石墨烯-无机纳米颗粒复合纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN106032585B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201510109893.8

    申请日:2015-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯‑无机纳米颗粒复合纤维及其制备方法。其包括下述步骤:(1)将氧化石墨烯溶液、无机纳米颗粒以及水溶性还原剂的混合物连续注入管状反应器中;(2)在步骤(1)中连续注入的同时,加热步骤(1)的管状反应器,即得含水石墨烯‑无机纳米颗粒复合凝胶;(3)将步骤(2)得到的含水石墨烯‑无机纳米颗粒复合凝胶连续牵出后,干燥,即可。本发明通过向管状反应器连续注入、连续牵出的操作,实现了大量、连续制备复合纤维的过程,该过程工艺简洁,条件温和;制得的复合纤维,兼顾石墨烯纤维材料与无机纳米材料的应用特性,结构均匀,机械性能优异,在能源、催化等领域具有潜在的应用价值。

    一种胺基增强石墨烯膜、氮掺杂石墨烯膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106032273B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201510111456.X

    申请日:2015-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种胺基增强石墨烯膜、氮掺杂石墨烯膜及其制备方法。其包括下述步骤:将氧化石墨烯溶液,通过一字形模口喷头的装置中挤出,于胺类凝固液和还原剂的混合液中停留凝固还原自组装成膜,干燥,即可;其中,混合液的温度为60‑95℃,停留的时间为0.5小时以上。本发明的原料来源广泛,成本低;制备方法以氧化石墨烯溶液为原料,可以通过一步实现凝固还原自组装成胺基增强石墨烯膜,反应温度低,操作简洁,绿色环保,可实现大规模连续化制备;本发明制备的胺基增强石墨烯膜具有很好的强度和韧性,具有优异的热导性和导电性,为后续应用拓宽了范围。同时热处理后的胺基增强石墨烯膜可以提高膜的电导性和机械性能等。

    一种胺基增强石墨烯膜、氮掺杂石墨烯膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106032272B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201510109892.3

    申请日:2015-03-13

    Abstract: 本发明公开了胺基增强石墨烯膜及制备方法,该方法包括步骤(1)将氧化石墨烯溶液、水溶性胺类交联剂和水溶性还原剂的混合物加入到扁平状中空反应器中;水溶性胺类交联剂为乙二胺、丙二胺、丁二胺、二乙烯三胺、三乙烯四胺、四乙烯五胺、氨、聚烯丙基胺和对苯二胺中的一种或多种;水溶性还原剂为抗坏血酸、抗坏血酸钠、柠檬酸钠、氢碘酸、氢溴酸、亚硫酸氢钠和硫化钠中的一种或多种;(2)于60~95℃下加热扁平状中空反应器;(3)将(2)得到的胺基增强石墨烯水凝胶干燥即得。本发明还公开了氮掺杂石墨烯膜及其制备方法,对上述胺基增强石墨烯膜进行热处理即可。本发明的方法简单,条件温和,得到的石墨烯膜结构均匀,机械性能优异。

    一种胺基增强石墨烯膜、氮掺杂石墨烯膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106032272A

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201510109892.3

    申请日:2015-03-13

    Abstract: 本发明公开了胺基增强石墨烯膜及制备方法,该方法包括步骤(1)将氧化石墨烯溶液、水溶性胺类交联剂和水溶性还原剂的混合物加入到扁平状中空反应器中;水溶性胺类交联剂为乙二胺、丙二胺、丁二胺、二乙烯三胺、三乙烯四胺、四乙烯五胺、氨、聚烯丙基胺和对苯二胺中的一种或多种;水溶性还原剂为抗坏血酸、抗坏血酸钠、柠檬酸钠、氢碘酸、氢溴酸、亚硫酸氢钠和硫化钠中的一种或多种;(2)于60~95℃下加热扁平状中空反应器;(3)将(2)得到的胺基增强石墨烯水凝胶干燥即得。本发明还公开了氮掺杂石墨烯膜及其制备方法,对上述胺基增强石墨烯膜进行热处理即可。本发明的方法简单,条件温和,得到的石墨烯膜结构均匀,机械性能优异。

    一种从含铀酰离子的水溶液中富集铀的方法

    公开(公告)号:CN104916342A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510237626.9

    申请日:2015-05-11

    CPC classification number: G21F9/04 G21F9/12

    Abstract: 本发明公开了一种从含铀酰离子的水溶液中富集铀的方法。本发明提供了一种从含铀酰离子的水溶液中富集铀的方法,包括下述步骤:用铀酰离子吸附材料对含铀酰离子的水溶液进行吸附;所述的铀酰离子吸附材料为含基团或的材料。本发明使用低生产成本铀酰离子吸附材料,从低浓度铀酰离子水溶液中富集铀元素,避免使用有毒化合物丙烯腈,生产过程中对环境污染小,对钒的吸附容量低,不会因材料的钒中毒而降低材料的吸附容量和重复使用效率,吸附率高,对铀的吸附容量最高能够达到7.57mg/g、稳定性好、重复使用效率高,平均循环使用10次吸附容量损失仅5%、100次后对铀的吸附容量依然很高。

    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。

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