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。
本发明公开了一种高首次效率负极材料及其制备方法,其复合材料是由内核石墨及其第一包覆层无定形碳和第二金属有机包覆层组成;其制备方法为:配置金属有机化合物溶液,之后在其石墨表面包覆树脂及其金属有机化合物材料,碳化得到石墨复合材料。其石墨表面的第一无定形碳具有电子导电率高,第二金属有机物包覆层为金属有机化合物,与软碳/硬碳相比,消耗锂离子少,结合力强等优点,且金属有机化合物具有比容量高、电子轨道多、柔性强及其与有机电解液相容性高等优点,并发挥其第一包覆层和第二包覆层之间的协同作用,可以明显提升石墨材料的首次效率,压实密度,功率性能及其循环性能。
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。
本发明提供了一种新鲜蒜泥的加工方法,步骤是:(1)选用无霉变、饱满,没发芽的新鲜蒜头,剔除受伤蒜、糖蒜、气蒜;(2)清除根须和杂质,在常温下用干法剥去外皮、清除污点、剥瓣、剥去内皮、再次剔除污点;(3)配料:按去皮后大蒜瓣的质量,加入质量比为0.15~0.2‰的乳酸链球菌素、0.5~0.8‰的L-半胱氨酸和2.5~3‰的倍他环糊精,充分混合;(4)用高剪切机切碎,细度为150~220目;(5)用铝薄复合材料密封包装。使用本发明加工的蒜泥在常温下的保质期可以达到6~9月、大蒜素含量高、并能有效保留大蒜的其它活性成份,生产过程中没有添加食盐,可食用的人群广。
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。
本发明涉及热界面材料技术领域,具体涉及一种由铜和低熔点合金构成的复合热界面材料及其制备方法、应用。本发明提供的铜/低熔点合金复合热界面材料,包括:铜基片及包覆于所述铜基片上下表面的低熔点合金涂层;其中,所述铜基片具有有序排列的通孔结构;所述低熔点合金涂层通过所述铜基片的通孔相连。本发明提供的新型结构的铜与低熔点合金复合材料,其具有热阻低、导热系数高,结构稳定性高的优点,可承受更多次的循环热冲击,大大降低材料泄漏的风险。而且该复合材料的生产成本低、制备方法简单、易于操作,并且不用考虑合金配比的可加工性,可大大拓宽导热片的种类。
本发明是一种铝钙塑装饰建筑材料及其生产方法,材料含有55-85%的大理石粉和8-35%的PVC聚氯乙烯,为粉末状或颗粒状,加温加压可压塑成型材。生产方法是将大理石粉、PVC、二丁酯、ACR、CPE、二盐基亚磷酸铅、作为热稳定剂的三盐、石蜡、硬脂酸及其盐等辅料按比例在90-150℃的温度下混匀,于90-190℃下挤压成型材。混料时加入适量颜料可挤压出不同色彩的型材。该材料光滑平整,阻燃,防水,耐酸碱,不老化,不变形,刨钉锯砍钻均可,使用方便。成本不到聚氯乙烯塑料型材的50%,是理想的可代替木材、塑料和金属的新型复合材料。
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。
本发明公开一种钛-铝-不锈钢复合板的制备方法,属于复合材料制备领域。本发明所述方法将钛板、铝板/箔和不锈钢钢板进行装配,形成钛-铝-不锈钢夹层结构,然后放入真空热压设备中,在1~4Mpa的压力、550~650℃的条件下处理0.5~2小时,然后,经过冷却处理,得到钛-铝-不锈钢钛钢复合板。本发明操作方法简单,实施方便,钛/铝、铝/不锈钢界面通过均匀扩散,形成冶金结合,得到钛-铝-不锈钢复合板。
本发明涉及一种Au掺杂的Cu负载型介孔催化剂的制备方法及其应用,属于纳米复合材料技术领域。将改性的介孔分子筛NH2?SBA?15粉末按液固比为30.7:1~92.1:1ml/g加入到浓度为0.0025mol/LHAuCl4溶液中搅拌,然后在超声搅拌条件下,加入还原剂NaBH4进行还原反应,过滤、洗涤,得到固体产物;固体产物置于浓度为0.2mol/L的硝酸铜溶液中搅拌,然后过滤、洗涤、焙烧后制备得到Au?Cu负载型介孔催化剂。本发明旨在利用少量贵金属Au掺杂于高含量Cu负载型介孔催化剂,保证催化活性的同时,降低催化剂颗粒尺寸、增大颗粒的分散性、提高催化剂抗烧结和H2解离吸附能力,最终达到改善CO2加氢制甲醇的催化性能的目的。
本发明提供一种磷化工物料输送管道用耐腐蚀抗污自洁涂料,该耐腐蚀抗污自洁涂料包含环氧树脂、不饱和一元羧酸、催化剂、酚类,苯乙烯、功能性填料及涂料助剂,综合了不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂、环氧树脂、双马来酰亚胺树脂等优点,具有耐高温、耐腐蚀、高强度、低粘度、工艺加工性能好、可常温固化、固化无毒性、粘接强度高的一种新型复合材料基体树脂涂料。该涂料可制成各种复合材料,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、航天、航空、国防、热交换、制药、给排水、市政工程等行业。
本发明涉及一种电接触材料的制备方法,特别是一种碳酸盐改性AgSnO2 电接触材料的制备方法,属于材冶技术领域。本发明的方法是在银锡基体粉中 加入占总重量0.1~2.0%的碳酸盐粉,在氩气保护气氛下混合磨细到300目,压 制成素坯;控制素坯烧结温度500℃~800℃,时间4~10小时;对烧结锭坯复 压,在500℃~800℃下复烧,时间5~10小时;最后对复压复烧坯在400℃~ 600℃下挤压成型。本发明可代替有毒的银氧化镉电接触材料,较好的解决了电接 触材料的温升问题,使材料的综合性能提高,且制备的电接触复合材料成本较 低,使用范围较大,使用寿命较长。
本发明属于具有X、γ射线以及中子综合屏蔽效果的金属基(铅基)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:基体为铅基合金PbMgAl(Mg10%~50%,Al2%~10%,余量为Pb,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:铅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Pb基材料、Pb/B4C以及铅硼聚乙烯复合材料,本发明的铅-镁-铝-硼或硼化物金属基复合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与B或B4C复合屏蔽材料,同时制造成本更低廉。
一种铝基铅及铅合金复合阳极制备方法,工艺步骤:按铅或铅合金各组元比例配制浇铸成铅合金棒材;在铝基材料棒材表面加工若干条沿长度方向的线状燕尾槽;加工好燕尾槽的铝基材料棒材表面拉毛处理;铝基材料和铅或铅合金棒材送入包覆设备进行包覆铅或铅合金包覆材料层;包覆完后在包覆材料层表面立即进行增表处理得到圆弧凸凹状或锯齿状花纹;冷却即为复合材料;复合材料外表面经增表处理再经外形加工成阳极板面,由纯铅与铜排浇铸的导电梁,阳极板面和导电梁通过乙炔焰焊接成阳极。应用于有色金属电积过程可显著提高阳极板的导电性能,提高有色金属电积过程的电流效率,显著降低电积过程的能耗。
本发明涉及一种纳米氧化铝/铜复合增强相的制备方法,属于粉末冶金技术和复合材料制备技术领域。本发明所述方法为配制铜盐和铝盐的混合溶液,采用喷雾热解和还原煅烧的方法获得结合紧密,均匀细小的纳米级球形氧化铝/铜复合增强相,该复合增强粉体可以有效用于增强金属基复合材料。本发明所述方法具有工序简单、操作方便、生产过程连续、产能大、生产效率高等特点,制备的氧化铝/铜复合增强相为纳米级的尺寸,并且铜和氧化铝分散均匀,其中氧化铝和铜的摩尔比例可以通过调整溶液的浓度进行调控。
中冶有色为您提供最新的云南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!