本发明公开了一种高电化学性能复合膜及其制备方法,属于复合材料制备领域,该复合膜是由两亲性钌配合物分子膜和对称性钌配合物分子膜交替自组装形成,基底为高定向热解石墨(Highly?Oriented?Pyrolytic?Graphite,HOPG)。其中两亲性钌配合物为[Ru(Py2G1MeBip)(XPOH)]?(PF6)2,对称性钌配合物为[Ru(XPOH)2](PF6)2。本发明得到的复合膜在导电基底上修饰均匀充分,具有良好的机械和化学稳定性,该复合膜联合了两种材料各自的优点,与单一的自组装薄膜相比电化学性能和稳定性明显提高。本发明在室温下使用简单容器即可操作,无需特殊条件和复杂昂贵的仪器,与其它的层层组装技术相比,本发明操作简便、组装时间短,复合膜与基底结合强度高,具有较好的推广应用价值。
本发明提供了一种高标准热熔标线涂料及其制备方法和应用,高标准热熔标线涂料包括以下重量份的原料:固体环氧树脂6‑10份、C5/C9共聚型石油树脂4‑8份、异氰酸酯改性醇酸树脂2‑6份、纳米二氧化硅/二氧化锆复合材料0.5‑1.2份、玻璃微珠12‑22份、填料25‑35份、钛白粉10‑16份、颜料3‑6份、环氧大豆油2‑4份、硅烷偶联剂0.3‑0.6份、防沉剂0.5‑1.3份。通过本发明制备得到的热熔标线涂料标准高,综合性能优异,使得到的涂膜粘结力强,附着力、耐候性、耐磨性佳,且抗紫外性能好,在道路、公路中具有很好的应用前景。
本发明公开一种降解抗生素的方法,在常温、光源照射下,向含有抗生素的水体中加入磁性MIL‑101(Fe)/TiO2材料对抗生素进行降解,降解后对磁性MIL‑101(Fe)/TiO2进行磁性回收,循环利用;该磁性MIL‑101(Fe)/TiO2复合材料易于磁性分离回收,可多次循环利用仍保持优异的降解性能,是一种绿色环保的环境友好型材料;而且该复合材料制备简单,操作方便,节约能耗,催化时间短,在太阳光下对于抗生素具有极高的降解效果,在降解抗生素方面有着极大的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯基复合型功能膜材料及其制备方法,属于复合材料制备领域,本发明采用层层自组装法将两亲性钌配合物分子膜和对称性钌配合物分子膜交替自组装到石墨烯基底上,形成复合型功能膜,其中两亲性钌配合物为[Ru(Py2G1MeBip)(XPOH)](PF6)2,对称性钌配合物为[Ru(XPOH)2](PF6)2;本发明得到的复合膜在导电基底上修饰均匀充分,具有良好的机械和化学稳定性,联合材料各自的优点,电化学性能和稳定性明显提高。本发明在室温下使用简单容器即可操作,无需特殊条件和复杂昂贵的仪器,与其它的层层组装技术相比,本发明操作简便、组装时间短,不受基底材料及形状影响、膜与基底结合强度高,具有较好的推广应用价值。
本发明涉及一种熔盐电解铝惰性阳极及其制备方法和应用,属金属陶瓷复合材料技术领域。本发明的惰性阳极由金属相和氧化物相合成,其中氧化物相由纳米和准纳米级别的Al2O3,ZrO2,V2O5,CeO2和MgO微粉组成,金属相由Cu,Ni,Co,Fe,Al,Mn,Zn,Cr,Ti,Nb,V,Ta,Y微米级别粉末组成。本发明的方法由氧化物纳米和准纳米粉与混合金属微米粉经过湿式研磨,干燥,等静压或机械压成形后,再经过真空或保护气氛烧结炉烧结和机械加工后得到。本发明的惰性阳极作为熔盐电解铝碳素阳极的替代物。本发明的惰性阳极具有导电性好及熔点高,电解产出的原铝产品不受阳极污染,韧塑性和热强度高,机加工性能好,成本低,原铝的杂质含量达到国标要求,阳极的损耗量达22-25mm/年等优点。
一种内嵌金属纳米颗粒的多孔硅复合粉体,属复合材料领域。产品的硅粉颗粒内部有中空的三维网络孔道,孔道内分布有金属颗粒,硅粉粒径0.3‑2.0μm,金属颗粒粒径20‑100nm;将原料硅粉加入无水乙醇中,超声分散得硅粉悬浮液A;将乙醇、氟化氢、双氧水、去离子水按比例混匀得溶液B;将金属硝酸盐AgNO3、Cu(NO3)2、AuNO3、Pt(NO3)2、Pd(NO3)2中的一种或几种与溶液B混合,得金属刻蚀溶液C;将1份体积的溶液A与1.0~2.0份体积的溶液C混合,于30‑85℃磁力搅拌,经抽滤、洗涤至中性,干燥即得。粉体的孔道内嵌入纳米金属颗粒,能提高导电性及作为电池负极材料的电化学稳定性,提高锂电池的比容量及循环稳定性;此外,硅粉原料简单易得,粒度范围宽,成本低。
本发明涉及一种合成硅酸铁锂/石墨烯复合正极材料的方法,属于锂离子电池技术领域。首先将稻壳酸洗、洗涤、过滤和干燥后得到去除碱金属氧化物杂质的稻壳;将去除碱金属氧化物杂质的稻壳在有氧条件下进行低温氧化得到含碳稻壳灰;含碳稻壳灰中加入锂源混合均匀得到混合物;将混合物在600~900℃下退火活化1~12h,得到Li2SiO3/石墨烯复合材料;向Li2SiO3/石墨烯复合材料加入铁源,然后湿磨物料;在惰性氛围下,将湿磨物料在温度为500~800℃焙烧1~20h,然后冷却至室温,经去离子水洗涤、干燥后得到硅酸铁锂/石墨烯复合正极材料。本方法实现了农业废弃物的高附加值应用。
本发明属于具有X、γ射线以及中子综合屏蔽效果的铝基屏蔽材料,特别是高强度、轻质量、多种屏蔽效果的屏蔽材料。屏蔽材料的组成为:基体为铝基合金AlMgPb(Mg15%~30%,Pb15%~35%,余量为铝,质量百分比),硼或硼化物为中子吸收体。屏蔽材料的组分配比为:铝基合金的质量百分比在90%~99.7%之间,硼或硼化物的质量百分比在0.3%~10%之间。相比于传统铝基材料、Pb/B4C以及铅硼聚乙烯复合材料,本发明的含硼或硼化物的铝基屏蔽材料不仅具有优异的屏蔽X、γ射线和中子综合屏蔽效果,而且其抗拉强度和布氏硬度远高于现有的Pb-B聚乙烯和Pb-B4C复合屏蔽材料。
本发明公开了一种锆基多孔非晶合金及制备方法,属于复合材料技术领域。本发明锆基多孔非晶合金化学结构式为Zr50Cu50‑xCox,其中10≤x≤30。锆基多孔非晶合金的制备方法,具体步骤如下:根据Zr50Cu50‑xCox锆基多孔非晶合金的原子进行配料,然后加入到磁悬浮熔炼炉中抽真空至真空度不高于5×10‑3Pa,然后通入惰性保护气体并熔炼、冷却得到合金锭,合金锭再进行3次以上翻转熔融得到母合金;将母合金重熔,再通过铜模吸铸得到块状Zr50Cu50‑xCox非晶合金;在块状Zr50Cu50‑xCox非晶合金粉碎,然后在惰性气体保护条件下球磨95~110h得到Zr50Cu50‑xCox非晶合金粉末;将Zr50Cu50‑xCox非晶合金粉末热压成型得到Zr50Cu50‑xCox锆基多孔非晶复合合金。本发明制备的锆基多孔非晶复合材料具有较好的韧性和塑性。
本发明公开了一种具有电化学活性的复合膜材料及其制备方法,属于复合材料制备领域。该复合膜是由两亲性钌配合物分子膜、对称性钌配合物分子膜和石墨烯交替自组装形成,基底为ITO。其中两亲性钌配合物为[Ru(Py2G1MeBip)(XPOH)]?(PF6)2,对称性钌配合物为[Ru(XPOH)2](PF6)2。本发明得到的复合膜在导电基底上修饰均匀充分,具有良好的机械和化学稳定性,复合膜联合三种材料各自的优点,与单一的自组装薄膜相比电化学性能和稳定性明显提高。本发明在室温下使用简单容器即可操作,无需特殊条件和复杂昂贵的仪器,与其它的层层组装技术相比,本发明操作简便、组装时间短,不受基底材料及形状影响、复合膜与基底结合强度高,具有较好的推广应用价值。
本发明公开了一种魔芋葡甘聚糖/羟基磷灰石/壳聚糖复合骨组织工程多孔支架材料及其制备,属于生物工程材料技术领域。本发明采用生物相容性好的可降解生物材料魔芋葡甘聚糖、羟基磷灰石和壳聚糖为基本原料,分别制备成魔芋葡甘聚糖溶液,羟基磷灰石/壳聚糖复合粉体悬浮液,混合后制备成混合物凝胶,经熟化、除碱、冷冻干燥,制备出魔芋葡甘聚糖/羟基磷灰石/壳聚糖复合骨组织再生修复的可降解多孔支架。该支架材料不仅制备工艺简单、成本低,而且所制备可降解多孔支架与创伤部位相容性好。细胞试验和动物实验表明:该支架可以在体内(骨缺损病变部位等)普遍使用,是一种促进并诱导骨缺损修复的、抗菌的、在体内降解速率可调的多功能复合材料。
本发明公开了一种纳米材料复合物的加工方法及在双酚A检测中的应用,该方法首先合成柱[5]芳烃,然后通过修饰石墨烯合成纳米复合材料CP5@RGO;通过铂钯(PtPd)贵金属合金的引入合成PtPd‑CP5@RGO纳米复合材料。以柱[5]芳烃为超分子主体,双酚A(BPA)作为客体分子,通过π−π堆积作用、静电作用、疏水作用与主体分子CP5相结合。以PtPd‑CP5@RGO作为电化学传感平台,利用铂钯(PtPd)贵金属合金的引入提高了双酚A(BPA)氧化峰的电流响应信号,来检测双酚A;本发明方法克服了现有技术的双酚A检测方法样品前处理比较繁琐,仪器太昂贵,灵敏度不够高等缺陷,本发明方法简单、方便、快速、高效,适于工业化生产及具有广阔的市场应用前景。
一种导电高分子材料包覆金属基惰性电极材料的制备方法,由三个步骤组成:(1)金属骨架基底的制备;(2)导电高分子涂层材料的制备;(3)在金属骨架基底上包覆导电高分子涂层材料。本发明制备的导电高分子包覆金属基惰性电极复合材料能显著提高电极板的电催化活性和极板的耐腐蚀性,尤其适用于氯化物体系或者含氯离子高的硫酸盐体系;该复合材料可用于有色金属湿法冶金提取过程中的惰性阳极、电池电极、传感器器件、电容器电极等,能显著降低有色金属电积过程的能耗。
一种用等离子喷涂技术制备铝电解槽TiB2阴极涂层的方法,该方法步骤包括:烘干的硼化钛粉末、氧化铝粉末和石墨粉按照一定比例加入高温焙烧炉中使其形成共晶体,共晶体经过破碎、球磨以及进一步的超细粉碎后加入等离子喷涂设备的料斗中,启动喷涂设备的主控及机械手,通过控制喷嘴与基体距离及移动速度,在铝电解槽阴极炭块的表面形成TiB2阴极涂层复合材料;本发明在工业铝电解槽内有效地控制TiB2复合材料阴极涂层的厚度,有利于降低铝电解槽的工业电压及二次反应几率,有效提高电流效率、降低能耗,延长工业铝电解槽的使用寿命,改善铝电解生产,提高铝产品的质量。
本发明涉及一种基于纳米材料及Au@Pt标记抗体的信号放大技术检测微囊藻毒素MC‑LR的电化学方法,属于分析化学或水环境监测技术领域。将MoS2/AuNCs纳米复合材料通过Au‑S键固定到金电极表面,之后利用吸附作用将MC‑LR抗体修饰到纳米复合材料表面。MC‑LR抗体与抗原特异性结合,再结合Au@Pt核壳材料标记的抗体,通过催化H2O2实现电化学响应信号的放大。根据放大的电化学信号实现水样中MC‑LR的痕量测定,该法具有高灵敏度、高专一性、简单、快速等特点。本发明所提供的检测方法还可用于水中其他种类藻毒素分子以及小分子的检测,为水中污染物提供了一条快速、方便的检测途径。
铜基受电弓滑板制备的方法,属金属基复合材料领域。以工业电解铜粉或铜合金粉末为基体、石墨粉为减磨剂,经粉末混合后压制成形,再经过烧结和挤压工艺制备受电弓滑板。通过粉末混合工艺的控制,形成在铜基体网络中均匀分布的石墨颗粒,在烧结和挤压工艺中进一步提高基体与减磨剂的结合能力,获得机械物理性能优异、减磨效果良好的受电弓滑板制品,具有原料准备简单、工艺过程容易控制、无污染、生产成本低、可形成大批量生产的特点。
本发明公开了一种多孔氮化碳‑RGO‑BiOI催化剂及其制备方法和应用,属于过硫酸盐活化领域。本发明以氧化石墨烯,硝酸铋和碘化钾为原料,采用水热法制备RGO‑BiOI二元复合材料;在RGO‑BiOI二元复合材料中加入多孔氮化碳,在氮气保护下煅烧,即得多孔氮化碳‑RGO‑BiOI催化剂。多孔氮化碳‑RGO‑BiOI/PS/可见光体系的催化活性(1.6557min‑1)是多孔氮化碳‑RGO‑BiOI/可见光体系(0.01859min‑1)的89.06倍。
本发明公开一种掺杂纳米黑磷或黑磷基混合材料的方法,首先,将纳米黑磷或黑磷基混合材料均匀分散于溶剂或盐溶液中得到悬浮液;其次,将悬浮液置于玻璃反应器内,在惰性气氛下,持续通入掺杂气体或不通入掺杂气体,然后在匀速搅拌下进行光化学反应;最后,对反应产物进行固液分离,并对得到的固体进行干燥,从而得到掺杂纳米黑磷或掺杂黑磷基复合材料;本发明方法具有反应条件温和、成本低、可规模化制备的特点,本方法制备的掺杂纳米黑磷/黑磷基复合材料在光电子、场效应晶体管、储能、催化及喷施肥等领域具有实用前景。
本发明涉及一种S@MgO‑石墨烯电极材料以及制备方法,属于锂硫电池技术领域。该S@MgO‑石墨烯电极材料纳米硫占电极材料总质量的45~70%,纳米氧化镁占电极材料总质量的3~25%,剩余质量为石墨烯。在氩气或真空条件下,将金属镁粉升温至700~900℃,然后通入CO2气体至镁粉燃烧殆尽得到粗产品;将得到的粗产品加入到盐酸溶液中磁力搅拌,过滤、去离子水清洗至PH为7~8、烘干后得到纳米氧化镁/石墨烯复合材料;将纳米氧化镁/石墨烯复合材料与纳米硫粉充分混合后,在氩气中热处理9~15h,自然冷却后得到S@MgO‑石墨烯电极材料。该电极材料原料廉价、制备工艺简单。
本发明公开了一种微纳尺寸生物质纤维和碳纳米管混合悬浮液的制备方法,本发明方法是将生物质纤维粉末制成微纳生物质纤维悬浮液,再将碳纳米管加入到微纳生物质纤维悬浮液中分散,制得微纳尺寸生物质纤维和碳纳米管混合悬浮液;该混合悬浮液可以长时间保持稳定,为纳米复合材料制备提供了材料基础,为高性能、功能化纳米复合材料制备提供了一种工艺简单、无毒、便于实现的绿色低成本技术。
本发明公开了一种基于微观力学和断裂力学试验方法的高韧性水泥基工程复合材料配方设计方法。包括以下步骤:(1)预定高韧性水泥基工程复合材料配方的性能;(2)确定纤维参数,如纤维类型、纤维长度、纤维直径,并进行基体参数选择如基体各组分预配、确定基体断裂韧性Km、弹性模量Em;(3)确定纤维‑基体界面参数,如摩擦粘结强度τ、化学粘结强度Gd、滑移‑硬化系数β和纤维‑界面之间的缓冲因子g;(4)根据以上参数确定纤维体积分数,然后根据材料配合比进行试验,验证材料是否满足预定性能。本发明方法与其他试验设计方法相比,在水泥基质和纤维参数的选择上具有更好的理论依据和科学性。
一种蓄热型化学链燃烧技术用复合氧载体及其制备方法。本发明公开了一种复合氧载体及其制备方法,该复合氧载体为核-壳结构,核层金属盐与壳层氧载体材料结合形成增强体,所述核层金属盐为复合氧化物相变材料,为Na2CO3、K2CO3、Li2CO3、NaCl、KCl或LiCl或其混合物,所述壳层氧载体材料为Fe2O3、CuO、NiO或MnO2,复合氧化物相变材料严密包裹于氧载体中,形成核-壳结构。烧结成的复合材料中,“核”层金属盐与“壳”层氧载体材料结合形成增强体,避免了相变材料进一步向外浸透,从而大大增强了复合材料的稳定性,保证了其蓄热性能与储放氧性能的相互独立。蓄热实验表明,该复合相变蓄热材料具有良好的蓄热能力,且在相变材料熔点以上具有很高的蓄热密度。氧载体表征结果表明,该类型载体具有据传统氧载体相当或更优的甲烷燃烧性能。
本发明公开了一种黑色材料负载金属纳米颗粒的复合催化剂的制备方法及其在光催化处理废水中的应用,该方法所制备的黑色材料包括黑色二氧化钛或硫化钼纳米花,均具有显著的可见光吸收能力;本发明所制备的复合材料中金属纳米颗粒表面形成的钝化层可作为优良的半导体,在光催化领域有理想的应用前景;本发明所制备的复合材料对抗生素等具有强吸附、还原和光降解能力;本发明方法具有制备简单、成本低、纳米颗粒分散性好、降解效率高等特点。
本发明公开一种表面复合碳纳米材料的制备方法。先将需要复合的碳纳米材料加热到合适温度,然后将基材表面快速接触碳纳米材料,并适当加压,基材接触到高温的碳纳米材料,在接触处发生熔化或软化,在压力的作用下,碳纳米材料和基材熔合,脱离降温后,即获得碳纳米表面复合材料。本发明方法工艺简便,可适用于热塑性塑料、玻璃、金属材质的表面复合,便于批量化。
一种导电聚苯胺-有机物复合阳极材料的制备方法,首先在水体系下合成有机物乳液;然后在有机物乳液体系下通过同步滴加质子化苯胺溶液和氧化剂溶液,原位法合成导电聚苯胺-有机物复合材料;接着将合成的导电聚苯胺-有机物复合材料进行预干燥,控制一定水分后,将预干燥后的材料分散到溶有交联剂的有机溶剂中,通过浇铸和模压相结合的方式成型,即制得导电聚苯胺-有机物复合阳极材料。本发明制得的导电聚苯胺-有机物复合阳极材料具有较好的导电性,机械强度和化学稳定性;成品可广泛运用于有色冶金制备、电池电极、传感器等领域。
本发明是一种热塑化废纸的制备方法。按以下步骤制备:1)将废纸纤维分散后,清洗,干燥,干燥后的废纸纤维在浓度为2-12%NAOH溶液中,室温浸泡搅拌60MIN;2)将经润胀的废纸在过滤压干至含有原废纸同等重量NAOH溶液,即润胀废纸的重量为原废纸的2倍;3)处理过的废纸装入带有回流冷凝器、搅拌器和温度计的三口瓶中,按废纸∶丙烯腈=1∶5~15的比例加入丙烯腈,用水浴加热至40-60℃,搅拌反应90-150MIN;4)反应结束后,产物倒入质量百分比为50%的乙醇水溶液中,搅拌过滤洗涤,重复上述操作一次后再用无水乙醇洗涤;5)将乙醇洗涤后的产物在80℃空气干燥后即可得到性能良好的热塑化废纸。本发明的方法所制备热塑化废纸具有优良的机械力学性能,和原废纸相比较,热流动型,抗拉和抗弯强度增加。成本适中,是一种新型的废纸—塑料复合材料。
本发明提供了一种锂离子电池硅基复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。制备的锂离子电池硅基复合负极材料的成分及百分比为:硅:氧化镁:石墨烯的比例为23~56wt%:12.1~75.4wt%:2~12wt%。采用镁热还原法,利用镁粉作为还原剂还原硅的氧化物(SiOx,x=0.5-2),制备硅/氧化镁复合材料,然后以附着于反应产物-硅的表面上的反应生成物-氧化镁为催化剂,采用碳源进行催化化学气相沉积生长石墨烯,制备硅/氧化镁/石墨烯复合负极材料。制得的硅基锂离子电池,硅的氧化物镁热还原后在内部生成的氧化镁可以缓解硅的体积效应,外部和内部生成的氧化镁起到催化剂作用,催化生长石墨烯,可以进一步缓解硅的体积效应,并能显著增强材料的导电性。
一种实用金属纸皮工艺子母京胡,既可当工艺品收藏,又可实用。京胡的琴杆,轸,母、子琴筒,琴码,琴弦护套,松香槽及护板用金属制作,有一把可单独使用的母琴和六个能分别装入母琴筒的子琴筒,蒙皮是两种材料粘合起来的复合材料。母琴筒分琴筒身、琴筒压盖,可制成竹、木和金属的混合结构,子琴筒与母琴筒内径是动配合。琴杆分琴头、连振节、回音节,可制成竹、木和金属材料的混合结构。蒙皮是锡箔纸与绸布两种材料粘合在一起。琴弦护套是一个套管,防止乱弦。松香槽是一个夹子,专用于上松香。护板是一个鸽形吞口,保护蒙皮和弓毛。
本发明涉及一种氧化锌/聚苯胺复合空心微球的制备方法,属无机-有机复合功能材料制备技术领域。本发明的重点内容主要是:采用锌盐和苯胺单体为原料,一步反应协同自组装同时形成具有空心微球结构的ZnO/PANI复合材料;所制备的ZnO/PANI复合材料具有颗粒分布均匀、界面结合紧密的特点,两者在热稳定性、光电效应等方面表现出良好的协同增益作用,并且具有特殊的空心微球结构,在光电器件、生物传感器、化学传感器等方面具有广泛的应用前景。本发明方法原料价格低廉,所需设备简单,工艺条件温和易行好控制,具备实际大规模生产潜力。
本发明涉及一种SnO2‑TiO2负极材料的制备方法,属于材料合成及能源技术领域。首先向NaOH溶液中加入表面活性剂混合均匀,然后加入清洗后的钛箔进行水热反应,反应结束后将钛箔取出置于HCl溶液中室温下浸泡得到H2Ti3O7;将H2Ti3O7煅烧得到TiO2薄膜电极材料;将SnCl4·5H2O加入到异丙醇溶液中,然后加入HCl溶液混合均匀得到SnCl4混合溶液;将SnCl4混合溶液均匀地涂布TiO2薄膜电极材料上,依次经烘干后、煅烧,如此反复,涂刷若干次后退火,在空气中自然冷却即可得到SnO2‑TiO2负极材料。本发明以TiO2三维纳米线网状结构为基底,然后在其上热分解涂布的方式附着SnO2材料既可得到复合材料。
中冶有色为您提供最新的云南昆明有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!