改善光催化剂的性能一个重要途径是延长其扩散距离和增大其传输深度,同时采用掺杂方法延伸其可见光的吸收范围,抑制电子和空穴的复合速度。制备三维的等级孔N‑Ag‑TiO2‑ZnO纳米笼复合材料,此种N‑Ag‑TiO2‑ZnO复合材料由纳米杆、八面体和圆柱体组装通过聚合物辅助方法组装而成,集合了八面体高活性催化、杆状大的长径比和圆柱体较大比表的优势,形成等级孔结构。通过对比几种复合材料降解反应之间的差异,得出笼状结构在结构和组分协同作用对提高光捕捉能力方面的优势。本项目涉及化学、材料和物理等交叉领域,研究成果将为TiO2复合材料制备和组装,胶体材料生长机理等,为制备高效的光催化剂提供一种新的思路,对于研发治理环境污染有重要理论和现实意义。
本发明涉及一种钠离子电池FeS2/Fe3O4/C负极材料及其制备方法,该方法包括:按照Fe : S的摩尔比1 : 1~5取铁源溶液和木质素磺酸钠溶液混合,得到溶液A;溶液A于水热处理后得到棕黑色沉淀物;沉淀物干燥、充分研磨得到复合材料前驱体;复合材料前驱体在保护气体氛围下,煅烧处理即可得到FeS2/Fe3O4/C复合材料。该复合材料用作钠离子电池负极材料,具有库伦效率高、循环性能好、对电解液适应性强等优点,当在充放电电压为0.01~3.0V和1A g‑1下进行充放电时,循环100次后,放电比容量基本保持不变,可以满足市场对于大倍率动力电池的需求,同时制备工艺简便、成本低。
本发明提供一种具有光电共催化特性h‑BN/Au‑Pt网状纳米结构的葡萄糖传感器、制备及应用。本发明制备包括步骤:将h‑BN分散液、乙醇和K2PtCl4水溶液充分混合分散均匀,经激光辐照、离心、干燥得h‑BN/Pt纳米复合材料;将h‑BN/Pt纳米复合材料分散于去离子水中,缓慢滴加HAuCl4水溶液,充分反应,然后经离心、干燥得到h‑BN/Au‑Pt纳米复合材料;将h‑BN/Au‑Pt纳米复合材料分散于溶剂中得h‑BN/Au‑Pt分散液;将h‑BN/Au‑Pt分散液滴在导电基底上,经干燥、退火即得。本发明制备方法简便、绿色、高效、成本较低;所制备的h‑BN/Au‑Pt网状纳米材料尺寸较小,所得传感器对葡萄糖的检测下限低,对葡萄糖低浓度检测表现出优异的灵敏性,选择性和稳定性。
本发明提供了一种硅碳复合材料,包括内核复合材料和包覆在所述内核复合材料表面的软碳层;所述内核复合材料为碳纳米管/硅/石墨烯复合材料。该复合材料具有核壳结构,而且由特定结构的碳纳米管/硅/石墨烯复合材料作为内核复合材料,得到了一种管状基质多层包覆结构的负极材料。碳管的刚性支撑、石墨烯的二维包覆和多孔特点,可有效限制硅在循环过程中的膨胀、粉化;高导电性可弥补硅导电性差的问题;复合结构增加了电解液与负极材料的接触面积,缩短了锂离子的扩散路径,同时外面的软碳层易于与电解液形成稳定的SEI膜。本发明提供的硅碳复合材料用于锂离子电池负极材料时,表现出优异的电化学性能,具有良好的循环稳定性和倍率性能。
本发明属于功能材料中的超级电容器电极材料制备技术领域,特别涉及一种通过碳化活性碳/聚苯胺复合材料制备碳基材料作为超级电容器电极材料的方法。其特征在于碳化活性碳/聚苯胺复合材料制备活性碳复合材料的技术。采用的方法为:以芹菜为碳源制备得到的多孔活性碳材料,经原位聚合制备活性碳/聚苯胺复合材料,再次碳化活性碳/聚苯胺复合材料制备高性能的活性碳复合材料。本发明所制备的活性碳复合材料具有原料易得,工艺流程简单,比电容大等优点。将活性碳材料和活性碳复合材料分别制备成超级电容器电极,显示活性碳复合材料制备超级电容器电极材料具有很大的发展潜力。
本发明公开了一种高速动车三维编织夹芯承重结构、车体及结构件,由内到外依次设置低密度复合材料芯层、二维复合材料叠层结构过渡层和三维编织复合材料整体刚性层;低密度复合材料芯层的外表面分布有方格凹槽,每个方格凹槽的边缘处设置有至少一个固定孔,固定孔贯穿低密度复合材料芯层设置;二维复合材料叠层结构过渡层包括二维纤维织物叠层结构和浸渍在叠层结构上的树脂加固结构,其与低密度复合材料芯层之间通过短切纤维增强树脂层粘结;三维编织复合材料整体刚性层与二维复合材料叠层结构过渡层之间采用树脂层粘结。
本实用新型提供了一种板式PECVD系统中的镀膜载板部件,包括镀膜载板、两根石墨导轨、两根碳‑碳复合材料导轨、碳‑碳复合材料螺杆以及碳‑碳复合材料六角螺母;镀膜载板的设置有内六角沉头式通孔的边部、石墨导轨、碳‑碳复合材料导轨按照从上到下的顺序依次叠加在一起且通过碳‑碳复合材料螺杆以及碳‑碳复合材料六角螺母连接在一起;碳‑碳复合材料螺杆以及碳‑碳复合材料六角螺母在酸洗过程中不会被氢氟酸腐蚀;碳‑碳复合材料螺杆的机加工难度、机加工工作量以及切削量均比较小;内六角沉头式通孔与碳‑碳复合材料六角螺母均为六角结构,可以卡着固定碳‑碳复合材料六角螺母,可以定位与卡位,在上下方向上对齐摆正,提高了安装精度。
本申请涉及一种夹芯式复合结构及夹芯式复合轨枕。一种夹芯式复合结构包括:高强度复合材料上板与高强度复合材料下板,所述高强度复合材料上板与高强度复合材料下板平行相对布置;至少两个泡沫填充体,所述至少两个泡沫填充体胶接于所述高强度复合材料上板与所述高强度复合材料下板之间;至少一个高强度复合材料承载体,所述至少一个高强度复合材料承载体胶接于所述高强度复合材料上板与所述高强度复合材料下板之间;所述至少两个泡沫填充体与所述至少一个高强度复合材料承载体间隔胶接。所述夹芯式复合结构采用纤维增强复合材料,赋予了复合轨枕高强度性能,并减轻了其重量,应用在桥梁、明桥面、道岔、铁路正线等领域的一种新型夹芯式复合结构。
本发明涉及轧钢设备领域,尤其涉及一种轧钢用防结瘤炉底辊及其制造方法,所述轧钢用防结瘤炉底辊包括呈圆柱形的炉底辊本体,所述炉底辊本体的两端均设有支承轴,所述炉底辊本体的外表面套装有碳陶复合材料隔层,所述碳陶复合材料隔层采用过盈配合或螺栓连接的方式套装或固定在所述炉底辊本体的外表面上。在炉底辊本体的外表面,利用碳陶复合材料制成碳陶复合材料隔层,可能够彻底隔绝氧化物与辊身的接触,从根本上解决辊身结瘤问题,同时操作简单,碳陶复合材料隔层还可以更换,增长了炉底辊的使用寿命。
本发明涉及一种烟气脱硝催化剂及其制备方法,(1)采用静电纺丝工艺制备PVP纤维,等离子处理;将该PVP纤维放入高锰酸钾溶液,转入反应釜中,水热反应,得到三维核壳结构的PVP/MnO2复合材料;(2)将PVP/MnO2复合材料转移到含有锌盐、氨水的混合液中,搅拌,随后置于高压反应釜中,得PVP/MnO2/ZnO复合材料;将该复合材料溶解于乙醇,加入镍盐和钴盐,水热滴入氨水,水热反应,得到PVP/MnO2/ZnO/NiCo2O4的复合材料,将该复合材料采用NaOH浸泡,随后空气气氛中煅烧去除模板,得到void/MnO2/void/NiCo2O4的复合材料。催化剂拥有较大的比表面积,结构稳定性好,MnO2和NiCo2O4协同作用,具有较好的催化活性。
复合材料结构本身的阻尼特性要比常见金属的高10-100倍,但是这在应用中仍然偏低,然而复合材料力学性能的可设计性又为其阻尼性能的进一步提高创造了广阔空间。本发明提出以丁基橡胶与氯化丁基橡胶的混合物作为粘弹性阻尼材料的主要原料,通过模压法将其制成部分硫化的粘弹性阻尼薄膜,以中温固化环氧树脂玻璃布或碳纤维作为预浸料,将阻尼层作为特定的铺层嵌入到复合材料结构中,然后通过专门的共固化工艺曲线将其制成嵌入式复合材料阻尼结构构件,最终获得轻质大阻尼复合材料构件的制作工艺。这样的高阻尼复合材料构件在高速列车、航空、航天等高科技领域有着广泛地应用前景,属于复合材料动力学改性工艺研究领域。
本发明提供一种用耐高温高压的氢化丁腈橡胶的组合物,该组合物在高温下具有高的抗拉强度和撕裂强度,可优选用作密封材料等。本说明所述氢化丁腈橡胶组合物以氢化丁腈橡胶为主体材料,以炭黑、碳纳米管和有机金属盐并用为补强填料,以有机过氧化物为交联剂,以多官能团活性单体为助交联活性剂,用开炼机或者密炼机对上述混合物进行加工。这种组合物硫化加工后得到机械强度及抗老化等均优异的综合性能,可以在160℃下的油气田环境中使用。
本发明提供了一种Ag/g‑C3N4修饰钨酸铋混晶复合光催化材料的制备方法:将g‑C3N4溶于去离子水中再滴加无水乙醇,搅拌得溶液a;五水硝酸铋溶于稀硝酸,缓慢滴加到溶液a中搅拌得溶液b,pH为0.5‑2;将钨酸钠溶解于硝酸银溶液中,缓慢滴加到溶液b,搅拌后调节至pH为9‑11.5,得溶液c;将溶液c转移到水热合成釜反应后自然冷却到室温,离心后洗涤沉淀并烘干,得到复合光催化材料。获得的Ag/g‑C3N4修饰钨酸铋混晶复合光催化材料,形状为近球状,直径为600‑2000nm;钨酸铋为Bi2WO6和Bi3.84W0.16O6.24组成的混晶,Ag与g‑C3N4掺杂负载于所述钨酸铋的混晶表面;g‑C3N4和钨酸铋的摩尔比为0.01‑0.2:1,银的掺杂量为钨酸铋质量的0.5‑3%。上述复合光催化材料可用于光降解有机物污染。
本发明可以说设计了一种轻装甲材料,目的是用 于防御轻武器攻击且抵抗外物撞击。这种板壳利用 常见普通材料,通过复合结构来实现所需要各种功 能,使结构防弹、抗撞、耐磨、难燃而且生产工艺简单, 据简单试验,这种材料仅比较防弹能力一项指标,效 果相同时,仅为普通钢材的一半重量。这种板壳可广 泛用于制造押钞车、警车、缉私快艇、军车油箱、高级 游艇等。
本发明涉及了一种通过外场辅助粒子排列制备高性能介电材料的方法,目的是为了提高材料的相对介电常数,同时降低介电损耗或者维持介电损耗在较低的范围。该方法将导电填料和高介电的陶瓷填料混入聚合物基体中,通过外场(如:电场、磁场、剪切场等)作用辅助粒子在基体中运动得到定向排列的取向结构。其中,发生取向的导电填料所形成的大量微型电容器极大的提高了材料的介电常数,并且取向结构中掺杂的陶瓷粒子又降低了材料的介电损耗。该方法所制备的高性能介电材料在可穿戴设备、介电弹性体、超级电容器等领域有巨大的应用前景。
一种新型锥形复材料托辊组,它是由改性酚醛树脂强化剂玻璃纤维的混合物模压加热制成,且侧辊加工成锥形筒体,小端在外,大端在内,大端外径同平行辊外径相等,侧辊同平行辊交角为30°或35°,侧辊与平行辊均为定轴结构,两端装有滚动轴承,因而减少运行阻力,减少了胶带磨损,提高了胶带的使用寿命。
本发明提供了一种夹层石墨烯‑无序碳二维纳米填料的制备方法,并与聚偏氟乙烯基复合,制备了高介电常数的复合介电材料,属于介电电容器技术领域。首先以葡萄糖为碳源,在水热条件下在多层石墨烯外层包覆无序相碳薄层,然后对石墨烯‑无序碳进行表面酸化处理以引入羧基基团,再以其为填充介质,与聚偏氟乙烯粉末充分混合,在高压和氮气热固化处理下,得到了高强度的聚偏氟乙烯基复合介电体。此聚合物复合介电体原料来源广,无污染,且制备方法简单,介电储能性能优异,具有很好的应用价值和前景。
本发明公开了一种还原的氧化物石墨烯@ZIF‑8复合膜修饰电极及其制备方法和同时检测萘酚异构体的应用。即将2‑甲基咪唑溶液加入到含有氧化石墨烯琼脂凝胶基质的反应管中,采用自然扩散渗透法制备氧化物石墨烯@ZIF‑8纳米复合物,按扩散深度将样品分为三层后热还原制备还原的氧化物石墨烯@ZIF‑8纳米复合物,并制备相应的修饰电极。本发明所得修饰电极具有有效面积大、活性位点多、分散性好等特点,还原的氧化物石墨烯和ZIF‑8弥补了彼此的缺点,在提高直接电化学和电催化性能方面发挥了两者的协同效应,提高了修饰电极的导电性及催化性能。所得修饰电极实现了对萘酚异构体的高灵敏同时检测,具有检测限低、检测范围宽、响应快速等优点。
本发明是一种在柔性MXene自支撑膜上电镀微/纳米金属颗粒形成电极片的制备方。属于电池负极材料的制备领域。本发明采用的技术方案为:(1)将MAX用氟化锂和盐酸腐蚀剥离,经离心、洗涤、振荡和再离心得到MXene悬浮液。(2)真空抽滤成柔性MXene自支撑膜。(3)以恒定电流或电压将MXene膜置于电镀液中电镀一层微/纳米级金属颗粒。本发明制备的柔性MXene自支撑膜机械性能好、导电性好,在其上电镀得到均匀分布的微纳米级金属颗粒,可直接用做电极片,不仅能简化工艺、节省成本,更好地满足工业化的需要,而且用作电池负极材料可获得比容量高、循环稳定性好、导电性更好的电池。
本发明涉及一种由氧化铝母体金属来形成多晶陶瓷料去生产陶瓷复合体的方法,其中提供了一种填料,此填料中至少有一部分具有硅源涂层涂有硅源的填料在组成上不同于初始填料,该硅源具有本征掺杂性质。邻接着此种料团的一种熔融母体金属体与一种氧化剂反应,形成了一种氧化反应产物,后者渗入到此邻接的填料团中,由此而形成了这种陶瓷复合体。
本发明涉及一种Pt‑Ni‑Cu三元合金担载CeO2的制备及催化性能研究。本发明利用微波热法一步合成Pt‑Ni‑Cu三元金属合金担载二氧化铈纳米粒子,具体的,通过加入的甲醛可以将CeO2诱导在凹八面体Pt‑Ni‑Cu合金形成过程中表面的空隙,在此过程中不仅保持了Pt‑Ni‑Cu三元金属的形貌,使得到的纳米粒子在甲酸电氧化中继续表现出优异的面积比活性,还充分保证了金属原子的利用效率,惊喜的发现在粒径大小显著大于商用Pt系催化剂的基础上,还能达到比商用催化剂更高的质量比活性,显著提高贵金属催化利用效率,达到了预料不到的技术效果,更进一步能够提高所制得金属合金催化的抗中毒能力以及电催化稳定性。
本发明提供了一种改性石墨烯的制备方法,包括:A)将氧化石墨烯水溶液、可溶性钙盐与硅酸盐混合,在搅拌的条件下加热进行反应,得到表面生长有硅酸钙纳米颗粒的改性石墨烯。与现有技术相比,本发明在氧化石墨烯表面生成水泥主要成分硅酸钙纳米颗粒得到改性石墨烯,该改性石墨烯与水泥混合后,纳米硅酸钙能够在水泥水化过程中起到晶核作用,进而促进水泥中水化产物硅酸钙的生成、生长,减少有害物氢氧化钙及针状物质的生成,提高水泥的强度;并且该改性石墨烯可有效解决现有石墨烯添加方式中存在的团聚、分散不彻底等问题。
本发明提供了用于纸电极的包覆材料及其制成的纸电极、纸电池。一种石墨烯导电纸,主要由碳材料、纸浆和助剂以5-10:34-57:6-9的质量比制成;所述纳米碳材料至少包含有石墨烯,所述助剂为改性淀粉、阴离子聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、羧甲基纤维素中的一种或多种。本发明应用于纸电池领域具有提高比容量、稳定电池性能、提高电池寿命等优点。
本发明属于高温天线窗用的材料,它是由石英纤维—石英—磷酸铝组成,其组分为石英粉料25~60%(重量)、石英纤维20~50%(重量)、磷酸铝3~10%(重量),最佳组分为石英粉料含量为57%(重量),石英纤维含量为37%(重量),磷酸铝含量为6%并在450~900℃空气中烧成,用特殊有机材料涂于材料表面,以保持性能稳定。
本发明公开了一种检测日落黄的分子印迹电化学传感器。该印迹电化学传感器利用电极表面修饰技术,将制备的氧化石墨烯/磁性碳点/金纳米粒子复合物覆盖至玻碳电极表面,以达到增强电信号提高传感器检测灵敏度的目的;再通过电聚合的方式,将以吡咯为功能单体,日落黄为模板分子的分子印迹聚合物修饰到电极表面,模板分子洗脱之后,在传感器表面形成空穴,该空穴可以与日落黄的结构达到特异性匹配。将制备成功的电化学传感器为工作电极,通过电极表面模板分子与空穴的特异性结合,产生电流变化,利用电流的变化可以实现对日落黄的特异性检测。本发明制备的分子印迹电化学传感器选择性强,灵敏度高,操作简单快速,适合食品中日落黄的检测。
本发明是继高硅活塞之后开发的第三代产品,发明选用ZL108合金作为基体材料,碳化硅微颗粒作为陶瓷添加材料,按SiC占8~12%、ZL108占88~92%的比例配制,然后经搅密法复合或悬浮浇杯法复合而成,经装机考核,本发明的实现不仅能够满足引进和自行设计新一代发动机配套技术要求,而且为开发适应国际市场要求高速高功率发动机活塞开辟了道路。
本发明提供了一种以海洋生物废弃物鱿鱼墨为原料,使用细胞粉碎机,通过超声波将鱿鱼墨,硫粉和氧化石墨烯复合在一起制备氮、硫共掺杂碳材料的方法,并将其应用于钾离子电池。该方法是将酸洗后的鱿鱼墨和硫粉加入到去离子水中,利用细胞粉碎机将其在水中均匀分散,然后将此混合液加入到已被超声波均匀分散的氧化石墨烯悬浊液中,将混合液继续进行细胞粉碎。由于超声波强烈的机械作用,氧化石墨烯被超声波打散并且包覆在鱿鱼墨的表面,进一步通过冷冻干燥处理,对冻干样品进行高温碳化,制得氮、硫共掺杂生物质衍生碳纳米材料,并表现出优良的钾离子存储性能。
本发明公开了一种基于Ni/Fe/Cr三种金属元素的催化剂的制备方法,该方法包括:1)将泡沫铁镍清洗,干燥备用;2)将铬盐和硫脲溶解在去离子水中并搅拌以获得澄清溶液;3)将步骤1)中经过清洁的泡沫铁镍浸入步骤2)中得到的澄清溶液中,并在140至180℃下水热反应2至6小时,然后清洗并干燥,得到所述基于Ni/Fe/Cr三种金属元素的催化剂。该制备方法简单高效,原料廉价,适合大规模工业化生产。同时制备的催化剂具有良好的催化性能。
本发明提供了一种石墨烯聚合物复合有机涂层,其主要是由按重量份计的以下组分制备的:基础树脂40-60份;石墨烯1-1.5份;复合改性剂30-55份;固化剂20-45份;其中,所述基础树脂包括酚醛树脂和双酚F,所述酚醛树脂和所述双酚F的重量比为1:2-1:4。本发明还提供了所述复合有机涂层的制备方法,包括以下步骤:加热酚醛树脂,搅拌并加入双酚F树脂;加入消泡剂;加入石墨烯,搅拌并滴入预处理剂;加入四氟粉、二氧化硅空心球、云母粉、滑石粉、流平剂、纳米硅;加入紫外吸收剂、抗氧化剂,保持体系温度小于60℃,得到改性树脂;将改性树脂与固化剂混合并搅拌得到复合有机涂层。本发明还提供了所述有机涂层的应用。
本发明涉及一种基于二维纳米硅烯片、石墨化氮化碳和包覆碳材料复合微球及其制备方法,所述材料为类石榴型核壳结构,直径为5~20微米,主要应用于锂离子电池负极领域。制备方法包括以下步骤:1)含碳氮有机材料在碱液中经过水热反应后煅烧得到锂化石墨相氮化碳;2)将硅烯纳米片与石墨相氮化碳在溶剂环境下通过静电自组装工艺均匀紧密复合;3)加入碳前驱体包覆后经高温煅成型。利用本发明制备方法制备的复合微球受益于硅烯纳米片独特的结构和价键形式,从根本上克服了硅基负极材料膨胀率过高的弊病,并充分利用硅烯与石墨相氮化碳协同作用,使新型负极材料兼顾了比容量高、循环寿命长等优势,且制备工艺简单、成本低廉、适用于工业化生产。
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