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公开(公告)号:CN115558165B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202211273836.X
申请日:2022-10-18
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种用于石墨烯的浸润剂、石墨烯粒子及其制备方法和应用,所述浸润剂用于浸润石墨烯得到石墨烯粒子,所述浸润剂包括偶联剂、成膜剂、增韧剂与去离子水。本申请采用浸润剂浸润石墨烯,对石墨烯进行粘结和改性,有效提升石墨烯粒子与尼龙的相容性,避免石墨烯粒子与尼龙共混过程中的扬尘现象、分层现象与断条现象,极大地提升了石墨烯尼龙复合材料的性能。
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公开(公告)号:CN113956652B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111463260.9
申请日:2021-12-02
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种抗静电母料制备方法,所述方法包括以下步骤:S1:将15‑25重量份的尼龙颗粒溶解于85‑115重量份的高浓度甲酸溶液中,静置,过滤,得到尼龙/甲酸溶液;S2:将45‑55重量份的氧化石墨烯溶液与45‑55重量份的高浓度甲酸溶液中混合均匀,超声处理,得到氧化石墨烯/甲酸溶液;S3:在常温下,将氧化石墨烯/甲酸溶液缓慢加入尼龙/甲酸溶液中,搅拌均匀,得到尼龙/氧化石墨烯/甲酸混合液;S4:以预设搅拌速度搅拌尼龙/氧化石墨烯/甲酸混合液,在搅拌过程中缓慢加入90‑110份的乙醇,以析出尼龙/氧化石墨烯,过滤得到尼龙/氧化石墨烯絮状物。
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公开(公告)号:CN116043054A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310284803.3
申请日:2023-03-22
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种改性石墨烯复合金属材料及其制备方法,涉及复合材料制备技术领域,本发明将稀土化合物溶于乙醇溶剂中,调节适宜pH后加入石墨烯或氧化石墨烯进行超声分散,再加入水合肼、乙二胺等制备改性石墨烯;将改性石墨烯与金属粉体分别制成分散液,混匀,超声分散后经抽滤、干燥得改性石墨烯复合金属混合粉体,粉体经过成型、烧结,制得改性石墨烯复合金属材料;本发明提供的制备方法,工艺简单,耗时短,成本低,制备的改性石墨烯复合金属材料具有优异力学性能与导热性能,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN114085339B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202111451171.2
申请日:2021-11-30
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
IPC: C08F292/00 , C08F214/22 , C08K3/04 , C08K7/06 , C08L51/10 , H01B1/12 , H01B13/00 , H01M4/62
Abstract: 本申请涉及离子电池技术领域,特别涉及一种用于离子电池的导电复合材料、导电浆料及制备方法。方法包括:将1‑20重量份的石墨烯加入含有分散剂的100‑1000重量份的溶剂中,混合均匀,得到石墨烯分散液;在惰性气体气氛环境和预设压力条件下,向20‑100重量份的石墨烯分散液中加入20‑100重量份的偏氟乙烯单体、0.2‑1重量份的引发剂和0.01‑1重量份的pH调节剂,混合均匀,低温聚合反应一定时间,得到聚合产物;对聚合产物进行离心和干燥处理,得到聚偏氟乙烯/石墨烯导电复合材料。本申请能够有效提高导电复合材料和导电浆料的机械性能和电学性能,进而显著优化离子电池电学性能。
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公开(公告)号:CN115241459A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210987851.4
申请日:2022-08-17
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M4/136 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/058
Abstract: 本申请涉及电池技术领域,特别涉及一种用于离子电池的正极极片及离子电池。正极极片包括导电剂,导电剂包括一维导电材料和二维导电材料,导电剂在正极极片中的重量占比、一维导电材料和二维导电材料间的重量比、一维导电材料的比表面积、以及二维导电材料的二次粒径分布参数满足下述关系式:1.6≤A*BET/D+C≤6.0;其中,A表征重量占比,BET表征比表面积,D表征二次粒径分布参数,C表征重量比。本申请能够协同改善离子电池的低温直流内阻、低温充电和低温倍率放电性能,显著提升离子电池的低温电池性能,且适用于各种材料体系,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN113956652A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111463260.9
申请日:2021-12-02
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种抗静电母料制备方法,所述方法包括以下步骤:S1:将15‑25重量份的尼龙颗粒溶解于85‑115重量份的高浓度甲酸溶液中,静置,过滤,得到尼龙/甲酸溶液;S2:将45‑55重量份的氧化石墨烯溶液与45‑55重量份的高浓度甲酸溶液中混合均匀,超声处理,得到氧化石墨烯/甲酸溶液;S3:在常温下,将氧化石墨烯/甲酸溶液缓慢加入尼龙/甲酸溶液中,搅拌均匀,得到尼龙/氧化石墨烯/甲酸混合液;S4:以预设搅拌速度搅拌尼龙/氧化石墨烯/甲酸混合液,在搅拌过程中缓慢加入900‑1100重量份的蒸馏水或90‑110份的乙醇,以析出尼龙/氧化石墨烯,过滤得到尼龙/氧化石墨烯絮状物;S5:在50‑80℃下对尼龙/氧化石墨烯絮状物进行干燥处理,之后研磨处理,得到抗静电母料。
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公开(公告)号:CN109439088A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811238485.2
申请日:2018-10-23
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
IPC: C09D133/00 , C09D7/62 , C09D5/08 , C09D7/61
Abstract: 本发明涉及一种含镀银石墨烯复合浆料的制备及其在电热涂料中的应用。本发明采用直流磁控溅射法在石墨烯、玻璃微球、玻璃纤维上镀银,形成复合浆料。将15份-30份含镀银石墨烯复合浆料与40份-60份成膜物质经充分分散后,按上述2份-10份助剂与20份-30份溶剂加入,在高速剪切乳化机作用下进行高速分散,分散时间为10-20 min,制得所需的电热涂料。采用直流磁控溅射法能有效解决当前镀银石墨烯分散性差、容易出现界面反应、以及制备得到的银-石墨烯复合镀层性能不佳的技术缺陷。同时本发明的含镀银石墨烯复合浆料应用于电热涂料可解决传统电热涂料涂层发热温度不高,易脱落,导电填料易氧化和涂层结构常出现裂纹,成本高,实际使用方面受到制约等问题,是一种发热温度高、电热性能强、耐腐蚀性能强、附着力强的电热涂料。
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公开(公告)号:CN103387225B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201210474790.8
申请日:2012-11-21
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明公开一种导热石墨膜及制备方法,该导热石墨膜由重量百分比90-99.7%的石墨烯微片和重量百分比0.3-10.0%的无机胶粘剂组成。该制备方法则包括如下步骤:①以石墨烯微片为原料,向其中加入无机胶粘剂水料进行润湿,并混合搅拌均匀;②将混合润湿好的物料加入到辊压设备中进行压延,得到导热石墨膜;③对压延好的导热石墨膜进行干燥处理。本发明是一种新型的导热石墨膜制备方法,可在本领域传统辊压设备上进行制备,对设备要求低,轧制工艺简单,制备出石墨膜气隙少,密实度均匀,在平行和垂直石墨膜的两个方向上均具有很高的导热性能。
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公开(公告)号:CN119954140A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510117283.6
申请日:2025-01-24
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 , 永安市凯纳新材料科技有限公司
IPC: C01B32/164 , C01B32/162 , B82Y40/00 , C08K3/04 , B01J19/08
Abstract: 本申请涉及碳材料技术领域,特别涉及一种基于塑料的碳纳米管制备方法和装置,包括:S10,提供塑料细料和催化剂金属粉末的混合物,以及置于反应器内的液态金属,反应器置于电弧等离子体设备的等离子体腔体中,液态金属为电弧等离子体设备的金属阳极;S20,在惰性气氛下,将混合物输送至液态金属表面,并在等离子体电弧作用下,使塑料细料分解为小分子烃类气体,以在催化剂金属的催化作用下形成碳纳米管。本申请能够有效分解塑料并实现碳管的高效转化。
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公开(公告)号:CN118970086A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411017859.3
申请日:2024-07-29
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
IPC: H01M8/0241 , H01M8/0239 , H01M8/18
Abstract: 本发明属于液流电池领域,具体涉及一种液流电池复合双极板和液流电池及其制备方法。所述液流电池复合双极板的制备方法包括:将双极板原料压制成粗坯板,所述双极板原料中含有热塑性塑料和导电填料,所述热塑性塑料中同时含有聚偏氟乙烯和乙烯‑四氟乙烯共聚物,再将粗坯板热压成预制板,之后将预制板采用电子辐射交联,即得液流电池复合双极板。采用本发明提供的方法获得的双极板不仅具有良好的导电性,而且还可以显著提高力学性能以及长期运行稳定性。
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