本发明公开了一种MnO/纤维素基多孔碳及其制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用,该MnO/纤维素基多孔碳以可溶性锰盐和纤维素基材料作为原料,利用纤维素基材料对可溶性锰盐溶液的充分吸附,经干燥后形成充分混合的纤维素/锰盐复合物。经过干燥后,将纤维素/锰盐复合物在惰性气氛下同步碳化/晶化,得到MnO‑纤维素基碳复合材料。以制得的MnO‑纤维素基碳复合材料与乙炔黑和粘结剂混合制成电极片,作为锂离子电池负极材料。本发明制备MnO‑纤维素基碳的方法,操作简便易行,操作时间短,无需过滤,离心,洗涤等复杂操作,成本低,碳含量可控,易于大规模生产,所合成的MnO‑纤维素基碳展现了优异的电化学性能,扩大了锂离子电池负极材料的种类。
一种氯化聚乙烯改性鞋用材料及其制备方法,涉及一种鞋用材料,本发明的目的旨在于通过配方设计和生产工艺方法改良,制备高强、高耐磨等性能要求的鞋用复合材料。其原料组成为:3~10份不饱和聚酯;2~20份溶剂油;0.5~3份硅烷油;0.5~2份硫化剂;0.1~0.5份硫化助剂;0.5~5份高苯乙烯橡胶;0~2份锦纶纤维;80~100份氯化聚乙烯橡胶;2~10份增强剂。首先按配比将不饱和聚酯、溶剂油、硅烷油、硫化剂、硫化助剂通过高速搅拌器于70~80℃下搅拌混合均匀;再按配比连同高苯乙烯橡胶、锦纶纤维、氯化聚乙烯橡胶、增强剂一起加入密炼机中密炼,密炼温度115~125℃,密炼12~18min;将密炼得到的复合材料先通过破碎机破碎成小片状,然后将片状材料经过模压机模压3~5min,模压温度160~180℃,即得高强高耐磨鞋用材料。
本发明公开一种高填充石墨烯导热高分子复合膜的制备方法,包括如下步骤:预先通过溶液共混的方式先制备高填充氧化石墨烯聚合物复合材料,然后通过在水中原位还原的方式,将复合材料中的氧化石墨烯还原成石墨烯,得到平整具有柔性的高导热高分子复合薄膜;所制备的薄膜水平方向上的热扩散系数大于等于10mm2/s,具有良好的柔性,拉伸断裂强度大于等于10MPa。
本发明公开了一种自行车车圈及其生产方法,该车圈本体由高分子复合材料成型而成,其截面成型有支撑部及与轮胎配合的配合部,支撑部与配合部之间由连接筋区隔,连接筋将支撑部形成一腔室,所述的腔室内嵌设有发泡聚丙烯支撑件,本发明的自行车车圈,由于车圈本体由高分子复合材料成型而成,并由连接筋区隔有支撑部与配合部,使得自行车车圈具有品质高的优点,并在腔室内设有发泡聚丙烯支撑件,具有支撑车圈本体的作用,使得自行车车圈的支撑性能佳;并且本发明的自行车车圈的生产方法,通过先成型发泡聚丙烯支撑件,简化了生产步骤,使得生产操作容易,也提高了成品自行车车圈的品质。
本发明公开一种牛血清白蛋白?铂/铋复合纳米材料模拟过氧化物酶,在牛血清白蛋白?铂纳米材料水溶液中加入硝酸铋水溶液,与磷酸盐缓冲液混匀后水浴加热,加热完毕后的混合溶液经过超滤并水洗得到铋?牛血清白蛋白?铂纳米复合材料模拟过氧化物酶。牛血清白蛋白?铂/铋复合纳米材料模拟过氧化酶可催化过氧化氢氧化3,3’,5,5’?四甲基联苯胺盐酸盐显色,对3,3’,5,5’?四甲基联苯胺盐酸盐的米氏常数为0.054?mmol/L,对过氧化氢的米氏常数为13.24?mmol/L。同时该模拟酶耐酸碱、耐高温、耐高盐,具有优异的室温稳定性。
本发明提供医用创口贴的制造方法及设备,包括将护创垫复合在粘性基材上、再在其上覆盖保护材料制成复合材料,将复合材料连续切割成系列的敷贴片,将敷贴片同步传递,然后将敷贴片转移输送且使转移输送速度大于传递速度,使转移输送的敷贴片之间产生间隔。然后,将敷贴片排列在连续输送的下层包装材料上,再覆盖上层包装材料,并进行纵向密封和横向密封,沿包装材料的横向密封处进行横向切断或切割出手撕线。护创垫与粘性基材复合,包括将护创垫料带连续切断成系列的片段、并转移输送到粘性基材上,使粘护创垫料带输送速度小于粘性基材输送速度,使片段均匀间隔排列在粘性基材上,形成中岛形材料。
本发明涉及改性塑料技术领域,具体来说是一种改性的耐磨塑料及其制备方法。本发明首先将氧化石墨烯氨基化后,以离子液体‑水溶液作为反应溶剂,利用1,3,5‑三甲基苯,1,4‑二氨基苯作为原料与氧化石墨烯进行反应制备共价有机框架复合材料;然后利用硅烷化试剂、戊二醛等对超高分子量聚乙烯进行修饰得修饰的超高分子量聚乙烯;最后将共价有机框架复合材料、修饰的超高分子量聚乙烯、聚丙烯、纳米碳纤维、抗氧化剂混合后转移至双螺旋杆挤出机料斗中,熔融挤出塑料颗粒,即得耐磨塑料。经本发明制备的耐磨塑料质量轻、耐腐蚀性强,具有良好的耐磨性和抗冲击性能。
本发明公开了一种玉米棒状聚苯胺负载埃洛石纳米管改性PP的制备及方法,具体为在冰水浴中,在洗净的埃洛石纳米管上原位聚合苯胺,将在真空干燥得到的玉米棒状聚苯胺负载埃洛石纳米管复合粉末,按一定比例与PP塑料在高速混合机中混合,并经双螺杆挤出机挤出造粒后,采用注塑机注射成型,制得埃洛石纳米管‑聚苯胺/PP复合材料标准样条。本发明制得的玉米棒状聚苯胺负载埃洛石纳米管具有优异的导电、导热性和阻燃性,不仅能提升复合材料的力学性能,也能提高PP工程材料的电学及阻燃性能的目的,极大的扩展了PP的应用领域。
本发明公开了一种新型石墨烯改性导热橡胶及其制备方法,属于新材料领域;采用Hummers法制备氧化石墨烯,将氧化石墨烯分散于银氨溶液中,添加葡萄糖,还原阴离子,得到石墨烯‑银纳米粒子复合材料,然后将复合材料与橡胶基体在溶剂中充分混合,真空干燥,加入硫化剂,经双辊开炼、平板硫化得到石墨烯改性导热橡胶。本发明制备的改性橡胶导热性能优异,能够适应于汽车发动机等高温环境,尤其是新能源汽车的各种精密橡胶零件,因而具有广泛的市场应用前景。
本发明属于环保材料制备领域,具体涉及一种基于去除污水有机物的壳聚糖铁钛聚合材料及其制备。将纳米Fe2O3‑TiO2复合材料与壳聚糖季铵盐絮凝剂浆料螯合,得到壳聚糖铁钛聚合材料。该壳聚糖铁钛聚合材料集合了壳聚糖季铵盐、二氧化钛和Fe2O3三者的优势,具有协同增效作用,可彻底吸附降解畜禽养殖厌氧污水中的有机物。
本发明公开了氧化锌-金-硫化镉三元纳米棒阵列型复合光催化剂的制备及其在模拟太阳光照射下光催化选择性还原芳香性硝基化合物的应用。通过简单的电化学沉积和光沉积过程,制备得到了具有一维纳米棒阵列结构的氧化锌-金-硫化镉(ZnO-Au-CdS)三元复合型光催化剂。所制备的ZnO-Au-CdS三元复合光催化剂具有比单独ZnO纳米棒阵列、ZnO-Au和ZnO-CdS复合材料更高的光催化选择性还原芳香性硝基化合物至相应的胺基化合物的性能。该法制备过程简单,反应条件温和,并且可以实现催化剂的有效回收与分离,对促进光催化技术在选择性有机合成领域中的应用具有重要的意义。
本发明公开了一种复合光催化剂及其制备方法和应用,该光催化剂是碱式碳酸镧(LaCO3OH)和氧化锡(SnOx)的复合材料,化学式为SnOx/LaCO3OH,本发明首次将SnOx/LaCO3OH复合材料应用于光催化分解水制氢和光催化环境污染治理领域。本发明的制备方法简单易行、不需要复杂昂贵的设备、合成条件温和,有利于大规模推广。
玻璃纤维与酚醛复合芯材真空绝热板及其制备方法,涉及一种VIP板,提供一种以玻璃纤维与酚醛复合材料作为芯材的VIP板及其制备方法。为三层结构,上下层为玻璃纤维,中间层为发泡酚醛。制备时将苯酚、甲醛水溶液和氢氧化钠反应升温至沸腾保持80±2℃反应,冷却后加甲酸中和,减压出料。发泡时将脱水所得树脂、乙二醇、DC-193硅油、开孔剂和发泡剂混合加入固化剂,倒入模具,发泡至泡体固化后取出,切割去尘,开槽孔置入吸气剂,将酚醛与玻璃纤维置于炉中抽真空加温,并保温至真空度小于1PA,冷却,当真空室温度降至80℃以下时,取出酚醛与玻璃纤维芯材,装入包装袋,打开吸气剂抽真空,封口,真空室放入大气,取出VIP板。
本发明涉及传感器技术领域,特别涉及一种MXene基复合金属纳米点结构气体传感器的制备方法,包括以下步骤:将MXene材料与至少两种金属前驱体在分散剂中混合,在反应条件下完成金属纳米点在所述MXene材料上的自组装原位生长;将完成金属纳米点在所述MXene材料上原位生长的复合材料均匀转移至衬底上后进行真空退火,以使所述MXene材料与所述金属纳米点形成焊接紧密接触;在所述复合材料两侧引入金属电极,制成电阻型气体传感器;多层状的MXene材料可以形成气体捕获器,负载于MXene材料上的金属纳米点增强了对流通气体的捕获,引起电阻发生变化从而进行气体传感,提高了气体传感的响应速度和稳定性。
本发明公开了一种基于碳胶化木质素的铅蓄电池极板及其制备方法,所述铅蓄电池极板包括铅合金板体,所述铅合金板体的表面涂覆有复合材料铅膏;所述复合材料铅膏由包括以下重量份的原料制成:铅粉78~85份、羧甲基纤维素、去离子水12~15份、硫酸6~9份、碳胶化木质素5~8份;所述碳胶化木质素由包括以下重量份的原料制成:气相法纳米二氧化硅3~5份、石墨烯2.5~3.5份、半炭木质素3~4.5份、去离子水10~12份、丙酮5.1~5.6份、硫酸7.5~8.8份、氢氧化钡0.4~0.7份、硅酸铝0.18~0.23份、纳米硫酸钡0.25~0.35份、聚丙烯酰胺0.03~0.05份。本发明的铅蓄电池极板用于制作铅酸蓄电池,与传统铅酸蓄电池相比,具有容量大、大电流放电能力强及循环寿命长的特点。
本发明涉及一种YASI‑BDAPOFP型有机氟硅胶及其制备方法,由2,2‑双[4‑(2,4‑二氨基苯氧基)苯基]六氟丙烷BDAPOFP、双端氨丙基多聚二甲基硅氧烷YASI、马来酸酐、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。
本发明旨在提供一种具有电磁屏蔽功能的织物涂层整理剂及其制备方法。采用原位化学法制备出负载纳米四氧化三铁粒子的织物,乳化氧化法合成出纳米四氧化三铁/聚吡咯复合材料,再加入基体树脂和助剂、成膜助剂等合成出电磁屏蔽隐身织物涂层整理剂。该种织物涂层整理剂具有较高的导电率、磁导率;较高的电磁屏蔽吸收性能,较宽的屏蔽频段,将它涂覆在织物上,会达到较好的电磁波屏蔽隐身效果,也减少了电磁波辐射的污染;手感柔顺性好、抗皱性能、抗静电和防腐蚀耐候效果佳;是环境友好型制品,且工艺流程简便、生产成本较低,产品性能优异。
一种锂离子电池硅碳锰复合负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池负极材料。组成成分包括纳米硅、硅锰合金和有机物裂解的无定型碳,硅锰合金生长在硅表面或硅颗粒之间,无定型碳包裹在硅和硅锰合金外面。将酚醛树脂加入乙醇中,溶解后,加入醋酸锰,得溶液A;将纳米硅放入溶液A中,超声处理后,得溶液B;将溶液B在水浴锅中搅拌蒸干得到前驱物,干燥后煅烧,即得。制备工艺简单,对环境友好,同时作为锂离子电池负极材料具有较高的比容量、优异的循环性能和倍率性能。所制备的材料中Si0.7Mn0.1C复合材料作为锂离子负极材料,初始容量达到869.5mAh g‑1, 循环50圈后较第二圈容量保持率在95.9%以上。
本发明公开了一种碳基量子点/纳米银表面增强拉曼基底的制备方法。把碳基量子点和银离子溶解在水溶液,在搅拌的状态下加入作为还原剂的硼氢化钠,即可制备碳基量子点/纳米银复合材料。本发明制备方法简便易行,无污染,且反应迅速,具有很强的可操作性。所制得的碳基量子点/纳米银颗粒复合材料由于其表面碳基量子点大量的含氧官能团而在水中具有良好的分散性和长期的稳定。更重要的是,由于其存在的大量“缺口”而具有很好的表面增强拉曼活性,并且由于其表面的碳材料可通过静电吸附和π-π作用吸附苯系物。因此,该材料可被应用于苯系物的表面增强拉曼检测。
本发明公开了一种一维壳核/多孔结构锡碳锂电电极材料及制备方法,由碳纳米管包覆锡碳复合材料组成的一维壳核结构材料,以碳纳米管为壳,以多孔结构的锡碳复合纳米材料为核,利用AAO模板,通过制备碳纳米管、灌注及低温聚合、高温合成与碳化、去除模板等工艺,制备出一维壳核/多孔结构锡碳锂电电极材料。本发明运用两次模板法制备具有一维壳核/多孔分级结构纳米复合材料,方便可行,所制备的材料具有高比表面积、良好的导电性、结构稳定性及电化学循环性能,在锂二次电池电极负极材料领域有巨大的应用潜力。
核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料及其制备方 法,涉及一种纳米材料的制备,尤其是涉及一种核壳型氧化锌 /氧化锡复合纳米材料及其制备方法。提供一种具有良好的、清 洁的、无缺陷界面的核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料及其制 备方法,核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料包括一个ZnO内 核和一层包裹着ZnO的SnO2外 壳。先制备ZnO纳米材料,再制备 SnH4前驱体,产生的气体 SnH4由 N2携带进入气囊,生长 SnO2外壳,在硅片衬底上生长得 到具有核-壳结构的ZnO/SnO2 复合材料。氧化锌内核和氧化锡外壳之间形成的界面是清洁的 缺陷少的外延界面,可控制性好,形态丰富,具有与其单一材 料氧化锌或氧化锡不同的荧光发射谱。
本发明公开了一种压花硅胶布成型方法,包括以下步骤:S1、将压纹纸或带有纹路的复合材料作为压纹料带;S2、将硅胶压延在所述压纹料带上,同时将布料贴合在硅胶面上;S3、将步骤S2制得的产品送入烘道在100~160℃下烘烤硫化4~20分钟,使硅胶固化成型;S4、将步骤S3中烘烤硫化后的产品取出,剥离压纹料带,得到有纹路的压花硅胶布。所述带有纹路的复合材料包括带有纹路的合成纸、带有纹路的耐高温薄膜材料或表面带有压纹的卷料。所述步骤S2还包括向压延操作前的硅胶中加入2~30%的硅胶发泡剂,制备成发泡硅胶布。与现有技术相比,本发明方法具有降低生产成本、操作方便、压花效果好等优点。
本发明公开了一种锰酸锂废电池正极片的再生方法,该方法是以锰酸锂废电池正极片为主要原料,通过物理粉碎、筛分、碱化去铝、高温修复等手段对废电池原料进行提纯制备锰酸锂复合材料。利用本发明方法制备的锰酸锂复合材料具有压实密度高、容量高和成本低的优点,其生产成本相比常规生产工艺下降了40%以上,提高了锰酸锂电池的性价比,而且工艺可控,对环境友好,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种一步法制备CdS@C复合光催化剂的方法,利用活性炭高温还原硫酸镉,一步法制成炭基复合材料。本发明所制备的CdS@复合光催化剂催化还原CO2获取CO活性较高,还原活性能达到40μmol·g‑1·h‑1,大大高于现有技术,可实现CO2向清洁能源CO高效光还原转化;此外,本发明反应条件简单,无需使用有机及酸碱试剂,所制备的复合材料形貌均一,Cd与表面C形成稳定化学键,环境风险小,适合工业化使用。
本发明公开了一种海绵复合型有机溶剂吸收剂及其制备方法,制备过程包括:首先用碱性水溶液处理聚氨酯海绵,然后将丙烯酸树脂乳液包覆在碱液处理过的聚氨酯海绵上,固化得到丙烯酸树脂/聚氨酯海绵复合材料,再将丙烯酸树脂/聚氨酯海绵复合材料在乙酸锌乙醇溶液中生长ZnO晶种,然后放置在含锌离子和六亚甲基四胺的水溶液中生长出ZnO纳米粒子,烘干后得到海绵复合型有机溶剂吸收剂。本发明制备的复合吸收剂既保留聚氨酯海绵的大孔结构,又获得吸油树脂的高吸油能力,并通过ZnO纳米颗粒的引入提高表面疏水亲油性能,能有效截留油水混合物中的微量有机溶剂,可应用于含溶剂废水的连续处理。
本发明属于废物利用和复合材料技术范围,具体公开了一种由鸡蛋壳构筑的锰钙纳米吸附剂的绿色合成方法及其应用。本发明以鸡蛋壳为原料经过高温焙烧得到的CaO,然后通过负载不同量的KMnO4作为Mn源,通过离心分离,洗样,干燥后对其进行烧结,最终得到锰钙纳米吸附剂。本发明制备得到的锰钙纳米吸附剂,其制备方法简单、无污染,能够有效地处理工业废水中的重金属,处理效率高,原料鸡蛋壳易得,属于废物利用,成本低廉,具有良好的经济效益和环境效益,能够很好地投入规模化生产。
本发明属于无机催化材料领域,具体涉及一种羟基锡酸铁/石墨烯复合光催化剂及其制备方法。本发明先制备出氧化石墨和羟基锡酸铁粉末,再配制成溶液,混合搅拌后转移到反应釜中在高温箱式炉中反应5~8h,此过程中氧化石墨被还原成石墨烯,并与FeSnO(OH)5复合,离心洗涤后,烘干、研磨,制备得到FeSnO(OH)5/石墨烯复合光催化剂。本发明的优点在于:制备的成本低,制备工艺简单,FeSnO(OH)5负载在石墨烯上粒径分布均匀,在20nm‑40nm范围,所制得的FeSnO(OH)5/石墨烯复合材料作为光催化剂,吸收光的波段宽,对可见光的利用率大,光催化反应中电子‑空穴对复合的概率低,光催化活性高。
本发明公开了一种二硫化钼(MoS2)纳米片/硫化镉(CdS)纳米线核壳结构复合光催化剂及其制备方法,属于材料制备及光催化技术领域。该复合光催化剂是以一维CdS纳米线为核、二维MoS2纳米片为壳,采用水热法,通过静电自组装方式复合而成。本发明原材料易得,制备方法过程简单、操作方便,所制备的核壳结构复合材料稳定较好,具有优良的光催化活性,可用于催化光解水制氢,且该核壳结构能够有效地防止硫化镉纳米线的硫流失,减缓光腐蚀,在光催化领域具有广阔的应用前景。
一种锆钛酸铅陶瓷纤维的制备方法,涉及一种陶瓷纤维。提供一种所得纤维具有单一的钙钛矿相,致密度较高,直径小于30ΜM,长度约为1CM,能作为1-3型压电复合材料用陶瓷纤维的锆钛酸铅陶瓷纤维的制备方法。制备锆钛酸铅前驱体溶液:三水醋酸铅加到正丁醇中,再加络合剂冰乙酸,加热溶解,冷却得溶液A;依次把丁醇锆和丁醇钛倒入正丁醇中,得锆和钛的二元混合溶液,往二元混合溶液中加入乙酰丙酮,回流后冷却得溶液B;将溶液A和B混合,回流后得锆钛酸铅前驱体溶液;制备锆钛酸铅前驱体溶胶:将锆钛酸铅前驱体溶液蒸发浓缩,搅拌,挑丝,浓缩得锆钛酸铅前驱体溶胶;拉丝得锆钛酸铅凝胶纤维;把锆钛酸铅凝胶纤维老化后烘干,热处理。
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