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公开(公告)号:CN105062064A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510478775.4
申请日:2015-08-06
Applicant: 河南科技大学
CPC classification number: C08K3/04 , C08G73/0611 , C08J5/18 , C08K2201/001 , C08L2203/16 , C08L2203/20 , C08L79/04
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜及其制备方法。该石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜,由以下方法制备而成:将吡咯溶液加入氧化石墨烯分散液中,升温至90~95℃反应8~24h,得混合物;其中,吡咯与氧化石墨烯的质量比为95:5~70:30;上述反应完成后,冷却至室温,加入三氯化铁,反应4~8h,抽滤,洗涤,干燥,即得。本发明提供的石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜,吡咯的聚合分两步完成,首先以吡咯和氧化石墨烯的反应实现了氧化石墨烯的还原和吡咯的聚合,随后加入三氯化铁继续反应,抽滤,使复合材料具有“brick and mortar”结构,石墨烯片层在基体中高度有序,均匀分散,实现导电性能的大幅提高。
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公开(公告)号:CN102675512B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201110427150.7
申请日:2011-12-19
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08F132/08 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08L45/00
Abstract: 本发明公开了一种改性石墨烯增强聚双环戊二烯复合材料,是由以下重量份的主要原料共混聚合而成:双环戊二烯95~99.9份,改性石墨烯0.1~5份;其中改性石墨烯为表面连接有丙烯酸单元的改性石墨烯。本发明的复合材料与未采用改性石墨烯增强的聚双环戊二烯材料相比,其冲击强度由原来的100J/m提高到200~320J/m,拉伸强度由原来的25MPa提高到31~35MPa,并且改性石墨烯的添加量较低(在5%以内),从而在提高韧性和强度的前提下,其制备成本较低。
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公开(公告)号:CN102675830B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201210011058.7
申请日:2012-01-15
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米碳材料增强环氧树脂复合材料的制备方法,将氮氧自由基与三价铁盐反应,再与聚酯型二醇反应形成齐聚物,然后与二异氰酸酯反应形成异氰酸酯基端封的齐聚物,采用该齐聚物对纳米碳粒子进行表面改性,然后与环氧树脂共混在磁场作用下固化而成。本发明的环氧树脂复合材料,在纳米碳材料的表面引入具有可反应官能团,在环氧树脂集体中具有良好的分散性,大大改善了纳米碳材料的可加工性,同时通过铁离子连接有氮氧自由基,是纳米碳粒子具有一定的顺磁性,可以在较低的外加磁场下实现在环氧树脂中的定向排列,从而能够充分的发挥纳米碳材料的增强特性。
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公开(公告)号:CN102675802B
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201110435393.5
申请日:2011-12-22
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08L45/00 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08F132/08
Abstract: 本发明公开了一种改性碳纳米管增强聚双环戊二烯复合材料,是由以下重量份的主要原料共混聚合而成:双环戊二烯95~99.9%,改性碳纳米管0.1~5%;所述改性碳纳米管为表面连接有丙烯酸单元的改性碳纳米管。本发明改性碳纳米管具有良好的分散和界面粘接,能够充分发挥出高性能碳纳米管的增强特性,为生产高性能的碳纳米管增强聚双环戊二烯纳米复合材料的工业化提供了新的途径。本发明的复合材料与未采用改性碳纳米管增强的聚双环戊二烯材料相比,其冲击强度由原来的100J/m提高到160~300J/m,拉伸强度由原来的25MPa提高到28~32MPa。
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公开(公告)号:CN113004687B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202110246911.2
申请日:2021-03-05
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08L77/02 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K7/00 , C08K7/06 , C08G69/16 , D06M11/74 , D06M13/02 , D06M101/40
Abstract: 本发明涉及一种三维碳毡润滑增强体改性MC尼龙复合材料及其制备方法,按照重量百分比计包括:80%~90%聚酰胺树脂和10%~20%三维碳毡润滑增强体;其中,所述的聚酰胺树脂为MCPA6,所述的三维碳毡润滑增强体是指在三维碳毡表面负载氮掺杂氧化石墨烯/石蜡。本发明利用刻蚀改性剂将氮掺杂氧化石墨烯和石蜡润滑剂构筑在碳毡纤维表面形成具有“池‑渠”结构的三维润滑网络,使石墨烯和石蜡润滑剂均匀分散在MC尼龙基体材料中,有效改善了石墨烯填料的分散性,同时提高了树脂与填料界面的相容性;所制备的三维碳毡润滑增强体改性MC尼龙复合材料的力学性能、摩擦学性能均得到了显著的提升。
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公开(公告)号:CN109943066B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201910310611.9
申请日:2019-04-17
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及具有三维网格结构的铸型尼龙聚合材料、制备方法及其应用,属于复合耐磨材料领域,所述铸型尼龙聚合材料以三聚氰胺海绵为基体,吸附不同种类固体润滑剂后高温热处理碳化,再用己内酰胺浇铸聚合,可量产,该聚合材料耐热耐化学腐蚀,强度大,能导热,具备低摩擦系数和低磨损量,作为耐磨衬块具有良好的性能,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108855009B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201810758444.X
申请日:2018-07-11
Applicant: 河南科技大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F103/28 , C02F103/30
Abstract: 本发明涉及石墨烯基双网络凝胶吸附材料领域,具体涉及一种染料吸附用石墨烯基双网络PEI‑GO/SA复合材料的制备方法,以GA对PEI‑GO中的PEI进行交联,制得GA交联的PEI‑GO气凝胶,浸入SA溶液中,以Ca2+离子对SA进行交联,制得交联的双网络PEI‑GO/SA气凝胶复合材料。通过该方法制备的吸附材料对废水中亚甲基蓝的去除率可达到90%以上,吸附后容易从水中分离,且主要材料无毒性,不会产生二次污染。
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公开(公告)号:CN108192613B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810066581.7
申请日:2018-01-24
Applicant: 河南科技大学
IPC: C09K11/80
Abstract: 一种Bi‑Nd‑Yb共掺杂YAG高效宽谱量子剪裁发光材料,该发光材料的组成通式为Y3Al5O12:x Bi3+,y Nd3+,z Yb3+,其中,0.5×10‑2≤x≤1×10‑2,0.5×10‑2≤y≤2×10‑2,1×10‑2≤z≤10×10‑2。本发明提出的一种Bi‑Nd‑Yb共掺杂YAG的高效宽谱量子剪裁发光材料,其中Nd3+‑Yb3+共掺杂属于两步能量传递,具有较高的能量转换效率,该发光材料中的Bi3+通过其敏化作用,能够有效拓宽Nd3+的吸收截面,对太阳光进行宽带吸收,进而实现高效、宽谱转换的近红外量子剪裁;最终实现对太阳光的充分利用,提高晶硅太阳能电池的转换效率。
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公开(公告)号:CN108865326A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810869926.2
申请日:2018-08-02
Applicant: 河南科技大学
IPC: C10M125/02 , C10M125/04 , C10M169/06 , C10M177/00 , C10N50/10 , C10N40/02 , C10N30/06
Abstract: 本发明属于润滑脂制备技术领域,具体涉及一种碳微球铜银合金、改性润滑脂及制备方法与应用。本发明以葡萄糖为碳源,通过水热合成,原位还原铜和银制备铜银合金作为添加剂附着于碳微球上,得到碳微球铜银合金,将其作为添加剂用于制备锂基润滑脂,得到一种新的改性锂基润滑脂,该改性锂基润滑脂含有碳微球和纳米金属粒子等微球形结构,具有优异的自润滑特性和超低摩擦特性,可以改善其体系润滑性,使得改性后的润滑脂的抗磨减摩性能更加优异,从而延长部件使用寿命。与现有锂基润滑脂相比,其耐磨,减摩性能均有很大提高。
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公开(公告)号:CN105733145A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201510481021.4
申请日:2015-08-03
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种氨基乙酸改性的氧化石墨烯,聚乙烯醇无卤阻燃材料及其制备方法。氨基乙酸改性的氧化石墨烯,由包括以下步骤的方法制备而成:1)将氧化石墨加入到水中,超声分散,制得氧化石墨烯分散液;2)氨基乙酸溶液与氧化石墨烯分散液在90~95℃反应8~12h,反应后分离,烘干,即得;氨基乙酸与氧化石墨烯的质量比为1~5:1。通过将氨基乙酸分子接枝到氧化石墨烯片层上,一方面,石墨烯片层具有一定的空气阻隔性和阻燃性;另一方面,负电性羧基则可用于靶向诱导MgAl?LDH片层,从而实现MgAl?LDH的均匀分散,发挥石墨烯和MgAl?LDH的协同阻燃作用,提高PVA基体的阻燃效果。
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