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公开(公告)号:CN112522812A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910881604.4
申请日:2019-09-18
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种多孔碳纳米纤维及其制备方法与应用。所述多孔碳纳米纤维具有由多个基础单元构筑形成的分级贯通孔结构,所述基础单元包括碳纳米管和与碳纳米管连接的石墨烯纳米条带,其中至少一碳纳米管设置于至少两个石墨烯纳米条带之间。本发明的多孔碳纳米纤维采用碳纳米管/石墨烯纳米带为单元材料,通过湿法纺丝技术结合冷冻干燥或超临界干燥工艺,制备具有分级贯通孔结构的碳纳米管/石墨烯纳米带纤维,利用碳纳米管分隔石墨烯纳米带,利用限域效应构筑纳米尺度孔隙结构,极大地提高纤维比表面积,为纤维状化学储能器件提供优良的电极材料,同时也为多功能织物的开发提供新材料,比如柔性电化学储能器件以及高比表面积催化载体等。
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公开(公告)号:CN106337215A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610392946.6
申请日:2016-06-06
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管复合纤维及其制备方法。所述制备方法包括:从可纺丝碳纳米管阵列中连续拉出碳纳米管薄膜,并使所述碳纳米管薄膜保持平展状态而连续稳定地与包含选定物质的液相体系充分接触,以使所述选定物质充分填充于组成所述碳纳米管膜的碳纳米管之间和/或附着于组成所述碳纳米管膜的碳纳米管表面,之后收集成纤维,从而获得所述碳纳米管复合纤维。本发明提供的碳纳米复合纤维制备方法简单有效,可适用于多种复合纤维的制备,能够在不破坏碳纳米管纤维本身性能的前提下,通过复合物的加入赋予碳纳米管纤维更丰富的功能特性,并且能够连续大规模实施,使大规模生产制造碳纳米管复合纤维成为可能。
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公开(公告)号:CN119560535A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411742713.5
申请日:2024-11-29
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M4/133 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维结构电池负极材料、制备方法、负极极片与锂离子电池,所述碳纤维结构电池负极材料包括碳纤维、碳纳米管和聚多巴胺;所述碳纳米管和聚多巴胺包覆在碳纤维的表面;所述聚多巴胺在碳纤维与碳纳米管之间以强相互作用形式连接碳纤维与碳纳米管。本发明选择碳纳米管对碳纤维进行改性,碳纳米管和聚多巴胺包覆在碳纤维的表面,提升机械性能、界面性能的同时提高结构电池负极的比容量。其中聚多巴胺在碳纤维与碳纳米管之间以强相互作用形式连接碳纤维与碳纳米管,进一步提高了碳纳米管与碳纤维之间的粘结力,使其拥有良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN118007269A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311856225.2
申请日:2023-12-29
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明提供一种CNT复合纤维及其制备方法和应用。所述CNT复合纤维包括如下重量百分含量的组分:CNT 80~95%、热塑性树脂5%~20%;所述制备方法包括如下步骤:(1)将CNT和溶剂混合均匀后,向其中加入热塑性树脂,混合均匀,得到纺丝液;(2)将步骤(1)得到的纺丝液进行湿法纺丝,得到所述CNT复合纤维。本发明采用液晶纺丝法制备得到了高CNT含量、高CNT取向度、力学性能优异的CNT复合纤维。
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公开(公告)号:CN117487465A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311656192.7
申请日:2023-12-05
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明提供了一种高导热电磁屏蔽碳系纳米薄膜及其制备方法和应用,所述制备方法包括:(1)对平面碳系纳米薄膜依次进行牵伸取向处理、退火处理和压延处理,得到取向化碳系纳米薄膜;(2)在步骤(1)所述取向化碳系纳米薄膜的表面涂覆活性点,通过活性点的粘合作用将弹性体与取向化碳系纳米薄膜结合,经弹性体回缩形成垂直取向结构的薄膜。本发明通过对平面碳系纳米薄膜进行结构以及活性点的设计,可实现垂直取向结构的可控制备,薄膜在垂直方向具有高热导率,并具有优异的电磁屏蔽性能和压缩回弹性能。
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公开(公告)号:CN116122040A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310008893.3
申请日:2023-01-04
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: D06M11/74 , D06M15/03 , D06M13/123 , C08J5/06 , C08L63/00 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管接枝的碳纤维的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将功能化碳纤维与含有反应性基团的桥连剂反应,得到改性碳纤维;(2)将步骤(1)得到的改性碳纤维与功能化碳纳米管反应,得到所述碳纳米管接枝的碳纤维;所述功能化碳纤维、含有反应性基团的桥连剂和功能化碳纳米管的质量比为1:(1~6):(0.3~3)。本发明中,所述制备方法通过引入含有反应性基团的桥连剂,使得碳纳米管均匀缠绕在碳纤维表面,提高了碳纤维与树脂的润湿性,增强了碳纤维与树脂基体的界面性能,进而导致碳纤维树脂复合材料的机械性能得到提高。
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公开(公告)号:CN114836036A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210632875.8
申请日:2022-06-06
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 , 钱塘科技创新中心
Abstract: 本发明提供了一种具有垂直取向结构的导热材料及其制备方法和应用。该具有垂直取向结构的导热材料的制备方法包括如下步骤:1)将平面导热材料置于齿轮之间,通过齿轮之间的咬合作用使得平面导热材料形成具有垂直取向的类扇形结构;2)咬合时同时注入弹性材料,以固定步骤1)所形成的类扇形结构,得到所述具有垂直取向结构的导热材料。本发明制得的导热材料,可实现垂直取向结构的可控制备,在垂直取向的导热性能高,并具有良好的压缩回弹性能及强度,提高了后续模切可操作性。
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公开(公告)号:CN110433665B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201810420820.4
申请日:2018-05-04
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种高强度耐高温纳米碳复合材料及其制备方法与应用。所述纳米碳复合材料主要由表面及内部分布有选定物质和/或选定物质的前驱体的二维或三维聚集结构经固化处理形成,所述二维或三维聚集结构主要由多个碳材料密集交织形成,所述选定物质包括金属或非金属单质、金属化合物或非金属化合物中的任意一种或多种的组合。所述制备方法包括:以碳材料聚集网络结构作为过滤体,对包含有选定物质和/或选定物质前驱体的液相体系进行过滤,或者,使碳材料聚集网络结构浸置于所述液相体系中,之后固化。本发明的纳米碳复合材料具有力学强度好、柔韧、高温可承载特性等优点;且制备工艺简单,原料易得,可重复度高,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN112920728A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110362518.X
申请日:2021-04-02
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: C09J7/25 , C09J7/30 , C09J7/40 , C09J7/24 , C09J9/02 , C09J133/04 , C09J163/00 , C09J167/00 , C09J179/08
Abstract: 本发明公开了一种基于碳纳米管薄膜的导电胶膜、其制备方法与应用。所述导电胶膜包括:作为中间层的碳纳米管薄膜‑树脂复合结构导电层,以及设置于该碳纳米管薄膜‑树脂复合结构导电层的第一、第二表面的作为表面层的富含碳纳米管/导电填料的树脂胶层,所述富含碳纳米管/导电填料的树脂胶层外侧设置外保护层。所述制备方法包括:使碳纳米管薄膜与经溶剂稀释的含碳纳米管/导电填料的树脂胶液接触并复合,再包覆外保护层,获得导电胶膜。本发明采用碳纳米管薄膜为导电主体结构,通过碳纳米管薄膜的过滤效应,获得上下表面碳纳米管/导电填料富集的树脂胶层作为导电接触层,提高界面处电导率,所获导电胶膜具备良好的导电性能与界面粘接性能。
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公开(公告)号:CN112700908A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011485533.5
申请日:2020-12-16
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种智能复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:在多孔导电网络结构边缘设置电极,制得导电材料薄膜传感器;使所述导电材料薄膜传感器与树脂基材料复合,或者,先将导电介质或由导电介质构成的多孔导电网络结构与树脂基材料进行复合,固化后得到复合材料,之后在其边缘设置电极,获得智能复合材料。本发明采用导电材料制成薄膜状网络结构,利用该导电网络结构,可以实现对损伤的探测以及定位;同时其容易与树脂基材料进行复合,且不会降低复合材料的机械性能;并且,本发明的智能复合材料可自监测,对损伤进行定位,并图像化显示,还能够对指定损伤进行定点自修复,不影响其他区域。
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