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通过相关研究,发现可膨胀石墨复合材料在吸附、储能、催化剂载体等方面有很多应用。一方面,可膨胀石墨的加入大大提高了材料的性能;另一方面,这归因于可膨胀石墨丰富的孔结构。因此,可膨胀石墨作为一种新型功能材料,引起了众多研究者的关注。
为加快煤炭城市转型发展,大力发展制造业,矿产深加工产业被列为发展方向和项目,其中石墨被列为发展方向。随着石墨工业技术的不断发展和下游应用的日趋成熟,可膨胀石墨作为重要的下游产品,在顺应材料、防腐涂料、显示行业等领域发展势头良好。此外,可膨胀石墨在石墨密封行业中占有重要地位,其潜在的经济价值十分可观。
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在超声振荡条件下,将可膨胀石墨分别与椰壳基活性炭和活性中间相炭微球混合,制备膨胀石墨/活性炭复合材料,组装成水基双电层电容器。
将可膨胀石墨与高吸附、高导热的石蜡复合,制备了不同比例的中低温相变蓄热材料。用DSC测试了各组复合相变蓄热材料的热物性参数。结果表明,当可膨胀石墨含量小于5%时,对石蜡的相变点和焓变影响不大,具有较强的蓄热能力和较高的热流密度。
通过浸渍、干燥和氢气还原制备了纳米金属钴/可膨胀石墨纳米复合材料。研究发现,该方法制备的复合材料中钴颗粒均匀分散在纳米级可膨胀石墨上,450倍高倍可膨胀石墨,当钴含量为10%~40%时,金属钴具有较高的磁导率,导致复合材料具有良好的低频电磁屏蔽效果。
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电化学方法
电化学法是在恒定电流下,以插入物的水溶液为电解液,石墨和金属材料(不锈钢、铂板、铅板、钛板等)形成复合阳极,金属材料作为阴极插入电解液中,形成闭合回路;或者将石墨悬浮在电解液中,将阴极板和阳极板同时插入电解液中,通过给两个电极通电进行阳极氧化。石墨表面被氧化成碳正离子,在静电引力和浓差扩散的共同作用下,酸根离子或其他极性插层离子嵌入石墨层间,形成可膨胀石墨。
这种制备可膨胀石墨的全过程不需要添加氧化剂,可处理的量大,而腐蚀性物质残留量小。反应后电解液可以往复使用,减少了酸液的用量,节约了成本,减少了环境污染,减少了对设备的损坏,延长了使用寿命。近年来,电化学法凭借其诸多优点逐渐成为许多企业制备可膨胀石墨的常用方法。
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