本发明公开了一种负载合金核壳结构的碳纳米管材料的制备方法,制备方法包括以下步骤:将柠檬酸钠和镍盐的甲醇溶液缓慢加入铁氰化钾的甲醇溶液中反应得到铁镍普鲁士蓝类似物(FeNi‑PBA);再在FeNi‑PBA表面自聚合苯胺,形成聚苯胺包覆的FeNi‑PBA前驱体FeNi‑PBA@PANI;将前驱体粉末和双氰胺研磨混合均匀后在惰性气氛下热解得到了负载合金核壳结构的碳纳米管材料。本发明通过调整FeNi‑PBA与聚苯胺的比例以及FeNi‑PBA与双氰胺的比例制备得到了具有优异的氧还原和氧析出双功能催化活性的电催化剂,可用作锌空气电池的正极催化剂。本发明的制备方法具有原料丰富,制作工艺成熟,操作简易,比表面积可控,产量较高等优点,有望实现规模化生产。
📄 2022109512300
📂 H01M4_90
👤 浙江工业大学
📅 2022-08-09
本发明涉及一种铜(II)掺杂市售碳纳米管材料及其制备方法和其在催化氧化异丙苯类化合物选择性氧化制备过氧化氢异丙苯的应用,属于有机催化和精细有机合成领域。所述方法为:将碳纳米管进行活化,将活化碳纳米管分散在一定浓度的铜(II)盐水溶液中进行负载,固体进行热处理后得铜(II)掺杂碳纳米管材料。将铜(II)掺杂碳纳米管材料应用于催化氧化异丙苯类化合物选择性氧化制备异丙苯过氧化氢的方法中,使反应过程不含任何溶剂和助剂,催化剂用量少,且具有异丙苯转化率高、异丙苯过氧化氢选择性高、副产物少、符合化工行业绿色发展理念等优势。本发明提供了一种安全、高效、可行的异丙苯类化合物催化氧化合成异丙苯过氧化氢类化合物的方法。
📄 2021110063609
📂 B01J23_72
👤 浙江工业大学
📅 2021-08-30
本发明公开了一种等间距碳纳米管环形阵列封装电极及其制备方法与作为生物电化学系统电极的应用,电极包括:硅基底;等间距设置在所述硅基底上的圆环,所述的圆环由碳纳米管构成。该电极兼备优异的循环性能、生物相容性以及较大的电活性面积。本发明方法,利用光刻胶对硅基底进行图案化修饰,获得具有等间距碳纳米管环形阵列结构,提供了一种新颖的孔径可控的碳纳米管环状阵列封装生物电极,图案设计可以根据实际生产需求设计获得。利用等间距碳纳米管环形阵列封装电极的三维结构及优良的生物相容性,能强化电活性功能菌的附着生长、生物膜的形成以及电子的传导。
📄 2024102660796
📂 G01N27_327
👤 浙江工业大学
📅 2024-03-08
本发明涉及一种磺酸化碳纳米管固体酸及其制备方法和应用。该磺酸化碳纳米管固体酸由多壁碳纳米管催化剂用浓硝酸加热处理、抽滤、洗涤、干燥后得到纯化的多壁碳纳米管;纯化的多壁碳纳米管用1,3‑丙磺酸内酯与纯化的多壁碳纳米管进行反应后抽滤、洗涤、干燥后得到磺酸化碳纳米管固体酸,该固体酸作为催化剂用于催化苯肼和环戊酮合成1,2,3,4‑环戊二烯并[b]吲哚。本发明通过采用上述技术得到磺酸化碳纳米管固体酸,用于制备吲哚化合物,获得了较好的收率,且具有催化剂易分离、设备腐蚀性小和废水量小等优点。
📄 2017102498636
📂 B01J31_02
👤 浙江工业大学
📅 2017-04-17
一种碳纳米管/染料复合薄膜的制备方法,其主要是用对氨基苯磺酸重氮盐与羧基化碳纳米管在冰浴(0‑5℃)条件下搅拌4‑8h,然后水洗、离心,透析5天,最后将得到的苯磺酸功能化碳纳米管的分散液,然后放入冷冻干燥机中进行冻干,得到苯磺酸化碳纳米管固体。之后,利用LB技术,苯磺酸化碳纳米管与染料分子通过π‑π相互作用及静电相互作用制备复合LB膜,然后转移到基底上作为传感器检测Sn2+离子。本发明操作简单、廉价,可制备厚度可控、排列有序的复合薄膜,通过苯磺酸化碳纳米管与染料分子协同作用对金属离子的检测具有较高的灵敏度。
📄 2018101863637
📂 G01N33_00
👤 玉环市几偶孵化器有限公司
📅 2018-03-07
本发明公开了一种氧化多壁碳纳米管的制备方法。包括:(1)将浓硝酸与浓硫酸在冰水浴中搅拌得到混合酸,温度控制在5‑10℃;(2)取壁碳纳米管加入其中,搅拌,温度控制在5‑10℃;(3)逐步缓慢分批次加入高锰酸钾,每次添加间隔时间为15min,冰水浴保持温度为10℃左右反应3‑4小时;(4)把冰水放掉加热至50℃,反应共计10‑20小时;(5)反应混合物冷却至室温,缓慢滴加水稀释,溶液温度在40℃以下;(6)加入双氧水至溶液里,并静置,倒掉上清液;(7)用5%HCl和纯水对样品洗涤,去掉金属离子,所制备的多壁碳纳米管氧化物在温度为100℃下干燥后保存。利用混合酸和高锰酸钾方法氧化多壁碳纳米管,使氧化后的多壁碳纳米管含有大量的羧基、羟基等含氧官能团。
📄 201610035514X
📂 C01B32_168
👤 南京信息工程大学
📅 2016-01-19
本发明公开了一种蜂窝状碳纳米管多孔微球及其制备方法和用途,其中所述蜂窝状碳纳米管多孔微球为碳纳米管构成的三维多孔结构,直径为5至200μm,含有大量直径为20至1000nm的微孔。其采用液滴微流控技术,使用微液滴作为软模板以及SiO2纳米颗粒作为硬模板的方法来构筑多孔微球结构。根据本发明的所述蜂窝状碳纳米管多孔微球及其制备方法制备的微球大小均一,并且“蜂窝”的大小、形状以及密度可控。同时根据本发明所述的制备方法简单、制作灵活方便,利用注射泵控制流速,操作控制精准,易于工业化批量生产等优点。
📄 2019105553456
📂 B01J13_14
👤 华南师范大学
📅 2019-06-25
本发明公开的一种借助固相剥离制备碳纳米管分散液的方法,包括以下步骤:将碳纳米管和固相分散剂均匀混合,得到混合物;将混合物球磨处理,得到固相剥离后的碳纳米管粉末;将固相球磨后的碳纳米管粉末分散到溶剂中,得到碳纳米管分散液;本发明在剥离过程中未使用任何溶剂,借助固相剥离制备出可长时间存储的、剥离后的碳纳米管粉末,以固相形式可长期保存,实现了随用随取,此外,剥离后的碳纳米管粉末,通过轻轻摇晃即可分散于水中,便于后续加工与应用。
📄 2018113219373
📂 C01B32_174
👤 武汉因非尼特化学工程有限公司
📅 2018-11-08
本发明提供了一种钴基碳纳米管膜的制备方法。利用水热法先在基底上制备出碱式氟化钴前驱体,随后在前驱体上包覆酚醛树脂,再以双氰胺为固源,在保护气氛下,利用化学气相沉积法(CVD法),制得钴基氮掺杂碳纳米管。由于所制备的碳纳米管均匀,长度较长,且均匀地缠绕在基底纤维上,与基底形成一个紧密的整体,组成机械强度较高的钴基碳纳米管膜。若以碳布和不锈钢网为基底,所制备的钴基碳纳米管膜可以反复弯折揉搓而不掉粉。
📄 2022112428293
📂 C01B32_16
👤 三峡大学
📅 2022-10-11
本发明公开了一种生物质经两步微波处理制超长多壁碳纳米管的方法,该方法包含以下步骤:(1)通过化学预处理方法从生物质中分离纤维素样品;(2)低温微波热解纤维素样品生成含有碳纳米管的生物炭样品;(3)高温微波热解生物炭样品制备超长多壁碳纳米管。本发明不需要使用薄金属(Ni、Mo、Fe、Co等)衬底,用生物质替代各种碳氢化合物(乙烷、甲烷、乙炔、二甲苯或它们的混合物等),仅采用微波加热,制备出石墨烯晶体含量高,约0.97,长度≥1cm,直径200nm~400nm的超长多壁碳纳米管。本方法解决了现有技术制备超长多壁碳纳米管工艺复杂、成本高、碳纳米管短且缺陷多等问题。
📄 2020109524031
📂 C01B32_16
👤 辽宁科技大学
📅 2020-09-11