1132
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本发明公开了一种聚酯液晶接枝氧化石墨烯化合物的制备方法。将4, 4′-二(β-羟己氧基)联苯溶解于N, N-二甲基甲酰胺中,加入吡啶升温至50~70℃,待反应物溶解后加入对苯二甲酰氯,在50~70℃下反应6~10小时,然后将反应液倒入蒸馏水中沉析出料,过滤,真空干燥即制得聚酯液晶;量取超声分散均匀的氧化石墨烯/N, N-二甲基甲酰胺混合液,向其中加入催化剂、4-二甲氨基吡啶和聚酯液晶,在N2保护下搅拌反应8~10小时,过滤、洗涤、烘干后制得灰黑色产物,聚酯液晶接枝氧化石墨烯化合物。本发明方法工艺简单、原料易得、成本低,所得化合物与聚合物之间界面相容性好,可用于多种聚合物基复合材料的增强改性。
843
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本发明公开了一种环保氧化石墨烯符合密胺树脂的制备方法,包括如下步骤:(1)改性的氧化石墨烯的制备,(2)密胺树脂反应液的制备,(3)含氧化石墨烯的密胺树脂预聚体的制备,(4)氧化石墨烯/密胺树脂复合材料的制备。本发明树脂添加了氧化石墨烯,提高了树脂的导热性能,使得树脂结构更加稳定,热稳定性有很大的提高;通过添加麦饭石微粉、电气石微粉,使得树脂具有发射负离子和红外线的作用,对人体有益,环保健康;本发明生产工艺能够提高氧化石墨烯、麦饭石微粉、电气石微粉的分散均匀性,复合材料表面和断面都没有明显的颗粒团聚现象,提高了结合强度,提高了密胺树脂的韧性和抗弯性能。
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本发明属于催化剂制备技术领域,具体地说是一种适用于烟气脱硝的稀土基SCR催化剂的制备方法。其制备步骤包括:(1)以硝酸铈、硝酸镧、1,3,5‑三苯乙炔为主要原料来制备La‑Ce共轭微孔聚合物;(2)复合溶液的制备:取含偏钒酸铵的溶液A,取含三氧化钼的溶液B,加入到含La‑Ce共轭微孔聚合物的溶液C中混合均匀后得到复合材料;(3)SCR催化剂的制备:取TiO2粉末、氧化铝、田菁粉、玻璃纤维、羧甲基纤维素钠、聚乙烯醇、聚甲基丙烯酸甲酯、硬脂酸、甘油、去离子水混合均匀,然后与复合材料进行捏合,在经过陈腐,压挤,成型,干燥,焙烧,切割即得到SCR催化剂。
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本发明公开了一种氯苯那敏分子印迹电化学传感器的制备方法,以氯苯那敏为模板分子、白桦脂酮酸为功能单体、偶氮二异丁腈为引发剂、镍锌层状粉体复合材料为掺杂剂、以4‑氧代‑4‑苯基丁腈为传感膜改性剂,以当归酰戈米辛H作为交联剂,据此制备了高灵敏度、耐摔性的镍锌层状粉体复合材料掺杂的氯苯那敏分子印迹电化学传感器,该分析方法简单实用,克服了以往分析方法复杂、设备昂贵、灵敏度低的缺点。
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本发明公开一种光催化建筑内墙涂料及其制备方法,所述光催化建筑内墙涂料主要由以下原料组成:纳米复合材料、硅丙乳液、钛白粉、刚玉莫来石砂、陶粒、消泡剂、成膜助剂、锂云母、蔷薇辉石、纸浆、氧化石蜡皂、粘结剂;所述水与基料比为1:1.0~1.2。其制备方法为:纳米复合材料的制备;成品的制备。本发明的特点是:本发明涂料可以利用光在室温下对各种有机或无机污染物进行分解或氧化成水和二氧化碳等,能耗低、易操作、除净度高,坚硬度大,不会脱壳剥落,光泽性能长期不褪变。
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本发明公开了一种通过氟掺杂改性提高高镍三元正极材料电化学性能的方法。(1)将镍钴锰源和尿素溶于蒸馏水中,充分溶解后转移至反应釜中,然后将反应釜置于烘箱中,反应得到高镍三元前驱体乳黄色粉末;(2)将前驱体和锂源以及氟化锂充分研磨得到混合物,在管式炉中氧气气氛下将混合物进行两段高温烧结,随炉温冷却至室温,即得到LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2‑xFx复合材料。本发明工艺简单,成本低廉,制备出了以氟离子掺杂改性的循环性能等电化学性能良好的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2‑xFx复合材料。
本发明公开了一种纳米MoO2-MoSe2@SFC锂离子电池负极材料及其制备方法。纳米MoO2-MoSe2@SFC复合材料以具有多级孔状结构的剑麻纤维炭(SFC)作为基体材料,MoO2和MoSe2均匀分散在其表面及孔内。以四水合钼酸铵、二水合钼酸铵或二氧化钼为钼源,以二氧化硒、亚硒酸钠或硒粉为硒源,以经过炭化、球磨、过筛后的剑麻纤维炭作为基体材料,同时以水合肼和聚乙二醇400分别做还原剂和分散剂,利用高压反应釜进行水热反应,通过改变不同的反应条件可以得到粒径不同的分散体材料。本发明得到的纳米MoO2-MoSe2@SFC复合物粉体在用作锂离子电池负极材料时可逆容量较高、循环性能较稳定,充放电倍率性能较好,具有较好的应用前景。
890
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一种萜烯基马来酰亚胺超分散剂,它是由下述重量份数的原料组成:萜烯树脂100份;α,β-不饱和化合物25~50份;催化剂0.1~1.5份;多胺15~70份;其制备方法是以萜烯树脂为原料,在酸催化剂的作用下与α,β-不饱和化合物发生反应生成加合物,再与多胺反应制备出萜烯基马来酰亚胺超分散剂。本发明制备得到的萜烯基马来酰亚胺超分散剂由于其分子结构中含有强极性的多胺锚固基团和萜烯基的溶剂化链段,可以将无机粉体及颜料如碳酸钙等良好地分散于PP、PE等高分子基体材料中,从而得到性能优良的复合材料。
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本发明涉及一种高强耐寒改性型玻璃棉纤维材料的制备方法,属于保温材料技术领域。本发明技术方案采用硅溶胶为包覆粘结剂材料,用长度较长的玻璃纤维制成的复合材料相较之于短玻璃纤维制成的复合材料通常有更大的刚度和强度,在粘结剂的作用下,这些纤维彼此融合,并且纤维之间存在摩擦。因此,玻璃棉毡的纤维受力通过粘结剂的粘结作用和纤维间的摩擦力传导横跨整个棉毡从而可以承受更大的拉伸载荷,同时高温处理过后,粘结剂部分也不会被分解、碳化并挥发,使整个玻璃棉毡结构发生改变,从而有效提高了力学性能。
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本发明属于电化学储能电池材料技术领域,具体涉及一种锑基复合材料及其该锑基复合材料的制备方法和应用:所述锑基复合负极材料由锑粉与其他材料组成,其他材料为无定形碳、过渡金属粉末其中至少一种材料组成,所述锑粉的颗粒尺寸为微纳米级,所述过渡金属粉末粒度为微纳米级,锑粉充当电化学活性组分,无定形碳可充当电化学活性组分和体积变化缓冲基体,过渡金属粉末起体积变化缓冲作用和导电作用。本发明的锑基复合负极材料具有容量高、首次库伦效率高、循环性能良好和倍率性能优异等优点,可应用于钠/钾离子电池和超级电容领域。
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本发明公开了一种低油耗、低噪音的内燃发动机,是在传统内燃机技术的基础上注入直线往复运动装置、延时气门机制、自增压技术及复合材料气缸套等四项主要技术,创成其活塞无侧向磨损的比压缩冲程不变而比膨胀冲程增加的悬浮式直线往复运动机理,及通过延时气门配合随机与油门同步控制气缸中压缩初始即时的气体压力,保证燃料在低传导气缸中过氧充分燃烧。本内燃机可靠性显著提高,热源增加,环围导传损失少,热功率大大提高,废气残压降低,排气噪音大幅度下降。
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本发明提供一种负离子水性涂料及其制备方法和净化养殖环境的应用,属于功能性新材料技术领域,采用机械活化技术将光催化材料、光催化剂禁带宽度改性材料、光电子能量传递材料等以镶嵌式掺杂态的方式与电气石紧密结合,使制备的复合材料具有高效释放负氧离子的性能;将复合材料制成水性涂料刷在畜禽舍内,通过释放负氧离子净化养殖场环境,并增强畜禽的免疫力和抵抗力,且水性涂料在使用过程中不会产生有毒有害物质,安全环保。
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本发明公开了一种“杏仁形”Mn2O3/C颗粒的制备方法:(1)将锰盐配制成锰盐溶液,加入碳源、络合剂得到混合溶液,其中锰盐:碳源:络合剂成0.24~1.8 : 1 : 1.27~10.94物质的量的比;(2)水热反应,反应温度为130~180摄氏度,时间为15~30小时,冷却得到水热产物;(3)过滤、洗涤、干燥和研磨处理后,得到干燥粉末;(4)煅烧,冷却,即得产品。将锰盐、碳源和络合剂混合,利用水热法形成MnCO3/C前驱体,最终通过高温煅烧制得“杏仁形”Mn2O3/C颗粒;本发明工艺简单,重复性高,所用原材料价格低廉,来源广泛,并且反应最终产物为金属氧化物与碳的复合材料,没有毒性,对环境友好。
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本发明公开了一种检测锌离子浓度的方法,包括:制备表面修饰有氨基化石墨烯和β-环糊精复合材料的玻碳电极;将待测溶液加入缓冲溶液中得到待测混合溶液,使用三电极体系对待测混合溶液检测,根据锌离子的方波溶出伏安曲线,参照锌离子标准线性方程,得到混合待测溶液中的锌离子的浓度,其中,三电极体系中工作电极为表面修饰有氨基化石墨烯和β-环糊精的玻碳电极。本发明中公开的方法不仅简单,容易操作,对检测条件要求低,而且大大的提高锌离子的灵敏度,本方法的对锌离子的检测限可达到2×10-7mol/L。
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自分散型纳米γ-AlOOH晶体粉末是一种在不经表面修饰、无分散剂以及无其它附加条件的情况下,在水溶液和某些有机溶剂中能自动分散成无明显团聚的单分散状态的无机纳米功能材料。本发明采用胶溶-水热法,利用铝酸钠溶液或铝盐溶液在碱性介质中和常温下反应,提取反应后生成的沉淀物,加入胶溶剂和分散剂进行胶溶分散,将制得的氢氧化铝胶状物转移到反应釜,加入添加剂和表面活性剂等表面修饰改性后,将浆料喷雾干燥,即可得到纯相纳米γ-AlOOH晶体粉末。该产品性能稳定均一,可用于制备高掺量自分散型超细新型高效中温无毒氢氧化铝阻燃剂,也可采用溶胶均匀分散准均相原位聚合法制备高分子聚合物/无机纳米复合材料,或者用于制备新型微晶氧化铝陶瓷以及高性能氧化铝陶瓷磨介等。
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本发明提供了一种石墨烯、酞菁镍四磺酸四钠盐和金纳米颗粒复合材料电化学传感器的制备方法,并应用于新型瘦肉精-苯乙醇胺A(PEA)的检测。其制作方案是通过超声的方法制备酞菁镍四磺酸四钠盐与石墨烯复合材料作为载体,通过水热合成或超声的途径在其表面沉积Au纳米粒子,并通过壳聚糖或全氟化树脂(Nafion)层层叠加到玻碳电极表面,即制得检测苯乙醇胺A电化学传感器。该传感器达到简单、低廉、快速、灵敏的检测效果。
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本发明属于建筑材料领域,具体说是一种橡胶沥青混凝土及其制备方法。该橡胶沥青混凝土原料组成份数包括:矿粉粉煤灰50~60份、石屑20~30份、石灰石6~8份、水泥10~15份、超分子橡胶复合材料5~10份、沥青6~10份、玻璃纤维2~4份、乙酸异丁酸蔗糖酯2~3份、水80~120份。制备方法:采用微波和机械研磨的联合方法先对废旧橡胶粉进行再生,再对再生橡胶粉进行接枝改性,再将石灰石进行高温煅烧,然后将超分子橡胶复合材料和剩余原料加入到石灰石中,加水后混合均匀即得到橡胶沥青混凝土。橡胶沥青混凝土具有良好的高温稳定性、低温柔韧性、抗老化性、抗疲劳性、抗水损坏性等性能,使用寿命长,能够满足使用需求。
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本发明公开了一种多孔四氧化三铁/碳复合电极材料的制备方法。以水热法制备多孔Fe3O4,然后在Fe3O4的基础上用氧化法聚合苯胺制备出多孔核壳微球Fe3O4/C复合材料。本发明方法制备过程简单、可靠、绿色环保,且所制得四氧化三铁/碳复合材料具有规整的空间结构、良好的分散性、高能量密度和功率密度、优秀的循环性能,是一种理想的超级电容器电极材料,尤其是适合工业化生产。
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本发明提供了一种壳聚糖/丝素基双重结构多孔吸附过滤材料在生物医学材料、重金属离子吸附分离、废水分解过滤、贵金属回收、卫生用品及吸液材料中的应用,壳聚糖/丝素基双重结构多孔吸附过滤材料的制备方法为:S1.分别配置壳聚糖溶液和丝素溶液;S2.将壳聚糖溶液、致孔剂和丝素溶液混合搅拌,得到混合溶液;S3.将混合溶液制备规定形状结构的复合材料;S4.将步骤S3制备的复合材料中含有的致孔剂进行溶出处理,得到壳聚糖/丝素基双重结构的多孔材料。本发明的吸附材料无毒、绿色环保、湿态环境下机械性能相对较好,对Cu2+、Zn2+、Cd2+三种重金属离子具有吸较高附率。
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本发明涉及一种用(NH4)2TiF6作为复合剂和催化剂对LiBH4进行复合催化,制备新型(NH4)2TiF6-LiBH4复合储氢材料,属于材料发明领域。该复合材料通过机械球磨法制备而得,当(NH4)2TiF6掺杂量为1-20?wt%时,该材料的起始脱氢温度降低到65℃,在90℃恒温脱氢,160?min内脱氢量达到3.9?wt%。同时材料的脱氢活化能也得到了降低。本发明球磨制备的复合储氢材料具有很好的脱氢性能,由(NH4)2TiF6作为复合剂和催化剂掺杂改善LiBH4高效储氢材料在较低温度下表现出了良好的脱氢性能。
本发明涉及一种非晶三元合金/石墨烯复合催化剂及其在硼氢化合物水解中的应用,是将非晶合金Co-Zn-B纳米颗粒复合在石墨烯的片状结构里制成的一种新型硼氢化物水解催化剂,并对所制备的材料进行后处理,提高复合材料的催化活性。该新型催化剂催化效率高,常温下便可以到达很好的催化效果,而且催化剂可以重复使用时,制备过程简单。本发明所制备的新型非晶三元合金/石墨烯复合催化剂,增大了催化剂与反应物的接触面积,提高了反应速率,即产氢速率快,而且该新型催化剂制备工艺比较简单,制造成本低等优点,对应用于硼氢化物水解有很大的优势。
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本发明公开了一种晶须状薄膜生物碳材料及其制备方法,利用碳酸钙晶须为模板剂,负载聚多巴胺薄膜,形成CaCO3@PDA复合材料,经高温碳化生成中间产物CaO@W?HFGB,用水浸泡形成Ca(OH)2@W?HFGB,经二次碳化扩孔,制得晶须状薄膜生物碳材料。本发明对绿色环保的模板剂碳酸钙晶须进行了高效利用,同时作为扩孔剂从物理和化学上对W?HFGB进行了双重扩孔,避免了引入新的扩孔剂;此外本发明的优势在于:制备成本低、过程绿色环保、产物结构新颖等诸多特点,在工业化上具有极大的应用潜能。
本发明公开了一种SDS处理的山竹果壳基多孔碳负载Ni‑Co‑O纳米粒子材料,以山竹果壳制备的多孔碳材料、Ni和Co的氧化物为主要成分,其中,所述山竹果壳经SDS处理,得到微观形貌为多孔状的碳材料,在复合材料中起金属氧化物生长基底和提高导电性的作用;Ni和Co的氧化物的成分是Co3O4和NiO,起提供赝电容的作用;所得复合材料的微观形貌为,排列紧密的纳米针状,并且,具有多孔结构。其制备方法包括:山竹果壳基多孔碳的制备与活化;山竹果壳多孔碳材料的SDS改性处理;SDS处理的山竹果壳基多孔碳负载Ni‑Co‑O纳米粒子材料的制备。作为超级电容器的应用时,在放电电流密度为1 A g‑1时,比电容为890‑900 F g‑1;5000次充放电循环的比电容保持为初始比电容的80‑81%。
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一种纸塑复合包装袋生产方法,由拉丝、复合与制袋三道二序组成,其拉丝、制袋工序与传统生产方法的拉丝、制袋工序相同,其复合工序用纸塑丝直接复合机组进行复合,纸塑丝直接复合机组有左右两丝筒架,左右两送丝架、左右两梳综、复合主机及一热塑膜挤出机,它将塑丝成棱形交错与纸复合制得纸塑复合材料,本方法制得的包装袋其外层塑丝丝棱形交错粘合。
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本发明提供了一种表面接枝乙烯基类高分子链的碳纳米管的制备方法,其特征是将碳纳米管用可溶性亚铁盐与双氧水所组成的FENTON试剂处理实现表面羟基化;进一步用含有不饱和双键官能团的偶联剂表面处理;将表面带有双键的碳纳米管与乙烯基单体进行接枝聚合反应,得到表面接枝乙烯基类高分子链的碳纳米管。本发明具有绿色环保、高效、成本低廉、工艺简单的优点,适于工业化生产。所得功能化碳纳米管具有优异的油溶性或水溶性,调控接枝的乙烯基单体种类实现碳纳米管在大多数高分子材料中获得良好分散并能与其形成以化学键为主的较强界面作用,从而能够充分利用碳纳米管的优异性能制备高性能化或功能化的高分子复合材料。
本发明公开了一种光催化和微生物同步降解可吸附有机卤化物中2,4,6‑三氯苯酚的方法,该方法包括如下步骤:(1)将浓度为10~50mg/L的2,4,6‑TCP污染物置于反应器中;(2)制备TiO2/海绵复合材料;(3)将步骤(2)制得的TiO2/海绵复合材料投到活性污泥中进行驯化挂膜即得到光催化耦合微生物体系;(4)将步骤(3)制得的光催化耦合微生物体系置于步骤(1)的反应器中,调解溶液pH至3~9,在反应器底部曝气,先进行2h的暗反应以达到体系的吸附平衡后,再施加可见光辐照降解,直至反应结束。本发明将TiO2复载于聚氨酯海绵上,可以克服TiO2回收困难的缺点,而且本发明结合了高级氧化技术和生物处理技术,提高了污染物的降解效率,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种高效超声波纳米光催化水质消毒器,包括超声波振子、超声波发生器、进水不锈钢筒、出水不锈钢筒、石英玻璃套管、紫外线灯管、多孔钛基复合材料加固套管、纳米二氧化钛涂层、稳压模块、控制器模块和不锈钢连接管,所述进水不锈钢筒和出水不锈钢筒之间通过不锈钢连接管连通,所述纳米二氧化钛涂层设于进水不锈钢筒和出水不锈钢筒内壁,所述进水不锈钢筒上设有进水口,所述超声波振子设于进水不锈钢筒内,所述超声波振子通过超声波极板与超声波发生器连接,所述出水不锈钢筒上设有出水口,所述石英玻璃套管、紫外线灯管和多孔钛基复合材料加固套管设于出水不锈钢筒内。本发明与现有技术相比的优点在于:高效、绿色、消杀速度快。
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本发明公开了一种检测镉离子浓度的方法,包括:制备表面修饰有氨基化石墨烯和β-环糊精复合材料的玻碳电极;将待测溶液加入到缓冲溶液中得到待测混合溶液,使用三电极体系对待测混合溶液检测,根据镉离子的方波溶出伏安曲线,参照镉离子标准线性方程,得到混合待测溶液中的镉离子的浓度,其中,三电极体系中工作电极为表面修饰有氨基化石墨烯和β-环糊精的玻碳电极。本发明中公开的方法不仅简单,容易操作,对检测条件要求低,而且大大的提高镉离子的灵敏度,本方法的对镉离子的检测限可达到1.1×10-7mol/L。
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本发明公开了一种阻燃硅橡胶材料及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:苯基硅橡胶40‑50份、三聚氰胺甲醛树脂24‑26份、氢氧化铝3‑5份、二苯基二甲氧基硅烷4‑8份、纳米氢氧化镁4‑6份、硬脂酸5‑15份、纳米氢氧化镁6‑8份、氯仿6‑10份、聚苯乙烯珠4‑8份、气相白炭黑5‑7份、柱撑蒙脱土4‑6份、环三硅氮烷3‑5份、硬脂酸3‑5份,本发明复合材料具有优异的阻燃性能,并同时复合材料的力学性能没有降低;制备方法简单,易于操作。
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本发明涉及增强增韧聚丙烯材料的加工工艺,其包括将聚丙烯、玻璃纤维、有机蒙脱土干燥;然后加入增韧剂进行搅拌混合;再将混合物在双螺杆挤出机上熔融挤出造粒;接着将造粒后的材料烘干;最后将烘干后的材料注塑成型,得到增强增韧复合材料。本发明通过聚丙烯、玻璃纤维和对聚丙烯进行改性,其中玻璃纤维和增韧剂可对制备的材料进行增强增韧,而可进一步提高材料的强度,因此本发明制备的复合材料强度大大提高,应用范围较广。
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