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公开(公告)号:CN102627413A
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201210143782.5
申请日:2012-05-10
Applicant: 兰州大学
IPC: C03C25/22 , C03C25/44 , C23C16/27 , C23C16/511
Abstract: 本发明涉及一种微波辅助类金刚石薄膜包覆玻璃纤维的复合纤维制备方法,该方法包括以下步骤:⑴启动微波等离子体化学气相沉积系统,抽真空;⑵将天然气通入圆柱形不锈钢真空室,使其均匀充满整个圆柱形不锈钢真空室;⑶启动微波源,使微波源产生的微波在锥形金属滚筒内激发等离子体,将天然气充分分解为具有活性的碳氢集团;⑷将原料玻璃纤维加入锥形金属滚筒内;⑸启动电动机,使原料均匀分散并发生离心运动,与此同时,天然气分解产生的碳氢集团在玻璃纤维表面沉积并生长成类金刚石薄膜,形成复合纤维——类金刚石包覆的玻璃纤维并定时排出;⑹重复⑴~⑸步骤;⑺生产结束后,关闭所有阀门及微波源和电动机。本发明成本廉价、实施简单、便于操作。
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公开(公告)号:CN103545119B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201310466541.9
申请日:2013-10-09
Applicant: 兰州大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种低成本高集成化的柔性超薄超轻超级电容器,该电容器由厚度为40~150μm的聚合物纳米纤维隔膜及在所述聚合物纳米纤维隔膜正反面直接制备的正极和负极构成。同时,本发明还公开了该电容器的制备方法。本发明体积小,质量轻和储能高,制备方法简单,成本低廉,便于产业化,可广泛用于诸多领域,如轻质飞行器、便携式储能、可穿着式供能系统等。
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公开(公告)号:CN102627413B
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201210143782.5
申请日:2012-05-10
Applicant: 兰州大学
IPC: C03C25/22 , C03C25/44 , C23C16/27 , C23C16/511
Abstract: 本发明涉及一种微波辅助类金刚石薄膜包覆玻璃纤维的复合纤维制备方法,该方法包括以下步骤:⑴启动微波等离子体化学气相沉积系统,抽真空;⑵将天然气通入圆柱形不锈钢真空室,使其均匀充满整个圆柱形不锈钢真空室;⑶启动微波源,使微波源产生的微波在锥形金属滚筒内激发等离子体,将天然气充分分解为具有活性的碳氢基团;⑷将原料玻璃纤维加入锥形金属滚筒内;⑸启动电动机,使原料均匀分散并发生离心运动,与此同时,天然气分解产生的碳氢集团在玻璃纤维表面沉积并生长成类金刚石薄膜,形成复合纤维——类金刚石包覆的玻璃纤维并定时排出;⑹重复⑴~⑸步骤;⑺生产结束后,关闭所有阀门及微波源和电动机。本发明成本廉价、实施简单、便于操作。
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公开(公告)号:CN103545119A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310466541.9
申请日:2013-10-09
Applicant: 兰州大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种低成本高集成化的柔性超薄超轻超级电容器,该电容器由厚度为40~150μm的聚合物纳米纤维隔膜及在所述聚合物纳米纤维隔膜正反面直接制备的正极和负极构成。同时,本发明还公开了该电容器的制备方法。本发明体积小,质量轻和储能高,制备方法简单,成本低廉,便于产业化,可广泛用于诸多领域,如轻质飞行器、便携式储能、可穿着式供能系统等。
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公开(公告)号:CN102220649B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110106130.X
申请日:2011-04-24
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明涉及纳米纤维的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)配制溶液:将聚乙烯吡咯烷酮与酒精按比例混合后,经搅拌3~4h后,得到透明的黏性溶液;将所述黏性溶液装入储液瓶;(2)将所述储液瓶通过溶液输入管与喷枪输液口连接,并使所述喷枪输气口与空气压缩机连接;(3)将所述喷枪的喷嘴正对拉丝腔的前端,启动所述空气压缩机,使所述黏性溶液喷射至所述拉丝腔内,所述黏性溶液液滴立即被拉伸成直径为100~300nm的纳米纤维;该纳米纤维从所述拉丝腔的出丝口落入收集装置。本发明采用喷雾拉丝技术,在碘钨灯形成的温度场的作用下将微米液滴最终被拉伸成均匀的纳米丝,解决了传统纳米纤维产率低的缺点。
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公开(公告)号:CN102220649A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110106130.X
申请日:2011-04-24
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明涉及纳米纤维的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)配制溶液:将聚乙烯吡咯烷酮与酒精按比例混合后,经搅拌3~4h后,得到透明的黏性溶液;将所述黏性溶液装入储液瓶;(2)将所述储液瓶通过溶液输入管与喷枪输液口连接,并使所述喷枪输气口与空气压缩机连接;(3)将所述喷枪的喷嘴正对拉丝腔的前端,启动所述空气压缩机,使所述黏性溶液喷射至所述拉丝腔内,所述黏性溶液液滴立即被拉伸成直径为100~300nm的纳米纤维;该纳米纤维从所述拉丝腔的出丝口落入收集装置。本发明采用喷雾拉丝技术,在碘钨灯形成的温度场的作用下将微米液滴最终被拉伸成均匀的纳米丝,解决了传统纳米纤维产率低的缺点。
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