掺氮多孔碳纳米纤维布的制备方法

    公开(公告)号:CN103855361A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410122929.1

    申请日:2014-03-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 掺氮多孔碳纳米纤维布的制备方法,通过有机溶液中添加富氮化合物,经过电纺丝和后续的碳化-活化处理,制备了具有自支撑结构,无需调浆、涂膜等制备工序,无需任何导电剂和粘结剂,直接用作锂离子电池负极的掺氮多孔碳纳米纤维布,本发明采用掺氮和活化造孔的方法,提高锂离子电池负极材料的电化学性能。所提出的用作锂离子电池负极材料的掺氮多孔碳纳米纤维布,相比商用石墨锂离子电池负极材料,电极制备工序简单,具有较高的比容量、较好的功率性能和循环稳定性能。本发明还可以应用于超级电容器、及其它新型电池的电极材料。

    一种制备表面带有蝌蚪状结晶结构的碳薄膜的方法

    公开(公告)号:CN102701180A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210158876.X

    申请日:2012-05-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种制备表面带有蝌蚪状结晶结构的碳薄膜的方法,将经过去离子水超声清洗的铜箔放在一个石英舟内推入管式电阻炉的石英管反应室中部;通入保护气体,加热电阻炉至800~1000°C;通过注射泵以0.02~0.06mL/min的流量将有机溶液进给到石英管中开始反应,反应时间为2~5min;用磁铁将石英舟快速拉到石英管的低温区,以使铜箔基片快速冷却至室温,铜箔上即可得到表面带有蝌蚪状结晶结构的碳薄膜;通过三氯化铁溶液的刻蚀、铁丝网的转移和去离子水的清洗,可以得到干净的表面带有蝌蚪状结晶结构的碳薄膜;本发明操作简便、成本低廉、安全可靠,可以大规模地批量制备,有实际应用的前景;该材料在太阳能电池、透明导电电极和传感器等领域有望取得重要的应用。

    一种自愈合、自粘性柔性导电薄膜的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118448108A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410729852.8

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种自愈合、自粘性柔性导电薄膜的制备方法与应用。制备方法包括:a.对棉花进行化学氧化改性处理;b.将化学氧化改性的棉花纤维悬浮液与导电材料分散液混合;c.用真空抽滤将混合溶液抽滤成膜,即得到具有自愈合、自粘性的柔性导电薄膜。此外,本发明还开发了一种将此导电薄膜组装成各种复杂形状,以及与纤维素基薄膜、PVA、玻璃、纸等融合在一起的方法,开拓此导电薄膜在柔性电子、复杂电路、可穿戴设备等领域的应用。

    一种负载锡单原子和团簇的碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117023564A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310988492.9

    申请日:2023-08-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种负载锡单原子和团簇的碳材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:将质量比为1:(1~5):(4~8):(0.01~0.3)的碳源、氮源、氟源及锡源分散于溶剂中,搅拌干燥得到前驱体;对所述前驱体进行热处理,得到所述碳材料。其中,碳基体具有二维纳米片和零维纳米球的复合形貌,锡的单原子呈现出Sn‑N3的构型,锡团簇展现出由四个锡原子组成的平形四边形结构。在本发明中,负载锡单原子和团簇的碳材料具有优异的比容量和倍率特性。在本发明中,除了氮/氟等杂原子引入赝电容活性位点外,锡单原子和团簇具有高的储钠活性,二者共存时发挥协同效应。此外,具有复合形貌的碳基体增大了活性位点的暴露面积,提高了电荷迁移速率,提升了负极材料的储钠性能。

    一种天然石墨基散热膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115959657B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310254883.8

    申请日:2023-03-16

    Abstract: 本发明提供了一种天然石墨基散热膜及其制备方法。该方法包括:(1)膨化:将双氧水加入浓硫酸溶液;将第一部分石墨返料与天然鳞片石墨混合后与第一部分混合酸液混合;进行第一热处理;然后洗涤至pH≥5,干燥;将第一部分干燥石墨坯打散,洗涤至中性,干燥;(2)成膜:将第二部分石墨返料与第二部分混合酸液混合后进行第二热处理;其次分散于油系溶剂中;其次将第二部分干燥石墨坯浸入油系浆料中,干燥;其次将复合石墨坯压制得到天然石墨基散热膜;在压制过程中还得到了废料,将其打碎;将膨胀石墨碎和石墨膜边角料混合得到石墨返料。本发明的天然石墨基散热膜密度高、热导率高、制备工艺温和、产品价格低廉、性能稳定。

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