光照氮掺杂三维石墨烯包覆螺旋碳管复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108711519B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201810476577.8

    申请日:2018-05-17

    Abstract: 本发明公开一种光照氮掺杂三维石墨烯包覆螺旋碳管复合材料的制备方法。以化学氧化制备的氧化石墨烯以及以燃烧化学气相沉积法制备的螺旋碳管为原料,包括将氧化石墨烯和螺旋碳管混合刮涂在泡沫镍上,光照实现高氮掺杂石墨烯的方法,将刮涂了氧化石墨烯和螺旋碳管混合物的泡沫镍在氨气氛围下,通过使用100到120 mJ/cm2能量的激光或汞灯可选择的区域位置进行光照,光照时间在1‑30分钟,得到高氮掺杂光还原氧化石墨烯和螺旋碳管三维复合材料。本发明操作方便、成本低、能大批量制备,通过光照时间、强度和混合螺旋碳管独特的交联作用,以达到调控氮掺杂含量以及石墨烯的导电率和的机械性能。

    一种氟掺杂螺旋碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN104528686B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410825814.9

    申请日:2014-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种氟掺杂螺旋碳纳米管的制备方法。先用溶胶‑凝胶法制备镍的氧化物纳米颗粒,然后以氢气将其还原为镍纳米颗粒并作为催化剂高温裂解乙炔,产物与二氟化氙反应得到氟化的螺旋碳纳米管。溶胶‑凝胶法的原料选用六水合硝酸镍、一水合柠檬酸,溶剂选用无水乙醇。本发明的氟掺杂螺旋碳纳米管的光致发光提升至263nm和291nm深紫外区域,极大填补了现有的半导体材料在这个区域的不足,可以作为紫外发光、紫外探测器件的基础材料,应用于光刻技术、光信息存储以及药物分析领域。

    基于阳极氧化铝模板的图案化电子光源器件及其制造方法

    公开(公告)号:CN112921380A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110075650.2

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于阳极氧化铝模板的图案化电子光源器件及其制造方法,其中,电子光源器件包括电子发射器和光投影照射系统。本发明以阳极氧化铝模板为基础,在其纳米孔洞中填充内光电效应材料作为光电子发射纳米电极阵列,通过光投影照射纳米电极阵列来控制局部的纳米电极发射电子;被光照射的纳米光电极将产生光生电子和空穴,在负电场的作用下发射电子,而没被照射的纳米电极在同样的负电场作用下则不会发射电子;如此即可实现按预设图案改变电子光源器件发射的电子束的形状,大面积发射。本发明可通过改变光投影的图案,方便快捷的编辑最后电子投影的图案,也就是电子光刻图案。

    一种氮硫共掺石墨烯量子点及其制备方法

    公开(公告)号:CN105567230A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610097245.X

    申请日:2016-02-22

    CPC classification number: C09K11/65 B01J27/24 C02F1/30 C02F2101/40 C02F2305/10

    Abstract: 本发明公开了一种氮硫共掺石墨烯量子点及其制备方法,将前驱物芘与80-100ml发烟硝酸混合后,回流搅拌,将芘晶粒表面进行硝基功能化处理,取出反应物后过滤除酸后加入适量的NaOH调节PH值,采用300W超声波分散处理后转移至聚四氟乙烯罐中水热反应,自然冷却后取出反应物过滤透析后干燥;将石墨烯量子点溶于适量去离子水中后,按照反应物比例加入适量的氨水混合均匀后,与适量的升华硫经搅拌后充分混合均匀,转移至聚四氟乙烯罐中,在180-200℃下维持24h进行水热反应,冷却后取出反应物经过过滤透析后得到氮硫共掺石墨烯量子点。本发明合成过程简单,产率高,成品率高,环保无毒,杂质少,同时原料获取简单。

    一种光照还原氧化石墨烯薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103964424A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410200084.3

    申请日:2014-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种光照还原氧化石墨烯薄膜的制备方法。以化学氧化制备的氧化石墨烯为原料,包括将氧化石墨烯片在基底上旋涂成薄膜,还原成石墨烯的还原方法,所述还原方法通过光照的方法来获得还原氧化石墨烯薄膜,未经过还原的氧化石墨烯薄膜在保护气体Ar气(流量为10torr~30torr)氛围下,通过使用65到75mJ/cm2能量的激光或汞灯可选择的区域位置进行光照,光照时间在5~60分钟范围内,将氧化石墨烯上面大量含氧官能团(环氧基、羟基、羰基和羧基等)去除。本发明操作方便、成本低、能大批量制备,所制备的还原氧化石墨烯通过光照时间和光照强度来调控氧化石墨烯薄膜的电导率,并达到调控氧化石墨烯带隙的效果。

    一种水溶性石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN107857254B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201710844158.0

    申请日:2017-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种水溶性石墨烯的制备方法。(1)选用两根天然石墨制成的石墨棒为电极,对石墨棒进行电解剥离,得到电解石墨烯。(2)将电解石墨烯放入三颈圆底烧瓶中,三颈烧瓶的两侧接口一端接氩气或氮气瓶,一端接入氢氧化钠溶液的尾气处理装置;三颈烧瓶的中间接口接入蛇形冷凝管,在三颈烧瓶中倒入300~400 mL质量分数为68%的浓硝酸。(3)将三颈圆底烧瓶浸入到油浴锅中,加热,通入氩气或氮气带走部分硝酸分解后的产物。(4)硝酸彻底蒸发后得水溶性石墨烯。本发明成本低,工艺简单。该水溶性石墨烯结构保持完整,在水中能够很好地分散,浓度高达10 mg/ml的水溶液静置6周后,依然未见到明显的分层现象。

    一种水溶性石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN107857254A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201710844158.0

    申请日:2017-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种水溶性石墨烯的制备方法。(1)选用两根天然石墨制成的石墨棒为电极,对石墨棒进行电解剥离,得到电解石墨烯。(2)将电解石墨烯放入三颈圆底烧瓶中,三颈烧瓶的两侧接口一端接氩气或氮气瓶,一端接入氢氧化钠溶液的尾气处理装置;三颈烧瓶的中间接口接入蛇形冷凝管,在三颈烧瓶中倒入300~400 mL质量分数为68%的浓硝酸。(3)将三颈圆底烧瓶浸入到油浴锅中,加热,通入氩气或氮气带走部分硝酸分解后的产物。(4)硝酸彻底蒸发后得水溶性石墨烯。本发明成本低,工艺简单。该水溶性石墨烯结构保持完整,在水中能够很好地分散,浓度高达10 mg/ml的水溶液静置6周后,依然未见到明显的分层现象。

    一种简易制备N型石墨烯场效应管的方法

    公开(公告)号:CN104370282A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410561468.8

    申请日:2014-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种简易制备N型石墨烯场效应管的方法。以化学氧化制备的氧化石墨烯为原料,包括将氧化石墨烯片在基底上旋涂成薄膜,通过光照实现氮掺杂石墨烯的方法。将氟化石墨烯薄膜在NH3气(流量为10torr~30torr)氛围下,通过使用65到75mJ/cm2能量的激光或汞灯能选择的区域位置进行光照,光照时间在5~60分钟范围内,通过光照同时实现还原和氮原子的掺杂。本发明操作方便、成本低、能大批量制备,本发明通过光照时间、强度和掺氟浓度,以达到调控氮掺杂含量、石墨烯的导电率和带隙以及实现N型石墨烯场效应管的效果。

    一种氟化诱导高氮掺杂光还原氧化石墨烯薄膜的方法

    公开(公告)号:CN104129784A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410381140.8

    申请日:2014-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种氟化诱导高氮掺杂光还原氧化石墨烯薄膜的方法。以化学氧化制备的氧化石墨烯为原料,包括将氧化石墨烯片在基底上旋涂成薄膜,将氧化石墨烯薄膜与二氟化氙混合氟化,光照实现高氮掺杂石墨烯的方法。所述方法将氟化石墨烯薄膜在NH3气(流量为10torr~30torr)氛围下,通过使用65到75mJ/cm2能量的激光或汞灯可选择的区域位置进行光照,光照时间在5~60分钟范围内,通过光照还原时产生脱氟效应,从而引入空位缺陷,空位缺陷的增多促进N原子的掺杂,从而提高N掺杂含量。本发明操作方便、成本低、能大批量制备,本发明通过光照时间、强度和掺氟浓度,以达到调控氮掺杂含量以及石墨烯的导电率和带隙的效果。

    一种碳酸钡/聚二甲基硅氧烷复合膜柔性摩擦纳米发电机的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117559837A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311286032.8

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于碳酸钡/聚二甲基硅氧烷复合膜的柔性摩擦纳米发电机(BaCO3/PDMS‑TENG)的制备方法,用于收集走路、抬手、指关节运动等人体运动所产生的低频机械能,并转化为电能的装置。该BaCO3/PDMS‑TENG由碳酸钡/聚二甲基硅氧烷复合膜作为负极摩擦材料,称量纸作为正极摩擦材料,以铜箔作为电极,制作了接触分离式的BaCO3/PDMS‑TENG,可以实现将机械能转化为电能并驱动外部负载如点亮多个LED灯。本发明可以作为可穿戴纳米能源和运动传感器。本发明原料来源广泛,制作工艺简单,材料成本低廉,为在真实环境中收集人体活动产生的低频机械能、人体运动监测及为便携式设备供能等方面提供了一种潜在的实用途径。

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