1016
0
本发明提供了一种钯镉纳米复合材料,所述钯镉纳米复合材料包括钯镉金属间化合物和/或钯镉纳米合金;所述钯镉纳米复合材料具有类球形的微观形貌。本发明提供的钯镉金属间化合物和/或钯镉纳米合金材料,具体特定的类球形形貌。作为电催化催化剂,特别是在甲酸电氧化催化方面,具有较高的甲酸电氧化活性及毒性中间物种耐受性,可达商业钯碳的22~23倍,在质子膜燃料电池应用中具有一定的应用前景。本发明还提供了钯镉金属间化合物/合金催化剂材料的合成方法,原料来源广泛易得,具有普适性,且合成步骤简单,条件温和,适合于大规模生产推广和应用,制备的催化剂产品具有较高的甲酸电氧化催化性能,具有良好的电催化实用前景。
765
0
本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种以埃洛石/碳为载体的低温SCR催化剂,所述催化剂包括载体和活性单元,所述催化剂载体为埃洛石/碳复合材料,所述催化剂的活性单元为MnOx;所述SCR催化剂的比表面积为44‑2071m2·g‑1,孔容为0.253‑0.544cm3·g‑1,平均孔径为4.312‑16.376nm;所述MnOx均匀的分布在埃洛石/碳复合材料表面。本发明的有益效果是:本发明使用埃洛石/碳复合材料作为催化剂载体,该载体具有较高的比表面积、丰富的含氧官能团及发达的孔道结构,可为催化剂活性单元(MnOx)的分散和负载提供更多的空间,其丰富的含氧官能团如‑OH、‑COOH可增加催化剂的弱酸位点及吸附氧含量,促进SCR反应的不断进行。
875
0
一种节能环保服装材料的制备方法,包括以下步骤:一、将树叶机械离心分离,添加化学药剂一起离心分离,以提高对树叶的可及度;二、将树叶在氢氧化钠溶液中进行碱处理;三、树叶经碱处理后进行水洗,水洗后利用酸溶液调节pH,调节后再次进行水洗;四、烘干后得到树叶中的纤维;五、以树叶中的纤维作为增强相,以纳米碳酸钙和胶水作为基体经热压得到复合材料;六、保持热压机压力,将步骤五得到的复合材料在常温下自然冷却或水冷后即可得到成品。本发明的产品具有光泽好、亮度高、环保无污染的特点,本发明提取的树叶中的纤维纤维素含量高,细度细,复合材料力学性能好,内部并具有多而小的空隙,具有很好的隔热和隔音性能。
1172
0
本发明提供一种刚性或柔性的全固态电池,由金 属阳极、固体电解质以及阴极构成,其中的固体电解 质是由离子导电聚合物与有离子导电性的硅酸盐粘 土复合而成,阴极是由电解MnO2、电子导电材料和 复合材料均匀混合并经湿化处理制成。该电池具有 重量轻、体积小、大功率、高容量等特点,可用于小耗 电量的各种电子电器中,尤其是目前开发的微型电视 或平板式电视中,具有良好的应用前景。
836
0
本发明公开了一种具有导热电磁屏蔽性能的电子封装材料及其制备方法,通过在球形热固性树脂颗粒表面引入金属界面层改性后,均匀混合低熔点合金与改性热固性树脂颗粒并在树脂熔点以下、低熔点合金熔点以上的温度热压得到复合材料。本发明中的金属界面层使得热固性树脂颗粒能被低熔点合金充分润湿,并且金属界面层与低熔点合金生成金属间化合物,促进了低熔点合金包覆树脂颗粒,进而形成隔离结构复合材料。低熔点合金通过固液相转变粘结热固性树脂颗粒,解决了热固性树脂无法二次加工的问题。复合物材料中金属界面层和隔离结构的存在,使得复合材料同步实现了优异的导热和电磁屏蔽性能。
1080
0
本发明涉及一种环氧树脂复合导热片及其制备方法,包括如下步骤:(1)将氟化石墨烯导热膜、环氧树脂、固化剂与有机溶剂混合,制备混合浆料;(2)将所述混合浆料通过狭缝宽度为20微米~200微米的狭缝涂布机涂布于基材上,于第一温区加热除去所述有机溶剂,于第二温区加热使所述环氧树脂固化,降温,在所述基材上形成环氧树脂复合材料层;(3)重复步骤(2),直至所述环氧树脂复合材料层的厚度≥3毫米;(4)将所述环氧树脂复合材料层从所述基材上剥离,制备所述环氧树脂复合导热片。从狭缝通过时,二维的氟化石墨烯导热膜平行于狭缝通过,在聚酯薄膜上呈水平取向化排布,形成连续的高导热通路,进而更有效地改善环氧树脂的导热性能。
1098
0
本发明提供了一种用于电脑外壳的植物纤维增强材料及其制备方法,本发明的用于电脑外壳的植物纤维增强材料由第一组合物和第二组合物构成,第一组合物为植物纤维复合材料,第二组合物为强度填充材料,所述强度填充材料包裹于植物纤维复合材料内部,通过热压固化成型,制得用于电脑外壳的植物纤维增强材料。制得的复合材料具有质量轻、厚度薄、强度高、耐候性好等突出优点。采用纳米氢氧化铝、纳米石墨粉、红柱石瓷、改性棉纤维、锑酸钠、增塑剂制造得填充材料,可以显著提高材料的刚性。
1002
0
本发明公开了一种合金物质包覆的硅碳负极材料,包括硅碳复合材料和包覆在硅碳复合材料外部的包覆层;所述包覆层为合金物质。本发明还提出的所述合金物质包覆的硅碳负极材料的制备方法,包括:将合金物质所需原料活化后进行熔融处理,得到熔融物料;将硅碳复合材料加入熔融物料中混合均匀,烧结后得到所述合金物质包覆的硅碳负极材料。本发明提出的合金物质包覆的硅碳负极材料的制备方法简单,便于操作,成本低,无污染,得到的负极材料在充放电过程中体积膨胀小,首次库伦效率高,倍率性能、导电性及电化学稳定性好,循环寿命长。
1117
0
本发明公开了一种高效快速回收化学镀镍废液中镍和磷的方法,向化学镀镍废液中加入无机铝盐和氧化石墨烯为辅助原料,通过氧化剂氧化破乳,并使偏磷酸根氧化成磷酸根,通过超声波辅助共沉淀法,制备得到GO/NiAl-LDHs复合材料,并借以回收化学镀镍废液中的镍和磷。本发明GO/NiAl-LDHs复合材料的制备过程中可以原位吸附化学镀镍废液中的Ni、P等污染物,化学镀镍废液中镍和磷元素的回收率分别达到93%和90%以上,化学需氧量下降率达到90%以上。本发明制备的GO/NiAl-LDHs复合材料不仅对甲醇及乙醇有优良电催化氧化性能,还有优良的充放电性能,可用作电容器材料。
777
0
本发明涉及功能性纳米ZnO的合成技术领域,特别是将一种功能性纳米ZnO及其制备方法以及作为光敏剂和增强剂应用到水性聚氨酯丙烯酸酯复合材料中。本发明通过水热合成法制得可控形貌的纳米ZnO,采用KH570进行改性后加入到水性聚氨酯丙烯酸酯乳液中,制得复合乳液,将复合乳液通过成膜方式转移到聚四氟乙烯板上或者将织物基基材浸润在复合乳液中后取出,干燥后通过波长为365nm的紫外光下照射固化,最终干燥制得水性聚氨酯丙烯酸酯复合材料。KH570改性的纳米ZnO不仅实现了高效的紫外光引发,还增强了改性水性聚氨酯丙烯酸酯复合材料的紫外吸收能力,改善了织物基涂层的力学性能、界面性能和耐水性,并实现了织物基涂层界面上亲疏水性能的可调。
本发明公开了一种银掺杂的硅和二碲化钨复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将四氯化碲与离子液体混匀,在惰性气体氛围中,加热至溶液呈亮黄色,然后加入四氯化钨混匀得到前驱体溶液;S2、将前驱体溶液置于硅基底表面,微波辐照,粉碎,除磁得到复合材料;S3、将复合材料均匀分散于有机溶剂中,加入硝酸银混匀,然后进行还原反应得到银掺杂的硅和二碲化钨复合负极材料。本发明还公开了一种银掺杂的硅和二碲化钨复合负极材料及其应用。本发明制备硅和二碲化钨复合材料,改善硅材料体积膨胀和导电性差的问题,并结合银掺杂在提升材料导电性能的同时,改善二碲化钨二维结构循环过程中结构容易崩塌的问题,优化材料整体的电化学性能。
926
0
本发明公开了一种碳纤维环氧树脂基复合绝缘材料的制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明制备了一种新型环氧树脂固化剂,该固化剂不仅能够实现环氧树脂的固化,还能赋予树脂基体良好的绝缘性能;并通过浸胶液中绝缘填料的配合使用来进一步优化树脂基体的绝缘性能,从而使最终所制复合材料具有优良的绝缘性能,解决了碳纤维导电性好的问题,进而扩大了碳纤维增强环氧树脂复合材料的应用范围。
874
0
本发明涉及一种低气味聚丙烯复合材料及其制备方法,低气味聚丙烯复合材料包括以下组分,其各组分的重量配比为:聚丙烯57‑81.6%,矿物填料5‑20%,增韧剂5‑15%,茂金属改性熔喷聚丙烯3‑8%,抗氧剂0.1‑0.6%,分散剂0.1‑0.6%。本发明所述聚丙烯复合材料通过将材料预混后挤出、造粒、干燥制得。本发明工艺简单,性能优异,首次提出以茂金属改性熔喷聚丙烯包覆的方法降低材料及制件的气味,本发明制备的聚丙烯材料及其注塑所得的制件气味等级可达到PV3900标准的3级,可解决目前气味领域汽车内外饰气味大的难题。
758
0
本发明涉及一种增强铜纳米团簇荧光强度的方法,其步骤为首先合成铜纳米团簇粉末,再将铜纳米团簇粉末与过渡金属盐溶液、过渡金属氰化物原位生成铜纳米团簇与普鲁士蓝类似物的复合材料。本发明通过将铜纳米团簇与普鲁士蓝类似物相互结合,形成铜纳米团簇与普鲁士蓝类似物的复合材料,由于普鲁士蓝类似物的限域作用,进而导致铜纳米团簇的荧光强度增强,而在复合材料中,铜纳米团簇仍然是保持分散状态。
717
0
本发明公开了一种浇注电感,其中浇注电感由软磁粉末复合材料、线圈、灌封盒组成,线圈居中置于灌封盒中,软磁粉末复合材料、线圈以及灌封盒整体浇注成型,软磁粉末复合材料由软磁粉末和钝化剂、绝缘剂、粘接剂、稀释溶剂制备而成,其中软磁粉末为铁硅铝粉末、铁硅粉末、铁粉、非晶纳米晶粉末、铁氧体粉末的一种或几种的组合物;同时本发明公开了该浇注电感的制备方法。本发明的有益效果是:该新型浇注电感具有电感DC Bias特性好、损耗低、磁屏蔽好、功率密度高、稳定性高、结构简单等特点;该产品生产工序简单、易操作,使用该产品可大幅缩短生产周期,提高生产效率。
1067
0
本发明公开了一种耐老化渔网,包括:配料、熔融挤出、冷却预牵伸、牵伸定型、收卷、制线、织网;本发明制作的耐老化渔网具有较好的耐老化性能,通过对锦纶6切片的改性处理制成锦纶6复合材料,能够改善制成的渔网的稳定性和耐老化性,通过采用经过处理的蒙脱土、纳米二氧化钛、环氧大豆油与锦纶6切片进行混炼制成复合材料,能够使得锦纶6分子含有柔性基团,制成的复合材料具有反应活性高、附着力强等特点,对热、光化学、氧化分解具有良好的耐受性,从而极大的提高了制成的渔网的耐老化性能。
1121
0
本发明公开了基于纳米碳化硅提高环氧树脂导热率的方法。采用纳米级碳化硅粉体比微米级粉体填料不仅接触更加充份,形成接触导热链,且更容易与高分子链接枝,形成Si-O-Si链导热骨架做为主要导热通路,纳米碳化硅粉体体积比为13.8%(折合成质量比不到30%)就大幅度提高环氧树脂导热率到4.1瓦/米·开。本发明大幅度提高复合材料的导热率,同时不降低复合材料的机械性能,SiC经表面改性后可有效提高复合材料的导热性能和力学性能,并且改性SiC的加入可有效降低EP的玻璃化转变温度。
本发明涉及一种基于表面增强拉曼光谱技术实现原位监测可见光催化降解有机染料的方法。以多面体形貌的Cu2O微纳米粒子为模板,在其表面修饰纳米银颗粒得到的Cu2O/Ag复合材料作为SERS基底;复合材料中Cu2O和Ag纳米粒子都具有催化活性,而且协同作用时对可见光的吸收效率更高;同时银纳米粒子被修饰在模板表面,避免了银纳米粒子的团聚,而且银的分布密度也可以调控,使得此复合材料作为SERS基底检测分子得到的信号增强效果明显;本发明不仅为利用太阳光进行高效的光催化提供新的微纳米材料;更实现了以SERS为检测技术,直接原位监测光催化降解过程,该方法操作简单,成本低。
1236
0
本发明涉及高分子复合材料领域,具体为一种增强型三层波纹结构RFOBC管材及其制备方法。其包括由内之外经三层热熔复合的内层、中间层和外层,内层和中间层均为实壁结构,外层具有交替分布的波峰和波谷;外层采用聚丙烯共混改性复合材料制成,所述聚丙烯共混改性复合材料由以下重量份的原料组成:PPB8101,PPK8003,LLDPE7042,茂金属MPE,聚烯烃弹性体OBC,熔脂调节剂,增刚成核剂,硫酸钡;环保食品级改性纳米滑石粉,环保级碳黑,光热稳定剂,抗氧剂1010,抗氧剂168,光扩散剂。本发明能同时形成不同材料的内外壁组合,提供不同的内外壁产品性能要求,扩大管材适用范围。
1162
0
本发明公开了一种高强度耐磨防水卷材及制备方法,属于建筑工程用防水材料领域。所述防水卷材包括如下结构:基材层,所述基材层上、下表面均设有防水层,防水层的表面设有加强耐磨层和弹性加强层。所述制备方法包括如下步骤:(1)SBS改性沥青的制备;(2)聚N,N‑二甲基丙烯酰胺/氧化石墨烯纳米复合材料的制备;(3)石墨烯/天然橡胶纳米复合材料的制备;(4)防水材料的制备。本发明所述的高强度耐磨防水卷材,采用石墨烯聚合物复合材料层作为加强层,能够大大提高聚合物改性沥青防水卷材的防水性能、力学性能及热稳定性,符合目前建筑行业的需求,且制备工艺简单,具有较高的应用价值。
本发明涉及复合光催化技术领域,具体涉及一种NiCoP‑g‑C3N4/CdS复合光催化剂、制备方法及其应用。首先是通过溶剂热的方法制备出纯的CdS,g‑C3N4是直接煅烧尿素制成的,g‑C3N4和CdS具有合适的价带和导带结构,通过化学吸附和自组装的方法制备出g‑C3N4/CdS异质结,然后在超纯水中按1:1:5的质量比加入镍源、钴源和磷源,充分搅拌溶解后,加入配比好的g‑C3N4/CdS的复合材料,超声均匀后把水分完全蒸干,最后通过煅烧使颗粒状的NiCoP成功负载在g‑C3N4/CdS异质结的表面,该复合材料的颜色与NiCoP的掺杂的量有关,随着NiCoP掺杂量的增多,复合材料的颜色从草绿色逐渐变深,将制备的复合光催化剂应用于析氢实验,发现具有优异的析氢性能,析氢速率是纯CdS的23倍多,且重复利用率高,在光催化领域具有广阔的应用前景。
1189
0
本发明公开了一种TFT‑LCD用耐磨抗挤压材料,其是由如下重量份数的原料组成:酚醛树脂30‑36份、丙烯腈‑苯乙烯‑丁二烯共聚物7‑16份、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷9‑14份、纳米磷酸铁锂6‑12份、纳米氮化硅8‑10份、甲苯二异氰酸酯7‑11份、改性复合填料6‑10份、全氟聚醚膜层9‑13份、无机填充材料6‑10份、硅烷偶联剂4‑5份、固化剂7‑9份。本发明通过在复合材料的配方中添加改性复合填料,提高了最终产品的强度和硬度,最终产品的硬度大于60HRR,大大提高了TFT‑LCD屏用高强度耐磨复合材料的应用范围;同时本发明通过多种树脂混匀后发生共聚形成的树脂共聚物聚硅氧烷聚合物、固化剂、无机填充物进行混合,得到的复合材料具有高的抗挤压能力,非常适用于TFT‑LCD显示屏。
1112
0
本发明提供了一种纳米网筛复合材料,所述纳米网筛由碲‑金纳米线组成;所述碲‑金纳米线包括碲纳米线和复合在碲纳米线上的金纳米颗粒。该复合材料具有特定的结构和形貌,以及特定组成,是一种三维可调节的碲‑金纳米线网筛结构复合材料,可作为一种多热点、高活性的拉曼增强基底,对牛奶中的三聚氰胺进行分离和富集,避免牛奶中其他杂质对目标分子检测的干扰,还能提高检测的灵敏度。本发明通过设计结构可调的高热点的三维网筛纳米拉曼基底和建立牛奶中三聚氰胺的分离和富集方法,能对三聚氰胺胺进行快速捕获和检测,整个检测过程具有检测结果准确、检测快速等特点。
819
0
本发明公开了一种锂电池负极材料及其应用于锂电池的制备方法,首先将碳基材料进行活化处理后,然后与过渡金属离子盐、多齿有机配体利用水热法制备得到MOF@C复合材料,再将MOF@C复合材料与粘结剂配比成不同粘结剂含量的负极浆料后,采用狭缝式挤压涂布的方法按照粘结剂浓度从内层到外层递减的顺序进行多层涂布制得负极极片,最后采用此负极极片装配成对应的锂电池。本发明制备得到的MOF@C复合材料保留了MOF优势的同时,导电性得到了提升,增加充放电过程中的活性位点;采用多层涂布方式弥补粘接剂在干燥过程中向表面迁移带来的影响,有效地提高负极材料在箔材上的剥离强度,同时有利于厚电极的制备进而提高负极容量。
893
0
本发明涉及高分子复合材料领域,具体为一种聚乙烯共混改性聚氯乙烯排水管及其制备方法。其由内层和外层经热熔复合构成,外层和内层均采用聚乙烯共混改性聚氯乙烯复合材料制成;聚乙烯共混改性聚氯乙烯复合材料按重量份包括如下材料:58‑60份PVC树脂SG‑5,6‑8份CPE氯化聚乙烯,3‑5份NBR丁腈橡胶,7‑9份ACR抗冲改性剂,10‑12份改性纳米碳酸钙,5‑9份改性硅纤维晶须,3‑5份改性滑石粉,2‑4份有机锡稳定剂,1‑2份EBS分散剂,0.3‑0.5份抗氧剂1010,0.3‑0.5份抗氧剂168。本发明提高了排水管的环刚度、环柔度、抗冲击性能、高低温性能。
837
0
本发明涉及阻燃导热材料领域,具体涉及一种三维结构改性氮化硼,利用羟基氧化铁对氮化硼表面进行改性得到三维结构改性氮化硼。本发明还涉及上述改性氮化硼的制备方法以及其在阻燃、导热橡胶复合材料中的应用。上述方案,氮化硼纳米片提供了快速的声子传导,提高材料的导热性能,并且该三维结构防止纳米复合材料团聚。这主要是因为在氮化硼纳米片表面,羟基氧化铁纳米立方体的径向分布可以有效减少导热通路的距离,减少导热过程中能量的损失;该结构由于较低的热阻,声子的传导变得更加简单,有助于提高材料的导热效率。同时该结构提供了更大的接触面积,提高阻燃剂的片层阻隔作用,有助于提高复合材料的阻燃性能。
875
0
本发明涉及电子元器件外壳生产封装领域,具体涉及一种陶瓷封装外壳及其制备方法。该方法步骤为:S1.将可伐合金材料与无氧铜通过爆炸焊焊接在一起,形成低应力复合材料;S2.通过机加工方法将低应力复合材料加工出需要的尺寸,形成复合环框;S3.采用钎焊方法将陶瓷基板和复合环框中无氧铜一面连接,即得到所需的陶瓷封装外壳。无氧铜和可伐合金首先采用爆炸焊方式连接,形成低应力复合材料,再与陶瓷基板钎焊,可以极大降低陶瓷基板碎裂风险,同时无氧铜提高了传统可伐合金环框与陶瓷基板间的连接力,使得制备的陶瓷封装外壳更加安全可靠。
831
0
本发明公开了一种用于线束孔的防火堵孔防护结构。包括第一防护条、第二防护条和紧固带,所述第一防护条为环形;沿着第一防护条的一表面开有固定孔;所述第二防护条一侧与第一防护条一侧相互连接;所述紧固带与第二防护条配合;所述第一防护条的两端和第二防护条的两端均通过连接件连接;所述第一防护条的周侧和第二防护条的周侧均固定有包边带。本发明通过采用硅胶复合材料进行防火,防菌和防灰尘的作用,并且,对硅胶复合材料的周侧进行包边处理,避免硅胶复合材料产生磨损掉落纤维屑;通过第一防护条和第二防护条分别对线孔位置和线束表面进行防护,有效地保护线缆的防火措施,降低线缆在使用安全过程中的保险性。
本发明涉及一种基于银修饰的石墨烯改性聚偏二氟乙烯及其制备方法和应用。通过在石墨烯纳米片间隙之间原位生长Ag纳米颗粒修饰石墨烯,之后将石墨烯/Ag和聚偏二氟乙烯混合热压制备纳米复合材料,该纳米复合材料的热导率高于纯聚偏二氟乙烯和石墨烯/Ag。该复合材料制备方法简单、所需导热填料较少且填料比表面积大、导热性能增强明显、成本低廉,有望为锂电池及电子元件在实际应用中的散热问题提供一个潜在的解决方案。
940
0
本发明公开了具有温度响应性的聚合物基复合磁性材料及其制备方法,首先 制备了居里温度在44℃的锰锌铁氧体Mn0.5Zn0.5Fe2O4和硬磁铁氧体Fe3O4,通过将 硬磁的Fe3O4和软磁锰锌铁氧体共掺杂到聚合物中得到铁氧体-聚合物基磁性复 合材料。改变铁氧体中Fe3O4的质量分数,然后测量随Fe3O4质量分数不同时复合 材料的磁性的变化,确定了磁性最大时Fe3O4相对Mn0.5Zn0.5的最佳质量分数。最 后选择Fe3O4相对Mn0.5Zn0.5的最佳质量分数为比例得到用于掺杂的混合物,然后 将该混合物共掺杂到聚甲基丙烯酸甲酯中,得到了具有温度响应性的聚合物基磁 性复合材料。
中冶有色为您提供最新的安徽合肥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