石墨烯疏水吸油海绵的制备方法.pdf
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石墨烯疏水吸油海绵的制备方法.pdf
本发明提供一种石墨烯疏水吸油海绵的制备方法,包括以下步骤:氧化石墨烯悬浮液的制备;将聚氨酯海绵分别用乙醇和纯水超声洗涤;向氧化石墨烯悬浮液中加入水合肼还原剂和洁净聚氨酯海绵,置于微波炉化学反应器,微波加热还原反应30‑60min;将聚氨酯海绵置于超声清洗器超声分散,用纯水清洗掉聚氨酯海绵表面多余的石墨烯;将步骤(4)中清洗后的聚氨酯海绵放入80‑120℃烘箱干燥,将干燥后的聚氨酯海绵浸入二甲基硅氧烷溶液中,浸渍反应4‑7h,挤干聚氨酯海绵空隙中的残余液体,置于80℃烘箱干燥后,即可得到石墨烯疏水吸油海绵。
石墨烯-石墨烯纳米带海绵的制备方法.pdf
本发明提供了化学领域内的石墨烯‑石墨烯纳米带海绵的制备方法,包括以下步骤,(1)采用重力法测定氧化石墨烯(GO)与氧化石墨烯纳米带(GONR)溶液的浓度,以mg/mL为单位;(2)按着GO与GONR的质量比为1:1,各自抽取相应体积的溶液于模具中,搅拌混合均匀;(3)将混合均匀的GO‑GONR溶液在冷冻干燥机的冷井中冷冻24小时,抽真空,开始冷冻干燥;(4)将冷冻干燥完全的样品取出,此时为尚未还原的GO‑GONR海绵;(5)将其置于90℃水合肼蒸汽中还原24小时,冷却至室温后取出,放入真空干燥箱中100℃
一种高效石墨烯吸油材料的制备方法.pdf
本发明公开了一种高效石墨烯吸油材料的制备方法,将石墨粉原材料与浓硫酸氧化反应,获得棕色的在边缘有衍生羧酸基及在平面上主要为酚羟基和环氧基团的石墨薄片,然后将石墨烯薄片通过粉碎机粉碎形成颗粒物,并将获得的颗粒物添加至去离子水中,超声2‑5h后,获得分散均匀的氧化石墨烯水溶液,将聚偏二氟乙烯添加至二甲基酰胺溶液中,在50‑100℃充分反应,搅拌0.4‑2h,获得完全溶解的混合液体,将步骤2)中获得的混合溶液添加至氧化石墨烯水溶液中混合搅拌20‑50min,然后加入含氮还原剂,在温度为120‑200℃下充分反应
一种超疏水改性的石墨烯改性的大面积炭化海绵及其制备方法.pdf
本发明提供一种超疏水改性的石墨烯改性的大面积炭化海绵及其制备方法,将氧化石墨烯加入去离子水中超声分散,得到氧化石墨烯溶液,将三聚氰胺海绵完全浸渍于氧化石墨烯溶液中,加入氯化钠溶液搅拌凝絮,加入水合肼还原,得到石墨烯改性的三聚氰胺海绵;在空气氛围下,将石墨烯改性的三聚氰胺海绵置于炭化炉中,一步炭化,制备得到大面积的石墨烯改性的炭化海绵;将大面积的石墨烯改性的炭化海绵喷涂聚二甲基硅氧烷,室温干燥,得到超疏水改性的石墨烯改性的大面积炭化海绵。本发明制备的大面积炭化海绵是在空气范围下一步炭化制备而成,具有超疏水性
一种制备海绵状石墨烯的方法.pdf
本发明涉及一种制备海绵状石墨烯的方法,包括如下步骤:采用冻干法,以氧化石墨为原料,制备得到海绵状的氧化石墨烯作为前驱体;将制得的前驱体放入坩埚中,然后将坩埚放入微波真空烧结炉内,抽真空后用微波进行辐照,得到海绵状石墨烯。本发明得到的海绵状石墨烯具有疏松多孔的独特结构,使得其在超级电容器、储氢材料、传感器、吸附材料等领域有着广阔的应用前景。本发明中基于高能微波的辐照模式,瞬间将微波能转化为样品的内能,并通过剧烈的分子热运动,使得氧化石墨烯上的含氧基团被还原为气体并迅速挥发逸出,从而还原得到石墨烯,并可继续保