一种功能化氧化石墨烯掺杂聚苯并咪唑膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107623137A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201610556263.X

    申请日:2016-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种功能化氧化石墨烯掺杂聚苯并咪唑(PBI)膜及其制备方法,其组分包括磷酸、磺化改性剂、氧化石墨烯和聚苯并咪唑;其制法为:用改进的Hummers法制备氧化石墨烯粉体,经磺化改性得到功能化氧化石墨烯,将其均匀分散在聚苯并咪唑溶液内,然后在平板玻璃上刮膜,流延干燥后将膜浸泡磷酸中,最终得到功能化氧化石墨烯和磷酸共掺杂的聚苯并咪唑膜。本发明使用功能化氧化石墨烯为无机导质子填料,制备的聚苯并咪唑膜的质子传导活化能大大降低,在较低磷酸掺杂量时具有较高的质子传导率,能显著增强膜的力学性能和阻醇性能,可以满足高温燃料电池、传感器等领域的使用要求。

    石墨烯纤维增强尼龙的制备方法

    公开(公告)号:CN112724429A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110088272.1

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明涉及尼龙制备方法领域,尤其是石墨烯纤维增强尼龙的制备方法。该制备方法的步骤为:A、将高浓度有序氧化石墨烯通过针头注入凝固浴溶液,凝固一定时间后得氧化石墨烯纤维;B、将氧化石墨烯加入十二烷基三甲基溴化铵的乙醇溶液中,超声分散,离心分离絮凝物后加入多元胺溶于溶剂中充分混合,得到氨基化的石墨烯纤维;C、将己二胺与己二酸溶解在水溶液中。该发明通过将零散的石墨烯纤维连接起来,增强相纤维和基体之间的界面传递应力作用。当收到外加载荷时,在复合材料的薄弱处产生裂纹,并通过界面的作用,将基体所承受的应力传递给纤维,由于石墨烯纤维具有取向性的轴向传递,从而迅速扩散,阻止了裂纹的持续增长。

    复合填料改性尼龙的制备方法

    公开(公告)号:CN112851962B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110088750.9

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明涉及尼龙制备方法领域,尤其是复合填料改性尼龙的制备方法。该制备方法的步骤为:A、将硝酸铝、沉淀剂共混后,在一定温度下反应,反应完全后经过抽滤、干燥、煅烧后制备得到多孔纳米氧化铝;再通过氨基化试剂改性多孔氧化铝,即得到氨基化多孔纳米氧化铝;B、将氨基化多孔纳米氧化铝与石墨烯进行静电组装,形成石墨烯包覆的氧化铝;C、将二元胺的水溶液加入二元酸,并控制聚合反应釜中的温度在230‑250℃。该发明通过氧化石墨烯与氨基化纳米氧化铝静电组装形成石墨烯包覆氧化铝的壳结构,再原位接枝尼龙链段,实现石墨烯/氧化铝在尼龙基体中的均匀分散,从而大大提升尼龙材料阻燃性能和导热性能。

    一种高质量薄层石墨烯取向泡沫的制备方法

    公开(公告)号:CN113120892A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110432964.3

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,尤其是一种高质量薄层石墨烯取向泡沫的制备方法,包含制备高质量薄层石墨烯的步骤、制备高质量薄层石墨烯分散液的步骤和制备石墨烯定向泡沫的步骤,本申请以高质量薄层石墨烯分散液为基体,没有表面活性剂等分散剂的余留或石墨烯功能化等分散方法对石墨烯结构的破坏,保持高质量薄层石墨烯取向泡沫的优异性能;再通过加热、过滤,抽滤、电场、磁场或沉降絮凝等方法破坏原有的石墨烯稳定体系,从而组装成石墨烯泡沫,这种方法将分散液中的高质量薄层石墨烯方向性控制,在高质量薄层石墨烯取向的过程中除去溶剂,形成方向和空隙尺寸可控的石墨烯取向泡沫,且比表面积大,具有工艺简单易控、质量稳定、价格低廉的优点。

    复合填料改性尼龙的制备方法

    公开(公告)号:CN112851962A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110088750.9

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明涉及尼龙制备方法领域,尤其是复合填料改性尼龙的制备方法。该制备方法的步骤为:A、将硝酸铝、沉淀剂共混后,在一定温度下反应,反应完全后经过抽滤、干燥、煅烧后制备得到多孔纳米氧化铝;再通过氨基化试剂改性多孔氧化铝,即得到氨基化多孔纳米氧化铝;B、将氨基化多孔纳米氧化铝与石墨烯进行静电组装,形成石墨烯包覆的氧化铝;C、将二元胺的水溶液加入二元酸,并控制聚合反应釜中的温度在230‑250℃。该发明通过氧化石墨烯与氨基化纳米氧化铝静电组装形成石墨烯包覆氧化铝的壳结构,再原位接枝尼龙链段,实现石墨烯/氧化铝在尼龙基体中的均匀分散,从而大大提升尼龙材料阻燃性能和导热性能。

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