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上海有色金属理论与应用

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基于三维弹性泡沫结构的柔性相变储热复合材料及其制备和应用

本发明涉及基于三维弹性泡沫结构的柔性相变储热复合材料及其制备和应用,该复合材料由三维弹性泡沫材料、装载在三维弹性泡沫材料内表面或内部的光热转化材料,以及浸入三维弹性泡沫材料内部的相变储热材料复合而成。与现有技术相比,本发明基于三维弹性泡沫结构的柔性相变储热复合材料有效地解决了有机相变储热材料泄露问题,同时大幅提升了相变储热材料的热物性能,实现了对太阳能的直接、高效、快速热储存,存在储热量高、成本低、易于大规模生产、可重复利用等优势。

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复合材料
上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属复合材料及其应用

本发明公开了一种水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属复合材料的制备方法。制备方法包括以下步骤:步骤1、在乙醇和水的混合溶液中加入0.496g七水合硫酸铁和0.502g七水合硫酸钴,机械搅拌直到固体颗粒溶解;步骤2、向混合溶液中以1.5ml/min的速度滴加NaBH4溶液,继续搅拌30min,获得纳米零价铁钴双金属悬浮液;步骤3、继续向溶液中添加氨水和十六烷基三甲基溴化铵,持续搅拌30min,往里面添加1ml正硅酸四乙酯,低速(300rpm)搅拌4h;步骤4、用磁铁将固体与液体分离,依次用去离子水和无水乙醇各洗涤三次,最后在干燥箱干燥12h。获得最终产物水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属复合材料。通过水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属作用克服了纳米铁钴双金属易团聚、易失活和Co离子浸出的问题,提高了纳米铁钴双金属的分散性和反应性。将本发明方法得到的水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属复合材料与双氧水构成类Fenton体系,用于去除地下水中四溴双酚A。该方法对于四溴双酚A污染场地土壤地下水有很强的修复效果。

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聚丙烯腈(PAN)基纳米碳纤维制备吸波复合材料的方法

本发明涉及聚丙烯腈(PAN)基纳米碳纤维制备吸波复合材料的方法,包括:(1)纳米碳纤维进行研磨,控制时间为1-2H,将纳米纤维加入丙酮中,超声分散15-60MIN;(2)将上述悬浊液加入到双酚A型环氧树脂中,搅拌混合均匀,将混合溶液超声分散30-60MIN,使纳米碳纤维在双酚A型环氧树脂中分散,使丙酮挥发;(3)将低分子聚酰胺固化剂加入到按步骤(2)得到的混合物中,所加入的质量与双酚A型环氧树脂质量之比为1∶2-4,充分搅拌均匀后常温固化,得到吸波复合材料。该方法工艺简单,制备的复合材料吸波性能优异。

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生物基尼龙复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种生物基尼龙复合材料及其制备方法和应用,所述生物基尼龙复合材料由70‑90份长碳链生物基尼龙、10‑30份增韧剂、0.3‑1份抗氧剂和0.3‑1份润滑剂按照重量份制备而成,所述长碳链生物基尼龙为以戊二胺为单体之一缩合而成的长碳链尼龙,其相对粘度为2.4‑3.2,分子量在3‑5万之间。本发明中的生物基尼龙复合材料吸水率低、尺寸稳定性好,韧性好,可完全取代传统的PA11和PA12,并将其应用于汽车输油管等软管类产品中。

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无机纳微粒子的表面处理方法及复合材料的制备方法

本发明涉及高分子复合材料技术领域,公开了一种无机纳微粒子的表面处理方法及复合材料的制备方法。本发明中,将无机纳微粒子加入到由含苯并噁嗪官能团的硅烷偶联剂、水、有机溶剂组成的混合溶剂中,并加热、搅拌该混合溶剂,从中提炼出经表面改性后的无机纳微粒子,可以有效改善无机纳微粒子在聚合物中的团聚现象,提高无机纳微粒子在聚合物中的分散性。而且,由于无机纳微粒子表面的苯并噁嗪官能团可以自聚,也可以同环氧树脂、苯并噁嗪、氰酸酯等聚合物单体进行共聚聚合,因此可以由含苯并噁嗪官能团的硅烷偶联剂处理的无机纳微粒子制备聚合物复合材料。

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碳纤维复合材料板连接孔的加工方法

本发明涉及一种碳纤维复合材料板连接孔的加工方法,该方法包括以下步骤:1)计算连接孔的基本直径以及孔深度方向的变形量;2)根据连接孔的基本直径以及孔深度方向的变形量加工出连接孔;3)在连接孔的孔周涂敷结构胶,并在室温下固化。与现有技术相比,本发明制备出的连接孔在满足相关技术要求的前提下连接强度大大提高,减小连接孔孔周区域的应力集中,降低该区域碳纤维复合材料破裂或分层失效的风险,推迟了孔周分层失效的时间,从而提高了带连接孔的碳纤维复合材料零部件连接强度,延长使用寿命。

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高磁性复合材料的制备方法及其应用

本发明涉及一种高磁性纳米复合材料制备方法,属于催化剂和吸附剂技术领域。本发明可用于对染料废水的吸附和光催化。本发明高磁性纳米复合材料由高吸附能力的ZnCr水滑石LDH和高磁性的NiFe2O4磁性纳米粒子共同组成,其结构通式表示为:[Zn2+2Cr3+(OH)2](NO3-)5?nH2O/NiFe2O4,其比饱和磁化强度为20-30emu/g。该复合材料是一种好的光催化剂和吸附剂,可用于吸附和光催化降解染料分子,其吸附和催化效率分别达到80-95%,60-90%,且通过外加磁场便于回收,可重复使用。

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复合材料修饰的尼古丁传感器及其制备方法和采用其检测烟叶中尼古丁含量的方法

本发明提供一种复合材料修饰的尼古丁传感器及其制备方法和采用其检测烟叶中尼古丁含量的方法。本发明将自制备得到的金纳米粒子/双网络水凝胶复合材料修饰在SPE金电极界面上,将不同浓度的尼古丁标准品配置于0.01mol/LPBS缓冲溶液中,采用方波伏安法,构件尼古丁测定标准曲线后,采用烟草粉末制备待测样品后,同样采用方波伏安法测定特征响应电流值并代入所述标准曲线后,计算得到待测样品中尼古丁的浓度,并与GC‑MS法比对结果。采用本发明提供的方法制备的尼古丁传感器由于表面采用了金纳米粒子/双网络水凝胶复合材料修饰,表现出良好的导电性,可以简单快速便捷地检测烟叶中尼古丁含量,且检测方法准确度较高。

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共轭聚合物/氧化石墨烯复合材料的制备方法

本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种共轭聚合物/氧化石墨烯复合材料的制备方法。本发明首先将表面官能化的氧化石墨烯材料分散于溶剂中,其表面极性基团吸附共轭聚合物的单体;然后采用紫外光激发氧化石墨烯,受激发的氧化石墨烯引发单体发生聚合反应,从而获得氧化石墨烯与共轭聚合物复合的功能材料。本发明方法制备步骤简单,操作方便,制备效率高,成本低。所制备复合材料的聚合物与氧化石墨烯表面结合牢固。该复合材料可应用于光电领域,这包括太阳能电池、平面显示等光电器件,电容器等电子元件以及气体敏感性传感器。

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改性聚四氟乙烯自润滑复合材料的制备方法

本发明属于氟塑料加工技术领域,具体涉及一种改性聚四氟乙烯自润滑复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将石墨粉料、碳纤维粉料与聚四氟乙烯粉料混合,经模压、烧结后制备成改性聚四氟乙烯车削膜,再将改性聚四氟乙烯车削膜与铜网进行热压复合,得到改性聚四氟乙烯自润滑复合材料。与现有技术相比,本发明改性聚四氟乙烯自润滑复合材料综合了金属与聚四氟乙烯的优点,具有机械强度高、导热系数高、热膨胀系数小、摩擦系数低、耐磨性能优良、耐蠕变性能好等特点。

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可降解复合材料、风叶机片及其制备方法

本发明公开了一种可降解复合材料、风叶机片及其制备方法。本发明的可降解复合材料,包含以质量百分比计的可降解环氧树脂组合物30‑40%、纤维原料45‑55%、芯材0‑20%;以及环氧结构胶0‑10%;所述的可降解环氧树脂组合物中含有可降解改性树脂。本发明采用可降解环氧树脂作为结构层,所制备之风电叶片具备优异力学性能,符合叶片设计要求与业界EHS规范;本发明采用可降解环氧树脂作为结构层,可降解环氧树脂能不改变现有工艺参数,使用人员用起来无需额外适应;由于采用可降解环氧树脂取代现行环氧树脂,所制成的复合材料部件在适当条件下可以降解分离,回收取得的树脂液与纤维原料能再利用,达到绿色循环经济。

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含甲基苯基硅芳醚芳炔树脂及其复合材料、制备方法

本发明公开了一种含甲基苯基硅芳醚芳炔树脂及其复合材料、制备方法。树脂结构式如下,m=0~4,n=1~6,m、n均为整数。本发明的含甲基苯基硅芳醚芳炔树脂,为黄色固体,常温下稳定易保存,可在180~260℃下聚合交联固化,有较宽的加工窗口,其固化物具有优异的加工性能、力学性能和耐热性能;其浇铸体固化物聚有优异的力学性能。由其制得的复合材料弯曲强度高、弯曲模量高、剪切强度高,例如碳纤维增强复合材料弯曲强度可达到766.1MPa,在航空航天等高科技领域有广泛的应用前景。

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采用啮合微结构的金属聚合物复合材料转接板及制备方法

本发明提供一种采用啮合微结构的金属聚合物复合材料转接板及制备方法,所述转接板包含导电金属柱、金属增强框架以及啮合微结构;所述导电金属柱和金属增强框架分布在转接板中且金属增强框架和导电金属柱之间无接触,导电金属柱自上而下贯穿整个转接板;啮合微结构连接在金属增强框架上,啮合微结构的金属聚合物复合转接板中导电金属柱和金属增强框架间的空隙由聚合物填充。该转接板采用啮合微结构提升复合材料的界面性能,能有效提高金属聚合物复合材料的综合性能,既没有增加工艺难度和成本,又能实现性能的提高,有望实现产业化应用。

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氮掺杂碳量子点/二氧化钛复合材料的制备方法

本发明涉及一种氮掺杂碳量子点/二氧化钛复合材料的制备方法,包括:(1)将葡萄糖和溶剂为原料放入水热釜内胆中溶剂热反应;(2)冷却至室温,抽滤,收集滤液,用有机溶剂反复洗涤滤液;(3)将滤液浓缩后透析;(4)再次浓缩产物后冷冻干燥得到氮掺杂碳量子点;(5)通过混合和陈化得到氮掺杂碳量子点/二氧化钛复合材料。本发明制备的氮掺杂碳量子点/二氧化钛复合材料在太阳光下具有优异的光催化甲醇分解制氢的性能,在新能源领域具有广阔的应用前景。

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高致密的碳化硅陶瓷基复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高致密的碳化硅陶瓷基复合材料及其制备方法,包括:采用含有高产碳率树脂、低残碳率有机聚合物的前驱体液浸渍纤维预制体中,裂解后获得纤维/C熔渗预制体;以及将熔融的Si或熔融的Si与金属的合金渗入所述纤维/C熔渗预制体中进行熔渗反应,得到所述碳化硅陶瓷基复合材料。本发明通过添加低残碳率聚合物改变熔渗预制体中树脂裂解形成的碳的结构,促进反应熔渗时硅和碳的接触和反应,熔渗后金属在基体中呈弥散状分布并且有效避免了块状残余碳和块状残余金属的产生,从而显著提高复合材料的力学性能和热导率。

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金属氧化物嵌入的磁性有序介孔碳复合材料及其制备方法与应用

本发明公开了一种金属氧化物嵌入的磁性有序介孔碳复合材料及应用。该材料以碱催化的酚醛缩合反应合成可溶性的酚醛树脂预聚体,并以此为碳源,以两性三嵌段共聚物F127为模板,乙酰丙酮为偶合试剂,通过软模板法采用溶剂挥发自组装方式,得到有序介孔碳;利用乙二醇与柠檬酸钠的还原性,采用热溶剂法,将四氧化三铁和银纳米颗粒负载在有序介孔碳上,得到金属氧化物嵌入的磁性有序介孔碳复合材料。本发明的磁性金属氧化物嵌入有序介孔碳复合材料可以实现对硫醇化合物的选择性富集,而且可以利用材料的超顺磁性在5min内进行快速的分离。同时,利用拉曼光谱可以得到高灵敏检测且具有相当好的稳定性。

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零价铁-碳纳米管改性沸石复合材料的制备方法

本发明涉及一种零价铁‑碳纳米管改性沸石复合材料的制备方法,该方法具体包括以下步骤:(1)将沸石或沸石的前驱体加入到碱溶液中,充分混合,制得水凝胶;(2)将零价铁及碳纳米管加入到水凝胶中,混合均匀,制得混合凝胶;(3)将混合凝胶进行晶化处理,待晶化结束后,经分离、洗涤、干燥,即制得所述的零价铁‑碳纳米管改性沸石复合材料。与现有技术相比,本发明以沸石或硅源、铝源合成的沸石的前驱体,在碱性条件下,通过零价铁、碳纳米管改性沸石,大大提高了复合材料降解有机污染物的效率,制备过程简单,灵活性高,硅铝比可调范围较大,具有很好的应用前景。

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碳纳米管金属基复合材料的界面设计和制备方法

本发明提供了一种碳纳米管增强金属基复合材料的界面设计和制备方法,所述的界面设计采用纳米粒子对碳纳米管表面缺陷处进行局部修饰,阻碍缺陷处发生界面反应,通过碳纳米管表面结构完整处与金属基体之间适度的界面反应得到良好的界面结合。所述方法:碳纳米管表面局部活化处理及分散液制备;将碳纳米管分散液与纳米溶胶混合,搅拌均匀,超声处理,过滤干燥,获得纳米粒子局部修饰的碳纳米管;将修饰的碳纳米管均匀分散到金属基体之中,再经致密化获得复合材料。本发明在碳纳米管表面形成不连续的、局部改性物薄膜,所引入的纳米修饰粒子体积含量低、不团聚,不会影响复合材料的致密化,但能有效调控界面反应,使碳纳米管充分发挥增强潜力。

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聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法。所述的聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料由包括以下重量份的组分制成:聚对苯二甲酸乙二醇酯100份、竹纤维15~40份、相容剂2~6份、有机抗菌剂0.5~4份、无机抗菌剂5~20份、偶联剂0.4~2.0份、增塑剂2~6份、抗氧剂0.5~2份。本发明的聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料可采用回收材料,较大的节约了社会资源。本发明不仅解决了竹纤维增强塑料在长期使用过程中易被细菌侵蚀降解的问题,而且制得的竹纤维增强材料,具有较高的力学强度和抗菌性能,具有较高的市场价值。

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储氢复合材料MgH2-Ni-rGO及其制备方法

本发明属于储氢材料技术领域,具体为一种储氢复合材料MgH2?Ni?rGO及其制备方法。MgH2作为一种储氢材料,具备高的储氢容量(7.6?wt.%H2),但其高的放氢温度(>380℃)限制了它的应用。本发明采用溶剂热法在石墨烯上同时负载Ni纳米颗粒和MgH2纳米颗粒,同时通过催化作用和纳米化作用来共同对MgH2的放氢性能进行改善,制备得到的复合材料MgH2?Ni?rGO在300℃下,30min内即可释放出4.6wt.%的高纯氢气,是一种理想的储氢复合材料。

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石墨/聚苯硫醚复合材料双极板及其制备方法和应用

本发明公开了一种石墨/聚苯硫醚复合材料双极板及其制备方法和应用,属于导电复合材料技术领域。该双极板由质量百分比含量为80%–85%的F2胶体石墨、F3胶体石墨、F4胶体石墨和石墨蠕虫按质量比6:4:3:3.6复配的混合物和15%–20%的聚苯硫醚组成,原料粉末置于粉碎机中高速粉碎并混匀,得到的预混料在175–185℃的条件下加压,升温,在360–370℃和20MPa的条件下保温15–25min,自然冷却得到。本发明的石墨/聚苯硫醚复合材料双极板导电性高、耐腐蚀性好,力学性能优异,可以满足其作为车载燃料电池的使用性能要求,还可以应用于高腐蚀工作场合。

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渐变防伪的室温磷光碳点复合材料、其制备方法及其应用

本发明公开了一种渐变防伪的室温磷光碳点复合材料、其制备方法及其应用,室温磷光碳点是包含连接在碳原子的氟原子、氨基和羟基的纳米尺度的碳纳米片层材料,包含C、N、F、O、H元素,室温磷光碳点平均直径为1‑10nm;将碳点与磷光基质复合形成室温磷光碳点复合材料,能呈现渐变磷光,作为防伪光学材料。本发明铜通过酚类有机物和氟化合物水热法进行原位表面功能化,得到室温磷光碳点,再采用磷光基质与碳量子点复合,得到不同磷光寿命和不同磷光颜色碳量子点室温磷光复合材料。本发明碳量子点的荧光发光为青色,且该碳量子点的荧光性质稳定。本发明方法制备路线绿色环保、经济便捷,在信息安全、信息加密以及高端渐变防伪领域有很好应用前景。

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可发红光的不饱和聚酯荧光复合材料的制备方法

本发明涉及一种可发红光的不饱和聚酯荧光复合材料的制备方法,按重量计,原料组分为:不饱和聚酯树脂65-96份、交联单体3-30份、稀土荧光粉0.1-15份、共聚单体0.1-10份、固化剂0.1-3份、促进剂0-3份、抗氧剂0.05-2份和消泡剂0-3份,各组分之和为100%。先将上述原料混合均匀,然后固化,得到可发红光的不饱和聚酯荧光复合材料。本发明采用稀土荧光粉作为荧光填料,在不饱和聚酯中加入既能与不饱和聚酯又能与荧光粉末具有良好相互作用的共聚单体,制得可发红光的不饱和聚酯荧光复合材料,可作为聚合物荧光材料或荧光标识材料使用。

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液体低挂壁导电聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种液体低挂壁导电聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料的原料组分按重量份分别为:聚丙烯树脂:70‑87%;辐照导电炭黑:14‑26%;弹性体:2‑8%;润滑剂:0.2‑1%;抗氧剂:0.1‑1%;成核剂:0.1‑0.3%。本发明还公开有一种液体低挂壁导电聚丙烯复合材料的制备方法,通过γ射线对导电炭黑进行辐照处理,能够提升导电炭黑表面的活性官能团数量,从而有效提升导电炭黑与PP材料的结合效果,使此导电PP材料制备的零部件的表面不容易脱落导电炭黑,在注塑成零部件,用血清和清水测试时其挂壁性更均匀,液体挂壁性更少。

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高韧性碳酸钙填充聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高韧性碳酸钙填充聚丙烯复合材料及其制备方法。所述复合材料由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯50~90%、碳酸钙10~40%、偶联剂0.5~3%、抗氧剂0.3~1%、相容剂0~10%、润滑剂0.5~5%。所述制备方法包括将碳酸钙放入高混机中,在80℃下预混5min,将偶联剂分3批加入,每批次处理5min;出料后和其余原料放入高混机中混合2~5min,出料;混合后的原料放入双螺杆机种挤出造粒,双螺杆机的转速为200~400转/分,温度为180~210℃。与现有技术相比,本发明能够制得一种高韧性并具有优异的力学性能的低成本复合材料;在电子电器、汽车、家电、体育用品等领域具有广阔的应用。

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增韧、增强、抗老化的ABS纳米复合材料的制备方法

本发明公开了一种增韧、增强、抗老化的ABS纳米复合材料的制备方法,该制备方法是先将纳米SiO2和纳米TiO2用硅烷偶联剂进行处理,然后加入基体树脂ABS、高胶粉、抗老化剂、耐热改性剂,使物料在熔融状态下挤出,并经过冷却水拉条、造粒、筛选、检验合格、包装、入库;所述ABS纳米复合材料中各组分的重量比为基体树脂ABS:纳米SiO2:纳米TiO2:高胶粉:耐热改性剂:抗老化剂=100:1.5~2.5:1.5~2.5:4~8:5~15:2~4。采用本发明的制备方法得到的ABS纳米复合材料的韧性、强度和耐磨性较普通ABS有明显提高,材料的冲击性也有很大改观。

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微纳米叠层金属基复合材料的原位制备方法

本发明公开一种微纳米叠层金属基复合材料的原位制备方法,首先将微纳米片状金属粉末浸渍于前驱物溶液以包覆一层前驱物薄膜,然后基于催化热解反应在金属粉末表面原位生成碳纳米管,最后对碳纳米管以及微纳米片状金属粉末进行致密化处理,即得到密实的微纳米叠层金属基复合材料。本发明方法简单易行,适用于大批量制备碳纳米管/金属微纳米叠层复合材料,原位生成的碳纳米管不仅分散均匀而且结构完整,有利于其强化作用的充分发挥。

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Ti-MXene衍生磷酸钛钠/石墨烯复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种Ti‑MXene衍生磷酸钛钠/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该方法基于法拉第电容及双电层电容储存电荷的原理。在电容去离子装置中,在一定电压的情况下,Ti‑MXene衍生磷酸钛钠/石墨烯复合材料为法拉第电容吸附钠离子,另一极以活性炭为双电层电容吸附氯离子,从而去除氯化钠,达到脱盐的目的。通过控制施加电压的大小及调整正负极即可实现材料对氯离子和钠离子的循环吸附与脱附,操作简单,无二次污染,且无需其他化学物质辅助。一种Ti‑MXene衍生磷酸钛钠/石墨烯复合材料与活性炭电极组成的杂化电容去离子装置对氯化钠的吸附容量可达到251.55mg·g‑1,且具有较低能耗为0.19kWh·kg‑NaCl‑1,是一种极具前景的脱盐方法。

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多角星形状Au@ZnO纳米复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种多角星形状Au@ZnO纳米复合材料及其制备方法和应用,该多角星形状Au@ZnO纳米复合材料作为基质材料在MALDI MS检测中的应用,还可以作为基质材料在小分子代谢物和血清代谢物检测中应用,本发明的Au@ZnO纳米复合材料结合贵金属和半导体材料两者的优势,提高检测效率并降低成本;本发明特殊多角星形状的复合纳米颗粒,与传统核壳纳米材料或者球状纳米材料相比,在尖端和凹陷处增强了电磁场,有助于增强表面等离子共振,提高了激光解吸电离效应,同时有助于提高比表面积增强小分子代谢物的吸附性,故多角星形的Au@ZnO复合纳米材料用于LDI MS中的小分子代谢物和血清代谢物的检测。

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FeCo LDH/Ti<Sub>3</Sub>C<Sub>2</Sub> MXene/NF复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种FeCo LDH/Ti3C2MXene/NF复合材料及其制备方法和应用。在HCl溶液中加入LiF粉末,然后加入Ti3AlC2粉末,油浴搅拌刻蚀后,离心洗涤,得到多层Ti3C2Tx沉淀;将Ti3C2Tx沉淀重新分散在去离子水,离心收集上层剥离的单层s‑Ti3C2悬浮液,然后通过离心收集s‑Ti3C2沉淀得到剥离的单层s‑Ti3C2固体;将s‑Ti3C2固体再分散形成溶液,将泡沫镍浸入,通过静电自组装形成MXene/NF;将MXene/NF、FeCl3、CoCl2·6H2O、尿素进行一步水热反应,冷却,洗涤,干燥,得到FeCo LDH/Ti3C2MXene/NF复合材料。与现有技术相比,本发明制备的FeCo LDH/Ti3C2MXene/NF复合材料,具有独特的海胆型丝状结构,提供有效的活性位点,三维多孔泡沫镍的高孔隙率可以促进电解质的扩散和电子的转移。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
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