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一种碳纳米管/石墨烯复合纤维的制备方法技术

技术编号:16122499 阅读:37 留言:0更新日期:2017-09-01 17:43
本发明专利技术涉及一种碳纳米管/石墨烯复合纤维的制备方法,包括将氯磺酸加入到石墨粉中,添加过氧化氢进行剥离,所得溶液经过离心水洗、冷冻干燥后得到石墨烯;将石墨烯与单壁碳纳米管加入氯磺酸中,进行搅拌、过滤得到纺丝液;经过湿法纺丝后,水洗、干燥得到纤维。本发明专利技术制备的碳纳米管/石墨烯复合纤维,导电性好,纤维横截面呈现立体多孔结构,是作为超级电容器的优秀电极材料,为今后大规模生产高性能导电纤维、电极材料奠定了基础。

Method for preparing carbon nanotube / graphene composite fiber

The invention relates to a preparation method of carbon nanotubes / graphene composite fiber, including the chlorosulfonic acid into the graphite powder, adding hydrogen peroxide solution after stripping, the centrifugal washing, and freeze-drying to obtain graphene; graphene and single walled carbon nanotubes with chlorosulfonic acid, mixing and filtering for spinning liquid; after wet spinning, water washing and drying to obtain fiber. The preparation of carbon nanotubes / graphene composite fiber, good conductivity, the fiber cross section of a three-dimensional porous structure as excellent electrode material for super capacitor, which lays a foundation for future mass production of high performance conductive fiber, electrode materials.

【技术实现步骤摘要】
一种碳纳米管/石墨烯复合纤维的制备方法
本专利技术属于碳纳米管领域,特别涉及一种碳纳米管/石墨烯复合纤维的制备方法。
技术介绍
碳纳米管材料已经被证明在许多应用中表现出优异的性能,例如超级电容器,驱动器和传感器等。碳纳米管是一种被广泛使用并且具有非凡物理和化学性能的电极材料,而将碳纳米管从纳米结构组成为宏观纤维也已被证明是一个可行的方法。碳纳米管能够通过湿法或者固相阵列抽丝等方式被纺成纤维,具有高导电性、拉伸强度和稳定性等特点。但由于碳纳米管在纤维内部相互堆叠大幅度增加了截面的组装密度,使得纤维本身的比电容并不是特别优秀。为了解决这一问题,研究者们通过将碳纳米管与石墨烯复合,使两种材料相互支撑,从而增加内部的孔隙率提高离子交换的数量和效率。目前,如何快速、大规模制备碳纳米管/石墨烯复合材料成为研究人员的关注热点。2009年,Yu等人使用阳离子聚乙烯亚胺对氧化石墨烯进行改性,使得氧化石墨烯片层带正电荷,随后将酸化处理过且带负电荷的单壁碳纳米管加入改性氧化石墨烯的水溶液中。两种材料在50度真空干燥箱中自发组装,构成具有内部交联结构复合膜。然而在制备过程中氧化石墨烯的改性以及材料的自组装存在耗时长、产率低等问题,难以大规模生产[YuD,DaiL.JPhysChemLett,2009,1(2):467-470.]。2011年,Du等人将高度取向热解石墨进行酸处理,并利用高温使石墨片层膨胀分离,随后在制备的石墨烯片层间添加催化剂,利用化学气相沉积的方法在片层间垂直生长出碳纳米管,得到具有三维立体结构的复合材料。然而,这种方法同样存在着产率低、耗时长、生产设备要求高等问题[DuFetal.,ChemMater,2011,23(21):4810-4816.]。在2012年,Zhu等人通过直接生长的方式,在已经利用化学气相沉积的方法制备的石墨烯片层上再次使用气相沉积法生长碳纳米管,制备出三维立体结构的碳纳米管/石墨烯材料。但是,这种制备方法过程复杂、所用时间过长、而且制备条件和最终产量的限制同样不适于大规模生产[ZhuYetal.,NatCommun,2012,3:1225.]。2014年,Yu等人将酸化的单壁碳纳米管、氧化石墨烯以及乙二胺加入水中形成稳定的分散液,在220度的环境下,氧化石墨烯被还原成石墨烯并与碳纳米管一起发生热组装,组装后的材料通过弯曲的玻璃管最终得到了碳纳米管/石墨烯复合纤维。在这种纤维中,石墨烯起到对碳纳米管的支撑作用,大大提高了纤维横截面的比表面积。然而,这种方法需要通过对氧化石墨烯进行还原,对纤维的导电性有所影响,而且还需要进行高温加热,对大规模生产化的投入较大[YuDetal.,NatNanotech,2014,9(7):555-562.]。2014年,专利CN201410233432.7中介绍了一种石墨烯碳纳米管复合纤维基超级电容器的制备方法,专利中将氧化石墨烯和碳纳米管进行复合,使用湿法纺丝的方法将复合纺丝液通过纺丝、洗涤、干燥等步骤得到氧化石墨烯碳纳米管复合纤维。随后通过还原氧化石墨烯得到石墨烯碳纳米管复合纤维,这种纤维导电性稍差,并且部分还原剂对人体和环境都有害,纤维的实际制备过程比较繁琐。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是提供一种碳纳米管/石墨烯复合纤维的制备方法,该方法制备的碳纳米管/石墨烯复合纤维,导电性好,纤维横截面呈现立体多孔结构,是作为超级电容器的优秀电极材料,为今后大规模生产高性能导电纤维、电极材料奠定了基础。本专利技术提供了一种碳纳米管/石墨烯复合纤维的制备方法,包括:(1)将石墨粉、氯磺酸和过氧化氢按质量比1:150-200:50-100进行混合,边搅拌边进行剥离,得到少层或多层石墨烯溶液;然后进行离心水洗、真空冷冻干燥,得到石墨烯;(2)将步骤(1)得到的石墨烯与单壁碳纳米管加入氯磺酸中,搅拌、过滤得到碳纳米管/石墨烯复合纺丝液;其中,所述石墨烯、单壁碳纳米管和氯磺酸的质量比为1:1-8:100-450;(3)将步骤(2)得到的纺丝液进行湿法纺丝,得到的纤维经过洗涤、干燥即得到碳纳米管/石墨烯复合纤维。所述步骤(1)中将氯磺酸添加到石墨粉中搅拌30-60分钟,随后再加入过氧化氢混合。所述步骤(1)中的离心水洗的工艺参数为:离心机转速10000-12000rpm,水洗后上层液体pH值为6-7。所述步骤(2)中将石墨烯预先加入氯磺酸中超声处理10-20分钟。所述步骤(2)中的搅拌的工艺参数为:采用自转公转脱泡搅拌机,转速为1500-2000r/min,时间为10-20分钟。所述步骤(3)中的湿法纺丝的工艺参数为:纺丝液挤出速率为10-30mL/h,转台旋转速度为15-25r/min,纺丝头大小为18-25G。所述步骤(3)中的湿法纺丝采用的凝固浴为丙酮、乙腈、氯仿、N,N-二甲基乙酰胺、二甲基亚砜、乙醇中的一种。本专利技术利用氯磺酸和过氧化氢的剧烈反应,产生大量热,石墨片层之间的范德华力被热量破坏,从而在处理后体积膨胀并且能够在短时间内被剥离出石墨烯片层。将离心清洗、冷冻干燥后的石墨烯重新加入氯磺酸中,并使用超声波进行处理,能够得到浓度为4-20mg/mL的分散液。通过这种方法剥离石墨烯,速度快、产率高,而且石墨烯不容易被氧化。在氯磺酸中,由于单壁碳纳米管的质子化使得碳管能够自发地进行溶解,随之产生的静电斥力能够与碳管之间的范德华力相互抵消避免碳管重新团聚。对于不同的碳纳米管浓度,能够观察到三种不同的机制。在低浓度时,单壁碳纳米管在酸中是随机取向的(且各向同性);在中等浓度下,能观察到溶液中共存各向同性和液晶相,两相之间相互平衡;而更高的浓度导致溶液完全液晶化。有益效果本专利技术将单壁碳纳米管加入石墨烯的氯磺酸溶液中进行混合,能够得到可以进行湿法纺丝的液晶态纺丝液;通过这种方法制备的碳纳米管/石墨烯复合纤维,导电性好,纤维横截面呈现立体多孔结构,是作为超级电容器的优秀电极材料,为今后大规模生产高性能导电纤维、电极材料奠定了基础。附图说明图1a-f为实施例1制备过程和得到的复合纤维的数码照片;图2为实施例1得到的复合纤维的数字光学显微镜(a,b)图;图3为实施例1得到的复合纤维的扫描电镜(a,b,c,d)图;图4为实施例2得到的复合纤维的扫描电镜(a,b)图;图5为实施例3得到的复合纤维的扫描电镜(a,b)图。具体实施方式下面结合具体实施例,进一步阐述本专利技术。应理解,这些实施例仅用于说明本专利技术而不用于限制本专利技术的范围。此外应理解,在阅读了本专利技术讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本专利技术作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。实施例所用的石墨粉均为化学纯,颗粒尺度为300~400目,含量>95%;所使用的氯磺酸均为99%的化学纯;所使用的过氧化氢均为30%的分析纯;所使用的单壁碳纳米管均为化学纯,碳管直径<1.5nm,长度1-5μm,碳管壁数1-5层;所使用的凝固浴均为99%的化学纯。实施例1(1)称取0.1克的石墨粉于玻璃器皿中,首先将10毫升(约17.5g)的氯磺酸缓慢地加入到石墨粉中,使用超声处理将团聚的石墨颗粒分开,并在磁力搅拌机下持续搅拌。搅拌30分钟后,使石墨粉和氯磺酸均匀的混合。此后,在搅拌的条件下,将6毫升本文档来自技高网
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一种碳纳米管/石墨烯复合纤维的制备方法

【技术保护点】
一种碳纳米管/石墨烯复合纤维的制备方法,包括:(1)将石墨粉、氯磺酸和过氧化氢按质量比1:150‑200:50‑100进行混合,边搅拌边进行剥离,得到少层或多层石墨烯溶液;然后进行离心水洗、真空冷冻干燥,得到石墨烯;(2)将步骤(1)得到的石墨烯与单壁碳纳米管加入氯磺酸中,搅拌、过滤得到碳纳米管/石墨烯复合纺丝液;其中,所述石墨烯、单壁碳纳米管和氯磺酸的质量比为1:1‑8:100‑450;(3)将步骤(2)得到的纺丝液进行湿法纺丝,得到的纤维经过洗涤、干燥即得到碳纳米管/石墨烯复合纤维。

【技术特征摘要】
1.一种碳纳米管/石墨烯复合纤维的制备方法,包括:(1)将石墨粉、氯磺酸和过氧化氢按质量比1:150-200:50-100进行混合,边搅拌边进行剥离,得到少层或多层石墨烯溶液;然后进行离心水洗、真空冷冻干燥,得到石墨烯;(2)将步骤(1)得到的石墨烯与单壁碳纳米管加入氯磺酸中,搅拌、过滤得到碳纳米管/石墨烯复合纺丝液;其中,所述石墨烯、单壁碳纳米管和氯磺酸的质量比为1:1-8:100-450;(3)将步骤(2)得到的纺丝液进行湿法纺丝,得到的纤维经过洗涤、干燥即得到碳纳米管/石墨烯复合纤维。2.根据权利要求1所述的一种碳纳米管/石墨烯复合纤维的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中将氯磺酸添加到石墨粉中搅拌30-60分钟,随后再加入过氧化氢混合。3.根据权利要求1所述的一种碳纳米管/石墨烯复合纤维的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中的离心水洗的工艺参数为:离心机转速10...

【专利技术属性】
技术研发人员:陆赞龙海如
申请(专利权)人:东华大学
类型:发明
国别省市:上海,31

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