多元素掺杂碳纳米管阵列修饰碳纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109267326B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201810805364.5

    申请日:2018-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种多元素掺杂碳纳米管阵列修饰碳纤维及其制备方法与应用,属于碳纳米材料领域。制备方法为先在碳纤维上沉积阵列模板,然后将咪唑类四氟硼酸盐和/或咪唑类六氟磷酸盐离子液体滴凃至阵列模板,煅烧后,使离子液体碳化,并使离子液体中的氮元素和/或硼元素与磷元素共同掺杂进入所述碳层;移除阵列模板后,得到多元素掺杂碳纳米管阵列模板修饰碳纤维。该方法制备过程简单,形成的多元素掺杂碳纳米管阵列能显著增大修饰电极的比表面积,掺杂入碳材料中的多种杂原子在相邻碳原子附近形成结构缺陷和电荷分布不均匀,使碳材料具有丰富的活性位点和较高的电催化活性,用于制备自支撑柔性微电极检测过氧化氢的含量。

    聚烯烃膜裂纤维及制备方法以及由其制备的驻极体空气过滤材料

    公开(公告)号:CN107081008A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710222663.1

    申请日:2017-04-07

    Inventor: 胡树 郭辉

    CPC classification number: B01D39/04 B01D2239/10 D01D5/423 D06M11/07

    Abstract: 本发明提供一种聚烯烃膜裂纤维的制备方法,包括以下步骤:将聚烯烃扁丝依次进行电晕处理、液相氟化处理、原纤化处理,最后收卷,制备出聚烯烃膜裂纤维。先对聚烯烃扁丝进行电晕处理,然后在含氟溶剂中进行液相氟化处理,可大大提高氟化反应的速率,并且在聚烯烃表面形成厚度均匀的氟化层,提高了聚烯烃膜裂纤维的耐溶剂性。本发明采用聚烯烃膜裂纤维作为基体材料制备驻极体空气过滤材料,所得到的驻极体空气过滤材料的过滤效率高、阻力小、持久性长,扩展了聚烯烃材料的应用领域。

    防辐射多功能织物及其制备方法

    公开(公告)号:CN1361315A

    公开(公告)日:2002-07-31

    申请号:CN02110608.8

    申请日:2002-01-22

    Applicant: 刘新国

    Abstract: 防辐射多功能织物及其制备方法属于纤维织物领域。本发明织物含量的重量百分比为:导电物质≥20%,导磁物质≥10%,发射远红外物质≥3%,释氧物质≥3%,余量为:天然纤维或/和合成纤维。本发明方法具体如下:(1)以天然纤维和合成纤维为主要基材;(2)把导电、导磁、发射远红外和释氧物质,加工成纳米颗粒,再借助分散剂进行分散;(3)采用高效膨化剂、渗透剂和扩散剂,把多功能物质均匀地种入天然纤维和加入合成纤维内部。本发明具有实质性特点和显著进步,主要用于屏蔽电磁场、改善人体微循环、杀菌、消臭、释放氧气、抗静电等。本发明产品,具有保护和保健双重功能,可广泛用于国防、科研、工矿企业和医疗卫生以及千家万户。

    一种氟化石墨烯绝缘导热膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116377710B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202310480247.7

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种氟化石墨烯绝缘导热膜及其制备方法,属于石墨烯材料制备技术领域。该氟化石墨烯绝缘导热膜中无第二相基质添加,而且所述氟化石墨烯绝缘导热膜的导热系数和体积电阻率的数值范围如下:导热系数为550‑800W·(m·k)‑1,且体积电阻率为1‑10×1013Ω·cm;或者导热系数为400‑550W·(m·k)‑1,且体积电阻率大于1014Ω·cm。该氟化石墨烯绝缘导热膜通过对氧化石墨烯膜进行预膨化处理和发泡处理制备,构建了丰富的多孔网络,缩短了氟化过程中气态氟化剂的扩散距离,使得气态氟化剂更容易与氧化石墨烯膜进行反应,从而提高氟化效率,并实现高度均匀的氟化。

    聚烯烃膜裂纤维及制备方法以及由其制备的驻极体空气过滤材料

    公开(公告)号:CN107081008B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710222663.1

    申请日:2017-04-07

    Inventor: 胡树 郭辉

    Abstract: 本发明提供一种聚烯烃膜裂纤维的制备方法,包括以下步骤:将聚烯烃扁丝依次进行电晕处理、液相氟化处理、原纤化处理,最后收卷,制备出聚烯烃膜裂纤维。先对聚烯烃扁丝进行电晕处理,然后在含氟溶剂中进行液相氟化处理,可大大提高氟化反应的速率,并且在聚烯烃表面形成厚度均匀的氟化层,提高了聚烯烃膜裂纤维的耐溶剂性。本发明采用聚烯烃膜裂纤维作为基体材料制备驻极体空气过滤材料,所得到的驻极体空气过滤材料的过滤效率高、阻力小、持久性长,扩展了聚烯烃材料的应用领域。

Patent Agency Ranking