一种多层结构浓度梯度设计的宽频石墨烯吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109294519A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811370065.X

    申请日:2018-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种多层结构浓度梯度设计的宽频石墨烯吸波材料的制备方法,所述方法步骤如下:步骤一、采用水热法化学自组装的方法得到还原氧化石墨烯水凝胶;步骤二、制备多孔石墨烯海绵;步骤三、制备不同密度的石墨烯海绵;步骤四、将石墨烯海绵填充到周期性芳纶蜂窝的蜂窝孔中,按照石墨烯海绵浓度从小到大的顺序自上而下叠层排列;步骤五、蜂窝层间采用单层石英纤维增强树脂基复合材料作为连接层,在拼接蜂窝的上下侧分别覆盖石英纤维增强树脂基复合材料蒙皮和碳纤维增强树脂基复合材料蒙皮,得到多层结构浓度梯度设计的宽频石墨烯吸波材料。本发明制备的宽频石墨烯吸波材料具有优异的低频和宽频吸波性能,同时具备良好的结构承载能力。

    一种制备石墨烯/石墨烯混杂薄膜的方法

    公开(公告)号:CN108996496A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810813590.8

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种制备石墨烯/石墨烯混杂薄膜的方法,所述方法步骤如下:一、在平整的铜板上铺上一层聚乙烯薄膜;二、将氧化石墨烯溶液与石墨烯粉体混合,用乙醇溶液进行稀释,制备得到混杂溶液;三、将氧化石墨烯/石墨烯混杂溶液均匀的刮涂在铜基底上;四、将刮涂薄膜的铜板放在加热台上进行加热,待氧化石墨烯/石墨烯混杂溶液干燥成膜后,取下铜板,冷却至室温;五、重复步骤三与步骤四,进行层层刷涂,得到氧化石墨烯/石墨烯混杂薄膜;六、将氧化石墨烯/石墨烯混杂薄膜裁剪成模具尺寸大小,放入石墨模具中,在真空环境下进行热压烧结。本发明制备的石墨烯薄膜具有金属光泽,有一定的柔性,导电导热性能良好。

    一种制备石墨烯/石墨烯纳米带混杂薄膜的方法

    公开(公告)号:CN108910865A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810815799.8

    申请日:2018-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种制备石墨烯/石墨烯纳米带混杂薄膜的方法,所述方法步骤如下:一、将氧化石墨烯分散液和氧化石墨烯纳米带分散液均匀混合后,将混合的分散液通过直接冷冻干燥法制备氧化石墨烯/氧化石墨烯纳米带混杂海绵;二、将氧化石墨烯/氧化石墨烯纳米带混杂海绵在合肼蒸汽中还原,得到石墨烯/石墨烯纳米带混杂海绵;三、将石墨烯/石墨烯纳米带混杂海绵放入模具中进行热压烧结,得到石墨烯/石墨烯纳米带混杂薄膜。本发明利用石墨烯碳纳米管混杂材料的优异性能,解决了石墨烯与碳纳米管之间的接触面积有限的问题,并在石墨烯薄膜材料通过引入界面来提高材料的电磁屏蔽效能,改善薄膜材料因厚度限制导致的电磁屏蔽性能不高的现象。

    一种基于淀粉发酵原理制作三维变密度多孔材料的方法

    公开(公告)号:CN107640766A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201711023157.6

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 一种基于淀粉发酵原理制作三维变密度多孔材料的方法,属于多孔材料领域。本发明以淀粉、酵母和水为原料,经过发酵成孔后进行变密度工艺实施,并经固化和烘烤成型,在高温惰性气体保护下进行碳化处理后并自然冷却,干燥后即得到三维变密度多孔碳材料。扫描电镜和X射线衍射表征表明该材料具有多孔有序的石墨结构;力学测试表明,该材料在低密度下具有较强的抗压缩性能,是一种低成本环境友好的理想三维多孔材料。

    一种碳纳米管/非晶碳/环氧树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103980668A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410238086.1

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 一种碳纳米管/非晶碳/环氧树脂复合材料的制备方法,属于碳纳米复合材料合成与应用领域。所述方法步骤如下:一、碳纳米管海绵的制备;二、碳纳米管/非晶碳复合材料的制备;三、碳纳米管/非晶碳/环氧树脂复合材料的制备。本发明利用化学气相沉积法制备出碳纳米管/非晶碳气凝胶,利用其多孔性直接向碳纳米管/非晶碳气凝胶的孔隙中灌注环氧树脂,达到了增强环氧树脂的作用同时直接得到了具有均匀结构的碳纳米管/非晶碳/环氧树脂复合材料。本发明所制备的碳纳米管/非晶碳/环氧树脂复合材料的强度和模量较纯环氧树脂和碳纳米管/环氧树脂都有较大提高。

    一种超轻保暖服内部填充物的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN103734958A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410032349.3

    申请日:2014-01-23

    Abstract: 一种超轻保暖服内部填充物的制备方法及其应用,本发明涉及可用于保暖服内部填充物的海绵材料的制备方法,它要解决现有方法制备的保暖服中填充材料的保暖性和美观性相冲突的问题。制备方法:一、采用天然鳞片石墨制备氧化石墨烯;二、配制氧化石墨烯分散液;三、采用碳纳米管和表面活性剂制备分散液;四、制备氧化石墨烯-碳纳米管溶液;五、对氧化石墨烯-碳纳米管溶液进行冷冻干燥;六、还原氧化石墨烯-碳纳米管海绵;七、干燥完成超轻质海绵的制备。应用:将制备得到的超轻质石墨烯-碳纳米管海绵填充到保暖服的外层布和衬里布之间。该海绵具有超低密度,同时具有很低的导热系数,降低保暖服的厚度,使得保暖服轻便美观。

    一种制备BiFeO3薄膜的方法
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101691655A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910072848.4

    申请日:2009-09-10

    Abstract: 一种制备BiFeO3薄膜的方法,它涉及一种制备BiFeO3薄膜的方法。本发明解决了现有的磁控溅射技术制备得到的BiFeO3薄膜中Fe含量不足的问题。方法:一、Bi1.1FeO3靶材和Fe靶材同时将Bi1.1FeO3和Fe溅射到Pt/Ti/SiO2/Si基体上;二、将步骤一溅射结束后的基体置于氧气气氛下保温5min,然后冷却至室温,即得到BiFeO3薄膜。本发明方法可以准确地控制BiFeO3薄膜的成分,制备得到的BiFeO3薄膜具有优良的铁电性能和铁磁性能。

    一种柔性石墨烯复合气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN116854448A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310824420.0

    申请日:2023-07-06

    Inventor: 程远静 李宜彬

    Abstract: 本发明公开了一种基于气体模板辅助成型和高温热还原制备柔性石墨烯复合气凝胶的方法,所述制备方法步骤如下:1)制备二氧化硅纤维分散液;2)制备氧化石墨烯水溶液;3)制备混合液;4)气体模板辅助成型;5)制备气凝胶;6)高温处理。所述方法在石墨烯气凝胶中引入二氧化硅纤维来提高整体性能。本工艺的特点在于通过物理和化学改性的方式解决了二氧化硅纤维难分散于水溶液的问题,并通过气体模板辅助构筑三维柔性网络结构,解决了石墨烯气凝胶因为柔性差而限制应用的难题。该气凝胶具有分级网络结构,一部分二氧化硅纤维分布于石墨烯纳米片层之间形成了多边形孔壁;另一部分纤维位于多边形孔壁上,对多孔结构起到了支撑作用。本文提出的气体模板辅助成型可以通过简单的工艺制备得到稳定的多孔结构,不仅简化了工艺流程更缩短了制备时间,提高了效率。重要的是,本发明制备出的复合气凝胶具有优良的电磁‑红外隐身性能的同时也具备柔性、高弹性、隔热、耐烧蚀性能,有望在电磁隐身、隔热、传感器等各个领域得到应用。

    一种石墨烯/碳纳米管复合气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN112876201A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110301832.7

    申请日:2021-03-22

    Inventor: 程远静 李宜彬

    Abstract: 一种石墨烯/碳纳米管复合气凝胶的制备方法,属于复合材料领域,所述制备方法步骤如下:制备功能化碳纳米管水溶液;制备氧化石墨烯水溶液;紫外线辅助氧化石墨烯改性;微波辅助交联成型;制备气凝胶;热压烧结。所述方法在石墨烯气凝胶中引入改性碳纳米管,可以改善片层堆积,并提高整体性能。本发明微波辅助成型结合高温还原的方法,制备工艺简单、环保、成本低廉,可广泛应用于工业生产中,本发明制备的石墨烯/碳纳米管复合气凝胶的力学、电磁、热学和光学性能等都得到了改善,有望在电磁隐身、电化学、污水处理、传感器等各个领域得到应用。

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