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相似文献
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1.
石墨烯具有特殊的结构和性能,被认为是非常有潜力的新型碳材料。本文简单介绍了石墨烯材料的制备与改性方法。结合近几年国内外的研究发展现状,阐述了石墨烯复合涂料的制备工艺,主要有溶胶—凝胶法、直接共混法及原位聚合法。对石墨烯在涂料实际应用中发挥的耐腐蚀性能、导电性能、导热性能、耐热性能、耐污性能、气体阻隔性能和物理机械性能进行了简单分析,并对未来石墨烯涂料的技术发展进行了展望。  相似文献   

2.
石墨烯/聚合物复合材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了石墨烯的制备与改性方法,概述了石墨烯/聚合物复合材料的制备工艺,主要有熔融共混法、原位聚合法、溶液混合法及乳液混合法,并总结了石墨烯对聚合物导电性能、导热性能、耐热性能、物理机械性能和气体阻隔性能的影响.  相似文献   

3.
石墨烯的制备方法及其性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
石墨烯是近几年发展起来的非常有潜力的一种新型碳材料,其厚度只有0.335nm,具有优异的物理和化学性能,引起了科学家们的广泛关注。近来石墨烯制备方法的研究取得了很大的发展,出现了许多关于石墨烯制备的新工艺。大量引用近几年的参考文献,综述了石墨烯的结构和性能并介绍了一些制备方法,主要包括机械剥离法、化学气相沉积法、氧化-还原法以及液相分散法等。旨在针对石墨烯的制备工艺,分析比较了各种制备方法的优缺点,并对未来应用领域的发展趋势进行了展望。  相似文献   

4.
石墨烯是一种具有六边蜂窝结构的二维原子晶体,其优异的物理和化学性能在材料、电学、光学、生物学等诸多领域都得到了广泛应用.综述了石墨烯常用的制备方法(物理制备法、化学制备法、掺杂法、有机合成法等),阐述了不同制备方法得到的石墨烯其组织结构和性能特点,并分析了不同制备方法的优缺点及发展趋势.通过对不同研究方法及石墨烯产物的...  相似文献   

5.
石墨烯以其优异的物理化学性质而被广泛应用。然而,石墨烯层间强劲的π-π相互作用和堆积问题导致其优异性能得不到充分发挥。针对以上问题,开发由石墨烯片组装形成的三维石墨烯结构是一种行之有效的策略。综述了不同的制备三维石墨烯材料的方法,包括自组装法、模板法以及3D打印法等。总结了以上各方法的优点及其存在的不足,并对未来三维石墨烯材料制备方法的研究进行了讨论。  相似文献   

6.
王雅珍  庆迎博  孟爽  孙瑜 《化学世界》2019,60(7):385-394
石墨烯是近几年发展起来的一种非常有潜力的新型碳材料,具有优异的物理和化学性能,在物理、化学、电子器件、能源以及材料等领域具有广泛的应用。综述了目前制备石墨烯的几种方法:机械剥离法、氧化还原法、液相剥离法、电化学剥离法、超临界流体剥离法、化学气相沉积法和外延生长法等,对比了各种制备方法的优缺点,分析了石墨烯制备方法的发展趋势,并对石墨烯行业的应用前景与发展趋势进行了展望。  相似文献   

7.
综述了近些年来使用乳液聚合法制备聚合物/石墨烯复合材料的国内外研究现状,详细阐述了制备聚合物/石墨烯复合材料的乳液聚合方法,总结了乳液聚合法中聚合物的种类和石墨烯的改性方法以及复合材料的性能改善,并对乳液聚合法制备聚合物/石墨烯复合材料的应用领域和研究方向进行了展望。  相似文献   

8.
介绍了几种石墨烯的制备方法,包括微机械剥离法、液相或气相直接剥离法(物理方法),化学气相沉积法、碳纳米管剖开法、外延生长法、还原氧化石墨法(化学方法),并阐述了这几种方法的优缺点。其次总结了聚丙烯/石墨烯纳米复合材料的制备方法,重点讨论了石墨烯对不同方法制备的复合材料电学、力学、热学、结晶及流变性能的影响,最后展望了石墨烯在聚丙烯材料改性中所面临的问题及其聚丙烯/石墨烯复合材料的应用前景。  相似文献   

9.
石墨烯是一种具有二维平面结构的碳纳米材料,特殊的结构决定了它具有许多优异的物化性能。近年来,人们在以石墨为原料制备石墨烯方面取得了积极的进展,为石墨烯的基础研究和下游应用开发提供了原料保障。以石墨为原料制备石墨烯是最为经济简单的方法。本文对近3年来以石墨为原料制备石墨烯的6种方法(化学氧化-还原法、溶剂热法、液相剥离法、电化学剥离法、球磨法以及超临界流体剥离法)作了综述并讨论了各方法的优缺点。  相似文献   

10.
石墨烯是未来发展十分有潜力的一种新型二维蜂窝状炭质稳定晶体材料,有极好的导电导热性能,轻薄但强韧。近年来,石墨烯的制备方法层出不穷。本文综述石墨烯的几种主要制备方法,包括微机械剥离法、氧化还原法、Si C外延生长法、化学气相沉积法(CVD)以及电弧法、化学分散法、有机合成法、液相分散法等。分析了各方法的优缺点,并对石墨烯的发展趋势及未来应用领域进行了展望。  相似文献   

11.
纳米技术和纳米高分子复合材料   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了纳米粒子的特性、制备方法及其用于聚合物纳米复合材料的研究开发现状 ,重点讨论和比较了化学气相沉积法 ,液相化学合成法、固体法及聚合物法等制备方法的优缺点 ,并展望了纳米材料的发展前景  相似文献   

12.
金纳米粒子的特性、制备及应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
姚素薇  邹毅  张卫国 《化工进展》2007,26(3):310-314,319
介绍了金纳米粒子的物理化学特性,归纳了金纳米粒子的制备方法,如传统的柠檬酸钠还原法、以两相或多相体系为基础的相转移法以及分两步合成的晶种法等,并对物理辅助制备方法如在制备过程中引入超声场、激光辐射等手段进行了简单的介绍。还对金纳米粒子的应用研究进展进行了综述。  相似文献   

13.
党威武 《当代化工》2014,(11):2415-2416,2420
Zn O作为优良的半导体材料,其纳米材料(如纳米线、纳米棒等)在光、电、磁等方面因具有独特的性能而被广泛的应用于各个领域,因此,纳米Zn O的制备在近些年得到充分的发展,主要的制备方法分为固相法、液相法和气相法三大类。就气相法和液相法中常用的几种方法进行研究进展分析,指出每类方法的优势和存在问题,并对纳米Zn O制备技术的发展趋势进行展望。  相似文献   

14.
泡沫陶瓷的制备方法   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文综述了泡沫陶瓷的几种制备方法,指出了各种方法的工艺关键及其优缺点。通过分析认为目前泡沫陶瓷最理想的制备方法是有机前驱体浸渍法;在陶瓷粉料中适当加入陶瓷纤维,会改善发泡反应法制品性能;将注凝成型技术移植到泡沫陶瓷制备工艺中可望取得较理想的效果。  相似文献   

15.
空心玻璃微球制备技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
宋晓睿  杨辉 《硅酸盐学报》2012,40(3):450-451,452,453,454,455,456,457
空心玻璃微球(hollow glass microspheres,HGM)是一种新型填料,具有质量轻、强度高、流动性好,隔热、耐腐蚀等优点,在众多领域具有广阔应用前景。目前,已实现产业化的HGM制备技术主要有固相粉末法、液相雾化法和软化学法。本文综述这3种方法制备HGM的基本原理和应用进展,并讨论了各自优缺点,通过对比HGM的性能参数,对不同制备方法存在的问题进行了归纳总结,指出了软化学法制备HGM技术是未来的发展趋势。简要介绍了国内外HGM制备技术的研究现状和发展趋势。未来的研究重点将集中于低能耗、高产率、高强度HGM的制备技术。  相似文献   

16.
主要介绍了七氟丙烷的基本性质、制备方法及其应用研究进展。总结了七氟丙烷的制备方法,并对其做出了评价。七氟丙烷主要用于灭火剂系统,也可作为储存物品的惰性气体介质、消毒剂和推进剂等。  相似文献   

17.
张建伟  刘传勇  孙瑾 《陕西化工》2012,(8):1327-1330,1334
稀土一维纳米材料因其独特的结构和性能,得到了广泛的关注和研究。阐述了稀土掺杂一维纳米材料的制备方法,其中包括模板制备法、液相制备法、微乳液法、溶胶一凝胶法等,并比较了各种方法的优缺点。  相似文献   

18.
SiF4多被应用于电子行业和半导体行业,氟硅酸盐制备SiF4是制备方法中的一种.本文介绍了氟硅酸盐的性质,制备方法,以及氟硅酸盐制备SiF4的方法,并对部分氟硅酸盐制备SiF4的条件及产物进行了对比.  相似文献   

19.
氧化亚铜制备方法的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
毕文团 《广州化工》2009,37(8):56-58
氧化亚铜(Cu2O)具有优越的光电性质,是一种具有广泛用途的材料。结合最新的研究进展综述了Cu2O的制备方躐重点介绍了液相反应法、固相反应法中各种方法的特点和研究新进展,并阐明了制备Cu2O的发展趋势。  相似文献   

20.
锡酸锌由于具有较高的电子迁移率、稳定性、高电导率,优异的吸附性能、光学性能和阻燃抑烟性能等特性,近年来逐渐受到科研人员的关注。本文介绍了锡酸锌纳米颗粒的制备方法(水热法、化学沉淀法、固相化学合成法、微波合成法、溶胶-凝胶法、模板法等)、形貌结构(颗粒状、立方体、球形、八面体、纳米棒、片状、纳米花状等)、粒径及其在不同领域(锂电负极材料、气敏材料、电触头材料、DSSC阳极、光催化、阻燃等)的应用研究进展,分析了利用不同锡化合物原料、不同方法制备锡酸锌纳米颗粒的原理、制备条件和产品特性,指出了每种制备方法的优缺点及每种制备方法中不同结构的形成机理,以及不同结构是如何对Zn2SnO4相关性能产生影响的。文章指出如何高效可控制备特定形貌和晶粒尺寸的锡酸锌是锡酸锌纳米材料未来的发展方向。  相似文献   

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