一种减少副产物碳层的碳纳米线圈合成用催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109201068A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811189147.4

    申请日:2018-10-12

    Inventor: 潘路军 赵永鹏

    Abstract: 一种减少副产物碳层的碳纳米线圈合成用催化剂的制备方法及其应用,属于材料制备技术领域。以可溶性铁盐和可溶性锡盐为原料,按Fe:Sn摩尔比60:1~3:1的比例溶解在还原性溶剂中,采用溶剂热法制备Fe-Sn-O催化剂颗粒,并利用所制备催化剂采用热CVD法合成少甚至无副产物碳层的高纯度碳纳米线圈。本发明提供的制备方法工艺简单、成本低廉,且可以利用其合成无副产物碳层的高纯度碳纳米线圈,具有突出的应用前景。

    碳纳米线圈堆积体/镍钴化合物超级电容器复合电极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN113410062B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110672573.9

    申请日:2021-06-17

    Inventor: 潘路军 黄晖

    Abstract: 一种碳纳米线圈堆集体/镍钴化合物超级电容器复合电极材料及制备方法,属于超级电容器技术领域。首先,对碳纳米线圈CNC表面进行功能化及亲水处理。其次,将高纯度碳纳米线圈聚集形成的三维多孔自组装体得到CNC堆积体,作为导电衬底,采用物理镀膜或化学方法在导电衬底上复合镍钴化合物。再次,将镍钴化合物中的镍钴薄膜、镍钴结构体转化为镍钴氧化物、氮化物或硫化物,分别制备CNCs/镍钴氧化物、硫化物、氮化物复合材料,形成自支撑、无需粘连剂、具有三维多孔结构的CNCs/镍钴化合物复合电极。本发明CNCs衬底与镍钴化合物阵列间的协同效应使得该电极具有高比表面积、高电导率、和高离子扩散传输速率,通过调控镍钴化合物的形貌、尺寸和孔隙率可进一步优化电极的电化学性能。

    螺旋碳纳米线圈/核壳结构磁性纳米颗粒复合材料、制备方法及其在电磁波领域的应用

    公开(公告)号:CN111710991B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202010586568.1

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 一种螺旋碳纳米线圈/核壳结构磁性纳米颗粒复合材料、制备方法及其在电磁波领域的应用,属于电磁波吸收领域。本发明提供的螺旋碳纳米线圈/磁性颗粒/碳(CNC/Mparticle/C)复合材料具有核壳结构,该材料以三维螺旋碳纳米线圈为基本载体,通过化学气相沉积(CVD)法对磁性颗粒外围包覆的碳壳的调控。所述制备方法包括:第一步,利用溶剂热/水热法或物理气相沉积技术在CNC表面复合磁性颗粒。第二步,利用化学沉积技术在磁性颗粒表面包覆碳壳。本发明制备工艺简单易行,对实验条件要求较低,实验原料廉价易得;制得的螺旋核壳结构吸波材料在2~18GHz频率范围内可有效提高材料的最大反射损耗值与有效带宽,是一种可以满足民用电子器件、军用电磁兼容与防护需求的理想材料。

    一种锂离子电池碳基纳米复合材料电极的制备方法

    公开(公告)号:CN111525140A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010289383.4

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 一种锂离子电池碳基纳米复合材料电极的制备方法,属于能源领域。首先,采用CVD法生长高纯度的碳纳米线圈CNCs。其次,将第CNCs加入浓硝酸中酸化处理后,与CNT、分散剂加入去离子水中,超声、抽滤、干燥处理后得到混合碳膜。最后,将电极浆料滴涂到混合碳膜CNT‑CNC压制成圆片上,干燥后得到电极片。基于上述电极片组装纽扣锂离子电池。本发明操作简单,采用抽滤工艺制得碳膜成本低;所制得的碳膜集流体相比于传统集流体质量轻;活性材料和碳膜集流体的接触较好;所制得的纽扣锂离子电池具有优异的倍率性能和高能量密度。

    一种基于疏松碳结构与亲水聚合物材料复合的电阻式湿度传感装置的制备方法

    公开(公告)号:CN110849941A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911300882.2

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 一种基于疏松碳结构与亲水聚合物材料复合的电阻式湿度传感装置的制备方法,其属于湿度传感装置技术领域。该装置是一种基于疏松碳纳米薄膜结构表面覆盖亲水性聚合物材料的新型湿度传感器。通过在不同湿度变化下,复合材料吸附水分子的能力会发生变化,进而引起电阻变化来进行湿度传感。该装置通过在柔性衬底上制作一对有一定间隔的平行电极,并在平行电极之间的缝隙中沉积一层疏松碳纳米结构薄膜,最终将亲水性聚合物覆盖在疏松碳纳米结构薄膜表面而制成。该传感器通过将两种对环境湿度变化响应较小的物质结合,形成了一种具有较高湿度变化响应幅度的电阻式传感器。本发明具有制作简单,成本低廉,环境友好,可多次重复使用、实用性强等优点。

    一种基于液体蒸发的发电器件

    公开(公告)号:CN110417295A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910663665.3

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 一种基于液体蒸发的发电器件,其属于发电装置技术领域。该装置依靠液体的毛细现象,使其在碳纳米结构中定向移动而产生电能。为了维持碳纳米结构足够的亲水性与蒸发效率,该装置通过将一块洁净的布反复在碳素墨水中浸泡并晾干而制成。布匹纤维用来增强液体的毛细作用,碳素墨水中的碳纳米颗粒沉积在纤维表面使得液体在纤维中定向移动并产生电压。相对于传统的纯碳纳米结构,该装置在提高了发电效率的同时还大幅度降低了制作难度与成本。该装置在使用时将浸墨的布的一端自然垂入液体中,待液体沿纤维爬升稳定后,在干湿线附近即有最大的发电效率。本发明具有制作简单,成本低廉,环境友好,可重复使用,无需外界能源供给等优点。

    以植物纤维基板为衬底合成碳纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN103569996A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310545268.9

    申请日:2013-11-07

    Inventor: 潘路军 崔瑞雪

    Abstract: 本发明公开一种成本低、重复性好,可大面积、大量生产碳纳米材料的以植物纤维基板为衬底合成碳纳米材料的方法,依次按照如下步骤进行:将植物纤维基板置于温度为600~800℃的惰性气体环境下煅烧20~60分钟;将催化剂铺于经过煅烧的植物纤维基板上,再置于温度为600~800℃的惰性气体环境下煅烧20~60分钟;以经过两次煅烧的植物纤维基板为衬底,采用化学气相沉积法合成纳米材料。

    一种碳化玉米叶微纳柔性应变传感器

    公开(公告)号:CN209588973U

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201920638912.X

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本实用新型提供一种碳化玉米叶微纳柔性应变传感器,属于微纳柔性应变传感器领域。该传感器结构包括:PDMS柔性衬底、碳化玉米叶和导电胶带,所述的碳化玉米叶两端分别连接导电胶带,银胶设置于导电胶带与碳化玉米叶的连接处;PDMS柔性衬底外包于碳化玉米叶和导电胶带的上下表面,碳化玉米叶两端的导电胶带部分伸出PDMS柔性衬底。所述传感器结构简单、成本低廉、导电性优越,为现有传感器提供一种新的方向。

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