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西安瑞禧生物科技有限公司

層狀雙氫氧化物Co-LDH/多孔碳球NHCSs-瑞禧

時間:2022-4-2閱讀:561

中空氮摻雜多孔碳球及其制備方法和應用,利用硫化鋅為自犧牲模板,導電聚合物聚多巴胺作為碳前驅體,通過水熱反應制得聚多巴胺硫化鋅前驅體(ZnS@PDA),進一步煅燒后制得中空氮摻雜多孔碳球(NHPCS),制備方法步驟較少,容易操作,且所制得的中空氮摻雜多孔碳球在作為鋰硫電池正材料時,可避免多硫化物的溶解和擴散,進電荷以及離子的運輸和儲存,提碳材料的導電性和性,進一步提所電材料的限制多硫化物的能力,制得的中空氮摻雜多孔碳球載硫后應用于鋰硫電池,電池容量,展現出的倍率性能和穩定性,遠于傳統的碳納米管基正材料.

采用碳納米管(CNT)和層狀雙氫氧化物(LDH)作為無機納米填料,選用多種聚合物基體材料(系列分子/無機納米復合材料,并對其結構/形態和性能進行了表征,所得主要研究結果如下:  

1.微波輻射法把尼龍6(PA6)鏈通過共價鍵修飾到CNT表面,獲得尼龍6接枝的碳納米管(MWNT-g-PA6),其機理是PA6的端氨基和酸化CNT的羧基發生縮合反應形成酰胺鍵。用紅外光譜(FTIR),拉曼光譜(Raman),透射電鏡(TEM),熱重分析法(TGA)研究了MWNT-g-PA6的形貌及結構。從TEM結果可以看出MWNT的表面覆蓋了一層PA6,TGA結果表明MWNT-g-PA6中分子含量約為47%。表明微波輻射加熱能減少CNT表面接枝分子的反應時間,提反應效率?! ? 

2.采用熔融共混法制備了尼龍11/多壁碳納米管(MWNT)復合材料,并研究了復合材料的形貌、熱穩定性、動態力學性質、熔體流變學行為。SEM結果表明MWNT均勻地分散在尼龍11基體中。

TGA結果表明MWNT能提尼龍11/的熱穩定性。DMA結果發現尼龍11復合材料的儲能模量隨著碳納米管含量的增加而增加。熔體流變學研究表明動態模量和復數粘度隨著MWNT的含量增加而增加,在頻剪切的作用下,碳納米管和分子鏈形成的局域網絡被破壞,復合材料表現出剪切變稀行為。復合材料的熔體彈性也隨著碳納米管的含量增加而增加,表現在其儲能模量(G')隨著MWNT的含量增加提,而損耗模量(G")增加較少。

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