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公开(公告)号:CN106337274A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610632407.5
申请日:2016-08-04
Applicant: 桂林理工大学
IPC: D06M10/06
CPC classification number: D06M10/06
Abstract: 本发明公开了一种冷等离子体氮掺杂碳纤维的制备方法。(1) 将1g市售短切碳纤维置于气氛炉,450℃下保温10~60分钟,得到热处理碳纤维(;2)将步骤(1)中得到的热处理碳纤维加入到100 mL质量浓度为10 %~30%的H2O2中氧化2~24小时,得到氧化碳纤维;(3)将步骤(2)中得到的氧化碳纤维置于N2 、NH3或空气气氛冷等离子体发生装置中,气体流量为1 L/min~5L/min,以10~40W进行氮掺杂处理10~60分钟,得到氮掺杂碳纤维。本发明低能耗、易操作、环境友好,无需后续清洗干燥过程,得到的产物结构稳定性好,氮掺杂量高。
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公开(公告)号:CN106185866A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610632408.X
申请日:2016-08-04
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C01B2202/06 , C01P2002/01 , C01P2002/85 , C01P2004/03
Abstract: 本发明公开了一种冷等离子体氮掺杂多壁碳纳米管的制备方法。(1) 将1 g市售多壁碳纳米管置于100 mL市售浓硫酸中,并进行搅拌氧化处理,搅拌温度为30℃~60℃,搅拌时间为2~5小时,得氧化多壁碳纳米管;(2) 将步骤(1)得到的氧化多壁碳纳米管置于坩埚中,置于微波炉中微波处理,微波功率为500 W~900 W,微波时间为3 s~12 s;(3) 将步骤(2)得到的多壁碳纳米管置于N2、NH3或空气气氛冷等离子体发生装置中进行氮掺杂处理,气体流量为1 L/min~5 L/min,冷等离子体处理功率为10 W~40 W,冷等离子体处理时间为10~60 分钟,得到氮掺杂多壁碳纳米管。本发明无需后续清洗干燥过程,得到的产物结构稳定性好,氮掺杂量高。
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公开(公告)号:CN105885267A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610337270.0
申请日:2016-05-21
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08L25/12 , B33Y70/00 , C08K2201/001 , C08K2201/011 , C08L55/02 , C08K7/24 , C08K5/1345
Abstract: 本发明公开了一种导电3D打印耗材的制备方法。以多壁碳纳米管作为导电剂,通过把粉碎后的SAN塑胶粉末、ABS高胶粉和多壁碳纳米管均匀混合,在降低导电3D打印耗材所需多壁碳纳米管用量的前提下,提高导电3D打印耗材的导电性,防止树脂变脆,同时降低材料成本,然后通过单螺杆或者双螺杆挤出机制备出不同直径的导电3D打印耗材。本发明方法制备工艺简单,生产成本低,便于推广和应用,且所制得的导电3D打印耗材稳定性好,主要适用于热熔性3D打印,打印使用温度在180~250℃。
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公开(公告)号:CN105885268B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610337271.5
申请日:2016-05-21
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08L25/12 , C08L55/02 , C08L67/04 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08L33/02 , C08L59/00 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K5/134 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种磁性石墨烯3D打印耗材的制备方法。通过采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯,然后通过沉淀法制备氧化石墨烯/四氧化三铁复合材料作为磁性填料,通过把热塑性塑料粉碎后,与抗氧化剂、内部润滑剂、外部润滑剂、磁性复合填料通过双螺杆共混制备磁性复合材料颗粒作为3D打印耗材制备的原材料,再通过单螺杆或者双螺杆挤出机制成不同直径的磁性3D打印耗材。本发明方法制备工艺简单,生产成本低,便于推广和应用,且所制备的磁性3D打印材料稳定性好,主要适用于热熔性3D打印,打印使用温度在180~250℃。
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