本发明涉及一种聚酰胺/纳米蒙脱土母料的制备方法,本发明采用水辅法制备聚酰胺/纳米蒙脱土母料。所述聚酰胺/纳米蒙脱土母料的组成如下:蒙脱土:1%~30%,聚酰胺:70%~99%;本发明所述的制备方法是用去离子水为插层剂,所述的去离子水与蒙脱土的质量比为15~9∶1,并按以下步骤制备:先将的纯化的蒙脱土和去离子水混合,充分分散制得蒙脱土泥浆,将泥浆逐步加入到组方量完全熔融的聚酰胺,于210~300℃温度下混炼10~60分钟,再经挤出造粒即得到所述的聚酰胺/纳米蒙脱土母料。本发明提供的聚酰胺/纳米蒙脱土母料的方法简单、生产成本低容易推广,且用本发明方法能获得高性能剥离型蒙脱土复合材料。
本发明涉及文物检测技术领域,公开了一种基于石墨烯纳米ZnOAuNPs的电化学传感器的制备方法,本发明通过将石墨烯、纳米ZnO和AuNPs结合在一起形成两种复合材料,再将这两种复合材料附载于玻碳电极表面上,增强了电化学响应信号,能够灵敏检测出丝素蛋白。
本发明提供了一种超薄异质界面Ti3C2Tx/LDH复合电催化剂材料,由二维超薄Ti3C2Tx和LDH形成的异质界面,可以加快界面处电荷的转移。其特征表现为复合材料是面与面之间通过金属氧键桥联形成异质界面;设定M为所述超薄Ti3C2Tx,所述双金属氢氧化物为LDH,所述含超薄异质界面Ti3C2Tx/LDH复合的结构为M‑LDH。本发明将具有OER性能的LDH,与良好导电性的Ti3C2Tx复合,提高了复合材料的催化位点活性,从而增强了电催化析氧性能,且本发明方法简单易行、成本低,可以批量生产。
本发明活性炭经过预处理、浸渍、水热、煅烧得到可磁分离光催化再生活性炭复合材料,本发明的活性炭复合材料可磁分离和光催化再生,具有以下优点和有益效果:一、对活性炭的微观结构几乎没有破坏,Fe‑g‑C3N4负载使活性炭具有磁性,在活性炭吸附抗生素后可以通过外磁场进行磁分离,有利于活性炭的回收利用及再生;2)活性炭与Fe‑g‑C3N4复合,增加化学活性点,提高材料的光催化降解能力,在吸附抗生素后可光照催化再生活性炭,使活性炭循环利用;3)本发明的制备方法具有操作简单、环境友好、耗能低等优点,应用于环丙沙星抗生素吸附的条件温和、耗时短、效果优异,活性炭可光催化再生循环利用效率高、效果好。
本发明公开了一种高比表面积竹叶基炭材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将新鲜竹叶水洗、干燥、粉碎;(2)将粉碎好的竹叶在保护气氛中于300‑600℃焙烧0.5‑2h,得到硅炭复合材料;(3)将硅炭复合材料放入氢氧化钠溶液中处理,过滤后用去离子水洗涤至中性,干燥后得到模板炭材料;(4)将活化剂与模板炭材料研磨混合,然后将混合物在保护气氛中进行两段焙烧,最后得到活化产物;(5)将活化产物加入盐酸溶液处理,过滤后用去离子水洗涤至中性,烘干后得到最终产物竹叶基炭材料。本发明的制备方法操作简单、成本低廉、清洁环保、产量大、不需要特殊的设备和苛刻的条件、适合工业化生产,得到的竹叶基炭材料具有高比表面积、优异的电容特性。
本发明公开了一种利用细菌纤维素水凝胶制备锂硫电池正极材料的方法,包括以下步骤:步骤S1,制备硫酸锂/葡萄糖/细菌纤维素气凝胶复合材料;步骤S2,将硫酸锂/葡萄糖/细菌纤维素气凝胶复合材料中的硫酸锂转化成硫化锂,葡萄糖转化成多孔碳,细菌纤维素转化成碳纳米纤维。采用本发明的技术方案,能够构造出碳纳米纤维网状结构,并且结构中的硫化锂纳米颗粒被多孔碳有效包覆,能够提高电极中电子的传输效率,抑制“穿梭效应”,解决锂硫电池充放电过程中的电极坍塌问题,从而提高锂硫电池的性能。
本发明涉及功能材料领域,为解决目前传统的红外线火灾警报器和烟雾警报器在使用过程中存在的不足和缺陷本发明提出了一种新型的电阻型超灵敏火灾探测/预警传感器,由低压电源、警报灯、火灾预警复合材料、导线若干依次连接组成,其中所述的火灾预警复合材料由密胺泡沫、氧化石墨烯、含硅助剂制成,各组分的重量份为:密胺泡沫25~45,氧化石墨烯8~40,含硅助剂15~67,该工艺简单高效,原料价格低廉。本发明还提出了一种电阻型火灾探测/预警传感器的应用,用于监控和预防高火宅风险区域内的各类易燃材料,降低甚至避免火宅的产生及其造成的损失。
本发明公开了一种一步致密化生产碳陶汽车制动盘的方法。本发明将石墨粉、硅粉等添加剂与树脂混合溶解,然后预先涂覆在由碳纤维丝束编织而成的碳纤维布上,晾干叠层后再进行模压成型,最后加工炭化得到碳纤维增强的陶瓷复合材料制动盘。本发明通过石墨粉、硅粉的添加可达到一步致密化获得较高密度的碳陶复合材料目的,克服了气相沉积和液相浸渍方法的制备周期长、过程难控制等缺点。
本发明公开了一种适用于热塑性基体的水性碳纤维上浆剂的制备方法,它包括杂化溶胶的配制、水性化和涂膜3个过程。首先,用正硅酸乙酯、对甲苯磺酸、硅烷偶联剂、仲丁醇铝和无水乙醇制备出硅铝杂化溶胶,其次,将制备的杂化溶胶、水性聚氨酯和水以一定的比例进行混合得到水性碳纤维上浆剂,再次,利用配制的水性上浆剂对碳纤维进行表面涂覆、固化,在碳纤维表面形成一层有机无机杂化材料膜。经过上浆剂表面处理后的碳纤维可以按常规工艺与热塑性高分子材料复合。本发明制备工艺简单,上浆处理后的碳纤维的拉伸强度有明显的提高,利用上浆处理后碳纤维制备的热塑性复合材料的力学性能有了改善,由于以水为溶剂,可以有效减少环境污染问题。
本发明采用水热法制备出5~10nm的上转换发光氟化钙纳米颗粒,再用溶胶凝胶结合静电纺丝方法制备出一种掺杂有上转换发光纳米颗粒的生物玻璃纤维复合材料,方法简便,可操作性强。所得纤维尺寸可控、分布均一且连续性好。本发明所制备的纤维复合材料生物相容性好、生物活性强以及可降解等优点,在生物医学中有广泛应用前景,如组织工程支架、生物探针、组织或细胞成像以及药物示踪等领域有重要应用。
本发明公开了一种生物质炭主导的农田退水污染拦截与回用系统及方法,该系统包括将菌藻反应器和生物质炭反应器;所述菌藻反应器包括菌藻反应器池体、设于菌藻反应器池体内的生物质炭藻菌复合材料过滤装置以及曝气装置,所述生物质炭藻菌复合材料过滤装置设有生物质炭藻菌复合填料;所述生物质炭反应器包括生物质炭反应器池体、位于生物质炭反应器上层的吸附拦截部分、位于吸附拦截部分下方的农药专性降解吸附部分,所述吸附拦截部分设有吸附拦截生物质炭填料,所述农药专性降解吸附部分设有农药专性降解生物质炭填料。本发明的实施,可实现全链式农田氮磷流失防控与资源化会回用,能有效环节农业面源污染带来的环境压力。
本发明涉及一种V2O5/MoS2/EG电极材料,该电极材料由V2O5、MoS2、EG复合而成,负极材料中粘结剂以DMSO为粘结剂溶剂,MoS2/V2O5/EG复合材料为分步复合,V2O5经过熔融退火消除内应力,以EG为载体进行原位复合V2O5,负载后再与MoS2进行二次复合形成夹层结构,有效的防止了锂离子电池在充放电过程中出现粉化现象,MoS2/V2O5/EG复合材料在充放电过程中发生有序‑无序转变,有序的纳米域在无序基质相中均匀分布,并且其数量和大小随放电/充电周期的增加而增加,有序的纳米相和无序玻璃相协同增强了离子动力学和电子动力学,并在放电/充电循环中保持了稳定的结构。
本发明公开一种表面负载氧化石墨烯和二氧化硅的疏水竹材的生产工艺,涉及复合材料技术领域,包括以下步骤:S1:取无水乙醇、去离子水和氨水倒入烧杯中,进行搅拌,制成浸泡液,在浸泡液中加入正硅酸乙酯,制成胶体;S2:将负载氧化石墨烯的竹材和步骤S1中的胶体转移至反应釜中进行水热反应;S3:水热反应完成后,取出竹块,采用去离子水进行清洗,然后放置在真空干燥箱进行干燥;S4:将十七氟癸基三甲氧基硅烷和甲醇进行混合,搅拌均匀,形成混合液;S5:将步骤S3中干燥后的竹块放入步骤S4的混合液中,进行搅拌;S6:搅拌完成后,取出竹块,利用甲醇对竹块进行冲洗,然后放置在真空干燥箱进行干燥,制得产品,本发明解决现有技术制得的竹材无法满足疏水要求的技术。
本发明公开了一种基于氰化框架材料的水系电池及其制备方法,该水系电池包括正极材料、负极材料和电解液;正极材料选自氰化框架复合材料,原料包括氰化框架材料和含氟化合物A;氰化框架材料选自钠基氰化框架材料、钾基氰化框架材料或铵基氰化框架材料,由共沉淀法或离子交换法制备得到,反应温度为50~100℃;负极材料选自磷酸钛盐复合材料,原料包括磷酸钛盐和含氟化合物B;磷酸钛盐的化学通式为MTi2(PO4)3,式中,M=Na+、K+、NH4+中的一种或多种;电解液选自含Na+、K+、NH4+中至少一种的可溶性盐的水溶液。该水系电池具有高的工作电压,高的容量和长的循环寿命,由于水系电池固有的高安全性,适合用作于大规模储能电池。
本发明公开了一种改性纳米二氧化硅表面接枝状态的测试方法,包括:经过硅烷偶联剂改性的纳米二氧化硅用乙醇洗涤、离心,干燥得粉体,通过红外测试及热重分析,得出硅烷偶联剂在二氧化硅表面的偶联率和偶联效率;以改性二氧化硅为原料,与单体经聚合后得到PA/SiO2复合材料;将复合材料在良溶剂中抽提,收集抽提液及未被抽提溶解的凝胶,真空干燥得到干凝胶,计算得到凝胶的溶胀率;在凝胶渗透色谱仪中测定接枝PA聚合物的分子量及其分子量分布;通过方程计算得到改性二氧化硅表面的接枝状态。该方法工艺过程简单,测试手段成熟,方法设计严密合理,可操作性强,适用于专业检测机构及工厂相应质检单位。
本发明属于有机-无机复合材料领域,为解决硅溶胶对外界复杂环境较敏感,容易出现絮凝、凝胶等现象,本发明提供了一种有机改性硅溶胶的制备方法:先进行有机改性剂的制备,再进行硅溶胶的改性,得到的硅溶胶接枝率较高,储存稳定性好,应用于水性涂料。
本发明提供了一种高性能锂离子电池用复合纳米材料及其制备方法,该方法首先采用水热的合成方法分别得到SnO2/碳材料和V2O5/石墨烯复合材料,然后通过球磨的方法得到SnO2/碳/V2O5/石墨烯复合纳米材料,其制备方法简单可行,为多元纳米复合物的可控合成提供了一条新的途径;本发明四元复合纳米材料作为一个整体,改善了电极材料的电子导电率,特别是首次可逆容量和倍率性能得到了显著提高,增强了电极材料在大倍率下的充放电性能,增大了电极材料的放电容量,降低了电池容量的衰减,提高了电池的抗过充性能,延长了电极材料的循环寿命,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景十分广阔。
本发明公开了一种三元复合气敏材料制备方法,包括以下步骤:(1)制备多肽自组装纳米管材料;(2)制备多肽自组装纳米管/SnO2复合材料;(3)制备多肽自组装纳米管/SnO2/石墨烯复合材料。本发明的制备方法原材料易得,设备投资小,工艺简单,采用三元复合气敏材料制得的CO传感器能实现在室温下对CO气体的有效、高灵敏度的检测。
本发明涉及新能源材料技术领域,尤其涉及一种表面修饰层状双金属氢氧化物电极材料的制备方法及应用,包括以下步骤:(1)将碳布亲水化处理;(2)在金属盐溶液中加入尿素和亲水化的碳布,密闭条件下加热反应,得到LDH/CC复合材料;所述金属盐溶液中所含金属离子选自Ni2+、Co2+、Fe2+和Zn2+的一种或两种组合;(3)在TCPP(Fe)溶液中加入LDH/CC复合材料,密闭条件下加热反应,得到LDH/CC‑TCPP(Fe),即为表面修饰层状双金属氢氧化物电极材料。本发明制备的LDH/CC‑TCPP(Fe)电极材料具有高比表面积,高活性位点暴露,高稳定性,在柔性器件领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及纳米复合材料技术领域,旨在提供一种银/铌钽酸钾/钛酸钡复合聚合物介电材料的制备方法。包括:将聚偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯加入N,N‑二甲基甲酰胺中,室温下混合、搅拌至澄清;以负载有银的铌钽酸钾/钛酸钡复合粉体作为填充物,将其分散在澄清溶液中,得到均匀的悬浊液;将悬浊液经滴涂成型,经干燥、保温后进行骤冷处理,得到薄膜状的复合聚合物介电材料。本发明构建的复合介电材料可增加无机颗粒间、无机颗粒/聚合物界面相互作用区域,实现界面极化效应增强,提高复合材料的介电常数,降低介电损耗。本发明制备工艺简单,方法的可操作性和可重复性高,可应用于储能电容器、柔性电子器件等制造,具有广阔的应用前景。
发明名称:一种高效长效抗菌性水管摘要:本发明提供一种高效长效抗菌性水管,包括PE管主体,所述PE管主体内设置有玻璃纤维网层,玻璃纤维网层内设置有抗菌涂层。所述抗菌涂层是抗菌剂和PE材料的复合材料。所述抗菌剂选自银粉、铜粉、氧化锌粉末中一种或两种以上的组合。本发明制备的抗菌水管可应用于常见生活用水管道,且具有以下优点:1、本抗菌水管设置有玻璃纤维网层,使得水管抗拉伸、强度大、膨胀系数小。2、内侧抗菌涂层能有效消灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等达到抗菌效果,对水管内部起到很好的自清洁作用。3、抗菌涂层是抗菌剂和PE材料的复合材料,因此抗菌剂在使用过程中不易剥离或流失,抗菌周期长。
本发明涉及一种锂离子电池用硅基负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。该硅基负极材料是由硅和二氧化硅为原材料通过球磨法制备而成,在微观尺度是由硅和二氧化硅颗粒相互接触并在三维空间均匀分布的复合材料,两种颗粒的粒径为50~300nm。在球磨过程中,两种原材料在均匀混合的同时颗粒尺寸明显减小,相对于块体材料能更有效地释放嵌锂产生的应力;同时,二氧化硅在研磨过程中电化学活性得到提高。该负极材料在0.5Ag‑1电流密度下,经过200次循环后容量保持在800~2000mAh g‑1。该复合材料充分发挥了硅材料高比容量和二氧化硅循环稳定性好的特点,将两者优势互补,利用二氧化硅材料在嵌锂过程中产生的不可逆相缓冲硅基材料在充放电过程中的体积膨胀。
本发明公开了一种超级电容器碳管/碳化钼复合电极材料及其制备方法,通过水热法,生成了氧化锌模板,以此为载体,通过葡萄糖水热碳化,反应2~6小时,在氧化锌模板上表面生成碳管,通过阴极电沉积法,反应5~25min,并在氩气保护下高温热处理,制备超级电容器碳管和碳化钼复合电极材料。该电极材料包括基底、设置在基底上的纳米碳管以及包覆在纳米碳管上的碳化钼纳米层。纳米碳管的直径为80~500nm,化钼纳米层的厚度为50~100nm。本发明复合材料具有高比电容和高循环寿命,高能量和高功率密度及高循环寿命,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及电接触复合材料的加工技术,旨在提供一种多模冷旋锻及冷拉加工AgSnO2线材的方法。包括:AgSnO2丝材原料退火处理后置于放线盘上,连续送入旋锻模中进行旋锻处理;重复该操作两次并更换稍小的旋锻模;丝材整卷后进行退火和酸洗处理;利用首次变形量小于10%的拉丝模具进行冷拉加工,选择比拟加工成品直径多出0.05~0.1mm余量的丝材进行软化退火、酸洗处理;选择与成品规格相匹配的拉丝加工模具进行拉丝处理,以乙醇溶液清洗拉丝所得丝材。本发明提出了旋锻和拉拔相结合的冷加工工艺,通过利用旋锻加工具有低应力应变、小应力梯度的加工优势,实现其他工艺(如挤压、轧制和拉拔)难以完成的加工目的。本发明工艺方法的操作简单,生产率和产品成材率高。
本发明公开了一种新型缓释抗菌纤维素纤维及其制备方法;目前纤维素/纳米ZnO抗菌复合材料制备过程需要较高的反应温度、反应时间以及繁琐的操作步骤;此外传统方法制备得到的纤维素/纳米ZnO复合材料中纳米ZnO主要分布在纤维素基质的外面,不耐洗涤且抗菌效果持续时间短。本发明利用溶液‑凝聚态转变过程中的氢键界面相互作用湿法纺丝一步法制得纤维素/ZnO复合纤维,其中ZnO纳米粒子分布于纤维素基质的表面和内部,具有缓释效果,可起到长久抗菌作用。
本发明提供了纤维状氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料的制备方法,该方法首先通过静电纺丝方法得到氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后再加入碳氮源,通过简单焙烧即制得氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料,本发明材料具有十分优异的综合性能,材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,长度为1?2?um,孔体积为0.33~0.44cm3/g,比表面积高达163.2~183.0m2/g,维氏硬度HV20.1?22.5Gpa,抗弯强度953?980Mpa,断裂韧性9.6?10.5Mpa·m?,相对密度98.9%,电导率为6~9S/cm;另外,本发明复合纳米材料应用于燃料电池、光敏太阳能电池和超级电容器中均具有十分优异的性能,是一种前景十分广阔的纳米复合材料。
本发明涉及一种独立基础的防振结构及其施工方法。现在还没有一种将聚偏氟乙烯压电复合材料应用于基础防振结构中的独立基础的防振结构及其施工方法。本发明独立基础的防振结构的特点是:包括从下往上依次排列的鹅卵石垫层、橡胶隔振垫层、压电材料防振层、防护钢板层、绝缘层和混凝土基础层,固定在压电材料防振层上的接地导线。本发明施工方法如下:从下往上铺设鹅卵石垫层、橡胶隔振垫层和压电材料防振层,将接地导线连接在压电材料防振层和外部地基上,再铺设防护钢板层,涂覆绝缘层,构建混凝土基础层得到独立基础的防振结构。本发明的结构设计合理,对精密设备的防振效果好,将聚偏氟乙烯压电复合材料应用于基础防振结构中。
一种皮芯型低熔点聚酯短纤维的生产方法,该方法是:其特征在于皮层为通过熔体直纺得到的低熔点聚酯熔体,芯层为通过常规PET切片纺工艺得到的常规PET聚酯熔体,两种熔体通过各自计量泵计量后进入复合喷丝组件,从复合组件的喷丝板中喷出的熔体,经冷却、卷绕、集束、牵伸、定型、切断和打包,可得皮芯型低熔点聚酯短纤维;本发明的生产方法运行平稳,产品品质优良,生产的皮芯型低熔点聚酯短纤维可用于生产非织造布、植绒、复合材料等行业中。
本发明公开一种电化学储能用纳米纤维素/氧化锌复合材料,包括如下原料组成及其重量份数:包括如下原料组成及其重量份数:纳米纤维素10~20份,氧化锌60~70份,模板剂5~10份,表面活性剂3~5份。本发明中本发明中由于纤维素的合成过程中溶液呈碱性,则得到的纤维素也呈碱性,当在碱性条件下,氧化锌会有少部分锌离子和氧离子游离出来,这些游离出来的杂离子进入材料的骨架内,形成含有杂离子的骨架结构,有利于提高电化学储能容量,同时加入是三乙胺模板剂的能够使得纳米纤维素/氧化锌复合材料在后续晶化过程中得到有序的孔道结构,有序的孔道结构材料相对性能较稳定,应用于电化学储能中可以发挥更有效的功能。
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