磁性氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111318255B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202010146518.1

    申请日:2020-03-05

    Abstract: 本发明提供一种磁性氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:将六水三氯化铁、醋酸钠、表面活性剂和乙二醇加入反应釜中,再加入氧化石墨烯(GO)进行反应,反应后冷却至室温,经磁性分离、洗涤和干燥后得到Fe3O4@GO;将所述Fe3O4@GO与亚铁盐水溶液以及丙烯酸混合后得到混合溶液,将所述混合溶液超声分散后通入惰性气体并进行辐照处理;对所述辐照处理后的产物进行磁性分离、洗涤和干燥,得到磁性氧化石墨烯复合材料(Fe3O4@GO‑g‑PAA)。本发明的磁性氧化石墨烯复合材料可增加GO的吸附位点,以提高其与重金属离子的吸附效果,同时材料中的磁性纳米粒子具有独特的外磁场响应特性,存在易分离的优点,吸附后可易于回收,避免了二次污染。

    磁性氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111318255A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010146518.1

    申请日:2020-03-05

    Abstract: 本发明提供一种磁性氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:将六水三氯化铁、醋酸钠、表面活性剂和乙二醇加入反应釜中,再加入氧化石墨烯(GO)进行反应,反应后冷却至室温,经磁性分离、洗涤和干燥后得到Fe3O4@GO;将所述Fe3O4@GO与亚铁盐水溶液以及丙烯酸混合后得到混合溶液,将所述混合溶液超声分散后通入惰性气体并进行辐照处理;对所述辐照处理后的产物进行磁性分离、洗涤和干燥,得到磁性氧化石墨烯复合材料(Fe3O4@GO-g-PAA)。本发明的磁性氧化石墨烯复合材料可增加GO的吸附位点,以提高其与重金属离子的吸附效果,同时材料中的磁性纳米粒子具有独特的外磁场响应特性,存在易分离的优点,吸附后可易于回收,避免了二次污染。

    磺化石墨烯的制备方法及其检测重金属离子的方法

    公开(公告)号:CN106145100B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201610516128.2

    申请日:2016-07-01

    Abstract: 本发明公开了磺化石墨烯的制备方法及其检测重金属离子的方法,包括:通过将氧化石墨烯超声分散到三氯甲烷溶液中,得到氧化石墨烯分散液;在所述氧化石墨烯分散液中添加氯磺酸或浓硫酸,回流冷却干燥得到磺化氧化石墨烯;对所述磺化氧化石墨烯进行辐照处理后得到磺化石墨烯,在室温下就能够实现磺化石墨烯的制备工作,且制备时间较短,能够有效解决了现有技术中的制备石墨烯复杂工艺的问题,实现石墨烯在室温的条件下高效制备,促进了石墨烯工业化的生产。

    一种离子液体/聚合物电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104140545B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201410201487.X

    申请日:2014-05-14

    Abstract: 本发明提供一种离子液体/聚合物电解质膜及其制备方法,采用咪唑环两端含不饱和双键的离子液体与聚偏氟乙烯等聚合物共混,在γ射线或电子束下辐照,然后通过溶液相转变法制备离子液体/聚合物电解质膜。本发明制备的电解质膜具有热稳定性好、机械性能良好且离子传导率高等优点,可解决液态电解质造成的封装工艺困难、易挥发泄露、易燃等缺点,也解决了物理掺杂下离子液体的溢出问题,提高了电解质膜的稳定性。

    一种离子液体/聚合物电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104140545A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410201487.X

    申请日:2014-05-14

    Abstract: 本发明提供一种离子液体/聚合物电解质膜及其制备方法,采用咪唑环两端含不饱和双键的离子液体与聚偏氟乙烯等聚合物共混,在γ射线或电子束下辐照,然后通过溶液相转变法制备离子液体/聚合物电解质膜。本发明制备的电解质膜具有热稳定性好、机械性能良好且离子传导率高等优点,可解决液态电解质造成的封装工艺困难、易挥发泄露、易燃等缺点,也解决了物理掺杂下离子液体的溢出问题,提高了电解质膜的稳定性。

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