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本发明涉及一种含聚磷酸盐抗铜剂聚丙烯复合材料及其制备方法。本发明的聚丙烯复合材料为70~90﹪聚丙烯、0.01~1﹪聚磷酸盐抗铜剂、0.1~10﹪无机填料、0.1~0.5﹪抗氧化剂、0.1~0.3﹪紫外吸收剂、5~20﹪阻燃剂的共混物。该方法是将各原料按比例混合成混合料,将混合料通过双螺杆挤出机挤出,再经冷水牵伸、切割造粒成粒料。本发明方法采用聚磷酸盐抗铜剂,该抗铜剂对金属离子的螯合能力强,螯合稳定常数大,金属离子被螯合后不容易解离,具有很强的抑制重金属离子催化老化的能力,抗铜害效果显著并且具有与树脂相溶性好,不迁移,不污染,耐水,油抽提性好,不影响树脂的电绝缘性能及其他性能等优点。
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本发明涉及一种耐高温尼龙复合材料及其制备方法,复合材料的组分包括:按重量百分比计,PPA 40-70%、PA66 1-10%、玻璃纤维20-50%、增韧剂3-10%、偶联剂0.1-0.5%、抗氧剂0.2-1.0%、其他0.5-2.5%。制备方法包括:将PPA、PA66以及其他原料按比例加入混料机中混合10~20min,将预混好的料通过挤出机挤出,拉条并通过水槽水冷后,吹干后牵引至切料机完成切粒,即得。本发明可以达到290℃以上的热变形温度,比一般的耐高温尼龙所能达到的280摄氏度具有更好的耐热性,并且抗冲能力好,冲击强度可达到15kJ/m2;制备工艺简单,成本低,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种纳米晶磁制冷复合材料化合物及其制备方法。本发明的纳米晶磁制冷复合材料化合物的化学组成式为GdCo2-(La0.7CaxTb0.3-x)MnO3,所述化合物具有以GdCo2金属合金为核心并以(La0.7CaxTb0.3-x)MnO3结构体系为壳层的核壳结构,其中Ca、Tb为辅助掺杂离子,0≤x≤0.3。本发明采用球磨法和水热合成法来调控纳米晶材料体系的点缺陷,控制晶体结构中电子输运效应来提高其磁滞冷性能,获得了较好使用性能,提高化合物的磁熵变值,同时钙钛铁矿结构有良好的稳定性、操作工艺简单和成本低等特点。
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本发明公开的Bi2Te3/碳纳米管复合材料的制备方法,采用的是微波多元醇 合成工艺:1)将含Bi元素的化合物及含Te元素的化合物或Te的单质按照Bi2Te3 化学成分所确定的Bi∶Te的摩尔比分别溶解于乙二醇中,然后搅拌混合;2)将 处理过的碳纳米管超声分散在乙二醇中,调节pH在11~14;3)按碳纳米管与 Bi2Te3的质量比为0.1∶1~2∶1,将步骤1)的混合液滴定到步骤2)的溶液中,在 微波辐射状态,140-190℃下反应,反应结束后离心分离、洗涤、收集固体产物, 烘干。本发明工艺简单、快速,制得的Bi2Te3/碳纳米管复合材料有望提高Bi2Te3 基热电材料的热电性能,并可广泛应用于物理、化学、微电子、材料等领域。
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一种树脂复合材料单管塔连接结构,属于管塔连接件技术领域。它包括塔体、法兰盘、拉线法兰盘,其主要技术特征是塔体与法兰盘之间设有内衬管,内衬管一端与法兰盘内环镶嵌并焊接,或者与法兰盘外环套嵌并焊接;塔体与内衬管进行缠绕式成型。本发明使连接钢管的外形更加简洁、美观,且加工、安装方便简捷,又降低了生产成本。本发明结构不破坏塔体的整体性及美观性,且能够根据单管塔所在地的地质、风速等自然条件及设计要求确定相应长度的内衬管,确保具有足够的抗风力和抗扭力。
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本发明提供的层积热塑性复合材料的回收方法,它包括以下步骤:使用刨磨机将层积热塑复合材料表层的复合面料磨掉,使复合面料与基材分离;使用真空吸收设备将磨下面料形成的絮状面料纤维吸收到回收舱内,然后再用输料管将回收舱内的絮状面料纤维输送到一传送带上,用加热装置对传送带上的絮状面料纤维进行加热,加热完成后,传送带将絮状面料纤维输送到安装在液压机床上的冲压模具上进行冲压,通过冲压模具将絮状面料纤维压制粘接成整体;基材由传送设备送到粉碎机粉碎,粉碎后的基材由螺旋送料机输送到塑料挤出机,由塑料挤出机将基材加工成塑料拉丝,加工后的塑料拉丝经冷却槽冷却后由切料机切割成颗粒。提高了资源的利用率。
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本发明提供一种具有吸附甲醛功能的无纺布复合材料制备装置,涉及无纺布制备技术领域,包括装载桶;所述装载桶的底部有两个连接套筒,装载桶的底部安装有一个收集壳体;所述密封罩通过螺栓安装在装载桶的上方,密封罩的上方有两个锁定扣;所述甩干机构由驱动马达、螺纹连接座和甩干桶共同组成,甩干桶安装在装载桶的内侧位置。甩干桶的外侧设置有煽动块,随着甩干桶的转动煽动块会产生气流,通过煽动块对复合材料的甲醛进行辅助吸附,从动齿轮的底部设置有吸附风扇,因此吸附风扇会产生吸附力对甲醛吸附,本发明将吸附风扇与甩干组装相结合,不仅将甩干组装的驱动源充分利用,同时也使整体结构紧凑。
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本发明公开了一种环氧树脂基纤维复合材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:S1:将环氧树脂预热后与纤维混合,得到环氧树脂和纤维的第一复合体系;S2:将固化剂加入到所述第一复合体系中,得到固化剂、环氧树脂和纤维的第二复合体系;S3:将所述第二复合体系浇注至模具中,加热固化后得到所述环氧树脂基纤维复合材料。本发明提供的制备方法不使用溶剂,降低了生产成本,避免了环境污染;生产时间短、高效便捷,且环氧树脂和纤维的混合过程中不会产生气泡,易于控制,可实现连续化生产。
本发明公开了一种Ag‑CsPbX3/PMMA纳米复合材料及其制备方法与用途,通过以含银卤化物、铯铅卤化物和聚甲基丙烯酸甲酯作为主体,同时加入了促进剂和调节剂制备而成;所述含银卤化物为氯化银或溴化银;所述铯铅卤化物为铯铅氯、铯铅溴和铯铅碘中的至少一种;所述促进剂为三正辛基膦、四甲氧基硅烷和丙烯酸羟丙酯聚氨酯的混合物;所述调节剂为(Z)‑9‑十八(碳)烯酸、9‑十八烯胺和1,4‑二氢‑2,6‑二甲基‑3,5‑吡啶二甲酸二乙酯的混合物;最终制得的Ag‑CsPbX3/PMMA纳米复合材料具有较大的荧光强度,其荧光强度达到6000(a.u.),即使放置30天后,依然具有较大的荧光强度,稳定性好,满足实际的应用需求,因此可用于光电领域,作为白光LED器件使用。
本发明涉及一种基于网状MoSe2/Pt复合材料修饰电极及其制备和应用,用于灵敏检测过氧化氢。本发明首先通过硬模板法制备出具有多孔结构的网状MoSe2,然后采用原位化学还原法将Pt直接还原到网状MoSe2表面,具有多孔结构的网状MoSe2有利于Pt的分散。所制备的网状MoSe2/Pt复合材料与一定量的Nafion超声混合,形成均匀的墨水滴涂到工作电极上,得到改性的工作电极。以GCE工作电极为例,所制备的网状MoSe2/Pt非酶电化学过氧化氢传感器对H2O2的检测有着高灵敏度、低检出限和宽检测范围。综上本发明在食品和药物检测领域提供了一种新的材料并具有良好的非酶电化学传感器性能。
本发明涉及碳纤维布@ZnTexS2‑x@Ag3PO4复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将一定量的醋酸锌溶于乙二醇中,搅拌,形成醋酸锌溶液;b.将所述醋酸锌溶液中加入一定量的亚碲酸钠和硫代乙酰胺,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和碳纤维布加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,即得到产品前驱体碳纤维布@ZnTexS2‑x;d.分别将磷酸氢二钠和AgNO3溶于乙醇中,配成一定浓度的磷酸氢二钠溶液和AgNO3溶液,并将步骤c得到的碳纤维布@ZnTexS2‑x置于磷酸氢二钠溶液中,随后将AgNO3溶液缓慢逐滴加入磷酸氢二钠溶液中并搅拌,即得到产品碳纤维布@ZnTexS2‑x@Ag3PO4复合材料。该方法制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,借助碳纤维布及ZnTexS2‑x共同的光电性能,进而减小Ag3PO4的光腐蚀,提高材料的稳定性。
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本发明属于材料合成技术领域,尤其涉及一种石墨烯‑金属复合材料及其制备方法。所述方法包括:1)将高分子模板材料溶于溶剂中配制为模板液,随后干燥成膜得到载体膜;2)对载体膜进行预处理后置于含目标金属元素的液体中,进行金属负载,随后干燥得到前驱体膜;3)对前驱体膜进行激光处理,即得到石墨烯‑金属复合材料。本发明主要提供了一种壳聚糖及其衍生物以及工业废水利用的全新的思路,能够实现壳聚糖及其衍生物的一次有效利用,即通过其固有的净化吸附属性实现废水净化,并且对净化后的弃置材料进行有二次利用,转变为高价值产品,对于提高物质循环中产生的经济效益以及促进环保行业发展均有明显的有益效果,具备明显的推广价值。
本发明公开了一种适用于氧‑丙烷超音速火焰短距离喷涂的碳化钨/碳化硅基复合材料、涂层及其制备方法。该复合材料粉末的组成及质量分数为:纳米WC:60~75wt%、纳米SiC:10~20wt%、Co:5~8wt%、Cr:6~10wt%、Nb:1~5wt%,Al:2~4wt%,Re:0.5~4wt%。涂层制备方法如下:以该配方为喷涂材料,通过氧‑丙烷超音速火焰90°内孔喷枪喷涂到经过预处理的钢质基材表面,最终形成厚度为100~500μm的涂层,该涂层均匀致密,孔隙率<0.5%;显微硬度>1150HV0.2;涂层与基材结合强度≥72Mpa;涂层粗糙度<Ra 4μm。涂层具有优良的耐腐蚀、抗泥沙冲蚀磨损性能,可满足水轮机、水泵等工件的狭窄内表面的喷涂。
本发明公开了一种基于有机硅基两亲性聚合物改性车用聚丙烯复合材料及其制备方法,该改性聚丙烯材料由有机硅基两亲性聚合物0~3份、常规聚丙烯45~90份、滑石粉5~20份、弹性体0~15份、抗氧剂0.1~1.5份、其他助剂0~3份组成。主要通过将制备的有机硅基两亲性聚合物与滑石粉、弹性体、助剂以及常规聚丙烯通过双螺杆挤出条状共混物经过循环水冷却后进入切粒机切粒得改性聚丙烯粒子。有机硅基两亲性聚合物改性车用聚丙烯复合材料表现出了优异的油漆附着力以及耐划伤效果,对于汽车外饰件,尤其是半喷涂保险杠,可以既保证油漆的良好附着力,又使皮纹面具备良好的耐划伤性能;同时可以省略目前喷漆前火焰处理或等离子体处理等;提高生产效率,大幅降低成本。
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本发明涉及一种石墨烯和石墨烯/PET复合材料的制备方法,石墨粉与氮气、二氧化碳或者惰性气体在瞬间高负压环境下进行物理剥离制得石墨烯,所述瞬间高负压环境是指在0.1~1.0s时间内真空度达到‑0.090~‑0.099MPa;石墨烯产率大于98%,且石墨烯层数为1~10层;以上述方法制得的石墨烯为原料,将对苯二甲酸、乙二醇和醋酸钠加入到石墨烯分散液(将石墨烯分散于乙二醇中,超声分散处理30min制得)中,保温搅拌1~3h,之后升温至285℃并抽真空,反应进行至体系不再放热,水冷切粒制得石墨烯/PET复合材料。本发明整个过程操作简单,大幅度有效降低生产成本;过程周期短,适用于规模化连续生产。
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本发明涉及碳纤维复合材料技术领域,且公开了高性能电磁屏蔽碳纤维复合材料,按重量百分比由以下组分组成:聚氨酯25~45kg,碳纤维5~15kg,PVC树脂2.5~5kg,石墨1~2kg,银0.3~0.8kg,相容剂0.8~2kg,加工助剂0.3~0.8kg,阻燃剂1~3kg,润滑剂0.3~0.8kg。该装置通过将PVC树脂、石墨和银等材料,加入到碳纤维和聚氨酯的组合物内,可以将电磁屏蔽的强度达到90dB以上,基本屏蔽电磁辐射,有效提高了现有技术的使用效果。
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本发明公开了一种硅碳复合材料、电极、锂离子电池及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:S1、将原料均质,得到浆料;其中,所述原料包括以下重量份的组分:硅100份、碳纳米管0.005~1份、补锂添加剂0.1~10份、树脂10~200份和溶剂;所述均质包含砂磨或球磨;S2、将浆料蒸干,得前驱体A;S3、将前驱体A进行热处理,粉碎后得前驱体B;S4、将前驱体B与包覆剂混合进行包覆,得前驱体C;S5、将前驱体C进行热处理。以该方法制得的硅碳复合材料作为负极材料的锂离子电池同时具有高容量、高首效、优异的倍率性能和循环性能,其制备方法简单,可实现工业化规模生产。
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本发明公开了一种手性配体交换型COF@MOF/L复合材料及其制备方法,先合成MOF晶体材料,再合成COF@MOF材料,最后引入手性配体形成COF@MOF/L复合材料。本发明通过交换MOF中的有机配体,引入具有手性结构的有机配体,可用于催化不对称反应,并且能产生晶格缺陷,提升催化性能;COF包覆MOF形成COF@MOF核壳结构,一方面形成多级孔道结构,在吸附污染物小分子的时候会有层层递进的效果,而且片层中间会形成纳米限域效应,提升催化性能,另一方面由于COF的稳定外壳结构MOF在进行有机配体交换过程中不会造成结构坍塌,维持原有骨架的形状。
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本发明涉及耐热、耐盐和低吸水率的尼龙复合材料以及制备方法。所述尼龙复合材料包含:25.0~80.0重量份的聚己二酰己二胺;25.0~45.0重量份的聚癸二酰己二胺;5.0~20.0重量份的改性聚苯醚;和15.0~30.0重量份的细径玻璃纤维。本发明不仅具备良好的耐高温、耐热氧老化性能,同时具备优异的耐乙二醇及耐氯化钙水溶液腐蚀的性能,完全满足制造汽车散热器冷却水箱、节温器和中冷器等零件的要求。
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本发明公开了一种剑麻纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,由聚丙烯、聚氯乙烯、剑麻纤维、纳米纤维素、环氧树脂E51、环氧氯丙烷、γ‑氨丙基三甲氧基硅烷、乙烯基三乙氧基硅烷、硬质酰胺、聚乙二醇、乙酸乙酯、异丙醇、丙酮、氢氧化钠溶液制备而成,剑麻纤维切切条后用氢氧化钠溶液浸泡,调节pH至中性后用蒸馏水洗涤,加入其他原料进行改性处理,加入模具中进行热压成型,冷却脱模即可。本发明的复合材料具有很好的拉伸性能,其拉伸强度可达33.8MPa,其冲击强度最高也可达20.6KJ/m2,具有很好的抗冲击性能。
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一种复合材料电缆托架,包括托架体(10)和托盘体(20),所述托架体(10)为一体式结构的复合材料模压制品,所述托盘体(20)为酚醛拉挤制品,所述托架体(10)包括立柱(1)、根部与立柱(1)连接且数量至少为一个的托臂(2),当所述托臂(2)的数量为多个时所述托臂(2)沿立柱(1)由上至下平行间隔布设,所述托臂(2)设置承载部(3)以支撑与电缆铺设方向同向设置的托盘体(20),所述托盘体(20)与托臂(2)上相对应的位置配设绑扎带过孔(4)和绑扎带绑扎位(5)以实现托盘体(20)与托臂(2)之间的配装连接。该电缆托架能解决托架与托架之间间距过大的技术问题,同时各部件还配装牢固、便捷。
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本发明公开了一种碱性二次电池用含碳球形氢氧化镍复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将硅源前驱溶液和碳源前驱溶液混合均匀,得到碳源‑硅源混合溶液;加入胶体晶体混合,碳化,得到多孔纳米碳材料;(2)将氯化镍、硫酸钆、硫酸钴和去离子水配制成混合溶液;(3)混合多孔纳米碳材料和镍盐混合溶液;(4)在混合液中加入氢氧化钠溶液,搅拌反应,将所得沉淀陈化,洗涤至中性,干燥,即为成品含碳球形氢氧化镍复合材料。本发明制备的碱性二次电池用球形氢氧化镍材料,大大提高了其导电性和循环稳定性,在用于碱性二次电池时,使得电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明公开了一种石墨烯/高分子复合材料及其制备方法,包括高分子基体材料以及石墨烯,所述高分子基体材料包括有树脂,所述石墨烯通过分散剂分散在所述树脂中,所述树脂通过聚合生成。石墨烯在分散剂的作用下能够均匀分散在高分子基体材料中,使高分子复合材料具有较好的力学性能和导电性能。
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本发明公开了一种高灼热丝引燃温度高强度聚酮复合材料及其制备方法和在制备电子元件中的应用,该材料由以下重量份的材料组成:聚酮树脂40‑80份;聚苯醚(PPO)15‑30份;羟基磷灰石15‑25份;ABS0.5‑3份;抗氧剂0.1‑1份;润滑剂0.1‑1份。该材料经过双螺杆混合挤出制备,采用该材料具有优异的机械性能,兼顾材料韧性与强度,同时满足灼热丝引燃温度750℃以上,垂直燃烧UL‑94 V‑0等级,适用于电子电器内部结构件,特别适用用于制备电子元件。
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本发明公开了一种一体化成型碳纤维复合材料轮辋及制备方法。包括轮辋底、轮辐和轮毂;轮辋底背离轮毂的面,从外轮辋边缘到内轮辋边缘间,依次设有为外驼峰、短轮辋平底、凹槽、长轮辋平底和内驼峰,轮辋底为水平面或具有锥度。制备该轮辋的模具,包括至少有两块半圆组成的外侧模,深侧模和浅侧模;在模具内侧敷设所需的碳纤维后,将敷设好碳纤维复合材料轮辋的模具放入固化炉固化,脱模得到所需的轮辋。本发明采用一体化成形工艺,轮辐与轮辋底采用圆角过渡,避免应力集中;轮辐与轮毂连接,采用连续纤维叠加压紧,承受很高的剪应力,结构强度可靠。与传统金属轮辋相比,重量减轻50%以上。它可用于各类汽车的轮子、航空飞行器着陆轮子的制造。
本发明公开了一种微发泡连续长玻纤增强聚丙烯复合材料,由以下重量份的原料组成:聚丙烯30~90份;连续玻璃纤维10~60份;相容剂1~10份;抗氧剂0.1~1.5份;发泡体系0.5~10份;所述发泡体系包括发泡剂、发泡助剂和成核剂;所述发泡剂选自偶氮二甲酰胺、偶氮二甲酸钡、偶氮二甲酸二异丙酯、对甲苯磺酰氨基脲中的至少一种;所述发泡助剂选自氧化锌、硬脂酸锌、氢氧化钙、碳酸钙中的至少一种;所述成核剂选自TMP‑1、TMB‑5、TMA‑3中的至少一种。本发明提供的微发泡连续长玻纤增强聚丙烯复合材料不仅具备较好的力学性能,同时拥有更小的密度,在汽车轻量化领域具有广泛的应用前景。
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一种聚乳酸复合材料及其制造方法,该聚乳酸复合材料包含聚乳酸材料、经耦合剂改性的有机蒙脱土,此有机蒙脱土可与聚乳酸材料形成良好的结合。并添加增韧剂及透明剂,有效改善聚乳酸材料的机械性质及热性质等。
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本发明公开了一种超低温高效包装透明复合材料的制备方法,所述基层、芯层和热封层自下而上依次贴合,且基层、芯层和热封层之间通过无溶剂胶黏剂进行黏合,包括以下步骤:配料混合、离心聚合反应、挤出造粒、冷却干燥、挤出吹膜、印刷、一次干复、二次干复、分切处理。本发明中,采用二甲基硅油作为改性剂,能够增加产品的光译和加工性能,可以减少加工过程中的内摩擦薄膜和传送设备之间摩擦,从而增加生产量,简化对最终产品的操作,而最终制得超低温透明复合材料无溶剂残留,更环保,而采用复合薄膜制得的包装材料的外观更好,且起封温度低,可提升包装机开机速度,提高生产效率。
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本发明属于硅基材料技术领域,具体涉及一种硅基复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将纳米硅材料加入至无水乙醇中,然后加入硅烷偶联剂搅拌均匀,形成硅分散液;步骤2,将活性炭加入至聚丙烯酸纳水溶液中超声10‑20min,取出后微热烘干活性炭包裹颗粒;步骤3,将活性炭包裹颗粒加入至硅分散液中然后快速取出烘干,得到硅基覆盖颗粒;步骤4,在硅基覆盖颗粒表面喷涂酚醛树脂液,烘干后得到多层包覆颗粒;步骤5,将多层包覆颗粒加入至反应釜中还原反应2‑5h,然后进行氮气碳化反应3‑8h,冷却后恒压恒温静置20‑40min,得到硅基复合材料。本发明解决了硅体积膨胀的问题,对硅材料形成致密型固化,同时也能有效的抑制硅的膨胀,具有循环稳定性好的特点。
本发明公开了一种TiO2/MoS2超薄纳米片阵列复合材料的制备方法,包括:S1、将钼网依次在丙酮溶液、乙醇溶液、盐酸溶液和高纯水中进行超声,取出钼网,并在真空干燥箱中烘干;S2、取四硫代钼酸铵、N,N‑二甲基甲酰胺、一水合肼加入到反应釜中,搅拌;S3、往反应釜中放入钼网,拧紧反应釜,放入烘箱,在200℃下水热反应15h;S4、待冷却至室温,将钼网取出,依次用蒸馏水、无水乙醇超声洗涤,然后在65℃干燥箱中烘干,并将所得的钼网进行原子层沉积TiO2,得到TiO2/MoS2超薄纳米片阵列复合材料。本发明制备方法原料来源丰富、合成路线绿色、方法重复性好;可用于电催化还原CO2,催化活性高,产物具有较高应用价值,操作简单,具有很好的实用价值和发展前景。
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