多孔石墨烯材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108467026B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201810041218.X

    申请日:2018-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种多孔石墨烯材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种多孔石墨烯材料的制备方法,其包括以下步骤:将石墨烯基堆积体与酸溶液混合,得到多孔石墨烯材料即可;所述酸溶液中的酸为硫酸和/或磷酸,所述酸溶液中的酸的总质量占所述酸溶液的总质量的75~100%。本发明的制备方法具有普适性,原料简单易得、通过一步酸溶液处理方法直接得到多孔石墨烯材料,制备简便,生产成本低、有利于大规模制备。本发明制得的多孔石墨烯具有孔径分布宽、孔径大、孔隙率高、比表面积大的特点,可用于金属离子的吸附载体、有机溶剂的吸附载体、气体的吸附载体、负载金属纳米颗粒的载体和负载催化剂的载体等,具有重大的应用价值。

    石墨烯-无机纳米颗粒复合水凝胶、气凝胶及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN106031857B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201510122453.6

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯‑无机纳米颗粒复合水凝胶、气凝胶及其制备方法、应用。石墨烯‑无机纳米颗粒复合水凝胶的制备方法包括下述步骤:(1)将氧化石墨烯分散液、无机纳米颗粒以及水溶性还原剂混合均匀得氧化石墨烯混合液;其中,氧化石墨烯混合液中,氧化石墨烯与无机纳米颗粒的质量比为(1:0.01)‑(1:20);(2)将氧化石墨烯混合液用高能射线照射进行辐照反应即可。本发明采用辐照法制备石墨烯‑无机纳米颗粒复合气凝胶,目前尚无报道,该制备方法操作简单,绿色环保;且利用本发明的制备方法制得的石墨烯‑无机纳米颗粒复合气凝胶为多孔且大孔结构,结构较均匀,可用于有机溶剂的吸附,具有重大的应用价值。

    一种石墨烯水凝胶、石墨烯气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106032274B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201510121541.4

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯水凝胶、石墨烯气凝胶及其制备方法和应用。所述石墨烯水凝胶包括步骤:(1)将氧化石墨烯分散液与水溶性醇均匀混合得到氧化石墨烯混合液;其中,氧化石墨烯混合液中水溶性醇的质量含量为2~95%,百分比为所述水溶性醇的质量占氧化石墨烯混合液总质量的百分比;(2)将氧化石墨烯混合液用高能射线照射进行辐照反应即得。本发明的石墨烯气凝胶由上述石墨烯水凝胶进行冷冻干燥或超临界二氧化碳干燥得到。本发明的制备方法操作简单,绿色环保,反应条件宽松,在无氧和有氧气氛中均可进行;制得的石墨烯气凝胶纯度高,除碳氧元素外无杂质原子,并且为多孔结构,结构较均匀,可用于有机溶剂的吸附,吸油性能较好。

    一种石墨烯水凝胶、石墨烯气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106032274A

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201510121541.4

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯水凝胶、石墨烯气凝胶及其制备方法和应用。所述石墨烯水凝胶包括步骤:(1)将氧化石墨烯分散液与水溶性醇均匀混合得到氧化石墨烯混合液;其中,氧化石墨烯混合液中水溶性醇的质量含量为2~95%,百分比为所述水溶性醇的质量占氧化石墨烯混合液总质量的百分比;(2)将氧化石墨烯混合液用高能射线照射进行辐照反应即得。本发明的石墨烯气凝胶由上述石墨烯水凝胶进行冷冻干燥或超临界二氧化碳干燥得到。本发明的制备方法操作简单,绿色环保,反应条件宽松,在无氧和有氧气氛中均可进行;制得的石墨烯气凝胶纯度高,除碳氧元素外无杂质原子,并且为多孔结构,结构较均匀,可用于有机溶剂的吸附,吸油性能较好。

    石墨烯-无机纳米颗粒复合水凝胶、气凝胶及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN106031857A

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201510122453.6

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯-无机纳米颗粒复合水凝胶、气凝胶及其制备方法、应用。石墨烯-无机纳米颗粒复合水凝胶的制备方法包括下述步骤:(1)将氧化石墨烯分散液、无机纳米颗粒以及水溶性还原剂混合均匀得氧化石墨烯混合液;其中,氧化石墨烯混合液中,氧化石墨烯与无机纳米颗粒的质量比为(1∶0.01)-(1∶20);(2)将氧化石墨烯混合液用高能射线照射进行辐照反应即可。本发明采用辐照法制备石墨烯-无机纳米颗粒复合气凝胶,目前尚无报道,该制备方法操作简单,绿色环保;且利用本发明的制备方法制得的石墨烯-无机纳米颗粒复合气凝胶为多孔且大孔结构,结构较均匀,可用于有机溶剂的吸附,具有重大的应用价值。

    一种石墨烯气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104250005B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410461586.1

    申请日:2014-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯气凝胶及其制备方法。该方法包括:(1)将氧化石墨烯分散液与胺类水溶性化合物均匀混合得到氧化石墨烯混合液;胺类水溶性化合物为二乙胺、乙二胺、丙二胺、丁二胺、二乙烯三胺、三乙烯四胺、四乙烯五胺、聚烯丙基胺、N,N'-二(2-氨乙基)-1,3-丙二胺中的一种或多种;(2)将氧化石墨烯混合液在无氧条件下用高能射线照射进行辐照反应得到氨基修饰石墨烯水凝胶;(3)冷冻干燥或超临界二氧化碳干燥即得石墨烯气凝胶。本发明的石墨烯气凝胶为多孔且大孔结构,结构较均匀,可用于有机溶剂的吸附,且制备方法简单,绿色环保。

    一种碳纳米材料-棉纤维复合导电材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN102522138B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201110360286.0

    申请日:2011-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米材料-棉纤维复合导电材料的制备方法,其包括下述步骤:(1)以棉织物作为过滤介质,以过滤的方式使含有碳纳米材料的悬浮溶液在常压下流经该过滤介质,干燥;(2)室温下用平板硫化机压制,即得碳纳米材料-棉纤维复合导电材料;所述悬浮溶液中的溶剂为水。本发明还公开了由该方法制得的碳纳米材料-棉纤维复合导电材料及其在服装用电子设备中的用途。本发明的复合导电材料为多孔、柔性可折叠的导电复合材料,其不仅具有优异的电性能和机械性能,同时还具备良好的耐化学腐蚀性能。更重要的是,该导电材料在经250次水洗后,溶液中无肉眼可见的碳纳米材料,且电性能基本没有衰减,可用于大规模柔性导电材料的生产。

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