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本发明公开了一种一维壳核/多孔结构锡碳锂电电极材料及制备方法,由碳纳米管包覆锡碳复合材料组成的一维壳核结构材料,以碳纳米管为壳,以多孔结构的锡碳复合纳米材料为核,利用AAO模板,通过制备碳纳米管、灌注及低温聚合、高温合成与碳化、去除模板等工艺,制备出一维壳核/多孔结构锡碳锂电电极材料。本发明运用两次模板法制备具有一维壳核/多孔分级结构纳米复合材料,方便可行,所制备的材料具有高比表面积、良好的导电性、结构稳定性及电化学循环性能,在锂二次电池电极负极材料领域有巨大的应用潜力。
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核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料及其制备方 法,涉及一种纳米材料的制备,尤其是涉及一种核壳型氧化锌 /氧化锡复合纳米材料及其制备方法。提供一种具有良好的、清 洁的、无缺陷界面的核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料及其制 备方法,核壳型氧化锌/氧化锡复合纳米材料包括一个ZnO内 核和一层包裹着ZnO的SnO2外 壳。先制备ZnO纳米材料,再制备 SnH4前驱体,产生的气体 SnH4由 N2携带进入气囊,生长 SnO2外壳,在硅片衬底上生长得 到具有核-壳结构的ZnO/SnO2 复合材料。氧化锌内核和氧化锡外壳之间形成的界面是清洁的 缺陷少的外延界面,可控制性好,形态丰富,具有与其单一材 料氧化锌或氧化锡不同的荧光发射谱。
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本发明公开了一种压花硅胶布成型方法,包括以下步骤:S1、将压纹纸或带有纹路的复合材料作为压纹料带;S2、将硅胶压延在所述压纹料带上,同时将布料贴合在硅胶面上;S3、将步骤S2制得的产品送入烘道在100~160℃下烘烤硫化4~20分钟,使硅胶固化成型;S4、将步骤S3中烘烤硫化后的产品取出,剥离压纹料带,得到有纹路的压花硅胶布。所述带有纹路的复合材料包括带有纹路的合成纸、带有纹路的耐高温薄膜材料或表面带有压纹的卷料。所述步骤S2还包括向压延操作前的硅胶中加入2~30%的硅胶发泡剂,制备成发泡硅胶布。与现有技术相比,本发明方法具有降低生产成本、操作方便、压花效果好等优点。
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本发明公开了一种锰酸锂废电池正极片的再生方法,该方法是以锰酸锂废电池正极片为主要原料,通过物理粉碎、筛分、碱化去铝、高温修复等手段对废电池原料进行提纯制备锰酸锂复合材料。利用本发明方法制备的锰酸锂复合材料具有压实密度高、容量高和成本低的优点,其生产成本相比常规生产工艺下降了40%以上,提高了锰酸锂电池的性价比,而且工艺可控,对环境友好,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种一步法制备CdS@C复合光催化剂的方法,利用活性炭高温还原硫酸镉,一步法制成炭基复合材料。本发明所制备的CdS@复合光催化剂催化还原CO2获取CO活性较高,还原活性能达到40μmol·g‑1·h‑1,大大高于现有技术,可实现CO2向清洁能源CO高效光还原转化;此外,本发明反应条件简单,无需使用有机及酸碱试剂,所制备的复合材料形貌均一,Cd与表面C形成稳定化学键,环境风险小,适合工业化使用。
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本发明公开了一种海绵复合型有机溶剂吸收剂及其制备方法,制备过程包括:首先用碱性水溶液处理聚氨酯海绵,然后将丙烯酸树脂乳液包覆在碱液处理过的聚氨酯海绵上,固化得到丙烯酸树脂/聚氨酯海绵复合材料,再将丙烯酸树脂/聚氨酯海绵复合材料在乙酸锌乙醇溶液中生长ZnO晶种,然后放置在含锌离子和六亚甲基四胺的水溶液中生长出ZnO纳米粒子,烘干后得到海绵复合型有机溶剂吸收剂。本发明制备的复合吸收剂既保留聚氨酯海绵的大孔结构,又获得吸油树脂的高吸油能力,并通过ZnO纳米颗粒的引入提高表面疏水亲油性能,能有效截留油水混合物中的微量有机溶剂,可应用于含溶剂废水的连续处理。
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本发明属于废物利用和复合材料技术范围,具体公开了一种由鸡蛋壳构筑的锰钙纳米吸附剂的绿色合成方法及其应用。本发明以鸡蛋壳为原料经过高温焙烧得到的CaO,然后通过负载不同量的KMnO4作为Mn源,通过离心分离,洗样,干燥后对其进行烧结,最终得到锰钙纳米吸附剂。本发明制备得到的锰钙纳米吸附剂,其制备方法简单、无污染,能够有效地处理工业废水中的重金属,处理效率高,原料鸡蛋壳易得,属于废物利用,成本低廉,具有良好的经济效益和环境效益,能够很好地投入规模化生产。
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本发明属于无机催化材料领域,具体涉及一种羟基锡酸铁/石墨烯复合光催化剂及其制备方法。本发明先制备出氧化石墨和羟基锡酸铁粉末,再配制成溶液,混合搅拌后转移到反应釜中在高温箱式炉中反应5~8h,此过程中氧化石墨被还原成石墨烯,并与FeSnO(OH)5复合,离心洗涤后,烘干、研磨,制备得到FeSnO(OH)5/石墨烯复合光催化剂。本发明的优点在于:制备的成本低,制备工艺简单,FeSnO(OH)5负载在石墨烯上粒径分布均匀,在20nm‑40nm范围,所制得的FeSnO(OH)5/石墨烯复合材料作为光催化剂,吸收光的波段宽,对可见光的利用率大,光催化反应中电子‑空穴对复合的概率低,光催化活性高。
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本发明公开了一种二硫化钼(MoS2)纳米片/硫化镉(CdS)纳米线核壳结构复合光催化剂及其制备方法,属于材料制备及光催化技术领域。该复合光催化剂是以一维CdS纳米线为核、二维MoS2纳米片为壳,采用水热法,通过静电自组装方式复合而成。本发明原材料易得,制备方法过程简单、操作方便,所制备的核壳结构复合材料稳定较好,具有优良的光催化活性,可用于催化光解水制氢,且该核壳结构能够有效地防止硫化镉纳米线的硫流失,减缓光腐蚀,在光催化领域具有广阔的应用前景。
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一种锆钛酸铅陶瓷纤维的制备方法,涉及一种陶瓷纤维。提供一种所得纤维具有单一的钙钛矿相,致密度较高,直径小于30ΜM,长度约为1CM,能作为1-3型压电复合材料用陶瓷纤维的锆钛酸铅陶瓷纤维的制备方法。制备锆钛酸铅前驱体溶液:三水醋酸铅加到正丁醇中,再加络合剂冰乙酸,加热溶解,冷却得溶液A;依次把丁醇锆和丁醇钛倒入正丁醇中,得锆和钛的二元混合溶液,往二元混合溶液中加入乙酰丙酮,回流后冷却得溶液B;将溶液A和B混合,回流后得锆钛酸铅前驱体溶液;制备锆钛酸铅前驱体溶胶:将锆钛酸铅前驱体溶液蒸发浓缩,搅拌,挑丝,浓缩得锆钛酸铅前驱体溶胶;拉丝得锆钛酸铅凝胶纤维;把锆钛酸铅凝胶纤维老化后烘干,热处理。
本发明公开了一种用于吸附利福霉素钠的铜基‑共价有机框架复合核壳吸附剂的制备方法,所述新型复合材料为Cu‑BDC30@AT‑COF,合成方法简单,反应条件温和,是一种经济有效的方法。可将此Cu‑BDC30@AT‑COF直接作为处理利福霉素钠的新型复合材料。解决现有RFS分子去除材料和方法少的现状,用本发明提供的新型复合吸附剂材料具有良好的吸附性能。因此,Cu‑BDC30@AT‑COF作为利福霉素钠分子去除材料具有很大的潜在应用价值。
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本发明公开了一种净味除醛漆及其制备方法与应用,所述净味除醛漆的制备步骤为:第一步为将壳聚糖溶于乙酸溶液中,加入由椰壳炭和硅藻土组成的混合物粉体制得羧基化壳聚糖复合载体;第二步为将氧化亚铜和硝酸银负载到羧基化壳聚糖复合材料上;第三步为将水性环氧树脂、三乙烯四胺和聚乙二醇二缩水甘油醚加热反应,然后加入去离子水稀释制得水性环氧树脂固化剂;最后一步为将水性环氧树脂和制得的相应固化剂充分混合后加入银‑氧化亚铜负载羧基化壳聚糖复合材料并搅拌均匀即可。本发明所提供的净味除醛漆在室温具有优异的净化空气功能,能将空气中的各种污染物尤其是甲醛完全转化为二氧化碳和水。
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本发明公开一种用于激光雷达扫描的反射镜,反射镜镜体的材料是一种具有高稳定性、高比刚度和高导热率的新型轻质材料,该新型轻质材料包括SiC或SiC掺杂复合材料。相比传统的玻璃、金属、陶瓷和其他复合材料等所加工成的反射镜,本发明具有热稳定性高、比刚度高、导热性高、轻量化程度高、可靠性高等显著优点。此外,本发明的反射镜易于成型复杂结构和一体化结构,可实现商业化、批量化、低成本生产,满足市场上对激光雷达扫描反射镜日益增长的巨量需求。
本发明提供一种碳量子点、碳量子点与MOFs复合薄膜的制备方法及其产物与用途。本发明提供的碳量子点的制备方法简单高效。并且将制备得到的碳量子点负载在MOFs上,得到碳量子点与MOFs的复合材料,且采用一种全新的方法,即电泳法将所述复合材料制备成薄膜器件,发现该器件可用于温度传感等方面。
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本发明公开了一种含石墨烯的水性环氧树脂乳液及其制备方法,该水性环氧树脂乳液的具体制备步骤包括:聚乙二醇/石墨烯复合材料的制备、水性环氧树脂乳化剂的制备、水性环氧树脂乳液的制备。其中聚乙二醇/石墨烯复合材料是通过原位聚合法制备,使石墨烯能均匀分散并锚固在聚乙二醇基体中,在制备乳化剂时,聚乙二醇表面上的羟基在催化剂作用下与环氧树脂发生反应,实现聚乙二醇、石墨烯、环氧树脂三者间的连接,在制备乳液过程中,石墨烯随着乳化剂进入乳液中,解决了石墨烯在乳液中难分散和相容性差等问题,得到均匀分散含有石墨烯的水性环氧树脂乳液。本发明制备得到的含石墨烯的水性环氧树脂乳液具有离心、稀释和储存稳定性好,相对于传统的环氧树脂,成本较低、安全环保并且无毒;应用于防腐涂料中,防腐蚀性和附着力更强,抗冲击性好,易于施工。
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本发明涉及一种碳纳米管负载钼掺杂的四氧化三钴催化剂的制备。该制备方法是:以碳纳米管为导电基底、以含钴金属盐为钴源、以钼酸盐作为钼源,三者通过自组装形成类似糖葫芦形状的前驱体;然后,将定量前驱体放于瓷舟并封于石英管中,通入高纯氩气,先升温再降温,之后将氩气换为空气,最后自然降温至室温,热解并氧化,得到目标产物Mo‑Co3O4/CNTs。本发明提供的复合材料的制备方法具有原料易得、合成简单、成本较低,易于大规模制备等优点。该材料具有颗粒尺寸较小,导电性好、钼掺杂均匀且掺杂量可调;该材料作为碱性条件下的高效析氧催化剂的催化活性优于商用二氧化铱,且具有良好的稳定性。
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本发明属于EVA发泡鞋材技术领域,具体涉及一种蜂巢状开孔式EVA发泡鞋材及其制造方法。本申请的蜂巢状开孔式EVA发泡鞋材,包括EVA发泡层,所述EVA发泡层由高弹性复合材料经开孔式发泡形成紧密排布的三维泡孔构成,所述相邻泡孔间相互连通,且截面呈网状分布,使得该EVA发泡鞋材具有优异的回弹性和压缩性;与现有技术相比,应用本发明的高弹性复合材料经开孔式发泡获得的蜂巢状EVA发泡鞋材的密度较小,使得EVA发泡鞋材具有轻捷性,可大大降低穿戴者的体能消耗,同时其还具有优异的透光性、抗皱性、柔韧性。
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本发明公开一种MOFs碳化包覆的硅基负极材料及其制备方法,制备时,包括有以下步骤:(1)在溶剂中添加分散剂,将纳米硅加入溶液中进行搅拌分散;(2)将合成目标MOFs的金属盐溶液与有机配体溶液依次加入到纳米硅的分散溶液中,持续搅拌;(3)按照合成MOFs的指定条件进行合成;(4)将步骤(3)所得的复合材料烘干,并在惰性气氛中进行碳化,即得到MOFs碳化包覆的硅基负极材料。通过由金属有机骨架材料碳化得到的硅碳复合材料既能有效实现对纳米硅体积变化的缓解作用;同时MOFs碳化形成的结构中,高度分散的金属纳米粒子有利于体系导电性的提升,从而实现硅碳材料综合性能的提高。
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本发明提供一种导电聚合物/石墨烯复合物及其制备方法,涉及复合材料技术领域。其制备方法为:将离子液体和石墨烯混合,球磨得到黑色的胶体。其中,离子液体中的阴离子结构为疏水性阴离子。在得到的胶体中加入导电聚合物的单体,初次研磨后,加入氧化物,然后再次研磨4~12h,得到混合物。混合物经过滤、洗涤、干燥,得到导电聚合物/石墨烯复合物。以疏水性离子液体作为石墨烯的分散剂和导电聚合物的溶解剂,得到的复合物产率高、质量好。使用机械研磨方法,无污染,不使用溶剂,工艺简单,可连续大批量生产导电聚合物与石墨烯的复合材料,离子液体可回收,生产成本低,应用前景广阔。
本发明提供一种Bi24O31Br10/ZnO复合可见光催化剂及其制备方法,涉及复合材料技术领域。将溴盐和铋盐通过水热法合成得到BiOBr,将锌盐通过煅烧法得到ZnO微球,利用BiOBr作为基体与ZnO微球在400~700℃条件下退火1.5~3h,原位合成制备得到Bi24O31Br10/ZnO复合光催化剂,退火法促使BiOBr在原位上转变成Bi24O31Br1,最终形成能带结构相匹配的Bi24O31Br10/ZnO复合可见光催化剂。这种复合光催化剂不仅可以减少电子‑空穴对的复合,还能够提高对可见光的利用率,产物的光催化活性高。且制备方法新颖,稳定性好,可控性高。
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本发明涉及一种复合塑性材料热气差压成型机构,其特征在于:包括上、下模和设在上、下模之间的成型型腔,所述上模上设有通往成型型腔的正压通气孔,所述下模上设有通往成型型腔的负压通气孔,所述正压通气孔通入热气或冷气。本发明复合塑性材料热气差压成型机构结构简单、设计合理,有利于复合塑性材料制成壁状类产品,复合材料可以为热塑性材料或热塑性复合材料。
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本发明公开了一种功能石墨烯/TPU薄膜及其制备方法和应用,采用改进Hummers法制备氧化石墨烯,先用双十二烷基二甲基溴化铵进行插层改性,再用抗坏血酸进行还原,制得DDAB-RGO纳米复合材料,最后以TPU树脂为基体,采用溶液涂覆成膜工艺制得DDAB-RGO/TPU复合薄膜。本发明制得的复合薄膜,一方面使得气体的扩散渗透通路变得曲折迂回,提高了气体等小分子物质的穿透难度,从而使得材料的阻隔性能得到了极大程度地提高,另一方面DDAB-RGO在TPU基体中形成导电网络,提高材料的抗静电性能,尤其适用于储水、储油袋用薄膜材料,具有广泛的社会及经济效益。
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本发明涉及一种混凝土与高分子材料的复合制作工艺,其特征在于,包括C60级混凝土和玻纤增强复合薄膜:(1)按质量配比为70~85%的C60级混凝土和15~30%的玻纤增强复合薄膜准备复合材料;(2)将搅拌后的C60级混凝土浇注成所需的构件基体;(3)浇注后,在12小时内加以覆盖,并浇水养护13~16天;(4)对养护后的半成品表面进行打磨处理;(5)将玻纤增强复合薄膜均匀缠绕在打磨后的半成品表面上,并在150~270℃下热熔复合1~5分钟;(6)再在恒压下冷却至常温后,即为成品。本发明有效地避免混凝土热膨胀系数的影响,不渗漏,抗压强度高,可代替金属材料制作设备底座、法兰等构件,可制作污水池等。?
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锂离子电池用复合碳负极材料及其制备方法,涉及一种锂离子电池的负极材料。提供一种可减少SEI膜对负极材料循环稳定性的影响,也可部分避免正极溶解金属离子在负极材料表面沉积后对其循环性能的影响,在较大充电电流条件下仍能提供高比能量型的锂离子电池用复合碳负极材料及其制备方法。设有至少3层的核壳层结构,外层为金属层、合金层或碳层,中间层为锂化金属氧化物层或金属氧化物层,内层为碳材料层。将制备金属氧化物的原料与碳材料混合后干燥;将干燥后的原材料在气氛保护下加热烧结,得到具有核壳结构的锂化金属氧化物或金属氧化物层与碳材料的复合材料;在复合材料表面镀覆上具有可逆机械延展性的金属、合金或碳导电层,即得产物。
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本发明涉及薄膜新材料技术领域,是一种具有高收缩率的特殊尼龙热收缩膜,与现有技术相比,该尼龙热收缩膜主要由聚酰胺制成,热收缩率高达50-100%,高收缩尼龙膜不仅能应用于食品包装,同时亦满足复合材料行业吹气成型特殊需求,是现有技术中尼龙热收缩膜15-30%的两至四倍,突破了尼龙热收缩率15-30%的限制,同时,高收缩尼龙膜韧性更好,抗冲击强度大幅领先,在复合材料模压成型芯轴应用中,高收缩尼龙膜能更加吻合芯轴的奇异形状,无需专门的特殊设计,只需轻松加热至所需温度并维持一段时间,即可完美贴合,减少了薄膜因贴合不到位而产生的破裂等问题。
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本发明涉及一种耐热改性竹纤维及其用于汽车制动摩擦材料的方法,所述耐热改性竹纤维是竹纤维经硼砂改性制成。再将经耐热改性的竹纤维与酚醛树脂、无机盐晶须及摩擦性能调节剂等制成复合摩擦材料,从而获得具有优良摩擦系数及其稳定性、磨损率小、抗热衰退性好的环保型汽车制动复合材料。采用本发明进行耐热改性的竹纤维,与未改性的竹纤维相比,竹纤维的耐热性得到显著提高,其制成的复合摩擦材料的高温摩擦磨损性能也得到明显改善。
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本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池电极材料的制备领域;其中锂硫电池正极材料包括VN@Co3ZnC@NCNTs复合材料和硫,VN@Co3ZnC@NCNTs复合材料包括VN、Co3ZnC和氮掺杂碳纳米管;采用本发明的锂硫电池正极材料制备的锂硫电池,其电池的电化学性能均得到明显提高,且该锂硫电池正极材料的制备简单,电池组装工艺简便,可以降低成本。
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本发明公开了一种纳米二氧化锰/碳基点/纳米金表面增强拉曼基底的制备方法,利用单层碳基点表面丰富的含氧官能团,作为稳定剂和包裹剂制备了大尺寸的柔性二氧化锰纳米片和尺寸均一的纳米金,再通过简单的混合共离心的办法得到纳米二氧化锰/碳基点/纳米金复合材料。本发明制备方法简单便捷,无污染,且反应迅速具有很强可操作性。所得纳米二氧化锰/碳基点/纳米金复合材料由于金纳米粒子以聚集簇的状态分布于二氧化锰纳米片上,金纳米粒子之间亚纳米级别的间隙有利于产生强的局域电磁场耦合效应,具有高灵敏的拉曼增强效果,其复合的半导体材料二氧化锰纳米片可以增强贵金属纳米粒子的电磁场增强效果,进一步提高了其测量灵敏度。
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