一种制备金属微粉覆盖表面的导电复合微球材料方法,属于高分子复合材料合成方法。本发明将球状,片状或无定形粉金属微米粉末与金属离子盐、高分子单体、水及表面活性剂等搅拌形成微乳液,调节pH值,加高分子引发剂聚合、陈化、过滤等得到微球状复合材料,经在一定温度中热处理,获得导电复合微球材料。本发明复合微球材料具有金属微粉材料的催化特性和氧化物的敏感特性,可用于气敏传感器电极、催化剂及锂离子电池电极、燃料电池电极等材料领域。
本发明涉及一种石墨烯-钌配合物多层复合膜和制备石墨烯-钌配合物多层复合膜的方法,属于复合材料制备技术领域。石墨烯-钌配合物多层复合膜由基底的单分子膜上重复有序叠加对称性钌配合物或石墨烯形成多层复合膜,对称性钌配合物分子中的一对芘基与HOPG通过非共价键作用固定在HOPG界面,另一对芘基与具有网状结构的π-电子环境的石墨烯相互作用,第一层膜为对称性钌配合物,第二层为石墨烯,如此重复,其中奇数为对称性钌配合物层,偶数为石墨烯层。本发明与单独的石墨烯或钌配合物自组装薄膜相比更加有组织、电化学性能明显提高。
本发明涉及及一种花香型烟用滤棒用添加剂及其制备方法,属于烟用添加剂技术领域。将氧化石墨烯采用天然还原剂进行还原反应,将得到的还原氧化石墨烯与花香型醛类化合物和盐酸多巴胺反应,然后索氏提取,得到石墨烯基复合材料,最后将各种原料制得的石墨烯基复合材料复配制成烟用石墨烯基复合微球。该微球能从复杂的天然香精香料中选择性吸附月桂醛、肉豆蔻醛、十一醛、桃醛和椰子醛,吸附容量可控,且该微球吸附分子间作用力主要为非共价键力,以及具有较好的热传导性,在使用过程中,能够快速脱附;将该微球制成花香型烟用滤棒用添加剂,添加到滤棒中使用时,不仅能提供花香,丰富卷烟香韵、改善抽吸品质,还能防止热塌陷,易于推广应用。
本发明涉及一种多相惰性复合阳极材料的制备方法,属于金属表面处理技术领域。采用阳极氧化技术制备掺杂纳米级二氧化铈和微级米碳化钨的铝基PbO2-MnO2-CeO2-WC多相惰性复合阳极材料,镀层表面结晶致密,呈暗黑色,厚度为90~180μm,与基底结合力良好。该复合阳极材料在锌电积中作阳极时,作为导电多相复合材料,其表面处于非溶状态,避免了传统铅及铅基合金阳极的溶解对阴极锌的污染,提高了阴极产品的质量;具有良好电催化活性和导电性的碳化钨(WC)的加入提升了电极材料的电催化活性,与传统铅银合金阳极相比,槽电压降低0.2-0.5V,且槽电压稳定,可以有效降低电耗;稀土氧化物CeO2的加入,能细化镀层晶粒,使镀层更加致密平整,可有效提高材料的抗腐蚀性。
一种从硫化锌直接制备氧化锌单晶体长纤维的方法,是将硫化锌与碳质还原剂、石灰或煅烧白云石或碳酸钠经配料及混匀,在大气气氛下加热至930~1200℃、反应10~180分钟即可得到氧化锌单晶体长纤维。该产品原料来源广泛、价格低廉,因此生产成本低。产品广泛用作金属、合金、陶瓷、橡胶、树脂、塑料等材料的增强材料。在复合材料的导电、抗静电、吸波、吸声、减振、耐磨防滑等领域也有广泛应用。
本发明公开了一种缩聚型热固性树脂预聚体及其应用方法,本发明以三聚氰胺和己二胺为原料,在酸性催化剂作用下,于180~215℃下反应制得三聚氰胺‑己二胺缩聚型热固性树脂预聚体,其中己二胺与三聚氰胺的摩尔比为1.2~1.8:1;所述三聚氰胺‑己二胺缩聚型热固性树脂预聚体经过真空预固化处理及模压成型后制得无色或淡黄色的透明缩聚型热固性树脂材料,通过各种助剂以及纤维的加入,可以制成具有各种功能的塑料及复合材料;本发明通过严格控制物料比来获得树脂的热固性特征、加工性能及最终材料的力学性能,本发明提供的缩聚型热固性树脂及其复合材料,具有优异的热稳定性、力学性能和超低温耐受性能。
本发明公开一种多层Ni/AgMeO电触头材料的制备方法,属于低压电器Ag基电触头材料技术领域;该方法从节银角度出发,结合银金属氧化物电触头材料的现状,提出合成一种以镍为桥接介质的多层Ni/AgMeO电触头材料,形成一种横截面以镍层和AgMeO层形成梯度结构的新型银基电接触材料;该复合材料的优点在于由于桥接镍层的存在,复合材料的接触电阻、稳定性均比AgMeO电触头材料好,且不改变银金属氧化物耐磨性好、抗熔焊性;而且由于镍的存在起到了节银的作用,降低了成本。该制备方法的特点在于能够利用现有设备,前期投入少,成本低。
本发明涉及多元氧化物硬面陶瓷涂层及其制备 方法与应用,属于复合材料技术领域,涂层为Al2O3∶TiO2∶B2O3∶MgO∶玻璃粉=50-60∶10-20∶5~8∶3-5∶余量。方法由喷焊打底层、过渡层和最终涂层及等离子或HVOF火焰扫描熔融工序构成;即母材钢经粗砂轮打磨后,用氧乙炔火焰喷焊0.10μm厚的镍包铝打底层;然后用等离子火焰或HVOF喷焊0.15mm厚的镍包Al2O3过渡层,最后用等离子或HVOF喷焊由上述7种氧化物组成的最终涂层,最终涂层厚0.35~0.45mm。该硬面陶瓷涂层抗腐蚀与磨损联合作用能力强,用于磷化工或酸碱化工的设备后,使设备的抗腐蚀抗磨损连续工作寿命提高3到10倍。
本发明涉及一种MPCVD法制备石墨烯包覆Co3O4粉体的方法,属于微波等离子与复合材料技术领域。将Co3O4基底粉体平铺,抽真空至压强1mTorr以内,然后Ar、H2、CH4按照气体流量比为9:10:1~5通入,保持压强为1~90Torr,开启微波等离子体,在温度为300~500℃下沉积反应30~120min,反应结束后,切断CH4气体,保持通入非氧化气体冷却至室温后关闭非氧化气体,抽真空至压强为1mTorr,通入空气至常压得到石墨烯包覆Co3O4粉体。本发明制备过程中采用Co3O4粉体为镀覆基体,制备得到的石墨烯包覆Co3O4粉体,与常规石墨烯包覆复合粉体材料相比,本发明的石墨烯包覆Co3O4粉体中石墨烯为少层鳞片状石墨烯,包覆均匀性好。
一种含氮化铝复合金属粉末的制备方法,该方法以金属粉包括铜粉、钛粉、铝粉,或金属包括铜、钛、铝和铝的合金粉末为原料,以氨水或液氮为反应剂,加入球磨机中进行机械合金化处理,并控制好机械合金化的时间、转速、球料比等技术条件,使得合金粉末中铝发生全部或部分氮化,最终获得含氮化铝复合金属粉末。制备了这种含氮化铝复合金属粉末后,就可通过压制、烧结、加工等工艺来制备含氮化铝增强金属的金属基复合材料,可以应用到需要散热快的电器设备中。
合成法制备银—二氧化锡电接触材料,属于金属基复合材料科学领域。采用银、氧化银、锡、氧化锡及硫酸亚锡作主加原料,同时添加微量镍、锰、铜、铋、镁、钨元素作为性能调整元素,经配料、混合、压坯、烧结、复压等工艺制备银—二氧化锡电接触材料;或将配料混合好的物料加入熔融的银液体中,通过反应合成也可以得到该种材料。本发明改善了银—二氧化锡界面的结合状态、提高界面强度、相应的材料性能得到明显提高、工艺简单、制备成本低。
本发明涉及一种金属基固体自润滑复相材料的制备方法。它以铁、硫铁合金、钼铁合金为原料,通过合金配置,熔铸后,在适当温度条件下进行热处理,原位生成具有自润滑功能的硫化亚铁和硫化钼增强相,获得自润滑性能优异的铁基耐磨复合材料。该方法采用传统的铁合金熔铸技术,可利用现有的熔炼炉、热处理炉等设备,具有前期投入少、成本低,连续化生产成熟度高等特点。
本发明涉及一种制备多孔锂离子电池正极材料的方法,以铁盐、锂盐和磷酸盐为原料,以模板剂为模板,经配料后装入容器中,在60-80℃的温度下,使其晶化水热反应1-7天,将其蒸干后在保护气氛下升温至600-800℃,恒温烧结10-24小时,在炉内自然冷却至室温便得到多孔的磷酸铁锂。该制备方法能有效地控制所得磷酸铁锂粒径的大小,直接合成纳米级的磷酸铁锂/碳复合材料,产品的粒径大小在300-700纳米之间;所得多孔磷酸铁锂材料规则纳米孔隙的存在能提高其扩散性能和电导率,提高其电化学性能,因为孔状相互交联的结构提供了更多的锂离子活性位置,确保了离子有较好的扩散性能,此外还可以减轻循环过程中因体积膨胀引起的材料本身结构的破坏,保证了电池的循环寿命。
本发明公开了一种含纳米铜/纳米氧化锌复合颗粒的悬浮液的制备方法,属于金属纳米复合材料抗菌技术领域。本发明通过化学法将硫酸铜在纳米氧化锌颗粒上还原成颗粒尺寸不超过100nm的纳米铜,实现纳米铜和纳米氧化锌的复合,复合颗粒尺寸范围为50nm~250nm;本发明制备方法得到含纳米铜/纳米氧化锌复合颗粒的液体,纳米铜/纳米氧化锌复合颗粒在双表面活性剂的共同作用下能够在液体稳定存在3个月以上而不发生团聚;并且复合颗粒中的纳米铜、纳米氧化锌表现出较好的纳米抗菌特性,通过复合强化了二者的协同作用,使得纳米铜/纳米氧化锌复合材料比单一纳米铜或纳米氧化锌具有更好的抗菌性能。
本发明涉及一种交联壳聚糖包覆MoS2吸附剂、制备方法及其应用,属于复合材料制备技术领域。将壳聚糖加入到2%乙酸溶液中,机械搅拌下直至完全溶解的壳聚糖溶液;将二硫化钼粉末加入浓盐酸中进行酸化得到酸化后的二硫化钼;将得到的酸化后二硫化钼加入到壳聚糖溶液中,超声分散均匀,然后加入5%戊二醛溶液使壳聚糖交联的同时包覆二硫化钼,然后滴加0.1mol/LNaOH溶液使溶液的pH达到12,发生反相生成沉淀,然后过滤所得的沉淀并洗涤至溶液呈中性,取出固体沉淀用后采取真空干燥,制备得到交联壳聚糖包覆MoS2吸附剂。本发明制备得到的复合材料吸附剂主要用于从溶液中吸附回收金离子,并且对金离子表现出有超高的吸附能力。
一种制备碳包覆镍钴锰酸锂正极材料的方法,按质量比1:1~4:1称取NixCoyMnz(OH)2粉末和苯胺单体,将乳化剂溶解于去离子水中,加入NixCoyMnz(OH)2粉末材料搅拌,同时进行超声波分散,得到溶液A;将苯胺单体加入到酸溶液中,搅拌得到溶液B;将溶液B加入到溶液A中,加酸调节溶液PH,再继续磁力搅拌,得到溶液C;将氧化剂加入到酸溶液中搅拌,得到溶液D;将溶液D滴加到溶液C中搅拌,将得到的反应产物抽滤,并用去离子水和乙醇洗涤后进行真空干燥,得到聚苯胺包覆NixCoyMnz(OH)2的复合材料;将复合材料粉末与锂源在行星式球磨机上进行机械球磨后在氧气气氛下焙烧,冷却后即得到碳包覆LiNixCoyMnzO2的复合正极材料C‑LiNixCoyMnzO2。本发明的复合正极材料用于制备锂离子电池,具有较高的充放电比容量和循环性能。
本发明公开一种稀土复合物的制备方法,属于无机复合材料的制备技术领域;本发明所述方法选取Ce、Zr、La、Pr、Nd、Yb等的化合物为前驱体,分别制备三元、四元及多元的稀土复合物;将粉状多孔活性炭置于相应的前驱体溶液中,然后搅拌,吸附一定时间后再添加沉淀剂对混合物进行沉淀,调节适当pH值,沉淀完全后,陈化,再过滤洗涤,烘干后在高温下煅烧;该方法制备的稀土复合物具有较大的比表面积、较高的储氧量(OSC)等特点;TEM表征显示该复合物为纳米颗粒,粒径为9-20nm。该方法制备的复合物可广泛用于石油、化工、环保等领域。
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。
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