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公开(公告)号:CN108172416A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810065443.7
申请日:2018-01-23
Abstract: 本发明公开了一种具有多孔管壁纳米管的三维碳气凝胶的制备方法及其应用,所述方法步骤如下:一、银纳米线/聚吡咯三维多孔气凝胶的制备;二、三维空心聚吡咯纳米管气凝胶的制备;三、具有多孔管壁纳米管的三维碳气凝胶的制备。本发明能将致密的空心纳米碳管的管壁通过空气刻蚀成多孔的结构,并可有效的将孔径控制在几个纳米以内,从而显著改善了多孔碳材料的快速充电问题。本发明制备的多孔碳纳米材料为三维自支撑的网络结构,具有较大的比表面积。本发明制备的具有多孔管壁纳米管的三维碳气凝胶作为超级电容器电极材料时具有优异的快速充电性能,在能源领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108172416B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201810065443.7
申请日:2018-01-23
Abstract: 本发明公开了一种具有多孔管壁纳米管的三维碳气凝胶的制备方法及其应用,所述方法步骤如下:一、银纳米线/聚吡咯三维多孔气凝胶的制备;二、三维空心聚吡咯纳米管气凝胶的制备;三、具有多孔管壁纳米管的三维碳气凝胶的制备。本发明能将致密的空心纳米碳管的管壁通过空气刻蚀成多孔的结构,并可有效的将孔径控制在几个纳米以内,从而显著改善了多孔碳材料的快速充电问题。本发明制备的多孔碳纳米材料为三维自支撑的网络结构,具有较大的比表面积。本发明制备的具有多孔管壁纳米管的三维碳气凝胶作为超级电容器电极材料时具有优异的快速充电性能,在能源领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103980668A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410238086.1
申请日:2014-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种碳纳米管/非晶碳/环氧树脂复合材料的制备方法,属于碳纳米复合材料合成与应用领域。所述方法步骤如下:一、碳纳米管海绵的制备;二、碳纳米管/非晶碳复合材料的制备;三、碳纳米管/非晶碳/环氧树脂复合材料的制备。本发明利用化学气相沉积法制备出碳纳米管/非晶碳气凝胶,利用其多孔性直接向碳纳米管/非晶碳气凝胶的孔隙中灌注环氧树脂,达到了增强环氧树脂的作用同时直接得到了具有均匀结构的碳纳米管/非晶碳/环氧树脂复合材料。本发明所制备的碳纳米管/非晶碳/环氧树脂复合材料的强度和模量较纯环氧树脂和碳纳米管/环氧树脂都有较大提高。
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公开(公告)号:CN103980668B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201410238086.1
申请日:2014-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种碳纳米管/非晶碳/环氧树脂复合材料的制备方法,属于碳纳米复合材料合成与应用领域。所述方法步骤如下:一、碳纳米管海绵的制备;二、碳纳米管/非晶碳复合材料的制备;三、碳纳米管/非晶碳/环氧树脂复合材料的制备。本发明利用化学气相沉积法制备出碳纳米管/非晶碳气凝胶,利用其多孔性直接向碳纳米管/非晶碳气凝胶的孔隙中灌注环氧树脂,达到了增强环氧树脂的作用同时直接得到了具有均匀结构的碳纳米管/非晶碳/环氧树脂复合材料。本发明所制备的碳纳米管/非晶碳/环氧树脂复合材料的强度和模量较纯环氧树脂和碳纳米管/环氧树脂都有较大提高。
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公开(公告)号:CN103979528B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410236482.0
申请日:2014-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 一步制备超弹性碳纳米管/非晶碳复合全碳海绵的方法,属于碳纳米复合材料合成与应用技术领域。所述方法步骤如下:一、碳纳米管海绵的制备;二、超弹性碳纳米管/非晶碳复合全碳海绵的制备。本发明所使用的以二茂铁/二氯苯为碳源的化学气相沉积方法可使超弹性的碳纳米管/非晶碳复合全碳海绵只经过一次反应炉的升温降温过程而制备,而无需在制得碳纳米管海绵后从反应炉中取出再更换成气相碳源(如乙炔)进行碳纳米管/非晶碳复合全碳海绵制备的繁琐过程,从而大大提高了制备效率,利于实际生产。该一步制备复合碳纳米管海绵的方法构思巧妙,操作简单。
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公开(公告)号:CN103979528A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410236482.0
申请日:2014-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 一步制备超弹性碳纳米管/非晶碳复合全碳海绵的方法,属于碳纳米复合材料合成与应用技术领域。所述方法步骤如下:一、碳纳米管海绵的制备;二、超弹性碳纳米管/非晶碳复合全碳海绵的制备。本发明所使用的以二茂铁/二氯苯为碳源的化学气相沉积方法可使超弹性的碳纳米管/非晶碳复合全碳海绵只经过一次反应炉的升温降温过程而制备,而无需在制得碳纳米管海绵后从反应炉中取出再更换成气相碳源(如乙炔)进行碳纳米管/非晶碳复合全碳海绵制备的繁琐过程,从而大大提高了制备效率,利于实际生产。该一步制备复合碳纳米管海绵的方法构思巧妙,操作简单。
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