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公开(公告)号:CN112206799A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910630028.6
申请日:2019-07-12
IPC: B01J27/24
Abstract: 本发明涉及一种新型硅氮共掺杂石墨烯材料及其制备方法,所述硅氮共掺杂石墨烯材料在石墨烯骨架中共掺杂有硅原子和氮原子。在所述硅氮共掺杂石墨烯材料的制备方法中,将含硅源、碳源、氮源的材料以一定比例混合后加水溶解,并在70‑90℃下蒸干得到混合均匀的粉末固体,并在氮气马弗炉中高温煅烧,得到黑色硅氮共掺杂石墨烯材料。本发明的新型硅氮共掺杂石墨烯材料作为一种新型催化剂或载体在电催化、光电催化及电子器件等方面有潜在的应用价值。本发明的新型硅氮共掺杂石墨烯材料的制造方法,其制作工艺简单,安全绿色且成本低廉,可以满足规模化生产的需要。
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公开(公告)号:CN104477875A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410663239.7
申请日:2014-11-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及利用废纸或纤维织物转化为石墨烯-碳纤维复合材料的方法,将废弃的纸或者纤维织物和尿素、氰胺或者氰酸按质量比10∶1~1∶100混合置于氮气保护的马弗炉中,控制煅烧温度800~1500℃处理1~48小时,最后自然冷却得到石墨烯修饰的碳纤维复合材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,绿色安全且成本低,可实现规模连续化生产,制备得到的复合材料在催化,能量储存,光电器件和传感器等众多领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106752133B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201611113877.7
申请日:2016-12-07
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种利用石墨烯三维聚集体制备的超疏水涂层及其合成方法和应用,将石墨烯三维聚集体研磨得到的黑色粉末、粘结剂和溶剂混合得到一种均匀分散的分散液;将此分散液涂覆于不同的基底(包括但不限于玻璃、打印纸、镍网、铁片、锡箔纸、钢板)可以使这些亲水表面全部转化为超疏水的表面。与现有技术相比,本发明制备过程简单,适用性强,可以把不同粗糙程度的表面转化为超疏水的表面。并且制备过程绿色环保,无任何毒副产物生成。
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公开(公告)号:CN103950924B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410198028.0
申请日:2014-05-12
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明涉及一种镶嵌金属纳米粒子石墨烯的合成方法,包括以下步骤:将葡萄糖和双氰胺以及相应的金属盐溶解在去离子水中得到前驱体的混合溶液,在75℃下将前驱体混合溶液蒸干,得到白色粉末固体,在氮气的保护下煅烧,控制煅烧温度范围为700℃-1200℃,最后自然冷却降温即可得到镶嵌金属纳米粒子石墨烯产物;所述的双氰胺和葡萄糖的质量比为20∶1-40∶1,所述的金属盐中的金属元素占葡萄糖中碳含量的0.01wt%-60wt%。与现有技术相比,本发明制备过程简单,仅需一步反应,并且适用性很强,几乎可以适用于所有的过渡金属(包括但不限于Fe、Co、Ni、Mo、Zn、Cu)。并且制备过程绿色环保,无任何有毒副产物生成。
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公开(公告)号:CN103950924A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410198028.0
申请日:2014-05-12
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明涉及一种镶嵌金属纳米粒子石墨烯的合成方法,包括以下步骤:将葡萄糖和双氰胺以及相应的金属盐溶解在去离子水中得到前驱体的混合溶液,在75℃下将前驱体混合溶液蒸干,得到白色粉末固体,在氮气的保护下煅烧,控制煅烧温度范围为700℃-1200℃,最后自然冷却降温即可得到镶嵌金属纳米粒子石墨烯产物;所述的双氰胺和葡萄糖的质量比为20∶1-40∶1,所述的金属盐中的金属元素占葡萄糖中碳含量的0.01wt%-60wt%。与现有技术相比,本发明制备过程简单,仅需一步反应,并且适用性很强,几乎可以适用于所有的过渡金属(包括但不限于Fe、Co、Ni、Mo、Zn、Cu)。并且制备过程绿色环保,无任何有毒副产物生成。
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公开(公告)号:CN103949237A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410198033.1
申请日:2014-05-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维与石墨烯轴向复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:以纤维素和尿素、氰胺或者氰酸为原料,将纤维素和尿素、氰胺或者氰酸按质量比100∶1~1∶1000混合,然后置于氮气的保护下煅烧,控制煅烧温度范围为700℃~1200℃,最后自然冷却降温即可得到碳纤维与石墨烯轴向复合纳米材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,绿色安全且成本低,可实现规模连续化生产。该产品在催化,能量储存,光电器件和传感器等众多领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104190443B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201410448455.X
申请日:2014-09-04
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J27/051 , C25B1/04
CPC classification number: Y02E60/366
Abstract: 本发明涉及一种电解水制备氢气催化剂材料的制备方法,将石墨碳纳米结构‑石墨烯复合碳纸浸泡在钼和硫的前驱物溶液中,通过水热或溶剂热反应后,再经过反复洗涤得到硫化钼与石墨碳纳米结构‑石墨烯复合碳纸材料,即为产品。与现有技术相比,本发明可直接用作电解水制氢的催化电极材料,无须通过玻碳电极涂覆处理,绿色安全,工艺简单,原料成本低,可实现大面积连续化生产,在电解水制备氢气领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103949237B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410198033.1
申请日:2014-05-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维与石墨烯轴向复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:以纤维素和尿素、氰胺或者氰酸为原料,将纤维素和尿素、氰胺或者氰酸按质量比100∶1~1∶1000混合,然后置于氮气的保护下煅烧,控制煅烧温度范围为700℃~1200℃,最后自然冷却降温即可得到碳纤维与石墨烯轴向复合纳米材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,绿色安全且成本低,可实现规模连续化生产。该产品在催化,能量储存,光电器件和传感器等众多领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102826539A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210267414.1
申请日:2012-07-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明公开了一种超支化聚芳酰胺功能化石墨烯及其制备方法和应用。该超支化聚芳酰胺通过共价键的方式均匀的接枝在石墨烯的表面,接枝的超支化聚芳酰胺的重量百分含量在5%-80%范围内且可控,其制备方法包括将氧化石墨烯与乙二胺通过开环反应和酰胺化反应生成前躯物-乙二胺接枝的氧化石墨烯,之后以3,5-二氨基苯甲酸单体在乙二胺接枝氧化石墨烯的表面引发聚合,得到超支化聚芳酰胺功能化石墨烯。该超支化聚芳酰胺功能化石墨烯可添加至聚合物中用于改性。本发明方法简单,工艺可放大规模化生产,得到的功能化石墨烯具有良好的分散性,可以低掺量大幅提高聚合物基体的力学性能和介电性能,在机械、电子、化工领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN106752133A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611113877.7
申请日:2016-12-07
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: C09D1/00 , C03C17/009 , C03C2217/445 , C03C2217/475 , C08K3/04 , C09D7/61 , C09D201/04 , D21H19/12 , D21H19/14 , D21H21/16
Abstract: 本发明涉及一种利用石墨烯三维聚集体制备的超疏水涂层及其合成方法和应用,将石墨烯三维聚集体研磨得到的黑色粉末、粘结剂和溶剂混合得到一种均匀分散的分散液;将此分散液涂覆于不同的基底(包括但不限于玻璃、打印纸、镍网、铁片、锡箔纸、钢板)可以使这些亲水表面全部转化为超疏水的表面。与现有技术相比,本发明制备过程简单,适用性强,可以把不同粗糙程度的表面转化为超疏水的表面。并且制备过程绿色环保,无任何毒副产物生成。
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