石墨双炔相变复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117384386A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202210786739.4

    申请日:2022-07-04

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种石墨双炔相变复合材料及其制备方法。该方法通过化学接枝构建了一种石墨双炔相变复合材料。该材料具有良好的相变储能性能及较好的力学性质。得益于石墨双炔独特的化学结构和优异的物理化学性质,以及该复合材料可控的相变温度、较高的相变焓值,该复合材料可在能源存储与转化领域具有可观的应用前景。

    一种金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法

    公开(公告)号:CN100534899C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200610113211.1

    申请日:2006-09-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法,该金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法包括如下步骤:通过常规光刻在含二氧化硅的衬底上制备金电极的步骤;利用聚焦离子束在电极上刻出若干个间隙的步骤;将上述电极浸入到单壁碳纳米管的DMF溶液的步骤;施加大小为2~8V、频率为1~10Hz的电场的步骤。本发明的金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法不仅简单、可控、高效,而且,能够有效提高碳纳米管电子逻辑器件以及场效应器件的性能和集成度,为碳纳米管结构的制备和实用化提供了一条可行的途径。

    一种金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法

    公开(公告)号:CN101148253A

    公开(公告)日:2008-03-26

    申请号:CN200610113211.1

    申请日:2006-09-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法,该金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法包括如下步骤:通过常规光刻在含二氧化硅的衬底上制备金电极的步骤;利用聚焦离子束在电极上刻出若干个间隙的步骤;将上述电极浸入到单壁碳纳米管的DMF溶液的步骤;施加大小为2~8V、频率为1~10Hz的电场的步骤。本发明的金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法不仅简单、可控、高效,而且,能够有效提高碳纳米管电子逻辑器件以及场效应器件的性能和集成度,为碳纳米管结构的制备和实用化提供了一条可行的途径。

    一种石墨双炔粉体材料的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN117383555A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202210788093.3

    申请日:2022-07-04

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 张锦 童廉明 孔娅

    Abstract: 本发明提供了一种石墨双炔粉体材料的制备方法及装置,该方法包括在微波的作用下,通过溶液均相体系并结合流动连续生长工艺制得石墨双炔粉体。本发明采用微波法、在无基底的条件下实现了石墨双炔粉体的大批量连续制备,克服了石墨双炔粉体难以在均相溶液中连续量产的技术难题。反应时间短、产量高、操作简单,且制备得到了片径均匀的二维石墨双炔纳米片。

    一种基于石墨烯的柔性增强拉曼基底及其制备方法和拉曼分析方法

    公开(公告)号:CN108507995A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201710108655.4

    申请日:2017-02-27

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种新的基于石墨烯的柔性增强拉曼基底,所述柔性基底包括一单层的石墨烯,所述石墨烯上有厚度为1-100nm的金属镀层,所述金属镀层上涂布有聚合物,所述金属镀层包括若干岛状的颗粒,所述颗粒的尺寸为10-1000nm,所述颗粒间的间隔为2-500nm。本发明借助于新型二维原子层材料石墨烯,利用新型的石墨烯为壳层的基底,定量在线监测溶液中的拉曼分子,拓展了壳层隔绝的纳米粒子增强拉曼光谱(SHINERS)在拉曼定量分析领域中的应用。

    一种单壁碳纳米管针尖及其制备方法

    公开(公告)号:CN1815181A

    公开(公告)日:2006-08-09

    申请号:CN200510004833.6

    申请日:2005-02-02

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种单壁碳纳米管针尖及其制备方法,该针尖包括扫描隧道显微镜针尖和若干单壁碳纳米管,所述单壁碳纳米管与扫描隧道显微镜针尖通过酰胺键连接。其制备方法包括如下步骤:1)先将金针尖或表面镀金的针尖在胺基巯醇的醇溶液中浸泡,得到胺基巯醇分子膜修饰的针尖;2)将步骤1)所得胺基巯醇分子膜修饰的针尖浸入带羧基的单壁碳纳米管短管的有机溶液中进行反应,得到所述单壁碳纳米管针尖;所述单壁碳纳米管短管的有机溶液中还加有脱水剂。本发明采用湿法化学组装方法可以获得短的单壁碳纳米管针尖,操作简便,重现性好,产率比较高,达到40%以上。所制备的单壁碳纳米管针尖可以用在扫描隧道显微镜上,可以用于高分辨成像和超高密度存储介质的制备。

    一种大片径石墨双炔粉体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117923468A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202211312850.6

    申请日:2022-10-25

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种大片径石墨双炔粉体材料的制备方法,通过采用无基底体系结合微波反应,制备得到了大片径(5‑10μm)的具有二维纳米片结构的石墨双炔粉体材料。不同于现有技术中制备得到的石墨双炔薄膜材料,石墨双炔粉体材料在离子电池、电催化、DNA检测等方面有着更广泛的应用。

    石墨双炔改性芳纶III复合纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN117802611A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202211175051.9

    申请日:2022-09-26

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开一种石墨双炔改性芳纶III复合纤维及其制备方法。其中,所述石墨双炔在形成所述芳纶III聚合物的过程中加入。通过原位添加的方式,使该石墨双炔全程参与整个缩聚反应,石墨双炔纳米片表面的共轭结构能够与芳纶分子之间通过范德华作用力紧密结合,诱导芳纶III分子的结晶和取向,增强芳纶高分子链间的作用力,还能填充芳纶III的内部结构缺陷,使芳纶III更加致密提高芳纶纤维的致密度,从而提升芳纶纤维的力学性能。同时由于石墨双炔的加入,还引入了碳碳三键官能团,从而增加了芳纶III纤维的功能。

    石墨双炔电催化水生成氢自由基
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118932376A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202310523226.9

    申请日:2023-05-10

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了石墨双炔在电催化水产生氢自由基中的应用。本发明采用石墨双炔作为电催化水生成氢自由基的催化剂,有效代替了金属催化剂,解决了金属催化剂使用过程中金属原子流失的问题。所制备得到的电极材料在低电压下具有优异的催化活性和循环稳定性,为氢自由基的大规模应用奠定了基础。

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