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公开(公告)号:CN107201573B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201710317715.3
申请日:2017-05-08
Applicant: 同济大学
IPC: D01F9/22 , D06M11/53 , H01G11/30 , H01G11/36 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及一种二硫化钴与碳纳米纤维复合材料的制备及其应用。首先用静电纺丝法制备碳纳米纤维。以N‑N二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂配制聚丙烯腈纺丝液,搅拌均匀吸入注射器进行静电纺丝。将纺丝后得到的白色薄膜剪成长条状置于管式炉内进行热处理得到黑色碳纤维薄膜。接着将其用浓硝酸活化,加入六水硝酸钴和硫代乙酰胺配成溶液超声,再将溶液转移至反应釜中进行水热反应。反应后待反应釜冷却后,将碳纤维取出,分别用蒸馏水和乙醇清洗数次,真空干燥得到二硫化钴/碳纳米纤维复合材料。二硫化钴/碳纳米纤维复合材料用于超级电容器的电极材料并测试其性能。
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公开(公告)号:CN107201573A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710317715.3
申请日:2017-05-08
Applicant: 同济大学
IPC: D01F9/22 , D06M11/53 , H01G11/30 , H01G11/36 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及一种二硫化钴与碳纳米纤维复合材料的制备及其应用。首先用静电纺丝法制备碳纳米纤维。以N‑N二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂配制聚丙烯腈纺丝液,搅拌均匀吸入注射器进行静电纺丝。将纺丝后得到的白色薄膜剪成长条状置于管式炉内进行热处理得到黑色碳纤维薄膜。接着将其用浓硝酸活化,加入六水硝酸钴和硫代乙酰胺配成溶液超声,再将溶液转移至反应釜中进行水热反应。反应后待反应釜冷却后,将碳纤维取出,分别用蒸馏水和乙醇清洗数次,真空干燥得到二硫化钴/碳纳米纤维复合材料。二硫化钴/碳纳米纤维复合材料用于超级电容器的电极材料并测试其性能。
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公开(公告)号:CN109208121B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201710549212.9
申请日:2017-07-07
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明“可任意反复折叠的超柔性碳材料及其制备方法”,解决现有柔性导电材料不具备180℃大角度反复折叠的问题。首先将高分子溶于溶剂中形成均一的前驱体溶液;随后将上述溶液通过激光诱导纺丝法制备超柔性高分子前驱体材料;最后将上述制备的前驱体材料在优化的实验条件下热解碳化,得到超柔性碳材料。本发明提出的激光诱导静电纺丝法结合热解碳化处理所得的碳材料具有超柔性,不仅可实现180°大角度完全折叠,而且可承受数十万次反复折叠而毫发无损。这种激光诱导静电纺丝法制备工艺简单易控,利于规模化生产,本发明首次制备的超柔性碳材料在柔性电子领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109208121A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710549212.9
申请日:2017-07-07
Applicant: 同济大学
CPC classification number: D01F9/22 , D01D5/003 , D01F9/145 , D01F9/16 , D01F9/21 , D01F9/24 , D04H1/728
Abstract: 本发明“可任意反复折叠的超柔性碳材料及其制备方法”,解决现有柔性导电材料不具备180℃大角度反复折叠的问题。首先将高分子溶于溶剂中形成均一的前驱体溶液;随后将上述溶液通过激光诱导纺丝法制备超柔性高分子前驱体材料;最后将上述制备的前驱体材料在优化的实验条件下热解碳化,得到超柔性碳材料。本发明提出的激光诱导静电纺丝法结合热解碳化处理所得的碳材料具有超柔性,不仅可实现180°大角度完全折叠,而且可承受数十万次反复折叠而毫发无损。这种激光诱导静电纺丝法制备工艺简单易控,利于规模化生产,本发明首次制备的超柔性碳材料在柔性电子领域具有广阔的应用前景。
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