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公开(公告)号:CN118388961A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410493534.6
申请日:2024-04-23
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明提供一种具有电磁屏蔽和热管理性能的电绝缘聚合物复合材料的制备方法及其应用,属于纳米复合材料技术领域。该方法为:将第一颗粒尺寸的导电填料与聚合物基体搅拌混合,得到第一产物;将第二颗粒尺寸的导电填料与聚合物基体搅拌混合,得到第二产物;将聚合物基体溶于环己烷中,加入介电材料搅拌混合,得到第三产物;将所述第一产物、第二产物和第三产物混合均匀,真空脱泡后固化,即得。本发明制备方法简单,所制备的复合材料在保持高的绝缘性下具有优异THz/GHz兼容的电磁屏蔽和导热性能,可广泛应用于电子封装领域。
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公开(公告)号:CN116179019B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211658553.7
申请日:2022-12-22
Applicant: 北京化工大学
IPC: C09D11/52 , C09D11/033 , B33Y70/10
Abstract: 本发明涉及一种基于MXene材料的泡沫制品的制备方法、油墨以及气凝胶,所述基于MXene材料的泡沫制品的制备方法其包括:油墨的制备步骤以及3D打印步骤,其中,所述油墨制备步骤中:将V1体积的MXene水分散液与V2体积的油溶液混合并乳化而得到油包水乳液型油墨,所述V1:V2为(4~1):1,并且所述油溶液包括含有胺基的配体化合物,所述含有胺基的配体化合物包括一种或多种烃基胺;所述3D打印的步骤中,使用所述油墨进行3D结构打印。
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公开(公告)号:CN115710330B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211359924.1
申请日:2022-11-01
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08F220/56 , C08F228/02 , C08F222/38 , C08F220/54 , C08F222/02 , C08F220/58 , C08F226/02 , C08F2/32 , C08F2/44 , C08K3/04 , C09K8/504 , C09K8/508 , C09K8/512 , C09K8/516
Abstract: 一种调驱用聚合物微球/氧化石墨烯乳液的制备方法,涉及石油开采的化学剂领域。通过引入GO来提高聚丙烯酰胺微球乳液对孔喉的封堵性能,提高对原油的乳化能力,以满足深度调剖需求。制备方法包括油相制备、水相制备、乳化及引发聚合等步骤。可以用于水、油、岩层固体的界面处油的剥离;作为油田调驱剂,用于地层含水及当处温度(如60℃)下,地质油藏的调驱封堵;用于降低水油两相间的界面张力以及稠油粘度的降低。
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公开(公告)号:CN117362933A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311456333.0
申请日:2023-11-03
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种垂直取向的中间相沥青基碳纤维/石墨烯/环氧树脂高导热复合材料及其制备方法,通过对碳纤维/石墨烯气凝胶真空辅助浸渍环氧树脂复合固化后得到,所述的碳纤维/石墨烯气凝胶是通过将氧化石墨烯与抗坏血酸混合溶液加入到垂直排列的碳纤维长丝中,进行化学还原、预冷冻、冷冻干燥、高温石墨化等步骤得到。所述的碳纤维/石墨烯/环氧树脂复合材料凭借内部高度取向的填料结构在碳纤维取向方向上具有超高热导率。通过氧化石墨烯化学还原的方式,在取向排列的碳纤维间构筑起三维网络结构,不仅降低了碳纤维与环氧基体间的界面热阻,提高整体热导率,同时赋予了复合材料在通电条件下的焦耳加热性能。
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公开(公告)号:CN116553532A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310494677.4
申请日:2023-05-05
Applicant: 北京化工大学
IPC: C01B32/184 , C09K5/06 , C09K5/14 , C01B32/194 , B01J13/00 , B82Y40/00 , C08K7/24 , C08L63/00
Abstract: 本发明涉及一种各向异性石墨烯气凝胶常压干燥制备方法及其导热复合材料,所述的石墨烯气凝胶是通过对氧化石墨烯(GO)和石墨烯纳米片/石墨微片(GNP)混合悬浮液进行化学还原或水热还原使其成为水凝胶状,再经定向冷冻、常压干燥、后期热处理等步骤制备,所述的导热复合材料是通过对石墨烯气凝胶进行填充聚合物或相变材料后得到。所述的石墨烯气凝胶具有取向结构,同时其复合材料在水平方向及垂直方向上具有高热导率。
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公开(公告)号:CN115368504B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210336161.2
申请日:2022-03-30
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08F220/56 , C08F212/36 , C08F222/02 , C08F222/38 , C08F220/58 , C08F222/20 , C08F228/02 , C08F226/02 , C08F220/06 , C09K8/588
Abstract: 一种高流变性聚合物复合乳液调驱剂的制备方法,涉及石油开采领域。通过油包水反相乳液聚合技术制备纳米级聚丙烯酰胺凝胶分散于油相介质中,同时引入高流变超支化聚合物,制备凝胶、聚合物、表面活性剂一体化乳液。高流变聚合物复合乳液具有高流变性,在高剪切速率下粘度快速降低,剪切作用结束后粘度快速恢复,在油田调驱应用中,保证注入性的同时降低水油流度比,提升波及效率,提高采收率。
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公开(公告)号:CN114291812B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202110745801.0
申请日:2021-07-01
Applicant: 北京化工大学
IPC: D01F9/12 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种氧化石墨烯分散液的制备方法:将一定量的硫酸和硝酸添加到一定量的石墨粉中,在冰水浴条件下搅拌以充分混合,在氮气保护氛围下加入一定量的氯酸钾粉末,添加完毕后,反应一定时间;将反应后的混合物倒入去离子水中以终止反应,并使用去离子水和盐酸溶液对反应产物进行反复洗涤以除去多余的硫酸根离子,接着对反应产物以不同的速率进行离心,获得氧化石墨;将所述氧化石墨分散于极性溶剂中,在一定温度下进行超声处理,获得所述氧化石墨烯分散液。采用本发明的氧化石墨烯分散液制备获得的氧化石墨烯纤维与还原氧化石墨烯纤维具有很高的力学性能,并且还原氧化石墨烯纤维的导电率高于普通的化学还原石墨烯纤维一个数量级。
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公开(公告)号:CN114405421B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210251817.0
申请日:2022-03-15
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种纤维素纳米纤维气凝胶光热界面水蒸发材料及其制备方法。其中纤维素纳米纤维和聚乙烯醇为气凝胶主体部分,还原氧化石墨烯为光热转化材料,丁烷四羧酸(BTCA)为交联剂,次亚磷酸钠(SHP)为催化剂。制备方法包括:将一定量含有纤维素纳米纤维、聚乙烯醇、氧化石墨烯、交联剂和催化剂的分散液倒入模具中冷冻,之后冷冻干燥成气凝胶,对气凝胶在高温下进行交联,再进行还原,制备了化学交联型纤维素纳米纤维/聚乙烯醇/还原氧化石墨烯气凝胶光热界面水蒸发材料。该方法的制备过程成本低廉,制备的气凝胶具有机械强度高,耐水稳定强,密度低可自漂浮,低导热,高的光热性能且环保,安全等优点。
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公开(公告)号:CN115710330A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211359924.1
申请日:2022-11-01
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08F220/56 , C08F228/02 , C08F222/38 , C08F220/54 , C08F222/02 , C08F220/58 , C08F226/02 , C08F2/32 , C08F2/44 , C08K3/04 , C09K8/504 , C09K8/508 , C09K8/512 , C09K8/516
Abstract: 一种调驱用聚合物微球/氧化石墨烯乳液的制备方法,涉及石油开采的化学剂领域。通过引入GO来提高聚丙烯酰胺微球乳液对孔喉的封堵性能,提高对原油的乳化能力,以满足深度调剖需求。制备方法包括油相制备、水相制备、乳化及引发聚合等步骤。可以用于水、油、岩层固体的界面处油的剥离;作为油田调驱剂,用于地层含水及当处温度(如60℃)下,地质油藏的调驱封堵;用于降低水油两相间的界面张力以及稠油粘度的降低。
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公开(公告)号:CN113233466B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202011507412.6
申请日:2020-12-18
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种3D超弹电纺碳纳米纤维/MXene复合气凝胶及其协同组装制备方法,涉及纳米纤维复合气凝胶材料。以一维碳纳米纤维和具有丰富表面活性位点的二维MXene为原料,采用液氮辅助定向冷冻干燥技术,通过发挥一维与二维材料的协同效应组装具有稳定各向异性微通道结构的3D纳米纤维复合气凝胶,一方面解决了纤维之间界面接触电阻问题使得气凝胶作为传感器材料具有合适的导电性,另一方面赋予了气凝胶良好的弹性。表现出良好的传感响应性能,具有高灵敏度(65kPa‑1),超低检测极限(
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