782
0
本发明提供一种低温节能防腐材料及制备方法,所述低温节能防腐材料包括以下重量份数的原料:60份~100份环氧树脂,5份~10份固化剂,40份~60份改性复合材料及1份~2份流平剂,其中,所述改性复合材料是由微米级锌粉和纳米氧化锌通过所述环氧树脂粘结而成颗粒,所述颗粒的表面修饰有硅烷偶联剂。本发明中,以环氧树脂,固化剂,改性复合材料及流平剂为原料制备而成的粉末体系,可形成且可在长期光照、高湿和高腐蚀的环境下使用的涂层,其在体系中弥散均匀的改性复合材料,由微米级锌粉和纳米级氧化锌形成疏水结构,可以在高湿度环境下的具有防腐性,光照环境下进行光催化,提高体系的耐老性。
881
0
本发明提供一种微纤复合纳米金属催化剂及其制备方法和应用,该制备方法的步骤如下:(1)将微纤维、木质纤维素通过湿式造纸法制得微纤复合材料前驱体并干燥;(2)将经过干燥的微纤复合材料前驱体在保护性气体中进行烧结,得到微纤复合材料载体;(3)将载体均匀浸没于含有金属元素的溶液中,将金属元素负载到载体上,然后往溶液中均匀滴加还原剂,持续搅拌,烘干后得到微纤复合纳米金属催化剂。该催化剂可同时发挥纳米金属颗粒以及微纤复合材料的优势,解决了纳米金属颗粒易氧化,易团聚以及难回收的缺点,有利于催化剂在催化方面表现出更加优良的特性。
1060
0
本发明提供了一种中空负极材料、其制备方法及含有其的锂离子电池。该中空负极材料的制备方法包括:在惰性气氛下,使模板剂与第一碳源进行第一次包覆过程,得到碳包覆的模板剂;使碳包覆的模板剂与极性溶剂及正硅酸乙酯进行第二次包覆过程,得到二氧化硅/碳/模板剂复合材料;在惰性气氛下,将二氧化硅/碳/模板剂复合材料与第二碳源进行还原反应,得到硅/碳/模板剂复合材料;去除硅/碳/模板剂复合材料中的模板剂,得到硅/碳纳米管;及在惰性气氛下,将硅/碳纳米管与第三碳源进行第三次包覆,得到碳/硅/碳纳米管,即中空负极材料。采用上述制备方法制备中空负极材料有利于大大提升锂离子电池的循环性能。
1099
0
本发明公开了一种冰包的制作工艺,包括如下加工步骤,步骤一:将制成冰包的TPU复合材料通过裁床或激光机把TPU复合材料裁切出若干个需要的尺寸,之后再将裁切后的TPU复合材料修剪成冰包的主体形材,步骤二:在修剪完毕后的TPU复合材料上,通过车缝的工艺将织带或者其他材料缝制到冰包的主体形材的外侧部位,从而形成一个配件。该冰包的制作工艺,采用高周波电压成型制作,使得冰包主体与内部的保温层之间利用高周电压进行熔接处理,使得本发明整体表面没有针孔缝隙,从而消除因针孔透风和进水的情况出现,这样也同时使得内部的温度不会快速流失,更加使得本发明的保温性能得到提高,能够为使用者提供更加优异的使用感。
979
0
本发明公开一种量子点发光二极管及其制备方法,其中,所述量子点发光二极管包括阴极、阳极以及设置在所述阴极和阳极之间的量子点发光层,其特征在于,所述阳极和量子点发光层之间设置有第一折射光层,所述阴极和量子点发光层之间设置有第二折射光层,所述第一折射光层材料为第一PAMAM树形分子,所述第二折射光层材料为复合材料,所述复合材料包括第二PAMAM树形分子和结合在所述第二PAMAM树形分子腔体内的金属原子簇,所述第一PAMAM树形分子的代数小于所述第二PAMAM树形分子的代数。本发明通过在阳极和量子点发光层之间设置第一折射层,以及在阴极和量子点发光层之间设置第二折射层,可有效改善量子点发光二极管的出光效率及其稳定性。
745
0
本发明公开了选择性吸附并回收污水中重金属的方法:往污水中投入羧基接枝的壳聚糖和生物炭复合材料,选择性吸附污水中含Cr3+在内的重金属离子;对反应液沉淀,分离出吸附有重金属离子的复合材料固体并烘干,溶液保留;用乙二胺四乙酸二钠盐溶液洗涤复合材料固体以解吸重金属离子而后再次进行沉淀分离出固体并烘干,洗涤液保留;对吸附有Cr3+的固体进行灼烧得到Cr2O3晶体;对洗涤液,进行除Cr3+以外的其它重金属离子的去除和回收利用;对前述分离的溶液继续加入复合材料进行反应,重复前述步骤直至溶液中的重金属含量符合要求。本发明可以实现重金属的分离纯化和回收再利用。
1183
0
本发明属于橡胶材料技术领域,公开了一种环保耐磨EPDM材料及其制备方法。所述环保耐磨EPDM材料由以下重量份的组分制备得到:EPDM橡胶100份,羟甲基化木质素30~80份,硬脂酸钙1~3份,氧化锌3~6份,DM 1~3份,改性剂2~8份,交联剂1~3份,助交联剂2~5份。本发明通过采用羟甲基化木质素起到纳米补强的作用,加入乙烯基硅氧烷改性改善木质素在EPDM中的界面相容性并进一步提高复合材料的强度。所得复合材料不仅具有良好的拉伸强度,而且耐磨性也比较优异。与炭黑N550制备的EPDM胶料拉伸强度、磨耗性能相当,可以替代炭黑N550在EPDM中的使用。
1187
0
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型高性能锂硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料为具有三维泡沫结构的石墨烯与V2C Mxene的复合材料。该正极材料为具有三维泡沫结构的石墨烯与V2C Mxene复合材料,石墨烯具有良好的导电性;V2C Mxene则具备优异的吸附性和电化学能量存储特点;同时三维泡沫结构限制可溶性多硫化物、增多了活性位点以及形成快速离子通道,三者共同作用促进了锂硫电池的电化学性能。所述制备方法简单、有效、易于实现。
779
0
本发明属于新能源领域,公开了一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法和应用。所述复合材料由Li[Ni1‑x‑yCoxMny]O2和三维石墨烯组成。二维石墨烯表面能高,容易发生团聚,而三维石墨烯稳定性好,比表面积大且利用率高,能增加电解质对电极材料的浸润性,提高电极储能能力。在Li[Ni1‑x‑yCoxMny]O2材料中掺杂三维石墨烯能有效地提高材料的循环性能和比容量。该方法是通过Pechini法制备出了Li[Ni1‑x‑yCoxMny]O2,再通过高能球磨方法和三维石墨烯结合,最后与粘结剂(CMC+SBS)和导电剂混合后涂覆于铝箔上制备出正极。本发明制备的复合材料具有循环性能好,比容量高等特点。
975
0
一种氮掺杂有序介孔石墨/氧化锌负极材料的制备方法,包括如下步骤:制备氨基化脂肪酸乙醇溶液;制备氮掺杂有序介孔石墨前驱体复合材料;将氮掺杂有序介孔石墨前驱体复合材料在氮气保护下热处理后,冷却得到有序介孔硅/氮掺杂石墨化碳复合材料;将有序介孔硅/氮掺杂石墨化碳复合材料加入氢氧化钠溶液中搅拌后,沉淀去掉上层液,将下层沉淀物经去离子水洗涤烘干,得到氮掺杂石墨化有序介孔碳;称取氯化锌溶解于乙醇溶液中形成氯化锌乙醇溶液,将氮掺杂石墨化有序介孔碳加入到氯化锌乙醇溶液中,进行搅拌后挥发得到第一产物,最后焙烧,冷却得到氮掺杂石墨化有序介孔碳/氧化锌负极材料。
1058
0
一种导电剂及其制备方法及含有该导电剂的抗静电涂料,所述导电剂为酸固化型树脂改性的聚苯胺/无机纳米复合材料,所述的酸固化型树脂为呋喃树脂、酚醛树脂、氨基醇酸树脂中的至少两种,所述聚苯胺/无机纳米复合材料中聚苯胺与无机纳米材料的摩尔比为0.2-2∶0.5-1,所述导电剂中含有有机酸,所述酸固化型树脂改性的聚苯胺/无机纳米复合材料的体积电阻率为1-100Ω·cm。本发明合成的酸固化型树脂改性的聚苯胺/无机纳米复合材料可以在抗静电涂料体系中均匀分散且在较长一段时间内不易发生沉降,相对于现有技术中的抗静电涂料大大提高了涂料的耐贮存性能。
本发明公开了一种蠕虫状介孔炭/Bi2O3复合电极材料及其制备方法和应用。该方法包括步骤:(1)采用高温煅烧法制备蠕虫状介孔炭材料;(2)以蠕虫状介孔炭材料为体材料,将体材料浸渍在0.1~1mol·L-1硝酸铋溶液中,搅拌、抽滤并干燥后得到黑色粉末;(3)将黑色粉末置于微波炉中进行微波短时高能辐射即得到蠕虫状介孔炭/Bi2O3复合材料。本发明制备工艺快速,不需要复杂的合成设备,合成的炭材料具有高比表面,表面含有丰富的官能团。得到的介孔炭/Bi2O3复合材料中氧化铋分布较均一,比电容高、循环稳定性好;在碱性KOH溶液中有高的比能量和稳定的工作窗口。
975
0
本发明公开了一种基于氧化石墨烯的吸附剂及其制备方法与应用。本发明提供的吸附剂对水污染物具有良好的吸附作用。该方法包括:先将Hummers法制备的氧化石墨烯超声分散在水中,再将水热合成法制备的水滑石加入到分散性良好的氧化石墨烯水溶液中,搅拌,带负电荷的氧化石墨烯会由于静电作用,插层到水滑石层间,并且会与水滑石共同沉淀,静置分层,倒掉上清液,干燥下层沉淀,获得氧化石墨烯‑水滑石复合材料,可以有效地降低氧化石墨烯的团聚现象。本发明采用水滑石加入到氧化石墨烯溶液中,简单操作,制备了氧化石墨烯‑水滑石复合材料,由于复合材料中氧化石墨烯团聚现象被抑制,因此复合材料的吸附性能更优。
1162
0
本申请提供了一种负极片制备方法、负极片及锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本申请包括以下步骤:(1)将阳离子型聚合物与二氧化硅混合,以将二氧化硅表面电性修饰为正电性,得到带正电性的改性过的二氧化硅模板;(2)将所述二氧化硅模板与带负电性的碳基材料混合后得到混合物,并在惰性气氛下对所述混合物进行镁热还原反应得到多孔硅/碳复合材料;(3)将所述多孔硅/碳复合材料与沥青混合,得到碳包覆结构负极复合材料;(4)按照一定质量比混合所述碳包覆结构负极复合材料、粘结剂和导电剂,制成混合浆料,将所述混合浆料涂覆在金属铜箔上,得到负极片。从而提升锂离子电池的容量。
1067
0
本发明属于燃料电池技术领域,公开了用于质子交换膜燃料电池的质子交换膜及其制备方法。质子交换膜的制备方法包括以下步骤:S1、将强酸溶液和氟盐混合,得到混合液,再将MXene前驱体加入混合液中进行刻蚀;S2、将刻蚀后的MXene前驱体进行超声处理,制得MXene材料;S3、将MXene材料与铈盐混合进行水热反应,制得CeO2/MXene复合材料;S4、采用CeO2/MXene复合材料和Nafion为原料进行制膜即可。本发明通过得到形貌良好的CeO2/MXene复合材料,再以CeO2/MXene复合材料和Nafion为原料制得的质子交换膜,具有优异的化学耐久性、质子电导率和尺寸稳定性。
911
0
本发明公开了一种中空结构的硅碳复合电极材料及其制备方法,制备方法包括:S1:将纳米硅颗粒分散到有机溶剂,加入偶联剂并调节pH值为3~4,进行洗涤、干燥得到改性纳米硅颗粒;S2:分别配置水相溶液和油相溶液,将步骤S1的改性纳米硅颗粒分散到油相溶液中后一并加入到水相溶液中,再加入引发剂,进行离心、洗涤、干燥得到纳米硅颗粒上包覆一层聚合物的复合材料;S3:将步骤S2的复合材料加入到Tris缓冲液中,加入盐酸多巴胺,进行离心、过滤、干燥得到纳米硅颗粒上包覆双层聚合物的复合材料;S4:将步骤S3的复合材料进行碳化得到硅碳复合电极材料。本发明工艺简单、对环境友好,聚合物包覆均匀、结构稳定,制得的硅碳复合电极材料电化学性能优良。
755
0
本发明属于电极材料领域,公开了一种镁铁氢化物‑石墨复合电极材料及其制备方法和应用。将镁粉和铁粉混合,在氢气气氛下进行球磨,然后在400~500℃进行热处理后与石墨在氢气气氛下进行球磨,得到Mg2FeH6‑石墨复合材料;将Mg2FeH6‑石墨复合材料与导电剂和粘结剂混合均匀涂敷于铜箔上制作成电极片,真空干燥,然后通过磁控溅射在电极片表面制备金属氧化物保护膜,得到镁铁氢化物‑石墨复合电极材料。本发明采用多相复合球磨和磁控溅射结合的方法,能够改善电极的可逆性,提高其循环性能。
742
0
本发明的目的在于提供一种应用于电池隔膜涂层的多孔碳材料及其制备方法和应用,属于电化学的新材料的技术领域。其制备方法包括如下步骤:1)取腺嘌呤、4,4‑联苯二羧酸分别溶解备用;2)取乙酸锌、乙酸钴、十六烷基三甲基溴化铵混合,得混合物A;3)取混合物A、碳纳米管溶液、甲醇以及去离子水混合搅拌,得混合物B;4)将混合物B进行离心,得灰色粉末,将灰色粉末洗涤之后干燥得到MOF‑CNT复合材料;5)将步骤4)制得的MOF‑CNT复合材料在氮气氛围下进行煅烧,即得Co‑NCN‑CNT复合材料。本发明的Co‑NCN‑CNT复合材料应用于锂硫电池中,可以有效的催化多硫化锂的转化,从而抑制穿梭效应,极大提高电池的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种多孔Fe/C复合催化剂及其通过碱金属盐限域的制备方法与应用。该方法包括:将铁源和对苯二甲酸溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,升温进行溶剂热反应,冷却至室温并进行离心洗涤,干燥,得到铁基MOF粉体,将得到的铁基MOF粉体分散于碱金属溶液中,冷冻干燥后,在保护性气体氩气气氛下进行热处理,最后在洗去碱金属盐后,再进行酸洗,离心收集沉淀,干燥,得到具有多孔结构的Fe/C复合材料。该复合材料在电催化氮还原(NRR)领域表现出优异的催化活性,在0.1M Li2SO4电解液中,‑0.5V(相对于标准氢电极)下取得最大产氨产率1.25μg h‑1mgcat‑1,法拉第效率为0.59%。
1173
0
本发明属于吸波材料的技术领域,尤其涉及一种复合吸波材料及其制备方法。本发明提供了复合吸波材料的制备方法,包括:步骤1、将钴源、尿素和氟化铵溶解在水中,进行水热反应,冷却并高温退火,得到Co3O4;步骤2、将Co3O4和硫化钠溶解在水中,进行水热反应,然后高温退火,得到三维硫化钴;步骤3、将三维硫化钴与改性剂水溶液混合进行改性,得到改性三维硫化钴;步骤4、将改性三维硫化钴与氧化石墨烯水溶液复合,得到初级硫化钴/氧化石墨烯复合材料;步骤5、将初级硫化钴/氧化石墨烯复合材料加热还原,干燥得到复合吸波材料。本发明的制备方法解决了传统石墨烯基复合物吸材料还存在的频带窄、效率低、制备工艺复杂的技术缺陷。
本发明涉及一种TiO2‑BiVO4‑石墨烯三元复合材料及其制备方法。所述TiO2‑BiVO4‑石墨烯三元复合材料中,方形微米级的BiVO4表面沉积花瓣状纳米级的TiO2,二者形成的TiO2‑BiVO4复合材料均匀的沉积在石墨烯表面。所述TiO2‑BiVO4‑石墨烯三元复合材料,具有较大的比表面积,显著提高了BiVO4与TiO2的光催化活性以及对可见光的利用率,可用于降解有机污染物,具有广阔的应用前景。
890
0
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种锂硫一次电池正极材料及其制备方法。该正极材料为α‑Fe2O3/SnO2纳米材料与S形成的复合材料。将该正极材料应用于锂硫一次电池,使得锂硫一次电池具有高的放电容量和卓越的循环稳定性;将化学气相沉积法和水热法相结合来制备得到复合异质结构的α‑Fe2O3/SnO2/S复合材料,具备高产量与工业可行性等特点,易于实现制备低成本和大规模工业化。
929
0
本发明公开一种利用碳纤维表层附着塑料膜层制备产品的制备方法,包括以下步骤,S1.在碳纤维表面铺设塑料膜层,然后使用热压工艺,得到固态碳纤维增强复合材料;S2.将固态碳纤维增强复合材料进行加工,获得所需形状的固态碳纤维增强复合材料,S3.将S2所得的所需形状的固态碳纤维增强复合材料放入模具中,进行模内注塑成型。本发明利用塑料膜层从而大大提高塑胶和碳纤维之间结合力,从而在不使用胶水的情况下,大大提高产品的力学性能。
1103
0
本发明提供一种石墨烯/聚蒽醌硫醚/硫复合正极材料的制备方法,包括以下几个步骤:(1)硫化钠和单质硫溶解于蒸馏水中,得到橙色溶液,将Triton?X-100加入,加入浓盐酸,逐渐形成黄色悬浮液;(2)将氧化石墨加入蒸馏水中超声,得到氧化石墨烯溶液,加入上述黄色悬浮液,得到深灰色的硫氧化石墨烯;(3)将得到的硫氧化石墨烯复合材料加入碘化钾溶液,然后加入稀盐酸,得到硫石墨烯复合材料;(4)将得到的硫石墨烯复合材料加入N-甲基吡咯烷酮中搅拌,再加入1,5-二氯蒽醌搅拌,然后加入无水硫化钠,获得聚蒽醌硫醚/石墨烯/硫复合材料。本发明中硫被具有柔韧性的石墨烯和聚蒽醌硫醚包覆着,能抑制放电产物多硫化物的溶解以及缓解体积膨胀。
本发明公开了一种特异性调控纳米零价铁腐蚀产物并加强纳米零价铁吸附低浓度砷的方法。该方法通过将纳米零价铁负载于氢氧化镁表面,制得nZVI@Mg(OH)2复合材料,达到纳米零价铁腐蚀产物的调控,同时增强纳米零价铁对低浓度砷的吸附。本发明方法简单易操作,原料来源广泛,成本低廉。制得的nZVI@Mg(OH)2复合材料充分放大单一nZVI或Mg(OH)2材料的优点,既能有效将水体中As(Ⅴ)浓度降至饮用水标准,对As(Ⅴ)也有较高的吸附容量。
886
0
本发明提供了一种阻燃剂组合物,该组合物含有膨胀型阻燃剂,其中,该组合物还含有复合材料,该复合材料包括核部和壳部,所述壳部包覆核部,所述核部为含有偶联剂的氢氧化物,所述壳部为由含有丙烯酸或者丙烯酸酯结构单元的单体中的一种或几种形成的树脂,或由含有丙烯酸或者丙烯酸酯结构单元的单体中的一种或几种与苯乙烯和/或丁二烯形成的树脂,所述氢氧化物为氢氧化镁和/或氢氧化铝。本发明还提供了一种热塑性弹性体,该热塑性弹性体为通过将一种含有三元乙丙橡胶、聚丙烯、交联剂和阻燃性物质的混合物在熔融温度下反应得到的产物,其中,所述阻燃性物质为本发明提供的阻燃剂组合物。本发明提供的阻燃剂组合物和热塑性弹性体具有优异的阻燃性能。
1183
0
本发明公开了一种石墨烯头皮施药器,手柄的前端可拆卸连接有施药部;施药部包括空心主体;空心主体的下端面上间隔设置有梳头齿组和涂药齿组,其中,涂药齿组包括多个均匀排布的第一梳齿,第一梳齿的末端安装有自由滚珠,自由滚珠的外表面涂覆有石墨烯复合材料涂层。由于石墨烯复合材料具有热电效应,能够在施药过程中激发电子荷移动,由于石墨烯复合材料的碳原子间的作用力很强,即使经过多次的剥离,其晶体结构依然相当完整,这就保证了电子荷能在石墨烯平面上畅通无阻的迁移,电子荷的移动能够促进和提高施药效果,有效的实现消炎。另外,石墨烯复合材料还具有较好的消炎杀菌作用,能够对头皮上的真菌进行高效的杀菌,确保施药的有效性。
722
0
本发明公开了一种热塑性上浆剂及其制备方法与应用,包括如下组分:1wt%-10wt%环状苯硫醚或环状苯硫醚混合物;0.1wt%-1wt%悬浮稳定剂;0.1wt%-1wt%催化剂;10wt%-30wt%有机溶剂;68wt%-85wt%水。制备方法:取悬浮稳定剂加入水中,搅拌均匀;再将环状苯硫醚或环状苯硫醚混合物和催化剂分散于有机溶剂后加入,在300-1000r/min转速下搅拌0.5-2小时;然后在5000-10000r/min转速下高速搅拌0.5-1.0小时,即得。本发明所得的热塑性上浆剂的耐热性好,且能降低对纤维的表面张力,提高热塑性上浆剂对纤维的浸润性,将其应用并制成纤维增强聚苯硫醚复合材料,在纤维表面形成一薄层的聚苯硫醚树脂层,有利于增加纤维和聚苯硫醚树脂基体之间的浸润性,显著提高纤维增强聚苯硫醚复合材料的界面性能。
中冶有色为您提供最新的广东有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日