剥离六方氮化硼粉末制备氮化硼纳米片用于制备BNNS-纤维素复合材料的方法

    公开(公告)号:CN111560127B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010425662.9

    申请日:2020-05-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种剥离六方氮化硼粉末制备氮化硼纳米片用于制备BNNS‑纤维素复合材料的方法,具体是使用嘧啶酮为溶剂剥离氮化硼粉末制备氮化硼纳米片,并原位溶解纤维素制备氮化硼纳米片和纤维素复合材料的方法。具体步骤如下:将六方氮化硼分散在嘧啶酮中,超声剥离一段时间,将纤维素加入到该氮化硼的分散液中,继续超声一段时间,待纤维素完全溶解。将所得最终混合液进行脱泡,用凝固浴再生,洗涤,得到BNNS‑纤维素复合材料。本发明采用嘧啶酮为六方氮化硼的剥离溶剂和纤维素的良溶剂,能够同时实现六方氮化硼的剥离及与纤维素的原位复合,安全稳定,操作简单,产量较高,产品质量好,氮化硼的加入极大地提高了复合材料的导热性能和机械性能。

    一种氮化硼纳米片及其制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116835538A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310669027.9

    申请日:2023-06-07

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种氮化硼纳米片及其制备方法,本发明使用利多卡因与百里酚所制备的低共熔溶剂代替传统有机溶剂,对六方氮化硼(h‑BN)进行剥离,将球磨与液相超声相结合高效制备六方氮化硼纳米片(BNNS),与此同时利用π‑π相互作用实现BNNS非共价功能化。该方法绿色环保、操作简单、低成本,能够满足高效制备功能化BNNS的需求。

    一种导热微球、导热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114874368B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210567172.1

    申请日:2022-05-23

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供一种导热微球、导热复合材料及其制备方法。本发明采用原位光固化方法制备光固化树脂/BNNS@PDA复合导热微球:以BNNS@PDA为颗粒乳化剂,以光固化单体为油相,水相为1wt%PVA水溶液,将油水两相混合经乳化机乳化形成pickering乳液,在紫外灯照射下进行固化,经离心、洗涤、干燥后得到光固化树脂/BNNS@PDA导热微球。其次,制备聚合物基导热复合材料的方法为:将聚合物基体与光固化树脂/BNNS@PDA导热微球以及BNNS@PDA共混,在模具中经过加热固化后形成导热复合材料。本发明所述的导热微球、导热复合材料具备良好热导率以及各向同性的导热特性。本发明制备方法具有成本较低、操作简单以及重复性好等优点。

    一种导热微球、导热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114874368A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210567172.1

    申请日:2022-05-23

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供一种导热微球、导热复合材料及其制备方法。本发明采用原位光固化方法制备光固化树脂/BNNS@PDA复合导热微球:以BNNS@PDA为颗粒乳化剂,以光固化单体为油相,水相为1wt%PVA水溶液,将油水两相混合经乳化机乳化形成pickering乳液,在紫外灯照射下进行固化,经离心、洗涤、干燥后得到光固化树脂/BNNS@PDA导热微球。其次,制备聚合物基导热复合材料的方法为:将聚合物基体与光固化树脂/BNNS@PDA导热微球以及BNNS@PDA共混,在模具中经过加热固化后形成导热复合材料。本发明所述的导热微球、导热复合材料具备良好热导率以及各向同性的导热特性。本发明制备方法具有成本较低、操作简单以及重复性好等优点。

    剥离六方氮化硼粉末制备氮化硼纳米片用于制备BNNS-纤维素复合材料的方法

    公开(公告)号:CN111560127A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010425662.9

    申请日:2020-05-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种剥离六方氮化硼粉末制备氮化硼纳米片用于制备BNNS-纤维素复合材料的方法,具体是使用嘧啶酮为溶剂剥离氮化硼粉末制备氮化硼纳米片,并原位溶解纤维素制备氮化硼纳米片和纤维素复合材料的方法。具体步骤如下:将六方氮化硼分散在嘧啶酮中,超声剥离一段时间,将纤维素加入到该氮化硼的分散液中,继续超声一段时间,待纤维素完全溶解。将所得最终混合液进行脱泡,用凝固浴再生,洗涤,得到BNNS-纤维素复合材料。本发明采用嘧啶酮为六方氮化硼的剥离溶剂和纤维素的良溶剂,能够同时实现六方氮化硼的剥离及与纤维素的原位复合,安全稳定,操作简单,产量较高,产品质量好,氮化硼的加入极大地提高了复合材料的导热性能和机械性能。

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