862
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本发明公开了一种锰酸锌/氧化铁锂离子电池负极材料及其制备方法,所述负极材料由锰酸锌和氧化铁复合而成,其中,氧化铁与锰酸锌的质量比为1:20~1:10,所述方法将锰酸锌的前驱体溶液与氧化铁混合,利用混合溶剂热法制备锰酸锌和氧化铁的复合材料。本发明方法工艺简单,成本低,产量大,易于控制,制备的锰酸锌/氧化铁复合材料比容量优异、循环性能及倍率性能好,作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种类荷叶型自洁罩面清漆,包括水性乳液、SiO2/TiO2纳米复合材料和/或二氧化钛微米‑纳米材料、消泡剂、成膜助剂、增稠剂、去离子水,以及任选的润湿剂、杀菌剂和/或防霉剂,及其制备方法,是将SiO2/TiO2纳米复合材和粗糙的二氧化钛微米‑纳米材料添加到水性罩面清漆中,提高罩面清漆的耐水性、抗水白性;同时,赋予漆膜超疏水性、分解有机物的特性。本发明的罩面清漆外观透明,生产工艺简单,施工性好,且符合环保指标,可以批量生产。
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本发明所述的一种改性石墨烯/聚丁烯复合母粒材料,其特征在于,由以下原料制备得到:改性石墨烯0.1~40份;聚丁烯树脂80~120份;抗氧剂0.1~1.1份;成核剂0.2~1.2份;分散剂0.1~1.2份。将该复合材料应用于聚丁烯管材中,以简单地添加改性复合材料组分的方法制备聚丁烯管材,即可极大地改善聚丁烯管材的力学性能并且使其具有较高的导热性能,解决了聚丁烯管材作为供暖管时供暖效率低和热能综合利用率低的问题。
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本发明涉及一种BaTiO3‑CdS纳米复合光催化剂及其制备方法,属于材料制备及光催化的技术领域。该方法以钛酸四丁酯,氢氧化钾,氢氧化钡,乙酸镉,硫脲为原料,先通过溶胶凝胶法合成钛酸钡,再用共沉淀法分步合成BaTiO3‑CdS纳米复合结构。本发明制备的复合材料催化剂可以有效提高光生载流子的分离和降低载流子复合率,具有优良的光催化活性,可用于催化光解水制氢,表现出比单一材料更优异的光催化性能。其光催化活性是纯的CdS的88.5倍,在光催化领域具有广阔的应用前景。
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本发明一种锂离子电池负极材料及制备方法,包括:将柳絮置于丙酮中,超声处理;再置于去离子水中强烈搅拌、洗涤;然后在真空条件下干燥;将预处理后的柳絮置于管式炉热处理,得到柳絮衍生的中空碳微管;将柳絮衍生的中空碳微管分散于含有钼源及硫源的澄清溶液中,经水热法处理、洗涤、真空干燥,得到前驱体粉体;将上述前驱体粉体置于管式炉在保护气氛中热处理一段时间,随炉冷却至室温,得到二硫化钼复合中空碳微管锂离子电池负极材料。本发明方法制备的MoS2/中空碳微管复合材料具有良好的电化学性能,且制备工艺简单,条件温和,适合规模化工业生产。中空碳微管作为载体能够缓冲二硫化钼充放电过程中的体积膨胀效应,提高复合材料的电子电导率。
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本发明公开了一种碳纤维吸音防寒保温棉的制备方法,包括以下步骤:步骤1)制备碳纤维;步骤2)将所述碳纤维和低熔点聚酯纤维,经过梳理后进行热处理,通过非织造方式结合为一体,制备得到碳纤维复合材料层;步骤3)将所述碳纤维复合材料层冷却后,复合反辐射膜层,即得所述碳纤维吸音防寒保温棉。本发明的一种碳纤维吸音防寒保温棉的制备方法,通过非织造方式生产碳纤维吸音防寒保温棉,制得的碳纤维吸音防寒保温棉密度低,导热系数低,隔热保温性好,隔音吸音性能好,在明火中不燃不熔,无滴落物,无烟毒气体产生,同时还具有防水等特点。
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软组织装置可包括包含凝胶和布置在所述凝胶内的至少一种纳米结构的复合材料。软组织装置还可包括生物活性材料诸如细胞、组织。用于愈合软组织缺损同时促进软组织再生的方法可包括将软组织装置施加到软组织缺损,其中所述复合材料包括凝胶和布置在所述凝胶内的纳米结构。用于制造用于愈合软组织缺损的软组织装置的方法可包括提供凝胶,在所述凝胶内布置纳米纤维和生物活性材料。
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本发明属于锂离子电容器的技术领域,具体涉及一种高比特性锂离子电容器及其制备方法,所述正极材料为掺杂钴酸锂、石墨烯基二氧化锰复合材料、镍钴锰酸锂材料、石墨烯的活性炭;所述负极材料为掺杂石墨烯基四氧化三铁复合材料、活性炭的钛酸锂;本发明的锂离子电容器外观清洁、无漏液,具有较高能量密度和大功率放电能力。
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本发明公开了一种锌‑空气电池及其制备方法与应用,以三维碳纳米管丛林复合材料作为氧气还原反应(ORR)和氧气析出反应(OER)电催化剂,将三维碳纳米管丛林复合材料负载在导电基底上作为空气电极,再与电解液、负极常规组成锌‑空气电池。本发明为通过一步热解气相法制备高效、可控的三维CNT提供了一条新途径。CNT的管径和内嵌的金属颗粒的粒径细小均一且分散均匀、拥有较大的比表面积和丰富的微/纳孔洞通道有利于暴露更多的活性位点以及物质的传输,从而在ORR和OER过程中表现出极小的过电势和优异的稳定性,并成功应用于ZAB作为正极催化剂表现出良好的循环稳定性和较小的电势极化。
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本发明公开了一种高导热碳纤维预浸料及其制备方法,包括纳米纤维膜、高导热碳纤维束A和高导热碳纤维束B,高导热碳纤维束A与高导热碳纤维束B交替间隔布置;纳米纤维膜依次交替穿插于高导热碳纤维束A与高导热碳纤维束B之间;高导热碳纤维束A与高导热碳纤维束B远离纳米纤维膜的一侧均含浸有热熔树脂。本发明通过纤维纱束错位排列两次热压浸胶制备负载纳米纤维膜的碳纤维预浸料,一方面,减少了引纱过程中的断丝率,提高了预浸料的性能、制备效率和由该高导热碳纤维预浸料制备的高导热复合材料的面内性能;另一方面,通过引入纳米纤维膜且在预浸料内贯穿厚度方向排布提高了由该高导热碳纤维预浸料制备的高导热复合材料的层间剪切性能。
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本发明属于塑料材料技术领域,尤其涉及一种抗菌聚乳酸材料及其制备方法。根据本发明实施例的抗菌聚乳酸材料,通过胶原蛋白对其进行改性处理,由于PBS树脂与胶原蛋白复合制备基体包覆壁材,所以,当精油成分添加至材料基体内部,复合胶原蛋白进行改性,使其包裹性和成膜性能大大提高,在其包覆精油后,复合材料具有优异的包覆性能和缓释性能,使其在实际使用过程中长效释放抗菌精油以达到较好的抗菌持久性性能,同时PBS树脂材料与聚乳酸材料之间,由于其两种树脂之间活泼氢的结构特性,其共混改性后,使其在物理混合的同时增强了化学混合,提高了两相的相容性和界面亲和力,在有效改善材料的抗菌性能的同时提高了复合材料的力学强度和性能。
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本发明公开了一种锌空气电池阴极材料,该阴极材料由导电基体及导电基体上负载的三维网格结构的双功能氧催化剂组成,该双功能氧催化剂由依次在导电基体上原位生长的Ni3S2纳米片、MnO2/NiFe‑LDH纳米片组成,是一种复合材料催化剂。本发明的锌空气电池阴极材料,避免了粘结剂的使用,提高了锌空气电池阴极材料的氧催化活性。本发明还公开了一种锌空气电池阴极材料的制备方法,通过两步水热法将金属硫化物和氧化锰/镍铁双氢氧化物依次原位生长在导电基体上,降低电荷转移阻抗,有利于氧催化反应的发生,提高锌空气电池的动力学性能。本发明还公开了一种全固态锌空气电池及其制备方法。
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本发明涉及传感器领域,公开了一种三明治型大面积高密度柔性阵列传感器及其制备方法,传感器包括上极板、下极板和设置在上下极板之间的阵列压敏层和绝缘胶层,上、下极板上设有相对应的阵列电极和导线,阵列电极为行列线结构,每列电极通过导线相连接,绝缘胶层对应阵列压敏层的位置镂空,其制备方法包括如下步骤:采用丝网印刷工艺制备上、下极板;制备压敏复合材料;采用丝网印刷工艺将未固化的压敏复合材料印刷在其中一个极板上的阵列电极处,形成阵列压敏层;将上、下极板通过绝缘胶贴合。本发明工艺简单,效率较高,成本低廉,且制备出的大面积高密度柔性阵列传感器灵敏度高、稳定性好、压力感知范围大。
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本公开包括用于过滤油,例如用于从用于烹饪的油中去除游离脂肪酸(FFA)的组合物和方法。在一个实例中,所述组合物可包含助滤剂,后者包含碱金属硅酸盐和复合材料,所述复合材料包含至少部分地涂覆有无机二氧化硅或硅酸盐的硅酸盐矿物。在另一个实例中,助滤剂包含碱金属硅酸盐和硅酸盐矿物,其中至少一部分所述碱金属硅酸盐作为涂层存在于所述硅酸盐矿物上,并且其中所述助滤剂中的所述碱金属硅酸盐与硅酸盐矿物的比率在按重量计约1:4‑4:1的范围内。在仍然另一个实例中,所述助滤剂包含碱金属硅酸盐、硅酸盐矿物和吸附剂。过滤油的所述方法可包括将所述油与所述助滤剂合并,任选地加热混合物,并从所述油中分离至少一部分所述助滤剂,从而从所述油中去除至少一部分FFA。
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本发明涉及一种过滤介质和一种用于制造这种过滤介质的方法。所述过滤介质(1)用于过滤空气流,且具有带有大量双组分纤维的无纺织物。根据本发明,所述无纺织物构造成单层纤维复合材料(2),所述纤维复合材料具有由双组分纤维组成的第一结构(3.1)和由连续的双组分纤维组成的第二结构(3.2),通过用第二结构铺放覆盖第一结构,使第二结构(3.2)嵌入第一结构(3.1)。第一结构与第二结构的包覆的纤维一起形成一种非常稳定的单层的材料,这种材料在具有良好的过滤效果同时具有出人意料的高刚度、非常高的透气性和高容尘量。
本发明公开了基于快速扫描循环伏安技术检测铅离子的电化学生物传感器的制备方法及其应用,特点是包括以下步骤:(1)采用传统的水热法制备得到磁性氨基官能化多壁碳纳米管混合液;(2)将四(4‑羧苯基)卟吩中加入到磁性氨基官能化多壁碳纳米管混合液中,通过氨基与羧基的结合得到NH2‑MWCNTs@Fe3O4/TCPP混合液;(3)取富集Pb2+后的NH2‑MWCNTs@Fe3O4/TCPP混合液滴涂于预处理过的磁性玻碳电极表面,通过磁性作用纳米复合材料即被牢固地吸附在电极表面,在室温下自然晾干即完成电化学传感器的制备,可用于快速扫描循环伏安技术检测铅离子的应用中,优点是高灵敏度、高选择性以及操作简单快速。
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本发明提供了一种黑磷基负极材料及其制备方法,所述负极材料由黑磷、纳米石墨粉和氮掺杂碳纳米管复合而成,所述纳米石墨粉均匀分散在所述黑磷的表面,所述氮掺杂碳纳米管包覆于黑磷的表面。本发明经过高能球磨,加入的纳米石墨粉和氮掺杂碳纳米管和黑磷粉体复合,提高了复合材料的比表面积和电子导电率,进而提高复合材料的电化学活性。
本发明公开一种由多壁碳纳米管、氧化铜和镍铁铂组成的纳米复合催化剂的制备方法,该方法在水热条件下,先制作碳纳米管/氧化铜作为前驱体,在合成过程中加入Pt、Pd纳米粒子匀而稳定地分散在修饰后的碳纳米管表面,同时不破坏碳纳米管的排列,实现了Pt、Pd纳米粒子在CuO/CNT上的均匀负载,制得了Pt/Pd‑CuO/CNT纳米复合材料。本发明的优点在于水热法制备方法简单,该复合材料对甲醇、乙醇和甲酸的氧化表现出优异的电化学性能,同时由于该催化剂结构具有较高的表面积和孔隙率,以及CNT、CuO、Pt和Pd优异的导电性,制备的该催化剂也具有更好的电子、化学特性。
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本发明涉及一种高导热长石墨纤维/Cu导热带及其制备方法,属于热管理材料技术领域。该导热带由高导热长石墨纤维和铜合金复合构成,高导热长石墨纤维编织成预制体,铜合金充填在预制体内。将高导热长石墨纤维编织成预制体;真空熔炼铜合金;将编织好的长石墨纤维预制体置于真空环境下熔融的铜合金中,浸渗完全;待熔渗完全后将石墨纤维拉离金属液面,冷却后得到长石墨纤维/Cu复合材料;将所述复合材料带表面打磨、抛光,得到高导热长石墨纤维/Cu导热带。本发明制备导热带热导率高,密度低,且柔韧性好,适于航空航天部件散热量大但空间狭小的部位,可将热量快速导出。
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本发明公开了耐高温高强度陶瓷高温胶及制备方法、应用,该陶瓷高温胶为将胶粘剂固化后在氧气环境下升温至1000‑1500℃进行热处理获得;所述胶粘剂包括以下组分:B4C粉体、辅料和溶剂;所述辅料至少包括Si粉体、SiC粉体、SiO2粉体、Ti粉体、TiC粉体中的一种;所述溶剂为先驱体与二甲苯的混合物,所述先驱体为PCS或SiBCN。本发明通过主料、辅料和溶剂三者相互作用,使得该高温胶在1000~1500℃空气环境中如处理后具有高的粘接强度,粘接强度可达10MPa以上,适合于陶瓷基复合材料大面积粘接应用。
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本发明提供一种碳/金属氧化物复合空心纳米材料的制备方法,属于复合纳米材料制备领域,具体包括如下步骤:1)空心纳米碳壳的制备;2)将空心纳米碳壳与一定比例的金属盐前驱体、醋酸钠和柠檬酸钠混合均匀;3)通过水热反应得到碳/金属氧化物复合材料。本发明提供的制备方法简单易操作,对不同金属氧化物适用性广,选用的原料易获取、成本低,可以通过控制各组分的化学计量比获得不同形态和不同负载量的碳/金属氧化物复合材料。
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本发明公开了一种环保阻燃低密度环氧片状模塑料及其制备方法和应用,涉及纤维增强热固性树脂复合材料应用领域,所述环保阻燃低密度环氧片状模塑料包括20~45wt%的短切玻璃纤维,10~25wt%的环保高效阻燃剂,4~10wt%的空心玻璃微珠,0~15wt%的无机填料,30~50wt%的可快速增稠的环氧树脂组合物,可快速增稠的环氧树脂组合物包括快速固化环氧树脂和含胺基活泼氢的环氧增稠剂,本发明不含易挥发的小分子化合物和溶剂,满足低VOC环保要求,在140~160℃模压3~10min快速成型,制备的复合材料制件密度低,密度≤1.4g/cm3,力学性能良好,具有环保阻燃特性,极限氧指数达到32以上。
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本发明提出一种纳米零价铁/二氧化钛/石墨烯复合光催化剂及应用,所述纳米零价铁/二氧化钛/石墨烯复合光催化剂的制备方法包括:将硒粉分散在水合肼溶液中,再加入四氯化钛进行水热反应,得到复合有联胺的二硒化钛纳米片;将所述复合有联胺的二硒化钛纳米片分散在乙醇中,再加入铁盐与进行还原反应,煅烧后得到纳米零价铁/二氧化钛的复合材料;将氧化石墨烯分散在乙醇水混合溶剂中,再加入所述纳米零价铁/二氧化钛的复合材料进行二次水热反应,即得到所述纳米零价铁/二氧化钛/石墨烯复合光催化剂。本发明提出的复合光催化剂具有在太阳下高效吸附降解有机磷农药的性能。
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本发明公开了一种具有转向定位刹车机构的推车脚轮及其制备方法,涉及移动装置技术领域。本发明为一种具有转向定位刹车机构的推车脚轮,该推车脚轮包括脚轮以及转向定位刹车机构,其中转向定位刹车装置的材质为镁铝合金复合材料,脚轮的材质为聚氨酯,该镁铝合金复合材料所含成分分别为硅3‑5%,铁0.2‑1%,锰0.2‑1%,镁0.2‑1%,镍0.2‑0.5%,铜2‑5%,锌0.5‑1%,锡0.2‑0.5%和铝85‑95%,该聚氨酯所含成分分别为低分子量聚醚30‑40%;甲苯二异氰酸酯40‑50%和三羟甲基丙烷10‑20%,本发明中包括脚轮主体以及转向定位装置,本发明配制的推车脚轮,具有更好的耐磨性以及强度,并且可对脚轮行进方向进行固定,在推车脚轮不刹车时可全方位行动,在刹车后只能直行不能转向。
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本发明属于碳复合材料领域,并具体公开了富勒烯基Fe、N掺杂富孔碳材料及其制备方法和应用。该方法包括如下步骤:以苯类溶剂为良溶剂溶解富勒烯衍生物,然后与作为不良溶剂的醇类溶剂混合,室温下静置预设时间后过滤获得沉淀物,将沉淀物在真空条件下干燥预设时间以制得前驱体;将前驱体在氨气气氛下煅烧预设时间,最终制得富勒烯基Fe、N掺杂富孔碳材料。本发明提供的方法通过所用富勒烯分子间自组装即可形成具有三维分级生长的微纳结构;并且富勒烯分子本身含有N和Fe,经过氨气气氛下高温退火处理后的微纳结构具有分级分布的孔结构、短程有序纳米石墨烯片以及高含量的氮掺杂,以此制得N、Fe共掺杂的三维分级碳复合材料。
本发明公开了一种用于检测大肠杆菌的电化学免疫传感器及其制备方法、应用,电化学免疫传感器包括抗体‑纳米复合材料信号标签、电解池和三电极测量装置;抗体‑纳米复合材料信号标签包括金属有机框架、铅量子点和抗大肠杆菌抗体;金属有机框架内封装铅量子点,金属有机框架表面连接抗大肠杆菌抗体;电解池包括反应池和反应池内的醋酸‑醋酸钠电解液;三电极测量装置包括参比电极、对电极和工作电极,工作电极表面修饰抗大肠杆菌抗体。本发明具有的优点包括,利用金属有机框架封装铅量子点为标签检测,以间接检测铅离子的方法提高了整体免疫传感器对于大肠杆菌的检测下限与灵敏度。
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六方氮化硼(hBN)是一种合成材料,由于其化学惰性、热稳定性和其它有益性质,其可用于多种应用中。本文描述了hBN复合材料和用于制备这样的复合物的方法。特别地,讨论了既包括官能化的hBN又包括水泥或胶凝材料的复合材料及其制备方法。这样的材料可用于建筑、固井(初次注水泥和补注水泥)、核工业、先进多功能复合物的3D打印和耐火材料。
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本发明属于无纺布技术领域,公开了一种高强度、使用寿命长的无纺布及其制备方法与应用。制备所述无纺布的原料组分包括:聚对苯二甲酰对苯二胺、聚三唑树脂/剑麻纤维复合材料、聚丙烯纤维、钛白粉、甘露醇、硬脂酸盐、聚乙二醇。所述无纺布的制备方法包括以下步骤:(1)将聚丙烯纤维、聚对苯二甲酰对苯二胺和聚三唑树脂/剑麻纤维复合材料进行混合并研磨,制得纤维混合料;(2)将步骤(1)所述纤维混合料、钛白粉、甘露醇、硬脂酸盐与聚乙二醇混合后加入至螺杆挤出机进行造粒,再采用熔喷纺织法得到所述无纺布。所述无纺布具备优良的机械强度,较低的脆化温度以及较长的使用寿命。
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本发明涉及复合材料制品技术领域,具体地是一种模压复材制品飞边超声检测装置及控制方法。包括模压机(16)以及设置在模压机(16)内的模具(15),其特征在于:它还包括控制器、可拆式连接在模压机(16)上的三轴移动机构、设置在三轴移动机构上的超声探头以及设置在三轴移动机构上的传感器,所述超声探头、传感器均与控制器信号连接。采用该装置和方法可以在模压生产复合材料制品过程中对飞边进行检测。
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