石墨烯与碳包覆铁磁性纳米金属复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101710512B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200910073233.3

    申请日:2009-11-20

    发明人: 范壮军 魏彤

    摘要: 本发明提供的是一种石墨烯与碳包覆铁磁性纳米金属复合材料及其制备方法。由石墨烯材料以及均匀负载在石墨烯材料表面的碳包覆铁磁性纳米金属颗粒组成,所述石墨烯材料由单层石墨组成且厚度小于50nm,所述碳包覆铁磁性纳米金属颗粒直径为2~100nm,所述铁磁性金属为铁、钴、镍中的任意一种或两种以上的任意比例混合,金属与碳的重量比为1~20∶1。本发明以石墨烯材料为载体,将磁性纳米金属前驱体均匀负载在其表面,然后通过化学气相沉积法制备了均匀分散在石墨烯表面的碳包覆铁磁性纳米金属粒子,使其同时具有优良的磁性能和良好的导电性,可望在磁分离催化剂、污水处理、电磁屏蔽以及吸波等领域具有广泛的应用前景。

    一种多孔石墨烯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102107868A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN201110048725.4

    申请日:2011-03-01

    IPC分类号: C01B31/04 B82Y40/00

    摘要: 本发明提供的是一种多孔石墨烯材料的制备方法。(1)将金属氧化物的纳米颗粒分散在溶剂中;(2)将石墨化催化剂的可溶性盐及聚合物加入步骤(1)得到的产物中,均匀混合;(3)将步骤(2)得到的产物加热抽真空去除溶剂;(4)将步骤(3)所得产物于惰性气氛下在500-1000℃温度下热处理0.5-400min,冷却后收集固体产物;(5)用稀酸处理固体产物将催化剂以及金属氧化物纳米颗粒溶解除去,即得多孔石墨烯材料。用本发明的方法制备的多孔石墨烯材料含氧量低、石墨化度高、在石墨烯片层分布直径大于2nm的孔洞。制备方法简单、原料易得、可以批量制备、容易实现工业化生产。

    基于纳米石墨片的碳/碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101717081A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910073238.6

    申请日:2009-11-20

    IPC分类号: C01B31/00 C01B31/02

    摘要: 本发明提供的是一种基于纳米石墨片的碳/碳复合材料及其制备方法。是由纳米石墨片与均匀附着在纳米石墨片表面的热解碳组成,纳米石墨片与热解碳的重量比为1∶0.1~50。本发明的制备方法包括制备纳米石墨片/高分子复合粉体、预氧化、碳化和活化步骤。本发明通过将纳米石墨片与高分子复合后,经预氧化、碳化、活化,在纳米石墨片表面引入无定形碳或微晶碳,制备基于纳米石墨片的高比表面积碳/碳复合材料,在保证其良好的导电性的同时,显著提高其比表面积。

    膨胀石墨/金属氧化物复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101521119A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200910133119.5

    申请日:2007-04-20

    摘要: 本发明提供一种用于超级电容器电极的膨胀石墨/金属氧化物复合材料的制备方法。按重量百分比膨胀石墨5%~99%、过渡金属氧化物1%~95%备好原料后按下述步骤加工:(a)将过渡金属氧化物纳米粒子通过表面活性剂均匀分散到水溶液中,制备无机纳米粒子的稳定分散液,其中纳米粒子的重量比为1%~70%;(b)将膨胀石墨浸渍到步骤(a)所述的无机纳米粒子的稳定分散液中,室温放置10~24小时,然后再在100℃~200℃烘干4~20小时,即得膨胀石墨/金属氧化物复合材料。该方法制备工艺简单,成本低、具有很强的工业应用价值。

    一种石墨-金属复合散热基材及其制备工艺

    公开(公告)号:CN101106892A

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200710072623.X

    申请日:2007-08-07

    发明人: 范壮军 魏彤

    摘要: 本发明提供的是一种石墨-金属复合散热基材及其制备工艺。将金属薄片冲压到预成型模具中,制备具有特定结构的金属层的壳体和对应的封盖板,金属层的壳体底部有垂直向上的金属柱,封盖板上有和金属柱相对应的孔洞;将石墨原料压制成与金属层的壳体相匹配的孔洞和一定厚度的石墨材料层;将压制好的石墨材料层,放入到金属层的壳体中,并盖上金属封盖,压制成型,通过金属柱对封盖板的铆接实现金属层对石墨材料层的封装。本发明生产过程中不需要热处理,显著降低生产成本。由于使用了金属薄层外壳,使材料的成型工艺简单,可以制备所需各种形状的散热基材。贯穿石墨层的金属柱,一方面对散热基材的结构起到了加固的作用,另一方面有利于热量的传输。

    一种银/石墨电触头的制备方法

    公开(公告)号:CN101086923A

    公开(公告)日:2007-12-12

    申请号:CN200710072077.X

    申请日:2007-04-20

    IPC分类号: H01H1/0233 H01H11/04

    摘要: 本发明提供一种低成本制备高性能银/石墨电触头材料的方法,它包括以下步骤:1)膨胀石墨与银复合制成原料粉,膨胀石墨重量比为3~10%,银重量比为90%~97%;2)将步骤1)得到的银/石墨复合原料粉的烧结成型,首先将银/膨胀石墨复合原料粉压初成型,于烧结炉中烧结,最后复压成型制得成品。本发明方法工艺简单、易于操作、对设备要求低、生产成本低;用该法制备的产品性能好,纳米石墨片在材料中均匀分布,电阻率低,密度高、具有良好的抗电弧侵蚀性能。

    一种MOFs衍生梯度多孔碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117383542A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311178365.9

    申请日:2023-09-13

    摘要: 本发明公开一种MOFs衍生梯度多孔碳材料及其制备方法和应用。该方法包括:S1称取有机配体和金属盐溶解于甲醇中,搅拌至均匀后,进行陈化、离心和烘干处理,得到第一MOFs前驱体;S2将第一MOFs前驱体经过粉末成形处理,得到第二MOFs前驱体;S3将第二MOFs前驱体进行干燥处理后,在惰性气氛下进行第一热处理,得到中间体材料;S4将中间体材料在惰性气氛下进行第二热处理,得到第一碳材料;S5将第一碳材料浸泡于盐酸溶液中,经过洗涤和烘干处理后,得到MOFs衍生梯度多孔碳材料。本发明通过调整MOFs前驱体、粉末成形方法和热处理程序,在实现对碳材料内部孔尺寸和骨架结构调节的同时,还赋予碳材料高比表面积、高电子导电性、高杂原子掺杂率、高堆积密度和高机械强度。

    基于高活性MgO对四环素类抗生素可视化检测的方法

    公开(公告)号:CN113655052A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110887308.2

    申请日:2021-08-03

    IPC分类号: G01N21/78

    摘要: 本发明提供一种用高活性MgO对四环素类抗生素可视化检测的方法。属于化学分析检测技术领域。将高活性MgO放入可能含有四环素类抗生素的水中,在可见光或者紫外光照射下,高活性MgO与四环素类抗生素发生络合反应,生成具有颜色的配合物,通过颜色的变化检测是否含有四环素,颜色越深,四环素类抗生素浓度越高。此外,通过离心干燥得到MgO粉末,与标准色卡比较颜色,能粗略分析四环素浓度。本发明利用高活性MgO,实现对四环素类抗生素简便、低成本和快速检测。

    触角型石墨烯纳米结构单元及具有拓扑结构的石墨烯基复合材料和制备方法

    公开(公告)号:CN105947973B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201610428924.0

    申请日:2016-06-16

    摘要: 本发明提供的是一种触角型石墨烯纳米结构单元及具有拓扑结构的石墨烯基复合材料和制备方法。由氧化石墨烯制成缺陷氧化石墨烯,将缺陷氧化石墨烯与NaCl的混合液加热后,速度迅速喷至装满液氮的接收装置中,利用晶体瞬间生成的剪切力从缺陷处撕裂氧化石墨烯,得到具有触角型的氧化石墨烯结构单元;冷冻干燥后热处理得到由触角型石墨烯结构单元组成的具有拓扑结构的石墨烯材料。触角型结构单元之间通过触角型条带相互缠绕形成点、线连接组成的三维网络拓扑结构石墨烯基复合材料,有利于为电子和光子提供一个整体的传导通道,使得电子或光子能够在整体网络内部快速传导,因此无论在电子器件、传感器、能源存储等领域都会有广泛的应用。