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公开(公告)号:CN106564880B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201510645447.9
申请日:2015-10-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明涉及石墨烯的转移技术,具体为一种无损转移大面积石墨烯薄膜的方法。该方法利用目标基体作为转移大面积石墨烯的结构支撑,采用胶粘剂将初始基体上的大面积石墨烯与目标基体结合;然后将其作为电解液的电极,利用电解液的插层作用将石墨烯与初始基体无损分离,从而实现大面积石墨烯向目标基体的无损转移。本发明使用目标基体作为转移石墨烯的结构支撑层,减少了大面积石墨烯在转移过程中的破损,易于实现卷对卷的规模化连续转移;而且采用电解液插层分离的方法不会对初始基体造成破坏,也无危险或有害气体产生,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN105694658B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201410715540.8
申请日:2014-11-28
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C09D161/06 , C09D7/61 , C09D5/08
Abstract: 本发明涉及金属及无机建筑材料高温酸性烟气腐蚀防护领域,具体为一种耐高温石墨烯/乙烯基树脂防腐涂料及其制备方法。将石墨烯含量在10wt%的石墨烯/乙烯基树脂母料加入到乙烯基树脂中,再加入稀释剂和助剂搅拌使之分散均匀形成A组分;B组分为固化剂,C组分为固化促进剂。按重量百分比计,A组分占52.8~92.7%,B组分占3.3~33.0%,C组分占3.1~24.7%;在A组份中,石墨烯的含量范围为0.064~4.7wt%。将三组分混合搅拌均匀即可制成石墨烯/乙烯基树脂复合涂料,按常规方法施涂干燥后即可制成具有耐高温酸性烟气腐蚀的腐蚀防护涂层。与现有技术相比,本发明制备出的石墨烯复合涂层可以兼顾耐高温、耐酸、耐HF腐蚀,涂料综合性能优于常规玻璃鳞片复合涂料。
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公开(公告)号:CN109809358A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201711167326.3
申请日:2017-11-21
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: B81C1/00
Abstract: 本发明涉及二维材料的转移技术,具体为一种采用包含液相界面层的复合转移介质实现洁净、无损转移大面积二维材料的方法。首先在位于初始基体的大面积二维材料表面形成液相界面层,并在液相界面层表面形成转移介质层;然后将转移介质/液相界面层/二维材料复合膜与初始基体分离;将界面层转变为液相,再将转移介质/液相界面层/二维材料复合膜的二维材料表面与目标基体结合;在去除转移介质和界面层之后,实现二维材料到目标基体的转移。该方法通过在转移介质与二维材料之间引入液相界面层的方法,改善转移介质与初始基体表面的二维材料之间的结合、以及转移介质表面的二维材料与目标基体之间的结合,同时减少转移介质与二维材料的直接接触。
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公开(公告)号:CN105694427B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201410692427.2
申请日:2014-11-26
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯复合材料作为电磁屏蔽材料的应用,属于新材料及其应用技术领域。通过将石墨烯与泡沫海绵复合,使石墨烯材料均匀包覆在泡沫海绵骨架表面,制备出具有各向同性、三维连通的导电网络骨架的石墨烯复合材料。该材料电磁屏蔽性能优异,1.5mm厚电磁屏蔽效能即可达40dB。同时该材料可承受达80%的压缩变形,具有良好的柔性和弹性,密度只有0.05g/cm3左右,单位密度电磁屏蔽效能可达800dB·cm3/g。该材料作为电磁屏蔽材料使用,可有效屏蔽电磁辐射干扰,提高电子产品的可靠性及延长其使用寿命。所述石墨烯复合材料可采用工业化方法大量制备,成本低,具有轻质高效的特点。
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公开(公告)号:CN106711408B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201510777733.0
申请日:2015-11-13
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电化学电池领域,具体涉及一种柔性锂离子电池用黑磷纳米片‑石墨烯复合薄膜负极及其制备方法。采用矿物质辅助的气相输运方法高效合成高纯度、大尺寸的黑磷块体,随后将其在水中超声大量制备出干净、高质量的黑磷纳米片,进而将其与插层剥离法制备的高导电性石墨烯纳米片混合超声分散,真空抽滤制备柔性、高强度的层状复合薄膜,柔性复合薄膜负极制备过程简单、易控,可实现大面积、低成本制备。本发明充分利用黑磷纳米片的高容量和石墨烯良好的导电性以及两者同时具有柔性、高强度的二维结构特点,解决黑磷导电性和稳定性差的问题,提高锂离子电池的容量、循环稳定性及整体能量密度,实现锂离子电池电极一体化柔性设计。
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公开(公告)号:CN106319628B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201510394667.9
申请日:2015-07-06
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及二维过渡族金属碳化物新材料及其化学气相沉积(CVD)制备领域,具体为一种高质量超薄二维过渡族金属碳化物晶体及其制备方法,适于制备大面积的高质量超薄二维过渡族金属碳化物。采用铜箔(上层)/过渡族金属箔片(底层)构成的双金属叠片作为生长基体,在高温下通过CVD技术催化裂解碳源生长出超薄二维过渡金属碳化物晶体,后续刻蚀掉铜基底得到超薄二维过渡族金属碳化物晶体。本发明具有制备工艺简单,产物厚度和尺寸易于调控以及适于大面积制备等特点,从而为高质量超薄二维过渡族金属碳化物晶体在催化、储能、耐磨涂层、透明导电薄膜、热管理以及二维超导领域的研究和应用奠定了基础。
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公开(公告)号:CN109205594A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710516037.3
申请日:2017-06-29
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C01B32/184 , H01L41/37 , H01L35/22 , H01L35/34 , H01B1/04
Abstract: 本发明涉及石墨烯导电球的制备与应用领域,具体为一种利用氧化石墨烯包覆微球再经还原制备石墨烯导电微球的方法及其应用。该石墨烯导电微球主要由无机、有机或无机/有机复合微球作为支撑结构,其外包覆石墨烯导电层组成,其制备方法主要包括:(1)在氧化石墨烯水溶液中加入表面活性剂,超声至混合均匀;(2)将微球加入到上述溶液中,超声混合的同时加入还原剂;(3)加热、搅拌将包覆在微球表面的氧化石墨烯还原;(4)离心分离、清洗、干燥得到均匀包覆的石墨烯导电球。本发明工艺简单、操作快捷、产率高、适于工业化生产,所制备的石墨烯导电球可替代传统的包覆了金、镍等导电球作为导电、导热填料应用于压敏、热敏、导电元件中。
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公开(公告)号:CN105694594B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201410707773.3
申请日:2014-11-28
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C09D11/52 , C09D11/03 , C09D11/102 , C09D11/107 , C09D11/106
Abstract: 本发明涉及印刷电子材料领域,具体为一种适用于网版印刷的水性石墨烯导电油墨及其制备方法。将石墨烯含量为石墨烯水分散浆料与触变剂、消泡剂、防霉剂的水溶液混合脱水后加入成膜剂,研磨至细度小于20μm并调整浆料粘度至静态粘度为6000~8000MPa·s,旋转粘度为1500~3000MPa·s,即得到具有良好可印刷性的水性石墨烯导电油墨。油墨印制成膜后的电导率可达105~106S/m,是现有市售碳基导电油墨的约100倍。由于溶剂是水,制备和印刷过程中不产生任何挥发性有机物,印刷成型后只需要经过80℃以内的低温烘干即可固化成膜,并达到最佳导电状态,因此可有效简化印刷电子器件的印制过程,降低对印刷基材的耐热性要求,降低制造成本。
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公开(公告)号:CN108396377A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201710066047.1
申请日:2017-02-06
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及石墨烯新材料及其化学气相沉积(CVD)制备技术,具体为一种高质量单层多晶石墨烯的制备方法,适于制备高质量单层多晶石墨烯薄膜。采用CVD技术,以中等溶碳量金属为生长基体,通过渗入析出形成密度可控的石墨烯晶核,之后通过表面生长获得晶粒尺寸均一可调的多晶石墨烯薄膜。采用本发明可获得晶粒尺寸小、均一可控、且晶界完美拼合的高质量单层多晶石墨烯薄膜,为其在纳电子器件、光电器件、光子器件、气体传感器、薄膜电子器件等电子、光电、热电领域的应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN108148452A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201611112687.3
申请日:2016-12-06
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明公开了一种含有石墨烯的复合导热填料及其制备方法和应用,属于新材料及其应用技术领域。利用化学气相沉积法在适宜温度和气氛下在氧化铝等耐高温的常规导热填料表面生长石墨烯层,制备出石墨烯层包覆于基体填料表面的复合导热填料。所制备复合导热填料颗粒石墨烯均匀紧密的包覆基体填料表面,形成完整稳定的壳层结构。由于石墨烯自身优异的导热性能,应用此种复合导热填料可使所制备的复合材料导热性能较直接使用常规导热填料在相同添加量下获得达4倍的提升,制备的导热复合材料导热率可达15W/mK。此种石墨烯复合导热填料制备工艺简单,可大规模工业化生产,作为新型高效导热填料应用于导热复合材料的制备。
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