具有气敏性能的功能化石墨烯的制备方法及气敏墨水

    公开(公告)号:CN111115619A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911391696.4

    申请日:2019-12-30

    摘要: 本发明提供了一种具有气敏性能的功能化石墨烯的制备方法及气敏墨水,所述制备方法包括以下步骤:制备磺化氧化石墨烯;以锡酸钾为锡源、l-半胱氨酸为硫源、CTAB作为分散剂,在水热条件下,硫化锡晶体在功能化石墨烯表面结晶,形成负载硫化锡的功能化石墨烯气敏材料。采用本发明的技术方案得到的功能化石墨烯在溶剂中具有更好的分散性能,而且得到的气敏墨水可以快速吸附二氧化氮和氨气分子,具有极高的灵敏度,并且对不受外界湿度环境的影响;无需叉指电极的参与,这种墨水可以直接书写在玻璃、纸、布等生活常见的基底上,制备方法快速,简便,可重复,易于控制。

    基于石墨烯聚酰亚胺复合海绵前驱体导热薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110550956B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN201910908958.3

    申请日:2019-09-25

    IPC分类号: C04B35/524 C04B35/622

    摘要: 本发明提供了一种基于石墨烯聚酰亚胺复合海绵前驱体导热薄膜的制备方法,其包括以下步骤:将氧化石墨烯水溶液与聚酰亚胺前驱体溶液混合,得到氧化石墨烯/聚酰胺酸混合溶液,然后对其进行冷冻,得到氧化石墨烯/聚酰胺酸冷冻海绵,采用冷冻干燥法进行干燥,得到氧化石墨烯/聚酰胺酸复合海绵,置于热压反应炉中,采用热压氧化预处理并进行械加压,得到还原氧化石墨烯/聚酰亚胺复合薄膜,然后采用真空热处理和机械加压,得到石墨烯/聚酰亚胺碳膜,再置于高温石墨化炉中,采用梯度升温法实现碳膜的石墨化。采用本发明的技术方案,改善了石墨烯的分散性问题,得到的薄膜具有一定柔性、高力学强度,并具有更好的导电和导热性能,且制备工艺简单。

    一种具有相互垂直结构的石墨烯基热界面材料的构筑方法

    公开(公告)号:CN112477181A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011085674.8

    申请日:2020-10-12

    IPC分类号: B29C67/24 C01B32/19

    摘要: 本发明公开了一种具有相互垂直结构的石墨烯基热界面材料的构筑方法,所述方法为了实现石墨烯片层的相互垂直排布,利用平板单向冷冻引入温度梯度,在该梯度的驱动作用下,石墨烯片可以实现垂直方向的高度定向排布,预还原的石墨烯水凝胶在重力及容器底的诱导下形成底部平行结构,而上部维持垂直排布,并在后续的还原下维持底部平行,上部垂直的定向结构。本发明制备的石墨烯宏观体具有底部平行上部垂直的特殊定向结构,可以充分发挥石墨烯在平面方向的优异性能,解决界面处局部热点与热传导问题,可作为热界面材料应用于热管理领域。

    一种石墨烯-碳纳米管混杂海绵的制备方法

    公开(公告)号:CN110562963A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910885875.7

    申请日:2019-09-19

    摘要: 本发明提供了一种石墨烯-碳纳米管混杂海绵的制备方法,其包括以下步骤:准备碳纳米管海绵;准备聚苯乙烯微球;准备氧化石墨烯包覆聚苯乙烯微球;将所述石墨烯包覆聚苯乙烯微球分散到水溶液中,通过真空灌注到碳纳米管海绵中,再采用冷冻干燥的方法得到石墨烯/聚苯乙烯微球/碳纳米管海绵材料;将得到的石墨烯/聚苯乙烯微球/碳纳米管海绵材料加热,使聚苯乙烯微球被去除,氧化石墨烯被还原,得到石墨烯-碳纳米管混杂海绵。本发明的技术方案以碳纳米管海绵为前驱体,采用真空灌注的方法制备石墨烯-碳纳米管混杂海绵,在碳纳米管海绵中引入石墨烯,不但提升增强体的比表面积,还改善碳纳米管海绵的导电性,提升了电磁屏蔽效应。

    一种原位生长碳纳米管/石墨烯复合海绵的制备方法

    公开(公告)号:CN113044830A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110333394.2

    申请日:2021-03-29

    摘要: 本发明公开了一种原位生长碳纳米管/石墨烯复合海绵的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、定向石墨烯海绵的制备;步骤二、负载硝酸镍的石墨烯海绵的制备;步骤三、碳纳米管/石墨烯复合海绵的制备。本发明采用化学气相沉积法在定向的石墨烯海绵孔隙内原位生长碳纳米管得到碳纳米管/石墨烯复合海绵。本发明制备碳纳米管/石墨烯复合海绵的方法与以往相比,化学气相沉积法可以通过调整硝酸镍浓度、气相沉积时间调控碳纳米管的形貌,进而调整复合海绵内部结构,满足不同使用需求,扩展了复合海绵的应用范围。同时原位生长的碳纳米管不仅提高了复合海绵的电导率,同时提升了复合海绵的机械性能。

    一种定向石墨烯复合宏观体的制备方法

    公开(公告)号:CN112357910A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011086776.1

    申请日:2020-10-12

    摘要: 本发明公开了一种定向石墨烯复合宏观体的制备方法,所述为了实现石墨烯片层的定向排布,引入石墨烯纳米带以减小片层堆积作用,并利用绿色还原剂进行预还原,经过预还原的石墨烯水溶胶在温度梯度作用下形成垂直结构,在之后的操作中,通过压缩能维持原来的垂直结构并进一步减小片层间距。本发明结合溶胶‑凝胶法和冷冻‑干燥法,制备出了具有定向结构的石墨烯/石墨烯纳米带复合气凝胶,简化了石墨烯气凝胶的制备工艺,降低了制备成本,将气凝胶与聚合物复合,复合材料的力学、热学、电学等性能得到提升,可以广泛用于航空航天、电子设备等各个领域。

    一种石墨烯增强生物质多孔碳电磁吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110467175B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201910886214.6

    申请日:2019-09-19

    IPC分类号: C01B32/05 C09K3/00

    摘要: 本发明提供了一种石墨烯增强生物质多孔碳电磁吸波材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:对蛋清进行预处理,得到均匀的蛋白质溶液;制备氧化石墨烯浆料;将得到的氧化石墨烯浆料加入到蛋白质溶液中,进行粉碎,得到均匀的蛋白质多孔碳前驱体溶液;将蛋白质多孔碳前驱体进行水浴加热,蛋白质变性凝胶得到多孔碳前驱体水凝胶,采用液氮进行冷冻,并进行冷冻干燥,得到干燥的多孔碳前驱体,在氩气气体氛围下进行加热碳化,得到石墨烯增强生物质多孔碳电磁吸波材料。本发明的技术方案采用原位掺杂实现了对多孔碳的氮掺杂,得到的电磁吸波材料具有更好的电磁吸波性能,轻质、比吸波强度高、力学强度好,且加工工艺简单,成本较低。

    基于石墨烯聚酰亚胺复合海绵前驱体导热薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110550956A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910908958.3

    申请日:2019-09-25

    IPC分类号: C04B35/524 C04B35/622

    摘要: 本发明提供了一种基于石墨烯聚酰亚胺复合海绵前驱体导热薄膜的制备方法,其包括以下步骤:将氧化石墨烯水溶液与聚酰亚胺前驱体溶液混合,得到氧化石墨烯/聚酰胺酸混合溶液,然后对其进行冷冻,得到氧化石墨烯/聚酰胺酸冷冻海绵,采用冷冻干燥法进行干燥,得到氧化石墨烯/聚酰胺酸复合海绵,置于热压反应炉中,采用热压氧化预处理并进行械加压,得到还原氧化石墨烯/聚酰亚胺复合薄膜,然后采用真空热处理和机械加压,得到石墨烯/聚酰亚胺碳膜,再置于高温石墨化炉中,采用梯度升温法实现碳膜的石墨化。采用本发明的技术方案,改善了石墨烯的分散性问题,得到的薄膜具有一定柔性、高力学强度,并具有更好的导电和导热性能,且制备工艺简单。