碳纳米管负载Bi2Te3纳米球的复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN101746713A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910155049.3

    申请日:2009-12-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及碳纳米管负载Bi2Te3纳米球的复合材料的制备方法,步骤为:按照Bi2Te3化学式确定的Bi∶Te的摩尔比为2∶3,将含Bi的乙二醇溶液和含Te的乙二醇溶液混合;将处理过的碳纳米管超声分散在乙二醇与去离子水的混合溶液中,并与上述含Bi和含Te的混合液混合,在微波辐射状态下反应后,离心、洗涤、收集沉淀物;将沉淀物超声分散在乙二醇中,并滴入NaBH4溶解在乙二醇的溶液中,微波辐射状态下反应,反应结束后离心、洗涤、收集固体产物,烘干。本发明工艺简单,制得的复合材料,其Bi2Te3负载在碳纳米管上包覆紧密,有望提高Bi2Te3基热电材料的热电性能,并可广泛用于物理、化学、微电子、材料等领域。

    一种Bi2Te3/碳纳米管复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101723351A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910155794.8

    申请日:2009-12-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的Bi2Te3/碳纳米管复合材料的制备方法,步骤如下:将经过酸化处理的碳纳米管溶于表面活性剂EDTA水溶液中,超声分散,并加入碱调节溶液OH-浓度为0.1-1mol/L;按照Bi2Te3化学成分所确定的Bi∶Te的摩尔比为2∶3,将含Bi元素的化合物及含Te元素的化合物或Te单质溶解于上述水溶液中,搅拌下加入还原剂NaBH4,得混合液;将混合液在水浴下搅拌加热,反应结束后离心分离、洗涤、收集固体产物,烘干即可。本发明方法制得的Bi2Te3/碳纳米管复合材料,其Bi2Te3颗粒尺寸为10-20nm左右,该Bi2Te3/碳纳米管复合材料结合了碳纳米管与热电材料的优势,有望提高热电优值。

    一种制备碳纳米管/CdS纳米花复合材料的方法

    公开(公告)号:CN100575245C

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200710156187.4

    申请日:2007-10-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了在水浴条件下制备碳纳米管/CdS纳米花复合材料的方法,将经纯化处理的碳纳米管,超声分散于十二烷基苯磺酸钠溶液中,先后加入氯化镉和硫代乙酰胺溶液,得混合液;调节混合液的pH=1,将该混合液在40℃~65℃水浴中处理至少6h,离心过滤,去离子水反复冲洗,干燥后得到产物。本发明提供的制备方法简单,反应温度低,易于工业化生产。

    一种轻质高导热碳/金属复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101549402A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910098620.2

    申请日:2009-05-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的轻质高导热碳/金属复合材料,它的组分及其重量百分比含量为:石墨粉71%~96%;Cu粉0%~28%;Al粉0%~28%;Ag粉0%~28%;高分子粘结剂3%-4%;上述Cu粉、Al粉和Ag粉的含量不同时为0。制备骤如下:按重量百分比含量称取石墨粉、Cu粉、Al粉和Ag粉,置于密闭容器中混合,混合的同时加入高分子粘结剂,混合0.5~24小时后,烘干,制成坯体,然后在真空或者在氩气、氢气或氮气保护气氛下,于200℃以上,大于8MPa压力下热固成型。本发明制备工艺简单,生产周期短。原料来源广,价格便宜。制得的复合材料成品密度小、材料内部无微裂纹,机械强度好,热导率高。

    一种铅蓄电池的正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101320800A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810059936.6

    申请日:2008-03-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的铅蓄电池正极材料及其制备方法,它的组分及其重量百分比含量为:碳纳米管0.2-2%,聚丙烯腈短纤维0.2-2%,PbO260-90%,其余为铅粉。采用混酸超声处理碳纳米管作为铅酸蓄电池正极添加剂,不仅能够抵抗铅酸蓄电池中苛刻电化学环境的腐蚀,增加正极活性物质的比表面积,增强电极的充放电能力,改善其循环性能,提高化成效率,而且能够提高活性物质利用率和铅蓄电池的放电容量。在0.5c-10c电流情况下,在模拟电池中的活性物质利用率可提高8%-15%。本发明工艺简单,成本低廉,适于大规模生产应用。

    制备填充金属Zn的碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN101306809A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810062731.3

    申请日:2008-07-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了制备填充金属Zn的碳纳米管的方法,采用金属Zn的水溶性盐作为Zn源,将其溶于去离子水中,再利用冷冻干燥法制成催化剂粉末,将催化剂粉末放在化学气相沉积炉中,以甲烷为碳源,氮气为保护气,在800℃~1000℃的温度条件下充分反应,得填充金属Zn的碳纳米管。本发明制备方法简单产物易提纯,产量高且效果好,易于工业化生产。

    一种Bi2Te3纳米薄片的制备方法

    公开(公告)号:CN101293639A

    公开(公告)日:2008-10-29

    申请号:CN200810062572.7

    申请日:2008-06-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备Bi2Te3纳米薄片的方法。该方法采用低温湿化学合成工艺。将含Bi的化合物及Te单质按照最终产物化学成分所确定的比例混合于去离子水中。添加足量的还原剂及合适的络合剂,在95-110℃温度下,依靠沸腾进行搅拌,反应24-48h,离心分离、洗涤、烘干即可。其形貌为多边形纳米薄片。该方法工艺简单,无需添加碱性调节剂,得到的产物形态统一,其形貌为多边形纳米薄片,产物纯度高,有望提高Bi2Te3基热电材料的热电性能,并可广泛应用于物理、化学、微电子、材料等领域。

    碳纳米管上串ZnS纳米球的制备方法

    公开(公告)号:CN101289180A

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200810061681.7

    申请日:2008-05-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及碳纳米管上串ZnS纳米球的制备方法。将经纯化处理的碳纳米管,超声分散于十二烷基苯璜酸钠溶液中,先后加入醋酸锌和硫代乙酰胺溶液。在100℃~120℃条件下,该混合溶液在高压反应釜中反应12h,过滤冲洗干燥后得到产物。本发明制备方法简单,产量高且效果好,易于工业化生产。

    一种耐磨导电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100400586C

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200610049827.7

    申请日:2006-03-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的耐磨导电复合材料的组分及其重量百分比含量:多壁碳纳米管4~7%,高密度聚乙烯96~93%。其制备采用熔融共混法,步骤如下:按比例称取多壁碳纳米管粉末及高密度聚乙烯颗粒,于150℃~170℃下均匀混合后放入模具中,先在165℃~180℃下预热5~20分钟,随后在5~20MPa及10~30MPa压力下各压制5~20分钟,脱膜,冷却到室温。本发明的耐磨导电复合材料,以高密度聚乙烯为基体,多壁碳纳米管为添加剂,既具有优良的导电性能,又具有优良的耐磨减摩功能,同时制备工艺简单,操作方便,重复性好。

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