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公开(公告)号:CN110194447A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910522096.0
申请日:2019-06-17
Applicant: 三峡大学
IPC: C01B32/184 , C09K11/65 , B82Y20/00
Abstract: 本发明提供了一种采用脱氧核糖核酸(DNA)为前驱体合成石墨烯量子点(GQDs)的方法。合成过程仅以DNA和去离子水为原料,不添加任何其它化学试剂,在高压水热釜中按一定比例混合脱氧核糖核酸和去离子水反应后,产物用高速离心机离心分离得到上层清液即石墨烯量子点水溶液。用DNA为前驱体制备的石墨烯量子点具有良好的分散性和稳定性,粒径分布均匀,具有优异的荧光特性,有望应用于生物细胞成像。本发明的合成方法简单、绿色,所得到的GQDs产品质量高。
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公开(公告)号:CN109626363A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910082011.1
申请日:2019-01-28
Applicant: 三峡大学
IPC: C01B32/184 , C09K11/65 , B82Y30/00
CPC classification number: C01B32/184 , B82Y30/00 , C09K11/65
Abstract: 本发明公开了一种采用麦芽糖制备石墨烯量子点的方法。以麦芽糖为碳源,去离子水为溶剂制备得到。具体制备方法为:(1)在带有搅拌装置的容器内加入一定质量的去离子水,再加入一定质量的麦芽糖,搅拌10‑30min使之完全溶解;(2)将上述得到的溶解液加入水热釜反应器,逐渐升温至150‑250℃,保持压力在10Mpa以内,进行水热反应,反应2‑15h后出料;(3)将第(2)步得到的黑褐色物料在离心机中以6000‑12000r/min的速度进行离心分离,底层为黑褐色沉淀,上层为淡黄色透明液体,该液体即为石墨烯量子点的水溶液。采用本方法所制备的石墨烯量子点粒径尺寸均匀,能较好地溶解在水中,并且具有良好的荧光性能,且制备过程简单,产物分离容易,并且绿色环保,对环境无任何污染。
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公开(公告)号:CN109592672A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910081944.9
申请日:2019-01-28
Applicant: 三峡大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种采用大麦制备石墨烯量子点的方法。以大麦作为碳源,去离子水为绿色溶剂制备得到。具体制备方法为:(1)在带有搅拌装置的容器内加入去离子水,再加入大麦,搅拌8-25min使之完全分散;(2)将上述得到的分散液加入水热釜反应器,逐渐升温至130-230℃,保持压力在10Mpa以内,进行水热反应,反应2-18h后出料;(3)将第(2)步得到的黑褐色物料在离心机中以5000-13000r/min的速度进行离心分离,底层为黑褐色沉淀,上层为淡黄色透明液体,该液体即为石墨烯量子点的水溶液。采用本方法所制备的石墨烯量子点粒径尺寸均匀,能较好地分散在水中,并且具有良好的荧光性能,且制备过程简单,产物分离容易,并且绿色环保,对环境无任何污染。
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公开(公告)号:CN108892130A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201811115740.4
申请日:2018-09-25
Applicant: 三峡大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种采用淀粉制备石墨烯量子点的绿色合成方法。该石墨烯量子点的制备采用淀粉作为碳源,利用去离子水作为绿色溶剂,具体是在带有搅拌装置的容器内加入去离子水,可溶性淀粉,搅拌10-30min使之完全溶解;将上述得到的溶液加入水热釜反应器,逐渐升温至120-250℃,保持压力在8Mpa以内,进行水热反应,反应1-15h后出料;将得到的黑褐色物料在离心机中以3000-15000r/min的速度进行离心分离,底层为黑褐色沉淀,上层为淡黄色透明液体,即为石墨烯量子点的水溶液。采用本方法所制备的石墨烯量子点,能较好地溶解在水中,粒径尺寸均匀,并且具有良好的荧光性能。
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公开(公告)号:CN108129767B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201711288240.6
申请日:2017-12-07
Applicant: 三峡大学
IPC: C08L27/06 , C08L55/02 , C08L91/06 , C08L33/04 , C08K9/02 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08K5/098 , C08K5/09 , C08K5/12
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯增强的PVC/ABS复合管材及其制备方法。该复合管材由聚氯乙烯和ABS树脂以及氧化石墨烯三种主要成分组成。具体是将浓硫酸加入反应釜,边搅拌边加入石墨粉和硝酸钠固体混合物,接着加入高锰酸钾,升温反应,再加入去离子水、双氧水,待反应液变为亮黄色后出料,洗涤、干燥得氧化石墨烯。将氧化石墨烯和偶联剂在高速搅拌作用下对氧化石墨烯进行表面改性。改性后的氧化石墨烯与PVC、ABS高速混合均匀,冷却出料;将物料加入双螺杆挤出机料斗,170‑200℃下挤出管胚,然后进行真空定径和喷淋冷却成型。采用本方法所制备的复合管材,氧化石墨烯能均匀地分散在聚合物基体中,极好地改善了复合管材的拉伸强度和弯曲强度以及冲击强度。
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公开(公告)号:CN107175860B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201710344223.3
申请日:2017-05-16
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种高频高速挠性覆铜板及其制备方法。该挠性覆铜板由聚合物绝缘基膜、聚合物胶粘层和金属箔共三层组成,具有良好的介电性能。其中,所制备的挠性覆铜板的介电常数为2.3‑2.9,介电损耗为0.001‑0.005。制备方法是首先对聚合物进行辐射处理制备成为绝缘基膜,然后将可固化的树脂胶粘剂均匀涂覆辐射处理后的聚合物绝缘基膜上,接着与金属箔用热辊连续压合,最后高温固化得到高频高速挠性覆铜板。我们所制备的挠性覆铜板具有高频高速的特点,介电常数和介电损耗极低,可以广泛应用在雷达,航空航天设备、导航设备、飞机仪表、智能手机等领域。
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公开(公告)号:CN109824035A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910198716.X
申请日:2019-03-15
Applicant: 三峡大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种纤维素制备石墨烯量子点的方法,采用可再生的植物资源纤维素作为碳源来制备石墨烯量子点。具体方法为在带有搅拌装置的容器内加入去离子水,再加入纤维素,搅拌使之完全分散;将上述得到的分散液加入水热釜反应器,逐渐升温至150-220℃,保持压力在8Mpa以内,进行水热反应,反应4-20h后出料;将得到的黑褐色物料在离心机中以3000-12000r/min的速度进行离心分离,底层为黑褐色沉淀,上层为淡黄色透明液体,该液体即为石墨烯量子点的水溶液。在制备的反应过程中,纤维素先水解为葡萄糖,然后葡萄糖分子缩合环化为石墨烯量子点。采用本方法所制备的石墨烯量子点具有一定的水溶性,生物相容性,以及良好的荧光性能,粒径尺寸均匀。
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公开(公告)号:CN109401635A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811117750.1
申请日:2018-09-21
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种新型石墨烯水性胶黏剂及其制备方法。该胶黏剂的制备方法主要分为两步:(1)采用羧甲基纤维素通过水热合成法制备出石墨烯溶液;(2)在所制备的石墨烯溶液中加入水性增粘乳液,增稠剂,消泡剂,成膜剂,pH调节剂,防霉剂等助剂,搅拌均匀得到水性胶黏剂。本发明所制备出的新型石墨烯水性胶黏剂具有固化快、初粘力强和绿色环保等优点。
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公开(公告)号:CN110182790A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910523002.1
申请日:2019-06-17
Applicant: 三峡大学
IPC: C01B32/184 , C09K11/65
Abstract: 本发明提供了一种采用葡聚糖合成石墨烯量子点的绿色方法,合成方法仅以葡聚糖和去离子水为原料,不添加任何其它强酸、强氧化剂,在高压水热釜中按一定比例混合葡聚糖和去离子水后,调节鼓风干燥箱到适宜温度进行水热反应,所得产物用高速离心机离心分离得到上层清液,即石墨烯量子点水溶液。本发明所使用的原料葡聚糖广泛存在于真菌及植物中,是一种自然可持续资源,合成石墨烯量子点的过程简单,绿色环保,有利于工业化生产。同时,所制备的石墨烯量子点具有良好的水溶性、荧光稳定性和生物相容性,有望应用于生物领域。
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公开(公告)号:CN108129767A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711288240.6
申请日:2017-12-07
Applicant: 三峡大学
IPC: C08L27/06 , C08L55/02 , C08L91/06 , C08L33/04 , C08K9/02 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08K5/098 , C08K5/09 , C08K5/12
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯增强的PVC/ABS复合管材及其制备方法。该复合管材由聚氯乙烯和ABS树脂以及氧化石墨烯三种主要成分组成。具体是将浓硫酸加入反应釜,边搅拌边加入石墨粉和硝酸钠固体混合物,接着加入高锰酸钾,升温反应,再加入去离子水、双氧水,待反应液变为亮黄色后出料,洗涤、干燥得氧化石墨烯。将氧化石墨烯和偶联剂在高速搅拌作用下对氧化石墨烯进行表面改性。改性后的氧化石墨烯与PVC、ABS高速混合均匀,冷却出料;将物料加入双螺杆挤出机料斗,170-200℃下挤出管胚,然后进行真空定径和喷淋冷却成型。采用本方法所制备的复合管材,氧化石墨烯能均匀地分散在聚合物基体中,极好地改善了复合管材的拉伸强度和弯曲强度以及冲击强度。
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