《高质量、大规模石墨烯材料制造新技术工艺汇编》


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  • 涉及国内外近年最新研制的各种各种高质量,高性能,大规模石墨烯材料制造新技术!设备,装置,产品配方 生产工艺。产品新颖,环保,涉及面广。内容涵盖技术背景/原理、材料配方比例、制作方法、工艺步骤、结构设计图(部分设备类有),以及发明人名称、地址、邮编、申请日期、专利号、权利要求等详细信息。

                                                                                                     新版说


各位读者:大家好!

       自从我公司2000年推出每年一期的石墨及石墨烯制造系列列新技术汇编以来,深受广大企业的欢迎,在此,我们衷心地感谢致力于创新的新老客户多年来对我们产品质量和服务的认同,由衷地祝愿大家工作顺利!  石墨烯的研究已经进入快速发展阶段,石墨烯已经成为当今新材料中的“明星”材料。大规模制备高质量的石墨烯晶体材料是所有应用的基础, 发展简单可控的化学制备方法是最为方便、可行的途径, 这需要长期不懈的探索和努力;企业需要不断的研发出石墨烯及其相关材料,来实现更多的功能和应用。


1.    中国石墨烯行业发展现状
截至2023年我国从事石墨烯产业的企业已突破数千家,产业化应用已在不断推进。我国石墨烯产业已经有超过2000家的制备及相关应用开发企业,目前市场竞争也主要集中在石墨烯规模化制备技术以及与下游商业化应用对接两方面。石墨烯产业最大的瓶颈在于还没有形成完整的产业链,目前仍没有一种可以应用石墨烯的产品能够规模化生产。对石墨烯最大的需求仍然是各大院校及科研机构的研究使用。石墨烯在国内市场上从研发到应用的时间需要5-10年,需达到成熟的产业规模时间则会更长。而国内目前并没有上市公司的主营业务生产石墨烯,只有几家生产碳纤维产品的公司正在进行石墨烯产品的研制,目前都没有大规模量产的能力。中国发表的石墨烯论文主要分布在材料科学、物理化学、纳米技术、应用物理学以及高分子物理学等领域;研究热点主要在纳米材料、材料应用研究等方向。目前国内还没有能够实现石墨批量化生产的企业或研究机构,多数企业只能小量生产石墨烯,所使用的生产技术多为氧化还原法,生产出的石墨烯溶液也存在很多技术上需要突破的问题。目前国内对石墨烯的应用前景颇为看好,石墨烯未来有望应用至多个领域。

     

2.    石墨烯产业化现状及趋势分析中国石墨烯产业化现状分析

从目前公司和各科研单位的进展来看,目前国内的石墨烯企业多为处于创业成长期的中小企业,虽然企业数量初具规模,但龙头企业数量不多,规模也相对较小,较难带动整体产业链的发展和完善。而石墨烯粉体由于下游应用较为广泛分散,多数公司从自己主业出发,研究石墨烯粉体,用作主业产品的添加剂和助剂。多家上市公司有涉及。我国的石墨烯研究正处于从实验室向产业化过渡的阶段。目前国内对石墨烯的应用前景颇为看好,石墨烯未来有望应用至多个领域。但从实际情况看来,产业化尚待时日,制造工艺不稳定,成本居高不下,仍是石墨烯走向产业化的主要制约因素,从制造工艺来看,目前业内通行的方法均有各自的优势和缺陷,产业技术路径仍在探讨之中。


3、  未来的石墨烯产品投资与高端市场
随着石墨烯制备水平的发展和石墨烯应用技术水平的发展,石墨烯材料能够应用在更多的下游产品和领域中,这些待开发的领域都是未来极具投资机会的处女地。根据中国科学院预计,到2024年前后,石墨烯器件有望替代互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,在纳米电子器件,光电化学电池、超轻型飞机材料等研究领域得到应用。关注石墨烯在锂电池、超级电容器、LED以及生物医药行业的应用◆建议:直接与研究机构合作,参与产品开发与其被动的等待研究成果进行投资,积极参与到研究中更具投资价值。国内现在很多企业及资本都把过多的经历放在了氧化石墨烯及石墨烯类的物质上。这些材料性能很一般,成本不低,也很难做出比较高技术含量的产品。把精力放在这些材料上面,与国家想要的石墨烯产业发展是背道而驰的。石墨烯做真正高端的应用,可能会有一些前景。无论是资本还是国家,都应该找到最合适的、最值得的地方去进行投资。目前开展石墨烯研究的主要是高校科研院所等研究单位和少数企业,研究力量比较分散,要尽快实现石墨烯产业化,必须通过技术创新和产学研协作,建立一条完整的石墨烯研发、生产、应用的全产业链,打造公共科技服务平台和测试平台,优化研究和产业化生产环境。


       国家提出的十大重点产业调整和振兴规划,以及新近发布的关于加快七大战略性新兴产业发展的决定,对现代高端制造业及其未来技术发展提出了更高的要求。为推动国内现代制造业的技术升级和产品换代,实现节能环保、减排增效和绿色制造的目标,促进国民经济的高效和持续发展。提高石墨材料及制品的产品质量,我公司特推出本期新技术工艺配方汇编。本期所介绍的资料,系统全面地收集了到2023年石墨及石墨烯制备制造最新技术,包括:优秀的专利新产品,新配方、新产品生产工艺的全文资料。其中有许多 优秀的新技术在实际应用巨大的经济效益和社会效益,这些优秀的新产品的生产工艺、技术配方非常值得我们去学习和借鉴。

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2024新版《石墨烯过滤膜制造工艺配方精选汇编》​​​

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    本篇专辑精选收录了国内外关于本篇专辑精选收录了国内外关于《石墨烯过滤膜制造工艺配方精选汇编》资料。涉及国内外著名大学、科研单位、知名企业的最新技术全文资料,工艺配方详尽,技术含量高、环保性强是从事高性能、高质量、产品加工研究生产单位提高产品质量、开发新产品的重要情报资料。
    
   资料中包括制造原料组成、生产工艺、制造配方、产品性能测试及标准、解决的现有技术存在具体问题、产品制作实施例等等,是企业提高产品质量和发展新产品的重要、实用、超值和难得的技术资料。

【资料页数】741页 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
【项目数量】70项
【交付方式】上海中通
【资料合订本】:1680元 (上、下册)
【资料电子版】:1480元(PDF文档)
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1    氧化石墨烯纳滤膜及其制备方法,解决了一般插层法提高氧化石墨烯纳滤膜水通量的过程中,由于两相相容性差而在膜内产生非选择性孔洞缺陷,从而引起膜截留性能恶化的问题。该方法操作简单,效果显著,与现有的氧化石墨烯膜制备工艺兼容性好,在优化膜水通量的同时可保持其截留性能不受影响,实现高效率氧化石墨烯纳滤膜的低成本制备。

2    氧化石墨烯功能化改性膜及其制备工艺

3    氧化石墨烯骨架复合膜的制备方法,在制备氧化石墨烯膜过程中石墨烯层间距灵活调节;本发明性能稳定,方法简单;本发明制备的氧化石墨烯膜可广泛应用于纳滤、渗透汽化、气体分离等膜分离过程。

4    石墨烯纳米级多孔膜、制备方法及应用,得到的复合纳米级多孔膜由于FLGO的引入,在干燥环境中会轻微增大氧化石墨烯膜的层间距;在潮湿环境下氧化石墨烯的层间距会大幅增加;FLGO和氧化石墨烯之间的π‑π共轭作用有力的限制了膜层间距的增大,维持了膜的有效分离性能;得到的复合膜同时具有较高的染料去除率和高的水通量。

5    山东建筑大学技术,具备分子识别与固定功能的石墨烯膜及其制备方法,通过在石墨烯间插层特定的主体分子对介质中指定类型的客体分子的进行“主客体”超分子识别与高效固定,可以极大的减少原有介质中该类型化合物的含量,实现如水体净化、固相萃取等方面的应用。

6    哈尔滨工业大学技术,(深圳)碟管式氧化石墨烯定向分离膜组件,所述氧化石墨烯定向分离膜袋为该组件核心部件,由两片氧化石墨烯定向分离膜以及内部出水格网组成。膜袋在经过氧化石墨烯自组装以及高温交联后,应用在碟管式膜组件上,可以实现有机物和无机盐,以及不同价态无机盐的定向分离,并且可以利用氧化石墨烯材料性质有效控制膜污染,是一种全新的氧化石墨烯膜工程化组件。可以应用于生活污水处理、工业污水处理、海水淡化、分盐、有机溶液过滤等各项领域。

7    大连理工大学技术,同轴电缆型氧化石墨烯‑沸石分子筛@中空纤维复合膜及其制备方法,制备方法工艺简单、成本低、制备的复合膜表面均匀完整,本发明的复合膜具有单位体积膜分离器装填密度大、适应高压操作等优点,并且气体通量较大,分离性能优良等优点。

8    天津大学技术,一种可原位生成表面纳米气泡的氧化石墨烯水处理膜制备方法,采用真空抽滤及热处理方法制膜,过程简单;将该膜浸入水中,疏水区可使水中气体在膜表面富集形成表面纳米气泡,亲水区及几何褶皱结构可保持表面纳米气泡稳定存在,表面纳米气泡的生成改变了膜孔道壁面的物理化学特性,使固‑液界面部分转换为低摩擦的气‑液界面,显著减小了流体流动阻力,有效提升膜渗透性能。

9    石墨烯改性PVDF高性能复合膜及其制备方法,通过设计石墨烯与PVDF通过共价键进行枝接,结构稳定,确保高性能复合膜具有稳定性,增强高性能复合膜的机械强度;确保高性能复合膜的孔径具有均一性,使得高性能复合膜具有较高的水通量;设计的石墨烯改性PVDF高性能复合膜,石墨烯可以内附在PVDF截面、外表面、内表面,特别是在膜孔的表面上,可提高溶解性有机物的去除率,并因自身具有的亲水性可以提高高性能复合膜的抗污染性能。

10 石墨烯基Ag@ZIF‑67复合材料膜及其制备方法和应用,具有方法简单,成本低廉,反应条件温和,且操作简单、原料绿色、来源广泛,应用广泛,机械结构强,且可以重复利用等优点。

11 金属离子掺杂的氧化石墨烯复合膜、制备方法及应用,通过控制形成氧化石墨烯薄膜,在对应的金属盐溶液中利用浸渍法对氧化石墨烯膜进行金属离子掺杂,通过本发明的技术方案可以形成有效的离子‑π作用,利用离子‑π作用将金属离子引入氧化石墨烯膜中,实现烯烃和烷烃分离的目的,得到的氧化石墨烯复合膜具有较高的气体通量,并且能够有效地分离烯烃和烷烃,制备方法操作简单、低能耗、低投资。

12 基于阴阳离子调控的改性氧化石墨烯膜、制备方法及应用,利用简单的方法调控了氧化石墨烯层间距,制备得到的氧化石墨烯膜具有较高的水透过选择性及渗透通量,能够有效地对海水进行脱盐,从而为海水淡化提供一种高效、环保和经济的技术手段,具有重要的实际意义。

13 天津大学技术,多孔氧化石墨烯纳滤膜的制备方法,通过真空辅助自组装的过程,将制备得到的多孔氧化石墨烯纳米片抽滤至基膜上得到多孔氧化石墨烯纳滤膜。本发明制备方法简捷,相较于氧化石墨烯膜,膜的纯水渗透通量从20.0Lm‑2h‑1bar‑1提高到120.9Lm‑2h‑1bar‑1,对甲基蓝、铬黑T、刚果红及阿尔新蓝四种染料的截留率都大于95%;可广泛用于染料分离领域。

14 石墨烯二氧化硅核壳结构填充PDMS杂化膜及其制备方法,制备方法为:制备石墨烯二氧化硅核壳结构(GSCs),并用1H,1H,2H,2H‑全氟癸基三乙氧基硅烷(FAS)修饰GSCs以增强其疏水性,然后将改性GSCs添加到聚二甲基硅氧烷(PDMS)基体中,同时将FAS作为交联剂添加到铸膜液中以改善PDMS与GSCs的相容性,并形成疏水膜表面从而改善乙醇的渗透性能。制备出的GSCs/PDMS杂化膜在保持较高富集因子的同时,具有很高渗透通量,其乙醇渗透汽化分离性能得到较大的提高。

15 噻吩选择性石墨烯仿生矿化膜及其制备方法,该仿生矿化膜的制备方法包括油相中聚二甲基硅氧烷低聚物的聚合,以及以正硅酸甲酯作为二氧化硅的前体,以半胱胺为诱导剂和催化剂,使得正硅酸甲酯和诱导剂分子在水/油界面发生水解和缩合反应,从而在氧化石墨烯表面原位生成二氧化硅颗粒,并使其均匀地嵌入PDMS基体中,得到仿生矿化膜。该仿生矿化膜具有很好的相容性,能够在保持较高富集因子的同时,具有很高渗透通量。

16 天津大学技术,超亲水氧化石墨烯复合膜,该超亲水氧化石墨烯膜是由氧化石墨烯纳米片和作为交联剂的植酸‑铁离子络合物组成;制备的复合膜用于渗透蒸发丁醇‑水溶液体系,对水分子具有高渗透通量、高选择性,同时该复合膜在高温下具有良好的操作稳定性。

17 氧化石墨烯接枝聚丙烯腈纤维重金属吸附膜,具有良好的静电吸附性能,同时氧化石墨烯能够通过配位键作用与Cu(II)离子形成络合物,赋予了聚丙烯腈吸附膜良好的吸附效果,化学接枝的方式,使氧化石墨烯在聚丙烯腈单体中具有良好的分散性,具有非常高的界面结合程度,更好的消除了在拉伸过程中产生的应力,提高了聚丙烯腈膜的机械性能,克服了由于静电纺丝技术导致的力学性能缺陷。

18 哈尔滨工业大学技术,单宁酸/金属共沉积氧化石墨烯纳滤膜的制备方法,材料来源广泛,制备方法简单,成本低,且本方法制得的单宁酸/金属共沉积氧化石墨烯纳滤膜对于分子量在550以上的阴离子染料具有很高的截留率,而对于一二价盐具有非常出色的渗透性。

19 氧化石墨烯基超滤膜的制备方法。制备的氧化石墨烯基超滤膜的水接触角在15°左右,亲水性佳,水通量最高可达283.2L/(m2·h),硫酸钠截留率可达97.3%。

20 金属支撑石墨烯分离膜的制造方法,包括:金属基底和石墨烯膜,所述石墨烯膜生长在金属基底上,石墨烯膜具有微纳孔,所述金属基底上具有微孔,所述微孔区域仅有带微纳孔的石墨烯膜。金属支撑分离膜将粉尘隔离在吸气剂室一侧,消除了激光器件的真空腔受粉尘的影响。

21 南京工业大学技术,可调控层间距的氧化石墨烯(GO)复合膜的制备方法,利用简单的热力学手段,通过改变干燥温度,影响GO纳米片上含氧官能团(羟基)的数量,达到调控GO层间结构的目的,从而对GO复合膜的纯水渗透通量以及盐截留性能产生影响。可以给不同的氧化石墨烯复合膜的羟基官能团数量对其性能影响规律提供参考,具有较高的应用潜力。

22 氧化石墨烯‑碳量子点复合亲水疏油膜及其制备方法,将氧化石墨烯和碳量子点在一定条件下进行有效复合,获得了稳定分散的氧化石墨烯‑碳量子点复合片,再通过抽滤将该复合片制备成具有亲水疏油性质的薄膜材料。结合了氧化石墨烯以及碳量子点的亲水疏油性质,具有较高自清洁特性,且其制备方法简单,原料廉价易得,调节容易,有利于大规模的工业生产。

23 浙江工业大学技术,氧化石墨烯/黑滑石复合纳滤膜及其制备方法和应用,制备方法简单、产品稳定;聚多巴胺涂覆的底膜可以提高膜表面的亲水性,防止颗粒团聚,增大膜的水通量,制备出的层状、片状结构黑滑石纳米片厚度在10‑15nm左右,在复合纳滤膜中起到“骨架”作用,可以对膜的分离层进行结构调节;在脱盐处理中提高膜通量的同时,截留率得到了很好的保持;复合膜仅在0.3MPa的驱动压力下就可以达到较高通量,耗能更低,在实际应用中可进一步节约成本。

24 喷涂法制备氧化石墨烯复合纳滤膜的方法,制备不同氧化程度的氧化石墨烯纳米片,将其按比例超声分散在良溶剂中;2)选取聚砜等超滤膜作为基底膜,浸泡在亲水化溶剂中进行表面亲水化处理;3)配制氧化石墨烯改性剂的分散液;3)将氧化石墨烯溶液和改性剂水溶液分别倒入两个喷枪料液罐中,将两种料液分多次地交替喷涂在浸润后的基底膜上,最终获得可连续制备、可在任意面积的基底膜上实现喷涂制膜过程、低操作压力、高脱盐稳定性的氧化石墨烯复合纳滤膜。

25 石墨烯‑稀土掺杂氧化锌纳米陶瓷微滤膜复合材料制备方法,拓宽石墨烯‑铈、钇共掺杂氧化锌陶瓷微滤膜纳米复合材料的应用领域采取一种简单易行的方法组装了石墨烯‑铈、钇共掺杂氧化锌陶瓷微滤膜;用光降解的方法。解决了陶瓷微滤膜二次污染的技术难题。该复合材料在油田水处理、污水处理和油水分离等领域有广泛的应用价值。

26 石墨烯原位聚合PVC中空纤维超滤膜及其制备方法,方法包括如下步骤:首先制备石墨烯分散剂,再利用氯乙烯单体和石墨烯分散剂、引发剂和稳定剂等制备得到石墨烯原位聚合PVC,石墨烯原位聚合PVC和溶剂、添加剂等混合制备得到铸膜液,利用干‑湿法进行纺丝得到改性后的PVC的中空纤维超滤膜,制备得到的石墨烯原位聚合PVC中空纤维超滤膜具有良好的机械性能,同时在酸、碱、强氧化环境下均具有良好的的稳定性。

27 石墨烯微超滤膜及其制备方法,将亲水的树枝状大分子和氧化石墨烯引入到石墨烯微超滤膜中,能显著提高膜的亲水性;利用树枝状大分子溶液包覆石墨烯和氧化石墨烯,使得石墨烯和氧化石墨烯均匀、稳定地溶解在溶剂中,便于石墨烯和氧化石墨烯在铸膜液中的稳定分散。通过戊二醛,将树枝状大分子和氧化石墨烯中羟基、氨基等活性基团发生交联聚合反应,提高高分子聚合物与树枝状大分子、氧化石墨烯和石墨烯之间的相容性及其稳定性,提高膜性能。

28 华东师范大学技术,氧化石墨烯膜及其制备方法和应用。厚度为t,制备所述氧化石墨烯膜用氧化石墨烯的片径为d,t×(d+2)<2000;所述d和t独立的为纳米级。通过限定氧化石墨烯膜厚度和氧化石墨烯片径的关系,减少了待过滤液体在氧化石墨烯膜中的路径,从而降低了过滤阻力,进而减少了能耗。由实施例结果可知,氧化石墨烯膜的过滤压力为0.1~0.8MPa。

29 两性离子化石墨烯纳滤膜的制备方法及应用,所述两性离子化石墨烯是由三‑(2‑二甲氨基乙基)胺、溴化亚铜、三甲胺衍生氧化物按比例与经修饰的氧化石墨烯反应构成,并由此制备了复合纳滤(NF)膜用于化工废水除盐淡化过程。所制备的NF膜具有高通量、高选择性等特点,且对废水中微生物具有极强的抑制作用。

30 南京工业大学技术,稳定的氧化石墨烯分离膜及其制备方法,制备的膜在醇水分离体系中展现出良好的渗透性、选择性和稳定性。本发明方法制备工艺简单,在增强膜结构稳定性的同时延长膜的使用寿命,提高了膜的分离效率,有良好的的工业应用前景。

31 西安科技大学技术,埃洛石纳米管/氧化石墨烯油水分离膜及制备方法和应用,其克服了现有技术中油水分离膜易结垢、分离效率低、无法重复使用、制备复杂的问题,具有高水通量和高分离效率,可重复使用,可广泛用于含油污水处理和海洋溢油。埃洛石纳米管/氧化石墨烯膜由尼龙底膜和HNTs/GO复合层组成,具有水下超疏油特性。

32 大连理工大学技术,氧化石墨烯/碳纳米管非对称分离膜的制备方法及应用方法,其制备方法为:将酸化处理的碳纳米管真空抽滤到支撑膜基底上,形成分离膜的碳纳米管层;然后配制氧化石墨烯与二元胺和聚电解质的混合溶液,再将其真空抽滤到碳纳米管层上,形成氧化石墨烯/碳纳米管非对称分离膜。制备方法简单、易操作,无需昂贵的原料和设备;可在电场辅助作用下实现水通量和离子截留性能的同时提高。

33 石墨烯超滤膜及其制备方法,通过在石墨烯水溶液中添加聚乙二醇,混合均匀,可使制得的石墨烯超滤膜中的孔隙增多,且将纳米高拉力颗粒磨粉兑水制成纳米溶液,加入到铸膜液中,从而使得制成的石墨烯超滤膜的拉力与强度增加。

34 石墨烯超滤膜的制备方法,将制备的铸膜液均匀的喷洒在电极板的表面,同时电极板外壁通过电荷将铸膜液吸附在电极板的外壁,电极板内部的高敏电阻对铸膜液进行快速加热的风干,风干后从而制得石墨烯超滤膜,达到提高铸膜液风干的工作效率,且制备得的石墨烯厚度均匀和品质较高的效果。

35 天津大学技术,氧化石墨烯/MWCNTs共混交联膜的制备方法。将氧化石墨烯与MWCNTs混合时,不规则状MWCNTs颗粒材料可作为插入剂和分散剂,进入到石墨烯片层间,克服石墨烯片层之间的团聚效应,减少其表面含氧官能团增大其可用比表面积。对于氧化石墨烯和MWCNTs的不同层间距,MWCNTs与氧化石墨烯的混合将导致复合膜的层状结构排列更规整,有望在高溶剂通量和高染料截留率之间达到平衡。

36 超亲水低分子截留的石墨烯复合超滤膜及其制作方法,掺杂石墨烯质量分数越高的超滤膜,较未掺杂石墨烯质量分数低的超滤膜,具有更好的机械性能及耐溶胀性,其拉伸强度高,水通量大,对牛血清蛋白截留率高,增强了有机骨架之间的相互作用,使得有机骨架的机械强度大大加强,所制备的超滤膜机械性能明显改善,膜的耐溶剂性能大幅度增强,取得了显著的技术效果。

37 纳米孔石墨烯分离膜及其制备方法,包括:将聚合物置于溶剂中溶解,得到铸膜液;将所述铸膜液涂覆于石墨烯薄膜表面,得到预处理结构;对预处理结构进行固化处理,形成支撑层于石墨烯薄膜表面,得到复合膜;及对复合膜进行等离子体刻蚀,得到纳米孔石墨烯分离膜。该方法工艺简单、无需添加剂,所得纳米孔石墨烯分离膜具有高通量、高选择性和强度高的优势,作为气液分离膜综合性能优异,可有效解决膜润湿和膜污染的问题,适合大规模的气液分离应用。

38 石墨烯改性聚偏氟乙烯中空超滤膜的制备方法,提高中空超滤膜的综合性能,提高膜材料表面性能和力学性能,并提高膜丝的亲水性能和纯水通量。

39 长春工业大学技术,含羧基聚芳醚酮和氧化石墨烯的有机‑无机复合超滤膜的制备方法,利用亲核缩聚反应制备含羧基聚芳醚酮,利用溶液共混法制备一种有机无机复合型超滤膜。纯水通量达495.3 L/m2h,牛血清蛋白(BSA)截留率最高达94.4%,通量恢复率为69.9%。即得到的含羧基聚芳醚酮和氧化石墨烯的有机‑无机超滤膜亲水性好,通量高,耐污染,耐清洗,生产成本低。

40 哈尔滨工业大学技术,(深圳)氧化石墨烯陶瓷复合膜的制备方法及污水资源化处理方法,得到的氧化石墨烯陶瓷复合膜可以实现对污水中的有机物和无机盐的选择性分离,并进一步结合浓缩、蒸发、生物处理等工艺可以实现污水资源化利用。

41 西安石油大学技术,氟化石墨烯基超疏水分离膜和制备方法及在油水分离中的应用,具有制备简单、过程可控、耐腐蚀和超疏水的特性,可高效分离含油废水,同时可以重复使用。

42 西华大学;西南石油大学技术,可见光驱动自清洁氧化石墨烯油水分离膜的制备方法,利用二维材料氧化石墨烯的良好成膜性,在PVDF膜表面上构筑具有良好油水分离效果的稳定的超薄皮肤层,形成了稳定的氧化石墨烯油水分离膜,进一步通过三价铁离子在三氯化铁溶液中的矿化反应,在单宁酸改性的氧化石墨烯片层上负载羟基氧化铁颗粒,使得所制备得到的可见光驱动自清洁氧化石墨烯油水分离膜具有良好的亲水性能及水下超疏油润湿性能的同时还具有优异的可见光驱动自清洁能力。

43 河海大学技术,硼酸盐插层修饰的氧化石墨烯复合纳滤膜及其制备方法。以硼酸盐为无机共价交联剂插层修饰层状氧化石墨烯纳米片,在成膜之前增加氧化石墨烯层间距离,以解决有机小分子插层的环境污染问题,并增加氧化石墨烯层间距离以提高膜的渗透通量和分离性能;且制作过程的反应条件温和,成本低廉。

44 浙江大学技术,自支撑还原氧化石墨烯纳滤膜及其制备方法和应用,其工艺简单、成本低廉,可实现大规模工业生产。本发明制得的自支撑还原氧化石墨烯纳滤膜能在水中稳定存在,可有效过滤抗生素等小分子物质,并兼有纯无机膜的天然优势,在水处理领域具有广阔开发前景。

45 西南石油大学技术,自清洁氧化石墨烯纳滤膜及其制备方法,采用聚吡咯包裹二氧化钛纳米颗粒,形成PPy@TiO2杂化结构;分别配置PPy@TiO2纳米颗粒分散液与GO分散液,将其混合均匀后采用真空抽滤的方法抽滤至所述支撑层上,得到所述自清洁氧化石墨烯纳滤膜。本发明的自清洁氧化石墨烯纳滤膜具有自清洁作用,水通量大,阳离子染料截留效率高,提高其在水处理中的应用前景。

46 适合在高操作压力下运行的氧化石墨烯纳滤膜的制备方法,该方法将聚合物和亲水分子筛共混制备支撑体,并对支撑体进行酰氯化改性,继而将酰氯改性的支撑体依次浸渍氨基改性的氧化石墨烯水溶液和包含酰氯的有机溶液使其界面聚合形成氧化石墨烯纳滤膜。制备的氧化石墨烯纳滤膜在大于0.2MPa的操作压力,同样具有较佳的分离性能和稳定性,可以满足高操作压力下对氧化石墨烯纳滤膜的应用需求。

47 氧化石墨烯纳滤膜在高操作压力下的应用,应用可以满足氧化石墨烯纳滤膜在高操作压力下的应用需求,具有较高的应用潜力。

48 五邑大学技术,具有水和离子选择性传输性能的离子液体修饰氧化石墨烯膜的制备方法,利用离子液体以非共价方式修饰氧化石墨烯纳米片,精密调控氧化石墨烯膜二维纳米通道的物理结构和化学环境,在压力驱动下有序组装形成离子液体修饰氧化石墨烯膜,该膜的结构稳定,能促进水分子和单价离子快速传输,并能有效截留多价离子,在单价和多价盐溶液体系中展现出高渗透性和高选择性,可用于水净化和离子分离等相关领域。

49 南京工业大学技术,制备疏水石墨烯膜的方法。通过插层纳米颗粒增强石墨烯膜的层间孔道及表面粗糙度,再经过长链烷烃处理,以获得疏水石墨烯膜。该方法能有效的改善氧化石墨烯的表面粗糙度及疏水性,制备工艺简单,便于实现疏水石墨烯膜在膜蒸馏过程中的有效脱盐及抗污染性能。

50 一种超亲水的石墨烯滤膜的制备方法。利用氧化石墨烯亲水性和机械强度高的特性,掺杂后增强高分子聚合物的亲水性和机械强度,产品具有抗污染的特点,可用于油水乳液的高效动态分离。

51 天津大学技术,柔性氧化石墨烯/金属有机框架复合过滤膜的制备方法。所得复合膜可实现自支撑,并且在一定限度的弯曲作用下仍可保持完整。氧化石墨烯片层形成的介孔、金属有机框架的微孔和由复合颗粒加入形成的大孔共同赋予复合膜多级孔结构,具有更加丰富的孔道结构,提升了污染物过滤性能。实验数据表明该膜对Pb2+和亚甲基蓝等污染物表现出极佳的截留性能。

52 石墨烯复合PP过滤膜的制备方法;先将石墨烯与聚丙烯的接枝复合制备石墨烯复合PP母粒,再将该母粒与添加剂加入到聚丙烯熔融挤出机制备石墨烯复合PP单层膜片,膜片叠加热压成型制得石墨烯复合PP过滤膜。与普通的膜片相比,石墨烯复合PP膜具有较细的孔径,而且吸附性能刚好,可以有效的阻挡水中的杂质,达到良好的过滤效果。

53 通过铜网镀铜协同生长石墨烯制备的过滤膜及其制备方法,该过滤膜的原料包含改性石墨烯溶液、化学电镀铜液、酸碱调节剂以及铜网。制备的石墨烯过滤网具有优异的抗菌及过滤性能,可广
泛应用作空气净化器、加湿器、净水器等净化设备滤网,有效阻挡有毒有害颗粒物,并能够有效抗菌,保护人体健康。

54 亲水性石墨烯聚四氟乙烯复合纳滤膜的制备方法,利用聚四氟乙烯微孔膜具有高强度、无需额外支撑层的特点,制膜工艺相对简单,利用聚四氟乙烯微孔膜独特的结点‑原纤微孔结构,大大提高了基膜与纳滤改性层之间的结合强度,从而提高了复合纳滤膜的性能。

55 永久亲水纳米石墨烯聚四氟乙烯中空纤维纳滤膜的制备方法,制造方法基于现有聚四氟乙烯中空纤维膜的制备工艺和设备,不需添加额外分切和包缠设备,方法简便易行,成本较低,具有重大实用价值。

56 有机金属架桥氧化石墨烯强荷电复合超纳滤膜的制备方法

57 北京理工大学技术,复合交联氧化石墨烯(GO)膜、制备方法及其应用,以缩二脲和二价镁离子同时作为交联剂,依靠缩二脲上氨基与GO片层上羧基之间的“酰化反应”和镁离子与GO片层上苯环之间的“阳离子‑π”相互作用在GO片层之间的氧化区和非氧化区同时交联,柱撑,来增强GO膜的稳定性,水通量,同时保持其优异的分离性能,制备了高通量和高分离性能的GO膜。

58 石墨烯纳米纤维中空过滤棒及其制备方法,为中空结构,具有较大的比表面积,具有高效过滤,耐热性好、稳固耐用,安全性高、使用寿命长的特点。

59 含氧化石墨烯的无机复合分离膜,并进一步公开其制备方法与应用。提出了避免在煅烧过程中产生裂缝的方法,氧化石墨烯的添加有助于提高整个复合膜的通量,制得的复合分离膜具有高通量、高截留、抗污染、机械性能良好等优点,可满足水处理、生物制药、化工、食品、环保等领域的性能要求。

60 上海海洋大学技术,氧化石墨烯复合纳滤膜及其制备方法和应用,利用电荷思想改变氧化石墨烯带电性质,制备后的夹心结构纳滤膜的电位呈“正/负/正”,类似于自然界中的同性相斥异性相吸的原理,在纳滤膜处理带有电荷性质的溶液时,静电作用会增强纳滤膜的筛分性能,同时增强其稳定性;利用极性作用原理改变氧化石墨烯的极性,交联剂使得氧化石墨烯带上亲油基团,即官能团呈非极性,制备的夹心结构纳滤膜呈“非极性/极性/非极性”,从而能有效增强膜在水溶液中的使用寿命以及抗污染能力。

61 西南科技大学技术,石墨烯基导电滤膜及其制备方法,实现石墨烯在基膜上的均匀负载,水合肼蒸汽熏蒸还原过程能实现石墨烯的高效还原。石墨烯基导电滤膜电导率为0.0004~0.0006s/cm,对0.1~0.5μm颗粒的过滤效率为96~99%。本发明的石墨烯基导电滤膜原料价格低廉,且操作流程简单,有望于实现工业化。

62 天津大学技术,层层共价交联制备氧化石墨烯膜的方法,采用层层组装法将聚丙烯腈基膜与氧化石墨烯通过乙二胺交联剂结合,控制交联层数,再进行干燥处理得共价交联氧化石墨烯膜。制备的共价交联氧化石墨烯膜稳定性好,机械性能强。使用本发明共价交联氧化石墨烯膜用于水处理可得到较好的污染物截留效果。

63 西安交通大学技术,多孔石墨烯分离膜及其制备方法,提高多孔石墨烯分离膜的性能;无需精确控制或改变纳米孔大小就能提高石墨烯薄膜的选择性;石墨烯薄膜表面带电容易实现,操作方法简单;只需控制多孔石墨烯分离膜电荷密度,实现石墨烯薄膜选择性的调控。

64 上海应用技术大学技术,氧化石墨烯膜及其制备方法和应用,与现有技术相比,首次在ITIES上对GO的界面吸附和组装进行电化学研究,这不仅有助于进一步了解GO在液/液界面的吸附行为,而且还探索了GO在液/液界面电化学中的潜在应用。特别地,考虑到GO作为药物纳米载体以及在液/液模拟半生物膜中的能力,这项工作对于GO在生物医学中应用研究也具有重要意义。

65 南京工业大学技术,氧化石墨烯改性三蝶烯基聚酰胺分离膜的制备方法,解决了网状结构高分子紧密堆积的特点,打破了传统三蝶烯基聚酰胺分离膜小通量的限制。

66 南昌航空大学技术,一种氧化石墨烯/TiO2复合膜的制备方法,氧化石墨烯/TiO2复合膜的纯水通量远大于纯氧化石墨烯膜的通量,而且随着Ti3C2MXene量子点溶液成比例的增多,通量呈递增趋势;同时对重金属的截留率也得到了明显提高。本发明制备方法简单,易操作,易于规模化生产和使用,有利于推广。

67 华东理工大学技术,对高价态金属离子具有大通量、高截留及筛分的氧化石墨烯膜的制备方法,制备方法过程简便,不需要复杂工艺,不需任何物理、化学等方法交联控制,保持水环境浸润状态,即可直接用于离子截留;本发明制备方法易于操作,使氧化石墨烯膜具有高效截留和筛选金属高价态离子的作用,具有良好的应用前景。

68 日东电工株式会社技术,基于交联的石墨烯和生物聚合物(例如木质素)的复合膜,所述复合膜提供对气体的选择性阻力,同时提供水蒸气渗透性。本文还描述了制备所述膜的方法以及使用所述膜进行混合物脱水的方法。

69 西南石油大学技术,聚吡咯纳米球杂化的氧化石墨烯纳滤膜的制备方法,首先制备聚吡咯纳米球;将吡咯单体溶于去离子水中,加入盐酸调节水溶液至酸性,高速搅拌并同时用紫外灯照射水溶液,使水溶液中产生具有氧化性的羟基自由基,引发吡咯单体进行自由基聚合反应,得到含聚吡咯纳米球的分散液。然后将氧化石墨烯分散液与聚吡咯分散液混合搅拌均匀,用真空抽滤方法将混合液抽滤至聚偏氟乙烯膜上,制得聚吡咯微球杂化的氧化石墨烯纳滤膜。

70 天津工业大学技术,含黑磷/氧化石墨烯的海藻酸钙水凝胶过滤膜及其制备方法。首先将黑磷与氧化石墨烯一起分散到水中,然后加入硝酸银,使银离子吸附到黑磷的表面,钝化黑磷中磷原子的孤对电子,进而提高黑磷的稳定性。接下来加入海藻酸钠充分溶解,得到铸膜液,将该铸膜液刮成膜并浸泡于可溶性钙盐水溶液中充分交联,得到含黑磷/氧化石墨烯的海藻酸钙水凝胶过滤膜。该膜在染料脱盐、乳化油分离、印染废水脱色中具有很好的应用前景。


     《高质量、大规模石墨烯材料制造新技术工艺汇编》​部分内容介绍
















亲疏水性可控的还原氧化石墨烯技术配方
















新技术:低能耗高效还原氧化石墨烯制备石墨烯配方















石墨烯技术要闻:石墨烯在众多领域有着巨大的应用前景。如在生物医药领域,水性石墨烯分散液具有很好的生物相容性,可用于药物的载体、基因检测以及生物成像等。同时,石墨烯分散液在基底上通过旋涂或喷涂的方式可制备透明导电薄膜。此外,石墨烯分散液在纳米复合材料领域也有着重要的应用前景,如提高材料的耐磨性、抗压强度、拉伸强度等性能。石墨烯粉体可通过还原氧化石墨烯浆料经过过滤、干燥制备得到,目前己在新能源、导热散热膜、催化领域表现出很好的应用前景。







国内企业优秀技术:涉及化学还原法还原氧化石墨烯制备石墨烯技术领域,具体涉及一种低能耗高效还原氧化石墨烯制备石墨烯的方法。解决常用的还原剂有水合月井、金属氢化物、硼棚氢化纳、对苯二酚等。水合肼因其毒性较大,现逐渐被其它还原方法取代:金属氢化物作为强还原剂使用过程中存在一定安全隐患:对苯二还原氧化石墨烯的条件是回流20h,耗能高,效率低,且还原得到的石墨烯不能稳定存在于水溶液中:这些还原剂较难以用来大量生产石墨烯,从而限制了石墨烯的应用研究的问题。新研制石墨烯产品具有安全无毒、低耗能、高效率的特点,同时邻苯二对氧化石墨烯的还原效率高,还原后得到的溶液稳定性好,可以长时间保存,洗涤干燥得到的最终产物具有一定的导电性。

南京工业大学技术:一种还原氧化石墨烯亲疏水性可调控的制备方法。该方法制得的还原氧化石墨烯具有单层或少层、亲疏水性可控的特点。如何实现高纯度、高质量、低成本、工艺过程环保的还原氧化石墨烯的制备,并使其亲疏水性可调控制,能够在不同的溶剂中均匀稳定分散,是当前学术界和产业界关注和研究的重点。

                            















怎么降低成本


(a) 称取氧化石墨烯置于样品瓶中,向氧化石墨烯中加入去离子水,将样品瓶放入超声波清洗机中经超声30min,得到黄棕色的氧化石墨烯分散液,超声分散后氧化石墨烯的浓度为1mg/mL 。然后称取质量为氧化石墨烯质量1%~10%的还原剂邻苯二酚,并将邻苯二酚加入到氧化石墨烯的分散液中,连续搅拌使邻苯二酚充分溶解,得到混合溶液。
(b) 将装有混合溶液的样品瓶放入烘箱中加热,烘箱温度设置为80℃,放入烘箱中加热的时间为0-3h 。得到黑色分散液,将得到的黑色分散液经过滤,洗涤,真空干燥得到产物,得到的黑色分散液过滤后用1: 1 的乙醇/水混合液洗涤,真空干燥的条件为60 ℃,并对产物进行表征。

1. 氧化石墨烯分散液的制备:称取10mg氧化石墨烯置于20mL样品瓶中,向氧化石墨烯中加入适量的去离子水,配制成1mg/ml的分散液,将样品瓶放入超声波清洗机中经超声30min,得到黄褐色分散均匀的氧化石墨烯分散液。

2. 石墨烯的制备:向氧化石墨烯的分散液中加入1%的邻苯二充分溶解后,放入80℃的烘箱中,加热3h,对氧化石墨烯进行还原,得到的黑色液体可稳定放置1个月。对还原后得到的黑色液体进行过滤,得到的滤饼用乙醇和水的混合溶剂洗涤,最后使用真空干燥箱在60℃下干燥,对最终产物进行表征。

环保及降低成本:现有技术的改进

(1) 氧化石墨烯分散液的制备
将氧化石墨烯分散至去离子水中,配置成浓度为0.05mg/ml 的氧化石墨烯分散液,其中氧化石墨烯的尺寸为0.05阳。
(2) 氧化石墨烯分散液pH值的调节
采用碱度调节剂氢氧化钠对步骤(1)中制备的0.05mg/ml 的氧化石墨烯分散液的pH值进行调节,获得pH =
11的氧化石墨烯分散液。
(3) 氧化石墨烯分散液的溶剂热还原
对步骤(2) 中制备的pH=11 的氧化石墨烯分散液进行溶剂热还原,还原条件为反应温度120 ℃,时间6h,制备得到还原氧化石墨烯分散液。
(4) 还原氧化石墨烯粉体的制备














图片展示
















获得的还原氧化石墨烯在水中的分散性数码照片,如图l(a) 所示,表现出良好的亲水性,能够长期稳定分散。图(b) 所示为还原氧化石墨烯粉体的扫描电子显微镜照片,可以看出其表面有明显的褶皱感,层数非常薄,没有发生团聚现象。

与现有技术相比,技术优势在于:

 (1)采用一步溶剂热法,在密闭容器中对具有一定pH值的氧化石墨烯分散液及浆料进行还原,通过调控体系的温度和压力,促使氧化石墨烯逐渐脱去含氧官能团而被还原。通过调节体系的pH值,同时结合溶剂热反应温度、时间以及溶剂类型实现还原氧化石墨烯亲疏水性可调控制,特别是在高pH值体系中使产物具有亲水特性,在低pH值体系中使产物具有疏水特性。

(2) 还原氧化石墨烯制备温度较低,无需添加任何还原剂,可获得高纯度、高质量的还原氧化石墨烯产品,还能有效避免使用常规有毒、强腐蚀性还原剂所带来的危害和污染,有利于还原氧化石墨烯的规模化制备。
 (3)所制备的还原氧化石墨烯以单层或少层结构形式存在,还原程度较高,可实现在不同极性大小溶剂中的均匀稳定分散。
 (4) 此外,制备工艺简单环保、成本较低、生产效率高,可有效推进石墨烯在生物医药领域、电力电子、先进制造领域的广泛应用。
图1 为氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO) 的红外光谱图:
图2 为氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(rGO)的X射线光电子能谱(XPS) 图3 氧化石墨烯的电镜图:
图4 还原氧化石墨烯的电镜图:
















技术特点及优势: 采用邻苯二酚作为还原剂,而且邻苯二质量为氧化石墨烯质量1%~10% ,一定量的邻苯二酚对氧化石墨烯的还原效率高,还原后得到的溶液稳定性好,可以长时间保存,而且过滤、洗涤、真空干燥所得到的最终产物具有一定的导电性,具有安全无毒、低耗能、高效率的特点

3、什么是虚假专利,虚假“专利的危害

有的企业为了让产品名声响亮,利用人们的专利的认识不足,通过虚报专利谎称自己的产品有某专利,还在宣传材料、展板和包装上印专利号,这些伪劣专利、虚假专利在专利文件书写时采用虚假技术工艺、虚假配方进行专利申请,其目的仅是为了获取专利申请号,而不是为了知识产权法律保护而真正意义上的技术公开和法律保护!


这些伪劣虚假的“专利”,完全没有通过国家专利审查。不仅危害了市场消费者,同时也误导了科研技术人员、误导了新产品投资者!这些虚假技术文献甚至会导致企业研发走入误区,不仅影响新产品开发效率,而且还会造成科研经济损失!利用真正有价值的专利资料,也是我们技术文献情报工作者所追求的目的!


4、《精选》经过专利实质审查制的专利能保证技术工艺、配方“充分公开

根据我国《专利法》第二十六条第三款所述的“充分公开”应当是针对所有本领域的技术人员,要求每一个本领域技术人员在阅读了专利说明书之后都能实现其发明创造。


“充分公开”是专利审查的重要环节,没有“充分公开”的专利申请,不会通过审查,也不会获得专利权。因此经过专利实质审查制的专利能保证“充分公开”。按照专利法审查规定:本领域技术人员在阅读了专利说明书之后都能实现其发明创造。


5、《精选》中内容具体到每个技术都包含哪些内容?

资料包括具体到每个技术一般包括:现有技术和市场需求背景、主要技术难题、解决难题的新技术方案、新技术的技术原理、新技术达到的目的和效果,新技术产品的生产配方、生产工艺、具体生产实施例(多组技术方案),实施例数据测试和分析,与现有产品的技术指标对比,相关工艺图或图片附图等等。

《精选》还包括每项技术的研制单位、发明人、通信地址、以及该专利重点要求保护的技术要求的核心内容。


6、《精选》中的优秀专利技术如何合法利用

对于生产型、科研型单位

A.可以掌握技术难题解决方案、掌握新技术配方、生产工艺

B.借鉴新产品工艺,利用技术保护要求范围,生产自己的产品

C.掌握竞争对手的配方,制定自己的研发策略


对于新产品转型、新产品投资、产学研对接

A.及时发现优秀技术、优秀投资产品的发源地、研制单位

B.落实可行性技术方案、项目建议书、技术产品论证

C.技术引进、技术转让、与科研单位技术对接、新产品投资

随着国际化程度高、创新机制成熟的领先企业越来越重视专利。高质量的专利是厂商研发实力的体现,是企业赢得市场竞争的法宝,在法律允许范围内,有效合理利用专利情报,会使企业新产品开发和质量提升日新月异、出类拔萃!
















2014新版《石墨烯氧化-还原新技术及配方制备精选》收录国内外优秀新技术、信息量大,配方全,是石墨材料技术改进、生产,提高产品质量,符合国家标准的新产品开发必备资料


目前,氧化石墨还原法也被认为是目前制备石墨烯的最佳方法之一。该方法操作简单、制备成本低,可以大规模地制备出石墨烯,已成为石墨烯制备的有效途径。另外该方法还有一个优点,就是可以先生产出同样具有广泛应用前景的功能化石墨烯--氧化石墨烯。氧化-还原法制备成本低廉且容易实现,而且可以制备稳定的石墨烯悬浮液,解决了石墨烯不易分散的问题。


2017新版《石墨烯氧化-还原新技术及配方制备精选汇编》重点收录了磺酸化还原氧化石墨烯的制备配方、低能耗高效还原氧化石墨烯制备石墨烯配方、易分散的石墨烯的制备配方、改性石墨烯的制备配方、氧化石墨烯的固相还原方法、利用绿色还原剂制备石墨烯配方等生产工艺优秀专利技术专利成果技术资料。


通过本《精选》您可以充分掌握国内外石墨烯氧化-还原最优秀的核心技术配方和工艺,您可以:

1、提高产品质量,改进配方,降低生产成本

2、解决石墨烯氧化-还原生产中的技术问题、应用技术问题

2、掌握科研院校最新技术成果。开阔产品开发思路,产学研对接,投资新产品

3、掌握同行业竞争对手的新产品策略,产品技术水平,市场核心产品配方


什么是精选资料,精选资料价值所在,为什么要购买《精选》技术资料


1、《精选是掌握优秀技术、好配方、好项目的必备资料

一种优秀的新技术、新配方都会给企业造成新的市场机会,可以带来更大的企业利润。在当今大数据时代,及时准确完整的技术资料收集,迅速掌握国际核心技术所在,对企业有着重要意义。


           本期《精选》资料所涉及的专利技术包括:

A.已经进入专利实质性审查的发明专利

B.已经通过国家专利实质性审查的发明专利

C.获得授权的发明专利技术

经过实质性审查的专利特点:充分具备创造性、新颖性、实用性。而且能够保证专利的质量。所以《精选》是通过严格意义上的技术检索和技术筛选汇编而成。国际新技术资料网利用所掌握的国际或内技术情报检索系统、技术分类系统、文献加工系统、知识产权法律系统为企业提供技术服务,不仅可以节省您收集重要技术资料的时间和精力,而且提高了您阅读效率,技术资料时间。据世界知识产权组织有关统计表明:若能在科研开发的各个环节中充分利用专利文献,则能节约40%的科研开发经费,同时少花60%的研究开发时间。


2、什么是专利实质审查制
即不仅进行形式审查,还要审查发明的新颖性、先进性和实用性。实质审查能够保证专利的质量,专利审查需要高水平具有专业技术的审查人员来进行。


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