控,分散后的碳纳米管浆料具有一致性好、质量高、缺陷少等优势,且可以批量化、工业化生产。
📄 2023101952059
📂 B01F31_80
👤 浙江工业大学
📅 2023-02-27
本发明提供了一种孔状单壁碳纳米管的制备方法,是将单壁碳纳米管与高锰酸钾混合后高温煅烧,再用盐酸将嵌入在单壁碳纳米管管壁上的锰纳米粒子除去,即得孔状单壁碳纳米管,该孔状单壁碳纳米管具有良好的吸附性和生物相容性,是优异的电极修饰材料。用孔状单壁碳纳米管修饰的电极对8‑OHdG检测有很高的灵敏度(检出限为9.96×10‑10M),与其它8‑OHdG传感器相比,检测范围宽,检测限低,检测过程简单,灵敏度高、快速简便。本发明通过“碳热还原法”在单壁碳纳米管管壁上刻蚀出纳米级的孔,省去了纯化碳纳米管的繁琐步骤,节省了大量时间和试剂,大大降低了成本,使工业化生产成为可能。
📄 2017102224848
📂 G01N27_30
👤 南通诺林新科技有限公司
📅 2017-04-07
已申报项目
本发明公开了一种碳纳米管分散方法,属于新材料领域。其配方为碳纳米管和相变物质;工艺步骤为:(1)在压力容器内先加入碳纳米管再加入相变物质;(2)喷出雾化的混合组分,以实现分散剂的相变,同时在节流喷头所处的容器中鼓入气流牵引碳纳米管运动;(3)碳纳米管在气流牵引下进入吸收器实现与目的溶剂的混合;(4)气流通过过滤器,滤除未吸收的碳纳米管,进入相逆变器使相变物质回到初始相态并回流至压力容器实现循环使用。本发明的有益效果是,提供了一种不破坏碳纳米管结构,分散效果彻底且适合大量生产的碳纳米管分散方法。
📄 201410446507X
📂 B01F3_00
👤 青岛科技大学
📅 2014-09-03
一种碳纳米管/α-磷酸锆复合粉体及其制备方法,涉及复合粉体及其制备技术领域,该复合粉体中碳纳米管的表面均匀负载有α-磷酸锆纳米片层,首先利用水溶性聚合物溶液对碳纳米管进行表面预处理,然后在该分散液中加入α-磷酸锆的前驱物溶液,通过水热合成法将α-磷酸锆纳米片层均匀负载在碳纳米管的表面。本发明的碳纳米管/α-磷酸锆复合粉体,结构中α-磷酸锆纳米片层均匀组装在碳纳米管表面,同时α-磷酸锆具有优异的剥离性能,能够以单片层形式存在于复合粉体中;这有利于赋予粉体新的性能,提高α-磷酸锆和碳纳米管在聚合物等基体中的分散性,进而改善复合材料的性能。
📄 2015100471555
📂 C01B31_02
👤 合肥学院
📅 2015-01-26
一种阻燃抑烟碳纳米管/镍铝层状双氢氧化物复合粉体及其制备方法和应用,涉及复合粉体技术领域。复合粉体包括碳纳米管、原位生长在碳纳米管表面形成“核/壳”结构的镍铝层状双氢氧化物,以及通过自组装形成“花朵”状结构、厚度为25~40nm的镍铝层状双氢氧化物片层。利用水溶性聚合物溶液对碳纳米管进行表面预处理,然后在该分散液中加入金属盐和尿素的混合溶液,通过均匀沉淀法在碳纳米管表面原位生长镍铝层状双氢氧化物,同时自组装生成“花朵”状结构,这更有利于提高复合粉体的吸附性,当其应用于聚合物时,有助于解决目前存在的聚合物材料在燃烧时释放大量毒性气体等问题,改善复合材料的阻燃性能。
📄 2015106330993
📂 C08K9_04
👤 合肥学院
📅 2015-09-29
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种有机膦改性碳纳米管及其制备方法。有机膦改性碳纳米管的分子结构式为:式中,R为乙基或苯基。首先将碳纳米管置于有机溶剂中,加入缚酸剂,在冰浴和氮气条件下,逐滴加入次膦酰氯,滴加完毕后在冰浴和氮气条件下反应,然后升温,继续反应,最后将所得产物过滤、洗涤、烘干。本发明的有机膦改性碳纳米管可以降低碳纳米管的团聚效应,提高碳纳米管在有机溶剂中的分散性。同时,采用本发明的有机膦改性碳纳米管改性聚合物材料,可以改善碳纳米管与聚合物材料的界面相容性,提高碳纳米管在聚合物基体中的分散性,从而增强复合材料的力学性能。
📄 2015107626307
📂 C08L67_02
👤 合肥学院
📅 2015-11-06
本发明涉及燃料电池技术领域,具体公开了一种磺化芳族聚合物‑改性碳纳米管复合质子交换膜及其制备方法。其中,改性碳纳米管是聚苯乙烯磺酸接枝的碳纳米管。磺化芳族聚合物‑改性碳纳米管复合质子交换膜的具体制备方法为:首先将碳纳米管进行氧化处理,然后经胺基化和乙烯基化处理,再通过自由基聚合接枝聚苯乙烯磺酸,最后将聚苯乙烯磺酸接枝的碳纳米管与磺化芳族聚合物的溶液均匀混合,进行溶液浇铸成膜。所制得的复合膜具有高的质子传导率、阻醇性能和机械性能。
📄 2015108553407
📂 H01M4_86
👤 湖北工程学院
📅 2015-11-30
本发明公开一种碳纳米管分散方法,本发明所采用的分散技术方案是:首先是配制以一定比例混合的碳纳米管和粘合剂的碳纳米管混合物。然后将碳纳米管混合物加压制成条状电极,将所制得的碳纳米管混合物电极与电源相连。接通电源,使碳纳米管混合物电极中产生足够强度的电流,利用电极中电流的热效应使碳纳米管混合物中的粘合剂迅速汽化,对碳纳米管产生分散作用。
📄 2016104944478
📂 C01B31_02
👤 青岛科技大学
📅 2016-06-20
一种碳纳米管及利用PET制备碳纳米管的方法。本发明的碳纳米管通过PET材料的醇解、未反应完的中间产物的清洗、破碎、煅烧等工序制备得到。通过本发明的制备方法,利用废弃PET制备的多壁碳纳米管导电性良好,呈自上而下的阵列式低长径比结构。本发明的制备方法不仅简单易行,而且无需催化剂,并且实现了废弃PET的“变废为宝”,解决因日益严重的废弃PET所带来的环境污染问题。
📄 2017103153407
📂 C01B32_16
👤 西安理工大学
📅 2017-05-08
本发明公开了一种源于木材的多孔碳上生长螺旋状碳纳米管的方法,该方法是在碳化木材上化学气相沉积碳纳米管,利用碳化木材天然垂直管道的空间约束效应以及混酸对碳纳米管的剪切收缩效应,在碳化木材上制备了形貌高度均一的螺旋状碳纳米管。螺旋状碳纳米管不仅提高了碳化木材的电导率,同时显著提升了复合材料的机械性能。该复合材料可作为超级电容器电极,天然垂直孔道为其它纳米材料的引入提供充分的空间,且该复合电极无需添加任何粘结剂及导电剂。同时,螺旋碳纳米管的弹性交织网络也有利于电解质离子的传输,拓宽了复合材料在储能领域的应用。本发明工艺简单,生产周期短,易于操控,可实现螺旋状碳纳米管的宏量制备。
📄 2018101172516
📂 C01B32_05
👤 陕西师范大学
📅 2018-02-06
本发明公开了一种过渡金属填充碳纳米管,其首先将过渡金属盐和三聚氰胺以乙醇为溶剂,在旋转蒸发仪中混合均匀,然后与熔融盐一同球磨,再置于管式炉中高温碳化,最后经过酸洗、水洗和干燥得到。该碳纳米管大规模结构均匀,长度为8~15um,管径为20~100nm,且是末端开口的多壁碳纳米管。能够充当载体,应用于复合材料。在燃料电池中催化氧还原反应,应用于燃料电池。催化水合肼反应,作为传感器材料。具有磁性,应用于生物分离、水处理、水体检测、食品安全检测领域。
📄 2019100703550
📂 C01B32_16
👤 青岛科技大学
📅 2019-01-25