一种制备石墨烯的方法
    83.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108178150B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201810190792.1

    申请日:2018-03-08

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备石墨烯的方法,包括预处理:将块状石墨进行预加热处理,并将预加热处理的产物作为靶物放置在高压射流装置喷口下方;混合搅拌:将细小块状石墨与流体混合、加入高速混合机中搅拌,得到石墨混合液;喷射:将含有细小块状石墨的流体喷射到高压射流装置喷口下方靶物的块状石墨上;收集分离得到石墨烯。本发明克服现有技术存在成本高、工艺复杂、污染严重等问题,本发明利用高压射流系统作为射流机,通过高压射流系统的超高压力将含有细小块状石墨的混合液体喷射向靶物块状石墨,利用石墨碰撞原理,使其剥离,极大的提高了产量,降低了原料的成本,操作简单,可大规模生产,制备方法绿色环保。

    一种环己酮的制备方法及制备环己酮的催化剂

    公开(公告)号:CN109438198A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811341737.4

    申请日:2018-11-12

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种环己酮的制备方法及制备环己酮的催化剂,包括,使用CuCr LDH/RGO复合材料作为催化剂,所述CuCr LDH/RGO复合材料,其制备方法包括,将氧化石墨烯分散于溶剂中;将铜盐及铬盐溶于溶剂中,滴加入氧化石墨烯中;加入氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵,搅拌均匀,调节pH,在水热釜中进行反应。所述催化剂催化制备环己酮,对于环己烷的转化率达到85%,环己酮的选择性达到82%。

    一种制备石墨烯的方法
    86.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108178150A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810190792.1

    申请日:2018-03-08

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备石墨烯的方法,包括预处理:将块状石墨进行预加热处理,并将预加热处理的产物作为靶物放置在高压射流装置喷口下方;混合搅拌:将细小块状石墨与流体混合、加入高速混合机中搅拌,得到石墨混合液;喷射:将含有细小块状石墨的流体喷射到高压射流装置喷口下方靶物的块状石墨上;收集分离得到石墨烯。本发明克服现有技术存在成本高、工艺复杂、污染严重等问题,本发明利用高压射流系统作为射流机,通过高压射流系统的超高压力将含有细小块状石墨的混合液体喷射向靶物块状石墨,利用石墨碰撞原理,使其剥离,极大的提高了产量,降低了原料的成本,操作简单,可大规模生产,制备方法绿色环保。

    磁性纳米Cu-Fe3O4/石墨烯复合催化剂的制备及其在还原硝基化合物中的应用

    公开(公告)号:CN102921422B

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201210440954.5

    申请日:2012-11-06

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁性纳米Cu-Fe3O4/石墨烯复合催化剂及其在还原硝基化合物中的应用。(1)将氧化石墨置于水溶性醇中超声分散;(2)将二价铁盐超声溶解于水中,然后滴加至(1)溶液中,搅拌均匀;(3)将铜盐超声溶解于水中,加入氢氧化钠溶液调节pH至10~11,抽滤洗涤得到固体产物,置于水溶性醇中超声分散,再滴加至(2)的混合液中搅拌均匀,然后滴加氢氧化钠溶液调节pH至10~11,搅拌均匀,随后将该混合体系转移至水热釜中进行反应获得磁性纳米Cu-Fe3O4/石墨烯复合催化剂。所述的制备方法步骤少、过程简便,而且制备的复合催化剂在外加磁场下即可得到有效的分离,解决了纳米催化剂难回收的问题,同时该催化剂对于还原硝基化合物具有很高的催化活性。

    一种检测痕量双酚A的电化学传感器及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103487492A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310423383.9

    申请日:2013-09-17

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种检测双酚A的电化学传感器的制备方法及应用,属于纳米功能材料及电化学分析检测技术领域。本发明将制得的石墨烯/三聚氰胺复合物的分散液修饰到玻碳电极表面,蒸干溶剂后即得到电化学传感器,作为工作电极连接到电化学工作站对双酚A进行检测。本发明制备的电化学传感器制作方法简单方便,成本低廉,灵敏度高,且具有很好的选择性,最低检测限可达到0.004μM。

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