本发明涉及一种染料敏化太阳能电池用Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合对电极及其制备方法,步骤如下:(1)采用热溶剂法合成直径在200~300纳米的Cu2ZnSnS4纳米颗粒;(2)MWCNT浸在硫酸和硝酸混合溶液中,改善其分散性;(3)将Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合材料搅拌和超声处理,使复合材料混合均匀,将Cu2ZnSnS4/MWCNT溶解在去离子水中并通过超声处理形成“墨水”;(4)采用旋涂法将黑色“墨水”涂覆在导电基底上,然后在450~550℃下退火0.5~2h得到Cu2ZnSnS4/MWCNT复合对电极。该方法采用有良好耐腐蚀性能的Cu2ZnSnS4/MWCNT作为染料敏化太阳能电池的对电极,其比表面积大,催化和导电性能俱佳,生产成本低;采用该方法制备的电池光电转换效率可以与基于传统的Pt电极的电池相当,适合在染料敏化太阳能电池中应用并有利于其产业化发展。
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本发明公开了一种h‑BN基光解水制氢催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1、称取一定量的硼源、碳源、氮源,加入到溶剂A中,充分搅拌分散,蒸干,得到掺杂h‑BN的前驱体;S2、在管式炉中煅烧,得到掺杂h‑BN;S3、称取一定量的金属盐、铟盐、硫源,加入到溶剂B中,充分搅拌溶解,形成MIn2S4的前驱体溶液;S4、称取一定量的掺杂h‑BN加入到上述MIn2S4的前驱体溶液中,搅拌使其充分分散;S5、上述溶液在高压反应釜中于150‑220度下反应6‑48h,反应结束后清洗干燥,得到MIn2S4/h‑BN复合材料。本发明采用掺杂h‑BN为载体,合成MIn2S4/h‑BN复合材料提高光解水产氢效率的目的。
本发明公开了一种空心立方氢氧化镍/二硫化铜超级电容器电极材料及其制备方法和应用,本发明氢氧化镍/二硫化铜电容器电极材料的制备过程中采用了一步牺牲模板法,实验在常温下可以进行,且一步完成,简洁高效,合成了具有空心立方盒结构的氢氧化镍/二硫化铜复合材料,具有较大的比电容1174Fg‑1,优异的循环性能(经循环2000圈以后可以达到原先比电容的73.9%);本发明所制备的氢氧化镍/二硫化铜复合材料与还原氧化石墨烯材料(RGO)分别做正负极组装而成的超级电容器器件具有27.8Whkg‑1的能量密度,具有优异的循环性能(经循环2000圈以后可以达到原先比电容的83.3%)。
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本发明涉及复合膜技术领域,且公开了一种用于工程塑料的弯头的耐腐蚀复合膜,包括聚酰亚胺塑料层,聚酰亚胺塑料层的下表面固定连接有黏接层,黏接层的下表面连接有保护层,聚酰亚胺塑料层的上表面固定连接有聚酰亚胺塑料层,聚酰亚胺塑料层的上表面连接有石墨烯改性聚酰亚胺层,石墨烯改性聚酰亚胺层的上表面连接有聚酰亚胺复合材料层,聚酰亚胺复合材料层的上表面连接有耐腐蚀层。该用于工程塑料的弯头的耐腐蚀复合膜,能够使复合膜与弯头连接便捷,省时省力,降低了工作人员的劳动强度,且提高了复合膜连接的效率,以及通过碳纤维的耐腐蚀层能够有效提高复合膜的耐腐蚀性,避免复合膜损坏,进而提高了复合膜使用寿命。
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本发明揭示了一种氮掺杂碳/二氧化钛复合纳米纤维载体的制备方法,所述制备方法包括:将钛酸四丁酯的冰醋酸溶液和聚乙烯吡咯烷酮的乙醇溶液按照适当比例混合,通过静电纺丝技术制备复合纤维材料,再将该材料在氨气氛围中进行高温碳化得到氮掺杂碳/二氧化钛复合纤维。实现了二氧化钛、碳及其复合纳米纤维的一体化制备,碳材料与二氧化钛的有机融合。该复合材料具有较高的比表面和孔隙率,并通过氮原子的掺杂调节了复合材料的电荷特性,提高了催化剂载体的抗腐蚀性能和电导率,成为优良的催化剂载体,改善了物料传输,在质子交换膜燃料电池催化剂中具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种PPR/EVOH/POE共混高抗冲阻透管材及其制造方法,属于新型高分子复合材料。复合使用了PPR、EVOH、POE物理共混形成共混体系,采用了PP-g-MAH成核剂增容共混体系,有效解决了PPR管材的低温脆性、阻氧阻透性、耐腐蚀性、抗老化性、耐热性、加工性等问题。其性能:拉伸屈服压力为48MPa,简支梁冲击强度为3.6KJ/m2,吸油率为0.5%,纵向回缩率1%,静液压试验和静液压状态下热稳定性试验无渗漏、无破裂,管材符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。有益效果是可广泛应用于市政及建筑给水、采暖供气、电力、通信、工业、农业等领域。
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本发明公开了一种钠离子负极材料MoP@TiO2的制备方法,包括以下步骤:将钼源和磷源分散到去离子水中,室温下搅拌形成混合溶液;将混合溶液的PH调为1‑3后装入到压力管中,设定反应温度和反应时间进行配位反应;将反应后的混合溶液进行清洗和烘干处理后获得Mo基MoF化合物,向Mo基MoF化合物中加入钛源获得钛源包覆Mo基MoF化合物复合材料前驱体;将前驱体在烧结气氛中进行高温烧结热处理获得MoP@TiO2复合材料。该方法简单环保,合成条件温和易控,制备周期较短,所制备得到的产物的电化学容量高,将其作为钠离子负极材料时可表现出优异的电化学性能。
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本发明公开了一种耐低温抗氧化阻燃护套材料及其制备方法,属于防护材料技术领域。本发明先用三氟甲基(1,10‑二氮杂菲)铜对聚2‑氯丁二烯进行改性,制得预改性聚2‑氯丁二烯,用射线对预改性聚2‑氯丁二烯进行辐射,制得改性聚2‑氯丁二烯,再将二羟基二甲氧基硅烷在改性聚2‑氯丁二烯良溶液中进行聚合,制得复合材料;在氢氧化钠中引入硝酸铝和硝酸钙制得层状双羟基复合金属氧化物,再将碳酸钠和十二烷酸钠对层状双羟基复合金属氧化物进行改性,制得改性层状双羟基复合金属氧化物,最后将改性层状双羟基复合金属氧化物连接在复合材料上制得耐低温抗氧化阻燃护套材料。本发明制备的耐低温抗氧化阻燃护套材料具有优异的耐低温性能和阻燃性能。
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一种高承载低摩擦系数聚四氟乙烯摩擦材料及其制造工艺,属于高承载低摩擦系数的材料及其制造工艺。其主要组分为聚四氟乙烯、聚对羟基苯甲酸苯酯、膨胀石墨、玄武岩纤维、硅烷或钛酸酯偶联剂等,采用超声振荡-旋流搅拌的混料工艺和真空冷压烧结或真空热压成型的制备工艺制得摩擦材料。PTFE复合材料的机械强度明显增加,摩擦系数减小,在拉伸强度、球压痕硬度、耐磨性等方面都有明显的进步,可以满足苛刻的铁路货车转向架、滑动回转支承等工业和运输领域的应用需求。该摩擦材料摩擦系数较低、承压性能、耐腐蚀性能良好;该摩擦材料制备工艺简单,成本低,具有广泛的实用性。
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本发明发泡改性脱硫石膏墙板公开了一种无需对脱硫石膏进行煅烧处理,制备成本降低的石膏墙板及其制备方法,其特征在于包括脱硫石膏复合材料制成的内墙体,以及设置在内墙体内的抗弯基材,通过发泡技术降低材料干密度,配合盐碱双激发剂激发脱硫石膏复合材料活性,无需对脱硫石膏进行煅烧处理,通过碱激发剂,激发了脱硫石膏以及矿渣粉等掺和物活性,不需要煅烧石膏,低温常压养护即可获得材料强度。
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本发明公开了一种散热型电缆,包括导体线芯、第一绝缘层,第一绝缘层表面具有屏蔽层,屏蔽层外侧为外保护套结构,所述的外保护套结构由外到内依次包括外皮护套、第二绝缘层,联锁铠装层,所述的联锁铠装层和屏蔽层之间具有填充层。所述的第一绝缘层和第二绝缘层采用纳米散热绝缘复合材料。本发明的电缆具有第一绝缘层和第二绝缘层,双重空间的绝缘效果好,最重要的是第一绝缘层和第二绝缘层采用纳米散热绝缘复合材料,不仅仅达到绝缘的效果,而且具有很好的散热效果,大大降低了电缆的厚度,使得电缆整体散热效果好。
本发明涉及高分子材料技术领域的一种ABS/6000目无机粉体填充改性PA合金材料及其制备方法。其合金材料由以下原料制成:ABS树脂、PA、稳定剂、加工改性剂、增塑剂、表面处理剂、石蜡、6000目无机材料粉体及颜料,其制备方法是将计量后的各种原料经高混机充分混合均匀,制成PA粉料,然后将PA粉料经挤出机挤出造粒,制成PA/微纳粉体复合材料,该PA/微纳粉体复合材料与ABS树脂混合即制成本ABS/6000目无机粉体填充改性PA合金材料。本ABS/PA合金材料具有较高的分散性和兼容性,能够改善体系流动性及加工性能,赋予制品较好的物理机械性能,使产品得到增韧补强的效果,提高了性能且降低成本,是制造ABS/PA合金汽车内饰及外用制品以及ABS合金头盔制品的最佳材料。
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本发明涉及酚醛泡沫技术领域,具体涉及一种环保阻燃酚醛泡沫的制备工艺,复配的热固性酚醛树脂制备的泡沫均匀细腻、泡沫孔径小,同时添加多聚磷酸铵起到缓蚀作用,是一种环保型绿色阻燃剂,无卤环保协同阻燃酚醛泡沫复合材料极限氧指数显著提高,热释放速率和总热释放明显下降,表明该复合材料具有良好的阻燃性;从有效燃烧热显著降低,而比消光面积明显增加的结果,可以看出,气相燃烧不完全,阻燃剂的协同阻燃效果良好;一氧化碳的生产量降低,表明烟的毒性降低,解决聚苯乙烯作为建筑材料用于防火保温,必须对聚苯乙烯进行阻燃特殊处理的问题。
一种锂离子电池SnS/碳量子点/石墨烯复合负极及制备方法,属于电池储能负极板制备方法及应用。本发明SnS/碳量子点/石墨烯复合材料的制备方法,通过氧化石墨烯和锡源及碳量子点原位合成Sn/碳量子点/石墨烯,经过滤、水洗、干燥后在硫脲水溶液中进行水热反应,调控反应过程中技术参数,实现对SnS/碳量子点/石墨烯中SnS含量调控,制备得到SnS/碳量子点/石墨烯复合储锂材料;将SnS/碳量子点/石墨烯复合材料、负载Cu的Super‑p、聚偏氟乙烯和N‑甲基吡咯烷酮溶液混合均匀后涂板、干燥得到SnS/碳量子点/石墨烯复合储锂负极。该负极板具有较高的储锂容量、优良的倍率性能,在高性能锂离子电池领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种环保型广谱多用途防辐射材料,它由下述重量份的原料制成:多组份防辐射原料20-60份、无机或有机凝结材料15-30份,填充料0-60份,增强材料0-50份。本发明可根据使用要求按建筑材料或塑胶制品、复合材料制备方法制备成各种墙体及复合材料板材等,其优点是无铅、适用范围广、施工容易,防护效果好,可广泛应于国防、工业医疗、放射性废弃物的环保处理及工业、民用、建筑等领域。
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本发明公开了一种具有耐腐蚀涂层的铝型材,在铝型材表面涂覆有铝型材用重防腐涂料。铝型材用重防腐涂料的原料包括:双酚A型环氧树脂、填料、流平剂、聚乙烯蜡、磷酸三丁酯、铝/石墨烯复合材料、胺类固化剂、邻苯二甲酸二丁酯、正丁醇、溶剂;双酚A型环氧树脂、填料、流平剂、聚乙烯蜡、磷酸三丁酯、铝/石墨烯复合材料、胺类固化剂、邻苯二甲酸二丁酯、正丁醇、溶剂的质量比为20‑60:1‑5:1‑2:1‑2:1‑2:5‑15:1‑2:1‑2:2‑5:5‑15。本发明公开了上述具有耐腐蚀涂层的铝型材制备方法,包括如下步骤:将铝型材进行预处理,在预处理铝型材表面喷涂上述铝型材用重防腐涂料固化,自然冷却至室温。
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本发明公开了一种钛酸酯偶联剂改性的聚氯乙烯管材及其制造方法,属改性聚氯乙烯新型高分子复合材料。使用了钛酸酯偶联剂改性聚氯乙烯复合材料,各组分质量份为:聚氯乙烯树脂SG-5100份、稳定剂4-5份、抗冲击改性剂6-8份、润滑剂0.8-1.0份、钛酸酯偶联剂1.0-1.5份、阻燃剂3-5份、轻质碳酸钙填料10-40份、颜料适量。管材性能:拉伸屈服压力50MPa,绝缘电阻1.33×1011Ω,弯曲270°无裂纹,自熄时间1S,符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。有益效果是具有优异的机械性能、阻燃性能、耐候性能、绝缘性能和加工性能,光洁度好,性价比高,节能卫生环保。
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本专利涉及一种地铁埋地金属管道腐蚀光纤监测装置及方法,监测装置包括激励单元、传感单元、预紧单元、支撑单元和控制单元,并提出一种地铁金属管道腐蚀监测方法,具体为:激励单元沿埋地金属管道的一端向另一端输出激励电流,激励电流激发产生的磁场沿传感单元的导磁体传导到预紧后的磁致伸缩复合材料,磁致伸缩复合材料因此产生形变并导致粘贴其上的光纤光栅产生成比例形变,光纤光栅将形变信号传送给控制单元,经控制单元计算后得到此处传感单元布设位置金属管道上的流通电流,当相邻两个传感单元所监测到的激励电流值不同且差值超过所设阈值,则控制单元认为这两个传感单元之间的金属管道发生腐蚀并发出警报。
一种制备铝合金化结合三氧化二铝复合化二硅化钼材料的方法,属于高温结构材料技术领域。工艺为:将钼粉、硅粉、铝粉和三氧化钼粉,按照15.6~32.8mol%Mo、42.0~65.6mol%Si、1.3~31.8mol%Al、0.3~10.6mol%MoO3的摩尔比例混合均匀,将混合粉末压制成坯体,把坯体放入自制燃烧合成装置中,抽真空排除其中的空气,在保护性气氛或真空环境中点燃混合粉末坯体,发生化学反应合成铝合金化结合三氧化二铝复合化二硅化钼基复合材料。本发明采用燃烧合成技术,通过一步法合成合金化结合复合化二硅化钼基复合材料,其中第二相三氧化二铝和基体属于冶金结合,有利于最终材料性能的提高,并且具有工艺简单、设备简便、省时、节能、成本低、污染少的优点。
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本发明公开了一种激光螺旋铣磨制孔复合装置,包括进给基座、进给滑套、主轴套筒、公转主轴、滚针轴承、激光发生器、高速电主轴、可拆卸刀柄、磨头、调整轴、主轴轴承、主轴轴承外套筒、主轴轴承内套筒、润滑油嘴、公转电机、公转电机调整套筒、涨紧轮、公转小带轮、调整轴支撑轴承、公转小带轮、电磁抱闸、力矩电机、角度编码器、导电滑环、滑环固定套、编码器读数头、进给带轮预紧轮、进给电机带轮、进给丝杠带轮、导向杆固定盖、直线轴承、导向杆、进给电机、减速机、丝杠螺母、进给带轮涨紧轮。本激光螺旋铣磨制孔复合装置能够有效弥补现有复合材料制孔技术中所加工孔多毛刺、孔精度低等缺点,特别适用于难加工复合材料孔的加工。
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本发明涉及一种纳米金属阀门封装的锂硫电池正极材料的制备方法,第一步采用“模板法”制备介孔二氧化硅载体;第二步采用有机硅烷分子对介孔二氧化硅经过表面改性;第三步采用真空热处理法将单质硫注入介孔二氧化硅的孔道中或空腔中;第四步磁性纳米Fe3O4粒子的合成与表面改性;第五步纳米金属阀门对介孔二氧化硅孔口的封闭。本发明将这种复合材料应用于锂硫电池,利用介孔二氧化硅的高比表面积,解决锂硫电池正极复合材料中硫含量较低的问题,并抑制硫在充放电过程中的体积膨胀,同时纳米阀门的引入可以抑制多硫化物的溶解,提高了锂硫电池的循环稳定性。
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一种Nb3O7F/CNTs复合光催化剂及其制备方法,采用水热/刻蚀法,通过湿化学反应,低温原位合成Nb3O7F/CNTs复合纳米花,选取NbCl5作为铌源,HF作为氟源,CNTs作为敏化剂;将CNTs在酸中超声预处理,过滤清洗烘干;配制HF溶液,并添加适量预处理CNTs和NbCl5粉末,超声分散均匀;将上述溶液转移到反应釜中进行水热反应;将产物过滤和清洗,在烘箱中干燥,即得到Nb3O7F/CNTs复合纳米花。本发明首次将Nb3O7F/CNTs复合材料应用于光催化领域,极大地提高了Nb3O7F光催化剂的催化性能和光谱响应,该发明的制备方法简单易行,成本低廉,易于操作,有利于大批量生产。
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本发明涉及检测设备技术领域,更具体地说,本发明提供了一种用于建筑材料的强度检测装置,包括检测机构、推料机构、驱动机构和清扫机构;所述检测机构包括检测台、按压检测头和液压缸,所述检测台用于放置复合材料本体,所述检测台的进料侧和出料侧相互垂直设置,所述检测台出料侧的一端设有输送机构,所述输送机构用于输送检测后的复合材料本体,所述检测台远离出料侧的一端设有废屑收集盒,所述废屑收集盒用于收集废屑,检测台上间隔设有按压检测头,所述按压检测头与液压缸的驱动端连接;能够在带动推板复位的过程中通过刮板将检测台上的废屑扫到废屑收集盒内,避免将废屑一起推到输送机构处的问题。
一种氮/硫掺杂碳包裹的NiCo2O4/NiO中空微米棒的合成方法,包括:将六水合硝酸镍、六水合硝酸钴、1,2‑苯并噻唑啉‑3‑酮和2‑5‑二羟基对苯二甲酸溶解在由N,N‑二甲基甲酰胺、无水乙醇组成的混合液中得混合溶液;将混合溶液转移至高压应釜中加热一段时间,收集产物,清洗,干燥,得棒状镍钴MOF‑74前驱物;将MOF‑74前驱物在保护气氛中高温煅烧一段时间得氮/硫掺杂碳包裹的NiCo2O4/NiO中空微米棒复合材料。本发明的合成方法简单易行,制备的氮/硫掺杂碳包裹的NiCo2O4/NiO中空微米棒,通过氮/硫杂元素的掺杂碳增加了材料的缺陷位,改善了电子结构,增加了活性位点和碳的导电性,具备更好的电催化性质。
本发明涉及一种纳米材料Fe3O4@MSN‑g‑C3N4‑BTA在制备阿尔兹海默病药物方面的应用。与传统的金属螯合剂相比,本发明提供的靶向Aβ斑块的磁性纳米复合材料,其粒径30‑50nm,孔径2‑10nm,具有良好的磁性,稳定性高,有良好的生物安全性,可调控的光热效应,还具有荧光和核磁双模态成像功能。在施加外部磁场时可以增强纳米材料在靶点部位的聚集,促进纳米复合材料穿透血脑屏障,并最终通过细胞代谢而被排泄。通过局部增强的光热效应使预先形成的Aβ原纤维解离,保护细胞免受Aβ诱导的神经毒性和细胞凋亡,并改善了APP/PS1小鼠的记忆障碍,可用于制备阿尔兹海默病药物。
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本发明公开了一种榫卯结构复合光催化材料的制备方法及应用,涉及一种榫卯结构形貌的g‑C3N4/MoO3光催化材料的制备,制备方法包括:(1)热缩聚合法制备g‑C3N4;(2)控制四水合钼酸铵和g‑C3N4的质量配比,制备一种榫卯结构的g‑C3N4/MoO3复合光催化材料。通过控制复合材料中各组分的比例,从而影响g‑C3N4/MoO3的异质结构和光催化性能。本发明采用固相合成方法获得一种榫卯结构形貌的g‑C3N4/MoO3复合材料,实现可见光催化还原水中Cr(VI),合成方法具有经济、环保、适宜大规模生产等特点。
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