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公开(公告)号:CN106191805A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610427253.6
申请日:2016-06-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种磁性石墨烯复合薄膜的制备方法。本方法采用两步化学气相沉积法将碳纳米洋葱包裹纳米铁磁金属颗粒原位生长在碳纳米管与石墨烯复合薄膜的表面上。该石墨烯复合薄膜在转移过程中无需聚合物的辅助就能转移至目标基体,具有磁性强、光学透明度高、空穴/电子迁移率高等特点。此外,铁磁金属纳米颗粒由碳纳米洋葱外壳包裹可以避免纳米铁磁金属颗粒的氧化、酸化以及脱落等,使得该种石墨烯复合薄膜具有较高的强度和良好的稳定性。本发明采用两步化学气相沉积法可宏量制备得到磁性的石墨烯复合薄膜,其工艺流程简单、成本低,便于规模化生产,能够广泛应用于石墨烯自旋电子器件、电磁吸波材料和柔性石墨烯薄膜电子器件等。
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公开(公告)号:CN106191804B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201610427251.7
申请日:2016-06-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种磁性石墨烯纳米带/石墨烯复合薄膜的制备方法。本方法采用两步化学气相沉积法将碳纳米洋葱包裹纳米铁磁金属颗粒原位生长在石墨烯纳米带与石墨烯复合薄膜的表面上。该石墨烯复合薄膜在转移过程中无需聚合物的辅助就能转移至目标基体,具有磁性强、光学透明度高、空穴/电子迁移率高等特点。此外,铁磁金属纳米颗粒由碳纳米洋葱外壳包裹可以避免纳米铁磁金属颗粒的氧化、酸化以及脱落等,使得该种石墨烯复合薄膜具有较高的强度和良好的稳定性。本发明采用两步化学气相沉积法可宏量制备得到磁性的石墨烯复合薄膜,其工艺流程简单、成本低,便于规模化生产,能够广泛应用于石墨烯自旋电子器件、电磁吸波材料和柔性石墨烯薄膜电子器件等。
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公开(公告)号:CN106450174A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610368369.7
申请日:2016-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/5825 , H01M10/0525
Abstract: 一种石墨烯纳米带一磷酸铁锂复合材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明将碳纳米管通过化学切割和超声剥离制备出石墨烯纳米带,然后将商业磷酸铁锂通过表面活性剂使之带上正电的静电荷,然后将制得的石墨烯纳米带和磷酸铁锂通过超声混合,经干燥制得石墨烯纳米带一磷酸铁锂复合材料产品。本发明具有工艺简单,操作方便,有利于实现大规模化生产,便于推广应用,能耗低,生产成本低,生产安全性好等特点,采用本发明方法制备出的产品具有导电性能优异,离子传输性能好,循环使用寿命长,倍率充放电性能好等特点,本发明可广泛应用于制备石墨烯纳米带一磷酸铁锂复合材料,采用本发明方法制备出的产品可广泛用做正极材料应用于对循环性能和倍率性能要求高的锂离子电池。
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公开(公告)号:CN106191804A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610427251.7
申请日:2016-06-06
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: C23C16/26 , C23C16/01 , C23C18/1216 , C23C18/1241 , C23C18/125 , C23C28/04
Abstract: 本发明提供一种磁性石墨烯纳米带/石墨烯复合薄膜的制备方法。本方法采用两步化学气相沉积法将碳纳米洋葱包裹纳米铁磁金属颗粒原位生长在石墨烯纳米带与石墨烯复合薄膜的表面上。该石墨烯复合薄膜在转移过程中无需聚合物的辅助就能转移至目标基体,具有磁性强、光学透明度高、空穴/电子迁移率高等特点。此外,铁磁金属纳米颗粒由碳纳米洋葱外壳包裹可以避免纳米铁磁金属颗粒的氧化、酸化以及脱落等,使得该种石墨烯复合薄膜具有较高的强度和良好的稳定性。本发明采用两步化学气相沉积法可宏量制备得到磁性的石墨烯复合薄膜,其工艺流程简单、成本低,便于规模化生产,能够广泛应用于石墨烯自旋电子器件、电磁吸波材料和柔性石墨烯薄膜电子器件等。
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公开(公告)号:CN106115665A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610415832.9
申请日:2016-06-06
Applicant: 重庆大学
IPC: C01B31/04
CPC classification number: C01B2204/22 , C01B2204/24 , C01B2204/26 , C01P2004/03 , C01P2004/04
Abstract: 一种石墨烯纳米带原位增韧石墨烯薄膜的制备方法,属于石墨烯材料制备领域。本发明首先将石墨烯纳米带进行表面修饰和分散,得到均匀的石墨烯纳米带分散液,然后将石墨烯纳米带分散液均匀的负载在金属箔表面上,在900~1070℃下甲烷和氢气气氛中对表面载有石墨烯纳米带的金属箔进行CVD,然后刻蚀去掉金属箔,即得到一种石墨烯纳米带原位增韧石墨烯薄膜。本发明所得的石墨烯纳米带/石墨烯薄膜在转移过程中无需聚合物的辅助,具有制备工艺简单,操作方便,适于规模化生产,便于推广应用,生产成本低等特点。采用本发明方法制备出的石墨烯纳米带原位增韧石墨烯薄膜机械强度高,具有优异的导电性、透明度以及导热性等。本发明方法制备出的产品可广泛用于透明薄膜电极、薄膜电子触屏、高灵敏度传感器、晶体管以及柔性薄膜电子器件等领域。
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公开(公告)号:CN104979533B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201510192070.6
申请日:2015-04-17
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法。即一种石墨烯纳米带缠绕纳米锗复合材料的制备方法,以石墨烯纳米带和二氧化锗粉末为原料,采用一步法原位合成锗‑石墨烯纳米带复合材料产品。操作简便,成本低廉,环境友好,所制得的产物具有出色的结构稳定性和导电性,并且可以有效地抑制锗在充放电过程中的体积效应,可广泛应用于大电流大功率设备中,特别适用作锂离子电池负极材料。
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公开(公告)号:CN104934583A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510192091.8
申请日:2015-04-17
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种单质硅-石墨烯纳米带复合材料的制备方法,即将将单质硅与粘结剂均匀混合形成单质硅悬浮液。然后加入通过化学切割和超声剥离碳纳米管制备出石墨烯纳米带,超声混合制备出单质硅-石墨烯纳米带胶状体,经干燥以及热处理制得复合正极材料产品。本发明具有工艺简单,操作方便,有利于实现大规模化生产,便于推广应用,能耗低,生产成本低,生产安全性好等特点,采用本发明方法制备出的单质硅-石墨烯纳米带复合材料具有结合力强、导电性能优异,离子扩散速度快,循环使用寿命长等特点,本发明可广泛应用于制备金属单质复合材料,采用本发明方法制备出的产品可广泛用做负极材料应用于高性能的锂离子电池。
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公开(公告)号:CN103818895A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201310563806.7
申请日:2013-11-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种氮原子掺杂石墨烯纳米卷的制备方法,属于碳纳米材料技术领域。本发明提供了一种氮原子掺杂石墨烯纳米卷的制备方法,以双层石墨烯或多层石墨烯为原料,将石墨烯分散液与氮源饱和溶液混合,经微波加热、离心分离和干燥,制备出氮原子掺杂的石墨烯纳米卷。本发明方法简单、操作方便、生产成本低,能够降低生产能耗,无“三废”排放,有利于环保,便于推广应用。采用本发明方法制备出的石墨烯纳米卷结构完整,外径介于10-200nm,长度为0.1-10um,氮的掺杂量为0.3-15.0%等特点。
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公开(公告)号:CN106191805B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201610427253.6
申请日:2016-06-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种磁性石墨烯复合薄膜的制备方法。本方法采用两步化学气相沉积法将碳纳米洋葱包裹纳米铁磁金属颗粒原位生长在碳纳米管与石墨烯复合薄膜的表面上。该石墨烯复合薄膜在转移过程中无需聚合物的辅助就能转移至目标基体,具有磁性强、光学透明度高、空穴/电子迁移率高等特点。此外,铁磁金属纳米颗粒由碳纳米洋葱外壳包裹可以避免纳米铁磁金属颗粒的氧化、酸化以及脱落等,使得该种石墨烯复合薄膜具有较高的强度和良好的稳定性。本发明采用两步化学气相沉积法可宏量制备得到磁性的石墨烯复合薄膜,其工艺流程简单、成本低,便于规模化生产,能够广泛应用于石墨烯自旋电子器件、电磁吸波材料和柔性石墨烯薄膜电子器件等。
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公开(公告)号:CN104934583B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201510192091.8
申请日:2015-04-17
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种单质硅‑石墨烯纳米带复合材料的制备方法,即将单质硅与粘结剂均匀混合形成单质硅悬浮液。然后加入通过化学切割和超声剥离碳纳米管制备出石墨烯纳米带,超声混合制备出单质硅‑石墨烯纳米带胶状体,经干燥以及热处理制得复合负极材料产品。本发明具有工艺简单,操作方便,有利于实现大规模化生产,便于推广应用,能耗低,生产成本低,生产安全性好等特点,采用本发明方法制备出的单质硅‑石墨烯纳米带复合材料具有结合力强、导电性能优异,离子扩散速度快,循环使用寿命长等特点,本发明可广泛应用于制备金属单质复合材料,采用本发明方法制备出的产品可广泛用做负极材料应用于高性能的锂离子电池。
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