复合材料负离子释放头及其制备方法和负离子发生电极技术

技术编号:25191214 阅读:32 留言:0更新日期:2020-08-07 21:17
本发明专利技术公开了一种复合材料负离子释放头的制备方法。所述方法包括:将碳纳米管进行表面改性;将表面改性后的碳纳米管、富勒烯和水混合,得到碳纳米管和富勒烯的复合材料水溶液;和将导电金属丝放入所述碳纳米管和富勒烯的复合材料水溶液中,在所述导电金属丝表面沉积生长碳纳米管和富勒烯的复合材料层,得到所述复合材料负离子释放头。本发明专利技术还提供了一种负离子发生电极。本发明专利技术的方法制备得到的复合材料负离子释放头能够在较低的负压下释放高浓度、小粒径、高活性、迁移距离远的生态级小粒径负氧离子,且负离子纯度高,而且复合材料负离子释放头的使用寿命较长。

【技术实现步骤摘要】
复合材料负离子释放头及其制备方法和负离子发生电极
本专利技术涉及负离子发生技术,具体涉及一种复合材料负离子释放头及其制备方法和一种负离子发生电极。
技术介绍
目前国内外最先进的负离子发生技术,基本上都是采用负高压源,将碳纤维制成放电电极,即负离子释放头。负离子释放头固定在金属杆上形成负离子发生电极。应用时将负离子发生电极接通高压电源,负离子释放头向周围的空间高速喷射电子,电子被空气离子迅速捕获,形成空气负离子,同时利用负电场的电势感应,将正离子中和还原,得到一个相对纯化的负离子场。目前市场上比较先进的负离子释放头采用的碳纤维材料主要为富勒烯(C60)。富勒烯是一种电阻接近零的超导材料,有利于电离子的游离析出,可以产生小粒径、高活性、迁移距离远的生态级小粒径负氧离子,且负离子纯度高,几乎没有臭氧、正离子等衍生物的产生。然而,目前市场上的富勒烯负离子释放头一般工作在8000V以上的负压下,才能保证负离子的释放浓度。如此高的负压不但成本高,而且容易使负离子释放头及其周围的金属产生静电,降低负离子发生器的使用安全性,给使用者带来恐惧感,甚至是威本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种制备复合材料负离子释放头的方法,其特征在于,所述方法包括:/n将碳纳米管进行表面改性;/n将表面改性后的碳纳米管、富勒烯和水混合,得到碳纳米管和富勒烯的复合材料水溶液;和/n将导电金属丝放入所述碳纳米管和富勒烯的复合材料水溶液中,在所述导电金属丝表面沉积生长碳纳米管和富勒烯的复合材料层,得到所述复合材料负离子释放头。/n

【技术特征摘要】
1.一种制备复合材料负离子释放头的方法,其特征在于,所述方法包括:
将碳纳米管进行表面改性;
将表面改性后的碳纳米管、富勒烯和水混合,得到碳纳米管和富勒烯的复合材料水溶液;和
将导电金属丝放入所述碳纳米管和富勒烯的复合材料水溶液中,在所述导电金属丝表面沉积生长碳纳米管和富勒烯的复合材料层,得到所述复合材料负离子释放头。


2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述将碳纳米管进行表面改性包括:
将碳纳米管进行纯化;
将纯化后的碳纳米管进行羟基化处理;和
将羟基化的碳纳米管与偶联剂发生反应,得到表面改性的碳纳米管。


3.根据权利要求2所述的方法,其中,纯化碳纳米管采用的方法包括混酸氧化法;
任选地,所述混酸氧化法的条件包括:混酸为A酸和B酸的混酸,所述A酸为浓盐酸和/或浓硝酸,所述B酸为浓硫酸;和/或
氧化的时间为7~11h;
还任选地,所述A酸与所述B酸的以纯的A酸与纯的B酸计的质量比为20~70:1。


4.根据权利要求2所述的方法,其中,所述将纯化后的碳纳米管进行羟基化处理包括:将纯化后的碳纳米管与羟基化试剂混合,进行羟基化反应,抽滤,洗涤并干燥滤饼,得到羟基化的碳纳米管;
任选地,所述羟基化处理的条件包括:所述纯化后的碳纳米管与纯的羟基化试剂的质量比为1:10~20,还任选地为1:10~15;和/或
所述羟基化反应的时间为9~12h;
还任选地,所述羟基化试剂为双氧水和硫酸亚铁的混合溶液,进一步任选地,双氧水与硫酸亚铁的以纯的H2O2和纯的硫酸亚铁计的质量比为100~200:1。


5.根据权利要求2所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:林伟华徐冬
申请(专利权)人:汉能移动能源控股集团有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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