一种致密性的碳纳米管复合镀层的制备方法

    公开(公告)号:CN102965706B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201210428179.1

    申请日:2012-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种致密性的碳纳米管复合镀层的制备方法,属于金属基复合镀层的制备领域。所述碳纳米管复合镀层的制备方法,包括:A、碳纳米管改性;B、负载二氧化钛;C、电镀。本发明实施例通过在碳纳米管的表面缺陷部位附着绝缘物质,即在碳纳米管的表面缺陷部位附着二氧化钛颗粒,以消除这些缺陷部位的尖端放电效应,减弱了碳纳米管的导电性能,减少了碳纳米管之间相互之间的连接,从而提高碳纳米管复合镀层的致密性。

    一种石墨/铜接头的焊接方法及其复合焊料

    公开(公告)号:CN104708161A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510076806.3

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 本发明涉及石墨/铜接头的制备,包括有以下步骤:1)选取Cu粉、TiH2粉和碳粉,混合;用超声波振动混合;将粉体干燥,然后倒入研钵中继续研磨,得到(Cu-TiH2)/C复合焊料;2)将石墨和铜的连接端面进行研磨,超声波清洗后吹干备用;3)取适量复合焊料,加入丙三醇溶剂调和成粘稠膏状,然后将其涂覆在连接端面上;合上两连接端面,置于石墨模具中,在连接件上面施加的压力,然后将连接件放入高温真空炉中进行连接,保温后冷却至室温,取出,获得石墨/铜接头。本发明的主要优点是:焊料制备工艺简单;用于制备石墨/铜接头,接头强度较高,可达石墨母材的83%~91%。

    一种活性炭/石墨烯复合物的制备方法

    公开(公告)号:CN104118874A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410330304.4

    申请日:2014-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种活性炭/石墨烯复合物及其制备方法。原料按质量分数计将45~90%生物质、5~50%碳氮化合物和5~10%含过渡金属化合物混合均匀;混合的原料在300~500℃加热2~5h,得到灰色、结构蓬松的块状材料;将块状材料在600~900℃保护气体氛围中加热5~60min,得到活性炭/石墨烯复合物。生物质为秸秆、蔗糖渣、木屑、稻草的任意一种或任意混合。利用生物质材料直接合成活性炭/石墨烯复合材料方法简易,材料简单易得,且所得活性炭/石墨烯复合材料比电容符合电极材料的要求,适合大规模生产应用。

    一种电容器用钛酸锰/石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104064377A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410331140.7

    申请日:2014-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯负载钛酸锰复合材料的制备方法。使用含有二氧化锰的氧化石墨原液与钛酸正丁酯或四氯化钛混合,升温至80-200℃水解反应,水洗、过滤、除杂、干燥得到钛酸锰/石墨烯复合材料。或者水解反应5-7h后干燥,然后在500-800℃高温烧结2-5h,再水洗、过滤、除杂、干燥得到钛酸锰/石墨烯复合材料。二氧化锰的氧化石墨原液与钛酸正丁酯或四氯化钛混合液中,锰元素与钛元素的摩尔比为1:(2-0.5)。本发明水热法直接制备得到钛酸锰/石墨烯复合材料,在保证作为电容器电极材料优异性能的同时,制备方法简易,充分利用氧化石墨原液中的二氧化锰,便于大规模生产。

    一种中空介孔碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104058387A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410331124.8

    申请日:2014-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种中空介孔碳材料的制备方法。以Si、Ti、Cr或W的粉末和含碳气体为原料,使粉末表面碳化,获得表面为碳化物、中间部位为单质材料的复合粉体前驱物;利用氯气对上述得到的复合粉体进行刻蚀,去除前驱物中的Si、Ti、Cr或W元素得到中空介孔碳材料。本发明中空结构的介孔碳材料在结构上区别于现有技术的均匀介孔材料,中空的大孔能更有效地传输离子,使微孔得到充分利用,不会因为微孔结构的“死孔”现象而导致电容量显著降低。中空结构的介孔碳材料在电容器电极材料的应用时,充电效率大大提高,充电时间显著减少。

    一种电机用碳刷及其制备方法

    公开(公告)号:CN103701004A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310632093.5

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明属于复合材料制备领域,公开了一种碳刷及其制备方法,该碳刷由以下质量分数的组分制备而成:20~90wt%碳纳米管、0~60wt%活性炭、2~10wt%含钛纳米化合物、和5~20wt%金属粉末或其氧化物粉末或其盐类的粉末。该碳刷的制备方法为:将碳纳米管、活性炭、含钛纳米化合物、及金属粉末或其氧化物粉末或其盐类的粉末混合均匀,经成型后在高温高压下烧结而成。本发明制备碳刷材料的主要成分为具有良好导电性的含钛化合物、碳纳米管、石墨以及少量铁、钴、镍金属,其中含钛化合物具有良好的耐磨性,石墨具有小的摩擦系数,碳纳米管赋予碳刷良好的韧性。因此本发明制备的碳刷材料具有优良的导电性、耐磨性和韧性。

    一种含三维立体多孔碳电极的微型无膜燃料电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN103682383A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310632092.0

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,涉及一种含三维立体多孔碳电极的微型无膜燃料电池及其制备方法。本发明所述的微型燃料电池通过在金属电极引线表面负载一定厚度的碳纳米管或碳纤维形成三维立体多孔碳电极,再经盖片粘结封装制备而成。本发明燃料电池的燃料和氧化剂分别以渗透的形式透过负载有催化剂的三维立体碳电极发生氧化还原反应,反应物(燃料和氧化剂)液流透过立体电极时具有高效的扩散/对流物质传输特性,靠近电极消耗边界层的反应物可以得到持续有效的补充,使得电极处反应物浓度能维持一定值;同时由于碳纳米管或碳纤维疏松多孔且具有大的比表面积,反应活性区域多,使本发明所述微型燃料电池具有高的燃料利用率和功率密度。

    一种碳纳米管复合镀层的制备方法

    公开(公告)号:CN102965706A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210428179.1

    申请日:2012-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管复合镀层的制备方法,属于金属基复合镀层的制备领域。所述碳纳米管复合镀层的制备方法,包括:A、碳纳米管改性;B、负载二氧化钛;C、电镀。本发明实施例通过在碳纳米管的表面缺陷部位附着绝缘物质,即在碳纳米管的表面缺陷部位附着二氧化钛颗粒,以消除这些缺陷部位的尖端放电效应,减弱了碳纳米管的导电性能,减少了碳纳米管之间相互之间的连接,从而提高碳纳米管复合镀层的致密性。

    一种微型无膜燃料电池电极的制备方法

    公开(公告)号:CN102916200A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210431281.7

    申请日:2012-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种微型无膜燃料电池电极的制备方法,属于燃料电池领域。所述的一种微型无膜燃料电池电极的制备方法,包括以下步骤:A、在基板材料上制备金属膜;B、在所述金属膜表面涂覆一层光刻胶;C、对所述光刻胶进行光刻和显影处理,使所述金属膜上残余的光刻胶呈现所需的电极图形,再将其放入金属刻蚀液中进行刻蚀,得到所需的电极形状;D、碳化所述光刻胶,将所述刻蚀后的光刻胶放入高温炉中进行热处理;E、在所述光刻胶碳化后所获得的碳电极上,负载金属催化剂。通过本发明制备的碳电极作为催化剂的载体,显著提高了催化性能,加快了化学反应速度,而且本发明的方法操作步骤简单。

    一种锂硫电池正极的制备方法

    公开(公告)号:CN101958414B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201010513866.4

    申请日:2010-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种锂硫电池正极的制备方法,包括有如下步骤:1)金属薄片的预处理:将表面平整的金属薄片裁剪成圆片,用吸有丙酮的棉球,然后用蒸馏水超声清洗,取出后晾干;2)硫碳复合材料的制备:将处理后的金属薄片放入溅射装置的腔体中,溅射气体将二硫化碳蒸气携带至腔体内,溅射气体形成等离子体,溅射气体溅射高纯石墨靶,在预处理后的金属薄片上沉积碳膜,二硫化碳蒸气在溅射气体形成的等离子体中被分解,生成的硫及硫碳基团沉积在碳膜中,实现掺硫;沉积制得硫碳复合材料,沉积有该硫碳复合材料的金属薄片即为锂硫电池正极。本发明的制备方法有助于电池循环稳定性的提升,能避免粘合剂造成的正极导电性的下降及能缩短电池正极制备周期。

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