可用于低温环境下氧化石墨烯-纳米纤维素微纳分级结构环氧树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110229466B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201910496761.3

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 可用于低温环境下氧化石墨烯‑纳米纤维素微纳分级结构环氧树脂复合材料的制备方法,属于运载火箭的技术领域。本发明要解决纯环氧树脂低温韧性差的技术问题。本发明方法如下:一、将氧化石墨烯和纳米纤维素分散于pH值为4~6的HCl水溶液中;二、然后加入EDA、EDC·HCl和NHS,室温下搅拌3天,反应完毕后蒸馏水离心洗涤至中性,冷冻干燥,得到氧化石墨烯‑纳米纤维素微纳分级结构粉体;三、将步骤二获得的氧化石墨烯‑纳米纤维素粉体加入到丙酮中,超声波清洗器中超声分散,分散均匀后边磁力搅拌边缓慢加入环氧树脂,旋转蒸发回收丙酮,然后在真空条件下完全除去残留丙酮,加入固化剂,加热固化。本发明复合材料低温韧性显著提升。

    可用于低温环境下氧化石墨烯-纳米纤维素微纳分级结构环氧树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110229466A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910496761.3

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 可用于低温环境下氧化石墨烯-纳米纤维素微纳分级结构环氧树脂复合材料的制备方法,属于运载火箭的技术领域。本发明要解决纯环氧树脂低温韧性差的技术问题。本发明方法如下:一、将氧化石墨烯和纳米纤维素分散于pH值为4~6的HCl水溶液中;二、然后加入EDA、EDC·HCl和NHS,室温下搅拌3天,反应完毕后蒸馏水离心洗涤至中性,冷冻干燥,得到氧化石墨烯-纳米纤维素微纳分级结构粉体;三、将步骤二获得的氧化石墨烯-纳米纤维素粉体加入到丙酮中,超声波清洗器中超声分散,分散均匀后边磁力搅拌边缓慢加入环氧树脂,旋转蒸发回收丙酮,然后在真空条件下完全除去残留丙酮,加入固化剂,加热固化。本发明复合材料低温韧性显著提升。

    一种闭孔氧化石墨烯基隔热材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107141012A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710384128.6

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 一种闭孔氧化石墨烯基隔热材料的制备方法,涉及一种隔热材料的制备方法。本发明为了解决现有低温贮箱用隔热材料重量大、导热系数高、成型工艺复杂、成本高的问题。制备方法:一、制备氧化石墨烯乳液;二、冷冻干燥:在温度为‑40℃~‑60℃条件下将氧化石墨烯乳液冷冻0.5~1.5h,然后在温度为‑60℃下冷冻干燥5~7天,最后将冻干氧化石墨烯块体干燥。本发明方法是通过乳液法制备氧化石墨烯球形液滴,然后冷冻干燥除去乳液中的溶剂:水和对二甲苯,制备出具有闭孔结构的氧化石墨烯隔热材料,降低了氧化石墨烯隔热材料导热系数,进一步提高氧化石墨烯隔热材料隔热性能。本发明适用于制备闭孔氧化石墨烯基隔热材料。

    一种闭孔氧化石墨烯基隔热材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107141012B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201710384128.6

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 一种闭孔氧化石墨烯基隔热材料的制备方法,涉及一种隔热材料的制备方法。本发明为了解决现有低温贮箱用隔热材料重量大、导热系数高、成型工艺复杂、成本高的问题。制备方法:一、制备氧化石墨烯乳液;二、冷冻干燥:在温度为‑40℃~‑60℃条件下将氧化石墨烯乳液冷冻0.5~1.5h,然后在温度为‑60℃下冷冻干燥5~7天,最后将冻干氧化石墨烯块体干燥。本发明方法是通过乳液法制备氧化石墨烯球形液滴,然后冷冻干燥除去乳液中的溶剂:水和对二甲苯,制备出具有闭孔结构的氧化石墨烯隔热材料,降低了氧化石墨烯隔热材料导热系数,进一步提高氧化石墨烯隔热材料隔热性能。本发明适用于制备闭孔氧化石墨烯基隔热材料。

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