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本发明公开了一种钛酸钡纳米颗粒复合共价有机骨架异质结的制备方法与应用;将钛酸钡纳米颗粒与含有聚乙烯吡咯烷酮与支化聚乙烯亚胺的溶液混合,得到修饰后的钛酸钡纳米颗粒;将修饰后的钛酸钡纳米颗粒、1,3,5‑三(4‑氨苯基)苯和2,5‑二甲氧基苯‑1,4‑二甲醛混合,通过封装反应得到钛酸钡纳米颗粒复合共价有机骨架异质结本发明选择钛酸钡与共价有机骨架(COFs)组成压电‑光复合材料,结合二者的优势,其催化性能可以得到明显的提升。
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本发明属于医用纳米材料领域,具体涉及一种金纳米棒/铂铁纳米诊疗剂的制备方法及应用。该方法通过以下步骤实现:通过种子生长法获得的金纳米棒,并通过水解法包覆介孔二氧化硅,后经乙二醇还原法获得金纳米棒/铂铁纳米复合材料,洗涤后烘干备用;将纳米复合物分散于DMF溶液中,超声分散,加入DSPE‑PEG‑FA,即可。本发明基于金纳米棒的高效光热转换作用、CT成像能力及FePt高效芬顿催化效率和MRI成像能力,实现多模成像引导下的高效肿瘤抑制,同时特异性靶向试剂的引入有效提高了肿瘤治疗的选择性和生物安全性。
本发明涉及一种多巴胺敏化钛酸镁己烯雌酚抗污染型光电化学传感器的制备方法。本发明以多巴胺‑钛酸镁复合材料作为基底材料来获取光电流,经多巴胺敏化后的空心棒状钛酸镁材料,对可见光利用率得到极大提高。以多肽作为一种抗污染的分子修饰电极,可以有效阻抗其他污染物的干扰,提高目标物检测的准确度。实现了对己烯雌酚的高效检测。其检测限为0.05 pg/mL。
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本发明公开了一种纤维湿法缠绕用低粘度高韧性环氧树脂体系及其应用方法,属于缠绕树脂及复合材料制备技术领域。本发明在环氧树脂基体中添加适量低粘度环己二醇二缩水甘油醚稀释剂和聚氨酯改性双酚F环氧树脂增韧剂,在降低体系粘度的同时向树脂中引入增韧成分,混合均匀成为环氧树脂组分,采用胺类固化剂二乙基甲苯二胺,在降低体系的粘度的同时,保证完整交联网络,继而在保证树脂体系与纤维间具有良好的浸润性的同时,提高固化物的强度和韧性。
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本发明涉及制动器摩擦副技术领域,尤其涉及一种重载车辆用带式制动器摩擦副及其制造方法。本发明提供重载车辆用带式制动器摩擦副包括分体式制动轮1,所述分体式制动轮1包括轮体和设置于所述轮体外周面上的若干第一摩擦片14;与所述分体式制动轮1相适配的分体式制动带2,所述分体式制动带2包括带皮21,设置于所述带皮21表面的若干衬片23,以及设置于每片所述衬片23表面的第二摩擦片22;所述轮体的材料密度>所述第一摩擦片14的材料密度;所述第一摩擦片14和第二摩擦片22的材质为碳纤维增韧多元陶瓷‑金属复合材料,极大提高了摩擦副的耐高温性能、耐磨性能和抗氧化性能。
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本发明涉及导电聚合物电极制备领域,具体为一种基于石墨烯纸的聚苯胺电极制备方法。目的在于抑制PANI结构塌陷的复合材料,可以提高其电化学测试性能和循环稳定性。主要方案包括步骤1:以石墨电极片为原材料,通过电化学处理的方法制备膨胀石墨粉体;步骤2:收集步骤(1)中制备的膨胀石墨粉体,将其放入冷冻干燥仪器中,在‑40℃的条件下冷冻干燥超过30h后,使用抽滤法制备成石墨烯纸,后将制备的石墨烯纸放入烘箱在70‑90℃的温度下干燥过夜。步骤3:以步骤(2)中制备的石墨烯纸为基底,配制苯胺溶液,使用三电极法在石墨烯纸上进行电沉积聚苯胺石墨烯纸电极。本发明制备的聚苯胺石墨烯纸电极同时具有工艺简单高效、电容量大、循环稳定性强的特点。
本发明公开了一种F‑TiO2‑x/Pt纳米光催化剂薄膜的制备方法及其在净化空气中的应用,包括以下步骤:1)将Pt(NH3)4(NO3)2与TiO2经超声分散后搅拌,静置后干燥至恒重,研磨得TiO2/Pt粉末;2)将所述TiO2/Pt粉末煅烧,得TiO2‑x/Pt粉末;3)将所述TiO2‑x/Pt粉末与无水乙醇超声混合后制备成膜,在NaF溶液中浸泡,干燥后烘烤得F‑TiO2‑x/Pt纳米光催化剂薄膜。通过在TiO2纳米材料上添加铂的负载可以通过强烈捕获电子进一步延长电子‑空穴对的寿命,并增强VOCs氧化为水和二氧化碳的能力。此外,煅烧引入的氧空位进一步扩展了纳米复合材料的光吸收范围,增强对可见光的利用。TiO2‑x表面的氟化有助于增强对VOCs的吸附和强大的电子捕获能力,从而可以阻止光生电子和空穴的复合。
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本发明公开一种基于时域调控的超声导波相控阵CFRP缺陷检测方法,涉及无损检测技术领域,本发明的目的解决在针对大面积复合材料板状结构内部缺陷检测时,缺乏快速有效的检测方法以及目前常用检测手段只能进行点对点检测、耗时低效、容易出现漏检误检等问题,本发明所述方法将导波技术与相控阵技术结合,采用单阵元激发、多阵元阵列接收的方式采集时域位移信号,通过计算导波信号飞行时间并提取对应特征幅值将其作为缺陷成像特征值进行可视化,本方法考虑各向异性材料所引起的不同传播角下异向波群速度差异以及导波衰减不均的影响,实现对复合板多角度内部缺陷定位与高分辨率成像。
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本发明公开了一种制备高性能氧化锌/铁酸锌复合电极材料的方法。分别以七水合硫酸锌和七水合硫酸亚铁为锌源和铁源,通过调节锌铁比例大于1:2,利用化学共沉淀法结合冷冻干燥技术制备氧化锌/铁酸锌(ZnO/ZnFe2O4)复合电极材料。本发明方法十分简单、成本低、产率高、制备条件易于控制,制备的ZnO/ZnFe2O4复合材料作为锂离子电池负极材料具有较好的储锂性能。
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本发明涉及催化剂技术领域,为解决现有现有技术下的光生电子‑空穴对易复合,光催化性能较低,且合成较为复杂的问题,公开了一种球状C/FeMo纳米复合光催化剂及其制备方法,该纳米光催化剂包括铁钼复合物和负载在铁钼复合物表面的碳,纳米光催化剂为多孔球状,制备步骤包括:(a)球状C/FeMo纳米复合材料前驱体的制备;(b)球状C/FeMo纳米复合光催化剂烧结制备。本发明具有较高的光催化活性,能够有效抑制光生电子‑空穴对的复合进而显著提高对可见光的利用效率,使合成氨反应可以在室温及可见光照射下进行,多孔球状结构增加了比表面积并且增强了对氮气的吸附性,可提升反应速率,制备条件温和,制备纯度好,适合于工业上的大规模生产应用。
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本发明提供了一种低温烧结高分子复合粉末材料的方法,包括如下步骤:将质量份数比为70~95:5~30的高分子粉末和金属粉末共混均匀,制得低温烧结高分子复合粉末材料;将所述低温烧结高分子复合粉末材料放入以光纤激光器为光源的选择性激光烧结设备中进行烧结,制得工件,烧结的具体工艺为:粉末层厚为0.05~0.2mm,所述低温烧结高分子复合粉末材料的预热温度比其自身的熔点低10~150℃,所述光纤激光器的烧结功率为50~2000W,烧结的线间距为0.08~0.5mm。通过制备一种高分子复合粉末材料,采用光纤激光器的选择性烧结设备,在较低的工作温度下,进行粉末的选择性激光烧结,制备得到高分子与金属的复合材料制件。该制件不仅性能优异,同时由于电导率高,可作为优异的电磁屏蔽材料。
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本发明提供一种深紫外光激发下发射白光的LED封装材料及制备方法,方法,所述方法包括以下步骤:步骤1,将蓝氮掺杂的石墨烯/碳量子点和黄氮掺杂的石墨烯/碳量子点按1:(3‑7)的质量比在环氧树脂溶液中混合均匀,得到混合体系A;步骤2,将混合体系A填充到脱木素木材的孔道中,得到填充有量子点/环氧树脂的木材,将填充有量子点/环氧树脂的木材在室温下固化,得到深紫外光激发下发射白光的LED封装材料。本发明原材料成本低,将生物质碳量子点(CQDs)/环氧树脂填充到脱木素木材中得到的纳米复合材料作为深紫外光激发下发射白光的LED封装材料。
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本发明公开了一种高强度Ti3C2Tx/ZK61镁合金及其制备方法,属于镁合金复合材料技术领域。该制备方法包括以下步骤:(1)、将Ti3C2Tx超声分散在去离子水中,得Ti3C2Tx分散液;(2)、室温搅拌下往Ti3C2Tx分散液中加入ZK61镁合金粉,得混合溶液;(3)、将混合溶液静置一段时间,然后移去上清液,真空干燥,得Ti3C2Tx/ZK61镁合金粉;(4)、将Ti3C2Tx/ZK61镁合金粉倒入瓷舟内,管式炉内热还原处理;(5)、将热还原处理的Ti3C2Tx/ZK61镁合金粉利用放电等离子烧结,轴向压力为60 MPa,520℃下保持6 min,得高强度Ti3C2Tx/ZK61镁合金。本发明通过热还原处理提高了Ti3C2Tx表面的官能团O=C‑O含量,热还原处理加剧了Ti3C2Tx与镁基体间的界面反应,导致部分Ti3C2Tx发生局部氧化,局部氧化的Ti3C2Tx与镁基体间产生了更强的界面结合。
本发明涉及石墨烯及其功能橡胶复合材料领域,具体涉及一种同时优化石墨烯改性天然橡胶硫化胶力学、低生热和耐磨性能的精简方法;首先通过易于产业化生产的精简改性工艺降低氧化石墨烯片层表面的含氧官能团数量,然后利用水相协同聚沉工艺以及机械共混法制备得到力学、低生热和耐磨性能同时优化的石墨烯改性天然橡胶硫化胶;水相协同聚沉工艺以及机械共混法能够使表面含氧官能团数量降低的改性氧化石墨烯均匀分散在天然橡胶硫化胶中,而表面含氧官能团数量降低的改性氧化石墨烯能够使天然橡胶硫化胶的交联密度增加且交联网络更加完善,从而得到力学、低生热和耐磨性能同时优化的石墨烯改性天然橡胶硫化胶。本发明对于推进石墨烯在高性能橡胶领域中的应用具有重要意义。
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本发明涉及一种真空导入聚氨酯体系、FRP材料及其制备方法,属于聚氨酯复合材料技术领域。本发明的真空导入聚氨酯体系包括:A组份:将97~100重量份多甲基多苯基多异氰酸酯a,0.1~2.0重量份引发剂,0.1~1重量份消泡剂混合均匀得到A组份;B组份:将分子量200~2000的聚醚胺1~4重量份,分子量400~800的二官能度聚醚多元醇20~30重量份,分子量400~800的三官能度聚醚多元醇20~30重量份在40~60℃混合均匀后得到溶液C。本发明的真空导入聚氨酯体系制备得到的聚氨酯机械性能好,材料拥有较高的热变形温度和拉伸性能,FRP无缺陷。
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本发明公开了一种超高倍率钾离子电池铋基复合负极材料的制备方法,属于钾离子电池技术领域。复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)在铋源溶液中滴加偏钒酸铵溶液,搅拌均匀得到黄色溶液,水热反应后得到BiVO4前驱体;(2)将BiVO4前驱体超声分散在缓冲溶液中,加入盐酸多巴胺搅拌反应,得到聚多巴胺包覆BiVO4复合材料,然后在惰性气氛下煅烧,得到所述超高倍率钾离子电池铋基复合负极材料。本发明的合成方法简单、材料形貌结构新颖稳定、活性物质利用率高、电极材料结构稳定、活性位点多,显著提高钾离子电池的倍率和循环稳定性。
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本发明公开了一种以石墨烯为热反射层的三合一隔热材料的制备方法,属于隔热材料技术领域;以石墨烯为热反射层的三合一隔热材料的制备方法包括以下步骤:制备带有碳纤维织物支撑的石墨烯复合膜;将石墨烯复合膜制备成板毡或筒毡;本发明的制备方法相比于碳碳复合材料缠绕软毡从结构上更简单,一体化,方便安装,拆卸简便,以一种材料替换了两种材料,大大节约了耗材的成本;石墨烯膜的致密性高,阻隔性远好于涂层的效果,抗侵蚀性更好,使用寿命更长;石墨烯膜的面内导热率高,均热效果更明显,层间导热远低于石墨热传导损失小,在较低的压力下即可形成光亮的反射膜,热反射效果远大于涂层及石墨纸的效果。
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本发明公开了一种硫化铅‑石墨烯复合电极材料及其制备方法,所述硫化铅‑石墨烯复合电极材料为石墨烯插层硫化铅复合材料,以及含有该硫化铅‑石墨烯复合电极材料的铅酸电池负极铅膏及其制备方法,制备得到的铅酸电池具有很长的循环使用寿命和稳定性。
本发明属于γ‑戊内酯制备技术领域,公开了一种催化加氢乙酰丙酸制备γ‑戊内酯的催化剂及其制备方法与应用,即乙酰丙酸在CuAgZr与GO复合材料催化剂的作用下,选择性加氢反应,生成γ‑戊内酯。采用沉积沉淀简单制备工艺将四种组分结合所构建的CuAgZrGO催化剂,在水溶剂体系催化乙酰丙酸反应具有很高的催化活性、选择性和很好的抗金属析出能力,使用前无需经过高温预还原预处理,在200℃和3MPa氢气压力的条件下反应4h,乙酰丙酸的转化率可达100%,γ‑戊内酯的选择性为100%,检测出的Cu、Ag、Zr组分的含量均在1mg/L以下。以Cu为主要金属组分,比用Ag或Pt、Pd等贵金属类催化剂廉价;加入少量Ag助剂起到电子助剂的作用,不但免除催化剂预还原操作,而且有效抑制Cu的析出。
本发明公开了一种三维集成封装内微焊点层的等效力学参数确定方法及系统,属于微焊点层的等效力学分析领域,本发明是围绕三维集成封装中微焊点层,利用微分思想将其进行切分,结合复合材料力学方法,得出微焊点层均匀化模型等效参数的理论计算方法,具有更高的准确性与稳定性。基于该等效计算方法,仅需要代入焊点和填充胶的基本材料参数与微焊点的直径和高度便可求解出微焊点层在Z向和XY向的等效弹性模量、剪切模量、泊松比及热膨胀系数,该理论计算方法简洁高效,极大地降低了微系统的复杂度,大大地提高了仿真的效率。同时该方法基于微焊点的截冠球实际形貌,也大大提高了微系统等效建模准确性。
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本发明涉及化学和环境领域,具体涉及一种三维三聚氰胺改性海绵及其用途,包括三维三聚氰胺改性海绵的构建与该材料用于残留化学物的回收去除。通过将硫化物、氧化石墨烯和不同的无机盐负载在了三聚氰胺海绵的三维骨架上,制备了一系列具有优异的吸附特性,稳定性,疏水性,以及低成本易回收等性能的三维复合材料。本发明中,海绵作为优秀的载体不仅对MoS2和氧化石墨烯有着支撑作用,也对水体中残留的染料化学物质有着良好的吸附作用,可以显著提高三聚氰氨改性海绵对残留物的去除效果;而且该材料不仅能有助于水体中残留物质的回收,其自身的回收也极其方便,可以有效解决部分粉体催化剂对环境的二次污染问题。
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本发明公开了一种碳粉改性多电极CFRP智能传感结构及其制备方法。依据电阻定律,推导CFRP智能传感结构的导电原理与力阻效应;根据复合材料导电机理,以CFRP智能传感结构中环氧树脂相与CFRP增强相的体积比对其灵敏度指标的影响,从而确定两者最优体积比;根据CFRP智能传感结构的静力场和电场相互耦合作用,用理论分析与实验验证的方式研究向CFRP智能传感结构中的环氧树脂项中添加一定体积分数的碳粉以改进其灵敏度指标,从而确定碳粉最优掺量;根据所确定CFRP智能传感结构的最优体积比与最优碳粉掺量等参数,最终确定碳粉改性多电极CFRP智能传感结构的材料构成,通过优化多电极CFRP智能传感结构中环氧树脂积与CFRP增强相的体积,进而有效提高CFRP智能传感结构灵敏度。
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本发明公开了一种邻苯二甲腈树脂及其制备方法和应用,所述树脂通过下述组合物的共混反应获得,所述组合物包括以下重量份的组分:邻苯二甲腈单体25~120份,空心填料5~50份,界面改性剂2.5~20份,增韧剂2.5~20份。本发明公开的邻苯二甲腈树脂及其固化树脂具有密度低、低介电常数的特点,同时兼具良好的耐热性能和防热/隔热性能,可作为高性能复合材料树脂基体,在军工、船舶、航空航天和电子等领域具有应用价值。
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本发明属于介孔吸附材料技术领域,具体涉及一种聚噻吩‑吡咯改性MCM‑41的制备方法和应用。所述制备方法包括硅藻土酸化;配置溶液;MCM‑41的制备和聚噻吩‑吡咯改性MCM‑41的制备。所述应用为制备的复合材料用于吸附水中二价汞。本发明提供的技术方案是通过水热法以天然硅藻土制备MCM‑41,合成方法相较现有技术相比时间短、能耗低、具有实际应用价值,并且制备出的MCM‑41具有高比表面积和高孔容。
本发明属于振动抑制技术领域,具体涉及一种用于抑制航空发动机滑油箱振动的复材双曲波纹夹芯结构及其应用。技术方案如下:包括两块面板、两块波纹板和多个磁流变芯子,所述面板和波纹板由复合材料制成;两块波纹板对扣粘接在一起,两块波纹板之间形成多个安装孔,所述磁流变芯子放置在所述安装孔内;两块面板分别设置在两块波纹板的外侧,所述面板与所述波纹板之间通过填充聚酯泡沫粘接在一起;所述磁流变芯子包括芯棒、金属帽、铜线圈和散热薄膜,所述芯棒内加注磁流变液,所述芯棒的两端分别设有金属帽,所述芯棒的外部通过缠绕一组铜线圈然后覆盖一层散热薄膜的方式设置多组铜线圈。本发明通过主动控制磁流变夹层的阻尼性能,实现对滑油箱安装结构的振动抑制效果。
本发明属于光催化复合材料领域,具体涉及一种多孔氮化硼及其制备方法、纳米金氮化硼复合光催化剂及其制备方法和应用。本发明将三聚氰胺、硼酸和水混合,水浴加热,使其充分溶解,再在75~85℃水浴保温4~8h,将得到的溶液自然冷却至室温,静置过夜,抽滤、烘干得到氮化硼前驱体;将所述氮化硼前驱体置于刚玉舟中,然后放入管式炉中,在氮气的氛围下,进行恒温煅烧,得到所述多孔氮化硼。本发明提供了一种孔道丰富的大比表面积的多孔六方氮化硼纳米片,其比表面积可达1000m2/g以上,且制备方法简单。
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本发明涉及一种可体温/室温下塑形的杂交多层形状记忆材料及器具。该材料由塑形层和复合在其表面的单向或双向可拉伸弹性布构成;所述塑形层由0‑100℃条件下不具有明显热驱动形状记忆效应的高分子材料或其复合材料的膜或板所制成;所述弹性布在0‑100℃条件下不具有明显热驱动形状记忆效应;所述弹性布通过胶粘或热压粘与塑形层合成为一体;所述塑形层的材料经预加热使高分子材料熔化后,能够在冷却至10‑45℃结晶并塑形,并能够在再次加热到高温使高分子材料熔化后,在弹性布的弹性回复作用下恢复原来的形状。本发明能够以体温/室温条件下不具有形状记忆效应的常规聚合物材料为主体获得体温/室温条件下具有形状记忆性能,适用范围广泛。
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本发明公开了一种沥青混合料三维虚拟试件模型,包括支撑脚,支工作台的顶部分别设置有三维虚拟软件和实验模型装置,本发明涉及沥青技术领域。该沥青混合料三维虚拟试件模型,解决了难以有单一的复合材料细观力学理论去进行匹配沥青混合料的细观结构,沥青混合料为具有粘弹性的颗粒物质,在动态加载时其内部结构也会不断发生变化,导致其宏观性能具有非线性、模糊性和不确定性,数字图像处理技术必须以实际试件作为基础,需要将不同的试样进行重复性处理,耗时耗力且成本较高,数值模拟分析法缺陷在于其集料级配、分布、空隙大小等细观特征均为固定设置,虚拟试件单一,试验结果难以具备广泛应用性的问题。
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本发明涉及一种阻燃防静电软质PVC材料及其制备方法,属于高分子复合材料的技术领域。所述阻燃防静电软质PVC材料,包括重量份的以下原料:PVC 100份,增塑剂30~100份;稳定剂4~6份,润滑剂0.2~1份,加工助剂1~5份,复合阻燃剂1~8份,氢氧化物5~40份,导电填料5~20份,铝酸酯0.1~1.5份,石墨烯0.05~1份。本发明利用偶联剂将石墨烯与氢氧化物进行偶联,然后再将偶联后的石墨烯在PVC基体中进行分散。与现有技术相比,本发明通过利用粒径更小的氢氧化物的锚固作用,使石墨烯在PVC基体中的分散效果大大提高,石墨烯用量和成本也可以因此降低。而石墨烯的存在则提高了防静电阻燃软质PVC材料的阻燃性能,同时降低了导电填料的用量,还提高了材料的力学强度。
本发明公开了一种用于电解水析氧的双金属硫化物/MXene复合体的制备方法,属于非贵金属析氧催化剂的技术领域。本发明要解决碱性电解水析氧催化剂价格高、活性差、最大电流密度低及稳定性差等问题。本发明的复合材料由Ti3C2 MXene和镍铁双金属硫化物的纳米片组成。本发明方法:一、剥离Ti3AlC2得到Ti3C2 MXene;二、将硝酸镍、硝酸铁和尿素溶解在超纯水中,搅拌均匀,溶液为黄绿色;三、将Ti3C2 MXene溶液加入N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌均匀,得到墨绿色溶液;四、将上述两种溶液混合回流洗涤冻干,得到镍铁双金属氢氧化物/Ti3C2 MXene复合物;五、高温硫化。本发明的硫化镍铁/Ti3C2 MXene材料具有高导电性、高化学稳定性和耐碱抗腐蚀的特点,表现出优异的碱性电解水大电流析氧活性。
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