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公开(公告)号:CN118062834B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410480134.1
申请日:2024-04-22
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
IPC: C01B32/184 , C01B32/15 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本申请涉及碳材料技术领域,特别涉及一种负载纳米级球状热解碳的石墨烯粉体生长方法和生长装置,包括提供一反应炉,反应炉内设有能够容置熔融金属的反应容器,反应容器具有进气管通入口和位于熔融金属上方的出料口,进气管通入口用于通过能够伸入熔融金属的碳源进气管,出料口用于连通粉体收集装置;熔融金属与出料口间存在空腔,且被加热至预设反应温度;自碳源进气管向熔融金属中通入包括碳源气体和辅助气体的混合气以在熔融金属中形成气泡,气泡在上升过程中,碳源气体被加热催化裂解而部分生长为石墨烯,部分随气泡上升至脱出熔融金属,并于空腔中至少部分生长为负载于石墨烯表面的纳米级球状热解碳。本申请能够显著提升石墨烯产品的分散性。
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公开(公告)号:CN117878293A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410181438.8
申请日:2024-02-18
Applicant: 华侨大学 , 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种锌碳复合材料及其制备方法和应用、锌离子电池,涉及储能材料技术领域。本发明提供的锌碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锌基置于碳源分散液中,将所述锌基进行旋转,使碳源吸附在所述锌基表面,得到所述锌碳复合材料;所述旋转的转速为60~1000rpm;所述锌基的尺寸为厘米级别以上。本发明中,由于锌基和碳源分散液之间存在电势差,使得二者间产生静电吸附,从而使碳源自组装的负载于锌基上,不仅避免了粘结剂的使用,同时克服了传统静态自组装工艺耗时长、附着不均匀和易脱落的问题。
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公开(公告)号:CN117865140A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311785454.X
申请日:2023-12-22
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
IPC: C01B32/196
Abstract: 本申请涉及碳材料技术领域,特别涉及一种石墨烯提纯方法和石墨烯提纯装置,包括将含金属杂质的石墨烯粉体与预制电解液混合均匀,得到石墨烯电解液混合物;将石墨烯电解液混合物置于电解槽内的物料腔体中,对石墨烯电解液混合物进行电解处理,以去除石墨烯粉体上的金属杂质;在电解处理过程中,将阳极置于容纳物料腔体的中部,将阴极置于电解槽内腔中且位于物料腔体的外部,并对石墨烯电解液混合物进行搅拌;收集电解处理后的石墨烯粉体,洗涤干燥后,得到提纯的石墨烯粉体。本申请能够有效提高电解提纯效率和提纯效果。
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公开(公告)号:CN117247004A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310006678.X
申请日:2023-01-04
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
IPC: C01B32/196 , B82Y40/00 , B01J6/00
Abstract: 本申请涉及碳材料技术领域,特别涉及一种石墨烯粉体的提纯方法、提纯装置及制备方法。方法包括:将金属分离剂和待提纯的石墨烯粉体置于提纯器皿中,待提纯的石墨烯粉体包括石墨烯和基体金属材料杂质,金属分离剂的熔点小于基体金属材料杂质的熔点;在惰性气氛环境下,加热提纯器皿至金属分离剂达到熔融状态,得到熔融金属分离剂和待提纯的石墨烯粉体的混合物;保持金属分离剂处于熔融状态,对混合物进行搅拌处理,一定时间后,停止搅拌,冷却至室温,熔融金属分离剂转变为固态金属分离剂,待提纯的石墨烯粉体中的石墨烯浮升至固态金属分离剂表面;收集浮升至固态金属分离剂表面的石墨烯粉体。本申请能够有效去除石墨烯粉末中的金属杂质。
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公开(公告)号:CN116552068B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310848620.X
申请日:2023-07-12
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
IPC: B32B15/01 , C01B32/184 , B32B15/20 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/00 , B32B38/00 , B32B38/16 , C23C16/26 , H01B13/00 , H01B1/02 , H01B1/04 , C09K5/14
Abstract: 本申请涉及碳材料技术领域,特别涉及一种金属/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括S1:提供清洗后的金属箔和液态碳源分散液;所述液态碳源分散液由水性树脂溶液和表面润湿剂混合而成;S2:将液态碳源分散液喷涂至金属箔的表面,烘干,得到金属箔/碳源复合体;S3:将金属箔/碳源复合体叠层设置,置于惰性气氛环境中进行加热处理,以使碳源在金属箔上原位生长为石墨烯,得到叠层的金属箔/石墨烯复合体;S4:对叠层的金属箔/石墨烯复合体进行真空热压处理,得到金属/石墨烯复合材料。本申请能够制得具备高导电性、大尺寸的金属/石墨烯复合材料,制备工艺简单,显著降低成本和制备复杂度。
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公开(公告)号:CN114456577B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202111578078.8
申请日:2021-12-22
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
IPC: C08L75/04 , C08K3/04 , C01B32/194 , C01B32/198
Abstract: 本申请公开了一种抗静电E‑TPU材料及其制备方法,包括将氧化石墨烯分散于去离子水中,得到氧化石墨烯分散液;将所述氧化石墨烯分散液分散于有机溶剂中,得到氧化石墨烯有机溶液;利用所述氧化石墨烯有机溶液对E‑TPU粒料进行浸渍处理,再进行干燥处理,得到氧化石墨烯包覆的E‑TPU粒料;将所述氧化石墨烯包覆的E‑TPU粒料完全浸渍于还原剂溶液中进行还原处理,得到石墨烯包覆的E‑TPU粒料;对所述石墨烯包覆的E‑TPU粒料进行加热成型处理,得到抗静电E‑TPU材料。本申请以氧化石墨烯和E‑TPU粒料为原料,通过浸渍、干燥、还原和加热成型的制备工艺,实现石墨烯在E‑TPU颗粒间的填充,得到抗静电性能大大提升的抗静电E‑TPIU材料,稳定性好,同时制备工艺简单易行,生产成本低。
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公开(公告)号:CN116395679A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310672110.1
申请日:2023-06-08
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
IPC: C01B32/186 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本申请涉及碳材料技术领域,特别涉及一种底部通气的石墨烯生长系统和石墨烯制备方法,生长系统包括进气装置、高温生长装置和粉体收集装置;高温生长装置包括反应炉、坩埚和气体分流器,坩埚设置于反应炉的炉腔内,坩埚底部与进气装置连接,坩埚内腔与粉体收集装置连通;气体分流器设置于坩埚内腔的底部,气体分流器包括多孔排气部和设置于多孔排气部下方的缓冲内腔,缓冲内腔与进气装置连通,多孔排气部的上表面用于向坩埚内腔中通气,本申请能够有效提高催化剂利用率。
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公开(公告)号:CN116355166A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310428294.7
申请日:2023-04-20
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种星形聚氨酯与氧化石墨烯复合材料、制备方法及应用,包括将二元伯胺、环氧化合物、ε‑己内酯和二异氰酸酯进行反应,得到星形聚氨酯;将氧化石墨烯和所述星形聚氨酯进行反应,得到星形聚氨酯与氧化石墨烯复合材料。本申请通过星形聚氨酯对氧化石墨烯进行改性,使得星形聚氨酯与氧化石墨烯复合材料易于在沥青中分散均匀,减少分散时间,且星形聚氨酯分子不易缠结,应用于沥青体系时能够发生溶胀与沥青分子形成贯穿网络结构,星形聚氨酯的软段结构能够有效提升沥青体系的低温性能。
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公开(公告)号:CN116218100A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310306328.5
申请日:2023-03-27
Applicant: 华侨大学 , 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种石墨烯在PVC树脂中的分散方法。本发明通过原位球磨剥离石墨,得到的石墨烯直接包覆在PVC树脂表面单层分散,可以降低石墨烯被进一步破碎的概率,实现石墨烯的制备与分散一体化过程。本发明提供的分散方法无需加入分散剂,实现了石墨烯在PVC树脂中的均匀分散,避免了分散剂的加入对PVC的性能产生影响。本发明既克服了石墨烯的团聚问题,又实现了石墨烯在PVC基体中的单层分散,得到的石墨烯/PVC复合材料的热稳定性和阻燃性得到明显提升。本发明实现了石墨烯在PVC树脂中的单层分散,因此可以在石墨烯含量非常低的情况下,显著提高PVC树脂的热稳定性和阻燃性能。
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公开(公告)号:CN116177537A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310474545.5
申请日:2023-04-28
Applicant: 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
IPC: C01B32/186 , C01B3/26
Abstract: 本申请涉及碳材料技术领域,特别涉及一种高质量石墨烯粉体生长及同步制氢方法和装置,方法包括:S11:在氢气气氛环境中,向加热至生长温度的液态金属中通入氢气与碳源气体的混合气,使混合气在液态金属中形成混合气泡,并使碳源气体在液态金属中发生裂解反应,以生成石墨烯和氢气;S12:分别收集随混合气泡上升至液态金属表面的石墨烯和尾气,对尾气提纯后得到氢气。本申请能够实现少层高质量的石墨烯和氢气同步制备。
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