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搜索结果: 1-15 共查到化学工程 纳米管相关记录86条 . 查询时间(0.191 秒)
高性能碳基电子器件与光电器件应用均要求使用性质均一的单手性半导体碳纳米管,实现不同手性单壁纳米管的高纯度分离一直是本领域的重点问题。近年来,基于有机聚合物体系分离的半导体碳纳米管材料在电子器件与集成电路方面取得了突飞猛进的发展,但是有机体系中具有手性选择特性的聚合物分散剂种类有限。另一方面,水相体系拥有双水相、凝胶色谱和梯度密度离心等多种分离技术,能够实现各种类型单手性碳纳米管的可控分离,但因为分...
本发明涉及一种用碳纳米管担载铂催化剂及其制备方法。制备过程中先将碳纳米管与壳聚糖溶液混合制备出复合材料,再用来担载铂。制备过程省去了对碳纳米管的酸化、氧化等前处理工艺,而担载的铂含量可高达70%。本发明具有制备工艺条件简单易放大,不损害碳纳米管表面形貌,用于氧还原电池催化剂具有较好的活性和稳定性,适合在质子交换膜燃料电池领域广泛应用。
一种适用于多相不对称氢化反应的铂/碳纳米管催化剂,为碳米管载体上担载铂,通过下述方法制备得到:将纯化碳纳米管于硝酸中,加热处理,洗涤过滤,水洗至滤液pH值为中性,干燥,得到的碳纳米管载体浸于氯铂酸水溶液中,室温下超声处理;将碳纳米管、氯铂酸水溶液混合物搅拌浸渍,之后从室温升至110℃干燥,并保持在该温度下干燥后研磨成细粉状,用甲酸钠水溶液在加热条件下还原,过滤,用去离子水洗涤干燥。本发明还提供了一...
一种用于甲烷催化燃烧的碳纳米管载钯催化剂(Pd/MWNTs)、其制备及应用,该催化剂以碳纳米管为载体,以钯为活性组分,钯颗粒均匀的分散在碳纳米管的表面;其中钯含量占催化剂总重量的0.1~5wt%,钯颗粒的粒径为2~5nm。本发明方法是先对碳纳米管进行预处理,然后用等体积浸渍法或者沉积沉淀法制备Pd/MWNTs催化剂前躯体。采用本发明所述方法制备的催化剂具有活性高、水热稳定性好、抗毒性等优点,可用于...
本发明涉及氮化硼纳米管的制备技术,具体为一种磁性纳米颗粒周期性填充 的氮化硼竹节状纳米管制备方法。采用浮动催化法制备高稳定和强铁磁性,具有 优越阴极射线发光磁性纳米颗粒周期性填充的氮化硼竹节状纳米管。该方法主要 由以下两步法完成:第一步,前驱体制备;第二步,磁性纳米颗粒周期性填充的 氮化硼竹节状纳米管控制合成。本发明通过低温蒸发催化剂通过浮动催化剂过程 来原位实现磁性纳米颗粒的装填,通过控制催化剂...
本发明涉及涂料技术,具体为一种聚苯胺改性金属碳纳米管涂料及其制备方 法,克服了已有技术中存在的涂料易形成硬性沉淀、韧性低和耐蚀性差的问题。 主要由碳纳米管、聚苯胺和植酸改性锌粉、环氧树脂、固化剂等组成。本发明是 利用环氧树脂作为粘结剂,把金属锌粉和碳纳米管有机结合起来,使涂层具有韧 性和抗渗透性,聚苯胺和植酸改性的锌粉增加了涂层的耐蚀性。该涂料广泛用于 石油化工、海洋设施、交通设施的重防腐。
一种用于α,β不饱和羧酸氢化反应的钯纳米粒子选择性担载于碳纳米管管腔内或管腔外的钯/碳纳米管催化剂,以碳纳米管为载体,钯纳米粒子可选择性分散于管腔内或管腔外,大小均匀,粒径为2-5nm;该催化剂可用于不对称羧酸的加氢和不对称加氢。该催化剂在α苯基肉桂酸氢化反应中表现出比其它商业化钯催化剂更高的活性的,最高反应活性可达564mmol?h-1g-1。当在反应体系中加入手性修饰剂辛可尼丁和助剂苄胺后,α...
本发明涉及半导体性单壁碳纳米管的直接、大量、可控制备领域,具体为一种氧辅助浮动催化剂直接生长半导体性单壁碳纳米管的方法。以二茂铁为催化剂前驱体、适量的硫粉为生长促进剂、氢气为载气、在一定温度下同时通入碳源气体和微量氧气进行单壁碳纳米管的生长及原位刻蚀小直径和金属性单壁碳纳米管,最终获得半导体性单壁碳纳米管占优的样品,其含量到达90wt%,直径分布在1.4-1.8nm之间。本发明实现了较窄直径分布的...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:银纳米颗粒修饰的碳纳米管-鸡蛋膜复合SERS基底及其制备方法和用途
本发明公开了一种聚合离子液体接枝的磁性碳纳米管的制备方法。卤代烷烃和1-乙烯基咪唑反应合成离子液体备用,将原始碳纳米管用浓硫酸和浓硝酸进行酸化氧化处理,再依次和二氯亚砜和乙二醇反应得到羟基化的碳纳米管。在羟基化的碳纳米管表面负载引发剂溴代异丁酰溴,引发离子液体在碳纳米管表面聚合。然后通过一步简单的离子交换,引入磁性阴离子,合成新型磁性碳纳米管。本发明制备的磁性碳纳米管具有纳米尺寸和强磁性,通过简单...
太阳能界面水蒸发技术具有可持续、低功耗和环境友好等特性,通过该技术生产的淡水有望缓解工业和人口爆炸性增长带来的水资源短缺问题。2022年来,研究人员发展的各类光热材料和光热结构,极大地提升了水由液态向气态转变。然而,光热蒸发系统仍面临着低效的热管理、耐盐性较差及高蒸发焓等问题,其应用仍具有较大的挑战。
中国科学院化学研究所专利:一种以碳纳米管为载体的聚烯烃催化剂及其制备方法
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种单壁碳纳米管直径选择性分离的方法
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种三维多孔二氧化钛纳米管催化剂、制备方法及其用途
目前的碳纳米管生长技术还无法实现碳纳米管左右螺旋镜像体的选择性生长,因此生长后的碳纳米管结构分离是获得碳纳米管镜像体的唯一途径。碳纳米管的结构分离主要可以分为金属/半导体分离、单一手性分离、和镜像体分离。对比广泛研究的金属/半导体分离和单一手性分离,镜像体分离是碳纳米管结构分离的终极目标,要求更精密的分离技术,能够同时识别碳纳米管的手性和螺旋性。这导致了碳纳米管镜像体的最高分离纯度(小于90%)远...

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