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公开(公告)号:CN115536012B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202211216781.9
申请日:2022-09-30
申请人: 深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司
IPC分类号: C01B32/184 , C08K3/04 , C08L83/04
摘要: 本发明公开了石墨烯填充料、其制备方法及复合导热材料,涉及材料制备技术领域。通过在成膜过程中加入一定量的可溶于极性溶剂的高分子,有利于提高石墨烯片层之间的层间结合力,提高膜的致密性,从而提高最终粉末的热导率,相比于现有的氧化还原法和机械剥离法制备的石墨烯粉末,本发明制备的石墨烯填充料片径厚度更厚,在基体分散过程中,可以抵御褶皱和弯曲,提高取向性,从而提高导热性能。
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公开(公告)号:CN115536018B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211216775.3
申请日:2022-09-30
申请人: 深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司
IPC分类号: C01B32/198 , C01B32/184
摘要: 本发明提供一种氧化石墨烯浆料、导热膜及制备方法,属于石墨烯技术领域。其中,所述氧化石墨烯浆料包括大片径氧化石墨烯和小片径氧化石墨烯;其中,所述大片径氧化石墨烯的片径尺寸大于100μm;所述小片径氧化石墨烯的片径尺寸小于20μm;并且,所述小片径氧化石墨烯占所述大片径氧化石墨烯和所述小片径氧化石墨烯总质量的10%‑90%。本发明所提供氧化石墨烯浆料在不引入其他组分且保持固含量基础上,一方面通过复配处理,使石墨烯混合浆料整体提高了在水中的分散性;另一方面,浆料的粘度也因为小片径氧化石墨烯的作用下大幅度下降。并且还能够促进氧化石墨烯在成膜过程中的自组装和内部密实性,形成高取向性的氧化石墨烯膜。
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公开(公告)号:CN117303359A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311160825.5
申请日:2023-09-07
申请人: 深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司
IPC分类号: C01B32/23 , C01B32/184 , C01B32/194 , C09K5/14
摘要: 本申请提供一种氧化石墨、石墨烯导热膜及其制备方法和导热设备,涉及导热膜领域。氧化石墨包括100‑10000ppm的金属阳离子。其制备方法包括:将鳞片石墨与浓硫酸进行混合,然后加入高锰酸钾,加热处理后向体系内加入水,降温处理后加入双氧水进行氧化反应,固液分离得到反应物;将反应物与水溶液进行混合,然后进行固液分离,重复多次得到氧化石墨。石墨烯导热膜的制备方法包括:将氧化石墨与水混合,分散得到浆料;将浆料涂布于无纺布表面,干燥、裁切、复卷,然后依次进行低温热处理、碳化处理和石墨化处理得到石墨烯蓬松膜,再进行辊压得到石墨烯导热膜。本申请提供的氧化石墨,能够大幅降低石墨烯导热膜卷材的膨胀。
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公开(公告)号:CN118591159A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410815338.6
申请日:2024-06-21
申请人: 深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 本申请公开了一种石墨烯散热膜的制备方法及石墨烯散热膜,所述方法包括利用具备非平整刀口的刮刀沿平行于基材方向涂布于基材上,刀口与基材之间的间隙为0.1‑10mm,得到湿膜;将湿膜进行烘干,剥离干膜;再将干膜依次进行低温热处理、碳化和石墨化,得到膜层;将若干膜层进行物理压合,得到石墨烯散热膜;通过在石墨烯散热膜内部创造多层非平面结构的层间界面,在拉伸过程中层间界面之间产生平移,有助于提升散热膜的柔韧性与较高的面内热导率;同时,层间界面能够有效增加粘合面积,提升各层膜之间的作用力,以此减少分层情况。
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公开(公告)号:CN116177539A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211572212.8
申请日:2022-12-08
申请人: 深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司
IPC分类号: C01B32/198
摘要: 本申请提供一种氧化石墨烯及其制备方法和石墨烯,涉及石墨烯材料技术领域。该氧化石墨烯中存在含氧官能团,所述含氧官能团包括羧基和/或酮基,所述羧基和酮基总数不超过所述含氧官能团总数的30%。该氧化石墨烯的制备方法包括:提供氧化石墨烯浆料;调节所述氧化石墨烯浆料的PH至PH1,得到中间产物;调节所述中间产物的PH至PH2,干燥,得到所述氧化石墨烯;其中,3≤PH1≤7,6≤PH2≤11,且PH1<PH2。本申请通过降低氧化石墨烯中不稳定的含氧官能团占比,也就是降低羧基和酮基总数的占比,提高稳定的环氧基与羟基的占比,用以提升氧化石墨烯的热稳定性。
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公开(公告)号:CN115058063A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210691280.X
申请日:2022-06-17
申请人: 深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司
摘要: 本申请涉及改性石墨烯材料领域,提供改性石墨烯材料及其制备方法、导热复合垫片,其中,所述改性石墨烯材料包括石墨烯和存在于所述石墨烯至少部分表面的含卤素的硅烷结构单元。本申请提供的改性石墨烯材料及其制备方法、导热复合垫片,能够降低石墨烯的吸油值,提高石墨烯材料在基体材料中的填充比例,进而提高导热复合垫片的导热性能。
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公开(公告)号:CN118650939B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411142982.8
申请日:2024-08-20
申请人: 深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司
IPC分类号: B32B9/04 , B32B3/24 , B32B37/10 , B32B38/00 , B32B38/04 , H05K7/20 , C01B32/194 , C01B32/184 , C01B32/186 , B82Y40/00 , C09K5/14
摘要: 本发明公开了一种超高导热石墨烯复合薄膜及其制备方法与应用。所述制备方法包括:分别对两张RGO碳化膜进行打孔处理,制得第一阵列RGO碳化膜层、第二阵列RGO碳化膜层;将带衬底的石墨烯膜分别与第一阵列RGO碳化膜层、第二阵列RGO碳化膜层进行组装,形成第一三明治结构薄膜、第二三明治结构薄膜;采用第一阵列结构、第二阵列结构实现嵌套匹配的方式将所述第一三明治结构薄膜与第二三明治结构薄膜进行组装,之后经第一静态冷压处理、石墨化热处理、第二静态冷压处理,制得超高导热石墨烯复合薄膜。本发明制备的超高导热石墨烯复合薄膜具有大厚度、超高导热率、高热通量的优势,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN118650939A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411142982.8
申请日:2024-08-20
申请人: 深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司
IPC分类号: B32B9/04 , B32B3/24 , B32B37/10 , B32B38/00 , B32B38/04 , H05K7/20 , C01B32/194 , C01B32/184 , C01B32/186 , B82Y40/00 , C09K5/14
摘要: 本发明公开了一种超高导热石墨烯复合薄膜及其制备方法与应用。所述制备方法包括:分别对两张RGO碳化膜进行打孔处理,制得第一阵列RGO碳化膜层、第二阵列RGO碳化膜层;将带衬底的石墨烯膜分别与第一阵列RGO碳化膜层、第二阵列RGO碳化膜层进行组装,形成第一三明治结构薄膜、第二三明治结构薄膜;采用第一阵列结构、第二阵列结构实现嵌套匹配的方式将所述第一三明治结构薄膜与第二三明治结构薄膜进行组装,之后经第一静态冷压处理、石墨化热处理、第二静态冷压处理,制得超高导热石墨烯复合薄膜。本发明制备的超高导热石墨烯复合薄膜具有大厚度、超高导热率、高热通量的优势,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN115709992A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211476511.1
申请日:2022-11-23
申请人: 深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司
IPC分类号: C01B32/198 , C01B32/184 , C01B32/194
摘要: 本申请涉及一种氧化石墨烯、其制备方法、及包含其的复合膜,氧化石墨烯的制备方法包括如下步骤:将石墨原料、浓硫酸和高锰酸钾进行一次混合处理,得到氧化石墨烯分散液;将所述氧化石墨烯分散液进行第一过滤处理得到一次滤饼和一次滤液;将所述一次滤液进行第二过滤处理以除去滤液中的Mn2+和K+,得到二次滤液;将所述一次滤饼与所述二次滤液进行二次混合处理、第三过滤处理,得到二次滤饼,即为氧化石墨烯。本申请制备氧化石墨烯分散液的原料作为纯化试剂,能够降低制备成本;而且,该纯化试剂能够与氧化石墨烯中的Mn2+和K+进行反应形成溶液,通过第二过滤处理以除去氧化石墨烯中的Mn2+和K+,从而提高氧化石墨烯的纯化度。
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公开(公告)号:CN115536018A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211216775.3
申请日:2022-09-30
申请人: 深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司
IPC分类号: C01B32/198 , C01B32/184
摘要: 本发明提供一种氧化石墨烯浆料、导热膜及制备方法,属于石墨烯技术领域。其中,所述氧化石墨烯浆料包括大片径氧化石墨烯和小片径氧化石墨烯;其中,所述大片径氧化石墨烯的片径尺寸大于100μm;所述小片径氧化石墨烯的片径尺寸小于20μm;并且,所述小片径氧化石墨烯占所述大片径氧化石墨烯和所述小片径氧化石墨烯总质量的10%‑90%。本发明所提供氧化石墨烯浆料在不引入其他组分且保持固含量基础上,一方面通过复配处理,使石墨烯混合浆料整体提高了在水中的分散性;另一方面,浆料的粘度也因为小片径氧化石墨烯的作用下大幅度下降。并且还能够促进氧化石墨烯在成膜过程中的自组装和内部密实性,形成高取向性的氧化石墨烯膜。
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