用于石墨烯生长的反应装置和石墨烯制备方法

    公开(公告)号:CN115784214B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310079086.0

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本申请涉及碳材料技术领域,特别涉及一种用于石墨烯生长的反应装置和石墨烯制备方法,反应装置包括坩埚、与坩埚匹配的坩埚盖、第一通气管、鼓泡装置和第二通气组件;坩埚盖与坩埚配合状态下,第一通气管、鼓泡装置和第二通气组件伸入坩埚的坩埚内腔中;第二通气组件设有辅助通气内腔,辅助通气内腔用于与辅助气体管道连通;第一通气管的进气端用于与含碳气体管路连通,第一通气管的出气端穿过辅助通气内腔后与鼓泡装置连通;通入鼓泡装置的含碳气体能够经由鼓泡装置释放至坩埚内腔,并形成含碳气泡;通入辅助通气内腔的辅助气体能够经由第二通气组件处理后,在第二通气组件的外壁处形成辅助气泡。本申请能够提高石墨烯产率和质量。

    用于石墨烯生长的反应装置和石墨烯制备方法

    公开(公告)号:CN115784214A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310079086.0

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本申请涉及碳材料技术领域,特别涉及一种用于石墨烯生长的反应装置和石墨烯制备方法,反应装置包括坩埚、与坩埚匹配的坩埚盖、第一通气管、鼓泡装置和第二通气组件;坩埚盖与坩埚配合状态下,第一通气管、鼓泡装置和第二通气组件伸入坩埚的坩埚内腔中;第二通气组件设有辅助通气内腔,辅助通气内腔用于与辅助气体管道连通;第一通气管的进气端用于与含碳气体管路连通,第一通气管的出气端穿过辅助通气内腔后与鼓泡装置连通;通入鼓泡装置的含碳气体能够经由鼓泡装置释放至坩埚内腔,并形成含碳气泡;通入辅助通气内腔的辅助气体能够经由第二通气组件处理后,在第二通气组件的外壁处形成辅助气泡。本申请能够提高石墨烯产率和质量。

    一种高导热石墨烯散热膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114314573B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202111682845.X

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本申请涉及散热材料技术领域,特别涉及一种石墨烯散热膜及其制备方法。方法包括:S1对人工石墨膜进行机械粉碎,得到人工石墨粉体;S2将氧化石墨混合于含有氨水的溶剂中,搅拌均匀后进行初级剥离,得到氧化石墨烯浆料;S3将人工石墨粉体、氧化石墨烯浆料与剥离助剂混合,搅拌均匀后进行二次剥离,得到混合浆料;S4对混合浆料进行脱泡后涂布在基材上,干燥处理后剥落,得到石墨烯膜粗品;S5将石墨烯膜粗品置于惰性气氛中,加热至第一温度,碳化处理一定时间;S6将步骤S5得到的产物置于惰性气氛中,加热至第二温度,石墨化处理后得到石墨烯膜;S7:对石墨烯膜进行层叠压延处理,得到石墨烯散热膜。本申请能够有效提高材料散热性能并降低成本。

    一种石墨烯粉体的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115594170A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211227451.X

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本发明涉及炭材料技术领域,提供了一种石墨烯粉体的制备方法及其应用。该制备方法包括:(1)将生物质炭与去离子水配制成浆料A,将浆料A研磨至细度为5‑7um;(2)将260‑280ml的氧化石墨烯水分散液进行超声剥离20‑30min和微波剥离,接着向氧化石墨烯水分散液中加入0.7‑0.9g的多巴胺,搅拌升温至80℃,加入25‑32ml步骤(1)所述的浆料A,加入还原剂,75‑95℃温度下,反应18‑22min,得到复合物B;(3)用KOH浸渍步骤(2)所得的复合物B,氩气气氛下炭化,用稀盐酸清洗、抽滤、脱离子水洗至中性,烘干得到石墨烯粉体。该制备方法制备得到的石墨烯粉体不易团聚,且具有良好的电化学电容行为。本发明提供的石墨烯粉体能够应用于制备超级电容器电极材料。

    一种锂电池用的石墨烯导电剂、锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN115312778A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211110321.8

    申请日:2022-09-13

    Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,提供了一种锂电池用的石墨烯导电剂、锂离子电池及其制备方法。该石墨烯导电剂的制备方法如下:向氧化石墨烯粉中加入聚合物表面活性剂水溶液,超声剥离后过滤,水洗,干燥,得到预处理石墨烯;将预处理石墨烯与碳酸氢铵混合后研磨,微波剥离,得到分层石墨烯;将分层石墨烯与炭黑混合后热解。锂离子电池的制备方法包括:将石墨烯导电剂分散于正极活性材料中、或分散于负极活性材料中、或同时分散于正极活性材料和负极活性材料中。该石墨烯导电剂的制备高效,耗时短;制备得到的导电剂缺陷小,纯度较大,不宜再团聚,稳定性好,导电性能好。该锂离子电池具有更高的电化学性能且制备方法简单,易于实现产业化生产。

    改性水性聚氨酯浆料、涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN115232543A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210991868.7

    申请日:2022-08-17

    Abstract: 本申请涉及涂层材料技术领域,特别涉及一种改性水性聚氨酯浆料、涂层及其制备方法。浆料包括氧化石墨烯、水性聚氨酯和L‑抗坏血酸,氧化石墨烯固含在改性水性聚氨酯浆料中的重量占比C、氧化石墨烯固含和L‑抗坏血酸间的质量比B、氧化石墨烯的二次粒径分布参数D满足:0.01%≤C/B*D≤0.50%。涂层制备方法包括:将氧化石墨烯加入水性聚氨酯溶液中,分散一定时间,得到氧化石墨烯/聚氨酯分散液;加入L‑抗坏血酸溶液,分散均匀,得到改性水性聚氨酯浆料;对改性水性聚氨酯浆料进行固化处理,并反复印刷至预设厚度,得到初始改性聚氨酯涂层;将初始改性聚氨酯涂层置于恒温恒湿环境中还原2h~6h,得到改性水性聚氨酯涂层;本申请能够有效提升浆料以及涂层性能。

    一种含镀银石墨烯复合浆料的制备方法及其在电热涂料中的应用

    公开(公告)号:CN109439088B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201811238485.2

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明涉及一种含镀银石墨烯复合浆料的制备方法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10‑20min,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。

    锂离子电池用材料磁性物质检测方法

    公开(公告)号:CN110411914A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910694172.6

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用材料磁性物质检测方法,包括以下步骤:对锂离子电池材料中的磁性物质进行萃取、清洗、收集,通过清洁度自动分析系统对收集的磁性物质的大小和数量进行分析检测。目前同领域检测方法仅对磁性物质的含量进行检测,没有对磁性物质大小及数量进行检测与分析。本发明创造性的将清洁度自动分析系统运用到磁性物质分析,是锂电子电池领域研究热点的有效检测方法,是新能源电池领域的检测方法的一种革新。

    一种石墨烯复合氧化硅及其制备方法

    公开(公告)号:CN109665825A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811637026.1

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯复合氧化硅及其制备方法,包括以下步骤:将石墨烯粉体、无定形高纯氧化硅粉体混合后,选用尼龙球罐和氮化硅磨球,选用氮甲基吡咯烷酮为助磨剂湿磨,置于行星球磨中球磨;球磨后所得混合浆料置于旋转蒸发仪蒸发得到复合粉体;将复合粉体煅烧得到致密的石墨烯复合氧化硅陶瓷材料,打磨、制样获得最终产品。本发明制备的石墨烯复合氧化硅陶瓷材料,工艺简单,充分利用石墨烯独特的二维结构使其具有优异电学性能和力学性能,是一种新型的极具潜力的吸波介质材料和增强材料。本发明同时解决了传统的吸波材料中要求的质量轻,厚度薄等一系列难以解决的问题。本发明的制备方法具有工艺流程简单、生产成本低、环境友好、生产连续化等优点,具备工业化生产的可能性。

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