本发明公开一种圆环状纳米二氧化锗/聚离子液体复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为一种呈圆环状分散于聚离子液体内部的二氧化锗纳米颗粒,所述复合材料中,二氧化锗均匀地分布于聚离子液体中。本发明采用乙烯基功能化咪唑鎓离子液体、四氯化锗、二乙烯苯、偶氮二异丁腈为原料,采用无水乙醇为溶剂,用自由基引发聚合法制备了呈圆环状分散于聚离子液体载体中的纳米二氧化锗复合材料。本发明作为锂离子电池负极材料,在200 mA/g的电流密度下,首次可逆容量可达1711 mAh/g,经100次循环,容量保持率为40~55%,表现出较高的充放电容量和良好的循环性能。
本发明提供了一种钾离子电池负极用锑烯/石墨烯复合材料及制备方法,复合材料中二维锑烯具有超薄的片层结构,锑烯厚度为3‑5 nm,与石墨烯复合,呈面包状,疏松多孔。制备方法,步骤如下:(1)将金属锑置于研钵中预磨,再湿磨,转移离心管中加入溶剂,冰水浴中超声、离心,收集上清液;(2)将步骤(1)得到的上清液与氧化石墨烯混合,超声分散均匀,进行真空过滤抽膜;(3)将抽滤所得薄膜放入反应釜内衬中,然后加入还原剂反应,得到锑烯/石墨烯复合材料。得到的复合材料有利于电解液的充放浸润,利用锑烯和类石墨烯材料超薄的厚度、较大的比表面积和优良的柔韧性,缓解金属锑在充放电过程中的体积膨胀,提高了材料的电化学性能。
本发明提供了一种碳化硅粉芯铝丝材电弧喷涂制备碳化硅铝基复合材料的方法,由喷涂前对衬底表面进行预处理;采用电弧喷涂工艺,以碳化硅粉芯铝丝材作为喷涂材料,用高压氩气作为雾化推进气体,在衬底表面形成碳化硅铝基复合材料;喷涂至一定厚度,关闭电弧电源,关闭高压氩气源;热挤压四个步骤组成。本发明所使用的碳化硅粉芯铝丝材易加工制作,碳化硅铝基复合材料中碳化硅含量易于控制,偏析程度大大降低;同时,工业纯氩气市场供应充足,成本低廉,且该方法具有工艺简单,操作简便、适用性强的特点,便于推广使用。
本发明公开了一种碳掺杂氧化锌纳米复合材料的高效制备方法,具体步骤包括:(1)浸泡液的配置:将锌盐溶于去离子水中得到质量浓度为5~50%的锌盐溶液,加碱调节锌盐溶液的pH值为9~12,搅拌均匀制得浸泡液;(2)制备碳掺杂氧化锌纳米复合材料:将海绵置于浸泡液中反复挤压至饱和状态,然后将其放入马弗炉中煅烧,即可得到碳掺杂氧化锌纳米复合材料。该方法所采用的海绵既是氧化锌生长所需的模板又是掺杂所需的碳源,制备方法简单、快速高效,且可以通过海绵种类、浸泡液浓度等影响因素的调控实现对碳掺杂氧化锌纳米复合材料尺寸及组成的控制,在光催化降解有机污染物等方面具有较好的应用前景。
一种二氧化锗/石墨烯复合材料,涉及锂离子电池负极材料技术领域,该复合材料是由石墨烯纳米片包裹二氧化锗亚微米颗粒而构成的;其中,二氧化锗亚微米颗粒的直径为400~900 nm。本发明将二氧化锗粉末与氧化石墨烯一同溶解于蒸馏水中,然后在25~45℃下将水分完全蒸发,将蒸发后所得的粉末在空气气氛中200~300℃下煅烧1~3小时,即得所述复合材料。本发明制备的二氧化锗/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料,具有较高的充放电比容量、较好的循环稳定性以及快速充放电性能,且制备方法简单,无污染,反应温度低,所得产品纯度高,无副产品。
本发明公开了一种混杂纤维增强树脂基复合材料及其制备方法,由以下重量份数的原料制成:混杂纤维50~75、树脂10~40、阻燃剂0~15、抗静电剂0~5,所述混杂纤维由连续碳纤维和连续玻璃纤维组成,连续碳纤维和连续玻璃纤维的体积比为4:1,制备方法为:将连续碳纤维和连续玻璃纤维匀速牵出引过拉挤成型机的导丝板;然后送入树脂浸胶槽内浸胶,将浸胶后的连续碳纤维和连续玻璃纤维引入成型模具中进行固化成型,固化后的复合材料通过牵引装置进行牵引制得混杂纤维增强树脂基复合材料,由于混杂纤维在树脂基体中呈现不同的分布状态,使得复合材料的断裂伸长率、弯曲强度及剪切强度均得到提高,且工艺简单易行,生产成本降低。
本发明公开了一种石墨烯复合材料的工业化电解剥离制备方法,属电化学领域。该方法采用电解剥离技术,以高纯石墨棒作为电解阴极和阳极,以聚合物或生物分子为电解质,同时,在电解助剂、快速搅拌、恒定的直流电压4~16V下,电解剥离高纯石墨棒10min~24h,得到高质量石墨烯复合材料,该材料可用于修饰电极作为生物传感等。该方法仅需一台直流恒电位仪,投资小,方法简单,反应过程易于控制,成本低、无污染,所制备的石墨烯复合材料质量高,具有较好的推广应用前景。
本发明提供了一种铋烯/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,将金属铋粉加入溶剂得到混合液;将混合液于冰水浴中超声、离心收集上清液;往上清液中加入还原剂,离心、洗涤,真空冷冻干燥,得到纯相的铋烯纳米片;将得到的铋烯分散到除氧的去离子水中,与氧化石墨烯混合,超声分散均匀,进行真空过滤抽膜;所得薄膜放入反应釜内衬中,加入还原剂反应,得到铋烯/石墨烯复合材料。复合材料中二维铋烯具有超薄的片层结构,铋烯厚度为0.5‑2nm,与石墨烯复合成膜,疏松多孔。所得到的复合材料比表面积大,可与电解液充分接触浸润,且复合材料优异的柔韧性,可以缓解金属铋在充放电过程中的体积膨胀,提高材料的倍率性能和循环稳定性。
一种锂离子电池负极用的二氧化硅复合材料制备方法,包括[碳纳米管/二氧化硅]复合材料制备、二氧化硅前驱体制备及二氧化硅复合材料制备三大过程,其中在[碳纳米管/二氧化硅]复合材料制备的过程中使用到乙醇、蒸馏水、氨水、十六烷基三甲基溴化铵、酸处理过的碳纳米管、正硅酸乙酯、去离子水及无水乙醇,制备出的二氧化硅复合材料,其中的碳纳米管作为内核则具有较高的电导率、大的比表面积及较大的膨胀系数,可以降低二氧化硅在锂离子电池充放电过程中的膨胀作用,提高二氧化硅复合材料的结构稳定性,并最终提高二氧化硅复合材料的循环性能。
本发明公开了一种多维度镍钴基硫化物异质结电催化复合材料及其制备方法,其涉及电催化复合材料制备技术领域。该制备方法包括以下步骤:①制备硝酸镍、硝酸钴和尿素的混合液;②制备NiCoLDH/NF前驱体;③将制得的NiCoLDH/NF前驱体置于2‑甲基咪唑的甲醇溶液中,制得NiCoLDH@ZIF‑67/NF复合材料;④将硫粉和制得的NiCoLDH@ZIF‑67/NF复合材料置于管式炉中煅烧,制得Co9S8@CoNi2S4/NF多维度异质结电催化复合材料。本发明制备的电催化材料具有较优的析氢析氧活性、长期稳定性,制备工艺简单且成本较低,易于实现工业化生产。
本发明提出了一种扁平纤维织物增强水泥基复合材料及其制备方法,用以解决传统纤维织物增强水泥基复合材料中纤维织物的实际利用率低的技术问题,包括高强基体和镶嵌在高强基体中的扁平纤维织物,扁平纤维织物采用经向纤维束与纬向纤维束编织而成,经向纤维束和纬向纤维束的截面均为扁平状;高强基体内部掺杂有短纤维。并公开了扁平纤维织物增强水泥基复合材料的制备方法。本发明所制备复合材料在纤维织物截面面积不变时,其拉伸强度相较于传统纤维织物增强的水泥基复合材料,极限抗拉强度最高可提升69%,扁平纤维织物与高强基体间黏结面积的提升,改善了纤维织物与基体间的界面性能,提高了纤维织物增强水泥基复合材料中的纤维利用率。
本发明公开了一种电子铝箔复合材料及其制备的电子铝箔。该电子铝箔复合材料包括基体层,以及设置在基体层上下两表面的功能层;基体层中Al>99.995%,Fe<15ppm,Si<15ppm,Cu<10ppm,Zn<5ppm,Ga<5ppm,其他<5ppm;功能层中Al>99.98%,Fe 10~25ppm,Si 10~25ppm,Cu 20~60ppm,Zn<15ppm,Ga<15ppm,Pb 0~2ppm。该电子铝箔复合材料制备的电子铝箔由于基体层比较耐腐蚀,在对整个电子铝箔进行腐蚀增加比电容量时不用考虑由于基体层腐蚀造成的铝箔强度降低的问题。可以充分的调整基体层上下两面的功能层的腐蚀效果,保证腐蚀孔洞达到最佳化。所以,该复合材料电子铝箔既能够保证腐蚀的最佳化、又能够保证电子铝箔本身的强度及力学性能,有效解决了现有技术中电子铝箔腐蚀增加比电容量与电子铝箔本身强度之间的矛盾。
本发明公开一种纳米电缆结构石墨烯/无定型碳@二氧化锗复合材料及其制备方法,所述复合材料为一维纳米电缆结构,石墨烯为“电缆”芯,无定型碳为“电缆”外壳,GeO2纳米颗粒均匀地分布于纳米电缆结构的“电缆”芯中和“电缆”外壳中。相对于现有技术,本发明采用氧化石墨烯、GeO2粉末为原料,采用聚丙烯腈、DMF溶液分别为聚合物和溶剂,用静电纺丝法制备了具有纳米电缆结构的石墨烯/无定型碳@GeO2复合材料;本发明的复合材料为一维纳米电缆结构,直径200~500 nm,长度80~1000μm;本发明用于锂离子电池负电极材料时,在1000 mA/g的高电流密度下,首次可逆容量可达500~800 mAh/g,经100次循环,容量保持率为60%~75%,不仅较高的充放电容量,而且表现出良好的循环性能。
本发明提出了一种纤维增强复合材料筋混凝土梁构件及其制备方法,用以解决FRP筋抗剪强度不足、与混凝土的结合性能较差的问题。包括若干平行设置的纤维增强复合材料筋和套设在其上的若干箍筋,梁构件的其余部分填充有混凝土;所述纤维增强复合材料筋包括增强筋,增强筋外侧包裹有水泥基复合材料层,水泥基复合材料层中镶嵌有纤维织物,纤维织物围绕在增强筋周圈。本发明还公布了上述梁构件的制备方法。本发明梁构件采用混凝土与水泥基复合材料同为水泥基基体,二者间能有效传递剪力,保证共同工作。同时,水泥基复合材料面层可提供抗剪作用,避免纤维增强塑料筋抗剪强度不足导致其被剪坏。
本发明公开了一种锗酸钙/石墨烯纳米复合材料及其制备方法,属于无机储能材料技术领域。所述锗酸钙/石墨烯纳米复合材料由二维片状石墨烯夹杂一维锗酸钙纳米线,呈三明治结构,锗酸钙纳米线的直径为40~100?nm,长度为40~200微米。制备方法采用水热法,将二氧化锗将入到氧化石墨烯和氢氧化钙的混合溶液中,经超声,150~250?℃水热反应,洗涤、干燥,最后在300~500℃的惰性气氛下煅烧制得该纳米复合材料。该反应环境友好、易于操作。所制备的锗酸钙/石墨烯纳米复合材料用作为锂离子电池负极活性材料,产品纯度高,表现出良好的循环稳定性及高倍率性能。
本发明提供一种离子液体/锗量子点复合材料的制备方法,首先将一定量的咪唑鎓溴盐和四氯化锗搅拌溶解于乙醇液体中,然后加入引发剂引发,加入交联剂发生交联反应,然后经过NaBH4溶液还原后得到块状的离子液体/锗量子点复合材料,真空干燥并研磨后得到粉末状的离子液体/锗量子点复合材料。本发明所制备的复合材料中锗量子点的直径为2~8nm,且锗量子点均匀分布于离子液体内部;该复合材料作为锂离子电池负极材料,在200mA/g的电流密度下,首次可逆容量可达901mAh/g,经100次循环后,容量保持率为60%~75%,该复合材料作为锂离子电池负极材料表现出较高的充放电容量和良好的循环性能。
本发明提供了一种石墨烯‑金属有机框架复合材料修饰电极的制备方法,利用石墨烯修饰所述电极,再将修饰后的电极浸泡在预先制得的含有金属有机框架材料的溶液中进行反应,取出后经洗涤、干燥,得到所述石墨烯‑金属有机框架复合材料修饰电极。本发明方法制备的石墨烯‑金属有机框架复合材料修饰电极具有大表面积、生物兼容性且在电极表面表现出了电化学活性,在生物传感及电化学催化等领域有着广泛的应用前景。
本发明涉及一种六棱柱型石墨烯-金属有机框架复合材料及其制备方法,属于高分子化学、聚合物自组装及超分子材料技术领域。首先通过溶剂热反应使羧基化石墨烯与铜离子配位以制备前驱体;其次,直接在前驱体反应液加入有机羧酸配体,二次溶剂热反应,前驱体起到晶体生长的结构导向作用。相比于铜基配位聚合物原本的八面体构型,羧基化石墨烯-铜离子配位前驱体使复合材料的形貌转换为六棱柱型,且在气体吸附方面的性能有所提高。本发明制备工艺简单,成本低,能够在温和条件下以羧基化石墨烯-铜离子配位前驱体为结构导向剂,从而调变铜基配位聚合物的形貌,改善材料的气体吸附性能。这为金属有机配位聚合物在形貌调变方面提供了一种全新的途径。
本发明公开了一种基于邻羧基苯乙酸配体的异金属[CdMn]荧光磁制冷材料及其制备方法,此异金属[CdMn]荧光磁制冷材料分子式为{[CdMn(L)2(H2O)]·2H2O}n,n=∞,L为脱去两个H+的邻羧基苯乙酸配体,磁制冷材料具有二维层状结构,制备方法为:将邻羧基苯乙酸的DMF溶液、硝酸镉和乙酸锰水溶液加入反应瓶中,搅拌的条件下逐滴加入氢氧化钠水溶液,将体系的pH调到5.2~5.6,搅拌5~10min后密封,在85~100℃的恒温条件下加热24~72h,冷却至室温,过滤、干燥,得到晶态异金属[CdMn]荧光磁制冷材料。本发明的合成和提纯方法简单,成本低廉,荧光性能及磁制冷良好。
一种新型功能材料及其制备方法,该材料以各种玉石、氧化铁粉、铝粉为基质,经过制粒、造孔、活化、磁化等工艺制备得到。该材料可用于按摩、磁疗及药物吸附和释放的载体,在保健医疗领域有较为广阔的应用前景。
本发明公开了一种宝石级无色钻石的人工合成方法,该方法首先利用Fe基金属触媒、高纯石墨、微量元素压制为钻石生长层;将钻石生长层及除氮金属层以不同排列方式放置在高纯氧化镁杯中形成钻石合成柱;钻石合成柱外依次设置发热碳管、传压盐管、复合叶腊石,并在两端设置发热碳片及导电金属圈组合为钻石合成块;钻石合成块经过真空干燥处理之后放置在高温压机中在1300~1500℃、5.5~6.5GPa条件下运行24~300小时,高温高压合成制得无色钻石。该方法所用结构合理、制备操作简单、成本低,所得无色钻石晶型完整一致,粒度均匀、颜色纯正、转化率高,可有效解决现有无色钻石合成周期长、产出率低、一致性差等难题。
本发明公开了一种Ni基金属触媒及其利用触媒制备IC芯片抛光垫修整用特种金刚石的方法。该金属触媒是由Co、Fe、Al、La、Cu、B4C和镍制备而成。将金属触媒和高纯石墨依次进行三维混合、等静压成型、造粒和压制成圆柱状合成柱,合成柱经高真空还原处理后组装成合成块;将合成块烘烤后放入高温压机中进行高温高压合成金刚石,所得特种金刚石合成块经电解、提纯处理,得到IC芯片抛光垫修整用尖锥状特种金刚石。利用本发明合成出的含有尖锥晶型的金刚石,晶型一致、晶面完整、颜色黄、热冲值高;可有效满足IC芯片超精抛光加工的要求,大幅提高了IC芯片的加工效率和加工质量。
本发明涉及LED透明荧光陶瓷领域,公开了一种用于白光LED的石榴石型结构的复合荧光透明陶瓷体的制备方法,该复合荧光透明陶瓷体通过流延成型,真空烧结制备得到,其化学组成包含N种(N≥2)不同LED发光性能的透明陶瓷荧光体或非荧光体组分,制备的复合荧光透明陶瓷结构简单,简化封装工艺,白光LED具有高光效、高显色指数、高量子效率和优良的温度淬灭性能,可应用于多种白光LED器件封装。
本实用新型属于超硬材料合成技术领域。一种金刚石石墨柱真空还原布料架,用于排布石墨柱并进行真空还原,包括:石墨板,多块所述石墨板间隔层叠设置;和顶柱,其对应设置在相邻两所述石墨板之间;所述石墨板上布设有与石墨柱对应的放置槽,所述石墨柱匹配布设在所述放置槽内,且在所述放置槽底部设置有排气孔。一种金刚石石墨柱真空还原装置,包括:真空炉和金刚石石墨柱真空还原布料架,所述石墨柱匹配布设在所述金刚石石墨柱真空还原布料架中,多组所述金刚石石墨柱真空还原装置匹配设置在所述真空炉内。本申请可有效解决石墨柱均匀性排布和定位问题,还有效提高了其还原的充分性,提高了还原效率和还原质量,有利于金刚石合成质量的提升。
本实用新型公开了一种脉冲式布袋除尘器,包括设有上顶门的箱体,箱体上通过摇臂连接有打开门,打开门上设有用于将打开门锁顶位置的锁扣,其结构要点是,箱体内设有布袋吊架,布袋吊架的上方设有反吹管,反吹管上设有反吹洞,反吹管上位于反吹洞位置连接有转动吹风部,反吹管与布袋吊架之间设有安装在布袋吊架上的布袋安装板;本实用新型的有益效果是:设计合理,结构简单,清灰效果好,除尘效率高,运行可靠,维护方便,更换布袋方便,能够广泛的应用在冶金、建材、电力、化工、沥青混凝等行业发粉尘治理和物料回收。
本发明提供一种氟硅酸的综合利用方法,属于氟硅酸综合利用领域,其通过依次采用在氟硅酸中加入氨水、过滤、加入饱和氯化钠溶液、过滤、加入氯化钙、过滤,以及加入氨水、二氧化碳等步骤,实现了氟化钠的制备,并副产优质白炭黑、冶金级氟化钙、碳酸钠、工业氯化铵等化工原料,且实现了蒸发冷凝水的循环使用,方法还具有不产生废水和二次废物等优点。
本实用新型属于除尘技术领域。提出的一种高温气体、灰尘的吸除冷却装置设置有负压动力源,负压动力源通过一盛有液体的密闭容器(4)与吸尘头相连;与吸尘头连接的进气进尘管(11)的另一端连接有用以均匀排气排尘的均衡器(6),位于密闭容器液体内的均衡器(6)上具有多个排气排尘孔(12)。本实用新型提出的一种高温气体、灰尘的吸除冷却装置设计科学合理,结构较为独特简单,其除尘和冷却效果较为理想。本装置适合清理高温(1000℃左右)处的灰尘和杂质,不仅可用于浮法玻璃生产行业,而且可用于建材、冶金行业等需要高温除尘的企业,可有效解决长期困扰我国建材、冶金行业由于高温杂质和灰尘影响产品质量和产量的难题。
本发明公开了一种炉甘石粉的生产工艺以及基于该炉甘石粉用于制备炉甘石洗剂的应用,属于生产工艺领域。其主要步骤是以冶金铅废料为原料,经过球磨机粉碎、磁选机除杂、高温煅烧、酸浸提、碱处理制备炉甘石粉,本制备实现了冶金废料的资源化处理与综合利用,顺应绿色生态建设,提高回收利用率,降低成本。
中冶有色为您提供最新的河南商丘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!