[发明专利]一种定向碳纳米管阵列结构及其制备方法与应用在审

专利信息
申请号: 202110964715.9 申请日: 2021-08-23
公开(公告)号: CN115724421A 公开(公告)日: 2023-03-03
发明(设计)人: 王欣;赵建文;李晓倩;邵霜霜 申请(专利权)人: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
主分类号: C01B32/16 分类号: C01B32/16;H10K85/20;H10K10/46;H10K71/00;B82Y10/00;B82Y40/00;B82Y30/00
代理公司: 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32256 代理人: 王茹;王锋
地址: 215123 江苏省苏州市*** 国省代码: 江苏;32
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种定向碳纳米管阵列结构及其制备方法与应用。所述制备方法包括:以自组装分子在基底表面组装形成第一微结构,从而获得图案化基底,其中所述第一微结构与碳纳米管的结合力大于所述基底与碳纳米管结合的结合力;将所述图案化基底于碳纳米管墨水中浸渍,之后提拉取出,再进行退火处理,从而在基底上形成对应于所述第一微结构的定向碳纳米管阵列结构。本发明有效结合模板法和提拉技术,充分发挥了两种技术的特有优势,无需引入第二相溶液,对实验条件和设备要求低,周期短,制备的定向碳纳米管阵列结构的密度和分布可控,可应用在场效应晶体管中,有利于提高载流子传输能力和提高器件稳定性。
搜索关键词: 一种 定向 纳米 阵列 结构 及其 制备 方法 应用
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,未经中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202110964715.9/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种同步实现MOF阵列的快速碳化和表面快速自生CNTs的方法-202310814674.4
  • 殷学民;张欣;郭领军;刘慧敏;李克智;李贺军 - 西北工业大学
  • 2023-07-05 - 2023-10-27 - C01B32/16
  • 本发明涉及一种同步实现MOF阵列的快速碳化和表面快速自生CNTs的方法,包括:按1:1的体积比均匀混合0.001~1mol/L的金属盐溶液和浓度为0.001~1mol/L的有机配体溶液,将预处理后的基底垂直浸入混合溶液在室温下静置反应,反应结束后取出基底洗涤烘干,在基底上沉积得到MOF阵列;对负载有MOF阵列的基底进行激光处理,激光强度为100~500W,光斑直径为2~10mm,激光器到基底距离为20~50cm,扫描速率为2~10mm/s,激光处理结束后冷却至室温,得到碳化的MOF阵列和表面快速自生CNTs。本发明的方法简单、快捷,可同步实现MOF阵列的碳化和CNTs的快速自生。
  • 一种改性氮掺杂碳纳米管及其制备方法和应用-202211159357.5
  • 闫慧青;刘东任;南明哲;刘芳;冯苏宁 - 江西紫宸科技有限公司
  • 2022-09-22 - 2023-10-27 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种改性氮掺杂碳纳米管及其制备方法和应用,属于钾离子电池材料领域。首先通过软模板法合成聚吡咯管,再经高温碳化制备氮掺杂碳纳米管,然后通过液相混合得到氮掺杂碳纳米管‑钼酸根/聚丙烯腈复合材料,再经低温氧化处理使聚丙烯腈交联环化固型,最后利用高温气相硫化法制备由硫、氧化聚丙烯腈/二硫化钼复合膜包覆的改性氮掺杂碳纳米管。本发明操作简单,产率高,清洁且环保;所述改性氮掺杂碳纳米管的外包覆层为硫、氧化聚丙烯腈/二硫化钼复合膜,起到隔绝电解液,防止电子溢出和脱溶剂化的作用,极大地提高了电池的首次库伦效率和循环性能;内部为氮掺杂碳纳米管,管中的空心结构可以缓解储钾的体积膨胀。
  • 具有丰富Fe-Nx-202210694768.8
  • 高书燕;刘云鹏;刘旭坡;张翠翠;张静;位港亚;杨天芳;张凤仙 - 河南师范大学
  • 2022-06-20 - 2023-10-24 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种具有丰富Fe‑Nx位点的竹节状N、F双掺杂碳纳米管的制备方法及其应用,该方法以三氟乙酸钠作为第二配体对ZIF‑8进行表面修饰,合成了具有丰富Fe‑Nx位点的竹节状N、F双掺杂碳纳米管,作为高效的ORR催化剂以用作锌空气电池的阴极催化剂。本发明通过简便的一步热解实现了一维竹节状N、F双掺杂碳纳米管的构建,高的比表面积和孔隙率有利于活性位点的充分暴露,并促进了氧还原过程中电子和反应物质的快速传输。
  • 一种利用废旧聚烯烃制备螺旋碳纳米管的方法-202310078411.1
  • 姚坤;龚江;牛冉 - 广东碳语新材料有限公司
  • 2023-02-08 - 2023-10-24 - C01B32/16
  • 本发明提供一种利用废旧聚烯烃制备螺旋碳纳米管的方法,属于聚烯烃碳化技术领域。该方法先将废旧聚烯烃、镍催化剂和促进剂金属硫化物混合,得到聚烯烃‑镍化合物‑金属硫化物混合物;然后将得到的聚烯烃‑镍化合物‑金属硫化物混合物放入坩埚中,置于马弗炉中升温至碳化反应温度,恒温一段时间后冷却至室温,经过纯化后即可得到螺旋碳纳米管。本发明使用廉价的废旧聚烯烃为原料,高产率、高选择性、低成本制备螺旋碳纳米管,使制备得到的螺旋碳纳米管的产率高达60%‑80%,纯度高于98%。
  • 一种以五羰基铁液为原料的碳纳米管及其制备工艺-202311176592.8
  • 朱敏峰;李上奎;李博;王兵;邓生传 - 江西悦安新材料股份有限公司
  • 2023-09-13 - 2023-10-20 - C01B32/16
  • 本发明提供一种以五羰基铁液为原料的碳纳米管及其制备工艺。一种以五羰基铁液为原料的碳纳米管的制备工艺包括以下步骤:无水乙醇分散五羰基铁液并混入有机修饰剂;雾化并与一氧化碳碰撞混合;提供乙炔和空气预混火焰进行热解;加入盐酸除杂并洗涤。本发明通过先将五羰基铁液与无水乙醇混合,再均匀混入有机修饰剂三乙二醇和三正辛基氧膦制备五羰基铁分散液,使该五羰基铁分散液在雾化后进行热解的过程中,分散均匀,从而使热解制得的碳纳米管数量较多,管孔分布均匀且管径一致,从而达到提高碳纳米管品质的效果。
  • 一种MnFe2-202311005556.5
  • 李静;郭亚丽;方宁;戴晓虎;魏进;李文浩;董滨;李翀;吴海斌 - 上海勘测设计研究院有限公司;中国长江三峡集团有限公司
  • 2023-08-10 - 2023-10-20 - C01B32/16
  • 本发明涉及污泥处理领域,特别是涉及一种MnFe2O4‑CNTs复合材料及其制备方法和用途。本发明提供一种MnFe2O4‑CNTs复合材料的制备方法,所述MnFe2O4‑CNTs复合材料的制备方法包含如下步骤:A)将含有三价铁离子和二价锰离子的溶液混合后,加入碱溶液反应以获得MnFe2O4;B)将来源于废弃口罩的碳纳米管与步骤A)中MnFe2O4混合获得所述MnFe2O4‑CNTs复合材料。本发明可以靶向去除市政污泥中的抗生素等有机污染物,同时可以通过表面吸附和络合等作用实现污泥中重金属的高效去除,从而实现市政污泥中有毒有害物质的高效靶向去除。
  • 一种量产的高电导多壁碳纳米管薄膜材料的制备方法-202111673360.4
  • 王洪;孙旭;王一卓;李坤财;王晶;代旭 - 西安交通大学
  • 2021-12-31 - 2023-10-20 - C01B32/16
  • 一种量产的高电导多壁碳纳米管薄膜材料的制备方法,将碳源、催化剂和促进剂混合均匀,得到反应溶液;向管式炉的入口通入氮气后通入反应溶液,采用收集装置收集管式炉的出口喷出的气凝胶,得到多壁碳纳米管薄膜;向多壁碳纳米管薄膜喷洒p型掺杂剂溶液,晾干,对多壁碳纳米管薄膜辊压后,得到高电导多壁碳纳米管薄膜材料。本发明制备的薄膜电导率较高,并且暴露在空气一个月后仍具有良好的空气稳定性,制备方法可实现大规模制备大面积碳纳米管高导电薄膜,且成本低廉、工艺简单,对可穿戴器件和电磁屏蔽具有巨大的应用潜力。
  • 一种焦化粗苯低压燃烧制备碳纳米管的方法-202210524531.5
  • 冯宇;赵佳辉;米杰;张曼;王建成;阎智锋;王文雨;薛浪浪;武斌;张帅国 - 太原理工大学
  • 2022-05-13 - 2023-10-20 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种焦化粗苯低压燃烧制备碳纳米管的方法,属于碳纳米管制备技术领域;所述方法包括以下步骤:首先将金属催化剂溶于焦化粗苯中,得到活性组分前驱体溶液,低压条件下,将所述活性组分前驱体溶液雾化后与氧气混合并点燃,即得碳纳米管。焦化粗苯中含有大量的芳香烃,如苯、甲苯、二甲苯,不饱和化合物以及含硫化合物,芳香烃和不饱和化合物提供碳源,含硫化合物中的硫元素起到促进碳纳米管生长的作用,相比于其他制备方法,省去了添加噻吩作为促生长剂的步骤;采用燃烧法不需要提供额外的热源便能在催化剂的作用下制备碳纳米管,因此可以大大降低成本,实现碳纳米管的连续,低成本高效合成。
  • 一种碳纳米管膜收集传输装置-202321290574.8
  • 钟小华 - 武汉市碳翁科技有限公司
  • 2023-05-25 - 2023-10-20 - C01B32/16
  • 一种碳纳米管膜收集传输装置,包括反应管、容纳筒以及液体槽;反应管与容纳筒内开设的容纳空腔相连通,容纳空腔的下端与液体槽相连通;反应管内设有一个作上下往复运动的截断片;容纳筒的右侧壁上设有卡膜孔,卡膜孔内插有作左右往复运动的固体丝;液体槽内有液体以及传输装置,传输装置的左端位于容纳空腔内,传输装置的右端位于液体槽内。应用时,固体丝将反应管中生成的碳纳米管团聚体携带至容纳空腔内,并使用截断片压紧来截断碳纳米管团聚体,卡膜孔使碳纳米管团聚体从固体丝上剥落并下落至液体槽中,碳纳米管团聚体与液体反应,然后被传输至液体槽右侧,最后捞出碳纳米管膜。因此,本设计可以截断碳纳米管团聚体且连续化生产效果较好。
  • 一种提高单壁碳纳米管产率的组合物及方法-202310885838.2
  • 张景春;沈文晴 - 烯格沃(上海)纳米技术有限公司
  • 2023-07-19 - 2023-09-22 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种提高单壁碳纳米管产率的组合物及方法,属于单壁碳纳米管技术领域,包括如下重量份原料:碳纳米材料醇分散液66‑94.4份、C6‑C7烃类化合物5‑15份、过渡金属催化剂5‑20份、含硫促进剂0.3‑3份、纯水刻蚀剂0.3‑1份;包括以下步骤:先将原料按配方进行称量并混合均匀,然后抽真空;再在超声波清洗机中超声处理;最后将组合物打入通有一定流量载气的气管中,一并吹入高温管式炉的反应腔体内进行催化裂解反应,出料后得到单壁碳纳米管产品;本发明创新性地将碳纳米材料引入到组合物中,并通过高温超声处理提高了过渡金属催化剂的溶解度和反应活性,进而提高了单壁碳纳米管的产率。
  • 碳纳米管材料的反应炉管及生长装置和方法-202210308697.3
  • 勇振中;周涛;张永毅;张亦弛;吴昆杰;万子尧;詹祥和;李清文 - 江西省纳米技术研究院
  • 2022-03-25 - 2023-09-22 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种碳纳米管材料的反应炉管及生长装置和方法。所述反应炉管包括沿物料行进方向的注入段、生长段和输出段;所述注入段的管腔内还设置有整流装置,所述整流装置能够使所述物料相比于未设置所述整流装置时,流动方向更加趋近于所述反应炉管的轴向,且流动速率在所述反应炉管的径向方向上更加均匀分布;所述生长段的材质为第一材质,所述输出段的至少内表面为与碳纳米管气凝胶之间的粘性低于所述第一材质的第二材质。本发明提供的碳纳米管材料的生长装置以及方法有利于气体的均匀化以及提升生长平稳性,显著降低了碳纳米管的挂壁和粘连现象,极大地提高了碳纳米管材料制备的连续性和均匀性。
  • 一种利用低共熔溶剂制备碳纳米管的方法-202310796483.X
  • 窦金孝;柳懿轩;余江龙;肖鑫鑫;戚悦鑫;许恒光;朱志伟 - 辽宁科技大学
  • 2023-06-30 - 2023-09-19 - C01B32/16
  • 本发明提供了一种利用低共熔溶剂制备碳纳米管的方法,属于碳纳米材料制备的技术领域。本发明所述的碳纳米管的制备方法包括以下步骤:将氢键供体与氢键受体混合,得到低共熔溶剂;将低共熔溶剂与生物质混合,进行反应,得到纤维素样品;将纤维素样品与微波吸收剂混合,微波加热进行反应,得到碳纳米管。本发明公开了一种工艺简单、反应条件温和的碳纳米管的制备方法,有效解决了现有碳纳米管的制备方法较为复杂、成本较高还可能会对环境造成污染的问题。
  • 一种碳纳米管生产反应器-202310213593.9
  • 王昆明;袁少明;陶林林;傅海燕 - 青岛昊鑫新能源科技有限公司
  • 2023-03-07 - 2023-09-15 - C01B32/16
  • 本发明涉及碳纳米管生产技术领域,具体为一种碳纳米管生产反应器包括反应器主体,反应器主体上固定连接有匣体上料筒和匣体出料筒,匣体上料筒内设有匣体自动上料组件,匣体出料筒内设有匣体自动出料组件,反应腔内设有匣体吊装组件,匣体吊装组件用于实现匣体在反应腔内的悬挂和位置的转移。本发明采用匣体自动上料组件实现对匣体的自动上料,采用匣体自动出料组件实现对催化裂解反应结束后携有碳纳米管匣体的出料,代替现有技术中采用人工对匣体进行上下料装卸,避免了人工在装卸匣体的过程中若操作不当极易灼伤匣体装卸人员情况的发生。
  • 一种碳纳米管的合成装置及合成方法-202310362392.5
  • 阮超;丁龙奇;丁显波;曹礼洪 - 重庆中润新材料股份有限公司
  • 2023-04-07 - 2023-09-12 - C01B32/16
  • 本发明属于碳纳米材料合成装置技术领域,具体公开了一种碳纳米管的合成装置及合成方法,包括进料设备、反应设备和出料设备,进料设备包括第一控制单元、进料室、第一真空系统、第一保护气系统以及设于进料室内的第一放置单元和第一运输单元,反应设备包括第二控制单元、反应室、第二保护气系统、第二真空系统、反应气系统以及设于反应室内的第二运输单元和加热单元,出料设备包括第三控制单元、出料室、第三真空系统、第三保护气系统以及设于出料室内的第三运输单元和第二放置单元。催化剂装在物料托盘中,物料托盘与喷头一一对应,同时在喷头和第二运输单元的外部设置加热管和保温层,提供了较优化的气流场和温度场,保证碳纳米管的稳定生长。
  • 一种提高碳纳米管产率的装置及方法-202310856185.5
  • 徐小平;智玉杰 - 温宿县绿深源新材料科技有限公司
  • 2023-07-12 - 2023-09-08 - C01B32/16
  • 本发明涉及一种提高碳纳米管产率的装置及方法,包括盛装催化剂的反应料舟和依次连接的催化剂进料仓、进料手套箱、电裂解炉、出料手套箱和碳纳米管出料仓组成碳纳米管生产线;碳纳米管出料手套箱与电裂解炉之间的裂解管连接有雾化液氨进料口,在裂解管内加入雾化液氨,可使催化剂还原为低阶状态,可大大提高催化剂的生产倍率和烃类气体生产碳纳米管的产量;在裂解管的两端设有可开启的密封盖,在反应料舟进料和出料时开启,进料和出料后关闭,使裂解炉管与进料手套箱和出料手套箱处于隔离状态,有效降低裂解管内的热量耗散,提高碳纳米管产品质量。
  • 一种高产率且导电性好的碳纳米管的合成方法-202210264963.7
  • 沈宇栋;万仁涛 - 无锡东恒新能源科技有限公司
  • 2022-03-17 - 2023-09-01 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种高产率且导电性好的碳纳米管的合成方法,属于化学技术领域。本发明中合成碳纳米管的方法,包括:(1)将水、九水硝酸铁、六水硝酸钴、九水硝酸铝、六水硝酸镁混合均匀,加热蒸发浓缩至溶液密度为1.33g/ml,得到溶液;使用空气气氛连续推板窑,在640℃下焙烧溶液180min,粉碎、过筛,得到催化剂;(2)将催化剂加入流化床反应器,660℃下通入氢气还原10min;停止通氢气,接着通入氮气和丙烯,660℃下反应40min;停止通丙烯,接着通入氮气和二氧化碳,30min升温至760‑800℃;停止通氮气和二氧化碳,换为通入甲烷和氢气,760‑800℃反应40min;停止通气,将产物输出,得到碳纳米管。本发明的碳纳米管产率高且导电性好,从而应用至锂电池中。
  • 一种用焦耳热闪蒸技术制无金属氧还原反应催化剂的方法-202310669865.6
  • 朱胜;张雪欢;韩高义 - 山西大学
  • 2023-06-07 - 2023-08-29 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种用焦耳热闪蒸技术制无金属氧还原反应催化剂的方法,属于电催化剂合成技术领域。针对目前氧还原催化剂合成时间过长、合成步骤冗长的问题,本发明提供了一种毫秒级制氮掺杂碳纳米管基氧还原反应催化剂的方法。用焦耳热闪蒸技术用于氧还原反应电催化剂的方法,简单易操作,无溶剂绿色环保,在短时间内制备得到大量氮掺杂的碳纳米管材料,改善了碳纳米管的氧还原催化性能,用一步法得到性能优异的无金属氧还原电催化剂。本发明方法中所用化学试剂安全环保、无污染,所制得的催化剂无任何金属掺杂,环保经济,催化剂制备过程绿色高效、设备简单、可操作性强。
  • 利用折纸法制备大面积碳纳米管阵列的方法-202310474388.8
  • 戴振东;徐迟;李阳;石乐欣 - 南京航空航天大学
  • 2023-04-28 - 2023-08-18 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种利用折纸法制备大面积碳纳米管阵列的方法,包括如下步骤:S1、制备柔性基底,并清洁;S2、将催化金属负载在柔性基底的生长区域,S3、利用折纸法对柔性基底进行折叠,折叠后将其置于限位装置上;S4、将S3中的折叠后柔性基底与生长限位装置整体置放于管式炉中,向炉中通入保护气体、还原气体、碳源气体,进行化学气相沉积在柔性基底负载催化剂表面上生长碳纳米管阵列;S5、生长完成,整体移出管式炉,分离柔性基底和限位装置;S6、展成柔性基底,得到大面积碳纳米管阵列。优点,该方法制备的碳纳米管阵列面积突破传统水平生长法或垂直生长法受管式炉口径对生长基底面积的限制。
  • 一种多绒毛状碳管材料及其制备方法-202210256008.9
  • 于琪瑶;王伟;李宗佑;宋清屹;张建国 - 北京理工大学
  • 2022-03-15 - 2023-08-18 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种多绒毛状碳管材料及其制备方法,所述制备方法包括:步骤1,将经酸性溶液浸泡过的三聚氰胺海绵低温烘干后放置于马弗炉中,在空气气氛下进行低温煅烧;步骤2,在惰性气体气氛下,将经低温煅烧后的三聚氰胺海绵放置于马弗炉中进行高温煅烧,得到碳海绵;步骤3,将步骤2得到的碳海绵置于0.1mol/L~1.0mol/L的硝酸盐溶液中浸泡10min以上后低温烘干,再次在惰性气体气氛下对经硝酸盐溶液浸泡后的碳海绵进行高温煅烧,即得到多绒毛状碳管材料。以该方法制备的多绒毛状碳管材料具有层间距宽且充足的互联腔结构,可以提供快速的电子/离子传输途径。
  • 碳泡沫骨架负载超长碳管复合材料的制备方法与应用-202310538679.9
  • 马嵩;李帅贞;刘伟;张志东 - 中国科学院金属研究所
  • 2023-05-14 - 2023-08-08 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种碳泡沫骨架负载超长碳管复合材料的制备方法与应用,该方法包括:1)泡沫清洗;2)碱化;3)络合金属离子;4)炭化。本发明将三聚氰胺泡沫碱化处理并在金属盐溶液中浸泡使之与金属离子(Ni2+和Fe3+)络合并高温炭化,基于三维碳泡沫骨架提供的大比表面平台,促进Ni3Fe纳米合金的均匀分散、形核、生长并最终催化诱导了具有糖葫芦状挤压特征的三维碳泡沫骨架负载糖葫芦状的超长中空碳纳米管包裹磁性Ni3Fe合金复合结构。此复合结构不但具有丰富的3D@1D@0D异质界面,还可有效保护软磁金属粒子,从而使材料可在宽带吸波和高效防腐领域有广泛应用。
  • 一种碳纳米管及其制备方法-202210103846.2
  • 王博;张舒冬;蔡海乐;张长安;宋永一 - 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
  • 2022-01-28 - 2023-08-08 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种碳纳米管及其制备方法,所述碳纳米管的功能化指数α为0.4~0.6;碳纳米管的制备方法包括如下步骤:(1)将石油焦、过渡金属前驱体、支撑体前驱体、活化剂混合均匀后进行活化处理,然后经洗涤、干燥后得到样品A;(2)在含氧气氛存在条件下,对步骤(1)中得到的样品A进行处理,处理后得到样品B;(3)在接触条件下,将步骤(2)中得到的样品B与废塑料进行均匀混合并进行热解反应,反应后得到碳纳米管。本发明通过制备高度分散的过渡金属催化剂,将废塑料的热解反应和催化改质反应耦合在一个反应器中,通过一步热解反应即可制备出易功能化的碳纳米管,具有流程、操作简单,成本低廉的优点。
  • 负载碳纳米粗管的多孔陶瓷微管制备方法及其负载碳时用的反应器设备-202310517879.6
  • 肖兴立;梁波;陈吉 - 广东比沃新能源有限公司
  • 2023-05-10 - 2023-08-04 - C01B32/16
  • 本发明涉及一种负载碳纳米粗管的多孔陶瓷微管制备方法及其负载碳时用的反应器设备,包括甲烷、丙烷、乙炔输入器、第一至第三调节阀、氢气输入器、氮气或氩气输入器、陶瓷管、反应釜、筛网、加热器及温感器;甲烷气体器的出口与第一调节阀的进口连通,氢气输入器的出口与第二调节阀的进口连通,氮气或氩气输入器的出口与第三调节阀的进口连通;筛网安装在反应釜中将反应釜分隔成下进气区域及上反应区域,下进气区域通过筛网的网孔与上反应区域连通。其具有大气压下生长碳纳米管,碳纳米管优点,孔隙率和蜂窝陶瓷比表面大,可用于制备氢气,除去重金属等领域,加工设备结构紧凑,加工难度小,利于普及等优点。
  • 一种原位取向碳纳米管/氮化硅纳米带复合材料及其制备方法-202310603020.7
  • 冯雷;王宏;丁思远;张佳旭;魏鹏;王晨欢;郭礼元;徐东方;侯梦丹;宋浩杰 - 陕西科技大学
  • 2023-05-25 - 2023-08-04 - C01B32/16
  • 本发明提供的一种原位取向碳纳米管/氮化硅纳米带复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将甲基三甲氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷、乙醇、水、硝酸按照一定比例均匀混合,经过搅拌和干燥后得到硅氧烷干凝胶前驱体;通过碳热还原反应法在高温条件下生长得到氮化硅纳米材料;在高温条件下,通过浮动CVD法将乙醇、乙二胺及二茂铁的混合溶液注射到管式炉中,在氮化硅纳米带表面生长碳纳米管从而制得原位取向碳纳米管/氮化硅纳米带复合材料;本发明为提高氮化硅纳米复合材料的电磁屏蔽性能,利用浮动CVD法将碳纳米管原位生长在氮化硅纳米带材料表面,制备得到具有轻质、柔性及良好的电磁屏蔽性能的碳纳米管/氮化硅纳米带复合材料。
  • 一种高性能多壁碳纳米管及其制备方法-202310336226.8
  • 王昭云;陈亮;黄智杰 - 苏州信敏惠纳米科技有限公司
  • 2023-03-31 - 2023-08-01 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种高性能多壁碳纳米管及其制备方法,涉及碳纳米管领域。本发明制备碳源材料,将石墨烯和碳化硅颗粒混合,放入炉管中,在氢气氛围下进行碳化反应,得到富含石墨烯的碳化硅颗粒;制备多壁碳纳米管,将制备好的碳源材料与辅助材料混合,放入化学气相沉积反应器中,在高温和高压的气氛下进行反应,合成多壁碳纳米管;后处理多壁碳纳米管,将制备好的多壁碳纳米管进行氧化处理,在高温和氧气氛围下进行反应,得到氧化多壁碳纳米管;然后将氧化多壁碳纳米管进行还原处理,在高温和氢气氛围下进行反应,即得高性能多壁碳纳米管。本发明制得的高性能多壁碳纳米管,具有高产率高质量、高性能的优点,可以广泛应用于电子学、化学等领域。
  • 生物质甲烷制备碳纳米管联产甲醇和生物炭的工艺与设备-202310394043.1
  • 李庆远;王超;卢建文;许世佩 - 中节能工程技术研究院有限公司
  • 2023-04-13 - 2023-07-25 - C01B32/16
  • 本发明属于生物质处理技术领域,具体涉及一种生物质甲烷制备碳纳米管联产甲醇和生物炭工艺,包括(1)将生物质进行粉碎并进行预处理;(2)将预处理后的生物质颗粒过滤后进行厌氧发;(3)对厌氧发酵后的残渣进行浓缩、干燥和碳化得到生物炭;(4)对甲烷和二氧化碳进行干燥、净化和分离,甲烷先通过热裂解反应得到碳纳米管和氢气;(5)将步骤(4)产生的氢气与分离出的二氧化碳经甲醇合成反应得到甲醇。上述工艺将生物质厌氧发酵、甲烷高温裂解、生物质残渣炭化、联产甲醇的工艺耦合,使生物质利用最大化,不但有效的解决了生物质资源化问题,同时联产甲醇进而可以制备各类化学品,从而实现炭的固定和生物质的高值化利用。
  • 一种基于木质碳化多孔结构的竹节状碳纳米管复合材料及其制备方法-202111661232.8
  • 马飞;李丹阳;罗巧梅;王伟 - 西安交通大学
  • 2021-12-30 - 2023-07-25 - C01B32/16
  • 本发明公开了一种基于木质碳化多孔结构的竹节状碳纳米管复合材料及其制备方法。通过氧等离子处理亲水性及石墨炉石墨化处理,竹节状碳纳米管顶端包覆过渡金属Fe、Co、Ni及其衍生物活性颗粒,原位锚定在木质多孔结构上。该结构具有天然序构,由纳米孔、中孔和微孔组成的各向异性和多级纤维结构。包覆颗粒的碳纳米管显示优异的金属导电性和电子存储容量可以增加比表面积和负载活性物质的活性位点。同时,很好地解决了高温下金属和碳不可避免地聚集,碳和活性纳米颗粒接触不良等问题。利用本方法制备的复合材料可应用于锂离子电池电极、电容器、柔性电子、热管理、光电催化等领域。本发明制备工艺简单,原料来源丰富,环境友好,生产成本廉价。
  • 一种制备单壁碳纳米管@六方氮化硼复合薄膜的方法-202111306522.0
  • 刘畅;于长平;张峰;侯鹏翔;成会明 - 中国科学院金属研究所
  • 2021-11-05 - 2023-07-21 - C01B32/16
  • 本发明涉及纳米复合碳材料的可控制备领域,具体为一种制备单壁碳纳米管@六方氮化硼复合薄膜宏观体的方法。以浮动催化剂化学气相沉积法制备的高质量单壁碳纳米管网络为模板,经表面处理后采用常压化学气相沉积方法在碳纳米管表面直接生长六方氮化硼。通过调控碳纳米管的表面状态和化学气相沉积工艺条件,可控制备不同结构六方氮化硼包覆单壁碳纳米管复合薄膜。该方法具有工艺简单、可控性强、材料结构可调控等优点。该复合薄膜可充分发挥两组元的优异性能,从而推进碳纳米管薄膜的功能化与工程化应用。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top