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本发明涉及加氢领域,公开了加氢催化剂及其制备方法和应用以及加氢精制的方法,该催化剂包括载体和负载在载体上的活性金属组分,该活性金属组分包括钨元素和至少一种第VIII族金属元素,钨元素以三硫化物形式存在,第VIII族金属元素以盐的形式存在。加氢催化剂的制备方法包括采用四硫代钨酸盐溶液对载体进行浸渍得到固体A,采用含有第VIII族金属盐的溶液对固体A进行浸渍,在惰性或还原气氛下,进行热处理,或者采用四硫代钨酸盐溶液对载体进行浸渍,然后在惰性气氛或还原气氛下,进行热处理,得到复合材料A,采用含有第VIII族金属盐的溶液对复合材料A进行浸渍。本发明提供的方法省去了硫化过程,催化剂加氢性能有明显提升。
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本发明公开了一种以石蜡油脱色废土制备高效吸附材料的方法及其应用,属于吸附剂材领域。本发明将石蜡油脱色废土置于管式炉中,在氮气气氛下,以10℃/分钟~20℃/分钟的升温速率升温至450℃~650℃,保温1~4小时,即制得白土/碳复合材料;将得的白土/碳复合材料迅速加入到磷酸铵盐溶液中萃冷,浸渍后,过滤,将所得滤饼置于氮气气氛,400℃~500℃条件下保温1~2小时,即制得白土/碳多孔吸附材料。发明利用石蜡油脱色废白土中残留的焦质和沥青质杂质为碳源来制备白土/碳复合吸附材料,不仅解决了固体废弃物脱色废土污染问题,而且制备的吸附材料有利于废水中含氮磷化合物的物理和化学吸附。
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一种基于双重信号放大的啶虫脒传感器及其检测方法,包括适配体修饰层、纳米粒子双重信号放大层和电极基体,其中所述的纳米粒子双重信号放大层为还原性氧化石墨烯纳米银粒子材料和电沉积普鲁士蓝‑纳米金复合材料,其一方面能够增强传感器的导电性来加强信号输出,同时还增强传感器的氧化还原反应从而提高信号输出;所述的导电聚合物为复合材料;所述的电极基体为玻碳材质的电极基体;所述的适配体修饰层为啶虫脒适配体和牛血清白蛋白。本发明制备所得的传感器对现有机磷农药的检测线性范围为1pM–1μM,传感器对啶虫脒的检测限为0.136pM。
本发明涉及一种SiCf/SiC核包壳管端口CaO‑Y2O3‑Al2O3‑SiO2玻璃封装方法,本发明选取部分反应活性低,核辐照衰变率小,而且对核反应过程无副作用的原料,通过熔融‑水冷法将其制备成玻璃钎料,依靠其与SiCf/SiC匹配的热膨胀系数、较好的润湿性和低的高温粘度,在国产三代SiC纤维适用温度(≤1450℃)以下且无压条件下实现SiCf/SiC复合材料核包壳管的封装/连接。推进SiCf/SiC核包壳管应用到核反应堆上,将核辐射泄漏事故防患于未然,提高核反应堆运行的安全性。有益效果是:封装剂所选择的原料均为低活性元素,其核辐射衰变小,对核反应过程无副作用,实现了核包壳管端口封装的力学及气密性要求,使得在苛刻的服役环境下,能够有效防止包壳管内核辐射的泄漏,将核辐射泄漏事故防患于未然。
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本发明公开了一种重油悬浮床加氢固体废弃物的高值化利用工艺,针对焦炭包裹着分散型催化剂颗粒的固体废弃物,设计采用碳化和结构活化处理工艺,制备得到具有高附加值的过渡金属硫化物/活性碳复合材料。具体工艺过程包括:首先使用甲苯或溶剂油洗涤固体废弃物,洗净干燥后粉碎、研磨,然后将其与碱金属氢氧化物混合均匀,在H2/He混合气氛下,以一定速率升温至750~1200℃进行结构活化,冷却后经洗涤、干燥得到过渡金属硫化物/活性碳复合材料,具有工艺简单、原料广泛易得、成本低廉、产物附加值高、应用广泛等优点。
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本发明提供一种超硬自润滑刀具材料及其制备方法,属于陶瓷材料制备的技术领域,是针对二硼化钛颗粒高硬度的优势、碳化硅纤维的增韧补强性和石墨具有良好润滑性能的优势,采用铝粉、钴粉、铬粉、铁粉和镍粉作为粘结剂,通过高能球磨技术将二硼化钛颗粒、碳化硅纤维、石墨、铝粉、钴粉、铬粉、铁粉和镍粉混合均匀并发生合金化,形成八元混合粉末,通过高能脉冲电流烧结技术将八元混合粉末烧结成形,高能脉冲电流烧结技术具有烧结速度快、烧结温度低等特点,此制备方法工艺先进,数据精确翔实,制备的超硬自润滑复合材料的组织分布均匀,界面之间结合良好,致密度可达98%以上,维氏硬度可达300HV,是十分理想的制备超硬自润滑复合材料的方法。
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本发明属于电能存储设备技术领域,具体涉及一种锂离子电容器及其制备方法,本发明的锂离子电容器包括正极片、负极片、隔膜及电解液,正极片包括正极集流体和正极材料,正极材料由正极活性物质和CMC粘结剂构成,正极活性物质由多孔石墨烯/导电聚合物/金属氧化物三元纳米复合材料构成;负极片包括负极集流体、负极材料和锂带,负极材料由负极活性物质和CMC粘结剂构成,负极活性材料由球形天然石墨或石墨化聚酰亚胺炭微球经表面造孔后氮化处理,最后再原位生长炭纳米管或纳米金属氮化物得到的复合材料构成。本发明解决了负极片上电解液无法与预嵌锂充分接触的问题,还提供了新的电极材料和多孔铝箔的腐蚀工艺,达到了提升锂离子电容器性能的目的。
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本发明公开了一种离子电子共导电材料及其制备方法和应用,离子电子共导电材料包括氧化物/金属复合材料、硫化物/金属复合材料和聚合物材料中的至少一种。制备方法包括:通过将无机氧化物或硫化物型锂离子固体电解质材料中部分金属元素还原成金属单质获得,或者,通过将导电聚合物溶液与锂盐均匀混合再经浇注和蒸干溶剂获得,用于构建固态锂电池复合电极中的离子电子共导电网络。本发明的离子电子共导电材料可以实现在一种材料上同时获得优异的电子导电性和离子导电性,可在固态锂电池中构建电子导电网络和离子导电网络均匀分布的复合电极,提高电池充放电容量和循环性能。
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本发明涉及一种形状记忆聚合物开孔泡沫的制备方法,其特征在于:将一定比例的聚合物和水溶性致孔剂于密炼机中共混,后于平板硫化机中模压成型,得到聚合物复合材料;将聚合物复合材料放入到超临界反应釜中,加入发泡助剂,通入气体,启动搅拌,采用间歇式发泡法进行超临界发泡,得到聚合物开孔泡沫;将开孔泡沫浸入到液体石蜡中,在加热的条件下改变形状,将改变形状的开孔泡沫定型,之后再次放入热的烘箱中,形状恢复,成为具有形状记忆效果的泡沫。
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本发明涉及多复合条带(R1、R2、R3)形式的平面增强件,其限定三个主垂直方向,即轴向(X),横向(Y)和径向(Z),沿方向Y测量的宽度WR在2和100mm之间,并且沿方向Z测量的厚度TR在0.1和5mm之间,纵横比WR/TR大于3。多复合条带至少包括:多根由复合材料制成并沿方向X取向的单丝(10、20),其包括嵌入于热固性树脂(102)中的矿物材料的长丝(101),所述热固性树脂(102)具有大于70℃的表示为Tg1的玻璃化转变温度。多根单丝(10、20)包覆有热塑性材料(12)层,并且这些单丝(10、20)中的全部或一些是平面单丝,其具有沿方向Y测量的宽度WM和沿方向Z测量的厚度TM的横截面,纵横比WM/TM大于1.5。本发明还涉及包含上述多复合增强件的多层层压件。本发明进一步涉及由所述多层层压件或多复合增强件增强的充气轮胎或非充气轮胎。
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本发明涉及一种黑磷基复合负极材料、其制备方法及在金属二次电池中的应用。所述黑磷基复合负极材料由黑磷、碳材料和导电聚合物构成,其中所述碳材料与所述黑磷通过高能球磨处理而以共价键连接至所述黑磷,从而形成黑磷‑碳改性复合材料,并且所述导电聚合物通过液相原位聚合而连续或不连续地包覆在所述黑磷‑碳改性复合材料的表面上,从而得到所需的黑磷基复合负极材料,并且其中基于所述黑磷基复合负极材料的总重量,所述导电聚合物的包覆量为0.01~50wt%;所述高能球磨处理的条件是:黑磷和碳材料的进料质量比为0.05~20∶1;球料质量比为10~300∶1;球磨转速为300~1000rpm;球磨时间为1~12h。
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本发明公开了一种用于热敷材料的石墨烯材料及其制备方法,属于热敷材料技术领域。本发明研制的产品包括石墨烯层和PET树脂层复合材料;所述复合材料为夹层结构,所述夹层上下两个外表面为PET树脂层;所述夹层结构为PET树脂层‑石墨烯层‑PET树脂层依次设置;所述石墨烯层间嵌入有纳米硅化合物;所述纳米硅化合物通过Si‑C化学键将相邻两个石墨烯片层结构相连;所述纳米硅化合物至少部分分布于石墨烯缺陷结构处。在制备产品时,先对石墨烯进行处理,然后将石墨烯和粘结剂以及溶剂混合分散,再于PET膜表面进行涂覆,如此往复形成夹层结构。本发明可有效消除石墨烯材料在制备过程中带来的缺陷结构,提高产品的结构稳定性。
本发明公开了一种从含铷黑云母中提取铷联产As(Ⅲ)吸附材料的方法和As(Ⅲ)吸附材料及应用。将含铷黑云母采用酸液浸出后,固液分离,得到酸浸液和硅渣;将硅渣表面修饰氨基,得到氨基化硅材料;在酸浸液中加入氨基化硅材料,进行沉淀反应,再加入高锰酸钾溶液进行氧化反应,氧化反应完成后,过滤,得到固体产物为As(Ⅲ)吸附材料,滤液即为富铷溶液。该方法不但实现了黑云母中铷的高效富集和纯化,同时利用其中的金属杂质和硅渣获得一种可以用于高效吸附As(Ⅲ)的氨基化二氧化硅负载MnO2/铁铝(氢)氧化物复合材料,为黑云母的资源化利用提供了全新的思路。
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本发明属于锌离子混合电容器领域,公开了一种基于氧化钌/碳材料复合正极的锌离子混合电容器及其构筑方法。本发明通过将碳材料和氯化钌分散于水中,调节pH至中性得到沉淀,或者将碳材料和氯化钌分散于水中后转移至反应釜中进行水热反应以得到沉淀,将所得沉淀洗涤干燥后再煅烧即得到水合氧化钌/碳材料复合材料;将水合氧化钌/碳材料复合材料、导电剂和粘结剂混合制成浆料并涂在集流体上,即得到水合氧化钌/碳材料复合正极;本发明融合氧化钌材料和碳材料存储锌离子的优点并利用二者之间的协同作用,改善锌离子混合电容器中电子和离子传输行为,以获得具有优异电化学性能的锌离子混合电容器,对推动锌离子混合电容器的实际应用具有重要意义。
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本发明提供一种多元固体酸催化剂及其制备方法和应用,该多元固体酸催化剂以氧化铝为基底,然后通过煅烧在氧化铝的表面单载氧化铁纳米颗粒和氧化钴纳米颗粒,形成复合材料,接着将复合材料浸泡于过硫酸铵,最后再次通过煅烧得到多元固体酸催化剂S2O82‑/CoO/Fe2O3/Al2O3;氧化铝、氧化铁纳米颗粒和氧化钴纳米颗粒分别以一水软铝石、硝酸铁和硝酸钴为前驱体,一水软铝石、硝酸铁和硝酸钴的质量比为1:1:0.1‑0.7,过硫酸铵的浓度为0.5‑2mol/L。该多元固体酸催化剂具有比表面积大、多孔、酸性中心密度高、催化活性高、循环使用稳定性好的特点,且该催化剂能有效提高制备高级酯的转化率,尤其是月桂酸异辛酯。
本发明涉及一种氧化石墨烯/MOF衍生多孔钴氧化物/石墨烯材料及其制备和应用,该方法包括以下步骤:(1)往氧化石墨烯溶液中加入六氰基钴酸钾溶液,超声混合,再加入氯化钴溶液,得到反应液;(2)将反应液进行原位聚合反应,即得到复合材料前驱体;(3)将复合材料前驱体依次离心、干燥和煅烧,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明的制备方法环境友好,制备工序简单易操作,便于工业生产,在超级电容器领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种星型结构含氟磷腈类流动改性剂及其制备方法与应用;该制备方法是先将六氯环三磷腈、尼泊金甲酯溶解,加热加入碳酸钾,继续反应,冷却、抽滤、干燥,得到固体产物六‑(4‑甲酯基‑苯氧基)‑环三磷腈;所得产物与甲醇混合,再加入去离子水反应得到六‑(4‑羧基‑苯氧基)‑环三磷腈;所得产物溶解后,升温至80~90℃反应,加入溶剂、氟醇、4‑二甲氨基吡啶和三乙胺后反应;抽滤、干燥,得到星型结构含氟磷腈类流动改性剂。与现有助剂相比,添加星型结构含氟磷腈类流动改性剂后,体系的平衡扭矩下降了11.3%,复合材料的缺口冲击强度提高了21.4%,复合材料的极限氧指数从59.4%提升到65.8%。
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本发明公开了高熔点PBAT泡沫制备方法及应用,包括以下步骤:将PBAT材料和NPCC分别放置在50℃‑60℃和90℃‑100℃的烘箱中干燥6‑8小时,以移除原料表面多余的水分,将PBAT和NPCC按照一定的比例在密炼机中进行混合,得到PBAT和NPCC的复合材料,放入到高压反应釜中进行间歇式发泡,在发泡的过程中使用超临界CO2为物理发泡气体,在120℃‑150℃的温度下注入20MPa的超临界CO2并维持4‑5小时,等待发泡剂气体充分扩散和溶解在PBAT和NPCC的复合材料中后,快速释放压力至大气压,使溶解在PBAT基体中的CO2由超临界状态变为气态并发泡。该高熔点PBAT泡沫制备方法及应用,制出的PBAT泡沫具备物理性能和力学性能好,且保留了PBAT泡沫的可降解性。
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本发明公开了一种核壳纳米复合发光材料,它为利用Nd3+、Yb3+和Er3+对NaLuF4进行共掺杂形成的具有多层核壳结构的复合材料,其化学计量式为:NaLuF4:x%Nd@NaLuF4@NaLuF4:a%Yb,b%Er@NaLuF4:a%Yb@NaLuF4:y%Nd,其中x取值0.5~2,y取值80~90,a取值10~20,b取值2~4。本发明采用逐步金属有机热解法合成生物成像、实时和自监测的PTT多合一纳米平台,经过合理的核壳结构和组成设计,实现生物成像和PTT效果的共同增强,同时通过Er3+的热敏UCL发射,实现PTT期间精确的温度测量。
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本发明提出了一种三维多孔石墨烯/聚氨酯柔性应力应变传感器及其制备方法。该方法包括:将氧化石墨烯加入水中,超声分散,加入还原剂,混匀,得到溶液A;将表面活性剂与溶液A混匀,得到溶液B;将聚氨酯海绵完全浸没在溶液B中,取出后进行还原反应,冷冻干燥后得到三维多孔石墨烯/聚氨酯复合材料;将三维多孔石墨烯/聚氨酯复合材料的上下两面涂布导电银浆,粘接铜片电极,封装得到传感器。与其他现有技术相较,此柔性应力应变传感器制作工艺简单,石墨烯对聚氨酯的涂覆不需要反复的离心烘干过程,同时不需要进行精密的微纳米结构设计过程;且所选用的原料价格低廉;具有成本低,灵敏度高,对微小压力检测能力好,适合规模化生产等特点。
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本发明属电化学电极材料制备技术领域,提供一种检测葡萄糖的电化学传感器及其制备方法,该电化学传感器为基于钴@镍‑金属有机框架‑石墨烯(CNMs‑GR)的电化学传感器,该传感器用于同时检测人体血清中的葡萄糖。其表现出高的灵敏度和选择性,电极修饰过程更加简便,有良好的稳定性和重现性。基于钴@镍‑金属有机框架‑石墨烯(CNMs‑GR)纳米复合材料,简单的水热反应合成双金属框架,制备钴@镍‑金属有机框架‑石墨烯CNMs‑GR纳米复合材料。提高了电极的灵敏度且使电极修饰过程更简单。电化学传感器用于构建检测人体血清中葡萄糖的传感体系,显著提高电极的选择性。检出限为0.087μmol/L。线性范围宽,灵敏度高。
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本发明涉及一种MOFs衍生多孔碳包覆的片状羰基铁复合吸波材料及制备方法,方法包括:制备片状羰基铁;将所述片状羰基铁、聚乙烯吡咯烷酮、盐料加入甲醇和/或乙醇中以制备悬浊液A,所述盐料为Co盐和/或Zn盐;将二甲基咪唑溶于甲醇得到溶液B;在搅拌条件下将所述溶液B加入到所述悬浊液A中,以制备前躯体;在惰性气氛下,对所述前躯体进行煅烧处理,以得到MOFs衍生多孔碳包覆的片状羰基铁复合吸波材料。本发明将片状羰基铁与MOFs衍生的轻质多孔碳材料复合,降低复合材料的填充比例,并通过控制多孔碳包覆层的组分和性能实现复合材料电磁波吸收性能的调控,提高电磁波损耗能力,制备工艺简单,成本较低,适合大规模批量生产。
本发明为一种Bi2O2SiO3‑Si2Bi24O40‑BiOX双异质结复合光催化剂的制备方法,X为Cl、Br和I中的两种。以硝酸铋为铋源,九水偏硅酸钠为硅源,无水乙醇和去离子水为溶剂,以聚乙二醇400或乙二醇等为分散剂,经水热反应11~13小时后,将得到的复合材料粉体与NaX(X=Cl、Br、I)进行复合而得。该方法无需高温烧结、工艺简单、易于控制产物的粒度、合成产物结晶度高、纯度高、无团聚,所得复合材料粉体由于双异质结的协同作用,表现出较高的光催化性能。
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本发明提供了一种建筑基坑地连墙结构的改造加固方法,改造方法的具体步骤如下:第一步骤:在主体支撑位点采用第一道钢筋混凝土内支撑加四道钢内支撑;第二步骤:在辅助支撑位点上采用粘贴纤维增强复合材料加工和植筋植入混合加固;本发明将加固连墙基坑内部分为主体支撑位点和辅助支撑位点,在施工方便的主体支撑位点内部采用增加横截面进行加固,通过第一道钢筋混凝土内支撑加四道钢内支撑进行支撑,其支撑力度强,可进行高强度支撑,在辅助支撑位点处采用粘贴纤维增强复合材料加工和植筋植入混合加固,整体性能良好具有施工简便、工作面小、适应性强、造价低等优点,适用于在辅助支撑位点进行小范围加固支撑。
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本发明属于激光加工领域,并具体公开了一种基于同轴检测的激光扫描智能加工装置及方法,该装置包括激光器、激光扩束模块、透反镜、二维宽谱扫描镜、宽谱场镜以及三维精密运动平台,还包括等离子体光谱探测器、光谱处理模块以及加工控制模块;激光加工产生的同轴等离子体光谱信号依据光路可逆原理沿激光光路逆向传输,被等离子体光谱探测器实时采集,并在线传输至光谱处理模块实现高速光谱元素成像;根据光谱信号的变化情况与分析处理结果,自动调节或切换激光加工的加工参数及状态,进而实现激光扫描加工的实时在线监测与闭环控制,保证多层复合材料的高精度选择性智能加工,有效提升多层复合材料的激光加工精度和效率。
本发明提供了一种用于检测合成卡西酮MDPV的电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用,属于电化学发光检测领域。电化学发光适配体传感器由适配体SF负载于复合材料In‑MOF@Sn‑TCPP修饰的玻碳电极的表面而成;复合材料In‑MOF@Sn‑TCPP为Sn‑TCPP(5,10,15,20‑四(4‑羧基苯基)锡卟啉包覆的In‑MOF。检测方法为以SF/In‑MOF@Sn‑TCPP/GCE修饰电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成传统的三电极体系。本发明中修饰电极的制备方法简单,对MDPV检测的灵敏度高,选择性好,线性范围宽。
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本发明涉及一种防切割纱线、织物、防切割袜以及它们的制备方法。所述防切割纱线为芳纶复合材料,该芳纶复合材料由芳纶包芯钢丝与涤纶氨纶弹力丝(150/40D)合股构成,所述芳纶包芯钢丝由芳纶1414(30支)包覆缠绕直径为0.035MM的钢丝形成,该防切割纱线的防切割指数能够达到美国ANSI/ISEA 105‑2016标准的4‑6级。本发明公开的防切割纱线、织物、防切割袜具有防切割性能高且柔软穿着舒适的特点。
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本发明涉及一种环状烯烃树脂基纤维预浸渍料及其制备方法与应用。本发明利用烯烃复分解反应,通过可控聚合手段,实现环状烯烃树脂基纤维预浸渍料的制备,该方法制备的预浸渍料,可以以弹性状态存在,后期可以在一定热刺激下实现二次固化成型。与现有技术相比,本发明所开发的环状烯烃树脂基纤维预浸渍料,制备工艺简单、成本低廉、生产效率高。尤其是,后期预浸渍料固化成型过程无需较高的温度,固化速度快,便于实现纤维复合材料的制件高效制备。该纤维预浸渍料经固化工艺成型后制备的纤维复合材料,树脂与纤维结合性能良好,综合性能优异,尤其是耐低温、耐湿热,耐冲击等性能优异。
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