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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种金属类排污管道防腐处理方法,首先利用硫酸钴和硫酸镍合成制备复合纳米微球,再与石墨烯混合制备得到分散性强的疏水性纳米金属‑石墨烯复合材料,然后对纳米颗粒表面进行表面官能化修饰,加入有机配体,能够控制晶体的生长,形成核壳结构的金属有机骨架材料,进一步将制备得到的金属有机骨架材料加入到环氧树脂中制备防腐涂料,涂覆于金属类排污管道表面,该材料的特点是防腐强度高、结合力大,硬度强,制备得到的金属有机骨架材料在排污管管壁形成连续覆盖的防护保护,避免污水中的腐蚀介质与金属管道接触发生电化学腐蚀,保证排污通畅,使得管道的排污性能稳定,金属类排污管道使用寿命成倍增长。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高温度传感器导热性的芯片填充物,按照重量份计由以下成分制成:有机硅树脂110‑115份、石棉15‑18份、滑石粉5.5‑6.0份、白炭黑4.5‑5.0份、多孔导热复合材料1.0‑1.2份、六甲基二硅氮烷0.3‑0.4份、无水乙醇0.6‑0.8份;能够保护温度传感器芯片避免受外力作用下挤压断裂,缓冲效果好,导热系数高,热导率快,不会影响传感器的灵敏度,硬度高,不易变形,且热膨胀系数低,自身形变小,不会出现对传感器芯片造成挤压断裂问题,使用寿命长等优点,并且具有防水、防腐蚀等性能。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种建筑用防水防裂凝胶材料,以沥青为基料,合成制备凝胶材料,通过增韧改性剂与沥青高分子搭建化学键,形成牢固的粘附和内锁结构,使沥青分子间作用增强,内聚力提高,成功改善其防水防裂性以及耐温性,克服了现有防水基材由于具有明显的弹性效应,但这种材料对温度的抵抗能力差,使得受温度等环境因素影响发生形变的问题,并且稳定性和粘结性好,对温度的抵抗力提高,显著延长了防水材料的使用寿命,材料的拉伸强度、抗撕裂强度、抗弯强度等力学性能较现有水平有显著提高,并且防水层的外观和物理机械性能得到长时间保障。
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本发明属于石墨烯功能材料领域,具体的说是一种导热导电石墨烯薄膜的制备方法,包括以下步骤:S1:将预先准备好的粉状石墨烯原料投入到制备装置中,之后,启动制备装置,进行对制备装置进行预热,达到预定温度后,启动制备装置,制备石墨烯薄膜;S2:将S1步骤中制得的石墨烯薄膜从传送带二上取下,并卷绕到产品料辊上,经过检验合格后送入仓库保存;本发明能够连续制备石墨烯薄膜,同时,制备的薄膜能够轻松取下,避免薄膜在与载体分离过程中破损过多,同时,降低分离难度,提高工作效率。
本发明的目的是提供一种氧化铬-石墨烯纳米片材料的制备方法,主要是石墨烯为模板,铬酸盐为铬源,在水热条件下铬酸盐在石墨烯原位通过氧化碳原子得到水合氧化铬-石墨烯纳米片,然后进行热焙烧处理得到晶化的氧化铬-石墨烯纳米片。本方法生产工艺简单,绿色环保,易于工业化大规模生产。该法制备的氧化铬-石墨烯纳米片纯度高,比表面积大。可用于催化合成和功能材料等领域,特别是锂电材料领域具有广阔的应用前景。
一种尖晶石型磁性MFe2O4/石墨烯复合材料的制备方法,以水溶性金属M2+盐和Fe3+为前驱体、以氧化石墨为基体,首先将氧化石墨在乙醇或水溶剂中超声分散得到氧化石墨烯分散液;然后将M2+和Fe3+摩尔比1:2的M2+盐和Fe3+盐水溶液加入氧化石墨烯分散液中充分搅拌混合得到混合液;混合液用碱液调pH值>10时加入还原剂于80-150℃搅拌反应4-10小时;反应结束后分离、洗涤、干燥和研磨;最后将研磨后的粉料在氮气或氩气气氛中于300℃焙烧2-10小时。本复合材料中磁性MFe2O4纳米粒子负载量高、结构稳定、均匀、分散性好,且与石墨烯之间有较强的结合力。可广泛应用于磁性靶向材料等以及其他相关的功能材料领域。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种回收工业废水中金属离子的净化材料,利用氧化铁与二氧化硒制备纳米磁性材料,以石墨粉作为载体,将磁性粒子与载体结合制备得到废水净化材料,解决了磁性材料在水中易团聚,分散性差的问题,并且回收利用率高,制备得到的净化材料对无机金属离子具有很好的磁性吸附作用,本发明制备得到的净化材料解决了现有现有工业废水用净化材料处理效果不佳的问题,并具有较高的回收使用性,兼顾了对净化效果能和使用寿命的提升,提高了废水净化材料的开发利用,能够实现提高净化材料使用性能以及扩展净化材料适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
1336
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本发明属于复合功能材料生产技术领域,具体涉及一种光固化纳米陶瓷防腐复合材料及其制备方法。本发明提供的光固化纳米陶瓷防腐复合材料由不饱和高分子单体、消泡剂、光引发剂、分散剂、无机填料、陶瓷粉末、玻璃纤维制备而成。本发明提供的光固化纳米陶瓷防腐复合材料质量轻、设计简单、使用灵活方便,可以根据需要切割或剪裁成各种形状,方便快捷;可在避免阳光直射条件下采用粘贴、缠绕、包裹等方式贴附在待防护的基材上,贴好后快速固化,形成高强度的无缝密封防渗防腐绝缘保护套层,起到极佳的防渗、防腐、防护、增强等作用,具有优异的耐化学性能和超强的防渗防腐蚀能力,能够保证基材的长期稳定性。
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本发明公开了一种在导卫辊表面制备耐磨抗热涂层的方法。包括导卫辊表面预处理;硬质合金复合粉末的配制;激光熔覆:通过将步骤二制成的混合粉末送入导卫辊表面,通过激光熔覆技术熔覆在导卫辊表面。本发明工艺具有抗热、耐磨性能优异的硬质合金复合粉末作为功能材料,应用激光熔覆的工艺方法将具有良好抗热耐磨性能的合金粉末均匀地熔覆在辊的表面,形成细小均匀、层深可控、高质量、与基体形成良好的冶金结合的硬面层,可显著提高导卫辊的耐磨性和抗热疲劳的能力。
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本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种增强聚碳酸酯工程塑料抗划伤性和耐污性的改性添加剂,将制备得到的改性添加剂作为改性剂在聚碳酸酯工程塑料熔炼注塑中添加,进行共混改性,接枝作用下增强分子间作用力,从而增强其表面硬度,与现有的聚碳酸酯工程塑料相比较,本发明的加工流动性、耐溶剂性、耐疲劳强度和硬度、抗冲击强度都高出很多,本发明制备得到的改性添加剂能够使得聚碳酸酯工程塑料抗划伤性能优异,耐污性提高,并且透光性也得到提高,适用范围更广,大大提高了聚碳酸酯工程塑料的使用功能和寿命,满足了特定的工作环境,降低损坏率,能够实现扩展聚碳酸酯工程塑料销售市场的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
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本发明提供了一种银纳米线焊接互连方法,属于纳米材料技术领域。该焊接互连方法具体过程为:常温下,将表面附有银纳米线的固体载体完全浸渍于纳米互连焊接混合液中10s 300s,即可完成银纳米线的焊接互连。所属纳米焊接混合液的一种组分为抗坏血酸,另一种组分为硝酸、1,2,3,4‑丁烷四羧酸、丙烯酸等具有刻蚀金属银的无机酸或有机酸。运用本发明方法,可促使银纳米线牢固焊接与互连,形貌和结构不易被破坏,且焊接条件温和,过程易于操作和控制,避免了使用热熔、高压、真空等特殊条件。本发明适合于柔性电子领域的柔性透明导体制备以及其它先进功能材料领域。
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本发明涉及到功能材料领域,具体涉及到具有纳米银粒子的抗微生物织物及其生产方法。一种功能化聚氨基甲酸酯纤维,所述功能化聚氨基甲酸酯纤维的制备原料,以重量份计,至少包括:多元醇30~55、异氰酸酯8~25、扩链剂1~4、纳米银添加剂0.1~1.5、催化剂0.1~0.8、溶剂70~110。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种改性高密度聚乙烯材料,通过添加聚二甲基硅氧烷和1,1,3,3‑四甲基二硅氧烷,增加聚烯烃结构中的功能性基团,制备得到的纳米结构的改性剂分散性极好,进行嵌入式修饰改性,改性后的高密度聚乙烯的力学强度,耐磨性,抗蠕变性,热稳定性和耐腐蚀性显著提高,实现了有机‑纳米材料的性能互补优化,本发明制备得到的改性高密度聚乙烯材料解决了现有高密度聚乙烯在力学性能上的短缺问题,并具有较高的耐磨性,兼顾了本体性能和表面性能的提高,提高了高密度聚乙烯材料的开发利用,能够实现提高高密度聚乙烯物理机械性能以及扩展高密度聚乙烯适用领域的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
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本发明公开了一种高效纳米光芬顿催化剂及制备方法,水处理技术和环境功能材料技术领域。其由载体和固载于载体表面的化合物组成,所述载体为TiO2纳米颗粒,所述化合物成分为MoS2、Fe2O3、Bi2O5、CuO、Ag2O中的两种以上。本发明制备的高效纳米光芬顿催化剂具有活性高、稳定性好、技术成熟及成本低等优点;制备的纳米载体比表面积大,活性组分负载后不易脱落。其方法对难降解有机废水中的TOC平均去除率达到56%以上,有利于光芬顿技术在废水处理中的应用。
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本发明涉及聚四氟乙烯复合材料技术领域,具体涉及一种吸音的阀门密封用聚四氟乙烯复合材料及其制备方法,其原料包含以下组分:聚四氟乙烯乳液、碳纳米管、氯化镧、乙二胺四乙酸、硝酸、氢氟酸、硝酸铁、硝酸钴、玻璃纤维、十二烷基三甲基溴化铵、矿物粉、泡沫铜和蒸馏水;本发明原料中的泡沫铜作为聚合物填料,泡沫铜是一种铜基体中均匀分布着大量连通或不连通孔洞的新型多功能材料,声波在泡沫铜表面发生漫反射从而能达到消音的效果;同时泡沫铜制备成本低,是一种性能优异电磁屏蔽材料;原料中加入的矿物粉由滑石粉和矾土混合而成,滑石粉和矾土共同作用也能提高聚四氟乙烯复合材料的强度、耐磨性和耐高温性,从而提高密封阀门的密封性能。
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本发明公开了一种聚苯胺复合铋酸锌纳米棒的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该制备方法是以铋酸钠、乙酸锌和聚苯胺作为原料,氩气作为载气,具体步骤是:首先将铋酸钠与乙酸锌混合均匀,然后将铋酸钠与乙酸锌的混合粉末置于刚玉管反应容器的高温区,聚苯胺置于刚玉管反应容器的低温区,并密封反应容器,将高温区加热至1200~1400℃、低温区加热至200~300℃,保温12~24h,氩气流速为100~200cm3/min。本发明采用的制备过程简单、易于控制,所得聚苯胺复合铋酸锌纳米棒在电子器件、光学器件、电化学器件及锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种具有多酸单元的有机‑无机杂化材料,包括以下原料:Cu(NO3)2·3H2O、H3O40PW12、3,6‑二(4‑吡啶基)‑1,2,4,5‑四嗪和水;制备方法:(1)称取各原料;(2)将Cu(NO3)2·3H2O、H3O40PW12、3,6‑二(4‑吡啶基)‑1,2,4,5‑四嗪和水混合,调节pH至5,密封,150‑170℃下恒温放置70‑75h,即得。本发明具有多酸单元的有机‑无机杂化材料具有良好的光、电、磁学性质,在催化、药物及功能材料等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种钒酸铽纳米线电极材料及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。所述钒酸铽纳米线由四方TbVO4晶相构成;所述纳米线的直径为40‑120nm、长度大于10μm。该钒酸铽纳米线电极材料的制备方法是首先将铜片固定于反应容器中间,然后将氯化铽、钒酸钠与水混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热、保温,从而得到了表面含有绿色沉积物的铜片;随后将混合均匀的氯化铽与钒酸钠置于微波气氛炉的反应容器内,铜片置于反应容器的水冷低温区,并密封反应容器,将反应容器加热、保温。本发明采用两步反应过程,制备过程简单,钒酸铽纳米线可望作为电极材料,在传感器件领域具有良好的应用前景。
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本发明属于功能材料领域,具体是涉及一种改进的溶胶‑凝胶法制备类树状软磁性Sr2FeMoO6高效可见光催化剂的方法。首先将硝酸锶、钼酸铵和硝酸铁水溶液混合,再将柠檬酸和乙二胺四乙酸依次加入混合溶液中,调节体系pH值,在一定水浴温度下经强烈搅拌形成澄清透明溶胶和凝胶;最后经过陈化、干燥、预分解、加氢煅烧,得到一种类树状软磁性Sr2FeMoO6高效可见光催化剂。本发明的制备方法工艺简单易控,无污染,对设备要求低。制备的类树状Sr2FeMoO6光催化剂在可见光作用下能够有效降解亚甲基蓝,具有极佳的光催化活性。同时,由于该材料具有软磁性材料特点,回收方便,可以重复使用。
本发明属于有机功能材料技术领域,具体涉及一种螺[芴‑9,9’‑氧杂蒽]核空穴传输材料及其制备方法,以及在钙钛矿太阳能电池中的应用。本发明利用不对称螺[芴‑9,9’‑氧杂蒽]核的化学修饰选择性地结合N‑(4‑甲氧基苯基)‑9,9’‑二甲基‑9H‑芴‑2‑胺(FPA)基团得到系列有机小分子SFX‑F、SFX‑FM和SFX‑FP。本发明中所述空穴传输材料具有以下优点:1)合成路线简单、原料易得、成本低廉;2)在螺[芴‑9,9’‑氧杂蒽]核的氧杂蒽单元引入FPA基团显著提高了材料的玻璃化转变温度和热分解温度;3)相比于sprio‑OMeTAD,本发明中基于螺[芴‑9,9’‑氧杂蒽]核的空穴传输材料SFX‑FM和SFX‑FP具有更高的空穴迁移率。将本发明所述材料应用于钙钛矿太阳能电池中,与基于传统sprio‑OMeTAD的电池相比,其电池具有更高的光电转换效率。
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本发明公开了一种熔盐法制备稀土基多价态锰氧化物低温磁制冷材料的方法,涉及磁性功能材料技术领域,步骤如下:按照稀土基多价态锰氧化物的化学计量比称取二氧化锰粉末和稀土氧化物粉末,与氯化钠混合,研磨,得混合粉末;将混合粉末在高温下烧结,随炉冷却至室温,得烧结物粉末;将烧结物粉末水洗除去氯化钠,干燥,即得。本发明工艺简单、成本低廉,制备的稀土基多价态锰氧化物在液氦温区附近具有较大的磁热效应,其中,REMn2O5型稀土基多价态锰氧化物在0‑70kOe的磁场变化下,等温磁熵变最高可达12.61J kg‑1 K‑1,相对磁制冷能力RCP最高可达338J kg‑1,可作为低温磁制冷材料应用于低温工程、航空航天和医疗器械等领域。
本发明涉及一种制备具有负介电性能聚合物‑无机复合材料的方法,通过化学包覆冷压成型的工艺,制备可调控调控的负介电性能复合功能材料。选用导电聚吡咯作为基体,利用其内部的载流子的等离子体振荡实现负介电常数;选用锰锌铁氧体作为填料,利用磁共振实现负磁导率,或者根据电磁耦合关系,通过磁效应调控负介电性能。将聚吡咯包覆在锰锌铁氧体表面,所得混合后的粉末进行冷压成型制备所需样品。通过对锰锌铁氧体的质量分数的控制,进而实现负介电常数和负磁导率的可调控性。该类负介电材料具有优良的化学稳定性,且制备工艺简单性,无污染,其介电性能可调控性好。使得在超材料、电子信息通讯、电磁能量传输、电磁波吸收和屏蔽、无线电力传输等领域有潜在的应用价值。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种亲肤抗菌纸尿裤,在纸尿裤本体上接触人体皮肤的一面压覆一层抗菌聚合物膜材料,利用聚丙烯酸酯乳液为主体原料合成制备高吸附性速干前驱体产物,再添加有机反应物互溶,然后加入纳米二氧化钛,进行成膜反应,制备得到的成型抗菌聚合物膜材料,使用无水乙醇浸泡烘干即可安全使用,该抗菌聚合物膜材料在纸尿裤应用上具有很好的表现,该抗菌聚合物膜材料在纸尿裤应用上具有很好的表现,有效杀死各类细菌,使死亡的细菌从皮肤表面脱离,制备得到的纸尿裤表面能够对细菌起到极好的杀除作用,从而抑制细菌的繁殖,在吸收尿液后立即在表面形成物理凝胶,防止尿液的反渗透。
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本发明公开了一种用于金属表面处理的发黑镀膜剂及应用,属于有机/无机复合功能材料领域,其组成成份及重量比为:亚硝酸钠1-5份,硫酸铜3-5份、呈味核苷酸二钠2-7份、羟甲基纤维素3-8份,聚丙烯酸钠1-5份、聚亚烷基二醇1-2份、尼泊金甲酯0.2-1份、络合剂7-12份,增稠剂0.5-2份,消泡剂0.2-0.8份,去离子水40-70份;所述的络合剂为乙二胺四甲叉膦酸钠和氢氧化钠的混合物。本发明基于络合剂中的乙二胺四甲叉膦酸钠能够与金属形成配位键和金属键,显著增强了膜层与金属间的结合力,提高了镀膜致密性和牢固性,有效的解决了膜层厚度不均的问题,且该发黑镀膜剂易降解,对环境污染小,成本低廉。
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本发明公开了一种片状多孔硼化镍粉体及其制备方法,属于无机粉体制备技术领域。该粉体为结晶态NiB,由平均厚度为20nm,平面尺寸为200‑300nm的纳米片组成,所述纳米片交错连接形成开放式的多孔结构。该粉体制备步骤是:将微米级金属镍粉、无定形硼粉和碱金属氯化物粉体混合;将上述混合粉体放入刚玉坩埚中,在氩气保护下加热至1000℃以上,保温0.5‑2h后自然冷却;将所得产物用水浸泡1‑3h,过滤,分别用水和乙醇清洗多次,干燥即得到片状多孔NiB粉体。本发明所得到的硼化镍粉体为结晶态,并具有片状多孔结构,既可以作为催化剂载体材料,又是一种具有潜力的无机功能材料。
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本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种农业机械金属件的防腐蚀处理方法,对防腐蚀机理进行研究,将稀土金属化合物添加到防腐涂层制备中,防止了晶间脆裂,获得了耐腐蚀和耐摩擦性优异的涂层材料,选用了等离子喷涂工艺制备涂层,具有优良的耐腐蚀性能,经得起热疲劳和热冲击,力学性能更优,并且喷涂效率高、功耗小、涂层质量高,本发明制备得到的耐磨涂层材料能够使得农业机械耐磨性能优异,耐腐蚀性提高,适用范围更广,大大提高了农业机械金属件的使用功能和寿命,满足了特定的工作环境,降低因腐蚀摩擦等引起的损坏率和维修费用,能够实现提高农业生产效率的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种降低浸渍纸中游离甲醛含量的吸收净化剂,以硅藻土、硝酸铈、硝酸铁等为原料制备吸收净化剂,将制备得到的吸收净化剂添加到浸渍树脂中,具有很高的表面活性和表面能,吸附性能优异,同时具有较小的孔径和孔容,能够起到截留阻挡的作用,通过光催化降解,将甲醛转化为无害物质,克服了由于吸附材料净化不彻底导致的甲醛残留问题,并且粘结强度和耐老化性能提高,树脂中游离甲醛含量不足0.06%,达到欧洲E0级标准,甲醛后期释放量低于0.55毫克/100克,能够有效解决甲醛释放存在着长期性、顽固性和反复性的问题,保障了浸渍纸的使用安全性,浸渍纸的耐磨、耐水、耐污等使用性能得到提升。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种人造革生产废液的回收处理方法,以木质粉为高分子原料,进行一系列加工制备得到吸附材料,利用表面修饰改性后的高分子吸附材料分离回收废液中的有机溶剂,将材料应用于固定床吸附器中,利用高温水蒸气进行解析再生回收,回收处理完成后,吸附材料利用磁分离的方法重复利用,制备得到的吸附材料,吸附量大,回收率高,普适性好,操作简单,对人造革生产中使用的丁酮、甲苯、二甲基甲酰胺等溶剂回收处理效果好,并且能够避免二次污染。
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本发明涉及一种高性能永磁铁氧体材料及其制备方法,属于磁性功能材料制备技术领域。其技术方案是按主相分子式Sr1-xBaxO·nFe(12-y)/nRy/nO3进行,其中0≤x≤0.998,5.75≤n≤6.15,0< y≤0.6,R为Cr或Cr和Al,当R为Cr和Al时,Cr和Al的合量≤0.6, 并二次添加包括工业纯的氧化物CeO2、Ga2O3、MoO3的一种或两种以上。本发明制备出的高性能永磁铁氧体磁体,其剩磁Br值达到≥390mT,内禀矫顽力Hcj值达到≥346.1kA/m,磁能积(BH)max值达到≥28.7kJ/m3。本发明的优点在于无需添加昂贵的稀土和贵金属氧化物,通过成本相对较低的铬或铬和铝取代且联合添加剂,制备出性价比高的高性能永磁铁氧体材料。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种降低日用陶瓷摩擦系数的方法,由硝酸钴与氢氧化镍合成得到的纳米级钴镍氧体粉末展现出优异的润滑性能和耐磨损性能,通过制备得到的耐摩擦复合材料添加到釉料中,能够降低摩擦接触面之间的剪切强度,显著提高涂层的韧性等力学性能,很好的保护陶瓷基体,克服了现有釉料涂层在外力作用下剥落现象加重的问题,并且耐久性和光滑性好,显著延长了日用陶瓷制品的使用寿命,陶瓷的抗裂性能、抗冲击性能等力学性能较现有水平有显著提高,并且陶瓷制品的色彩外观和物理机械性能得到长时间保障。
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