CN107265888A - 一种高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料及其制备方法 - Google Patents
一种高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107265888A CN107265888A CN201710569525.0A CN201710569525A CN107265888A CN 107265888 A CN107265888 A CN 107265888A CN 201710569525 A CN201710569525 A CN 201710569525A CN 107265888 A CN107265888 A CN 107265888A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- solution
- preparation
- glass fibre
- concentration
- magnetic permeability
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C25/00—Surface treatment of fibres or filaments made from glass, minerals or slags
- C03C25/10—Coating
- C03C25/48—Coating with two or more coatings having different compositions
- C03C25/52—Coatings containing inorganic materials only
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
- Chemical Or Physical Treatment Of Fibers (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
本发明公开了一种高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料,包括以下步骤:(1)将玻璃纤维放入马弗炉中煅烧,依次放入丙酮、碱液中处理;(2)将处理后的玻璃纤维置于硅烷偶联剂的水溶液,取出清洗后将其浸润到牛血清白蛋白溶液和Fe3O4的超声混合溶液中,再次清洗后置于氧化石墨烯悬浮液中,静电吸附,烘干后,放入硼氢化钠碱性溶液中,加热,搅拌,干燥,制成高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料。同时本发明公开了该方法制备的复合材料。本发明制备的复合材料在保证导电能力前提下具有更高的磁导率,可以提升其在电磁屏蔽方面的性能。
Description
技术领域
本发明涉及一种复合材料,特别涉及一种高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料及其制备方法。
背景技术
随着科学技术和电子工业的发展,各种电子设备的应用日益增多,形成电磁污染。电磁波辐射不仅会损害人体健康,干扰电子仪器的正常工作,还会造成机密信息的泄露,因此,研发高性能电磁屏蔽材料,减少电磁污染对为我们的社会生活和国防建设都具有重要意义。
石墨烯是一种由碳原子以sp2杂化方式形成的蜂窝状平面薄膜,是一种只有一个原子层厚度的准二维材料,具有良好的导电、导热性能及力学性能,其电子迁移率可达到2×105cm2/V·S,温度稳定性高,电导率可达108Ω/m,面电阻约为31Ω/sq(310Ω/m2),比铜或银更低,是室温下导电最好的材料。而且比表面积大(2630m2/g),热导率(室温下是5000W·m-1·K-1)是硅的36倍,砷化镓的20倍,是铜(室温下401W·m·K)的十倍多。单层石墨烯的导热系数可达5300W/mK,甚至有研究表明其导热系数高达6600W/mK。石墨烯是已有材料中最硬和强度最高的材料,其弹性模量为1.1Tpa,抗拉强度为125Gpa。
玻璃纤维作为一种工程纤维材料,是由玻璃原料在高温熔融状态下拉丝制备而成,具有耐高温、抗化学腐蚀、强度高、模量高等一系列优良性能能。玻璃纤维已成为树脂基复合材料最重要的增强材料之一,已在航空、航天、舰船、化工冶金等领域得到了充分应用。
四氧化三铁是铁的一种氧化物,其化学式为Fe3O4。四氧化三铁具有铁磁性,如果形成颗粒半径在纳米级别,称为四氧化三铁磁性颗粒。在当代电气化和信息化社会中,磁性材料的应用非常广泛。四氧化三铁磁性材料作为一种多功能磁性材料,在肿瘤的治疗、微波吸收材料、催化剂载体、细胞分离、磁记录材料、磁流体、医药等领域均已有广泛的应用。
发明内容
本发明公开了一种高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料的制备方法,该方法制备的复合材料改善了将石墨烯涂覆在玻璃纤维表面的工艺,并用电泳沉积法在石墨烯/玻璃纤维上沉积纳米级四氧化三铁,制得高磁导率石墨烯包覆玻璃纤维,具有更好的电磁屏蔽性能。
一种高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)玻璃纤维的表面处理:将玻璃纤维放入马弗炉中煅烧,依次放入丙酮、碱液中处理;
(2)氧化石墨烯/玻璃纤维制备:将步骤(1)处理后的玻璃纤维置于硅烷偶联剂的水溶液,取出清洗后将其浸润到牛血清白蛋白溶液和Fe3O4的超声混合溶液中,再次清洗后置于氧化石墨烯悬浮液中,静电吸附,烘干后,放入硼氢化钠碱性溶液中,加热,搅拌,干燥,制成高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料。
优选地,所述步骤(1)中将玻璃纤维放入马弗炉中煅烧的温度为455-500℃,煅烧时间为1-2小时;所述步骤(1)中碱液的浓度为1wt.%-30wt.%,处理时间为0.5-6小时。
更优选地,所述步骤(1)碱液为氢氧化钠溶液,浓度为25wt.%。
优选地,所述步骤(2)中,硅烷偶联剂的水溶液为kh550的水溶液,浓度为1wt.%-5wt.%,置于硅烷偶联剂水溶液中的时间为5min-15min。
优选地,所述步骤(2)中超声混合溶液中牛血清白蛋白的浓度为1-1.5wt.%,,Fe3O4溶液浓度为1-1.5mg/ml,超声的功率100w,超声30min,浸润到超声混合溶液中的时间为4h。BSA是大分子量的蛋白质,含有大量的氨基酸残基,吸附性能更强,并且具有一定的曲折空间,Fe3O4加载量更多。本超声使用BSA作为载体,可以加载更大量的纳米磁性颗粒。
优选地,所述步骤(2)中氧化石墨烯悬浮液的浓度为0.08-0.12wt.%,烘干的温度为60℃,烘干时间为0.5小时。
优选地,所述步骤(2)中硼氢酸钠碱性溶液的浓度为1.5g/L,PH值为9-13,硼氢化钠碱性溶液的温度为70-90℃,硼氢酸钠溶液的用量为需还原氧化石墨烯质量的5-10倍,干燥的温度60℃,时间为0.5h。
优选地,所述步骤(2)中Fe3O4为水热法制备纳米级颗粒,粒径为60-100nm。
本发明同时公开了上述制备方法制备的复合材料。
本发明的有益效果
本发明提供一种高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料的制备方法,将石墨烯与玻璃纤维复合,以四氧化三铁修饰,选择合适的试验条件,制备的复合材料,相对比其他二元复合材料,具有较高的电磁屏蔽性能。
附图说明
图1是实施例1制备的Fe3O4-石墨烯-玻璃纤维复合材料的SEM图;
图2是实施例1制备的Fe3O4-石墨烯-玻璃纤维复合材料EDS测试;
图3是实施例制备的复合材料与未改性复合材料电磁屏蔽效能对比。
具体实施方式
下面对本发明的实施例作详细说明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
实施例1
(1)将玻璃纤维在455℃马弗炉中煅烧60min,除去表面浸润剂,然后将玻璃纤维在丙酮中清洗处理,最后用25wt.%氢氧化钠溶液液对玻璃纤维表面改性。
(2)将步骤(1)所处理玻璃纤维置于2.5wt.%的kh550的水溶液中15min,取出清洗后将其浸润到1.5wt.%牛血清白蛋白溶液与1.5mg/ml纳米四氧化三铁超声混合溶液中4h,再次清洗后置于0.12wt.%氧化石墨烯悬浮液中60min,去离子水清洗、烘干,烘干的温度为60℃,烘干时间为0.5小时,再将其浸入1.5g/L、PH值为10、温度为80℃的硼氢化钠碱性溶液中3h,硼氢化钠的用量为需还原氧化石墨烯质量的8倍,取出干燥的温度60℃,时间为1h,制成高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料。Fe3O4为水热法制备纳米级颗粒,粒径为80nm。
附图1是实施例1制备的Fe3O4-石墨烯-玻璃纤维复合材料的SEM图;附图2是实施例1制备的Fe3O4-石墨烯-玻璃纤维复合材料EDS测试。
实施例2
(1)将玻璃纤维在460℃马弗炉中煅烧60min,除去表面浸润剂,然后将玻璃纤维在丙酮中清洗处理,最后用15wt.%氢氧化钠溶液液对玻璃纤维表面改性。
(2)将步骤(1)所处理玻璃纤维置于4wt.%的kh550的水溶液中15min,取出清洗后将其浸润到1.5wt.%牛血清白蛋白溶液与1.5mg/ml纳米四氧化三铁超声混合溶液中4h,再次清洗后置于0.1wt.%氧化石墨烯悬浮液中60min,去离子水清洗、烘干,烘干的温度为60℃,烘干时间为0.5小时,再将其浸入1.5g/L、PH值为9、温度为70℃的硼氢化钠碱性溶液中3h,硼氢化钠的用量为需还原氧化石墨烯质量的5倍,取出干燥的温度60℃,时间为1h,制成高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料。Fe3O4为水热法制备纳米级颗粒,粒径为60nm。
实施例3
(1)将玻璃纤维在500℃马弗炉中煅烧60min,除去表面浸润剂,然后将玻璃纤维在丙酮中清洗处理,最后用20wt.%氢氧化钠溶液液对玻璃纤维表面改性。
(2)将步骤(1)所处理玻璃纤维置于2.5wt.%硅烷偶联剂的水溶液中15min,取出清洗后将其浸润到1.0wt.%牛血清白蛋白溶液与1.5mg/ml纳米四氧化三铁超声混合溶液中4h,再次清洗后置于0.08wt.%氧化石墨烯悬浮液中60min,去离子水清洗、烘干,烘干的温度为60℃,烘干时间为0.5小时,再将其浸入1.5g/L、PH值为13、温度为90℃的硼氢化钠碱性溶液中3h,硼氢化钠的用量为需还原氧化石墨烯质量的10倍,取出干燥的温度60℃,时间为1h,制成高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料。Fe3O4为水热法制备纳米级颗粒,粒径为100nm。
对比例1
(1)将玻璃纤维置于400℃的马弗炉中热清洗处理50min,然后依次经过丙酮、6mol/L的盐酸溶液、去离子水清洗,然后置于60℃的烘箱中干燥后备用;
(2)将经过预处理的玻璃纤维放于质量分数为1.0%的牛血清白蛋白50ml溶液中浸泡处理60min,期间,每隔5min提拉一次;
(3)室温下,配制质量分数为0.1%的氧化石墨超纯水分散液50ml,将牛血清白蛋白功能化的玻璃纤维在氧化石墨分散液中浸渍处理30min,取出,并用去离子水冲洗;然后置于55℃烘箱中烘干备用;
(4)将氢碘酸、乙酸以体积比1:2的比例配制溶液10ml置于密封容器中,同时将得到的氧化石墨包覆的玻璃纤维在密闭容器的上层固定,在40℃下还原氧化石墨20min,得到的石墨烯包覆的玻璃纤维复合材料。
对比例2
(1)配制氧化石墨烯水溶液,并超声分散处理后得到0.1mg/ml氧化石墨烯分散溶液;再配制浓度为0.2mol/L的硫酸亚铁水溶液;
(2)将步骤(1)的氧化石墨烯分散溶液加热到50℃并持续超声30min,将硫酸亚铁水溶液缓慢滴加到氧化石墨烯分散溶液,滴加速度为5ml/min,得到前驱体混合溶液;
(3)将步骤(2)的前驱体混合溶液加热到90℃并持续超声30min,加入30ml的0.1mol/L的氢氧化钠水溶液,调节体系pH值为10;
(4)反应体系保持在90℃且持续超声反应120min后,得到反应产物,后磁分离多次之后在60℃下真空干燥8h,得到的黑色粉末即为四氧化三铁/氧化石墨烯复合材料。
对比例3
(1)将玻璃纤维在400℃马弗炉中煅烧50min,除去表面浸润剂,依次经过丙酮、6mol/L的盐酸溶液、去离子水清洗,然后置于60℃的烘箱中干燥后备用。
(2)将经过预处理的玻璃纤维放于质量分数为1.0%的牛血清白蛋白与1.5mg/ml纳米四氧化三铁混合溶液中50ml溶液中浸泡处理60min,期间,每隔5min提拉一次。室温下,配制质量分数为0.1%的氧化石墨超纯水分散液50ml,将处理后的玻璃纤维在氧化石墨分散液中浸渍处理30min,取出,并用去离子水冲洗;然后置于55℃烘箱中烘干备用。
(3)将氢碘酸、乙酸以体积比1:2的比例配制溶液10ml置于密封容器中,同时将得到的氧化石墨包覆的玻璃纤维在密闭容器的上层固定,在40℃下还原氧化石墨20min,制成高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料。图3是实施例制备的复合材料与未改性复合材料电磁屏蔽效能对比。
Claims (9)
1.一种高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)玻璃纤维的表面处理:将玻璃纤维放入马弗炉中煅烧,依次放入丙酮、碱液中处理;
(2)氧化石墨烯/玻璃纤维制备:将步骤(1)处理后的玻璃纤维置于硅烷偶联剂的水溶液,取出清洗后将其浸润到牛血清白蛋白溶液和Fe3O4的超声混合溶液中,再次清洗后置于氧化石墨烯悬浮液中,静电吸附,烘干后,放入硼氢化钠碱性溶液中,加热,搅拌,干燥,制成高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料。
2.如权利要求1所述的制备方法,其特征于,所述步骤(1)中将玻璃纤维放入马弗炉中煅烧的温度为455-500℃,煅烧时间为1-2小时;
所述步骤(1)中碱液的浓度为1wt.%-30wt.%,处理时间为0.5-6小时。
3.如权利要求1所述的制备方法,其特征于,所述步骤(1)碱液为氢氧化钠溶液,浓度为25wt.%。
4.如权利要求1所述的制备方法,其特征于,所述步骤(2)中,硅烷偶联剂的水溶液为kh550的水溶液,浓度为1wt.%-5wt.%,置于硅烷偶联剂水溶液中的时间为5min-15min。
5.如权利要求1所述的制备方法,其特征于,所述步骤(2)中超声混合溶液中牛血清白蛋白的浓度为1-1.5wt.%,,Fe3O4溶液浓度为1-1.5mg/ml,超声的功率100w,超声30min,浸润到混合溶液中的时间为4h。
6.如权利要求1所述的制备方法,其特征于,所述步骤(2)中氧化石墨烯悬浮液的浓度为0.08-0.12wt.%,烘干的温度为60℃,烘干时间为0.5小时。
7.如权利要求1所述的制备方法,其特征于,所述步骤(2)中硼氢酸钠碱性溶液的浓度为50mmg/ml,PH值为9-13,硼氢化钠碱性溶液的温度为70-90℃,硼氢酸钠溶液的用量为需还原氧化石墨烯质量的5-10倍,干燥的温度60℃,时间为0.5h。
8.如权利要求1所述的制备方法,其特征于,所述步骤(2)中Fe3O4为水热法制备纳米级颗粒,粒径为60-100nm。
9.一种权利要求1-8之一所述的制备方法制备的高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710569525.0A CN107265888B (zh) | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 一种高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710569525.0A CN107265888B (zh) | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 一种高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料及其制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107265888A true CN107265888A (zh) | 2017-10-20 |
CN107265888B CN107265888B (zh) | 2020-07-28 |
Family
ID=60072875
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710569525.0A Active CN107265888B (zh) | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 一种高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107265888B (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109867455A (zh) * | 2019-03-06 | 2019-06-11 | 史玉成 | 一种高模量的环保型玻璃纤维及其加工工艺 |
CN112055528A (zh) * | 2020-09-15 | 2020-12-08 | 福州大学 | 一种石墨烯包覆玻璃钢的制备方法 |
CN114920462A (zh) * | 2021-05-24 | 2022-08-19 | 吴尚荣 | 一种具有磁力吸附效果的玻璃砖 |
CN116285343A (zh) * | 2023-05-05 | 2023-06-23 | 安徽同力新材料有限公司 | 一种高性能玻璃纤维辐射阻尼材料制备方法 |
CN117844120A (zh) * | 2024-01-11 | 2024-04-09 | 合肥尚德新能源科技有限公司 | 一种锂电池用壳体及其制备方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102442635A (zh) * | 2011-10-17 | 2012-05-09 | 南昌大学 | 一种手性选择性磁性功能化石墨烯修饰微流控芯片的方法 |
CN104163578A (zh) * | 2014-07-22 | 2014-11-26 | 杭州杭复新材料科技有限公司 | 石墨烯涂覆的复合玻璃纤维的制备方法 |
CN104591551A (zh) * | 2015-01-16 | 2015-05-06 | 东华大学 | 一种石墨烯包覆玻璃纤维复合材料的制备方法 |
-
2017
- 2017-07-13 CN CN201710569525.0A patent/CN107265888B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102442635A (zh) * | 2011-10-17 | 2012-05-09 | 南昌大学 | 一种手性选择性磁性功能化石墨烯修饰微流控芯片的方法 |
CN104163578A (zh) * | 2014-07-22 | 2014-11-26 | 杭州杭复新材料科技有限公司 | 石墨烯涂覆的复合玻璃纤维的制备方法 |
CN104591551A (zh) * | 2015-01-16 | 2015-05-06 | 东华大学 | 一种石墨烯包覆玻璃纤维复合材料的制备方法 |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109867455A (zh) * | 2019-03-06 | 2019-06-11 | 史玉成 | 一种高模量的环保型玻璃纤维及其加工工艺 |
CN112055528A (zh) * | 2020-09-15 | 2020-12-08 | 福州大学 | 一种石墨烯包覆玻璃钢的制备方法 |
CN114920462A (zh) * | 2021-05-24 | 2022-08-19 | 吴尚荣 | 一种具有磁力吸附效果的玻璃砖 |
CN116285343A (zh) * | 2023-05-05 | 2023-06-23 | 安徽同力新材料有限公司 | 一种高性能玻璃纤维辐射阻尼材料制备方法 |
CN116285343B (zh) * | 2023-05-05 | 2023-09-19 | 安徽同力新材料有限公司 | 一种高性能玻璃纤维辐射阻尼材料制备方法 |
CN117844120A (zh) * | 2024-01-11 | 2024-04-09 | 合肥尚德新能源科技有限公司 | 一种锂电池用壳体及其制备方法 |
CN117844120B (zh) * | 2024-01-11 | 2024-08-02 | 合肥尚德新能源科技有限公司 | 一种锂电池用壳体及其制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN107265888B (zh) | 2020-07-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107265888A (zh) | 一种高磁导率的Fe3O4修饰石墨烯/玻璃纤维复合材料及其制备方法 | |
CN107354500B (zh) | 一种纳米级Fe3O4修饰石墨烯包覆的玻璃纤维复合材料及其制备方法 | |
Wei et al. | Excellent microwave absorption property of nano-Ni coated hollow silicon carbide core-shell spheres | |
Li et al. | Self‐assembly core–shell graphene‐bridged hollow MXenes spheres 3D foam with ultrahigh specific EM absorption performance | |
Shah et al. | Enhanced microwave absorption by arrayed carbon fibers and gradient dispersion of Fe nanoparticles in epoxy resin composites | |
Shah et al. | Microwave absorption and flexural properties of Fe nanoparticle/carbon fiber/epoxy resin composite plates | |
CN105714138B (zh) | 一种制备石墨烯增强铜基复合材料的方法 | |
CN107723500A (zh) | 一种石墨烯‑氧化铝混杂增强铜基复合材料及其制备方法 | |
CN108165018A (zh) | 一种电磁屏蔽用硅橡胶/石墨烯/银纳米线纳米复合材料及其制备方法 | |
CN105081310A (zh) | 一种制备石墨烯增强铝基复合材料的方法 | |
CN111116992B (zh) | 一种改性碳纤维、制备方法及应用 | |
CN108035143B (zh) | 一种同时提高碳纤维环氧复合材料界面强度和韧性的方法 | |
CN108521754A (zh) | 一种多孔碳基电磁吸波剂及其制备方法 | |
CN106947994B (zh) | 一种基于氧化铜纳米线的金属保护层 | |
Su et al. | Simultaneously enhancing mechanical and microwave absorption properties of Cf/SiC composites via SiC nanowires additions | |
CN108889959B (zh) | 一种rGO/Cu复合材料及其制备方法 | |
CN106702732B (zh) | 一种石墨烯-铜复合纤维及其制备方法 | |
CN106702731B (zh) | 一种石墨烯-银复合纤维及其制备方法 | |
CN107365567A (zh) | 一种碳纤维表面包覆磁性铁氧体纳米碳管的吸波材料及其制备方法和应用 | |
CN108039287A (zh) | 一种双壳层核壳结构的Fe3O4@C@MnO2复合材料及其制备方法 | |
CN104043826B (zh) | 一种铝粉表面水化处理方法及其在制备Al@Ag核壳复合粒子导电与电磁屏蔽填料中的应用 | |
Chu et al. | Synergistic effect of nano‐SiO2 and small‐sized graphene oxide on carbon fiber/epoxy composite | |
CN108439812A (zh) | 一种石墨烯-玻璃及其制备方法 | |
CN108184325B (zh) | 一种电磁屏蔽填料及其制备方法和应用 | |
CN111019603A (zh) | 一种四氧化三钴/碳纤维复合材料及其制备方法与应用 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |