本发明提供一种碳包覆TaO2F纳米片的制备方法,属于纳米材料制备技术领域;具体涉及包碳与热裂解制备工艺。其特征在于:以水热法合成的介晶(NH4)2Ta2O3F6粉体作为原料,先通过溶液包覆工艺制备介晶(NH4)2Ta2O3F6@多巴胺复合材料;然后以其作为先驱体,在惰性气氛进行高温热处理即可合成出碳包覆TaO2F纳米片。由于该复合材料具有高导电率、高库伦效率、催化活性和循环稳定性优异等优点,在光催化或电催化领域将具有极大的应用潜力,也可作为一种极具潜能的碱金属离子电池的负极材料。本发明所涉及的制备方法简单、选用的原料易得、实验设备简单、实验周期短且工艺流程易于控制。
本发明利用酿酒葡萄残渣提取纤维素纳米晶,基于仿贻贝化学对提取的纤维素纳米晶表面改性设计纤维素纳米晶/聚多巴胺型纳米复合材料。主要利用氯化胆碱、二水合草酸型低共熔溶剂溶解纤维素表面的非晶区提取纤维素纳米晶,在弱碱条件下,利用仿贻贝化学对纤维素纳米晶改性制备纤维素纳米晶/聚多巴胺型纳米复合材料(CNCs@PDA),并所得的的CNCs@PDA植入黄原胶型水凝胶中,制备具有较强机械性能和修复性能的黄原胶基纳米复合水凝胶。
本发明属于导电硅胶制备装置技术领域,具体涉及一种石墨烯导电硅胶制备装置,克服了石墨烯/硅胶复合材料中的石墨烯添加困难、分散不均匀的缺陷,采用集石墨烯封闭驳运、石墨烯预分散、石墨烯/硅胶共混和挤压分散的一体化设计,实现了石墨烯/硅胶复合材料中石墨烯的无损添加,达到了石墨烯分散均匀的目的,有效降低了石墨烯导电硅胶制备生产成本,同时,实现了石墨烯导电硅胶规模化生产;其结构简单,安全可靠,即适用单一组份石墨烯导电硅胶制备,也适用双组份AB胶的A组份导电硅胶制备,并且,与智能操控系统配合使用时,能够实现石墨烯导电硅胶的智能化制备生产。
本发明公开了一种用于提高锂硫电池电化学性能的改性隔膜的制备方法,包括:隔膜、涂覆于隔膜表面的极性导电复合材料。所述极性导电复合材料由生物质碳纤维与纳米无机材料按质量比列1.2―4.0复合而成。该发明利用碳纤维的导电性及纳米无机材料的极性,通过两者之间的协同作用,改善隔膜对聚硫化合物的捕获性能。采用本发明制备的改性隔膜,用于锂硫电池中,其放电容量及循环稳定性具有显著提升。
本发明提供了一种以NaOH改性苝酰亚胺与聚苯胺电化学原位聚合制备的复合电极材料。该电极材料以苝酰亚胺为原材料,通过1M NaOH改性苝酰亚胺,缓解苝酰亚胺的难溶问题。然后,将改性苝酰亚胺加入制备好的含0.5M高氯酸锂、0.025M三氟乙酸、0.05M苯胺的乙腈溶液中,进行电化学原位聚合,得到花朵状层层排列、微观形貌可控的NaOH改性苝酰亚胺/聚苯胺复合电极材料。该复合材料材料具有高比表面积、多级层片结构、容量性能好等优点并且提高了纯聚苯胺的循环稳定性,制备工艺具有绿色环保、方法简单、成本低的优势。该复合材料为超级电容器、锂离子混合超级电容器提供了容量性能优异的赝电容材料,表现出优异的传质性能有望成为理想的能源器件电极材料。
本发明公开了一种计量箱用复合绝缘材料,属于电力用复合材料领域。由以下重量份的材料组成:环氧树脂100份,玻璃纤维100份,引发剂60份,填料9.5份,化学增稠剂5份,内脱膜剂1.2份,阻聚剂2份。本发明是一种用于计量箱上的以不饱和聚酯树脂为基体的复合材料,其具有电性能好,耐化学腐蚀,轻质量高强度,阻燃,无烟,无毒的优点。
本发明公开了铬铜难混熔合金中第二相铬的细化方法,首先,采用化学合成法制备铬@石墨烯核壳结构;将铬粉@石墨烯核壳结构粉体与铜粉进行混粉并冷压成型;惰性气体保护下采用电弧熔炼法制备铬铜复合材料。本专利通过纳米核壳结构的构筑,重点解决铬的细化和弥散分布等限制应用的瓶颈问题。通过真空电弧熔炼工艺中快速凝固过程进一步细化铬尺寸,实现铬第二相的可控制备,解决高铬铜合金制备技术中的核心问题。研制高强度、高电导率、高寿命的弥散强化铜合金。相对于传统制备方法,第二相铬晶粒细化50%以上,复合材料硬度提升10%以上,电导率提升10‑30%。获得抗电弧侵蚀、高寿命等综合性能优异的铬铜触头合金。
本发明涉及食品包装领域,具体提供了一种聚己二酸对苯二甲酸丁二酯/淀粉高阻隔复合膜及其制备方法,该膜采用夹心结构,所述的聚己二酸对苯二甲酸丁二酯复合材料为外层,所述的夹心层为淀粉纳米复合材料层,所述的夹心层厚度为整个复合膜的40%‑90%;采用这种结构的复合膜具有良好的阻隔性能,广泛应用于易氧化产品的包装,尤其是生鲜农产品和高油食品的包装,同时显著降低了全降解包装膜的生产成本。
本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、光催化活性高的光催化剂的制备方法。属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。本发明所制备的氧化钼/二氧化钛复合纳米光催化剂为氮化碳上原位复合锰掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Mn-MoO3/TiO2@g-C3N4,具有良好的光催化活性。
本发明是有关于一种无阻力软管,包括金属拉线、石墨套环及防护套管,所述的石墨套环套装在金属拉线上,所述的防护套管套在石墨套环上,所述的防护套管两端还设有防尘套头;所述的石墨套环由碳/碳复合材料或石墨材料制成,所述的防护套管由金属、塑料或复合材料制成,所述的防尘套头由石墨材料制成。本发明的无阻力软管具有自身润滑,耐腐蚀、耐高温等功能,尤其在比较急弯的地方也不会卡住,具有在恶劣的环境中不会发卡,耐腐蚀,灵活方便,并且经久耐用,材料易得,价格便宜;与现有的软管比较,节省资源60%,对节能环保具有重大意义,同时,提升了生命财产安全率。
本发明涉及一种红外光响应的BiOBr/BiOCl光催化材料的制备方法,其步骤如下:将1克BiOBr粉体分散于40?mL浓度为0.03-0.08?mol/L的盐酸溶液中,搅拌1-5小时后,经离心分离、洗涤、干燥,即可得红外光响应的BiOBr/BiOCl光催化材料。该制备方法简单,制得的复合材料具有优异的红外光催化性能。
本发明提供了一种穿孔纸面石膏板,包括:纸面石膏板与垂直贯穿于所述纸面石膏板的孔;所述纸面石膏板包括依次叠加设置的饰面层、第一护面纸、基板、第二护面纸和贴膜;所述孔采用石膏基硅藻泥填充;所述石膏基硅藻泥包括纳米TiO2/硅藻土复合光催化材料;所述饰面层由包括以下组分的原料制备得到:40wt%~55wt%的硅藻泥,1~3g/kg的纳米TiO2/硅藻土复合光催化材料和3~4g/kg的含氢硅油。本申请还提供了穿孔纸面石膏板的制备方法与应用方法。本申请通过在穿孔纸面石膏板的饰面层添加硅藻泥和光催化材料,并在穿孔中添加光复合材料,使纸面石膏板具有吸附和分解甲醛的作用。
本发明公开了一种可生物降解医用聚氨酯壳聚糖复合止血绵的制备方法,包括以下步骤:将壳聚糖与双端异氰酸基预聚物混合均匀,反应得到粘稠状溶液,经精制、干燥得到聚氨酯壳聚糖复合材料;然后将所述聚氨酯壳聚糖复合材料溶于有机溶剂中,经冷冻干燥制备得到聚氨酯壳聚糖复合止血绵。该海绵材料的制备采用常规的化学方法,工艺简单易行。该海绵材料兼具聚氨酯良好的机械性能和壳聚糖优异的止血性能。该海绵材料生物相容性好,可生物降解吸收,其降解时间可通过调节预聚物中亲水聚醚的含量控制。该产品使用方便,特别适用于生物体狭小空腔(耳、鼻、牙科)的止血。
本发明公开了一种氧化石墨烯化学修饰无机填料的方法及所得产品,步骤为:将无机填料进行表面羟基化处理和硅烷偶联剂处理;将氧化石墨烯溶液用MES缓冲溶液维持pH在5.8-6.0,依次加入EDC和NHS,超声处理1~3h,再加入处理后的无机填料,室温下进行酰胺化反应;反应后过滤、洗涤、干燥,得氧化石墨烯修饰无机填料。本发明还公开了采用该产品制备无机填料/环氧树脂复合材料的方法。本发明工艺流程简单,环保,采用化学修饰的方法将GO连接到无机填料表面,使GO与无机粒子之间产生牢固的共价键结合,增强了无机填料与聚合物之间的界面粘合性和机械强度,为无机填料表面的改性和高性能复合材料的制备提供了一个新的思路。
本发明公开了一种铁、钼、碳、硼、二氧化锆系 的金属陶瓷材料及其制备方法,属于金属复合材料技术领域。 其中,配比为(重量百分比):ZrO2 20~82%;Fe 9~40%;Mo 9~40%;C 0.3~1%;Al 0.2~3 %;B 0.4~10%;其制备工艺为:将铁、钼、碳、硼、二氧化 锆粉末,利用球磨机对配制好的粉料进行球磨,粉碎到粒径小 于0.5μm;使用模具压坯、烧结成形;经过无氧化条件下的烧 结,烧结体再经过加热和快冷的热处理获得。使用本发明制得 的金属陶瓷主要用于腐蚀条件下的耐磨和抗冲击构件,特别适 用于腐蚀环境下泥浆泵的壳体和叶轮、化工设备中高压管路的 弯头、海洋机械的耐磨构件等。具有冲击韧度强、硬度高、耐 磨性好等优点。
本发明公开了一种铸钢表面复合耐磨合金材料,属于耐磨损金属基复合材料领域,该合金材料含有50~150目的高碳铬铁粉、钼铁粉、钛铁粉、钒铁粉、稀土钙硅铁粉、粘结剂、熔剂、填充剂和挥发剂;各原料的重量份配比关系为:高碳铬铁粉50~56份,钼铁粉8~12份,钛铁粉4~6份,钒铁粉4~6份,稀土钙硅铁粉3~5份,粘结剂8~12份,熔剂5~9份、填充剂2~4份、挥发剂10~20份;所述的粘结剂为糊精,所述的熔剂为硼砂,所述的填充剂为碳化硅。本发明的铸钢表面复合耐磨合金材料与母材完全融为一体,且组织致密,并形成表面合金化,具有耐磨性能好,使用寿命长,机械性能优良,加工成本低的特点。
本发明公开了一种钢骨复合型材及其制备方法,以解决现有技术中的钢制型材不能永久防腐、强度不够、弹性模量小的问题以及解决现有技术中工程塑料型材等强度不够的问题。本发明的钢骨复合型材,包括依次相接的第一PVC防腐层、第一磁性复合材料层、不锈钢层、第二磁性复合材料层、第二PVC防腐层。本发明的钢骨复合型材具有耐高低温、耐酸碱、防火、防腐蚀、防静电、抗老化、强度高、弹性模量大等优点,且本发明的钢骨复合型材制备方法简单,易于产业化。
本发明属于纳米材料传感器技术领域,具体涉及WO3/MXene的纳米复合薄膜和传感器及其制备方法和应用。所述WO3为纳米颗粒状结构,MXene为多层纳米片状结构,WO3纳米颗粒均匀地粘附在多层MXene纳米片的层间或表面,使多层MXene纳米片层间具有空隙,为气体吸附提供了丰富的反应场所。制备方法:WO3纳米颗粒的合成;多层MXene纳米片的合成;WO3/MXene复合材料的合成。传感器为WO3/MXene复合材料的溶液涂覆在印刷叉指电极上,形成均匀的气敏薄膜。所述传感器应用于无线非接触式三甲胺(TMA)检测装置。本发明用于在室温下检测TMA,具有快速响应/恢复时间及良好的稳定性和选择性、无线非接触式检测的优势。
本发明公开了一种煤矿用PVC‑O管材及其制备方法,管材的配方包括以下重量份的组分:聚氯乙烯树脂80‑100份、多壁碳纳米管或碳纳米管复合材料1‑5份、热稳定剂0.5‑3份、抗冲击改性剂2‑6份、润滑剂0.8‑5份、功能助剂0.8‑6份。将煤矿用PVC‑O管材中的导电剂由超导电炭黑替换为碳纳米管及其复合材料,使导电剂在更少添加量的基础上,具有更好的导电性能,最大程度的保留了PVC材料原有的力学性能。
本发明涉及一种铀基催化剂的制备方法、由其制备的催化剂和在氯化氢氧化制备氯气中的应用。该催化剂包括活性组分含铀化合物,助活性组分Cr,以及复合载体C/Al2O3。其中复合载体C/Al2O3通过MOF复合材料热解得到,在热解过程中加入高分子交联剂,由此制得的催化剂具有活性高、稳定性好、低成本等优点,可以解决放射性铀元素的流失造成的污染问题。
本发明涉及电池材料技术领域,特别公开了一种偶联的碳纳米管-石墨烯复合三维网络结构包覆的三元材料及其制备方法。该偶联的碳纳米管-石墨烯复合三维网络结构包覆的三元材料,以镍钴锰三元材料、碳纳米管和石墨烯为原料,其特征在于:以聚乙烯吡咯烷酮为分散剂,同时通过液相自组合的方式采用硅烷偶联剂来连接石墨烯和碳纳米管,使其形成三维网络结构,然后将偶联的碳纳米管-石墨烯复合材料和镍钴锰三元材料通过物理方法分散均匀后,包覆在镍钴锰三元材料的表面,置于惰性气氛中烧结得到均匀包覆的产品。本发明的产品具有高的放电比容量机长循环寿命,其制备过程简单,易于规模化生产。
本发明提供了一种环保多功能高分子保健养生枕及其制备方法,包括枕套和枕芯,枕芯装填并缝制包裹在枕套内,枕芯由POE或EVA高分子弹性材料制成,呈立体网状结构,枕芯内喷淋功能复合材料溶液并经热吹风机吹干或者枕芯的上表面缝制有功能复合球形颗粒尼龙袋,功能复合材料溶液为纳米级二氧化钛溶液、纳米级负离子溶液、纳米银抗菌剂中的一种或多种混合调制而成,枕芯和枕套组成的枕体为贝壳枕或高低枕或U形枕。本发明结构简单、使用方便,增加了功能类材料,大大提高了其保健养生的功能性,有助于人们对睡眠质量的提高,工艺简单,能规模化生产,从垫芯到外套均可水洗,提高了其实用性,可回收后再次利用,有效节约资源,避免浪费。
本发明属于染料污染与环境修复的技术领域,具体涉及一种光催化二氧化钛氧化石墨烯秸秆复合吸附剂及其制备方法和应用。本发明所述复合吸附剂以二氧化钛、氧化石墨烯和秸秆芯粉为原料,通过自组装使二氧化钛附着在氧化石墨烯和活化秸秆芯粉表面制得。本发明所制备的光催化二氧化钛氧化石墨烯秸秆复合吸附剂是一种新型生物质复合材料,且制备工艺简单;在较小吸附剂加入量下可实现对阳离子染料的高效去除;首次采用二氧化钛氧化石墨烯秸秆复合材料作为吸附剂,对阳离子染料的移除率高,吸附效果优异,吸附过程简便易行,便于分离,吸附后无二次污染,制备的吸附剂具有光催化的功能,能够将阳离子染料降解,进而实现吸附剂的重复使用。
本发明公开了一种NiO/NiS纳米粒子共掺杂碳氮杂化材料制备方法和应用,属于纳米材料、金属有机配合物纳米材料和催化等技术领域。其制备方法是采用噻吩基配体HL和泡沫镍氧化还原自组装制备泡沫镍负载金属‑有机配位聚合物Ni@NiL复合材料;将该复合材料在空气氛煅烧,制得NiO/NiS纳米粒子共掺杂碳氮杂化材料。该制备方法,所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。将该杂化材料用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
本申请涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,其包括如下步骤:(1)在碳布上制备二氧化硅纳米棒;(2)通过电化学沉积法在二氧化硅表面生长硫化钴镍;(3)将步骤(2)碳布置于NaOH溶液中刻蚀SiO2从而得到负载有空心的纳米管硫化镍钴的碳布;(4)将步骤(4)中的碳布随后置于HAuCl4溶液,超声处理后,微波辐射得空心状管硫化镍钴/Au纳米颗粒复合材料;制备工艺简单高效,将该负极材料应用于锂离子电池具有优异的循环性能和倍率性能。
本申请公开了一种回收含油废水中的稀土元素的方法,首先用碱改性玻璃纤维膜过滤去除废水中的油,然后用吸附剂吸附废水中的稀土元素,所述的吸附剂包括磷酸盐改性的陶瓷和氧化石墨介孔硅复合材料,所述的磷酸盐改性的陶瓷和负载氧化石墨介孔硅复合材料的质量比为3‑15:1。该方法使用碱改性玻璃纤维膜去除含稀土元素的废水中的油中几乎不夹带稀土元素,且本申请的吸附剂吸附稀土元素的容量高、灵敏度高,特别对镧、钕元素的吸附效率高,且稀土元素易从吸附剂脱附收集,吸附剂可循环使用。
本发明公开了一种具有双层纳米结构的金属/聚合物复合材料的制备方法,其包括以下步骤:采用自组装的方法,在模板表面上,修饰一层低表面能的防粘材料,作为防粘层;然后,在防粘层上沉积上一层纳米金属薄膜层;再在金属薄膜层上旋涂一层紫外光刻胶;并用作衬底的石英板片覆盖在紫外光刻胶层的表面上,采用反向压印的方式进行紫外压印,使紫外光刻胶填充到纳米金属薄膜层中;待紫外光刻胶层完全固化后,脱模即得。本发明工艺流程短、简单易控,模板可以重复使用,制备成本低;所制得的具有双层纳米结构的金属/聚合物复合材料,密实程度高、强度指标好,纳米金属薄膜层内部空隙少,甚至是不存在任何空隙。
本发明涉及一种变压吸附分离甲烷氮气用的X型分子筛/LDHs复合吸附剂的制备方法,通过将X型分子筛与阴离子表面活性剂或阴离子聚电解质于水热条件下进行反应修饰,使得X型分子筛表面带有负电荷,从而利用LDHs层间阴离子可置换插入的原理与LDHs复合在一起形成复合材料,本发明的有益效果是:将经阴离子修饰后带负电荷的X型分子筛插层进LDHs层间,既利用了X型分子筛的吸附作用,同时由于X型分子筛与LDHs层板间的静电作用,改变了X型分子筛本身的电荷分布,因而大大增强了X型分子筛在PSA工艺中对N2的吸附效果。
本发明提供一种多功能生态型内墙涂覆材料及其制备方法,属于涂覆材料领域,是由以下原料混合而成:去离子水、乳液、液体类助剂、钛白粉、低VOC色浆、功能型复合材料、白砂、粉体类助剂;其制备方法如下:1)先将去离子水、乳液加入反应釜中搅拌状态下依次加入液体类助剂、钛白粉,分散15分钟后根据客户设计要求色样用低VOC色浆进行调色;2)将功能性复合材料、粉体类助剂、白砂加入粉体混合机中混和10分钟后放料待用;3)将步骤2)中放出粉料搅拌状态下缓慢加入反应釜中混合均匀后检验,放料包装。本发明的涂覆材料内含有低VOC乳液、环保助剂、无铅颜料、生物杀菌材料、调湿材料、纳米材料等功能型材料,具有装饰保护、调湿节能、抑菌杀菌、净化空气、释放负离子等功能。
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