本发明公开了一种改性生态纳米颗粒增强水泥基复合材料及其制备方法,所述改性生态纳米颗粒增强水泥基复合材料由常见建筑原料、化工原料和城市废弃物等复合而成。本改性生态纳米颗粒增强水泥基复合材料中的原料易得且货源充足,加工制备简单,成本低廉,极大促进了混凝土材料组成与结构性能优化。本发明解决了现有水泥基复合材料在标准养护和蒸汽养护条件下无法达到抗压强度420MPa以上、抗折强度78MPa以上、氯离子扩散系数3.15×10?12m2/s以下的难题,大幅度提高了成型后复合材料的结构强度和抗氯盐侵蚀性,适用于混凝土设计抗压强度为420MPa的大型土木工程结构抗氯盐侵蚀性材料。
本发明公开了一种自旋阀型磁阻复合材料CoFe2O4‑Fe3O4的简易合成方法,使用纳米磁性氧化铁γ‑Fe2O3和CoO为原料,将干燥后的纳米磁性氧化铁γ‑Fe2O3加入酒精后球磨,再将干燥后的CoO与纳米磁性氧化铁γ‑Fe2O3混合,球磨、压片,并在氩气气氛下烧结成型,最后随炉冷却至室温即制得一系列自旋阀型磁阻复合材料CoFe2O4‑Fe3O4。本发明所需的设备和制备过程简易,重复性较高且自旋阀型磁阻性能优越。
本发明公开了一种制备核壳结构ZnO/g?C3N4复合材料的方法,具体步骤为:将尿素溶解在二次水中,室温下搅拌得到澄清溶液,再将氧化锌纳米颗粒超声分散至上述澄清溶液中,室温搅拌将水分挥发,得到白色固体粉末,将所得的白色固体粉末转移至瓷坩埚中,再将瓷坩埚敞口放置于马弗炉中,先于125?135℃低温热处理30分钟,然后升温至450℃高温热处理2小时,最终得到淡黄色的核壳结构ZnO/g?C3N4复合材料。本发明制备工艺简单易行,重复性好,可用于大批量生产,制得的具有核壳结构的ZnO/g?C3N4复合材料在光学、电学和热学等相关领域均具有较好的应用前景。
本发明公开了一种具有磁阻转换行为的CoFe2O4‑CrO2复合材料的备方法,首先在特定条件下制备出CoFe2O4‑CrO2混合粉末,将其在7MPa下压制成圆形薄片得到目标复合材料。本发明制得的复合材料不仅比纯CrO2拥有更大的矫顽场,而且还能产生磁阻转换行为。本发明在此类领域的研究中有一定突破作用,有助于探索磁阻转换行为的微观物理原理,并且本发明操作简单易制备且重复性高。
本发明公开了一锅法制备UIO‑66‑NH2/功能性单体复合材料的方法,将功能性单体、锆源和有机配体同时超声溶解于N,N‑二甲基甲酰胺中,再加入交联剂乙二醇二甲基丙烯酸酯和引发剂偶氮二异丁腈,然后转移至具有四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜内,于100‑150℃反应相互配位键合,冷却后经洗涤、离心、干燥后制得目标产物UIO‑66‑NH2/功能性单体复合材料,并公开了该复合材料作为吸附剂在吸附大环内酯类抗生素中的应用。本发明通过一锅法制得的UIO‑66‑NH2/功能性单体复合材料具有良好的物理、化学稳定性,且制备过程简单、环境友好,对环境中的大环内酯类抗生素去除效率高且吸附容量大。
本发明公开了一种BiVO4/BiPO4复合材料及其制备方法和应用,属于纳米复合材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:一种BiVO4/BiPO4复合材料,其中单斜相BiVO4纳米颗粒原位沉积在独居石型结构BiPO4纳米棒表面,BiVO4与BiPO4的摩尔比为0.1‑0.5 : 1。本发明还公开了该BiVO4/BiPO4复合材料的制备方法及其在光催化降解罗丹明B或甲硝唑废水溶液中的应用。本发明的制备过程无需加入任何模板剂和添加剂,无需高温煅烧,合成过程工艺简单,适合规模化生产,有望产生良好的社会和经济效益,在可见光照射下,本发明制得的BiVO4/BiPO4复合材料对有色染料和无色抗生素均有较强的降解能力,具有普适性。
本发明公开了蜂巢结构卟啉COP与g‑C3N4复合材料的合成及在光催化降解染料方面的应用,属于无机化学技术领域。通过研磨法,将5,15‑二(4‑氨基苯)‑10,20‑二苯基卟啉铜与三醛基均苯三酚通过胺醛缩合反应原位生长在g‑C3N4表面,得到复合材料CuDAPP‑TP‑COP/g‑C3N4。该复合材料作为光催化剂能在水溶液中高效降解罗丹明B,降解效率达到100%,具有优异的光催化降解能力,有望在染料废水处理方面获得实际应用。同时该复合材料的合成具有反应条件温和、易操作、成本低、易于规模化生产等优点。
本发明公开了一种湿式固相机械球磨法制备Fe0/ZSM‑5复合材料的方法,属于负载型零价铁的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:(1)将零价铁和ZSM‑5分子筛按质量比1 : 1.5‑6混合均匀后在丙二醇溶液中分散得到原料混合液;(2)将氧化锆磨球与原料混合液按照球料比为30‑40 : 1的质量比例置于球磨罐中,在转速为300‑400r/min的机械球磨条件下间歇交替正反转球磨6‑8h得到球磨混合液;(3)将球磨混合液从球磨罐中倒出,离心使固液分离,再用无水乙醇洗涤固体产物2‑3次,然后置于真空干燥箱中进行干燥得到Fe0/ZSM‑5复合材料。本发明工艺简单且成本低廉,能够大产量制备稳定性良好的Fe0/ZSM‑5复合材料,并且制备的Fe0/ZSM‑5复合材料用于处理水和土壤中的污染物性能优越。
本发明涉及材料化学技术领域,特别是涉及阴阳离子共掺杂的镍锰基材料及其制备方法和作为正极材料的应用。
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