一种官能团化多孔石墨烯及其制备方法

    公开(公告)号:CN109678142A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811581769.1

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明属于石墨烯材料领域,并公开了一种官能团化多孔石墨烯及其制备方法。该方法将植酸和硫酸铵的混合溶液作为电解液,石墨箔作为阳极,铂片作为阴极,构成二电极电解系统;采用直流电源为所述阳极提供直流偏压,在偏压作用下所述阳极的石墨箔膨胀剥离形成石墨烯,并释放到所述电解液中;对电解液进行超声后过滤去除杂质,然后将得到的滤液进行离心并选取上层清液,获得官能团化多孔石墨烯的悬浮液,最后将该悬浮液过滤获得所述官能团化多孔石墨烯。本发明选用植酸作为电解液,有利于形成具有空位缺陷的孔洞石墨烯,并且还能引入氧磷官能团,形成官能团化多孔石墨烯;同时硫酸铵能够促进石墨箔的剥离,制得层数较少的石墨烯。

    一种高熵合金粉末的制备方法以及产品

    公开(公告)号:CN116219254A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310419543.6

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 本发明提供了一种高熵合金粉末的制备方法以及产品,属于高熵合金粉末合成领域,首先,制备高熵合金前驱体,将合金前驱体作为电极设置在具有通孔的中空容器内,接着在电极位于中空容器通孔外的部分处连接射频匹配器,射频电源与射频匹配器连接,在中空容器外壁处环绕接地电极,然后,通过中空容器的又一通孔向中空容器内通入保护性放电气体,并控制气体流量,最后,开启射频电源,对电极施加射频功率,电极处会产生等离子体,并在中空容器内壁处获得高熵合金粉末。本发明还提供了如上方法制备的产品。以上方法无需昂贵设备,工艺过程简单,无需化学试剂,环保无污染,成本低廉,得到的高熵合金粉末球形度和流动性良好。

    一种金属纳米线的制备方法和装置

    公开(公告)号:CN117983820A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202211340484.5

    申请日:2022-10-28

    Inventor: 于尧 陆安康 柳林

    Abstract: 本发明提供了一种金属纳米线的制备方法和装置,属于纳米金属线合成领域,首先,制备合金前驱体,将合金前驱体作为电极设置在具有通孔的中空容器内,接着在电极位于中空容器通孔外的部分处连接射频匹配器,射频电源与射频匹配器连接,在中空容器外壁处环绕接地电极,然后,通过中空容器的又一通孔向中空容器内通入保护性放电气体,并控制气体流量,最后,开启射频电源,对电极施加射频功率,电极处会产生等离子体,并在中空容器内壁处获得金属纳米线。本发明还提供了实现如上方法的装置。以上方法无需昂贵设备,工艺过程简单,无需化学试剂,环保无污染,成本低廉。以上方法无需昂贵设备,工艺过程简单,无需化学试剂,环保无污染,成本低廉。

    一种官能团化多孔石墨烯及其制备方法

    公开(公告)号:CN109678142B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201811581769.1

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明属于石墨烯材料领域,并公开了一种官能团化多孔石墨烯及其制备方法。该方法将植酸和硫酸铵的混合溶液作为电解液,石墨箔作为阳极,铂片作为阴极,构成二电极电解系统;采用直流电源为所述阳极提供直流偏压,在偏压作用下所述阳极的石墨箔膨胀剥离形成石墨烯,并释放到所述电解液中;对电解液进行超声后过滤去除杂质,然后将得到的滤液进行离心并选取上层清液,获得官能团化多孔石墨烯的悬浮液,最后将该悬浮液过滤获得所述官能团化多孔石墨烯。本发明选用植酸作为电解液,有利于形成具有空位缺陷的孔洞石墨烯,并且还能引入氧磷官能团,形成官能团化多孔石墨烯;同时硫酸铵能够促进石墨箔的剥离,制得层数较少的石墨烯。

    一种脱合金方法、多孔金属的制备方法及系统

    公开(公告)号:CN117947423A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202211336222.1

    申请日:2022-10-28

    Inventor: 于尧 陆安康 柳林

    Abstract: 本发明属于多孔金属制备技术领域,更具体地,涉及一种脱合金方法、多孔金属的制备方法及系统。对合金前驱体施加射频功率,使保护性气体放电形成大气压射频等离子体,利用大气压射频等离子体对合金前驱体进行脱合金处理;脱合金处理过程中,一方面通过所述大气压射频等离子体对所述合金前驱体快速加热使得所述合金前驱体发生非平衡熔化,使合金形成固液共存状态;另一方面,利用所述合金前驱体表面的等离子体鞘层所产生的强电场,将该合金前驱体熔化的部分从该合金前驱体中分离出,达到脱合金的目的,同时制备得到多孔金属。该方法简单易行,省时高效,设备成本低廉且可大规模处理。

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