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公开(公告)号:CN109384942A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811154222.3
申请日:2018-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明提供一种柔性高导热石墨烯复合聚酰亚胺膜及其制备方法,该制备方法为S1:在0.005MPa以下的真空环境中,将聚酰亚胺胶体置于含碳气体和氩等离子体混合物中,在40~450℃和催化剂作用下反应得到石墨烯复合聚酰亚胺前驱体;S2:将所述石墨烯复合聚酰亚胺前驱体置于0.0002~0.0001MPa的真空环境中,在100~300℃下热处理得到石墨烯复合聚酰亚胺膜。所述石墨烯复合聚酰亚胺膜包括聚酰亚胺和石墨烯,所述聚酰亚胺与石墨烯通过共价键连接。本发明使用等离子体辅助化学气相沉积法,使含碳气体分解并直接在凝胶状的聚酰亚胺中原位成核并组装石墨烯,形成石墨烯复合聚酰亚胺树脂前驱体;继而经减压升温使聚酰亚胺全亚胺化,形成具有高导热性能和柔性的石墨烯复合聚酰亚胺膜。
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公开(公告)号:CN111900403B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010753797.8
申请日:2020-07-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种硫/MXene/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由单质硫、MXene与石墨烯制备得到,所述单质硫、MXene与石墨烯的质量比为4~17:1~6:1。该硫/MXene/石墨烯复合材料的制备方法包括以下步骤:将所述单质硫、MXene与石墨烯混合研磨,再通过真空熔融扩散的方法制备得到。该硫/MXene/石墨烯复合材料的载硫量高,导电性好,将其作为锂硫电池的正极材料,可以提高正极材料的导电性和活性物质硫的利用率,并且,可以吸附反应过程中产生的中间态多硫化物,从而可以避免因中间态多硫化物的溶解引发的穿梭效应,进而可以提高锂硫电池的比能量和库仑效率。
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公开(公告)号:CN111900403A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010753797.8
申请日:2020-07-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种硫/MXene/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由单质硫、MXene与石墨烯制备得到,所述单质硫、MXene与石墨烯的质量比为4~17:1~6:1。该硫/MXene/石墨烯复合材料的制备方法包括以下步骤:将所述单质硫、MXene与石墨烯混合研磨,再通过真空熔融扩散的方法制备得到。该硫/MXene/石墨烯复合材料的载硫量高,导电性好,将其作为锂硫电池的正极材料,可以提高正极材料的导电性和活性物质硫的利用率,并且,可以吸附反应过程中产生的中间态多硫化物,从而可以避免因中间态多硫化物的溶解引发的穿梭效应,进而可以提高锂硫电池的比能量和库仑效率。
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公开(公告)号:CN113897059B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111142185.6
申请日:2021-09-28
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C08L79/08 , C08K9/10 , C08K3/34 , C08K3/04 , C08J5/18 , C23C16/26 , C23C16/32 , C23C16/52 , C23C16/56 , C25F3/02
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯@碳化硅核壳复合聚酰亚胺渗透膜及其制备方法,该渗透膜是由石墨烯@碳化硅核壳结构体与聚酰亚胺树脂凝胶组配而成的膜;所述石墨烯@碳化硅核壳结构体由掺杂后的碳化硅衬底经过化学气相沉积法外延生长石墨烯薄膜后,再经过电化学腐蚀法选择性腐蚀其中的重掺杂的碳化硅层后形成。本发明制备的石墨烯@碳化硅核壳复合聚酰亚胺渗透膜,其脱盐率和耐污染能力具有大幅度的提高,有望应用于包括高盐、富氧、低盐的原水处理等领域。
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公开(公告)号:CN107127351B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710304567.1
申请日:2017-05-03
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯与四氧化三铁@金复合材料及其制备方法和应用。该石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备过程如下:首先构建叠氮化硫醇修饰的四氧化三铁@金复合体,通过二氯亚砜活化氧化石墨烯进而与炔丙醇反正反应构建形成炔基化的氧化石墨烯,再将两者在氮气氛围条件下经催化使炔基与叠氮基发生点击反应,即得。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备方法的反应条件温和,制备方法简单可靠。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料通过共价键连接使体系稳定,同时具磁性、微波吸收性能好、等离子体共振吸收好以及对X光衰减的特性,能够同时应用于核磁成像、微波热声成像、光声成像及X光成像。
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公开(公告)号:CN107127351A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710304567.1
申请日:2017-05-03
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯与四氧化三铁@金复合材料及其制备方法和应用。该石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备过程如下:首先构建叠氮化硫醇修饰的四氧化三铁@金复合体,通过二氯亚砜活化氧化石墨烯进而与炔丙醇反正反应构建形成炔基化的氧化石墨烯,再将两者在氮气氛围条件下经催化使炔基与叠氮基发生点击反应,即得。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备方法的反应条件温和,制备方法简单可靠。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料通过共价键连接使体系稳定,同时具磁性、微波吸收性能好、等离子体共振吸收好以及对X光衰减的特性,能够同时应用于核磁成像、微波热声成像、光声成像及X光成像。
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公开(公告)号:CN113897059A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111142185.6
申请日:2021-09-28
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C08L79/08 , C08K9/10 , C08K3/34 , C08K3/04 , C08J5/18 , C23C16/26 , C23C16/32 , C23C16/52 , C23C16/56 , C25F3/02
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯@碳化硅核壳复合聚酰亚胺渗透膜及其制备方法,该渗透膜是由石墨烯@碳化硅核壳结构体与聚酰亚胺树脂凝胶组配而成的膜;所述石墨烯@碳化硅核壳结构体由掺杂后的碳化硅衬底经过化学气相沉积法外延生长石墨烯薄膜后,再经过电化学腐蚀法选择性腐蚀其中的重掺杂的碳化硅层后形成。本发明制备的石墨烯@碳化硅核壳复合聚酰亚胺渗透膜,其脱盐率和耐污染能力具有大幅度的提高,有望应用于包括高盐、富氧、低盐的原水处理等领域。
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公开(公告)号:CN109384942B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201811154222.3
申请日:2018-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
Abstract: 本发明提供一种柔性高导热石墨烯复合聚酰亚胺膜及其制备方法,该制备方法为S1:在0.005MPa以下的真空环境中,将聚酰亚胺胶体置于含碳气体和氩等离子体混合物中,在40~450℃和催化剂作用下反应得到石墨烯复合聚酰亚胺前驱体;S2:将所述石墨烯复合聚酰亚胺前驱体置于0.0002~0.0001MPa的真空环境中,在100~300℃下热处理得到石墨烯复合聚酰亚胺膜。所述石墨烯复合聚酰亚胺膜包括聚酰亚胺和石墨烯,所述聚酰亚胺与石墨烯通过共价键连接。本发明使用等离子体辅助化学气相沉积法,使含碳气体分解并直接在凝胶状的聚酰亚胺中原位成核并组装石墨烯,形成石墨烯复合聚酰亚胺树脂前驱体;继而经减压升温使聚酰亚胺全亚胺化,形成具有高导热性能和柔性的石墨烯复合聚酰亚胺膜。
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公开(公告)号:CN109264697B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201811154351.2
申请日:2018-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明提供一种PI膜制备的高导热吸波石墨烯复合膜及其制备方法,该制备方法为:将多层聚酰亚胺膜层叠,接着进行碳化和石墨化,在碳化和石墨化过程中加入吸波剂复合,得石墨烯复合膜。所述石墨烯复合膜包括石墨烯和吸波剂,所述吸波剂分散在石墨烯层间。本发明在聚酰亚胺薄膜碳化和石墨化转变成石墨烯的过程中加入吸波剂,使吸波剂分散在石墨烯层间,利用吸波剂将电磁波转化成热能而耗散,以及石墨烯的特殊结构和石墨烯与吸波剂复合所造成的界面极化、电子驰豫极化等效应来损耗电磁波,从而使石墨烯复合膜成为具备多种电磁损耗机制的电磁屏蔽材料。同时石墨烯复合膜以其优异的导热性能,快速地将热量传导出去,使石墨烯复合膜具有良好的散热性能。
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公开(公告)号:CN109264697A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811154351.2
申请日:2018-09-30
Applicant: 广州特种承压设备检测研究院
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明提供一种PI膜制备的高导热吸波石墨烯复合膜及其制备方法,该制备方法为:将多层聚酰亚胺膜层叠,接着进行碳化和石墨化,在碳化和石墨化过程中加入吸波剂复合,得石墨烯复合膜。所述石墨烯复合膜包括石墨烯和吸波剂,所述吸波剂分散在石墨烯层间。本发明在聚酰亚胺薄膜碳化和石墨化转变成石墨烯的过程中加入吸波剂,使吸波剂分散在石墨烯层间,利用吸波剂将电磁波转化成热能而耗散,以及石墨烯的特殊结构和石墨烯与吸波剂复合所造成的界面极化、电子驰豫极化等效应来损耗电磁波,从而使石墨烯复合膜成为具备多种电磁损耗机制的电磁屏蔽材料。同时石墨烯复合膜以其优异的导热性能,快速地将热量传导出去,使石墨烯复合膜具有良好的散热性能。
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