本发明公开了一种富含苯酚的工业废水吸附材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:丙烯酸酯10-25份,引发剂1-3份,没食子酸7-16份,纳米硫酸钙1-2份,钛酸酯偶联剂2-7份,纳米银0.1-0.3份,马来酸酐接枝聚丙烯1-2份,聚对苯二甲酸乙二醇酯2-3份,硫酸钙9-15份。本发明的有益效果是:以纤维类基材为载体承载高分子材料制备得到多孔性海绵状复合材料,改善了单纯树脂类吸附剂生物相容性差的问题,可以在复合材料上负载微生物完成苯酚的降解。
本发明公开了一种重油悬浮床加氢尾油的高值化利用工艺,针对含有大量石油焦微粒和分散型纳米催化剂微粒的重油悬浮床加氢尾油,设计采用碳化和结构活化处理工艺,制备得到具有高附加值的过渡金属硫化物/活性碳复合材料。具体工艺过程包括:首先通过减压蒸馏去除尾油中沸点小于550℃的馏分,将剩余部分经糠醛萃取后冷却粉碎、研磨,然后将其与碱金属氢氧化物混合均匀,在H2/He混合气氛下,以一定速率升温至700~1000℃进行结构活化,冷却后经洗涤、干燥得到过渡金属硫化物/活性碳复合材料,具有工艺简单、原料广泛易得、成本低廉、产物附加值高、应用广泛等优点。
本发明属于电极材料制备技术领域,具体涉及一种碳基二维复合电极材料及其制备方法。包括:向铁盐溶液中分别加入十二烷基磺酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、硫脲、硫代乙酰胺后经水热处理后得到二维复合材料前驱体;对二维复合材料前驱体进行热处理,得到硫化铁和碳的二维复合纳米材料。本发明一体化的复合结构构建策略不仅简化了整个电极材料的合成过程,同时显著地增加了硫化铁和二维碳纳米片之间接触的牢固性,极大减小了界面阻抗,促进了电子和离子在不同相界面的传输速度,从而该硫化铁和碳二维复合纳米结构表现出了优异的循环性能和超常的倍率性能。
本发明涉及电极材料技术领域,提供了一种MXene/磷酸镍电极材料及其制备方法和应用,本发明提供的MXene/磷酸镍电极材料包括MXene片层和磷酸镍球,所述磷酸镍球锚定于MXene纳米片层表面和插层于MXene纳米片层之间。本发明提供的MXene/磷酸镍电极材料磷酸镍锚定于MXene纳米片层表面,降低了复合材料间的界面转移电阻,提高复合材料的导电性;磷酸镍的插层生长在MXene片层之间拓宽了MXene片层的层间距并成为其层间支柱,在促进离子迁移的同时增强了材料的结构稳定性,展现出大比电容、高稳定性以及高导电性的优异电化学表现。
本发明提供一种整体包覆式铁路轨枕,它包括内芯和包围内芯的外壳,外壳由一种可变形复合材料制成,其特征在于:所述的外壳为整体包覆式,在形成过程中,熔接附着在内芯上构成一体。外壳是一整体包覆式,外壳与内芯之间紧密熔接成一体,中间没有接缝,不存在相互错开或磨损的状态,因而大大提高了可靠性和使用寿命,降低了维护成本。
本发明公开了一种多孔金属间化合物—陶瓷催化剂载体,它是以工业纯Ni、Al、TiH2、Al2O3粉末为原料,加入乙醇湿法混合,通过自蔓延高温合成反应形成的在NiAl、NiTi、TiAl金属间化合物组成的基体中弥散分布有TiO2和Al2O3颗粒的复合材料。本发明的多孔催化剂载体主要用于汽车尾气净化器、污水过滤净化器或冶金行业热交换器中。
本申请涉及一种电磁屏蔽材料,采用如下方法制备,将PVP、纳米银粒子溶于有机溶液中搅拌均匀得到静电纺丝中间层溶液;将硅酸四乙酯、水和表面活性剂加入去离子水/乙醇混合液中,滴入一定量的氨水,得到SiO2溶胶,随后加入一定量的PVP,将其作为静电纺丝外液;以油性物质作为芯层,静电纺丝中间层溶液,静电纺丝外液进行同轴静电纺丝制备三层管状纳米纤维层;在去离子水中加入Ce(NO3)3·6H2O和氨水和纳米纤维层,水热反应;将产物用NaOH刻蚀除去SiO2颗粒,产物在惰性气氛下高温煅烧,得到void/Ag/void/CeO2复合材料。该复合材料轻质、电磁屏蔽性优异,制备方法简单易行、成本低。
本发明涉及一种CuFeO2/生物炭复合磁性材料及其制备方法,将姜秆经碳化制备的原始姜秆生物炭与一定量的Fe3+盐和Cu2+盐在水中进行混合,搅拌条件下持续加入强碱溶液,将上述溶液转移至水热反应釜中,在一定温度下进行水热反应,将水热后的产物经自然降温,再用去离子水清洗、抽滤、烘干至恒重,得到CuFeO2/生物炭复合磁性材料。本发明得到的CuFeO2/生物炭复合材料比表面积大,具有一定的磁性,且制备方法无需外加还原剂,成本低、周期短、纯度高、适合大量制备。
本发明公开了一种水下固化施工的石墨烯基防腐涂层材料及其制备方法,包括甲组份和乙组份。所述甲组份由以下原料制成:改性环氧树脂、环氧活性稀释剂、纳米颗粒/石墨烯复合材料、水性磷酸盐螯合物、有机硅树脂、金刚砂;所述乙组份由以下原料制成:腰果壳油改性酚醛胺树脂。其制备方法为:将甲组份和乙组份的所有组分分别搅拌均匀;将制得的甲组份和乙组份按照重量比5‑10:1均匀混合,即得该产品。本发明的特点是提供了一种能够在水下钢结构面施工、水下快速固化、长效性的防腐涂层材料及其制备方法,并且在涂层材料中采用了纳米颗粒/石墨烯复合材料,增强了防腐性能。
一种铁路轨枕,包括:轨枕本体(1),轨道支承区域(3),每个轨道支承区域(3)具有轨道支承面(5),第一加固元件(6)和第二加固元件(7);所述轨枕本体(1)、第一加固元件(6)和第二加固元件(7)均由复合材料制成,且在所述轨枕本体(1)的表面上依次设置有阻燃层、防磨层和阻燃层;所述复合材料包括由发泡成形的聚氨酯树脂及配置于该聚氨酯树脂中的多个玻璃纤维;阻燃层由添加无机系填充材料的聚氨酯树脂涂料所构成,所述聚氨酯树脂系涂料与形成轨枕本体(1)的聚氨酯树脂材质相同。该轨枕密度低,寿命长,不仅具有较好的减震效果,能够高负荷承载,且性能稳定,耐候性强,易加工和安装。
本发明公开了一种氧化石墨烯改性聚丙烯纤维的制备方法。针对氧化石墨烯在聚丙烯基中的分散困难问题,本发明通过利用二甲苯和乙醇作为溶剂将氧化石墨烯有效的分散在聚丙烯中,氧化石墨烯以多层的形式存在与聚丙烯基材料中。将共混得到复合材料通过造粒机制备出复合材料母粒,在通过熔融纺丝机纺出聚丙烯基纤维;制得氧化石墨烯改性聚丙烯纤维的热稳定性能和拉伸性能具有大幅度的提高;本发明操作容易,工艺简单。
本发明涉及富勒烯类纳微米纤维的制备方法,该方法包括将富勒烯类物质经研磨至金属光泽后溶于良有机溶剂中呈饱和溶液,在容器中经自然光或可视光中照射呈胶体溶液,再与一定量贫溶剂混合均匀后放入恒温箱中一定时间,结晶析出得毫米至厘米级长度的单晶的富勒烯类纳微米纤维。该方法简单易行,重复性好,具有单晶结构,高长径比和高纯度,可应用于燃料电池电极、触媒、低维半导体、功能高分子复合材料等领域中。
本发明涉及一种钛酸@二氧化硅核壳型纳米复合颗粒电流变液及其制备方法,该电流变液的分散相是钛酸@二氧化硅纳米复合颗粒,采用两步法制备而成,先采用水热法制备空心管状的钛酸纳米管,然后再采用控制水解法在钛酸纳米管表面包覆一层二氧化硅膜,形成一种同时具有核壳结构与空心结构的钛酸@二氧化硅一维纳米复合材料;该材料与甲基硅油所配成的电流变液具有一些优异的特性,包括极强的电流变效应、很好的抗沉淀稳定性、温度稳定性好、化学稳定性好。附图中显示了钛酸@二氧化硅纳米复合材料电流变液在不同电场强度下其剪切应力与剪切速率的关系。
一种高通用性耐高温的磷酸铝盐胶黏剂及其制备方法,是应用于氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷以及陶瓷基复合材料的粘接,这种胶黏剂是以磷酸二氢铝为基体,以硅粉和碳化硼粉为改性填料,固化温度低,可在常低温下固化,具有“固化后无需后处理高低温通用”的特点,且在高温900℃以上时,剪切强度大,力学性能和耐热性能优良;该胶黏剂粘稠度低,易于搅拌及操作,能够粘接氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷及陶瓷基复合材料;该方法制备工艺简单,易于操作。
一种表面构筑超支化结构的碳纤维改性方法,它涉及一种碳纤维的改性方法。本发明的目的是要解决现有碳纤维复合材料的界面剪切强度和层间剪切强度均低的问题。方法:一、合成八氯丙基POSS;二、碳纤维的抽提处理;三、氧化;四、碳纤维表面接枝己二胺;五、三次接枝POSS‑NH2,得到接枝三代支化结构的碳纤维。本发明制备的接枝三代支化结构的碳纤维相对于碳纤维及碳纤维环氧树脂复合材料,IFSS和ILSS提高明显,分别为83.6%~87.9%和75%~83.7%。本发明适用于对碳纤维表面进行改性。
本发明涉及微生物燃料电池技术领域,提供了一种微生物燃料电池复合阳极的制备及应用方法,该复合阳极含有氧化铁/聚苯胺复合材料,可以显著提高电池的输出功率密度。复合阳极制备方法包括:氧化铁/聚苯胺复合材料的制备,复合阳极的压制。利用复合阳极组装含有海底沉积物的海底微生物燃料电池和污水微生物燃料电池,并给出了电池性能的具体测试分析方法。结果表明,电池的输出功率密度大幅提高,氧化铁/聚苯胺复合阳极组装电池的输出功率密度达到300mW/m2,是未修饰阳极的30倍。
本发明用于石棉板的表面装饰涂料,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:聚酯树脂50‑60份、纳米复合材料8‑15份、改性六钛酸钾晶须6‑8份、闭型异佛尔酮二异氰酸酯3‑5份、填料16‑20份、硅酸铝纤维4‑7份、光催化剂2‑5份、分散剂0.5‑0.9份、聚硅氧烷2‑4份、聚氨酯改性聚醚0.3‑0.6份;本发明中的纳米复合材料以改善涂料的耐候性,同时提高涂料的硬度、附着力、冲击强度。填料无毒无害,可以耐1200℃的高温,耐酸耐碱,耐磨绝缘,力学和物理性能好,光催化剂和分散剂能提高涂层的致密性、韧性和热辐射率。对环境无污染,降解有机污染物,可用水洗抹;还可广泛应用于木板、石棉板的表面装饰的水性涂料。
本发明涉及纤维素溶致胆甾相液晶、水溶性导电聚合物以及旋光性共轭导电复合膜的制备,属于导电高分子复合材料领域。不同于传统的原位聚合法和电化学法合成导电聚合物用于纤维素基导电聚合物复合材料的制备,这里我们选用了水溶性的导电聚合物,很好地解决了纤维素纳米晶体与导电聚合物的兼容性问题,使得纤维素溶致胆甾相液晶的手性螺旋结构得以保留,并利用其作为诱导模板,成功地制备出了旋光性纤维素纳米晶体/共轭导电复合膜。这种材料同时具有较好的光学特性和电化学特性,在超级电容器、化学生物传感器、非线性光学材料和圆偏振发光材料等领域将具有十分广泛的应用前景。
一种白炭黑分散助剂及其制备方法和应用,属于橡胶纳米复合材料技术领域,其包括以下步骤:向二异氰酸酯溶液中滴加烯类化合物,使烯类化合物与二异氰酸酯中的一个异氰酸根基团反应;继续向二异氰酸酯溶液中滴加邻苯二酚衍生物溶液,使邻苯二酚衍生物与二异氰酸酯中的另一个异氰酸根基团反应;脱除溶剂后得到白炭黑分散助剂。本申请提供的白炭黑分散助剂可提高白炭黑在非极性橡胶中的分散和界面黏合,提高橡胶/白炭黑复合材料的综合性能。
本发明属于隔音高分子复合材料及其制备技术领域,具体涉及一种高隔音复合地毯及其制备方法。复合地毯设有地毯层,地毯层下方复合隔音层,隔音层由含下述配料的隔音材料制成:PVC树脂(100份)、增塑剂(10-60份)、稳定剂(1-6份)、隔音功能体颗粒(30-90份)、填料(0-100份)、助剂(1.3-9份)。所述隔音功能体颗粒,包括碳酸盐、硫酸盐、氢氧化物、氧化物和金属粉中的两种或几种。本发明的地毯除具有通用地毯的所有功能性外,还具有突出的高隔音性,隔声量达到40dB以上。环保无毒、无污染,热塑性基体可回收循环使用。产品生产工艺简单,应用广泛。
本发明公开了一种利用金纳米颗粒(AuNPs)和壳聚糖(CTS)?石墨烯(GR)复合膜修饰的离子液体碳糊电极(CILE),以此为平台构建了一种新型电化学DNA传感器,并将其应用于金黄色葡萄球菌特征基因序列的测定。将离子液体1?己基吡啶六氟磷酸盐与石墨粉以一定的比例混合制得CILE,探针ssDNA序列通过静电吸附固定在CTS?GR/AuNPs/CILE上后与目标ssDNA序列杂交,以亚甲基蓝为指示剂来检测与目标序列的杂交反应。实验结果表明复合材料具有大的比表面积和良好的导电性,能够增加ssDNA探针的负载量,从而有效地提高电化学响应信号。
本发明公开了一种锚固铕碳纳米管掺杂氰酸酯树脂发光材料及其制备方法,包括步骤:(1)制备低聚物;(2)制备发光掺杂粒子:将多壁碳纳米管氧化拉伸,与高浓度的铕配合物黏附锚定制备铕络合解拉链碳纳米管掺杂粒子。(3)制备双效复合材料:将预聚体与高浓度的铕络合解拉链碳纳米管掺杂粒子混合后浇铸成型、梯度升温固化生成稳定的三嗪环结构。本复合材料利用碳纳米管催化作用、保留了氰酸酯树脂基体的高耐热性,广泛应用在涂层、温度传感检测等领域。
本发明公开了一种苝二酰亚胺功能化的四氧化三钴纳米粒子的制备方法,步骤如下:将一定量的硝酸钴溶解到乙醇和水中,搅拌下逐滴加入氨水,继续搅拌成悬浮液,将悬浮液置于密封反应器中在150℃下反应,经过离心、洗涤、干燥,得到四氧化三钴纳米材料。随后,将四氧化三钴溶解到N, N?二甲基甲酰胺稀释的苝二酰亚胺溶液中,超声后,离心、洗涤、干燥,得到苝二酰亚胺功能化的四氧化三钴纳米复合材料。该方法首次合成了苝二酰亚胺?四氧化三钴纳米粒子,具有成本低、苝二酰亚胺用量少、反应条件温和等优点,且制得的苝二酰亚胺?四氧化三钴纳米粒子具有纯度高、分散性好、催化活性高等优点。
本发明公开了一种金刚石粒子表面化学镀Ni-P合金的方法,该方法包括:在化学镀Ni-P合金溶液中直接加入称量好的金刚石粒子,用已经镀有该合金的玻璃棒诱发活化恒温水浴中的化学镀液,或加入已经镀有该合金的铁片并进行诱发活化,直至出现翻腾现象,施镀结束,经沉淀、过滤、烘干等措施获得镀有Ni-P合金元素层的金刚石粒子。该粒子可用作颗粒增强体来制备金属基复合材料,同时该粒子也是制备工程材料、功能材料的基本原料。
本发明涉及一种船舶阴极保护用金属氧化物阳极组件,该阳极组件由阳极体、导电杆、绝缘托架和固定边框组成,阳极体以钛为基体,呈圆盘形状,工作表面被覆陶瓷混合金属氧化物导电涂层,背面焊接有实心钛棒或铜芯复合钛棒的导电杆,阳极托架用玻璃纤维增强环氧树脂复合材料经热模压成型,阳极体用固定边框压紧并用螺栓固定,固定边框采用极耐蚀的聚合物材料制成。该船用辅助阳极组件适于安装在曲率半径较小的船体部位,具有良好的电化学性能,不易损伤、可长期可靠地工作;还具有使用寿命长、稳定性好和便于安装等特点;适用于防止船壳、舵板以及螺旋桨推进器的海水腐蚀;也可用于防止浮船坞、趸船、水工闸门等金属结构物的腐蚀。
本发明涉及一种磁性氧化铁纳米粒子的表面修饰方法,包括下列步骤:将乙酰丙酮铁和三甘醇组成的混合液低温恒温反应一段时间后,快速升温至沸腾,反应一段时间后,冷却至室温,得到反应液;将该反应液沉淀、磁性分离、清洗后,得到表面带羟基的磁性Fe3O4纳米粒子;然后,超声分散到干燥甲苯中,加入2-(4-苯磺酰氯)三氯硅烷,得到带有特定引发基团的Fe3O4纳米粒子;然后,超声分散到水和乙醇的混合溶液中,加入2,2’-联吡啶、氯化铜、氯化亚铜、2-(甲基)丙烯酰氧乙基磷酸胆碱,得到磷酸胆碱聚合物修饰的磁性Fe3O4纳米粒子。本发明反应条件温和,简单易行,可控性强,制得的磁性Fe3O4-磷酸胆碱基聚合物纳米复合材料在水溶液中具有良好的稳定性和生物相容性。
本发明提供了一种羧基插层镍铁锂层状氢氧化物复合材料的制备方法及其高效电催化析氧应用,该复合材料是由原位生长在泡沫镍表面的羧基插层镍铁锂层状氢氧化物构成,其表达式为NFLC‑LDH@NF,属于新能源材料合成技术领域。该发明以商用的泡沫镍作为模板及镍源,通过引入锂离子,经过简单的一步浸泡处理,即得到含有羧基配体的高性能电解水产氧催化剂(NFLC‑LDH@NF)。本发明的合成方法可以简单有效的将锂掺入镍铁层状氢氧化物中,并在层间引入羧基配体,丰富了层状氢氧化物的合成方法。通过控制前驱体的量可以有效调节电子结构及层间配体,表现出优异的电催化析氧活性,适用于新能源开发领域。
本发明公开了一种可穿戴超级电容器电极的制备方法,将聚氧化乙烯(PEO)加入到已均匀分散有碳纳米管(CNT)的N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)溶液中溶解,再加入两亲性共聚物PEG‑PPG‑PEG拌均,随后加入木质素,待完全混合均匀后冷冻干燥,得到木质素/PEO/PEG‑PPG‑PEG/CNT复合材料;将所得复合材料加入熔融纺丝机中纺丝,得到木质素/PEO/PEG‑PPG‑PEG/CNT复合纤维;将所得复合纤维置于管式炉中进行碳化,得到熔纺木质素基碳纤维电极即为可穿戴超级电容器电极。该电极具有导电性能好、比表面积大、介孔结构连续且可控、可编织性强等优点,可进行连续规模化生产,市场开发和应用前景广阔。
本发明公开了一种复合负极材料的制备方法,其特征在于,包括以下制备步骤:步骤一:氧化石墨烯的合成;步骤二:喷雾干燥;步骤三:热还原。本发明通过喷雾干燥技术将二维的石墨烯加工成三维结构的导电网络,三维导电网络可保持与活性硅颗粒的电接触,维持电极结构的稳定;硅粉包裹在其内部空腔内,可以防止石墨烯发生堆叠,柔韧的石墨烯层可缓冲硅的体积效应,吸收应力,得到包裹型的复合材料;所得复合材料具有高比容量和较好的循环以及倍率性能。本发明制备方法简单、制备过程环保、成本低,可以扩大生产规模。
本发明公开了一种高倍率锰酸锂复合正极材料制作方法,包括以下步骤:将碳源加入蒸馏水中,通过超声波震荡分散成悬浮液;在悬浮液中加入高锰酸钾搅拌直至高锰酸钾完全溶解形成第一混合液;在第一混合液中加入氢氧化锂搅拌形成第二混合液;在第二混合液中加入乙醇搅拌形成第三混合液;将第三混合液加入水热反应炉中反应得到反应产物;将反应产物依次离心洗涤、干燥和研磨后,得到纳米级锰酸锂复合材料。本发明的制作方法得到的锰酸锂复合材料具有纯度高、分布均匀、有较大的表面积的优点,是锂嵌入式正极材料的理想选择,能表现出优异的电极性能。
中冶有色为您提供最新的山东青岛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!