1150
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本发明公开了一种管片制造用高性能混凝土的生产工艺,包括以下操作步骤:对增强复合材料进行制备,所述增强复合材料包括长石类矿物、陶粒微磨料、防结块剂、有机环保溶剂、促进剂,以长石类矿物为基材,其余材料混合制备,将无机石灰材料、珍珠岩骨料、铝酸钙水泥配料、硅微粉与增强复合材料通过配比导入搅拌容器的内部进行混合,在搅拌混合的同时加入适量的水,混合完毕后进行密封,待其成型。本发明所述的一种管片制造用高性能混凝土的生产工艺,通过无机石灰材料、珍珠岩骨料、铝酸钙水泥配料、硅微粉、增强复合材料与水进行配比混合制备,增加使用强度,制备简单,耐久性更为优异,设置有长石类矿物,具有防结块的效果。
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本发明提出了一种纤维增强酚醛发泡材料及其制备方法,属于轨道交通用复合材料技术领域,包括以下步骤:S1.将玻璃纤维针刺毡轴卷放出并通过上下两道上胶装置,再经过至少一道压延辊进入烘箱;S2.采用聚丙烯酸微球发泡剂加入到热固性酚醛树脂基体中用于制备酚醛树脂胶液,然后注入自动注胶系统;S3.启动湿法预浸机收卷装置,牵引玻璃纤维针刺毡,同时采用自动注胶系统通过上下两道上胶装置连续注胶浸润,经过烘箱烘烤制得预浸料;S4.将预浸料裁剪、铺层,采用模压成型制备得到复合材料。本发明一种纤维增强酚醛发泡复合材料为一体化三明治结构酚醛发泡复合材料具备抗层间剪切、轻量化及低传热性能,极具技术及市场前景。
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用于引导组织再生(GTR)的装置包括壳聚糖和可变胶原组织(MCT)的基质,其中壳聚糖静电结合到MCT以形成MCT‑壳聚糖复合材料。MCT可以从无脊椎动物海洋生物中分离,诸如海绵、水母、软体动物和棘皮动物。MCT‑壳聚糖复合材料可以配制成生物膜、3D‑海绵、水凝胶或电纺纳米纤维,或MCT‑壳聚糖复合材料可以涂覆生物材料表面。该装置可包括伤口敷料和组织海绵(包括3D海绵)。应用包括组织工程和伤口愈合以及烧伤和其他相关的引导组织再生应用。包含在药学上可接受的局部载体中的MCT和MCT‑壳聚糖复合材料也具有药妆应用,用于治疗瘢痕以及皮肤变色和各种色素沉着问题(包括肝斑/黄褐斑)。
一种胍盐离子液体修饰的磁固相萃取吸附剂的制备方法及其应用,属于色谱分析预处理和环境监测技术领域。首先,制备氨基功能化的六烷基胍盐离子液体,然后在Fe3O4材料表面包覆SiO2后得到Fe3O4@SiO2磁性材料,再将Fe3O4@SiO2与六烷基胍盐离子液体桥联,得到胍盐离子液体修饰的磁性纳米材料,即Fe3O4@SiO2‑GIL纳米复合材料。得到的制备的Fe3O4@SiO2‑GIL纳米复合材料用于MSPE富集环境水样中的PAHs。本发明制备得到的氨基功能化的六烷基胍盐离子液体烷基链较短、毒性较低,能够增强磁性吸附剂的亲水性,可结合液相色谱‑紫外可见光谱检测用于环境中PAHs的痕量检测。
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本发明提供了一种二氧化硅微球表面负载硫化亚铁纳米晶复合材料,包括二氧化硅微球载体和负载于二氧化硅微球载体上的硫化亚铁晶体;二氧化硅微球载体是实心球,粒径是100nm~500nm;硫化亚铁晶体在二氧化硅微球载体表面均匀分布,粒径是5nm~15nm。本发明提供了该复合材料的制备方法,包括:(1)制备二氧化硅微球;(2)对二氧化硅微球进行表面巯基改性;(3)在巯基改性的二氧化硅微球表面负载硫化亚铁晶体。本发明还提供了该复合材料的用途。本发明的复合材料反应活性更高,机械强度更大,稳定性更高。载体二氧化硅实心球和硫化亚铁的微观尺寸可控,硫化亚铁纳米晶在载体表面分散度可调,制备方法简单,成本低廉,在多个领域具有良好的应用前景。
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本发明属于复合材料技术领域,具体提供了一种具有较长室温贮存期的低温固化环氧树脂基预浸料及其制备方法,该预浸料的树脂体系由Lycure M‑10潜伏性低温固化剂和固体环氧树脂与液体环氧树脂混合组成;预浸料中的增强纤维可以是碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等及其织物形式,采用热熔法工艺制备,首先采用涂膜机在40℃下制备树脂胶膜,然后将树脂胶膜与增强纤维在预浸机上于40~45℃下复合,然后冷却、切边、覆膜、收卷得到低温固化预浸料。该预浸料具有制备温度低、固化温度低、固化时间短、室温适用期长、可实现批量制备、性能与高温固化预浸料相差不大等优点,能够降低复合材料固化过程中的内应力和复合材料的制造能源消耗,提高复合材料的制备效率。
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本发明涉及一种包含固体、液体和气体组分的三相单一反应器,其中,(i)固体组分是(a)基于(b)至少一种多孔且可渗透载体的催化活性复合材料,其中催化活性复合材料在载体的至少一侧上和载体内部,并且(a)催化活性复合材料是通过施加包含悬浮在溶胶中的以下至少一种无机组分的悬浮液获得的,‑元素Ce、La、Sc、Y、Ti、Zr、Hf、Rf、V、Nb、Ta、Db、Cr、Mo、W、Sg、Mn、Tc、Re、Bh、Fe、Co、B、Al、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、Sb和Bi中的至少一种与元素Te、Se、S、O、Sb、As、P、N、Ge、Si、C和Ga中的至少一种的化合物和/或‑元素Ti、Zr、Al、Ce和Si中的一种与氧的化合物,和/或‑选自Pt、Rh、Ru、Ir、Cu、Ni、Co、Mg、Zn、Al和Pd的金属,且(b)载体包含至少一种选自碳、金属、合金、陶瓷、玻璃、矿物、塑料、无定形物质、复合材料、天然产物及其组合的材料的纤维,并且至少一次将载体加热至100至800℃之间的温度持续10分钟至数小时,在此期间包含无机组分的悬浮液在载体上和载体内部固化。
本发明公开了一种二氧化钛和普鲁士蓝有序组装态介晶纳米材料的制备方法,利用水热法制备出纳米线阵列构成的新型花状介晶纳米材料;以亚铁氰化钾和硫酸钛为原料,PVP为稳定剂,稀盐酸为溶剂,在特定温度的条件下进行反应,制得单分散、高纯度的花状二氧化钛和普鲁士蓝复合材料(TiO2‑PB),其制备工艺简单,设计原理可靠,生成成本低,周期短,应用环境友好,制备出的复合材料单分散性好,纯度高,形貌均一,在诸多方面均有着广阔的应用前景。利用该复合材料构筑的固体薄膜,可以方便地将其应用于常规纸张的表面,以生产手感和外观相同的无墨光印刷可重写纸。该复合材料及固体薄膜的生产简便,光打印的方式简单环保、安全高效。
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本发明提出了具三维导通核壳结构的复合锂硫电池电极材料的制备方法,先将聚丙烯腈溶解于N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,作为鞘液;将二硫化铁和聚乙烯吡咯烷酮溶解到N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,作为芯液;将装有芯液和鞘液的注射器分别置于静电纺丝装置的两个注射泵上进行同轴静电纺丝,电纺喷射出的原丝纤维收集在滚轴上,再将得到的原丝纤维置于空气气氛马弗炉中进行预氧化,随后在惰性气体的保护气氛下碳化,制得核壳结构二硫化铁/碳@碳纤维复合材料,然后将得到的二硫化铁/碳@碳纤维复合材料浸入稀硝酸并搅拌抽滤烘干,最终制备出具三维导通核壳结构碳@碳纤维/硫复合锂硫电池电极材料。本发明得到的锂硫电极材料具有容量高和循环稳定性好的特点。
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本申请提供了一种轻质柔性组件及其安装方法和光伏建筑,所述轻质柔性组件包括:依次排布的柔性层、第一胶层、电池片、第二胶层和背板,其中柔性层为含氟复合材料层。由于含氟复合材料具有良好的机械性能、耐热性能、耐腐蚀、抗紫外、抗老化,且重量轻的特点,本申请通过将含氟复合材料层作为前板封装层,可以提高柔性组件的透光率和耐候性,且易清洗、重量轻。并且含氟复合材料层与第一胶层、电池片、第二胶层和背板层压而成,无需金属铝框,重量大大地减轻,可以用于无法承重的屋面,并且柔性好,抗冲击能力强,具有很大的使用价值。
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本发明公开了一种三维有序孔结构沸石分子筛及其制备方法,属于无机材料合成和催化领域。该沸石分子筛具有大孔结构,大孔孔道呈三维有序排列,大孔尺寸为50~700nm。将乙醇、HNO3、正硅酸乙酯均匀混合,加入聚苯乙烯球,抽滤、干燥,得到SiO2‑PS球复合材料;将SiO2‑PS球复合材料加入到四丙基氢氧化铵水溶液中,抽滤、干燥后,加入一定量NaAlO2,烘干;将所得干胶用蒸汽辅助晶化方法转变为分子筛,烘干、焙烧去除PS球模板,得到具有三维有序孔结构的沸石分子筛,该方法适用于制备ZSM‑5型,β型,及Y型等分子筛。该方法合成的三维有序孔结构沸石分子筛具有比表面积大、均一大孔、结晶度高,结构完整,酸性可调的特点,可用作催化、吸附、分离等功能材料。
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本发明涉及一种石墨烯复合导电粉体,所述石墨烯复合导电粉体包括石墨烯材料和高分子复合材料,所述高分子复合材料为导电高分子化合物通过单体以原位聚合的方式形成于导电碳材料的表面而得到,所述石墨烯材料通过与所述高分子复合材料中导电高分子化合物之间的π‑π共轭作用而与所述高分子复合材料紧密复合,所述导电高分子化合物为聚苯胺、聚吡咯和聚噻吩中的至少一种。本发明还提供一种石墨烯复合导电粉体的制备方法。
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本发明涉及一种TiO2/CsxWO3的复合光催化剂及其制备方法。通过二步溶剂热法制备出TiO2/CsxWO3(x=0.2~0.4)。本发明中的TiO2/CsxWO3复合材料具有稳定,均匀的复合形貌,TiO2纳米粒子均匀地分布在CsxWO3微球的表面。本发明中的CsxWO3/TiO2复合材料具有良好的光催化活性,其催化活性在TiO2单体的基础上有了显著的提升。在2小时人造可见光源的照射下降解罗丹明B染料,降解率达到80%。该材料具有良好的光催化活性,制备工艺简单、绿色环保,在工业污水处理领域具有很大的应用前景。
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本发明公开了溶液共混法制备聚酰胺酰亚胺基抗静电薄膜的方法,属于高分子材料改性和纳米复合材料的制备技术领域。本发明的导电复合材料按如下步骤制备:首先,合成可溶性聚苯胺(聚邻甲基苯胺与聚邻甲氧基苯胺),然后与对甲苯磺酸掺杂,通过溶液共混将其均匀地分散于聚酰胺酰亚胺溶液中,最后可通过溶剂流延法成膜制备聚酰胺酰亚胺基导电复合材料。本发明提供的导电聚酰胺酰亚胺复合材料材料具有优异导电性能和力学性能,可在电子电器、航空航天、国防军事等行业应用。
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本发明属于生物材料合成技术领域,具体公开了一种具有磁‑pH值双响应的药物载体的制备方法,包括如下步骤:S1.将Fe3O4纳米粒子与乙醇、水混合,加入原硅酸四乙酯反应,得到Fe3O4@SiO2复合纳米粒子;S2.将β‑CD加入硅烷偶联剂进行改性,得到改性β‑CD;S3.将S1中复合纳米粒子与S2中改性β‑CD反应,得到磁性复合纳米材料;S4.将S3中磁性复合纳米材料加入到聚乙二醇溶液中反应,得到复合材料;S5.将β‑CD和S4中复合材料加入溶液中,超声,于4℃条件下静置反应12~24h,清洗,离心,收集沉淀,干燥后得到药物载体。本发明制备的药物载体可在外加磁场下,靶向定位炎症病灶部位;在人体正常组织保持稳定,能够在炎症部位快速释放药物,实现药物对内环境pH的响应及控制释放。
本发明公开了一种具有高溶解性的热固性聚酰亚胺预聚物,如式(I)所示,并公开了上述热固性聚酰亚胺预聚物的制备方法及应用。制备方法为:在氮气保护下,极性非质子溶剂中,二胺单体混合物与二酐单体混合物,室温下搅拌5~8小时后,加入封端剂4‑苯乙炔苯酐,继续搅拌6~24小时;加入共沸带水剂,升温回流6~24小时;反应完成后,冷却至室温,将溶液倒入不良溶剂中,粉末析出后过滤取滤渣煮洗并干燥,得到热固性聚酰亚胺预聚物粉末。该预聚物适用于制备低孔隙率的热固性聚酰亚胺树脂基复合材料。本发明制备的复合材料可广泛应用于航空航天、空间、精密机械、石油化工和汽车等高技术领域。
本发明涉及一种复合材料及其制备和在可见光分解水产氢中的应用,采用所述方法制备得到的复合材料具有超薄的WO3‑y非晶包覆层以增加活性位点的数量,从而促进光催化活性的提高;另外,通过利用Cd1‑xZnxS/WO3‑y进行光照反应来原位负载CoO/NiO,避免常规CoO/NiO负载所需进行的热处理过程对硫化物催化剂的结构造成破坏;所述制备方法简单可控,且所述方法制备得到的复合材料在可见光下无需负载贵金属即可实现高效的光催化分解水产氢的目的,大大降低了能耗和成本,制备得到的复合材料催化产氢速率高达28mmol·h‑1·g‑1。
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本发明涉及一种用于去除水溶液中氟离子的CDI模块及其应用,涉及电容去离子技术领域。一种用于去除水溶液中氟离子的CDI模块,所述模块包括两个电极,其中,一个电极为NiCoAl‑LMO/rGO复合材料电极,其中,所述NiCoAl‑LMO/rGO复合材料按下述方法制得:将氧化石墨烯均匀分散于蒸馏水中,再加入Ni、Co和Al的金属盐溶液后加入尿素后混合均匀得固体产物煅烧,得到NiCoAl‑LMO/rGO复合材料。本发明通过添加钴原子,形成的NiCoAl‑LMO/rGO复合材料为氟的吸附提供了更多的介孔。此外,石墨烯的引入提高了NiCoAl‑LMO/rGO的导电性。
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本发明公开了一种氧化铝高性能绝缘材料,包括以三明治结构Al_2O_3/LDPE纳米复合材料构建双侧Al_2O_3纳米粒子递度分布模型,三明治结构的Al_2O_3/LDPE(1%N/0.1%N/1%N)纳米复合材料在80 kV/mm场强下的电导率为2×10‑11/m,通过电场的诱导作用,实现了熔融LDPE中纤维Al_2O_3的定向排列,通过SEM表征,纤维Al_2O_3的排布方向与材料的厚度方向垂直。该一种氧化铝高性能绝缘材料因其与相同厚度的单层Al_2O_3/LDPE纳米复合材料的击穿强度对比发现,梯度分布纳米复合材料具有更高的击穿强度;Al_2O_3纳米粒子梯度分布更有效地抑制电荷的注入和减小内部电荷的积累量。
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提供一种制备石墨碳薄片的方法,包含提供衬底;提供涂料组合物,所述涂料组合物包含:液体载体和具有式(I)的MX/石墨碳前体材料;将所述涂料组合物置于所述衬底上以形成复合材料;任选地,烘烤所述复合材料;在成形气体气氛下对所述复合材料进行退火;由此将所述复合材料转化为设置在提供多层结构的所述衬底上的MX层和石墨碳层;其中在所述多层结构中,所述MX层插入于所述衬底与所述石墨碳层之间;将所述多层结构暴露于酸;并且回收所述石墨碳层作为所述独立式石墨碳薄片。
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一种用于车辆的膝盖保护结构可包括:支架,设置在车体结构上;以及下部防震垫板,设置成由支架支撑,使得在发生碰撞的情况下,乘客的膝盖撞击下部防震垫板,其中,下部防震垫板可包括连续纤维布置在一给定方向上的单向连续纤维复合材料以及连续纤维布置在多个方向上的多向连续纤维复合材料,单向复合材料插入下部防震垫板的整个区域的至少一预定区域中,而多向复合材料插入剩余区域中。
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本发明公开了一种用于齿轮的复合机械材料,包括:B/Al复合材料、Cu-La2O3复合材料、金属纤维、La55Al25Cu10Ni5Co5金属玻璃、纳米MoSi2颗粒、十六烷基三甲氧基硅烷、3-哌嗪基丙基甲基二甲氧基硅烷、聚氨酯,其各组分的重量含量为:B/Al复合材料25~35份、Cu-La2O3复合材料20~30份、金属纤维15~25份、La55Al25Cu10Ni5Co5金属玻璃15~25份、纳米MoSi2颗粒5~15份、十六烷基三甲氧基硅烷20~30份、3-哌嗪基丙基甲基二甲氧基硅烷20~30份、聚氨酯30~40份。通过上述方式,本发明具有良好的综合力学性能,使用寿命长。
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本发明涉及一种热膨胀系数的测定方法。该测定方法包括确定待测样品的由单位温度变化引起的光谱峰移动量,计为χF;将待测样品和聚合物进行混合得到混合物,将混合物超声分散得到复合材料;用应变测定装置及用光谱系统测定复合材料在表面应变值下的第二光谱值,将表面应变值及第二光谱值进行线性拟合,确定待测样品的由单位应变引起的、平行于应变方向的光谱峰移动量,计为S0;用光谱系统测定复合材料确定复合材料中的待测样品的由单位温度变化引起的光谱峰移动量,计为χc;若聚合物的热膨胀系数αE已知,则可根据下式计算待测样品的热膨胀系数αF:αF=αE-(χC-χF)/S0。该测定方法简单,测定方便,能够较为快速、准确地测定待测样品的热膨胀系数。
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本发明提供了一种铁磁/铁电复合材料,包括铁氧体YAlIG-16A和改性铁酸铋BLFTO,改性铁酸铋BLFTO分子式为(Bi0.87La0.13)(Fe0.92Ti0.08)O3,其中YAlIG-16A和改性铁酸铋BLFTO的体积比为1:0.8-1.2。本发明还提供了上述铁磁/铁电复合材料的制备方法,以及利用该铁磁/铁电复合材料制得的C波段小型化微波隔离器。本发明可用于航空航天、微波通讯及雷达接收机系统中的应用。本发明突破了微波隔离器件小型化的瓶颈,新型铁磁/铁电复合材料具有较高的介电常数,可以从根本上解决微波隔离器件的小型化问题,是微波隔离器件小型化的关键技术。
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本发明公开了一种细胞内黑色素的快速检测与成像的方法,包括以下步骤:配制氨银溶液、氯金酸水溶液和硫代硫酸钠水溶液;(2)取黑色素细胞,采用培养液培养后,制成细胞爬片,将细胞爬片置于氨银溶液中孵育、清洗后,加入氯金酸水溶液孵育、清洗后,再采用硫代硫酸钠水溶液处理后洗净,制得金属-黑色素复合材料;(3)选用NIR激光,对金属-黑色素复合材料进行照射,采用拉曼光谱仪器进行信号采集并成像,从成像图中获取黑色素的定位和分布信息以及每个黑色素检测点的量化光谱曲线及强度值,实现黑色素的快速检测与成像。该方法灵敏度高、检测时间短,可定性和定量检测细胞内黑色素。
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本发明属于无机功能材料技术领域,提供了一种水镁石基力学增强型复合阻燃剂的制备方法。首先在镁系阻燃剂表面沉积包覆氮磷协效阻燃剂,进而通过共混方式引入含硅增强材料,得到阻燃效率与力学性能兼顾的高效复合阻燃剂。本发明流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,适合于规模化生产。填充量小于45wt%时就能显著提升EVA聚合物复合材料的力学性能和阻燃性能,拉伸强度大于9.50MPa,断裂伸长率大于300%,远超国家对于电缆护套材料的要求,同时阻燃达UL94-V0级别,能使得EVA复合材料热释放速率极大的下降。
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本发明提供了一种复合光催化材料及其制备方法和用途,通过高温煅烧得到前驱体g-C3N4,再通过水热沉积技术制备Fe3O4/g-C3N4磁性复合材料,最后通过光沉积热法在硝酸银溶液中进行反应得到了复合光催化材料Ag/Fe3O4/g-C3N4。该复合材料具有高分散高活性,且能够很好的降解环境中四环素,具有合成简单和降解速率高的特点。
本发明涉及一种基于3D打印技术制备生物可降解聚合物自扩张式血管支架的方法。具体步骤为:合成具有良好生物相容性、生物可降解性聚乳酸基形状记忆聚氨酯/Fe3O4纳米复合材料,通过熔融沉积制造技术将复合材料制备成血管支架。另外为提高血管内皮修复速度,通过静电纺丝在支架表面有选择性地引入西罗莫司、肝素或内皮生长因子等。本发明基材的形状记忆功能增加了一个“时间”维度,结合3D打印成型,赋予支架4D成型概念;利用Fe3O4的磁热效应可以远程激发形状记忆聚合物发生形状回复,使血管支架自行扩张,支架植入时,不需要球囊扩张,避免了球囊扩张时支架的轴向缩短、撤出时的径向回弹,对血管的损伤降到最低程度,并且Fe3O4的引入还解决了聚合物支架显影性差的难题。
本发明涉及一种硫化氢气体传感器的制备方法,具体是基于新型二维纳米复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中硫化氢气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种铈和锰双金属共掺杂的二氧化钛纳米片原位复合氮化碳二维纳米复合材料CeMn?TiO2/g?C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对硫化氢气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
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一种锂离子电池负极用SnO2纳米棒及其制备方法,将SnCl2·2H2O加入去离子水中,得乳白色溶液,向乳白色溶液中加入super?P后超声,得到均匀的混合液;将混合液进行微波水热反应得到SnO2/super?P复合材料;将SnO2/super?P复合材料烧结,得到SnO2纳米棒。本发明以super?P为模板,能在一定程度上控制纳米材料的结构,从而抑制纳米材料的团聚;微波水热法与常规水热方法相比,采用微波作为加热工具,实现分子水平上的搅拌,克服水热容器加热不均匀的缺点,缩短反应时间,提高工作效率,能够制备出结晶完好、粒径分布均匀的纳米材料,并且此方法操作简单、周期短且成本低廉,适合于大规模生产。
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