本发明公开了一种有机-无机膨润土复合材料合成方法。它是以膨润土作为主体材料,先用聚合羟基铝水溶液通过阳离子交换反应对膨润土进行无机改性,产物经焙烧之后获得具有较高孔隙率和比表面积并且含有反应性羟基的铝柱撑膨润土,然后再用硅烷化试剂,通过与铝柱撑膨润土内外表面羟基的硅烷化反应将含有有机基团的硅烷基嫁接到铝柱撑膨润土上,最终得到有机-无机复合膨润土复合材料。采用本发明所得的无机-有机膨润土复合材料既具有无机柱撑膨润土多孔、大比表面积的特征,又具有有机膨润土有机碳含量高、疏水性强的特点,用于有机废气、废水吸附处理时,可同时通过表面吸附和分配两种途径吸附有机物,有机污染物具有良好的去除效果。
本发明公开了一种新型MAX相复合材料及其制备方法。所述新型MAX相复合材料的制备方法包括:将MAX相、陶瓷先驱体混合并固化成型,之后在惰性气氛中于500‑1300℃烧结处理,再经后处理获得新型MAX相复合材料。本发明提供的方法首次将陶瓷先驱体用来对MAX相进行成型,在低温常压条件下实现MAX相的烧结,且所得的MAX相复合材料具有近净型成型、易加工、高强度、抗腐蚀性和抗氧化性等特性,同时该复合材料在核能、航空、高耗能工业与环境、国防等领域具有广泛的应用前景。
一种NiCo2O4/活性炭复合材料的制备方法,它涉及一种NiCo2O4纳米片负载活性炭的制备方法,包括步骤:将Ni(NO3)2·6H2O和 Co(NO3)2·6H2O溶于蒸馏水中,配制成含Ni2+/Co2+摩尔比为1 : 2的金属溶液,然后加入一定量的活性炭,搅拌均匀后逐滴加入氨水调节pH值,移入反应釜中100~200℃反应8~16h;所得产物用乙醇和蒸馏水清洗至中性,离心分离,100℃烘干得到复合材料前驱体;将前驱体在300℃煅烧2h得到NiCo2O4/活性炭复合材料。本发明方法具有操作简单、环境友好、耗能低等优点;所获得的NiCo2O4/活性炭复合材料用于超级电容器电极时具有较高的比电容值和良好的电化学性能稳定性。
本发明涉及一种金刚石-金属复合材料,具体地所述复合材料包含金属基体和金刚石复合体,其中,所述金刚石复合体包含金刚石颗粒和复合于所述金刚石颗粒表面的表面镀层。本发明还公开了所述复合材料的制备方法和用途。该方法简单,有效可行,成本低,获得的复合材料性能优异,在电子封装热沉领域具有很大的市场前景。
本发明公开了一种三维自支撑的Cu3PNW@CoFeP复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将铜泡沫依次用盐酸、去离子水和酒精进行超声清洗;(2)将步骤(1)清洗过的铜泡沫放入NaOH和硫代硫酸钠中进行氧化处理;(3)将步骤(2)中得到的氢氧化铜纳米线阵列裁剪为工作电极,在硫酸亚铁和硝酸钴混合溶液中进行电化学沉积,得到氢氧化铜纳米线的复合材料;(4)将氢氧化铜纳米线的复合材料和次磷酸钠磷化处理,即得复合材料。本发明的三维自支撑的Cu3PNW@CoFeP复合材料的制备方法通过金属离子掺杂的协同效应和纳米片与纳米线间活性部位的协同效应使其成为一种潜在的电催化全解水催化剂。
本发明提供一种分子筛/纤维复合材料,所述分子筛/纤维复合材料包含分子筛和纤维,所述分子筛分布于纤维表面且直接与所述纤维表面接触,所述分子筛的粒径D90为0.01~50μm,所述分子筛的粒径D50为0.005~30μm;所述分子筛在纤维表面均匀分布。本发明还提供所述分子筛/纤维复合材料的制备方法以及各种用途。本发明首次解决了分子筛/纤维复合材料中,分子筛在纤维表面聚集的问题,制得了一种全新的分子筛/纤维复合材料,其具有较高的强度与弹性恢复能力、尺寸稳定性,使得该复合材料坚牢耐用。本发明的分子筛/纤维复合材料的结构简单、成本低、稳定性强、性能重复性高、实用效率高,可应用于止血、美容、除臭、杀菌、水体净化、空气净化、抗辐射领域。
本发明涉及一种复合材料,尤其涉及一种环保型的炭复合材料。一种环保型炭复合材料,该环保型炭复合材料按总重量的百分数计包括以下的组份:树脂10%~50%、纤维1%~20%、炭粉40%~80%、石英或水晶粉0.5%~2%、氢氧化铝1%~10%。本发明的复合材料使炭的本质功能得到充分发挥,产品可塑性强,结构稳定、强度高、柔韧度好,表面耐磨、耐酸碱,广泛用于各种室内外装饰,飞机、汽车、轮船装饰。
本发明提供了一种氮掺杂石墨烯/MnO2复合材料及其制备方法,本发明提供的方法将锰源化合物溶液和氧化石墨烯溶液混合后加入过硫酸铵加热反应,得到氮掺杂石墨烯/MnO2复合材料;该方法不仅能够一步实现氧化石墨烯的还原,氮原子掺杂和MnO2的负载,且得到的复合材料中的MnO2为线状,进而增大了其在复合材料中的比表面积,使得得到的复合材料的催化活性大大增强。
一种单壁碳纳米管内嵌磁性金属碳洋葱纳米复合材料及其应用,属于纳米材料制备工艺以及应用技术领域。本专利发明了一种单壁碳纳米管内嵌磁性金属碳洋葱纳米复合材料,该纳米复合材料中单壁碳纳米管相互交联成三维多孔结构,可通过干涉有效抵消微波,而内嵌的磁性金属碳洋葱通过分子间作用力和共轭作用粘附于单壁碳纳米管上以进一步提供微波吸收位点,使得该纳米复合材料展现出优越的吸波性能;同时该纳米复合材料合成工艺简洁、能耗低且成本低,所合成的纳米复合材料产量可达到克量级,纯度高,同时可调整原料配比进而控制所合成复合材料中磁性金属的种类以及比例。该纳米复合材料在吸波隐身材料领域具有巨大的应用价值。
本发明属于超级电容器电极材料技术领域,具体涉及一种镍钴双金属氧化物复合材料、镍钴双金属硫化物复合材料及超级电容器。本发明以硫代水杨酸为配体,加入Co2+和Ni2+,水热合成镍钴双金属有机配合物,经400℃煅烧制得镍钴双金属氧化物复合材料。进一步地以具有优异的电化学性能的镍钴双金属氧化物复合材料为前驱体,采用一步水热法硫化得到镍钴双金属硫化物复合材料,该镍钴双金属硫化物复合材料其电化学性能明显优于镍钴双金属氧化物复合材料,在提高比电容的同时,又可保持高能量密度、高功率密度、良好的导电性及长循环寿命。
本发明公开了一种仿木纹表面的PE木塑复合材料的配方,包括母料I及母料II,母料I为基色料,由HDPE回料I、回收边角植物纤维粉及辅料I构成,母料II为分散色料,由HDPE回料II、回收边角植物纤维粉及辅料II构成。所述母料I的熔体流动指数小于母料II的熔体流动指数。本发明还提供的一种仿木纹表面PE木塑复合材料的制作工艺,采用本发明配方及工艺在生产过程中直接形成天然仿木纹表面,无需再进行表面机械加工,制得的木塑材料无需去除表面结皮层,从而保留了结皮层的表面防护效果。
本发明属于材料表面防护技术领域,具体涉及一种粉末冶金材料表面耐磨防护的复合处理方法及其用途。
随着市场对用于3C消费电子领域的锂电池的综合性能的要求逐渐增高,同时兼具高倍率和高能量密度的锂电池产品越来越受到市场青睐。单纯实现锂离子电池的高倍率性能并不困难,困难在于如何实现倍率性能与能量密度的兼顾;因为一般来说倍率性能和能量密度是相互矛盾的两个性能。本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种复合正极材料、其制备方法及其应用。
本发明涉及复合材料制备与应用领域,尤其涉及CN@ZrO 2复合材料的制备方法及其在催化CO 2与环氧化物环加成反应中的应用。
本发明提供一种锂离子电池负极用Fe掺杂的Si/C复合材料的制备方法。本发明的方法相对于现有技术,在煅烧后无须用酸处理,简化了操作,并且制得的负极材料,有效提高材料的容量发挥和循环寿命,并提高了首次效率,提升了电化学性能。
目前分子印迹技术在小分子物质富集、分离和消除方面虽然已经取得显著的成绩,但在蛋白翻译后修饰产物的富集方面应用较少,特别是在为提高富集产物的专一性、提高模板分子的高度有效性方面的研究和应用方面未见报道。筛选对特异的磷酸化肽具有专一性、高亲和性模板化合物,开发相应分子印迹材料非常必要。本发明的目的在于提供用于磷酸化肽的富集材料制备方法及应用,克服了现有技术的不足。
本发明涉及碳纤维材料技术领域,具体涉及一种用于新能源汽车底盘结构和电池包托盘的碳纤维复合材料。
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