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9 件在售专利
本发明涉及吸波材料领域,公开了一种多孔碳纤维吸波材料及其制备方法和在航天器外壳中的应用。该多孔碳纤维吸波材料呈纤维状,纤维中均匀分布有纳米级的微孔结构,BET为350‑500m2/g,且微孔结构中0.5‑1.0nm的部分至少占75%。本发明多孔碳纤维吸波材料具有特定BET和特定孔径分布的纳米级微孔结构以及无金属残留,该多孔碳纤维吸波材料不仅吸波性好、质轻,并且可编织性好,有望突破以往作为涂层涂覆在航天器外壳上的应用方法,直接利用该材料经编织后形成具备吸波性能的航天器外壳。
📄 202311214245X 📂 D01F9_22 👤 浙江工业大学 📅 2023-09-20
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本发明涉及新能源电池技术领域,具体而言,涉及一种LMFP/CNF碳纳米纤维复合材料、制备方法及应用。该方法将锂源物质、锰源物质、铁源物质、磷酸根源物质和高分子聚合物加入有机溶剂中得到纺丝液,对纺丝液进行静电纺丝,得到前驱体纤维;将前驱体纤维依次进行预热氧化和碳化处理,得到LMFP/CNF碳纳米纤维复合材料;磷酸根源包括1‑丁基‑3‑甲基咪唑磷酸二氢盐、磷酸、磷酸二氢钾、磷酸二氢铵中的一种或多种,高分子聚合物包括聚丙烯腈、聚乙烯醇、聚乳酸中的一种或多种。该方法使高分子聚合物对活性物质进行覆盖,使活性材料表面形成连续的碳涂层;该复合材料作为电池正极材料时,具有良好的电化学性能。
📄 2024110399721 📂 D01F9_22 👤 武汉工程大学,武汉工程大学潜江绿色化工产业技术研究院 📅 2024-07-31
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本发明涉及一种珠链状碳纳米管的碳纳米纤维及其制备方法,将聚丙烯腈、四水合醋酸镍、衣康酸加入N,N二甲基甲酰胺中溶解得到绿色透明的混合溶液;将混合溶液通过静电纺丝制成白色织物;将白色织物在空气中进行预氧化处理得到棕色纳米纤维材料,然后在氩气环境中,在管式炉中以双氰胺为碳源对棕色纳米纤维材料进行碳化处理得到黑色的碳纤维材料,制备得到的碳纤维材料具有柔韧性好、导电性高和亲锂性强的特点。
📄 202310232897X 📂 D01F9_22 👤 浙江理工大学 📅 2023-03-13
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本发明涉及一种易导电掺金属聚丙烯腈碳纤维及其制备方法,其特征是制备了金属铬水分散体,将其掺入到聚丙烯腈纺丝液中,进行纺丝得到原纤维,将原纤维进行预氧化、预碳化和碳化等工艺制得掺金属铬聚丙烯腈碳纤维。该碳纤维相对于普通的聚丙烯腈碳纤维具有更低的电阻率,说明其导电性能更好。本发明制备的含金属铬聚丙烯腈碳纤维的制备方法简单,对环境无污染。
📄 2019110791609 📂 D01F9_22 👤 芽米科技(广州)有限公司 📅 2019-11-07
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本发明公开了一种基于静电纺丝和高温碳化制备碳纳米纤维(CNF)及其修饰电极的方法,属于化学修饰电极技术领域。所述碳纳米纤维是具有一维结构的碳纳米材料,平均直径约100~200 nm。静电纺丝技术是制备一维纳米纤维的直接有效的方法,其操作简捷、效率高、成本低。静电纺丝法制备碳纳米纤维的主要步骤:将聚丙烯腈(PAN)溶于N’N’‑二甲基甲酰胺(DMF)溶液中,配制成PAN纺丝溶液,通过电纺装置制备出碳纳米纤维原丝(PAN纳米纤维);将制备的PAN纳米纤维高温碳化制备成CNF;将制备的CNF用于修饰碳离子液体电极(CILE),并通过电化学方法对修饰电极(CNF/CILE)进行表征,求解相关电化学参数。
📄 2018105477439 📂 D01F9_22 👤 海南师范大学 📅 2018-05-31
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本发明提供一种柔性碳化硅/碳纳米纤维复合纤维膜材料及其制备方法和应用,该方法以静电纺丝所制备的碳纳米纤维作为骨架,以硅粉为硅源,以碳粉为碳源,在高温管式炉中经化学气相反应得到柔性碳化硅/碳纳米纤维复合纤维膜材料。该复合材料中碳化硅纳米纤维与碳纳米纤维相互交织呈蓬松棉花状,该结构的柔性碳化硅/碳纳米纤维复合纤维膜材料具有高的比表面积,具有高的微波辅助催化降解有机污染物的性能。本发明提供了一种简单、高效、低成本制备柔性碳化硅/碳纳米纤维复合纤维膜材料的方法。
📄 2019103289961 📂 D01F9_22 👤 陕西科技大学 📅 2019-04-23
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本发明公开了一种具有梯度分布的钴镍合金/碳复合电催化剂及其制备方法和应用,属于纳米复合材料制备技术领域。本发明所述制备方法采用合理的钴源、镍源和碳基材料前驱体,通过同轴静电纺丝调控内外轴的推进速度,并通过引入乙二胺,与外轴的钴镍合金形成配位体,利于钴镍合金形成钴镍合金纳米颗粒并更多的分布在碳纤维外层,实现钴镍合金纳米颗粒在碳纤维上由内到外的梯度结构分布,增加活性位点,提高电催化性能;同时,纯碳作为内轴可以增加材料柔性,提高复合材料的稳定性,使所得材料的应用性得到提升。因此,经上述方法制得的具有梯度分布的钴镍合金/碳复合电催化剂具有良好的电学性能和使用性能,能够应用于氧还原反应催化电极。
📄 202010734184X 📂 D01F9_22 👤 陕西科技大学 📅 2020-07-27
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本发明涉及一种服用或废弃服用腈纶制备纳米碳纤维的方法,属于纳米碳纤维制备技术领域。该方法是:先将服用或废弃腈纶进行清洗、除杂、干燥预处理,然后采用良溶剂重新溶解该腈纶,并加入改性用金属盐,控制改性温度和时间,得到纺丝前驱体,该纺丝前驱体经过纺丝、预氧化、碳化过程制备纳米碳纤维;所述的改性用金属盐为醋酸钴、醋酸锰、醋酸锌、醋酸铁、醋酸镍、醋酸铜、醋酸镁、醋酸钠、氯化钴、氯化锌、氯化锰、氯化铁、氯化铜、氯化亚铜或氯化亚锡中的一种或两种以上。方法原料为废弃物,具有能转变腈纶在预氧化过程中环化反应引发机理,同时能大幅度降低其环化反应起始温度的优点,节能环保,显著降低生产成本。
📄 2018103449773 📂 D01F9_22 👤 浙江理工大学 📅 2018-04-17
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本发明涉及柔性储能体系电极材料领域,特别涉及一种可折叠柔性纯净纳米碳纤维的静电纺丝‑碳化制备方法。该方法包括以下步骤:(1)纺丝液的制备:将锌盐和聚丙烯腈(PAN)混合,溶于N‑N二甲基甲酰胺(DMF)中,在0‑110℃下搅拌充分后得到均匀的纺丝液,纺丝液中锌盐的质量分数为1‑20%,PAN的质量分数为5‑15%;(2)纳米纤维制备:通过静电纺丝方法,将步骤(1)所得的纺丝液纺成纳米纤维膜;(3)柔性纳米碳纤维制备:将步骤(2)所获得的纳米纤维膜,在150‑280℃温度下预氧化0.5‑10小时,然后在惰性气体保护下,在550‑1600℃温度下碳化1‑10小时,得到可折叠柔性纯净纳米碳纤维。
📄 2017102975419 📂 D01F9_22 👤 浙江理工大学 📅 2017-04-28
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一种LMFP/CNF碳纳米纤维复合材料、制备方法及应用

2024110399721 · 武汉工程大学,武汉工程大学潜江绿色化工产业技术研究院
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一种珠链状碳纳米管的碳纳米纤维及其制备方法

202310232897X · 浙江理工大学
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发明 已授权

一种易导电掺金属聚丙烯腈碳纤维的制备方法

2019110791609 · 芽米科技(广州)有限公司
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采用服用或废弃服用腈纶制备纳米碳纤维的方法

2018103449773 · 浙江理工大学
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