





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,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---的低频电磁屏蔽效果。

可膨胀石墨在阻燃防火领域主要应用于:防火包、防火堵料、防火圈 因为可膨胀石墨在高温条件下具有较高的膨胀率,可制作防火包、防火堵料,作为有效的膨胀阻燃材料,用于建筑中的防火封堵。如密封建筑管道,在电缆、煤气管道失
防火板:由于可膨胀石墨密度小,晶体稳定,常用于防火板材的混合料中,目的在于增加板材的防火性能,减小板材的密度,增强隔热性能。膨胀石墨常被研制成薄片使用,这种材料可用于制作墙面和其他可燃基材的阻燃面板,在这种用途中,细小尺寸的天然鳞片石墨颗粒可作为初始原料直接压制成板,可膨胀石墨供应商,火灾发生时,细小颗粒的石墨可膨胀形成较密实的防火阻隔层。
在通过超声氧化制备可膨胀石墨的过程中,对阳极氧化电解液进行超声振动。超声振动时间与阳极氧化时间相同。由于超声波在电解液上的振动有利于阴极和阳极的极化,因此阳极氧化速度加快,氧化时间缩短。气相扩散法将石墨和插层应用于真空密封管的两端,加热插层端,并利用两端之间的温差形成---的反应压差,从而插层以小分子状态进入片状石墨层之间,从而产生可膨胀石墨。用这种方法生产的可膨胀石墨的层数可以控制,但其生产成本---。

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