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本发明涉及一种基于反歧化反应的碳纳米管/铜复合粉末制备方法,属于纳米复合材料技术领域。本发明利用氧化铜和铜之间发生的反歧化反应将CNTs均匀分散和有效穿插在纳米Cu颗粒粉体基体中,包括CNTs的预处理,铜基粉末的预处理和反歧化反应吸附。利用本发明方法可大批量制备CNTs分散均匀,且与铜基粉末结合良好的CNTs/Cu复合粉末,具有操作简单、可靠性高、重复率高,不会引入其他杂质的特点,为粉末冶金方法制备CNTs增强铜基复合材料提供了重要的技术支撑和原料基础。
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本发明公开一种CNTs@HEAp复合增强体及其制备方法,属于复合材料增强体制备技术领域。本发明所述复合增强体由CNTs和HEAp两种增强相组成,其中CNTs质量百分比小于等于10wt.%,其余为HEAp。具体制备步骤为:利用高能球磨法制备FeCoNiCrMn高熵合金颗粒(HEAp)基础增强相;在其表面原位生长力学与理化性能优异的碳纳米管(CNTs),得到复合增强体(CNTs@HEAp)。该复合增强体选用HEAp颗粒作为基础增强相,解决传统陶瓷颗粒增强复合材料中陶瓷颗粒和基体变形不均匀以及界面结合较弱的问题;又可以使纳米级的CNTs在微米级HEAp颗粒的带动下,在基体中分散开来,充分发挥单根CNTs的强化效果,是一种性能优异的复合增强体。
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本发明涉及一种CNTs/Ni‑Fe3O4功能材料的制备方法,属于功能性纳米复合材料及环境生物技术领域。该CNTs/Ni‑Fe3O4功能材料的制备方法,其具体步骤包括:多壁碳纳米管纯化活化;CNTs‑Fe3O4制备:CNTs/Ni‑Fe3O4纳米复合材料制备。本发明制备得到的CNTs/Ni‑Fe3O4功能材料,作为高效的生物类催化材料和吸波材料,具备促氧化还原反应进行,电子传递转移的特点,用作污水治理厌氧消化反应进行中的稳定剂和催化剂,同时提高甲烷产率,产出生物质能源,且一经投加即能发挥作用,在反应器中分散性好,反应均匀一致,同时可以回收反复利用节约成本。
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本发明提供了一种复合阳极材料,包括:金属棒芯;包覆于所述金属棒芯外的金属层;所述金属层为铅或铅合金;包覆于所述金属层外的导电陶瓷层,所述导电陶瓷层包含β‑PbO2‑A12O3复合氧化物;包覆于所述导电陶瓷层外的活性陶瓷层,所述活性陶瓷层包含γ‑MnO2‑Ti4O7复合氧化物。与现有技术先比,本发明提供的阳极复合材料的最外层包含γ‑MnO2‑Ti4O7复合氧化物,其中γ‑MnO2本身具有析氧电位低,在其中掺杂钛可进一步提高电极的催化活性和耐腐蚀性,同时中间导电陶瓷层β‑PbO2‑A12O3复合氧化物也具有良好的耐腐蚀性和导电性,从而使阳极复合材料的使用寿命较长,也具有较低的槽电压。
本发明公开了一种乙烯‑醋酸乙烯‑氯乙烯共聚乳液表面改性聚氯乙烯树脂的方法,包括如下步骤:将聚氯乙烯树脂表面均匀包覆乙烯‑醋酸乙烯‑氯乙烯共聚乳液,然后在接触空气的条件下进行干燥,得到乙烯‑醋酸乙烯‑氯乙烯共聚乳液改性的聚氯乙烯树脂;所述乙烯‑醋酸乙烯‑氯乙烯共聚乳液,其中乙烯单体含量为5~60%。本发明首次使用乙烯‑醋酸乙烯‑氯乙烯共聚乳液对聚氯乙烯树脂表面进行改性,改性后的聚氯乙烯树脂与填料间的界面相容性提升,使聚氯乙烯树脂和填料之间的作用增强,不但能提高复合材料的力学性能,而且能提升填料的填充量,同时可提升聚氯乙烯树脂的塑化性能,使加工PVC基高填充复合材料成为可能。
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反应法制备铜-二硼化钛导电材料,属金属基复合材料科学领域。采用铜、二氧化钛、氧化硼、碳、铝、铁为原料,经过配料混合后,将压制成型的坯料加入到熔融的铜液中,通过反应获得二硼化钛增强相,进而得到一种性能优良的铜-二硼化钛导电材料。该材料具有良好的强度-导电性能配合,且制备工序简单、原料成本较低、适于大规模连续化生产。
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本发明公开了一种石墨类材料掺杂金属草酸盐锂电池复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明采用静电自组装的方法将金属草酸盐络合物——M(C2O4)‑2(n‑1)通过静电吸附到石墨类导电材料与聚电解质上。经过强阳离子聚电解质处理后的石墨类导电材料表面带有正电荷,与合成得到的带有负电荷的金属草酸盐络合物静电吸引自组装,待完成后用去离子水彻底清洗,并用惰性气体吹干。然后在惰性气氛条件下通过真空管式炉将复合材料烧结得到失结晶水的石墨/金属草酸盐类复合材料。本发明克服了现有技术中金属草酸盐负极材料因其本身原因导致的电导率低、首次不可逆容量高、循环性能差等问题。
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本发明涉及一种能提高人造板材性能的热压工艺,属木质复合材料制造技术领域。本发明的热压工艺为:板坯装载完成后,压机在2~90秒的时间内闭合直至板坯与压板接触,在压机闭合到大于目标厚度1~10mm的位置时,板面压力达到10~25MPa,保持1~30秒后降低压力至0~12MPa范围内,保持30~250秒钟后,再开启压机降低压力至0~5MPa范围内以释放板坯内部蒸汽,最终导致板坯内部蒸汽压下降,5~30秒钟后,压机恢复压力至0~20MPa并保持30~300秒钟,随后在2-60秒钟内使压机闭合到大于目标厚度1~6mm的位置,保持45~450秒钟后,卸压并开启压机取出板材。本发明的热压工艺具有能有效降低板坯内部蒸汽压对板材性能的负面影响,同时改变端面密度分布,提高芯层性能,从而有助于提高板材整体性能和生产线的生产效率等优点。
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高强度铅合金及其制备方法。本发明属于核能开发中所用的一种核屏蔽复合材料及其制备技术。本发明是先将第二组元金属熔化,再加入金属铅,在搅拌下进行原位反应,使金属铅与第二组元金属生成以金属键与共价键的混合键结合的金属间化合物。利用铅与第二组元反应生成的金属间化合物作为合金的基体,利用金属间化合物优良的高强度特性,以实现铅合金的强度大幅度提高。采用本技术制备的超高强度铅合金在保持对Γ射线、X射线良好屏蔽特性的同时具有足够的力学承载能力,使该材料兼有屏蔽功能/结构一体化的特点,有望进一步提高核屏蔽材料的综合性能。
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一种复合蓄热材料的制备工艺及复合充填蓄热室,属能源材料制备领域。将相变潜热蓄热材料在真空炉中加热熔化后加入多孔质的显热蓄热材料在真空炉中进行复合,再在复合好的材料表面沉积一层陶瓷膜得到复合蓄热材料成品。用该复合材料充填的蓄热室,兼备了两种蓄热材料的优点,能保证在相变潜热蓄热材料的相变点附近吸,放热,且吸热密度高。能满足高温烟气余热的极限回收。
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一种铜基自润滑材料的制备方法,属于金属基复合材料的制备,本发明利用原位反应合成法制备铜基自润滑材料,包括把10%-32%铜铁合金粉末、8%-25%硫化铜粉末及工业电解铜粉经粉末混合后100-200MPA压制成形,650-800℃烧结成锭坯,再经复压和挤压制备。其中,铁含量占铜铁合金粉末10%-30%。本发明控制粉末及混合、经烧结、挤压工艺提高了基体CU与减磨剂FES的结合能力,使FES颗粒均匀、弥散的分布在CU基体中,该材料性能优异、减磨效果良好。对工业化生产具有原料准备简单、工艺控制容易、无污染、生产成本低的特点。
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本发明公开了一种高灵敏度二甲苯气体敏感材料及其制备方法,属于气敏传感领域。其特征是基于WO3量子点修饰TiO2纳米颗粒的二甲苯气体敏感材料。制备方法是采用水热方法,利用硫酸氧钛添加不同比例的偏钨酸铵,在一定温度下水热反应一定时间直接合成1~2?nm的WO3量子点均匀修饰在10~20?nm的TiO2纳米颗粒上的复合材料。这种制备方法的优点在于简单、可控,成本低廉。所制备的WO3量子点修饰TiO2纳米颗粒对二甲苯气体灵敏度高,选择性好,可以在线快速准确地检测微量二甲苯气体而不受常见共存物的干扰,是一种很有前景的二甲苯气体敏感材料。
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本发明公开一种回收利用过期葡萄糖酸锌的方法,将过期葡萄酸锌加水配成葡萄糖酸锌溶液,水热反应后得到的产物在氮气中热解碳化,冷却至室温后清洗干燥得到ZnO/C复合材料;采用恒流充/放电法测试其电化学储锂性能,考察ZnO/C复合材料作为锂离子电池负极活性材料的可行性;本发明工艺简单,环境友好,充分发挥了过期葡萄糖酸锌中的次级非医疗价值。
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本发明公开一种银离子显色剂及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明所述银离子显色剂按照下述步骤制备得到的:将纳米二氧化硅放入乙醇中,然后加入3?(2, 3?环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷,回流反应后将得到的产物标记为GPTMS?SiO2;然后将得到的GPTMS?SiO2放入乙醇中,加入聚乙烯亚胺,回流反应后将得到的产物标记为PEI?SiO2;然后将得到的PEI?SiO2放入蒸馏水中,然后加入二硫化碳和碳酸钾,在室温条件下回流反应;将产物标记为DTC?SiO2;然后将得到的DTC?SiO2放入蒸馏水中,然后加入溴乙酸和碳酸钠,回流反应后产物标记为BA?SiO2。本发明制备得到的银离子显色剂显色速度快,检测限度低,操作简便,抗干扰能力强,pH适用范围宽,可广泛用于各种水体中银离子的检测,利于推广应用。
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本发明属于冶金领域,更具体地说,本发明属于冶金领域,更具体地说,是涉及一种铜锌电解电积专用新型节电阳极板的制作方法。板体三层板,三层阳极板的中间层为铜.铝.钛合金及钛镀膜钛片,其中一种板做中间层,外层双面为铅板,三层金属板叠加复合制作成一块完整的复合材料阳极板。将上述三层叠加的金属极板通过钻孔或者冲压方式形成贯通孔加装铅铆钉制作及层叠错层压制嵌入铆接等制作方法,将其制作成为一块完整的可在生产环节中长效使用的复合材料阳极板,以达到用电解电积方法生产铜.锌产品时,有最好的电解.电积节电效果的新型阳极板。
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本发明涉及一种具有蓄热功能的催化剂载体及其制备方法,属应用催化领域。该蓄热-催化复合功能材料具有核壳结构,其中氧化铝、氧化钛、氧化镁或氧化锆无机材料作为壳层,严密包裹作为相变材料的金属盐Na2CO3、K2CO3、Li2CO3、NaCl、KCl或LiCl或其混合物核层,该蓄热-催化复合材料在形貌、比表面积和晶型等具备有传统催化剂载体的纹理特征,核层相变材料的金属盐与壳层催化剂无机材料结合形成增强体。
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本发明公开了一种金属草酸盐‑石墨复合电极材料的制备方法和应用,本发明将金属草酸盐负极材料与石墨负极材料按照一定配比混合,在惰性气氛下进行球磨,得到金属草酸盐‑石墨复合材料;然后将金属草酸盐‑石墨复合材料与导电剂、粘结剂和溶剂混合,经均浆、脱泡后,将其涂覆于铜箔表面,置于真空干燥箱干燥后得到复合电极片;最后通过溅射喷涂的方法在电极表面制备金属导电涂层,制备得到金属草酸盐‑石墨复合电极材料。本发明采用机械球磨和溅射喷涂的方法,有效解决了金属草酸盐基锂离子电池不可逆容量高和循环性能差的问题,所制备的金属草酸盐‑石墨复合电极材料应用于锂、钠、钾离子电池中,为高效储能提供广泛的选择。
本发明涉及一种SiO2/VO2混合物直接电脱氧制备锂离子电池用硅钒负极材料的方法,属于有色金属冶金技术领域。以微纳米级SiO2和VO2粉末为原料研磨0.5~1h混合均匀得到混合料,向混合料中加入混合料质量40~60%的粘结剂聚乙烯醇,然后继续研磨0.5h后制备获得电解原料;将得到的电解原料在空气气氛、500~600℃的管式炉中焙烧3~5h后得到电解阴极;以石墨为阳极、电解阴极为阴极,以CaCl2‑xM熔盐体系为电解质,在槽电压2.6~2.8V下,控制电解温度650~1000℃、电解时间3~5h后,反应终止,待电解质熔盐冷却后,取出阴极处电解产物,经去离子水冲洗和干燥后,得到硅钒复合材料。本方法原料易得,工艺流程短。
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本发明公开了二氧化钛复合光催化体系制备及其应用,制备方法包括(1)金纳米的制备;(2)金纳米‑碳量子点的制备;(3)金纳米‑碳量子点‑二氧化钛复合体系的制备。利用可见光对制备出的复合材料进行光催化性能的测试,通过降解有机污染物壬基酚来证明该材料优越的光催化性能。本发明从复合材料的角度出发,以纳米金‑碳量子点作为二氧化钛的敏化剂,在可见光下,光活性敏化剂吸收能量后激发出自由电子,电子转移到二氧化钛的导带上,然后与有机物发生还原反应,起到了好的降解效果。该发明利用无毒无害的碳量子点改性二氧化钛,构筑二氧化钛可见光催化体系,提高体系对可见光的吸收能力与催化活性,增强对污染物的降解效率。
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一种多层金属复合管棒线连续生产方法,是一种 金属塑性加工工艺。通过 两个旋转的挤压轮,根据所 用材料的设计,从中心孔通 入芯材,需复合的材料从两 个挤压轮的进料槽进入模 具,在高压下复合并形成冶 金结合界面后从导料孔导 出,复合压力由被复合材料 与挤压轮间的摩擦力来形成。本发明可一次复合多层金属,被 复合的材料可是颗粒材料、粉末,还可以是非金属材料、工序 少、成本低。
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本发明公开了一种多元氧化物负载纳米贵金属颗粒催化剂材料的制备方法,以贵金属粉(Ag,Au,Pt,Ru,Rh,Pd,Ir,Re中的两种或两种以上)、主族元素(Al、In、Sn、)粉或其合金粉(如AlMg,SiAl等合金),添加适量的过渡族金属元素(Ti,V,Zn,Cu,Ni,Fe等)或者稀土合金(如Ce,Y,La的相关合金)为性能调整元素(贵金属与其它元素的质量分数比控制在2-10%),在低温球磨机内进行机械合金化,制备的贵金属被铝粉包裹,涂覆在多孔陶瓷催化剂载体上,在一定温度内进行含氧气氛烧结,制得的贵金属以纳米颗粒分布在新型催化剂材料的表面,具有优良的催化性能,防止了贵金属纳米颗粒长大而引起催化性能下降,是一种综合性能高、成本低,工艺易控制的复合材料。
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本发明提供了一种复合热电材料,所述复合热电材料包含单质Si、单质Mg、单质Sn、SiC,Mg2Si和掺杂N元素,其中,所述复合材料中元素总含量摩尔百分比为20‑30%的Si,20‑30%的Sn,1‑10%的C,0.1‑2%的N和余量的Mg,其中SiC和Mg2Si的粒径均小于50nm,SiC与Mg2Si的体积比为10:90‑30:70,N与SiC的摩尔比0.05‑0.2:1。本发明制备的通过纳米复合非晶/晶态Mg2Si基热电材料,材料的热电性能,力学性能得到了大大提高。
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一种制备金属微粉覆盖表面的导电复合微球材料方法,属于高分子复合材料合成方法。本发明将球状,片状或无定形粉金属微米粉末与金属离子盐、高分子单体、水及表面活性剂等搅拌形成微乳液,调节pH值,加高分子引发剂聚合、陈化、过滤等得到微球状复合材料,经在一定温度中热处理,获得导电复合微球材料。本发明复合微球材料具有金属微粉材料的催化特性和氧化物的敏感特性,可用于气敏传感器电极、催化剂及锂离子电池电极、燃料电池电极等材料领域。
本发明涉及一种石墨烯-钌配合物多层复合膜和制备石墨烯-钌配合物多层复合膜的方法,属于复合材料制备技术领域。石墨烯-钌配合物多层复合膜由基底的单分子膜上重复有序叠加对称性钌配合物或石墨烯形成多层复合膜,对称性钌配合物分子中的一对芘基与HOPG通过非共价键作用固定在HOPG界面,另一对芘基与具有网状结构的π-电子环境的石墨烯相互作用,第一层膜为对称性钌配合物,第二层为石墨烯,如此重复,其中奇数为对称性钌配合物层,偶数为石墨烯层。本发明与单独的石墨烯或钌配合物自组装薄膜相比更加有组织、电化学性能明显提高。
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本发明涉及及一种花香型烟用滤棒用添加剂及其制备方法,属于烟用添加剂技术领域。将氧化石墨烯采用天然还原剂进行还原反应,将得到的还原氧化石墨烯与花香型醛类化合物和盐酸多巴胺反应,然后索氏提取,得到石墨烯基复合材料,最后将各种原料制得的石墨烯基复合材料复配制成烟用石墨烯基复合微球。该微球能从复杂的天然香精香料中选择性吸附月桂醛、肉豆蔻醛、十一醛、桃醛和椰子醛,吸附容量可控,且该微球吸附分子间作用力主要为非共价键力,以及具有较好的热传导性,在使用过程中,能够快速脱附;将该微球制成花香型烟用滤棒用添加剂,添加到滤棒中使用时,不仅能提供花香,丰富卷烟香韵、改善抽吸品质,还能防止热塌陷,易于推广应用。
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本发明涉及一种多相惰性复合阳极材料的制备方法,属于金属表面处理技术领域。采用阳极氧化技术制备掺杂纳米级二氧化铈和微级米碳化钨的铝基PbO2-MnO2-CeO2-WC多相惰性复合阳极材料,镀层表面结晶致密,呈暗黑色,厚度为90~180μm,与基底结合力良好。该复合阳极材料在锌电积中作阳极时,作为导电多相复合材料,其表面处于非溶状态,避免了传统铅及铅基合金阳极的溶解对阴极锌的污染,提高了阴极产品的质量;具有良好电催化活性和导电性的碳化钨(WC)的加入提升了电极材料的电催化活性,与传统铅银合金阳极相比,槽电压降低0.2-0.5V,且槽电压稳定,可以有效降低电耗;稀土氧化物CeO2的加入,能细化镀层晶粒,使镀层更加致密平整,可有效提高材料的抗腐蚀性。
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一种从硫化锌直接制备氧化锌单晶体长纤维的方法,是将硫化锌与碳质还原剂、石灰或煅烧白云石或碳酸钠经配料及混匀,在大气气氛下加热至930~1200℃、反应10~180分钟即可得到氧化锌单晶体长纤维。该产品原料来源广泛、价格低廉,因此生产成本低。产品广泛用作金属、合金、陶瓷、橡胶、树脂、塑料等材料的增强材料。在复合材料的导电、抗静电、吸波、吸声、减振、耐磨防滑等领域也有广泛应用。
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本发明公开了一种缩聚型热固性树脂预聚体及其应用方法,本发明以三聚氰胺和己二胺为原料,在酸性催化剂作用下,于180~215℃下反应制得三聚氰胺‑己二胺缩聚型热固性树脂预聚体,其中己二胺与三聚氰胺的摩尔比为1.2~1.8:1;所述三聚氰胺‑己二胺缩聚型热固性树脂预聚体经过真空预固化处理及模压成型后制得无色或淡黄色的透明缩聚型热固性树脂材料,通过各种助剂以及纤维的加入,可以制成具有各种功能的塑料及复合材料;本发明通过严格控制物料比来获得树脂的热固性特征、加工性能及最终材料的力学性能,本发明提供的缩聚型热固性树脂及其复合材料,具有优异的热稳定性、力学性能和超低温耐受性能。
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