本发明提供一种氮掺杂的碳纳米管/石墨烯复合薄膜及其制备方法。所述制备方法包括步骤:1)提供基底,将基底置于气相沉积设备中;2)将六次甲基四胺固体置于气相沉积设备中,对六次甲基四胺固体进行加热分解,并在还原性气体氛围中采用低压化学气相沉积工艺于基底表面形成氮掺杂的碳纳米管/石墨烯复合薄膜。本发明以廉价的六次甲基四胺为唯一碳氮源,采用低压化学气相沉积一步法得到了氮掺杂的碳纳米管/石墨烯复合薄膜。该制备方法具有设备和工艺步骤简单、原材料廉价易得等优点。基于本发明的制备方法制备而成的碳纳米管/石墨烯复合薄膜中的碳纳米管具有高取向性,各个碳纳米管之间相互独立,分布均匀,薄膜性能显著提升。
📄 2019107451334
📂 C01B32_186
👤 上海派能能源科技股份有限公司
📅 2019-08-13
本发明涉及一种石墨烯网栅薄膜的制备方法,该方法的主要思路是在石墨烯薄膜制备过程中,将旋涂有PMMA保护层的石墨烯薄膜吸附于具有光刻胶图案的石英板上,之后去除光刻胶图案及其表面的石墨烯薄膜得到石墨烯网栅薄膜。该方法制备的石墨烯网栅薄膜为准单层石墨烯结构,在网栅交织区域厚度均匀统一,保持了与未图形化制备的石墨烯薄膜相同的属性,同时解决石墨烯导电薄膜不易制备成矩阵结构的问题,简单易行。
📄 2018115188469
📂 C01B32_186
👤 西安工业大学
📅 2018-12-12
本发明公开了一种通过相交的微米级石墨烯带组装而成的单层石墨烯织物,其制备方法包括如下步骤:(1)以铜网为模板,在铜网的一侧涂抹高分子聚合物,另一侧保持原状;(2)通过化学气相沉淀法在铜网上未涂抹高分子聚合物的一侧进行石墨烯生长;(3)使用FeCl3/HCl水溶液去除铜线,铜网一侧的高分子聚合物随之脱落,从而得到单层的石墨烯织物。本发明可灵活的制备结构完整的单层石墨烯织物,且方法简单、成本低。
📄 2021106653622
📂 C01B32_186
👤 江南大学
📅 2021-06-16
本发明提供了一种三维网状石墨烯基拉伸应变传感器的制备方法,通过在施加了预应力的柔性基底内形成3D网状结构的石墨烯,保证传感器的检测灵敏度和抗应变性能的情况下,提升传感器的自修复性能。在制备的过程中,直接将温敏特性的材料N-异丙基丙烯酰胺、乙烯基吡咯烷酮用于制备软凝胶,并应用到聚二甲基硅氧烷电极模板中,从而实现了电极模板的拉伸变形,操作简单,可重复性好,不需要额外施加外力来使得电极模板产生拉伸变形,也能够避免外力导致的不均匀的拉伸变形。将3D网状结构的石墨烯直接浸入含有温敏特性材料的聚二甲基硅氧烷中,不需要对石墨烯进行额外的改性处理,省去了繁琐的改性操作,降低了成本。
📄 2020107457278
📂 C01B32_186
👤 青岛菲灿新材料科技服务有限责任公司
📅 2020-07-29
已申报项目
本发明属于石墨烯制备技术领域,具体的说是一种具有近似晶格取向石墨烯的制备装置及方法,包括收纳框、贴合板、传动成型机构、密封机构、挡板、转动通气机构、抽真空机构;所述传动成型机构设有四个,传动成型机构上下左右对称设置,且传动成型机构两端设有填充体,传动成型机构内侧中部设有隔板,传动成型机构包括辊筒、传送带和硅板;所述填充体用于使传动成型机构内组成的空腔为不漏气状态;所述隔板将传动成型机构内分为两个空腔,隔板左侧为加热腔,隔板右侧为冷却腔;所述传送带转动连接在辊筒的外表面;所述传送带外表面均匀密布连接有硅板;本发明主要用于解决现有技术无法采用气相沉积法生产石墨烯,无法大面积应用石墨烯的问题。
📄 2019101921389
📂 C01B32_186
👤 南京鸿盈企业运营管理有限公司
📅 2019-03-14
本发明提出了一种介质阻挡放电石墨烯制备装置及制备方法,属于石墨烯制备技术领域。解决了现有石墨烯的制备难以在大气压下进行,同时存在污染和材料缺陷的问题。它包括等离子体处理室、气体供给系统、电源系统和检测分析系统,等离子体处理室采用卧式平板电容结合介质阻挡放电的结构,等离子体处理室包括上电极、石英介质、云母片和下电极,上电极和下电极分别与电源系统两端相连,上电极和下电极之间为放电区域,石英介质表面沉积有钯膜,石英介质与电极相连,云母片一侧沉积单分子碳膜,另一侧沉积金膜,云母片沉积金膜侧与下电极相连,气体供给系统与等离子体处理室,向等离子体处理室内供给气体。它主要用于石墨烯的制备。
📄 202010245255X
📂 C01B32_186
👤 常州机电职业技术学院
📅 2020-03-31
本发明公开了一种利用非晶碳制备石墨烯的方法,包括将非晶碳预热;其后向预热后的非晶碳中加入催化剂;非晶碳在催化剂作用下高温裂解;裂解后的碳原子沉积于层状载体上,得到含载体的石墨烯;最后去除载体,即得到石墨烯的过程。本发明利用来源广泛的非晶碳制备石墨烯,成本低廉,原料获取方便,资料利用率高;同时本发明可直接通过螺杆挤出机实现,具有极大的产业化前景。
📄 2015110077930
📂 C01B32_186
👤 成都新柯力化工科技有限公司
📅 2015-12-30
本发明涉及一种石墨烯-Fe3O4固相微萃取探针,该探针的基体为金属丝,其特征在于:在金属丝表面依次沉积有Fe3O4纳米线阵列和石墨烯纳晶。Fe3O4纳米线阵列通过模板-水热法制得;石墨烯纳晶通过电子回旋等离子体溅射沉积得到。充分利用石墨烯二维纳米材料,其具有大的比表面积,使得探针具有良好的萃取、富集效果,探针的灵敏度高、稳定性好。通过模板-水热法,预先在金属丝表面获得多孔结构的阳极氧化铝,实现Fe3O4纳米线阵列的可控生长,保障了后续的石墨烯纳晶的沉积。直接将磁性Fe3O4纳米线阵列沉积在金属丝和石墨烯纳晶之间,探针在对样品进行处理的过程中,可以通过施加外加磁场来优化萃取效果,方法简便。
📄 202010588174X
📂 C01B32_186
👤 丁道其
📅 2020-06-24