本发明涉及复合电极材料技术领域,尤其涉及一种碳化木头负载钴、氮共掺杂碳纳米管复合材料的制备方法及应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将木片烘干,煅烧,得碳化木片;(2)配制含有Co2+和2‑甲基咪唑的混合溶液,加入步骤(1)得到的碳化木片反应;(3)采用CVD法热处理;(4)将步骤(3)得到的二维Co‑NCNT/CW复合材料与硝酸溶液中处理,即得碳化木头负载钴、氮共掺杂碳纳米管复合材料。本发明的制备条件较温和,形貌可控,能够批量化或工业化生产,制得的碳化木头负载钴、氮共掺杂碳纳米管复合材料体系中的O‑CNT与钴、氮共掺杂材料具有协同作用,提高了2e‑ORR性能,在电催化制备过氧化氢领域具有发展潜力。
📄 2020108375082
📂 B01J27_24
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-19
本发明公开了一种基于石墨烯碳纳米管复合材料的电阻式相对湿度传感器,包括衬底以及位于衬底上的敏感层,敏感层上印刷有一对电极,这一对电极均通过电极引线连接至欧姆表;敏感层为石墨烯碳纳米管复合材料,石墨烯碳纳米管复合材料通过化学气相沉积法直接沉积于衬底上。本发明结构简单可靠、成本低、易于实现批量生产,该相对湿度传感器便于携带且在反应时间、一致性、精确度等方面的指标均高于传统方式生产的湿度传感器。采用化学气相沉积法,实现了石墨烯碳纳米管复合材料的直接制备,简化了制备工艺,同时制备的石墨烯碳纳米管的形貌可控并且具有优异的光学及电学特性,而极大地促进的石墨烯碳纳米管复合材料的应用。
📄 2013102898630
📂 G01N27_04
👤 山东师范大学
📅 2013-07-09
本发明公开了聚合物修饰碳纳米管增强混合树脂复合材料的制备方法,具体为:步骤1,对原生碳纳米管进行酸化处理;步骤2,在酸化后的碳纳米管表面接枝聚合物;步骤3,采用表面接枝聚合物碳纳米管对混合树脂进行改性;步骤4,对混合液体进行固化处理,即得到碳纳米管增韧双马来/环氧混合树脂复合材料。本发明利用表面接枝己二胺的改性碳纳米管作为改性剂,采用复合改性的技术方法,对双马来/环氧混合树脂进行改性,不仅提高了碳纳米管在混合树脂中的分散性和溶解性,而且可以增加其与基体的界面结合力,从而增强了混合树脂的韧性、耐冲击性和抗裂纹性能。
📄 2015103660667
📂 C08L63_00
👤 西安理工大学
📅 2015-06-26
本发明公开了一种气相分散的碳纳米管分散体制备碳纳米管/天然橡胶复合材料的方法,将定量气相分散的碳纳米管分散体收集物加入到低浓度天然橡胶乳液中,进行抽真空,得到预复合的产品;按照所需将适量纯天然橡胶乳液加入到上述预复合的产品中,充分搅拌混合;加入破乳剂进行破乳,经后续进一步加工,得到碳纳米管/天然橡胶复合材料。
📄 2016104946346
📂 C08L7_02
👤 青岛科技大学
📅 2016-06-20
本发明公开了一种碳纳米管掺杂ABS复合材料及其制备方法和应用,以低成本的ABS为基础,通过与特殊处理后的多壁碳纳米管复合,在高效合理的工艺上,打造出低填充量、较薄厚度、并且高导电性、高导热性、低成本的电磁屏蔽材料,为目前新的柔性电子印刷电路的电磁屏蔽做出更高效的作用,解决了电磁干扰的严重性,减少通过导致信号拦截,数据丢失甚至完全故障以及对电子和电气设备的性能产生不利影响,更降低了电磁污染对人体健康和生活周围环境的威胁。
📄 202310452289X
📂 C08L55_02
👤 珠海科技学院
📅 2023-04-25
本发明公开了一种中间相碳微球‑碳纳米管复合材料的制备方法,将中间相碳微球加入催化剂溶液中分散均匀后静置、烘干,然后放入管式炉中加热,最后将加热得到的混合物与二茂铁混合后微波处理,得到中间相碳微球‑碳纳米管复合材料。本发明中间相碳微球‑碳纳米管复合材料的制备方法,通过控制微波功率使碳纳米管生长在中间相碳微球表面,表现为碳纳米管包裹在中间相碳微球表面,形成一个“笼形”结构,提高了中间相碳微球的比表面和导电性,因此获得的复合材料具有卓越的电化学性能。
📄 2017101543475
📂 H01G11_24
👤 西安理工大学
📅 2017-03-15
本发明公开了一种基于碳纳米管复合材料的光固化柔性乙醇气敏涂层,所述光固化柔性乙醇气敏涂层所含原料及各原料的质量百分数为:0.5~6wt%碳纳米管、49~79wt%光固化树脂、11~49wt%光固化活性稀释剂和1~5wt%光引发剂。本发明通过光固化的方式制备气敏涂层,制备过程中无溶剂添加,对叉指电极的影响较小,且光固化有着能耗低、固化速度快、涂层性能好、绿色环保等优势。
📄 2019105520289
📂 C09D171_02
👤 江南大学
📅 2019-06-25
本发明公开了一种基于碳纳米管复合材料的光固化柔性湿敏涂层,所述光固化柔性湿敏涂层所含原料及各原料的质量百分数为:0.5~6wt%碳纳米管、49~78.4wt%疏水性光固化树脂、11.6~49wt%亲水性光固化活性稀释剂和1~5wt%光引发剂。本发明通过光固化的方式制备湿敏涂层,制备过程中无溶剂添加,对叉指电极的影响较小;而且,光固化有着能耗低、固化速度快、涂层性能好、绿色环保等优势。
📄 201910552019X
📂 C09D175_14
👤 江南大学
📅 2019-06-25
一种碳纳米管复合生物陶瓷的制备方法,涉及生物医用材料领域,复合生物陶瓷由包覆有二氧化硅纳米粒子层的羟基磷灰石粉体和碳纳米管构成,两者的质量之比10-20:1;羟基磷灰石粉体的平均粒径为5-20μm,表面包覆的二氧化硅粒子层的厚度为50-200nm;一种羟基磷灰石/碳纳米管复合生物陶瓷的制备方法,制备步骤包括:水热法制备羟基磷灰石粉体;化学气相沉积反应;干燥冷压成型;高温煅烧和冷却。本发明提供的羟基磷灰石/碳纳米管复合生物陶瓷,是以羟基磷灰石为基础,在此基础之上利用碳纳米管优良的机械性能和其对于骨骼细胞的增殖作用来使得复合生物陶瓷具有较高的骨损伤修复性能。
📄 2016108223740
📂 C04B35_447
👤 蒋春花
📅 2014-11-10
本发明公开一种生物质基大孔内生长碳纳米管的功能材料的制备方法及其应用,制备步骤包括:(1)预处理块状生物质得到材料A;(2)镍盐溶于甲醇后搅拌均匀得到溶液B,将A放入到B中,超声后放置到真空干燥箱中反应,得到块状材料C;(3)将块状材料C填充到固定床微型反应器中进行原位还原得到生物质大孔内负载金属镍的材料D;(4)通入碳源,调控微型反应器的参数,得到功能材料E。该功能材料具有规则的大孔通道、较大的比表面积和石墨化程度高等特性,增加与活性物质的接触面,反应空速和催化活性提高;碳纳米管包裹镍金属的核壳结构,促进了核壳之间的电子转移,增加了表面电子云密度,且限域效应有利于提高产物的选择性。
📄 2019113223142
📂 B01J31_06
👤 江苏理工学院
📅 2019-12-20
本发明提供了一种硫‑氮掺杂空心碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池电极材料的制备技术领域。本发明采用软模板法,以甲基橙作为掺杂剂,以FeCl3作为氧化剂,同时以甲基橙‑FeCl3胶束作为模板,先合成空心管状结构聚吡咯,将该结构的聚吡咯煅烧得到氮掺杂空心管状结构碳纳米管,以该结构碳纳米管作为硫的载体,吸附硫后制成的硫‑氮掺杂空心碳纳米管复合材料即为空心管状结构,能够提高硫的利用率,有利于电子快速传输,缩短离子的穿梭路径,能够有效提高锂硫电池正极材料的电子导电率和离子导电率,增强复合材料的导电性,使其具有良好的电化学性能,为制备锂硫电池正极材料提供了一种新的思路。
📄 2020105126302
📂 C01B32_16
👤 齐鲁工业大学
📅 2020-06-08
本发明公开了一种聚(N‑(1‑吡咯基)二茂铁甲酰胺)/多壁碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,该纳米复合材料是在碳纳米管存在下,通过N‑(1‑吡咯基)二茂铁甲酰胺的原位氧化聚合反应得到。该纳米复合材料既结合了碳纳米管优良的导电性和二茂铁结构单元能加快电子传输速率两大优势,同时又解决了碳纳米管分散性差、不易成膜、不易修饰在玻璃碳电极表面等缺陷。与以往只能检测单独一种或两种组分的体系相比,利用本发明纳米复合材料修饰玻碳电极实现了对多巴胺、抗坏血酸和尿酸的同时检测,检出限依次是1.4、40、0.78μM,且修饰电极具有较好的重复稳定性、灵敏度和选择性。
📄 2018116188502
📂 C08G73_06
👤 陕西师范大学
📅 2018-12-28