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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于石墨烯,具体为一种石墨烯纳米材料及其制备方法。
技术介绍
1、随着科技的不断发展,对于高性能复合材料的需求日益增加。特别是在能源、环保、航空航天等领域,对于材料性能的要求更为严格。氧化石墨烯和石墨烯作为新型纳米材料,因其独特的二维结构和优异的物理性能,成为复合材料领域的研究热点,而目前的石墨烯纳米材料自身性能较为单一,还有待继续提高。
技术实现思路
1、针对上述情况,为克服现有技术的缺陷,本专利技术提供一种石墨烯纳米材料及其制备方法,有效的解决了
技术介绍
提出的问题。
2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种石墨烯纳米材料,包括以下重量份的组分:
3、氧化石墨烯10-15份,石墨烯15-20份,去离子水20-25份,玻璃纤维5-8份,纳米陶瓷3-5份,氧化铝粉1-3份,碳化硅2-5份,氧化镁1-3份,纳米银颗粒0.5-1份,碳纳米纤维0.5-1份,氮化硼纳米颗粒1-2份,硅烷偶联剂0.5-1份,热稳定剂4-6份,助剂3-5份,润滑剂1-3份。
4、优选的,包括以下重量份的组分:
5、氧化石墨烯13份,石墨烯16份,去离子水24份,玻璃纤维6份,纳米陶瓷4份,氧化铝粉3份,碳化硅2份,氧化镁3份,纳米银颗粒0.6份,碳纳米纤维0.7份,氮化硼纳米颗粒1份,硅烷偶联剂0.78份,热稳定剂4份,助剂3份,润滑剂2份。
6、优选的,所述硅烷偶联剂为γ-氨丙基三乙氧基硅烷,热稳定剂为硬脂酸锑,助剂为镍盐,润滑
7、一种石墨烯纳米材料的制备方法,包括以下步骤:
8、步骤一,材料准备:按照配方比例,精确称量氧化石墨烯、石墨烯、玻璃纤维、纳米陶瓷、氧化铝粉、碳化硅、氧化镁、纳米银颗粒、碳纳米纤维、氮化硼纳米颗粒;准备去离子水、硅烷偶联剂、热稳定剂、助剂、润滑剂和分散剂;
9、步骤二,溶液配制:在一个清洁的容器中,加入去离子水,以促进后续材料的分散;缓慢加入硅烷偶联剂,并搅拌直至完全溶解;
10、步骤三,纳米填料分散:将纳米陶瓷、氧化铝粉、碳化硅、氧化镁、纳米银颗粒、碳纳米纤维和氮化硼纳米颗粒依次加入上述溶液中;开启强力搅拌器,以适当的转速搅拌溶液,确保纳米填料均匀分散;
11、步骤四,石墨烯与氧化石墨烯的分散:在另一个容器中,将氧化石墨烯和石墨烯分散在少量的去离子水中,通过超声波处理或高速搅拌使其均匀分散;将分散好的石墨烯和氧化石墨烯溶液缓慢加入步骤三中的溶液中,继续搅拌,确保均匀混合;
12、步骤五,添加剂的加入:在混合溶液中加入热稳定剂、助剂和润滑剂,继续搅拌直至所有添加剂完全溶解或分散;
13、步骤六,复合材料的制备:将上述混合溶液转移至适当的反应容器中,搅拌后让复合材料自然冷却至室温。
14、步骤七,过滤与干燥:将复合材料溶液通过过滤设备进行过滤,去除多余的液体和未反应的杂质;将过滤得到的复合材料在适当的温度下干燥,直至完全去除水分;
15、步骤八,研磨:将干燥后的复合材料进行研磨,使其达到所需的粒度分布。
16、优选的,所述步骤二中的温度在50-60℃。
17、优选的,所述步骤七中的温度在60-80℃。
18、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
19、本专利技术通过氧化石墨烯和石墨烯的添加提供了优异的导电性、导热性和机械强度,同时氧化石墨烯的良好分散性和生物相容性也为其应用增添了更多可能性;其次,纳米陶瓷和氧化铝粉赋予了混合物超强的耐磨性和耐高温性能,适合在高温或磨损环境下使用;此外,玻璃纤维的添加增加了整体的强度和稳定性,而纳米银颗粒则可能用于提高抗菌性能;综上所述,在导电、导热、耐磨、耐高温等方面具有显著优势,且具备良好的加工性和稳定性,为各种高端应用提供了有力支持。
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1.一种石墨烯纳米材料,其特征在于,包括以下重量份的组分:
2.根据权利要求1所述的一种石墨烯纳米材料,其特征在于,包括以下重量份的组分:
3.根据权利要求1所述的一种石墨烯纳米材料,其特征在于,所述硅烷偶联剂为γ-氨丙基三乙氧基硅烷,热稳定剂为硬脂酸锑,助剂为镍盐,润滑剂为硬脂酸钙。
4.一种石墨烯纳米材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
5.根据权利要求4所述的一种石墨烯纳米材料的制备方法,其特征在于,所述步骤二中的温度在50-60℃。
6.根据权利要求4所述的一种石墨烯纳米材料的制备方法,其特征在于,所述步骤七中的温度在60-80℃。
【技术特征摘要】
1.一种石墨烯纳米材料,其特征在于,包括以下重量份的组分:
2.根据权利要求1所述的一种石墨烯纳米材料,其特征在于,包括以下重量份的组分:
3.根据权利要求1所述的一种石墨烯纳米材料,其特征在于,所述硅烷偶联剂为γ-氨丙基三乙氧基硅烷,热稳定剂为硬脂酸锑,助剂为镍盐,润滑剂为硬脂酸...
【专利技术属性】
技术研发人员:张勇,
申请(专利权)人:青岛岩海碳材料有限公司,
类型:发明
国别省市:
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