一种聚氨酯弹性体复合材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114539763A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210189379.X

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种聚氨酯弹性体复合材料的制备方法,S1,配置1~10wt%的纳米SiO2溶液和0.5~5wt%氧化石墨烯浆料,将SiO2溶液加入氧化石墨烯浆料中,超声分散,得到氧化石墨烯/SiO2溶液;S2,将氧化石墨烯/SiO2溶液在50~50℃温度下搅拌蒸发水溶液至面糊状,再在‑50~‑10℃进行冷冻干燥6~48h,得到氧化石墨烯@SiO2气凝胶;S3,将氧化石墨烯@SiO2气凝胶加入到水性聚氨酯中,使用分散机分散20~40min,再滴入固化剂分散5~15min,置于50~50℃温箱中固化1~3h,取出置于液氮中脆化10~20min,放入破碎机中粉碎,得到水性聚氨酯/氧化石墨烯@SiO2母料;S4,将水性聚氨酯/氧化石墨烯@SiO2母料和聚氨酯弹性体进行物理混合、静电吸附,再在160~200℃下注塑成型,得到聚氨酯弹性体复合材料。该材料具有高耐磨和高耐折性。

    一种高导热石墨烯散热膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114314573A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111682845.X

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本申请涉及散热材料技术领域,特别涉及一种石墨烯散热膜及其制备方法。方法包括:S1对人工石墨膜进行机械粉碎,得到人工石墨粉体;S2将氧化石墨混合于含有氨水的溶剂中,搅拌均匀后进行初级剥离,得到氧化石墨烯浆料;S3将人工石墨粉体、氧化石墨烯浆料与剥离助剂混合,搅拌均匀后进行二次剥离,得到混合浆料;S4对混合浆料进行脱泡后涂布在基材上,干燥处理后剥落,得到石墨烯膜粗品;S5将石墨烯膜粗品置于惰性气氛中,加热至第一温度,碳化处理一定时间;S6将步骤S5得到的产物置于惰性气氛中,加热至第二温度,石墨化处理后得到石墨烯膜;S7:对石墨烯膜进行层叠压延处理,得到石墨烯散热膜。本申请能够有效提高材料散热性能并降低成本。

    聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料、导电浆料、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114188538B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202111448995.4

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本申请涉及导电材料技术领域,特别涉及一种聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料、导电浆料、制备方法和应用。方法包括:制备石墨烯/偏氟乙烯单体混合液;将得到的石墨烯/偏氟乙烯单体混合液、去离子水、乳化剂和pH调节剂置于真空反应腔室中混合均匀;在预设温度下,向真空反应腔室内通入偏氟乙烯气体单体,向混合液中加入引发剂,在预设压力下聚合反应第一预设时间;再匀速加入引发剂和分子调节剂,聚合反应第二预设时间;回收残留偏氟乙烯气体单体,冷却后得到复合材料乳液;向复合材料乳液中加入破乳剂,过滤并真空干燥后得到聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料。本申请能够有效提升复合材料和导电浆料的力学性能和电学性能,显著优化离子电池性能。

    一种高导热石墨烯散热膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114314573B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202111682845.X

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本申请涉及散热材料技术领域,特别涉及一种石墨烯散热膜及其制备方法。方法包括:S1对人工石墨膜进行机械粉碎,得到人工石墨粉体;S2将氧化石墨混合于含有氨水的溶剂中,搅拌均匀后进行初级剥离,得到氧化石墨烯浆料;S3将人工石墨粉体、氧化石墨烯浆料与剥离助剂混合,搅拌均匀后进行二次剥离,得到混合浆料;S4对混合浆料进行脱泡后涂布在基材上,干燥处理后剥落,得到石墨烯膜粗品;S5将石墨烯膜粗品置于惰性气氛中,加热至第一温度,碳化处理一定时间;S6将步骤S5得到的产物置于惰性气氛中,加热至第二温度,石墨化处理后得到石墨烯膜;S7:对石墨烯膜进行层叠压延处理,得到石墨烯散热膜。本申请能够有效提高材料散热性能并降低成本。

    一种石墨烯粉体的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115594170A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211227451.X

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本发明涉及炭材料技术领域,提供了一种石墨烯粉体的制备方法及其应用。该制备方法包括:(1)将生物质炭与去离子水配制成浆料A,将浆料A研磨至细度为5‑7um;(2)将260‑280ml的氧化石墨烯水分散液进行超声剥离20‑30min和微波剥离,接着向氧化石墨烯水分散液中加入0.7‑0.9g的多巴胺,搅拌升温至80℃,加入25‑32ml步骤(1)所述的浆料A,加入还原剂,75‑95℃温度下,反应18‑22min,得到复合物B;(3)用KOH浸渍步骤(2)所得的复合物B,氩气气氛下炭化,用稀盐酸清洗、抽滤、脱离子水洗至中性,烘干得到石墨烯粉体。该制备方法制备得到的石墨烯粉体不易团聚,且具有良好的电化学电容行为。本发明提供的石墨烯粉体能够应用于制备超级电容器电极材料。

    导热材料、马来酸酐接枝石墨烯材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119241783A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411485940.4

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本申请涉及碳材料技术领域,特别涉及一种导热材料、马来酸酐接枝石墨烯材料的制备方法和应用,制备方法包括将马来酸酐与石墨烯混合均匀,得到预制混合物;将预制混合物与过氧引发剂混合均匀,加热反应一定时间,对产物进行清洗、干燥后得到马来酸酐接枝石墨烯材料。本申请使得石墨烯接枝强极性基团,作为与塑性基体间的连接桥梁,以获得与塑性基体间的强结合能力,进而提升相应塑性导热复合材料的韧性、表面光滑度和断裂强度等机械性能,同时显著提升导热复合材料的导热性能。另外,将马来酸酐和石墨烯直接混合,而无需借助有机溶剂或分散剂等,过程简单无污染,提升环保性并降低制备工艺复杂度。

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