一种空气稳定和高性能n型多壁碳纳米管热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111223982A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010140149.5

    申请日:2020-03-03

    Abstract: 一种空气稳定和高性能n型多壁碳纳米管热电材料的制备方法,将n型掺杂剂加入到有机溶剂中,超声分散,得到n型掺杂剂的溶液;将多壁碳纳米管薄膜浸泡在n型掺杂剂的溶液1.5h-3h;然后将浸泡后得到的多壁碳纳米管薄膜取出,冲洗,干燥,得到n型多壁碳纳米管热电材料。本发明通过对其掺杂后的碳纳米管薄膜进行性能和稳定性的一系列相关表征表明经过N-DMBI掺杂后的多壁碳纳米管薄膜成功的由p型转化成n型,其电导率和塞贝克系数都有提升。本发明不仅操作过程方便、处理后的n型多壁碳纳米管薄膜具有较高的功率因子以及在空气中显示出长时间性能的稳定性,而且极大的提升了n型多壁碳纳米管薄膜作为热电材料的应用前景。

    空气稳定和高性能n型多壁碳纳米管热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111223982B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202010140149.5

    申请日:2020-03-03

    Abstract: 一种空气稳定和高性能n型多壁碳纳米管热电材料的制备方法,将n型掺杂剂加入到有机溶剂中,超声分散,得到n型掺杂剂的溶液;将多壁碳纳米管薄膜浸泡在n型掺杂剂的溶液1.5h‑3h;然后将浸泡后得到的多壁碳纳米管薄膜取出,冲洗,干燥,得到n型多壁碳纳米管热电材料。本发明通过对其掺杂后的碳纳米管薄膜进行性能和稳定性的一系列相关表征表明经过N‑DMBI掺杂后的多壁碳纳米管薄膜成功的由p型转化成n型,其电导率和塞贝克系数都有提升。本发明不仅操作过程方便、处理后的n型多壁碳纳米管薄膜具有较高的功率因子以及在空气中显示出长时间性能的稳定性,而且极大的提升了n型多壁碳纳米管薄膜作为热电材料的应用前景。

    一种量产的高性能n型层状多壁碳纳米管/氧化石墨烯热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111354848B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010224833.1

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 一种量产的高性能n型层状多壁碳纳米管/氧化石墨烯热电材料的制备方法,采用化学气相沉积法制造具有层状结构的多壁碳纳米管/氧化石墨烯薄膜;将n型掺杂剂加入到有机溶剂中,采用超声进行分散,得到混合均匀的n型掺杂剂溶液;将MWCNT/GO薄膜浸泡在n型掺杂剂溶液1.5h‑3h;然后将浸泡后的MWCNT/GO薄膜取出,清洗,干燥,得到n型层状多壁碳纳米管/氧化石墨烯热电材料。本发明中涉及的多壁碳纳米管/氧化石墨烯可实现大规模制备,掺杂工艺简单,且获得的n型薄膜具有较高的热电性能和良好的空气稳定性,大幅度提高了n型多壁碳纳米管/氧化石墨烯薄膜作为可穿戴器件的应用前景。

    一种量产的高性能n型层状多壁碳纳米管/氧化石墨烯热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111354848A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010224833.1

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 一种量产的高性能n型层状多壁碳纳米管/氧化石墨烯热电材料的制备方法,采用化学气相沉积法制造具有层状结构的多壁碳纳米管/氧化石墨烯薄膜;将n型掺杂剂加入到有机溶剂中,采用超声进行分散,得到混合均匀的n型掺杂剂溶液;将MWCNT/GO薄膜浸泡在n型掺杂剂溶液1.5h-3h;然后将浸泡后的MWCNT/GO薄膜取出,清洗,干燥,得到n型层状多壁碳纳米管/氧化石墨烯热电材料。本发明中涉及的多壁碳纳米管/氧化石墨烯可实现大规模制备,掺杂工艺简单,且获得的n型薄膜具有较高的热电性能和良好的空气稳定性,大幅度提高了n型多壁碳纳米管/氧化石墨烯薄膜作为可穿戴器件的应用前景。

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