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本发明公开了一种纳米复合材料墙面漆,涉及建筑涂料技术领域,本墙面漆由丙烯酸乳液30-40份,甲基丙烯酸均聚物1-2份,纳米二氧化硅1-2份,纳米二氧化钛1-2份,矿物油0.5-1份,重质碳酸钙30-40份,松香改性醇酸树脂10份~20份,钛白粉5-10份;水5份-10份,丙二醇1份-1.5份,乙醇2-3份组成;与现有技术相比,由于本墙面漆通过丙烯酸乳液代替丙烯酸树脂,既保持了丙烯酸树脂固有的优点,又贯彻了环境友好型发展要求,配方重现性好,无污染物排放,安全环保,节约成本;添加了纳米二氧化硅和纳米二氧化钛,使墙面漆的耐水性、耐酸碱性、耐人工老化性能增强了6倍,综合性能较好。
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本发明提供的一种纳米金属复合粒子木塑复合材料的制备方法,采用纳米金刚石、纳米二氧化钛、纳米银和纳米锌协同作用,促进材料晶体结构的形成,有效的增强了木塑材料的硬度;选用γ‑三氧化二铝作为载体,由于γ‑三氧化二铝具有较大的机械强度,其能有效的增强木塑材料的抗冲击能力,γ‑三氧化二铝具有较大的机械面积,能有效的避免了纳米材料的团聚现象;选用特定比例的原料,有效的保证了材料的机械强度;采用二氧化钛、氧化镁、三氧化二铝等作为胶黏剂,在有效增强材料的机械强度的同时,有效的增加麦秸秆、木屑、玉米秸秆等的与聚氯乙烯和聚丙烯的结合力;本申请变废为宝,将麦秸秆、木屑等废弃的原料与聚氯乙烯和聚丙烯结合,绿色环保。
本发明公开了一种具有储水与光热净水功能的聚合物基复合材料及其制备方法,利用戊二醛交联聚乙烯醇和聚多巴胺对聚丙烯酰胺改性,并且经过低温聚合和干燥处理,开发出一种储水性能良好、蒸发性能稳定的光热转换材料,基于该材料制成的简单高效的太阳能水蒸发装置可用于海水淡化或污水处理,便于实现大规模持续生产及应用,解决了现有技术连续的海水淡化或污水处理过程中,不断积累的盐或污染物会堵塞输水通道,降低了蒸汽产生速率和材料的使用寿命的问题。
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本发明公开了一种采用碳酸钙复合材料处理废水的方法,包括如下步骤:(1)沉淀,导入废水至废水池并调节pH值,废水中的不溶物利用重力沉降到池底;(2)过滤,所述沉淀池的出水口与过滤池进水口连通,过滤池与滤液池通过一级滤网隔开,一级滤网将废水中目数大于滤网目数的物质过滤在过滤池中,所述滤液池内下部设有提液泵,提液泵入口设有二级滤网;(3)吸附,吸附池中间设有搅拌器,所述吸附池内有碳酸钙复合吸附材料,分散在废水中,通过搅拌器吸附后排放,底部设有刮泥装置和污泥出口。本发明提供了一种工业废水的处理方法,其具有操作简单便捷,成本较低,净化废水时吸附沉降速度快的优点。
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本发明涉及车门饰板技术领域,且公开了轻量化多层复合材料重卡车门装饰板,包括饰板、车门,所述饰板和所述车门前后依次分布,所述饰板的前表面四个拐角处均开设有通孔槽,所述车门的前表面四个拐角处均开设有凹口槽,所述通孔槽的内部滑动连接有左限位板与右限位板,通过调节螺纹筒实现左限位板和右限位板的相对移动,进而实现左限位柱和右限位柱之间的距离调节,左限位柱与右限位柱接触时可以插入凹口槽内,再通过调节螺纹筒调节左限位柱与右限位柱之间距离,进而实现饰板与车门之间的卡接,避免现在的螺钉固定出现的螺钉滑丝或重复拆卸造成螺孔失效问题,且避免在拆卸饰板时需要配备拆卸工具的情况,让使用者在拆卸饰板时更加简单方便与快捷。
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本发明公开了一种三元复合材料及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:聚丙烯13‑15份、植物纤维25‑35份、过氧化苯甲酰8‑10份、弹性体13‑15份、三元乙丙橡胶10‑20份、环烷酸钴4‑8份、无机填料10‑20份、埃洛石6‑8份、石墨烯2‑4份、PC树脂13‑15份、表面处理剂1‑2份、溶剂1‑3份、偶联剂1‑2份,本发明能使材料刚性、耐热性及尺寸稳定性提高,其韧性提高幅度大于加入相同体积份数的弹性体,这就大大降低了弹性体的用量,使成本进一步降低,因此,具有显著的经济效益和社会效益。
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一种Fe3O4@SiO2磁性复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)配制成氨水?乙醇溶液;(2)配制成正硅酸乙酯?乙醇溶液;(3)将Fe3O4和柠檬酸钠混合得到第一混合物料,再向第一混合物料中加入无水乙醇和去离子水,超声分散,得到Fe3O4分散系;(4)再将正硅酸乙酯?乙醇溶液和氨水?乙醇溶液同时逐渐滴入Fe3O4分散系,反应过程中,由微波辅助加热使反应体系温度维持在68℃,并进行持续的机械搅拌,反应时间为20min;(5)所得产物进行离心分离,洗涤,真空干燥后,得到Fe3O4@SiO2,保存于干燥塔内。本发明方法成本较低且易获取,操作简单,并且不会对环境造成污染,符合绿色合成的要求。
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本发明公开一种可降解环氧酚醛环氧树脂复合材料的制备方法,由下述重量份数的组分制备而成:羧甲基壳聚糖10‑50份、酚醛环氧树脂100份、纤维素纳米晶须1‑10份、固化催化剂1‑3份、蒸馏水500‑2500份。本发明产品为安全配方生产,产品使用时强度大,经久耐用,同时所需成分少,反应条件温和,仅需温度在50‑70℃之间,有利于节约生产成本,易于掌握,便于推广,有望实现大规模生产。产品中的壳聚糖能够在富含氧气、微生物的潮湿条件下自动分解,生成二氧化碳和水,从而破坏产品内部的三维交联网络,使产品降解,回收酚醛环氧树脂。该产品具有绿色生态环保的特点。
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本发明公开了一种银基合金层复合材料及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:氧化铜3‑5份、锡6‑8份、碳化物6‑8份、氧化镍6‑8份、钛0.6‑0.8份、钠2‑3份、镁3‑4份、铜16‑18份、汞1‑2份、铅1‑3份、镍1‑3份、锌2‑3份、填充料13‑15份,本发明较佳地还含有稀土元素,进一步提高了材料的抗电蚀性能和耐磨性,更有利于在微电机中的应用。
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本发明公开了一种多孔金属复合材料,由以下原料制成:基体、涂层;所述基体由以下原料制成:钢粉、碳化钛粉、碳化钽粉、碳化硅粉、氮化硅粉、堇青石粉、石英粉、聚乙烯醇、二氧化锌溶胶溶、甲基纤维素、聚乙烯羧丁醛、造孔剂、环氧硅烷、马来酸酐接枝相容剂、磷石膏、丙烯酸型架桥剂、丙烯酸酯、701粉、聚合氯化铝、稳定剂、苯乙烯;所述涂层由以下原料制成:铝粉、镍粉、钛粉、钼粉、钒粉、钇粉、镁粉、钴粉、铅粉、偶氮二异丁酸(丙烯酸乙二醇)酯、2,5‑二甲基‑2,5‑双(苯甲酰过氧)‑己烷、铂催化剂、粘结剂、环氧丙氧丙基三甲氧基硅烷。本发明的材料孔隙均匀性好、强度大、量化轻,可有效提高汽车的行驶安全性。
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本发明公开了一种建筑装修复合材料及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:废纸30‑50份、聚氯乙烯6‑8份、聚乙烯5‑7份、赤泥30‑40份、抗氧剂2‑4份、负离子粉6‑10份、偶联剂4‑8份、二硫化物10‑20份、苯乙烯共聚物6‑8份、硅烷偶联剂2‑4份、氨丙基三乙氧基硅烷3‑5份、助剂1‑2份,本发明废物利用在92%以上,因此成本低廉,主要用于建筑门、窗、下水管道,及内外装饰、装修。在生产过程中无废水、废渣、废气排出,达到环保要求。
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本发明公开了一种轻量化笔记本电脑外壳复合材料,包括以下原料:PBT树脂、三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯、聚碳酸酯、苯二甲酸二丁酯、无苯环氧树脂、马来酸酐接枝三元乙丙橡胶、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、六溴环十二烷、3‑乙基‑2‑丁烯‑1‑醇、氧化铝、氧化钛、溴化石蜡、酒石酸钠、聚磷酸钠、羟甲基纤维素钠、聚醚醚酮纤维、尼龙9T纤维、玻璃纤维、炭黑、硅藻、偶联剂、扩链剂、相容剂、抗氧剂、安定剂、架桥剂、调节剂、强化剂、聚凝剂、增韧剂、增塑剂、增稠剂、稳定剂、阻燃剂、抑烟剂、紫外线吸收剂、终止剂。本发明制得的材料具有良好的综合性能,且密度较低,比强度高。
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本发明涉及汽车隔音材料,具体说是汽车用多层吸声隔音复合材料,其由三层组成,中间层为苎麻胚布,一侧面层为丁腈橡胶层,另一侧面层为热塑性树脂层,两侧面层通过粘结剂与中间层粘合,丁腈橡胶层中添加有蛭石粉、偶联剂、交联剂和抗氧剂;热塑性树脂层采用乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物,其中添加有四针状氧化锌晶须、纳米二氧化硅、碳酸钙、偶联剂、交联剂和抗氧剂。本发明的隔音材料采用丁腈橡胶,以蛭石粉为填料,可达到较好的吸声效果;同时,采用中间层为纯麻胚布、一侧面层为丁腈橡胶层、另一侧面为热塑性树脂层的三层,大大提高了隔音效果。
本发明提供一种氧化石墨烯/金属有机框架复合材料,由氧化石墨烯、乙酸钴四水合物和2, 5‑二羟基对苯二甲酸按一定比例混合后,经溶剂热法反应制备而得。其制备方法包括:(1)将氧化石墨烯在溶剂中分散得到氧化石墨烯溶液;(2)将乙酸钴四水合物和2, 5‑二羟基对苯二甲酸加入到去离子水中形成混合液;(3)将所得混合液和所得氧化石墨烯溶液混合后放入反应釜;(4)在烘箱中恒温加热后,将产物取出,洗涤,干燥后,制得。本发明作为锂离子电池负极材料的应用,经电化学性能测试,当电流密度为100 mA g‑1时,比容量值为520‑600mAh g‑1。本发明材料循环稳定性高,充放电寿命长,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种陶瓷基体立方氮化硼复合材料制备方法,所述陶瓷含有氧化铝和具有钙钦矿结构的锶的氧化物,锶的氧化物含有SraAbOc和SrXEYOz,其中,A为钽或铌,E为钴、铁和锰中的一种,a值为1.5?2.5,b值为1.5?2.5,c值为6.5?7.5,X值为0.9?1.1,Y值为0.9?1.1,Z值为2.7?3.3;所述陶瓷韧性为6?8MPa.m1/2,抗摔次数为10?15次;所述陶瓷红绿值为0.06?0.07,蓝黄值为0.032?0.02,陶瓷表面反射光强度L为43?44;本发明中,原料混合渗透和流动性好,提高均匀性,提高陶瓷的韧性和抗摔性,具有更高的黑度,降低生产成本。
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本发明公开了一种制备纳米级核壳结构碳包覆复合材料的工艺及其装置,属于纳米材料制备技术领域,以苯乙烯和丙酮作为原料制备碳的前驱体,选取的非磁性金属氧化物经过乙醇处理干燥得用于参加反应的粉末,采用旋转式气相沉积系统。本发明中通过旋转式气相沉积系统,控制纳米碳包覆层厚度与层数,成功制备出可控的核壳碳包覆金属氧化物。本发明制备的核壳碳包覆金属氧化物具有碳包覆层厚度均匀,层数可控的特点,同时能够实现工业化,大量生产。生产的核壳碳包覆金属氧化物团聚性能够得到改善,在润滑油添加剂,催化剂,表面导电涂层等众多领域有着广泛的运用,具有巨大的市场空间和商业价值前景。
本发明公开了一种通过控制多孔三维石墨烯添加量制备高性能的磷酸铁锂/三维石墨烯复合材料的方法。(1)改进的Hummers法制备石墨氧化物。(2)将铁源和磷酸盐分别溶于蒸馏水,调节pH值,抽滤,洗涤,烘干,得FePO4。(3)将FePO4置于氧化石墨悬浮液中,加入NiCl2·6H2O,超声处理,抽滤,洗涤,干燥,煅烧得到FePO4/3DG粉末。(4)将FePO4/3DG粉末(或FePO4)、锂源和碳源,煅烧后获得LiFePO4/3DG/C(或LiFePO4/C)。本发明具有安全性好、成本低廉、对环境友好、电化学性能优良,适用于工业化生产,制备的正极材料在动力电源领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种1xxx/7xxx铝合金复合材料的制备方法,步骤为(1)芯层合金和包覆层合金铸造板的制备;(2)表面处理:将步骤(1)中所得的芯层合金铸造板和包覆层合金铸造板分别进行表面处理;(3)焊接固定:将步骤(2)中表面处理后的芯层合金铸造板和包覆层合金铸造板按照包覆层/芯层的组合方式进行焊接固定;(4)预热、热轧:将步骤(3)焊接好的合金铸造板进行预热,加热完成后根据成品厚度进行热轧复合及后续加工,即得产品。本发明的两层铝合金复合板兼具硬度和强度高的特点,同时显著改善了电子产品的阳极氧化效果,使电子产品阳极氧化着色后表面具有金属光泽,并且色泽均匀。
一种基于RGO‑CS‑Hemin/Au NPs纳米复合材料检测GPC3的方法,采用电沉积技术以及静电吸附作用将RGO‑CS‑Hemin/Au NPs修饰在丝网印刷电极表面,将GPC3 aptamer负载在RGO‑CS‑Hemin/Au NPs材料表面,适配体因以单链结构的形式而呈不稳定的空间结构分布在生物传感界面上。在生物传感界面中加入GPC3后,GPC3能够与GPC3‑Apt特异性结合形成蛋白‑适配体复合物而呈稳定的空间结构,从而有序排列在工作电极表面,通过DPV法实现对GPC3的定量检测。该方法操作简单、省时、费用低且具有较低的检测限。
本发明公开了一种MOFs衍生物PBA@Co‑Ni‑S复合材料,采用室温沉淀法,形成了一种尺寸均匀的纳米立方体,之后进行静置吸附法在立方体表面负载MOF纳米片,最后以溶剂热法硫化来活化MOF纳米片来实现快速可逆的法拉第反应,从而提高EC的电化学性能。Fe‑Co‑PBA提供主要形貌,结构较稳定;后续在Fe‑Co‑PBA表面进行MOF的包覆,纳米片的形貌提高了整体材料的比表面积;之后进行硫化处理,进一步调控了外层MOF的电子结构,提高了性能。其制备方法包括以下步骤:1 Fe‑Co‑PBA的制备;2 Fe‑Co‑PBA外层负载MOF纳米片;3采用溶剂热法进行硫化处理。作为超级电容器电极材料的应用,在‑0.1‑0.45V范围内充放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容为1200‑1300 F/g。具有优良的材料稳定性能和优良的离子传输能力。
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本发明提供了一种原纤化丝素壳聚糖复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1.壳聚糖溶液的制备:以低浓度有机酸为溶剂,在一定温度下溶解壳聚糖,获得壳聚糖溶液;S2.丝素溶液的制备:以一定浓度有机酸为溶剂,在一定温度下溶解再生丝素,获得丝素溶液;S3.壳聚糖和丝素混合溶液的制备:向步骤S1制备壳聚糖溶液中加入高浓度的有机酸,使溶液有机酸含量达到预定的浓度,再取适量的丝素溶液加入壳聚糖溶液中,搅拌均匀去泡得到混合溶液;S4.壳聚糖/丝素材料的制备:将步骤S3中制备的混合溶液制备成特定的形状,然后除酸,得到壳聚糖/丝素材料。本发明通过调整高浓度酸的加入方式,和丝素共混,制备得到一种具备原纤化结构的丝素壳聚糖材料。
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一种基于复合材料的无酶传感器检测葡萄糖的方法,分别采用电沉积技术以及戊二醛的交联作用将Au NPs和H‑rGO‑Pt@Pd NPs修饰在丝网印刷电极表面,构成无酶生物传感器界面。在生物传感界面加入葡萄糖后,由于H‑rGO‑Pt@Pd NPs/Au NPs具有的良好催化氧化作用,使得在生物传感界面发生氧化还原反应。通过电化学工作站中的i‑t法记录电流信号,并描绘出该电流与葡萄糖浓度的工作曲线,从而实现对葡萄糖的检测。
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本发明涉及汽车隔音材料,具体说是汽车用吸声隔音复合材料,其由三层组成,中间层为苎麻胚布,一侧面层为丁腈橡胶层,另一侧面层为热塑性树脂层,两侧面层通过粘结剂与中间层粘合,丁腈橡胶层中添加有蛭石粉、偶联剂、交联剂和抗氧剂;热塑性树脂层采用乙烯?醋酸乙烯酯共聚物,其中添加有四针状氧化锌晶须、偶联剂、交联剂和抗氧剂。本发明的隔音材料采用丁腈橡胶,以蛭石粉为填料,可达到较好的吸声效果;同时,采用中间层为纯麻胚布、一侧面层为丁腈橡胶层、另一侧面为热塑性树脂层的三层,大大提高了隔音效果。
本发明公开了一种基于碳纳米纤维金属硫化物自支撑复合材料,以聚丙烯腈、多巴胺、乙酸钴、钼酸钠、硫代乙酰胺和丁烷四羧酸为原料,利用纤维上的羟基和1,2,3,4‑丁烷四羧酸上的羧基之间以及钴钼离子与羧基之间的异性相吸的原理,先采用预氧化和碳化结合的方法制备碳纳米纤维,再通过一步水热法,在碳纳米纤维表面生长纳米花状结构的二硫化钴和三硫化二钼。所述碳纳米纤维为骨架结构;所述二硫化钴和三硫化二钼为导电层;所述二硫化钴和三硫化二钼形成纳米片‑球簇‑包覆三级结构。作为析氢催化剂材料的应用,过电势为105.2 mV达到电流密度为10 mA cm‑2,塔菲尔斜率为152.83 mV dec‑1,电流保持率为94.53%。
本发明涉及一种具有土木工程结构受力与自监测双重功能的光纤光栅纤维增强复合材料拉挤连续成型智能板及其制备方法。该智能板包括由纤维原纱及基体树脂组成的板材主体,所述的板材主体内沿纤维方向填充有含有光纤光栅传感器及传输光纤的传感光纤,所述的传感光纤的根数为m根,m≥1的整数;所述的单根传感光纤上设置有n个光纤光栅传感器,n≥1的整数,该智能板是采用拉挤连续成型工艺制得,该智能板的纤维体积含量不低于60%。该智能板更便于纤维板、特别是预应力纤维板加固修复混凝土结构、钢结构时进行纤维板的张拉控制应力的精确控制、预应力损失后的弥补以及加固后的结构实施实时监测。
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本发明公开了一种陶瓷复合材料加工制备方法,所述陶瓷含有氧化铝和具有钙钦矿结构的锶的氧化物,锶的氧化物含有SraAbOc和SrXEYOz,其中,A为钽或铌,E为钴、铁和锰中的一种,a值为1.5‑2.5,b值为1.5‑2.5,c值为6.5‑7.5,X值为0.9‑1.1,Y值为0.9‑1.1,Z值为2.7‑3.3;所述陶瓷韧性为6‑8MPa.m1/2,抗摔次数为10‑15次;所述陶瓷红绿值为0.06‑0.07,蓝黄值为0.032‑0.02,陶瓷表面反射光强度L为43‑44;本发明陶瓷材料致密化的同时纤维的增韧作用没有衰减,提高了材料的密度和压缩强度,介电常数和介质损耗角正切基本无变化,低温处理时对材料的拉伸强度和弯曲强度影响不大,相对于标准陶瓷样品,具有更高的黑度。
本发明公开了一种通过磷酸铁的形貌和尺寸变化制备高性能的磷酸铁锂/三维石墨烯复合材料的方法。(1)石墨氧化物通过改进的Hummers法制备。(2)将铁源和磷酸盐,分别溶于蒸馏水中,调节pH值,抽滤,洗涤,烘干,得FePO4。(3)将FePO4置于氧化石墨悬浮液中,加入NiCl2·6H2O,超声处理,抽滤,洗涤,冷冻干燥,煅烧后得FePO4/3DG。(4)将FePO4/3DG(或FePO4)、锂源和碳源,高温煅烧后得LiFePO4/3DG/C(或LiFePO4/C)。本发明工艺简单,环保,成本低廉,制备出结晶良好、分布均匀、尺寸较小且三维石墨烯包覆的磷酸铁锂正极材料,材料电化学性能得到明显提高。
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本发明公开了一种基于氧化石墨烯的掺氮多孔碳包覆嵌钌磷化钴复合材料,以氧化石墨烯、钴盐、钌盐和有机配体以及氮源为原料,经水热法得到钌钴双金属有机骨架/氧化石墨烯复合物,再通过与磷源进行煅烧,实现磷化和碳化,即可制得。其中,氧化石墨烯为载体,钴盐、钌盐和有机配体构建钌钴双金属有机骨架,氮源引入氮元素,磷源提供磷元素。其微观形貌具有层状褶皱结构,纳米颗粒均匀分散于氧化石墨烯上。作为氨硼烷水解制氢方面的催化应用,析氢转化率为100‑1000 molH2·molRu–1·min–1,产氢速率为3‑24×104 mL·min–1·gRu–1,放氢量为理论值的80‑90%,催化放氢的活化能为Ea=20‑25 kJ·mol–1;在298 K条件下,5次循环后,保持80‑85%的初始催化活性。
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本发明公开了一种三氧化钼/氧化铁复合材料的制备方法,该方法将钼酸铵加入到去离子水中,搅拌,搅拌过程中滴加5‑8毫升硝酸,得到溶液A;将九水合硝酸铁溶于去离子水中,搅拌,加入溶液A,继续搅拌0.5‑1小时获得均匀的悬浊液;将步骤2)获得的悬浊液放入反应釜于烘箱中90摄氏度下水热反应8小时;反应完全后,离心清洗、干燥,空气中500℃下煅烧4‑6小时,最后制得三氧化钼/氧化铁纳米材料。本发明制备三氧化钼/钼酸铁纳米材料操作简便、成本低、性能优异,将该材料作为锂离子电池负极材料应用与锂离子电池中,具有容量高、循环稳定性良好等特点。
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本发明公开了一种木塑复合材料及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:木粉30‑50份、填充剂3‑5份、PE塑料20‑30份、抗氧化剂3‑5份、固化剂4‑6份、消泡剂11‑13份、废旧聚氯乙烯5‑7份、轻质碳酸钙‑硅油3‑5份、秸秆粉25‑35份、环烷酸钴4‑6份、植物纤维20‑30份、过氧化苯甲酰6‑10份、偶联剂1‑3份,本发明约为普通木塑材料中塑料含量50%的一半,大大节省了塑料了用量,降低了生产成本,同时制备得到的木塑材料具有高强度、抗蠕变、良好的加工性能、低的吸湿率和高耐候性的特点。
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