聚丙烯腈纤维负载钴/石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102886276A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210385529.0

    申请日:2012-10-12

    Applicant: 东华大学

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 本发明涉及一种聚丙烯腈纤维负载钴/石墨烯(Co/graphene-PAN)复合材料的制备方法,包括:(1)制备石墨烯包覆聚丙烯腈纤维复合材料(graphene/PAN),保持graphene/PAN处于湿润状态;(2)制备钴/石墨烯复合材料(Co/graphene),干燥后用蒸馏水润湿;(3)将(1)和(2)所得产物加入蒸馏水后,搅拌并保温;(4)用蒸馏水洗涤纤维产品,低温干燥得到Co/graphene-PAN。本发明制备的Co/graphene-PAN中钴颗粒均匀地分布在PAN表面,复合材料催化硼氢化钠溶液制备氢气速率较Co/graphene提高了近三倍,具有广阔的应用前景。

    一种石墨烯包覆聚丙烯腈纤维复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102619080A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210096750.4

    申请日:2012-04-01

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯包覆聚丙烯腈纤维复合材料的制备方法,包括:(1)将聚丙烯腈用碱处理;(2)制备单层KH550改性后的聚丙烯腈纤维;(3)制备单层氧化石墨改性的聚丙烯腈纤维;(4)采用上述单层氧化石墨改性的聚丙烯腈纤维作为原料,重复上述的步骤(2)和步骤(3),得到多层氧化石墨改性的聚丙烯腈纤维;(5)将上述多层氧化石墨改性的聚丙烯腈纤维置于氧化石墨的分散液中,然后滴加水合肼水溶液,加热反应,最后冷却、洗涤、烘干,即得。本发明的制备方法简单;本发明复合材料的石墨烯还原程度好,均匀的包覆在PAN表面,复合材料单根丝电阻率较市售成品丝降低了6个数量级,具有制备导电纤维的应用前景。

    一种醇热法制备钴/石墨烯复合材料的方法

    公开(公告)号:CN102229425A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110077569.4

    申请日:2011-03-29

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种醇热法制备钴/石墨烯复合材料的方法,包括:(1)室温下将氧化石墨分散于乙二醇溶液中,得浓度为0.5~2mg/mL的混合液,将混合液超声分散30~60min后,加入钴盐、无水乙酸钠和聚乙二醇,搅拌1~2h,形成反应液;(2)将上述反应液加入反应釜中,升温至180~210℃,反应8~16h;将所得产物冷却至室温,离心收集产物,用去离子水和无水乙醇洗涤,烘干即得。本发明工艺简单,易于工业化生产;所制备的钴/石墨烯复合材料中钴晶相纯,与石墨烯复合良好,在石墨烯表面与层中分散性好,复合材料电阻率小,磁化强度高,具有良好的应用前景。

    用光传感器阵列检测角度的方法及其装置

    公开(公告)号:CN1156674C

    公开(公告)日:2004-07-07

    申请号:CN02137635.2

    申请日:2002-10-25

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 一种用光传感器阵列检测角度的方法及其装置,该装置由圆筒形壳体、环形轴承、转动轴、反光镜、发光元件、固定反光镜、聚焦透镜、光传感器阵列组成,从光传感器阵列的受光点信号并经数据处理,即可得到物体摆动的角度,本发明克服了传统模拟传感器的非线性误差,能检测小幅摆动的角位置,可用于纺织、轻工等行业实现在线或离线检测和控制。

    用光传感器阵列检测角度的方法及其装置

    公开(公告)号:CN1405528A

    公开(公告)日:2003-03-26

    申请号:CN02137635.2

    申请日:2002-10-25

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 一种用光传感器阵列检测角度的方法及其装置,该装置由圆筒形壳体、环形轴承、转动轴、反光镜、发光元件、固定反光镜、聚焦透镜、光传感器阵列组成,从光传感器阵列的受光点信号并经数据处理,即可得到物体摆动的角度,本发明克服了传统模拟传感器的非线性误差,能检测小幅摆动的角位置,可用于纺织、轻工等行业实现在线或离线检测和控制。

    一种制备P25/氮掺杂石墨烯复合材料的方法

    公开(公告)号:CN102921444B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201210419597.4

    申请日:2012-10-26

    Applicant: 东华大学

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 本发明涉及一种制备P25/氮掺杂石墨烯复合材料的方法,包括:(1)室温下将氧化石墨GO分散于去离子水中,所得混合液超声分散均匀后,加入P25型二氧化钛和水合肼溶液,搅拌均匀,形成反应液;(2)将上述反应液升温至150~210℃,反应8~24h;(3)将所得产物冷却至室温,离心收集产物,洗涤产物,烘干即得P25/氮掺杂石墨烯复合材料。本发明涉及的P25/氮掺杂石墨烯复合材料制备方法操作简单,低成本,易于工业化生产;环境友好,可重复性好;可用于锂离子电池负极,也可用于光催化剂、染料敏化太阳能电池等领域。

    一种石墨烯包覆聚丙烯腈纤维复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102619080B

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201210096750.4

    申请日:2012-04-01

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯包覆聚丙烯腈纤维复合材料的制备方法,包括:(1)将聚丙烯腈用碱处理;(2)制备单层KH550改性后的聚丙烯腈纤维;(3)制备单层氧化石墨改性的聚丙烯腈纤维;(4)采用上述单层氧化石墨改性的聚丙烯腈纤维作为原料,重复上述的步骤(2)和步骤(3),得到多层氧化石墨改性的聚丙烯腈纤维;(5)将上述多层氧化石墨改性的聚丙烯腈纤维置于氧化石墨的分散液中,然后滴加水合肼水溶液,加热反应,最后冷却、洗涤、烘干,即得。本发明的制备方法简单;本发明复合材料的石墨烯还原程度好,均匀的包覆在PAN表面,复合材料单根丝电阻率较市售成品丝降低了6个数量级,具有制备导电纤维的应用前景。

    一种制备P25/氮掺杂石墨烯复合材料的方法

    公开(公告)号:CN102921444A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210419597.4

    申请日:2012-10-26

    Applicant: 东华大学

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 本发明涉及一种制备P25/氮掺杂石墨烯复合材料的方法,包括:(1)室温下将氧化石墨GO分散于去离子水中,所得混合液超声分散均匀后,加入P25型二氧化钛和水合肼溶液,搅拌均匀,形成反应液;(2)将上述反应液升温至150~210℃,反应8~24h;(3)将所得产物冷却至室温,离心收集产物,洗涤产物,烘干即得P25/氮掺杂石墨烯复合材料。本发明涉及的P25/氮掺杂石墨烯复合材料制备方法操作简单,低成本,易于工业化生产;环境友好,可重复性好;可用于锂离子电池负极,也可用于光催化剂、染料敏化太阳能电池等领域。

    一种醇热法制备钴/石墨烯复合材料的方法

    公开(公告)号:CN102229425B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110077569.4

    申请日:2011-03-29

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种醇热法制备钴/石墨烯复合材料的方法,包括:(1)室温下将氧化石墨分散于乙二醇溶液中,得浓度为0.5~2mg/mL的混合液,将混合液超声分散30~60min后,加入钴盐、无水乙酸钠和聚乙二醇,搅拌1~2h,形成反应液;(2)将上述反应液加入反应釜中,升温至180~210℃,反应8~16h;将所得产物冷却至室温,离心收集产物,用去离子水和无水乙醇洗涤,烘干即得。本发明工艺简单,易于工业化生产;所制备的钴/石墨烯复合材料中钴晶相纯,与石墨烯复合良好,在石墨烯表面与层中分散性好,复合材料电阻率小,磁化强度高,具有良好的应用前景。

    一种用于非均相催化的微反应装置

    公开(公告)号:CN202683189U

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201220247978.4

    申请日:2012-05-29

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种用于非均相催化的微反应装置,包括微量注射泵、反应加热控温箱和产物接收容器,反应加热控温箱的内部有个微反应腔,微反应腔中两边安装有两个T型连接器,T型连接器上均匀排列安装有若干个T型连接管,两边T型连接管之间平行均匀安装有5根玻璃毛细管微反应通道,反应加热控温箱左边的微量注射泵上的有注射器通过原料输送管与左边的T型连接器相连,右边的T型连接器通过产物输送管道与产物接收容器相连。本实用新型通过对微反应通道整合集成,使其结构简单,使用方便,制造成本降低,可实现非均相催化反应的高效、快速、量化生产。

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