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公开(公告)号:CN111501206B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010339481.4
申请日:2020-04-26
Abstract: 本发明提出了一种碳纳米纤维/CoS2/MoS2复合薄膜及其制备方法和应用,通过静电纺丝、煅烧和水热组装了碳纳米纤维/CoS2/二硫化钼MoS2复合薄膜,复合薄膜连续交错的碳纳米纤维、嵌入到碳纳米纤维的CoS2,以及包覆在碳纳米纤维表面的片状MoS2,连续交错的碳纳米纤维构成了连续的导电网络。本发明碳纳米纤维具有良好的导电性,高的长径比,大的比表面积,CoS2和MoS2作为活性材料,其中MoS2的独特的纳米片状结构大大增加了与气体接触的位点,该复合薄膜的制作工艺简单,成本低,并且实现在室温下对NO好的灵敏度、选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN111389365A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010299624.3
申请日:2020-04-16
Abstract: 本发明提出了一种碳纳米管/二氧化钛复合薄膜及其制备方法和应用,碳纳米管/二氧化钛复合薄膜包括单壁碳纳米管薄膜,单壁碳纳米管薄膜是交错的碳纳米管组成的网络结构,碳纳米管的表面包覆有同轴的二氧化钛层,二氧化钛层由多个纳米二氧化钛球组成。本发明通过原位水解和高温煅烧组装了柔性碳纳米管二氧化钛复合薄膜,室温下对NO具有高的灵敏度和优异的选择性,简化了制备工艺,复合薄膜可以实现快速回复和完全回复,具有良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN109502570A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811533160.7
申请日:2018-12-14
Applicant: 郑州大学
IPC: C01B32/159 , C01B32/16 , C04B26/04 , G01N3/08
Abstract: 本发明提出了一种导电的大应变碳纳米管复合薄膜、制备方法及测试方法,制备方法,包括以下步骤:(1)采用化学气相沉积法制备单壁碳纳米管薄膜;(2)将步骤(1)中制备的单壁碳纳米管薄膜用转动的鼓轮收集,鼓轮在收集单壁碳纳米管薄膜的同时浸入复合溶液中,单壁碳纳米管薄膜与复合溶液逐层叠加使单壁碳纳米管薄膜上形成复合薄膜,随着鼓轮的旋转,制得单壁碳纳米管复合薄膜;(3)将步骤(2)中带用单壁碳纳米管复合薄膜的鼓轮从复合溶液中取出后进行旋转,使复合薄膜均匀,然后进行干燥。本发明解决了现有技术中单壁碳纳米管复合薄膜拉伸应变小和韧性差的问题。
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公开(公告)号:CN111389365B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202010299624.3
申请日:2020-04-16
Abstract: 本发明提出了一种碳纳米管/二氧化钛复合薄膜及其制备方法和应用,碳纳米管/二氧化钛复合薄膜包括单壁碳纳米管薄膜,单壁碳纳米管薄膜是交错的碳纳米管组成的网络结构,碳纳米管的表面包覆有同轴的二氧化钛层,二氧化钛层由多个纳米二氧化钛球组成。本发明通过原位水解和高温煅烧组装了柔性碳纳米管二氧化钛复合薄膜,室温下对NO具有高的灵敏度和优异的选择性,简化了制备工艺,复合薄膜可以实现快速回复和完全回复,具有良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN109502570B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201811533160.7
申请日:2018-12-14
Applicant: 郑州大学
IPC: C01B32/159 , C01B32/16 , C04B26/04 , G01N3/08
Abstract: 本发明提出了一种导电的大应变碳纳米管复合薄膜、制备方法及测试方法,制备方法,包括以下步骤:(1)采用化学气相沉积法制备单壁碳纳米管薄膜;(2)将步骤(1)中制备的单壁碳纳米管薄膜用转动的鼓轮收集,鼓轮在收集单壁碳纳米管薄膜的同时浸入复合溶液中,单壁碳纳米管薄膜与复合溶液逐层叠加使单壁碳纳米管薄膜上形成复合薄膜,随着鼓轮的旋转,制得单壁碳纳米管复合薄膜;(3)将步骤(2)中带用单壁碳纳米管复合薄膜的鼓轮从复合溶液中取出后进行旋转,使复合薄膜均匀,然后进行干燥。本发明解决了现有技术中单壁碳纳米管复合薄膜拉伸应变小和韧性差的问题。
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公开(公告)号:CN111501206A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010339481.4
申请日:2020-04-26
Abstract: 本发明提出了一种碳纳米纤维/CoS2/MoS2复合薄膜及其制备方法和应用,通过静电纺丝、煅烧和水热组装了碳纳米纤维/CoS2/二硫化钼MoS2复合薄膜,复合薄膜连续交错的碳纳米纤维、嵌入到碳纳米纤维的CoS2,以及包覆在碳纳米纤维表面的片状MoS2,连续交错的碳纳米纤维构成了连续的导电网络。本发明碳纳米纤维具有良好的导电性,高的长径比,大的比表面积,CoS2和MoS2作为活性材料,其中MoS2的独特的纳米片状结构大大增加了与气体接触的位点,该复合薄膜的制作工艺简单,成本低,并且实现在室温下对NO好的灵敏度、选择性和稳定性。
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