CN101549866B - 基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法 - Google Patents
基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101549866B CN101549866B CN2009100511735A CN200910051173A CN101549866B CN 101549866 B CN101549866 B CN 101549866B CN 2009100511735 A CN2009100511735 A CN 2009100511735A CN 200910051173 A CN200910051173 A CN 200910051173A CN 101549866 B CN101549866 B CN 101549866B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- carbon nano
- tube bundle
- dispersion liquid
- metallic nozzle
- static electricity
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Landscapes
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
Abstract
本发明涉及一种基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法,包括以下步骤:第一步,将碳纳米管束超声分散在水或有机溶剂中;第二步,将上述分散液装入带有金属喷嘴的容器中,利用重力作用或注射泵控制分散液的流出速度在0.05ml/h-50ml/h;第三步,将一块金属极板正对金属喷嘴,在金属喷嘴与金属极板之间加1-150kV的高压静电;第四步,在各个位置接收从金属喷嘴处喷出的分散液,获得管束分解的碳纳米管。本发明利用高压电场的作用,控制碳纳米管分散液从喷嘴中喷出、雾化,通过增加碳纳米管间的静电排斥作用分解碳纳米管束,分解效率高,且方法操作简单,便于推广和应用。
Description
技术领域
本发明涉及的是一种纳米技术领域的方法,特别是一种基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法。
背景技术
自1991年碳纳米管被发现以来,其独特的结构和性质就引起了人们日益广泛的关注,并成为当今纳米材料研究的前沿和热点。然而,尽管从理论研究上表明,碳纳米管具有很多突出的特性,而且每年都有大量有关碳纳米管在不同领域表现出新的令人振奋的新特性的报道,但是研究者发现很多结果在不同实验室的报道中偏差较大,重复性差,而且有关碳纳米管在实际产品中的应用也鲜有报道。人们越来越发现要实现碳纳米管在各领域的应用还需要解决很多问题,特别是如何获得具有单一属性的碳纳米管,是碳纳米管应用和基础研究的最根本环节,而解决这一问题的关键就是碳纳米管束的分解问题。
研究表明,碳纳米管表面能较高,管间存在较强的分子间作用力,因此具有自组织的特性,从而使碳纳米管易于聚集成束,特别是管径较小的单壁碳纳米管。要想分解碳纳米管束必须克服碳纳米管之间较强的分子间作用力。近年来,一些碳纳米管束分解和单分散碳纳米管的方法被报道,如,超声分解法、介电泳分解法、密度梯度分解法、聚电解质辅助分解法、无机纳米粒子辅助分解法、DNA分子辅助分解法等。近期孙连峰小组在《纳米快报》(Nano Letters 2009,9,239-244)上发表了“库仑爆炸:一个新的分解碳纳米管束的方法”(Coulomb explosion:anovel approach to separate single-walled carbon nanotubes from their bundle)的文章,该文采用库仑爆炸法分解碳纳米管束,虽然该方法只能分解管束尖端的少量碳纳米管,但这一方法的优点在于无需复杂的化学处理,不引入其他的杂质,对碳纳米管的结构基本没有损伤,这是迄今为止为数不多的物理方法之一,因此引起了人们的广泛关注,但该方法由于需要将碳纳米管束固定在电极上,因此通常只能使碳纳米管束的一端分解,且一般需要在空气或真空条件下进行,从而限制了该方法的应用。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法,实现碳纳米管束的分解,经分解后,碳纳米管聚集度降低,并可控制形成单根分散状态。
本发明是通过以下技术方案实现的,本发明的具体步骤如下:
第一步,将碳纳米管束超声分散在水或有机溶剂中;
第二步,将上述分散液装入带有金属喷嘴的容器中,利用重力作用或注射泵控制分散液的流出速度在0.05ml/h-50ml/h;
第三步,将一块金属极板正对金属喷嘴,在金属喷嘴与金属极板之间加1-150kV的高压静电;
第四步,在各个位置接收从金属喷嘴处喷出的分散液,获得管束分解的碳纳米管。
在第一步中,碳纳米管束在溶剂中的质量百分比浓度为0.001%-15%,碳纳米管束为单壁或多壁碳纳米管束。
在第一步中,超声时间为3分钟-24小时。
在第一步中,有机溶剂为极性或非极性溶剂。
在第一步中,在水或有机溶剂中加入表面活性剂,表面活性剂在水或有机溶剂中的质量百分比浓度为0-20%,表面活性剂为阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂或非离子表面活性剂。
在第三步中,金属极板与金属喷嘴的距离为5-150厘米。
在第四步中,接收位置与金属喷嘴的距离为1-140厘米。
与现有技术相比,本发明具有以下的有益效果:利用高压电场的作用,控制碳纳米管分散液从喷嘴中喷出、雾化,通过增加碳纳米管间的静电排斥作用分解碳纳米管束,分解效率高,且方法操作简单,便于推广和应用。
具体实施方式
本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
以下实施例包括以下步骤:
第一步,将碳纳米管束超声分散在水或有机溶剂中;在第一步中,碳纳米管束在水或有机溶剂中的质量百分比浓度为0.001%-15%,碳纳米管束为单壁或多壁碳纳米管束。在第一步中,超声时间为3分钟-24小时。在第一步中,有机溶剂为极性或非极性溶剂。在第一步中,在水或有机溶剂中加入表面活性剂,表面活性剂在溶剂中的质量百分比浓度为0-20%,表面活性剂为阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂或非离子表面活性剂。
第二步,将上述分散液装入带有金属喷嘴的容器中,利用重力作用或注射泵控制分散液的流出速度在0.05ml/h-50ml/h。
第三步,将一块金属极板正对金属喷嘴,在金属喷嘴与金属极板之问加1-150kV的高压静电;在第三步中,金属极板与金属喷嘴的距离为5-150厘米。
第四步,在各个位置接收从金属喷嘴处喷出的分散液,获得管束分解的碳纳米管。在第四步中,接收位置与金属喷嘴的距离为1-140厘米。
实施例1
将单壁碳纳米管束分散在水中,超声10小时,形成质量百分比浓度为0.001%的单壁碳纳米管束分散液,将该分散液装入带有金属喷嘴的容器中,由于重力作用,分散液以25ml/h速度滴下,在金属喷嘴与金属极板之间加20kV电压,金属喷嘴与金属极板之间的距离为20厘米,单壁碳纳米管束分散液雾化喷出,用装有去离子水的烧杯在液面距离喷嘴15厘米处接收喷出的分散液,获得管束分解的具有单根单壁碳纳米管的分散液。
实施例2
将单壁碳纳米管束分散在乙醇中,超声3分钟,形成质量百分比浓度为10%的单壁碳纳米管束分散液,将该分散液装入带有金属喷嘴的容器中,通过注射泵控制分散液以50ml/h速度滴下,在金属喷嘴与金属极板之间加1kV电压,金属喷嘴与金属极板之间的距离为5厘米,单壁碳纳米管束分散液雾化喷出,用硅片在距离喷嘴1厘米处接收喷出的分散液,获得管束分解的单壁碳纳米管。
实施例3
将单壁碳纳米管束分散在含有质量百分比浓度为0.1%的十二烷基硫酸钠和0.1%聚乙烯吡咯烷酮的水溶液中,超声24小时,形成单壁碳纳米管束在溶剂中的质量百分比浓度为15%的分散液,将该分散液装入带有金属喷嘴的容器中,通过注射泵控制分散液以0.05ml/h速度滴下,在金属喷嘴与金属极板之间加150kV电压,金属喷嘴与金属极板之间的距离为150厘米,单壁碳纳米管束分散液雾化喷出,用质量百分比浓度为0.1%的十二烷基硫酸钠水溶液在液面距离喷嘴140厘米处接收喷出的分散液,获得管束分解的具有单根单壁碳纳米管的分散液。
实施例4
将多壁碳纳米管束分散在含有质量百分比浓度为1%的十八烷基胺水溶液中,超声12小时,形成碳纳米管束在溶剂中的质量百分比浓度为10%的分散液,将该分散液装入带有金属喷嘴的容器中,通过注射泵控制分散液以10ml/h速度滴下,在金属喷嘴与金属极板之间加30kV电压,金属喷嘴与金属极板之间的距离为25厘米,碳纳米管束分散液雾化喷出,用装有去离子水的烧杯在液面距离喷嘴20厘米处接收喷出的分散液,获得管束分解的具有单根多壁碳纳米管的分散液。
实施例5
将多壁碳纳米管束分散在N,N-二甲基甲酰胺溶液中,超声24小时,形成质量百分比浓度为0.1%碳纳米管束分散液,将该分散液装入带有金属喷嘴的容器中,通过注射泵控制分散液以5ml/h速度滴下,在金属喷嘴与金属极板之间加50kV电压,金属喷嘴与金属极板之间的距离为20厘米,碳纳米管束分散液雾化喷出,用N,N-二甲基甲酰胺溶液在液面距离喷嘴15厘米处接收喷出的分散液,获得管束分解的具有单根多壁碳纳米管的分散液。
实施例6
将单壁碳纳米管束分散在质量百分比浓度为3%的聚乙烯醇水溶液中,超声24小时,形成单壁碳纳米管束在溶剂中的质量百分比浓度为1%的分散液,将该分散液装入带有金属喷嘴的容器中,通过注射泵控制分散液以1ml/h速度滴下,在金属喷嘴与金属极板之间加60kV电压,金属喷嘴与金属极板之间的距离为25厘米,单壁碳纳米管束分散液雾化喷出,用装有去离子水的烧杯在液面距离喷嘴15厘米处接收喷出的分散液,获得管束分解的具有单根单壁碳纳米管的分散液。
实施例7
将多壁碳纳米管束分散在质量百分比浓度为20%的聚乙烯吡咯烷酮的水溶液中,超声24小时,形成碳纳米管束在溶剂中的质量百分比浓度为0.5%的分散液,将该分散液装入带有金属喷嘴的容器中,通过注射泵控制分散液以0.5ml/h速度滴下,在金属喷嘴与金属极板之间加80kV电压,金属喷嘴与金属极板之间的距离为35厘米,碳纳米管束分散液雾化喷出,用乙醇在液面距离喷嘴15厘米处接收喷出的分散液,获得管束分解的具有单根多壁碳纳米管的分散液。
Claims (6)
1.一种基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法,其特征在于,包括以下步骤:
第一步,将碳纳米管束超声分散在水或有机溶剂中;
第二步,将上述分散液装入带有金属喷嘴的容器中,利用重力作用或注射泵控制分散液的流出速度在0.05ml/h-50ml/h;
第三步,将一块金属极板正对金属喷嘴,在金属喷嘴与金属极板之间加1-150kV的高压静电;
第四步,在各个位置接收从金属喷嘴处喷出的分散液,获得管束分解的碳纳米管。
2.根据权利要求1所述的基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法,其特征是,在第一步中,碳纳米管束在水或有机溶剂中的质量百分比浓度为0.001%-15%。
3.根据权利要求1所述的基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法,其特征是,在第一步中,超声时间为3分钟-24小时。
4.根据权利要求1所述的基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法,其特征是,在第一步中,有机溶剂为极性或非极性溶剂。
5.根据权利要求1所述的基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法,其特征是,在第三步中,金属极板与金属喷嘴的距离为5-150厘米。
6.根据权利要求1所述的基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法,其特征是,在第四步中,接收位置与金属喷嘴的距离为1-140厘米。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2009100511735A CN101549866B (zh) | 2009-05-14 | 2009-05-14 | 基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2009100511735A CN101549866B (zh) | 2009-05-14 | 2009-05-14 | 基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101549866A CN101549866A (zh) | 2009-10-07 |
CN101549866B true CN101549866B (zh) | 2010-12-08 |
Family
ID=41154399
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2009100511735A Expired - Fee Related CN101549866B (zh) | 2009-05-14 | 2009-05-14 | 基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101549866B (zh) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102180458B (zh) * | 2011-03-25 | 2013-03-06 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 | 纳米碳材料分散液及其制备方法和设备 |
CN106189376A (zh) * | 2016-06-30 | 2016-12-07 | 嘉兴市高正高分子材料有限公司 | 碳纳米管粉体预处理工艺 |
CN106189375A (zh) * | 2016-06-30 | 2016-12-07 | 嘉兴市高正高分子材料有限公司 | 一种活性碳纳米管 |
US11820663B2 (en) | 2018-02-14 | 2023-11-21 | International Business Machines Corporation | Crystalline film of carbon nanotubes |
CN114682060B (zh) * | 2020-12-30 | 2023-05-05 | 中国石油化工股份有限公司 | 消白烟装置及消白烟方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7166266B2 (en) * | 2001-07-10 | 2007-01-23 | Gb Tech, Inc. | Isolation and purification of single walled carbon nanotube structures |
CN101108315A (zh) * | 2007-06-28 | 2008-01-23 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 采用纳米颗粒渗透技术分散碳纳米管的方法 |
-
2009
- 2009-05-14 CN CN2009100511735A patent/CN101549866B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7166266B2 (en) * | 2001-07-10 | 2007-01-23 | Gb Tech, Inc. | Isolation and purification of single walled carbon nanotube structures |
CN101108315A (zh) * | 2007-06-28 | 2008-01-23 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 采用纳米颗粒渗透技术分散碳纳米管的方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Guang tong Liu et al..Coulomb Explosion: A Novel Approach to Separate Single-Walled Carbon Nanotubes from Their Bundle.《NANO LETTERS》.2008,第9卷(第1期),239-244. * |
JP特开2006-117498A 2006.05.11 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101549866A (zh) | 2009-10-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101549866B (zh) | 基于高压静电喷雾法分解碳纳米管束的方法 | |
CN102660783B (zh) | 多孔气泡静电纺丝装置 | |
Jayasinghe et al. | Electrospraying living cells | |
CN104611773B (zh) | 一种偏心套管并列纺丝头及其应用 | |
CN105483939A (zh) | 一种多孔石墨烯纳米纤维膜的制备方法 | |
CN102851753A (zh) | 多孔气泡静电纺丝装置 | |
CN207362375U (zh) | 一种手持式静电纺丝设备 | |
CN101979726A (zh) | 一种溶剂环流静电纺丝装置 | |
CN104480546A (zh) | 一种具有角度对射的电纺并列轴纺丝头及应用 | |
CN102965744B (zh) | 气泡复合静电纺丝装置 | |
CN107604675A (zh) | 一种基于气相碳纳米管分散雾的定向碳纳米管改性碳纤维表面的接触端处理方法 | |
Li et al. | Capturing electrified nanodroplets under Rayleigh instability by coupling electrospray with a sol–gel reaction | |
CN104078566A (zh) | 一种电纺制备聚合物薄膜太阳能电池活性层的方法 | |
CN109622224A (zh) | 一种电喷雾辅助细颗粒核化凝结的预处理装置和方法 | |
CN202830246U (zh) | 多孔气泡静电纺丝装置 | |
Seong et al. | A hybrid aerodynamic and electrostatic atomization system for enhanced uniformity of thin film | |
CN202968794U (zh) | 涡流式气泡纺丝装置 | |
CN202968790U (zh) | 气泡复合静电纺丝装置 | |
CN109563660A (zh) | 由聚羟基烷酸构成的纳米纤维结构体以及无纺布 | |
CN102851752B (zh) | 层次结构超细纤维制备方法及装置 | |
CN102492999B (zh) | 一种可实现静电纺丝法量产纳米纤维的喷头 | |
CN210675130U (zh) | 一种功能性纳米微球的制备设备 | |
CN210974940U (zh) | 一种无针滚轮式静电纺丝设备 | |
CN207210585U (zh) | 一种溶剂式纳米纤维收卷成网装置 | |
KR20100046320A (ko) | 탄소나노튜브 절단 분산 방법 및 장치 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20101208 Termination date: 20160514 |