本发明公开了一种碳包覆的磁性C/Fe3O4纳米复合材料的制备方法及其应用,本发明属于磁性纳米材料技术领域,本发明采用水热法和热分解法合成制得一种碳包覆的磁性C/Fe3O4纳米复合材料。此种碳包覆的磁性C/Fe3O4纳米复合材料用于废水中机染料亚甲基蓝的处理。本发明的有益效果:本发明制备方法简单、材料纯度高、适用范围广、无残留、无毒副作用,易于分离等优势,有望在环境工程领域得到广泛应用。
本发明涉及一种硫化镉/四氧化三铁复合材料的制备方法:(1)将硝酸镉和硫脲加入去离子水中,搅拌得到澄清溶液A;(2)将硝酸铁和柠檬酸/尿素加入去离子水中,搅拌得到澄清溶液B;(3)将溶液A和溶液B混合均匀后,在无氧的条件下,将溶液加热蒸发至胶状,继续加热至燃烧并伴有大量气体放出,即得到硫化镉/四氧化三铁复合材料。该复合材料不仅具有优异的光催化性能,而且易于磁性分离。
本发明公开了一种具有低接触电阻的金属纳米线涂层/聚合物复合材料的制备方法,其特点是先利用超声或搅拌将金属纳米线分散在水溶液中,再将金属纳米线涂覆在聚合物基材表面,干燥后获得金属纳米线涂层/聚合物复合材料,最后经磁控溅射工艺在其表面溅射金属纳米膜,获得可用于导电、电磁屏蔽领域的具有低接触电阻的金属纳米线涂层/聚合物复合材料。
本发明公开了一种金刚石增强铝基高导热复合材料的制备方法,所述包括如下步骤:化学镀金刚石单晶、用Si、Cu、Ti、Zr、Al配制合金粉、熔炼合金粉、混合、加热、脱模等工序,得到金刚石增强铝基高导热复合材料。本发明制备的金刚石增强铝基高导热复合材料,兼具金属的高热导电率和金刚石的低热膨胀系数,本发明开发的金刚石颗粒增强铝基高导热复合材料性能稳定,可重复性操作强,将进一步扩大人造金刚石在电子封装材料、大功率LED、大功率激光发射器等其他领域的应用,将为人造金刚石材料在功能材料领域的应用提供技术基础。
本发明公开了一种磁性四氧化三铁纳米粒子?石墨烯复合材料,所述复合材料的比表面积为60?65m2/g,复合材料中,四氧化三铁的粒子大小为10?35nm,四氧化三铁支撑石墨烯片状材料,使石墨烯片状材料堆积形成缝隙,缝隙大小为20?100nm。利用本发明复合材料进行废水处理,复合材料中的Fe3O4既可以有效的去除废水中的铬,又不会产生污泥,也不会造成二次污染。同时石墨烯极强的吸附性,又可以除去纳米粒子和悬浮物,更好的净化废水。为治理污水提供了一种既廉价又可靠并且能循环使用的方法。并且还可以将吸附过六价铬离子的复合材料作为电催化剂应用于染料敏化太阳能电池的对电极,从而实现对废物的再利用,减少了浪费,节约了资源。
本发明属于有色金属材料领域,涉及一种原位TaC/Ta2C二元硬质相强化铜基复合材料及其制备方法。本发明采用机械球磨、模压、烧结多工序合成技术,制备出了体积百分比为1-40vol%的原位析出TaC/Ta2C二元纳米硬质相增强铜基复合材料。材料的制备方法为:先将反应物粉料按比例进行多步骤机械球磨,后在室温下采用“模压——等静压”方式制备出反应坯体,最后烧结冷却,获得TaC/Ta2C纳米硬质相增强的铜基复合材料。本发明主要特点:纳米尺度的TaC/Ta2C原位生成,在基体中分布均匀,颗粒表面洁净,二元硬质相协同作用,与铜基体界面结合强度高,材料硬度高且导电性良好。
一种冷热交换高效节能装置,其特征在于:在壳体内设有多个冷气体或液体通道及热气体或液体通道,两种通道间隔排列,即一种通道紧邻另一种通道设置;在其一端设有新鲜空气或液体进机口及废气或废液出机口,在另一端设有废气或废液进机口和新鲜空气或液体出机口;本实用新型结构简单,使用方便,能很好的将能量回收利用,既净化了环境,也节约了能源,因此提高了经济效益和社会效益;在应用于室内或车内环境的气体置换时,使室内或车内环境始终保持空气新鲜、恒温,有利于人体的健康。
本发明提供了一种稀土铒掺杂的锆钛酸钡钙无铅压电发光材料及其制备工艺,其分子式为ErxBa0.99-xCa0.01Ti0.98Zr0.02O3,其中x=0~10.85%,本发明通过掺杂稀土铒将准同型相界向低温移动,居里温度峰向高温移动,提高了锆钛酸钡钙无铅压电陶瓷压电性能温度稳定性。本发明所述陶瓷材料具有高铁电、压电和介电性能,同时还具有较强光致发光特性,发光单色性好,属于新型的多功能材料。所述铒掺杂的锆钛酸钡钙材料具有优良的压电性能和光电性能,在微机电、光电集成、传感器等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种金刚石增强铝基高导热复合材料的制备方法,所述包括如下步骤:化学镀金刚石单晶、用Si、Cu、Ti、Zr、Al配制合金粉、熔炼合金粉、混合、加热、脱模等工序,得到金刚石增强铝基高导热复合材料。本发明制备的金刚石增强铝基高导热复合材料,兼具金属的高热导电率和金刚石的低热膨胀系数,本发明开发的金刚石颗粒增强铝基高导热复合材料性能稳定,可重复性操作强,将进一步扩大人造金刚石在电子封装材料、大功率LED、大功率激光发射器等其他领域的应用,将为人造金刚石材料在功能材料领域的应用提供技术基础。
本发明属于无铅压电材料和光电材料交叉领域,公开了一种Er掺杂的钛锡酸钡无铅压电发光陶瓷粉体及陶瓷,其化学通式为ErxBa1-xTi0.96Sn0.04O3,其中x=0.1~1.2%。本发明无铅压电发光陶瓷采用压电陶瓷制备技术和工业原料获得,陶瓷烧结温度降低至1200~1400℃,材料的压电常数d33值可达400pC/N,同时还具有强光致发光特性,发光单色性好,属于新型的多功能材料。所述Er掺杂的钛锡酸钡无铅压电发光材料具有优良的压电性能和光电性能,在微机电、光电集成、传感器等领域具有广泛的应用前景。
本发明属于光电功能材料领域,提供一种具有发光特性的BNT基无铅电致伸缩材料,其化学成分符合化学通式:(1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3-xM-yR,其中,M选自BaTiO3或(Ba0.90Ca0.10)(Ti0.92Sn0.08)O3中的一种,R选自Pr、Sm、Eu、Tb、Gd、Dy、Er、Ho或Tm中的一种,0.06≤?x?≤0.09,0.001≤?y?≤0.01。本发明还进一步提供了一种具有发光特性的BNT基无铅电致伸缩材料的制备方法及应用。该材料除具备光致发光特征之外,还具有优良的无滞后电致伸缩性能,有望在光电集成、微机电、光电传感以及LED的技术领域中得到应用。
本发明属于功能材料与器件领域,具体涉及一种具有籽晶层的锆钛酸钡钙薄膜及其制备方法。所述锆钛酸钡钙薄膜包括基片层、籽晶层和薄膜层,所述籽晶层在所述基片层和薄膜层之间,所述籽晶层和薄膜层的化学通式为Ba(1?x)CaxTi(1?y)ZryO3,其中x=0.01~0.16,y=0.02~0.12。所述制备方法使用低浓度前驱体溶液制备籽晶层,然后再用高浓度前驱体溶液制备锆钛酸钡钙薄膜,解决了锆钛酸钡钙薄膜制备过程中开裂的问题,提高无铅薄膜的压电性和介电性,且低成本和可控,制得的具有籽晶层的锆钛酸钡钙薄膜平整度高,均匀性好,无裂纹,质量高,使其在微机电系统、铁电存储系统或多功能集成器件中得到实际应用。
本实用新型的目的在于提供粉末冶金钻头模具转运装置,以解决上述背景技术中提出工件有可能发生位移导致感应器无法准确的检测出工件是否有质量缺陷的问题。
现有技术中,在使用钻头模具时,需要通过定量调料装置模具内部加入原料,但是传统的上料方式无法满足定量加料的需求,因此需要一种粉末冶金钻头模具内定量调料装置来满足人们的需求。本实用新型的目的在于提供粉末冶金钻头模具内定量调料装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
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