本发明公开了具有光催化性的多壁碳纳米管‑Ag@AgCl纳米复合材料的制备方法。该制备方法是将多壁碳纳米管‑AgCl纳米复合物均匀分散于有机溶剂中,在高温下反应随后冷却至室温,产物离心分离,洗涤、离心、分散并干燥后,得到多壁碳纳米管‑Ag@AgCl纳米复合物。该方法处理过程简单、过程可控、成本低廉,得到的多壁碳纳米管‑Ag@AgCl复合纳米材料,材料形貌规整,具有良好的光催化性能。
本发明涉及一种氧化石墨烯改性聚羧酸系减水剂的制备方法。聚羧酸系减水剂是继萘系、密胺系和胺基磺酸系减水剂之后的新型高效减水剂,但是聚羧酸系减水剂的加入并不能明显提高混凝土的力学性能。本发明以天然鳞片石墨、硝酸钠、浓硫酸、高锰酸钾为原料制备氧化石墨烯,将氧化石墨烯超声分散,再以一定比例加入聚羧酸系减水剂,形成氧化石墨烯和聚羧酸系减水剂的插层复合物。本发明改性后的减水剂在保持原有减水率的基础上,使得水泥基复合材料的抗折抗压强度明显增强,涉及的原料易得,制备工艺合理,制备过程污染少,产品性能优异,适合工业化生产。
本发明提供一种聚丙烯/竹纤维界面横晶结构的诱导方法,所述诱导方法包括将竹纤维进行纳米二氧化钛改性的步骤,优选地,通过纳米二氧化钛悬浮液浸润竹纤维进行所述纳米二氧化钛改性,所述纳米二氧化钛悬浮液包括纳米二氧化钛、KH‑570硅烷偶联剂、无水乙醇和去离子水,其中纳米二氧化钛与KH‑570硅烷偶联剂的摩尔比为1:1。本发明通过高效分散的纳米二氧化钛对竹纤维进行改性,提高聚丙烯分子链在纤维束表面的异相成核效率,可诱导形成界面横晶结构,从而提高了亲水性竹纤维与疏水性聚丙烯之间的界面相容性,对竹纤维增强热塑性聚合物复合材料的利用具有重要意义。
本发明涉及一种提升环氧绝缘材料交联密度的方法,通过向环氧绝缘材料中加入微米氧化铝、氢氧化钠晶体,引入钠离子,加速交联反应的进行,凝胶时间可缩短80%以上,同时使玻璃化转变温度提升10%以上,提升环氧绝缘材料的交联密度;克服了增加后固化工艺导致的工艺复杂以及制样时间增加的问题,还克服了增加固化剂用量导致的残余固化剂会在材料内部形成缺陷,降低材料整体性能的问题,实现在不改变制样工艺和固化流程的前提下,使复合材料快速凝胶,并增加体系的交联密度,提升材料的玻璃化转变温度的目的,为提升环氧绝缘材料交联密度提供了新思路。
本发明提供了一种铁酸铋改性膨润土吸附催化材料的制备方法。所述的制备方法按如下步骤进行:1、钠基膨润土的制备;2、铁酸铋改性膨润土的制备。膨润土采用Na2CO3溶液对膨润土进行Na改性,超声方式采用超声‑原位生长法进行,铁酸铋改性膨润土采用Bi(NO3)3.5H2O和Fe(NO3)3.9H2O为原料。该方法中的铁酸铋改性膨润土吸附催化材料采用超声‑原位生长法进行制备,在使用超声‑原位生长法进行制备时,超声使膨润土晶层间距变大,生成的铁酸铋嵌入发生柱撑形成复合材料,且工艺简单,操作方便,能较好的利用催化剂的强吸附和催化性能,实现对有机污染物的高效降解和矿化。
本发明提供一种钴钌纳米合金负载型复合催化材料及其制备方法,属于复合材料制备方法领域。首先,有机单体2,5‑二氨基苯磺酸和2,4,6‑三甲酰基均苯三酚,在对甲基苯磺酸催化下发生聚合反应,形成离子型配位聚合物包裹在聚苯乙烯纳米球表面;再通过离子交换和高温煅烧获得多级孔碳负载钴钌纳米合金催化材料。本发明制备的电催化剂具有多级孔道结构,有助于电解水反应中物质扩散和氢气析出。并且,具有金属负载量低、催化活性高、循环稳定性好等优点。
本发明涉及新能源领域,具体而言,提供了一种预嵌锂负极的制备方法及制备得到的预嵌锂负极、储能器件、储能系统及用电设备。所述预嵌锂负极的制备方法,包括提供一半电池,对所述半电池进行充电或放电;其中,半电池的工作电极为金属材料,对电极为能够提供锂源的材料,电解液为含有添加剂的锂盐溶液;所述金属材料包括能够与锂离子发生合金化反应的金属、合金或金属复合材料;所述添加剂包括能够分解并在所述金属材料表面形成SEI膜的物质。该方法工艺简单、成本低廉,该方法能够在金属材料表面形成SEI钝化膜,避免负极产生体积膨胀和被粉化,从而提高负极的稳定性,而预嵌锂形成的合金有助于提高库伦效率,从而提高放电容量和循环性能。
本发明涉及一种硫辛酸改性的金离子吸附剂、制备方法及其应用,属于多孔材料制备技术领域。将1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐、N‑羟基琥珀酰亚胺和硫辛酸加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,搅拌后去除不溶物;然后加入金属有机骨架复合材料UiO‑66‑NH2,在70~90℃的条件下回流反应20~24h,反应结束后取出固体物质用N,N‑二甲基甲酰胺溶液洗涤,然后离心分离后真空干燥,得到硫辛酸改性的金离子吸附剂,标记为UiO‑66‑LA。本发明硫辛酸改性的金离子吸附剂可用作吸附剂,吸附溶液中的金离子,操作简便,易于合成,易与水溶液分离,具有高吸附性且可循环利用。
本发明公开了真空紫外耦合铁基材料降解有机物和消毒的装置及方法,利用真空紫外灯辐射出的波长为185nm和254nm的紫外光对原水进行消毒灭菌、去除其中的有机物,利用真空紫外在水中的衰减规律,对紫外灯群和流道进行了优化设计,设置了一种折板式流道,水流从进水管到出水管的过程中,流经多个折板形廊道,延长真空紫外的辐照时间,加剧了水流的搅拌,使得同一水流任意处均能接受的足量辐射剂量,增强水处理效果。还利用铁基材料作为光催化剂强化真空紫外对水流的深度处理,采用软磁铁片一面吸附在流道壁上,一面吸附催化剂磁性铁氧化物复合材料颗粒。本发明在整个水深度处理过程中无药剂的投加,简单易行便于管理,且较为经济,最终保障供水安全。
本发明属于电磁屏蔽复合材料技术领域,具体公开了一种自增强、自粘结的轻质电磁屏蔽薄膜及其制备方法,该方法包括:对双组份无纺布首先进行表面活性处理,其次进行导电材料的涂层负载,最后再进行热压处理实现自增强、自粘结效果。双组份无纺布的低熔点组分熔融于表面产生“胶水”作用,能够使得表面负载的导电涂层与双组份无纺布结合的更为有效,并构成更加紧密的导电网络,从而进一步增强了电导率,电磁屏蔽性能。低熔点组分熔融产生的“胶水”作用也能够进一步提升其力学性能,并且使得导电涂层难以剥离,提升了电磁屏蔽薄膜在恶劣环境下使用的稳定性。本发明制备过程简单易操作,可应用于柔性可穿戴设备、精密仪器防护罩等领域。
本发明公开一种耐高温防热防弹一体化轻质复合陶瓷及制备方法,该复合陶瓷下表面为Cf/SiCO陶瓷基复合材料,整体轻质耐磨,在芯层陶瓷吸能破碎后,可以将破碎芯层限制在装甲内部而不到处散落,起到良好的收集限制作用,碳纤维对比高强度钢,拥有密度小、强度高的优点,突出轻质化的特点,在军用直升机防护上更具有优势。本发明提供的复合陶瓷整体耐高温性能好,达到良好的热防护效果,中间芯层陶瓷层进行冲击的能量吸收,达到防弹的效果;三层的组合具有良好的耐热和防弹效果。本发明降低军用直升机弹击核心防护区域的防弹装甲所占用的重量比例,同时利用耐高温性能起到外表面防热的效果,制备防热防弹一体化的轻质复合陶瓷。
本发明涉及膜制备技术领域,尤其涉及一种防电磁屏蔽的纤维素‑纳米银复合膜的制备方法。包括以下步骤,1)纳米银制备:将AgNO3加入至氨基环糊精溶液中,在95~105℃环境中混合搅拌55~95min;2)复合材料制备:a、配制氢氧化钠和尿素的混合液,其中氢氧化钠质量分数为4~6%、尿素8~10%、蒸馏水84~88%,将混合液进行预冷处理,预冷温度为‑18℃;b、将纤维素加入至a步骤配制的混合液中,纤维素质量分数为4%;3)向b步骤得到的纤维素溶液中加入1)过程得到的纳米银溶液,滴加过程中进行搅拌;4)成膜处理。本发明提供一种具有抗菌性的防电磁屏蔽的纤维素‑纳米银复合膜的制备方法。
本发明公开了一种用于等离子烧蚀试验机校准用标准物质及其制备方法,属于计量技术领域。本发明公开的等离子烧蚀试验机校准用标准物质,由长(6±2)mm的碳纤维与S157有效酚醛树脂,按1:(3.8~4.2)的质量比制备而成的复合材料制成,圆块状,线烧蚀率为0.484±0.030mm/s。该标准物质具有均匀稳定,定值准确可靠等优点,适合用于等离子烧蚀试验机的检定和校准,且其制备方法重复性好,操作方便。
本发明公开了一种高折射率苯基甲基氨基硅树脂的制备方法及其应用,采用苯基三甲氧基硅烷,二甲基二乙氧基硅烷,二苯基二甲氧基硅烷,KH‑550(γ‑氨丙基三甲氧基硅烷),KH‑602(N‑氨乙基‑γ‑氨丙基甲基二甲氧基硅烷),正硅酸乙酯,六甲基硅氧烷等有机硅单体在强碱催化下水解聚合,经732阳离子交换树脂除去催化剂后,得到一种高折射率高透明度的有机硅树脂。本发明通过从单体上来进行材料结构设计与合成,通过在聚合物结构上引进苯基有机硅单体链节,从根本上解决了有机硅树脂与绝大部分环氧树脂的相容性问题,同时粘度、折射率和活泼氢值可以灵活调整,进而可以灵活调整透明有机硅‑环氧复合材料的光学和机械物理特性。
本发明提供了一种钯/镍合金负载的石墨烯材料的制备方法及应用。该制备方法包括如下步骤:将含有氯化镍和氯化钯的氧化石墨烯分散液在表面活性剂和还原剂的作用下,回流反应。本发明在表面活性剂的作用下,利用还原剂的回流反应还原溶解有氯化镍和氯化钯的石墨烯氧化物的分散液,可以实现一步法制备得到花状钯/镍合金纳米颗粒负载的石墨烯复合材料。该方法制备的材料具有较高吸附性,易于成膜和较好的氢气敏感性能,测试其氢敏性能可以检测到0.1%vol的氢气,可以快速响应和恢复。
本发明公开一种硅酸盐水泥硬化浆体表面超疏水改性方法,具体过程为:首先按比例将硅酸盐水泥、砂、水和减水剂混合均匀,成型、振实、养护后得到不同龄期的硅酸盐水泥硬化浆体样品;然后在样品表面喷涂月桂酸钠水溶液,自然风干后用大量水清洗,干燥后的样品表面即具有超疏水性。整体工艺简单,可操作性强,处理效率高,利用该方法能够提高水泥基复合材料的抗渗性,延长其服役寿命;且该方法使用水溶性的月桂酸钠为改性剂,不涉及任何挥发性有机物;克服了硬脂酸/棕榈酸改性剂不溶于水而必须使用有机溶剂的缺点,具有环境友好性;与硅烷/硅氧烷水泥防水剂相比,月桂酸钠的来源广泛,具有成本低廉的优势,适于推广使用。
本发明公开的属于气凝胶复合材料技术领域,具体为一种复合气凝胶自保温模板的生产装置,包括支架,所述支架上安装有传送带,所述支架上安装有驱动机构,所述驱动机构上安装有喷胶机构,所述喷胶机构由点胶组件和辅助组件构成;所述点胶组件包括空心管,所述空心管内壁滑动连接活塞,所述活塞顶端固定连接驱动杆,所述驱动杆远离所述活塞的一端固定连接升降块,本发明的有益效果是:通过设置点胶组件和辅助组件构成的喷胶机构,点胶组件通过螺杆驱动活塞运动的方式,出胶均匀,使得产品质量好;而点胶组件能够对胶水进行搅拌,也能够对胶水进行挤出,使得胶水不会凝固,避免了出胶头堵塞,点胶效率高。
本发明公开了一种氮锌共掺杂的石墨烯量子点、比率型免疫传感器及其制备方法与应用,所述方法包括:将GO粉末与L‑半胱氨酸于水中超声混匀并将pH值调至8~9,后高温加热反应,获得上清液,去除水分经冷冻干燥,获得N掺杂的石墨烯量子点粉末;将所述N掺杂的石墨烯量子点粉末加热,后在搅拌下逐滴加入含锌离子的溶液避光反应,后离心获得沉淀并洗涤,经过冷冻干燥后用去离子水配成溶液,获得氮锌共掺杂的石墨烯量子点,不仅提高了量子点的荧光强度,而且还提高了量子点的量子产率。基于氧化石墨烯以及氮锌共掺杂的石墨烯量子点复合材料,构建了光电双响应的比率型免疫传感器,将其用于疾病标志物的检测中并取得了良好的结果,检测限较低。
本发明涉及牙种植体技术领域,且公开了一种促进愈合的牙种植体,包括装置主体,装置主体包括浸泡盒和牙种植体,牙种植体上方安装有封板,且封板表面中心开设有接孔,愈合板下方安装有螺纹体,储药槽两侧安装有出药管,储药槽下方安装有牙根垫。该促进愈合的牙种植体,利用封板的圆形锥体结构,使封板和愈合板能够紧贴植入口,提高密合性和相容性,利用螺纹体外围的SLA喷砂、钛及合金和复合材料,提高牙种植体本身强度,延长装置使用时间,药液穿过细小孔与牙齿部位组织接触,从而起到内部输药,进一步促进愈合,利用牙根垫所处的位置关系及本身的软组织结构,使牙种植体底端与牙槽内部底端接触,提高咬合时的缓冲效果。
本发明提供了一种有机热电材料及其制备方法与应用,其中,所述有机热电材料的化学结构通式为:其中,R为噻吩类共轭化合物,X为O或‑NH,n为1、2或3。本发明设计了一种有机热电材料,所述有机热电材料为一类含氮氧稳定自由基的噻吩类有机共轭化合物,该化合物综合了共轭结构间的π‑π相互作用、自由基间相互作用以及π‑自由基作用,能促进有机分子间以及有机分子与碳纳米管间的电荷转移和传输,因此将其与单臂碳纳米管(SWCNT)进行物理复合能进一步提高有机复合材料的导电性和热电性能。
本发明公开了一种制备锂、钠离子电池电极材料及改性电池隔膜的方法,利用本发明所述方法制备得到的钴镍钼三元金属复合材料CoNiMo‑S@NC,可作为锂离子电池和钠离子电池的负极,而且都表现出良好的储能效果,即使在高密度电流下进行充放电循环也可保持非常稳定的性能,同时还具有非常高的可逆容量。本发明所述方法制备得到的CoNiMo‑S@NC材料还能作为锂硫电池的隔膜改性材料,改性过的隔膜具有更高的孔隙率、电解液吸收率和更短的自熄灭时间,解决了传统的Celgard2325商业隔膜无法维持锂硫电池的高容量并满足锂硫电池安全性的问题。与传统的Celgard2325商业隔膜相比,改性隔膜装备的锂硫电池在倍率性能和循环稳定性上都有很大的提升。
本发明是一种多伞裙绝缘子组合物中相邻瓷伞裙套件间的连接方式,绝缘子组合物由数个瓷质伞裙套件首尾相接地套装在芯棒上。每两个相接的瓷质伞裙套件的裙套之间的接缝处隔有弹性体垫片,所有的瓷质伞裙套件均采用此连接方式一个个套装在芯棒上紧固。本发明在相邻瓷伞裙套件之间添加聚合物弹性体,从而阻止潮气、酸气、雨水、或高能量光子等因素对复合材料芯棒的损害,延长其使用寿命。又由于利用了弹性体的特点使能够循环压缩或拉伸,避免了因热胀冷缩效应产生的瓷伞裙空隙的尺寸变化并产生了极大的内应力的缺陷,并保持其在空隙处的密封状态,提高了安全保障,从而提高电网的稳定性并降低其运行成本。
本发明提供一种具有pH自缓冲能力的高活性钴基催化剂的制备方法,包括以下步骤:制备钴/A氢氧化物前驱体;制备M(HPO4)2·H2O;将M(HPO4)2·H2O置于KOH和KCl的混合溶液中静置,离子交换后得到M(HxK1‑xPO4)2·H2O;将得到的钴/A氢氧化物前驱体与M(HxK1‑xPO4)2·H2O组装后进行煅烧,即可得到具有pH自缓冲能力的高活性钴基催化剂CoAO@M(HxK1‑xPO4)2(0
本发明公开了一种石墨烯载氢氧化钴光催化剂,所述催化剂为采用水热法并通过调控不同的pH可制备一系列复合物GO/Co(OH)2‑x,其中8≤x≤12,具有六边形片状结构的氢氧化钴分散在片状GO表面;可通过改变制备GO/Co(OH)2‑x材料的反应pH,可以实现复合材料光催化性能的改变。
本发明涉及一种电磁波吸收材料,其特征在于,采用如下工艺制备:将可溶性的Co盐、Mo源以及硫酸钠、尿素溶于乙醇中,超声混合均匀,将混合液加入高压反应釜中,于180‑200摄氏度下溶剂热反应12‑24h,得到微米级花状CoMoO4;将花状CoMoO4溶于去离子水中,随后加入高锰酸钾和三乙醇胺,150‑180摄氏度,200‑300w的条件下微波水热反应,产物用去离子水洗涤多次,随后于300‑400摄氏度下煅烧处理20‑80min,得到花状CoMoO4负载纳米β‑MnO2复合材料,花状结构容易对微波进行多次反射和折射,从而提升吸波性能;通过微波水热在花状形成均匀的生成β‑MnO2,二者协同作用,吸波效率高且频带宽。
本发明公开一种加工石墨复合基材双极板流道的激光加工系统,系统中控制器发送表征待加工流道内具有三维形貌结构的待加工流道形貌尺寸特征至皮秒激光器,发送包括至少一组扫描信息的待加工信息至振镜,皮秒激光器根据待加工流道形貌尺寸特征射出激光经扩束器至振镜;针对每组扫描信息,振镜根据扫描路径信息控制接收到的激光通过聚焦场镜形成的聚焦光斑对石墨复合材料基材进行扫描得到初始流道,根据三维形貌扫描信息对初始流道进行扫描得到具有三维形貌结构的流道,当各组扫描信息均扫描完成后得到扫描后流道,当扫描后流道的形貌尺寸特征与待加工流道形貌尺寸特征之间的差异在误差范围内时,将扫描后流道作为最终流道。由此提升燃料电池性能。
本发明提供的一种高性能锂/钠离子电池的制备方法及电池,其通过将钠离子与锂离子电池混合制备新材料的电池,其将锂离子电池的长寿命、高能量密度、高倍率、高克容量、高电压平台等优势和钠离子电池的低温性能优异、长寿命、低成本、资源丰富等的优势合并予一体,解决锂离子电池的低温性能。具体而言其正极主材采用锂离子材料和钠离子材料复合材料,能够有效改善锂离子电池的低温性能。
本发明公开了一种具有超疏水和光催化功能的自清洁涂层及其制备方法,属于功能涂层技术领域,将超疏水与光催化两个功能结合,解决了现有自清洁涂层清洁效率低,且不能同时清洁水、油两相污物的缺点。本发明公开的具有超疏水和光催化功能的自清洁涂层的制备方法,首先采用将高分子成膜剂打底,随后涂覆纳米TiO2/钙钛矿纳米晶复合材料和低表面能物质溶液;制备得到的具有超疏水和光催化功能的自清洁涂层相比于传统自清洁涂层同时具有光催化功能和疏水功能,具有自清洁效率高、实用性强等优势。
本发明涉及环保技术领域,具体涉及一种隔声材料及其制作方法和一种净水机。该隔声材料包括:丁腈100份,改性氧化石墨烯1‑2份,氧化锌1‑2份,硬脂酸1‑2份,促进剂10‑20份,硫磺1.2‑2.4份;所述改性氧化石墨烯的微观形貌为片状结构,且在所述隔声材料内均匀分布,构成所述隔声材料内部的网络架构。该隔声材料制作方法用于生产上述隔声材料。该净水机至少包含上述隔声材料。一方面,改性氧化石墨烯可以很好地分散在丁腈橡胶的基体中,提高复合材料的整体交联密度;另一方面,氧化石墨烯构建完善的填料网络,在很大程度上增大内摩擦阻力,使损耗因子增大,二者综合作用使得该隔声材料的减震消音效果显著。
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