本发明涉及一种超临界二氧化碳流体制备二氧化钛/石墨烯复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将含钛的酯或无机盐溶液与氧化石墨烯混合,将混合物放入高压球磨罐中,抽真空后,将CO2泵入高压球磨罐,在压力60~150bar,温度20~70℃、球磨转速为100~700r/min条件下球磨0.5~48h;(2)反应结束后,放去高压球磨罐内的CO2气体,将反应液从球磨罐中取出,放置于聚四氟乙烯水热釜中,在100~200℃条件下,反应6~60h;(3)将上述产物从水热釜中取出并用稀盐酸浸泡,抽滤,烘干,在氮气或氩气保护下加热至400~1000℃进行碳化0.5~12h,碳化后冷却、研磨即可。本发明制得的产品颗粒小、分布均匀,在锂离子电池的负极材料等领域具有广泛重要的应用前景。
📄 2017114978386
📂 H01M4_36
👤 浙江工业大学
📅 2017-12-29
本发明公开了一种机染料改性氮化碳石墨烯复合材料,所述复合材料按如下方法制备:将g-C3N4醇溶液与石墨烯醇溶液混合,超声混匀,再在100~240℃下恒温8~24h,离心去除乙醇,取沉淀真空干燥,得到g-C3N4/r-石墨烯复合物;将g-C3N4/r-石墨烯复合物与有机染料和有机醇C混合,超声混匀,离心,沉淀用有机醇C洗涤后黑暗干燥,获得所述有机染料改性氮化碳石墨烯复合材料;本发明复合材料不仅具有介孔结构而且比表面较高,提高了空穴-电荷分离速率和对光的吸收率和利用率,在可见光下对二氧化碳和水蒸气还原,得到甲醇是石墨相氮化碳光催化性能的8倍以上。
📄 2017107636810
📂 B01J27_24
👤 浙江工业大学
📅 2017-08-30
本发明公开了一种TiO2纳米棒/多层石墨烯复合材料及制备方法,该复合材料以多层石墨烯为碳基底,表面均匀分布TiO2纳米棒;TiO2纳米棒直径小于100纳米,长度在500nm以下,长径比位于3~7左右。纳米棒均匀分布于多层石墨烯表面,部分纳米棒之间有交叠,纳米棒之间形成较大的孔隙。该复合材料的制备过程为:1、将膨胀石墨加入DMF和蒸馏水的混合液中超声获得多层石墨烯片;2、在多层石墨烯中加入钛粉、浓盐酸、烯硝酸溶液;3、将混合液放入90℃水浴锅中进行磁力搅拌反应一定小时。4、将反应产物进行去离子水和酒精清洗,烘干后得到最终复合物材料。采用该方法制备的TiO2纳米棒/多层石墨烯复合材料在锂离子电池负极材料、锂硫电池正极材料、光催化等领域具有潜在的应用。
📄 2020104877535
📂 C01G23_053
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-06-02
本发明提供了一种三嵌段聚合物接枝还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,属于智能材料技术领域,本发明在N‑异丙基丙烯酰胺上接枝疏水聚合物,将空气中的水汽反弹到N‑异丙基丙烯酰胺或者将其吸收的雾水滑动到N‑异丙基丙烯酰胺上,从而加快雾水的吸附,同时降低N‑异丙基丙烯酰胺的低临界溶解温度,减弱N‑异丙基丙烯酰胺聚合物的交联程度,增加体积收缩比,从而有利于提高雾水的脱附效率;还原氧化石墨烯具有光热转化性能,能够将太阳能转换成热能,使复合材料周围的温度快速升高,为聚合物进行相转换提供驱动力,进一步提高其对雾水的吸附和脱附效率。
📄 2021115212012
📂 C08G83_00
👤 青岛科技大学
📅 2021-12-13
本发明适用埃洛石纳米管技术领域,提供一种埃洛石纳米管/氧化石墨烯复合材料制备方法和应用,所述埃洛石纳米管/氧化石墨烯复合材料的制备方法包括以下步骤:制备改性埃洛石纳米管、制备改性氧化石墨烯和制备埃洛石纳米管/氧化石墨烯复合材料;本发明实施例采用化学键合的方式将氧化石墨烯与埃洛石纳米管进行复合,提高复合材料的稳定性;本发明实施例所制备的复合材料对pH 1‑10范围内对左氧氟沙星都具有非常好的吸附效果;且本发明实施例采用化学键合制备的复合材料吸附性能好,且吸附速度快,解决了现有采用静电吸附的方式得到的复合材料只能在酸性及中性介质中使用,且结构不稳定,吸附效率低的问题。
📄 2021105727741
📂 B01J20_20
👤 成都师范学院
📅 2021-05-25
本发明专利的目标产物主要应用于储能材料领域,具体涉及一种超级电容器用钼酸锰纳米线/石墨烯复合材料的设计合成方法。该技术以石墨烯、分析纯钼酸铵白色粉末及硝酸锰为反应原料,蒸馏水为溶剂和分散剂;借助微波辐射法可控合成结构规整、物相单一的钼酸锰纳米线/石墨烯三维纳米复合材料。产物的XRD、SEM及TEM分析结果测试表明其为纯相钼酸锰纳米线/石墨烯复合材料,是一种具有优良储能性能的电池材料。
📄 2021101885924
📂 C01G45_00
👤 苏州科技大学
📅 2021-02-19
本发明提供一种金属石墨烯复合材料及其制备方法,涉及材料领域。一种金属石墨烯复合材料,包括金属基底、渗铜层和石墨烯薄膜,所述金属基底与渗铜层冶金结合,所述石墨烯薄膜生长于渗铜层的外表面。所述金属石墨烯复合材料的制备方法,首先在基底表面形成渗铜层,然后在渗铜层表面形成石墨烯薄膜。本发明金属石墨烯复合材料,由于石墨烯具有优异的力学性能,使得石墨烯薄膜对纯金属或合金表面润滑性能得到了大幅度提高,降低了纯金属或合金表面的摩擦力,提高了纯金属或合金的润滑寿命。本发明金属石墨烯复合材料的制备方法,能够在大面积金属材料上生长石墨烯,无需腐蚀铜箔,制备工艺简单,生产成本低,便于工业化生产。
📄 2014103250600
📂 B32B15_04
👤 南京信息工程大学
📅 2014-07-09
本发明涉及一种微纳结构磷化物/氧化物/石墨烯复合材料的制备方法及其应用,微纳结构磷化物/氧化物/石墨烯复合材料由过渡金属磷化物/氧化物复合纳米粒子、石墨烯以及无定型碳基体构成,石墨烯包裹在无定型碳基体上,过渡金属磷化物/氧化物复合颗粒以纳米粒子的形态分布在石墨烯和无定型碳基体上;微纳结构磷化物/氧化物/石墨烯复合材料应用为燃料电池正极氧气还原催化剂。本发明的优点在于:本发明利用微生物形态多样、易于培养的特点,选择富含磷壁酸的革兰氏阳性(G+)菌种作为模板、碳源和磷源,制备的复合材料具有稳定可控的、多样化的微纳结构,且制备方法经济、环保、高效,适于工业化生产。
📄 2019106039652
📂 H01M4_86
👤 江苏科技大学; 江苏科技大学海洋装备研究院
📅 2019-07-05
本发明公开一种用于制备石墨烯的机械加工介质、制备金属基石墨烯复合材料及石墨烯的方法,机械加工所采用的介质为金属材料,金属材料用于机械加工获得石墨烯或金属基石墨烯复合材料时与原料石墨混合;本发明利用该介质采用合适的机械加工方式,能够根据需要获得金属基石墨烯复合材料以及石墨烯,具有较好的产出率和较高的产品质量,直接使用任何类型石墨为原料,可以无需作前期氧化、膨胀等预处理,采用纯物理作用,石墨烯薄层结构完整,产物纯净,除碳元素外,不含氧、氮等任何其他有机基团或无机杂质;金属易于去除,并可用热熔或电化学等方法回收,反复利用,安全环保,无废弃物排放,具有可循环性,易于大规模工业化生产。
📄 2015102522392
📂 B22F9_04
👤 重庆交通大学
📅 2015-05-18
本发明公开了一种三层囊泡状聚苯胺/石墨烯复合材料及其制备方法,首先制备层数可调的SiO2,将层数可调的SiO2作为硬模板、苯胺为原料采用原位聚合法制备了层数可调的SiO2/聚苯胺复合材料;刻蚀SiO2后得到三层囊泡状聚苯胺,采用氧化石墨烯自组装法制备出三层囊泡状聚苯胺/氧化石墨烯复合材料,最后采用高温水热还原法得到三层囊泡状聚苯胺/石墨烯复合材料。本发明中可以通过层数可调的SiO2调控得到同样层数的囊泡状聚苯胺/石墨烯复合材料。此过程中,不需加任何氧化剂、还原剂,绿色环保。该方法在制备三层囊泡状聚苯胺/石墨烯复合材料的过程中,制备方法简单,制备过程安全,能耗低,可操作性强。
📄 2016104162589
📂 C08L79_02
👤 齐鲁工业大学(山东省科学院)
📅 2016-06-14
本发明公开了一种片状氧化铁纳米颗粒/多层石墨烯复合材料及其制备方法,采用铁粉为铁源,添加微量丙三醇作为结构导向剂,制备的氧化铁纳米片的尺寸均匀,氧化铁纳米片在多层石墨烯表面均匀分布。具体的制备过程:配制DMF和水的混合溶剂,加入膨胀石墨进行超声处理获得多层石墨烯分散液;将丙三醇、乙酸钠加入加分散液中磁力搅拌均匀;随后将分散液放入90℃水浴中,在磁力搅拌条件下,将一定量的铁粉和稀硝酸依次加入到多层石墨烯分散液中;反应一定时间,取出后经离心清洗后获得片状氧化铁纳米颗粒/多层石墨烯复合材料。本发明制备工艺简单,适合工业化生产。
📄 2020104870377
📂 C01G49_06
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-06-02
本发明涉及一种氮掺杂卵黄状碳球/石墨烯复合材料的制备方法。其制备步骤如下:将去离子水与无水乙醇超声后倒入三口瓶中,加入少量氨水,将三口瓶置冷浴中搅拌。加入1.0~3.0 g间苯二酚,搅拌溶解。将三聚氰胺与甲醛在60 oC水浴中搅拌溶解后加入三口瓶,搅拌一段时间后加入甲醛溶液,搅拌24 h。将产物离心洗涤多次后冷冻干燥,低温预碳化样品。称取0.1~0.6 g产物,与氧化石墨分散溶液进行共混,搅拌4小时后,加入含有1.6~2.4 g KOH溶液继续搅拌1 h,冷冻干燥。将产物高温碳化处理。再将碳化产物酸洗,去除残留的KOH及高温热处理过程中生成的盐类,然后离心洗涤至中性,即可得到氮掺杂卵黄状碳球与石墨烯复合的电极材料。本发明制得的氮掺杂卵黄状碳球/石墨烯复合材料,能够极大的提升该石墨烯基复合材料的导电性与储能性。
📄 2020105625160
📂 H01M4_62
👤 齐鲁工业大学
📅 2020-08-28