本发明所公开的一种埃洛石多级杂化气体吸附材料的制备方法,采用蔗糖与天然埃洛石复合获得碳杂化埃洛石纳米管状材料,并引入贵金属钯对其进一步修饰获得三元复合体系,通过复合工艺调控获得碳层—钯—埃洛石多级杂化管状复合材料。该夹层型复合材料室温下、2.65MPa的氢吸附容量高达0.6wt%~0.8wt%。该方法制备材料的原材料廉价易得,制备方法简单高效,气体吸附性能佳且稳定性好,是良好的氢气吸附和尾气吸附处理材料。
本发明公开了一种MoS2/C/LiVPO4F复合正极材料,为多层核壳结构,所述复合正极材料以LiVPO4F为内核,中间层为无定形碳,最外层为MoS2。本发明的制备方法:先利用机械活化法制备出C/LiVPO4F复合材料;再利用溶液法结合低温焙烧法在C/LiVPO4F复合材料的表面包覆一层层状的MoS2,即得到所述MoS2/C/LiVPO4F复合正极材料。本发明的通过导体二硫化钼在氟磷酸钒锂颗粒表面的包覆,改善无定形碳在高温条件下对氟磷酸钒锂电子导电性改善不明显的现象,提高氟磷酸钒锂固体颗粒在高温条件下的电子导电性及高温条件下界面稳定性从而提高材料高温循环性能。
本发明公开了一种氨基和Fe(III)双功能化球状介孔二氧化硅吸附材料及其制备方法和应用,本发明的制备方法,先通过正硅酸乙酯(TEOS)为硅源在碱性条件下水解制备主体球状二氧化硅,然后通过假晶转变反应将其变成球状介孔二氧化硅以增大其比表面积,最后将氨基与Fe(III)接枝在其表面,即制备出氨基和Fe(III)双功能化的球状介孔二氧化硅复合材料,本发明中所得氨基和Fe(III)双功能化的球状介孔二氧化硅复合材料在吸附水中As(V)的过程中,只需1min,即能够实现99.24%以上的As(V)的吸附,吸附速度远远高于现有技术中的二氧化硅吸附材料。
本发明公开了一种卤化氢修饰碳纳米材料及其制备和纯化方法。以多孔材料为载体、氢卤酸为卤素源,在相转移催化剂作用下反应制备卤素接枝的碳纳米复合材料,克服了现有技术中通过氧化-Hunsdiecker反应接枝碘及采用氯、溴单质直接修饰碳纳米材料接枝氯、溴等制备工艺的反应条件苛刻、反应剧烈而致使碳纳米材料基本结构被破坏等缺点。本工艺所采用的实验条件温和,制得的碳纳米复合材料接枝卤素量高。此外,卤素接枝量可通过改变反应时间实现调控。
本发明公开了一种聚氨酯闭孔发泡产品,包括皮革层,PU发泡料层,发泡料层置于皮革层上,在发泡料层内设置玻纤网格布,发泡料层上设置聚酯增韧透气层。发泡产品制作工艺:其步骤,1、制备模具,模具加热;2、将规定面积、尺寸、层数的网格玻纤布层和增韧透气复合材料卷好待用;3、将皮革平铺到下模;4、玻纤网格布铺设在皮革上,PU料注入模具;5、增韧透气复合材料覆盖在PU料上;6、合模保压发泡。在铺设之前玻纤织网成布,减少玻纤与PU发泡料使用量,产品密度由500 kg/m3降低至395‑392 kg/m3,约减重20%,提升了产品的力学性能,综合成本下降约25%,有良好的经济效益。
本发明提供了一种新概念航天多功能结构地面模拟演示验证系统,涉及航天器结构设计领域。该系统主要由多功能结构单元(MFSU)、数据处理单元(DPU)、电源管理单元(BMU)、放电负载、地面专检设备、地面专检计算机、地面监控计算机以及显示投影系统等组成,其中MFSU、DPU、BMU等单机与地面专检设备构成了一颗模拟卫星。该系统可实现多功能结构单元的充/放电功能及系统的减振功能演示与验证。本发明能够全面展示一种集承载、减振与能源等功能于一体的航天多功能结构的各项新功能与新技术,突出其先进复合材料技术、固态锂离子电池技术和结构减振技术,展示其卫星结构与电源分系统一体化融合的优势。
本发明公开了一种环境障碍涂层用复合陶瓷粉末材料的制备方法。该复合陶瓷粉末由单相BSAS(1-xBaO-xSrO-Al2O3-2SiO2,0<x<1)组成,采用液相法-固相法复合技术制备得到。该发明得到的BSAS复合陶瓷粉末成分易控、纯度高、结晶度高、合成温度低。该复合陶瓷粉末经球磨、团聚造粒和高温热处理后可用于等离子喷涂在C/C-SiC复合材料表面制备环境障碍涂层,该涂层的应用可有效提高C/C-SiC基体的抗高温水氧腐蚀性能,同时适用于其他硅基基体材料的表面高温防护,可以解决硅基复合材料的高温水氧腐蚀问题,具有重要的应用价值。
本发明公开了一种宽频带树脂基夹层结构的透波材料及其制备方法,该透波材料包括依次叠加并紧密结合的外蒙皮层、第一泡沫夹芯层、中间蒙皮层、第二泡沫夹芯层和内蒙皮层,外蒙皮层、中间蒙皮层和内蒙皮层由连续石英纤维增强树脂基复合材料制成,第一泡沫夹芯层和第二泡沫夹芯层由聚氨酯泡沫制成,外蒙皮层、中间蒙皮层和内蒙皮层的介电常数为3.1~3.2,损耗角正切值为0.009~0.01;第一泡沫夹芯层和第二泡沫夹芯层的介电常数为1.10~1.15,损耗角正切值为0.005~0.006;该制备方法包括:准备增强材料并按照铺层顺序和各层厚度铺设增强材料,预成型并固化后即得。本发明具有结构简单且性价比高的优点。
一种复合光催化剂及其制备和应用,采用的是石墨烯-PbS/TiO2纳米复合材料,所述的复合材料是由石墨烯和PbS半导体纳米颗粒经电沉积复合在二氧化钛纳米管阵列的外表面和纳米管阵列开口处及内表面而成。由本发明所设计一种新颖、高效环境功能纳米材料—石墨烯-PbS/TiO2,可用作光催化剂,在有机污染物废水处理方面具有优异的性能。
本发明提供了一种多元金属氮化物异质结纳米棒阵列复合电催化剂及其制备方法和应用,该复合电催化剂生长于泡沫镍导电基底上,包括MoO3‑x纳米棒以及生长于MoO3‑x纳米棒表面的Fe3N/Ni3N纳米颗粒;制备方法包括以下步骤:(1)采用水热反应在泡沫镍上生长NiMoO4纳米棒;在NiMoO4纳米棒上沉积铁基氧化物,得镍钼铁氧化物前驱体/泡沫镍复合材料;(2)将镍钼铁氧化物前驱体/泡沫镍复合材料进行热氨化处理,得到多元金属氮化物异质结纳米棒阵列电催化剂。本发明通过在NiMoO4纳米棒上沉积铁基氧化物、加热氨化处理,得到的异质结纳米棒阵列复合电催化剂在碱性海水等中表现出优异的OER和HER反应活性。
本发明公开了一种晶圆级二维半导体器件的范德华集成方法,将载体‑聚合物印章复合在接触电极表面,进行剥离处理,将接触电极中的金属电极阵列从接触电极基片上转移至载体‑聚合物印章上,获得载体‑聚合物‑金属电极材料;所述的载体与聚合物之间存在化学改性赋予的化学键合作用;在背栅电极表面复合过渡金属卤素类化合物二维材料,获得背栅电极‑TMDs复合材料;载体‑聚合物‑‑金属电极材料和背栅电极‑TMDs复合材料根据需要的集成电路方式进行对准,随后剥离载体‑聚合物印章,并进行刻蚀处理,获得晶圆级二维半导体器件。本发明大规模范德华集成方法可为二维半导体器件的可靠集成开辟一条道路,促进二维半导体电子器件的实际化应用。
本发明涉及一种利用吸氢膨胀物质吸氢膨胀作用与其他材料的复合方法;特别涉及一种利用钛合金吸氢反应与其他材料的相互复合的方法。本发明利用了吸氢膨胀物质吸氢的体积膨胀效应,以及吸氢反应的放热作用,同时复合件被夹具紧固的情况下,吸氢膨胀物质与待复合材料间的间隙闭合形成良好的冶金结合,从而使两者有效地结合在一起;然后将吸氢膨胀物质与待复合材料的连接体进行真空热处理脱氢,获得界面性能良好的复合体。本发明提供了一种新型吸氢膨胀物质与其他材料复合方法。本方法可对吸氢膨胀物质与其他材料进行复合连接处理,性能优异,复合材质可选范围广,可用于钛合金与钛合金、其他金属或合金、陶瓷、多孔材料等。
本发明公开了一种碳陶摩擦材料的制备方法及应用,其制备方法,包括如下步骤:以密度为0.8‑1.5g/cm3的C/C复合材料为坯体依次经过PIP处理、高温处理、RMI处理即获得密度为1.9‑2.2g/cm3的碳陶摩擦材料;所述RMI处理的过程为,将经高温处理的坯体置于铺设有硅粉和无定型碳化硅粉的石墨模具中,在真空条件下,渗硅反应,所述无定型碳化硅粉由碳化硅陶瓷先驱体于800‑1000℃烧结获得。本发明方法制备的碳陶摩擦材料通过调节材料中不同碳化硅的粒径级配和含量,所得摩擦材料,摩擦系数可调且稳定,磨损量小,刹车过程中无明显振动,刹车曲线呈矩形、平稳、无尾翘,摩擦后期湿态无较大衰减,适用于飞机、汽车、重卡、高速列车等运载系统制动所需刹车盘。
一种反射太阳热射线的隔热涂料,其由底涂涂料与面涂涂料两部分构成,所述底涂涂料中固体物质量百分比为:中空微珠隔热材料5-40%,热反射材料10-50%,粘合剂高分子树脂10-70%;面涂涂料中固体物质量百分比为:表面包覆反射热射线复合材料5-40%,热反射材料10-50%,粘合剂高分子树脂10-70%。本发明涂料主要用作建筑物、汽车、火车、管道、储罐等外表面涂料,干涂膜厚度0.3-0.5MM时,对热射线的总反射率可以达到85-90%,能够有效地防止太阳的热辐射。
本发明涉及一种FeOOH与氧化石墨烯(GO)复合电极材料的制备方法及其应用:属于电化学技术领域。该复合电极材料的制备方法是通过超声水浴化学法,以六水氯化铁(FeCl3·6H2O),尿素,GO分散液为原料,配制均匀溶液,然后放入超声仪器中,在一定的温度下进行超声水浴合成。最后,过滤、洗涤、干燥得到FeOOH/GO复合材料。本发明制备工艺独特,条件温和,操作简单,易于实现,得到的复合材料具有良好的性能。
本发明公开了一种碳纤维表面改性的方法,具体涉及一种碳纤维表面生成氮化硼晶粒的制备方法,属于复合材料界面改性领域。本发明一种碳纤维表面改性的方法,包括如下步骤:1、除胶,2、生成氮化硼晶粒,3、低温时效。本发明优化反应条件,让碳化硼在水热环境下生成晶粒,将氮化硼晶体涂覆于碳纤维的表面,以达到改性碳纤维的目的,不仅可以提高碳纤维的表面粗糙度及表面活性,还可以在树脂基体中起到机械啮合的作用,以提高复合材料的力学性能。
本发明属于复合材料领域,公开了一种氧化锰‑FeSiMnTi金属间化合物基复合多孔电极材料及其制备方法。本发明的氧化锰‑FeSiMnTi金属间化合物基复合多孔电极材料包含MnOx:5%‑15%,Fe:40%‑50%,Si:15%‑35%,Mn:5%‑15%,Ti:5%‑15%;其中,x=1,3/4或2。本发明采用氧化物粉末和元素粉末混合的方式,利用元素粉末之间的反应合成制备基体,结合初始添加的氧化物组元,制备氧化物/金属间化合物基复合材料;这种混合方式通过基体材料成分的设计和烧结工艺的设计,充分利用基体材料成分中快速扩散组元在高温条件下的偏扩散引起的Kirkendall效应,形成大量孔隙,最终制备出氧化物/金属间化合物基复合多孔材料,孔结构的可控性较好,不需要加入造孔剂,具有短流程的特点。
本发明涉及一种锂或钠离子电池负极材料及其制备方法。所述锂或钠离子电池负极材料以无定形镂空碳球为骨架,金属单质均匀地嵌入在碳骨架中,形成粒度在100~500nm的纳米金属/碳复合颗粒;所述纳米金属/碳复合材料以质量百分比计包括无定形碳40%~70%,金属A 30%~60%,金属A粒径大小在3~10nm之间。本发明不仅能解决普通碳材料比容量低的问题,同时也弥补了充放电过程中金属材料体积变化剧烈的不足。本发明所设计和制备的产品在使用时显示出了较好的循环稳定性和倍率性能。本发明产品结构设计合理、制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于工业化生产和应用。所得产品具有优异的比容量和倍率性能以及优异的循环使用寿命。
一种碳硅复合锂离子电池负极材料及其制备方法,Si作为内核其外表面紧密包覆有一层SiO2层,SiO2层与最外层C包覆层间为空心层;内核Si占所述复合材料的质量百分比范围为30%-70%。所述的空心层是在所合成Si/SiO2/C复合材料上,将中间层SiO2部分刻蚀得到。本发明材料作为锂离子电池负极材料的电化学应用,具有高循环稳定性和高库伦效率的优点。该实验过程环境污染小,工艺易于控制,适宜于大规模工业化生产。
本发明公开了一种装饰用涂膜打底真空镀膜的制备方法,包括:涂膜打底工件置于真空室中,采用等离子体辐照处理;待镀工件经等离子体辐照后,恢复真空室真空至3×10?4Pa;磁控溅射镀膜后,恢复真空室真空至3×10?4Pa或通入Ar气,待工件冷却后即制得结合强度良好的真空镀金属膜层;采用阴极电泳方法在真空镀层上进行二次电泳,制备色彩多样的并具有保护和隔离作用的面漆。采用本发明制备的金属镀层与涂膜打底层结合力得到大幅提高,在附着力、恒温贮存、变温贮存、盐雾试验等性能上的测试均可满足五金、数码产品、首饰的装饰与抗蚀,突破了复合材料装饰膜易粉化、剥落的技术瓶颈,具有可观的高附加值。
本发明涉及一种纳米WC-Co复合粉末的制备方法,属于纳米复合材料的制备技术领域。本发明以粒度为30-200纳米WC粉为原料,在超声条件下,通过将原料纳米WC粉进行敏化、清洗、活化、清洗、添加分散剂进行分散后加入镀液进行低温超声化学镀,化学镀所用镀液由CoSO4·H2O,14-26g/l;KNaC4H4O6·4H2O,100-150g/l;NaH2PO2·H2O,18-40g/l;(NH4)2SO4,40-60g/l组成,施镀时,控制镀液的pH值为8-11。本发明解决了化学镀过程中纳米WC易团聚的问题,并在纳米WC表面获得了均匀的金属钴镀层,工艺流程简单,成本较低,制备的纳米复合材料尺寸≤260nm,能极大改善其应用上的缺陷。
本发明公开了一种Cu2O/N‑C氧还原催化剂及其制备和应用。该催化剂的制备方法为,使用一定量的锌盐与碳源溶于有机溶剂中,并加入铜源,通过热解得到Cu2O/N‑C氧还原催化剂,实验通过调节加入铜源的量从而调控生成的氧化亚铜的量,方法简单,重复性强。该催化剂为氧化亚铜与氮掺杂碳的复合材料,氧化亚铜为氧还原催化的活性位点,氮掺杂碳可以提高材料的电导率,使材料拥有较高的电流密度。制备的最佳的材料作为铝空气电池的氧还原催化剂,其氧还原半波电位为0.8V,其极限电流密度为4.6mA/cm2。
本发明公开了一种锂阳极颗粒的制备方法与应用。所述的的锂阳极颗粒由碳层包覆的SiOx空心球(0<x<2)球和负载在SiOx空心球内部的金属锂组成。其优势在于,碳层作为导电层提供良好的电导率同时又可以有效避免熔融金属锂吸附在SiOx空心球的外表面,而SiOx空心球对金属锂有良好的润湿性使熔融的金属锂通过虹吸作用将金属锂吸附在内部空腔,有效的避免的金属锂与电解液的直接接触而引发副反应。得益于这种特殊的结构,C@SiOx@Li复合材料可以在超高的电流密度下和超高的面积容量下稳定循环800圈以上。此外,这种锂阳极可以通过传统石墨负极材料涂覆的方法来制备锂电池的负极,从而便于实现产业化。
本发明公开一种可生物降解的质轻垒土及其制备方法,涉及营养土的制备领域。本发明公开的可生物降解的质轻垒土是由基土、植物纤维、硅藻土、沸石、凹凸棒石、蛭石和多孔复合材料组成,其先将基土、植物纤维、硅藻土、沸石、凹凸棒石、蛭石和多孔复合材料搅拌混合均匀,然后进行低温灭菌处理,加热加压制得。本发明提供的可生物降解的质轻垒土具有可塑成型、质轻、土壤不易散落和不污染环境的特性,可种植各种不同的植物,并具有优良的保水性和透气性能,以适应立体绿化行业的可重复使用需求,也可以适应旱土机械化插种和沙漠化植物种植的可降解使用需求。
本发明公开了一种光电化学适配体传感器及其制备方法和应用,该传感器包括反应端面修饰有复合膜的工作电极,其中复合膜由金纳米颗粒/二氧化铈量子点共同修饰的石墨相氮化碳纳米片复合材料组成,且复合膜表面自组装有特异性适配体探针。其制备方法包括CeO2QDs/Au/g‑C3N4的修饰和特异性适配体探针的固定。本发明光电化学适配体传感器具有稳定性高、使用寿命长、抗干扰能力强、检测范围宽、检测极限低等优点,可实现对水体和生物体等介质中目标物的特异性检测,利用率高、使用价值高、应用前景好。该传感器的制备方法具有工艺简单、操作便捷、安全、成本低廉、无污染、制作效率高等优点,适合于大规模制备,有利于工业化应用。
一种石墨烯/碳‑硅纳米复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯经超声处理分散于水中,得到氧化石墨烯水分散液;(2)向氧化石墨烯分散液中加入沥青和硅纳米颗粒,搅拌分散均匀,形成混合溶液;(3)将混合溶液经喷雾干燥处理,得到具有球状结构的沥青与氧化石墨烯包覆的纳米硅复合材料;(4)在惰性气氛中将复合材料进行热处理,得到石墨烯/硅‑碳复合负极材料。本发明所得负极材料放电比容量高,充放电特性好,循环稳定性较高,工艺流程简单,易实施并适合规模化生产。
本发明公开了一种含Al/Cu双涂层的SiC连续纤维及其制备方法和应用,其由SiC连续纤维及其表面的铝铜复合双涂层构成;所述铝铜复合双涂层由铝底层和铜表层构成,其制备方法是将SiC连续纤维置于空气环境中热处理后,在其表面通过磁控溅射方法依次沉积铝底层和铜表层,即得含有致密、均匀铝铜复合涂层的SiC连续纤维,将其应用于制备SiC连续纤维增强Al基复合材料,能有效改善SiC连续纤维与金属基体材料之间界面稳定性能及液态铝基体对SiC连续纤维的浸润性,可以获得组织致密,力学性能较好的SiC连续纤维增强铝基复合材料。
本发明公开了一种可溶性淀粉‑壳聚糖修饰玻碳电极及其应用,所述可溶性淀粉‑壳聚糖修饰玻碳电极利用可溶性淀粉溶液与壳聚糖溶液混合后超声制备复合材料,复合材料滴涂在玻碳电极表面,晾干后制得。可溶性淀粉‑壳聚糖修饰玻碳电极有效的利用可溶性淀粉和壳聚糖的成膜能力,实现对氨基酸对映体的识别,尤其对酪氨酸、色氨酸、组氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸等氨基酸对映体的识别。
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