一步法制备纳米活性碳纤维的方法

    公开(公告)号:CN105174253A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510566814.6

    申请日:2015-09-08

    Abstract: 一步法制备纳米活性碳纤维的方法,本发明涉及一步法制备纳米活性碳纤维的方法,本发明的目的是为了解决现有纳米活性碳纤维制备工艺繁琐、成本高的问题,方法为:制备备用细菌纤维素;制备氢氧化钾/细菌纤维素前驱体;然后置于管式炉中进行高温热解,即得纳米活性碳纤维。本发明利用氢氧化钾/细菌纤维素作为前驱体,一步制备纳米活性碳纤维,减少了工艺步骤,方法简单,可规模化生产,原料廉价易得;选用乙醇溶剂代替水溶剂避免了纤维素的水解,同时又不破坏细菌纤维素微观结构;将所得活性碳纤维用做超级电容器的电极材料,具有很好的电容特性;本发明属于纳米材料技术领域。

    一种纳米活性碳纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN105036131A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510566866.3

    申请日:2015-09-08

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 一种纳米活性碳纤维的制备方法,本发明涉及一种纳米活性碳纤维的制备方法,本发明的目的是为了解决现有纳米活性碳纤维制备工艺繁琐、成本高的问题,方法为:制备备用细菌纤维素;制备氢氧化钾/细菌纤维素;制备氢氧化钾/细菌纤维素前驱体;然后置于管式炉中进行高温热解,即得纳米活性碳纤维。本发明利用氢氧化钾/细菌纤维素作为前驱体,一步制备纳米活性碳纤维,可规模化生产,减少了工艺步骤,方法简单节能,原材料环保廉价易得;采用两次冷冻干燥避免了细菌纤维素的水解,同时又不破坏细菌纤维素微观结构;将所得活性碳纤维用做超级电容器的电极材料,具有很好的电容特性。本发明属于纳米材料技术领域。

    一种碳纳米管织物电极及纱线电极的制备方法及电极的应用

    公开(公告)号:CN108364797B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201810142005.6

    申请日:2018-02-11

    Abstract: 一种碳纳米管织物电极及纱线电极的制备方法及电极的应用,它涉及一种电极的制备方法及电极的应用,本发明是要解决目前没有一种方法可同时制备基于普通纺织品织物及纱线的柔性电极等问题,方法为:采用氯化亚锡对普通纺织品用聚酯纤维织物及纱线敏化处理,制备织物/碳纳米管织物电极及纱线/碳纳米管纱线电极,制备导电聚合物/织物/碳纳米管织物电极及导电聚合物/纱线/碳纳米管纱线电极,应用于柔性超级电容器,本发明的方法工艺简单、成本低、具有普遍适用性;以该织物电极和纱线电极装配成的平面型和纤维型对称超级电容器同样获得了优异的电化学性能。

    一种石墨烯织物电极及纱线电极的制备方法及在超级电容器中的应用

    公开(公告)号:CN108389729A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810143025.5

    申请日:2018-02-11

    Abstract: 一种石墨烯织物电极及纱线电极的制备方法及在超级电容器中的应用,它涉及一种电极的制备方法及在超级电容器中的应用,本发明是要解决目前没有一种方法可同时制备基于普通纺织品织物及纱线的柔性电极等问题。方法为:采用氯化亚锡对普通纺织品用聚酯纤维织物及纱线敏化处理,制备织物/石墨烯织物电极及纱线/石墨烯纱线电极,制备导电聚合物/织物/石墨烯织物电极及导电聚合物/纱线/石墨烯纱线电极,应用于柔性超级电容器。本发明的制备方法可同时实现基于普通纺织品织物及纱线的柔性电极;以该织物电极和纱线电极装配的对称型超级电容器同样表现出优异的电化学性能。本发明属于纳米材料技术领域。

    一种细菌纤维素/活性碳纤维/碳纳米管膜材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105140042B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201510566765.6

    申请日:2015-09-08

    Abstract: 一种细菌纤维素/活性碳纤维/碳纳米管膜材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种膜材料的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决现有柔性电极材料制备工艺复杂、成本高,不具备良好的稳定性及力学性能的问题,方法为:制备备用细菌纤维素,制备活性碳纤维分散液;制备细菌纤维素浆料;制备复合材料分散液,将细菌纤维素浆料真空抽滤成膜,然后加入复合材料分散液继续抽滤干燥,制成细菌纤维素/活性碳纤维/碳纳米管膜材料,该材料应用于超级电容器。本发明可规模化生产,制备工艺简单、成本低、导电膜材料稳定性及力学性能好,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。

    一种氮掺杂活性炭的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105197925A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510566867.8

    申请日:2015-09-08

    CPC classification number: Y02E60/13 Y02P20/124

    Abstract: 一种氮掺杂活性炭的制备方法及其应用,本发明涉及一种氮掺杂活性炭的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决含氮基热固性聚合物的废弃物降解工艺复杂,成本较高的问题,方法为:制备缩醛胺动态共价网络结构聚合物凝胶状物质;制备缩醛胺动态共价网络结构聚合物产物,然后进行高温热解,即得氮掺杂活性炭;本发明氮掺杂活性炭应用于超级电容器。本发明的制备设备简单,环保节能,将制得的不溶不熔的热固性聚合物进行适当处理,可再次利用,且操作简单,易于大规模生产;所获得的活性炭可以用做超级电容器电极材料。本发明属于纳米材料技术领域。

    一种细菌纤维素/活性碳纤维/碳纳米管膜材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105140042A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510566765.6

    申请日:2015-09-08

    Abstract: 一种细菌纤维素/活性碳纤维/碳纳米管膜材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种膜材料的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决现有柔性电极材料制备工艺复杂、成本高,不具备良好的稳定性及力学性能的问题,方法为:制备备用细菌纤维素,制备活性碳纤维分散液;制备细菌纤维素浆料;制备复合材料分散液,将细菌纤维素浆料真空抽滤成膜,然后加入复合材料分散液继续抽滤干燥,制成细菌纤维素/活性碳纤维/碳纳米管膜材料,该材料应用于超级电容器。本发明可规模化生产,制备工艺简单、成本低、导电膜材料稳定性及力学性能好,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。

    一种清热降脂多糖复合山野菜茶包的制备方法

    公开(公告)号:CN110200113A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910628967.7

    申请日:2019-07-12

    Abstract: 一种清热降脂多糖复合山野菜茶包的制备方法,它涉及一种茶包的制备方法。本发明的目的是要解决现有茶包成份单一、功效不足的缺点。制备方法:以老山芹提取物、壳聚糖粉末、决明子颗粒、黄瓜冻干粉、绿豆冻干粉、胖大海颗粒、陈皮颗粒、山楂冻干粉、沙棘冻干粉、绞股蓝冻干粉、五味子冻干粉、刺五加冻干粉和木糖醇粉末在三维混合罐中进行三维混合,再将装于无菌茶包中,得到清热降脂多糖复合山野菜茶包。本发明主要用于制备清热降脂多糖复合山野菜茶包。

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