一种石墨烯光纤复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109030417B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201810864886.2

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯光纤复合材料的制备方法。所述制备方法包括:在铜箔上制备石墨烯和聚甲基丙烯酸甲酯的复合膜;通过铜溶解法将所述复合膜转移到光子晶体光纤的表面;去除转移到所述光子晶体光纤表面的复合膜中的聚甲基丙烯酸甲酯,再进行煅烧,获得石墨烯光纤复合材料。本发明的石墨烯光纤复合材料作为折射率传感器的传感材料,对于如硫化氢气体、蔗糖等物质的浓度检测具有高线性响应和优异的灵敏度,且具有成本低、制作方法简单、可重复性高的特点,可大量生产使用。

    一种石墨烯光纤复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109030417A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810864886.2

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯光纤复合材料的制备方法。所述制备方法包括:在铜箔上制备石墨烯和聚甲基丙烯酸甲酯的复合膜;通过铜溶解法将所述复合膜转移到光子晶体光纤的表面;去除转移到所述光子晶体光纤表面的复合膜中的聚甲基丙烯酸甲酯,再进行煅烧,获得石墨烯光纤复合材料。本发明的石墨烯光纤复合材料作为折射率传感器的传感材料,对于如硫化氢气体、蔗糖等物质的浓度检测具有高线性响应和优异的灵敏度,且具有成本低、制作方法简单、可重复性高的特点,可大量生产使用。

    一种全自动石油灰分测定仪

    公开(公告)号:CN103969147A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410155685.7

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 一种全自动石油灰分测定仪,包括测试柜、用于放置样品的容器以及控制装置;所述测试柜的内部分隔成低温室与高温室,低温室与高温室通过炉门连通,炉门上设有炉门开关控制器;所述低温室内设有第一样品盘以及用于测量所述容器质量的称量装置;所述高温室内设有第二样品盘与加热装置;所述低温室与所述高温室之间设有一样品传送装置;所述控制装置分别与该炉门开关控制器、加热装置、该样品传送装置以及称量装置电连接。本发明可以实现多样品全自动化检测,操作简单,高效快捷,在阶段性充分燃烧的基础上,采用独立天平避免受热辐射,达到准确称量,合理的气流分配,确保燃烧充分。使仪器达到较高的精密度和稳定性。

    一种rGO/钴纳米棒复合吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113621344A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110898490.1

    申请日:2021-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种rGO/钴纳米棒复合吸波材料的制备方法,包括以下步骤:将钴纳米棒加入rGO分散液中,进行超声处理,然后将超声处理后的产物经过离心和干燥之后,再研磨成粉,得到rGO/钴纳米棒粉体。本专利发明制备方法简单方便,易于操作,成本低廉,容易实现工业化批量生产,而所制备的吸波材料密度低,可适用宽频,并且具有良好的物理化学性能和机械加工性能,最佳反射损耗值低,达到现有技术较高水平。

    CoNi@C/PVDF复合高效吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111363517A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010301334.8

    申请日:2020-04-16

    Abstract: 本发明涉及一种CoNi@C/PVDF复合高效吸波材料及其制备方法。所述制备方法包括:向含有CoNi合金微球的溶液中加入间苯二酚和甲醛水溶液,搅拌均匀,加热,得核壳结构的CoNi@PF微球;将所述核壳结构的CoNi@PF微球烧结,得CoNi@C微球;将所述CoNi@C微球分散于含有PVDF溶液中,搅拌,升温蒸发溶剂。上述方法将PF包覆CoNi合金微球,碳化得到碳包覆CoNi合金微球,通过改变PF与CoNi合金的比例,调控了复合吸波材料的电磁参数,实现了介磁匹配,然后将CoNi@C与PVDF复合制备了具有低密度,不易团聚,具有良好的耐腐蚀性、力学性能和吸波性能的CoNi@C/PVDF复合吸波材料,制备方法操作简单,成本低,便于大规模生产。

    石墨烯与四氧化三铁@金复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107127351B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201710304567.1

    申请日:2017-05-03

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯与四氧化三铁@金复合材料及其制备方法和应用。该石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备过程如下:首先构建叠氮化硫醇修饰的四氧化三铁@金复合体,通过二氯亚砜活化氧化石墨烯进而与炔丙醇反正反应构建形成炔基化的氧化石墨烯,再将两者在氮气氛围条件下经催化使炔基与叠氮基发生点击反应,即得。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备方法的反应条件温和,制备方法简单可靠。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料通过共价键连接使体系稳定,同时具磁性、微波吸收性能好、等离子体共振吸收好以及对X光衰减的特性,能够同时应用于核磁成像、微波热声成像、光声成像及X光成像。

    石墨烯与四氧化三铁@金复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107127351A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710304567.1

    申请日:2017-05-03

    CPC classification number: B22F1/025 B22F9/24

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯与四氧化三铁@金复合材料及其制备方法和应用。该石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备过程如下:首先构建叠氮化硫醇修饰的四氧化三铁@金复合体,通过二氯亚砜活化氧化石墨烯进而与炔丙醇反正反应构建形成炔基化的氧化石墨烯,再将两者在氮气氛围条件下经催化使炔基与叠氮基发生点击反应,即得。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备方法的反应条件温和,制备方法简单可靠。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料通过共价键连接使体系稳定,同时具磁性、微波吸收性能好、等离子体共振吸收好以及对X光衰减的特性,能够同时应用于核磁成像、微波热声成像、光声成像及X光成像。

    一种多路阀的试验装置

    公开(公告)号:CN103969009B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410157478.5

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种多路阀的试验装置,包括装有硬水的水箱、加压泵、可将硬水软化的离子交换罐和控制机构;所述水箱的出水口通过加压泵与多路阀的第一进水口连通;所述离子交换罐的进水口与多路阀的第一出水口连通,且该离子交换罐的出水口与多路阀的第二进水口连通;该多路阀的第二出水口与水箱的进水口连通,形成一水循环系统;所述控制机构与多路阀连接,控制多路阀的工作。相比于现有技术,本发明可同时对多路阀的系统的稳定性、是否存在渗漏的现象以及对是否存在串流现象进行检测。

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