一种高接枝率的碳纳米材料及其制备方法.docx
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一种高接枝率的碳纳米材料及其制备方法.docx
一种高接枝率的碳纳米材料及其制备方法一种高接枝率的碳纳米材料及其制备方法随着纳米科技的发展和应用的不断拓展,碳纳米材料逐渐成为研究热点。在碳纳米材料中,拥有高特异性和生物相容性的高接枝率的碳纳米材料成为了研究的重点。本文将介绍一种新型的高接枝率的碳纳米材料及其制备方法。一、高接枝率的碳纳米材料的构建高接枝率的碳纳米材料主要是由碳纳米管、石墨烯和富勒烯等多种碳源材料构建而成。通过将这些碳源材料与各种化学物质反应,形成交联结构和有机官能团,从而形成具有高接枝率的碳纳米材料。具体来说,我们可以采用化学还原法、电
包含碳纳米材料接枝聚氨酯的球形颗粒及其制备方法和用途.pdf
一种形成高度球形碳纳米材料接枝聚氨酯(CNM‑g‑聚氨酯)颗粒的非限制性示例方法可包括:混合混合物,该混合物包含:(a)碳纳米材料接枝聚氨酯(CNM‑g‑聚氨酯),其中CNM‑g‑聚氨酯颗粒包含:接枝到碳纳米材料的聚氨酯,(b)与CNM‑g‑聚氨酯的聚氨酯不混溶的载流体,任选地(c)未接枝到CNM的热塑性聚合物,以及任选地(d)乳液稳定剂,该混合在大于CNM‑g‑聚氨酯的聚氨酯和热塑性聚合物(当包含时)的熔点或软化温度的温度下并在足够高以将CNM‑g‑聚氨酯分散在载流体中的剪切速率下进行;将混合物冷却到低
一种高存留率纳米复合钎料及其制备方法.pdf
本发明公开一种高存留率纳米复合钎料及其制备方法。包括步骤:提供钎料基体、纳米增强相和腔体;分别对所述钎料基体、纳米增强相和腔体进行清洗,并分别进行表面处理;将所得钎料基体和纳米增强相混合,所得混合物置入腔体后制成块体材料或预成型片;封闭所得含有块体材料或预成型片的腔体,在外部高能辅助作用下将所述块体材料或预成型片进行熔化、凝固,得到高存留率纳米复合钎料。该复合钎料中具有均匀、稳定的材料结构,强度、延伸率和导热导电性能等大幅提高,相对钎料基体提升幅度可达40‑100%;更可控制处理工艺促使纳米增强相定向排布
一种制备碳纳米材料的碳源、碳纳米材料的制备方法.pdf
本发明公开了一种制备碳纳米材料的碳源、碳纳米材料的制备方法,碳源其组分及体积配比为:N,N-二甲基甲酰胺1-50份,卤代甲烷1-50份;制备方法步骤包括:碳源混合、将碳源在管式炉或者在高压釜中加热反应、用水浸泡、洗涤溶解杂质、烘干。本发明具有很高的适用性,制备方法具有产品易得、反应温度较低、无需使用催化剂、对反应设备要求低、生产成本低等特点。
一种高比表面积纳米多孔碳材料及其制备方法.pdf
一种高比表面积纳米多孔碳材料及其制备方法,将芳基硼酸与酚醛树脂混合均匀后进行固化交联,然后再进行高温裂解,得到多孔材料;对多孔材料进行处理,除去残留的氧化硼,得到高比表面积纳米多孔碳材料。本方法的优势在于充分利用硼酸酯结构在酚醛树脂裂解过程中形成的氧化硼直接作为原位模板剂的作用,一步法高温处理固化树脂获得高比表面积纳米多孔碳材料,避免外加模板剂,简单易行。该多孔碳材料可以应用于原电池、燃料电池和超级电容器等储能器件的电极材料,也可用作二氧化碳、氢气、天然气等气体的存储材料,也可用作催化剂载体等。