1016
0
本发明公开了一种原位合成高纯绿色6H-SIC,它主要由无烟煤碳基材料0.62-0.65份、石英砂0.98-1.02份、碳化硅氧化硅复合材料0.20-0.25份以及辅料工业盐0.10-0.15份组成的反应原料和1.90-2.00份无烟煤、2.80-3.10份石英砂组成的保温原料冶炼而成。本发明从根本上区别于长期以来所遵从的ACHESON方法中的自由凝聚原理,使SIC小颗粒作为凝聚、反应基体,提高了SIC的生成效率,降低了温度,可以在1800-2000℃的温度下实现高纯绿色SIC的冶炼。
991
0
本发明属于生物医学领域,特别是指一种石墨烯载药抗菌复合织物及其制备方法。氧化石墨烯具有特殊的二维结构,作为纳米复合材料的载体。可负载药物发挥其抗菌性能,诺氟沙星在水溶液介质中分散性能较差,影响诺氟沙星与氧化石墨烯的结合,在氧化石墨烯表面接枝聚乙烯亚胺,有效的避免了材料在水溶液中的聚集沉淀现象。利用静电纺丝技术,将石墨烯复合材料与纺丝高聚物混合或喷在纳米纤维上,集聚成纱,赋予纳米纱线优异的抗菌性能,进而编织成为抗菌织物。
1003
0
本发明属于微波吸收材料技术领域,公开了一种有机导电聚合物复合吸波材料及其制备方法,尤其涉及有机导电聚合物PEDOT:PSS与埃洛石纳米管复合吸波材料。本发明将有机导电高分子PEDOT:PSS和绝然性的埃洛石纳米管进行复合得到一种新型吸波材料,其中所述的埃洛石纳米管质量占复合材料总质量的比例为43.5-.79.1%。此种有机聚合物与埃洛石纳米管组成的复合材料对电磁波频率为2-13GHz的频带上具有较好的吸收性能,对此带宽上的电磁波最大吸收达到-16.3dB。
936
0
本发明公开了一种新型的磷酸钒锂/竹炭复合正极材料的制备方法,即:以五氧化二钒、氢氧化锂或氟化锂或碳酸锂或乙酸锂、磷酸二氢铵或磷酸、水杨酸或柠檬酸或抗坏血酸或酒石酸或蔗糖、竹炭按照一定的比例混合均匀,在50-80℃水浴中蒸发水分至溶胶形成,并放到真空干燥箱120℃干燥8h得到磷酸钒锂前驱体。冷却到室温下并研磨后放入模具中,在一定压力下压制成圆饼状,然后置于瓷舟中,上面覆盖导电碳黑(SP)粉末,在微波炉中加热一定时间,冷却至室温,取出并研磨得到竹炭包覆的磷酸钒锂/竹炭复合材料样品,从而形成了竹炭连接的导电网络,使其作为锂离子动力电池正极材料使用时,具有高容量、大倍率、长寿命和价格便宜且环保的优点。
833
0
本发明公开了一种基于玻璃纤维布的柔性传感器及制作方法,涉及柔性传感器领域。该传感器包括:传感层和柔性基底,所述传感层布置于所述柔性基底之上;所述传感层位于所述柔性基底的中央,并与所述柔性基底粘贴;所述传感层包括碳纳米管膜层和玻璃纤维布,所述传感层的上表面的两端涂有导电银胶,所述导电银胶连接有导线。本发明在不破坏玻璃纤维复合材料结构完整性,不降低力学性能的同时,大幅度提高玻璃纤维布的导电性,实现玻璃纤维复合材料制备过程及服役过程中的健康监测;同时本发明为柔性传感器,也可用于其他环境下的变形监测;本发明制作简便、结构简单、容易操作。
1174
0
本发明属于导电高分子复合材料的制造技术领域,具体涉及一种具有负温度电阻系数(NTC)特征的导电高分子复合材料的制备方法。本发明公开一种具有负温度系数效应的聚合物基温敏电阻材料,其原料及其重量含量为:聚合物1+聚合物288.5~96.9份,导电填料0.1~1.5份,相容剂3~10份;并且,导电填料选择性分布在聚合物2相中;聚合物1的MFI≤7g/10min,聚合物2的MFI≥12g/10min;聚合物2的热膨胀系数大于聚合物1的热膨胀系数,导电填料为二维导电填料;聚合物1与聚合物2的质量配比为3︰7~7︰3。本发明所得电阻材料逾渗值低;且所得电阻材料的NTC特性可重复性好,便于长期使用。
723
0
本发明提供了一种快速响应Pd‑TiO2纳米颗粒氢敏材料的制备方法。所述快速响应Pd‑TiO2纳米颗粒氢敏材料的制备方法包括如下步骤:步骤1:在稀盐酸溶液中加入一定量的氯化钯,搅拌均匀得到氯化钯溶液;步骤2:边搅拌边滴入钛酸四正丁酯和氢氟酸溶液,并搅拌均匀;步骤3:将步骤2中均匀搅拌后的溶液倒入反应釜中进行水热反应;步骤4:水热反应后让反应釜自然冷却,对得到的沉淀物进行离心、抽滤、干燥和退火后,得到Pd‑TiO2纳米颗粒氢敏复合材料。本发明的有益效果为:所示快速响应Pd‑TiO2纳米颗粒氢敏材料的制备方法所制备的Pd‑TiO2纳米颗粒氢敏材料对氢气响应时间和恢复时间响应快,能检测的氢气浓度范围广。
1177
0
本发明公开了一种新型纳米陶瓷结合剂及其制备方法,属于纳米复合材料和机械加工领域。具体方法包括如下步骤:制备钛酸盐一维纳米材料;提供Na2O‑Al2O3‑SiO2‑B2O3基础陶瓷结合剂粉末;将制备的钛酸盐一维纳米材料按0.2~5wt%的添加量添加到基础陶瓷结合剂粉末中,充分混合分散均匀,制得纳米陶瓷结合剂。由于现有的普通陶瓷结合剂具有强度低,烧结温度高及自身脆性等不足,本发明通过添加一种钛酸盐一维纳米材料而制备的纳米陶瓷结合剂克服了普通陶瓷结合剂的不足,不仅大大降低了结合剂的烧结温度,节省了能源,还显著提高了陶瓷结合剂的强度,很好地应用于陶瓷磨具中。
本发明涉及了一种用于三磷酸腺苷检测的枝桠型步行机适体电化学传感器制备方法,包括以下步骤:采用水热合成法制备刺球状双金属氧化物/功能化碳纳米复合材料,自行设计碱基互补配对构建枝桠型步行机,通过共价键合构建枝桠型步行机/刺球状双金属氧化物/功能化碳纳米复合材料/薄膜金电极,利用信号分子标记的T‑DNA所产生的信号变化来反映目标物三磷酸腺苷的含量,得到了一个信号减小型用于三磷酸腺苷检测的电化学适体传感器。同其它用于三磷酸腺苷含量检测的电化学传感器相比,所制备的枝桠型步行机适体电化学传感器具有灵敏度高、重复性好、准确度高的优点。
本发明属于纳米复合材料领域,具体公开了一种纳米二氧化锡颗粒原位填充埃洛石纳米管复合粉体及其制备方法。该方法利用水热法制备纳米填充型埃洛石纳米管复合粉体,首先将锡盐或锡酸盐溶于水,加入碱调节水溶液PH值在7-14,然后加入埃洛石纳米管,混合均匀后,在120℃-180℃水热反应而得。制备过程简单,易于控制,无污染。
1169
0
本发明属于材料制备领域,涉及一种花状Fe/Fe3C/Fe3O4复合吸波材料及其制备方法。本发明是要解决传统Fe3O4吸波材料的介电损耗能力弱、Snoek效应明显、吸收频带窄等问题,在充分利用磁性金属的磁损耗和介电损耗优势的前提下,提出了一种花状Fe/Fe3C/Fe3O4复合吸波材料的制备方法,缓解了磁性金属的趋肤效应,减少了其他介电组分(碳材料、导电聚合物等)对Fe3O4的磁稀释作用。本发明将碳点作为花状Fe3O4的修饰材料,经高温退火得到花状Fe/Fe3C/Fe3O4复合材料,磁性金属的引入在保证复合材料磁损耗特性的基础上,增强了介电损耗能力,改善了阻抗匹配,实现了双组份的优势互补、统合综效,达到了吸波性能的有效增强。
1058
0
本发明属于功能性纺织品领域,特别是指一种抗菌性氧化石墨烯纳米复合织物及其制备方法。在氧化石墨烯表面接枝聚乙烯亚胺对其进行改性,避免其在水溶液中的聚集。绿色合成纳米银负载与氧化石墨烯表面,以超纯水作为溶剂,将纳米复合材料溶于水中作为纺丝液,利用静电纺丝技术,将材料喷覆在棉上集聚成抗菌棉纱,将得到的纱线作为经纬纱横纵交织编织成为织物。本发明通过将纳米复合材料混合纺入织物中,使织物具有高效的抗菌除臭的功效,绿色合成过程保护生态环境。
718
0
本发明提供了一种核壳结构硅/中间相炭微球复合负极材料及制备方法,制备方法包括:(1)将分散型碳包覆纳米硅和中间相沥青机械共混均匀;(2)将上述共混物置于高温炭化炉或反应釜中进行热处理,将热处理产物粉碎、分筛得到一定粒径范围的混合物颗粒;(3)将上述混合物颗粒加入硅油中置于反应釜高温搅拌,反应后分离得到硅/中间相炭微球前驱体;(4)前驱体经过不熔化、炭化处理获得核壳结构硅/中间相碳微球复合材料。本发明核壳结构硅/中间相碳微球复合材料,具有中空纳米笼封装硅单元,且此单元内嵌于炭微球的湍流状碳层织构中;用于锂离子电池负极材料充放电比容量高,且倍率性能、循环稳定性、导电性和机械稳定性优异。
774
0
本发明提供了一种耐高温耐磨输送带,包括上覆盖胶层、带芯和下覆盖胶层,所述上覆盖胶层和下覆盖胶层包覆在所述带芯两面,所述上覆盖胶层内设置有一层尼龙复合材料,该尼龙复合材料由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、水镁石纤维4~8份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、滑石粉1~3份、硅酸锆1~3份、硬脂酸锌0.5~1份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。上述耐高温耐磨输送带具有耐高温、抗冲击磨损、降低磨损等优点,从而提高了所述耐高温输送带的使用寿命。
1117
0
本发明公开了一种高韧性耐老化ABS材料,包括以下重量份的原料:ABS树脂100份、烷基化氧化石墨烯或烷基化还原氧化石墨烯0.5~5.0份、纳米纤维素/凹凸棒土复合材料1.0~10.0份。与现有技术相比,本发明通过采用四辛基溴化铵、1‑碘十二烷对氧化石墨烯进行烷基化,能够显著提升氧化石墨烯在聚丙烯材料中的分散性,从而显著优化ABS材料的韧性;不仅如此,本发明还添加有纳米纤维素/凹凸棒土复合材料,能够进一步改善ABS材料的韧性与耐老化性能。
799
0
本发明公开了一种铜/氧化钛光催化纳米材料的制备方法,属于太阳能、光催化材料和绿色农业植物保护领域,具体为一种不同形貌廉价的光催化杀灭小麦赤霉病,苹果轮纹病、苹果炭疽病、香蕉轴腐病等农业病原真菌的纳米材料及其制备方法。通过一定摩尔比的钛和铜的无机化合物,溶于醇溶液中形成混合溶液,加入一定量的氢氧化钠,得到沉淀物,再在反应釜中恒温反应;本发明采用溶剂热,通过控制反应条件可制备纳米颗粒状的铜/二氧化钛复合材料,复合材料在可见光下具有很好的杀灭小麦赤霉病,苹果轮纹病、苹果炭疽病、香蕉轴腐病等农业病原真菌的性能。整个制备过程简单,原料相对廉价,使得本方法具有实际应用价值。
875
0
本发明属于复合导电纤维制备领域,特别涉及一种浅色碘化亚铜/聚丙烯腈复合导电纤维的制备方法。所述种方法首先以聚丙烯腈粉末为基体,以硫酸铜、硫代硫酸钠及碘化钾为原料,在水溶液中使纳米碘化亚铜在聚丙烯腈粉表面原位生成,得到碘化亚铜/聚丙烯腈复合材料,然后将这种复合材料采用湿法纺丝的方式制备成为浅色的碘化亚铜/聚丙烯腈复合导电纤维。本发明选用浅色纳米CuI导电粉作为导电剂,易于染色,在民用服装、室内装饰、地毯、家用纺织品及在微电子、医药(含无菌、无尘服)、食品、精密仪器、生物技术等领域拥有更为广阔的应用前景。
本发明属于无机复合材料技术领域,具体涉及一种新型可控热膨胀复合导电陶瓷材料α-Cu2V2O7--Al及其制备方法。该材料由α-Cu2V2O7-和Al粉经固相烧结制成,其中Al粉的质量百分比在5~80%之间。制备方法中包括物料混合、压片制坯、烧结等步骤。本发明所提供的可控热膨胀复合导电陶瓷材料α-Cu2V2O7--Al,制备工艺简单、成本低廉、环保无污染,适合工业化生产,材料本身同时具有膨胀系数可调节和高温导电性能良好的优点,在集成电路、光电子仪器仪表等对基材热匹配要求高、高温导电要求高的技术领域及其相关产品中具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种硫族半导体CdX复合H‑TiO2基纳米管阵列的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:在含钛金属基体上,通过阳极氧化法制备纳米管有序阵列;对所制备的TiO2纳米管有序阵列进行晶化处理后,再进行表面氢化处理,得到H‑TiO2基纳米管阵列;对所制备的H‑TiO2基纳米管阵列与硫族半导体CdX进行复合,制备得到一种硫族半导体CdX复合的H‑TiO2基纳米管阵列。该TiO2纳米管阵列复合材料原料廉价易得,制备方法简单,结构高度有序,拥有较高的比表面积,化学性能稳定,光催化性能较好,光转换率高,不仅可以作为光生阴极保护材料来使用,还可以作为光催化降解污染物材料来使用。
737
0
本发明提供了一种汽车防侧滑铰链,其包括多块首尾相连的铰链底板,该铰链底板上设置有防滑齿和防滑齿底座,所述铰链底板内部嵌有尼龙复合材料,该尼龙复合材料由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、水镁石纤维4~8份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、滑石粉1~3份、α‑氧化铝1~3份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。所述铰链底板具有比较好的力学性能和耐磨性,从而使得所述汽车防侧滑铰链具有比较长的使用寿命。
1116
0
本发明提供了一种贵金属/H‑TiO2基纳米管阵列的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:在含钛金属基体上,通过阳极氧化法制备纳米管有序阵列;对所制备的纳米管有序阵列进行晶化和氢化处理,得到H‑TiO2基纳米管阵列;对所制备的H‑TiO2基纳米管阵列与进行贵金属的负载,制备得到一种贵金属负载的H‑TiO2基纳米管阵列。该有序纳米管阵列复合材料比表面积巨大,光催化性能明显提高,并且具有较好的稳定性,应用广泛,如可作为光电转换材料来使用,可以充分发挥纳米管有序阵列的优势,明显扩展光吸收范围,为高性能光电极的开发和应用提供思路。
1168
0
本发明公开了一种在镁合金微弧氧化层表面制备导电防腐涂层的方法,1)将镁合金抛光至表面光亮,使用微弧氧化电解液对AZ91镁合金进行微弧氧化处理;(2)将Py单体和C6H5SO3Na加入去离子水中或加入石墨烯悬浮液中,滴加氧化剂溶液,得到PPy导电材料或PPy/石墨烯导电复合材料;氧化剂为FeCl3;(3)将步骤(2)的PPy导电材料或PPy/石墨烯复合材料、环氧树脂和聚酰胺固化剂溶于正丁醇中得到导电防腐涂料;(4)将步骤(3)导电防腐涂料的旋涂在步骤(1)的微弧氧化层表面,干燥,即得。本发明所得到的涂层既具有一定的导电能力,也具有一定的耐蚀能力。
995
0
本发明提出了一种碳基复合陶瓷底流口的制备方法,其步骤为:S1、将碳基复合材料粉末与陶瓷粉末混合均匀成为混合粉末;S2、将混合粉末与粘结剂混合,配置含有碳基复合材料的陶瓷浆;S3、将陶瓷浆注入到底流口模具中,干燥成型,得到底流口预制件;S4、将底流口预制件放入到真空炉中,升温至800‑900℃烧结1~1.5h,然后升温至1200~2000℃烧结100~120h;S5、烧结完成后,保温6~8h,然后自然降温冷却得到碳基复合陶瓷底流口。其有益效果是:本发明采用上述方法制备的碳基复合陶瓷底流口能够解决底流口耐磨性差、使用寿命短的问题,其使用寿命是传统陶瓷底流口的2~3倍。
1044
0
本发明提供了一种金刚石复合片及其制备方法,涉及超硬复合材料技术领域。本发明金刚石复合片包括金刚石层和碳化钨/钴硬质合金层,其中金刚石层加入有晶粒抑制剂,晶粒抑制剂作为硬质相掺杂于聚晶体内部,缓解了金刚石晶粒的异常长大现象;同时,本发明还在碳化钨/钴硬质合金层中掺杂金刚石微粉,也可以抑制Co元素在界面处对于晶粒长大的促进作用,此外,由于金刚层与碳化钨/钴硬质合金衬底层均含有金刚石,也提高了本发明金刚石复合片在界面处的结合力,使复合片的结合更为紧密。因此,本发明上述金刚石复合片具有晶粒细小,显微结构致密的优点。
本发明提供一种FRP网格增强ECC条带加固钢筋混凝土剪力墙结构的方法,是按照下述方式进行的:(l)确定FRP网格增强ECC配网率、加固条带的宽度、间距和夹角,生产FRP网格,对FRP网格表面进行喷砂处理;(2)混凝土表面处理;(3)安装FRP网格,使用固定件将FRP网格固定于原混凝土表面;(4)刷界面剂;(5)拌合超高韧性水泥复合材料ECC;(6)将拌合好的超高韧性水泥复合材料ECC喷射、现浇或抹在固定有FRP网格的地方;(7)养护,对ECC进行保湿养护。本发明解决了现有钢筋混凝土剪力墙加固方法存在的问题,可显著提高钢筋混凝土剪力墙抗裂性能、变形能力、耗能能力、抗侵蚀性能及抗冲击性能等,同时兼顾了加固的经济性。
1015
0
本发明公开了一种磁性PAFs固相萃取剂,其制备方法是在N, N?二异丙基乙胺存在下,将3?氨丙基三乙氧基硅烷化四氧化三铁与哌嗪和三聚氯氰程序升温反应,即可制得磁性PAFs固相萃取剂成品。采用本方法合成的磁性PAFs复合材料具有分散性良好,核壳结构稳定,合成方法简便,制备成本较低、制备方法适用面较广、材料可以重复回收利用等优点。键合到四氧化三铁上的共价有机骨架能提供包结作用、氢键作用、π?π作用、阴离子交换等多种作用位点,所以对一些极性物质如酚类、羧酸类具有特异性识别和保留作用力。
1209
0
本发明属于纳米材料制备领域,具体涉及一种石墨烯原位生长碳化硅纳米材料的制备方法。本发明采用溶胶凝胶法在石墨烯表面包裹SiO2颗粒,使石墨烯均匀分散,同时石墨烯与SiO2粉体通过化学键结合,形成良好的界面,并且在界面处原位生长碳化硅晶须及颗粒,开启了石墨烯/陶瓷复合材料领域的新思路。本发明不仅增加了石墨烯的分散性、均匀性,还提高了碳化硅的反应速率,减少杂质引入,实现了高含量高产率碳化硅晶须的合成。本发明合成方法简单,缩短反应时间,相比于常规球磨混合法,原位合成能较好的避免球磨过程引入杂质,对原料粉体结构性能的破坏,解决了石墨烯与SiO2纳米颗粒分散不均匀等问题,为批量生产提供了坚实的应用基础。
本发明公开了一种基于二氧化钛与硫化钼复合的半导体产氢催化剂及其制备方法和应用,涉及纳米催化剂和光催化技术领域。该复合催化剂以钛基MOF(NH2?MIL?125)为前驱体,在温和的水热反应中,与硫脲、二水合钼酸钠溶于水,封入反应釜,200?220℃恒温反应,自然条件下降至室温得到纳米级复合材料。其产氢速率高达10046?μmol?h?1?g?1, 可经过离心分离回收再利用,提高了催化剂的利用率。
857
0
本发明涉及润滑油的纳米材料添加剂技术领域,具体地说是一种金属纳米微粒表面调理剂及其制备方法和应用,其特征在于由下列质量百分比组份制备而成:5-80%的粒径小于30纳米的铜或锌或镍或锡中的至少一种金属纳米微粒;20-90%的由油烃或酯化物或磺酸盐表面活性剂与平均粒径小于25纳米的铁基离子的共聚合物形成的纳米高分子复合材料(B);0.001-10%的抗氧化剂和抗金属腐蚀剂和摩擦改进剂组成的混合物(C)。本发明同现有技术相比,工艺简单,调配方便,具有良好的稳定性、分散性、抗极压性能和自修复功能。
721
0
本发明提供一种碳纤维拉索冷铸锚具用低温固化冷铸填料及其制作方法,它是采用杂环胺、环氧树脂混合拌料,然后依次加入矿粉作为细填料、加入铁砂作为粗填料搅拌均匀形成冷铸填料,具有常温下灌注流动性好、养生固化温度(110~120℃)低、可操作性强的特点,在不损伤碳纤维复合材料筋性能的前提下,满足碳纤维复合材料筋的锚固需求。
中冶有色为您提供最新的河南郑州有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日