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公开(公告)号:CN109735135A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910018125.X
申请日:2019-01-09
申请人: 上海利物盛企业集团有限公司
IPC分类号: C09B67/20
摘要: 本发明公开了一种通过固相原位接枝的方法,将紫外光吸收剂接枝到石墨烯表面,然后将石墨烯-紫外光吸收剂添加到颜料粉末中,分散均匀,得到一种高效持久防褪色的抗紫外线的颜料。其制备方法包括:将石墨烯和紫外光吸收剂分别干燥后,在Haake转矩流变仪中剪切共混一段时间后,将共混得到的产物粉碎研磨成粉末,就得到了石墨烯-紫外光吸收剂接枝产品,然后与颜料高速分散混合均匀,得到抗紫外线颜料。
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公开(公告)号:CN108788134A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810569538.2
申请日:2018-06-05
申请人: 上海利物盛企业集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种石墨烯‑纳米锌铜核壳结构导电薄膜材料的制备方法。该方法利用直流磁控溅射系统制备锌薄膜和铜薄膜,并先后经过高温退火处理,使得铜包覆锌并形成纳米合金颗粒。再采用等离子体增强化学气相沉积方法,将石墨烯生长并包覆于铜锌合金颗粒表面,形成核壳结构薄膜材料。该材料中石墨烯不仅有效地保护铜锌核不受空气氧化和腐蚀,还协同两者优异的导电性,结合集流体与导电膜于一体,可广泛应用于导电及电发热基材。
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公开(公告)号:CN105836737B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201610296912.7
申请日:2016-05-06
申请人: 上海利物盛企业集团有限公司
IPC分类号: C01B32/19
摘要: 本发明公开了一种采用超声剥离与射流剥离相结合制备石墨烯的方法,包括:(1)将石墨分散在表面活性剂水溶液中;(2)将步骤(1)得到的混合液进行超声剥离,得到多层石墨烯分散液;(3)将步骤(2)得到的多层石墨烯分散液进行射流剥离,得到单层石墨烯分散液;(4)将步骤(3)得到的单层石墨烯分散液进行干燥处理,制得石墨烯。本发明的制备方法首次采用超声与射流相结合的剥离方式,制备得到的分散液中石墨烯结构缺陷少,层数少,浓度高,且很好地保留了石墨烯的优异性能,可广泛应用于汽车零部件、传感器、导电材料、导热材料等领域。本发明方法经济环保,既提高原料利用率,又降低工业化成本。
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公开(公告)号:CN108640111A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810509094.3
申请日:2018-05-24
申请人: 上海利物盛企业集团有限公司
IPC分类号: C01B32/23 , C01B32/198
摘要: 本发明提供一种可直接水洗涤氧化石墨的制备方法,包括如下步骤,步骤一,以鳞片石墨为原料,加入主插层剂以及辅插层剂进行插层处理,获得石墨插层化合物;主插层剂为甲酸、乙酸、磷酸、浓硝酸、浓硫酸中的至少一种;辅插层剂为过氧化氢水溶液、过甲酸、过乙酸中的至少一种;步骤二,将石墨插层化合物滤除多余的主插层剂以及辅插层剂后,投入冰水中,用筛网过滤洗去细小杂质颗粒和水,得到杂质较少的石墨插层化合物;步骤三,对过滤后的石墨插层化合物加入氧化剂,0-45℃条件下氧化0.5-50h,获得PH值为0-1的可直接水洗的氧化石墨。通过上述方法,可以将原料的体积膨胀到300倍至500倍以上。
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公开(公告)号:CN108531241A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810489024.6
申请日:2018-05-21
申请人: 上海利物盛企业集团有限公司
IPC分类号: C10M125/02 , C10N30/04 , C10N30/06
摘要: 本发明提供一种能够提高润滑油性能的功能化石墨烯的制备方法,以及提供前述制备得到的功能化石墨烯在润滑油中的使用方法,能够在润滑油中稳定分散、并能够极大地提高润滑油耐磨和自修复性能;本发明方法制备的功能化石墨烯能够克服现有石墨烯在润滑油中的分散性问题,通过功能化修饰,石墨烯片层边缘及片层内缺陷部分能够与长链烷烃或氨基、环氧基、烯烃类小分子基团接枝,使石墨烯与烃类润滑油具有稳定的相容性,从而使石墨烯能够均匀地分散在润滑油中,此外,功能化石墨烯片层具有相同的极性,各片层间的相互斥力能够进一步的维持石墨烯分散体系的稳定性。
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公开(公告)号:CN108440964A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810186150.4
申请日:2018-03-07
申请人: 上海利物盛企业集团有限公司
IPC分类号: C08L83/04 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K7/18 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08K3/38 , C08K7/06 , C08K3/28 , C09K5/14
摘要: 本发明提供一种兼具防静电导热功能的硅橡胶片材及其制备方法,属于防静电导热复合材料领域,涉及一种液体硅凝胶经导电剂处理后,再与改性的导热粉体填料复合,在一定条件下热固化制备成导热防静电型用于电子电路板、热功率元件、热界面填隙的柔性片材。该防静电导热型片材由含经导电剂处理过的A、B组份的液体硅凝胶基体、经多种不同类型不同粒径配合及偶联剂处理的导热无机填料粉体组成,该柔性片材可以经多辊压延机压延热固化批量化生产,通过本发明可以制得的片材表面电阻在105~109范围内可调节,剥离静电电压<1KV,导热系数可达5.2W/mk以上。
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公开(公告)号:CN105111484A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510540901.4
申请日:2015-08-28
申请人: 上海利物盛企业集团有限公司
IPC分类号: C08J7/04 , C08J7/06 , C09D127/18 , C09D107/02 , C09D129/04 , C09D109/04 , C09D109/10 , C09D1/00 , C09D7/12 , C08L67/02
摘要: 本发明涉及一种高效连续大面积制备导热石墨薄膜的方法,属于导热、散热或均热材料制备技术领域。本发明采用在多层结构基底薄膜上连续辊涂石墨烯或膨胀石墨分散液或浆料,将覆有涂层的基底薄膜通过热烘道或者热风道,去除溶剂;然后采用对辊压延机或者液压机将涂层反复压实制得高导热石墨烯或膨胀石墨薄膜,在薄膜表面背胶或保护膜、离型纸等。通过本发明所制得的石墨薄膜具有优异的导热性能(水平方向导热系数可达300~1500W/m·K),并且可大面积批量生产,该产品在电子产品散热领域,地暖或墙暖系统的均热导热上都有非常好的应用效果。
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公开(公告)号:CN103819903A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410100028.2
申请日:2014-03-18
申请人: 上海利物盛企业集团有限公司
IPC分类号: C08L83/07 , C08L83/05 , C09K5/14 , C08K3/02 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K3/34 , C08K3/28 , C08K3/14
摘要: 一种纳米硅复合导热材料,以甲基含氢聚硅氧烷为基体,通过在其中添加填料来增加材料的导热性能;所述的填料包括:粒径20~200nm的纳米硅粉和不同粒径质量配比的金属氧化物与非金属陶瓷粉末。制备方法:将硅粉置于冷却釜中,通入以Ar气稀释的SiH4气体混合气,高温分解SiH4、沉积、过滤收集制得纳米硅粉。以甲基含氢聚硅氧烷为基体,纳米硅粉和金属氧化物及陶瓷粉末为导热填料,通过分散、混和、加热固化制得纳米硅复合导热材料。本发明制备的纳米硅复合导热材料具有高弹、高导热、柔性好、耐高温、使用寿命长、抗热疲劳性好等特性,在新型发电机、微电子、航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103531761A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310520691.3
申请日:2013-10-28
申请人: 上海利物盛企业集团有限公司
CPC分类号: H01M4/386 , B82Y40/00 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种纳米硅的制备方法,将粒径为1~20微米的硅粉按照固含量为5~50%的比例加入到分散剂中,高速分散均匀后,加入到循环式研磨机中,在温度为10~60℃的情况下,研磨4~20小时,即得到纳米硅。所述的分散剂为下列之一或两种以上任意比混合物:水、乙醇、丙酮、环己烷、丁酮、丁醇、乙二醇。所述的循环式研磨机,研磨介质为下列之一:硅酸锆珠、氧化锆珠、氧化铝珠;研磨介质的粒径为0.1~0.5mm。本发明具有生产工艺简单,生产成本低等优点;制备的纳米硅纯度高,粒径均匀,稳定性好,可用于金属表面处理或者替代纳米碳粉或石墨,作为锂电池负极材料,大幅度提高锂电池容量。
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公开(公告)号:CN110511001B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201910739335.8
申请日:2019-08-12
申请人: 上海利物盛企业集团有限公司
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/622
摘要: 本发明提供一种石墨烯导电氧化铝陶瓷的制备方法,利用了石墨烯材料的物理化学稳定性、独特的片层结构及优良的导电性能改善了氧化铝陶瓷的强度韧性,赋予了氧化铝陶瓷的导电功能;本发明属于无机功能性复合材料领域,其制备方法为:(1)石墨烯在液体硅凝胶中的分散;(2)氧化铝粉体的配合、表面处理及干燥;(3)分散有石墨烯的硅凝胶与经过配合和表面处理过的氧化铝粉体的均匀混合;(4)第(3)步中混好的物料的成型和热模压硫化及产品尺寸修整;(5)初步热压裂解第(4)中成型硫化好的产品;(6)真空高温烧结初步裂解后的产品,最终得到致密性好、力学性能优异、具有导电性能的氧化铝陶瓷材料产品。
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