一种新型石墨散热器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112457015A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011518630.X

    申请日:2020-12-21

    申请人: 柯良节

    发明人: 柯良节

    IPC分类号: C04B35/532

    摘要: 本发明公开一种新型石墨散热器及其制备方法,其中,制备方法包括步骤:对沥青进行加热处理,得到沥青液体;在所述沥青液体中加入纳米石墨粉并搅拌,使所述纳米石墨粉均匀分散在沥青液体中,得到混合液体;向所述混合液体中加入高岭土并搅拌,逐渐降温后,得到膏状混合物;将所述膏状混合物加入散热器模具中,并对所述散热器模具进行加热,得到散热器胚体;在惰性气氛保护下,对所述散热器胚体进行煅烧处理,使得所述散热器胚体中的沥青石墨化,制得所述新型石墨散热器。本发明制得的新型石墨散热器具有超强的耐腐蚀性能,价格比有色金属散热器低,其具有较佳的绝缘性能,适用于高电压、大电流环境。

    基于多相量子自耦反应的石墨烯制备方法

    公开(公告)号:CN107673335B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710003737.2

    申请日:2017-01-04

    申请人: 柯良节

    IPC分类号: C01B32/19

    摘要: 本发明公开一种基于多相量子自耦反应的石墨烯制备方法,包括以下实现过程:将鳞片石墨粉与渗透混合剂以电力搅拌的方式混合均匀,然后向混合液中添加碰撞液继续搅拌均匀,发生反应,得到五层以下的石墨稀层;具体的鳞片石墨粉、渗透混合剂以及碰撞液组成三相共存的状态,在物质和物质之间存在不同量子共振的自有势能以及冲激波势能促使各物质之间发生三相自耦能量反应,大量电子流互相自耦下所产生热能,帮助鳞片石墨粉消耗势能转相状态,使鳞片石墨粉脱离亲和电子力层面形成五层以下的石墨烯层。经自有量子共振原理结合多相电子流自耦反应的能量作用,把鳞片石墨脱离而成为石墨稀。此方法不但减少使用能源,达到高纯度细层面的石墨稀。

    一种石墨烯导电胶水
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106085275A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610457917.3

    申请日:2016-06-23

    申请人: 柯良节

    发明人: 柯良节

    IPC分类号: C09J9/02

    CPC分类号: C09J9/02

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯导电胶水及制备方法,该胶水至少是由下列组份混合制成:石墨烯、非离子EDTA、溶剂、UV胶水。该胶水具有良好的导电性和散热性,能够快速、牢固地附着于各种材料上,由此能够将石墨烯导电胶水作为电路板印制的基本材料用于现有的线路板生产中,便于线路板小型化的设计与生产。

    金属离子/石墨烯复合片型材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117624671A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311635573.7

    申请日:2023-12-01

    申请人: 柯良节

    发明人: 柯良节

    摘要: 本发明公开了一种金属离子/石墨烯复合片型材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将第一石墨烯原料静置浸泡在活性剂中进行软化;S2、称取适量第二石墨烯原料、金属离子源组分、混合助剂以及完成步骤S1的第一石墨烯原料共同作为复合组分,将复合组分分散于水得到复合浆料;其中,复合组分的质量百分比为5‑6%;S3、将高分子原料与复合浆料进行熔融拉伸造粒以得到复合粒料,将复合粒料通过挤压拉膜,即得到片型材料;通过对第一石墨烯原料软化处理后,增加了石墨烯的表面活跃程度,进而能够与第二石墨烯原料、金属源离子、混合助剂和高分子原料复合且配置成复合片型材料,本复合材料无需通过后续高温阶段,也能提高较好的散热的能力。

    一种新型光触媒复合杀菌材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114573898A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210240261.5

    申请日:2022-03-10

    申请人: 柯良节

    发明人: 柯良节

    摘要: 本发明公开一种新型光触媒复合杀菌材料及其制备方法与应用,其中,制备方法包括步骤:将铋金属放置在真空炉中加热至预定温度后,向所述真空炉中加入过量石墨烯粉体并维持所述预定温度预定时间后,得到混合产物,所述混合产物包括碳化铋与石墨烯粉体;将所述混合产物加入熔化的塑料材料中并混合,得到复合浆料;将所述复合浆料进行拉丝并截断成颗粒,制得所述新型光触媒复合杀菌材料。本发明提供的新型光触媒复合杀菌材料不仅能够杀菌,还具有去除空气中甲醛的功能,是一种健康的杀菌环保材料,具有广泛的市场应用价值。

    一种锂电池负极及其制备方法、锂电池

    公开(公告)号:CN114335429A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111670329.5

    申请日:2021-12-31

    申请人: 柯良节

    发明人: 柯良节 伍连彬

    摘要: 本发明提供了一种锂电池负极及其制备方法、锂电池,其中,制备方法包括步骤:提供碳化锂颗粒;将所述碳化锂颗粒与石墨烯混合在粘结剂溶液中,得到混合溶液;将所述混合溶液涂覆在金属薄片上,形成涂层;在所述涂层上涂覆锂电池负极材料,制得所述锂电池负极。本发明通过在金属薄片和锂电池负极材料之间设置一层涂层,所述涂层中包括碳化锂颗粒和石墨烯,相当于预存了部分锂离子在负极。所述锂电池负极在充电的过程中,由于有大量电子产生,这使得涂层中的碳化锂容易分裂成碳和锂离子,从而可以有效补充由于结晶而损失的部分锂离子,从而使锂离子电池能保持更长时间的高电量水平。

    一种利用石墨粉替代沥青高温纯化生产导电材料的方法

    公开(公告)号:CN111689487A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010548396.9

    申请日:2020-06-16

    申请人: 柯良节

    发明人: 柯良节

    IPC分类号: C01B32/05

    摘要: 本发明公开一种利用石墨粉替代沥青高温纯化生产导电材料的方法,其包括步骤:将石墨粉放置于密封腔体内,并向所述密封腔体内通入惰性气体;将所述密封腔体内的石墨粉加热至预定温度,使所述石墨粉里的杂质气化,得到纯化的导电碳材料。本发明采用石墨粉制备高纯度导电碳材料,可避免使用沥青生产导电碳材料,从而避免产生有毒成分,同时由于石墨粉的价格为1000元每吨,而沥青的价格为2500元每吨,可有效减少生成导电碳材料的成本。

    一种复合石墨电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN111620333A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010579953.3

    申请日:2020-06-23

    申请人: 柯良节

    发明人: 柯良节

    IPC分类号: C01B32/205

    摘要: 本发明公开了一种复合石墨电极及其制备方法,其中,所述方法包括步骤:通过将石墨烯粉末分散到所述流体浸渍材料中,得到复合浸渍材料;然后将挤压成型的初始电极材料浸渍在所述复合浸渍材料中,使所述复合浸渍材料进入到所述初始电极材料的缝隙中;最后将经过浸渍处理的所述初始电极材料放入石墨化炉中进行石墨化处理,得到所述复合石墨电极。本发明利用流体浸渍材料的流动性可将石墨烯粉末一次性填入到初始电极材料的缝隙中,从而可避免现有技术需要多次浸渍和焙烧的程序,节省制备周期,且由于石墨烯粉体本身的导热和导电性能优异,其填补到初始电极材料的缝隙后能够有效提升复合石墨电极的导电性能。

    一种等离子加热净化装置及方法
    69.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111601413A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010524220.X

    申请日:2020-06-10

    申请人: 柯良节

    发明人: 柯良节

    IPC分类号: H05B7/00

    摘要: 本发明公开一种等离子加热净化装置及方法,其中所述等离子加热净化装置包括密闭腔体以及设置在所述密闭腔体内的等离子加热器。当采用本发明等离子加热净化装置对带净化材料进行净化时,不需要对整个密闭腔体进行加热,只需要采用等离子加热器对待净化材料进行加热,热利用效率高,由于不需要对整个密闭腔体进行加热,所以等离子加热器的整体功率不需要那么大,可以达到节能的目的。

    一种负极材料及其制备方法、锂电池

    公开(公告)号:CN109950490A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910219214.0

    申请日:2019-03-21

    申请人: 柯良节

    发明人: 柯良节 伍连彬

    摘要: 本发明公开一种负极材料及其制备方法、锂电池,所述负极材料的制备方法包括步骤:将石墨烯、纳米硅和纳米硼按照预定重量比例进行混合,形成混合材料;向所述混合材料中加入溶剂,制得固含量为4-10%的混合溶液;向所述混合溶液中加入粘结剂,混合制得浆料溶液;将所述浆料溶液涂覆在锂基板上,干燥后制得所述负极材料。本发明制备的负极材料作为锂电池的负极板可有效提升锂电池的能量密度,且能够有效避免锂晶柱垂直于负极板生长,从而避免锂电池发生正负极短路现象,防止锂电池爆炸。