本发明提供了一种ZnO/g‑C3N4臭氧复合催化剂的制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:提供一第一溶液,所述第一溶液包括ZnO、g‑C3N4以及分散剂,所述ZnO及g‑C3N4在所述第一溶液中分散均匀;搅拌蒸干所述第一溶液,除去所述第一溶液中的分散剂,得到混合物;将所述混合物烘干,研磨,高温煅烧,得到ZnO/g‑C3N4臭氧复合催化剂。本发明ZnO/g‑C3N4臭氧复合催化剂可用于催化臭氧氧化有机污染物;本发明将ZnO与C3N4复合材料用于臭氧催化过程,有效降低了传统金属臭氧催化剂反应后金属离子的溶出,提高了催化剂的反应活性和稳定性。
本发明公开了一种用于复合增材制造的增强相颗粒位置控制系统及方法,所述控制系统包括多孔吸头、导气管、传动系统、第一气动控制系统及第二气动控制系统;所述多孔吸头与导气管连接,包括腔体及多个微孔。通过多孔吸头的微孔形状、位置设计实现增强相颗粒的精细植入,能够实现增强相在基体中位置的精准控制,可以最大限度的调控复合材料的力学性能与物理性能,从而通过精细植入制得具有增强相位置精准控制的复合材料,实现物理与力学性能优异的用于航空航天、军事装备、核工程等领域的部件制造。
本发明属于多级结构复合材料技术领域,具体涉及一种碳载多元金属多级材料及其制备方法和应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将内层模板加入溶剂溶解,加入第一金属盐、第二金属盐发生化学沉淀反应,形成多相金属沉淀;(2)继续加入聚合物反应单体,在多相金属沉淀表面发生聚合反应,形成聚合物包裹的多相金属沉淀;(3)将聚合物包裹的多相金属沉淀进行碳化,获得碳载多元金属多级材料。本发明提供了一种通过表面辅助方式合成碳载多元硫化物多级复合材料,基于表面和内部组分热行为的不同,达到微纳结构可控的目的,制备的碳基材料导电性好,反应位点丰富等优点,用作氧还原和析氧电催化剂时,具有良好的电化学性能。
在氯化物介质中用铜阳极溶解是一个已成熟的生产氧化亚铜(Cu2O)的流程,但该流程只能生产微米粒径的粉体。本发明在该氯化物电解质中加入Cu2O的结晶生长抑制剂或/和Cu2O的结晶中心,或含结晶中心的载体,或/和另一种纳米材料,并控制电解液中氯化物盐的浓度、碱的浓度、电能电量和电解温度,可获得粒径2O粉体,或带载体的纳米Cu2O,或纳米复合材料如纳米Cu2O-碳纳米管,Cu2O-纳米二氧化钛。
本发明公开了一种两相共存低温共烧温度稳定型电介质陶瓷材料的制备方法,步骤为:(1)采用高温煅烧BaCO3和TiO2合成BaTiO3,温度为1250oC,接近BaTiO3陶瓷的烧结温度;(2)在800oC煅烧Na2CO3、Bi2O3、TiO2合成Na0.5Bi0.5TiO3;(3)按照重量百分比将(1-x)BaTiO3+xNa0.5Bi0.5TiO3均匀混合,其中0.05
本发明涉及氢氧化镁/石墨烯复合吸附材料及其制备方法与应用,包括如下步骤:1)利用天然石墨,通过化学氧化方法制备氧化石墨烯;2)将氯化镁溶液滴加到氧化石墨烯溶液中,搅拌1-3小时,然后向其中加入与氯化镁相同摩尔量的碱性溶液,继续搅拌1-3小时后,抽滤、洗涤、干燥后,得氢氧化镁/氧化石墨烯复合材料;3)将步骤2)得到的氢氧化镁/氧化石墨烯复合材料在水中超声1-2小时,向其中加入还原剂,在800W微波中还原反应2-5分钟后,抽滤、洗涤、干燥后,得到氢氧化镁/石墨烯复合吸附材料。本发明有以下优点:1)提供了优良的吸附能力;2)适用范围广;3)该吸附材料的原料易得,微波还原方法简单。
本发明属于牙科修复材料技术领域,尤其为一种生物活性玻璃材料的牙科添补材料及其添补方法,所述牙科添补材料包括以下重量份的原料:双甲基丙烯酸酯36~45份,无机填料18~20份,卵磷脂改性多孔生物活性玻璃与壳聚糖复合材料20~22份,石墨烯包埋改性纳米氧化锆15~18份,光引发剂1.5~3.5份,稳定剂0.5~1.5份,所述卵磷脂改性多孔生物活性玻璃与壳聚糖复合材料中卵磷脂改性多孔生物活性玻璃与壳聚糖的质量比为1~1.5:1~2。本发明制备所得的牙科添补材料具有较高的弯曲强度及弹性模量强度,较大程度降低了摩擦系数,生物活性玻璃粉体与壳聚糖的界面结合强度高,同时赋予了牙科修复材料优良的抗菌抑菌性能和生物相容性。
本发明涉及一种纤维缠绕成型的轻质超高性能混凝土预制构件及制备方法,所述方法包括以下步骤:1、配制轻质超高性能混凝土;2、将混凝土成型为轻质超高性能混凝土构件;3、在轻质超高性能混凝土构件外侧缠绕浸渍树脂胶液的连续纤维,形成一层纤维树脂复合材料层,得到纤维缠绕成型的轻质超高性能混凝土预制构件。本发明运用轻质超高性能混凝土(密度≤2000kg/m3)制备预制构件,待混凝土的强度和收缩达到稳定后,再在构件外侧缠绕浸渍了树脂胶液的连续纤维,相当于在预制构件外侧成型无缝的复合材料加强层,不仅对内部混凝土起到紧箍作用,还可阻隔外部腐蚀性介质对混凝土的侵蚀,可有效提高混凝土预制构件的力学性能和耐久性。
本发明公开了一种利用水热法制备高电压水系超级电容器的简易方法。该方法以高锰酸钾溶液作为母液,负载在碳布纤维上的四氧化三钴纳米片作为核材料,利用水热法在高温环境下,热解高锰酸钾,在四氧化三钴纳米片上生长成一层均匀的二氧化锰纳米鳞片。这种核壳结构的复合材料可以直接用作超级电容器的电极片,不需要导电剂和添加剂。电化学表征显示,在三电极体系下,这种复合材料具有1.2V的超高窗口电压,比电容达到最大;具有制备步骤简单,重复率高,成本低,无毒等优点。
本发明公开了一种MoS2@Cu2S@泡沫铜复合纳米材料及其制备方法和应用。本发明的一种MoS2@Cu2S@泡沫铜复合纳米材料的制备方法,包括如下步骤:(1)采用溶液刻蚀法在泡沫铜上制备Cu(OH)2纳米阵列棒;(2)以步骤(1)得到的Cu(OH)2纳米阵列棒为模板,浸泡在结晶水合钼酸盐和硫脲混合溶液中,通过水热合成法转化生成MoS2@Cu2S纳米阵列棒,得复合纳米材料。本发明的MoS2@Cu2S@泡沫铜复合纳米材料由上述的制备方法制备。本发明的一种电解水析氢催化剂,包括上述的MoS2@Cu2S@泡沫铜复合纳米材料。本发明通过水热过程把具有较好析氢活性的MoS2原位生长在Cu2S纳米阵列棒表面,可以利用硫化物良好的电子传导能力来增强复合材料的电催化性能,因此在泡沫铜的表面原位生长MoS2@Cu2S可协同提高复合材料的电催化性能。
本发明公开了一种同轴结构含零价铁纳米粒子的复合纳米纤维膜,它以聚丙烯腈为壳层材料和铁源为核层材料,依次采用同轴静电纺丝和高温退火还原技术制备得到。所得复合纳米纤维直径均匀、表面光滑;鞘层的聚丙烯腈经高温退火处理后转化为碳材料,不仅可以对芯层的零价Fe纳米粒子起到保护作用防止其被空气氧化,还可作为吸附材料,提高有机污染物和重金属离子在降解和还原前后的清除效果;使所得复合材料表现出优异的催化有机染料降解性能和稳定性能,促进其在有机污染物降解及有毒重金属离子还原等环境修复领域中的应用,并有利于实现降解时间的可控条件;且涉及的制备方法简单、合成成本低,适合推广应用。
本发明公开了一种纤维状纳米氧化铝粉体的制备方法,其步骤是首先称取硫酸铝铵和碳酸氢铵分别溶于二次水中,配成储备溶液;再在硫酸铝铵储备溶液中加入聚乙二醇配制成含聚乙二醇的硫酸铝铵A溶液,在碳酸氢铵储备溶液中加入司班80配制成含司班80的碳酸氢铵B溶液并调节pH值,然后向司碳酸氢铵B溶液中加入硫酸铝铵B溶液,搅拌、离心、洗涤、共沸蒸馏脱水后于850-900℃或1100-1150℃煅烧分别获得纤维状γ-Al2O3纳米粉体或纤维状α-Al2O3纳米粉体,本发明工艺简便,成本低廉,制备的产品粒径纤维性较明显,具有较高的比表面积,可广泛应用于陶瓷材料、纳米复合材料的结构增强剂、耐热保温材料、航天、军工及高新科技领域中。
本发明属于电化学能源转化技术领域,具体涉及一种高性能铁掺杂硫化碲镍水分解电催化剂的制备方法和应用。本发明提供的电催化剂的制备方法包括:活化泡沫镍(衬底),水热法合成前驱体,进一步硫化后,进行第二次水热得到具有三维纳米网状结构的铁掺杂硫化碲镍复合材料。本发明提供的电催化剂作为阳极催化材料在碱性条件下具有很高的电催化析氧性能,源于Fe与Ni之间强的相互作用,增加了析氧反应的活性位点;泡沫镍的多孔结构,更有利于电子和质子传输。同时使用两次水热法制备铁掺杂硫化碲镍复合材料,具有较为优异的催化活性和电化学稳定性,方法简单,合成条件温和,绿色环保,不需要很高的能量消耗,在实际应用上有着较大的潜力。
本发明提供了一种金属氧化物在碳化过程中凝华复合制备多孔碳纤维基催化剂的方法,首先制备多孔聚合物纤维材料,然后预氧化得到多孔聚合物纤维网预氧丝;将多孔聚合物纤维网预氧丝与金属氧化物同时放置在超高温陶瓷材料中并密封,然后置于管式炉中进行升温,在惰性气氛下,多孔聚合物纤维网预氧丝在高温条件下被碳化成多孔碳纤维网,金属氧化物在碳化温度下升华形成金属氧化物蒸汽,金属氧化物蒸汽在降温时发生凝华与多孔碳纤维网结合,得到金属氧化物/碳纤维网的复合材料。本发明具有制备方法简单、金属材料负载牢度高、金属/碳纤维网复合材料的导电性和催化效率高、成本低的优点。
本申请实施例公开了一种整体现浇地面结构及地面施工方法,涉及市政建设技术领域,解决了相关技术中地面易开裂、防火性能差的问题。该整体现浇地面结构,包括找平层和复合层,复合层铺设于找平层上,复合层由包含复合材料抗裂砂浆剂的抗裂硅晶砂浆浇筑;其中,抗裂硅晶砂浆包括以下质量份数的组份:硅酸盐水泥14至17份、中粗河沙28至32份、石粒45至50份、复合材料抗裂砂浆剂1.5至2.2份、抗裂纤维0.04至0.07份、水4至7份。本申请的整体现浇地面结构用于构筑室内外的地面。
本发明公开了一种原位生长TiC纳米管的方法,属于复合材料技术领域。包括以下步骤:制备碳纳米管;在所述碳纳米管表面采用原子层沉积的方式生长Ti或TiO2;进行真空高温烧结,生成TiC纳米管。采用原子层沉积Ti/TiO2的方式,不仅保留碳纳米管阵列原本的形貌结构,可以有效实现对碳纳米管阵列的均匀包覆,从而规避了其他传统沉积方式的弊端,而且沉积Ti/TiO2的前驱体源很丰富,选择性更高。原位生长TiC纳米管不仅有利于充分发挥碳纳米管阵列结构的特性,而且可以充分发挥TiC的电学和机械性能,拓宽了TiC纳米管在器件中的应用。
本发明公开了一种羟基磷灰石陶瓷及其制备方法和应用,其制备方法包括:干压:将粉料装入模具,并在不小于10MPa的静压力下压制成干坯;该粉料至少包括丝素蛋白‑羟基磷灰石复合材料粉末,丝素蛋白‑羟基磷灰石复合材料由羟基磷灰石通过原位矿化法组装在丝素蛋白上制备而成,其中,丝素蛋白和羟基磷灰石的重量比为3:6~8;烧结:以去除干坯中的丝素蛋白,并使羟基磷灰石转变成陶瓷,得到羟基磷灰石陶瓷。本发明制备方法简单,用时短;所得材料具有孔径≤7μm的规整微米孔、孔隙率高且孔间相互连通;具有较高的抗压强度,具有良好的液体渗透性,适用于引导骨组织再生对抗压强度、高孔隙率和高渗透率的要求。
本发明公开了一种超高性能混凝土用内养护材料,包括如下质量份的各原材料组分:丙烯酸50‑100份、丙烯酰胺50‑100份、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸10‑60份、N,N,‑亚甲基双丙烯酰胺0.5‑2份、过硫酸铵3.5‑10份、去离子水110‑270份、改性多孔石英粉15‑30份、质量分数为30‑32%的液碱55‑110份。本发明还公开一种超高性能混凝土用内养护材料的制备方法。本发明制得的内养护材料是一种多孔无机材料与有机吸水聚合物依靠硅氧化学键结合的复合材料,在混凝土的碱性环境下性质稳定,掺入到超高性能混凝土中对其工作性基本无影响,且能提高其力学性能,并能有效地抑制混凝土的早期收缩。
本发明提供一种外套方形钢管混凝土纤维复材复合加固钢管柱的方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤一、在原有钢管柱表面打磨除锈;步骤二、在原有钢管柱外围设置外套方形钢管,所述外套方形钢管将原有钢管柱包覆在内;步骤三、在外套方形钢管外缠绕纤维增强复合材料;步骤四、待纤维增强复合材料的胶黏剂固化后,在原有钢管柱和外套方形钢管之间浇筑填充料。本发明将钢管混凝土结构应用到钢管柱的加固工程中,提出一种外包钢管混凝土对受损钢管柱进行局部或整体加固的方法,局部加固时外套钢管主要起套箍作用,整体加固时外套钢管既可共同承受外力,又能产生套箍作用,为钢管柱加固方法提供了新的思路。
本发明公开了一种无定型锰氧化物复合铁氧化物锂/钠离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:将高锰酸钾与酸的混合液加热到20—200°C,然后向其中逐滴加入均匀分散在去离子水中的铁氧化物溶液,并在20—200°C保温1—48h,水洗离心后得到壳核结构的无定型锰氧化物包覆铁氧化物复合材料。本发明所制备的壳核结构的无定型锰氧化物复合铁氧化物锂/钠离子电池负极材料电导率好,结构稳定,比容量高,循环性能优良;另外,本发明原料丰富,成本经济,制备方法简单可控,可实现大规模生产。
本发明提供了一种复合载药凝胶及其制备方法,制备方法包括步骤:S1、将吡咯与多巴胺盐酸盐加入水中混合均匀,再加入过硫酸铵,搅拌反应,离心洗涤后得到聚吡咯‑聚多巴胺纳米复合材料;S2、将所述纳米复合材料依次置于含有药物分子的1mol/L盐酸溶液与氧化石墨烯水溶液中,离心吸附得到氧化石墨烯‑聚吡咯‑聚多巴胺纳米复合载药材料;S3、将所述纳米复合载药材料与水溶性高分子溶液混合后,加入氯化钙溶液,搅拌后静置,即得到所述复合载药凝胶。本发明提供的复合载药材料与水溶性高分子复合,能促进复合载药凝胶的形成,减缓药物释放初期的突释现象,同时复合载药凝胶具有多重刺激响应性。
本发明公开了一种可见光催化透水砖及其制作方法和应用。该可见光催化透水砖,包括透水砖基体,还包括透水砖基体表面的可见光催化层,可见光催化层为Fe2O3/g‑C3N4复合涂层,通过将Fe2O3/g‑C3N4可见光催化涂料涂覆在透水砖基体上制备得到。其制备为:制备得到Fe2O3/g‑C3N4可见光催化复合材料,然后和硅溶胶、硅酸钾水溶液、硅烷偶联剂、流平剂、分散剂、消泡剂和增稠剂混合均匀得到涂料,涂覆在透水砖基体表面形成Fe2O3/g‑C3N4复合涂层,即可。该可见光催化透水砖,对太阳光利用率高,吸收能力强,可见光催化效率高,能够吸附并有效催化处理有机污染物和机动车尾气,净化雨水,防止堵塞。
本发明公开了一种烟盒包装的铣铝处理方法,其用于处理外侧具有复合材料层的烟盒包装纸,涉及烟盒包装加工制造领域,包括:S1、在烟盒包装纸原纸外表面进行印刷前,将烟盒包装纸原纸平铺,在所述烟盒包装纸原纸外表层标记粘接区域与非粘接区域的边界;S2、对标记的粘接区域进行处理,去除标记的粘接区域烟盒包装纸原纸上的复合材料层,露出底层;S3、对底层进行表面处理,使底层表面平整光滑。本发明的烟盒包装(原纸)的铣铝处理方法,可避免烟盒包装树脂涂层、铝层、胶水层等对烟盒包装粘接成型的影响,保障成型烟盒产品的质量。
本发明公开了一种具有自润滑性、耐腐蚀新型防船撞设施,包括第一钢板层和第二钢板层,所述第一钢板层套装于桥墩的外壁,所述第一钢板层的外壁套装有第二钢板层,所述第二钢板层和第一钢板层之间通过加强结构连接,所述第二钢板层的外壁涂覆有改性层,所述改性层的外壁涂覆有耐腐蚀复合材料涂层。本发明通过耐腐蚀复合材料涂层的作用,在船只与防撞设施发生撞击时能够有效减少船只与防撞设施的静摩擦力,减少船只损害程度,同时通过蜂窝状的加强结构能够提升抗冲击能力,而且通过弹性材料层能够进一步的缓解冲击力。
本发明提供一种基于石墨烯/聚苯胺复合薄膜的超级电容器及其制备方法,属于电容器电极材料与电化学能量储存技术领域。本发明包括:将氧化石墨烯、苯胺单体反应后得到苯胺基修饰氧化石墨烯;使苯胺基修饰氧化石墨烯上的苯胺单体进行聚合,得到氧化石墨烯/聚苯胺复合材料;氧化石墨烯/聚苯胺复合材料加入到氧化石墨烯溶液中,制备氧化石墨烯/聚苯胺管复合薄膜;使氧化石墨烯/聚苯胺复合薄膜发生还原反应,得到石墨烯/聚苯胺复合薄膜;将石墨烯/聚苯胺复合薄膜进行组装,得到基于石墨烯/聚苯胺复合薄膜的超级电容器。本发明使聚苯胺通过胺基接枝聚合在石墨烯表面,实现聚苯胺与石墨烯有效复合,石墨烯/聚苯胺复合薄膜有着良好的柔性。
一种油基羟基磷灰石胶态液晶的制备方法,将可溶性钙盐水溶液及低碳醇,脂肪酸和有机胺混合,搅拌得均匀溶液;搅拌条件下,缓慢滴加可溶性磷酸盐水升温至50-90℃下反应3-24小时,自然冷却至室温,用高速离心机离心得沉淀物,用无水乙醇和非极性溶剂交替离心洗涤3次,去除体系里的电解质和多余的脂肪酸,得到油溶性羟基磷灰石纳米颗粒;将油溶性羟基磷灰石纳米颗粒分散到非极性溶剂中且颗粒浓度达到10-65%,超过临界相转变浓度,制得具有强烈双折射的油基羟基磷灰石胶态液晶。本发明原料来源丰富易得、成本低,合成工艺简单、易于实施,产物质量稳定且工艺重复性好,在生物医用复合材料及涂层材料有好的应用前景。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种无皂苯丙乳液聚合物混凝土及其制备方法。所述的无皂苯丙乳液聚合物混凝土,由以下重量份的原料组成:水泥100-200份,砂50-100份,云母粉20-50份,减水剂0.1-0.2份,消泡剂0.01-0.06份,无皂苯丙乳液10-60份,水50-150份。所述的制备方法较为简单,将上述重量份的原料搅拌混合均匀,随后倒入模具中,达到合适条件后拆模,标准养护、干燥养护,最终得到所述的无皂苯丙乳液聚合物混凝土。本发明制备的无皂苯丙乳液聚合物混凝土,具有优良的绝缘性能和适当的耐压强度,适用于大规模工业生产。
本发明提供了一种兼具减水功能的水泥混合物专用粘度增强剂,包括以下组分,各组分以及各组分所占的质量百分比为:重钙粉30~90%;沉降抑制组分5~55%;增粘组分1~10%;减水组分0.1~12%;凝结时间调节组分0~30%;抑泡稳泡组分0.01~1%;所述重钙粉由石灰石矿、方解石矿经高能球磨而成;所述的沉降抑制组分为粒径为50~200nm球形SiO2、轻质碳酸钙的一种或两种。本发明提供粘度增强剂在解决水泥基复合材料泌水、浮浆等技术问题的同时还具有减水功能,减少了水泥基复合材料减水剂的用量,可以根据气温、施工用途的不同通过调整其用量满足施工的要求,具有用途广泛、使用方便的特点。
中冶有色为您提供最新的湖北武汉有色金属复合材料技术理论与应用信息,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!