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公开(公告)号:CN118790985A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310382728.4
申请日:2023-04-11
IPC: C01B32/194 , C01B32/184 , C01B21/064 , C01G39/06 , C01B32/914 , C01B21/06 , C01B21/082
Abstract: 一种二维材料的自组装框架结构体的制备方法,该方法包括:1)将作为自组装助剂的季铵盐RR1R2R3NX化合物(I)与二维材料分散液混合,添加酚类化合物(II),搅拌形成水凝胶(A),其中在水凝胶内具有长程有序结构;其中R是C12‑C20饱和或不饱和的烃基,R1、R2、R3各自独立地是C1‑C4烷基,N是氮,X是卤素;2)将所得的水凝胶(A)进行干燥,获得二维材料的自组装框架结构体,为具有长程高度有序结构的气凝胶(B)。用途包括但不限于:以框架为基体制备复合材料,如与高分子或微纳颗粒材料进行功能化复合。可在导热隔热,力学增强,吸波电磁屏蔽,军事,航空航天等不同领域应用。
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公开(公告)号:CN118515994A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310135611.6
申请日:2023-02-17
Abstract: 本发明提供了由抗氧化绝缘涂层/电热涂层/基材组成的电热结构体。电热结构体的制备方法包括首先由高浓度石墨烯水性分散液、碳纳米管、无机粘结剂(低熔点玻璃)及助剂在基材上制备高功率密度的发热涂层,然后由高浓度的氮化硼纳米片水性分散液、无机粘结剂及助剂在发热涂层上制备绝缘抗氧化保护层。保护层用于解决石墨烯高温下容易氧化、散热性的问题。界面桥接剂用于优化两层界面,联接石墨烯和氮化硼,降低热损耗,提高电热转换效率。本发明制备的石墨烯电热涂层可以实现在高温环境下安全长期服役。本发明制备过程不涉及任何有机溶剂,绿色环保,而且工艺简单,可操作性强,适合工业规模化生产。
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公开(公告)号:CN119947067A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202311463000.0
申请日:2023-11-03
Applicant: 复旦大学
IPC: H05K9/00 , C01B32/192
Abstract: 一种手风琴状石墨烯‑磁性金属M纳米粒子复合吸波材料的制备方法,该方法包括:(1)将鳞片石墨氧化,获得氧化的混合物,(2)将混合物与双氧水反应,洗涤,得到前驱体产物A,(3)将前驱体产物A加入到聚醚胺的水溶液中而得到混合物,热处理,洗涤,将混合物冷冻干燥后得到前驱体产物B,(4)将前驱体产物B加入到磁性金属M离子溶液中进行静置,冷冻干燥,得到磁性金属M离子/GOF体系,(5)磁性金属M离子/GOF体系在惰性气体保护下进行退火处理,得到手风琴状石墨烯/磁性金属M纳米粒子复合材料。10wt%金属含量的该吸波材料与石蜡的均匀混合物反射损耗最大值在17.92GHz处为‑46.3dB,在2.2mm的厚度条件下吸波频宽为6.8GHz。
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公开(公告)号:CN114481601A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210058383.2
申请日:2022-01-19
Applicant: 复旦大学
IPC: D06M11/74 , D06M13/238 , D06M15/564 , D06M15/15 , D06M15/356 , D06M15/61
Abstract: 本发明属于材料技术领域,具体为一种可拉伸电加热织物的制备方法。本发明的本质特征在于具有高浓度碳纳米成分的复合浆料能在单宁酸的介导下紧密吸附在弹性织物内部纤维的表面上,并且该浆料不会团聚在织物的编织空隙结构中,在经过弹性防水涂料的浸泡后,得到的碳纳米涂覆织物不仅具有很好的导电性和电加热性能,而且仍可保持其原有的透气空隙结构和可拉伸性。本发明制备过程无需使用任何有机溶剂,绿色环保,成本低,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN114314574B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210000661.9
申请日:2022-01-04
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明为一种核黄素磷酸钠辅助的大尺寸石墨烯水相制备方法。将膨胀石墨浸泡在核黄素磷酸钠的水溶液中进行搅拌,使其插层进入石墨烯片层之间;对得插层后的膨胀石墨进行水相剥离后即得到大尺寸石墨烯水相分散液;对得到的分散液进行离心、过滤或冷冻干燥得到大尺寸石墨烯滤饼或粉末,该粉末可再次分散于水或有机溶剂中。本发明水相剥离得到的石墨烯平均尺寸大于5微米,甚至50微米以上,产率接近100%,石墨烯片层晶体结构保留完整,由其制得的薄膜电导率可达105 S/m以上,且滤饼或粉体易再次均匀分散在水或有机溶剂中,便于运输和使用。本发明制备过程环保安全,适合大规模工业生产,有效解决了大尺寸石墨烯规模化制备的环保、生产效率和与下游应用的衔接等问题。
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公开(公告)号:CN118725448A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310316763.6
申请日:2023-03-28
Applicant: 复旦大学 , 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种改性石墨烯/聚合物复合物及其制备方法和应用,包括:将膨胀石墨在强酸和强氧化剂的混合液中插层氧化,得到低氧化膨胀石墨;将低氧化度的膨胀石墨和聚合物相容剂乳液混合,机械剥离,得到相容剂改性石墨烯悬浮液(A);将悬浮液(A)进行干燥,得到相容剂改性的石墨烯颗粒(B),和将相容剂改性的石墨烯颗粒(B)与聚烯烃进行熔融共混,得到改性石墨烯/聚烯烃复合物(C)。本发明不需要高昂的石墨烯或者石墨烯衍生物作为原料,可在液相加工过程中将膨胀石墨剥离成高质量石墨烯。避免了石墨烯繁琐的修饰过程,而是将石墨烯的剥离和改性有机结合在一起,将材料的生产和应用相结合,实现了石墨烯/聚丙烯复合材料的一体化制备。
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公开(公告)号:CN114314574A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210000661.9
申请日:2022-01-04
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明为一种核黄素磷酸钠辅助的大尺寸石墨烯水相制备方法。将膨胀石墨浸泡在核黄素磷酸钠的水溶液中进行搅拌,使其插层进入石墨烯片层之间;对得插层后的膨胀石墨进行水相剥离后即得到大尺寸石墨烯水相分散液;对得到的分散液进行离心、过滤或冷冻干燥得到大尺寸石墨烯滤饼或粉末,该粉末可再次分散于水或有机溶剂中。本发明水相剥离得到的石墨烯平均尺寸大于5微米,甚至50微米以上,产率接近100%,石墨烯片层晶体结构保留完整,由其制得的薄膜电导率可达105 S/m以上,且滤饼或粉体易再次均匀分散在水或有机溶剂中,便于运输和使用。本发明制备过程环保安全,适合大规模工业生产,有效解决了大尺寸石墨烯规模化制备的环保、生产效率和与下游应用的衔接等问题。
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