一种利用钴酸锂催化生长碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN118125424A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202211473385.4

    申请日:2022-11-25

    Inventor: 李大帅 童玲 周雷

    Abstract: 本发明属于碳纳米管催化生长技术领域,具体涉及一种钴酸锂催化生长碳纳米管的技术。利用钴酸锂中的钴元素为催化剂,以乙醇蒸汽作为碳源,在氩气和氢气氛围下的管式炉内,在450~600℃的温度条件下直接在钴酸锂颗粒表面生长碳纳米管,得到钴酸锂/碳纳米管复合材料。本发明通过简单且易于推广的方法在钴酸锂颗粒表面成功制备出均匀分布的碳纳米管从而形成复合材料,反应条件简单,材料便宜易获取,生长时间短,只需一步更加节能环保,易于工业化。本发明复合材料或可用于提升锂离子电池性能和简化锂离子电池资源回收流程。

    一种锌离子电容器一体化集流体电极材料的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118098838A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211479867.0

    申请日:2022-11-25

    Inventor: 李大帅 童玲 周雷

    Abstract: 本发明属于电化学锌离子电容器技术领域,具体涉及一种锌离子电容器一体化集流体电极材料的制备与应用。利用不锈钢网作为基底和催化剂,以乙醇蒸汽作为碳源,在氩气和氢气氛围下的管式炉内,600~800℃在不锈钢网上生长碳纳米管得到不锈钢网/碳纳米管复合材料。本发明通过简单且易于推广的方法在不锈钢网上成功制备出均匀分布的碳纳米管阵列结构复合材料,反应条件简单,材料便宜易获取,时间短,只需一步更加节能环保,易于工业化。本发明复合材料可应用于高性能的锌离子电容电极,具备优良的电化学特性。

    一种在不锈钢表面镀铜增强碳纳米管生长的处理方法

    公开(公告)号:CN117626190A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311589661.8

    申请日:2023-11-27

    Inventor: 李大帅 童玲

    Abstract: 本发明属于碳纳米管催化生长技术领域,具体涉及一种在不锈钢表面镀铜增强碳纳米管催化生长特性的处理方法。本发明利用真空蒸发镀膜系统在不锈钢片上镀1~5nm厚度的铜膜,以乙醇蒸汽为碳源,在氩气和氢气保护下的管式炉内,500~750℃温度范围内在不锈钢片表面生长碳纳米管。本发明通过简单的方法在不锈钢片表面制备出均匀分布的铜膜作为催化剂,能够有效增强催化碳纳米管生长的特性,具有工艺简单、处理成本低、时间短等优点,可以实现在不锈钢片表面大量生长碳纳米管的目的,制备好的不锈钢片具有广泛的应用前景。

    一种真空蒸镀铜膜催化生长碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN115725940A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211534276.9

    申请日:2022-11-30

    Inventor: 李大帅 童玲

    Abstract: 本发明属于碳纳米管催化生长技术领域,具体涉及一种利用真空蒸发镀膜合成铜膜催化生长碳纳米管的技术。耐高温450℃以上的材料为衬底,利用真空蒸发镀膜系统在其上镀3~10nm厚度的铜膜,以乙醇蒸气作为碳源,在氩气和氢气保护下的管式炉内,450~800℃下,在衬底表面生长碳纳米管。本发明在多种材质和形状的衬底上成功制备出均匀分布的碳纳米管阵列,反应条件简单,材料便宜易获取,时间短。本发明的制备方法可用于加快碳纳米管复合材料的开发进程,也可以用于大规模制备碳纳米管复合材料。

    一种在不锈钢表面化学镀铜增强碳纳米管催化能力的处理方法

    公开(公告)号:CN117626238A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311589736.2

    申请日:2023-11-27

    Inventor: 李大帅 童玲

    Abstract: 本发明属于碳纳米管催化生长技术领域,具体涉及一种在不锈钢表面化学镀铜催化生长碳纳米管的处理方法。本发明利用化学镀膜的方法在不锈钢上镀厚度极薄的铜膜,以乙醇蒸汽为碳源,在氩气和氢气保护下的管式炉内,500~750℃温度范围内在不锈钢表面生长碳纳米管。本发明通过简单的方法在不锈钢表面制备出均匀分布的铜膜作为催化剂,能够有效催化生长碳纳米管,具有工艺简单、处理成本低、时间短等优点,可以实现在不锈钢表面大量生长碳纳米管的目的,制备好的不锈钢可以作为水系超级电容器的电极材料使用,具有十分优异的性能和巨大的应用前景。

    一种在磷酸铁锂表面生长碳纳米管的改性方法

    公开(公告)号:CN117594800A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311553064.X

    申请日:2023-11-21

    Inventor: 李大帅 童玲

    Abstract: 本发明属于电化学锂离子电池技术领域,具体涉及一种磷酸铁锂材料催化生长碳纳米管改性处理方法。利用磷酸铁锂粉末材料中的铁元素为催化剂,以乙醇蒸汽为碳源,在氩气和氢气保护下的管式炉内,550~750℃温度范围内在磷酸铁锂粉末材料表面生长碳纳米管,从而完成对磷酸铁锂的改性处理。本发明通过简单且易于推广的方法在磷酸铁锂粉末材料表面生长出碳纳米管取代掺碳过程,能够增加磷酸铁锂的导电性,具有工艺简单、处理成本低、时间短等优点,可以实现磷酸铁锂电池正极材料的性能提升,具有良好的发展前景。

    一种在铝箔表面化学镀铜催化生长碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN117534059A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311589972.4

    申请日:2023-11-27

    Inventor: 李大帅 童玲

    Abstract: 本发明属于碳纳米管催化生长技术领域,具体涉及一种在铝箔表面化学镀铜催化生长碳纳米管的处理方法。本发明利用化学镀膜的方法在铝箔上镀厚度极薄的铜膜,以乙醇蒸汽为碳源,在氩气和氢气保护下的管式炉内,450~600℃温度范围内在铝箔表面生长碳纳米管。本发明通过简单的方法在铝箔表面制备出均匀分布的铜膜作为催化剂,能够有效催化生长碳纳米管,具有工艺简单、处理成本低、时间短等优点,可以实现在铝箔表面大量生长碳纳米管的目的,制备好的铝箔是一种性能非常优秀的柔性电极材料,具有广泛的应用前景。

    一种锌离子电容器集流体表面生长碳纳米管的改性处理方法与应用

    公开(公告)号:CN116168957A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211518745.8

    申请日:2022-11-30

    Inventor: 李大帅 童玲 周雷

    Abstract: 本发明属于电化学锌离子电容器技术领域,具体涉及一种锌离子电容器集流体表面生长碳纳米管的改性处理方法。利用300~1000目的不锈钢网为集流体,以乙醇蒸汽为碳源,在氩气和氢气保护下的管式炉内,600~800℃温度条件下在集流体上生长碳纳米管,从而完成对锌离子电容器集流体表面的改性处理。本发明通过简单且易于推广的方法在不锈钢网上制备出均匀分布的碳纳米管阵列,反应条件简单,材料便宜易获取,时间短,只需一步更加节能环保,易于工业化。此外,碳纳米管能够起到保护集流体防止电解液腐蚀的作用,且改性集流体制作的锌离子电容器的循环性能优于普通的锌离子电容器。

    一种基于Chirp变换架构及快速数字脉压算法的频谱分析技术

    公开(公告)号:CN115840080A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211554277.X

    申请日:2022-12-03

    Inventor: 李大帅 童玲

    Abstract: 本发明为一种基于线性调频变换的信号频谱分析技术,包含线性调频信号处理电路系统、线性相位离散点时域分布函数算法以及数字脉冲压缩三部分。其中线性调频信号处理电路将产生的已知参数Chirp信号(脉内线性调频重复脉冲信号)作为本振信号与被测信号混频,得到经被测信号调制的线性调频信号——调制chirp信号。将调制chirp信号输入带通滤波得到中频chirp信号输出。利用ADC对中频chirp信号进行A/D变换,输出数字信号。数字信号由一系列初始频率、终止频率以及chirp率相同但初始时刻不同的中频chirp信号组成,各chirp信号分量的初始时刻与被测信号所含频率相对应。针对滤波器输出的中频chirp信号,计算满足其二次相位特性的线性相位离散采样点时间分布函数。按照时间分布函数对中频chirp信号进行抽取,得到两组线性相位正交采样点,进行叠加计算便可获得信号频谱信息。本技术发明将硬件电路信号处理系统与软件算法有机结合,实现了快速、高分辨率的频谱分析测量。

    一种利用离子吸附在粉末材料表面催化生长碳纳米管方法

    公开(公告)号:CN115893376A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211532726.0

    申请日:2022-11-30

    Inventor: 李大帅 童玲

    Abstract: 本发明属于碳纳米管催化生长技术领域,具体涉及一种利用离子吸附在粉末材料表面催化生长碳纳米管的技术。粉末材料为衬底,利用离子吸附方法在其表面吸附催化剂粒子,以乙醇蒸汽作为碳源,在氩气和氢气保护下的管式炉内,450~800℃下,在粉末衬底表面生长碳纳米管。本发明在粉末衬底材料上成功制备出均匀分布的碳纳米管网络,反应条件简单,材料便宜易获取,时间短。本发明的制备方法可用于开发碳纳米管复合材料,也可以用于大规模制备碳纳米管复合材料。

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