一种三维石墨烯导热膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116903371B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202310890822.0

    申请日:2023-07-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于石墨烯技术领域,具体公开了一种三维石墨烯导热膜及其制备方法,包括如下步骤:(1)配制氧化石墨悬浊液,剥离氧化石墨,得到单层氧化石墨烯分散液;(2)加入交联剂,持续高速搅拌至体系形成水凝胶;(3)冷冻干燥,得到三维的氧化石墨烯气凝胶;(4)对三维的氧化石墨烯气凝胶依次进行碳化处理、石墨化处理后得到三维的石墨烯气凝胶,最后进行压制得到三维石墨烯导热膜。该石墨烯导热膜的面内导热率为935~1523W/(m·K),垂直平面方向导热率为218~536W/(m·K),并且厚度在40~1000μm内可调,还具有较好的柔韧性。

    一种Z型Bi4O5Br2/MIL-88B(Fe)异质结光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114768881B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210563363.0

    申请日:2022-05-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种Z型Bi4O5Br2/MIL‑88B(Fe)异质结光催化剂的制备方法,包括,将氯化铁以及对苯二甲酸加入N,N‑二甲基甲酰胺DMF溶液中,搅拌使其充分溶解,加入氢氧化钠调节pH值,继续搅拌,随后将混合溶液在密封状态下进行水热反应,冷却至室温后离心,将得到的固体材料洗涤,烘干并研磨,即得MIL‑88B(Fe);取MIL‑88B(Fe)、硝酸铋溶于乙二醇溶剂中,再向其中加入溴源,搅拌均匀后,调节pH值形成混合溶液,反应完全后,离心、洗涤、干燥,研磨得到Bi4O5Br2/MIL‑88B(Fe)光催化材料。两种半导体合适的能带匹配以及两者之间紧密的界面相互作用有效的促进了光生电子‑空穴对的转移和分离,相对于单独的Bi4O5Br2和MIL‑88B(Fe)来说氧化还原能力均有提升。

    一种直链多胺型聚苯乙烯吸附树脂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114736382B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210457815.7

    申请日:2022-04-28

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种直链多胺型聚苯乙烯吸附树脂及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:称取伯胺型聚苯乙烯树脂置于有机溶剂中浸泡2~24小时;加入聚2‑噁唑啉衍生物,在20~60℃下搅拌反应4~24小时,制得中间体;将中间体洗涤干净后,置于浓盐酸中进行充分回流;冷却回流液,滤出固体,并充分洗涤,真空干燥后,制得直链多胺型聚苯乙烯吸附树脂。本发明制得的直链多胺型聚苯乙烯吸附树脂对无机酸、有机酸、酚类、金属离子、酸性气体等多种物质具有显著的吸附效果,相比普通聚苯乙烯吸附树脂,该树脂对一些物质具有较大的吸附容量,对氯化氢的吸附容量可达10 mmol/g以上,对铜离子的吸附容量可达4.1 mmol/g以上,对二氧化碳的吸附容量达到3.35 mmol/g。

    一种合成单原子催化剂的方法及电催化应用

    公开(公告)号:CN114597426A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210174048.9

    申请日:2022-02-24

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种合成单原子催化剂的制备方法,选用葡萄糖、双氰胺、过渡金属源氯化物为原料,以去离子水为溶剂,通过常温搅拌及冷冻干燥形成前驱体,在保护气体的氛围中,将前驱体进行高温热解,即得到单原子催化剂。本发明的方法是一种通用方法,对于Fe、Cu、Co、Ni等金属均有效,解决了其他方法只对一种金属有效的缺陷。在实际应用中具有成本上的优势,合成方法简单有效,可用于大规模合成单原子催化剂,解决了现有其他技术合成复杂,难以规模化制备的不足。本发明的合成方法合成的单原子催化剂性能卓越,除了良好的活性以外,还具有良好的产物选择性。

    一种硫代尖晶石/石墨烯电极材料的制备方法及其电极材料

    公开(公告)号:CN111129494B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201911385054.3

    申请日:2019-12-28

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种硫代尖晶石/石墨烯电极材料的制备方法及其电极材料,包括,将氧化石墨置于蒸馏水与乙二醇混合溶剂中超声分散均匀,制得氧化石墨烯溶液;将铁盐溶液和镍盐溶液混合,形成金属盐溶液;将硫源添加加到金属盐溶液中,搅拌均匀,形成混合溶液,所述硫源与所述镍盐溶液和所述锰盐溶液混合溶液中溶质的摩尔比为1:1~4;将混合溶液滴加到氧化石墨烯溶液中,搅拌;搅拌均匀后,60~180℃条件下水热反应6~18h,反应结束后冷却至室温,抽滤,洗涤干燥即得所述硫代尖晶石/石墨烯基电极材料。本发明通过制备硫代尖晶石/石墨烯基复合材料,简化了制备流程,提高了生产效率及电极材料的电化学性能。

    一种高性能卤氧化铋/石墨烯纳米复合材料的制备方法及其催化应用

    公开(公告)号:CN113351231A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110639390.7

    申请日:2021-06-08

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能卤氧化铋/石墨烯纳米复合材料的制备方法及其催化应用;其中包括,溶解铋盐、氯化盐,再加入铁盐,搅拌均匀,得混合金属盐溶液,其中,所述铋盐和所述氯化盐中溶质的摩尔比为1:1;待上述混合金属盐溶液反应后,抽滤、洗涤和干燥,研磨得到铁掺杂氯氧化铋;将氧化石墨置于去离子水中超声分散均匀,得到氧化石墨水溶液;将制备得到的铁掺杂氯氧化铋分散于氧化石墨烯溶液中搅拌均匀,得到混合反应体系;待溶剂热反应后,抽滤、洗涤、干燥研磨,即得卤氧化铋/石墨烯纳米复合材料。本发明所制备的纳米复合材料中石墨烯与Fe/BiOCl各组分之间具有良好的协同效应,从而增加了复合物材料的光催化降解环丙沙星性能。

    一种过硫酸盐活化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111135837A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911306496.4

    申请日:2019-12-18

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种过硫酸盐活化剂及其制备方法和应用,其中,一种过硫酸盐活化剂的制备方法,其包括,制备氧化石墨分散液;将镍盐、锡盐溶解于水中,混合均匀;加入所述氧化石墨分散液,搅拌;调节pH,加热反应后冷却至室温,抽滤、洗涤、干燥,得到过硫酸盐活化剂;按质量份数计,所述氧化石墨为1~3份,所述镍盐为8~11份,所述锡盐为5~9份。本发明制备的一种过硫酸盐活化剂为锡酸镍-石墨烯(Ni2SnO4-RGO)复合物活化过硫酸盐,大大改善了其催化降解双酚A(BPA)的性能,在pH=8的条件下,发现当30min时降解率可达100%,且制备工艺简单,条件易控,制备过程绿色环保、成本低。

    一种ZnCo2O4/RGO异质催化剂的制备方法及其活化PS应用

    公开(公告)号:CN111111671A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911306706.X

    申请日:2019-12-18

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种ZnCo2O4/RGO异质催化剂的制备方法及其活化PS应用,其中,一种ZnCo2O4/RGO异质活化过硫酸盐催化剂的制备方法,包括,溶解氧化石墨,分散,得氧化石墨烯溶液;溶解锌盐、钴盐,搅拌均匀,得混合金属盐溶液,加入所述氧化石墨烯溶液中;加入氨水,搅拌,反应;抽滤、洗涤和干燥后研磨,即得ZnCo2O4/RGO异质活化PS催化剂。本发明以乙醇作为溶剂和还原剂,无毒,环境友好,通过简单的一步溶剂热法制备ZnCo2O4/RGO异质催化剂,其中石墨烯的加入抑制了ZnCo2O4纳米颗粒的团聚,增加了催化剂和反应物的接触面积,从而提高异质催化剂活化PS降解双酚A的性能。

    一种高效石墨烯基铋系纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110152609A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910505260.7

    申请日:2019-06-12

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高效石墨烯基铋系纳米复合材料及其制备方法,其包括,溶解氧化石墨,分散,得到化石墨烯溶液;溶解铋盐、钠盐,搅拌均匀,加入所述氧化石墨烯溶液中;加入硫脲和镉盐,搅拌;调节pH,搅拌,反应;抽滤、洗涤和干燥后研磨,即得石墨烯基铋系纳米复合材料。本发明所制备的CdS-Bi2MoO6/RGO复合材料尺寸小,各组分分布均匀,该复合材料中石墨烯与Bi2MoO6和CdS三组分之间具有良好的协同效应,从而增加了复合物材料的光催化性能。

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