一种水基石墨烯-二硫化钼纳米管润滑添加剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103992839B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410212428.2

    申请日:2014-05-19

    申请人: 青岛大学

    摘要: 本发明公开了一种水基石墨烯-二硫化钼纳米管润滑添加剂的制备方法,包括水溶性石墨烯的制备、水溶性二硫化钼纳米管的制备、水基石墨烯-二硫化钼纳米管润滑添加剂的制备三个过程,本发明利用二硫化钼纳米管的性质和结构插入到石墨烯之间,从而将石墨烯间的滑动摩擦变为滚动摩擦,有效地提高了石墨烯的润滑性能,而且二硫化钼纳米管本身就可作为润滑添加剂,具有良好的润滑性能,本发明将石墨烯和二硫化钼纳米管分别功能化使其具备水溶性再复合配制成一定比例的润滑添加剂,该润滑添加剂具有稳定性高,润滑性能好且污染小的优点。

    负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN104051735A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410301364.3

    申请日:2014-06-27

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: H01M4/58 H01M4/62

    摘要: 本发明公开了一种负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料的制备及应用,是通过以下步骤实现的:将氧化石墨烯分散到去离子水中,得氧化石墨烯水溶液;向氧化石墨烯水溶液中加入Na2MoS4和单质硫,于95℃回流处理,得固体产物;将所述固体产物离心分离、回收并用去离子水洗涤,100℃真空干燥,最后将真空干燥后的产物在800℃在氮气中退火处理,一步即得均匀负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料;本发明操作简单,成本低,针对锂硫电池研究与实际应用中遇到的主要问题,通过一步法制备负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料,形成一种以微孔为主的可有效抑制多硫聚合物扩散的多孔球状结构,能显著提高该复合材料的锂硫电池性能。

    CS/IL-GR修饰的牛血清白蛋白分子印迹电极的制备及其应用

    公开(公告)号:CN103926294A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410167710.3

    申请日:2014-04-24

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: G01N27/327

    摘要: 本发明公开了CS/IL-GR修饰的牛血清白蛋白分子印迹电极的制备,其步骤包括CS/IL-GR/GCE的制备,MIPs/CS/IL-GR/GCE的制备;还公开了CS/IL-GR修饰的牛血清白蛋白分子印迹电极在检测BSA的应用,以[Fe(CN)6]3-/4-作为电化学探针,采用电化学阻抗(EIS)和差分脉冲伏安法(DPV)对MIPs/CS/IL-GR/GCE的性能进行表征,该印迹电极对1.0×10-10-1.0×10-4g/L浓度范围内的BSA表现出良好的线性关系,探针的峰电流变化值ΔI(μA)=27.42+2.21logCBSA(g/L),R=0.996,检出限达到了2.02×10-11g/L,本发明的有益效果为,基于IL-GR复合物的协同效应及壳聚糖分子与蛋白质分子的相互作用,印迹传感器表现出良好的选择性、灵敏度和重现性,可用于痕量样品的临床分析检测。

    石墨烯复合物、其在催化甲醇氧化中的应用、化学修饰电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103506161A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310460108.4

    申请日:2013-09-22

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: B01J31/22 H01M4/92

    摘要: 本发明提供了一种石墨烯复合物,包括石墨烯层、设置于所述石墨烯层上的普鲁士蓝层和设置于所述普鲁士蓝层上的纳米铂颗粒。在本发明中,普鲁士兰的存在使得沉积在普鲁士蓝表面的纳米铂颗粒具有较小的平均粒径,从而赋予催化剂更大的活性表面积;而且普鲁士兰配合物的特点也有利于增强Pt和石墨烯之间的相互作用,降低了催化剂在电极表面的脱落,从而提高了其催化稳定性;再者普鲁士兰中心的铁离子与CO具有较强的相互作用,从而能够在一定程度上减少CO对Pt催化剂的毒性吸附,并促进了CO的脱附氧化过程,因此催化剂的抗毒性明显提高。因此,本发明提供的石墨烯复合物对甲醇的催化氧化具有较高的催化活性,且具有较强的抗毒性作用。

    石墨烯功能化海藻纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN102181961B

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201110052809.5

    申请日:2011-03-07

    申请人: 青岛大学

    摘要: 本发明公开了石墨烯功能化海藻纤维的制备方法,包括以下步骤:先将适量的石墨烯加入海藻酸钠溶液中,得到烯/藻纺丝液,或将适量的石墨烯氨基化,然后通过化学反应与海藻酸钠共价结合,得到烯-藻纺丝液;然后将烯/藻纺丝液或烯-藻纺丝液分别经过凝固浴,得到烯/藻初生纤维或烯-藻初生纤维;再将烯/藻初生纤维或烯-藻初生纤维分别经过预加热浴、牵伸浴后再进行牵伸定型和上油处理,得到烯/藻功能化纤维或烯-藻功能化纤维,统称石墨烯功能化海藻纤维。本发明制得的石墨烯功能化海藻纤维综合了石墨烯与海藻酸钠二者的优异性能,具有拉伸强度高、生物相容性好、抗静电、质量轻、富有弹性、抗菌等优异性能。

    电量法吸附量测试装置及方法

    公开(公告)号:CN101701900B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN200910230195.8

    申请日:2009-11-16

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: G01N17/00 G01N33/00

    摘要: 电量法吸附量测试装置及方法,是一种能够连续测量吸附剂吸附量的装置和方法。包括吸附器、蒸发/冷凝器、由水泵和恒温热/冷水浴及相应管道组成的吸附器加热/冷却回路、由水泵和恒温水浴及相应管道组成的蒸发/冷凝器冷却水回路、压缩空气吹扫系统、数据采集与加热器控制系统,还包括吸附器与蒸发/冷凝器之间所设的抽空真空阀和切换真空阀。该装置和方法的优点有实验条件可控性较好、不受环境温度的制约、能够模拟制冷条件下吸附剂的吸附环境、能够测量吸附剂对常温下为液体物质的吸附量、通过加热器的耗电量来获取吸附剂的吸附量、测量方法简单、测试费用低、测量精度较高、测量过程能够反复进行、能够测量吸附制冷循环过程中的循环吸附量。本发明可用于测试制冷用各类吸附剂的吸附性能。

    一种微波处理提高碳纳米管晶化程度和热稳定性的方法

    公开(公告)号:CN102040216A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910209790.3

    申请日:2009-10-26

    申请人: 青岛大学

    IPC分类号: C01B31/02 B82B3/00

    摘要: 一种微波处理提高碳纳米管晶化程度和热稳定性的方法,属于纳米新材料技术领域。目前化学气相沉积法批量或规模化生产的碳纳米管,往往存在管壁石墨晶化程度差,热稳定性低的缺点,从而大大影响了碳纳米管物理化学性能并限制了碳纳米管的实际应用。为解决当前高温石墨化碳纳米管温度要求高(2000-3000℃),设备昂贵、体积大,能耗多,生产成本大的缺点,本发明提供一种利用家用微波炉在氮气或真空条件下处理碳纳米管,使非晶碳纳米管快速、高效晶化,提高其热稳定性,改善碳纳米管理化学性能的工艺。本发明优点在于不需要昂贵的设备,只需要家用的微波炉即能满足技术要求,生产周期短,能耗低,操作简单,工艺参数易控,适合于大批量晶化碳纳米管。

    一种可移动中低温热泵干燥系统

    公开(公告)号:CN207006816U

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201720867702.9

    申请日:2017-07-18

    IPC分类号: F26B21/00 F25B30/02

    摘要: 本实用新型涉及一种可移动中低温热泵干燥系统。包括:一套热泵机组、一台变频轴流风机、一台循环风机;其中热泵机组由一台压缩机、一台蒸发器、一台冷凝器、一台辅助冷凝器、一个旁通阀、一个膨胀阀、一个干燥过滤器和一个储液罐构成;循环风机位于热泵机组冷凝器和蒸发器中间;变频轴流风机安装于辅助冷凝器上,用于辅助冷凝器的强制对流散热;该可移动中低温热泵干燥系统具有模块化、可移动、系统简单、控温简单、节能高效、安全可靠等特点;是一套既可以用于干燥车间,又可以作为自然风干物料干燥的辅助干燥设备。该可移动中低温热泵干燥系统可适用于食品干燥等具有相同干燥工艺和类似干燥条件的干燥生产过程。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种带气液分离器的仿生吹胀式蒸发器

    公开(公告)号:CN210197781U

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201820353425.4

    申请日:2018-03-15

    IPC分类号: F25B39/02 F25B43/00

    摘要: 本实用新型中所述的一种带气液分离器的仿生吹胀式蒸发器为一种新型仿生带三角形翼的吹胀式蒸发器,包括:吹胀式蒸发换热片、连接管路和气液分离器。所述吹胀式蒸发换热片上设有叶脉状的制冷剂循环管路,吹胀式蒸发换热片上无制冷剂循环管路的地方设有冲压而成的三角形翼。吹胀式蒸发换热片之间的连接管路上设置有气液分离器,分离出来的液体进入下一个吹胀式蒸发换热片中继续蒸发制冷,分离出来的气体直接进入压缩机或过热后进入压缩机。本实用新型的蒸发器,空气侧和制冷剂侧均获得了传热强化效果,提高了蒸发器的换热效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利