一种以蜡为碳源制备碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN114538415B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202210181780.9

    申请日:2022-02-25

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及碳纳米管制备技术领域,具体公开了一种以蜡为碳源制备碳纳米管的方法。所述的以蜡为碳源制备碳纳米管的方法,其包含如下步骤:(1)取原料蜡,放入一级电热炉内,在保护气体保护下,加热处理得热解气;(2)将热解气通入含有催化剂的二级电热炉中进行催化反应,反应结束后得碳纳米管。本发明提供了一种全新的以蜡为原料制备碳纳米管的方法;该方法制备工艺简单,适合大规模的工业化生产;尤其是本发明可以以低价蜡为原料,提高低价蜡的价值,并且使得碳源便于运输,打破原有限制,同时也有利于降低碳纳米管的生产成本。

    一种强韧与润滑功能一体化热喷涂陶瓷涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114164387B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202111492180.6

    申请日:2021-12-08

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及表面改性技术领域,具体提供了一种金属表面自润滑涂层的制备方法,包括以下步骤:采用热喷涂技术在金属基材表面制备氧化物陶瓷涂层;将磨抛超声后的氧化物陶瓷涂层置于一定量的含有润滑相元素的反应物溶液中,进行真空浸渍处理;再进行水热反应后,将制备好的样品进一步放入树脂内,通过真空浸渍、固化后即获得强韧与润滑功能一体化热喷涂陶瓷涂层。该发明采用两步法,首先通过水热反应在涂层原有缺陷处合成固体润滑剂;其次,通过真空浸渍工艺引入增强相,从而实现强韧与润滑功能一体化的设计。本发明简单可靠、可操作性强,得到的复合涂层具有低摩擦因数、高抗磨损能力,并有效延长金属基材的服役寿命、节省能源。

    一种固体聚烯烃二阶烧制碳纳米管的系统

    公开(公告)号:CN114572967B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202210361825.0

    申请日:2022-04-07

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及碳纳米管生产设备技术领域,具体公开了一种固体聚烯烃二阶烧制碳纳米管的系统。所述的固体聚烯烃二阶烧制碳纳米管的系统,其包括第一阶烧制装置、气体输送装置以及第二阶烧制装置;所述的第一阶烧制装置用于将固体聚烯烃热解成热解气体;所述的气体输送装置用于将第一阶烧制装置中热解得到的热解气体输入到第二阶烧制装置;所述的第二阶烧制装置用于将热解气体进行加热催化反应进而得到碳纳米管。采用该系统使得生产易操作,适合工业应用,同时还具有较高的碳转化率。

    一种环保型润滑耐磨水性环氧涂料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113881313B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111214808.6

    申请日:2021-10-19

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于润滑耐磨涂料技术领域,特别公开了一种环保型润滑耐磨水性环氧涂料及其制备方法与应用。所述包括如下步骤:(1)将正硅酸乙酯、硅烷偶联剂、水、乙醇混合均匀后获得无机组份配料A;(2)将环氧树脂与固化剂加入无机组分配料A中,继续充分混合均匀,获得有机‑无机杂化粘结剂;(3)将经乙醇分散好的聚四氟乙烯粉末加入至有机‑无机杂化粘结剂中,搅拌后获得环保型润滑耐磨水性环氧涂料。本发明为了改善环氧涂料的耐磨润滑性能,通过将TEOS与硅烷偶联剂水解缩合形成无机网络,并引入到环氧涂料中,并添加了PTFE作为润滑剂,并通过简单的喷涂及热处理制得耐磨润滑涂层。

    一种以废弃超滤膜为原料制备碳材料的方法及碳材料在制备超级电容器中的应用

    公开(公告)号:CN115707652A

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202211367521.1

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及碳材料制备技术领域,具体公开了一种以废弃超滤膜为原料制备碳材料的方法及碳材料在制备超级电容器中的应用。所述的以废弃滤膜为原料制备碳材料的方法,其包含如下步骤:(1)取废弃滤膜剪碎,然后加入到含有金属化合物的溶液中,接着加入硫化促进剂,搅拌均匀后得混合料液;(2)将混合料液在氮气气氛中于200~250℃下反应10~20h,反应结束后过滤,取固体;(3)将固体在氮气气氛中于700~900℃反应1~2h,取反应后的固体混合物即得所述的碳材料。采用本发明所述方法制备得到的碳材料,应用于超级电容器中,相比于采用常规的高温催化反应制备得的碳材料,可以显著提高超级电容器的比容量以及使用寿命。

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