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上海有色金属理论与应用

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玻璃纤维/石墨烯-碳纳米管/环氧树脂多维混杂复合材料的制备方法

本发明涉及一种玻璃纤维/石墨稀-碳纳米管/环氧树脂多维混杂复合材料的制备方法。本发明将石墨烯-碳纳米管网络结构经过表面羧基化后,再在其上引入二元胺或多元胺,将接有此氨基的石墨烯-碳纳米管用小分子芳香族多元酸酐化合物修饰,制备携带酸酐基团的碳纳米管。超声波振荡和高速搅拌,使石墨烯-碳纳米管分散于环氧树脂基体中,采用有机酸酐类固化剂固化,以得到含有石墨烯-碳纳米管的环氧树脂聚合物作为基体和硅烷偶联剂处理的玻璃纤维复合,形成以共价键相连的多维混杂复合材料结构。本发明制备方便;拓宽玻璃纤维、石墨烯、碳纳米管和环氧树脂的应用,使得该混杂复合材料具有较好的导电、导热性能。本发明可以在航空航天、交通运输、电子工业、民用设施、建筑及化工等方面具有广泛的应用,并能够工业化规模生产、成本低廉且环境友好。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
聚碳酸酯/聚酯合金纳米复合材料及其制备方法

本发明涉及一种聚碳酸酯/聚酯合金纳米复合材料及其制备方法。该复合材料的组 成及质量百分含量为:聚碳酸酯1~95%,聚酯1~95t%,表面改性的纳米氧化物粉 体0.1~20%,其它添加剂0~5%,以上各组分质量百分比之和为100%;本发明通过混 入表面改性的纳米氧化物粉,如TiO2、ZnO、ZrO2、SiO2,使本发明的聚碳酸酯/聚酯合金纳 米复合材料与一般聚碳酸酯/聚酯的模制品相比具有良好的抗紫外性,抗老化性,克服了一般 户外用聚酯合金因含有有机光稳定剂而易降解老化的缺陷,具有优异的耐候性和韧性,克服 了涂覆法不均匀、共挤法工艺复杂的缺陷。

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高强高韧全生物降解复合材料的制备方法

本发明公开了一种高强高韧全生物降解复合材料的制备方法,将聚Β-羟基丁酸酯-CO-Β-羟基戊酸酯、聚丁二酸丁二醇酯、天然纤维真空干燥,按照1∶1~1∶2的重量比将聚丁二酸丁二醇酯和天然纤维在双辊开炼机熔融共混制备母料。然后将50-80重量份聚Β-羟基丁酸酯-CO-Β-羟基戊酸酯、50-20重量份聚丁二酸丁二醇酯和5-20重量份母料放入高速搅拌机中混合均匀,加入到密炼机熔融共混得到一种高强高韧全生物降解复合材料。采用本发明制备的高强高韧全生物降解复合材料的冲击强度可达105焦耳/米,拉伸强度达到32MPA,弯曲强度达到45.9MPA。

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氮化硼-石墨烯复合材料、其制备方法及用途

本发明涉及一种氮化硼-石墨烯复合材料,其顺序包含氮化硼膜(8)、石墨烯膜(9)和氮化硼膜(10)。该复合材料能够在不提高载流子密度且的前提下,显著提高石墨烯的电导率。此外,本发明还涉及所述复合材料的制备方法及其用于制备透明电极的用途。

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树脂基碳纤维复合材料金属转移方法

本发明公开了一种树脂基碳纤维复合材料金属转移方法,包括模具表面防锈处理、配制金属转移膜溶液、涂覆金属转移膜、金属喷涂和成型树脂基碳纤维复合材料等步骤。经过本发明方法金属转移的复合材料天线在空间高低温试验中无开裂、变形等现象,满足使用要求。

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耐高低温循环玻纤增强PA66复合材料及其制备方法

本发明涉及一种耐高低温循环的增强PA66复合材料,所述复合材料的组分重量百分比为:PA6630-60%,PA615-30%,增韧剂5-10%,纳米蒙脱土5-20%,玻璃纤维10-30%,抗氧剂0.1-0.5%。本发明制备的耐高低温循环的增强PA66复合材料,主要针对PA66在高低温循环交替条件下,易发生开裂、漏气的问题,提供一种在保证优良力学性能的同时,能够经受长期苛刻的高低温循环实验和热冲击实验的材料,该材料已经被应用到汽车碳管阀的制件中,取代目前的金属碳管阀。

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基于石墨烯包覆橄榄石型磷酸铁锂复合材料的制备方法

本发明涉及一种基于石墨烯包覆橄榄石型磷酸铁锂复合材料的制备方法,在室温磁力搅拌的情况下,把铁盐、磷酸盐、还原剂和表面活性剂溶解在去离子水中并滴加到氧化石墨烯分散液中,再把锂盐溶解在去离子水中并滴加到上述混合溶液中,搅拌,反应,并经过离心,洗涤,真空干燥和退火得到产品。与现有技术相比,本发明在液相中原位合成橄榄石型结构磷酸铁锂/石墨烯复合材料,复合材料中磷酸铁锂是在石墨烯表面原位生长,不仅两者间可以实现均匀的混合,并且具有较好的结合力,大大降低了磷酸铁锂与石墨烯间的接触电阻,大大改善了材料本身的导电性能。

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抗静电聚砜酰胺/碳纳米管复合材料及其制备方法

本发明提供了一种抗静电聚砜酰胺/碳纳米管复合材料及其制备方法,采用物理共混技术中的溶液共混法,以聚砜酰胺为基体添加不同质量分数的碳纳米管制备了聚砜酰胺/碳纳米管复合材料,制成复合纤维或复合薄膜。本发明利用超声共混技术,使少量的碳纳米管能够以纳米尺度均匀分散于聚砜酰胺基体中;碳纳米管作为一种导电性能优异的纳米颗粒,使制备的抗静电聚砜酰胺/碳纳米管复合材料具有良好的抗静电性能,其表面比电阻达到104~1011Ω;而且碳纳米管的刚性以及优异的高温尺寸稳定性、耐热性能等,可以与有机高聚物的韧性和可加工性完美的结合起来;本发明方法工艺简单方便,可操作性强且成本低廉。

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分级孔碳/聚有机多硫化物/聚苯胺复合材料的制备方法

本发明涉及新能源材料技术领域,是一种分级孔碳/聚有机多硫化物/聚苯胺复合材料的制备方法,其特征是:以分级孔碳为载体,采用原位氧化聚合方法将聚有机多硫化物及聚苯胺沉积在分级孔碳孔内部与表面,制得分级孔碳/聚有机多硫化物/聚苯胺复合材料。本发明的方法工艺简单、可控性强、原料廉价易得,制备过程对环境的影响较小,易于工业化生产;用本发明的方法制得的所述的复合材料具有较高的放电比容量和良好的充放电循环性能,可用于二次锂电池正极材料。

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修补管道用热塑性聚氨酯弹性体复合材料及其制造方法

本发明涉及修补管道用热塑性聚氨酯弹性体复合材料及其制造方法,包括骨架和表面层,复合材料以涤纶毛毡织物为骨架材料,以热塑性聚氨酯弹性体材料作为表面层。制备方法包括:将热塑性聚氨酯弹性体材料在烘箱内干燥;翻检整理涤纶毛毡织物,清除毛毡残留的针头;利用压延设备将热塑性聚氨酯弹性体材料压延到涤纶毛毡织物表面,形成表面层,压延温度170-200℃,表面层的厚度在0.4-0.6mm,制得热塑性聚氨酯弹性体复合材料。优点是:密封性好而且耐高温和低温,有很好地耐磨性;化学稳定性较高,不产生有害物质,耐油、水、以及腐蚀性溶剂等;制造工艺较简单,易于规模化生产,对环境无污染,成本低。

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微晶玻璃复合材料
微晶玻璃复合材料 847     
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本发明提供了一种微晶玻璃复合材料,所述的微晶玻璃复合材料由微晶玻璃板材、粘结剂及玻璃纤维毡层组成,所述的粘结剂中含有聚酯树脂100份(重量),树脂固化剂MEKP1-8份,固化促进剂萘酸钴0.1-1.5。本发明提出这种微晶玻璃复合材料涂层固化后可以很好地与微晶玻璃装饰板材粘接,附着力和强度可靠、稳定、微晶玻璃破碎后可以依靠涂层保持其完整性,横向和纵向均不变形,具有良好的推广价值和潜在的经济效益。

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碳酸钙改性植物纤维复合材料的制备方法

本发明属于改性塑料技术领域,具体为一种碳酸钙改性植物纤维复合材料的制备方法。本发明将破碎筛分处理过植物纤维在H2O2(质量分数为30%)和CH3COOH配制的混合溶液中浸泡一段时间后,离析出单根纤维,然后浸泡在氢氧化钙溶液中进行超声预处理一段时间,再移入高压反应釜中通二氧化碳气体进行搅拌反应至体系pH为6~7,得到碳酸钙改性植物纤维,即改性填料。最后将得到的改性填料与聚丙烯进行共混,在一定挤出温度、注塑温度下挤塑成型,得到碳酸钙/植物纤维/聚丙烯复合材料。本发明得到的复合材料具有良好的力学性能,制作成本较低,成分绿色环保,具有良好的市场应用研究前景。

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纤维增强热固性树脂基复合材料层间开裂的监测及修复结构、监测方法及修复方法

本申请实施例公开了一种纤维增强热固性树脂基复合材料层间开裂的监测及修复结构、监测方法及修复方法,监测及修复结构,包括:至少两层依次层叠布置的纤维布,两两相邻的纤维布之间彼此相对的表面上布置有多个联结单元;导电纳米材料层,其布置于两两相邻纤维布之间;以及用于将所述纤维布及导电纳米材料层固化成统一整体的热固性基体;其中,所述导电纳米材料层牵引出用于电连接的电极;所述纤维布被布置为由至少一个纤维子集构成,每个纤维子集包括相邻布置的一对纤维布。根据本发明,其能够在增强层间性能并保持复合材料整体性能的前提下针对复合材料层间开裂损坏进行监测与修复。

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航空用碳纤维复合材料管型杆件及其制造方法

本发明公开了一种航空用碳纤维复合材料管型杆件及其制造方法,该杆件为由高模与低模碳纤维混编的复合材料制成的管型结构,纤维编制方式为承载方向纵向布置,非承载方向横向补强,该杆件包含:两片并排紧邻固定设置的承载构件,该承载构件的两端分别具有耳片部;及,镶嵌设置在耳片部内的金属轴套,该金属轴套呈水滴型。“水滴”型金属轴套有利于抗拉承载,也有利于抗压卸载,使拉杆在承受压力是能较为均匀地将载荷分布在碳纤维复合材料上。本发明制造方法简便,提供的杆件具备耐高空低温-55℃、地面高温45℃、承受超过100吨的巨大拉/压力、耐振动与抗较大扭矩不变形、超强刚度与强度、以及自重轻等特性,可用在航空飞行器上作为关键承载部件。

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自增强聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种自增强聚丙烯复合材料及其制备方法,利用螺杆共挤出制备由高熔点聚丙烯和低熔点聚丙烯组成的片材,然后将其分割成5-20mm宽的条带,经过热拉伸后卷取成筒;再将成筒条带编织成织物;最后将多层织物热压成复合材料。与现有技术相比,本发明扩宽了自增强聚丙烯复合材料片材的热压温度窗口,制备得到的产品性能优良。

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碳素/树脂复合材料及其用途

本发明涉及一种碳素/树脂复合材料及其用途。所述碳素/树脂复合材料主要由先经加压预固化制备预成品,然后再经过常压高温固化制得;以所用原料的总重量为100wt%计算基准,碳素材料占70wt%~90wt%,所述碳素材料是:由天然石墨、膨胀石墨和炭黑组成的混合物。本发明提供的碳素/树脂复合材料可作为质子交换膜燃料电池的双极板。本发明克服了传统模压法加工周期长和注塑法产品性能差的缺点,更适合于规模化生产。

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基于SLM成型的纳米颗粒增强钛基复合材料及其制备方法

本发明涉及一种基于SLM成型的纳米颗粒增强钛基复合材料及其制备方法,纳米颗粒增强钛基复合材料由增强相和基体复合后经SLM成型获得,增强相包含第一增强相,第一增强相为纳米陶瓷颗粒,基体为钛合金粉末,钛合金粉末为α+β双相钛合金。制备包括,第一阶段为高能球磨制备钛基复合粉末阶段,第二阶段为SLM成型制备纳米颗粒增强钛合金复合材料阶段。与现有技术相比,本发明可有效解决打印工艺窗口窄、工艺参数匹配性差、增强颗粒分布不均匀、显微组织存在织构导致室温及高温拉伸力学性能各向异性明显、耐摩擦磨损性能不佳等问题,使获得的产品具备较佳的致密度以及优异的室温及高温力学性能。

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SiC颗粒增强铝基复合材料的激光电弧复合焊接方法

一种SiC颗粒增强铝基复合材料的激光电弧复合焊接方法,本发明涉及铝基SiC颗粒增强复合材料在焊接时增强相烧损、气孔缺陷倾向较大、易生成脆性化合物,焊接接头强度较低的问题。本方法通过激光束与电弧对复合材料的激光电弧复合焊,在焊接过程中添加硅元素含量较高的焊丝,可有效地避免焊缝内合金元素的烧损,提升液态熔池的流动性,抑制减少焊缝内缺陷和脆性化合物的生成,进而提升焊缝力学性能,焊缝强度可达到母材强度的60%以上,并且该方法焊缝成形质量较好,操作工艺简单,成本低。

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用于锂离子电池负极的碳纳米三维结构复合材料及其制备方法

本发明涉及一种用于锂离子电池负极的碳纳米三维结构复合材料及其制备方法,该复合材料是由石墨烯、碳纳米管或它们的混合物构成的多孔三维结构。其制备是在碳材料的水溶液中,加入还原剂还原,或加入聚乙烯醇采用高温煅烧还原,得到碳纳米三维结构复合材料。与现有技术相比,本发明制得的三维结构可直接用于制作锂离子电池,表现出较优的充放电性能;制备简单,可直接形成具有一定操作强度的宏观尺度材料,且可直接切割应用,有利于降低锂离子电池的重量,提高电池单位质量的使用效率;简化了电池组装的工艺流程。本发明的三维结构制作的锂离子在充放电400个循环后仍然可以达到99.9%以上的效率。

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耐高温型改性木质素环氧树脂及其碳纤维复合材料

本发明公开了一种改性木质素环氧树脂,所述改性木质素环氧树脂由如下原料制成:木质素环氧树脂90‑100份、改性中间体1‑10份和催化剂,催化剂用量为反应体系质量的0.1‑1%;所述改性中间体是酶解木质素与含Si‑O键化合物和/或多元醇磷酸酯熔融混合制备得到。改性中间体的加入在木质素环氧树脂结构中引入键能较高的Si‑O键和P原子,提高木质素环氧树脂的耐热性能。其次,本发明提供一种碳纤维复合材料,所述复合材料由改性木质素环氧树脂与碳纤维材料交联固化得到。由于Si‑O键柔顺性好,能增强改性木质素环氧树脂韧性,最终使制备的碳纤维复合材料机械性能增强。

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用粘贴高强玻璃纤维复合材料环向加固筒仓结构的方法

本发明公开了用粘贴高强玻璃纤维复合材料环向加固筒仓结构的方法,属于筒仓环向加固技术领域。本发明对筒仓松散的混凝土进行剥除、修复裂缝、整平表面后,通过粘贴适当数量的高强玻璃纤维复合材料对筒仓进行环向加固补强。根据筒仓的缺陷状况及加固后筒仓承载能力的要求,通过计算确定所需高强玻璃纤维复合材料的厚度,使其在满足加固的前提下,避免不必要的浪费。相较于传统做法,该加固方法不会增加结构自重,无需增加基础承载力;并且既能提供结构所需的强度、提高结构整体承载能力,又具有防水防腐等密封作用,防止裂缝扩展,提高结构耐久性;避免了高空混凝土现浇作业,降低了施工的复杂程度,具有显著的经济效益。

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AuNP/UiO-68复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种AuNP/UiO‑68复合材料及其制备方法和应用,制备时先通过恒电压法进行电沉积得到UiO‑68材料;将制得的UiO‑68材料与四氯金酸溶液混合后,再用硼氢化钠还原制得AuNP/UiO‑68复合材料。与现有技术相比,本发明具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点;所制备的AuNP/UiO‑68复合材料作为SERS基底显示了优异的性能,可以实现食品中添加剂的高选择性和高灵敏检测,该检测方法无需样品前处理、绿色环保而表现出广阔的应用前景。

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用于复合材料压力容器的缠绕线型设计方法及系统

本发明公开了一种用于复合材料压力容器的纤维缠绕线型设计方法,包括以下步骤:旋转椭球面上的等缠绕角曲线,确定不打滑等缠绕角曲线的打滑系数;根据压力容器芯模参数以及缠绕参数,计算一束纤维所覆盖的横截面宽度,由此可得分割数M;使用等缠绕角曲线、半测地曲线和测地曲线组成纤维路径,计算跳跃数K;调整等缠绕角曲线和半测地线比例,和/或调整初始缠绕角,直到分割数和跳跃数互素。本发明还提供了基于上述纤维缠绕线型设计方法的计算机辅助系统。本发明涉及复合材料、纤维缠绕以及计算机辅助设计领域,解决了现有压力容器缠绕线型设计自由度低的问题,能够根据产品性能要求完成线型设计,有效提高复合材料压力容器的设计和生产效率。

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复合包装材料纤塑复合材料

本发明涉及废旧纺织品的资源化利用、纤维增强复合材料技术领域,公开了一种复合包装材料纤塑复合材料,包括复合包装材料、纺织纤维、塑料和辅料,以重量百分比计算,总的纤维占比40%‑60%、总的塑料占比25%‑45%,其余为辅料,经复合而成。本发明通过特定的配方,实现纺织纤维与塑料的最佳复合状态,复合材料具有更好的强度和硬度。

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低VOC聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种低VOC聚丙烯复合材料及其制备方法,其中低VOC聚丙烯复合材料由以下原料按重量百分比组成:聚丙烯45‑79.5%,无机填料12‑30%、增韧剂3‑7%、煅烧硅藻土5‑15%、稳定剂0.2‑2%,其它添加剂0‑5%。本发明的优点是:1、使用煅烧硅藻土作为聚丙烯复合材料的VOC吸附剂,可以大幅度降低材料的VOC散发,制备方法简单,易于批量化生产。2、煅烧硅藻土比起其他分子筛类合成吸附剂,成本大幅降低,吸附效果良好。

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耐划擦、抗析出聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种耐划擦、抗析出聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料主要由耐刮擦、抗析出功能母粒3~8份、常规聚丙烯50~90份、滑石粉0~40份、弹性体8~20份、抗氧剂0.1~1份、其他助剂0~3份组成。主要通过具有高流动性与相容性好的耐划擦助剂母粒与常规聚丙烯通过双螺杆或注塑机共混挤出制备而来,充分利用高聚物的挤出物胀大效应,在聚合物从双螺杆挤出机或注塑机挤出时具有高流动性的功能母粒首先向熔体外侧流动从而带动耐划擦助剂富集于材料表层,而材料内部则不含或者含有微量的改性耐划擦助剂,最大限度的减少耐划擦助剂的用量降低材料成本以及减少因添加功能助剂给材料内部性能带来的影响,在保证材料具有优异的耐划擦效果的同时也极大的改善了复合材料的析出发粘缺陷。

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适用于3D打印的改性聚乳酸复合材料及其制备方法

本发明涉及一种适用于3D打印的改性聚乳酸复合材料及其制备方法,由以下组分及重量百分比含量的原料制备得到:聚乳酸80-90、增韧剂6-10、成核剂1-2、分散剂1-3、扩链剂1-2、相容剂1-3,上述原料经高速混合机混合后,利用单螺杆挤出机挤出拉丝即可。与现有技术相比,本发明制备得到的复合材料具有良好的柔韧性,同时冲击强度、耐热性和断裂伸长率均得到了极大的提高,利用该复合材料进行3D打印,打印顺畅,成品具有表面光洁、外观美观、匀称、尺寸稳定等优点。

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高GWIT碳纤增强无卤阻燃PA46复合材料及其制备

本发明提供一种高GWIT碳纤增强无卤阻燃PA46复合材料及其制备;所述复合材料包括组分及重量份数为:PA46树脂40~60份,碳纤维10~30份,无卤阻燃剂16~21份,阻燃协效剂3~6份,接枝型相容剂3~8份,无机填料4~7份,润滑剂0.2~0.5份,抗氧剂0.2~0.5份;所述制备方法包括:将碳纤维外其他组分按质量份数称好放入高速混合机中混合,然后放入双螺杆挤出机主喂料口中,玻纤口加入碳纤后一并挤出造粒。本发明所得高GWIT碳纤增强无卤阻燃PA46复合材料具有高GWIT、尺寸稳定性优异、耐高温性及阻燃性好等特点,适用于要求耐高温、尺寸稳定且阻燃性能好的电子电器设备及精密机械部位的制备。

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利用废纸或纤维织物转化为石墨烯-碳纤维复合材料的方法

本发明涉及利用废纸或纤维织物转化为石墨烯-碳纤维复合材料的方法,将废弃的纸或者纤维织物和尿素、氰胺或者氰酸按质量比10∶1~1∶100混合置于氮气保护的马弗炉中,控制煅烧温度800~1500℃处理1~48小时,最后自然冷却得到石墨烯修饰的碳纤维复合材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,绿色安全且成本低,可实现规模连续化生产,制备得到的复合材料在催化,能量储存,光电器件和传感器等众多领域具有广阔的应用前景。

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生物黑色素/石墨烯复合材料及其制备方法和应用

本发明提供生物黑色素/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:1)将生物黑色素与N,N‑二甲基乙酰胺混合并加热,得到生物黑色素溶液;2)将生物黑色素溶液、羧基化石墨烯和酸性溶液混合并加热,得到第一混合物;3)将第一混合物进行微波催化反应,得到第二混合物;4)将第二混合物进行超声处理,得到第三混合物;5)将第三混合物进行离心、洗涤和干燥,得到所述生物黑色素/石墨烯纳米复合材料。该生物黑色素/石墨烯纳米复合材料涂布于负载平台的一侧并干燥,获得生物黑色素/石墨烯修饰电极,作为微生物燃料电池的阴极应用于微生物燃料电池中,产电效能高,可长期稳定运行。

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国家钨与稀土产品质量检验检测中心
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