一种石墨烯材料热导率的测量方法和装置

    公开(公告)号:CN109283217A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811189630.2

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯材料热导率的测量方法和装置。所述测量装置包括上筒体、下筒体、上顶盖、压力机、水循环冷却单元、位移检测单元、加热单元、温度检测单元和数据处理单元,上、下筒体内分别设有第一金属块和第二金属块,测试样品设于两金属块之间,上顶盖位于第一金属块上方,压力机与上顶盖相连。本发明利用压力机对上顶盖施加压力,上顶盖将压力传递给测试样品,测试样品受力压缩,利用位移检测单元实时监控并采集测试样品在不同受力下的位移值,获得测试样品的压缩率,并实现测试样品在不同压缩率下的热导率测量。本发明具有设备简单,测量精度高,可靠性好,测量使用范围广的优点。

    一种石墨烯材料界面热阻的测量方法和装置

    公开(公告)号:CN109283216A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811189626.6

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯材料界面热阻的测量方法和装置。所述测量装置包括上筒体、下筒体、上顶盖、压力机、水循环冷却单元、位移检测单元、加热单元、温度检测单元和数据处理单元,上、下筒体内分别设有第一金属块和第二金属块,测试样品设于两金属块之间,上顶盖位于第一金属块上方,压力机与上顶盖相连。本发明利用压力机对上顶盖施加压力,上顶盖将压力传递给测试样品,测试样品受力压缩,利用位移检测单元实时监控并采集测试样品在不同受力下的位移值,获得测试样品的压缩率,并实现测试样品在不同压缩率下的界面热阻测量。本发明具有设备简单,测量精度高,可靠性好,测量使用范围广的优点。

    聚苯乙烯微球复合石墨烯、其制备方法、复合材料及应用

    公开(公告)号:CN111675861B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202010663341.2

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种聚苯乙烯微球复合石墨烯、制备方法及聚苯乙烯复合材料。该聚苯乙烯微球复合石墨烯的制备方法包括如下步骤:将正电改性单体、苯乙烯单体和引发剂分散于分散介质中,搅拌使其聚合,制备正电改性聚苯乙烯微球分散液,控制聚合生成的正电改性聚苯乙烯微球的粒径为1.2μm~2μm;将氧化石墨烯分散液和正电改性聚苯乙烯微球分散液混合均匀,调节混合后的分散系的pH值为4~9,使氧化石墨烯包覆于正电改性聚苯乙烯微球的表面;并还原该氧化石墨烯。该制备方法提高了石墨烯片层的分散性,进一步控制聚苯乙烯微球的粒径为1.2μm~2μm,构建出石墨烯均匀嵌入聚苯乙烯基体中的复合材料。

    一种硫/MXene/石墨烯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111900403B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010753797.8

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种硫/MXene/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由单质硫、MXene与石墨烯制备得到,所述单质硫、MXene与石墨烯的质量比为4~17:1~6:1。该硫/MXene/石墨烯复合材料的制备方法包括以下步骤:将所述单质硫、MXene与石墨烯混合研磨,再通过真空熔融扩散的方法制备得到。该硫/MXene/石墨烯复合材料的载硫量高,导电性好,将其作为锂硫电池的正极材料,可以提高正极材料的导电性和活性物质硫的利用率,并且,可以吸附反应过程中产生的中间态多硫化物,从而可以避免因中间态多硫化物的溶解引发的穿梭效应,进而可以提高锂硫电池的比能量和库仑效率。

    一种硫/MXene/石墨烯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111900403A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010753797.8

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种硫/MXene/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由单质硫、MXene与石墨烯制备得到,所述单质硫、MXene与石墨烯的质量比为4~17:1~6:1。该硫/MXene/石墨烯复合材料的制备方法包括以下步骤:将所述单质硫、MXene与石墨烯混合研磨,再通过真空熔融扩散的方法制备得到。该硫/MXene/石墨烯复合材料的载硫量高,导电性好,将其作为锂硫电池的正极材料,可以提高正极材料的导电性和活性物质硫的利用率,并且,可以吸附反应过程中产生的中间态多硫化物,从而可以避免因中间态多硫化物的溶解引发的穿梭效应,进而可以提高锂硫电池的比能量和库仑效率。

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