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本发明公开了一种高弹耐磨再生塑料瓦及其制备方法,该种高弹耐磨再生塑料瓦,包括钢制瓦坯和复合材料层,所述复合材料层覆盖在钢制瓦坯上表面;其中,复合材料层包括中间层和改性塑料,中间层包括金属丝骨架,改性塑料复合在中间层内,中间层厚度为复合材料层整体厚度的1/2‑1/3;由如下步骤制备:步骤S1、钢制瓦坯预处理,步骤S2、金属丝骨架制备,步骤S3、制备复合材料层,步骤S4、使用热压焊接设备焊接复合材料层和钢制瓦坯;本发明属于塑料瓦制备技术领域,本发明通过利用再生聚四氟乙烯废料,解决了弹性塑料瓦原材料价格昂贵的问题,通过对弹性塑料瓦材料进行改性处理,解决了弹性塑料瓦耐磨性差的问题。
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本发明公开了一种提高钛酸锂电池安全性能的极片制备方法,包括:制备聚合物基导电复合材料;将聚合物基导电复合材料涂覆在集流体的两个表面得到聚合物基导电复合材料涂层;在涂覆了聚合物基导电复合材料涂层的集流体表面涂覆电极浆料制成电芯极片。本发明提供的极片制备方法可以提高三元正极‑钛酸锂负极体系电池的安全性能,当电池短路电芯内部产生大量的热时,一方面会增大导电复合材料本身的电阻率,减缓正负极之间的电子传导,另一方面会使导电复合材料体积加速膨胀,使涂层与集流体之间产生机械应力而分离,从而阻断正负极之间的电子传导,防止电池短路时内部剧烈反应过度产热而造成热失控最终导致电池爆炸或起火。
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本发明一种石墨烯掺杂Co3O4空心纤维的制备方法,其特征为利用静电纺丝技术和高温热处理法制备Co3O4空心纤维,然后采用微波法制备Co3O4/rGO复合材料;所述步骤包括(1)称取DMF和PAN恒温搅拌至PAN完全分散到DMF中后,再称取Co(CH3COO)2·4H2O加入,搅拌溶解得到纺丝液;(2)加入溶剂,搅拌至充分溶解并混合均匀;(3)利用微量注射泵控制静电纺丝过程中的溶液流量,放到静电纺丝器上进行纺丝,纺丝干燥后高温热处理得到Co3O4纤维;(4)称取Co3O4纤维和氧化石墨加入去离子水中超声得到Co3O4纤维/氧化石墨分散溶液。本发明然后采用微波辐射反应还原制备Co3O4/rGO复合材料,rGO的掺杂增加材料吸光强度和提高电子传输能力,从而提高复合材料光催化性能。
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本发明公开了一种锂离子电池用极片的制备方法,在集流体的表面未涂覆正极或是负极浆料的区域涂覆无机有机复合材料,从而在集流体表面的两长边边缘处分别形成两块无机有机复合材料涂覆区,极性浆料涂覆区位于两块无机有机复合材料涂覆区之间,两块无机有机复合材料涂覆区和极性浆料涂覆区完全覆盖集流体的表面。本发明无机有机复合材料的涂层,选用颗粒较大的无机材料会进一步降低掉粉的风险,匹配选用溶剂和高熔点的有机材料保证具有较好的涂层粘附力又会进一步增加涂层的高温稳定性,无机有机复合材料涂覆的边缘涂层设计轻薄化涂覆后,其涂层厚度和宽度可很好的覆盖住边缘毛刺,进一步降低因毛刺存在引发电池的性能降低的风险。
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本发明涉及一种耐热型弧形汽车车轮挡泥板及其制备方法,挡泥板由以下成分构成:玻璃纤维热塑性复合材料、芳纶纤维增强复合材料、抗老化材料、耐腐蚀材料以及耐热材料,其中,各个组分的重量比为:玻璃纤维热塑性复合材料35‑45份、芳纶纤维增强复合材料30‑40份、抗老化材料15‑20份、耐腐蚀材料12‑18份、耐热材料10‑16份。本发明通过添加玻璃纤维热塑性复合材料可有效提高挡泥板的韧性、抗弯曲强度以及抗拉伸强度,且具体较高的热变形温度,保证在高温状态下不发生形变;本发明通过添加芳纶纤维增强复合材料可有效提高挡泥板的整体强度,通过添加抗老化材料可有效提高挡泥板的抗老化性,通过添加耐腐蚀材料可有效提高挡泥板的耐腐蚀性。
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本发明公开一种纳米零价铁镍活化过硫酸盐的水处理方法,利用纳米零价铁镍复合材料为催化剂,与过硫酸盐构成反应体系,催化所述过硫酸盐产生强氧化性的硫酸根自由基SO4‑·以及羟基自由基·OH,对有机污染物进行高效降解。本发明利用所述纳米零价铁镍复合材料为催化剂活化过硫酸盐,处理水中微污染物,具有活化效率高、自由基产量大、微污染物去除效率高等优点;且水处理方法操作方便简单,pH应用范围宽,另外所述纳米零价铁镍复合材料还具有较高的重复利用率。
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本发明提供一种重量轻、成本低、结构稳固、强度高的后备箱盖。该后备箱盖包括上下两层碳纤维复合材料层,上下两层碳纤维复合材料层之间设有闭孔泡沫材料层,闭孔泡沫材料层设有贯穿所述闭孔泡沫材料层的上下表面的通孔,碳纤维复合材料层与闭孔泡沫材料层之间以及的闭孔泡沫材料层的通孔内均填充有树脂。本发明通过在闭孔泡沫材料层上设置通孔,从而在上下两层碳纤维复合材料层之间形成树脂通道,提高了成型过程中树脂对上下两层碳纤维复合材料层的浸润性;而且成型过程中树脂会形成贯穿闭孔泡沫材料层的类似铆钉的纽带,这样就更好的将碳纤维复合材料层和闭孔泡沫材料层粘结为一体,极大程度的增加了粘结强度,降低了分层风险。
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本发明公开了一种特定频点远红外发热材料及其制备方法,其特征是:采用PET基材,在以PET基材构成的绝缘板上形成有作为远红外辐射源的纳米复合材料层,纳米复合材料层是以其特定的发射率形成具有设定辐射频点的远红外辐射源,纳米复合材料层通过电极和焊盘引出电源导线。本发明能够实现对远红外线的辐射波长进行控制、以准确获得对人体最为有益的远红外线,促进人体健康。其功率散差小、耐高温、绝缘性能好、使用安全可靠。
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本发明公开了一种高导热的高分子聚合物复合导热材料及其制备方法,涉及导热材料技术领域,是向高分子聚合物导热材料基体中添加Ag/MXene薄片复合材料获得的;本发明还公开了一种高导热的高分子聚合物复合导热材料的制备方法,步骤如下:将Ag/MXene薄片复合材料分散到有机溶剂中,然后加入到聚氨酯预聚体中,在保护气氛下,升温搅拌分散;向上述反应体系中加入多异氰酸酯和催化剂,升温,搅拌反应,将混合后物料除气泡,倒入模具中,固化,即得。本发明中Ag纳米粒子和二维MXene薄片材料的导热性能有协同作用,将Ag/MXene薄片复合材料添加到聚氨酯等高分子聚合物导热材料基体中,能够显著提高材料的导热性能,可应用于电子封装材料;且其制备方法有效可控,经济环保。
本发明公开了一种纳米氧化锡锑/煅烧碱式氯化镁/纳米铝酸锌复合阻燃改性PP/PS合金的方法,本发明先采用溶胶凝胶‑煅烧法制得纳米氧化锡锑/煅烧碱式氯化镁复合材料,再采用原位聚合法制得纳米氧化锡锑/煅烧碱式氯化镁复合材料阻燃改性PP;然后采用溶胶‑凝胶法制得纳米氧化锡锑/纳米铝酸锌复合材料,再采用原位聚合法制得纳米氧化锡锑/纳米铝酸锌复合材料阻燃改性PS;最后将纳米氧化锡锑/煅烧碱式氯化镁复合材料阻燃改性PP和纳米氧化锡锑/纳米铝酸锌复合材料阻燃改性PS进行熔融共混制得PP/PS合金,通过纳米氧化锡锑、煅烧碱式氯化镁、纳米铝酸锌的复配协同效应,使得PP/PS合金兼具优异的阻燃性能和物理机械性能。
本发明公开了一种具有活体细胞显影功能的苯胺衍生物/银纳米复合双光子吸收材料及其制备方法,其中具有活体细胞显影功能的苯胺衍生物/银纳米复合双光子吸收材料,其特征在于:是由苯胺衍生物与纳米银原位复合得到的复合材料;复合材料中所述苯胺衍生物与所述纳米银的物质的量之比为1∶1;所述苯胺衍生物的结构式为:本发明复合材料是一类具有细胞显影功能的双光子吸收材料,与其它材料相比具有较大的双光子吸收截面,激发能量低、波长长、穿透性强、光损伤小、低毒等特点,因此,对细胞无损伤,可用于活体细胞检测,具有明显的应用价值。
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本实用新型提供了一种暖宫型弹性内裤,包括内裤本体,所述内裤本体包括由内到外依次设置的第一弹性复合材料层和第二弹性复合材料层,所述内裤本体前腹部的第一弹性复合材料层与第二弹性复合材料层之间设有用于发热的吸湿发热层,所述第一弹性复合材料层包括第一无纺布层、第二无纺布层和设于第一无纺布层与第二无纺布层之间的第一弹性膜,所述第一弹性膜上分布有透气孔;所述第二弹性复合材料层包括第三无纺布层、第四无纺布层和设于第三无纺布层与第四无纺布层之间的第二弹性膜,所述第二弹性膜上分布有透气孔。在腹部的两个弹性复合材料层之间设置吸湿发热层,便于对腹部进行加热保温,有助于女性暖宫护理。
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本发明公开了一种改性SEBS合金及其制备方法,其由以下重量份的组分制成:苯乙烯嵌段共聚物80份-100份、白油2份-5份、聚烯烃弹性体25份-35份、铬酸锑/二氧化钛纳米复合材料30份-40份;所述铬酸锑/二氧化钛纳米复合材料是通过硝酸锑、偏铬酸铵、3-硝基-1, 2, 4-三唑-5-酮与纳米TiO2合成。本发明中加入铬酸锑/二氧化钛纳米复合材料,从而提高了SEBS合金材料的结晶度,使得改性SEBS合金的弯曲模量、硬度、拉伸强度等都有不少程度的提高。
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本发明公开了一种耐磨耐腐蚀的碳纤维轴流风机叶片装置,包括多层纤维复合材料层,每层纤维复合材料层按照设定的纤维取向与其他纤维复合材料层层叠设置成层合板,层合板厚度方向的中部,位于两纤维复合材料层之间设置金属材料的叶柄,叶柄的长度方向与层叠的方向平行,层叠的纤维复合材料层的迎风面上设置有叶片进口边。该发明的优点在于:叶柄和叶片进口边在纤维复合材料层的设置方式替代现有技术中铆接的方式,由于纤维复合材料层最后会挤压成型,该结构不仅起到连接禁锢的作用,而且可以保证整体叶片的强度。叶片进口边的设置可以增强整个叶片的耐磨性。
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本发明提供了一种汽车悬架总成,包括:具有横梁和纵梁的车架;复合材料板簧;安装在所述纵梁上的前板簧支架和后板簧支架;所述前板簧支架和所述后板簧支架各自具有两个支腿,所述复合材料板簧的前端插于所述前板簧支架的两个支腿之间,所述复合材料板簧的后端插于所述后板簧支架的两个支腿之间,所述复合材料板簧的前端上端面与所述前板簧支架之间、所述复合材料板簧的后端上端面与所述后板簧支架之间均设有软滑块,且在所述后板簧支架的两个支腿之间设有与所述复合材料板簧的后端下端面接触的滚筒。本发明无需在复合材料板簧上加工卷耳,工艺难度低,平顺性好。
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本发明涉及一种卫生用品生产线上片状材料切断、转移、复合工艺,包括如下步骤,输送负压箱传输面层a的过程中,设置在输送负压箱上的胶枪对面层a进行点胶,片状材料切断转移总成对片状材料b和片状材料c进行切断处理,并传输至面层a点胶区域进行复合,复合的同时,输送负压箱上的拍打轮组件进行拍打,热压总成热压复合材料,折边输送机构输送复合材料的同时,对片状材料b和片状材料c折边处理,片状材料打点总成对复合材料进行打点处理,打点的同时,片状材料打点总成对复合材料进行机械热封。本发明工艺产品不再需要经过成型切刀,提高了生产效率及材料的利用率,减少了机器生产的故障点,同时响应了国家提出的节能环保政策。
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SIC复合导辊及其制造方法,其特征是在钢基体的表面有复合材料层,复合材料层的材料成分为:SIC 5~40%、C 0.2~0.6%、CR 0~3.0%、MO 0~2.0%、MN 0~2.0%、其它金属和非金属元素总量不超过5%,余量为FE。复合材料粉体或线材或棒材以热喷涂、热喷焊或激光熔敷的涂敷方法涂敷于钢基体表面,在复合材料与所述钢基体之间形成结合。本发明复合导辊具备硬度高,耐磨性好,脆性较低,可热处理,可机械加工,成本低,性价比高等优良性能。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法,其特征在于:是以硅纳米颗粒为原料,首先在其外表面包覆一层二氧化硅,得Si@SiO2前驱体;然后再在前驱体外表面包覆一层聚苯胺,得Si@SiO2@PANI复合材料;再对该复合材料进行煅烧,使PANI碳化为氮氧掺杂的多孔碳,得Si@SiO2@NOC复合材料;最后再用氢氟酸进行刻蚀,去除SiO2,得Si@Void@NOC复合材料,作为锂离子电池负极材料。本发明可充放电的锂离子电池负极材料,有效解决了硅纳米材料在电池充放电过程中的体积膨胀问题,改善了电池的循环性能和倍率性能;且制备方法简单,可实现大规模生产。
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本发明公开了一种用于导热填料表面处理的封闭异氰酸酯偶联剂和导热绝缘尼龙复合材料。该偶联剂处理导热填料时,封闭异氰酸酯基团不解封,与导热填料表面产生化学键合或者物理吸附作用,而在熔融加工过程中会解封成异氰酸酯基团,与尼龙分子链端上的氨基或者羧基发生化学反应。导热绝缘尼龙复合材料包括:尼龙100份,改性导热绝缘填25-400份,增韧剂5-25份,添加剂1-10份;将上述物质加入高速混合机中混合,然后挤出制得导热绝缘尼龙复合材料。该封闭异氰酸酯偶联剂用于尼龙基体中,能够明显改善填料在尼龙中分散性;同时起到扩链作用,使复合材料的热导率达到使用要求的同时,物理机械性能也不会大幅下降,满足实际使用需求。
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本发明公开了一种水箱横梁及汽车,属于汽车领域。所述水箱横梁采用孔边Z-PIN增强的夹芯复合材料结构,由上至下包括复合材料织物上层面板层、中间泡沫夹芯加强层及复合材料织物下层面板层,通过Z-PIN销钉对复合材料水箱横梁开孔孔边进行增强。所述汽车包括所述水箱横梁。本发明采用包括复合材料织物上层面板层、中间泡沫夹芯加强层及复合材料织物下层面板层的三明治夹芯结构设计汽车水箱横梁,通过Z-PIN销钉对复合材料水箱横梁开孔孔边进行增强,能有效提高如汽车水箱横梁类开孔复合材料制件的抗分层能力,故而在保证水箱横梁刚度强度的同时,最大限度降低了水箱横梁的重量。
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本发明公开了一种包装胶带,以聚氨酯改性氯化聚丙烯复合材料为基材,所述聚氨酯改性氯化聚丙烯复合材料按重量份包括如下原料:氯化聚丙烯100份、氯化聚丙烯接枝聚合物60-85份、增韧母粒12-24份、无卤阻燃剂5-20份、偶联剂0.5-4份、抗氧化剂1-3份、硬脂酸2-4份、邻苯二甲酸二辛酯1-3份、乙撑双硬脂酰胺0.5-2份、聚乙烯蜡0.2-4份;所述复合材料通过聚氨酯、马来酸酐接枝改性氯化聚丙烯,并用于制备高性能的高分子复合材料,最终得到的复合材料具有较高的耐磨性、耐候性、耐冲击性、耐腐蚀和耐高低温性。
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本发明提供了一种抑制藻类生长的处理材料及其制备方法,包括Ⅰ复合材料、Ⅱ复合材料和Ⅲ复合材料;Ⅰ复合材料、Ⅱ复合材料和Ⅲ复合材料的质量比为(0.01~0.03):(0.04~0.06):(3~5);本发明Ⅰ复合材料能够高效去除水体中的总磷,Ⅱ复合材料能够去除水体中的总氮,从而有效抑制水体中藻类物质的生长,同时还能够有效抑制病原菌滋生;Ⅲ复合材料还能够除去水体中的其他污染物质;从而使得处理材料能够有效除去水体中的总氮和总磷,从而有效抑制水体中的藻类生长,且不会对水体造成二次污染,提高水体净化效果。
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本发明公开了一种包装缠绕膜,以尼龙改性氯化聚丙烯复合材料为基材,所述尼龙改性氯化聚丙烯复合材料按重量份包括如下原料:氯化聚丙烯100份、氯化聚丙烯接枝聚合物60-85份、乙丙橡胶6-14份,无卤阻燃剂5-20份、增塑剂3-6份、无机增强剂3-6份、热塑性弹性聚酯2-5份、偶联剂0.5-4份、稳定剂0.5-4份、抗氧化剂1-3份、硬脂酸2-4份。所述复合材料通过尼龙6、马来酸酐接枝改性氯化聚丙烯,并与其他树脂、添加剂得到一种高性能的高分子复合材料,所述复合材料具有较高的耐磨性、耐候性、耐冲击性和耐热性,同时机械韧性优异。
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WC复合导辊及其制造方法,复合导辊是在钢基体的表面有复合材料层,其特征是钢基体是碳含量按重量百分比为0.2~0.7%的碳素钢或合金钢;复合材料层按重量百分比的材料成分是:WC为10~50%、C为0.2~0.8%、Cr为0~3.0%、Mo为0~2.0%、Mn为0~2.0%、RE为0.11-0.5%、其它金属和非金属元素总量不超过5%,余量为Fe。将复合材料粉体以等离子喷涂的涂敷方法涂敷于钢基体表面,并采用氩弧重熔方法使其与钢基体一起重熔,在钢基体表面形成复合材料层;或直接将复合材料粉体喷洒于钢基体表面,并采用氩弧重熔方法使其与钢基体一起重熔。本发明复合导辊硬度高、耐磨性好、脆性低、可热处理、可机械加工、成本低、性价比高。
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本发明公开了按质量份数计,具体包含如下组份:防滑纳米高分子材料15‑20份、普通高分子材料80‑100份;所述防滑纳米高分子材料,按质量份数计,由如下组份制得:聚苯乙烯树脂100‑120份、天然橡胶200‑220份、丁腈橡胶30‑50份、硬脂酸8‑10份、聚乙烯树脂20‑30份、硫酸钙晶须12‑14份、改性纳米氧化镁10‑12份、碳酸钙20‑22份、环氧大豆油5‑8份、柠檬酸酯5‑8份、三碱式硫酸铅4‑6份、二盐基性亚磷酸铅3‑5份、硬脂酸钡2‑4份、石蜡1‑3份、发泡剂5‑8份、珠光浆4‑6份、相容剂18‑22份。本发明显著提高了材料的防滑性能,同时大大减少了防滑纳米高分子材料的使用量,使生产成本大大降低。
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本发明以介孔碳和氧化石墨烯为原料,添加金属盐溶液,形成混合溶液;对混合溶液进行冷冻干燥,得到干的混合物;将干的混合物在管式炉中用氨气气氛热处理,950?oC,时间50分钟,得到产物。1.本发明材料制备方法简单,易于实现工业化。2.该方法制备的产物结构是氮钴掺杂的介孔碳与石墨烯形成的碳复合网络结构。3.产物结构中,钴元素是以2种形式存在产物中,一种是以掺杂的形式存在,另外一种是以钴纳米颗粒的形式复合在碳网络结构中。4.该方法制备的材料具有非常优秀的氧气电催化还原性能。5.该材料很也会在超级电容器、锂离子电池、有机催化、光催化、气体吸附等众多领域有潜在的应用价值。
本发明公开了一种葡萄糖安培检测器的制备和使用方法,该传感器包括:碳纳米管、铂纳米颗粒、聚合离子液体膜和葡萄糖氧化酶修饰的玻碳电极为工作电极,铂丝为对电极,甘汞电极为参比电极的三电极体系。检测时在该三电极体系下,使用电化学工作站,对葡萄糖含量进行测定。与传统方法相比,具有更高灵敏度和特异性,检测限低至1X10-7mol/L;同时,葡萄糖传感器制备简单、性能稳定且可重复利用、样品检测时间短,操作方便。
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本发明提供一种石墨烯基锂金属复合微米棒的制备方法,A)将浆液进行湿法纺丝,经旋转凝固浴凝固后,得到氧化石墨烯基凝胶微米棒浆液;所述浆液包括氧化石墨烯与水;B)将所述氧化石墨烯基凝胶微米棒浆液进行水热反应,过滤,得到石墨烯基微米棒;C)在保护性气体气氛下,将所述石墨烯基微米棒加入熔融的金属锂中,进行搅拌,得到石墨烯基锂金属复合微米棒。本发明制备了具有多褶皱类葱卷多级孔结构石墨烯基微米棒,并借助自身的亲锂性含氧官能团或微量活性物质填料,在毛细作用下,实现了熔融锂金属直接的吸附与存储。本发明的石墨烯基锂金属微米棒作为锂金属负极活性材料,在电池循环过程中无枝晶生成、具有超长的循环稳定性。
本发明提供了一种金属钼酸盐/碳复合纳米纤维的制备方法,包括以下步骤:A)将碲纳米线与葡萄糖混合,进行水热碳化反应,得到碳包覆碲纳米电缆;B)将碳包覆碲纳米电缆与金属钼酸盐前驱体混合,进行水热碳化反应,得到金属钼酸盐/碳复合纳米纤维。本发明提供了一种宏量制备金属钼酸盐与碳复合纳米纤维的方法,该方法简单实用,产品纯度高,纤维尺寸均一且可调,反应成本较低,易于大规模推广。将该复合纳米纤维进行高温碳化处理,得到的材料有着很好的电化学产氢性能,仅仅需要320mV和365mV的过电势就可分别达到10mA/cm2和20mA/cm2的电流密度,有望应用于电解水制氢领域。
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本发明提供了一种硒化钼基纳米材料的制备方法,包括:S)将有机钼源、有机锌源与有机硒源在不饱和胺类溶剂中混合,在搅拌与保护气氛中,加热反应,得到硒化钼基纳米材料。与现有技术相比,本发明通过一步热液回流法生成硒化钼基纳米材料,其为硒化锌量子点修饰的单层多孔硒化钼纳米异质结,使该纳米材料中的活性材料具有微结构与电子结构双调控的独特优点,在电化学过程中表现出优异的反应活性和循环稳定性;单层的结构可提高硒化钼基纳米材料作为电极的有效比表面积,多孔的构架所形成的纳米通道可为电子/离子和电解质提供充足的运输或反应场所,从而使硒化钼基纳米材料可作为一种多功能高效材料应用于能量转化与储存领域。
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