-
公开(公告)号:CN109705818A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910012697.7
申请日:2019-01-07
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09K5/08
Abstract: 本发明涉及新材料制备技术,旨在提供一种高耐候导热胶质材料及其制备方法。是由以下质量份数的各原料组分经混合、反应及混炼后获得:橄榄油8.5~11份、山茶籽油3.2~6.5份、氧化锶粉体35~40份、氮化硅粉体12.96~26份、氧化钇粉体9~31份、还原氧化石墨烯粉体1.55~3.35份、过硫酸钾0.01~0.05%、十六烷醇0.5~1份、流平剂0.8~1.5份、纳米铁粉0.5~1.5份、羧甲基纤维素0.1~0.94份。本发明采用橄榄油和山茶籽油作为框架基体,与过硫酸钾、十六烷醇通过化学反应形成稳定的三维网络结构,并通过与微纳颗粒级配填料体系结合,保证所获得的导热胶质材料具有高热导率。在保证高热导率的同时,具备优异的耐候性能,能够有效提升应用器件的导热性能和使用寿命。
-
公开(公告)号:CN106082191B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610414069.8
申请日:2016-06-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01B32/198
Abstract: 本发明涉及一种基于光学显微镜的单层氧化石墨烯染色可见方法,主要是通过改变氧化石墨烯的光学性能,使之能够在光学显微镜下对比度增强,从而进行形貌、尺寸等表征。具体为通过加入染色剂改变氧化石墨烯的透光性,染色剂分子直接吸附在氧化石墨烯的表面,控制染色剂的添加量,使得染色剂分子溶解在水中的颜色和附着有染色剂分子的氧化石墨烯片层有明显的颜色不同,形成强烈的颜色对比,使得本来透光性极好的单层氧化石墨烯可以在光学显微镜下被观察到。与现有表征技术相比,本发明具有操作简单、精确度高、经济高效、适合大规模推广使用等优点。
-
公开(公告)号:CN105923628A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610414751.7
申请日:2016-06-13
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: C01G45/02 , C01D5/00 , C01D5/02 , C01G45/00 , C01P2006/80
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯制备工艺中废水处理方法。具体为采用氧化还原法制备氧化石墨,并对其进行纯化,获得氧化石墨胶体和含有大量K+,Mn2+,H3O+,SO42‑的酸性废水A。在一定的温度和转速下,往废水A中加入合适的碱性物质并进行固液分离,获得锰副产物和废水B。将废水B进行浓缩,结合多效蒸发得到硫酸钾副产物和去离子水,并将去离子水在石墨烯的生产流程中重复利用。本发明不仅解决了氧化还原法制备石墨烯生产流程中酸性废水难处理的问题,避免了工业废水的排放;还获得高价值副产品、提高工业价值,大大降低了石墨烯工业化生产的成本,适合大规模推广使用。
-
公开(公告)号:CN103112885A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201210535909.8
申请日:2012-12-12
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种铜基纳米太阳能电池材料的制备方法,属于半导体纳米太阳能电池材料的制备技术。以金属化合物为前驱体,硫醇、单质硫和单质硒等为硫族原料,油胺、油酸、1-十八烯和三辛基氧化瞵(TOPO)等为主要高沸点溶剂。采用热分解的方法,在不苛刻反应条件下制备形貌各异、结晶度好、单分散性好,相结构可控、光性质可调的铜基纳米太阳能电池材料,为高质量纳米铜基太阳能材料在制造太阳能电池和设计光催化剂等方面的应用和工业化生产奠定了基础。本发明具有产品性质可控,质量高,生产工艺简单和易于工业化和环境友好等特点。
-
公开(公告)号:CN116694074B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310574709.1
申请日:2023-05-19
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/PI复合材料及其制备方法,通过化学刻蚀,成功在GO表面形成纳米孔,进一步在纳米孔边缘接枝羧基官能团,成功制备了羧基官能团改性的活性多孔GO(M‑O‑PGO),大幅提高了GO的活性位点含量。当与PI复合时,M‑O‑PGO丰富的活性位点增强了其在PI中的分散性以及与PI的界面结合强度,进而制备出兼具高强度与高韧性的M‑O‑PGO/PI复合材料。
-
公开(公告)号:CN116715281B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310646253.5
申请日:2023-06-01
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵氟化物复合沥青基碳材料及其制备方法与应用,以氧化铁、氧化镍、氧化铬、二氧化锰、四氧化三钴粉末作为原料,辅之以球磨工艺、高温氧化得到高熵氧化物Fe0.88Ni0.88Co0.44Cr0.44Mn0.44O4HEO粉末;与沥青粉体进行混合,高温退火得到Fe0.88Ni0.88Co0.44Cr0.44Mn0.44O4HEO@C复合材料;进行氟化,得高熵氟化物Fe0.22Ni0.22Co0.11Cr0.11Mn0.11F2HEF@C复合材料,操作工艺简单、成本低、无污染。能够显著增强材料在充放电循环过程中的稳定性,解决了传统过渡金属氟化物正极材料导电性差的问题,进而改善电池的电化学性能,得到的材料具有高比容量、高倍率性能和长循环稳定的电化学活性。
-
公开(公告)号:CN114613971B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210337590.1
申请日:2022-03-31
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/36
Abstract: 本发明公开了一种致密稳定的石榴状硅‑石墨烯复合电极材料的制备方法,以大尺寸氧化石墨烯和纳米硅粉为原料,通过喷雾加料的形式,将其定量均匀地喷洒在苄基三乙基溴化铵凝固浴中,随后离心收集并清洗颗粒状沉淀,再分散在水中得到悬浊液,将悬浊液喷雾干燥以加固氧化石墨烯片层,最后在惰性气氛对氧化石墨烯进行高温还原,获得致密的平均粒径为~2μm的石榴状纳米硅‑还原氧化石墨烯(硅‑石墨烯)复合材料。本发明的方法无需有毒有害溶剂,条件温和,易于大规模制备,制备的硅‑石墨烯复合电极材料可用于锂离子电池中。
-
公开(公告)号:CN114989492B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210540767.8
申请日:2022-05-17
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08K9/10 , C08K9/02 , C08K3/38 , C08K9/00 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08L77/06 , C08J3/21 , C08J3/20
Abstract: 本发明涉及一种氧化石墨纳米片/碳化硼复合填料的制备方法并将其进一步应用于制备尼龙复合材料。本发明利用氧化石墨纳米片作为优良的界面改性剂,通过对碳化硼表面处理,经过剪切分散后,氧化石墨纳米片与碳化硼自组装得到氧化石墨纳米片/碳化硼复合填料,改善刚性碳化硼纳米填料与尼龙基体间的界面相互作用,采用溶液混合法与熔融共混法结合的方式,有效提高填料在尼龙基体中的分散性。本发明实现了氧化石墨纳米片和碳化硼的协同作用,增强了尼龙的机械性能,并提高了热稳定性。
-
公开(公告)号:CN114456682A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210247128.2
申请日:2022-03-14
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D163/02 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/61 , C08G59/24
Abstract: 本发明公开了一种无溶剂耐磨重防腐生物基环氧复合涂料及其制备方法与应用,它由A组分和B组分组成;其中,以质量份数计算:A组分包括:氧化石墨烯纳米片0.1~0.5份;改性钛酸铁钠晶须1~7份;石油基环氧树脂50~70份;生物基活性稀释剂30~50份;消泡剂0.01~0.2份;流平剂0.03~0.3份;防沉剂0.05~0.2份;B组分包括:生物基固化剂50~80份。本发明通过腰果酚基环氧活性稀释剂不仅可以解决无溶剂环氧树脂高粘度的问题,使得涂料施工操作更为简便;而且腰果酚基环氧活性稀释剂可以部分取代石油基环氧树脂,有助于环境保护及绿色可持续发展。制得的复合涂层同时具有优异的耐磨、抗冲击和防腐等性能,在海洋工程等重防腐涂料领域具有巨大的应用潜力。
-
公开(公告)号:CN113150640B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110556503.7
申请日:2021-05-21
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D161/06 , C09D163/00 , C09D161/34 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种负载铈离子的二维纳米材料基自愈阻隔双功能涂料及其制备方法与应用,包括负载铈离子的二维纳米材料2~10份、生物基树脂40~60份、聚乙烯醇缩醛5~15份、聚甲基氢硅氧烷5~10份、固化剂4~10份、防闪锈剂0.005~0.03份。本发明制备的涂层以生物基树脂为主要成分,减少了对石化资源的依赖以及更加环保,以稀土金属为缓蚀剂,对环境的污染较少。本发明制备的涂层在相应pH条件下具有特定的聚多巴胺和缓蚀剂释放行为,可以通过调节二维纳米材料、聚多巴胺和铈离子的含量来获得具有长期稳定高效防腐性能的生物基涂层。
-
-
-
-
-
-
-
-
-