-
公开(公告)号:CN116374992A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310388569.9
申请日:2023-04-12
Applicant: 中南大学
IPC: C01B32/05 , C01B32/318 , C01B32/348 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种葡萄糖多孔碳及其制备方法与在硅负极材料碳包覆领域的应用。将葡萄糖碳源与1‑4重量份的可分解碳酸熔盐进行混合后,在保护气氛下先加热至300℃‑400℃,保温0.5‑1h,再升温至800℃‑1100℃,然后保温1‑5h得到活化产物,并酸洗烘干得到所述葡萄糖多孔碳。制备的葡萄糖多孔碳孔隙发达、制备过程简单,具有明显多孔状结构,可用于硅负极材料碳包覆领域。
-
公开(公告)号:CN117696064A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311700143.9
申请日:2023-12-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种碳纳米管催化剂的制备方法,包括如下步骤:配置含有Co2+:Fe3+:La3+:Al3+的混合溶液,其中各金属离子的摩尔比Co:Fe:La:Al=1:(1‑3):(0.1‑0.5):(1‑8);加入络合剂并混匀,保持溶液温度在70‑80℃,且络合剂与溶液中金属离子的摩尔比为1‑10:10;加入氨水调节pH至7‑8,保持溶液温度在70‑80℃,搅拌,直至溶液成为溶胶状;将溶胶静置形成凝胶,并将凝胶在100‑300℃加热3‑6h,引发自蔓延燃烧,形成疏松的前驱体粉末;将前驱体粉末置于700‑900℃温度下煅烧1‑3h;随炉冷却,当温度降低至400‑500℃时,在氩气保护下通入氢气还原煅烧得到碳纳米管催化剂。本发明还提供一种由该方法制备得到的碳纳米管催化剂,以及应用该催化剂的碳纳米管制备方法。
-
公开(公告)号:CN222908060U
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202422025484.7
申请日:2024-08-20
Applicant: 中南大学
IPC: C23C16/455 , C01B32/16 , C23C16/26
Abstract: 本实用新型涉及纳米管生产技术领域,具体涉及一种折叠式纳米管生产收集器,其包括壳体、折叠机构、催化剂入料机构和入气管,所述折叠机构包括驱动组件以及设置于壳体内的安装轴和成对的承载板,所述承载板均套接于安装轴上,所述驱动组件能够驱动承载板基于安装轴进行偏转,以使成对的承载板能够相互折叠或相互拼接;当承载板为水平状态时,成对的承载板相互拼接为一块平板且能够封堵壳体的内壁。驱动组件能够驱动承载板基于安装轴进行偏转,以使成对的承载板能够相互折叠,承载板上的碳纳米管由于重力作用而自然掉落,并能够在壳体的下端进行收集,该收集方式非常方便,不需要过多的人为干预,从而也能够大幅提升碳纳米管的制备和收集效率。
-
公开(公告)号:CN222908061U
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202422025494.0
申请日:2024-08-20
Applicant: 中南大学
IPC: C23C16/455 , C01B32/16 , C23C16/26
Abstract: 本实用新型涉及纳米管生产技术领域,具体涉及一种翻板式纳米管生产收集器,其包括壳体、翻板机构、催化剂入料机构和入气管。所述翻板机构包括翻转板和驱动组件,所述翻转板通过转轴安装于所述壳体内,所述驱动组件能够驱动翻转板基于转轴进行翻转;当翻转板为水平状态时,所述翻转板的边缘能够封堵壳体的内壁;入气管连通至壳体内,以能够向壳体内通入惰性气体、还原气体和反应碳源气体。待反应完成之后,驱动组件能够驱动翻转板基于转轴进行偏转,以使翻转板能够进行翻转,翻转板上的碳纳米管由于重力作用而自然掉落,并能够在壳体的下端进行收集,该收集方式非常方便,不需要过多的人为干预,从而也能够大幅提升碳纳米管的制备和收集效率。
-
公开(公告)号:CN222908059U
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202422023291.8
申请日:2024-08-20
Applicant: 中南大学
IPC: C23C16/455 , C01B32/16 , C23C16/26
Abstract: 本实用新型涉及纳米管生产技术领域,具体涉及一种推杆式纳米管生产收集器,其包括外管、内管、催化剂入料机构、推杆机构和入气管。所述外管上设置有出料口;所述内管设置于外管内,所述内管与所述外管之间存在环形空隙;所述催化剂入料机构能够贯穿所述外管向内管的端部开口内送入催化剂;所述推杆机构能够在内管内做活塞运动,所述催化剂能够在推杆机构上堆积;入气管贯穿所述外管的侧壁并连通至内管,以能够向内管内通入惰性气体、还原气体和反应碳源气体。待反应完成之后,推杆机构向上推动,纳米管会掉落在内管之外,并能够在外管的下端进行收集,该收集方式非常方便,不需要过多的人为干预,从而也能够大幅提升纳米管的制备和收集效率。
-
-
-
-