一种Fe3O4准立方体颗粒/多层石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109231281B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201810888188.6

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种Fe3O4准立方体颗粒/多层石墨烯复合材料的制备方法。包含以下步骤:量取体积比为8:2的DMF和蒸馏水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声处理3小时得到多层石墨烯混合溶液;在混合溶液中加入尿素和无水醋酸钠,搅拌5~10分钟;再加入铁粉和稀硝酸,将溶液在70~90℃下水浴搅拌5~10小时,得到四氧化三铁颗粒;取出反应物分别用酒精和蒸馏水离心清洗3次,在60℃烘箱中烘干12小时得到干燥的Fe3O4准立方体颗粒/多层石墨烯复合材料。所制备的四氧化三铁颗粒大小约为50~200nm,呈准立方体形。本发明工艺简单,材料来源广泛、成本低廉。制备的复合材料在新型传感器材料、锂离子电池、光催化剂器件、磁性材料、颜料、医学和生物工程等领域具有良好的使用价值。

    一种α型Fe2O3纳米颗粒/多层石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109243832B

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201810887722.1

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种采用铁粉直接制备均匀α型Fe2O3纳米颗粒/多层石墨烯复合材料的方法。包含以下步骤:量取体积比为8:2的DMF和去离子水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声处理3小时得到多层石墨烯混合溶液;在混合溶液中加入铁粉、稀硝酸和无水醋酸钠;将溶液在70~90℃下水浴搅拌4~10小时,冷却后通过离心清洗收集黑色产物;取出反应物分别用酒精和水离心清洗3次,在60℃烘箱中烘干12小时后得到本发明的干燥的α型Fe2O3纳米颗粒/多层石墨烯复合材料。本发明工艺简单、材料来源广泛、成本低廉,制备的α型Fe2O3颗粒呈纳米级,颗粒均匀且具有较好的分散性。

    一种多层石墨烯负载二氧化钛、铁钛双金属纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN106512939B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201611035324.4

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,公开了一种多层石墨烯负载二氧化钛、铁钛双金属纳米颗粒及其制备方法,膨胀石墨在DMF溶剂中经超声震荡后生成多层石墨烯DMF溶液,通过钛酸四丁酯的水解反应生成二氧化钛纳米胶体,烘干后得到干燥的多层石墨烯负载二氧化钛纳米胶体,加热得到多层石墨烯负载二氧化钛纳米颗粒,在此基础上制备多层石墨烯负载铁钛双金属氧化物纳米颗粒。本发明制备的纳米二氧化钛在石墨烯表面颗粒大小小于20nm,颗粒分布均匀,颗粒之间具有空隙,可以为进一步在石墨烯表面沉积其它氧化物纳米颗粒提供空间,本发明制备的多层石墨烯负载铁钛双金属氧化物纳米颗粒,颗粒结晶好,粒径小,比表面积较大。

    一种多层石墨烯纳米碳管三维碳材料填充纳米硅复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106410167A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201611112238.9

    申请日:2016-12-06

    CPC classification number: H01M4/364 H01M10/0525

    Abstract: 本发明属于材料技术,具体涉及一种多层石墨烯纳米碳管三维碳材料填充纳米硅复合材料及其制备方法,其中,方法包括如下步骤:制备纳米硅乙醇溶液;制备多层石墨烯-多壁纳米碳管三维碳材料;机械搅拌,使纳米硅与多层石墨烯-多壁纳米碳管三维碳材料均匀混合,并使部分纳米硅进入多层石墨烯-多壁纳米碳管三维碳材料的纳米孔内;离心,使纳米硅被溅射入多层石墨烯-多壁纳米碳管三维碳材料的纳米孔内,生成多层石墨烯-多壁纳米碳管三维碳材料填充纳米硅复合材料;磁分离,使多层石墨烯-多壁纳米碳管三维碳材料与多余的纳米硅乙醇溶液分离。本发明制备的复合材料在电极材料、储能材料上具有良好的使用价值。

    一种具有充电宝和多用途LED功能的驱动电路

    公开(公告)号:CN103280850B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310177764.3

    申请日:2013-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有充电宝和多用途LED功能的驱动电路,本发明包括充电宝驱动电路、锂离子充电电路、LED驱动电路。充电宝驱动电路中第一芯片IC1能把锂离子电池组E1两端的电压变换为5V/2A的稳压输出,通过USB接口给PAD或手机充电。LED驱动电路中的第三芯片IC3把锂离子电池组E1两端的电压变换为12V/700mA的恒流对8.4WLED灯具进行放电,第五芯片IC5的1、2、3、5、7脚分别对A点、B点、C点、E点、D点进行采样,6脚输出高低电平控制LED指示灯。本发明简单实用,在家里能够当作应急灯,在车上或随身携带时,能够当手电筒或危急时求救信号,或手机、IPAD的后备电源。

    一种提高LED基板散热性能的方法

    公开(公告)号:CN102544343B

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201210052925.1

    申请日:2012-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种提高LED基板散热性能的方法。本发明方法首先将纳米碳管放入酸液中超声处理,得到纯净含氧官能团纳米碳管;将偶联剂加入去离子水中,调pH值到4~5,加入无水乙醇溶液,形成偶联剂溶液;将纯净含氧官能团纳米碳管加入偶联剂溶液中,搅拌后干燥;将偶联化处理后的纳米碳管与成膜树脂混合搅拌均匀成纳米碳管涂料;将纳米碳管涂料均匀喷涂或刷涂在LED基板的散热表面,使涂料固化成膜。本发明在LED基板表面涂覆纳米碳管能够增加LED基板的散热面积,提高LED基板的热红外辐射能力,从而能够显著提高散热性能,降低功率LED芯片表面的温度,在某些情况下免去铝散热片的使用,从而减小体积和降低成本。

    一种纳米碳管团簇粉体及制备方法

    公开(公告)号:CN101412509A

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200810122264.9

    申请日:2008-11-17

    Abstract: 本发明涉及一种纳米碳管团簇粉体及制备方法。现有方法过程繁杂,制备效率不高。本发明的粉体由无序分散的纳米碳管团簇构成,每个纳米碳管团簇包括微米级的片状基底,基底的两面的纳米碳管生长方向相同,与基底平面基本垂直,相邻的纳米碳管间具有间隙。具体制备方法是首先将基底材料与催化剂硝酸溶液混合,得到基底块;然后将基底块研磨,得到分散的含催化剂薄膜的基底片状粉末;再将基底片状粉末置于石英管内,加热至700℃~900℃,通入N2、NH3和C2H2,保持10~120分钟,冷却取出。本发明的粉体具有宏观无序性、微观定向性,直径均匀,直径大,管壁薄,内径大,适用于作为催化剂和其它物质的载体。

    一种非晶氧化铁微球的制备方法

    公开(公告)号:CN114349061B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111645163.1

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种非晶氧化铁微球的制备方法,该氧化铁微球直径约为200nm,该氧化铁为非晶态。其制备方法为:采用DMF和蒸馏水作为混合溶剂。加入适量的FeCl2、EDTA‑2Na和无水乙醇在室温下混合均匀后放入水浴锅,90℃恒温磁力搅拌反应2小时。反应结束后,冷却到室温,用无水乙醇和蒸馏水各离心3次清洗。干燥后得到本发明的非晶氧化铁微球。该非晶氧化铁微球在磷酸铁锂用氧化铁、超级电容器负极材料、锂离子电池负极材料、传感器、催化剂等方面具有广泛的应有前景。

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