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公开(公告)号:CN111128559B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201911279941.2
申请日:2019-12-13
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种织物基金属/金属氢氧化物柔性复合材料的制备方法。该方法包括:将退浆织物浸渍在含有强还原剂的水相分散液中,超声处理,将得到的预处理织物浸渍在化学镀浴中反应,然后进行电化学极化。该方法简单,原料易得成本低,对设备要求低,得到的复合材料料柔软轻质,可折叠,耐拉伸性能良好,在弯曲条件下的电容性能基本保持不变。
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公开(公告)号:CN111128559A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911279941.2
申请日:2019-12-13
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种织物基金属/金属氢氧化物柔性复合材料的制备方法。该方法包括:将退浆织物浸渍在含有强还原剂的水相分散液中,超声处理,将得到的预处理织物浸渍在化学镀浴中反应,然后进行电化学极化。该方法简单,原料易得成本低,对设备要求低,得到的复合材料料柔软轻质,可折叠,耐拉伸性能良好,在弯曲条件下的电容性能基本保持不变。
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公开(公告)号:CN114371202B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202011095446.9
申请日:2020-10-14
Applicant: 东华大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及碳纤维复合材料技术领域,具体涉及一种碳纤维复合材料及其制备方法和应用。所述碳纤维复合材料为以碳纤维布为基底,原位生长镍钴硫化物;所述镍钴硫化物具体为化合物CoxNi3‑xS4或纳米颗粒状Ni7S6/CoNi2S4复合材料。所述的碳纤维复合材料的制备方法为将经过预处理的碳纤维布置于溶剂中,加入硫源、镍源、钴源混合均匀转入反应釜进行溶剂热反应后取出清洗烘干,惰性氛围下热处理得到所述碳纤维复合材料。本发明制备的碳纤维复合材料用于电化学催化剂中,尤其是无酶葡萄糖传感器中具有极好的电催化性能,该电极检测葡萄糖具有极好的灵敏度、线性范围、选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN114371202A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011095446.9
申请日:2020-10-14
Applicant: 东华大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及碳纤维复合材料技术领域,具体涉及一种碳纤维复合材料及其制备方法和应用。所述碳纤维复合材料为以碳纤维布为基底,原位生长镍钴硫化物;所述镍钴硫化物具体为化合物CoxNi3‑xS4或纳米颗粒状Ni7S6/CoNi2S4复合材料。所述的碳纤维复合材料的制备方法为将经过预处理的碳纤维布置于溶剂中,加入硫源、镍源、钴源混合均匀转入反应釜进行溶剂热反应后取出清洗烘干,惰性氛围下热处理得到所述碳纤维复合材料。本发明制备的碳纤维复合材料用于电化学催化剂中,尤其是无酶葡萄糖传感器中具有极好的电催化性能,该电极检测葡萄糖具有极好的灵敏度、线性范围、选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112992558B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110177102.0
申请日:2021-02-07
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开一种金属基碳纤维复合电极的制备方法及其产品和应用,将经过预处理及活化的碳纤维置于溶解有主金属盐、还原剂、缓冲剂的水溶液中,加热反应得到金属/碳纤维复合材料;所得金属/碳纤维复合材料进行进一步电氧化后得到金属基碳纤维复合电极。然后以金属基碳纤维复合电极作为纬线,织物纤维做经线,经机织工艺进行编织制得编织型超级电容器。在不改变碳纤维作为柔性基底的前提下,对其进行化学镀使表面金属化,再利用电氧化在金属镀层上生长电极活性物质。形成原位合成活性材料和导电增强材料的杂化结构,更加利于提升金属氢氧化物与电解质离子传输之间反应动力学,使得电极材料接触电阻减小,提高材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN112992558A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110177102.0
申请日:2021-02-07
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开一种金属基碳纤维复合电极的制备方法及其产品和应用,将经过预处理及活化的碳纤维置于溶解有主金属盐、还原剂、缓冲剂的水溶液中,加热反应得到金属/碳纤维复合材料;所得金属/碳纤维复合材料进行进一步电氧化后得到金属基碳纤维复合电极。然后以金属基碳纤维复合电极作为纬线,织物纤维做经线,经机织工艺进行编织制得编织型超级电容器。在不改变碳纤维作为柔性基底的前提下,对其进行化学镀使表面金属化,再利用电氧化在金属镀层上生长电极活性物质。形成原位合成活性材料和导电增强材料的杂化结构,更加利于提升金属氢氧化物与电解质离子传输之间反应动力学,使得电极材料接触电阻减小,提高材料的电化学性能。
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