本发明公开了一种MnO2-SnO2/石墨纳米片阵列复合电极材料的制备方法,是以电化学活化剥离的石墨纳米片阵列作为基底,以MnCl2·4H2O、NaNO3和SnCl4·5H2O的混合溶液作为电镀液,用恒电位法还原电沉积MnO2-SnO2于石墨纳米片阵列表面而得。电化学测试表明该复合电极具有优异的超电容性能,比电容达4245F·m-2。由MnO2-SnO2/GNSAs复合电极和相同电解质组装的对称型超级电容器,能量密度达到0.43Wh·m-2,循环4000圈后其比电容仍保持为初始比电容的70%。
本发明提供了一种用于超级电容器电极材料的二氧化锰/碳微球(MnO2/CMSs)复合材料,属于复合材料技术领域。本发明以葡萄糖为起始原料,先通过水热法制得纳米碳微球,再通过原位自组装法使碳微球与二氧化锰复合而得。电化学性能测试表明,本发明制备的MnO2/CMSs复合材料,不仅能够实现两者性能的协同效应,而且具有单一电极不具备的优良性能,显示出较高的电化学电容行为、优良的倍容率,以及较好的循环稳定性,因此可以作为超级电容器电极材料。另外,本发明复合材料的制备过程简单、工艺稳定、易于操作、质量可靠、成本低廉,作为超级电容器电极材料符合商业化的基本要求。
本发明属于药物化学领域,公开了苯并咪唑类化合物防治由农业病原真菌核盘菌Sclerotinia sclerotiorum、立枯丝核菌Rhizoctonia Solani、禾谷镰刀菌Fusarium Graminearum、灰葡萄孢Botrytis cinerea、稻瘟病菌Magnaporthe Oryzae以及辣椒疫霉Phytophthora Capsici引起的农业病害。苯并咪唑类化合物对所测试的大部分病原菌具有一定的活性,尤其对立枯丝核菌和核盘菌抗菌性最强,具有进一步研究与开发成新型农用抗菌剂的价值。化合物结构式见化学式I:
本发明提供了一种氧化锑/还原氧化石墨烯纳米复合材料的制备方法,是将GO超声分散于水中形成氧化石墨烯水分散液;将Sb2O3超声分散于醇类溶剂中形成三氧化二锑醇分散液,再将两种分散液混合并磁力搅拌分散后,在密闭条件、120~180℃下溶剂热反应8~24小时,除去压力后,过滤,干燥,即得氧化锑/还原氧化石墨烯纳米复合材料。本发明通过控制原料和Sb2O3的比例,制备了不同结构的纳米复合材料SbxOy/rGO。电化学性能测试结果表明,SbxOy/rGO纳米复合材料作为锂离子电池负极材料,具有良好的电化学性能,拥有很好的发展前景。
本发明提供芸香草挥发油在抑制植物病原菌或制备植物源杀菌剂中的应用;所述植物病原菌为黄曲霉、葡枝根霉、总状毛霉、绿色木霉、小扁豆刺盘孢、尖孢镰刀菌和/或马铃薯晚疫病菌。本申请人通过活性抑制实验证明,芸香草挥发油对葡枝根霉、总状毛霉、绿色木霉以及小扁豆刺盘孢这四种真菌的抑制率强;另外申请人对芸香草植物中的主要化学成分也分别测试了对这7种真菌的抑制活性,结果表明同一化合物对不同病原菌表现出不同程度的抑制作用,对于同一病原菌不同的化合物显示出不一样的抑制作用,其中部分化合物表现出明显的抑制作用,因此芸香草挥发油及主要化学成分可作为极有前景的植物源杀菌剂。
一种柔性基底微晶硅薄膜快速、均匀制备的方法,具体步骤:(1)将柔性基底置于真空腔室内;(2)所述柔性基底通过辉光等离子体清洗活化提高镀制膜层的附着力;(3)采用热丝辅助甚高频等离子增强化学气相沉积方法沉积微晶硅薄膜。本发明创新性地采用热丝辅助甚高频等离子体增强化学气相沉积方法,在低温下实现柔性基底高质量、高沉积速率、均匀性好的微晶硅薄膜的制备。应用于薄膜太阳电池,可以有效地提高电池稳定性和效率。柔性微晶硅薄膜太阳电池具备高质量比功率、轻质、可弯曲、不易损坏等显著特点,在平流层飞艇、无人机、微小卫星、深空探测卫星、空间电站以及地面军事智能化装备等方面具有非常广泛的应用前景。
本发明提供了一种用于超级电容器电极的片状六边形二氧化锰/石墨烯/多孔碳(MnO2/rGO/C)复合材料,属于复合材料技术领域。本发明以氧化石墨、马铃薯淀粉及高锰酸钾为原料,通过水热反应制得。电化学性能测试表明,本发明制备的MnO2/rGO/C复合材料,不仅能够实现两者性能的协同效应,而且具有单一电极不具备的优良性能,显示出较高的电化学电容行为,优良的倍容率,较好的循环稳定性,因此可以作为超级电容器电极材料。另外,本发明原料廉价易得,质量轻,可再生,无污染等特点,制备过程简单、工艺稳定、易于操作、质量可靠,作为超级电容器电极材料符合商业化的基本要求。
本发明公开了一种基于普鲁士蓝/硒化钼的多巴胺传感器材料的制备方法,先用钼酸钠、硒粉在硼氢化钠的作用下水热反应得到二维层状材料硒化钼,之后其通过还原Fe3+为Fe2+来促进普鲁士蓝的生成,从而得到普鲁士蓝/硒化钼复合材料,然后将复合材料分散到活化的石墨毡上;还提供了依该方法得到的产品及用途。该方法制备的PB/MoSe2/GF电化学传感器对目标分子多巴胺具有快速、灵敏和高选择性的电化学响应;可用于人体尿液和胎牛血清的测定,使用标准加入法回收率范围为97.6‑99.2%。
本发明提供了一种双金属磷化物碳纳米管复合材料的制备方法,是在醇‑水混合溶剂中,将Co(NO3)2·6H2O、Ni(NO3)2·6H2O、白磷及经处理的碳纳米管充分混合并分散均匀,然后在100~240 ℃下反水热应10~24 h;反应结束后真空抽滤,洗涤,干燥,研磨,得双金属磷化物碳纳米管复合材料。该复合材料具有良好的电化学稳定性和催化活性,同时也具有优良的力学强度、热稳定性和导电性。电化学性能测试表明,该复合材料高电位、低电流密度,在酸性溶液中具备较好的析氢性能。由于其制备工艺简单,成本低,因此作为电催化剂用于析氢反应中,具备很好的应用前景。
本发明属于化学合成阻燃剂及应用技术领域,具体设计一种高效无卤磷的硅阻燃剂及其制备方法。该阻燃剂是以二乙基次磷酸、二苯基二氯硅烷或二苯基二羟基硅烷为原料,通过一步合成法制备,具有设计结合新颖、良好的化学稳定性、热稳定性和阻燃性能。本发明提供的高效无卤磷、硅阻燃剂充分发挥了硅系阻燃剂和磷系阻燃剂二者的优势,弥补了各自缺陷,具有显著的协同阻燃作用和互补性,以及卓越的隔热隔烟、断绝供氧的特性,还具有环保安全、防止熔滴等功能。本发明制备过程简单、反应条件温和、易于控制、重复性好、成本较低并且制得化合物具有良好的阻燃效果,将制得的阻燃剂添加到环氧树脂中,垂直燃烧测试可以达到UL9 V‑0级。
本实用新型提供了一种简易呼吸机气囊储气袋干燥装置,属于医疗设备技术领域,用于解决储气袋在化学物质浸泡消毒后会残留水分,烘干不彻底,且不易检查是否漏气的技术问题。包括连接端盖,连接端盖内设置有单向气阀、密封塞、锥头、顶杆和弹簧,连接端盖上端套设有储气袋,连接端盖下端固定有通风端盖,通风端盖内设置有加热丝、风机、干燥剂层、过滤网、集水盒和隔板,连接端盖和通风端盖之间固定有密封圈;本实用新型通过风机吸入空气,单向气阀能防止气体回流,使储气袋内气体压力逐渐增大并膨胀,便于检验是否漏气;干燥剂层吸收空气内的水分,加热丝能加热空气,使干燥的热空气进入储气袋内,在散出时能带离储气袋内的水分,起干燥作用。
本发明公开了一种固相微萃取用氧化硅中空纤维萃取棒的制备方法。该方法采用溶胶凝胶法在聚丙烯中空纤维的表面沉积多层氧化硅,然后高温灼烧除去聚丙烯基质,得到氧化硅中空纤维萃取棒。萃取棒具有三维多孔结构,有较大的比表面积,涂层厚度可控,化学和热稳定性好,在食品、药物、环境、检验检疫等领域均具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种复合材料PANI/Ti3C2Tx的制备方法,是将三元MAX相材料Ti3AlC2粉末先用氢氟酸溶液中进行化学刻蚀,得到层状Ti3C2Tx材料;将单体苯胺通过质子酸掺杂,氧化剂氧化聚合得到导电聚苯胺PANI);之后将层状Ti3C2Tx与导电聚苯胺按特定比例在液相中进行复合,最后进行干燥处理,得到复合材料PANI/Ti3C2Tx。该复合材料以层状Ti3C2Tx作为支撑,导电聚苯胺的颗粒均匀分散于层状Ti3C2Tx的层间及表面。电化学性能测试结果表明,以PANI/Ti3C2Tx电极材料为原材料制作的超级电容器,具有较高的比电容、能量密度和功率密度,以及良好的循环性能和电化学稳定性,因此可作为超级电容器的电极材料。
本发明公开了一种菲醌功能化氮掺杂多孔碳纳米纤维网络结构复合材料的制备,是先通过一步炭化活化聚吡咯制得氮掺杂多孔碳纳米纤维网络结构前体材料NCNFWs,然后再利用溶剂热法将菲醌分子非共价修饰在NCNFWs表面,得到了具有优异电化学性能的电极材料。物理表征结果显示,本发明制备的菲醌功能化氮掺杂多孔碳纳米材料具有相互连通的纳米纤维网络结构,且菲醌分子成功修饰在了NCNFWs表面。电化学性能测试表明,该材料显示出优异的电化学电容性能和倍率性能,作为超级电容器的电极材料具有很好的应用前景。
本发明提供了一种三维多孔硅-银复合材料,属于锂离子电池领域。本发明以三维多孔硅为原材料,通过化学氧化法制得的三维多孔硅-纳米银复合材料中,纳米银均匀附着在三维多孔硅的表面和孔道内,从体积效应与导电性双方面改进了三维多孔硅的具有储锂活性,从而大大该改善了三维多孔硅的电化学循环性能。实验表明,以三维多孔硅-纳米银复合材料为负极材料制作的锂离子电池,首次放电比容量在2000mAh/g左右,而且经50次充放电测试后,比容量仍然保持有755mAh/g,具有很好的电化学循环性能,在实际应用中具有很好的前景。
本发明公开了一种薯豆套作种植的施肥方法,是基于豆科作物与根瘤菌形成根瘤固定大气氮从而减少化学氮肥投入的原理,针对西北地区耕层土壤低碳(有机质)、贫氮、缺磷、较富钾的养分特点,在测土配方推荐施氮量的基础上减量30%施用氮肥,固定氮(N)磷(P2O5)钾(K2O)比例为1 : 1 : 0.5,氮肥50%,磷肥100%,钾肥70%,有机肥100%作为基肥;氮肥50%,钾肥30%作为追肥,为西北地区薯-豆套作模式下作物增产、土壤培肥、环境友好的“三赢”局面提供了技术保证。本发明具有以下有益效果:1、促进马铃薯、大豆增产,提高经济效益;2、改良土壤状况,培肥地力;3、提高肥料利用率,减少环境污染;4、调控营养,防治作物病虫害。
本发明涉及一种金属钛或钛合金超疏水表面的制备方法。本发明首先将金属钛或钛合金机械抛光,再依次用乙醇、丙酮以及蒸馏水超声清洗;然后置于碱液的反应器中进行水热法反应;反应结束后用蒸馏水清洗,得到微纳米结构粗糙化的钛基表面;最后将低表面能的化学修饰剂旋涂到干燥好的钛基表面,并在60-120℃热处理0.5-2h,能够得到钛基超疏水性表面。将纯水、酸或碱液滴加到制备的钛基超疏水表面进行接触角测定,接触角均大于150°。
本发明提供了一种还原氧化石墨烯‑聚多巴胺‑谷胱甘肽复合材料的制备方法,是将氧化石墨超声分散于去离子水中形成均匀悬浮液;将盐酸多巴胺溶解在pH=8.5 Tris‑Hcl缓冲溶液中,再加入到氧化石墨悬浮液中,然后在60℃~65℃下搅拌22~24h,静置,分离,水洗,干燥,得还原氧化石墨烯‑聚多巴胺复合材料;继续将还原氧化石墨烯‑聚多巴胺溶于pH=8.5Tris‑Hcl缓冲溶液中,超声处理5~6h;加入谷胱甘肽及二氧化锰,室温反应22~24h,过滤,干燥,即得黑色固体还原氧化石墨烯‑聚多巴胺‑谷胱甘肽。电化学性能的测试结果表明,本发明制备的还原氧化石墨烯‑聚多巴胺‑谷胱甘肽复合材料具有优异的电性能。
本发明公开了一种金属铜表面超疏水处理方法,属于化学技术领域。该方法是将清洗、干燥后的金属铜浸入0.005~0.015M的12-羟基硬脂酸的甲醇溶液中,于室温下浸泡60~80小时,在金属铜表面形成微纳米结合的粗糙表面结构,无需低表面能修饰便形成了超疏水表面。经测试,本发明处理的金属铜金属铜表面的接触角约为155~162°,5μL的水滴在表面倾斜大约5°便可滚动。
本发明提供了一种利用玉米渣制备用于氧还原反应的非金属催化剂的方法,属于新材料技术领域。是将玉米渣洗净、烘干,先于600~1000℃下高温碳化,球磨罐球磨;再于HNO3溶液中浸泡20~24h,蒸馏水洗至中性后,加入FeCl3水溶液进行活化4~10h;烘干,球磨6~12h,在管式炉中氮气保护下,于600~1000℃石墨化处理;最后用HNO3水溶液浸泡12~48h除去Fe;得本发明非金属催化剂。通过电化学测试发现,本发明制备的催化剂具有比传统商业碳粉XC-72更好的氧还原性能,作为催化剂材料应用于燃料电池氧还原催化中,具有催化活性高,成本低,清洁环保等优势。
本发明提供了一种冷压榨制取青稞胚芽油方法,是将青稞子粒进行精选→溶涨→机械挤出胚芽→分离胚芽→低温干燥→冷压榨胚芽油而得。本发明采用机械方式制取胚芽油,不需要任何化学助剂,有效避免了溶剂对胚芽油得污染;采用冷压榨得方式制取胚芽油,有效地保留了青稞胚芽油中的有效活性成分;同时本发明制取青稞胚芽油的工艺简单、成本低、胚芽油的得率高。经测定,本发明制取青稞胚芽油的得率一般在85-95%。
本发明公开了一种吴茱萸生物碱衍生物,化学结构式为:,该类化合物在细胞水平上具有与吴茱萸碱等已知抗癌活性化合物相当,甚至更高活性,本发明所公开的吴茱萸生物碱衍生物合成条件温和,对水、氧气等不敏感;反应原料易得、价格低廉。操作简单,产物容易分离、纯化,收率高,易于工业化生产等优点。本发明所制得的吴茱萸生物碱衍生物通过MTT法测定其对肿瘤细胞株和正常细胞株的增殖抑制作用。该类化合物结构较为新颖,抗癌活性显著。
本发明涉及一种可降解聚(乳酸-谷氨酸)交联微凝胶及其制备方法,属于化学合成技术领域。本发明先采用乳酸、谷氨酸、均苯四甲酸酐为原料聚合得到乳酸-谷氨酸共聚物,再使(乳酸-谷氨酸)共聚物与聚乙二醇聚合得到的黄色粘稠状的可降解聚(乳酸-谷氨酸)交联微凝胶。经测定,微凝胶颗粒呈球形,能均匀的分散在水相中;微凝胶的粒度为500nm~3um;溶胀率为3~7;降解时间:10~15天。由于本发明制备的聚(谷氨酸-乳酸)共聚物交联微凝胶具有可降解性和良好的药物释放特性,故可作为药物载体。
本发明涉及化学农药技术领域,公开了8‑羟基喹啉锰配合物(M‑1)~(M‑9)(化学式Ⅰ)、镁配合物(G‑1)~(G‑10)(化学式Ⅱ)及镍配合物(N‑1)~(N‑8)(化学式Ⅲ)任一化合物在制备防治或抗油菜菌核病、番茄灰霉病、小麦赤霉病和稻瘟病的药物中的应用。由于8‑羟基喹啉具有广泛的生物活性,在抗真菌方面表现出巨大的潜力,且金属元素具有较好杀菌性能,本发明的8‑羟基喹啉金属离子配合物将二者生物活性有机组合,活性测试表明,本发明所述化合物表现出显著的抑菌活性,可作为农用杀菌剂来开发。1)8‑羟基喹啉锰配合物(M‑1)~(M‑9):2)8‑羟基喹啉镁配合物(G‑1)~(G‑10):3)8‑羟基喹啉镍配合物(N‑1)~(N‑8):。
本发明的目的是提供一种太阳能反光膜,其包括基材和铝膜,并在铝膜上均匀涂有1ΜM~2ΜM厚的氟碳涂料。其制备方法是先用固体胶将基材与铝膜粘合在一起,再采用静电喷涂技术将氟碳涂料喷涂于铝膜上,使铝膜表面形成一层均匀,致密,光滑的保护涂层,大大延长了铝膜的使用寿命;同时由于氟碳涂层化学稳定性好,能够抗光催化剂的氧化还原作用,附着力牢固,不致于短期粉化、脱落。据测试,本发明反光膜的使用寿命在10~12年;本发明的太阳能反光膜,反光率高。经测定,本发明太阳能反光膜的反光率高可达85%以上。
本发明公开了一种稳定超双疏表面的制备方法,是以醇-水混合溶液为介质,以酸或碱作为催化剂,有机硅烷混合物与纳米粒子进行水解缩合反应,得到有机硅烷聚合物/纳米粒子复合物悬浮液;再将有机硅烷聚合物/纳米粒子复合物悬浮液喷涂于基底表面形成涂层,然后通过热固化处理,既得稳定超双疏表面。以5μL水滴和油滴测定接触角和滚动角,结果:水接触角> 160°,滚动角< 2°;癸烷接触角> 155°,滚动角< 10°。采用细砂磨损、高压水柱冲击、有机溶剂浸泡、高低温和紫外线照射等损坏超双疏表面后,测定对水和油滴接触角和滚动角的影响,发现本发明制备的超双疏表面具有优异的机械、化学和环境稳定性。
本发明提供了一种具有高储能活性的新型聚氨基蒽醌‑还原氧化石墨烯复合电极材料的制备方法及其应用,首先,利用阳离子表面活性剂对氧化石墨烯进行插层改性,以提高其在有机聚合物环境中的分散性,进而实现氨基蒽醌单体在氧化石墨烯片层表面的富集与均匀聚合。其次,通过微波还原法,将复合物电极材料中经阳离子表面活性剂改性的氧化石墨烯(CGO)转化为具有优异电导性的还原氧化石墨烯(rCGO),并利用质子酸对聚氨基蒽醌材料进行掺杂处理,最终制备出了具有优异电化学储能性能的PDAQ‑rCGO复合电极材料。经测试,该电极材料在1 A/g下比电容可达到772 F g‑1,在50 A/g下的倍率性能约为68%,50,000圈循环后电容保持率为98%,是一种极富潜力的电化学储能材料。
本发明公开了一种1-萘酚/还原氧化石墨烯复合材料的制备,属于复合材料领域。本发明采用吸附还原的方法,将1-萘酚吸附到氧化石墨上,然后用硼氢化钠还原氧化石墨,制得了1-萘酚/还原氧化石墨烯复合材料。1-萘酚通过π–π堆积作用吸附到还原氧化石墨烯上,有效的防止了石墨烯的团聚,同时为复合材料提供了赝电容,使得复合材料具有优异的电化学性能。电化学性能测试表明,本发明制得的1-萘酚/还原氧化石墨烯复合材料具有高的比电容和优异的循环稳定性,是一种比较理想的超级电容器电极材料。
本发明公开了一种二氧化锰(MnO2)纳米线材料的制备方法,是以高锰酸钾(KMnO4)为起始原料,以天然石墨粉为还原剂,在水热条件下反应,生成二氧化锰纳米线材料前体;再经洗涤、真空干燥而得。电化学性能测试表明,本发明制备的二氧化锰(MnO2)纳米线材料显示出较高的电化学电容行为和优良的倍容率,而且具有较好的循环稳定性,因此可以作为超级电容器电极材料。另外,本发明制备二氧化锰纳米线材料的过程简单、工艺稳定、易于操作、质量可靠、成本低廉,质量轻,可再生,无污染等特点,作为超级电容器电极材料符合商业化的基本要求。
中冶有色为您提供最新的甘肃兰州有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!