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以十二烷基苯磺酸钠(SDBS)为分散剂,氯化胆碱-丙二酸类离子液体为溶剂,通过超声分散处理多壁碳纳米管,制备了分散性良好的多壁碳纳米管悬浮液。采用紫外-可见分光光度法和粒径测试考察了SDBS对多壁碳纳米管悬浮液分散性的影响。结果表明,在多壁碳纳米管悬浮液中,当SDBS的浓度为1.2 mmol?L~(-1)左右时,悬浮碳纳米管的浓度最大,约为初始浓度的89%。悬浮液中多壁碳纳米管的平均粒径随着SDBS的浓度的增大而逐渐降低,在SDBS的浓度大于1.0 mmol?L~(-1)时,下降趋势变缓慢。添加SDBS后的多壁碳纳米管悬浮液的稳定性显著提高,192 h后基本趋于稳定。 相似文献
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由清华大学申请的专利(专利号CN1318494,公开日期2005—08-31)“一种碳纳米管改性粉末天然橡胶”,涉及一种将碳纳米管用于高分子材料的改性技术。该改性粉末天然橡胶含有的碳纳米管的质量为天然胶乳固形物质量的1%~50%,制备工艺为:先对碳纳米管进行表面处理,使其具有亲水性;然后将其与分散剂和去离子水混合得到碳纳米管一水悬浮液,并将悬浮液的pH值调节到9~12;再将悬浮液与天然胶乳混合均匀得到添加碳纳米管的天然橡胶液体浆料;最后采用喷雾干燥法(进给量为5%~30%,进口温度为100~180℃)制得含有碳纳米管的改性粉末天然橡胶。这种碳纳米管改性粉末天然橡胶中碳纳米管分散均匀且粒径小,物理性能比传统粉末橡胶显著提高。 相似文献
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由北京化工大学申请的专利(公开号CN106832417A,公开日期2017-06-13)"使用脂肪族聚氧乙烯醚改性白炭黑及其与橡胶复合的方法",提供了一种利用化学结合和物理吸附作用使白炭黑与其质量1%~100%的脂肪族聚氧乙烯醚结合制备改性白炭黑的方法,包括白炭黑悬浮液的制备、悬浮液温度调节、白炭黑改性以及改性白炭黑干燥等. 相似文献
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由南昌航空大学申请的专利(公开号CN101851361A,公开日期2010-10-06)"丁腈橡胶中空纤维阻尼材料及其制备方法",提供了一种丁腈橡胶(NBR)中空纤维阻尼材料及其制备方法。其制备步骤包括:(1)NBR的改性;(2)NBR中空纤维膜的制作;(3)NBR中空纤维阻尼材料的制 相似文献
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《江西化工》2016,(2)
采用水热合成和200℃、300℃和400℃热出的方法,成功的制备δ-MnO_2复合多壁碳纳米管和α-MnO_2复合多壁碳纳米管超级电容器电极材料。运用XRD,SEM,TEM对实验制备的复合材料结构和形貌的分析。实验结果表明δ-MnO_2复合多壁碳纳米管和α-MnO_2复合多壁碳纳米管材料电极表现出非常理想的比电容,在扫描速度为10m v-1和电解液为1mol·L~(-1)Na_2SO_4,比电容分别为82F g~(-1)和102.5F g~(-1)。充放电循环1000次,δ-MnO_2复合多壁碳纳米管比容量电极能够保持在86.3%和α-MnO_2复合多壁碳纳米管电极保持在66.1%。δ-MnO_2复合多壁碳纳米管和α-MnO_2复合多壁碳纳米管材料具有优异的电化学性能,是一种很有前景的超级电容器电极材料。 相似文献
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用H2SO4/HNO3(体积比3∶1)对碳纳米管进行改性,结果研究表明:与原始碳纳米管相比,改性后的多壁碳纳米管的自身的分散性非常好,表面带有了更多的-OH和-COOH等官能团,碳纳米管在空气中的热稳定性明显下降,而且在碳酸氢铵与氨水和少量SDBS的混合溶液中分散稳定性更好。然后采用原位聚合的方法制备了多壁碳纳米管/碳酸铝铵复合材料,复合粉体的TEM和XRD表明改性后的多壁碳纳米管可以在碳酸铝铵粉体中进行良好的分散。 相似文献
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正由北京化工大学申请的专利(公开号CN102924763A,公开日期2013-02-13)"一种高模量、低生热的碳纳米管/橡胶复合材料制备方法",提供了一种高模量、低生热的碳纳米管/橡胶复合材料制备方法,即利用等离子体改性方法在碳纳米管表面沉积一层1~2nm的聚丙烯酸无定形层,将这种改性后的碳纳米管与硅烷偶联剂通过机械共混的方法加入到橡胶中,并采用高温状态下热辊处理的技术进一步增强其界面结合作用,提高分散效果;最后在高温高压状态下硫化制得产品。涉及的橡胶为天然橡胶、异戊橡胶、丁苯橡 相似文献
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正由南漳富元鼎航空器材配件有限公司申请的专利(公开号CN 110229386A,公开日期2019-09-13)"一种耐臭氧防老的改性天然橡胶材料及其制备方法",涉及的改性天然橡胶材料配方为:天然橡胶60~70,改性顺丁橡胶30~40,炭黑40~50,氧化锌3~5,软化剂8~10,常用防老剂3~3. 5,新型防老剂2~2. 5,抗 相似文献
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由南开大学申请的专利(公开号CN101708841A,公开日期2010-05-19)"一种利用废弃轮胎橡胶制备活性炭的方法",提供了一种利用废弃轮胎橡胶制备活性炭的方法,即将制备工艺中的碳化和活化过程分开进行,先碳化后活化。具体步骤为:将废弃轮胎橡胶粉碎成颗粒,放入反应设备,在高温和氮气气氛下碳化;将碳化物与活 相似文献
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为降低聚氨酯薄膜的表面电阻率,提高其抗静电稳定性。以离子液体(IL) 1-羟乙基-3-甲基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺盐([C2OHmim][Tf2N])和多壁碳纳米管(MCNT)为原料,通过物理改性制备不同配比的离子液体-碳纳米管复合材料,并用其改善聚氨酯薄膜的抗静电性能,最终通过溶液涂膜法制得IL-MCNT/PU薄膜。IR、FT-IR分析结果表明,与IL复合后的碳纳米管具有良好的分散性; IL也通过羟基成功固定在聚氨酯基体中。改性后PU膜的表面电阻率降低了6个数量级,当添加ILMCNT-5时,材料的电阻率由2.1×1013Ω降至2.7×107Ω,经过10 min超声处理后几乎保持不变。与单一组分离子液体相比,IL-MCNT显示出更好的抗静电稳定性;碳纳米管的加入提高了材料的力学性能。 相似文献
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