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公开(公告)号:CN111640715A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010528469.8
申请日:2020-06-11
Applicant: 常州大学 , 江苏江南烯元石墨烯科技有限公司 , 江南石墨烯研究院
IPC: H01L23/427 , B81B1/00 , B81C1/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及散热设备技术领域,尤其是一种微通道毛细结构的超薄微热管,超薄微热管包括从下往上依次设置的氮化硅基底、底层石墨、中间层石墨烯和顶层石墨,所述中间层石墨烯为长条状且等间距设置,氮化硅基底、底层石墨和中间层石墨烯上具有微米级的矩形通道,其中,矩形通道为截面宽3~5μm、高18~22μm的长方形,中间层石墨烯的间距为120~130nm。本发明构成的微通道结构在微米或纳米级别,具有高的毛细管压力和大的滑移长度使得热管内工质液体的流速明显增加,能够让热管中冷凝段的液体很快的回流到蒸发段。
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公开(公告)号:CN111595188A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010494224.8
申请日:2020-06-03
Applicant: 常州大学 , 江苏江南烯元石墨烯科技有限公司 , 江南石墨烯研究院
Abstract: 本发明涉及微热管领域,尤其是具有多级毛细结构的微热管及其制备方法。该微热管包括铜管、金字塔毛细结构和毛絮结构,铜管内壁上阵列分布有金字塔毛细结构,金字塔毛细结构表面及相邻金字塔毛细结构之间的沟槽均分布有毛絮结构。本发明采用化学镀毛细结构的方法在微热管内表面形成多级毛细结构,此二级结构可以通过化学混合液的配比实现毛细结构的疏密度调节,可以加工出不同导热系数和毛细力的微热管。本发明中的多级毛细结构中金字塔毛细结构阵列的沟槽结构能够减小微热管内工质液体的回流阻力,毛絮结构能够提高毛细吸附力;三角形结构不会对管内壁产生应力,这种多级毛细结构不仅可以提高毛细吸附力,还能有效的提高微热管的散热性能。
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公开(公告)号:CN110835781A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201810932998.7
申请日:2018-08-16
Applicant: 江南石墨烯研究院
Abstract: 本发明涉及晶体材料后处理领域,特别涉及一种铌酸锂或钽酸锂晶片的黑化方法。本发明采用强还原性粉末与碳酸锂粉末按照一定质量比机械球磨,均匀混合后得到复合还原剂;将待处理的铌酸锂或钽酸锂晶片放入坩埚中并填充复合还原剂;然后将其置于气氛炉中,在保护气体气氛中,以8~12℃/min升温速率将晶片加热至300~380℃并恒温保持0.5~1.2 h;自然冷却后取出即得铌酸锂或钽酸锂黑片。通过本发明制备的铌酸锂或钽酸锂黑片,在不影响压电性能的前提下,电阻率下降了2~3个数量级,热释电效应明显减弱。本发明采用的铌酸锂或钽酸锂晶片的黑化方法时间短、温度低、效率高,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110278702A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910479255.3
申请日:2019-06-04
Applicant: 江南石墨烯研究院
IPC: H05K9/00
Abstract: 本发明提供了一种高拉伸高弹性电磁屏蔽复合材料,所述复合材料为弹性基底在上重复交叠多层复合层的结构材料,所述复合层由下到上依次包括屏蔽层、导电层和电介质层,其中弹性基底底部可拆卸地设置有一层底部橡胶;所述屏蔽层、导电层喷涂后均采用乙醇浸润处理。同时,提供了一种上述材料的制备方法,获得的多层高拉伸电磁屏蔽复合材料,能够保持稳定的机械性能和屏蔽性能,在拉伸,扭转,弯折过程中,依旧保持电学性能及屏蔽性能的稳定。目前可拉伸电磁屏蔽材料应变范围只有50%左右,本发明所提供的多层高拉伸电磁屏蔽复合材料应变范围可达到600-650%,真正实现超大形变的电磁屏蔽复合材料。
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公开(公告)号:CN110218470A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910495495.2
申请日:2019-06-10
Applicant: 常州烯源纳米科技有限公司 , 江苏江南烯元石墨烯科技有限公司 , 江南石墨烯研究院
Abstract: 本发明涉及涂料的技术领域,尤其涉及一种水性耐高温石墨烯无机散热涂料、其制备方法及其用途。一种水性耐高温石墨烯无机散热涂料,按照重量份计,包括如下组分:水性无机树脂:30-80份;石墨烯:5-15份;无机导热填料:1-15份;助剂:0.1-5份;固化剂:1-15份;溶剂:10-30份。将红外辐射增强散热涂料应用于电暖器发热体上,与以往产品相比远红外辐射性能高,换热效率高,制暖速度快。将石墨烯应用于散热涂料中,显著提高了涂层的热导率和红外发射率。
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公开(公告)号:CN109971230A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711443696.5
申请日:2017-12-27
Applicant: 江南石墨烯研究院 , 江苏隆发碳材料科技有限公司 , 江苏天普碳材料科技有限公司
IPC: C09D5/10 , C09D133/00 , C09D161/20 , C09D167/00 , C09D5/03 , C09D5/24
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯低锌重防腐涂料,包括A组份和B组份,B组份含固化剂,A组份按质量百分比由以下组成:石墨烯1~15份、混合树脂30~50份、基础溶剂0~20份、锌粉0~20份,填料10~30份,助剂1~5份;其中混合基础树脂为羟基丙烯酸树脂、丙烯酸树脂和氨基树脂的混合水分散液,或环氧树脂、聚酯树脂、聚氨酯树脂、醇酸树脂中的一种或几种混合物。本发明的涂料具有高耐候性和耐磨性的特点,可广泛应用于栏板、立柱等高速公路护栏设施和相关交通配套设施的外层防护,也可用于大型工程机械、输变电设施及其它户外钢结构防护。
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公开(公告)号:CN106191806B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610557529.2
申请日:2016-07-14
Applicant: 江南石墨烯研究院
IPC: C23C16/26 , C23C16/513 , C23C16/02
Abstract: 本发明提供了一种高温压电传感器中石墨烯电极的制备方法,包括以下步骤:将预处理过的高温压电传感器的高温压电晶片放入等离子体化学气相沉积腔室中,关闭腔室,启动真空泵;至腔室中的气压降至10‑5Torr以下,通入保护气和碳氢化合物气体调节腔室中的压强;启动真空反应炉加热升温,打开等离子体源,恒温沉积,得到石墨烯电极。本发明提供的石墨烯电极的制备方法采用高温压电晶片作为衬底,通过等离子增强化学气相沉积(PECVD)技术直接在无金属催化的晶片表面生长少层或多层的石墨烯作为电极,石墨烯薄膜与晶片之间附着力好,石墨烯膜的导电性能优异。
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公开(公告)号:CN108696953A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201710236217.6
申请日:2017-04-12
Applicant: 江南石墨烯研究院
Abstract: 本发明涉及一种耐高温、耐溶剂硅橡胶基柔性石墨烯发热膜的制备方法,耐溶剂性硅橡胶加入以硅树脂包覆处理的石墨烯及耐热性添加剂,同时搅拌,得均匀分散的硅橡胶基石墨烯分散液,分散液中加入交联剂及催化剂,混合均匀后抽真空除去气泡,然后向离型膜上涂布,干燥后形成一定厚度的涂布层,然后在50~200℃下硫化0.5~3h,冷却至常温后得到石墨烯柔性耐高温耐溶剂型硅橡胶复合膜。本发明以柔性的耐溶剂型硅橡胶为基体,以硅树脂包覆处理的石墨烯及耐热性添加剂为填料,石墨烯、耐热性添加剂均匀分散在硅橡胶基体中,既导电又发热且耐高温、耐溶剂,在较低的外加电压下,就可获得很高的表面温度,在较低的含量下形成导电,有利于制备机械性能好且柔性可变形的导电发热复合膜。
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公开(公告)号:CN107983082A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610943726.8
申请日:2016-10-26
Applicant: 江南石墨烯研究院 , 常州碳宇纳米科技有限公司
CPC classification number: B01D53/04 , B01D53/34 , B01D53/86 , B01D2253/102 , B01D2259/40088
Abstract: 本发明克服现有吸油技术吸附效能低,大多不易回收利用的不足,提供了一种消除气体中油污的技术方案。该方案由石墨烯海绵筒和进气支架组成,石墨烯海绵筒所使用的填料为吸油的石墨烯海绵,筒壁为工业羊毛毡,内部使用石墨烯海绵或石墨烯海绵复合物,通过是填料升温的方式来实石墨烯海绵或者石墨烯海绵复合物和吸附物质的分离再利用。
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公开(公告)号:CN107954404A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610895790.3
申请日:2016-10-14
Applicant: 江南石墨烯研究院 , 常州碳维纳米科技有限公司
IPC: C01B21/064 , C01B32/184
CPC classification number: C01B21/0641 , C01P2002/74 , C01P2002/82 , C01P2004/02 , C01P2004/03
Abstract: 本发明涉及一种制备石墨烯/六角氮化硼(h-BN)复合薄膜材料的方法。首先在具有一定碳溶解能力的金属基底表面通过化学气相沉积的方法制备h-BN/金属,然后在降温过程中通过精确控制碳在金属基底中的溶解与析出,在h-BN和金属基底之间生长石墨烯得到h-BN/石墨烯/金属基底。最后,通过“一步转移法”刻蚀金属基底,转移至目标基底得到h-BN/石墨烯/目标基底复合薄膜材料。本发明的优点是,通过“一步生长转移法”合成将有效降低其缺陷和杂质,提高材料质量,并且简化制备工艺,使之更容易用于生产。
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