本发明公开了一种ZnFe2O4纳米颗粒/炭纤维复合超级电容器电极材料及其制备方法,首先通过超声波处理器将多孔活性炭纤维均匀分散在六水合硝酸锌、九水合硝酸铁、甲醇的混合溶液中,其次将混合溶液置于油浴锅上浸渍反应后烘干,最后将烘干后的样品置于600℃氮气气氛下煅烧得到ZnFe2O4纳米颗粒/炭纤维复合超级电容器电极材料。在该复合材料中,ZnFe2O4纳米颗粒被限定到多孔活性炭纤维的介孔内,颗粒粒径为5~30?nm。本发明电极材料具有比电容量大,充放电快,稳定性好,使用寿命长等优点。
本发明涉及一种钾离子电池用硒硫化铟/碳负极材料的制备方法及应用。首先合成铟基金属有机框架为前驱体,在高温煅烧过程中,同步实现硫源和硒源与前驱体中铟结合形成均匀锚定在碳骨架上的In2.67Se2S2颗粒,呈现一维的纳米棒结构。通过无定形碳包覆In2.67Se2S2颗粒,使得In2.67Se2S2/C复合材料具有更高的电导率、优异的电子结构和更多的活性位点,加快电子和离子的转移,同时扩大了层间距,防止在充放电过程中发生聚集,进而提高反应动力学。经实验表明,本发明制备的In2.67Se2S2/C复合材料作为钾离子电池负极材料,具有良好的倍率性能和循环稳定性。
本发明涉及一种砂轮用磨料环的制备方法及砂轮,包括以下步骤:将制备得到的铜基陶瓷碳纳米管复合材料粉末压制成型并真空烧结得到具有多孔结构的铜基陶瓷碳纳米管复合材料磨料环毛坯;在磨料环毛坯环上依次加工凹坑织构和CBN磨粒簇织构,得到具有复合多孔结构的铜基磨料环;将复合多孔结构的铜基磨料环氧化处理后在其表面制备超亲油薄膜,采用本发明制备方法得到的磨料环及砂轮,实现了砂轮的高强度,高气孔率和高出刃高度,同时具备了内部储油、表面锁油的快速散热及自润滑功能。
本发明公开了一种印刷塑料薄膜与无纺布复合方法、复合薄膜及其应用。本发明的印刷塑料薄膜与无纺布复合方法,包括将塑料薄膜送入数码印刷机中,对塑料薄膜的印刷面进行在线电晕处理,涂抹涂布液,烘干,印刷;对印刷后的塑料薄膜的印刷面以及无纺布的复合面进行离线电晕处理;在离线电晕后的塑料薄膜的印刷面涂布胶粘剂,再通过压合的方式与离线电晕后无纺布复合,得到复合材料,将所述复合材料放入熟化室中熟化,得到复合薄膜。本发明的印刷塑料薄膜与无纺布复合方法具有环保且能耗低等特点。本发明的复合薄膜由上述印刷塑料薄膜与无纺布复合方法制备而成。本发明的应用为复合薄膜制备环保塑料袋的应用。
本发明提供了一种高活性自支撑OER电催化剂材料及其制备方法与应用。所述电催化剂材料包括泡沫镍基体以及在泡沫镍基体上原位生长的具有异质结构的NiFe2O4/Ni3S4/Ni(OH)2材料。本发明还提供了上述电催化剂材料的制备方法,包括步骤:将预处理后的泡沫镍置于铁源水溶液中,进行水热反应;反应完成后,经洗涤、干燥得到NiFe2O4/Ni(OH)2/NF复合材料;将所得NiFe2O4/Ni(OH)2/NF材料置于硫源水溶液中,进行硫化反应;反应完成后,经洗涤、干燥即得。本发明为NF三维骨架上原位生长NiFe2O4/Ni3S4/Ni(OH)2的异质结构,具有优异的电催化性能。
本申请实施例公开了一种碳自包覆微米级氧化钨、负极材料、电池及制备方法,所述方法包括采用水浴搅拌方法制备碳自包覆微米级氧化钨的前驱物;将所述碳自包覆微米级氧化钨的前驱物在惰性气氛下进行煅烧处理,得到碳自包覆微米级氧化钨。采用本申请实施例所提供的方法合成的碳自包覆微米级氧化钨复合材料是一种类石榴状结构,其中氧化钨纳米颗粒均匀分布在碳基质中。碳基质可以提高碳自包覆微米级氧化钨复合材料的导电性,提供钾离子快速、缩短的传输通道,为电池提供更高的倍率性能。此外,被碳均匀包覆的氧化钨纳米颗粒由于碳的限域作用,可以有效降低氧化钨在钾离子嵌入后的体积膨胀和结构损坏,为电池提供更好的循环性能。
本发明涉一种大容量快速充放电石墨烯锂离子电池及其合成工艺,包括以下步骤:制备石墨烯包覆硬碳/锡微球复合材料、制备负极浆料、制备负极片、组装锂离子电池。本发明采用丝瓜络作为负载体,将锡源前驱体嵌入活化后的丝瓜络空隙中,再经过喷雾煅烧,使活化的丝瓜络碳化成负载锡的硬碳球体,喷雾过程中,气体中的石墨烯在空气中包裹在硬碳球体上,形成石墨烯包覆硬碳/锡微球的复合材料,锡嵌在硬碳的空隙内,硬碳为锡提供膨胀空间,石墨烯的包覆,增强了其导电性能,且将锡包裹在硬碳内,防止锡脱附,形成紧密的连接,从而提高锂离子电池的容量,增强倍率性能和循环稳定性,保持活性材料的失活。
本发明涉及一种钇铝石榴石连续纤维的制备方法,该方法利用含Al13胶粒的氧化铝溶胶、γ‑AlOOH纳米分散液、氧化钇溶胶、冰醋酸和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)制备可纺性前驱体溶胶,采用干法纺丝技术制备凝胶连续纤维,再经过热处理得到直径6‑12μm的钇铝石榴石连续纤维。本发明采用溶胶‑凝胶法制备的前驱体溶胶均匀稳定,可长时间存放。采用干法纺丝制备的凝胶连续纤维长度可达3000米,热处理后的纤维表面光滑,内部结构紧密,强度高,且有很好的柔韧性,在高温使用过程中,高温蠕变小,可广泛用于航空航天等工业的复合材料及热防护材料。本发明工艺简单,生产周期短,易于实现工业化。
本发明涉及一种ZnO@CH3NH3PbI3?QDs(量子点)纳米复合材料光电生物传感器的制备方法及其应用,属于生物传感检测技术领域。基于ZnO@CH3NH3PbI3?QDs纳米复合材料作为光电信标物质,CH3NH3PbI3量子点以其量子尺寸效应、介电效应及表面积效应,增强了ZnO的光电性能,可实现对实体组织miRNA?223的定性、定量检测,具有设备简单、成本低、易于微型化和集成化的优点,对于拓展光电传感器对miRNA?223的检测范围具有重要的价值。
本发明公开了一种磁性介孔二氧化钛/氧化石墨烯吸附材料的制备方法,特别涉及采用水热法合成磁性介孔二氧化钛、然后将氧化石墨烯包裹在磁性介孔二氧化钛表面上。这种材料的特征在于以磁性介孔二氧化钛为载体材料,将氧化石墨烯包裹到其表面,制备磁性介孔二氧化钛/石墨烯复合纳米材料。此复合材料具有良好的机械性能,具有较大的比表面积,介孔二氧化钛的引入既能够很好地保护磁性粒子不被破坏,又能够增强氧化石墨烯在水溶液中的分散性,增加其吸附位点,从而获得具有吸附量大、易于分离、重复使用效果好和无二次污染的生物吸附剂。该复合材料可用于废水中重金属的分离富集和有机物废水的处理中。为环境污染的处理和废物回收利用提供了简单易行的方法和手段。
本发明属于聚合物基复合材料技术领域,涉及一种适用于建筑物外墙泡沫塑料保温工程的饰面材料,即一种膨胀型柔性防火饰面材料及其制备方法。本发明的技术方案为:一种共混聚合物乳液,通过下述方法制得:在水性聚氨酯乳液中加入硅丙共聚乳液,通过复合共混制得共混聚合物乳液。膨胀型柔性防火饰面材料是新型的功能材料,材料成分遇火燃烧会自行膨胀,并形成稳定的结构碳层,膨胀的结构碳层会隔绝热量传递,具备阻火作用。材料可以制备具有一定柔韧性的制品,便于施工应用,可以替代瓷砖用于防火型的建筑外饰层。
本发明属于航空复合材料制造技术领域,公开了一种90°倒角蜂窝夹层结构制备工艺方法,首先在将蜂窝结构边缘一定宽度的蜂窝格空方向变换,使蜂窝格空方向与侧边成一定夹角,然后将边缘蜂窝与整体蜂窝采用预浸料和胶膜进行上下表面稳定化,进而制备蜂窝夹层结构。本发明将蜂窝夹层结构边缘蜂窝的格空方向与蜂窝厚度方向进行变换,使其保持一定夹角,然后将边缘蜂窝与整体蜂窝进行拼接,并且采用胶膜和预浸料进行稳定化,增强了蜂窝斜面区的强度,特别是当蜂窝倒角为90°时,也能够抵抗夹层结构成型时高温条件下的侧向压力,扩展的蜂窝夹层结构的使用尺寸范围,对复合材料技术的发展具有较高的应用价值。
本发明公开了一种新型水系锌离子电池正极材料的制备方法。首先,将钒源、镁源和醇类溶剂按照一定比例混合搅拌,形成均一的溶液。而后按照一定比例先后加入苯胺单体和聚合反应引发剂并搅拌均匀,而后将其转移到反应釜且于120~200°C的烘箱中连续反应36~48 h,可得到黑色固体产物。采用管式炉在Ar或N2气氛中将产物焙烧至500~700°C并保温1~3 h,制得复合材料。该制备方法安全简便、生产成本低廉,得到的碳氮掺杂钒酸镁正极材料具有良好的电化学性能,所装配的水系锌离子电池具有良好的应用前景。
本发明涉及一种锌碘电池正极材料及其制备方法,制备了一种碘掺杂生物质衍生分层次多孔碳复合材料(BCHP/I2)为活性物质的工作电极,属于锌碘电池技术领域。BCHP/I2复合材料工作电极是以BCHP/I2样品为活性物质,并将活性物质与导电剂、粘合剂按照一定比例在溶剂中研磨混合后,涂覆在集流体上面制得。本发明制备的正极材料在电流密度100 mA g‑1下循环100次后容量仍保持在100‑110mAh g‑1。本发明还提供所属工作电极的制备方法。本发明的工作电极具有优异的倍率性能和长循环稳定性。
本发明提供了一种静电纺丝法制备SnO2/Ag2O复合颗粒的合成方法及所得产品,步骤包括:将锡盐、双十二烷基二甲基溴化铵、乙酰胺、硝酸银和聚乙烯吡咯烷酮溶于二甲基甲酰胺和乙醇的混合溶剂中,搅拌至透明,得到前驱体纺丝液,经静电纺丝与热处理后,得到最终产品。本发明通过设计新颖的前驱体溶液组成,有效控制了两种氧化物在高温烧结过程中的晶化及长大过程,获得尺寸可调的类球形SnO2/Ag2O复合颗粒,与传统静电纺丝法得到的一维材料具有显著区别。本发明提供的合成过程操作简便,产物形貌可控,均匀性好,产率高,所得SnO2/Ag2O复合材料在气敏传感器领域具有较好的应用价值。
本发明公开了一种滤纸基底聚苯胺与银纳米线复合导电材料的制备方法,步骤如下:首先将聚苯胺溶解在N-甲基吡咯烷酮溶液中,搅拌24h,取上清液均匀的滴在滤纸上,快速抽滤;然后将长度为0.05μm~100μm、直径为30~200nm的银纳米线乙醇溶液倒入过滤装置中,减压抽滤,直到银纳米线完全覆盖在滤纸表面;接着,将上述的衬底在惰性气体条件下退火1~30min,退火温度为50~150摄氏度;最后,再滴加聚苯胺上清液,减压抽滤,得到滤纸基底聚苯胺与银纳米线复合导电材料。本发明操作简单,得到的复合材料导电性能良好,比表面积大,具有一定柔韧性,可制备柔性储能器件。
本发明公开了一种基于二硫化钼/银钯合金纳米复合材料构建的无标记电化学免疫传感器的制备方法,所制备的传感器可用于实际样品中瘦肉精的检测,属于新型纳米功能材料和食品安全分析技术领域。本发明首先采用一锅法制备了二硫化钼/银钯合金纳米复合材料,进而利用其优异的吸附和电化学催化性能制得了简单、快速、灵敏的可用于检测肉制品中瘦肉精的无标记电化学免疫传感器。
本发明提供一种高性能电解水产氢的钌纳米团簇电催化剂的合成方法,将碳纳米管与N,N‑二甲基甲酰胺置于圆底烧瓶中,超声,将三氯化钌滴加到烧瓶中于140℃油浴锅中搅拌反应6h;最终将反应完成的材料离心洗涤3次并烘干,将20mg烘干后的材料加入的过氧化氢溶液采用水热法在180℃下反应3h,最终得到钌纳米簇和碳纳米管的复合材料该方法制备的复合材料在0.5M H2SO4、1.0M KOH和1.0M PBS(pH=7)的环境下进行电化学析氢测试,达到10mA/cm2所需的过电位分别为37mV、13mV和50mV,比其他的钌基催化剂更低。
本发明属于树脂基复合材料技术领域,具体涉及一种适合于湿法缠绕的耐高温透波杂化树脂体系及其制备方法,该杂化树脂体系,原料包括:混合树脂,固化剂,促进剂,稀释剂;其中混合树脂组分包括:苯并噁嗪树脂、乙烯基聚硅氮烷、环氧树脂;制备方法:混合树脂搅拌均一透明状,冷却后,加入促进剂、固化剂、稀释剂,混合均匀,即得到杂化树脂体系。本发明的杂化树脂体系具有良好的工艺性,适用期长,粘度维持在800mPa·S以下,介电常数小于3.4,介电损耗小于0.019,具有理想的透波性能;该杂化树脂体系具有优异耐热性和透波性,可适用于制备高性能透波复合材料。
本发明属于驻极体传感器领域,涉及一种微胶囊驻极体自发电装置及其制备与应用,包括:将导电层附着在PTFE膜;将PDMS基料与固化剂混合均匀,再加入PTFE纳米颗粒和带电荷微胶囊材料,形成未固化的微胶囊/PTFE/PDMS复合材料;将未固化的微胶囊/PTFE/PDMS复合材料涂覆在PTFE膜表面,固化,得到装置上半部分;制备具有图案的模板,并在模板上涂覆脱模剂;将未固化的PDMS预聚物注入模板,固化、脱模,得到具有图案的PDMS薄膜;在PDMS薄膜表面依次负载AgNWs涂层、金属银薄膜,形成下电极;将装置上半部分、下电极、底部微结构进行组合,在导电织物与下电极之间连接导线,即得。制备的柔性微胶囊驻极体自发电装置内部外加电荷稳定且均匀、电荷储存空间封闭性更好、发电效率更高。
本发明涉及一种还原氧化石墨烯负载钙掺杂硒化镉纳米复合材料rGO/CdSe : Ca的前列腺特异性抗原夹心型光电化学传感器的制备方法,属于功能化纳米材料和新型生物传感检测技术领域。该方法具体采用花状Au‑WO3杂化材料作为抗体捕获基底,其表面等离子体共振效应使得光电信号明显增强,并且其大的比表面积和Au纳米粒子所特有的良好的生物相容性有利于固定大量的抗体,从而提高传感器的检测灵敏度。同时,通过钙离子掺杂以及石墨烯的引入,有效的抑制了CdSe电子空穴对的复合,使得rGO/CdSe : Ca光电流信号大大增强,利用rGO/CdSe : Ca纳米复合材料作为二抗标记物载体可实现信号放大,用于对前列腺特异性抗原的高灵敏定量检测,具有设备简单、成本低、易于微型化的优点。
本发明涉及一种锂?钠混合离子电池复合正极材料的制备方法,该方法采用高能磷酸化合物Na2ATP为结构模板并引入钠源、磷源和碳源,通过生物?化学合成法、冷冻干燥技术和碳热还原技术合成了一种新的复合材料Li3V2(PO4)3/Na4FeO3/C60。该材料不仅具有良好的电化学性能,而且具有过放电自保护和高倍率循环比容量自增加的特性,可作为正极材料用于锂?钠混合离子电池。
本发明公开了一种光电化学内吸磷传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米光电材料——钴掺杂二维纳米光电材料,即钴掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Co?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上内吸磷抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测内吸磷的光电传感器的构建。
本发明涉及一种ZnO-NCQDs(氮掺杂碳量子点)纳米复合材料光电生物传感器的制备方法及其应用,属于生物传感检测技术领域。基于ZnO-NCQDs纳米复合材料作为光电信标物质,NCQDs以其量子尺寸效应、介电效应及表面积效应,增强了ZnO的光电性能,可实现对实体组织miRNA-101的定性、定量检测,具有设备简单、成本低、易于微型化和集成化的优点,对于拓展光电传感器对miRNA-101的检测范围具有重要的价值。
本发明公开了一种电化学双酚A传感器的制备方法。本发明首先制备了一种新型二维纳米电极材料Mn?TiO2/MoS2,即锰掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上双酚A抗体,在进行检测时,由于锰掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的电化学方法检测双酚A的生物传感器的构建。
本发明属于生物医用复合材料应用领域,特别是一种用于腰椎后路手术的椎间融合器及其制备方法。该长方体形椎间融合器具有侧面引流通孔,端面倒角,上下表面三角形齿牙结构。制备方法是首先以碳/碳复合材料作为对象,进行椎间融合器的外形加工,然后依次采用喷砂预处理、等离子喷涂、真空热处理和模拟体液浸泡在椎间融合器上下表面制备羟基磷灰石生物活性涂层。利用该方法制备椎间融合器,所用材料新颖,制备工艺先进,制备的椎间融合器结构设计合理,具有良好的骨传导作用。
本发明公开了一种碳点掺杂富氮MOF纳米片阵列的制备方法以及基于该催化剂用于检测酪氨酸对映体的应用,属于催化技术、纳米复合材料和手性传感检测技术领域。其主要步骤是将H6L溶于硝酸铜溶液后与碳点共混,制得电沉积前体混合液;在三电极体系中,采用恒电位电沉积工艺,将得到的材料活化后,制得CD@Cu‑MOF/CuF催化剂。采用该复合材料构建的CD@Cu‑MOF/CuF电化学传感器,用于对映体D‑酪氨酸和L‑酪氨酸含量的灵敏度检测。
本发明公开了一种Cu/Ca‑MOF纳米复合催化剂的制备方法及基于该催化剂用于同时氧化戊二醛和室温氮气还原的应用,属于纳米复合材料技术、电催化技术领域。其主要步骤是H6L配体溶液与Cu(NO3)2·3H2O和Ca(NO3)3·4H2O的混合液共混制备Cu/Ca‑MOF晶体;将Cu/Ca‑MOF晶体于250 W微波炉活化3 min,得到Cu/Ca‑MOF纳米复合催化剂;将该催化剂用于同时氧化戊二醛和室温氮气还原的应用,工艺简单,反应能耗低,有很好的电催化性能和反应稳定性,具有工业前景。
本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、光催化活性高的钴掺杂二维纳米光催化剂的制备方法。该方法在钴插层的二硫化钼纳米片上原位复合钴掺杂的二氧化钛纳米片材料,一锅法制备了钴掺杂二维纳米光催化剂为钴掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Co?TiO2/MoS2。所制备的Co?TiO2/MoS2可应用于光催化水分解制氢、光催化降解有机污染物以及太阳能光伏电池制备等领域。本发明属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。
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