一种利用预处理烟煤制备石墨化炭泡沫的方法,包括以下步骤:将烟煤经粉碎、配制浮选液,将碎粉后的烟煤和表面活性剂溶于配制的氯化锌浮选液或苯与四氯化碳的复配浮选液中,充分搅拌配成煤浆,然后转移到离心分离机的水平转子中,进行煤岩显微组分的分离,取出上层的上浮物用水洗除去浮选液,充分搅拌、过滤,将滤渣于室温下干燥,即得镜质组富集物,以镜质组富集物为原料,采用高压渗惰性气法或自升压法制备炭泡沫。其工艺流程简单,成本低,实现烟煤的煤岩显微组分的分离和富集,既满足了制备煤基炭泡沫对煤的粘结性和灰分的要求,又拓宽了对煤质的适用范围,制成的石墨化炭泡沫的孔胞分布均匀,抗压强度高;且体积密度和抗压强度可调。
📄 2012103649429
📂 C01B31_02
👤 辽宁科技大学
📅 2012-09-27
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
本发明公开了一种空心纳米碳球组装介孔碳纤维材料的方法,属于介孔碳材料的制备技术领域。该方法以氨三乙酸和可溶性金属亚铁盐或镍盐为原料,溶剂热法合成金属配合物纤维前驱体,将配合物纤维前驱体在密闭条件或氩气气氛下焙烧可得由核壳结构纳米球组装的碳/金属氧化物(金属)复合物,将复合物纤维中纳米球的核(金属氧化物(金属))经酸蚀后,即可获得富含羧基基团、由纳米空心球组装而成的碳纤维材料。本发明的制备方法具有工艺简单,溶剂可回收再循环利用,制备成本低廉等优点;所制备的碳材料由纳米空心球组装而成,结构新颖,在吸附、催化剂载体等领域具有良好的应用前景。
📄 2015108149254
📂 C01B31_02
👤 安徽工业大学
📅 2015-11-20
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
一种以卤虫卵壳作为碳源低温下制备碳纳米管的方法,其主要是采用卤虫卵壳为碳源,金属镍盐为催化剂,氢氧化钾为沉淀剂,在600~900℃的条件下催化合成镍掺杂石墨化碳材料;再将所得到的镍掺杂石墨化碳材料按一定的质量比与氢氧化钾混合,在600~900℃下煅烧得到碳纳米管。本发明的显著特点在于使用生物质碳源在常压低温条件下合成了空心碳纳米管,且具有原料的价格低廉、设备简单、重复性好、易于实现低成本工业化生产等诸多优点。该方法所制得的碳纳米管具有高石墨化程度,导电性好等优势,在超级电容器、锂离子电池电极材料和催化剂载体等方面具有很高的应用前景。
📄 2015104788545
📂 C01B31_02
👤 燕山大学
📅 2015-08-07
本发明公开了一种以凹凸棒石黏土为模板和原料同步制备非晶态碳纳米管和SBA-15介孔分子筛的方法,首先凹凸棒石黏土高温热酸液浸泡处理,随后以糠醇为原料通过气相沉积聚合、炭化在酸化凹凸棒石晶体表面负载碳材料;然后高温碱浸除去模板凹凸棒石黏土,热水洗涤、烘干后得到非晶态碳纳米管;最后碱性浸出液添加含P123的酸液,水热晶化,抽滤、乙醇洗涤、水洗、烘干、煅烧得到SBA-15介孔分子筛。该方法避免使用腐蚀性的HF,减少了废液排放的环境污染,同时浸出液用来制备SBA-15介孔分子筛,实现了凹凸棒石黏土中硅成分的有效利用。
📄 2014100884943
📂 C01B31_02
👤 常熟市知识产权运营中心有限公司
📅 2014-03-12
本发明公开了一种制备超级电容器用芴基分级多孔炭纳米片的方法,属于炭材料制备技术领域。该方法是以芴为碳源,氧化镁纳米片为模板,氢氧化钾为活化剂,三者研磨混匀后转移至刚玉舟中,置于管式炉内进行加热,直接制得超级电容器用芴基分级多孔炭纳米片。所得多孔炭纳米片比表面积介于1581~2550m2/g之间,平均孔径介于2.24~2.40nm之间;作为超级电容器电极材料,在0.05A/g电流密度下,在6M KOH电解液中,其比容高达267F/g;当电流密度为100A/g时,其比容保持为205F/g,表现出很高的容量和优异的倍率性能。本发明直接以芴为碳源,具有工艺简单、反应过程可控、对环境友好等优点。
📄 2015110044335
📂 C01B31_02
👤 安徽工业大学
📅 2015-12-28
本发明公开了一种二茂铁基碳纳米管复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成技术领域。该复合材料的制备是先将碳纳米管氧化、氨基化以及二茂铁甲酸酰化,然后在二氯甲烷溶剂中以三乙胺为缚酸剂,氨基化碳纳米管和与活化后的二茂铁甲酰氯反应制备而成。该复合材料制备工艺较简单,反应条件温和,产物分离纯化方便,结构稳定。该复合材料以比表面积大、导电性好的碳纳米管为支撑材料,在其表面共价键合可作为电子媒介体的具备优良电化学可逆性的二茂铁衍生物,使得其在电化学催化多巴胺的氧化还原反应中效果较好,常见干扰物质抗坏血酸和尿酸对其测定没有干扰,而且检测多巴胺的线性响应范围宽,灵敏度和重复性较高。
📄 2016103215837
📂 C01B31_02
👤 安徽工业大学
📅 2016-05-16
本发明涉及一种基于微波预处理制备高分散性氧化石墨烯的方法。本发明首先将一定质量的天然鳞片石墨置于微波炉中,微波处理一定时间。然后将一定质量的微波处理石墨和一定质量的过硫酸钠加入盛有20mL浓硫酸的三口烧瓶中;其次水浴加热到一定温度,并在此温度下搅拌一定的时间;对所得混合物进行抽滤,并用去离子水多次洗涤至中性,将所得产物放在60℃烘箱里干燥24h,即得到预氧化石墨。最后以上述预氧化石墨为原料,采用改进的Hummers法制备氧化石墨并经过超声分散得到氧化石墨烯。本发明通过对石墨的微波预处理进而氧化得到一种高分散性和明显单层结构的氧化石墨烯,方法简单,条件温和,适用性较高。
📄 2015102423202
📂 C01B31_02
👤 浙江理工大学
📅 2015-05-12
本发明公开了一种利用生物质发泡剂制备泡沫炭的制备方法,属于泡沫炭领域。本发明对柠檬处理后和聚马来酸酐进行反应,得反应物,再从猪圆骨中提取得骨胶,剩下的骨料和上述反应物混合制成泡沫炭的基体,并利用骨胶制成生物质发泡剂,对泡沫炭的基体经过发泡、固化、炭化最终得泡沫炭,本发明制备泡沫炭的原料为生物可降解,对环境友好,抗冲击强度高,而且制得的生物质发泡剂,不仅发泡效果好,使泡沫炭孔径均匀,孔率高,结构缺陷少,而且无毒可降解。
📄 201610469428X
📂 C01B31_02
👤 丁玉琴
📅 2016-06-25