本发明是一种复合材料MoSe2/g‑C3N4的制备方法。制备方法是:首先制备石墨相氮化碳(g‑C3N4),将三聚氰胺和乙二醇混合搅拌,均匀搅拌后中滴加硝酸溶液,得到的乳白色混合液经过洗涤,干燥,退火得到淡黄色粉末石墨相氮化碳(g‑C3N4)。其次用去离子水溶解七钼酸铵;在水合肼和亚硒酸钠混合搅拌过程中,滴加七钼酸铵的水溶液继续搅拌。最后加入一定摩尔比的石墨相氮化碳(g‑C3N4)进行混合搅拌。在温度为200℃的条件下,保持17小时,得到复合样品MoSe2/g‑C3N4。本发明成本低,操作相对简单,重复性好。
本发明涉及一种活性炭基无机‑有机复合型材料的制备方法及用途,该方法以酸化活性炭、羟基磷灰石、羟基氧化铁、二氧化钛、酸化黏土、壳聚糖及聚乙烯醇为原料,采用原位聚合法,通过有机高分子交联,实现聚乙烯醇高分子链与壳聚糖高分子链之间的互穿,借助聚乙烯醇高分子链上的羟基与壳聚糖链上的氨基及羟基之间的氢键作用,形成互穿网络结构,对活性炭基复合材料进行完全包裹。从而获得吸附性能优异、使用寿命长及无额外离子泄露的绿色活性炭基无机‑有机复合型材料,并将得到的活性炭基无机‑有机复合型材料用于同时去除饮用水中的砷离子和氟离子,其效果对低浓度(5‑10 mg/L)砷离子(Ⅲ和Ⅴ)和氟离子的去除率高达99.9%,对高浓度(20‑200 mg/L)砷离子(Ⅲ和Ⅴ)和氟离子的去除率高达98.9%。
本发明公开了一种氟磷酸铁钠正极材料的制备方法,以钠离子电池材料前驱物为原料,采用固相合成方法,在惰性气氛保护下进行热处理,使得葡萄糖形成碳层能够附着在前驱体的表面,将热处理后的材质进行煅烧,可得到钠离子电池用氟磷酸铁钠/碳复合材料,此氟磷酸铁钠正极材料的制备方法,在原有磷酸铁钠基础上增加了氟离子,进一步增加了电池材料的电池电压和电池充放电稳定性,制备方法采用节能、低碳、环保、经济的绿色合成路线,无环境污染,易工业化,材料的性能稳定、循环性能好、充放电效率高,并且成本低廉、原材料丰富,可用于包括磷酸盐体系、硅酸盐、钛酸盐、硼酸盐、硫酸盐以及其他聚阴离子钠离子二次电池用碳包覆的正极材料的合成。
本发明公开了一种室温固相化学法制备硫化铜/氧化锌纳米复合光催化材料的新型方法,属于新型纳米光催化材料制备技术领域。该技术通过简单、绿色及环保的固相化学法制备硫化铜/氧化锌纳米复合材料,在降解有机污染物亚甲基蓝方面表现出优异的光催化性能,在80分钟时其降解亚甲基蓝污染物效率高达99.1%。本发明中的制备方法具有合成工艺简单、绿色环保、产率高及成本低廉等优点,在废水治理和环境保护方面具有潜在的应用前景。
本发明提供一种使用基体材料制备三明治夹芯结构的复合材料中的芯材的方法,所述基体材料是多微孔材料形成的板材,所述方法包括:通过去除材料的方式在所述基体材料上形成多个上下贯通的材料分隔带,所述多个材料分隔带将所述基体材料划分成多个材料微单元,所述多个材料微单元之间由所述材料分隔带划分但仍互相连接。本发明还提供通过上述方法制备的芯材。
本发明涉及一种腐植酸改性飞灰磁性材料的制备及油水分离方法,该方法利用炼钢过程中产生的工业废料——磁性飞灰为原料,通过飞灰的纯化、腐植酸与飞灰的球磨处理及复合材料后处理等步骤对飞灰的表面进行疏水化改性,从而完成水处理用腐植酸改性飞灰磁性材料的制备。通过该方法获得的腐植酸改性飞灰磁性材料具有较好的吸附性能和较强的磁分离性能。结合油水磁分离方法,可对水体中分散油、乳状油和部分溶解性油等污染物质加以吸附、分离和去除,同时可以加快絮体沉降、降低絮凝剂的加入量、以及减少污泥的产生量。本发明方法工艺简单,易控制,适应大规模工业化生产油水分离材料,处理后的水体可以达到国家废水排放标准,并达到以废治废的目的。
本发明涉及包覆型钛酸锂及其制备方法技术领域,是一种碳包覆钛酸锂及其制备方法,该碳包覆钛酸锂,是以蔗糖或者酚醛树脂为碳源,吸附到颗粒均匀的Li4Ti5O12∕C前躯体的表面上,在高温碳化之后转变成具有有序链结构的碳层,得到的碳包覆钛酸锂。本发明碳包覆钛酸锂的制备工艺简单,结合高温碳化法和水热法的优点,得到的复合材料碳包覆钛酸锂作为电极片时,具有优异的导电性能和高倍率性能,在2C速率下,放电容量为171.2mAh g‑1,在50次循环后,电极的容量保持率为83.4%,在锂离子储能电池领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了氮掺杂石墨烯基氧化铁超级电容材料的绿色可控制备方法,利用环境有好且资源丰富的氧化铁和氨基酸,以GO为前驱,使用一步水热法制备氮掺杂石墨烯基氧化铁复合材料,同时氨基酸和铁盐络合使得氧化铁形貌可控,制备的可用于超级电容器的电极材料,优于绝大多数报道的氧化铁基杂原子掺杂石墨烯材料。
本发明棉杆复合高分子热塑性树脂颗粒及其制备方法属于高分子化合物的组合物技术领域,解决了木塑复合材料力学性能和尺寸稳定性差的问题,棉杆复合高分子热塑性树脂颗粒包括组分(重量份):塑化棉杆粉80~85份、1250~2500目碳酸钙5~10份、端胺基多元醇酯1~3份、高分子热塑性树脂5~10份、硬酯酸0.5~1份、石蜡1~2份,将这些组分混合后造粒即可,本发明具有原材料来源广,成本低,产量高,生产周期短,产品性能优良,无任何环境污染的特点。
本发明涉及一种铜-氮双掺杂二氧化钛光催化材料,该材料是由金属元素Cu及无机非金属元素N掺杂TiO2的光催化复合材料。该材料采用水热法制备,为不溶于水的白色粉末。该材料相对TiO2(P25)具有高的催化活性,在1小时内对亚甲基蓝的降解率达95%以上。本发明所述的材料具有降解速度快,无二次污染,催化剂易得、便宜,运行费用低,设备简单,投资少效果好的特点。
本发明公开了一种在可见光照射下具有优异光催化性能的氧化锌基复合光催化剂的制备方法与流程,属于材料制备技术领域。实验采用一步水热法依次合成了氧化锌、氧化锌与石墨烯复合材料及氧化锌与氮掺杂石墨烯复合材料光催化剂粉体,并对样品进行了测试与表征。本发明的特点是:制备方法简单,成本低,产率高,无污染,寿命长,易于推广。
本发明涉及一种SnS2‑氮掺杂介孔碳复合负极材料及其制备方法,属于能源先进材料技术领域和电化学储能技术领域。本发明是将氮掺杂介孔碳与无水乙醇中混合;向上述混合均匀的溶液中加入固定比例的五水合四氯化锡和硫代乙酰胺;混合均匀后将混合液放入烧瓶中进行低温搅拌;最后将所述混合物洗涤并离心收集、进行真空干燥处理得到SnS2‑氮掺杂介孔碳复合材料。本发明所述方法制备工艺简单、操作方便、无环境污染、低能耗、重复性好、适合进行大规模工业化生产,通过本发明所述方法获得的SnS2‑氮掺杂介孔碳复合材料具有良好的形貌结构、分布较均匀,在锂离子电池负极材料的应用中电化学性能得到提高,显示了更好的比容量和循环性能。
本发明涉及建筑材料技术领域,是一种侧面抗压棉花秸秆草砖及其制作方法;该侧面抗压棉花秸秆草砖原料按重量份数包括1份至3份复合材料和1份至6份棉花秸秆;其中:复合材料原料按重量份数含有30份至40份粉刷石膏、5份至20份膨润土、5份至25份黏土、1份至5份尼龙纤维、20份至40份渣料、20份至50份水。本发明侧面抗压棉花秸秆草砖较现有草砖的侧面强度有很大幅度提高,同时本发明侧面抗压棉花秸秆草砖和现有草砖的平面压力相当,避免了中部凸起,本发明侧面抗压棉花秸秆草砖侧向放置能够满足非承重隔墙的性能要求,方便施工人员任何方式的砌筑,提高了工作效率。
本发明属于污水净化技术,属于吸附重金属离子和有机染料的废水处理药剂,特别是利用腐植酸制备炭包覆磁性埃洛石复合物吸附剂的方法及其所得产物,在乙醇极性溶剂中依次加入氯化铁或硝酸铁和埃洛石粘土通过搅拌形成分散液,再加入固体粉末状碳酸氢铵并持续搅拌反应从而获得FeOOH‑埃洛石混合物,接着通过湿法研磨将腐植酸和FeOOH‑埃洛石混合物混匀,接着进一步在惰性气体中焙烧腐植酸和FeOOH‑埃洛石混合物,继而获得由Fe3O4‑埃洛石复合材料构成的炭包覆磁性埃洛石复合物吸附剂。本发明原料易得,实施条件温和,操作简便、易于工业化生产。
本发明提供了一种复合包装膜、使用该复合包装膜的包装系统、以及将该复合包装膜应用于包装轻木的方法。本发明的复合包装膜包括内层、外层、以及位于内层与外层之间的中间层,其中,内层的主要成分为纤维增强聚氨酯弹性体复合材料,纤维增强聚氨酯弹性体复合材料由聚合物纤维织物和聚氨酯弹性体构成;中间层为粘合层;外层为尼龙膜和/或聚乙烯膜。本发明提供的复合包装膜兼具优异的力学性能和水汽隔绝性,能够用于包装任何需要防水防霉的产品,特别适合于包装轻木。
本发明涉及建筑材料技术领域,是一种防火棉花秸秆草砖及其制作方法;该防火棉花秸秆草砖原料按重量份数包括复合材料1份至20份、棉花秸秆1份至5份;其中:复合材料原料按重量份数含有聚苯乙烯颗粒1份至20份、水泥50份至60份、秸秆碎料5份至15份、渣料30份至50份、水30份至50份、乳液10份至30份。本发明防火棉花秸秆草砖较现有草砖的防火、防虫蛀和防潮性能好;同时本发明防火棉花秸秆草砖较现有草砖在受压变形方面有很大提高,本发明防火棉花秸秆草砖较现有草砖的变形较小。
本发明涉及一种四氧化三铁—碳复合锂电池负极材料的制备方法。该方法的工艺过程是:首先,按铁源中铁元素与石墨中碳元素称取原料。然后,将称取的原料与磨球加入到球磨罐中,再向球磨罐中加入一定量的蒸馏或去离子水湿法球磨,或者直接干磨。将球磨罐放到球磨机上,以一定的转速,球磨一定时间,出料得到产物。对于铁源为氢氧化物,氯化物,各种铁盐时,对球磨出料后的产物,在惰性气体的保护下,热处理几个小时。将产物进行磁分离,分离出未充分复合的石墨颗粒。最后按不同孔径依次过筛,对于湿磨的产物在过筛前需要烘干处理,过筛选取得到本发明中的碳基氧化铁复合材料。本发明的特点是:低成本,无污染,工艺简单,可以大批量生产。
本发明提供了一种紫外光引发制备聚丙烯酸盐类复合高吸水树脂的方法,属于高分子复合材料技术领域。具体工艺为:取一定量的可溶性淀粉加适量的水,在室温下湖化30分钟左右,然后依次加硅藻土和用氢氧化钠(钾)已中和好的丙烯酸,溶液充分混合均匀以后,在室温下放在紫外线高压汞灯下辐照一定时间,取出产物后烘干。其优点在于:工艺过程简单,合成时间短,无三废污染,设备简单,无需保氮和后处理,易工业化,成本较低,制备的材料结构均匀,纯度高,耐盐性好,吸水率高等。采用本聚合方法制备的复合高吸水性树脂,其吸去离子水率为3520~3660g/g,吸生理盐水(0.9%NaCl水溶液)率为220~280g/g。
本发明涉及氧化石墨烯/碳纳米管高强度聚氨酯保温板,由以下按照重量份的原料组成:异佛尔酮二异氰酸酯100‑120份、异佛尔酮二异氰酸酯改性石墨烯0.5‑5份、聚醚多元醇60‑80份、发泡剂10‑20份、胺类催化剂0.5‑2.5份、有机硅泡沫稳定剂2‑5份和水5‑15份;异佛尔酮二异氰酸酯改性石墨烯由异佛尔酮二异氰酸酯和氧化石墨烯/碳纳米管复合材料制备。本发明生产出的聚氨酯保温板具有发泡密度均匀、抗压强度大、阻燃性良好,泡孔细腻、尺寸稳定性好等优点。
本发明提供了一种多壁碳纳米管@过渡金属硫化物@二硫化钼三维异质结构的制备方法及其应用。此材料制备方法包括:(1)通过微乳液法制得金属甲酸框架化合物;(2)在金属甲酸框架化合物的溶液中引入羧基化多壁碳纳米管和硫代乙酰胺,通过溶剂热法、再经过煅烧制得多壁碳纳米管@过渡金属硫化物的复合材料;(3)在多壁碳纳米管@过渡金属硫化物的溶液中引入钼源和硫源,通过水热法、再经过煅烧获得多壁碳纳米管@过渡金属硫化物@二硫化钼三维异质结构。MCNTs@CoSx@MoS2优异的电化学性能主要归功于其新颖的结构优势,MCNTs、CoSx和MoS2之间的协同效应以及MCNTs的稳定性。本发明方法操作简单,可推广到一系列具有结构多功能优势的复合材料设计与合成中。
本发明的砂土固化剂及生产方法属于非金属复合材料领域。将石膏微粉、硫铝酸盐水泥、硅微粉、锂渣微粉和蒙皂石微粉五种原料经原料精选、成分分析、微机计量、按重量百分比混合搅拌15分钟即制得成品。使用本砂土固化剂修筑的沙漠公路,7天无侧限抗压强度为7.65MPa,高于同类产品50%左右。干缩率仅为0.01%,小于同类产品50%左右。路面不收缩开裂,抗腐蚀性好,开放交通同比快3天。当公路基层厚度为200mm时,9天的回弹模量高达524MPa,弯沉代表值为65。与采用天然砂砾石料的传统筑路技术相比,施工材料运输量仅为其6.33%,固化剂使用量仅为他种固化剂的50%左右,筑路造价大大降低,每公里节省投资约10万元。
本发明涉及氧化石墨烯/碳纳米管高强度建筑混凝土的制备方法,包括(1)制备氧化石墨烯/碳纳米管复合材料添加剂。(2)制备氧化石墨烯改性减水剂。(3)制备高强度混凝土:将(1)制得的氧化石墨烯/碳纳米管复合材料添加剂加入NMP中,制成有机分散液,再加入介孔玻璃微珠,制得负载氧化石墨烯/碳纳米管的玻璃微珠;将以上制得的含氧化石墨烯/碳纳米管的玻璃微珠与增稠稳定剂、氧化石墨烯改性减水剂、消泡剂、含氧化钙的水泥基体充分混合,加水搅拌,浇筑至模具内成型,然后脱模养护。本申请得到的材料具有更优异的性能,显著改善了氧化石墨烯在水泥体系中的均匀分散、不易出现团聚形成沉淀的现象。
本发明属于环保建筑新材料技术领域,特别是涉及一种以棉花秸秆碎料及石膏为基体的复合建筑材料。所述复合建筑材料由下列材料按照重量份数比组成:建筑石膏100份,棉花秸秆碎料8-14份,高炉矿渣和/或钢渣40-60份,生石灰5-10份,水70-80份,缓凝剂0.1-0.6份。本发明的有益效果:不但利用了大量的工业和农业废料,变废为宝,降低了工业成本,而且,这种复合材料各项性能也符合要求,自重轻,隔热性能好,利用这种材料制作的墙板强度可以满足正常使用条件下的要求,可切割,可锯,钻、钉等方式使用。同时,这种复合材料的生产对生产设备的要求也很低,值得在我国大力推广。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料碳包覆掺锰钛酸锂的制备方法,该方法控制掺锰的量和实验条件,以锂盐、二氧化锰或四氧化三锰、二氧化钛和蔗糖或葡萄糖为原料,置于球磨机中,球磨烘干烧结,即可得到碳包覆掺锰钛酸锂复合材料,本发明用锰离子对钛酸锂晶胞内部的掺杂和其晶粒外部进行碳包覆,同时改性钛酸锂,使其电导率有了质的飞跃,大电流循环稳定性和可逆容量明显提高,满足于动力锂离子电池的负极材料性能要求。本发明制备工艺简单,易于工业化实现,通过该方法获得的碳包覆掺锰钛酸锂复合材料电化学性能优良,实现了最高的可逆循环容量和最佳的高导电率最佳组合,可以应用于高功率锂离子电池。
本发明涉及一种制备蒙脱石原位插层式纳米零价铁的方法,该方法采用蒙脱石粘粒为纳米零价铁制备的模板,通过原位插层的方法制备蒙脱石负载(亚)纳米零价铁,采用蒙脱石的预处理、Fe3+饱和型蒙脱石的制备、Fe3+饱和型蒙脱石的酸化和蒙脱石负载零价铁的制备步骤完成。通过该方法获得的蒙脱石负载型零价铁复合材料中纳米零价铁处于蒙脱石层间,且以纳米或亚纳米级原子簇尺度存在,与其它类型的纳米零价铁相比具有更高的反应活性和还原有效性。以蒙脱石为零价铁制备的模板不但可以防止零价铁颗粒的团聚,增强其流动性,还可在很大程度上保护零价铁,免于被水分子氧化。该方法解决了纳米零价铁在合成和应用过程中易团聚、易被水氧化和流动性差的问题。为治理环境污染提供更加有效的材料和技术。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料碳包覆掺镁钛酸锂的制备方法,该方法以锂盐、氧化镁或氢氧化镁、二氧化钛和蔗糖或葡萄糖为原料进行混合,将混合物置于球磨机中,球磨烘干烧结,即可得到碳包覆掺镁钛酸锂复合材料。本发明控制掺镁的量和实验条件,用镁离子对钛酸锂晶胞内部的掺杂和其晶粒外部进行碳包覆,同时改性钛酸锂,使其电导率有了质的飞跃,大电流循环稳定性和可逆容量明显提高,满足于动力锂离子电池的负极材料性能要求。该方法制备工艺简单,易于工业化实现,由该方法获得的制得碳包覆掺镁钛酸锂复合材料电化学性能优良,实现了最高的可逆循环容量和最佳的高导电率最佳组合,可以应用于高功率锂离子电池。
本发明涉及一种基于二氧化钛/石墨烯的二氧化氮传感器及制备方法,该传感器是由陶瓷基底、电极、二氧化钛/石墨烯复合材料、加热器及热电偶和信号处理部分组成,使用二氧化钛/石墨烯复合材料为NO2气敏功能材料,通过测量NO2吸附至材料表面时材料电阻的变化达到对NO2传感的目的;测量信号为传感器电阻变化或由此引起的电路中电压、电流变化;本传感器具有工作温度低、温度响应范围宽、灵敏度高、检测限高、响应时间短的特征。
本发明公开了一种户外便携式加热锅,包括锅体,所述锅体包括可折叠的分体锅壁和分体锅底,所述分体锅底连接分体锅壁,其特征在于:所述分体锅底设置有导热层、隔热层、加热层和移动电源,所述移动电源连接加热层,所述加热层设置于导热层和隔热层之间,所述分体锅壁采用食品级复合材料,所述食品级复合材料包括导热层和隔热层,所述导热层与分体锅底上的导热层连接,所述隔热层与分体锅底上的隔热层连接,其特征在于:所述加热层包括电热丝或纳米加热涂层,所述电热丝或纳米加热涂层设置于导热层和隔热层之间,所述导热层的材质采用导热性能优良的材料,所述导热性能优良的材料包括不锈钢材料、铝合金材料和陶瓷材料,本发明结构简单、携带方便,非常适合旅行和户外人群的使用。
本实用新型提供了一种用于建筑的钢结构防火门,包括门框、密封条、推杆、活动槽、活动板、弹簧、门体、隔热层、复合材料面层和橡胶层,门框内侧设置有门体,门框前端内壁上下两端均设置有密封条,门框内壁中部两端均设置有推杆,门框内壁后侧上下两端均嵌入设置有活动槽,且活动槽中部设置有活动板,且活动板顶端后侧固定连接有弹簧,门体内壁前端嵌入设置有隔热层,隔热层后侧设置有复合材料面层,复合材料面层后侧设置有橡胶层。本实用新型整个装置结构稳定,防火能力强,具有较好的防烟尘能力,安全性能高,使用操作便捷,有很高的推广价值。
本实用新型公开了一种高效保温的地暖管,涉及输送液体的管路,具体涉及一种地暖管结构。包括中密度聚乙烯管(1),所述中密度聚乙烯管(1)是直管形结构,中密度聚乙烯管(1)的两端分别有螺纹接头(2),中密度聚乙烯管(1)圆柱外表面下半部分有碳纤维环氧树脂复合材料半包层(3),碳纤维环氧树脂复合材料半包层(3)为半圆柱体结构,碳纤维环氧树脂复合材料半包层(3)与中密度聚乙烯管(1)表面粘接在一起。本实用新型解决了地暖管四面散热,下方的热量不能够散入到室内地面,耗费很多热能的问题。
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