一种三维石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN105523546B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610042947.8

    申请日:2016-01-22

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于石墨烯制备技术领域,具体公开了一种三维石墨烯的制备方法。本发明方法包括以下步骤:将氧化石墨烯分散获得氧化石墨烯水溶液;将三维金属泡沫浸入氧化石墨烯溶液,通过物理或化学方法获得孔内负载有石墨烯气凝胶的三维金属泡沫;以孔内负载有石墨烯气凝胶的三维金属泡沫为模板,利用化学气相沉积法,得到含基底的三维石墨烯;通过刻蚀清洗得到三维石墨烯。本发明工艺简单,能实现高质量、高密度三维石墨烯,为其在催化、储能、导热、吸附等领域的应用奠定了基础。

    全过程无溶液参与的制备三维微孔石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN105253874A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510596201.7

    申请日:2015-09-18

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于无机合成技术领域,具体为一种全过程无溶液参与的制备三维微孔石墨烯的方法。本发明采用化学气相沉积法,以过渡金属单质粉末或含过渡金属元素的化合物为催化剂,经过高温还原反应,制备出多孔金属催化剂骨架;再利用化学气相沉积法生长石墨烯,获得带有催化剂骨架的三维石墨烯;在真空高温下直接蒸发去除模板,获得三维石墨烯。本发明操作简便、所获得的石墨烯能够完全复制模板的形状,这对于材料的形状具有很大可设计性空间。全过程无溶液参与,无需排除废液,对环境友好,能实现高质量三维石墨烯的快速、大量制备。所制备的三维石墨烯具有空隙小,密度大等优点,该三维石墨烯在空间导热、导电、医药、能源领域及催化剂载体等方面有广泛的应用前景。

    六方氮化硼粉体及三维氮化硼的制备方法

    公开(公告)号:CN104803362A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510166440.9

    申请日:2015-04-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于无机合成技术领域,具体为一种六方氮化硼粉体和三维氮化硼的制备方法。本发明采用化学气相沉积法,以过渡金属单质粉末或含过渡金属元素的化合物为催化剂,经过高温还原反应,制备出多孔金属催化剂骨架;再利用化学气相沉积法生长六方氮化硼,获得带有催化剂骨架的六方氮化硼粉体和三维氮化硼;本发明操作简便、设备要求低、产率高;能实现氮化硼粉体和三维氮化硼的快速、大量制备,且所获三维氮化硼具有空隙小(100纳米-100微米),密度大(可达100毫克每立方厘米)等优点,该三维氮化硼与氮化硼粉体在空间导热,催化剂载体及吸声防震等方面有广泛的应用前景。

    一种等离子体化学气相沉积设备生长六方氮化硼的方法

    公开(公告)号:CN105568253B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610002671.0

    申请日:2016-01-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于六方氮化硼制备技术领域,具体为一种等离子体化学气相沉积设备生长六方氮化硼的方法。本发明通过加热硼氮源,基底材料放入等离子体化学气相沉积系统中的生长区域,抽真空到10‑3Torr,通入惰性气体,基底升温到300‑700℃;控制混合气体的气压不超过1.5Torr;当温度升高到生长温度时,开等离子体电源,功率在20‑100瓦之间,使硼氮源离化裂解,活性基团在等离子体的作用下发生反应,在边缘连接,在基底表面,按照成核‑长大的方式,生成六方氮化硼薄膜,反应时间在10‑60分钟之间。本发明方法反应温度低(300℃‑700℃);整个过程没有催化剂,不需要后续催化剂的处理,避免了后期材料转移造成的破坏和污染。

    六方氮化硼粉体及三维氮化硼的制备方法

    公开(公告)号:CN104803362B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201510166440.9

    申请日:2015-04-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于无机合成技术领域,具体为一种六方氮化硼粉体和三维氮化硼的制备方法。本发明采用化学气相沉积法,以过渡金属单质粉末或含过渡金属元素的化合物为催化剂,经过高温还原反应,制备出多孔金属催化剂骨架;再利用化学气相沉积法生长六方氮化硼,获得带有催化剂骨架的六方氮化硼粉体和三维氮化硼;本发明操作简便、设备要求低、产率高;能实现氮化硼粉体和三维氮化硼的快速、大量制备,且所获三维氮化硼具有空隙小(100纳米‑100微米),密度大(可达100毫克每立方厘米)等优点,该三维氮化硼与氮化硼粉体在空间导热,催化剂载体及吸声防震等方面有广泛的应用前景。

    一种三维石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN105523546A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610042947.8

    申请日:2016-01-22

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: C01B2204/20 C01B2204/22 C01B2204/32 C01P2004/03

    Abstract: 本发明属于石墨烯制备技术领域,具体公开了一种三维石墨烯的制备方法。本发明方法包括以下步骤:将氧化石墨烯分散获得氧化石墨烯水溶液;将三维金属泡沫浸入氧化石墨烯溶液,通过物理或化学方法获得孔内负载有石墨烯气凝胶的三维金属泡沫;以孔内负载有石墨烯气凝胶的三维金属泡沫为模板,利用化学气相沉积法,得到含基底的三维石墨烯;通过刻蚀清洗得到三维石墨烯。本发明工艺简单,能实现高质量、高密度三维石墨烯,为其在催化、储能、导热、吸附等领域的应用奠定了基础。

    一种非金属表面低温制备掺杂石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN104556014A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510010198.6

    申请日:2015-01-08

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于碳材料的技术领域,具体为一种临界条件下在非金属表面低温制备掺杂石墨烯的方法。该掺杂石墨烯是采用等离子体增强化学气相沉积法制备的,包括以下步骤:将干净衬底放入无氧的反应器中,使衬底的温度达到某种临界条件,然后向所述反应器中通入含有碳元素和掺杂元素物质经过等离子发生器处理得到的等离子体,最后在衬底表面得到掺杂石墨烯;其中,所述衬底为非金属衬底。本发明制备的掺杂石墨烯质量好,可以直接在非金属介电表面生长,反应温度低,制备方法操作方便,可用于大规模生产。

    利用牲畜粪便制备三维多孔类石墨烯碳电极材料的方法

    公开(公告)号:CN104843685B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510170272.0

    申请日:2015-04-10

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明提供一种以牲畜粪便为原料制备多孔类石墨烯碳电极材料的方法;以及将制备的碳电极材料应用于超级电容器等储能器件,属于电容器储能器件。该方法是将选取的羊粪便干燥至恒重,保持原样或粉碎后,在气氛保护下,用合适的温度进行碳化和活化处理后再洗涤干燥,即得到以羊粪便为原料的碳电极材料。本发明的制备方法简单,其原料可再生、来源丰富、成本低廉,既为废物利用又净化了环境,并可大批量生产和应用实施;其高性能超级电容器电极材料在大的充放电速率下保持较高的比电容,且维持其性能稳定;还具有相对较高的能量密度。本发明制备的电极材料是应用于超级电容器和锂离子电池等储能器件中的优异电极材料。

    一种拉曼增强衬底的制作方法

    公开(公告)号:CN106226283B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201610533715.2

    申请日:2016-09-18

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明为一种拉曼增强衬底的制作方法。本发明将基底(无机衬底)放入等离子体化学气相沉积系统中的生长区域,通入含有碳元素的反应源气体,控制反应源气体的气压值为0.01Torr‑760Torr;控制基底温度在300‑1200℃,开等离子体电源,设定等离子体功率为1‑1000W,使反应源气体分子裂解,活性基团在等离子体的作用下发生反应,在基底表面,生成石墨烯量子点,通过调控生长温度和生长时间,制备不同尺寸的石墨烯量子点拉曼增强衬底。在所制备的拉曼增强衬底表面滴需要检测分子的溶液,通过激光拉曼仪器,测得高灵敏的拉曼增强信号。本发明制备的拉曼增强衬底,无污染,灵敏度高,可大面积制备,制备步骤简单容易实现。

    一种拉曼增强衬底的制作方法

    公开(公告)号:CN106226283A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610533715.2

    申请日:2016-09-18

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明为一种拉曼增强衬底的制作方法。本发明将基底(无机衬底)放入等离子体化学气相沉积系统中的生长区域,通入含有碳元素的反应源气体,控制反应源气体的气压值为0.01Torr-760Torr;控制基底温度在300-1200℃,开等离子体电源,设定等离子体功率为1-1000W,使反应源气体分子裂解,活性基团在等离子体的作用下发生反应,在基底表面,生成石墨烯量子点,通过调控生长温度和生长时间,制备不同尺寸的石墨烯量子点拉曼增强衬底。在所制备的拉曼增强衬底表面滴需要检测分子的溶液,通过激光拉曼仪器,测得高灵敏的拉曼增强信号。本发明制备的拉曼增强衬底,无污染,灵敏度高,可大面积制备,制备步骤简单容易实现。

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