The invention relates to a 3D print of graphene metal composite material, preparation method and application. The preparation method is as follows: (1) under the action of ultrasound graphene quantum dots and / or graphene sheet and micro nano metal / nano metal compounds were mixed grinding shear, prepared composite grouting material or composite powder material, ultrasonic frequency of 10 100KHz, including graphene quantum dots and / or graphene microsheets weight accounted for 35% of the 0.01% weight; (2) of composite grouting material or powder material prepared by drying. The invention provides a laser sintering graphite ene metal composite material and a preparation method thereof for 3D printing, the obtained composite material with high hardness, high strength, corrosion resistance, superior performance is easy to be used by the 3D processing, printing after the laser sintering, quenching, composite particles promote the densification and refinement. The grain, so as to improve the mechanical properties of 3D printing products.
【技术实现步骤摘要】
3D打印石墨烯-金属复合材料、制备方法及应用
本专利技术涉及石墨烯应用
,特别涉及一种3D打印石墨烯-金属复合材料、制备方法及应用。
技术介绍
单层石墨烯片是由一层密集的碳六元环构成的,没有任何结构缺陷,它的厚度为0.35nm左右,是目前为止最薄的二维纳米碳材料。同时,它也是组成其他碳族材料的基本单元,能够通过翘曲得到零维的富勒烯、卷曲得到一维的碳纳米管和堆叠得到三维的石墨。石墨烯中最基本的重复周期单元是有机化学中最为稳定的苯环结沟,它是当前为止最好的二维纳米材料。现实中制备的石墨烯不仅存在单层的,也有多层的。由于其结构独特,石墨烯的各类性质也非常优异。其是世界上最薄最轻的物质,厚度最薄可达0.34nm,比表面积为2630m2/g,室温下的载流子迁移率约为20万(cm2/vs),已知强度最高的材料之一,比金刚石还坚硬,强度比世界上最好的钢铁还要高上100倍。同时它又拥有很好的韧性,且可以弯曲,理想石墨烯的理论杨氏模量达1.0TPa,断裂强度为130GPa。导热系数高达5000W/mK,是目前为止最高的。目前,国内外研究人员在石墨烯材料的复合,修饰应用方面进行了较多研究,如中国专利申请号:CN201610825355.3公布了一种氧化镍/氧化石墨烯复合材料的制备方法,它为了解决现有制备金属氧化物/石墨烯复合材料中的金属氧化物颗粒大且粒径不均匀以及比电容较低的问题。中国专利申请号:CN201610821003.0,公布了一种羟基氧化铁/氧化石墨烯复合材料的制备方法及其应用。羟基氧化铁/氧化石墨烯复合材料是由氧化石墨烯的悬浊液和羟基氧化铁的悬浊液在按照体积 ...
【技术保护点】
3D打印石墨烯‑金属复合材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)在超声作用下将石墨烯量子点和/或石墨烯微片与纳米金属单质/纳米金属化合物进行混合研磨剪切,制得复合浆体材料或复合粉体材料,所述超声作用由超声头、超声器或超声装置产生,超声的频率为10‑100KHz,其中石墨烯量子点和/或石墨烯微片的重量占混合物总重的0.01%‑35%;(2)对制得的复合浆体材料或粉体材料进行干燥,得到3D打印石墨烯‑金属复合材料。
【技术特征摘要】
1.3D打印石墨烯-金属复合材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)在超声作用下将石墨烯量子点和/或石墨烯微片与纳米金属单质/纳米金属化合物进行混合研磨剪切,制得复合浆体材料或复合粉体材料,所述超声作用由超声头、超声器或超声装置产生,超声的频率为10-100KHz,其中石墨烯量子点和/或石墨烯微片的重量占混合物总重的0.01%-35%;(2)对制得的复合浆体材料或粉体材料进行干燥,得到3D打印石墨烯-金属复合材料。2.根据权利要求1所述的3D打印石墨烯-金属复合材料的制备方法,其特征在于:所述纳米金属单质为纳米级的锆、钛、铅、镍、铜、银、钼、金、钯、锌、铝、铁、钴、铬、锰、锡、铱、钌、铟、镧系金属中的一种或几种。3.根据权利要求1所述的3D打印石墨烯-金属复合材料的制备方法,其特征在于:所述纳米金属化合物为氧化锆、二硫化钼、二硫化钨、氧化铅、硫化铅、氢氧化镍、氧化镍、磷化镍、氧化铜、氧化银、氯化钯、氧化锌、氧化铝、氧化铁、磷化铁、硫化钴、硫酸铅、磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸钒锂、磷酸钒钠、磷酸铁锰锂、硅酸锰锂、硅酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂、锰酸锂、镍锰酸锂、镍钴锰酸锂、氧化钴、氧化钛、硼化钛、氧化钒、氢氧化镉、硫化镉、氧化铬、氧化锰、氧化锡、氧化锑、氧化钨、氧化铋、氧化钇、氧化锆、硅酸锆、氧化铱、氯化铱、铱络合物、氧化银、氧化钌、钌酸铋、钌酸铅、氧化钪、氧化铟、氧化镁中的一种或几种。4.根据权利要求1所述的3D打印石墨烯-金属复合材料的制备方法,其特征在于:步骤(1)的混合研磨剪切具体指的是将混合物...
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