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CASE

    表面活性剂对高浓度石墨烯水分散液制备的影响 - 仁

    2018年5月15日  在通过HPH-LPE法进行石墨烯的剥离制备时,表面活性剂能够促进石墨烯的剥离和稳定分散;对于不同的表面活性剂,其作用效果和其在石墨或石墨烯表面的吸附能力有关,而表面活性剂的结构是决定其吸附能力大小的关键 石墨烯由于其优异的物理性能而闻名,但难以大规模制备优质,高效的石墨烯限制了其应用.大量研究结果表明:液相剥离法能够大量生产高质量的薄层石墨烯.液相剥离法的产品大多是分散液,浆料 表面活性剂对石墨烯再分散性能的影响及其应用研究 - 百度学术

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    要分散!不要团聚!——超细粉体的关键技术难题 ...

    2020年5月18日  通过在超细粉体悬浮液中添加无机电解质、表面活性剂及高分子分散剂使其在粉体表面吸附,改变粉体表面的性质,从而改变粉体与液相介质以及粒间的相互作用,实现体系的分散。2011年8月17日  第一的,我们探测了分散在胆酸钠 (SC) 表面活性剂水溶液中的单层石墨烯的表面结构和静电势,其展示了部分覆盖有带负电荷的胆酸盐离子单层的二维薄片。与碳纳米管功能 对表面活性剂稳定的石墨烯分散体的表面形态、分层结构和 ...

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    石墨烯分散液及其组装膜的性能 - jlu.cn

    2015年1月9日  通过对比表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)和聚乙烯醇(PVA)对石墨烯的分散能力, 发现SDS可有效避免石墨烯片层之间的团聚, 使得石墨烯在水溶液中分散得更加均匀.2022年7月21日  虽然传统的商品表面活性剂(如SDBS、CTAB、Triton-X、Tween 80)、高分子稳定剂(如PVP、PSS、PDDA)等都可以对石墨烯起到一定的分散稳定作用,但往往存在分散剂用量大、石墨烯浓度低等问题。新型石墨烯分散剂 - 知乎

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    天然表面活性剂高质量高效液相剥离少层石墨烯 - X

    2022年11月1日  此处用于稳定石墨烯的天然表面活性剂是一种具有高分子量的复杂分子和一种非离子表面活性剂,其中糖苷配基充当疏水尾,糖基是糖基亲水性头部,产生空间排斥力以抵抗聚集。在表面活性剂水溶液中,石墨烯片层吸附表 面活性剂分子后通过静电斥力或空间位阻作用来 阻止层间团聚,属于非共价表面修饰方法,对石墨 烯结构的破坏小,能较好地保持其本征结构,不影 响石 石墨烯在表面活性剂水溶液中的分散稳定性研究 - 百度文库

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    表面活性剂辅助的水相剥离法制备石墨烯研究进展-Recent ...

    表面活性剂辅助水相剥离法是一种制备较高质量石墨烯的方法。概述了表面活性剂辅助的水相剥离方法的技术优势,包括方法绿色环保、便于规模化、所得石墨烯质量高和产量大等特点。2020年7月29日  高压均质(high-pressure homogenization,HPH)是石墨烯液相剥离制备的新技术。. 指在增压机构的作用下,高压溶液快速通过微射流金刚石交互容腔,石墨同时受到高速剪切、空穴效应和对流冲击3种作用达到快速剥 高压均质机应用于高浓度石墨烯分散液的制备(上)

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    石墨烯对有机分子和表面活性剂的吸附研究,The

    2021年1月12日  有关表面活性剂在石墨烯上的吸附的研究有助于我们了解如何使用表面活性剂从石墨上剥离石墨烯或使石墨烯表面功能化。其中,分子动力学(MD)模拟已被广泛用于研究有机分子和表面活性剂在石墨烯上的吸附。特 2012年11月30日  端基为一NH的离子液体离子液体末端的一NH2与氧化石墨烯表面的环氧基团在KOH的催化作用下很容易发生亲核开环反应,这样带正电荷的离子液体(阳离子)将会连接到石墨烯层上,离子液体所带正电荷之间的静电斥力可使石墨烯稳定地分散到水中以及DMF石墨烯表面活性剂 - 豆丁网

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    设计亲石墨烯表面活性剂的指南,Journal of Colloid and ...

    2022年4月2日  假设 与常见的脂肪族表面活性剂相比,增加表面活性剂中侧基或结合的芳族基团的数量有望显着提高对石墨烯表面的亲和力。增强芳香族表面活性剂的石墨烯亲和性的基础是它们可以与石墨烯产生明显的π - π相互作用。此外,带电(阴离子)表面活性剂有望赋予表面活性剂-石墨烯复合材料静电稳定 ...2018年11月13日  二、石墨烯表面 功能化改性 石墨烯表面功能化分为非共价键结合改性、共价键结合改性和元素掺杂改性 ... 研究者用阴离子型表面活性剂 十二烷基苯磺酸钠( SDBS)与氧化石墨烯在超声作用下混合,再用水合肼还原,得到改性的石墨烯,该改性后 ...一文了解石墨烯表面功能化改性_粉体资讯_粉体圈 ...

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    氧化石墨烯的表面处理及其在生物医学领域的应用 - usst.cn

    2022年2月7日  氧化石墨烯(graphene oxide, GO)表面具有丰富的含氧基团。通过共价键结合、疏水作用、氢键作用等吸附药物和其他大分子对GO表面微观结构的修饰可提升其实用性。尤其是对生物相容性的增强使得功能化的GO可以在临床医学领域得到广泛应用。2020年7月27日  这种石墨烯薄片在其边缘吸引水,但在其表面排斥水,使其成为新一代的表面活性剂,可以稳定油水混合物。 克兰菲尔德大学复合材料工程教授、增强型复合材料和结构中心负责人Krzysztof Koziol说:"这一新发现,以及对石墨烯表面活性剂行为的实验验证,对许多工业应用具有令人兴奋的可能性。震惊!“新材料之王”石墨烯可作为表面活性剂!_表面活性剂 ...

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    液相剥离法制备石墨烯研究进展

    2017年8月4日  从文献看,可用于水相剥离法制备石墨烯的表面活性剂有离子型和非离子型2类,如离子型的有十二烷基硫酸钠(SDS)、十二烷基 苯磺酸钠、胆酸钠、牛黄脱氧胆酸钠(STC)等,非离子型的有聚乙烯吡啶烷酮(PVP)。研究表明非离子型的表面活性 ...2024年4月10日  石墨烯和氧化石墨烯由于特殊的电子、光学、力学性能已成为当今科学研究的热点.重点综述了近年来石墨烯和氧化石墨烯的表面功能化改性研究进展.首先介绍了石墨烯、氧化石墨烯的基本结构与性质.然后将表面功能化分为非共价键结合改性、共价键结合改性和元素掺杂改性.非共价键结合的功能化 ...石墨烯和氧化石墨烯的表面功能化改性

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    液相剥离法制备石墨烯研究进展 石墨邦:国内首家碳石墨全 ...

    2017年7月21日  从文献看,可用于水相剥离法制备石墨烯的表面活性剂有离子型和非离子型2类,如离子型的有十二烷基硫酸钠(SDS)、十二烷基 苯磺酸钠、胆酸钠、牛黄脱氧胆酸钠(STC)等,非离子型的有聚乙烯吡啶烷酮(PVP)。研究表明非离子型的表面活性 ...2020年6月10日  吐温80三种不同表面活性剂对氧化石墨烯在水溶液中分散性的影响。结果表明:随着水溶液中 表面活性剂的浓度增加,氧化石墨烯分散液的电导率也随之增加,表明添加表面活性剂能 够有效提高其分散性。当溶液中SDBS浓度为1.2 mmol/L时,氧化石墨烯分散液的不同表面活性剂对氧化石墨烯分散性的影响

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    高浓度石墨烯水分散液的制备与表征 - 仁和软件

    2018年4月27日  摘要: 利用高压均质液相剥离法,以鳞片石墨为原料,水为介质,制备高浓度石墨烯水分散液。采用紫外可见光谱研究表明活性剂浓度、高压均质压力和循环次数对石墨烯水分散液浓度C G 的影响。 通过拉曼光谱、扫描电 6 天之前  石墨烯(Graphene)是一种具有优异的电学、热学、力学等物理化学性能的二维碳纳米材料。其应用涵盖电池、传感器、超级电容器和复合材料等领域。但石墨烯片层之间具有很强的π-π相互作用以及高比表面能导致其具有很强的化 石墨烯表面改性研究进展 - 汉斯出版社

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    石墨烯浆料的制备方法与流程 - X技术网

    2018年11月30日  本发明属于石墨烯技术领域,具体涉及一种石墨烯浆料的制备方法。背景技术石墨烯是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。石墨烯浆料可采用超声波分散、砂磨机及研磨分散机制备得到。现有的常用的石墨烯浆料的制备方法1.通过强氧化剂得到氧化石墨,超声波震荡 ...2019年4月26日  石墨烯(Graphene)是一种具有优异的电学、热学、力学等物理化学性能的二维碳纳米材料。其应用涵盖电池、传感器、超级电容器和复合材料等领域。但石墨烯片层之间具有很强的π-π相互作用以及高比表面能导致其具有很强的化学惰性,易趋于聚集,限制其优异的性能的发 Research Progress on Surface Modification of Graphene

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    SDS表面活性剂在纳米尺度多层石墨烯的吸附自组装分子模拟 ...

    2015年1月13日  SDS表面活性剂在纳米尺度多层石墨烯的吸附自组装分子模拟 刘淑延 1,2, 陈琦 1, 吴彬 1, 杨晓宁 1 1 南京工业大学化学化工学院, 江苏 南京 210009; 2 南京工业大学机械动力工程学院, 江苏 南京 210009 ...2017年3月21日  Zhou等采用一种不需要添加表面活性剂的方法来增加石墨烯的分散性,通过反应过程中的溶剂热在二甲基甲酰胺中进行还原氧化石墨烯。石墨烯分散在溶液中的分散浓度可达0。 3mg/mL,并且这种稳定的分散可以保持一年以 上。这种方式使得在溶剂 ...石墨烯均匀分散问题研究进展

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    石墨烯导电剂的研究和展望-锂电池-电池中国网

    2018年12月21日  Zhou等就是选择了这种思路,采用一种不需要添加表面活性剂的方法来增加石墨烯的分散性,通过反应过程中的溶剂热在二甲基甲酰胺中还原氧化石墨烯。石墨烯分散在溶液中的分散浓度可达0.3mg/mL, 并且这种稳定的分散可以保持一年以上。2021年1月30日  基团在石墨烯表面 发生接枝聚合反应,达到对石墨 烯表面进行改性处理的目的。 HO HOOC HO HOOC ... 烘干至恒重,采用超离心研磨仪将其粉碎 研磨,即 获得超低渗透成膜剂SMSL。2 超低渗透成膜剂结构表征 采用Nicolet 6700型傅里叶变换红外光谱仪测 ...基于石墨烯修饰的超低渗透成膜剂制备及性能评价

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    表面活性剂对石墨烯再分散性能的影响及其应用研究 - 百度学术

    摘要: 石墨烯由于其优异的物理性能而闻名,但难以大规模制备优质,高效的石墨烯限制了其应用.大量研究结果表明:液相剥离法能够大量生产高质量的薄层石墨烯.液相剥离法的产品大多是分散液,浆料和粉体.前两者中石墨烯浓度低,溶剂所占百分比大且大多为有机溶剂,显著增加了运输成本且运输 2022年6月28日  由于其高疏水性,很难在水溶液中很好地分散石墨烯薄片同时保持导电性。在此,我们证明了通过使用具有合适含量的氧官能团的还原氧化石墨烯(rGO)实现了石墨烯在水溶液中的良好分散状态。通过还原氧化石墨烯表面活性剂提高石墨烯在水溶液

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    CASYUEDA-G10型机械石墨烯粉

    石墨烯量子点的定义石墨烯量子点(Graphene Quantum Dots, GQDs)是横向尺寸小于50 nm、厚度为0.5-1.0nm的石墨烯(图1)。石墨烯量子点的制备由top-down和bottom-up两种途径,top-down方法主要以石墨烯或石墨为前驱体通过化学、电化学或物理法将横向尺寸 ...2018年12月4日  这项研究的目的是提高氧化石墨烯(GO)的分散性,并为将来在我们实验室中研究蛋白质和纳米片铺平道路。GO(浓度固定为0.10 g / L)与典型的阳离子,阴离子和中性表面活性剂,十二烷基三甲基溴化铵(DTAB),十二烷基硫酸钠(SDS)和Triton ...不同类型表面活性剂在氧化石墨烯上的吸附,Journal of ...

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    表面活性剂对高浓度石墨烯水分散液制备的影响

    分别选取阴离子型、阳离子型和非离子型3种类型表面活性剂,通过紫外可见光谱研究表面活性剂结构和浓度对高压均质-液相剥离法制备的石墨烯水分散液浓度的影响。通过高分辨透射电镜和激光粒度仪对所制备的石墨烯的品质进行分析。结果表明:长的疏水链段、双键和苯环官能团是促进表 2019年5月22日  表面活性剂的作用是吸附在石墨烯 片层两侧,在静电斥力或范德华力的作用下可以有效避免石墨烯片层之间的团聚,使得石墨烯在溶剂中分散得更加均匀。常用的表面活性剂有聚乙烯吡咯烷酮、硅烷偶联剂、十二烷基硫酸钠(SDS)和聚乙烯醇(PVA ...综述 石墨烯在防腐涂料中的研究进展及应用

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    表面活性剂辅助的水相剥离法制备石墨烯研究进展-Recent ...

    表面活性剂辅助水相剥离法是一种制备较高质量石墨烯的方法。概述了表面活性剂辅助的水相剥离方法的技术优势,包括方法绿色环保、便于规模化、所得石墨烯质量高和产量大等特点。在此基础上,重点综述了近年来不同种类表面活性剂辅助水相剥离石墨烯的研究进展,其中离子型表面活性 2018年1月11日  用分光光度法定量评定润滑油中石墨烯的浓度,根据石墨烯的浓度(0.0125~0.075 mg/mL)与润滑油吸光度之间的正相关特性考察了石墨烯的初始浓度、超声处理时间以及表面活性剂掺量等因素对石墨烯改性润滑油悬浮分散特性的影响和最佳工艺参数范围 ...石墨烯改性润滑油的悬浮分散特性和摩擦学性能

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    表面活性剂改性磁性氧化石墨烯共价固定脂肪酶CRL

    2019年2月25日  采用化学共沉淀法制备磁性氧化石墨烯(MGO),直接在反应体系中加入Span系列表面活性剂,一锅法制备得到表面活性剂改性磁性氧化石墨烯(SMGO)。 X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)表征结果表明SMGO制备成功,且具有良好的磁分离性能。2018年11月30日  本发明属于石墨烯技术领域,具体涉及一种石墨烯浆料的制备方法。背景技术石墨烯是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。石墨烯浆料可采用超声波分散、砂磨机及研磨分散机制备得到。现有的常用的石墨烯浆料的制备方法1.通过强氧化剂得到氧化石墨,超声波震荡 ...石墨烯浆料的制备方法与流程 - X技术网

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    表面活性剂改性磁性氧化石墨烯共价固定脂肪酶CRL

    2019年2月25日  采用化学共沉淀法制备磁性氧化石墨烯(MGO),直接在反应体系中加入Span系列表面活性剂,一锅法制备得到表面活性剂改性磁性氧化石墨烯(SMGO)。 X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)表征结果表明SMGO制备成功,且具有良好的磁分离性能。

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