纳米碳材料高温石墨化处理方法

    公开(公告)号:CN103435032A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310348269.4

    申请日:2013-08-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种纳米碳材料高温石墨化处理方法,按如下步骤:纳米碳材料装入石墨罐压实盖紧;石墨罐的上、下端各开一孔,下接真空泵,上接高压氩气瓶;将0.2~0.4MPa的氩气注入石墨罐中,在真空泵作用下,纳米碳材料中的空气被抽出,由氩气填满,然后将氩气压力提高到1~2MPa,拔掉真空泵抽气管,1~2MPa氩气压力下保持30~60min,拔掉氩气堵住两端气孔;将封装好的石墨罐放入艾奇逊炉中,石墨罐周围充满焦炭,焦炭外围再用焦粉、炭黑及硅砂/焦炭/碳化硅混合物热屏蔽,对焦炭在炉体的长度方向通电升温至2800~3000℃;冷却到室温后取出。本发明提供了一种非真空石墨化处理纳米碳材料的方法,特别适用于低松装比纳米碳材料的高温石墨化处理,可减少纳米碳材料的损耗,降低石墨化成本。

    一种镁锰纸电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN102760892A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210209000.3

    申请日:2012-06-25

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种镁锰纸电池及其制备方法,其特征是由镁负极、涂有MnO2活性浆料的隔膜纸和碳素集流体依次叠层构成。将镁负极进行钝化处理,按镁盐浓度为0.2~1M、缓蚀剂浓度为0.01~0.05M配制电解液;由MnO2、导电剂和添加剂按80-90∶10-20∶0.1-1.0的质量比配制成MnO2混合粉料,再按MnO2混合粉料与电解液按70~75:25~30的质量比调制成MnO2活性浆料;将MnO2活性浆料刮涂在隔膜纸表面;再在镁电极表面依次叠加涂有MnO2­活性浆料的隔膜纸、碳素集流体,同时接出正负极引线,塑料膜真空封装。本发明单体的开路电压可达1.8~2.0V。

    一种液体活化锌锰纸电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN102760891A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210208997.0

    申请日:2012-06-25

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种液体活化锌锰纸电池及其制备方法,按锌负极、吸附有电解液的纤维纸、涂有MnO2活性浆料的浆层纸以及碳素集流体依次叠层式构成;按ZnCl2∶NH4Cl∶CaCl2=5-30∶5-50∶3-10的质量比配制电解液;将纤维纸浸渍在电解液中,40-50℃烘干备用;先将MnO2、导电剂和添加剂按80-90∶10-20∶0.1-1.0的质量比混合、球磨得到MnO2混合粉料;将MnO2混合粉料加去离子水调配成MnO2活性浆料,然后刮涂在浆层纸表面,40~50摄氏度烘干备用;在锌箔负极表面依次叠加吸附有电解液的纤维纸、涂有MnO2活性浆料的浆层纸和碳素集流体,接出正负极引线,塑料膜真空封装。本发明储存性能优异,长期保存而不失效,其单体电池电压可达1.5-1.6V。

    纳米碳材料高温石墨化处理方法

    公开(公告)号:CN103435032B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310348269.4

    申请日:2013-08-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种纳米碳材料高温石墨化处理方法,按如下步骤:纳米碳材料装入石墨罐压实盖紧;石墨罐的上、下端各开一孔,下接真空泵,上接高压氩气瓶;将0.2~0.4MPa的氩气注入石墨罐中,在真空泵作用下,纳米碳材料中的空气被抽出,由氩气填满,然后将氩气压力提高到1~2MPa,拔掉真空泵抽气管,1~2MPa氩气压力下保持30~60min,拔掉氩气堵住两端气孔;将封装好的石墨罐放入艾奇逊炉中,石墨罐周围充满焦炭,焦炭外围再用焦粉、炭黑及硅砂/焦炭/碳化硅混合物热屏蔽,对焦炭在炉体的长度方向通电升温至2800~3000℃;冷却到室温后取出。本发明提供了一种非真空石墨化处理纳米碳材料的方法,特别适用于低松装比纳米碳材料的高温石墨化处理,可减少纳米碳材料的损耗,降低石墨化成本。

    超薄锂离子电池
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102664246A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210106309.X

    申请日:2012-04-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种超薄锂离子电池,由正极集流极(1)、正极活性材料(2),隔膜(3),负极(4)、负极极耳(5)和正极级耳(6)组成,其特征是所述的负极为碳纳米管导电纸。本发明所述的超薄锂离子电池的厚度不超过0.5mm,应用领域十分广泛,可用于智能卡、音乐贺卡、电子标签、电子报纸、射频识别器等领域。

    一种纤维状纳米碳化钨的合成方法

    公开(公告)号:CN102557029A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210000202.7

    申请日:2012-01-04

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种纤维状纳米碳化钨的合成方法,其特征是按如下步骤:(1)碳纳米管和氧化钨粉按1:3-50重量比加入乙醇溶液中,在球磨机中球磨分散,使碳纳米管和氧化钨粉均匀混合;(2)将碳纳米管和钨粉的分散溶液过滤后真空干燥、干燥后的粉末放入高温炭化炉中,在氢气还原气氛中以500℃-700℃的温度加热,保温2-10小时,接着在还原气氛中以1000℃-1500℃以上加热,在氩气保护下保温3-20小时。本发明碳纳米管和钨反应在碳纳米管表层形成几个到数十个原子层厚度的碳化钨层,内层仍保持原有的碳纳米管结构的纤维状,直径可控制在10-100nm,其制备的纳米碳化钨既保持了碳化钨的高硬度,又保持了碳纳米管的高强度、高韧性,完全解决了硬质合金产品强度和硬度不能兼有的矛盾。

    一种水性导电墨的制备方法

    公开(公告)号:CN103436074B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310334861.9

    申请日:2013-08-05

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种水性导电墨的制备方法,其特征是按步骤如下:(1)先将碳纳米管石墨化处理;然后将碳纳米管微波处理;(2)处理后的碳纳米管加入到去离子水中球磨分散24小时后,再高速剪切分散10小时;(3)初步分散的碳纳米管分散液中加入适量的分散剂超声分散12小时;(4)加入适量水性粘结剂搅拌2h,再超声分散12小时;其组分按重量份数为:导电功能体5~50份;粘结剂5-50份;分散剂0.5~10份;去离子水100份。发明水性导电墨可用于印刷电子领域,在基体上印刷或打印导电薄膜或电子电路,用于打印RFID天线、护照、身份识别卡、商品电子标签;用于锂离子电池导电剂,打印晶体管等。在透明基体PET薄膜上印刷上碳纳米管导电薄膜可制成透明导电薄膜替代ITO玻璃。

    超薄锂离子电池
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102664246B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201210106309.X

    申请日:2012-04-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种超薄锂离子电池,由正极集流极(1)、正极活性材料(2),隔膜(3),负极(4)、负极极耳(5)和正极级耳(6)组成,其特征是所述的负极为碳纳米管导电纸。本发明所述的超薄锂离子电池的厚度不超过0.5mm,应用领域十分广泛,可用于智能卡、音乐贺卡、电子标签、电子报纸、射频识别器等领域。

    锂离子纸电池
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102664270B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210106327.8

    申请日:2012-04-12

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种锂离子纸电池,包括正极集流极(2)、负极集流极(6)、正极活性材料(3)、隔膜(4)、负极材料(5)、正极极耳(1)和负极极耳(7),其特征是正极集流极和负极集流极为碳纳米管导电纸。本发明的电池厚度不超过0.5mm,可广泛应用于智能卡、音乐贺卡、电子标签、电子报纸、射频识别器(RFID)等领域。

    一种液体活化镁锰纸电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN102760893A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210209038.0

    申请日:2012-06-25

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种液体活化镁锰纸电池及其制备方法,由镁负极、吸附有电解液的纤维纸、涂有MnO2活性浆料的隔膜纸以及碳素集流体依次叠层式结构组成。将镁负极进行钝化处理,配制镁盐浓度为0.2~1.0M、缓蚀剂浓度为0.01~0.05M的电解液;将纤维纸浸渍在电解液中,再置于40~50℃烘干备用;先将MnO2、导电剂、添加剂按80~90:10~20:0.1~1的质量比混合,球磨,得到MnO2混合粉料,再称取一定数量的MnO2混合粉料加去离子水调制成MnO2活性浆料,然后将MnO2活性浆料涂覆在隔膜纸表面,置于40~50℃烘干备用;在镁电极表面依次叠加一层吸附有电解液的吸水纸、涂有MnO2活性浆料的隔膜纸和碳素集流体,引出正、负极引线,塑料膜真空封装。本发明储存性能优异,长期保存而不失效,其单体电池电压可达1.8-2.0V。

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