[发明专利]以杨絮和柳絮为原料制备的碳微米管及制备方法有效
| 申请号: | 201010590224.4 | 申请日: | 2010-12-13 |
| 公开(公告)号: | CN102086034A | 公开(公告)日: | 2011-06-08 |
| 发明(设计)人: | 黄维;马延文;范曲立;赵进;张玲榕;李娟娟;蒋旭 | 申请(专利权)人: | 南京邮电大学 |
| 主分类号: | C01B31/00 | 分类号: | C01B31/00;C01B31/02 |
| 代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 叶连生 |
| 地址: | 210003 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 柳絮 原料 制备 微米 方法 | ||
技术领域
本发明涉及以以杨絮和柳絮为原料制备碳微米管及方法。
背景技术
自从上世纪90年代由日本科学家Ijima首次通过电弧放电法[S.Iijima,Nature,1991,354,56.]得到碳纳米管以来,碳纳米管因其特殊的结构和在力学、电学、热学、光学等方面特殊的性能而受到科学家的广泛关注和研究。目前碳纳米管的合成方法主要有电弧法[T.W.Ebbesen,P.M.Ajayan,Nature,1992,358,220.],激光蒸发法[T.Guo,R.E.Smalley.et.al.,J.Phys.Chem.,1995,99,10694.],化学气相沉积法[R.Andrews,D.Jacques,D.L.Qian and T.Rantell,Acc.Chem.Res.,2002,35,1008.]。化学气相沉积法因其反应温度较低、设备简单、碳源种类丰富、成本低、产量大、可实现工业化生产而成为研究最多的碳纳米管合成方法。但因为碳纳米管的纳米尺寸而限制其在药物传输、微反应器等方面的应用,因此展开管径较大的碳微米管的研究具有重要意义。
目前碳微米管研究相对较少,主要还是通过人工合成方法获得,如化学气相沉积法[P.Meduri,J.H.Kim,H.B.Russell,J.Jasinski,G.U.Sumanasekera and M.K.Sunkara,J.Phys.Chem.C,2010,114,10621.],模板法[C.C.Han,J.T.Lee,R.W.Yang,H.Chang and C.H.Han,Chem.Mater..,1999,11,1806.]等。而对于直径在微米尺度的碳材料,可通过碳化丝状生物质如蚕丝[L.Deng,S.J.Guo,M.Zhou,L.Liu,C.Liuand S.J.Dong,Biosens.Bioelectron.,2010,25,2189.]和棉花制备。但目前人们仍未能找到合适的用于碳化制备碳微米管的生物质前驱体,尽管这样的制备方法具有简便、环保、廉价和可规模化等诸多优点。因此,如能实现以天然生物质为原料直接制备碳微米管,将极大地推动这类碳材料的性能开发与产品市场化。本发明以杨絮和柳絮为原料制备出碳微米管。我们知道,杨絮和柳絮纤维的尺寸在微米级,因其对人和动物的呼吸系统有害而成为严重的空气污染物。因此,本发明在获得具有重要应用前景的碳微米管的同时,实现了对柳絮和杨絮污染物的资源化,对这类环境污染问题提供了切实可行的解决途径。
发明内容
技术问题:本发明的目的是提供一种简单的以杨絮和柳絮为原料制备的碳微米管及制备方法。其特征在于直接利用对人体呼吸系统有害的柳絮和杨絮为原料直接碳化制备碳微米管。
技术方案:本发明是通过下述技术方案实现的:
以杨絮和柳絮为原料制备的碳微米管以杨絮和柳絮为原料,在惰性气体保护下直接碳化获得;该碳微米管的碳含量为80%~95%,氮含量为1.0%~4.0%,氧含量为3.0%~15%,磷含量为0.2%~2.0%;外径为2~20μm,管壁厚度为0.1~1.0μm。
制备过程包括如下步骤:
将柳絮或杨絮置于管式炉中的石英管中间区域,在惰性气氛下升温至250~2000℃,碳化10~180min后在惰性气氛下自然冷却至室温得到产物。
所述的碳微米管具有良好的催化氧还原反应性能,可用于燃料电池电极材料。
所述的碳微米管具有良好的电容特性,可用于超级电容器的电极材料。
有益效果:本发明的特点是利用对人和动物呼吸系统有害的柳絮和杨絮为原料直接碳化制备碳微米管,具有简单、快速、高效和环保等优点。
本发明所制备的碳微米管具有良好的催化氧还原反应性能和电容特性,可作为燃料电池和超级电容器的电极材料。
附图说明
图1:实施例1中950℃下得到的碳微米管的X光电子能谱谱图。
图2:柳絮(a)和实施例1中550℃(b),750℃(c)和950℃(d)下碳化
得到的碳微米管的X射线衍射谱。
图3:柳絮(a)和实施例1中550℃(b),750℃(c)和950℃(d)下碳化得到的碳微米管的的Raman光谱。
图4:实施例3中碳微米管的旋转圆盘电极线性伏安曲线图。
图5:实施例3中碳微米管的旋转圆盘圆环电极线性伏安曲线图。
图6:实施例5中循环伏安图。
图7:实施例5中恒流充放电图。
图8:实施例5中交流阻抗图。
具体实施方式
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