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公开(公告)号:CN103922388A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410143022.3
申请日:2014-04-10
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于新型微纳材料制备领域,涉及一种导电复合材料,具体涉及一种石墨烯/掺铝氧化锌导电复合涂料的制备方法。具体操作为,首先对氧化石墨进行冷剥离制备氧化石墨烯;再在氧化石墨烯表面负载含铝碱式碳酸锌;最后氮气条件下,高温处理制得石墨烯/掺铝氧化锌(石墨烯/ZAO)导电复合材料。制备方法简便,产品导电性能优异。
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公开(公告)号:CN103937350B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410153921.1
申请日:2014-04-16
Applicant: 常州大学
IPC: C09D133/00 , C09D7/12 , C09D5/24
Abstract: 本发明属于抗静电涂料生产技术领域,特别涉及一种石墨烯-棒状掺铝氧化锌抗静电涂料及其制备方法。抗静电涂料的各组分按重量份数计算为:水性丙烯酸乳液60~85份,消泡剂0.5~1.0份,流平剂1~2.5份,增稠剂1~3.5份,石墨烯2~3份,棒状掺铝氧化锌分散液7.15~31.25份,去离子水0.5~30份。片状石墨烯和棒状掺铝氧化锌在涂料体系中可以形成三维导电网络,不仅能够增强涂料的导电性能,与单纯的将石墨烯或者棒状掺铝氧化锌用于涂料中相比,起到同等导电效果添加量明显减少;其特殊结构还可以显著增强涂层的力学性能。
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公开(公告)号:CN103937350A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410153921.1
申请日:2014-04-16
Applicant: 常州大学
IPC: C09D133/00 , C09D7/12 , C09D5/24
Abstract: 本发明属于抗静电涂料生产技术领域,特别涉及一种石墨烯-棒状掺铝氧化锌抗静电涂料及其制备方法。抗静电涂料的各组分按重量份数计算为:水性丙烯酸乳液60~85份,消泡剂0.5~1.0份,流平剂1~2.5份,增稠剂1~3.5份,石墨烯2~3份,棒状掺铝氧化锌分散液7.15~31.25份,去离子水0.5~30份。片状石墨烯和棒状掺铝氧化锌在涂料体系中可以形成三维导电网络,不仅能够增强涂料的导电性能,与单纯的将石墨烯或者棒状掺铝氧化锌用于涂料中相比,起到同等导电效果添加量明显减少;其特殊结构还可以显著增强涂层的力学性能。
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公开(公告)号:CN103923552A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410159268.X
申请日:2014-04-18
Applicant: 常州大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/24
Abstract: 本发明涉及导电涂料生产技术领域,特别是一种高性能石墨烯-针状二氧化钛导电涂料的制备方法。导电涂料的组成,按重量百分数计算为,石墨烯-针状二氧化钛分散液5~10份,水性环氧树脂乳液65~85份,消泡剂0.5~1.0份,流平剂0.5~1.5份,增稠剂1.0~2.5份,去离子水6.5—20份。其中,针状导电二氧化钛能够插入到石墨烯片层中,可以防止石墨烯片层与片层之间的叠合,另外片状的石墨烯和针状导电二氧化钛在涂料体系中,可以形成三维导电网络,不仅可以显著提高涂料的导电性能,还能够增强涂层的力学性能。
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公开(公告)号:CN103922388B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201410143022.3
申请日:2014-04-10
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于新型微纳材料制备领域,涉及一种导电复合材料,具体涉及一种石墨烯/掺铝氧化锌导电复合涂料的制备方法。具体操作为,首先对氧化石墨进行冷剥离制备氧化石墨烯;再在氧化石墨烯表面负载含铝碱式碳酸锌;最后氮气条件下,高温处理制得石墨烯/掺铝氧化锌(石墨烯/ZAO)导电复合材料。制备方法简便,产品导电性能优异。
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公开(公告)号:CN103923552B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410159268.X
申请日:2014-04-18
Applicant: 常州大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/24
Abstract: 本发明涉及导电涂料生产技术领域,特别是一种高性能石墨烯-针状二氧化钛导电涂料的制备方法。导电涂料的组成,按重量百分数计算为,石墨烯-针状二氧化钛分散液5~10份,水性环氧树脂乳液65~85份,消泡剂0.5~1.0份,流平剂0.5~1.5份,增稠剂1.0~2.5份,去离子水6.5—20份。其中,针状导电二氧化钛能够插入到石墨烯片层中,可以防止石墨烯片层与片层之间的叠合,另外片状的石墨烯和针状导电二氧化钛在涂料体系中,可以形成三维导电网络,不仅可以显著提高涂料的导电性能,还能够增强涂层的力学性能。
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