本发明涉及一种MXene/聚合物复合材料及其制备方法和应用,属于纳米功能材料制备领域。一种MXene/聚合物复合材料,所述MXene/聚合物复合材料由MXene纳米片和聚(4‑乙烯基吡啶)盐构成,且所述MXene纳米片之间通过聚(4‑乙烯基吡啶)盐连接构成三维网络结构。所述MXene/聚合物复合材料由MXene纳米片利用其表面所带负电荷与聚(4‑乙烯基吡啶)盐所带正电荷进行静电组装所得。利用本发明提供的吸附剂进行Cr2O72‑的吸附,其去除率最高可达97%,且操作简单、环境友好。
一种小水量难降解废水深度净化回用的处理方法,其包括以下步骤:步骤1:先预过滤废水;步骤2:调整废水的PH值到3-5,使废水呈微酸性;步骤3:废水进入一喷动流化床反应塔中,先用微电解法处理该废水,该微电解法应用一微电解复合功能材料MECM;步骤4:用光助芬顿催化氧化法处理该废水;步骤5:调整废水的PH值到6.8-7.8,然后用强化絮凝法处理该废水;步骤6:废水进入一微波催化反应器中,用微波催化氧化法来处理废水;步骤7:废水进入一UV光化学反应器中,废水用UV光催化处理;步骤8:废水进入一澄清过滤器中,废水会沉清而达到回用水质的要求。本发明还提出实施该处理方法的设备。
本发明属于复合材料技术领域,提供一种PC/PET复合材料及其制备方法,该PC/PET复合材料,包括以下重量份的原料:PET树脂35~65份、PC树脂5~40份、无机功能材料4~40份、增韧剂3~10份、抗氧剂0.2~2份、偶联剂0.2~2份和分散润滑剂0.2~2份;其中,所述无机功能材料包括α‑氧化铝晶须和纳米针状硅灰石,所述α‑氧化铝晶须与纳米针状硅灰石的质量比为1~5:1。该PC/PET复合材料通过添加无机功能材料α‑氧化铝晶须和纳米针状硅灰石,再配合其他助剂,能够有效改善其机械强度和耐高温性能。
本发明提供了本发明提供了一种带屏蔽功能的玻璃钢高压配电箱体制备方法,属于新能源机动车的高压配电箱体制备方法的技术领域,其包括如下步骤:(1)树脂胶液配备、(2)脱模剂配备、(3)模具准备、(4)高压配电箱用增强材料准备、(5)屏蔽功能材料准备、(6)成型加工、(7)附加屏蔽功能材料、(8)固化成型、(9)开模和脱模、(10)后处理;本发明用玻璃钢材料替代传统金属材料来制备高压配电箱,使得电池包性能更稳定且重量更轻;另外采用手糊成型方法进行生产,简化了传统的制作工艺,在有效地提高了生产效率的同时所生产产品的稳定性能及刚度性能良好;增加了屏蔽功能材料,使得电池包符合国家的相关标准GB7105‑88中国卫生部环境电磁波卫生标准。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池用硅基负极材料,以所述硅基负极材料的总质量为100%计,包括如下质量百分比的各组分:硅基功能材料90%~99.3%,炭黑导电剂0%~5%,碳纳米管导电剂0.1%~5%,粘结剂0.5%~5%,增稠剂0.1%~2%,余量为水;其中,所述碳纳米管导电剂包覆在硅基功能材料的表面。本发明提供的锂离子电池用硅基负极材料中链状结构的碳纳米管硅基功能材料表面形成的网络状缠绕结构,能起到很好的导电作用,有效的增强硅基负极材料的导电性,抑制硅基功能材料在嵌/脱锂过程中体积变化和膨胀,延长了电池使用寿命,提升了电池的安全性能。
本发明涉及半导体材料制备技术领域,具体涉及氮化物材料的制备方法及氮化物材料,氮化物材料的制备方法,包括以下步骤:提供衬底,在衬底的表面沉积氮化物,形成氮化物薄膜;采用离子注入方法,在氮化物薄膜中形成离子注入层,离子注入层将氮化物薄膜分隔形成第一氮化物膜与第二氮化物膜,第一氮化物膜附着于衬底上,第二氮化物膜远离衬底;在第二氮化物膜的表面沉积功能材料,形成功能材料层;自离子注入层剥离第二氮化物膜与功能材料层。工艺步骤简单,可操作性强,无需激光处理,不受功能材料的尺寸限制,利于在工业中应用。
本发明提供了一种多孔复合隔离膜的制备方法,包括步骤:(1)多孔隔离膜基材的成型工艺:以有机颗粒为原料制备得到多孔隔离膜基材;(2)功能材料涂层的涂布工艺:在得到的多孔隔离膜基材的至少一个表面上进行功能材料涂层的涂布,以得到具有功能材料涂层的多孔隔离膜基材;(3)热处理工艺:将功能材料涂层干燥并对多孔隔离膜基材及其表面的功能材料涂层进行热处理,从而得到多孔复合隔离膜。本发明的多孔复合隔离膜的制备方法能实现高效地、低成本地制备性能优良的多孔复合隔离膜,所述多孔复合隔离膜具有高的孔隙率和透气度,且具有高粘结性、高机械强度以及高热稳定性。
本发明提出的正极浆料及包括该正极浆料的正极片、锂离子电池,所述正极浆料包括正极活性主材、预锂功能材料、导电剂和粘结剂;其中所述正极活性主材、预锂功能材料、导电剂、粘结剂按照以下重量份进行合浆:77‑97份正极活性主材、0‑15份预锂功能材料、0.1‑3份导电剂、1‑5份粘结剂;预锂功能材料的化学式为LixMyNz。本发明中的正极浆料及包括该正极浆料的正极片、锂离子电池,通过合理的搭配正极活性主材与低库伦效率的预锂功能材料,可使得正极活性主材的克容量发挥有效提高,进而可提高锂离子电池的容量,且其更具备操作性和普及性。
本发明适用于有机感光鼓技术领域,提供了一种类NPB的空穴传输功能材料的制备方法和应用,包括BTBF‑DPA,所述BTBF‑DPA用于激光打印机的负电性有机光导鼓,其制备步骤如下:T01:首先将NBS溴化苯并噻吩,得到产物A;T02:将所得产物A经过氧化氢氧化,得到产物B;T03:将所得产物A进行耦连反应,得到产物C;T04:将所得产物C进行二异丁基氢化铝还原反应得到产物D;T05:将所得产物D进行NBS溴化反应,得到产物E;T06:将所得产物E经关环反应,得到产物F;T07:将所得产物F经液溴溴化,得到产物原料;T08:将所得产物原料经过Suzuki耦连反应,可得到最终产物BTBF‑DPA,本发明层次严明,无需对感光鼓结构依次涂布,工艺过程简单,成本较低,实用性价值高。
本发明公开了一种抗炎蛋白涂层的制备方法、生物工程功能材料及其应用,具体地,该抗炎蛋白涂层的制备方法包括:将抗炎分子修饰的蛋白质在氧自由基的诱导下于基材表面形成抗炎蛋白涂层;其中,抗炎分子修饰的蛋白质为将抗炎分子通过桥联分子化学键连接于蛋白质而得到。通过将抗炎分子通过桥联分子与蛋白质进行化学键合,其化学结构稳定,能够将抗炎性能稳定地赋予蛋白质,蛋白质能够在氧自由基的诱导下在基材表面形成稳定的涂层结构,赋予生物材料抗炎性能,从而使得该生物材料能够具有稳定持续的抗炎效果,有利于在组织支架材料等医用产品中的推广和应用。此外,通过上述方法形成抗炎蛋白涂层具有不依赖基材材质的广谱改性、化学结构稳定。
本发明公开了一种含酯基均三嗪的绿色环保多功能材料及其制备方法与应用。该含酯基均三嗪衍生物具有如通式Ⅰ的结构。该含酯基均三嗪衍生物具有制备方法简单,工艺条件温和,原料易得,合成成本低,合成产率高等特点;可作为极压、抗磨、减摩和抗腐蚀添加剂使用,可明显提高基础油的承载能力,改善其抗磨和减摩性能,是一种环境友好的多功能添加剂;其中,R为C原子数为1~30的直链、支链烷基。
本发明公开了一种富胺基转化涂层的制备方法、功能材料及应用,涉及生物材料技术领域。利用含羧基的大环多胺类化合物与具有NO催化活性的分子进行螯合反应以引入NO催化活性分子,再利用羧基与胺基类化合物发生酰胺化反应得到改性胺类化合物;用材料表面的邻酚类聚合涂层在碱性条件下引入改性胺类化合物,通过再次原位的交联反应从而使材料表面得到具有长效稳定可控的一氧化氮(NO)释放转化胺基涂层。
本发明公开了一种含双酯基均三嗪衍生物的环保多功能材料及其制备方法与应用。该含双酯基均三嗪衍生物具有如通式Ⅰ的结构。该含双酯基均三嗪衍生物具有制备方法简单,工艺条件温和,原料易得,合成成本低,合成产率高等特点;可作为极压、抗磨、减摩和抗腐蚀添加剂使用,可明显提高基础油的承载能力,改善其抗磨和减摩性能,是一种环境友好的多功能添加剂;其中,R为C原子数为1~30的直链、支链烷基。
本发明提供了一种用于吸收电磁波的功能材料及其制备方法和吸波混凝土,功能材料以重量份数计,原料包括以下组分:粉煤灰500份、煤矸石粉100~200份、铁粉50~100份、锰铁矿粉50~100份和粘土矿物50~100份;所述粉煤灰包括Al2O3 30~35wt%、SiO2 40~50wt%、CaO 5~7wt%和Fe2O35~6wt%。该功能材料以粉煤灰和煤矸石为主要原料,通过添加铁粉、锰铁矿粉和粘土矿物,使其具有较高的吸波性能。还具有较高的强度、较低的表观密度和较低的吸水率。功能材料的筒压强度为12.9~13.8MPa;吸水率为6.2~7.6%;反射率为‑13.5~‑14.8dB。
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