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Review of Flash Joule Heating for the Synthesis of Graphene and Other Functional Carbon Materials
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作者 Zhiwu Tan Faisal Mahmood +8 位作者 Mengzhen Tian Yimeng Li Qingfa Zhang Zhong Ma Mingfeng Wang Weiwei Liu Shihong Zhang Haiping Yang Bin Li 《Carbon Energy》 2026年第1期223-252,共30页
Flash Joule heating(FJH),as a high-efficiency and low-energy consumption technology for advanced materials synthesis,has shown significant potential in the synthesis of graphene and other functional carbon materials.B... Flash Joule heating(FJH),as a high-efficiency and low-energy consumption technology for advanced materials synthesis,has shown significant potential in the synthesis of graphene and other functional carbon materials.Based on the Joule effect,the solid carbon sources can be rapidly heated to ultra-high temperatures(>3000 K)through instantaneous high-energy current pulses during FJH,thus driving the rapid rearrangement and graphitization of carbon atoms.This technology demonstrates numerous advantages,such as solvent-and catalyst-free features,high energy conversion efficiency,and a short process cycle.In this review,we have systematically summarized the technology principle and equipment design for FJH,as well as its raw materials selection and pretreatment strategies.The research progress in the FJH synthesis of flash graphene,carbon nanotubes,graphene fibers,and anode hard carbon,as well as its by-products,is also presented.FJH can precisely optimize the microstructures of carbon materials(e.g.,interlayer spacing of turbostratic graphene,defect concentration,and heteroatom doping)by regulating its operation parameters like flash voltage and flash time,thereby enhancing their performances in various applications,such as composite reinforcement,metal-ion battery electrodes,supercapacitors,and electrocatalysts.However,this technology is still challenged by low process yield,macroscopic material uniformity,and green power supply system construction.More research efforts are also required to promote the transition of FJH from laboratory to industrial-scale applications,thus providing innovative solutions for advanced carbon materials manufacturing and waste management toward carbon neutrality. 展开更多
关键词 APPLICATIONS by products flash graphene flash Joule heating functional carbon materials upscaling
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原料及制备工艺对等静压石墨材料结构与性能的影响
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作者 刘志强 《新潮电子》 2026年第1期229-231,共3页
等静压石墨材料的结构与性能受原料特性及制备工艺的协同影响。石油焦与沥青焦作为主要原料,其灰分、挥发分及粒度分布直接影响材料导电性与致密度。在制备工艺中,冷等静压与热等静压通过三维均匀受压使坯体孔隙率降至0.5%以下,而2500℃... 等静压石墨材料的结构与性能受原料特性及制备工艺的协同影响。石油焦与沥青焦作为主要原料,其灰分、挥发分及粒度分布直接影响材料导电性与致密度。在制备工艺中,冷等静压与热等静压通过三维均匀受压使坯体孔隙率降至0.5%以下,而2500℃~13000℃石墨化处理可提升抗折强度15%~20%,电阻率降低一个数量级/100℃。原料预处理(煅烧1200℃~1350℃、除磁≤5μT)与工艺参数的匹配优化了晶体取向,使材料密度达1.8 g/cm^(3)以上,热导率达150~200 W/m·K。纳米原料与超高压成型(≥800 MPa)的组合进一步将各向同性度提升至98%,裂纹扩展速率降低40%,实现了性能的精准调控。 展开更多
关键词 原料特性 制备工艺 材料结构 性能影响
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等静压石墨的研究与探讨
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作者 魏华锋 《新潮电子》 2026年第1期154-156,共3页
等静压石墨作为一种高性能材料,其制备工艺涵盖原料选择与预处理、等静压成型及高温石墨化处理三个关键环节。原料的纯度与颗粒分布直接影响材料性能,成型技术通过均匀压力分布实现高致密坯体制备,而高温处理则赋予材料优异的石墨化结... 等静压石墨作为一种高性能材料,其制备工艺涵盖原料选择与预处理、等静压成型及高温石墨化处理三个关键环节。原料的纯度与颗粒分布直接影响材料性能,成型技术通过均匀压力分布实现高致密坯体制备,而高温处理则赋予材料优异的石墨化结构。性能分析表明,该材料具有均衡的力学性能、卓越的热学稳定性及良好的化学耐蚀性,使其在航空航天、军工装备、汽车工业等领域具有不可替代的应用价值。当前技术瓶颈主要集中于原料均质化、成型均匀性、能耗控制等方面,未来研究将聚焦纳米复合原料开发、多场耦合成型技术及绿色生产工艺,以进一步提升材料性能并拓展其在核聚变、量子计算等前沿领域的应用潜力。 展开更多
关键词 等静压石墨 制备工艺 性能分析 应用前景
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刘兆平:让石墨烯走进生活 让石墨烯赋能发展
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作者 陈苑 《今日科技》 2026年第1期44-45,共2页
如果往塑料里掺入百分之一的石墨烯,就能让绝缘的塑料具备良好导电性;加入千分之一,可使塑料抗热性能提高30摄氏度。这是石墨烯的“神奇魔法”。作为一种用途广泛的基础性新材料,石墨烯的核心价值在于能像“万能添加剂”,全面提升或革... 如果往塑料里掺入百分之一的石墨烯,就能让绝缘的塑料具备良好导电性;加入千分之一,可使塑料抗热性能提高30摄氏度。这是石墨烯的“神奇魔法”。作为一种用途广泛的基础性新材料,石墨烯的核心价值在于能像“万能添加剂”,全面提升或革新其他材料的性能。它既支撑着国家的重大工程和前沿科技,也和日常生活密不可分。这种神奇的材料,是中国科学院宁波材料所研究员、国家石墨烯创新中心主任刘兆平近二十年来潜心钻研的课题。漫长岁月中,他始终专注一事:将石墨烯在实验室中展现的“魔法”,转化为生产线上的现实。 展开更多
关键词 导电性 抗热性能 塑料 石墨烯
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钴掺杂MOF衍生分级多孔碳材料的制备及其作为锂硫电池正极性能
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作者 朱林海 孔淼 +3 位作者 张文琪 颜文进 张宇昂 唐炳涛 《精细化工》 北大核心 2026年第1期103-115,共13页
以2-甲基咪唑、六水合硝酸锌和四水合乙酸钴制备的钴掺杂沸石咪唑酯骨架-8(Co-ZIF-8)为前驱体、聚苯乙烯(PS)微球为模板,采用硬模板法制备了单原子钴掺杂金属有机框架(MOF)衍生分级多孔碳材料(Co-NHPC)。采用SEM、TEM、XRD、XPS、BET对C... 以2-甲基咪唑、六水合硝酸锌和四水合乙酸钴制备的钴掺杂沸石咪唑酯骨架-8(Co-ZIF-8)为前驱体、聚苯乙烯(PS)微球为模板,采用硬模板法制备了单原子钴掺杂金属有机框架(MOF)衍生分级多孔碳材料(Co-NHPC)。采用SEM、TEM、XRD、XPS、BET对Co-NHPC进行了表征。将Co-NHPC与单质硫通过熔融法制备了硫复合材料(S/Co-NHPC),通过蓝电测试系统和电化学工作站评价了S/Co-NHPC作为锂硫电池正极载硫材料的电化学性能。结果表明,Co-NHPC粒径(2μm)均一,Co元素质量分数为2.3%,Co与吡啶氮和吡咯氮通过配位的方式以单原子活性位点分布在Co-NHPC中。Co-NHPC的比表面积为1856 m^(2)/g,属于石墨化程度较低的无序碳结构;S/Co-NHPC对Li_(2)S_(6)表现出良好的吸附能力,在循环伏安曲线中具有良好的氧化还原峰对称性,赝电容行为显著,在扫速0.5 mV/s时,赝电容贡献占比达到93.7%;在0.5 C的循环充放电测试中,S/Co-NHPC具有664.1 mA·h/g的放电初始比容量,循环500次后比容量保持率为77%,平均每圈比容量衰减为0.06%。Co-NHPC大孔和介孔占比较高,对多硫化锂起到了明显的物理吸附效果。S/Co-NHPC显著提高了正极的电子转移速率,其分级多孔结构不仅可以限制多硫化锂的穿梭,还可以缓冲正极活性物质在充放电过程中的体积膨胀;钴原子通过化学吸附多硫化锂,充分参与电极反应,加快了多硫化锂的转化。 展开更多
关键词 锂硫电池 MOF 分级多孔碳材料 钴掺杂 正极材料 功能材料
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WC和TiB_(2)对NiCr基合金组织与性能的影响
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作者 张永生 符婷凤 +3 位作者 杨威 尼军杰 黄智泉 刘胜新 《材料保护》 2026年第1期102-109,共8页
为了提高NiCr基合金的硬度及耐磨性,采用熔化极活性气体保护焊方式分别堆焊WC和TiB_(2)增强的NiCr基合金.通过金相显微镜、扫描电子显微镜以及能谱仪(SEM-EDS)对堆焊层进行微观形貌和成分分析,采用X射线衍射仪表征焊层的物相组成,用维... 为了提高NiCr基合金的硬度及耐磨性,采用熔化极活性气体保护焊方式分别堆焊WC和TiB_(2)增强的NiCr基合金.通过金相显微镜、扫描电子显微镜以及能谱仪(SEM-EDS)对堆焊层进行微观形貌和成分分析,采用X射线衍射仪表征焊层的物相组成,用维氏硬度计测量焊层的显微硬度.结果表明:在WC和TiB_(2)增强的NiCr基合金中,γ-Ni固溶体中分布着大量的M_(23)C_(6)和M_(7)C_(3)等碳化物,且WC和TiB_(2)均有细化M_(23)C_(6)和M_(7)C_(3)晶粒的作用,因为TiB_(2)颗粒比WC更细小,异质形核核心更多,所以其对晶粒细化作用更为显著;WC和TiB_(2)的加入均提高了NiCr基合金的硬度,添加9%(质量分数)WC的NiCr基合金的硬度稍低于添加4%(质量分数)TiB_(2)的NiCr基合金的硬度,后者平均硬度在载荷1 N、保载时间10 s的条件下为479~480 HV;不论是加入WC还是TiB_(2),焊层表面都有裂纹,焊层内部均有孔洞. 展开更多
关键词 碳化钨 二硼化钛 NiCr基合金 硬度 晶粒细化
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石墨烯/聚吡咯涂层棉织物的制备及其性能表征
7
作者 杨陈 张真真 林燕萍 《化工新型材料》 北大核心 2025年第12期275-279,共5页
利用石墨烯材料和聚吡咯(PPy)对聚多巴胺(PDA)修饰的棉织物进行涂层整理,制备了石墨烯/PPy涂层棉织物,并对其微观形貌、力学性能、电导率及电磁屏蔽效能进行了表征和测试。研究表明:石墨烯材料可将PDA织物的质量增重率提升0.66%~1.25%;... 利用石墨烯材料和聚吡咯(PPy)对聚多巴胺(PDA)修饰的棉织物进行涂层整理,制备了石墨烯/PPy涂层棉织物,并对其微观形貌、力学性能、电导率及电磁屏蔽效能进行了表征和测试。研究表明:石墨烯材料可将PDA织物的质量增重率提升0.66%~1.25%;PPy涂层可将PDA织物质量增重率增至6.55%~7.62%。使用PDA和PPy对棉织物涂层可在棉织物表面形成涂层膜,并将石墨烯材料包覆其中。同时经PPy涂层的PDA-石墨烯织物,纤维缝隙被进一步填充,表面光洁度较好。涂层棉织物的力学性能、电导率及电磁屏蔽效能与石墨烯材料相关,其中相关性最高的是氨掺杂石墨烯,最低的是还原氧化石墨烯。涂层棉织物的电导率和电磁屏蔽效能随着涂层层数的增加而增加,当涂层层数低于3层时,电导率与电磁屏蔽效能增幅较缓;涂层层数为3~9层时,电导率与电磁屏蔽效能增幅较快;涂层层数超过9层时,电导率与电磁屏蔽效能再次趋于平缓。当涂层层数为9层时,石墨烯/PPy涂层棉织物的电磁屏蔽效能为34.65dB,已具备较好的电磁屏蔽效能。 展开更多
关键词 石墨烯 聚吡咯 涂层 力学性能 电导率 电磁屏蔽效能
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氧化石墨烯对正己醇/柴油混合燃料喷雾与燃烧特性的影响
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作者 官维 邓磊 +4 位作者 付长城 吉振华 潘明章 文涛 陈昊 《内燃机工程》 北大核心 2025年第5期28-40,共13页
在不同喷射压力下,研究了添加不同含量的氧化石墨烯对正己醇/柴油混合燃料喷雾、燃烧性能的影响。在柴油中按20%体积分数加入正己醇配置液体组分后,在其中分别加入质量分数为20×10^(-6)、40×10^(-6)、60×10^(-6)的氧化... 在不同喷射压力下,研究了添加不同含量的氧化石墨烯对正己醇/柴油混合燃料喷雾、燃烧性能的影响。在柴油中按20%体积分数加入正己醇配置液体组分后,在其中分别加入质量分数为20×10^(-6)、40×10^(-6)、60×10^(-6)的氧化石墨烯,得到三种混合燃料。结果表明,在160 MPa喷射压力下,混合燃料的雾化性能最佳,其中质量分数为40×10^(-6)的氧化石墨烯含量的燃料喷雾贯穿距最长,喷雾扩散角最大,喷雾面积最大。此外,适量增加氧化石墨烯含量能提高燃料与空气混合的效率,提高燃烧效率,减少碳烟生成。在相同喷射压力下,质量分数为40×10^(-6)的氧化石墨烯含量的燃料降低排放的效果最好,火焰浮起长度最长。 展开更多
关键词 正己醇 混合燃料 氧化石墨烯 喷雾特性 燃烧特性
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废旧磷酸铁锂与石墨磁选分离及修复再生
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作者 唐鸿鹄 符义昕 +2 位作者 刘晨 杨越 葛鹏 《硅酸盐学报》 北大核心 2025年第12期3600-3610,共11页
废旧锂离子电池中含有丰富的有价元素及有机物,若无妥善处理,将会造成严重的环境污染及资源浪费。经过传统的废旧电池预处理所获得的高纯度正负极混合料,进行酸浸或者直接再生将会导致生产效率低、再生性能差等问题。且废旧石墨材料的... 废旧锂离子电池中含有丰富的有价元素及有机物,若无妥善处理,将会造成严重的环境污染及资源浪费。经过传统的废旧电池预处理所获得的高纯度正负极混合料,进行酸浸或者直接再生将会导致生产效率低、再生性能差等问题。且废旧石墨材料的回收目前面临着高能耗等问题。基于此,通过“废旧电池粉料预分离-梯度磁选深度分离-剥壳再生”全链条联合技术,实现了废旧电池粉末的高效分离及废旧石墨的短流程再生,所获再生石墨展现出较高的纯度、石墨化度及光滑的表面。在1.0 C的电流密度下,300个圈次循环后,容量可维持323 mA·h·g^(-1)。该工作期望为废旧电池混合粉末的高效分离及废旧石墨的短流程修复再生提供可靠途径。 展开更多
关键词 废旧石墨 磁选 短流程 再生 锂电池
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岩溶区不同石漠等级土壤-凋落物-植物生态化学计量特征
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作者 李瑾 王平艳 邹鲤岭 《粘接》 2025年第6期116-119,共4页
为研究岩溶区不同石漠等级土壤-凋落物-植物碳氮磷生态化计量特征,对不同石漠等级土壤、凋落物、植物进行分析C、N、P及C/N、C/P、N/P生态化学计量比,并研究土壤、凋落物、植物C、N、P、C/N、C/P、N/P相关性。结果表明,岩溶区C、N、P元... 为研究岩溶区不同石漠等级土壤-凋落物-植物碳氮磷生态化计量特征,对不同石漠等级土壤、凋落物、植物进行分析C、N、P及C/N、C/P、N/P生态化学计量比,并研究土壤、凋落物、植物C、N、P、C/N、C/P、N/P相关性。结果表明,岩溶区C、N、P元素均值分别为36.43 g/kg、1.42g/kg、1.205 g/kg。通过相关性分析土壤碳氮比与土壤磷极显著负相关,凋落物碳氮比与凋落物氮显著负相关,凋落物碳磷比与土壤磷极显著负相关,与土壤碳氮比极显著正相关。综上所述,可在中度石漠化地区适当播撒氮肥,在增快植物生长的同时也可提高凋落物和土壤的分解速度,为岩溶石漠化地区植被恢复提供保障。 展开更多
关键词 岩溶区 不同石漠等级 生态化学计量学
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基于元胞自动机的输电线路工程土壤碳储量量化分析方法
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作者 方坚 宋健 +2 位作者 祝勇 吴浙龙 刘巍 《粘接》 2026年第2期559-563,共5页
受限于土壤碳储量的动态变化范围,难以精确量化分析土壤碳储量具体值,因此结合元胞自动机,构建输电线路工程区土壤三维曲面,提出一种输电线路工程土壤碳储量量化分析方法。采用标准四元组表示元胞自动机,模拟复杂系统的动态演化过程。... 受限于土壤碳储量的动态变化范围,难以精确量化分析土壤碳储量具体值,因此结合元胞自动机,构建输电线路工程区土壤三维曲面,提出一种输电线路工程土壤碳储量量化分析方法。采用标准四元组表示元胞自动机,模拟复杂系统的动态演化过程。通过分析四元组变量,建立局部转换函数,计算土壤碳储量动态变化的概率。建立土壤碳储量量化模型,将输电线路工程区土壤三维曲面集成的剖面线分为直线型、分段直线型和指数曲线型,计算对应面积。结合土壤碳密度,计算土壤碳储量。实验结果表明,该方法得到的土壤碳分布范围横纵坐标均为0~2 000 km,与实际土壤碳分布范围一致。在20×20×10^(4)km^(2)面积内的碳储量为30 kg,与实际碳储量的误差仅为2 kg,说明使用所研究方法量化分析结果精准。 展开更多
关键词 元胞自动机 输电线路工程 土壤碳储量 量化分析 土壤碳密度
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Hydrogen-Bonded Interfacial Super-Assembly of Spherical Carbon Superstructures for High-Performance Zinc Hybrid Capacitors
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作者 Yang Qin Chengmin Hu +4 位作者 Qi Huang Yaokang Lv Ziyang Song Lihua Gan Mingxian Liu 《Nano-Micro Letters》 2026年第2期88-104,共17页
Carbon superstructures with multiscale hierarchies and functional attributes represent an appealing cathode candidate for zinc hybrid capacitors,but their tailor-made design to optimize the capacitive activity remains... Carbon superstructures with multiscale hierarchies and functional attributes represent an appealing cathode candidate for zinc hybrid capacitors,but their tailor-made design to optimize the capacitive activity remains a confusing topic.Here we develop a hydrogen-bond-oriented interfacial super-assembly strategy to custom-tailor nanosheet-intertwined spherical carbon superstructures(SCSs)for Zn-ion storage with double-high capacitive activity and durability.Tetrachlorobenzoquinone(H-bond acceptor)and dimethylbenzidine(H-bond donator)can interact to form organic nanosheet modules,which are sequentially assembled,orientally compacted and densified into well-orchestrated superstructures through multiple H-bonds(N-H···O).Featured with rich surface-active heterodiatomic motifs,more exposed nanoporous channels,and successive charge migration paths,SCSs cathode promises high accessibility of built-in zincophilic sites and rapid ion diffusion with low energy barriers(3.3Ωs-0.5).Consequently,the assembled Zn||SCSs capacitor harvests all-round improvement in Zn-ion storage metrics,including high energy density(166 Wh kg-1),high-rate performance(172 m Ah g^(-1)at 20 A g^(-1)),and long-lasting cycling lifespan(95.5%capacity retention after 500,000 cycles).An opposite chargecarrier storage mechanism is rationalized for SCSs cathode to maximize spatial capacitive charge storage,involving high-kinetics physical Zn^(2+)/CF_(3)SO_(3)-adsorption and chemical Zn^(2+)redox with carbonyl/pyridine groups.This work gives insights into H-bond-guided interfacial superassembly design of superstructural carbons toward advanced energy storage. 展开更多
关键词 Hydrogen bonds Interfacial super-assembly Spherical carbon superstructures Zn hybrid capacitors Energy storage
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Rethinking the Roles of Graphite and Graphene in Lithium-Ion Batteries From Environmental and Industrial Perspectives
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作者 Benjamin Robinson Jie Yang +2 位作者 Rui Tan Sergey Alekseev Chee Tong John Low 《Carbon Energy》 2026年第1期60-94,共35页
Graphite,encompassing both natural graphite and synthetic graphite,and graphene,have been extensively utilized and investigated as anode materials and additives in lithium-ion batteries(LIBs).In the pursuit of carbon ... Graphite,encompassing both natural graphite and synthetic graphite,and graphene,have been extensively utilized and investigated as anode materials and additives in lithium-ion batteries(LIBs).In the pursuit of carbon neutrality,LIBs are expected to play a pivotal role in reducing CO_(2)emissions by decreasing reliance on fossil fuels and enabling the integration of renewable energy sources.Owing to their technological maturity and exceptional electrochemical performance,the global production of graphite and graphene for LIBs is projected to continue expanding.Over the past decades,numerous researchers have concentrated on reducing the material and energy input whilst optimising the electrochemical performance of graphite and graphene,through novel synthesis methods and various modifications at the laboratory scale.This review provides a comprehensive examination of the manufacturing methods,environmental impact,research progress,and challenges associated with graphite and graphene in LIBs from an industrial perspective,with a particular focus on the carbon footprint of production processes.Additionally,it considers emerging challenges and future development directions of graphite and graphene,offering significant insights for ongoing and future research in the field of green LIBs. 展开更多
关键词 circular sustainability GRAPHENE GRAPHITE green processing net-zero
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三维石墨烯复合相变材料的研究进展
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作者 高聿超 《信息记录材料》 2026年第1期4-7,共4页
近十年来,新兴电子产业对设备材料的高导热性能提出迫切需求。相变材料(PCM)因其在储能和热管理领域的巨大潜力而备受关注,但其固有的低热导率限制了其在高功率密度场景中的应用。三维石墨烯凭借其优异的热传导性能和独特的三维互联网... 近十年来,新兴电子产业对设备材料的高导热性能提出迫切需求。相变材料(PCM)因其在储能和热管理领域的巨大潜力而备受关注,但其固有的低热导率限制了其在高功率密度场景中的应用。三维石墨烯凭借其优异的热传导性能和独特的三维互联网络结构,成为提升PCM性能的理想填料。本文系统综述了三维石墨烯复合PCM的研究进展,首先,介绍了三维石墨烯的多种制备策略及其优缺点,重点阐述三维石墨烯通过构建连续导热网络(涉及骨架传导优化和界面工程)显著提升复合材料热导率的机制;其次,详细评述了复合PCM的主流制备工艺及其对材料定形能力、热稳定性和性能的影响;再次,探讨了三维石墨烯赋予复合PCM优异光热转换性能的机理,评估其在电子设备热管理、激光器散热及电池温控等多场景中的应用性能与优化方向;最后,指出当前研究在长效稳定性、规模化制备成本、系统集成模型等方面仍面临挑战,未来研究应着力于开发低温原位组装工艺降低能耗、利用人工智能优化多目标参数组合、探索石墨烯缺陷工程等,以推动三维石墨烯复合PCM的实用化进程。 展开更多
关键词 三维石墨烯 相变材料 导热性能 热管理
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荧光碳点的制备及其在重金属离子检测中的应用研究进展 被引量:2
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作者 郭永艳 杨萍 +1 位作者 党铭铭 田雁飞 《化工新型材料》 北大核心 2025年第1期73-78,共6页
碳点是一种新型荧光碳纳米材料,具有光致发光、荧光稳定、无光漂白和水溶性好等特点,被广泛应用于环境监测、分析检测及光电元器件等领域。介绍了荧光碳点的制备方法,如电化学合成法、激光烧蚀法、水热法、超声波法、微波法和模板法等,... 碳点是一种新型荧光碳纳米材料,具有光致发光、荧光稳定、无光漂白和水溶性好等特点,被广泛应用于环境监测、分析检测及光电元器件等领域。介绍了荧光碳点的制备方法,如电化学合成法、激光烧蚀法、水热法、超声波法、微波法和模板法等,分析了荧光碳点在检测重金属离子过程中出现荧光淬灭的主要原因,综述了荧光碳点在重金属离子检测中的应用,并对其未来发展方向进行了展望。 展开更多
关键词 荧光碳点 制备 重金属离子检测 应用
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水热耦合热解方法制备炼铁用高品质生物质炭 被引量:2
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作者 王广伟 阚光泽 +1 位作者 宁晓钧 王川 《中国冶金》 北大核心 2025年第2期86-93,共8页
以废木料为原料,采用水热耦合热解方法制备炼铁用高品质生物质炭,研究了水热耦合热解工艺参数对制备生物质炭物化属性的影响。结果表明,水热炭化能够高效脱除生物质原料中水溶性矿物元素,废木料水热炭中碱金属质量分数为0.0329%,达到特... 以废木料为原料,采用水热耦合热解方法制备炼铁用高品质生物质炭,研究了水热耦合热解工艺参数对制备生物质炭物化属性的影响。结果表明,水热炭化能够高效脱除生物质原料中水溶性矿物元素,废木料水热炭中碱金属质量分数为0.0329%,达到特低碱度煤的水平。水热过程对挥发分的脱除效果稍差,废木料水热炭挥发分质量分数为64.83%,远高于高炉用烟煤和无烟煤的水平,需要结合热解炭化进一步提升品质。废木料水热炭热解过程挥发分得到了有效脱除,废木料热解炭(H-PC)挥发分质量分数为4.18%~29.74%,固定碳含量和热值也得到明显提升,600℃下热解30 min的H-PC热值、质量收得率和能量收得率相对最佳,分别达到了33.63 MJ/kg、45.18%、61.67%。热解温度对H-PC的物化属性的影响远大于热解时间,随热解温度和时间升高,H-PC比表面积先增加而后减小,碳微晶结构逐渐致密,有机官能团的种类和数量逐渐减少,H-PC样品的芳香化程度逐渐加深。以上系统研究表明,采用水热耦合热解方法制备的生物质炭能够满足高炉炼铁对固体燃料的性能要求,热解温度为600℃、热解时间为30 min时制备的样品性能与无烟煤接近,可以作为低碳燃料应用于高炉炼铁生产。发展水热耦合热解炭化技术是实现生物质资源在高炉炼铁工序中高效利用的关键,该研究可为制备高炉低碳燃料的研究提供参考。 展开更多
关键词 低碳炼铁 生物质 炭化 热解 水热 微观结构
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MG复合材料的制备及其对甲基橙的吸附性能研究 被引量:1
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作者 张涵飞 申红艳 刘有智 《无机盐工业》 北大核心 2025年第6期100-107,共8页
以自制的氧化石墨烯(GO)分散液为溶剂,以七水硫酸镁为前驱体,氨水为沉淀剂,采用直接沉淀法制备氢氧化镁/氧化石墨烯复合材料(MG),通过带能谱仪的扫描电子显微镜(SEM-EDS)、全自动比表面及孔径分析仪(BET)和傅里叶红外光谱仪(FT-IR)等分... 以自制的氧化石墨烯(GO)分散液为溶剂,以七水硫酸镁为前驱体,氨水为沉淀剂,采用直接沉淀法制备氢氧化镁/氧化石墨烯复合材料(MG),通过带能谱仪的扫描电子显微镜(SEM-EDS)、全自动比表面及孔径分析仪(BET)和傅里叶红外光谱仪(FT-IR)等分析手段对复合材料进行表征,实验结果表明:直接沉淀法制备MG产物的比表面积为140.55 m^(2)/g,相较于氢氧化镁(MH)拥有更大的比表面积,且MG花状结构所产生的开放性孔隙更大;同时,MG的Zeta电位为11.9 mV,有利于MG吸附甲基橙(MO)。考察了MO废水浓度、反应时间和pH等因素对MO吸附性能的影响,且对MG吸附MO过程的吸附等温线、吸附动力学进行了分析。吸附实验表明:当pH为7、吸附剂投加量为0.67 mg/mL、吸附时间为120 min、MO初始质量浓度为700 mg/L时,MO的去除率为97.63%,MG的平衡吸附容量达到了1025.17 mg/g;吸附过程更符合准一级动力学模型,用Langmuir模型能更好地对吸附过程进行描述,最大吸附容量为1297.16 mg/g。因此,制备的MG能够高效、快速吸附去除MO,在处理印染废水方面具有一定潜力。 展开更多
关键词 氢氧化镁 氧化石墨烯 吸附 甲基橙
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宁夏煤制石墨烯的微观结构演化特征:综合表征分析 被引量:1
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作者 李瑞青 唐跃刚 +2 位作者 罗鹏 琚敏敏 徐晓婷 《煤炭科学技术》 北大核心 2025年第5期390-406,共17页
煤基碳材料的制备和表征是一个热门研究领域。煤基石墨烯的结构特征不仅决定了产品的性能,还可为产品制备过程中的工艺调控提供参考。因此,有必要对煤基石墨烯的微观形态和结构有一个清晰的了解。研究采集了宁夏回族自治区8个不同煤阶... 煤基碳材料的制备和表征是一个热门研究领域。煤基石墨烯的结构特征不仅决定了产品的性能,还可为产品制备过程中的工艺调控提供参考。因此,有必要对煤基石墨烯的微观形态和结构有一个清晰的了解。研究采集了宁夏回族自治区8个不同煤阶的煤样,化学脱矿后高温石墨化处理得到煤基石墨,采用改进的Hummer’s氧化还原法制备煤基石墨烯,并通过X射线衍射、拉曼、原子力显微镜和高分辨率透射电镜综合表征获得了煤基石墨烯的微观形貌和结构参数。结果表明:宁夏回族自治区不同煤阶的煤样所制备的煤基石墨烯均为少层石墨烯,高温石墨化可显著提高煤结构的有序度和石墨化度,有利于煤基石墨烯的制备,尤其对低煤阶的煤最为显著。煤基石墨的石墨化度均超过0.70,最高为0.99。煤阶越高,所制备的石墨烯片层的直径和堆砌高度越大、缺陷更少、剥离效果也越好。所制备的煤基石墨烯的直径在3.78~13.04 nm,层间距均超过了0.3550 nm,最高可达0.3661 nm。且随煤阶的升高,煤基石墨烯直径的增大要比堆砌高度更显著,因此,煤基石墨烯的形态总体趋于扁平状演化。煤的黏结性会造成煤基石墨烯表面粗糙度的增大,但不会影响石墨烯芳香层的晶型与有序度的发展。随煤阶的升高,石墨烯结构经历了涡轮型—Y型—半直面型—直面型的演化路径。直面型的石墨烯结构是煤结构在煤基石墨烯制备过程中演化的最终形态,表现为明显的剥离、卷曲和舒展的特征,这也为石墨烯台阶状的形成提供了可能。 展开更多
关键词 煤基碳材料 煤基石墨烯 煤阶 微观结构 结构参数 高温石墨化 石墨化度
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两种焦炭掺杂制备制氟阳极板材料及其性能研究
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作者 孟祥宇 戴景富 +2 位作者 叶宛丽 李涵 吴明金 《炭素技术》 北大核心 2025年第3期72-76,共5页
通过掺杂不同焦炭技术制备炭/炭复合制氟阳极板材料,并表征其物理性能。不同焦炭掺杂方案和粒度配方制备生坯的研究结果表明,沥青焦作为骨料,煅后石油焦作为粉料的掺杂方案能够制备出体积密度高、焙烧适应强的制氟阳极板生坯,并筛选出... 通过掺杂不同焦炭技术制备炭/炭复合制氟阳极板材料,并表征其物理性能。不同焦炭掺杂方案和粒度配方制备生坯的研究结果表明,沥青焦作为骨料,煅后石油焦作为粉料的掺杂方案能够制备出体积密度高、焙烧适应强的制氟阳极板生坯,并筛选出适合本方案的焙烧曲线。更进一步,不同掺杂方案制备出的成品物理性质表征指出:沥青焦作骨料,煅后石油焦作粉料能够制备出体积密度高、孔隙率低、孔隙分布均匀、结构致密和电阻率低的制氟阳极板。这一研究将为制备高性能、高质量、低成本和长寿命均质制氟阳极板提供理论依据。 展开更多
关键词 焦炭 制氟阳极板 掺杂技术 物理参数
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生物炭基层状双金属氢氧化物复合材料去除环境污染物的研究进展
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作者 王博 李婧雯 +2 位作者 费超 李辰 范志平 《精细化工》 北大核心 2025年第6期1240-1249,1365,共11页
层状双金属氢氧化物(LDHs)是一类具有层状结构的无机功能材料,将LDHs负载到生物炭(BC)上,形成的生物炭基层状双金属氢氧化物(BC/LDHs)复合材料结合了BC和LDHs的优点,在去除环境污染物方面展现出巨大的潜力。该文全面探讨了BC/LDHs复合... 层状双金属氢氧化物(LDHs)是一类具有层状结构的无机功能材料,将LDHs负载到生物炭(BC)上,形成的生物炭基层状双金属氢氧化物(BC/LDHs)复合材料结合了BC和LDHs的优点,在去除环境污染物方面展现出巨大的潜力。该文全面探讨了BC/LDHs复合材料在环境污染物去除领域的研究进展。讨论了BC/LDHs复合材料的制备方法,包括共沉淀法、共热解法和水热合成法;介绍了其性能调控策略,如异质原子掺杂、化学浸渍和赋磁强化等;总结了BC/LDHs复合材料在去除染料、重金属、营养盐和抗生素等方面的应用效果,分析归纳了其对环境污染物去除的关键机制;最后,指出了BC/LDHs复合材料在环境应用中存在的局限性,如对特定污染物的去除率、在复杂环境条件下的适应能力以及材料的长期稳定性等问题,并提出了相应的解决策略。 展开更多
关键词 生物炭 层状双金属氢氧化物 环境污染物 去除 性能调控
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