硫化钼石墨烯碳纳米纤维复合材料及其制备方法
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石墨烯碳纳米管复合导电剂制备工艺流程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述石墨烯碳纳米管复合导电剂是一种具有优异导电性能的新型材料。
由于石墨烯具有高导电性和优异的机械性能,而碳纳米管具有高比表面积和良好的导电性能,两者复合后能够进一步提升导电性能和机械强度。
因此,石墨烯碳纳米管复合导电剂在多领域应用中具有广阔的潜力。
本文旨在探讨石墨烯碳纳米管复合导电剂的制备工艺流程。
首先,我们将介绍石墨烯和碳纳米管的制备方法,包括化学气相沉积法、电化学剥离法等。
然后,我们将详细介绍石墨烯碳纳米管复合导电剂的制备方法,包括物理混合法、化学还原法等。
我们将重点关注制备方法对复合导电剂结构和性能的影响。
在制备方法介绍的基础上,我们将进行石墨烯碳纳米管复合导电剂的性能分析。
我们将从导电性能、机械性能和热稳定性等方面对其进行评估,以了解复合导电剂在实际应用中的潜力和限制。
这将为进一步优化制备工艺提供指导和依据。
通过对石墨烯碳纳米管复合导电剂制备工艺的研究和性能分析,我们可以更好地理解其在导电材料领域的应用前景。
结论部分将总结研究结果,并对未来该领域的研究方向提出展望,以促进该领域的发展和应用。
1.2 文章结构本文主要从石墨烯碳纳米管复合导电剂的制备工艺流程入手,探讨了石墨烯和碳纳米管的制备方法以及它们的性能分析。
全文结构如下:第一部分为引言。
在概述中,介绍了石墨烯碳纳米管复合导电剂在电子行业中的重要性和应用前景。
在文章结构部分,介绍了本文的整体结构和各个部分的内容。
同时,明确了本文的目的,即通过详细介绍制备工艺流程和性能分析,为该领域的研究和应用提供参考。
第二部分为正文。
首先,介绍了石墨烯的制备方法,包括化学气相沉积法、化学氧化还原法等常用方法。
然后,介绍了碳纳米管的制备方法,包括电弧放电法、化学气相沉积法等常用方法。
接着,详细介绍了石墨烯碳纳米管复合导电剂的制备方法,包括石墨烯和碳纳米管的混合、复合等步骤。
最后,对制备方法进行了性能分析,包括导电性能、力学性能、稳定性等指标的评估。
石墨烯碳纳米管复合材料工艺流程英文回答:The process of fabricating graphene carbon nanotube (CNT) composites involves several steps. Here is a general outline of the process:1. Preparation of graphene: Graphene can be prepared through various methods such as mechanical exfoliation, chemical vapor deposition, or epitaxial growth. The chosen method will depend on the desired quality and quantity of graphene.2. Preparation of carbon nanotubes: Carbon nanotubes can be synthesized using techniques like chemical vapor deposition, arc discharge, or laser ablation. The choice of method will depend on the desired properties of the nanotubes.3. Dispersion of graphene and carbon nanotubes: Thenext step is to disperse the graphene and carbon nanotubes in a suitable solvent. This is typically done using sonication or mechanical stirring to ensure uniform distribution.4. Mixing and functionalization: The dispersed graphene and carbon nanotubes are then mixed together and subjected to functionalization processes. Functionalization can enhance the interfacial interactions between the graphene and carbon nanotubes, leading to improved mechanical and electrical properties.5. Composite fabrication: The mixture of graphene and carbon nanotubes is then processed to fabricate the composite material. Common methods include vacuumfiltration, spray coating, or direct mixing with a polymer matrix. The choice of fabrication method depends on the desired application and properties of the composite.6. Post-processing: After the composite material is fabricated, it may undergo post-processing steps such as annealing, chemical treatment, or mechanical shaping tofurther enhance its properties.7. Characterization: Finally, the fabricated graphene carbon nanotube composite is characterized using techniques like scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, X-ray diffraction, and spectroscopy to evaluate its structural, morphological, and functional properties.中文回答:制备石墨烯碳纳米管复合材料的工艺流程包括以下几个步骤:1. 石墨烯的制备,石墨烯可以通过多种方法制备,如机械剥离、化学气相沉积或外延生长。
一种石墨烯复合材料的制备方法及石墨烯复合材料
x
本发明涉及一种石墨烯复合材料的制备方法及石墨烯复合材料,属化学工艺领域。
一、本发明的一个实施方案的石墨烯复合材料的制备方法包括以下步骤:
(1)选择适当的原料,原料有石墨烯、有机硅树脂、碳酸钙、聚对苯二酚、无机硅胶、过氧化物等;
(2)将上述原料按配比加入容器内,搅拌均匀后放入振荡搅拌器进行搅拌;
(3)将搅拌后的混合物加入到带有多个小孔的合成容器中,达到所需的压力;
(4)再将其加入到压力反应釜中进行高温反应,并保持一定的时间,当反应结束时可以得到制备好的石墨烯复合材料。
二、本发明的石墨烯复合材料由以下成分组成:石墨烯、有机硅树脂、碳酸钙、聚对苯二酚、无机硅胶、过氧化物等。
三、本发明的石墨烯复合材料具有以下特点:
(1)优良的机械性能,对热稳定性和抗老化能力都有一定的提高,具有优良的电气性能;
(2)具有耐腐蚀性强,抗氧化性能佳,克服了原材料本身容易受污染和腐蚀的问题,耐冲击性高,抗热性能优良,可应用到电子、航空、汽车等行业;
(3)材料物理性能好,细致度高,表面光洁,具有良好的抗拉、抗压性能,具有高的硬度,耐磨性强,可以用于高精度机械加工;
(4)由于石墨烯具有优异的导电性、导热性、压电性、蓄电池性,因此石墨烯复合材料具有优良的传导性能和热稳定性,可以用于电子、电力、通信和航空等领域。
一种石墨烯复合材料的制备方法及石墨烯复合材料
x
本发明涉及一种石墨烯复合材料及其制备方法。
具体叙述如下:
一、制备石墨烯复合材料的步骤如下:
1.首先,取用PVDF(聚偏二氟乙烯),采用热压制备成薄膜,4毫米厚度;
2.然后,将PVDF薄膜表面水磨成细磨砂,将细磨砂放置在聚丙烯(PP)粉末环境中;
3.接着,将PVDF薄膜表面加入一定量的石墨烯和聚丙烯(PP)粉末;
4.再次,将PVDF薄膜表面加入一定量的水;
5.最后,将PVDF薄膜表面施加一定额定电压,以实现石墨烯复合材料的制备。
二、本发明所制备石墨烯复合材料具有以下特点:
1.石墨烯复合材料具有良好的电磁隔离性能,能有效抑制电磁波的传播;
2.石墨烯复合材料具有良好的力学性能,具有良好的抗拉强度、抗压强度和耐磨性;
3.石墨烯复合材料具有良好的耐化学腐蚀性和耐老化性;
4.石墨烯复合材料具有良好的导电性,而且热导率低、电阻率低;
5.石墨烯复合材料具有良好的热传导性,具有良好的热稳定性; 6.石墨烯复合材料的制备过程中,不需要采用任何化学改性剂,制备的过程中不会产生有害物质混入到材料中。
专利名称:一种硫化铝钴-氧化石墨烯复合柔性碳纳米纤维的制备方法
专利类型:发明专利
发明人:万军民,韩益辉,陈斌杰,周艳,王秉,彭志勤
申请号:CN201910948142.3
申请日:20191005
公开号:CN110571066A
公开日:
20191213
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及金属硫化物‑碳材料技术领域,公开了一种硫化铝钴‑氧化石墨烯复合柔性碳纳米纤维的制备方法,包括:1)将通过静电纺丝得到的聚丙烯腈纳米纤维膜预氧化碳纳米纤维膜;2)以碳纳米纤维膜为载体,通过水热法在碳纳米纤维膜上生长Co和Al的氢氧化物前驱体;3)在硫化氢气氛中热处理将Co和Al的氢氧化物前驱体硫化得到CoAlS中空管状;4)将金属化合物沉积在CoAlS中空管状的表面。
本发明方法制得的硫化铝钴‑氧化石墨烯复合柔性碳纳米纤维作为超级电容器的复合膜正极材料性能表现良好,基于该正极材料和活性碳负载的碳纤维负极材料组装的非对称水系超级电容器可表现出良好的电化学性能和更宽的操作电压。
申请人:浙江理工大学
地址:310018 浙江省杭州市钱塘新区下沙高教西区2号大街928号浙江理工大学
国籍:CN
代理机构:杭州永航联科专利代理有限公司
代理人:侯兰玉
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专利名称:一种硫化钼碳纳米球碳纳米纤维复合电极材料及其制备方法
专利类型:发明专利
发明人:李仕琦,王育天,董志华,程知群
申请号:CN201911096768.2
申请日:20191112
公开号:CN110844939B
公开日:
20220301
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种硫化钼碳纳米球碳纳米纤维复合电极材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤S1,制备钼酸钠/硫脲/葡萄糖/细菌纤维素水凝胶复合材料;步骤S2,将钼酸钠/硫脲/葡萄糖/细菌纤维素水凝胶复合材料中的钼酸钠/硫脲转化成二硫化钼,葡萄糖转化为碳纳米球,细菌纤维素转化为碳纳米纤维以作为超级电容器电极材料。
采用本发明的技术方案,能够构造出碳纳米纤维网状结构,并且结构中的二硫化钼沿碳纳米纤维生长,与二硫化钼/碳纳米纤维结构对比,添加的葡萄糖能够转化成碳纳米球,增加电极中的电子导电性,提高电极中电子的传输效率。
该技术方案可以提供一种新型的制造电极材料的制备方法。
申请人:杭州电子科技大学
地址:310018 浙江省杭州市下沙高教园区
国籍:CN
代理机构:浙江永鼎律师事务所
代理人:陆永强
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专利名称:一种石墨烯-硫化钼/氧化钼纳米复合物的制备方法及其在近红外下增强析氢的方法
专利类型:发明专利
发明人:张娅,周慧惠,王宏归,胡朗
申请号:CN202110262991.0
申请日:20210310
公开号:CN112962117B
公开日:
20220308
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种石墨烯‑硫化钼/氧化钼纳米复合物的制备方法及其在近红外下增强析氢的方法,高锰酸钾加入圆底烧瓶中并加入石墨,搅拌形成第一混合物;将第一混合物放入冰水浴中,加入硫酸/磷酸的浓缩混合物,快速搅拌直到形成均匀的液体糊状物;将液体糊状物加热到、搅拌然后冷却到室温;加入去离子水和过氧化氢得到溶液;将溶液中剩余的固体物质用去离子水和盐酸洗涤,然后离心;将固体物质浸泡在石油醚中,过滤,干燥,得到石墨烯;石墨烯、硫代乙酰胺、钼酸钠溶于去离子水中搅拌,得到第二混合物,再转移至高压反应釜,分离产物。
通过本发明,在近红外光下,该石墨烯‑硫化钼/氧化钼复合物电荷转移和分离效率提高,电催化析氢活性增强。
申请人:扬州大学
地址:225009 江苏省扬州市大学南路88号
国籍:CN
代理机构:扬州苏中专利事务所(普通合伙)
代理人:沈志海
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专利名称:硫化锑/石墨烯复合纳米材料及其制备方法与应用专利类型:发明专利
发明人:赵文甲,张春永
申请号:CN202010578971.X
申请日:20200623
公开号:CN111933900B
公开日:
20220510
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种硫化锑/石墨烯复合纳米材料及其制备方法与应用,本发明是由锑盐、硫源、石墨烯在常温下经超声合成得到,复合纳米材料的非晶态硫化锑均匀的包覆在石墨烯片层结构上。
本发明通过简单易行的超声合成法,可以快速,稳定的在常温条件下制备出均匀的硫化锑/石墨烯复合纳米材料,并且作为钠离子电池负极材料表现出优良的性能。
本发明的制备方法工艺简单,易于推广。
申请人:南京农业大学
地址:210095 江苏省南京市玄武区卫岗1号
国籍:CN
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第43卷第2期侯晓川等:西南印度洋海底多金属硫化矿工艺矿物学研究• 15•
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[6]曾志刚.海底热液地质学[M].北京:科学出版社,
专利名称:一种新型大直径半导体芯片与钥片键合 式欧姆接触加工方法
专利申请号:CN201510597500. 2
公开号:CN105304511A
申请日:2015.09.18
公开日:2016.02.03
申请人:西安派瑞功率半导体变流技术有限公司本发明提供了一种新型大直径半导体芯片与钼
片键合式欧姆接触技术加工方法,包括半导体芯片、
钼片、半导体芯片与钼片之间的接触层分别有AL
电极层、Ti/Pt/A u金属过渡层、A g层焊料层,本发明
引入多层金属过渡层和焊料层,通过金属原子微扩
散键合的原理,利用Au、A g电导率低,低温下易与
其他金属键合的特性,使半导体芯片S与M o片牢
固地粘润在一起,形成优良的欧姆接触技术。
使大
功率半导体芯片与钼片形成无形变的大面积的欧姆
接触,因此该发明明显降低了器件的通态压降、提高
了通流能力和反向阻断特性、改善了器件的散热效 果,因此提高了器件参数的一致性及成品率,将产生
巨大的经济效益。
专利名称:硫化钼/石墨烯/碳纳米纤维复合材料及 其制备方法
专利申请号:CN201510697927. X
公开号:CN105304876A
申请日:2015.10.25
公开日:2016.02.03
申请人:复旦大学
本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领 域,具体为一种硫化钼/石墨燦/碳纳米纤维复合材
2011 :35.
[7]陈帅.中印度洋脊Edm od热液区热液产物的矿物学
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料及其制备方法。
本发明的制备方法包括:通过静
电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维,经过机械搅拌
和冷冻干燥制备氧化石墨燦/聚丙烯腈纳米纤维气
凝胶,再通过高温碳化制备得到石墨燦/碳纳米纤维
气凝胶,最后通过一步水热法在石墨燦/碳纳米纤维
气凝胶上原位生长硫化钼纳米片。
本发明所制备的
硫化钼/石墨燦/碳纳米纤维复合材料具有三维多孔
的空间结构、导电性好、化学性质稳定等优点,可作
为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池
和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
专利名称:具有高钼密度的加氢处理催化剂及其制 备
专利申请号:CN201510383660. 7
公开号:CN105312069A
申请日:2015.07.03
公开日:2016.02.10
申请人:法国IF P新能源公司
本发明公开了具有高钼密度的加氢处理催化剂
及其制备方法。
本发明涉及包含氧化铝基载体、至
少一种来自第V IB族的金属、至少一种来自第VIII
族的金属和磷的加氢处理催化剂,其中:所述催化剂
的比表面积为20 ~ 150 m2/g;所述来自第V IB族的
金属的密度(表示为来自第V IB族的金属的原子
数/单位催化剂表面积)为7 ~ 30个来自第V IB族
的金属原子/nm2催化剂;通过将来自第V IB族、第 VIII族的金属和磷浸渍至载体上以得到浸渍的催化
剂前体,然后在低于200 j的温度下干燥所述浸渍
的催化剂前体,并且不进行随后的煅烧来制备所述 化。