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公开(公告)号:CN1262575C
公开(公告)日:2006-07-05
申请号:CN03157118.2
申请日:2003-09-15
Applicant: 北京大学
IPC: C08G73/06
Abstract: 本发明公开了一种导电聚吡咯纳米线的制备方法,其目的是提供一种通过表面活性剂辅助化学氧化合成法制备导电聚吡咯纳米线的方法。本发明所提供的导电聚吡咯纳米线的制备方法,包括以下步骤:1)在中性或者酸性水溶液中,依次加入季铵型阳离子表面活性剂、吡咯单体,使吡咯单体完全溶解在表面活性剂水溶液中;所述季铵型阳离子表面活性剂的通式为R1R2R3R4X,其中,R1为含8-20个C原子的烷基取代基,R2,R3,R4为甲基或乙基,X为卤素原子;2)将步骤1)中反应体系的温度调至-20-30℃,加入氧化剂过硫酸铵、过硫酸钾或过硫酸钠的中性或者酸性水溶液,在-20-30℃条件下反应2-48小时,得到的黑色不溶物即为导电聚吡咯纳米线。
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公开(公告)号:CN1597732A
公开(公告)日:2005-03-23
申请号:CN03157118.2
申请日:2003-09-15
Applicant: 北京大学
IPC: C08G73/06
Abstract: 本发明公开了一种导电聚吡咯纳米线的制备方法,其目的是提供一种通过表面活性剂辅助化学氧化合成法制备导电聚吡咯纳米线的方法。本发明所提供的导电聚吡咯纳米线的制备方法,包括以下步骤:1)在中性或者酸性水溶液中,依次加入表面活性剂、吡咯单体,使吡咯单体完全溶解在表面活性剂水溶液中;2)将步骤1)中的反应体系的温度调至-20-30℃,加入氧化剂的中性或者酸性水溶液,在-20-30℃条件下反应2-48小时,得到的黑色不溶物即为导电聚吡咯纳米线。
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公开(公告)号:CN1598971A
公开(公告)日:2005-03-23
申请号:CN03157117.4
申请日:2003-09-15
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种导电高分子-碳纳米管纳米电缆及其制备方法。本发明所提供的导电高分子-碳纳米管纳米电缆,由导电高分子壳和碳纳米管核组成,所述纳米电缆的直径在100纳米以下,长度为微米级。本发明的导电高分子-碳纳米管纳米电缆将在能源,光、电子器件,纳米机械的零部件,晶体管,整流器,发光二极管,(生物)传感器,分子器件,双电层电容材料,电磁屏蔽,隐身技术及生命科学等方面得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN1302486C
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN03157117.4
申请日:2003-09-15
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种导电高分子-碳纳米管纳米电缆及其制备方法。本发明所提供的导电高分子-碳纳米管纳米电缆,由导电高分子壳和碳纳米管核组成,所述纳米电缆的直径在100纳米以下,长度为微米级。本发明的导电高分子-碳纳米管纳米电缆将在能源,光、电子器件,纳米机械的零部件,晶体管,整流器,发光二极管,(生物)传感器,分子器件,双电层电容材料,电磁屏蔽,隐身技术及生命科学等方面得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN100344652C
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200410096856.X
申请日:2004-12-08
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种高分子/碳纳米管复合物膜的制备方法。本发明的高分子/碳纳米管复合物膜,其碳纳米管在高分子基体中呈有序排列,制备方法包括以下步骤:1)在浓度为0.01-1mol/L的离子型表面活性剂溶液中加入碳纳米管,超声分散至形成稳定的悬浮液;2)调节悬浮液温度至0-25℃之间,向其中加入高分子单体,超声分散;3)调节步骤2)所得液体温度至-10-25℃之间,加酸调节pH3.5-7.5;4)以步骤3)所得混合液为电解液,进行电化学聚合,得到所述高分子/碳纳米管复合物膜。该复合物膜可广泛应用于(电)化学传感器、场发射器件等方面。
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公开(公告)号:CN1786036A
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN200410096856.X
申请日:2004-12-08
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种高分子/碳纳米管复合物膜及其制备方法。本发明的高分子/碳纳米管复合物膜,含有重量份数比为10-500∶1的高分子基体和碳纳米管,所述碳纳米管在所述高分子基体中有确定的取向。其制备包括:1)在浓度为0.01-1mol/L的离子型表面活性剂溶液中加入碳纳米管,超声分散至形成稳定的悬浮液;2)调节悬浮液温度至0-25℃之间,向其中加入高分子单体,超声分散;3)调节步骤2)所得液体温度至-10-25℃之间,加酸调节pH3.5-7.5;4)以步骤3)所得混合液为电解液,进行电化学聚合,得到所述高分子/碳纳米管复合物膜。该复合物膜可广泛应用于(电)化学传感器、场发射器件等方面。
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