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上海有色金属理论与应用

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高耐腐蚀性铝合金及其应用

本发明涉及具有高耐腐蚀性的铝合金复合材料,其包含防水侧合金和芯材合金。其中基于所述芯材合金,所述芯材合金包含:0‑1.0重量%的Si、0.1‑0.3重量%的Fe、0.3‑0.9重量%的Cu、1.1‑1.8重量%的Mn、<0.03重量%的Zn、0.1‑0.2重量%的Zr、0.1‑0.2重量%的Ti、<0.01重量%的Ni,余量为铝。本发明还涉及所述铝合金复合材料的制备方法及其在风机盘管的管材中的应用。

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复合材料
上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
用于电火花加工机的热压烧结的复合工具电极及制备方法

本分明公开了一种用于电火花加工机的热压烧结的复合工具电极的制备方法,包括如下步骤:步骤1,称取氧化石墨烯、碳化钨、钴粉放置于球磨罐中,并加入适量的去离子水作为研磨剂,而后将球磨罐放入球磨机以设定的转速进行混合球磨,得到混合物;步骤2,将混合物置于干燥箱中烘干,而后采用筛网过筛,得到氧化石墨烯/碳化钨/钴复合材料;步骤3,称取适量的氧化石墨烯/碳化钨/钴复合材料放入石墨模具中,而后放入热压烧结炉中在设定的压力和温度下烧结成型,并通入氩气进行保护,而后进行保温,得到复合材料工具电极头;步骤4,将复合材料工具电极头与铜电极用导电银胶粘结起来,并置于烘箱中进行保温,得到复合工具电极。

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钴/碳纳米管/钌电催化剂及其制备方法和应用

本发明涉及一种钴/碳纳米管/钌电催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:利用溶菌酶辅助钴基沸石咪唑酯骨架前驱体裂解得到包裹钴纳米粒子的竹节状碳纳米管,进一步将钌纳米团簇均匀锚定到竹节状碳纳米管表面,得到具有三相异质结构的钴/碳纳米管/钌复合材料。与现有技术相比,本发明所得复合材料由于其独特的碳管内外表面分别负载钴和钌异质结构以及各组分的协同效应,有助于暴露更多的活性位点、提升荷/质传输性能以及优化对氢的吸附能,因此钴/碳纳米管/钌复合材料在全pH的电解液中展现了优异的水分解析氢反应催化活性,并具有较强的稳定性。本发明所得复合材料制备所用原料成本低,工艺简单,反应能耗低。

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复合材料
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改性隔膜及其制备方法及锂硫电池

本发明公开了一种改性隔膜及其制备方法及锂硫电池,属于电化学新材料的技术领域,改性隔膜由基础隔膜和复合材料改性层组成,其中复合材料改性层由基于卟啉的一种MOF材料以及导电剂复合而成;该制备方法主要以中‑四(4‑羧基苯基)卟吩、三水合硝酸铜、导电剂如石墨烯、碳纳米管等作为原料制得Cu2TCPP‑MOF和导电剂的复合材料,再通过抽滤将该复合材料负载在基础隔膜的表面,最终制备得到改性隔膜。通过该方法制备的改性隔膜在应用于锂硫电池时,可以抑制锂硫电池的穿梭效应,提高电池的比容量、循环稳定性和倍率性能。

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轻质高导热效率的功率器的封装件

本发明涉及功率器件封装结构技术领域,具体地说是一种轻质高导热效率的功率器的封装件,其特征在于:由芯片背面从上至下依次键合上高导热键合界面层、热沉薄膜、下高导热键合界面层、散热基板构成;所述的散热基板采用高导热石墨片或高导热纳米碳管/纤维复合材料或高导热沥青基碳-碳复合材料,或碳-铜或碳-铝复合材料,或铝基或铜基的碳化硅或氮化硼或氮化铝或氮化硅的陶瓷复合材料。本发明与现有技术相比,将芯片背面与键合膜、热沉层和散热基板直接联结,使工作时芯片上的热量直接通过三层散热结构导出工作区域,提升了产品的散热性能,更可有效地降低芯片与散热基板间的热应力,提高器件的可靠性和使用寿命。

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原位接枝工艺制备核壳结构磁性温敏复合微球的方法

本发明属于高分子材料和尘物医学工程技术领域,具体涉及一种原位接枝工艺制备核壳结构磁性温敏复合微球的方法。制备方法是对四氧化三铁纳米磁性粒子进行表面改性,使其表面带有可聚合的双键,利用可逆加成-断裂链转移聚合(RAFT)技术,将N-异丙基丙烯酰胺以及亲水性烯类单体于磁性粒子表面原位接枝聚合形成温敏性聚合物,得到具有温敏性亲水性外壳和可控磁热效应磁核的核壳性复合材料。本发明的核壳复合材料,同时具有四氧化三铁的磁热效应、磁定位能力和温敏性聚合物的温度响应性,在控制释放、免疫分析、记忆元件开关、传感器等领域具有广泛的应用。本发明所述合成方法简单易行,原料均可工业化生产,具有很好的推广应用价值。

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超韧合金的制备方法
超韧合金的制备方法 1125     
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本发明涉及一种超韧合金的制备方法,该方法为原位熔融缩聚,包括纳米端羧基丁腈橡胶分散、酯交换、预聚合及聚合四个步骤。与现有技术相比,本发明只需很少量的纳米端羧基丁腈橡胶就能大幅度提高复合材料的断裂伸长率和冲击强度,尤其是低温时提高幅度更大,从而使得复合材料的具有更广泛的应用领域。

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孔隙率对比试块的制造方法及孔隙率对比试块

本发明公开了一种孔隙率对比试块的制造方法及孔隙率对比试块,属于复合材料无损检测技术领域。制造方法包括如下步骤:S1、计算可溶性预埋丝所需的根数n和所需的总量T;S2、铺设预浸料并按照预埋方式在预浸料内埋设总量为T的可溶性预埋丝;S3、固化预浸料形成复合材料试板;S4、采用化学方法将可溶性预埋丝从复合材料试板内溶出以形成孔隙;S5、对复合材料试板进行封边以形成孔隙率对比试块。通过采用可溶性预埋丝作为预埋物,并在预浸料固化完成后采用化学方法将预埋物溶出形成孔隙,不仅提高了孔隙的均匀性,且能避免无法消除的预埋物对孔隙率对比试块的超声衰减特性产生干涉,提高了孔隙率对比试块的制造精度和后续的检测精度。

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基于粘接的钢桥面板U肋对接接头疲劳加固结构及方法

本发明涉及一种基于粘接的钢桥面板U肋对接接头疲劳加固结构及方法,加固结构包括包覆在U肋对接接头处的纤维增强复合材料层以及设置在纤维增强复合材料层与U肋对接接头之间的粘结层;加固方法包括表面处理、粘贴纤维增强复合材料及养护。与现有技术相比,本发明利用胶粘剂和纤维增强复合材料对钢桥面板U肋对接接头进行疲劳加固,能够有效降低结构损伤部位的应力幅,抑制疲劳裂纹的扩展,大幅提高结构疲劳寿命;加固结构在改善原结构缺陷部位受力状况的同时不会削弱截面的刚度,也不会引入新的疲劳源;加固结构采用胶粘的结合方式,施工简便,对焊缝裂纹处加固以及折板、曲面钢板等不平整情况具有较强的空间适应性。

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修复正交异性钢桥板U肋疲劳裂纹的加固结构及方法

本发明公开了一种修复正交异性钢桥板U肋疲劳裂纹的加固结构及方法,包括纤维增强复合材料层以及粘接层;所属纤维增强复合材料层设置于U肋对接接头需被加固的位置上;所述粘接层设置于纤维增强复合材料层与U肋对接接头之间;本方案利用胶粘剂和纤维增强复合材料对钢桥面板U肋对接接头进行疲劳加固,能够有效降低结构损伤部位的应力幅,抑制疲劳裂纹的扩展,大幅提高加固结构的可靠性。

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室温下制备硅/碳复合锂离子电池负极材料的方法

本发明提供一种室温下制备硅/碳复合锂离子电池负极材料的方法,其特征在于将预先分散好的硅/碳水化合物前驱料中氢和氧以水的形式,用浓硫酸进行原位脱除,直接得到硅/碳复合材料。硅/碳复合材料中硅的含量范围为5-82wt%,优先范围为20-30wt%,浓硫酸脱水炭化时间为2小时。由本发明提供的制备含20wt%的硅/碳复合锂离子电池负极材料经10次循环后容量仅衰减30%,比纯硅材料10次循环后容量衰减99%有明显提高。

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乙烯-乙酸乙烯酯共聚物的补强方法

本发明涉及一种乙烯-乙酸乙烯酯共聚物的补强方法,该方法如下:在常温下将乙烯-乙酸乙烯酯共聚物溶解在四氢呋喃中,氧化石墨烯分散在四氢呋喃中,将乙烯-乙酸乙烯酯共聚物溶液滴加到氧化石墨烯的四氢呋喃分散液中,混合得到乙烯-乙酸乙烯酯共聚物与氧化石墨烯的复合材料,除去溶剂后,向复合材料中加入硫化剂后,在双辊上进一步混合均匀,在170℃下模压硫化成型,得到一种乙烯-乙酸乙烯酯共聚物/氧化石墨烯复合材料。与现有技术相比,本发明方法具有生产简单,加工性能好,适用性强等优点,所制得的复合材料可以广泛应用于电线电缆行业。

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贵金属负载介孔氮氧化硅复合催化剂及其制备方法

本发明提供一种贵金属负载介孔氮氧化硅复合催化剂及其制备方法,以介孔氧化硅材料为母体材料,以氨气高温氮化和原位酸碱反应为主要过程,通过适当的还原技术而制备此类复合材料的一个重要特征是绝大部分的贵金属纳米颗粒组装进了介孔氮氧化硅的规则孔道中,并且由于载体是氮氧化硅,因此与其它贵金属负载的介孔氧化硅复合材料相比,具有着独特的催化特性此方法与其它的制备贵金属负载的介孔氧化硅材料的方法相比,由于载体的不同,使之结合机理有着本质的区别,但该方法具有制备工艺简单、生产成本低和适于工业化生产等特点。

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具有高熔体强度的聚酯弹性体泡沫材料及其制备方法

本发明涉及一种具有高熔体强度的聚酯弹性体泡沫材料及其制备方法,主要由芳香族二甲酸二甲酯(或芳香族二甲酸)、α,ω-脂肪族二醇、聚醚二醇和无机前驱体组成,复合材料中的无机部分是由无机前驱体原位生成,无机物表面的氢氧根基团与聚酯弹性体两端的羟基发生反应,从而使部分聚酯弹性体分子链接枝到无机物表面,本复合材料比纯聚酯弹性体具有较高的熔体强度,加入发泡剂后即可制得泡沫弹性体,该泡沫塑料的使用温度比一般泡沫塑料高80~100度,且具有高强度的特点,可以适用于一般泡沫塑料不能胜任的高温环境。与现有技术相比,本产品具有原料易得,成本低廉,工艺条件易控制,产品性能好,质量稳定的特点。

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氧化钇纳米纤维及其制备方法

本发明公开了一种氧化钇纳米纤维,所述纤维的直径为10~20NM,纤维的长度为10~100ΜM,纤维的长径比为1000~10000。本发明的纤维是通过将表面清洁处理后的金属钇在氯化汞或硝酸汞的水溶液中、于室温下浸泡1~10分钟,取出、置于空气中晾干制备而得。与现有技术相比,本发明的氧化钇纳米纤维的直径比现有技术小60~70%,长径比达到1000~10000,增强的复合材料的强度比由氧化钇纳米颗粒增强的复合材料的强度提高30~50%。另外,本发明的制备方法简单易操作,对设备要求低,制备成本低廉,适合工业化批量生产。

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亚砜功能化稀土有机/无机/聚合物复合发光材料的制备方法

本发明属于发光高分子复合材料技术领域,具体涉及一种亚砜功能化稀土有机/无机/聚合物复合发光材料的制备方法。本发明采用有机合成的方法修饰亚砜有机分子得到功能化的分子桥,进一步使亚砜有机分子桥、高分子聚合物和稀土离子通过配位键组装成稀土配合物,最后采用溶胶-凝胶的方法将所得到的配合物经过水解缩聚反应得到干凝胶,使具有长碳链的有机高分子聚合物通过配位键的作用镶嵌于硅氧网络基质中,从而得到化学及热力学性质稳定、表面形貌规整、具有特征荧光发射的高分子复合材料。本发明方法实验条件温和,可在室温下直接得到,且可操作性强,重现性好。所得产品质量稳定,且形貌规整。

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半导体器件及其制造方法

本发明提供一种半导体器件及其制造方法,所述方法包括:提供具有NMOS区和PMOS区的半导体衬底,在其上形成有栅极结构,且在栅极结构的顶部和侧壁形成有栅极硬掩蔽层;在半导体衬底上形成完全覆盖栅极结构的硬掩膜层;在PMOS区形成嵌入式锗硅层,在栅极结构的侧壁和/或顶部形成由栅极硬掩蔽层、硬掩膜层和新生材料层构成的复合材料层叠结构;去除位于NMOS区的部分复合材料层叠结构,直至露出半导体衬底;去除所述复合材料层叠结构的剩余部分,仅在栅极结构的两侧留有部分栅极硬掩蔽层。根据本发明,在PMOS区形成嵌入式锗硅层后,可以有效去除NMOS区的复合材料层叠结构,扩大了后续硅化工艺和接触孔工艺窗口,提高了产品良率。

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SnO2-TiO2@石墨烯三元复合纳米材料及其制备方法

本发明涉及一种SnO2-TiO2@石墨烯三元复合纳米材料的制备方法。本发明采用一步法,以热解还原的氧化石墨烯、二水合氯化亚锡(SnCl2·2H2O)、硫酸氧钛(TiOSO4)为原料,水和乙醇为溶剂,采用简单的水热合成方法,在盐酸的作用下即得具有均匀结构的SnO2-TiO2@石墨烯复合纳米材料。从XRD谱图可知,制得的SnO2-TiO2@石墨烯复合材料中有SnO2和TiO2两种金属氧化物的晶相共存于复合材料中。该法制备的SnO2-TiO2@石墨烯复合纳米材料在新能源等领域具有潜在的应用前景。

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铅酸蓄电池电极活性物质

本发明公开了一种铅酸蓄电池电极活性物质,包括铅粉和复合材料颗粒;铅粉包括金属铅粉、球磨铅粉、巴顿铅粉、Pb2O粉、PbO粉、Pb2O3粉、Pb3O4粉、PbO2粉中的一种或多种;复合材料颗粒包括包覆型复合材料颗粒、混杂型复合材料颗粒中的一种或多种。本发明具有改进配方的铅酸蓄电池电极活性物质,可显著提高其所应用的铅酸蓄电池的比功率、比能量、活性物质利用率、充放电效率、循环使用寿命、低温性能等性能。

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用于旋转分配阀的无屑耐摩擦隔膜

本发明提供的用于旋转分配阀的无屑耐摩擦隔膜,包括:树脂基质50~75份,八乙烯基笼型倍半硅氧烷改性的碳纤维10~25份,由乙烯基官能化的六方氮化硼纳米片改性的钛酸钾晶须15~25份;八乙烯基笼型倍半硅氧烷改性的碳纤维为表面共价连接有八乙烯基笼型倍半硅氧烷的碳纤维,由乙烯基官能化的六方氮化硼纳米片改性的钛酸钾晶须为表面共价连接有经乙烯基官能化的六方氮化硼纳米片的钛酸钾晶须。在复合材料中添加八乙烯基笼型倍半硅氧烷改性的碳纤维,和由乙烯基官能化的六方氮化硼纳米片改性的钛酸钾晶须,赋予复合材料更好的强度和耐摩擦效果,在试样的摩擦过程中不容易产生碎屑,六方氮化硼纳米片改性剂的引入能增强复合材料的散热性能,改善复合材料的热平衡。

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车顶棚及其制造方法
车顶棚及其制造方法 874     
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本发明属于材料技术领域,涉及一种由天然纤维材料制成的汽车零部件,具体涉及一种车顶棚及其制备方法,为了解决现有汽车车顶棚由金属合金材料制成,由于金属冲压无法成型复杂结构,需要制作几十甚至上百个零件,极为费时费力的问题,本发明提供了一种车顶棚,所述车顶棚由剑麻、苎麻、黄麻、红麻中的任意两种天然纤维及树脂组成的复合材料制成,所述天然纤维占复合材料的质量百分数为30-40%,采用本发明所述车顶棚即可有效解决上述技术问题,同时本发明所述车顶棚还具有重量轻,强度高,抗腐蚀、成本低、环保的特点。

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新型彩色环保透水的路面系统

本发明公开了一种新型彩色环保透水的路面系统,属于海绵城市技术领域。它包含透水面层、碎石层和增强复合材料层,所述的增强复合材料层上设置有碎石层,所述的碎石层上设置有透水面层。本发明采用陶瓷骨粒,天然石材碎石作为主要原料,零污染,天然生态;选用零挥发,无毒环保胶粘剂。本发明采用多孔陶瓷骨粒和合天然碎石组合,加以透水增强复合材料,皆具有杰出的透水性能,本发明体系整体渗水系数大于60 ml/s。底部摊铺高强度增强复合材料,大大提高了路面的抗裂性能。本发明体系的整体抗弯拉强度大于3.5MPa。选用多种颜色陶瓷骨粒,可摊铺成各种图案,提供了多样化、差异化的路面。施工作业简单,环保。

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汽车零部件及其制备方法

本发明提供了一种汽车零部件及其制备方法。该汽车零部件包括:外板、内板以及设置在外板和内板之间的腔体,外板由非连续型增强体增强的聚双环戊二烯复合材料制得,内板由连续型增强体增强的聚双环戊二烯复合材料制得。上述具有内板、外板与腔体的结构特征的汽车零部件中,内板作为主要承重部分,由连续纤维增强的聚双环戊二烯复合材料制得,外板采用非连续纤维增强的聚双环戊二烯复合材料制得,在确保部件结构刚度与机械强度的前提下,完成了内板高性能、外板低成本的设计目标,实现了汽车零部件的高性能、低成本、轻量化、短周期制造,具有重大经济、社会效益。

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降低氧化亚硅-石墨负极阻抗的工艺设计及阻抗诊断方法

本发明公开了一种降低氧化亚硅‑石墨负极阻抗的工艺设计及阻抗诊断方法,将氧化亚硅和石墨、加入到粘结剂A中混合均匀,加入颗粒状导电剂与纳米线状导电剂的复合物,通过设备混合,通过热处理及粒度分级得硅碳初级复合材料;将硅碳初级复合材料导入到特异性设备,与表面修饰剂、碳基改性材料添加剂进行分散、后续热处理,得硅碳二次复合材料;将硅碳二次复合材料通过高活性物、低导电剂、低粘结剂的浆料与极片制作工艺,得硅碳负极极片;将正负极容量面密度比的正负极进行匹配,制作成双片正极‑单面负极的一对二模式的全电池;将全电池进行活化循环,进行交流阻抗测试,测出相应参数的阻抗值。本发明更针对性地设计出了与之匹配的阻抗诊断方法。

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超级电容器用PEDOT:PSS@g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>复合电极材料及其制备方法

本发明公开了一种超级电容器用PEDOT:PSS@g‑C3N4复合电极材料及其制备方法。其包括以下步骤:(1)将三聚氰胺在马弗炉中煅烧制成块状g‑C3N4;(2)将块状g‑C3N4在重铬酸钾和浓硫酸中化学氧化,反应结束后,用去离子水将混合物洗至中性,所得固体透析过夜后获得乳白色悬浮液,离心,取上清液,即得到g‑C3N4纳米片溶液;(3)将PEDOT:PSS加入到g‑C3N4纳米片溶液中,加完后,超声分散均匀,得到超级电容器用复合电极材料。本发明利用复合材料中两者组分各自性质的协同作用所制得的电极复合材料具有良好的电容性能和循环稳定性,是超级电容器的理想电极材料。

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磁敏多孔润滑的飞机防冰表面的实现方法

一种磁敏多孔润滑的飞机防冰表面的实现方法,通过聚二甲基硅氧烷预聚物及其固化剂、甲苯、糖类、磁性纳米颗粒和二甲基硅油的混合均匀和干燥固化,得到磁敏多孔防冰复合材料的前驱体;经过该前驱体与乙醇的水溶液多次进行溶剂交换并干燥,得到磁敏多孔防冰复合材料;将上述复合材料粘附在目标表面上,待粘合剂完全固化后向复合材料表面滴加磁流体直至吸附饱和,得到磁敏多孔润滑的防冰表面。本发明利用糖模板法在将磁性纳米颗粒均匀分散在具有良好弹性、疏水性、亲油性和化学稳定的聚二甲基硅氧烷的同时,获得高度多孔的结构,从而制成冰附着强度极低、防冰寿命长、可迅速修复的具有磁响应特性的磁敏多孔防冰材料,将其涂覆于飞机表面以达到辅助飞机防冰的效果。

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氧化石墨烯/卟啉复合物光催化剂的制备方法

本发明属于光催化技术领域,具体为一种氧化石墨烯/卟啉复合物光催化剂的制备方法。本发明方法的具体步骤如下:(1)将氧化石墨烯于水中分散,得到氧化石墨烯分散液;再向其中加入可溶性金属盐,之后离心分离,取下层沉淀,干燥、研磨,得到粉末状的金属离子掺杂的氧化石墨烯;(2)将金属离子掺杂的氧化石墨烯分散在水中,加入溶有卟啉化合物的四氢呋喃溶液,离心,取下层沉淀,干燥即得氧化石墨烯/卟啉复合材料。本发明反应条件温和,操作简单,成本低廉;其将金属离子作为卟啉/氧化石墨烯的界面连接剂,促进光生电子在氧化石墨烯和卟啉间的快速传递,进而抑制复合材料快速的电子-空穴复合,从而提高催化剂的催化性能。

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核壳结构铜镍双金属纳米材料的制备方法

本发明涉及纳米材料制备领域,特别是涉及一种核壳结构铜镍双金属纳米材料的制备方法。本发明提供一种核壳结构铜镍双金属纳米材料的制备方法,包括:提供Cu2O@SiO2复合材料;将酚醛树脂和镍离子的螯合物负载于Cu2O@SiO2复合材料,以提供Cu2O@SiO2@RF‑Ni2+复合材料;将Cu2O@SiO2@RF‑Ni2+复合材料煅烧。本发明所提供的核壳结构铜镍双金属纳米材料的制备方法,以Cu2O微球为核,一方面提供Cu源形成后来的金属铜,另一方面作为模板得到球形结构,而作为前驱体的氧化亚铜天然丰富、成本低,与金属镍一起可替代贵金属催化剂,且此工艺简单、产量高,可应用于大规模工业化生产。

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用于精准捕获和检测冠状病毒的SERS固态芯片及其制备方法

本发明涉及一种用于精准捕获和检测冠状病毒的SERS固态芯片及其制备方法,所述SERS固态芯片包括:沉积有贵金属层的M网/MOx纳米线复合材料作为衬底,所述M网/MOx纳米线复合材料包括M网以及原位生长在M网网格上的MOx纳米线阵列,其中M为Ti或Zn,1≤x≤2;形成在衬底表面的酰胺单分子层;以及吸附在酰胺单分子层表面的human ACE2‑His蛋白;所述human ACE2‑His蛋白和酰胺单分子层中酰胺基团的摩尔比为(0~1):1。

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绝缘子及其制造方法
绝缘子及其制造方法 940     
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本发明公开一种绝缘子,包括:绝缘套管;内衬层,结合至所述绝缘套管的内表面上;和绝缘伞裙,结合至所述绝缘套管的外表面上。所述内衬层由环氧树脂复合材料制成,所述环氧树脂复合材料包含环氧树脂和填充在环氧树脂中的耐高温耐腐蚀填料。在本发明中,绝缘套管的内表面上的内衬层采用包含耐高温耐腐蚀填料的环氧树脂复合材料制成,因此,提高了绝缘子的耐高温、耐腐蚀和抗电弧的性能。并且,在本发明的一些实施例中,环氧树脂复合材料的导热系数大于0.3W/m·K,具有优良的导热性能,这样,可以提高绝缘子的散热性能,进一步提高了绝缘子的耐高温性能。

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