一种石墨烯毫米片的制备方法

    公开(公告)号:CN104609409A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510033879.4

    申请日:2015-01-22

    IPC分类号: C01B31/04

    摘要: 本发明涉及新材料技术领域,具体公开了一种石墨烯毫米片的制备方法,包括以下步骤:首先将氧化石墨加入去离子水中,超声分散形成4wt‰~500wt‰的氧化石墨烯分散液,然后将该氧化石墨烯分散液滴于超疏水表面的衬底上;放入烘箱,调节烘箱温度为45~85℃,进行烘干;最后用肼蒸汽对氧化石墨烯片进行还原得到石墨烯毫米片。本发明利用超疏水表面的特性合成了石墨烯毫米片,该方法可以通过控制分散液浓度或液滴大小,实现石墨烯毫米片大小的控制。同时,由于衬底超疏水的缘故,可以非常容易并完整的将石墨烯片从衬底上取下,易于大规模生产。

    一种石墨烯毫米片的制备方法

    公开(公告)号:CN104609409B

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201510033879.4

    申请日:2015-01-22

    IPC分类号: C01B31/04

    摘要: 本发明涉及新材料技术领域,具体公开了一种石墨烯毫米片的制备方法,包括以下步骤:首先将氧化石墨加入去离子水中,超声分散形成4wt‰~500wt‰的氧化石墨烯分散液,然后将该氧化石墨烯分散液滴于超疏水表面的衬底上;放入烘箱,调节烘箱温度为45~85℃,进行烘干;最后用肼蒸汽对氧化石墨烯片进行还原得到石墨烯毫米片。本发明利用超疏水表面的特性合成了石墨烯毫米片,该方法可以通过控制分散液浓度或液滴大小,实现石墨烯毫米片大小的控制。同时,由于衬底超疏水的缘故,可以非常容易并完整的将石墨烯片从衬底上取下,易于大规模生产。

    一种石墨烯纳米球的制备方法

    公开(公告)号:CN104591165B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410844167.6

    申请日:2014-12-30

    IPC分类号: C01B31/04 B82Y30/00

    摘要: 本发明涉及新材料技术领域,具体公开了一种石墨烯纳米球的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯溶液与表面活性剂、助表面活性剂以及有机溶剂混合经超声乳化得到均匀稳定的乳液;(2)将该乳液经水浴加热至液滴中水分去除,得到凝胶颗粒,再用无水乙醇清洗,得到单分散的氧化石墨烯凝胶;(3)在密闭的容器中加入N,N‑二甲基甲酰胺,并将氧化石墨烯凝胶分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,加入还原剂,加热还原即得目标产物。该石墨烯纳米球的直径在30‑300nm之间。

    高效制备银纳米粒子-石墨烯三维复合结构的方法

    公开(公告)号:CN104148663B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410337717.5

    申请日:2014-07-15

    IPC分类号: B22F9/24 B82Y40/00 C01B31/04

    摘要: 本发明提供一种高效制备银纳米粒子‑石墨烯三维复合结构的方法,该方法包括以下步骤:1.在添加氨水的条件下通过葡萄糖还原硝酸银获得银纳米粒子,借助电荷作用使其沉积在氧化石墨烯片层上;2.在高压反应釜中通过水热法还原去除氧化石墨烯表面的含氧官能团,获得银纳米粒子‑石墨烯三维复合结构水凝胶;3.将所得到的三维复合结构水凝胶进行冷冻干燥,去除水分,获得强度高、导电良好、复合均匀的银纳米粒子‑石墨烯三维复合结构。该方法工艺简单,成本低,效率高,绿色无污染,复合均匀。所制备的银纳米粒子/石墨烯三维复合结构具有导电、强度高、抗菌、质量轻、亲油和疏水等特性。在催化、传感、环境保护和超级电容器等方面具有广泛的应用前景。

    一种石墨烯纳米球的制备方法

    公开(公告)号:CN104591165A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410844167.6

    申请日:2014-12-30

    IPC分类号: C01B31/04 B82Y30/00

    摘要: 本发明涉及新材料技术领域,具体公开了一种石墨烯纳米球的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯溶液与表面活性剂、助表面活性剂以及有机溶剂混合经超声乳化得到均匀稳定的乳液;(2)将该乳液经水浴加热至液滴中水分去除,得到凝胶颗粒,再用无水乙醇清洗,得到单分散的氧化石墨烯凝胶;(3)在密闭的容器中加入N,N-二甲基甲酰胺,并将氧化石墨烯凝胶分散于N,N-二甲基甲酰胺中,加入还原剂,加热还原即得目标产物。该石墨烯纳米球的直径在30-300nm之间。

    高效制备银纳米粒子-石墨烯三维复合结构的方法

    公开(公告)号:CN104148663A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410337717.5

    申请日:2014-07-15

    IPC分类号: B22F9/24 B82Y40/00 C01B31/04

    摘要: 本发明提供一种高效制备银纳米粒子-石墨烯三维复合结构的方法,该方法包括以下步骤:1.在添加氨水的条件下通过葡萄糖还原硝酸银获得银纳米粒子,借助电荷作用使其沉积在氧化石墨烯片层上;2.在高压反应釜中通过水热法还原去除氧化石墨烯表面的含氧官能团,获得银纳米粒子-石墨烯三维复合结构水凝胶;3.将所得到的三维复合结构水凝胶进行冷冻干燥,去除水分,获得强度高、导电良好、复合均匀的银纳米粒子-石墨烯三维复合结构。该方法工艺简单,成本低,效率高,绿色无污染,复合均匀。所制备的银纳米粒子/石墨烯三维复合结构具有导电、强度高、抗菌、质量轻、亲油和疏水等特性。在催化、传感、环境保护和超级电容器等方面具有广泛的应用前景。

    一种基于V2O5/MXene薄膜的柔性锌离子微电池-传感集成系统

    公开(公告)号:CN118579837A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410599573.4

    申请日:2024-05-15

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种基于V2O5/MXene薄膜的柔性锌离子微电池‑传感集成系统,通过静电自组装V2O5超长纳米带与二维MXene纳米片形成V2O5/MXene异质结材料作为锌离子微电池正极和传感器敏感层的通用材料;采用真空抽滤制备柔性薄膜和平面微电极并在同一平面组装柔性锌离子微电池‑传感集成系统。本发明中的V2O5/MXene薄膜作为平面锌离子电池的正极能够促进电解液渗透和离子迁移,作为压阻传感器的敏感层可以快速传递施加的应力。本发明中的柔性集成系统的锌离子电池正极和传感器敏感层使用相同材料可以降低设备制备的成本和复杂性。本发明的系统可以灵敏的检测身体运动,传输莫斯代码信息。

    一种基于湿法纺丝的柔性应变传感纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN118531512A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410298282.1

    申请日:2024-03-15

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种基于湿法纺丝的柔性应变传感纤维的制备方法,采用同轴纺丝技术,利用三通道同轴纺丝针头,由内而外依次为中空层、导电敏感间层、弹性保护外层。导电敏感层采用裂纹的传感方式实现了高灵敏度传感,内部中空结构用于释放拉伸应力,实现裂纹的产生与恢复,外部的弹性保护层由高弹性聚合物构成,提供拉伸应力的同时,对纤维的敏感层构成了保护,一方面防止敏感层中的导电物质外泄,另一方面对导电物质实现了保护,极大程度上提高了柔性导电纤维的耐用性,促进了柔性导电纤维的应用。

    一种可抑制串扰电流的三端阻变存储器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112582444B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202011471922.2

    申请日:2020-12-14

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H10B63/00 H10N70/20 G11C13/00

    摘要: 本发明提供一种可抑制串扰电流的三端阻变存储器及其制备方法,所述阻变存储器件包括基电极、置位电极、复位电极、阻变介质、二极管和绝缘介质。其中基电极、置位电极和复位电极,用于阻变存储器件的置位、复位和数据输出。所述阻变介质在置位模式下可形成导电通道,器件由高阻态转变为低阻态;在复位模式下导电通道断开,器件由低阻态转变为高阻态;在输出模式下将器件状态读出。所述二极管可以是PN结二极管、肖特基二极管,利用其整流特性可抑制阻变存储器交叉阵列结构的串扰问题。所述绝缘介质在置位操作中,限制电流过大,在读取操作时,抑制串扰电流。