碳纳米管
碳纳米管的相关文献在1994年到2021年内共计21260篇,主要集中在一般工业技术、化学、化学工业
等领域,其中期刊论文6637篇、会议论文1384篇、专利文献13239篇;相关期刊1294种,包括材料导报、复合材料学报、功能材料等;
相关会议687种,包括第17届全国复合材料学术会议、第六届全国环境化学学术大会、第十一届全国电分析化学会议等;碳纳米管的相关文献由31092位作者贡献,包括梁吉、朱长纯、孙晓刚等。
碳纳米管—发文量
专利文献>
论文:13239篇
占比:62.27%
总计:21260篇
碳纳米管
-研究学者
- 梁吉
- 朱长纯
- 孙晓刚
- 陈小华
- 曾效舒
- 杨英惠(摘译)
- 王宗花
- 瞿美臻
- 于作龙
- 魏飞
- 张海燕
- 李清文
- 张孝彬
- 李凤仪
- 彭峰
- 沈曾民
- 刘伟
- 孙康宁
- 王晓峰
- 陈传盛
- 安立宝
- 张伟
- 张晓兵
- 张菲菲
- 李维学
- 刘吉平
- 孙卓
- 李静
- 狄云松
- 王伟
- 王志
- 王蜀霞
- 陈奕卫
- 冯涛
- 刘卫华
- 吴德海
- 夏延致
- 张爱波
- 彭志华
- 戴剑锋
- 李轩科
- 邱治文
- 陆天虹
- 隋刚
- 雷威
- 张鸿斌
- 彭景翠
- 徐学诚
- 李春忠
- 李玉魁
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刘艳荣;
聂毅;
马良玉
- 《2017中国化工学会年会暨成立95周年纪念大会》
| 2017年
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摘要:
碳纳米管、石墨烯质轻导电材料具有优异的机械强度,良好的电学、力学和热学等性能,极有希望取代现有的金属导体成为新一代导电材料,并在轻量化要求的高端领域如航空航天、军用特种服装、电子/医疗器械、防静电等展现出广泛的应用前景.本研究使用湿法纺丝的方法制备碳纳米导电纤维,设计合成高分散能力的离子液体分散碳纳米管和石墨烯、同时溶解纤维素基底,制备离子液体-碳纳米管/石墨烯-纤维素纺丝液,以水为凝固浴使导电纤维成型。该方法不仅解决了碳纳米管/石墨烯难分散问题,且工艺简单,对环境基本无污染,可大规模生产。实验结果表明,经离子液体分散后,碳纳米管在石墨烯表面均匀搭接,形成良好的导电通路,该碳纳米导电纤维的电阻率可达1200 S/m,经耐温绝缘材料包敷后,在军工及民用领域均有良好的应用前景。
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庞秋;
胡志力;
谷万里
- 《2017机械行业产学研训合作峰会暨湖北省机械工程学会教育工作委员会学术年会(院长联席会)》
| 2017年
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摘要:
为了改善碳纳米管(CNTs)在铝合金基体中的均匀分散性,研究了两种混合工艺制备CNTs/Al复合粉末.具体包括:①CNTs与Al粉同时混合球磨;②预先球磨CNTs再添加Al粉进行混合球磨.然后,较适合工艺获得的CNTs/Al复合粉末经真空热压烧结制备出CNTs/Al复合材料.研究结果表明:第二种工艺CNTs/Al复合粉体中CNTs分散较为均匀,且CNTs与Al粉之间表现出较好的相容性.随着CNTs含量的增加,CNTs/Al复合材料的硬度和抗拉强度先增加后降低.当CNTs添加量为2.0wt.%时,CNTs/Al复合材料的硬度和抗拉强度出现峰值.尤其,2.0wt.%CNTs/Al复合材料拉伸断口形貌表现出典型韧性断裂特征.
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陆凯悦;
陈敏峰;
岳一莹;
韩景泉;
徐信武
- 《第三届中国国际复合材料科技大会(CCCM-3)》
| 2017年
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摘要:
本文利用纤维素纳米纤丝(Cellulose nanofibers,CNFs)搭载碳纳米管(Carbon nanotubes,CNTs)均匀分散在天然橡胶(Natural rubber,NR)基体中,制备了具有高强度、高柔韧性的复合导电弹性体(CNF-CNT/NR).结果表明:CNFs能有效协助CNTs在NR中均匀分散,弹性体的力学性能和电学性能显著提高;当CNFs和CNTs含量分别为3和10phr时,CNF-CNT/NR的强度达到最大值为6.44MPa,分别约为纯NR、CNT/NR强度的6.9和1.49倍;其电导率可达1.78S/m,电流密度为0.3A/g时的比电容可达85F/g;1.0A/g的电流密度下循环充放电1200次,其比电容仍为初始值的83%,该柔性导电弹性体具有优良的机械性能和电学性能,有望应用于柔性电子器件领域.
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王思伟;
岳一莹;
王慧祥;
徐信武;
韩景泉
- 《第三届中国国际复合材料科技大会(CCCM-3)》
| 2017年
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摘要:
利用纤维素纳米晶须(Cellulose nanocrystals,CNCs)搭载碳纳米管(Carbon nanotubes,CNTs)在水相中形成均一稳定的CNC-CNT纳米导电复合物,并将其均匀分散于聚乙烯醇(Polyvinylalcohol,PVA)基体中制得纺丝液,采用静电纺丝技术制备纤维定向排列CNC-CNT/PVA复合导电膜.结果表明:CNC-CNT复合物增强了纤维膜热力学性能,并赋予其导电功能;纤维的定向排列显著提高了膜的力学性能;随CNTs含量增加,纺丝液电导率和粘度提高,纤维直径减小;当CNCs和CNTs含量分别为8.0wt%和1.0wt%时,纤维直径、拉伸强度和电导率分别可达182±35nm、15.99±1.25MPa和1.2×10-3S/cm;当电流密度为0.5A/g时,其比电容可达127.1F/g,且经过1500次充放电循环后电容量仍保持在83.14%.基于导电膜优良热学、力学和电学性能,其有望应用于超级电容器、柔性传感器和电极材料等领域.
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Zhao peipei;
赵佩佩;
Zhang faming;
张法明;
Yu jin;
于金
- 《中国超硬材料发展论坛暨第11届中国金刚石相关材料及应用学术研讨会》
| 2017年
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摘要:
部分铁镍合金为催化剂,碳纳米管为碳源,在温度1050℃,压力80MPa的条件下,利用放电等离子烧结工艺原位法合成纳米金刚石增强铁镍基复合材料,包括了用醇分散所加碳纳米管(0-1.0wt%)以及对复合材料的进一步球磨工艺.本论文通过透射电镜表征了原位合成的纳米金刚石和未发生相变的碳纳米管,并研究了两者对复合材料的显微硬度、力学性能和热膨胀系数的影响.随着碳纳米管含量的增加,复合材料的显微硬度和屈服强度接近单调增加,但是由于碳纳米管的团聚,在碳纳米管含量达到1.0wt%时,显微硬度有所下降.碳纳米管含量为0.75wt%呈现了最高的显微硬度(HV=271)和好的弹性性能.另外,复合材料在温度为25-150℃的热膨胀系数也随着碳纳米管含量的增加而降低.碳纳米管含量为0.75wt%的复合材料在室温下的热膨胀系数降低了3倍相比于FeNi30合金.因此,碳纳米管含量为0.75wt%被认为是最佳的碳纳米管加入比例.
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李思琪;
韩秋漪;
张善端
- 《2017上海照明科技及应用趋势论坛》
| 2017年
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摘要:
由于结温的升高对LED有许多不利影响,散热成为了研究大功率LED的最关键问题.近些年,LED的散热技术发展十分迅速.本文主要总结了大功率LED的散热技术研究现状,介绍了风冷、液冷、热沉、热管等主要的散热方式,以及基板和热界面材料等.现有的研究表明液冷的散热能力最强,微槽群热管和热界面材料是具有发展前景的散热技术.