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公开(公告)号:CN107265445A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710545843.3
申请日:2017-07-06
Applicant: 东南大学
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明提供一种高质量石墨烯的绿色高效制备方法。主要包括以下工艺步骤:1.对石墨粉进行热膨胀处理以制得膨胀石墨。2.将得到的膨胀石墨同甲基吡咯烷酮(NMP)试剂混合,添加胆酸钠作为表面活性剂,再置于实验室高速乳化机下进行高速剪切处理。剪切后的原料通过离心过滤收集。该工艺流程简单易操作,过程稳定成本低廉,且可以在短时间内进行批量制备,提供了一种高效稳定制备石墨烯的方案,该产物石墨烯片层结构完整,具有较好的导电性能,并且制备过程未添加酸碱等环境污染物,在石墨烯的绿色制备领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107245597A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710396680.7
申请日:2017-05-31
Applicant: 东南大学
IPC: C22C1/08 , B22F9/24 , C01B32/186
Abstract: 本发明提供了一种快速制备银纳米方‑石墨烯‑泡沫镍复合材料的方法。主要包括以下几个工艺步骤:1.用化学气相沉积法(CVD)在泡沫镍基体上生长一层石墨烯,制备出石墨烯/泡沫镍基体;2.采用多元醇还原法制备银纳米方;3.将上述石墨烯/泡沫镍基体材料放入装有磁子的反应器中,加入经丙酮离心稀释后的银纳米方,置于油浴锅中,转速调解在260‑360r/min,在一定温度下保温一段时间,取出漂洗并烘干,得到银纳米方‑石墨烯‑泡沫镍复合材料。4将制备好的银纳米方‑石墨烯‑泡沫镍复合材料放入管式炉中进行退火处理。
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公开(公告)号:CN107026026A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710159572.8
申请日:2017-03-17
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/30 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01G11/36 , H01G11/46
Abstract: 本发明提供一种可控制备还原氧化石墨烯‑纳米棒状β‑二氧化锰气凝胶的方法。主要包括以下步骤:1.利用改进Hummers法制备氧化石墨烯并配置成2mg/ml的溶液。2.通过水热法利用高锰酸钾和硫酸锰可控制备纳米棒状β‑MnO2;2.将纳米棒状β‑MnO2加入到配置好的氧化石墨烯溶液中并超声使二氧化锰均匀分散。3.将均匀分散的氧化石墨烯和二氧化锰的混合溶液倒入反应釜中进行水热反应自组装成还原氧化石墨烯‑纳米棒状β‑MnO2水凝胶。4.利用冷冻干燥方法获得还原氧化石墨烯‑纳米棒β‑MnO2气凝胶。本发明操作简单、易于控制,纳米棒状β‑MnO2的加入减少了石墨烯片层间的团聚同时还原氧化石墨烯较高的导电性可以加快电子的传输速率从而可以发挥两者的协同效应,可作为超级电容器的电极材料。
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公开(公告)号:CN106540711A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610937856.0
申请日:2016-10-25
Applicant: 东南大学
IPC: B01J23/89
CPC classification number: B01J23/8953 , B01J35/0033 , B01J37/10 , B01J37/16
Abstract: 本发明提供了一种绿色制备银-氧化锌-石墨烯-泡沫镍材料的方法。主要包括以下工艺步骤:1.用化学气相沉积法(CVD)在泡沫镍基体上生长一层石墨烯,制备出三维石墨烯-泡沫镍基体;2.将ZnCl2和氨水溶于去离子水中充分搅拌,并将混合溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中,把制备出的三维石墨烯-泡沫镍基体浸入溶液中,将反应釜放置于干燥箱中在100℃-150℃保温1-3hrs;3.将硝酸银和L-精氨酸以一定的摩尔浓度比配制出银-精氨酸溶液,然后将氧化锌-石墨烯-泡沫镍复合物浸入银-精氨酸溶液中,自组装12-18hrs取出,用去离子水超声清洗后直接放入抗环血酸溶液中,20-50mins后取出冲洗,干燥,获得质量稳定的银-氧化锌-石墨烯-泡沫镍复合材料。
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公开(公告)号:CN105671515A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610172777.5
申请日:2016-03-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种一价金纳米粒子/三维石墨烯/泡沫镍复合结构的简易制备方法,以氯金酸为金源,硼氢化钠为还原剂,首先采用氧化还原法制备一价金纳米粒子,然后采用CVD法制备三维石墨烯/泡沫镍复合结构,最后采用电泳沉积法制备一价金纳米粒子/三维石墨烯/泡沫镍复合结构。该工艺流程简单易操作,过程稳定,成本低廉,且一价金纳米粒子分布均匀。该复合结构呈三维网络结构且孔洞连续,具有较高的活性以及导电性,在电化学传感和环境污染处理等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102353968A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110301429.0
申请日:2011-10-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种基于FPGA的GPS信号捕获方法,首先采用平均采样方法对中频采集信号进行下采样,将每个采样周期中的点的能量进行平均后得到的数据作为下采样后的一个样本数据,平均采样后的点数满足2FFT运算,完成对GPS信号的初捕获,得到伪码初始相位范围和初始载波频率,然后再利用时域相关算法做进一步的精捕获,得到精确的伪码初始相位和载波频率。捕获系统搭建FPGA硬件平台与GPS接收机射频前端芯片结合,包括时钟产生模块、由状态机实现的总控制模块、GPS信号存储模块、载波振荡器模块、载波剥离模块、伪码读取模块、平均采样模块、FFT/IFFT模块、门限判决与初始相位计算模块以及相关器实现的精捕获模块。
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公开(公告)号:CN106927705A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710075136.2
申请日:2017-02-13
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C04B14/48 , C04B20/023 , C23C16/26
Abstract: 本发明提供一种利用化学气相沉积法在镀铜钢纤维表面可控生长石墨烯包覆膜的方法。主要包括以下工艺步骤:1).清洗镀铜钢纤维;2).将镀铜钢纤维进行高温退火处理;3).调控化学气相沉积工艺参数和镀铜钢纤维位置;4).在镀铜钢纤维表面进行石墨烯生长,获得包覆均匀、厚度可控的石墨烯膜。该工艺流程简单易操作,镀铜钢纤维表面的石墨烯化学性质稳定,可以有效提高镀铜钢纤维在水泥基复合材料中的强度和耐腐蚀性,并可以作为水泥水化反应的形核点从而有利地促进水泥水化反应,使水泥形成致密的结构最终有效防止裂纹的产生提高水泥基复合材料的强度。在水泥基复合材料领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104876204B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510261567.9
申请日:2015-05-21
Applicant: 东南大学
IPC: C01B32/198 , C04B24/24
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯的改性方法,该方法通过对氧化石墨烯表面改性从而使氧化石墨烯能够在水泥浆体中均匀分散,主要包括将浓度为0.2~5 mg/ml的氧化石墨烯分散液置于60~80℃水浴锅中,边搅拌边滴加质量为氧化石墨烯质量6~8倍的聚羧酸系高效减水剂,反应后超声0.5~1hrs即可得到改性的氧化石墨烯。本发明方法采用聚羧酸系高效减水剂改性氧化石墨烯,PC通过共价作用接枝在氧化石墨烯表面,降低了氧化石墨烯纳米片层对Ca2+的吸附程度,从而解决了氧化石墨烯胶体在遇到带正电荷Ca2+会发生的聚沉问题,进而保证了氧化石墨烯在早龄期水泥浆体中能均匀稳定分散。
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公开(公告)号:CN102185662A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110000598.0
申请日:2011-01-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 高频段宽带多信道上下变频模块包括中频链路,射频链路以及本振链路。本振模块与控制部分连接,通过PC控制台进行信道选择。上变频模块包括中频链路、射频链路、本振链路;下变频模块包括下变频射频链路、本振链路以及下变频中频链路;本振链路由顺序串联连接的频率合成器(31)、第一本振放大器(32)、第二衰减器(33)、第二本振放大器(34)、倍频器(35)、本振滤波器(36)、第三本振放大器(37)。通过倍频的方案实现了低成本宽带可变本振。本变频模块工作频带为6GHz-6.5GHz,分为5个信道,信道带宽为100MHz,应用于MIMO信道测量的变频部分,支持未来高频段宽带无线通信。
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公开(公告)号:CN107644744B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201710668974.0
申请日:2017-08-08
Applicant: 东南大学
IPC: H01G11/30 , H01G11/32 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/62 , B01J23/72 , B01J23/755 , B01J27/22
Abstract: 本发明提供了一种制备花状铜纳米簇‑石墨烯‑泡沫镍复合材料的方法,主要包括以下工艺步骤:1.用化学气相沉积法(CVD)在泡沫镍基体上生长一层石墨烯,制备出石墨烯‑泡沫镍基体,2.将上述石墨烯‑泡沫镍基体材料直接浸入硫酸铜和L‑精氨酸的混合溶液中,让其反应3‑6h即得到花状铜纳米簇‑石墨烯‑泡沫镍复合材料。所制备的花状铜纳米簇由于其具有特殊的花形结构,大大增加了铜粒子的比表面积,使其在一些特殊领域,如气体传感,有广阔的应用前景。
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