一种石墨烯/纤维素复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114149619A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111548058.6

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/纤维素复合材料的制备方法,采用在一定温度下利用抗坏血酸(VC)部分还原氧化石墨烯的方法来制备石墨烯/纤维素复合材料,先用细胞破碎机对自己制备的氧化石墨烯分散液进行细胞破碎,从而得到一定浓度的均匀分散的氧化石墨烯分散液,然后加入制备得到的纤维素使其和氧化石墨烯均匀复合,将均匀复合的溶液进行预热去除气泡和提前达到反应温度,加入抗坏血酸(VC)进行加热还原,通过疏水缔合作用得到均匀的石墨烯/纤维素复合材料。该制备方法工艺简单,操作方便,采用绿色环保的还原剂,不会产生对环境有污染的副产物,可实现宏量制备,透析过后的石墨烯/纤维素复合材料可以直接用于光热转化、导热、电磁屏蔽等。

    一种Mxene@壳聚糖@聚氨酯泡沫三维复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109535476B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201811425344.1

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种Mxene@壳聚糖@聚氨酯泡沫三维复合材料以及由该材料构筑的高灵敏度、高可靠性压阻式传感器及其制备方法,其中通过对传感器中的导电网络、微裂纹的结构控制,引入Mxene@壳聚糖的结构体系使导电填料的结合更为牢固紧密的包覆于聚氨酯骨架之上,能够大大提高长期循环使用的稳定性,并且由于Mxene纳米片的尺寸较小,包覆聚氨酯骨架所产生的微裂纹数量更多,对于其小应变下的检测更为准确。并且,本发明还通过制备传感器过程中对于导电填料的浸渍次数(浸渍1‑5次,优选为2次)、以及制备过程中所采用的离心脱除没有完全包覆于骨架之上的Mxene纳米片以及干燥温度这两个工艺的处理步骤进行优化,能够得出具有良好应力应变的Mxene@CS@PU复合三维结构。

    一种阻隔危险化学品溶剂的羧基丁腈橡胶/氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109679161B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201811425326.3

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种阻隔危险化学品溶剂的羧基丁腈橡胶/氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法,氧化石墨烯纳米片在羧基丁腈橡胶基体中沿着平面方向取向,在厚度方向有效实现对化学溶剂渗透阻隔,其中,复合材料中聚乙烯亚胺的质量分数为0.001‑0.10wt%,氧化石墨烯的质量分数为0.01‑1wt%,羧基丁腈橡胶的质量分数为98.90‑99.99wt%。本发明的羧基丁腈橡胶/氧化石墨烯纳米复合膜的厚度为1mm可以对多种化学溶剂防护时间大于2h,并且力学性能良好。本发明制备方法简单巧妙,操作方便,容易实现大规模工业化生产制备,并且具有良好的可加工性,可以通过熔融挤出的方法来制备消防防护靴、消防防护手套等。

    一种阻隔危险化学品溶剂的羧基丁腈橡胶/氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109679161A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811425326.3

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种阻隔危险化学品溶剂的羧基丁腈橡胶/氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法,氧化石墨烯纳米片在羧基丁腈橡胶基体中沿着平面方向取向,在厚度方向有效实现对化学溶剂渗透阻隔,其中,复合材料中聚乙烯亚胺的质量分数为0.001-0.10wt%,氧化石墨烯的质量分数为0.01-1wt%,羧基丁腈橡胶的质量分数为98.90-99.99wt%。本发明的羧基丁腈橡胶/氧化石墨烯纳米复合膜的厚度为1mm可以对多种化学溶剂防护时间大于2h,并且力学性能良好。本发明制备方法简单巧妙,操作方便,容易实现大规模工业化生产制备,并且具有良好的可加工性,可以通过熔融挤出的方法来制备消防防护靴、消防防护手套等。

    一种Mxene@壳聚糖@聚氨酯泡沫三维复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109535476A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811425344.1

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种Mxene@壳聚糖@聚氨酯泡沫三维复合材料以及由该材料构筑的高灵敏度、高可靠性压阻式传感器及其制备方法,其中通过对传感器中的导电网络、微裂纹的结构控制,引入Mxene@壳聚糖的结构体系使导电填料的结合更为牢固紧密的包覆于聚氨酯骨架之上,能够大大提高长期循环使用的稳定性,并且由于Mxene纳米片的尺寸较小,包覆聚氨酯骨架所产生的微裂纹数量更多,对于其小应变下的检测更为准确。并且,本发明还通过制备传感器过程中对于导电填料的浸渍次数(浸渍1-5次,优选为2次)、以及制备过程中所采用的离心脱除没有完全包覆于骨架之上的Mxene纳米片以及干燥温度这两个工艺的处理步骤进行优化,能够得出具有良好应力应变的Mxene@CS@PU复合三维结构。

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