3D打印原位合成三维石墨烯增强镍基复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN110358940B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910600764.7

    申请日:2019-07-04

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明涉及一种3D打印原位合成三维石墨烯增强镍基复合材料制备方法,包括下列步骤:1)根据所使用有机物固体碳源种类的不同,选用适用溶剂,使得固体碳源溶解;2)在镍粉和有机物固体碳源的混合粉末中加入适量的适用溶剂,并混合均匀,得到前驱体悬浊液;3)将所得的前驱体悬浊液进行干燥处理,得到复合前驱体粉末;4)将所得复合前驱体粉末置入真空烘箱进一步干燥,并对真空干燥后的复合前驱体粉末进行研磨;5)将足够量的经过研磨的复合前驱体粉末置于3D打印机的粉仓内,采用激光扫描的方法,按照设计形状3D打印原位合成三维石墨烯增强镍基复合材料块体。

    复合模板制备三维石墨烯多级网络材料的方法

    公开(公告)号:CN110282616A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910581541.0

    申请日:2019-06-29

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明涉及一种复合模板制备三维石墨烯多级网络材料的方法,包括下列步骤:对包括三维金属进行化学或者物理改性改善其亲水性;将水溶盐、碳源及去离子水制得前驱体溶液;改性三维金属置于前驱体溶液,以使其与前驱体溶液充分接触;将附着有前驱体溶液的改性三维金属进行干燥处理,得到前驱块;前驱块体置于管式炉中,在流动保护气气氛下快速升温至700-800℃灼烧20-40s,使碳源碳化,同时通过三维金属基体的催化作用和盐模板的限域作用生成碳网络/石墨烯的杂化结构,即得到碳网络/三维金属材料;去除三维金属模板;所得的去除模板后的黑色块体,浸入无水乙醇中,对其进行超临界干燥,即得到储能器件用三维石墨烯多级网络材料。

    一种原位合成自支撑三维石墨烯泡沫及其复合材料的方法

    公开(公告)号:CN113860291A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202110980482.1

    申请日:2021-08-25

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明涉及一种原位合成自支撑三维石墨烯泡沫的方法,包括:确定固体碳源,并根据所使用固体碳源种类的不同,选用适应溶剂;将镍金属粉末和铜金属粉末中的一种或两种、固体碳源混合置于容器中,并在混合粉末中加入所述溶剂,制得前驱体悬浊液;去除所述前驱体悬浊液中的溶剂,得到复合前驱体粉末,并对其进行干燥和研磨;压制成型,得到预制块体;在保护气氛下,使用交变电流线圈进行感应加热,冷却后得到三维石墨烯金属复合材料;利用腐蚀液将上述三维石墨烯金属复合材料的金属去除,随后进行纯化和干燥处理,得到自支撑三维石墨烯泡沫。本发明还提供原位合成自支撑三维石墨烯复合材料的方法。

    3D打印原位合成三维石墨烯增强镍基复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN110358940A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910600764.7

    申请日:2019-07-04

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明涉及一种3D打印原位合成三维石墨烯增强镍基复合材料制备方法,包括下列步骤:1)根据所使用有机物固体碳源种类的不同,选用适用溶剂,使得固体碳源溶解;2)在镍粉和有机物固体碳源的混合粉末中加入适量的适用溶剂,并混合均匀,得到前驱体悬浊液;3)将所得的前驱体悬浊液进行干燥处理,得到复合前驱体粉末;4)将所得复合前驱体粉末置入真空烘箱进一步干燥,并对真空干燥后的复合前驱体粉末进行研磨;5)将足够量的经过研磨的复合前驱体粉末置于3D打印机的粉仓内,采用激光扫描的方法,按照设计形状3D打印原位合成三维石墨烯增强镍基复合材料块体。

    一种离子液体超级电容器用三维多孔碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110002425A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910328078.9

    申请日:2019-04-22

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明涉及一种离子液体超级电容器用三维多孔碳材料的制备方法,包括以下过程:1)将氯化钠、碳酸钠、硅酸钠、碳源按照比例制得混合溶液,随后将该溶液通过喷雾干燥方式去除水份,得到前驱体粉末;将前驱体粉末在保护气体氛围下进行碳源的碳化,得到初级碳产物;3)将初级碳产物与KOH按照质量比1:1~1:5的比例,使用去离子水混合,随后蒸干水份,得到初级碳产物与KOH的均匀混合物;混合物样品在保护气体氛围下,升温至600~900℃保温1~2h,之后随炉冷却至室温,得到灰黑色粉末;进行抽滤洗涤,至洗涤液PH为中性为止,之后将抽滤产物进行干燥处理,即得到应用于离子液体电解液的三维多孔碳电极材料。

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