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公开(公告)号:CN101831039A
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN201010175632.3
申请日:2010-05-11
申请人: 武汉工程大学
IPC分类号: C08F292/00 , C08F8/04
摘要: 本发明涉及聚乙烯基咔唑/石墨烯复合材料及其合成方法和用途,包括由下述反应得到的产物:先从天然石墨氧化得到氧化石墨,再将可引发可逆加成-断裂链转移聚合基团接枝到氧化石墨表面,再利用引发基团引发N-乙烯基咔唑在氧化石墨表面上的聚合反应,最后采用不同的还原剂还原得到聚乙烯基咔唑/石墨烯复合材料。本发明的显著特点是:表面引发可逆加成-断裂链转移聚合的条件简单,容易操作,可以将聚乙烯基咔唑通过共价键牢固的结合在石墨烯表面,还可实现高分子分子量及分子量分布的可控合成,在一定程度上有效改善了两种材料的相容性;复合材料的载流子传输性能得到提高,在光电信息材料领域有较好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN101575752A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910062375.X
申请日:2009-06-02
申请人: 武汉工程大学
摘要: 本发明涉及一种导电聚合物/氯化银复合纳米纤维的界面合成方法,包括有以下步骤:1)含有Fe3+的离子液体的制备:在氮气氛下,将1-丁基-3-甲基咪唑氯盐与无水氯化铁搅拌混和,得到含有Fe3+的离子液体;2)A溶液的制备:向水中加入硝酸银、导电聚合物单体和甲基橙,得到A溶液;3)将A溶液倒入含有Fe3+的离子液体中,静置,离心分离,将沉淀物用稀酸、蒸馏水、乙醇洗涤,固体粉末真空干燥即可。本发明已达到的技术效果:采用的界面合成方法,一步反应得到了导电高分子/氯化银复合纳米纤维。本发明采用的溶剂为离子液体和水,均是绿色溶剂,使用过的离子液体可以回收,多次重复使用。本发明工艺简单、容易操作、工艺流程短。
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公开(公告)号:CN101798462B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201010134300.0
申请日:2010-03-26
申请人: 武汉工程大学
摘要: 本发明涉及石墨烯/导电高分子复合膜及其制备方法,包括可由下述反应得到的产物:1)利用石墨,通过化学氧化方法制备氧化石墨;2)在含有单体的酸性溶液中,加入过硫酸铵氧化剂,制得导电高分子;3)将氧化石墨与导电高分子,在N-甲基吡咯烷酮中超声分散,再向其中加入还原剂,搅拌;4)将步骤3)所得溶液涂覆在基板表面成膜,洗涤,干燥;5)重复步骤4),直到达到所需厚度。本发明已达到的技术效果:1)所形成的石墨烯/导电高分子复合膜具有良好的导电、抗静电性能,电导率为1×10-3-1×102S/cm;2)石墨烯与导电高分子的共扼结构,导致二者具有很高的相容性;3)复合膜厚度可控;4)制备方法条件简单,容易操作。
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公开(公告)号:CN101805432A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010134317.6
申请日:2010-03-26
申请人: 武汉工程大学
IPC分类号: C08F292/00 , C08F8/04
摘要: 本发明涉及一种温敏性石墨烯/高分子复合材料及其制备方法,包括由下述反应得到的产物:1)通过化学氧化方法制得单层或多层氧化石墨;2)将氧化石墨依次与二氯亚砜反应、再与乙二胺反应、再与2-溴异丁酰溴反应,然后进行抽滤、洗涤、干燥;3)将步骤2)得到的表面带有引发基团的氧化石墨置于N-异丙基丙烯酰胺、催化剂、阻活剂和配体二甲亚砜混合液中,搅拌反应,再进行离心、洗涤、真空烘干得到氧化石墨/高分子复合材料;4)用化学还原剂进行还原,即得温敏性石墨烯/高分子复合材料。本发明显著特点是:1)条件简单,容易操作;2)复合材料的综合性能得到提高,在传感器、环境、药物控制释放等领域有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN101575751A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910062374.5
申请日:2009-06-02
申请人: 武汉工程大学
摘要: 本发明涉及一种在离子液体/水界面制备导电高分子/氯化银复合纳米纤维的方法,包括有以下步骤:1)A溶液的制备:首先将导电高分子单体、盐酸加入到离子液体中,得到A溶液;2)B溶液的制备:再向水中加入硝酸银、硝酸铁和甲基橙,得到B溶液;3)缓慢将B溶液倒入A溶液,在两者之间形成界面,静置,离心分离水相,将沉淀物用稀酸、蒸馏水、乙醇各洗涤3次,所得固体粉末真空干燥即可得到导电高分子/氯化银复合纳米纤维。本发明已达到的技术效果:1)采用的界面合成方法,一步反应得到了导电高分子/氯化银复合纳米纤维;制备工艺简单、容易操作、工艺流程短。2)本发明采用的溶剂为离子液体和水,均是绿色溶剂,不会造成对环境的污染。
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公开(公告)号:CN101831039B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201010175632.3
申请日:2010-05-11
申请人: 武汉工程大学
IPC分类号: C08F292/00 , C08F8/04
摘要: 本发明涉及聚乙烯基咔唑/石墨烯复合材料及其合成方法和用途,包括由下述反应得到的产物:先从天然石墨氧化得到氧化石墨,再将可引发可逆加成-断裂链转移聚合基团接枝到氧化石墨表面,再利用引发基团引发N-乙烯基咔唑在氧化石墨表面上的聚合反应,最后采用不同的还原剂还原得到聚乙烯基咔唑/石墨烯复合材料。本发明的显著特点是:表面引发可逆加成-断裂链转移聚合的条件简单,容易操作,可以将聚乙烯基咔唑通过共价键牢固的结合在石墨烯表面,还可实现高分子分子量及分子量分布的可控合成,在一定程度上有效改善了两种材料的相容性;复合材料的载流子传输性能得到提高,在光电信息材料领域有较好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN101575752B
公开(公告)日:2011-03-23
申请号:CN200910062375.X
申请日:2009-06-02
申请人: 武汉工程大学
摘要: 本发明涉及一种导电聚合物/氯化银复合纳米纤维的界面合成方法,包括有以下步骤:1)含有Fe3+的离子液体的制备:在氮气氛下,将1-丁基-3-甲基咪唑氯盐与无水氯化铁搅拌混和,得到含有Fe3+的离子液体;2)A溶液的制备:向水中加入硝酸银、导电聚合物单体和甲基橙,得到A溶液;3)将A溶液倒入含有Fe3+的离子液体中,静置,离心分离,将沉淀物用稀酸、蒸馏水、乙醇洗涤,固体粉末真空干燥即可。本发明已达到的技术效果:采用的界面合成方法,一步反应得到了导电高分子/氯化银复合纳米纤维。本发明采用的溶剂为离子液体和水,均是绿色溶剂,使用过的离子液体可以回收,多次重复使用。本发明工艺简单、容易操作、工艺流程短。
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公开(公告)号:CN101845189A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010177900.5
申请日:2010-05-14
申请人: 武汉工程大学
摘要: 本发明涉及具有存储效应的聚乙烯基咔唑/石墨烯复合材料的合成方法,先制备得到功能化的氧化石墨,再将聚乙烯基咔唑与功能化的氧化石墨在有机溶剂中共混分散,最后采用不同的还原剂还原得到聚乙烯基咔唑/石墨烯复合材料。本发明的具有存储效应的聚乙烯基咔唑/石墨烯复合材料的显著特点是:1)在制备方法上,通过将氧化石墨功能化,使其能与聚乙烯基咔唑均匀分散在有机溶剂中,实验条件简单,容易操作,2)在导电高分子聚乙烯基咔唑中,引入性能优异的石墨烯作为电子受体,使得复合材料的载流子传输性能得到提高,在光电信息材料领域有较好的应用前景和经济效益。
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公开(公告)号:CN101575751B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200910062374.5
申请日:2009-06-02
申请人: 武汉工程大学
摘要: 本发明涉及一种在离子液体/水界面制备导电高分子/氯化银复合纳米纤维的方法,包括有以下步骤:1)A溶液的制备:首先将导电高分子单体、盐酸加入到离子液体中,得到A溶液;2)B溶液的制备:再向水中加入硝酸银、硝酸铁和甲基橙,得到B溶液;3)缓慢将B溶液倒入A溶液,在两者之间形成界面,静置,离心分离水相,将沉淀物用稀酸、蒸馏水、乙醇各洗涤3次,所得固体粉末真空干燥即可得到导电高分子/氯化银复合纳米纤维。本发明已达到的技术效果:1)采用的界面合成方法,一步反应得到了导电高分子/氯化银复合纳米纤维;制备工艺简单、容易操作、工艺流程短。2)本发明采用的溶剂为离子液体和水,均是绿色溶剂,不会造成对环境的污染。
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公开(公告)号:CN101793861A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN201010134314.2
申请日:2010-03-26
申请人: 武汉工程大学
IPC分类号: G01N27/327
摘要: 本发明涉及一种聚苯胺-海藻酸-离子液体-酶复合膜修饰电极的制备方法,包括有以下步骤:1)将苯胺与海藻酸溶于盐酸溶液中,得到溶液A;2)向溶液A中加入离子液体,搅拌得到溶液B;3)向溶液B中加入酶,超声,得到溶液C;4)在配备工作电极、对电极和参比电极的溶液C中进行电化学循环伏安法合成,即得到聚苯胺-海藻酸-离子液体-酶复合膜修饰电极。与已有技术相比较,本发明已达到的技术效果:本发明反应条件简单,容易操作,制备周期短,复合膜厚度可控。
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