可膨胀氮化碳及其制备方法、膨化方法

    公开(公告)号:CN105883733A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610238831.1

    申请日:2016-04-18

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C01B21/0605 C01P2004/02 C01P2004/03

    Abstract: 可膨胀氮化碳及其制备方法、膨化方法,涉及环保、阻燃技术领域,通过液相插层的方法,制备了可膨胀氮化碳,本发明合成了一种经硫酸插层处理的可膨胀氮化碳,经过高温膨化处理后的体积变为原来的100倍;本发明合成的可膨胀氮化碳具有优异的膨胀性能,极大的比较面积,可以进一步制为高性能阻燃材料,光催化材料,吸波材料、相变储能材料和污染物吸附材料,大大拓展了g?C3N4的应用范围。

    可控氧官能化的石墨相氮化碳纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN107381521A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710824807.0

    申请日:2017-09-14

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 可控氧官能化的石墨相氮化碳纳米片的制备方法,涉及电子、生物、催化和能量存储等技术领域,将石墨相氮化碳、浓硫酸与KMnO4混合反应,得反应物,将反应物稀释,然后滴加过氧化氢水溶液进行反应,得乳白色溶液,趁热过滤后采用盐酸水溶液、超纯水洗涤至溶液呈中性,取得白色沉淀,再经真空干燥箱中干燥后研磨,得石墨相氮化碳纳米片。本发明方法简单,操作简便,可通过控制氧化处理时间来控制氧官能化程度。可控氧官能化的石墨相氮化碳纳米片具有可控的光化学性质,引入不同含量的氧官能化后的石墨相氮化碳纳米片的带隙宽度范围从2.54 eV到3.07 eV,其性能显著提高。

    可膨胀氮化碳阻燃环氧树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN105670231B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201610238941.8

    申请日:2016-04-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 可膨胀氮化碳阻燃环氧树脂的制备方法,涉及阻燃环氧树脂体系的阻燃技术领域,以可膨胀氮化碳为阻燃剂,环氧树脂为基体,固化剂为固化,通过物理协效制备阻燃环氧树脂复合材料。采用极限氧指数,扫描电镜图分析方法进行测试和表征,可膨胀氮化碳与可膨胀石墨相比有较好的相容性,经过受热膨胀后形成更加致密的炭层,能很好的起到隔热隔氧作用,延缓或抑制了体系的燃烧。本发明成功制备出一种无卤、高效、无毒、低烟新一代的高性能阻燃材料。

    可膨胀氮化碳及其制备方法、膨化方法

    公开(公告)号:CN105883733B

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201610238831.1

    申请日:2016-04-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 可膨胀氮化碳及其制备方法、膨化方法,涉及环保、阻燃技术领域,通过液相插层的方法,制备了可膨胀氮化碳,本发明合成了一种经硫酸插层处理的可膨胀氮化碳,经过高温膨化处理后的体积变为原来的100倍;本发明合成的可膨胀氮化碳具有优异的膨胀性能,极大的比较面积,可以进一步制为高性能阻燃材料,光催化材料,吸波材料、相变储能材料和污染物吸附材料,大大拓展了g‑C3N4的应用范围。

    可膨胀氮化碳阻燃环氧树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN105670231A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610238941.8

    申请日:2016-04-18

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: C08K7/24 C08L2201/02 C08L2201/22 C08L63/00

    Abstract: 可膨胀氮化碳阻燃环氧树脂的制备方法,涉及阻燃环氧树脂体系的阻燃技术领域,以可膨胀氮化碳为阻燃剂,环氧树脂为基体,固化剂为固化,通过物理协效制备阻燃环氧树脂复合材料。采用极限氧指数,扫描电镜图分析方法进行测试和表征,可膨胀氮化碳与可膨胀石墨相比有较好的相容性,经过受热膨胀后形成更加致密的炭层,能很好的起到隔热隔氧作用,延缓或抑制了体系的燃烧。本发明成功制备出一种无卤、高效、无毒、低烟新一代的高性能阻燃材料。

    一种氮化碳修饰的超微电极、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107561140A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710824824.4

    申请日:2017-09-14

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种氮化碳修饰的超微电极、制备方法及其应用,属于化学分析或环境检测技术领域,在超声条件下,将氧官能化的石墨相氮化碳纳米片分散于超纯水中,然后滴涂于超微电极上,经干燥,得氮化碳修饰的超微电极。本发明将氧官能化的石墨相氮化碳纳米片通过滴涂法成功地修饰在超微电极的表面上,这种电极具有良好的稳定性和灵敏度,可成功用于电化学测试。本发明方法制得的氮化碳修饰的超微电极对铜铅汞三种重金属离子具有很高的灵敏度和较低的检测限。

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