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上海有色金属理论与应用

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环保型耐开裂耐冲击建筑装饰用复合材料及其制备方法

本发明提供了一种环保型耐开裂耐冲击建筑装饰用复合材料及其制备方法。所述的环保型耐开裂耐冲击建筑装饰用复合材料,其特征在于,包括基体,所述的基体的制备原料包括:基体树脂20wt%-74.8wt%,改性树脂5wt%-20wt%,增强纤维5wt%-20wt%,无机填充材料10wt%-64.8wt%,增白剂0wt%-5wt%,抗氧剂0.1wt%-1wt%,阻燃剂5wt%-20wt%和抗光老化剂0.1wt%-1wt%,所述的基体树脂为热塑性聚烯烃树脂,所述的改性树脂为极性热塑性聚合物。本发明采用包括但不限于聚碳酸酯、聚甲醛、聚酯及ABS等极性热塑性聚合物进行基体树脂极性改性,提高基体树脂的极性,改善涂层材料与基体树脂的粘结力,提高产品涂层加工工艺,提高建筑装饰产品质量延长产品使用寿命。

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复合材料
上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
SiO2@TiO2吸附-光催化纳米复合材料及其制备方法

本发明公开了一种SiO2@TiO2吸附-光催化纳米复合材料及其制备方法,采用原位醇热技术在吸附剂介孔SiO2上负载纳米TiO2片,制得多级结构SiO2@TiO2吸附-光催化复合材料。本发明通过控制TiOSO4、乙二醇、乙醇、无水乙醚和SiO2的比例,可制备不同TiO2负载量的吸附-光催化纳米复合材料,该复合材料在模拟污染物降解实验中,通过先吸附再降解的模式及边吸附边降解的模式,在短时间内快速消除有机污染物,同时在有水存在时,可优先吸附有机物,并具有良好的使用寿命和再生能力。

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防静电的金属蜂窝芯复合材料单板结构

本发明公开了一种防静电的金属蜂窝芯复合材料单板结构,该结构通过在复合材料板金属埋件和铝蜂窝之间连接导线的方法,将所有金属埋件用导线连在一起,实现单板任意两点电阻值小于10Ω的防静电目标,解决金属蜂窝芯复合材料单板局部和整体绝缘,特别是金属预埋件之间的绝缘问题。本发明的优点在于它解决了金属蜂窝芯复合材料板的局部和整体绝缘问题,减轻了卫星表面和内部的静电防护压力。

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具备光致变色性能的复合材料的制备方法及产品和应用

本发明公开了一种具备光致变色性能的复合材料的制备方法及产品和应用,具体涉及一种染料‑分子筛复合材料的制备方法以及光致变色应用。包括:钛硅分子筛材料的合成;染料‑分子筛复合材料的制备和染料‑分子筛复合材料的光致变色行为。本发明方法得到的具备光致变色性能的染料‑分子筛复合材料可用于有机反应环己烷的偶联反应制备联环己烷,室温下联环己烷的反应产率可以达到0.021 mmol g‑1h‑1,表现出优异的活性。

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微纳米纤维增强复合材料的断裂破坏行为预测方法

一种微纳米纤维增强复合材料的断裂破坏行为预测方法,通过多尺度方法描述复合材料的力学行为并建立任意纤维嵌入长度的滑移‑富集带宽模型和任意方向纤维的非局部滑移模型后,计算裂纹桥接区域的纤维应力分布及全局载荷位移响应,通过施加载荷和边界条件并迭代更新裂纹,得到应力应变关系及载荷位移曲线,实现纤维增强复合材料细观模型到宏观多场耦合的应力应变信息传递并得出复合材料细观局部特征对宏观全局载荷位移响应的分析结果。本发明在实现纤维的桥接作用的同时,可精确地模拟复合材料的断裂破坏过程。

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聚合物/无机纳米复合材料的制备方法

本发明公开了一种聚合物/无机纳米复合材料的制备方法,该复合材料的无机组分为纳米掺杂氧化锡溶胶,通过γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷对其进行表面改性,在无机粒子表面引入不饱和双键作为表面聚合接枝活性点。将改性后的无机组分经溶剂置换溶于甲基丙烯酸甲酯单体中,在一定条件下加入引发剂诱使单体聚合,热固化后得到聚合物/无机纳米复合材料。该方法使用了稳定性优异的无机溶胶,克服了传统的聚合物/无机纳米复合材料制备过程中无机组分易团聚,在聚合物中分散性差的缺点。该复合材料可作为汽车、飞机、建筑物等窗口节能材料。

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修复地下水纳米Pd/Fe羟基氧化物复合材料制备方法

本发明涉及修复地下水纳米Pd/Fe羟基氧化物复合材料制备方法,将天然火山岩矿物磨碎成粒径为1-3mm的颗粒;将亚铁盐加水搅拌溶解后加入火山岩颗粒,滴加Na2CO3水溶液控制体系的pH为7-8,然后在有氧条件下慢速搅拌20-30min;加入钯盐的水溶液,Pd/Fe摩尔比控制在0.1-0.3%,继续反应30-60min后静止沉淀,并于25℃下恒温老化24h,最后将混合体系固液分离,固体颗粒冷冻干燥24h后,即得到复合材料。与现有技术相比,本发明具有制备工艺简单等优点,制备得到的复合材料具有较高反应活性。

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石墨/硅混杂增强高导热低膨胀铝基复合材料

本发明涉及一种石墨/硅混杂增强高导热低膨胀铝基复合材料,该复合材料由基体铝或铝合金和石墨、硅组成,所述的石墨的体积分数为20%~65%,硅的体积分数为3%~40%,其余为铝或铝合金;所述的复合材料中还添加有抑制石墨铝有害界面反应物Al4C3的生成的界面改性添加剂。与现有技术相比,本发明在石墨/硅/铝复合材料中引入添加剂,利用添加剂元素进行铝碳界面改性,抑制有害Al4C3相的形成,通过减少界面热阻提高导热性能。所制备的复合材料结构致密,机械性能优异,其中热导率210-780W/mK,热膨胀系数在2.3~10×10-6m/K。本发明主要应用于电子封装材料,高功率密度、高热流密度的电子和微电子设备中的导热材料。

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飞机复合材料长桁的制造方法

本发明公开了一种飞机复合材料长桁的制造方法,其属于飞机制造技术领域,飞机复合材料长桁包括捻子条、平面料层和两个主体部,飞机复合材料长桁的制造方法包括以下步骤:S1、按照主体部的设计尺寸制备主体部的平板料层;S2、将平板料层转移至主体部成型芯模工装上,主体部成型芯模工装与平板料层一一对应设置;S3、将平板料层加热并使得平板料层热成型为主体部;S4、将主体部成型芯模工装上的主体部组合,按照预设位置放置捻子条和平面料层,再在平面料层上放置复材盖板,捻子条和平面料层的尺寸均为设计尺寸;S5、打袋固化形成飞机复合材料长桁。本发明能够提高飞机复合材料长桁的制造精度和制造速度,并降低制造成本。

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用于超级电容器的纳米四氧化三钴/氮掺杂三维多孔碳骨架复合材料的制备方法

本发明涉及一种用于超级电容器的纳米四氧化三钴/氮掺杂三维多孔碳骨架复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取三聚氰胺泡沫洗涤干燥,再高温碳化,得到碳骨架;(2)将六水合硝酸钴、氟化铵、尿素加入去离子水,超声混匀,再加入步骤(1)所得碳骨架,水热处理;(3)待步骤(2)的水热产物冷却至室温后,取出洗涤干燥,煅烧,得到目的产物纳米Co3O4/氮掺杂三维多孔碳骨架复合材料。与现有技术相比,本发明以碳化的三聚氰胺泡沫作为碳骨架,价格低廉,节约成本,同时加快电解质离子的传输和扩散,所制备的复合材料增强了赝电容超级电容器的导电性、功率密度和循环稳定性,提供了优良的电化学性能。

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高流动良表面碳纤维增强尼龙66复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高流动良表面碳纤维增强尼龙66复合材料及其制备方法;本发明的高流动良表面碳纤维增强尼龙66复合材料组分按重量份分别为:尼龙66树脂40~80份、碳纤维10~50份、马来酸酐接枝物0~10份、抗氧剂0.1~1份、树枝状聚合物0.1~2份、加工助剂0.2~2份。与目前市场上常见的碳纤维增强尼龙66复合材料相比,本发明的碳纤维增强尼龙66复合材料在保持较高的拉伸强度、拉伸模量、冲击强度等性能的同时,复合材料的熔融指数大大提高,碳纤维增强尼龙66复合材料的浮纤改善或者消除,表面质量好。

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基于纳米酶级联反应的纳米复合材料及其制备方法和应用

本发明提供一种基于纳米酶级联反应的纳米复合材料及其制备方法,所述纳米复合材料包括:金属有机框架(MOF)载体和负载在所述金属有机框架(MOF)载体表面的贵金属纳米颗粒;其中,所述纳米复合材料为纳米尺寸的八面体形貌颗粒,用于模拟烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)氧化酶(NOX)和超氧化物歧化酶(SOD)产生过氧化氢,以抑制肿瘤细胞增殖。本发明还提供一种如上所述的基于纳米酶级联反应的纳米复合材料和如上所述的制备方法制备的纳米复合材料在制备抑制肿瘤细胞增殖药物中的应用。

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氮化物增强难熔高熵合金复合材料及其制备方法

本发明提供一种氮化物增强难熔高熵合金复合材料及其制备方法,该合金复合材料的成分包括Ti、Zr、Hf、Nb、Ta和N,所述合金复合材料包括固溶体基体和分散于所述固溶体基体中的增强相,所述增强相为氮化物;本发明采用真空电弧熔炼法熔炼制得该氮化物增强难熔高熵合金复合材料。本发明的氮化物增强难熔高熵合金复合材料在室温和高温均具备高强度的特点,同时兼备较好的塑性,具备成为新的高温结构材料的潜力。

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二维氧化铁掺杂介孔聚吡咯/石墨烯复合材料的制备方法

本发明公开了一种二维氧化铁掺杂介孔聚吡咯/石墨烯复合材料的制备方法,该制备方法以氯化铁为催化剂,在石墨烯两侧原位合成片层介孔聚吡咯,从而形成具有三明治异质结构的二维氧化铁掺杂介孔聚吡咯/石墨烯复合材料。本发明还公开了一种二维N掺杂C/四氧化三铁/石墨烯复合材料的制备方法。本发明的方法得到的二维氧化铁掺杂介孔聚吡咯/石墨烯复合材料和二维N掺杂C/氧化铁/石墨烯复合材料,在超级电容中获得极高的比容量和很好的稳定性,并能够催化氧化还原反应,在能源材料领域具有很好的应用前景。

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纤维素基的SiO<Sub>2</Sub>-C复合材料及其制备与应用

本发明涉及一种纤维素基的SiO2‑C复合材料及其制备与应用,所述制备方法具体包括以下步骤:(1)取纤维素和苯酚加入到酸液中进行液化,得到液化液;(2)将步骤(1)得到的液化液调节ph至碱性后加入SiO2,水浴进行加热反应得到前驱体;(3)将步骤(2)得到的前驱体抽滤洗涤后进行干燥,再经预碳化处理,得到粗产物;(4)将步骤(3)得到的粗产物和碱液混合均匀,干燥后继续煅烧处理,再经后处理过程,即得到目的产物SiO2‑C复合材料。与现有技术相比,本发明制得的复合材料具有形貌优良的孔结构和Si活性基团,改善了复合材料的电容、循环稳定性和导电性,进一步提高了纤维素基的SiO2‑C复合材料的电容量,大幅增强了该复合材料的储电能力。

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CoP@MoO2/NF复合材料及其合成方法与应用

本发明涉及一种CoP@MoO2/NF复合材料及其合成方法与应用,该复合材料由以下合成方法制备得到:(1)取钼源、铵源分散于丁醇水溶液,然后加入乙二醇以及盐酸,得到混合液A,将泡沫镍浸泡于混合液A中,依次进行水热、洗涤、真空干燥得到MoO2/NF复合材料;(2)取促进剂与钴源混合,得到混合液B,将MoO2/NF复合材料浸泡于混合液B中,经反应、洗涤、干燥得到Co‑MOF@MoO2/NF复合材料,然后将该材料进行分离式气体磷化反应,即得目的产物。本发明材料中在负载MoO2纳米中空球的泡沫镍上生长有CoP纳米阵列。与现有技术相比,本发明复合材料具有优异的HER性能、OER性能,成本较低,不易脱落。

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复合材料测试用液压压缩夹具及试验机

本实用新型公开了一种复合材料测试用液压压缩夹具及试验机,包括上夹具和下夹具,上夹具与下夹具夹持复合材料试样的两头;上夹具与下夹具之间通过导柱连接;导柱底部通过固定件固定于下夹具上的非夹持部分,且上夹具与下夹具对应的非夹持部分套设于导柱上,上夹具沿导柱方向上下移动。本申请技术方案设置至少两根导柱,上、下夹具之间通过两根导柱导向,保证试验精度可靠;导柱上设置限位块,调节上夹具的移动高度,以实现不同长度复合材料试样的试验要求;设置磁性结构,有效保证定位后的复合材料试样的定位精度;采用油缸连接油泵控制活动夹紧结构夹紧复合材料试样,省力且精度可靠;夹具结构夹持操作方便、夹持一致性好,简便快捷。

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复合材料挠性联轴器
复合材料挠性联轴器 864     
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本申请实施例公开了提供一种复合材料挠性联轴器,通过间隔、同轴排布的第一膜片和第二膜片,第一膜片和第二膜片分别由纤维复合材料制成,第一膜片与第二膜片之间通过连接件连接,从而有效减少复合材料挠性联轴器的整体重量,方便动力轴系布置及附属装备设计,还具有优异的隔声减振抗冲击效果,可提高舒适性和隐蔽性,而第一形变段以及第二形变段的波纹形态设计,可使得复合材料挠性联轴器具备轴向位移补偿能力、角向位移补偿能力和径向位移补偿能力,从而保证联结的主动端设备和从动端设备之间的稳定连接。

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碳纤维单向增强铝基复合材料新工艺

碳纤维单向增强铝基复合材料新工艺,属于陶瓷技术领域。本发明采用溶胶—凝胶法碳纤维表面SiC涂层并同时进行超声波SiC颗粒混杂处理。涂层溶液配比为0.03~0.08g/ml,混杂溶液配比为0.05~0.2g/ml,纤维预制件的预热温度为500~600℃,铝基熔体温度为750~800℃,压力为5~10MPa。本发明可有效地阻碍了界面反应,使纤维分布均匀,工艺简单,成本低廉,为铝基复合材料的规模生产提供了一条可靠的有效的捷径。

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复合材料蒙皮的缝合修理结构

本实用新型公开了一种复合材料蒙皮的缝合修理结构,包括设置在复合材料蒙皮损伤区域外侧的外贴补片,所述复合材料蒙皮损伤区域的内侧设有内贴补片,所述内贴补片的几何形状与所述外贴补片的几何形状为相似形,且所述内贴补片的面积大于所述外贴补片的面积,所述内贴补片的几何中心与所述外贴补片的几何中心重合,所述内贴补片和外补片分别与复合材料蒙皮通过缝线相连,缝线的布置按照与所述外补片自内向外扩散交错分布;所述内贴补片和外补片在缝合修理后进行表面涂层密封处理。本实用新型采用“内外贴补”方式和“改进的锁式缝合”类型修理复合材料蒙皮,复合材料蒙皮修理区可以达到强度、刚度、寿命和气动外形要求。

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硅酸盐质孔材料组装纳米二氧化钛复合材料及其制备方法

硅酸盐质孔材料组装纳米二氧化钛复合材料,其成分质量百分比为:层状硅酸盐质孔材料92.2~95.9,锐钛矿型TiO27.8~4.1。本发明加工成本低,同时拓宽滑石矿的应用范围,生产高附加值的产品;工艺简单,原料易得,条件较为宽松,不易污染环境;被组装的二氧化钛晶粒得到很好的分散,晶粒尺寸得到控制,所制备的孔组装TiO2复合材料的性能较组装前有较大提高。

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基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料的制备方法

一种高分子材料技术领域的基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料的制备方法,包括:将碳纳米管溶解于乙腈中配置成纳米溶液并超声处理30分钟;向纳米溶液中依次加入六氯环三膦腈、4,4’-二氨基二苯醚和缚酸剂,然后经过加温超声处理后,制成氨基聚膦腈分散液;将氨基聚膦腈分散液经过滤后进行反复洗涤处理后经真空干燥制成基于氨基聚膦腈的碳纳米管复合材料。本发明采用一步法在碳管表面引入活性氨基,又因本制备方法中的氨基是芳氨而具有比其它伯胺更高的还原性,可与氯金酸溶液直接发生氧化还原,并原位负载金纳米颗粒;包覆层的聚合物因具有高度交联结构,所以与其它的小分子,线性聚合物相比,具有更好的稳定性。

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铝基复合材料的真空吸浇制备方法

一种铸造技术领域的铝基复合材料的真空吸浇制备方法,采用透气性好的石英、硅铝系耐火材料制备的熔模模壳,模壳固定安装于模壳固定套中,烘干后冷却;将模壳固定套固定于压板上,模壳固定套与压板中间有密封垫,将压板固定在下筒体上,浇注前模壳预热,模壳口通惰性气体保护,对密封型腔抽真空,达到真空动平衡后保持,将精炼好的金属液浇注到模壳型腔中,在真空下凝固,真空保持。本发明提出了铝基复合材料真空吸浇的铸造成形新方法,并将真空吸浇的方法应用到薄壁复杂铝基复合材料以及铝合金零件的制备中,解决了目前铝基复合材料所存在的成型问题,成型了薄壁、复杂的铝基复合材料铸件。

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玻璃纤维增强复合材料的表面处理及涂装工艺

本发明公开了一种玻璃纤维复合材料涂装前的表面处理方法,其包括以下的步骤:提供一清洁的玻璃纤维复合材料;对所述玻璃纤维复合材料的表面进行火焰活化处理。本发明还提供了一种玻璃纤维复合材料的涂装方法。本发明操作简单,完全适应自动化涂装的需求,整个涂装过程实现了低VOC排放,最终得到的漆膜具有优良的外观、良好附着力以及超高耐候性,对不易附着的玻璃纤维复合材料实现良好装饰和保护效果。

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生物基秸秆复合材料及其制备方法和应用

本申请涉及生物基复合材料领域,具体公开了一种生物基秸秆复合材料及其制备方法及应用。生物基秸秆复合材料包括以下重量份的组分:小麦秸秆纤维35‑55份、聚丙烯45‑65份、相容剂1‑3份、纳米韧性材料6‑12份;其制备方法为:将聚丙烯粉碎后过120目筛,与小麦秸秆纤维混合后,在80‑85℃下干燥2h,加入相容剂和纳米增韧材料,在40‑60℃下混炼15‑20min,挤出、拉条、冷切、切粒、干燥后得到生物基秸秆复合材料。本申请的生物基秸秆复合材料可用于制备雪糕棒、家居日用品、餐具及仿木产品,其具有秸秆和塑料的相容性高,力学性能好,雪糕棒具有防霉菌腐蚀的优点。

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表面处理性能优异的复合材料及其制备方法

本发明公开了一种表面处理性能优异的复合材料,所述复合材料包括以下原料组分及重量份:聚碳酸酯60~80份;丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物20~40份;助剂0.1~10份。本发明中公开的复合材料为一种适合应作为汽车后灯灯体零件的复合材料,其在不进行面漆喷涂的情况下就具有良好的镀铝效果,而且整个复合材料的力学和热学性能能够满足国际主流汽车厂商的要求。

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高性能玻璃纤维增强聚酰胺导电复合材料的制备方法

本发明涉及一种高性能玻璃纤维增强聚酰胺导电复合材料的制备方法。该方法通过相反电荷之间静电力的作用在玻璃纤维表面包覆碳纳米管和乙烯/马来酸酐共聚物,形成多维混杂增强体结构;将碳纳米管/尼龙母粒与尼龙树脂均匀混合,然后与上述玻璃纤维增强体通过挤出成型的工艺复合,得到高性能玻璃纤维增强尼龙导电复合材料。本发明反应步骤简单,所得复合材料具有优异的力学性能和导电性能,能够应用于汽车工业、电子电气、机械等领域,拓宽玻璃纤维增强尼龙复合材料的应用范围。

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耐低温冲击玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备和应用

本发明提供了一种耐低温冲击玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备和应用。本发明的复合材料,包含40-90重量份共聚聚丙烯;2-10重量份相容剂;5-45重量份玻璃纤维;2-10重量份多支链聚乙烯。本发明的复合材料,采用高抗冲共聚聚丙烯做为基料,己烯和辛烯为支链的多支链聚乙烯作为裂纹扩散的抑制剂,用普通双螺杆设备保证良好的产量,成本较低,复合材料具有较好的耐低温冲击性能。

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In2O3-CNH纳米复合材料及其制备的气敏元件

本发明公开了一种In2O3‑CNH纳米复合材料的制备方法及使用其复合材料制备气敏元件的方法,In2O3‑CNH纳米复合材料的制备方法包括1:制备In(OH)3粉末;2:基于粉末制备In2O3纳米立方体;3:收集带正电荷的In2O3;4:获得In2O3‑CNH纳米复合材料,气敏元件的制备方法为基于复合材料与乙醇混合后,涂抹在电极上,红外干燥两小时,冷却后焊接到电路板底座上,并老化5天,本发明构建的In2O3‑CNH气体传感器具有响应速度快、灵敏度高、稳定性好、选择性好、检测限低的特性,能对H2S进行准确、快速的检测;其突出的特点是工作温度低,可以在70℃下工作,可以极大地降低器件能耗。

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金属硫化物/碳复合材料及其制备方法及其应用

本发明公开了一种金属硫化物/碳复合材料及其制备方法及其应用,该制备方法包括:S1:将海藻酸钠水溶液滴加到金属盐溶液中进行交联反应;S2:干燥、碳化所述步骤S1中交联反应的产物,得到金属/碳复合材料;S3:将所述步骤S2得到的金属/碳复合材料放置于坩埚中,然后将坩埚放置于管式炉中发生硫化反应,得到金属硫化物/碳复合材料。所得到的金属硫化物/碳复合材料中金属硫化物纳米颗粒被包裹在多孔石墨化碳基体中,避免了循环过程中因体积变化而导致电极的破碎,金属硫化物与碳复合提高了材料的导电性,具有良好的循环稳定性。

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矿冶科技集团有限公司
党委书记 / 董事长
矿冶科技集团有限公司
所长/研究员级高工
矿冶科技集团有限公司工程公司
副总经理
西安建筑科技大学
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