改性石墨烯微片、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119503783A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411485937.2

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本申请涉及碳材料技术领域,特别涉及一种改性石墨烯微片、制备方法和应用,制备方法包括:S1:将马来酸酐与膨胀石墨或蠕虫石墨搅拌混合,冷却后得到第一预混物;S2:将第一预混物与液体过氧引发剂搅拌混合,得到第二预混物;S3:将第二预混物在真空中加热并反应一定时长,清洗粉碎后得到改性石墨烯微片。本申请采用低成本环保的方式将马来酸酐插层并接枝到膨胀石墨或蠕虫石墨上,利用反应生成的气体剥离膨胀石墨或蠕虫石墨,得到马来酸酐接枝石墨烯微片,从而大大改善了石墨烯微片表面极性,有效提升其与树脂、溶剂等的相容性。

    一种用于石墨烯粉体的加热提纯设备及方法

    公开(公告)号:CN116443867B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202310434002.0

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本申请涉及加热设备技术领域,特别涉及一种用于石墨烯粉体的加热提纯设备及方法,设备包括反应炉、第一坩埚、第二坩埚、加热组件、通气组件和收集装置;第一坩埚和第二坩埚设置于反应炉内腔中,第二坩埚设置于第一坩埚内腔中,加热组件设置于第一坩埚外部,用于对第一坩埚内腔进行加热;通气组件穿过第一坩埚后置于第一坩埚内腔的顶部,分别与第一坩埚内腔和第二坩埚内腔连通,用于通入载气;第一坩埚的底部设置有连通第一坩埚内腔和收集装置的排出管;第二坩埚顶部设有多个过滤通孔,用于通过待提纯石墨烯粉体加热后生成的杂质气体,第二坩埚与第一坩埚内壁间的空间、以及排出管的管道形成排气通道;本申请能够有效提纯石墨烯粉体。

    基于固相催化的高质量石墨烯粉体生长方法和设备

    公开(公告)号:CN117566732A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311804489.3

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本申请涉及碳材料技术领域,特别涉及一种基于固相催化的高质量石墨烯粉体生长方法和设备,生长方法包括:提供呈三维形态的预制三维金属箔,预制三维金属箔的材料包括催化剂金属;通过气流将预制三维金属箔自反应釜的进料口吹送至反应釜中,在预制三维金属箔随气流在反应釜内上升过程中,对预制三维金属箔加热并与通入反应釜内的碳源气体接触,以在预制三维金属箔上生长石墨烯;对反应釜的出料口输出的生长有石墨烯的预制三维金属箔进行冷却处理,以分离石墨烯和预制三维金属箔,得到石墨烯粉体,该方法避免后续的复杂提纯工艺,且实现高质量石墨烯的连续生长。

    一种用于石墨烯粉体的加热提纯设备及方法

    公开(公告)号:CN116443867A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310434002.0

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本申请涉及加热设备技术领域,特别涉及一种用于石墨烯粉体的加热提纯设备及方法,设备包括反应炉、第一坩埚、第二坩埚、加热组件、通气组件和收集装置;第一坩埚和第二坩埚设置于反应炉内腔中,第二坩埚设置于第一坩埚内腔中,加热组件设置于第一坩埚外部,用于对第一坩埚内腔进行加热;通气组件穿过第一坩埚后置于第一坩埚内腔的顶部,分别与第一坩埚内腔和第二坩埚内腔连通,用于通入载气;第一坩埚的底部设置有连通第一坩埚内腔和收集装置的排出管;第二坩埚顶部设有多个过滤通孔,用于通过待提纯石墨烯粉体加热后生成的杂质气体,第二坩埚与第一坩埚内壁间的空间、以及排出管的管道形成排气通道;本申请能够有效提纯石墨烯粉体。

    一种抗静电E-TPU材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114456577A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111578078.8

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本申请公开了一种抗静电E‑TPU材料及其制备方法,包括将氧化石墨烯分散于去离子水中,得到氧化石墨烯分散液;将所述氧化石墨烯分散液分散于有机溶剂中,得到氧化石墨烯有机溶液;利用所述氧化石墨烯有机溶液对E‑TPU粒料进行浸渍处理,再进行干燥处理,得到氧化石墨烯包覆的E‑TPU粒料;将所述氧化石墨烯包覆的E‑TPU粒料完全浸渍于还原剂溶液中进行还原处理,得到石墨烯包覆的E‑TPU粒料;对所述石墨烯包覆的E‑TPU粒料进行加热成型处理,得到抗静电E‑TPU材料。本申请以氧化石墨烯和E‑TPU粒料为原料,通过浸渍、干燥、还原和加热成型的制备工艺,实现石墨烯在E‑TPU颗粒间的填充,得到抗静电性能大大提升的抗静电E‑TPIU材料,稳定性好,同时制备工艺简单易行,生产成本低。

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