一种层间增韧复合材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108284619B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201810139870.5

    申请日:2018-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种层间增韧复合材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:提供增强体,所述增强体包括沿其厚度方向层叠的多个第一纤维聚集体,其中第一纤维聚集体包括沿指定方向取向排列的多根第一纤维;以至少一个编织体沿增强体厚度方向与多个第一纤维聚集体进行编织,形成编织结构,其中每一编织体连续的从两个以上第一纤维聚集体中相邻两根第一纤维之间穿过;以包含可固化树脂材料的流体浸润所述编织结构,之后进行固化处理,形成层间增韧复合材料。本发明采用纳米碳材料条带等作为编织体对增强体进行厚度方向的编织,在增强体之间不会因为加入条带而造成空隙,从而在复合材料中不会因此有大的应力集中点,以提高复合材料的层间增韧性能。

    一种碳纳米基纤维、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111334897A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010233905.9

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米基纤维、其制备方法及应用。所述制备方法包括:提供包含碳纳米管和分散剂的碳纳米管分散液,所述碳纳米管分散液中碳纳米管的含量为1.01~3wt%;以所述碳纳米管分散液作为纺丝液,采用湿法纺丝技术,将所述纺丝液注入凝固浴,从而获得碳纳米基纤维,所述凝固浴包括有机溶剂和/或有机溶剂与水的混合液,所述有机溶剂包括丙酮、乙醇、异丙醇、乙二醇、1,2-丙二醇等。本发明避免了使用强酸处理碳纳米管,减少对碳纳米管本征结构的影响;同时,通过凝固液成分及比例,实现不同微观结构碳纳米基纤维的制备及性能调控,并且制备的碳纳米基纤维具有较好的导电性和力学性能,可用于纤维状储能器件、导线、传感等领域。

    纤维增强复合材料、其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106671451A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201610404278.4

    申请日:2016-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种纤维增强复合材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:提供纤维制品,所述纤维制品包含纤维织物及与纤维织物复合的树脂,所述树脂包括热固性和/或热塑性树脂;将至少一纤维制品与至少一碳纳米管薄膜层叠设置,形成复合材料预制体;将所述复合材料预制体置入真空成型装置,之后抽真空,再向所述复合材料预制体中的至少一碳纳米管薄膜通入电流,使该复合材料预制体中的至少一碳纳米管薄膜发热,从而使所述复合材料预制体被加热固化而形成纤维增强复合材料。籍由本发明的技术能够有效降低纤维增强复合材料制备过程中的能耗,提高能量转换效率,缩短成型周期,同时所获纤维增强复合材料具有良好导电导热性能,应用前景广泛。

    高强度碳纳米管薄膜、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106276844A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510242627.2

    申请日:2015-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种高强度碳纳米管薄膜、其制备方法及应用。在一实施案例中,该制备方法包括:将碳纳米管分散在选定溶剂中,形成均匀稳定的碳纳米管分散液;在所述碳纳米管分散液中加入缓冲物质形成缓冲体系,再加入多巴胺单体并均匀混合,且使多巴胺发生自聚合,从而形成碳纳米管/聚多巴胺分散液;对所述碳纳米管/聚多巴胺分散液进行成膜处理,获得所述碳纳米管薄膜。该薄膜包括由碳纳米管构成的网络骨架结构以及分布于所述网络骨架结构中的聚多巴胺。本发明碳纳米管薄膜形态均一,厚度最低可达1μm,力学强度高,且制备工艺简单可控,成本低,具有广泛的应用前景。

    一种分散液中碳纳米材料的回收方法

    公开(公告)号:CN119349557A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411530220.5

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明提供一种分散液中碳纳米材料的回收方法,所述回收方法包括:将经离子型表面活性剂分散处理的碳纳米材料分散液和与离子型表面活性剂电性相反的离子材料混合,使碳纳米材料絮凝,得到絮凝的分散体系;将所述絮凝的分散体系进行固液分离,清洗,干燥,得到碳纳米材料。本发明提供的方法将分散液中的碳纳米材料絮凝形成大颗粒,通过物理手段的固液分离即可实现回收,无需额外添加辅助试剂,方法简单,分离效果好,解决碳纳米材料难以直接通过固液分离实现回收的难题,碳纳米材料的回收率达到90%以上,具有极大经济效益。

    一种纳米材料的分散方法
    48.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114057182B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202111579568.X

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明提供一种纳米材料的分散方法,所述纳米材料的分散方法包括以下步骤:(1)将氧化剂溶解于强酸中,得到氧化剂的强酸溶液;(2)向步骤(1)得到的氧化剂的强酸溶液中加入纳米材料,搅拌分散,得到纳米材料分散液。本发明提供的纳米材料的分散方法,在不破坏纳米材料结构的前提下可以分散较高含量的纳米材料,最高可以得到纳米材料的质量含量为4%的纳米材料分散液;操作过程中不需要苛刻的封闭惰性气体保护;本发明提供的纳米材料的分散方法是一种可加工性强、环境友好的方法。

    一种中空纤维及其制备方法、纳米复合材料

    公开(公告)号:CN116254622A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211606458.2

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种中空纤维及其制备方法、复合材料。所述中空纤维的原料包括纳米材料和取向助剂;所述纳米材料与取向助剂的质量比为(5~20):1。所述中空纤维的制备方法包括:将纳米材料与取向助剂混合后,得到纺丝原液;将所述纺丝原液经纺丝或3D打印,得到所述中空纤维。本发明中,所述中空纤维通过加入特定含量的取向助剂,有利于提高纤维中纳米材料的取向度,有效避免了纳米材料在树脂中分散难、含量低、取向性差的问题;使得包括所述中空纤维的复合材料具有优异的力学性能。

    一种碳纳米管中空纤维的连续制备方法及其碳纳米管中空纤维、超级电容器

    公开(公告)号:CN115787143A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211606473.7

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管中空纤维的连续制备方法及其碳纳米管中空纤维、超级电容器。所述制备方法包括:以碳纳米管纺丝原液为外层纺丝液,与内凝固浴进行同轴湿纺,得到所述碳纳米管中空纤维;所述内凝固浴包括水、有机溶剂或盐溶液中的至少一种;所述碳纳米管纺丝原液的流速为5~32mL/h;所述内凝固浴的流速为3~32mL/h。本发明中,所述碳纳米管中空纤维的制备方法通过采用同轴湿纺,并且所述碳纳米管纺丝原液与内凝固浴的流速在特定范围内,实现了碳纳米管纤维中空多孔结构的可控及连续制备。中空结构提供了更高的比表面积,降低了扩散距离,使得包括所述碳纳米管纤维的超级电容器具有优异的高比电容和力学性能。

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