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上海有色金属理论与应用

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防治冠脉支架内再狭窄的莪术油控释洗脱支架

本发明属药物和医疗器械领域,涉及防治支架内再狭窄的药物洗脱支架,具体涉及一种防治冠脉支架内再狭窄的莪术油控释洗脱支架。本支架以莪术油液体为药物有效成分,以不锈钢材料为支架,控释涂层为聚甲基丙烯酸丁酯/纳米二氧化硅复合材料,本发明支架具有抑制细胞生长和诱导细胞凋亡、抗炎、抗血栓形成、抑制胶原合成及长久的持续的抗增生作用,植入冠脉后的组织相容性和安全性良好,冠脉内新生内膜程度明显减少,管腔显著增大及凋亡细胞数量明显增多,能防治支架术后再狭窄。

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掺杂量子点功能化氮化硼聚合物导热复合膜及制备方法

本发明公开了一种掺杂量子点功能化氮化硼聚合物导热复合膜,该导热复合膜包括以下重量百分比组分:氮化硼量子点1~5wt%,功能化氮化硼5~50wt%,聚合物基体50~95wt%。本发明还公开了一种掺杂量子点功能化氮化硼聚合物导热复合膜制备方法。本发明掺杂量子点功能化氮化硼聚合物导热复合膜制备方法,工艺合理,反应条件温和,有利于生产的控制和推广,易于产业化。制备的复合膜,其功能化的氮化硼降低了纳米片的表面极性,有利于减少氮化硼的团聚现象。氮化硼量子点作为氮化硼片层之间的填充粒子,使得片层之间的联系更加密切,使得氮化硼聚合物复合材料形成了完整、高效的导热网络,从而提高复合材料的导热性能。具有优异的力学性能、一定的透明度和耐弯曲性。

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具有核壳结构的除汞吸附剂及其制备方法

本发明公开了一种具有核壳结构的除汞吸附剂,其特征在于,所述除汞吸附剂以Fe3O4纳米颗粒为载体,通过在Fe3O4表面原位生长MoS2纳米片,形成Fe3O4@MoS2核壳结构,得到具有核壳结构的除汞吸附剂。本发明以Fe3O4纳米颗粒为原料,将其分散到去离子水中并加入四水合钼酸铵,硫脲,使用水热法制备出除汞吸附剂,即MoS2@Fe3O4纳米复合材料,此复合材料结晶性良好,并且形貌尺寸可控,且具有很好的吸附性能。

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提高铜钴镍铁氧体复合物在棉织物上结合牢度的方法

本发明涉及一种提高铜钴镍铁氧体复合物在棉织物上结合牢度的方法,两步法制备铜钴镍铁氧体/氧化石墨烯/聚苯胺的复合材料,并将其涂层在棉织物上,制备出具有良好耐久性的棉织物。与现有技术相比,本发明生产工艺简单,易于操作且耗时短,制备的铜钴镍铁氧体/氧化石墨烯/聚苯胺复合材料不仅对染料废水有一定的光催化作用,将其应涂层在棉织物上,还可以提高棉织物的抗紫外和电磁屏蔽性能,且经过处理后的棉织物的力学性能还有所提高。

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恒温相变薄片型自发热体及其制备方法

本发明公开了一种恒温相变薄片型自发热体及其制备方法,所述的恒温相变薄片型自发热体由金属粉、活性炭、盐、吸水性聚合物、水容性聚合物、固‑固相变复合材料、固‑固相变复合材料和水组成。本发明在传统的配方上进行了改进,保证了自发热体的发热温度稳定性;可以通过调整相变材料配方,调整材料温度,可以使温度更佳的贴合人体需要;本发明也可以作为其他产品或者药物等辅助产品,用于人体保暖贴,配合药物如暖宫发热体,温度恒定,效果显著。

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“硅/碳化硅/碳”三层结构材料的制备方法

本发明提供一种“硅/碳化硅/碳”三层结构材料的制备方法,其特征在于采用“氟参与反应法”合成,通过引入氟元素,实现在低温下制备“硅/碳”,“碳化硅/碳”核壳结构和“硅/碳化硅/碳”三层结构复合材料。将“硅/碳化硅/碳”三层结构复合材料应用于锂离子电池负极,取得了优异的循环性能。在0.5C电流下,经过30次循环比容量保持在1580 mAh g‑1,有望在未来广泛应用在车用动力锂离子电池负极材料领域。同时,这种方法有望为硅和碳化硅材料在传感器和太阳能电池领域的应用拓展新的机会。

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挤出级PP/PA合金遮光耐老化阻燃材料

本发明涉及一种挤出级PP/PA合金遮光耐老化阻燃材料,其制备原料包括以下组分及重量份含量:PP 100份、PA610 30‑50份、光遮蔽剂5‑15份、阻燃剂5‑20份、光吸收剂0.1‑0.5份、耐老化剂0.2‑0.6份;本发明采用含磷氮溴三元素的复配阻燃剂增强PP/PA复合材料的阻燃性;采用金红石型TIO2为光遮蔽剂以及细粒径FeS2为光吸收剂提高材料的遮光性,获得了具有良好的阻燃性和遮光性的复合材料。与现有技术相比,本发明具有阻燃性好、防火性能佳、耐老化性能好及连续挤出性好等优点。

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环氧树脂胶衣组成物、制品及应用

本发明公开了一种环氧树脂胶衣组成物、制品及应用,包括:环氧树脂组分和胺类固化剂组分;环氧树脂组分与胺类固化剂组分的重量比为100:(15~25);按重量百分比计,环氧树脂组分包括:液体环氧树脂33‑50wt%、色膏10‑20wt%、非卤阻燃剂30‑40wt%、助剂3‑7wt%。将该环氧树脂胶衣涂覆于各种复合材料表面,其固化物具有低发烟,高阻燃的效果,且其表面光滑平整,与复合材料结合附着力良好;该产品应用于轨道交通,新能源汽车等的零部件,可有效提高部件的防火阻燃性能。

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注塑级聚丙烯材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种注塑级聚丙烯材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的注塑级复合材料包括如下质量百分含量的制备原料:高结晶度共聚聚丙烯79~89%,滑石粉5~10%,乙烯辛烯共聚物5~10%,辅助制剂1~5%。本发明以高结晶度共聚聚丙烯为主原料,具有较高的刚性,滑石粉可提高所得材料的弯曲强度,乙烯辛烯共聚物可提高所得材料的抗冲击强度,同时还可以改善材料的耐寒性和加工流动性,三者配合使用,所得材料具有刚性大和韧性好的优势,可作为ABS材料的替代材料,制备安全帽。此外,本发明的主原料相较于ABS成本低,因此具有成本低廉的优势。

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八波束宽带相控阵换能器及其制备方法

本发明公开了一种八波束宽带相控阵换能器及其制备方法,包括:依次叠层设置的金属底座、背衬泡沫、复合材料压电片、匹配层;复合材料压电片包括多个压电阵子、以及填充于阵子之间的去耦材料,其中,压电阵子以稀疏相控阵方式进行布阵,压电阵子正负极分别设有电极片,用于施加不同相位的电信号,以在两个互相垂直的方向上各形成四个波束;匹配层包括多个匹配阵子、以及填充于阵子之间的去耦材料,其中,匹配阵子间隙与压电阵子间隙对齐且间距一致。本发明可实现在两个垂直方向上各有四个波束的八波束DVL,并且实现了宽带,不仅更有利于进行多普勒频移的计算,而且提高了接收的回波信号的信号强度,提高测量精度,减少测量盲区。

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复合电极及其制备方法和应用

本发明提供了一种复合电极及其制备方法和应用,所述复合电极包括以下步骤:S1、将钼酸钠和硫脲加入溶剂中,搅拌均匀形成混合液,在混合液中,加入氧化石墨烯GO溶液,进行超声分散形成溶液A;S2、将硒粉分散于水合肼溶液形成溶液B;S3、将溶液A和溶液B混合,进行水热反应,反应后离心,洗涤,干燥,然后经热处理后得到含阴离子缺陷的复合电极材料;S4、将复合电极材料,导电炭黑,聚偏氟乙烯混合,加入N‑甲基吡咯烷酮,制成糊状,涂布至碳布上,将碳布烘干切片,即得复合电极。本发明制备的复合材料具有较高的比表面积,优良的导电性,且复合材料存在大量阴离子空穴,是一种优良的水系锌离子电池电极材料。

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用共振分散制备石墨烯/金属基复合粉末的方法

一种用共振分散制备石墨烯/金属基复合粉末的方法,属于金属基复合材料领域。通过共振分散方法,将易团聚难分散的石墨烯均匀分散在金属基粉末中,在金属基粉末颗粒表面均匀包覆石墨烯,形成石墨烯包覆层,从而获得石墨烯/金属基复合粉末。称取一定量的石墨烯和金属基粉末放入共振混合机的容器中对石墨烯进行共振分散,可根据金属基粉末的数量及其粒径设定和调整共振混合时间、共振混合强度,共振混合过程可以连续共振混合、也可间隙共振混合,当完成共振混合后,即获得石墨烯/金属基复合粉末。该方法制备的石墨烯/金属基复合粉末作原料,使后续成型及热加工处理得到的金属基块体材料组织均匀,晶粒细小,性能优异。该方法操作简便,效率高能耗低,没有环境污染,可应用于规模化生产石墨烯/金属基复合材料。

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连续纤维增强CBT预浸带及其制备方法和应用

本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种连续纤维增强CBT预浸带及其制备方法和应用。该连续纤维增强CBT预浸带由包含以下重量份的组分制成:CBT树脂100份、催化剂0~0.6份和连续纤维100~235份。本发明中选择活性相对较低的催化剂,使CBT树脂和催化剂在挤出机中不反应或难反应,再利用树脂挤出熔体浸渍法制备连续纤维增强CBT预浸带,此技术耗能低,对环境污染少,制备的预浸带厚度均匀,纤维含量高,树脂浸润效果好的预浸带,并通过阶梯反应制备物理性能较优的复合材料。

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受阻酚改性蒙脱土阻尼剂及其制备方法和应用

本发明公开了一种受阻酚改性蒙脱土阻尼剂及其制备方法和应用。所述的受阻酚改性蒙脱土阻尼剂是由改性受阻酚对有机蒙脱土改性而得,所述改性受阻酚是由硅烷偶联剂对受阻酚改性而得,所述有机蒙脱土是由烷基季铵盐对无机蒙脱土改性而得。通过在100质量份的氯化丁基阻尼橡胶基体中,添加10~30质量份所述的受阻酚改性蒙脱土阻尼剂,可制备氯化丁基阻尼橡胶复合材料。实验表明:本发明所述的受阻酚改性蒙脱土阻尼剂能均匀分散到氯化丁基橡胶基体中,可显著提高所得氯化丁基阻尼橡胶复合材料的阻尼性能、力学性能和阻尼温域。

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碳纳米管基电磁复合吸波材料及其制备方法和用途

本发明公开了一种碳纳米管基电磁复合吸波材料及其制备方法和用途,属于功能材料领域。所述碳纳米管基电磁复合吸波材料的制备方法,包括以下步骤:1)FeO(OH)/碳纳米管复合材料的制备;2)Fe3O4@Fe核壳纳米球/碳纳米管复合材料的制备。本发明中利用碳纳米管作为基体,通过原位化学反应在碳纳米管基体上生成纳米材料,从而获得碳纳米管基电磁复合吸波材料,本发明的制备方法稳定、可控、简单易操作,所制备的电磁复合吸波材料具有优异的电磁波吸收能力。

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用于丙酮检测的气敏传感器及其制备方法

本发明公开了一种用于丙酮检测的气敏传感器及其制备方法,该气敏传感器包含:气敏传感器本体,该气敏传感器本体上还包覆有三氧化钨‑二碳化三钛复合材料涂膜。本发明首次将二碳化三钛材料应用到气敏传感器,通过在传统的气敏传感器上涂覆三氧化钨‑二碳化三钛复合材料涂膜,极大的增强了传统三氧化钨对于丙酮的气敏性能,提高了对于丙酮的选择性,具备高的灵敏度,灵敏度最高可达25,相对传统的三氧化钨气敏传感器灵敏度提升可达5倍,即使在气体浓度为2ppm时也可检测,并且具备快的响应速度,并且具备较好的重复稳定性。

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亲水性聚酯的制备方法
亲水性聚酯的制备方法 1133     
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本发明涉及一种亲水性聚酯的制备方法,制备方法为:先将PTA、EG和聚酯钛系催化剂复合材料体系混合后进行酯化反应,再向其中加入A和B后依次进行酯化反应和缩聚反应制得亲水性聚酯,A为纤维素酶或山梨醇,B为PEG;PEG为PEG‑2000、PEG‑4000或者PEG‑6000;聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂组成。本发明通过采用聚合度为5~30的聚酯预聚体包裹催化剂,有效避免了团聚;同时本发明在聚酯合成过程中能呈现出高分散性;本发明的催化剂既可以在酯化反应前加入,也可以在酯化反应后加入。

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驼峰减速器用闸瓦及其制造方法

本发明涉及驼峰减速器用闸瓦及其制造方法,该闸瓦由闸瓦本体、周边增强材料、底部增强材料组成,所述的闸瓦本体采用混杂纤维增强树脂及填充高摩填料的复合材料,所述的周边增强材料采用纤维增强树脂材料,所述的底部增强材料采用铁板或纤维增强树脂材料;该闸瓦的制造方法包括备料、贴模、成型等工艺步骤。与现有技术相比,本发明具有较高的摩擦系数、较好的力学性能与耐候性,同时具有耐磨、耐油、噪音低等特点。

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纳米复合相变材料及其制备方法

本发明是关于一种新型纳米复合相变材料及其制备方法。纳米复合相变材料特征在于相变材料与铁电材料的复合,铁电材料将相变材料分隔成形状和大小可控的、均匀的、纳米尺寸的区域,从而把相变材料的相变限制在小区域内,同时因为铁电材料具有较好的介电和绝热性能,它的存在增强了复合材料的介电特性与抗击穿能力,抑制了相变材料晶粒的长大,提升了材料的电阻率,又增加了材料的热容。这种新型纳米复合相变材料应用到存储器中,有利于实现高密度存储,提高了相变存储器的编程过程中的加热效率,降低了其功耗,提高了存储速率,提升了数据保持能力、疲劳特性和抗辐照能力等。

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聚苯并咪唑功能化碳管增强酸化聚醚胺复合物的制备方法

一种纳米复合材料技术领域的聚苯并咪唑功能化碳管增强酸化聚醚胺复合物的制备方法,通过在碳管表面通过原位聚合反应接枝上聚苯并咪唑得到粗产物,经提纯后获得聚苯并咪唑功能化碳管;另外将环氧单体和乙醇胺进行开环聚合反应并酸化处理后制得酸化聚醚胺,并与聚苯并咪唑功能化碳管共混烘干后得到聚苯并咪唑功能化碳管增强酸化聚醚胺复合物。本发明提高了酸化聚醚胺的热力学性能,同时制备方法简单,工艺步骤简单,且对环境污染小。

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伯胺基化碳纳米管的制备方法

一种伯胺基化碳纳米管的制备方法。将碳纳米管用酸处理后,得到表面带有羧基的碳纳米管,羧基化碳纳米管与二碳酸二叔丁基酯和叠氮钠在相转移金属催化剂和LEWIS酸复合催化下反应,得到带有氨基甲酸叔丁酯的碳纳米管。然后在盐酸乙酸乙酯溶液中脱去甲酸叔丁基,得到带有伯氨基化的碳纳米管。与其它方法比较,该碳纳米管的伯胺基化程度较高。其可以作为重要的反应中间体,也可以与高聚物复合,得到高性能的复合材料。

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飞机翼面前缘结构
飞机翼面前缘结构 1175     
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本发明涉及民用飞机结构设计技术领域,提供一种飞机翼面前缘结构以满足抗鸟撞功能,该结构包括金属面板、蜂窝夹心层和复合材料内衬三个部分,其中,该三个部分按照从外到内的顺序铺贴在一起并在热压罐中共固化成型。本发明除上述三个零部件外不需要再与其它零部件进行装配即可形成前缘结构,从而大大降低了制造成本;同时,由于蜂窝夹心层和高强度复合材料内衬的设置,大大提高了结构刚度、强度和抗冲击能力,从而使本发明结构在受到鸟体冲击时能够将鸟体的动能转化为结构的塑性变形能。

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BiOI/BiOBr多级结构复合可见光催化剂及其制备方法和应用

本发明公开一种BiOI/BiOBr多级结构复合可见光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化材料水处理领域。本发明采用低温分步沉淀法,制备了具有特殊形貌、高催化效果的复合光催化剂BiOI/BiOBr。本发明的BiOI/BiOBr复合物通过两个不同带隙半导体有效体复合,扩展光吸收范围,加速光生载流子的分离,减少电子空穴对的复合,提高光材料光催化活性。本发明操作简单,成本低廉,并且可有效控制光催化复合材料的结构和组成,最终实现对其光电化学性质的控制,这对于半导体复合材料的制备具有重要的应用价值。

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高强度聚乙烯纤维表面处理的方法

本发明提供了一种高强度聚乙烯纤维表面处理的方法。将高强度聚乙烯纤维经过电晕处理后,接着放入一种紫外反应液中浸泡24-48h,再经过紫外光辐照处理,可以得到表面极性改善的高强度聚乙烯纤维。本发明采用电晕处理和紫外辐照相结合的方法,可以大幅度提高高强度聚乙烯纤维增强复合材料的界面粘结强度,同时保持聚乙烯纤维的强度基本不变,设备简单、操作方便、可连续工业化生产。

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针织结构及其编织方法和专用装置

本发明属于纺织领域,它提供一种多轴向增强纬编针织结构及其编织方法和专用横机纱线喂入装置。该多轴向增强纬编针织结构,包括两个纬平针地组织,两组经纱,两组纬纱,一组+45°斜向纱和一组-45°斜向纱,经纱、纬纱和斜向纱都以平直的方式衬入纬平针地组织中,分别被它们的圈柱和沉降弧束缚住,增强了针织纱对经纬纱和斜向纱的束缚能力,并提高了结构的对称性和第三维方向的力学性能,适用于高性能结构—功能复合材料的增强。

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双组分纺粘法非织造布的制造方法

本发明涉及纺织制造业中非织造布制造方法,特别是双组分纺粘法非织造布的制造方法。本方法技术方案的特点是采用了复式纺丝装置来制取复合纤维,然后制取双组分非织造布的方法,即采用两台螺杆挤压机、两只熔体过滤器、复合纺丝箱体,其中复合纺丝箱体中的计量泵、喷丝板分别增加了一倍。采用本发明技术方案制取的双组分纺粘法非织造布手感柔软性好、拒水性好,它可以用作为一次性医保用品、卫生用品及其他复合材料等产品的优质辅料。

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固定化碳酸酐酶及其制备方法

本发明公开了一种固定化碳酸酐酶及其制备方法,该固定化碳酸酐酶包括磁性纳米颗粒、富醛基复合材料以及碳酸酐酶;所述富醛基复合材料包裹在磁性纳米颗粒表面形成富醛基壳,所述富醛基壳的表面醛基与碳酸酐酶通过共价键结合。本发明采用共价键将磁性纳米颗粒载体和生物酶结合,获得的固定化碳酸酐酶,具有纳米级粒径,使得固定化酶在催化体系中的分散性优于微米级以上的固定化酶;具有超顺磁性,使得固定化酶的重复使用性、操作稳定性都优于游离的碳酸酐酶;使得固定化碳酸酐酶物理稳定性和化学稳定性都优于游离的碳酸酐酶,应用于工业生产能大幅提高生产效率,同时降低生物酶的使用成本。

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聚磷酸铵的蜜胺甲醛树脂包覆改性方法

本发明涉及一种聚磷酸铵的蜜胺甲醛树脂包覆改性方法,首先将聚磷酸铵加热活化,部分脱氨形成酸性的活化聚磷酸铵,然后将三聚氰胺与活化聚磷酸铵反应制备得到表面枝接三聚氰胺的聚磷酸铵,最后用甲醛与表面枝接三聚氰胺的聚磷酸铵表面上的三聚氰胺交联制备得到蜜胺甲醛树脂包覆改性的聚磷酸铵。本发明克服了传统蜜胺甲醛树脂包覆改性工艺原料消耗大,溶剂回收困难,树脂壳层和聚磷酸铵芯材的结合不够紧密的不足。制得的改性聚磷酸铵的溶解度只有0.012g/100g水,比聚磷酸铵原料的溶解度下降了90%以上;改性聚磷酸铵的起始分解温度达到245℃,比聚磷酸铵原料的起始分解温度提高了55℃;以30wt%添加量加入聚丙烯中制成阻燃复合材料,复合材料的极限氧指数达到28.3%。

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超高性能水泥基H型型材

本发明涉及一种由超高性能水泥基复合材料浇筑的超高性能水泥基H型型材,该水泥基H型型材满足:H/B=0.8~3;t1/B=0.03~0.2;t2/H=0.03~0.2;R1/B=0.05~0.5;R2/t2=0.1~0.5;R3/R2≤1。本发明涉的超高性能水泥基复合材料,通过对多元胶凝材料的颗粒级配和骨料的颗粒级配进行优化,并通过化学添加剂,使混凝土在具有良好流动性的前提下,满足28d标养下抗压强度达到170MPa以上。通过纤维和配筋等技术,使水泥基型材取得类似型钢的材料构件性能,应用于装配式建筑的梁、柱、桩等结构,使建筑物具有近似于钢结构的轻便性和建造速度,但拥有高于钢结构型材的耐腐蚀耐火性能。

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石墨化有序介孔碳材料的制备方法

本发明公开一种石墨化介孔碳材料的制备方法,即以含有表面活性剂的介孔有序二氧化硅材料为模板,植物油为碳源,将含有表面活性剂的介孔二氧化硅材料与植物油研磨得二氧化硅与植物油的混合物,然后将二氧化硅与植物油的混合物置于管式炉中在氮气氛围下高温煅烧,得碳和二氧化硅的复合材料,然后将碳和二氧化硅的复合材料在HF水溶液中浸泡,以去除含有表面活性剂的介孔二氧化硅材料模板,然后过滤、水洗、干燥,即得具有大的比表面积及孔体积的石墨化有序介孔碳材料,其比表面积500-720m2/g, 孔径2-6.3nm,孔体积0.5-2.9cm3/g。该制备方法具有生产成本低、操作简单,生产时间短等特点。

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