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公开(公告)号:CN106887341B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201710163757.6
申请日:2017-03-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种三维石墨烯/聚苯胺阵列超级电容器电极材料的制备方法,泡沫镍作为模板通过化学气相沉积法制备出三维石墨烯基底,然后对三维石墨烯进行轻微的活化处理,最后利用原位聚合法在三维石墨烯基底上原位生长聚苯胺阵列,得到一种具有高比表面积、高性能的超级电容器电极材料。本发明制备方法简单,所制备的电极材料聚苯胺分布均匀,石墨烯结构完整,电化学性能相对于单独石墨烯具有显著提升。
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公开(公告)号:CN108648920A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810255894.7
申请日:2018-03-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种二氧化钛纳米线-石墨烯复合材料的制备方法,涉及一种二氧化钛纳米线-石墨烯复合材料的制备方法。本发明要解决二氧化钛作为超级电容器电极材料导电性差和性能较低的问题。首先制备出氧化石墨烯,然后与二氧化钛纳米粉末混合,并在氢氧化钠碱液中进行水热反应,最后将反应产物在盐酸中进行酸化处理和热处理,得到一种具有高比表面积、高性能的超级电容器电极材料。本发明制备方法具备简单,高效和易于大规模生产的优点。
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公开(公告)号:CN108461303A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810255768.1
申请日:2018-03-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 二氧化钛纳米线-石墨烯复合材料的制备方法,涉及二氧化钛纳米线-石墨烯复合材料的制备方法。本发明要解决二氧化钛作为超级电容器电极材料导电性差和性能较低的问题。首先制备出氧化石墨烯,然后将二氧化钛纳米粉末在氢氧化钠碱液中进行水热反应,将反应产物在盐酸中进行酸化处理和热处理,得到二氧化钛纳米线,最后将二氧化钛纳米线与氧化石墨烯在乙醇和水的混合溶液中进行水热反应,得到一种具有高比表面积、高性能的复合材料,应用于超级电容器。本发明制备方法具备简单,高效,易于大规模生产和高性能的优点。
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公开(公告)号:CN106745187B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201611014931.2
申请日:2016-11-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C01G9/02 , C03C17/23 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种氧化锌纳米花的制备及在生物传感器方面的应用,属于新型功能材料与生物传感器检测技术领域。本发明是要解决现有材料在生物感器中检测左旋多巴灵敏度较低的问题。本发明制备方法如下:一、水热合成法;二、自动喷涂法。制备出的氧化锌纳米花具有比表面积大、导电性好和与溶液接触面积大等特点。本发明主要用于制备一种氧化锌纳米花的制备及其应用。
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公开(公告)号:CN107315045A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710540089.4
申请日:2017-07-05
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: G01N27/48 , G01N27/307 , G01N27/36
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/氧化锌纳米花/ITO电极的制备及应用,属于新型功能材料与生物传感器检测技术领域。制备方法步骤包括:水热合成法、自动喷涂法、化学气相沉积法。本发明以导电玻璃(ITO)作为基底,氧化锌纳米花喷涂到ITO上,并在其表面沉积石墨烯。制备出的石墨烯/氧化锌纳米花/ITO电极应用于生物传感器领域,具有高的灵敏度,良好的选择性好、重复性和稳定性好等优点,解决了现有材料在生物感器中检测左旋多巴灵敏度较低的问题。
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公开(公告)号:CN107161986A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710540046.6
申请日:2017-07-05
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C01B32/184 , C03C17/34 , G01N27/327
CPC classification number: C03C17/3441 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/34 , C03C2218/112 , G01N27/3277
Abstract: 一种三维石墨烯空心球/ITO玻璃电极的制备及应用,涉及一种电极材料的制备方法及其应用,本发明是要解决现有材料在生物传感器应用方面受限的问题,本发明制备方法如下:一、模板法;二、碳化包覆法;三、自动喷涂法,一种三维石墨烯空心球/ITO玻璃电极具有比表面积大、电导性能优良、高选择性和高灵敏度等特点,本发明主要用于制备一种三维石墨烯空心球/ITO玻璃电极材料。
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公开(公告)号:CN105081310B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510547587.2
申请日:2015-08-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种制备石墨烯增强铝基复合材料的方法,涉及一种制备石墨烯增强铝基复合材料的方法。本发明的目的是要解决现有制备石墨烯增强铝基复合材料的方法存在的石墨烯分散性差,容易团聚的技术问题。本发明:一、制备氧化石墨烯;二、铝粉的表面改性;三、制备氧化石墨烯-铝复合粉末;四、石墨烯增强铝基复合材料的制备。本发明用静电自组装的方法有效的将石墨烯均匀的分散在铝基体中使得石墨烯分散更均匀,避免了球磨处理时对石墨烯尺寸的破坏以及对铝基体产生的加工硬化现象,防止了石墨烯团聚现象的发生,并且显著的提高了复合材料的力学性能,相比于纯铝材料的抗拉强度提高了10%~20%,硬度提高了10%~30%。
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公开(公告)号:CN105714138A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201510537320.5
申请日:2015-08-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种制备石墨烯增强铜基复合材料的方法,涉及一种制备石墨烯增强铜基复合材料的方法。本发明的目的是要解决现有制备石墨烯增强铜基复合材料的方法存在的石墨烯分散性差,容易团聚的技术问题。本发明:一、制备氧化石墨烯;二、铜粉的表面改性;三、制备氧化石墨烯-铜复合粉末;四、石墨烯增强铜基复合材料的制备。本发明用静电自组装的方法有效的将石墨烯均匀的分散在铜基体中,避免球磨方法处理对石墨烯尺寸的破坏以及对铜基体产生的加工硬化现象,防止了石墨烯团聚现象的发生,并且显著的提高了复合材料的力学性能,相比于纯铜材料的抗拉强度提高了5%~12%,硬度提高了5%~20%。同时铜基复合材料的导热性能相比于纯铜提高了5%~10%。
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公开(公告)号:CN105712316A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201510607850.2
申请日:2015-09-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种氧化锌纳米线阵列/碳纳米纤维复合材料的制备,涉及一种纳米复合材料的制备方法。本发明是要解决现有碳纳米纤维表面积小,在应用中与溶液接触面积有限的问题。本发明制备方法如下:一、静电纺丝法;二、水热合成法。一种氧化锌纳米线阵列/碳纳米纤维复合材料具有表面积大和电导性能优良等特点。本发明主要用于制备一种氧化锌纳米线阵列/碳纳米纤维复合材料。
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公开(公告)号:CN103558273B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310479604.4
申请日:2013-10-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种氧化锌纳米线阵列/泡沫石墨烯复合材料的制备方法及其应用,涉及一种复合材料的制备方法及其应用。本发明是要解决现有材料应用于L-多巴检测时灵敏度低和检测限较高的技术问题。本发明的制备方法如下:一、化学气相沉积法;二、水热合成法。一种氧化锌纳米线阵列/泡沫石墨烯复合材料可以作为电极材料检测L-多巴。本发明主要用于制备一种氧化锌纳米线阵列/泡沫石墨烯复合材料。
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