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石墨烯复合材料专利转让
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专利名称:
一种聚苯胺-石墨烯空心微球的制备方法
申请号:
2016108155940
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
石墨烯复合材料
相似专利
发布日:2025/05/28
摘要: 本发明公开了一种聚苯胺‑石墨烯空心微球的制备方法。首先利用亚硝酸异戊酯和对氨基苯磺酸对石墨烯进行磺化,以所得到的磺化石墨烯作为Pickering乳化剂,其水分散液为水相,甲苯及苯胺单体为油相,进行乳化,得到水包油(O/W)型乳液,继续加入氧化剂过硫酸铵引发苯胺聚合,将油相甲苯除去之后,即可得到聚苯胺‑石墨烯空心微球。本发明用Pickering乳液法制备聚苯胺‑石墨烯空心微球,制备方法简单高效,所制得三维空心结构的石墨烯‑聚苯胺空心微球材料相比于二维结构聚苯胺‑石墨烯复合材料具有更大的比表面积、更短的离子和电子传输路径,在催化、微反应器、传感、储能材料等方面具有更大的潜在应用价值。
专利名称:
一种石墨烯/聚苯胺复合空心微球的制备方法
申请号:
2015105819610
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
石墨烯复合材料
相似专利
发布日:2025/05/28
摘要: 本发明公开了一种石墨烯/聚苯胺复合空心微球的制备方法。首先制备石墨烯/聚苯胺复合材料,将石墨烯/聚苯胺复合材料作为颗粒乳化剂(Pickering乳化剂),分散在水中作为水相,苯乙烯及引发剂作为油相,进行乳化,得到O/W型乳液,将分散相苯乙烯聚合后,再用溶剂溶解聚苯乙烯,得到石墨烯/聚苯胺复合空心微球。本发明中使用Pickering乳液聚合的方法制备石墨烯/聚苯胺复合空心微球,可以通过调节乳化剂的用量、油水比、剪切速率等因素,得到不同尺寸的乳液滴,可简单方便地调控空心微球的尺寸,方法简单高效,制得的空心微球在催化、传感器、超级电容器等方面具有潜在应用。
专利名称:
双功能仿生酶/氧化石墨烯复合材料及其制备方法与应用
申请号:
2019104129090
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
复合材料 酶 氧化石墨烯 材料及其制备方法 石墨烯复合材料
相似专利
发布日:2023/10/23
摘要: 本发明公开了一种双功能仿生酶/氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括:S1、将FeCl3·6H2O和PEI溶于K3Fe(CN)6中,搅拌,加热回流2~5h,所得混合物经离心、洗涤,得到PEI@PB纳米立方体;S2、将MnSO4和DNA溶于水中,加热至50~80℃,再加入K3PO4和水,在50~80℃下搅拌1~2h,经离心后得到DNA@Mn3(PO4)2;S3、将涂敷有GO的基板置于所述PEI@PB的溶液中,震荡2~3h,在EDC和NHS的催化下,得到PEI@PB/GO;S4、在所述PEI@PB/GO上涂PDMS,于60~90℃下加热,将PDMS/PEI@PB/GO从基板上剥离;再将所述DNA@Mn3(PO4)2附着于GO另一面,即得到双功能仿生酶/氧化石墨烯复合材料。本发明还公开了所述双功能仿生酶/氧化石墨烯复合材料及其作为传感器地应用。本发明制得的双功能仿生酶/氧化石墨烯复合材料可用于构建ROS传感器,能够实时检测活细胞释放的H2O2和O2·‑。
专利名称:
一种基于石墨烯复合材料的自供电天线系统及制作方法
申请号:
2020104160024
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
石墨烯 石墨烯复合材料
相似专利
发布日:2023/10/17
摘要: 本发明公开了一种基于石墨烯复合材料的自供电天线系统及制作方法,该天线系统包括天线模块、发电模块以及储能模块,其中天线模块由金属片表面贴合各向同性三维石墨烯构成,储能模块由三维石墨烯超级电容器和电源管理与控制模块构成,发电模块为正极片层与负极片层交替重叠而成的多层结构;发电模块通过接触分离起电与摩擦起电两种机制共同作用产生电流并通过电极输运到储能模块中进行存储,进而为天线模块供电;发电模块中正极片层和负极片层的制备方法均为滴涂工艺,工艺简单易实现。该天线系统可以通过外界振动获取能量,内部发电供给天线系统,实现自供电,并且有着工艺简单、成本低的优点。
专利名称:
一种溴化聚乙烯/石墨烯复合材料及其制备方法
申请号:
2017102131256
转让价格:面议
收藏
法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
石墨烯 材料及其制备方法 石墨烯复合材料
相似专利
发布日:2023/04/04
摘要: 本发明提供了一种具有高熔点和高强度的溴化聚乙烯/石墨烯复合材料及其制备方法。一种溴化聚乙烯/石墨烯复合材料,其特征在于,所述的溴化聚乙烯为周期性溴化聚乙烯,其重复结构单元通式如下,所述通式中,X=3,6,9或18,周期性溴化聚乙烯的数均分子量为5000~80000,所述复合材料中,周期性溴化聚乙烯与石墨烯的质量比为1000∶0.1~50,所述复合材料,在差示扫描量热测定中,以10℃/分的加热速度测定的结晶熔融峰温度为100℃以上,所述复合材料,其拉伸强度为20MPa以上,拉伸模量为400MPa以上。
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