一种石墨相氮化碳薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110436423A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910858910.6

    申请日:2019-09-11

    Inventor: 曾雄丰 王建省

    Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种石墨相氮化碳薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种石墨相氮化碳薄膜的制备方法,包括:将三聚氰胺醇溶液进行超声雾化,然后将雾化后的三聚氰胺醇溶液喷涂在衬底上,形成湿镀层;将所述湿镀层进行热处理,得到石墨相氮化碳薄膜。实施例结果表明,采用本发明的方法制备的石墨相氮化碳薄膜厚度均匀,厚度标准差低于1%。

    一种极性聚合物插层制备管状粘土的方法

    公开(公告)号:CN104085898B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410330738.4

    申请日:2014-07-08

    Inventor: 曾雄丰 张文丽

    Abstract: 本发明涉及一种极性聚合物插层制备管状粘土的方法,属功能陶瓷材料领域。该功能陶瓷材料所用粘土为苏州土,主要矿物组成为伊利石和高岭石,插层剂为极性低分子聚丙烯酸,粘均分子量为1800~2400g/mol、添加量为5wt‰~10wt‰。制备方法为;称取一定量的苏州土与适量蒸馏水混合为泥浆,蒸馏水的量按与粘土质量比为1∶1量取,加入泥浆质量的5wt‰~10wt‰的浓氨水,浓氨水中,NH3质量分数为含量25.0%~28.0%,倒入球磨罐中碾磨12h。再加入泥浆质量的5wt‰~10wt‰的聚丙烯酸经碾磨24h获得插层泥浆,采用盘磨将插层泥浆碾磨1h,再经干燥及分散后获得干粉管状粘土。本发明可作为有害物质吸附剂,浑浊水的澄清剂,放射性废料和有毒物料的密封剂,在环境保护和水安全等领域中具有重要意义。

    一种丙烯酸原位聚合改性石膏模具的制备方法

    公开(公告)号:CN106671249A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510763176.7

    申请日:2015-11-11

    Inventor: 曾雄丰 张文丽

    CPC classification number: B28B1/264 C04B28/14 C04B24/04

    Abstract: 本发明涉及一种丙烯酸原位聚合改性石膏模具的制备方法,属于石膏模具材料领域。该石膏模具材料所用石膏为α-石膏和β-石膏,原位聚合改性剂为丙烯酸、添加量为10wt%~15wt%。其制备方法为:按α-石膏质量:β-石膏质量为1∶1各称取一定量的石膏待用,按α-石膏和β-石膏总质量的10wt%~15wt%称取丙烯酸单体待用,按丙烯酸单体质量的3wt%称取过硫酸钾待用,按α-石膏和β-石膏总质量的160wt%称取一定量的水放入烧杯中待用,将称取待用的过硫酸钾溶于已称取待用的水中,搅拌3-5min,再倒入已称取待用的丙烯酸单体,搅拌3-5min之后,加入已称取待用的α-石膏和β-石膏,再搅拌5min后,倒入模具中,1h之后脱模,放入温度为40℃,相对湿度为90%rh的恒温恒湿养护中养护48h后,得到丙烯酸原位聚合改性石膏模具。本发明可作为陶瓷注浆成型模具,延长模具的使用寿命,提高陶瓷注浆成型效率等方面具有重要意义。

    一种膨胀石墨/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115637158A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211659688.5

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明属于碳纳米管技术领域,涉及一种膨胀石墨/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的膨胀石墨/碳纳米管复合材料的制备方法,包括以下步骤:将膨胀石墨、过渡金属基催化剂和水混合,进行浸渍负载,得到负载催化剂的膨胀石墨;将碳源置于所述负载催化剂的膨胀石墨表面,热处理进行碳纳米管的原位生长,得到所述膨胀石墨/碳纳米管复合材料。本发明采用将过渡金属基催化剂浸渍于膨胀石墨中,然后利用碳源在催化剂的催化作用下于膨胀石墨中原位生长,碳纳米管分散均匀,数量多。当用于耐火材料(例如:低碳镁碳砖)时,具有更低的弹性模量,避免了剥落。

    一种钨酸铜光阳极薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112695304A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011457192.0

    申请日:2020-12-10

    Inventor: 王建省 曾雄丰

    Abstract: 本发明涉及光电催化技术领域,提供了一种钨酸铜光阳极薄膜的制备方法,包括如下步骤:将三水硝酸铜、偏钨酸铵和水混合,得到前驱液;将得到的前驱液进行超声喷雾热解镀膜,在衬底上形成钨酸铜前驱体薄膜;将得到的钨酸铜前驱体薄膜进行热处理,得到钨酸铜光阳极薄膜。本发明采用超声喷雾热解镀膜的方法能够将前驱液雾化成纳米级的小液滴,经过溶剂的蒸发、溶质热分解等反应过程,最终在衬底上形成厚度均匀的固体薄膜,进行热处理时,能够促进前驱体薄膜结晶,进一步提高钨酸铜光阳极薄膜结构的均匀性,进而能够提高钨酸铜光阳极薄膜的可见光响应性。实验结果表明,本发明提供的制备方法得到的钨酸铜光阳极薄膜厚度均匀,具有优异的光电性能。

    一种铜锌锡硫薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110563028A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910858454.5

    申请日:2019-09-11

    Inventor: 王建省 曾雄丰

    Abstract: 本发明属于光伏材料制备技术领域,具体涉及一种铜锌锡硫薄膜的制备方法。本发明提供的方法包括将铜源、锌源、锡源和硫源溶于水中,得到前驱体溶液;将所述前驱体溶液进行超声雾化,然后将所得雾滴喷镀在热衬底上,得到铜锌锡硫薄膜;整个方法操作简单,易于大规模生产。

    一种石墨烯薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110407201A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910858893.6

    申请日:2019-09-11

    Inventor: 曾雄丰 王建省

    Abstract: 本发明属于石墨烯薄膜材料技术领域,具体涉及一种石墨烯薄膜及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法,利用超声雾化喷涂技术将氧化石墨烯分散液喷涂在热基底上,然后将喷涂后的基底进行还原,得到石墨烯薄膜。本发明提供的制备方法能制备得到高可见光透光率,低电阻,且厚度可控的石墨烯膜材料,具有较好的经济效益和社会效益。实施例结果表明,本发明制备的石墨烯薄膜的厚度为25~46μm,透光率为85~92%,电阻为40~65Ω/sq。

    一种铜锌锡硫薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110563028B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201910858454.5

    申请日:2019-09-11

    Inventor: 王建省 曾雄丰

    Abstract: 本发明属于光伏材料制备技术领域,具体涉及一种铜锌锡硫薄膜的制备方法。本发明提供的方法包括将铜源、锌源、锡源和硫源溶于水中,得到前驱体溶液;将所述前驱体溶液进行超声雾化,然后将所得雾滴喷镀在热衬底上,得到铜锌锡硫薄膜;整个方法操作简单,易于大规模生产。

    一种石墨相氮化碳薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110436423B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201910858910.6

    申请日:2019-09-11

    Inventor: 曾雄丰 王建省

    Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种石墨相氮化碳薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种石墨相氮化碳薄膜的制备方法,包括:将三聚氰胺醇溶液进行超声雾化,然后将雾化后的三聚氰胺醇溶液喷涂在衬底上,形成湿镀层;将所述湿镀层进行热处理,得到石墨相氮化碳薄膜。实施例结果表明,采用本发明的方法制备的石墨相氮化碳薄膜厚度均匀,厚度标准差低于1%。

    一种石墨烯-二氧化钛纳米棒阵列复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110465280A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910858440.3

    申请日:2019-09-11

    Inventor: 曾雄丰 王建省

    Abstract: 本发明属于光催化剂技术领域,具体涉及一种石墨烯-二氧化钛纳米棒阵列复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种石墨烯-二氧化钛纳米棒阵列复合材料,包括石墨烯层和二氧化钛纳米棒阵列层,所述石墨烯层附着在二氧化钛纳米棒阵列层的单面,石墨烯与二氧化钛的质量比为1:1.5~3。实施例结果表明,本发明提供的石墨烯-二氧化钛纳米棒阵列复合材料用于环丙沙星降解时,降解率达到85%以上。

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