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石墨烯
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三维石墨烯/羟基磷灰石水凝胶材料
一种三维石墨烯/羟基磷灰石水凝胶材料,由以下方法制得:将浓度为6-10mg/ml的氧化石墨烯溶液与羟基磷灰石浆料混合,充分搅拌均匀后得混合溶液,并使混合溶液中氧化石墨烯与羟基磷灰石的质量比为1:0.5~5;再将混合溶液转入水热反应釜中,在160-200℃下保温0.5-24小时进行反应,然后冷却至室温,用滤纸吸收掉产物表面的自由水,即得到三维石墨烯/羟基磷灰石水凝胶材料。,该种材料为网络结构的水凝胶,孔隙率高,比表面积大,力学性能优良;可直接作骨组织修复材料以及药物载体使用,其治疗修复效果好,载药、释药效果佳。
一种石墨烯/羟基磷灰石复合材料的制备方法
一种石墨烯/羟基磷灰石复合材料的制备方法,其步骤是:将浓度为0.5~5mg/ml的氧化石墨烯与钙离子浓度为0.01~3.0mol/L的溶液或悬浊液混合均匀得到混合液一,再按钙/磷摩尔比为1.5~2.0:1的比例,将磷酸根离子浓度为0.01~2.0mol/L的溶液在磁力搅拌的作用下,加入到混合液一中混合均匀,并用pH调节剂其pH为8~14,得到混合液二;将混合液二转入反应釜中,在160~240℃下进行1~12小时水热处理,再冷到室温,经洗涤、冷冻干燥,即得。该方法环境友好、方法简单、利于大规模生产;制得的石墨烯/HA复合材料具有更好的力学性能、导电性、吸附性及良好的生物相容性、成骨活性。
一种制备碳系三元网络复合材料的方法
本发明提供了一种制备碳系三元网络复合材料的方法,属于材料科学技术领域。其做法是先对碳纤维进行纯化处理,然后在其上原位负载用于生长碳纳米管的催化剂,接着用化学气相沉积法原位生长碳纳米管,使得碳纳米管穿插在纯化碳纤维表面,形成具有真实连接点的碳系二元复合材料;最后通过原位复合氧化石墨烯,再高温还原成石墨烯,得到碳系三元通过真实连接点复合起来的网络复合材料。通过这种方法得到的碳系三元网络复合材料由于材料之前具有真实的连接点,因此电学性能与力学性能得到较大提高,且由于是原位制备,因此能充分发挥三者各自特有性能。制备过程实验设备及操作简单,适合批量生产。
一种柔性基底表面透明导电薄膜的制备方法
本发明公开了一种柔性基底表面透明导电薄膜的制备方法。该方法在绝缘柔性高分子基底材料上,通过溶液法及共还原法一次制备石墨烯及纳米金属复合透明导电薄膜,通过石墨烯及纳米金属的导电性及透光性,改善绝缘柔性基底的电学性能及光学性能,制备出一种柔性导电透光的薄膜材料,该种柔性透明导电薄膜材料可替代传统硬质透光导电材料,实现功能化应用。该方法均可在水溶液中完成,无需高温反应步骤,适用于在有机柔性基底上制备复合涂层,生产成本较低。同时,该方法可通过共还原法一步制得石墨烯及纳米金属复合产物,无需复杂的反应步骤,简单易行。
医用金属表面固定多种细胞生长因子抗菌涂层的制备方法
本发明公开了一种医用金属表面缓释多种细胞生长因子的抗菌涂层的制备方法。该方法采用共价结合的方式在氧化石墨烯上接枝带氨基的抗生素,以接枝有抗生素的氧化石墨烯为载体,通过层层自组装的方法将分别包裹多种细胞生长因子的纳米颗粒固定在氧化石墨烯层之间,从而在医用金属表面得到同时载有多种细胞生长因子及抗生素的涂层。该法制备的涂层能够独立控制各种细胞生长因子的缓慢有序释放,细胞生长因子的固定量大,骨诱导作用强;并且能在细胞生长因子缓慢释放的整个过程中,均有抗生素的释放,具有长期抗菌效果;且细胞生长因子与抗生素之间不会发生相互作用,各自效能能够得到充分发挥。
一种医用金属表面缓释生长因子涂层的制备方法
本发明公开了一种医用金属表面缓释生长因子涂层的制备方法,该方法以氧化石墨烯为生长因子载体;先将生长因子包裹在聚阳离子与聚阴离子形成的复合纳米颗粒中;含有生长因子的纳米颗粒通过与羧基化的氧化石墨烯反应形成的酰胺键,使纳米颗粒固定到氧化石墨烯上;通过浸提法将负载有生长因子的氧化石墨烯在经过多巴胺处理的生物医用金属表面形成涂层。该方法能够实现较高的生长因子载入量,同时保护因子的活性、实现因子的缓释。
具有石墨烯的硒化镉透明薄膜太阳电池
具有石墨烯的硒化镉透明薄膜太阳电池是以硒化镉(CdSe)材料作吸收层,石墨烯为透明导电背接触层的薄膜太阳电池。这种太阳电池具有自支撑的作用,也可以移植到其他透明柔性或透明刚性衬底上。这种太阳电池具有较高的光电转换效率,同时,在近红外波段,太阳光仍然具有较高的透过率。因此,适合制作双结叠层太阳电池。
一种纳米复合薄膜氨气传感器的制备方法
一种纳米复合薄膜氨气传感器的制备方法,其步骤如下:1)取18-20份重的苯胺单体分散到去离子水中,再加入0.1-3份重的石墨烯,搅匀;2)向混合液中加入700-1000份重的1摩尔/升的盐酸,置于冰水浴中持续搅拌20-40分钟;随即加入含456份重的过硫酸铵的溶液,置于冰水浴中搅拌反应14~18小时;3)过滤取沉淀,分别用去离子水、酒精洗涤后干燥24~72小时,得到干燥的粉末;再将粉末分散于浓度为15%-40%(v/v)的酒精溶液中,超声3~5小时后得到均匀分散液;4)将分散液涂覆到叉指电极上;待酒精溶液挥发后,即得。它制得的传感器检测灵敏度高,稳定性好,且无需加热部件,可在室温下工作。
仿生多尺度结构光电转换材料和太阳能电池
关键词:仿生 染料敏化太阳能电池 多级结构 石墨烯 光电转换
光伏行为在有机薄膜和有机/无机杂化体系中都是非常重要的,它不仅限于基础研究,在有机太阳能电池、染料敏化太阳能电池等应用领域具有重要的指导作用。为了提高光的吸收效率,调节薄膜形貌,如在电极中耦合光子晶体、空心微球和大尺寸的纳米粒子等作为光散射中心等手段,是提高光吸收和能量转换效率的有效途径之一。在此,我们通过对电极结构进行调控,例如,采用高压静电喷涂技术,制备了微米/
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