一种环氧树脂-氮化硼导热阻燃复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112852106A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110235966.3

    申请日:2021-03-03

    申请人: 平顶山学院

    摘要: 本发明涉及了一种环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料及其制备方法。一种环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料,采用表面修饰阻燃剂的氮化硼分散于环氧树脂中组成,其添加量为环氧树脂的0.5~20wt.%。所述环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料制备方法,采用偶联剂、甲基丙烯酸缩水甘油酯对氮化硼进行表面改性接枝处理,然后通过开环反应将三聚氰胺盐类阻燃剂键合到氮化硼表面,将制备得到的表面修饰阻燃剂的氮化硼分散于环氧树脂中,形成环氧树脂‑氮化硼均匀分散体系;加入固化剂,进行环氧树脂固化处理,即制得所述环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料。本发明提供的环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料,具有优良的阻燃、导热和力学性能。

    一种简易插层剥离获得二硫化钼纳米片的方法

    公开(公告)号:CN107720825B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201711233956.6

    申请日:2017-11-30

    申请人: 平顶山学院

    IPC分类号: C01G39/06 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及一种二硫化钼纳米片简易插层剥离方法。一种简易插层剥离获得二硫化钼纳米片的方法,采用颗粒尺寸大小为微米级的高纯二硫化钼为原料,1)以氯化镁和硫化钠为插层剂,将二硫化钼、氯化镁和硫化钠与去离子水按照50~100:1:0.5~1:600的质量比例混合,搅拌,得到一种分散体系;2)将步骤1)制备的分散体系置于高压反应釜中加热至180~200℃,进行插层处理,插层处理持续时间为3~6h;3)将步骤2)得到的分散体系冷却至室温,然后采用超声处理进行剥离,超声剥离持续时间30~60min;4)将步骤3)得到的分散体系离心分离,然后用去离子水洗涤,真空干燥后获得二硫化钼纳米片粉末。

    利用废弃打印机墨粉制备三维多孔氧化石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN109052384A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811050564.0

    申请日:2018-09-10

    申请人: 平顶山学院

    IPC分类号: C01B32/198

    CPC分类号: C01B32/198

    摘要: 本发明涉及一种三维多孔氧化石墨烯制备方法。一种利用废弃打印机墨粉制备三维多孔氧化石墨烯的方法,以废弃打印机墨粉为原料,采用改进的Hummers法进行氧化,制备氧化墨粉混合物;将制备的氧化墨粉混合物,通过微孔滤膜过滤分离,用去离子水洗涤3~5次,去除部分杂质,获得氧化墨粉;将制备的氧化墨粉超声分散于去离子水中,通过微孔滤膜过滤分离,用去离子水洗涤3~5次,进一步去除杂质,获得三维多孔氧化石墨烯;将制备的三维多孔氧化石墨烯,在60~90℃的真空干燥箱中,干燥6~10小时,获得三维多孔氧化石墨烯成品。本发明为石墨烯及其衍生物制备提供了碳资源利用的新方式。

    利用废弃打印机墨粉制备三维多孔氧化石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN109052384B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201811050564.0

    申请日:2018-09-10

    申请人: 平顶山学院

    IPC分类号: C01B32/198

    摘要: 本发明涉及一种三维多孔氧化石墨烯制备方法。一种利用废弃打印机墨粉制备三维多孔氧化石墨烯的方法,以废弃打印机墨粉为原料,采用改进的Hummers法进行氧化,制备氧化墨粉混合物;将制备的氧化墨粉混合物,通过微孔滤膜过滤分离,用去离子水洗涤3~5次,去除部分杂质,获得氧化墨粉;将制备的氧化墨粉超声分散于去离子水中,通过微孔滤膜过滤分离,用去离子水洗涤3~5次,进一步去除杂质,获得三维多孔氧化石墨烯;将制备的三维多孔氧化石墨烯,在60~90℃的真空干燥箱中,干燥6~10小时,获得三维多孔氧化石墨烯成品。本发明为石墨烯及其衍生物制备提供了碳资源利用的新方式。

    一种环氧树脂-碳纳米管阻燃复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112795142A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110235963.X

    申请日:2021-03-03

    申请人: 平顶山学院

    摘要: 本发明公开了一种环氧树脂‑碳纳米管阻燃复合材料及其制备方法。所述环氧树脂‑碳纳米管阻燃复合材料,包括表面修饰阻燃剂的碳纳米管和环氧树脂,采用碳纳米管经过表面改性、接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯、键合三聚氰胺盐类阻燃剂分散于环氧树脂中,其添加量为环氧树脂的0.1~15wt.%。所述的制备方法,在碳纳米管表面修饰硅烷偶联剂,通过聚合反应将甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝到碳纳米管表面,经过开环反应将三聚氰胺盐类阻燃剂键合到碳纳米管表面;将制备的表面键合阻燃剂的碳纳米管分散于环氧树脂中,形成环氧树脂‑碳纳米管均匀分散体系;加入固化剂得到本发明环氧树脂‑碳纳米管阻燃复合材料。具有优良的阻燃、导热和力学性能,制备方法简单。

    一种Au/Cu共修饰Sn3O4纳米复合光催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109092327A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811093191.5

    申请日:2018-09-19

    申请人: 平顶山学院

    IPC分类号: B01J23/89 B01J35/02 C01B3/04

    摘要: 本发明公开了一种形貌可控的二元金属负载型Au/Cu共修饰Sn3O4纳米复合光催化材料的制备方法,该纳米复合材料是将氯金酸、硝酸铜和锡源材料在溶剂、表面活性剂及还原剂中,通过冰盐浴结合溶剂热的湿化学原位合成法使其复合成分之间形成化学键络合而得到的Au/Cu共修饰Sn3O4纳米复合材料。本发明制得的复合材料利用Au/Cu二元金属纳米颗粒的等离子共振效应、Sn3O4材料的氧空位缺陷效应,以及Au/Cu金属纳米颗粒的优异电子传导,实现在光催化氧化还原降解污染物协同光催化分解水产氢过程中的快速电子-空穴分离,从而提高其光催化分解水和光催化降解罗丹明B的效率。

    一种简易插层剥离获得二硫化钼纳米片的方法

    公开(公告)号:CN107720825A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201711233956.6

    申请日:2017-11-30

    申请人: 平顶山学院

    IPC分类号: C01G39/06 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及一种二硫化钼纳米片简易插层剥离方法。一种简易插层剥离获得二硫化钼纳米片的方法,采用颗粒尺寸大小为微米级的高纯二硫化钼为原料,1)以氯化镁和硫化钠为插层剂,将二硫化钼、氯化镁和硫化钠与去离子水按照50~100:1:0.5~1:600的质量比例混合,搅拌,得到一种分散体系;2)将步骤1)制备的分散体系置于高压反应釜中加热至180~200℃,进行插层处理,插层处理持续时间为3~6h;3)将步骤2)得到的分散体系冷却至室温,然后采用超声处理进行剥离,超声剥离持续时间30~60min;4)将步骤3)得到的分散体系离心分离,然后用去离子水洗涤,真空干燥后获得二硫化钼纳米片粉末。

    一种木质素基阻燃可生物降解PBAT复合材料及其制备

    公开(公告)号:CN118459944A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410157816.9

    申请日:2024-02-04

    申请人: 平顶山学院

    IPC分类号: C08L67/02 C08L97/00 C08H7/00

    摘要: 本发明涉及生物可降解聚合物材料技术领域,公开了一种木质素基阻燃可生物降解PBAT复合材料及其制备,该复合材料由PBAT树脂、植酸‑金属离子修饰的木质素粉末和抗氧化剂组成;其中,所述金属离子为钠离子、钙离子、镁离子和钡离子中的任一种。在该复合材料中,木质素粉末表面键接阻燃剂植酸和金属离子,将阻燃剂牢固链接在木质素粉末表面,这一创新举措解决了现有阻燃剂与PBAT树脂基体共混不均匀的问题,以及阻燃剂在复合材料中易渗漏、迁移,从而污染材料使用环境的问题。同时,本发明公开的制备方法还可以提高木质素粉末与PBAT基体之间的界面相容性能,进而提升PBAT树脂阻燃复合材料的机械强度,降低PBAT复合材料的使用成本。

    一种环氧树脂-氮化硼导热阻燃复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112852106B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110235966.3

    申请日:2021-03-03

    申请人: 平顶山学院

    摘要: 本发明涉及了一种环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料及其制备方法。一种环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料,采用表面修饰阻燃剂的氮化硼分散于环氧树脂中组成,其添加量为环氧树脂的0.5~20wt.%。所述环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料制备方法,采用偶联剂、甲基丙烯酸缩水甘油酯对氮化硼进行表面改性接枝处理,然后通过开环反应将三聚氰胺盐类阻燃剂键合到氮化硼表面,将制备得到的表面修饰阻燃剂的氮化硼分散于环氧树脂中,形成环氧树脂‑氮化硼均匀分散体系;加入固化剂,进行环氧树脂固化处理,即制得所述环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料。本发明提供的环氧树脂‑氮化硼导热阻燃复合材料,具有优良的阻燃、导热和力学性能。