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公开(公告)号:CN108468036A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810156131.7
申请日:2018-02-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种超柔半透明复合导电薄膜的制备方法,是一种等离子体增强化学气相沉积法(PECVD)法在铜箔表面快速生长GNWs,并与乙烯-乙酸乙烯酯聚合物(EVA)复合的制备方法。主要包括以下工艺步骤:1.清洗铜箔并干燥;2.调控PECVD工艺参数;3.一定温度、射频功率(RF)和气压下在铜箔表面生长GNWs。4.在GNWs/铜箔表面覆盖一层EVA溶液,并在80℃下烘干;5.自然冷却至室温后,撕下GNWs/EVA柔性半透明导电复合薄膜;6.重复使用铜箔生长GNWs。利用该工艺制备的GNWs/EVA柔性、半透明、导电薄膜在智能传感器、柔性触摸屏等领域具有一定的潜在应用。
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公开(公告)号:CN107904570A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711084219.4
申请日:2017-11-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种制备镍纳米粒子-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.以上述石墨烯-泡沫镍基体材料为工作电极,硫酸镍-硫酸混合溶液为电解液,进行恒电流沉积,就得到镍纳米粒子-石墨烯-泡沫镍复合材料。所制备的镍纳米粒子大小均一,稳定地分布在石墨烯-泡沫镍基体材料表面,不易团聚,由于镍纳米粒子具有较好的纳米粒子活性,催化,传感性能,大的比表面积等,石墨烯-泡沫镍材料作为基体材料有良好的机械性能,电学性能,化学稳定性,这种复合材料充分利用了二者的协同效应,在催化,传感,超级电容器,电池,染料吸附等领域有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN107824220A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711096077.3
申请日:2017-11-09
Applicant: 东南大学
CPC classification number: B01J31/06 , G01N27/308
Abstract: 本发明提供了一种金纳米粒子-石墨烯-三聚氰胺海绵复合材料的制备方法,主要包括以下工艺步骤:1.用改进的Hummers法制备氧化石墨烯溶液;2.将清洗干净一定尺寸的三聚氰胺海绵浸泡在氯金酸、氧化石墨烯混合液中,取出烘干;3.用抗坏血酸同时还原氯金酸、氧化石墨烯,制备可循环使用的金纳米粒子-石墨烯-三聚氰胺海绵复合材料。该方法一步还原氯金酸、氧化石墨烯,工艺简单,重复性能好,绿色环保,复合产物稳定,所制备的金纳米粒子和石墨烯片均匀分布在三聚氰胺海绵的骨架上,没有明显的团聚现象。可作为降解工业污染物的催化剂反复循环使用,也可作为电化学传感器的电极材料,多次探测低浓度H2O2的存在,提高响应灵敏度、降低探测极限的目的。
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公开(公告)号:CN107570209A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710668977.4
申请日:2017-08-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种制备银纳米粒子-石墨烯-丝瓜络复合材料的方法,该方法利用天然植物纤维丝瓜络为银纳米粒子-石墨烯纳米复合材料的基底,将银离子-氧化石墨烯在丝瓜络表面原位还原,从而获得的稳定的银纳米粒子-石墨烯-丝瓜络复合材料。该工艺流程简单易操作,并且以天然植物纤维为原料,原料绿色丰富,所制备的复合材料可以充分利用丝瓜络、石墨烯、银纳米粒子粒子各自优异性能的协同效应,在净化和催化等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107416800A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710695582.3
申请日:2017-08-15
Applicant: 东南大学
IPC: C01B32/184 , H01G11/34 , H01G11/36 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/36 , C01P2004/03 , H01G11/34 , H01M4/587 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 一种水热法制备N和S共掺杂三维石墨烯材料的方法,利用水热法制备N和S共掺杂三维石墨烯材料,包括以下步骤:1)制备氧化石墨烯;2)将步骤1)制备氧化石墨烯溶液;3)将硫脲缓慢的滴加入步骤2)中的氧化石墨烯溶液;4)将氨水缓慢的滴加入步骤3)中的氧化石墨烯溶液;5)将步骤4)得到的混合液转移至反应釜中,在鼓风干燥箱进行水热还原反应;6)将三维石墨烯水凝胶从反应釜中取出并用去离子水和酒精反复清洗;7)将清洗后的三维石墨烯水凝胶置于冰箱或液氮中预冷冻;8)将冷冻后的石墨烯水凝胶置于冷冻干燥机中进行冷冻干燥得到N和S共掺杂三维石墨烯。在超级电容器、电极、锂离子电池等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN106994347A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710187603.0
申请日:2017-03-27
Applicant: 东南大学
IPC: B01J23/755
Abstract: 本发明提供了一种制备方形铜纳米粒子‑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CuSO4溶液中,让其置换反应1‑1.5h即得到方形铜纳米粒子‑石墨烯‑泡沫镍复合材料。所制备的铜纳米粒子均匀分布在三维骨架石墨烯表面不易团聚,尺寸均一,充分利用石墨烯、铜粒子各自优异的电学、催化和传感等性能的协同效应,所制备的复合材料反应活性位点多、比表面积大、生物相容性好、导电性好,在催化、生物传感、环境保护、表面增强拉曼散射、能源等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110697803A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910836150.9
申请日:2019-09-05
Applicant: 东南大学
IPC: C01G53/11 , C01B32/184 , H01G11/30 , H01G11/36
Abstract: 本发明公开了一种高性能硫化镍-石墨烯复合物电极材料的制备方法,包括以下步骤:首先制备均匀稳定的氧化石墨烯悬浮液;其次通过微波快速加热含有镍盐和硫脲的氧化石墨烯混合液,然后水热处理混合物;最后收集样品并进行冷冻干燥。该工艺方法省时高效,产量高耗能低,在未添加任何改性剂和活化剂的情况下,快速制备得到了性能突出的硫化镍-石墨烯复合物电极材料,在电化学储能以及其它电子器件领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107904570B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201711084219.4
申请日:2017-11-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种制备镍纳米粒子‑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.以上述石墨烯‑泡沫镍基体材料为工作电极,硫酸镍‑硫酸混合溶液为电解液,进行恒电流沉积,就得到镍纳米粒子‑石墨烯‑泡沫镍复合材料。所制备的镍纳米粒子大小均一,稳定地分布在石墨烯‑泡沫镍基体材料表面,不易团聚,由于镍纳米粒子具有较好的纳米粒子活性,催化,传感性能,大的比表面积等,石墨烯‑泡沫镍材料作为基体材料有良好的机械性能,电学性能,化学稳定性,这种复合材料充分利用了二者的协同效应,在催化,传感,超级电容器,电池,染料吸附等领域有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN108439394A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810493126.5
申请日:2018-05-22
Applicant: 东南大学
IPC: C01B32/28 , C01B32/184
Abstract: 本发明提供一种制备金刚石粉-石墨烯复合材料的方法。主要包括以下工艺步骤:1.利用食人鱼洗液预处理金刚石粉,去除粉体表面杂质,并对表面羟基化处理,后用去离子水离心洗涤多次;2.洗涤后的金刚石粉超声分散于去离子水中,添加适量氧化石墨烯水溶液;3.磁力搅拌下,逐滴加入一定浓度的硼氢化钠水溶液于金刚石粉-氧化石墨稀混合液中,继续搅拌至氧化石墨烯完全被还原。4.将金刚石粉/石墨烯复合物离心洗涤多次;5.冷冻干燥后得到金刚石-石墨烯粉体。该工艺流程简单易操作,利用食人鱼洗液预先处理金刚石粉,不仅可以去除金刚石粉表面的杂质,而且对金刚石粉颗粒表面进行羟基化修饰。
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公开(公告)号:CN107876058A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711084227.9
申请日:2017-11-07
Applicant: 东南大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/02 , B01J37/02 , B01J37/16
CPC classification number: B01J23/755 , B01J35/02 , B01J37/0207 , B01J37/0213 , B01J37/16
Abstract: 本发明提供一种快速制备高催化性能复合材料的方法,主要包括以下工艺步骤:1.用改进的Hummers法制备氧化石墨烯溶液;2.将清洗干净的泡沫镍基底材料浸泡在硫酸铜、氧化石墨烯混合液中,取出烘干;3.用抗坏血酸同时还原硫酸铜、氧化石墨烯,制备高催化性能铜纳米簇-石墨烯-泡沫镍复合材料。该方法一步还原硫酸铜、氧化石墨烯,步骤简单,绿色环保,周期短,成本低,催化性能高,循环稳定性能好。所制备的铜纳米簇和石墨烯均匀稳定分布在泡沫镍骨架基底上,具有极高的催化循环稳定性,在催化降解工业污染物和传感领域有很高的应用价值。
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