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1:
[发明]
一种沙田稻草与碳纳米管复合压力传感器的制备方法
申请号:
202511915644.8
公开号:CN121762078A 主分类号:G01L1/20
申请人:
电子科技大学长三角研究院(湖州)
申请日:2025.12.18 公开日:2026.03.31
发明人:
田素云
;
简贤
摘要:本发明涉及一种沙田稻草与碳纳米管复合压力传感器的制备方法,该方法包括利用可再生生物质废弃物沙田稻草独特的吸墨浸透性和柔软扩散能力,均匀扩散分布金属盐催化剂溶液,并在750‑900℃下通过化学气相沉积方法,以气体碳源生长碳纳米管,获得稻草纤维与碳纳米管的复合材料薄膜,用作为压力传感器可获得高精度的线性电阻‑压力传感性能。本发明充分利用沙田稻草的羟基基团对溶液的浸润和扩散能力实现吸附分散并牢固锁定催化剂颗粒以达到碳纳米管的均匀生长目的,形成的三维结构具有灵敏的电阻感应。本发明充分将可再生生物质资源逐步转变为高值化利用的原料,将农业废弃物再利用和高科技产品结合创新,具有高度新颖性和可持续发展潜力。
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2:
[发明]
一种石墨烯表面生长碳纳米管的复合材料的制备方法
申请号:
202511915645.2
公开号:CN121700356A 主分类号:C23C16/26
申请人:
电子科技大学长三角研究院(湖州)
申请日:2025.12.18 公开日:2026.03.20
发明人:
田素云
;
简贤
摘要:本发明公开了一种石墨烯表面生长碳纳米管复合材料的制备方法,步骤如下:首先对石墨烯进行氧化改性并形成均匀浆料,在其中添加EDTA‑Fe和乙酰丙酮钼进行配位耦合,通过微波辅助加热还原技术形成纳米化分散的催化剂颗粒,而后在850℃‑1000℃的条件下以气态碳源进行化学气相沉积,制得石墨烯表面生长碳纳米管的复合材料。本发明采用含氧官能团氧化石墨烯与金属有机化合物配位,结合微波加热还原锚定金属纳米颗粒,催化超细碳纳米管的在石墨烯的缺陷位置生长形成化学键稳定连接的复合结构。本发明综合了石墨烯二维和碳纳米管一维的导电导热特性,为纳米级碳基复合材料发展奠定基础。
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3:
[发明]
一种垂直生长石墨烯的铝金属复合材料的制备方法
申请号:
202210200932.5
公开号:CN114752898A 主分类号:C23C14/32
申请人:
中科悦达(上海)材料科技有限公司
申请日:2022.03.02 公开日:2022.07.15
发明人:
田素云
;
丁古巧
摘要:本发明涉及一种垂直生长石墨烯的铝金属复合材料的制备方法,该制备方法包括如下步骤:首先对基材进行还原清洗,然后在还原清洗后基材的表面生长钛层,紧接着生长石墨烯层并通过后期粉末冶金工艺,加工成均一工件,并进行各项测试。本发明的钛层作为了金属铝与石墨烯之间的连接层,为石墨烯在铝上的生长提供基础,采用等离子体生长技术可实现石墨烯在铝的熔融以下进行生长,所生长的石墨烯均匀稳定,垂直生长有利于后期的热等静压过程制备分布均一的工件。本发明可行性高,生产成本低,操作简单,产品性能提升高,便于规模化生产应用。
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4:
[发明]
三维家装模型的裁切方法、装置及设备
申请号:
202310682259.8
公开号:CN116645474A 主分类号:G06T17/00
申请人:
每平每屋(上海)科技有限公司
申请日:2023.06.08 公开日:2023.08.25
发明人:
张云剑
;
田素凯
摘要:本申请实施例提供一种三维家装模型的裁切方法、装置及设备,该方法包括:电子设备响应于用户针对三维家装模型的预设交互操作,确定三维家装模型中的待裁切对象以及裁切体;待裁切对象由多个三角面构成;在草图平面中,基于草图轮廓对三角面进行裁切计算,得到备选裁切轮廓;基于备选裁切轮廓,在三维家装模型中确定待裁切对象对应的目标裁切轮廓;对目标裁切轮廓进行三角化处理,得到目标裁切结果,并按照目标裁切结果显示目标三维家装模型中的目标裁切对象。电子设备基于二维裁切计算来实现三维家装模型的裁切过程,降低了计算复杂度,提高了裁切计算速度,缩短了三维家装模型的裁切耗时,能够提高用户的使用体验。
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5:
[发明]
一种石墨烯复合碳纤维的制备方法、电极软毡以及电池
申请号:
202310889129.1
公开号:CN117051585A 主分类号:D06M11/74
申请人:
上海骐碳复合材料科技有限公司
申请日:2023.07.19 公开日:2023.11.14
发明人:
田素云
;
申富强
摘要:本发明公开了一种石墨烯复合碳纤维的制备方法、电极软毡以及电池,本方案通过选取氧化石墨烯配置成溶液状态,并在配置的溶液中添加表面活性剂和交联剂;将碳纤维丝呈拉紧状经过石墨烯溶液,使溶液中的石墨烯均匀附着在碳纤维丝上;将附着有石墨烯的碳纤维丝烘干干燥,并置于高温炉中进行热处理,热处理温度为350‑450℃,热处理时间为1‑2h,全程通惰性气体,获得石墨烯复合的碳纤维丝。本发明方案,有效的将石墨烯附着在碳纤维表面上,从而增加碳纤维的接触位点,继而提高据此形成的碳纤维软毡的能力密度。
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6:
[发明]
一种双面制绒三维结构电极材料、制备方法及应用
申请号:
202311027100.9
公开号:CN116845270A 主分类号:H01M8/0234
申请人:
上海骐碳复合材料科技有限公司
申请日:2023.08.14 公开日:2023.10.03
发明人:
申富强
;
田素云
摘要:本发明公开了一种双面制绒三维结构电极材料、制备方法及应用。所述制备方法为:将碳纤维采用三维编织或2.5D针刺制成预制体;将预制体吸附树脂并固化,制成厚板;对厚板进行切片,每片切片中的碳纤维沿厚度方向排列的数量至少为80%;将切片进行双面制绒。本发明采用碳纤维制作的电极板电阻率低,导电性能好;电极板双面制绒后与碳毡或石墨毡接触时接触面积变大,有效减小电阻。本发明还提供了一种一体化电极材料,其包括电极板及其两侧的碳毡或石墨毡;本发明提供的一体化电极材料一体化结构方便安装,适用于机械臂自动化操作,无需人为调整相对位置,提高电池组装效率,节约人工。
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7:
[发明]
一种高性能石墨烯基碳纤维的制备方法
申请号:
202311285812.0
公开号:CN117364299A 主分类号:D01F9/22
申请人:
上海骐杰碳素材料有限公司
申请日:2023.10.07 公开日:2024.01.09
发明人:
田素云
;
申富强
摘要:本发明公开了一种高性能石墨烯基碳纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯粉分散于有机溶剂中形成均匀分散液,在分散液中添加氨源形成相应的混合液,并获得氨基化石墨烯粉体;(2)将氨基化石墨烯粉体溶于有机溶剂形成分散液,将聚丙烯腈纤维充分浸于形成的分散液中,获得浸润氨基化石墨烯的聚丙烯腈纤维;(3)针对浸润氨基化石墨烯的聚丙烯腈纤维进行预氧化处理,形成氮化体复合纤维;(4)将氮化体复合纤维持续在1000‑1300℃高温度下进行交联碳化,形成复合的碳纤维材料,而后进一步升高到1400‑1800℃温度进行石墨化处理,形成高结晶度的石墨烯基碳纤维。本发明提供的石墨烯基碳纤维制备方案能够制备得到的高性能石墨烯基碳纤维,该石墨烯基碳纤维的强度高,导电性能强。
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8:
[发明]
一种基于预氧化碳纤维复合石墨烯的电极软毡制备方法、电极软毡以及电池
申请号:
202311497413.0
公开号:CN117344531A 主分类号:D06M11/74
申请人:
上海骐杰新材料股份有限公司
申请日:2023.11.10 公开日:2024.01.05
发明人:
田素云
;
申富强
摘要:本发明公开了一种基于预氧化碳纤维复合石墨烯的电极软毡制备方法、电极软毡以及电池,本方案首先采用通过等离子CVD法在碳纤维表面生长氧的方式来对碳纤维进行预氧化,在不破坏碳纤维内部结构的情况下嫁接含氧官能团;接着再与氧化石墨烯反应形成石墨烯复合的碳纤维丝;最后,基于石墨烯复合的碳纤维丝制成预制体。本方案其基于预氧化碳纤维复合石墨烯制备形成高性能的电极软毡,有效提高电极的接触位点,增加能量密度,可有效克服现有技术所存在的问题。
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9:
[发明]
一种用于碳碳复合结构件的粘结剂、制备方法及使用方法
申请号:
202311285816.9
公开号:CN117417715A 主分类号:C09J161/06
申请人:
上海骐杰碳素材料有限公司
申请日:2023.10.07 公开日:2024.01.19
发明人:
田素云
;
申富强
摘要:本发明公开了一种用于碳碳复合结构件的粘结剂、制备方法及使用方法,该粘结剂具体由石墨烯、碳纤维以及酚醛树脂按照20‑15:15‑20:60‑65的比例组成,碳纤维为含氧量为5‑10wt.%的碳纤维。本发明给出的粘结剂方案能够在碳碳复合结构件之间形成有效牢固粘结,避免应力集中,可有效克服现有技术所存在的问题。
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10:
[发明]
一种碳纤维掺杂氧化石墨烯泡沫材料及其制备方法和用途
申请号:
202410657972.1
公开号:CN118359450A 主分类号:C04B35/83
申请人:
上海骐杰新材料股份有限公司
申请日:2024.05.27 公开日:2024.07.19
发明人:
田素云
;
申富强
摘要:本发明提供了一种碳纤维掺杂氧化石墨烯泡沫材料及其制备方法和用途,属于高阻热碳材料技术领域,本发明采用水热合成的方式将氧化石墨烯与碳纤维复合,复合后再通过冷冻干燥的方式制备复合气凝胶,所述复合气凝胶经过碳化和石墨化制备得到所述碳纤维掺杂氧化石墨烯泡沫材料。本发明中所述碳纤维掺杂氧化石墨烯泡沫材料能够耐2000‑3000℃高温,所述碳纤维掺杂氧化石墨烯泡沫材料的导热系数为0.16‑0.27W/m•K,孔隙率为85‑95%,所述碳纤维掺杂氧化石墨烯泡沫材料具有优异的耐高温性能及稳定性能,在提高隔热性能的同时,也保持了良好的力学性能和结构强度。
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