一种剪切增稠液复合石墨烯海绵防护材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110655072B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910908728.7

    申请日:2019-09-25

    IPC分类号: C01B32/194

    摘要: 本发明提供了一种剪切增稠液复合石墨烯海绵防护材料及其制备方法,所述剪切增稠液复合石墨烯海绵防护材料包括石墨烯海绵和剪切增稠液,所述剪切增稠液渗透到石墨烯海绵的内部,所述剪切增稠液的成分包括SiO2。采用本发明的技术方案,将具有柔软力学性能的石墨烯海绵与可流动的剪切增稠液进行结合,得到一种新型的剪切增稠液复合石墨烯海绵,该剪切增稠液复合石墨烯海绵具有良好的灵活性、柔韧性,随着外力的增加,材料的强度增加,是一种性能优异的防护材料;另外,原料价格低廉,制备方法较为简单,总体成本较低。

    一种石墨烯基气敏材料及其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112525955A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011275866.5

    申请日:2020-11-16

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 本发明提供了一种石墨烯基气敏材料及其制备方法及其应用,其制备方法包括如下步骤:步骤S1,准备氧化石墨烯;步骤S2,采用水热法制备石墨烯和硫化锡的复合材料,使硫化锡片层在静电吸附作用下,在氧化石墨烯的表面结晶生长,同时,氧化石墨烯在水热作用下还原生成石墨烯。采用本发明技术方案,通过硫化锡和石墨烯的协同作用,在室温下可以快速吸附二氧化氮分子,具有极高的灵敏度,在室温下也可以快速脱附,有利于在短时间内进行多次气敏响应,且对除二氧化氮外其他气体几乎不产生响应;制备方法快速、简便,可重复,易于控制。

    一种复合材料吊挂杆件结构
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112498654A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011086774.2

    申请日:2020-10-12

    IPC分类号: B64C1/00

    摘要: 本发明公开了一种复合材料吊挂杆件结构,所述杆件结构包括两个金属接头和一个复合材料筒身,其中:所述复合材料筒身的两端分别与金属接头连接;所述金属接头包括两个金属耳片和一个金属连接结构,两个金属耳片设置在金属连接结构的首端,金属连接结构的末端与复合材料筒身内筒的端部连接。本发明采用的是复合材料与金属相互结合的结构,大大减轻了结构体的重量,提高了结构效率。本发明为复合材料与金属结合的连杆一体式设计并且承受载荷的结构方案,这样能充分利用结构材料,减少结构的质量。

    一种超低温环氧树脂的增韧改性方法

    公开(公告)号:CN112409754A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011086777.6

    申请日:2020-10-12

    IPC分类号: C08L63/00 C08L87/00 C08G83/00

    摘要: 本发明公开了一种超低温环氧树脂的增韧改性方法,所述方法采用酰胺化接枝法反应制备纳米材料氧化石墨烯接枝纳米纤维素(GO‑NCC)改善环氧树脂超低温韧性。首先采用改进的Hummers方法和TEMPO氧化法分别制备氧化石墨烯和纳米纤维素,随后采用二乙烯三胺连接氧化石墨烯和纳米纤维素,最后将GO‑NCC添加于环氧树脂中改善其超低温韧性。本发明制备的GO‑NCC接枝结构可使得裂纹钉扎现象更明显,有效抑制裂纹的萌生与扩展,显著增强环氧树脂的超低温韧性。

    具有气敏性能的功能化石墨烯的制备方法及气敏墨水

    公开(公告)号:CN111115619A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911391696.4

    申请日:2019-12-30

    摘要: 本发明提供了一种具有气敏性能的功能化石墨烯的制备方法及气敏墨水,所述制备方法包括以下步骤:制备磺化氧化石墨烯;以锡酸钾为锡源、l-半胱氨酸为硫源、CTAB作为分散剂,在水热条件下,硫化锡晶体在功能化石墨烯表面结晶,形成负载硫化锡的功能化石墨烯气敏材料。采用本发明的技术方案得到的功能化石墨烯在溶剂中具有更好的分散性能,而且得到的气敏墨水可以快速吸附二氧化氮和氨气分子,具有极高的灵敏度,并且对不受外界湿度环境的影响;无需叉指电极的参与,这种墨水可以直接书写在玻璃、纸、布等生活常见的基底上,制备方法快速,简便,可重复,易于控制。

    一种石墨烯增强生物质多孔碳电磁吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110467175A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910886214.6

    申请日:2019-09-19

    IPC分类号: C01B32/05 C09K3/00

    摘要: 本发明提供了一种石墨烯增强生物质多孔碳电磁吸波材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:对蛋清进行预处理,得到均匀的蛋白质溶液;制备氧化石墨烯浆料;将得到的氧化石墨烯浆料加入到蛋白质溶液中,进行粉碎,得到均匀的蛋白质多孔碳前驱体溶液;将蛋白质多孔碳前驱体进行水浴加热,蛋白质变性凝胶得到多孔碳前驱体水凝胶,采用液氮进行冷冻,并进行冷冻干燥,得到干燥的多孔碳前驱体,在氩气气体氛围下进行加热碳化,得到石墨烯增强生物质多孔碳电磁吸波材料。本发明的技术方案采用原位掺杂实现了对多孔碳的氮掺杂,得到的电磁吸波材料具有更好的电磁吸波性能,轻质、比吸波强度高、力学强度好,且加工工艺简单,成本较低。

    石墨烯海绵中石墨烯取向的控制方法及设备

    公开(公告)号:CN112225204B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202011132558.7

    申请日:2020-10-21

    IPC分类号: C01B32/184

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯海绵中石墨烯取向的控制方法,所述方法步骤如下:(1)、氧化石墨烯分散液配置,并在实验温度下进行热平衡;(2)、实验有序化组装设备搭建,可通过更换侧壁材料,实现温度场的调控;(3)、氧化石墨烯有序化组装,待冷板温度稳定后,将分散液注入冷冻模具中,等待溶液完全冷冻;(4)、冷冻干燥到氧化石墨烯海绵;(5)、水合肼蒸汽化学还原。本发明制备的石墨烯海绵具有特殊定向结构,并且通过对冷冻腔体侧壁板材进行调控可获得不同定向结构的石墨烯海绵,定向范围大,并且制备得到的石墨烯海绵具有高度各向异性,可以充分发挥石墨烯在平面方向的优异性能,从而在导电、导热和力学领域广泛应用。

    一种碳纤维复合材料结构层的缠绕成型方法

    公开(公告)号:CN112477082A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011085683.7

    申请日:2020-10-12

    IPC分类号: B29C53/60 B29L31/30

    摘要: 本发明公开了一种碳纤维复合材料结构层的缠绕成型方法,所述缠绕成型方法包括如下步骤:步骤S1、根据浸胶与胶液含量及缠绕张力对制品的影响确定张力制度,利用张力制度缠绕使各层碳纤维的初应力相等,使内模和碳纤维复合材料的变形相协调;步骤S2、针对制品的结构特点,选择基体树脂和固化制度进行固化;步骤S3、确定碳纤维复合材料结构层的纤维铺层顺序和缠绕线型,并根据纤维铺层顺序和缠绕线型、张力制度和固化制度编制纤维缠绕控制程序;步骤S4、根据缠绕控制程序对制品进行纤维缠绕成型。本发明在复合材料结构层的制造过程中,主要运用纤维缠绕技术,通过二次缠绕装配,实现复合材料的一体化缠绕成型,提高制品的纤维性能发挥效率。

    一种碳纤维/环氧树脂复合材料超低温界面性能的改性方法

    公开(公告)号:CN112358634A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011085692.6

    申请日:2020-10-12

    摘要: 本发明公开了一种碳纤维/环氧树脂复合材料超低温界面性能的改性方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、对碳纤维依次进行脱浆处理和酸化处理,得到酸化碳纤维;步骤二、以PEI作为连接剂,将氧化石墨烯接枝到酸化碳纤维上,得到氧化石墨烯修饰改性的碳纤维;步骤三、利用改性凹凸棒土对氧化石墨烯修饰改性的碳纤维的表面进行修饰,得到碳纤维/氧化石墨烯/凹凸棒土多级结构。该方法制备出的多级结构可在碳纤维/环氧树脂界面处形成“桥梁”,通过生成共价键和增加机械啮合作用显著提高了碳纤维/环氧树脂的超低温界面剪切强度。

    一种电阻式柔性压力传感器件及其制备方法、传感器阵列

    公开(公告)号:CN110068404A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910413111.8

    申请日:2019-05-17

    IPC分类号: G01L1/22 G01L9/04

    摘要: 本发明提供了一种电阻式超薄柔性压力传感器件,包括叠层放置的第一柔性薄膜基底和第二柔性薄膜基底,所述第一柔性薄膜基底、第二柔性薄膜基底之间包含至少一层印制图案化的电极对和至少一层具有自组装微纳表面结构的压敏材料层,其中所述第一柔性薄膜基底、第二柔性薄膜基底用于传递力载荷,同时密封保护所述电极对和所述压敏材料层。本发明还提供了一种传感器阵列。本发明还提供了一种电阻式柔性压力传感器件的制备方法。本发明的有益效果是:提供了一种电阻式柔性压力传感器件,具有高灵敏度、大量程、线性度高、制备工艺简单、成本低、可大面积大批量生产的优点。