本发明属于电化学储能领域,涉及一种钛酸锂复合材料及其制备方法和用途,具体涉及一种磷酸铝钛锂盐包覆钛酸锂复合材料、其制备方法及该复合材料作为负极材料在锂离子电池的用途,本发明提供的磷酸盐基类固态电解质材料/钛酸锂复合材料的放电容量、循环性能和倍率性能得到明显改善,采用该复合材料作为负极材料制备得到的锂离子电池不仅导电性好、倍率容量高、循环寿命长,还具有产气少的优点,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种基于4‑氨基苯乙烯改性的石墨烯复合材料,属于复合材料技术领域,由如下步骤制成:采用4‑氨基苯乙烯处理氧化石墨烯,得到改性氧化石墨烯,密封备用;往烧瓶内依次加入改性氧化石墨烯、DMF、苯乙烯、功能性单体和五甲基二乙烯基三胺,进行共聚反应,获得复合材料;对复合材料进行季铵化处理,获得石墨烯复合材料。本发明通过4‑氨基苯乙烯对氧化石墨烯进行表面改性,在表面引入双键,与功能性单体、苯乙烯聚合反应,而后再进行季铵化处理,获得复合材料;复合材料兼具较高的力学性能、阻隔性能和一定的抗菌性能,在光电设备、生物医疗、包装材料等领域具有巨大的应用潜能。
本发明公开了一种具有调温调湿性能的光催化复合材料及其制备方法,属于功能材料和建筑节能技术领域。该复合材料包含相变材料、光催化材料等,所述相变材料为棕榈醇、棕榈酸和月桂酸的混合物;所述光催化材料为Eu-Ce/TiO2。本发明光催化涂料的制备包括3个步骤:(1)棕榈醇-棕榈酸-月桂酸相变材料的制备,(2)Eu-Ce/TiO2光催化材料的制备,(3)具有调温调湿性能的光催化复合材料的制备。本发明具有调温调湿性能的光催化复合材料能在可见光源下光催化降解甲醛气体和调节室内温湿度,有效地提高了室内环境舒适度及改了善室内空气品质,降低了建筑能耗,符合国家绿色生态建筑材料的发展趋势。
本发明公开了一种具有光催化性能的调温调湿复合材料及其制备方法,属于功能材料和建筑节能技术领域。该复合材料包含TiO2前驱物、分散剂、溶剂、相变材料、光催化材料等。本发明复合材料的制备包括4个步骤:(1)棕榈醇-棕榈酸-月桂酸相变材料的制备;(2)SiO2基棕榈醇-棕榈酸-月桂酸微胶囊调温调湿材料的制备;(3)Eu-Ce/TiO2光催化材料的制备;(4)具有光催化性能的调温调湿复合材料的制备。本发明调温调湿复合材料能在可见光源下光催化降解甲醛气体和调节室内温湿度,有效地提高了室内环境舒适度及改善了室内空气品质,减少了供暖和制冷设备、加湿器和空气净化设备的使用,降低了建筑能耗,符合国家绿色生态建筑材料的发展趋势。
本发明公开了一种SBS、岩沥青改性的废橡胶复合材料的制备方法。废橡胶经破碎成颗粒,同SBS、岩沥青按一定比例加入搅拌器搅拌混合均匀,在一定温度下,经挤压成型机挤压成型后即可得到所需复合材料。废橡胶颗粒的加入减少SBS添加量,降低了原料成本,提高了路面弹性恢复能力,增强了其高温稳定性、抗车辙性能和抗疲劳性能;SBS的加入提高了其抗低温能力,改善了其抗老化性能;岩沥青的加入则能降低其拌和温度、提高对其粘附性,进而具备抗剥离、耐久、高温抗车辙等作用,从而延长道路使用寿命。该复合材料兼具废橡胶颗粒、SBS与岩沥青这三种物质的优势,特别是用于昼夜温差大及高寒地区的重载交通、机场路道等具备很大的竞争力。
本发明公开了一种触变注射成形用镁基复合材料的制备方法及其制得的镁基复合材料,属于高性能金属材料制备领域。制备方法包括以下步骤:第一步制备浆料:将增强体、改性剂、粘合剂加入到溶剂中进行搅拌、分散;第二步包覆镁粒:将制备得的浆料包覆在镁合金粒表面并同时高温干燥。本发明的镁基复合材料的制备方法,具有可添加的增强体种类多、含量高的优点,可实现快速包覆,制得的镁基复合材料中包覆层分布均匀、成膜牢固,能有效与镁合金粒粘结“捆绑”在一起,适合作为触变注射成形生产镁基复合材料的供给原料。
本发明公开了一种CoS2/氮掺杂石墨烯复合材料构建电化学传感器在葡萄糖电化学分析中的应用,属于无机材料合成及应用技术领域。该复合材料的制备是在碱性环境下添加水合肼使氧化石墨烯转化为氮掺杂石墨烯,然后加入硝酸钴以及L‑半胱氨酸并采用水热反应制备而成。该制备方法简单,试剂用量少,耗能低;反应在水相中进行,环境友好;反应条件温和,产物分离纯化方便。本发明复合材料以比表面积大、热稳定性和导电性高、生物相容性强的氮掺杂石墨烯为基底材料,负载电子传递速率快的CoS2纳米材料,制备出在葡萄糖的电化学氧化还原反应中催化效果较好的修饰剂,使得其构筑的电化学传感器可用于高灵敏度高选择性检测微量葡萄糖。
本发明提供一种制备具有压电性能的胶凝复合材料的方法、胶凝复合材料及其应用,隶属于智能道路交通领域。该方法将含钛高炉渣与金属氧化物(PbO、ZrO2)充分混匀后在一定的热制度下进行焙烧,以矿物相重构—各有价组元协同调控为理论基础,随炉冷却至室温后得到了这种具有压电性的胶凝复合材料。本发明制备出了一种应用场景多样性的压电胶凝材料,为解决纯PZT材料大规模应用于水泥混凝土中出现的相容性匹配较差等问题提供了理论基础,可应用于新型智能道路、智能路基及关键结构实时健康监测等众多领域,为我国独有的难处理含钛高炉渣的绿色短流程高附加值规模化利用提供了全新思路。
本发明公开了一种Co4S3/氮掺杂石墨烯复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成及分析领域。该复合材料首先采用氨水调制成碱性环境,利用水合肼与氧化石墨烯反应转化为氮掺杂石墨烯,然后再加入乙酸钴和硫脲通过溶剂热过程制得。本发明合成工艺简单,成本低,主体反应水相中进行,反应条件温和,同时采用该复合材料构筑的电化学传感器因为发挥了大比表面积、高导电性以及强生物相容性的氮掺杂石墨烯和电子传递特性佳的Co4S3纳米材料之间的协同作用而对过氧化氢的电化学还原表现出较强的催化作用,并且检测线性范围宽、检测限低、灵敏度高选择性好,已成功用于实际样品中过氧化氢的分析检测。
本发明公开了一种废旧纸塑复合材料纸塑分离-塑皮造粒生产系统,属于废旧纸箱处理技术领域。本发明包括依次连接的纸塑分离装置、挤塑成型装置和造粒装置,还包括和纸塑分离装置连接的纸浆处理装置以及和挤塑成型装置连接的烟雾处理装置;纸塑分离装置包括进料口A、物料推送机构、挤料器和摩擦机构;挤塑成型装置包括进料斗、挤塑机构、过滤机构和冷却池;造粒装置包括造粒机构和包装机构;纸浆处理装置包括纸浆除杂机构和纸浆挤压机构;烟雾处理装置包括依次连通的化学溶液处理箱、喷淋塔和吸附箱。本发明对废旧纸箱纸塑分离以及分离后塑皮碎片和纸浆进行综合处理,适用于国内二元化分类的废旧纸塑复合材料的纸塑分离和分离后的综合利用。
本发明公开了一种废旧纸塑复合材料纸塑分离生产系统及分离方法,属于废旧纸塑复合材料处理技术领域。本发明的废旧纸塑复合材料纸塑分离生产系统,包括纸塑分离装置和纸塑分离后纸浆处理装置,纸塑分离装置包括进料口、物料推送机构、挤料器和摩擦机构;纸塑分离后纸浆处理装置包括纸浆除杂机构和纸浆挤压机构;纸浆挤压机构包括引料槽、引料板、集料箱、动力设备、支架、集水池和挤压设备;挤压设备固定在框形结构的支架上,集水池设置在挤压设备底部。本发明经过纸塑分离→纸浆除杂→纸浆静置沉淀→纸浆挤压→塑片压缩包装等步骤,实现了废旧纸塑复合材料纸塑分离提高生产效率、适用于国内分类的任何废旧纸塑复合材料且水资源循环利用的目的。
本发明提供了一种发光材料色母颗粒及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供的发光材料色母颗粒,按质量份数计,包括以下制备原料:发光材料15~25份;热塑性高分子材料45~55份;乙烯‑醋酸乙烯共聚物10~20份;邻苯二甲酸二丁酯1~2份;聚丙烯蜡粉3~5份;硅烷偶联剂5~10份;多官能脂环族树脂8~15份。本发明以热塑性高分子材料作为保护材料,在乙烯‑醋酸乙烯共聚物、邻苯二甲酸二丁酯、硅烷偶联剂、多官能脂环族树脂和聚丙烯蜡粉作用下,对发光材料具有较好的保护作用,使其具有优异的光学稳定性和抗老化性能,且使用十分方便,大大提高了制品设计自由度,可广泛应用于照明器件、显示器件或装饰器件中。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种Pt‑Pd纳米催化剂及其制备方法,其成分按重量份计:硝酸钯32~38份、乙酰丙酮铂30~36份、络合剂23~29份、稳定剂19~25份和表面活性剂12~17份;稳定剂由二月桂酸二正丁基锡与二月桂酸二正辛基锡按照质量比2:1配置而成,两种物质不仅充当了稳定剂,而且具有很强的润滑效果,与表面活性剂相配合,使得硝酸钯和乙酰丙酮铂分散的更加均匀,制备的Pt‑Pd纳米催化剂各部分更加均匀,保证Pt‑Pd纳米催化剂的质量,选用硝酸钯作为原料,是因为其相对于钯的有机盐更易获得,取材也更加方便,同时也节约了成本,硝酸钯解离出的钯离子能快速和络合剂相结合,在高温条件下生成金属钯,提高了Pt‑Pd纳米催化剂的制备的速度,提高了生产效率。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种混凝土防护用渗透型防腐涂料,在聚甲基丙烯酸丁酯乳液基础上,配合聚乙烯蜡乳液,引入纳米改性填料,纳米细粉与有机物接枝,使得表面由亲水性转变为疏水性,阻止有害物质随水分侵入,涂覆后涂料渗透至水泥层,发生物理化学作用,对防腐具有很好的增强作用,防止混凝土内部性能的劣化,并形成致密的连续相,在高温低温下依然具有稳定性好、高强度、高韧性等特性,涂层综合性能优异,本发明制备得到的混凝土防护用渗透型防腐涂料解决了现有混凝土用防水涂料耐腐蚀性差的问题,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种钒酸锰纳米带的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以乙酸锰、偏钒酸铵作为原料,水为溶剂,锰片作为沉积衬底,首先将锰片在蒸馏水内超声清洗,然后将其固定于反应釜内中间的不锈钢支架上,接着将乙酸锰、偏钒酸铵与水混合后置于反应釜内并密封,于温度300-500℃、保温36-48h,最终在锰片表面得到了均匀的絮状褐色沉积物,即为钒酸锰纳米带。本发明制备过程简单、耗时短、成本低,制备出的钒酸锰纳米带在新型超级电容器、锂离子电池及光催化领域具有良好的应用前景。
本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种应用于农业机械上的耐磨涂层材料,将改性纳米氧化铜添加到陶瓷骨料中,获得了耐磨性和耐蚀性优异的涂层材料,纳米颗粒的引入,改变了涂层内空隙的方向,降低结晶粒子的尺寸,使得纳米陶瓷涂层更加紧密,力学性能更优,并且制备得到的涂层材料在摩擦、腐蚀、高速运转、振动以及重载等恶劣工作环境下能够长时间维持稳定工作效率,本发明制备得到的耐磨涂层材料能够使得农业机械耐磨性能优异,耐腐蚀性提高,适用范围更广,大大提高了农业机械的使用功能和寿命,满足了特定的工作环境,降低损坏率和维修费用,能够实现提高农业生产效率的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种钒掺杂锗酸盐纳米线的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以钒酸钠、偏钒酸铵、偏钒酸钠、偏钒酸钾、氧化钒或氯化钒为掺杂源,以氧化锗、乙酸盐为原料,以水为溶剂,将氧化锗、乙酸盐、钒化合物与水均匀混合后置于反应容器内并密封,于120-180℃、保温0.5-24h,得到絮状钒掺杂锗酸盐纳米线。本发明钒掺杂锗酸盐纳米线具有良好的可见光光催化性能,在工业废水处理及环保自清洁性涂料、自清洁玻璃领域具有良好的应用前景。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高日用陶瓷制备效率的烧结助剂,由氮化铝、氮化硼、氮化硅、碳化硅、纳米氧化铝、氧化锌、氧化锆、石墨烯制备烧结助剂,将制备得到的烧结助剂按照一定量添加到陶瓷胚体制备原料中,烧结得到的陶瓷制品抗氧化性好、孔结构稳定,耐热抗震性能优异,克服了现有日用陶瓷在烧结温度高,工艺难控制的问题,防碰摔和抗冲击强度高,显著延长了日用陶瓷制品的使用寿命,陶瓷的耐高温、抗裂等性能较现有水平有显著提高,并且陶瓷制品的色彩外观和物理机械性能得到长时间保障。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高印刷用水性油墨干燥速度的方法,在水性连接料制备中,添加质量分数占水性树脂质量0.35‑0.37%的油墨改性剂,该改性剂具有纳米级结构,并且比表面积大,孔径率高,能够快速挥发油墨中的水分,克服了现有水性油墨干燥速度慢,耐水性差的问题,并且性能稳定,显著提高了水性油墨的干燥速度,抗水性、耐酸碱性等性能较现有水平有显著提高,并且油墨的色彩外观和光泽度能得到长时间保障。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高聚氨酯塑料泡沫保温管保温隔热性能的方法,在聚氨酯塑料泡沫合成过程中,向聚氨酯塑料泡沫合成原料中添加质量分数占0.45‑0.50%的钙基功能有机复合材料进行改性得到改性聚氨酯塑料泡沫材质,通过结构改性,制备得到的改性聚氨酯塑料泡沫材质无论在保温隔热效果、阻燃防火性还是强度方法都具有更高的水平,同时泡沫材料的隔音、耐温差、耐候性能显著提升,导热系数在{0.012‑0.014w/(m·k)}范围,使用寿命延长十年以上。
本发明公开了一种碳酸镍纳米片的合成方法,属于功能材料制备技术领域。本发明以乙酸镍、碳酸钠和十二烷基硫酸纳(SDS)作为原料,水为溶剂,将乙酸镍、碳酸钠、SDS与水均匀混合后置于反应容器内并密封,于温度200-250℃、保温1-24h,最终可得到浅绿色絮状产物,即为碳酸镍纳米片;其中:乙酸镍与碳酸钠的摩尔比为1:1,乙酸镍与碳酸钠的总重量为水重量的1-30%,SDS重量占水重量的1-5%。本发明过程简单、耗时短、成本低、对环境无污染,合成出的碳酸镍纳米片在电子工业、吸附剂、催化剂、电镀、陶瓷及釉料领域具有良好的应用前景。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种PVC塑料生产加工用热稳定剂,利用热稳定性能极好的氧化锌与氧化钬作为核心原料,对其进行有机化处理,能够提高与PVC塑料的相容性,同时使用络合沸石粉对其进行包覆,增大了比表面积,能够提高热稳定剂的作用效率,降低用量,显著延长了PVC塑料的使用寿命,本发明制备得到的热稳定剂解决了现有PVC塑料在热、光、氧、酸碱等的作用下材料性能急剧劣化的问题,并具有较高的力学稳定性,兼顾了PVC塑料耐老化性和力学性能的提升,提高了PVC塑料的开发利用,能够实现延长PVC塑料使用寿命以及扩展其适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种硒酸铋纳米带的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该方法具体是:首先将硒酸钠与硝酸铋混合均匀,将硒酸钠与硝酸铋混合粉末置于刚玉管反应容器的高温区,氧化铝片置于刚玉管反应容器的低温区,并密封反应容器,将高温区加热至1000~1200℃、低温区加热至100~200℃,保温1~3h,得到了表面含有白色沉积物的氧化铝片;随后将氧化铝片固定于反应容器中间,将硒酸钠、硝酸铋与水混合后置于反应容器内并密封,向反应容器中充入氧气后,于温度300~500℃、保温24~72h。本发明采用两步反应过程,制备过程简单、易于控制,所得硒酸铋纳米带在光学、催化、吸附等领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种导热膜及其制备方法,属于功能材料技术领域。本发明导热膜包括石墨烯和银两种组分,其制备是通过前期银的生成以及后期银的熔融、渗透作用,将银添加至石墨烯膜中,耦合了石墨烯片层和银的面内和厚度方向的各自导热优势,获得了一种高导热膜材料。该膜材料的厚度方向导热系数可达6.8‑9.2W·m‑1·K‑1,面内平面可达806‑985W·m‑1·K‑1。本发明的导热膜材料柔性好,可裁剪,呈银灰色,略带金属光泽;同时导热膜制备过程工艺简单,合成方便,易规模化生产。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高聚偏氟乙烯膜材料耐污性的方法,将改性石墨烯应用于聚偏氟乙烯膜共混改性,制备得到的改性石墨烯具有多个活性位点,能够对聚偏氟乙烯进行修饰,改变了聚偏氟乙烯的疏水特性,使膜材料有很强亲水性和静电排斥性,膜表面亲水角变小,容易被水润湿,降低浓差极化,通透性和耐污性显著提高,即便是针对有机污染物,也能起到很好的分离作用,极大的减少了膜材料的清洗和更换频率,降低了污染和能耗成本。
本发明公开了一种钒酸镨纳米线电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。所述钒酸镨纳米线由四方PrVO4晶相构成;该纳米线的直径为50~150nm、长度大于10μm。该电极材料的制备方法是首先将铜片固定于反应容器中间,然后将氯化镨、钒酸钠与水混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热、保温,从而得到了表面含有灰色沉积物的铜片;随后将混合均匀的氯化镨与钒酸钠置于高温气氛炉的反应容器内,铜片置于反应容器的水冷低温区,并密封反应容器,将反应容器加热、保温。本发明采用两步反应过程,制备过程简单,钒酸镨纳米线可望作为电极材料,在传感器件领域具有良好的应用前景。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高有机玻璃耐污性的复合改性材料,通过水热法制备得到铝‑钴复合纳米材料,六甲基二硅氧烷中的硅氧烷与氧化铑中的铑原子形成有机金属化合物,用于羟基化作用,进一步制备得到的纳米结构的复合改性材料分散性极好,复合改性材料在有机玻璃制备中与引发剂共同添加到甲基丙烯酸甲酯单体中,进行聚合反应,以共价键连接方式接枝在有机玻璃表面,改性后的有机玻璃的耐污性,亲水性,抗菌性,和耐老化性显著提高,实现了有机‑纳米材料的接枝改性,本发明制备得到的提高有机玻璃耐污性的复合改性材料解决了现有有机玻璃耐污性差的问题,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明公开了一种高效响应光耦合脱硝催化剂及其制备方法,属于高炉渣应用技术领域。该产品制备方法是将含钛高炉渣与稀土元素氧化物、过渡金属氧化物以及一定量的氢氧化钠混合均匀加热至熔融,使过渡族元素固溶进钙钛矿相的同时重构硅酸盐相,而后通过酸浸处理剥离硅酸盐相,最终得到钙钛矿基功能材料,即为本发明的具有高效响应活性的光耦合低温脱硝催化剂。本发明方法所制备催化剂可以通过投加光源的方式在低温条件(140℃)下对NOx的去除率达到100%,N2选择性达到92%,实现了低成本短流程制备在低温条件下能够高效响应的脱硝催化剂;本发明在含钛高炉渣高附加值应用及对工业废气中NOx持续、高效去除方面具有重大意义。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高邻苯二甲酸二辛酯增塑剂合成转化率的催化剂,以六水合氯化钴和四氧化三铁磁性粉末为主要原料,利用磁性氧化铁包覆得到的氧化钴纳米复合材料,催化活化性能强,具有丰富的孔道,比表面积大,用量少,能够催化更多的反应基团,使得邻苯二甲酸二辛酯的转化率达到99.8%以上,合成得到的增塑剂塑化效率高,且由于其磁性,回收利用率高,显著降低了成本,本发明制备得到的催化剂解决了现有邻苯二甲酸二辛酯塑化剂在合成反应中转化率低的问题,能够实现降低邻苯二甲酸酯类增塑剂生产成本以及扩展金属催化剂适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种大理石地板砖装饰用胶黏剂,按照重量份计由以下成分制成:水泥135‑145份、粉煤灰80‑90份、膨润土45‑50份、金属复合陶瓷材料0.45‑0.48份、石英纤维1.27‑1.30份、减水剂0.5‑0.8份、填料4.0‑5.0份;在水泥基料中添加金属复合陶瓷材料,该复合材料具有优异的抗压性能、尺寸和化学稳定性,克服了现有胶黏剂受温度变化,胶黏强度不稳定的问题,在环境变化作用下,依然保持稳定的粘结结构,达到防收缩、抗裂、耐酸碱等目的。
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