本发明提出了一种制备Co/MnO/氮掺杂碳复合材料的方法。即利用水热反应制备含锰、钴、氮、碳元素的纳米颗粒前驱体粉末,再将该颗粒状粉末与双氰胺混合后在保护气氛下退火制得。该复合物因含有金属钴、碱式钴盐和氧化锰将具有碱性条件下优异的电催化析氧性能;亦因钴、锰、氮元素掺入碳纳米管或金属钴和氧化锰与之表面耦合成键将具有优异的电催化氧还原性能。此外,该复合物中金属钴、碱式钴盐和氧化锰被碳层包裹将有效提高其稳定性。该催化剂具有用于燃料电池和锌空电池的光明前景。
本发明属于高分子复合材料技术领域,提供了一种液晶聚酯复合物及其制备方法。其中,以液晶聚酯复合物的总重量份数为100份计,液晶聚酯复合物包含如下重量份数的下列组分:液晶聚酯50‑70份;扁平玻纤5‑25份;云母5‑30份。本发明提供的液晶聚酯复合物,由于抗翘曲性能得到显著提高,因此,可广泛应用于对抗翘曲有严格要求的技术领域中,如作为制备5G通信设备的材料使用。
本发明属于新材料领域,具体涉及一种高温自补偿耐磨材料的设计方法和制备方法。根据本发明的高温自补偿耐磨材料的设计方法,首先通过化学反应前后晶胞体积变化筛选出具有晶胞体积膨胀特性的陶瓷基体材料和金属润滑材料体系(如VN和金属Ag),利用球磨和热压技术制备复合材料,通过调控材料的化学组成,如VN和金属Ag的含量,控制高温磨损过程的化学反应实现磨损区域生成的化学物体积比原料明显增大(如VN和金属Ag高温生成AgVO3),最终基于磨损过程化学反应引起的体积膨胀诱导自补偿实现材料少磨损、甚至越磨越多的一种高温自补偿耐磨材料的设计方法。
本发明涉及一种沥青混合料改性用有机‑无机复合材料,具体为一种沥青混合料的高模量改性剂共混物,所述所述高模量改性剂共混物由改性硫酸钙晶须和聚烯烃组成,且所述改性硫酸钙晶和所述聚烯烃的质量比为20~80:20~80。本发明所述的高模量改性剂共混物用于沥青混合料中,可显著提高沥青混合料的抗车辙性能,也能提高沥青混合料的水稳定性及低温抗裂性能,且还具有原料易得和价格低廉等优点。
本发明涉及一种生物质衍生多孔碳表面负载聚苯胺用于吡虫啉的电化学检测方法。通过惰性氛围中高温碳化和氢氧化钾处理制备拉菲草衍生多孔碳材料,以过硫酸铵为氧化剂、高氯酸为掺杂剂,在多孔碳表面负载聚苯胺纳米材料,超声分散与nafion溶液中滴涂于电极表面,采用差分脉冲伏安法对吡虫啉进行检测。本发明得到的比表面积大、传质速度快的多孔碳聚苯胺复合材料,用于吡虫啉的检测,本方法操作简单、灵敏度高。
本发明涉及一种降低粪污沼液废水中COD和重金属的纳米磁性材料负载矿物土的制备方法,将FeCL2·4H2O和FeCL3·6H2O制成混合液,加热、超声震荡、搅拌;加入NH3.H2O溶液,反应熟化.冷却;进行磁分离、清洗,得到纳米Fe3O4磁性微粒;将纳米Fe3O4磁性微粒搅拌分散于去离子水中,超声震荡,加入包覆剂水溶液,反应使得Fe3O4,充分吸附降温冷却后,制成纳米Fe3O4磁流体;将矿物土制成悬浮液后,再加入纳米Fe3O4磁流体,超声波震荡分散后,导入晶化反应釜中晶化,水洗至中性,制成纳米磁性材料负载矿物土。本发明纳米磁性材料负载矿物土,可以阻止纳米磁性材料在处理过程中聚集,可以大幅度地降低磁性纳米粒子的聚集程度,形成磁性复合材料,有效降低废水中COD和重金属。
本发明属于生物催化技术领域,公开了一种咔唑降解催化剂、制备方法及应用,在过硫酸钾引发下,将天然多糖海藻酸钠[(C6H7NaO6)n]接枝聚合甲基丙烯酸缩水甘油酯和二甲基丙烯酸乙二醇酯形成复合物溶胶,复合物溶胶分散氧化还原介体在质量百分浓度为4%~10%CaCl2水溶液中进行交联,获得直径约为3mm的微球。在温和条件下包埋介体的复合材料微球上的活性环氧基团与漆酶分子产生共价结合使其固定化获得微球催化剂。本发明提供的微球生物催化剂对咔唑具有很强的降解活性,且可回收重复使用。催化剂制备的原料为工业品,价廉易得,工艺过程简捷,因而具有较高应用及市场价值。
本发明涉及石墨烯散热复合材料技术领域,尤其是一种石墨烯散热膜及其制备方法,石墨烯散热膜包括金属箔层和石墨烯层,金属箔层两面均附着有石墨烯层,石墨烯散热膜制备方法包含如下步骤:制备石墨烯分散液;制备石墨烯压敏胶混合料;制备石墨烯散热膜。本发明石墨烯散热膜厚度薄,纯度高,延展性好,可广泛应用于电子产品的导热散热。
本发明提供一种薄膜晶体管器件及其制作方法。薄膜晶体管器件包括基板以及位于所述基板上的薄膜晶体管单元层;其中薄膜晶体管单元层包括栅极层、有源层、源漏极金属层以及纳米光敏增益层。本发明通过将纳米技术应用在薄膜晶体管器件中,由于纳米材料独特的尺寸效应,可极大程度的增强器件性能。并进一步将纳米光敏增益层通过所述金属氧化物纳米颗粒在模板剂作用下发生自组装形成介孔结构,具有规则形貌的金属氧化物膜层因其独特的尺寸效应,对光电性能具有进一步提升。并进一步在纳米光敏增益层中掺杂贵金属纳米颗粒形成复合材料膜层,在光照条件下,因为贵金属的共振作用,将会进一步对薄膜晶体管器件进行增益,可进一步提高响应性能。
本发明涉及抗菌剂领域,尤其涉及一种无机‑多种有机复合抗菌剂的制备方法和应用。所述制备方法包括:将醛类抗菌剂通过偶联剂接枝到无机抗菌剂上,得到无机‑单种有机复合抗菌剂,进一步将溴化酚类抗菌剂接枝到无机‑单种有机复合抗菌剂上,得到无机‑多种有机复合抗菌剂;所述无机‑多种有机复合抗菌剂用于抗菌PP复合材料的制备。本发明制备方法简洁高效,能够高效制备得到无机‑多种有机复合抗菌剂;所得无机‑多种有机复合抗菌剂在具备良好的常规抗菌性能同时,还具有良好的抗黑曲霉能力,抗菌作用对象更广,效果更优;所得无机‑多种有机复合抗菌剂具有良好的耐迁移性,制备和使用过程更加环保;在较低用量的情况下即可实现良好的抗菌效果。
本发明公开了一种A级板专用粘接砂浆及其性能检测方法,用膨润土取代纤维素醚,以蒙脱石为主要成分的粘土,具有良好的性能,如阳离子交换性、膨胀性、粘结性、触变性等,加之膨润土原矿成本较低,因此被广泛应用在各工业领域;在砂浆外添加剂方面,本发明以具有离子交换性、膨胀性、粘结性、触变性的膨润土为主要原料制作的复合材料,作为干混粘结砂浆增稠保水的外添加剂,制作A级防火保温板专用粘结砂浆,可使砂浆保水性提高,具有更好的触变性和抗流挂性。
本发明公开了一种镶嵌复合金属结构板带材、冲压件及其制造方法,板带材包括基材和嵌材,基材和嵌材为异质金属,嵌材的两外侧面及下端面镶嵌于所述基材中,在嵌材与基材的贴合界面处形成牢固的物理冶金键合,嵌材的横断面上具有下宽上窄的防脱结构;板带材经切割、冲压加工处理,制得冲压件;采用选择性局部包覆工艺将基材包覆在具有防脱结构的待嵌金属条材的下端面和两外侧面位置,制得待嵌金属条材与基材间具有初步结合的镶嵌复合带材;采用致密化工艺在嵌材和带材结合面间形成致密牢固结合的材料组织,制得致密结合的复合金属结构板带材。本发明根本性解决目前镶嵌复合材料基材与嵌材结合面剥离强度不稳定、不可靠的问题。
本发明提供一种同时剥离和乙烯基化二维片层材料的表面活性剂及其制备方法与应用,以及同时剥离和乙烯基化二维片层材料的应用。本发明的表面活性剂由聚乙烯亚胺和烯丙基缩水甘油醚反应制得,其末端带有乙烯基,醚链具有疏水性,水溶液显正电。在超声条件下,通过静电作用和疏水作用实现二维片层材料的剥离和功能化,形成表面带有大量乙烯基、内部存在物理吸附作用的二维片层材料。该乙烯基化的二维片层材料可作为一种合成聚合物的交联剂使用,形成化学交联和物理交联并存的界面,有望制备出具有高机械性能、功能型的二维纳米片复合材料。
本发明涉及塑胶原料领域,特别是涉及一种低成本阻燃耐候ABS/CPE/PVC材料合金,由以下成分按重量份组成,ABS树脂30~70份;PVC树脂20~40份;氯化聚乙烯CPE2.5~10份;复合阻燃剂2~5份;增韧剂1~5份;热稳定剂2~4份;润滑剂0.5~1.5份;抗氧剂0.3~1份。本发明加入CPE以及复合阻燃剂制成耐候阻燃复合材料,可使得材料较传统阻燃ABS材料具有更优异的耐候性能,有效提高抗冲击能力,在长期光老化后,仍能保持良好的机械性能、阻燃性能及表面情况,可极大地扩展阻燃ABS材料的使用范围,使得户外、严酷条件下使用阻燃ABS材料成为可能,同时采用CPE,CPE成本是溴锑的五分之一,有效降低使用成本。
生物材料负载双金属Ag/BiVO4/Bi柔性易回收光催化材料的制备方法,包括:将纺织布在多巴胺溶液(PDA)中进行预处理,并浸入AgNO3溶液中,得到Ag/纺织布复合材料。以Bi(NO3)3·5 H2O和NaVO3·2 H2O为原料,180℃溶剂热反应8 h后得到BiVO4粉末,在Ar/H2气氛中350℃退火10 h,将其原位还原成BiVO4/Bi粉末。将Ag/纺织布置于上述BiVO4/Bi的水溶液中,沉积得到生物材料负载双金属Ag/BiVO4/Bi柔性易回收光催化材料。本发明以廉价易得的生物材料纺织布为基底,制备方法简单、可回收利用,解决粉末造成的回收困难,实现资源的可持续发展。
本发明公开了一种粉煤灰地质聚合物/g‑C3N4复合催化剂,包括以下原料:粉煤灰1000份、尿素15份、三聚氰胺6份、碱激发剂300份;制备方法包括以下步骤:球磨粉煤灰;将尿素和三聚氰胺放入坩埚中煅烧得到g‑C3N4;制备碱激发剂:向工业级水玻璃中依次加入氢氧化钠溶液和外加剂,将水玻璃模数调节为1.1~1.4;称取粉煤灰、g‑C3N4和碱激发剂;将称取的各原料放入净浆搅拌机中加入蒸馏水,使水灰比为0.35,拌和形成浆料;固化成型,脱模;包覆塑料薄膜养护3天;脱去塑料薄膜后放置4天,得到复合胶凝材料;将复合胶凝材料敲碎,过120目筛,制得复合催化剂;本发明制备出的复合催化剂能够有效促进染料废水降解反应、资源可循环利用且成本低;属于地质聚合物复合材料的技术领域。
本发明公开了一种环境友好型快速修补材料及其制备方法,该复合材料主要由以下重量份比例的原料制成:氧化镁25份、磷酸二氢钾15‑20份、硼砂0.15‑0.25份、风积砂21‑84份、水5‑10份。相对于现有技术,本发明利用风积砂替换传统河砂,制备出磷酸镁水泥胶砂(MPC)快速修补材料,产品抗压强度以及凝结时间与采用河砂作为细集料的MPC水泥胶砂相当,使废弃资源得到利用,实现“变废为宝”。
本公开涉及一种汽车前舱盖及汽车前舱盖安装方法,包括由高分子复合材料制成的舱盖本体(1),所述舱盖本体(1)沿前后方向卡接在车身前部上,所述舱盖本体(1)的内壁面的后边缘的两端设置有公差调节件(4),用于调节所述前舱盖相对于车身前部沿前后方向的装配误差。该汽车前舱盖重量轻,制造、维护成本低,安装和拆卸操作简便,能够快速拆装,并且能够调节前舱盖与车身前部沿前后方向的装配误差,使得装配公差符合设计要求。
本发明公开了一种CuO纳米粒子掺杂Cu‑MOF/碳点复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于电催化室温氮气还原的应用,属于催化技术、纳米复合材料技术领域。其主要步骤是将配体H6L溶液和Cu(NO3)2·3H2O以及葡萄糖共混,制得原料混合液;将原料混合液90ºC加热2天,制得葡萄糖掺杂多氮Cu‑MOF晶体;将葡萄糖掺杂多氮Cu‑MOF晶体置于管式炉空气气氛下300℃氧化‑热解2h,制得CuO纳米粒子掺杂Cu‑MOF/碳点复合催化剂。该催化剂制备所用原料成本低,工艺简单,将该催化剂用于室温电催化氮气还原成氨,具有良好的催化性能和工业前景。
本发明属于复合材料领域,提供了一种金属段膜及其生产方法,生产方法包括镀金属膜—涂布保护层—腐蚀金属膜—烘干等步骤,金属段膜包括塑料薄膜,塑料薄膜电晕面镀有非连续金属膜,金属薄膜上涂布有保护层。本发明制作的金属段膜作为包装材料或纺织材料,在出入仓库时不会屏蔽电磁波,RFID通道门可快速识别并记录,可大大增加物流效率;金属层外侧有保护层保护,金属不会轻易脱落,作为纺织材料时可保持较好的金属光泽,使用寿命长。
本发明公开了一种压片车载负离子空气净化甲醛宝盒的制备方法,将现有的纳米光催化复合材料和奇冰石能量纳米材料相结合配比加以辅料制作压片,生产制备出一种新型环保车载空气净化宝盒。本发明主要是奇冰石的纳米技术特殊加工工艺、结合现有光催化技术原理配比,加以食品粘合剂压片制作而成。实现了功效循环呼吸,覆盖整个车内空间,物理呼吸原理;释放出的气体,上述功能综合多样,完整的解决了现有的产品弊端,无二次污染,无需用电、无需保养维修、无耗材、功能持久,给驾乘人员的健康生活持续不间断的保驾护航。
本发明公开一种金属修饰三维碳网负载金属有机骨架作为锂/钠硫电池正极材料的制备方法。其特点在于利用玉米生产淀粉过程中的废料‑玉米皮,玉米渣等作为原料合成三维导电碳网,做到废物利用。具体包括以下步骤:首先将玉米皮,玉米渣等挑选并清洗一遍,之后在含金属离子的溶液中搅拌,使金属离子附着,烘干、低温预碳化后在氢氧化钾溶液中浸泡进一步活化,之后高温煅烧;然后将煅烧后的产物在二甲基咪唑甲醇溶液中混合,加入适量的硝酸锌搅拌,混合均匀以后离心、干燥,最后惰性气氛煅烧,获得金属修饰三维碳网负载金属有机骨架复合材料。本发明以导电碳网为基体,填充有机金属骨架进一步碳化,提高了材料的导电性,同时也提高了材料的载硫量,材料具有良好的电化学性能。
本发明提供了一种浸润剂,浸润剂非水部分的总质量占浸润剂总质量的5%~7%,余量为水;浸润剂中各组分非水部分的质量占所述浸润剂非水部分的总质量的百分比表示如下:偶联剂5%~17%;成膜剂45%~65%;表面活性剂A8%~22%;表面活性剂B8%~22%;pH值调节剂1%~7%。采用该浸润剂制成的直接纱具有优异的原丝集束性,不开纤,毛纱毛团少;制成的无碱玻璃纤维直接纱增强复合材料的拉挤型材弯曲强度及表面质量更好。
本发明公开了一种新型防漏电污泥脱水机,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置侧板(2),在侧板(2)一侧设置电机支架(3),在电机支架(3)一侧设置电机(4),在侧板(2)另一侧设置进水桶(5),在进水桶(5)上设置冲洗水管(6),冲洗水管(6)连接存储箱(7),在存储箱(7)下设置进水口(8),在底座(1)上设置操作面板(9),在操作面板(9)上设置绝缘橡胶(10),发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型防漏电污泥脱水机在工作时,将达到预期效果,大多电机支架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,电机支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种生物基沥青道路抑冰剂,所述生物基沥青道路抑冰剂各组成成份wt%为:聚合物45~85%、含盐化合物5~35%、载体粉末1~15%、捏合剂3%~10%、偶联剂0.08~1.6%,所述含盐化合物为从造纸黑液中提取出来的含盐粉体。本发明生物基沥青道路抑冰剂利用造纸黑液中制备提取木质素后的滤液固形物中主要成分是无机盐,针对高盐含量滤液的特点,提供一种减排环保、抑冰性能优异的生物基沥青道路抑冰剂。
本发明公开了一种粉末冶金材料及镶嵌叶片制备方法,选择合适的球磨时间,使混合粉末混合更加均匀,有利于提高后期冷压和热压后复合材料的力学性能。以碳化钨为基体,碳化铪按照一定的配比均匀分散在基体中,在此配比下两者有机的结合,碳化铪的加入极大限度的阻碍了晶粒长大,使晶体组织细化,且降低了粘结剂钴的润湿角,改善了钴的流动性,从而改善了试样的烧结质量。
本发明轻型车辆用防爆装甲,整体为夹层结构,内板为与轻型车辆防护区相贴合的金属板,外板为设置外凸弧形面的碳纤维板或碳纤维复合材料板;外板内表面固定连接着多个金属筒,金属筒与弧形面数量相同;内板与隔油板形成储油层,储油层内充满油料;隔油板设置多个凸起面,每个凸起面的顶部安置安全阀,凸起面与金属筒数量相同;金属筒为圆筒两头空形状,凸起面底缘为圆,金属筒一端开口与凸起面底缘固定连接,另一端开口与弧形面底边缘固定连接。这种轻型车辆用防爆装甲,重量轻,利用诸多结构、材料特征以及内部爆燃爆炸,很好地消耗和抵消了外部爆炸物的冲击撞击的动能,能有效抵御外部爆炸对车辆的损伤和毁坏。
本发明涉及高温陶瓷材料涂层技术领域,具体涉及一种高熵稀土磷酸粉体及其制备方法。本发明所述的高熵稀土磷酸盐粉体,化学式为(La0.2Ce0.2Nd0.2Sm0.2Eu0.2)PO4、(La0.2Y0.2Nd0.2Sm0.2Eu0.2)PO4、(La0.2Y0.2Nd0.2Yb0.2Eu0.2)PO4或(La0.2Ce0.2Y0.2Yb0.2Er0.2)PO4。本发明的高熵稀土磷酸盐粉体,固溶度高,没有杂质相存在,材料热导率低、高温稳定性好、膨胀系数可调,既可以作为Al2O3f/Al2O3复合材料热障/环境障涂层材料,也可以作为高温隔热材料应用;本发明该提供其制备方法,工艺简单,煅烧温度低。
本发明涉及一种减反射玻璃的制备方法及减反射玻璃。一种减反射玻璃制备方法,包括以下步骤:在玻璃基底表面制备第一高折射率层;在所述第一高折射率层的表面制备第一低折射率层;在所述第一低折射率层表面制备第二高折射率层;在所述的第二高折射率层的表面制备第二低折射率层;及在所述的第二低折射率层表面制备保护层;其中,所述第二高折射率层的材料为CeO2‑TiO2复合材料。上述减反射玻璃的制备方法制备得到的减反射玻璃能够防紫外线且呈中性色。
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