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本发明提供了一种碱性直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法,属于电催化和能源技术领域。该催化剂为Pt/FeSnO(OH)5空心纳米复合材料,其制备过程为:首先采用化学沉淀方法制备出FeSnO(OH)5空心纳米颗粒,并将其作为载体,用还原剂将氯铂酸还原并负载到FeSnO(OH)5纳米颗粒表面及内部,成功制备得到Pt/FeSnO(OH)5空心纳米复合材料。本发明的优点在于:制备成本低、制备过程简单易行,Pt在载体上分布均匀,Pt/FeSnO(OH)5作为碱性直接甲醇燃料电池的阳极催化剂,电流密度大,催化活性高,抗毒化能力强,导电性能好,是一种良好的碱性甲醇燃料电池的阳极催化剂。
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一种使用原生纤维水泥基修补材料修复混凝土路面的方法,包括以下步骤:施工开始前先进行水泥基复合材料的配合比实验,并进行实验验证,得到水泥基复合材料的最优配合比;旧水泥混凝土路面碎石化,通过冲击设备一次性将整体水泥混凝土路面板破碎为碎块,使路面板由整体工作状态转化为粒料类结合体工作状态;路面破碎完成后进行压实,保证破碎层稳定性及平整性,从而实现旧混凝土板由旧面层板向新路面基层转化;根据水泥基复合材料的最优配合比制备原生纤维水泥基复合材料,浇筑并振捣抹平;1小时后进行盖土工布洒水养护。使用该材料对破损路面进行修复,可改善混凝土路面由于自身脆性导致的断板,冲断现象,避免宽大裂缝出现,提高路面耐久性。
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本发明涉及一种仿木板及其制作方法,包括竹架,所述竹架内嵌在由复合材料制成的料浆层内,该料浆层内填充有竹丝;内嵌有竹架的料浆层上下方还设置有至少一层的料浆层,每层料浆层间设置有玻纤布和无纺布,制作步骤:将复合材料倒入凹模内并将其表面刷平,然后铺上玻纤布和无纺布并将其铺平整;将竹架放在位于凹模内的玻纤布和无纺布上方;再往凹模内倒入复合材料将竹架埋没;再将超出凹模的玻纤布和无纺布翻折至最里层的料浆层上表面,然后往凹模内继续倒入复合材料并将其上表面刷平;最后在第四步完成后对整体进行风干尽可。本发明提供了一种节能环保的产品,它可以代替木材,且其制造方法新颖、造价低,符合国家提倡的低碳环保政策。
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本发明公开了一种Pd@MIL-100(Fe)及其制备方法与应用,属于光催化剂技术领域,其以MIL-100(Fe)为载体,通过双溶剂浸渍法与光还原法相结合,使Pd纳米颗粒限域于MIL-100(Fe)的孔道中,构成Pd@MIL-100(Fe)纳米复合材料,将该纳米复合材料作为催化剂,以醇为烷基化剂,可在光诱导下催化胺烷基化反应生成二级胺。本发明工艺简单,成本低,解决了现有技术中以卤代化合物为烷基化剂在加热条件下制备二级胺时能耗高、选择性低以及产生等摩尔量副产物等问题,符合实际生产需要,具有较大的应用潜力。
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一种可自再生乙醇燃料电池阳极催化剂的制备方法,依次制备TiO2、f‑TiO2、PdM/f‑TiO2复合材料和可自再生乙醇燃料电池阳极催化剂。以f‑TiO2为催化剂载体,以NaBH4为还原剂一步还原金属Pd与M的前驱体溶液,得PdM/f‑TiO2复合材料。利用电化学溶出法,将部分助催化金属纳米粒子优先溶出,提高催化剂的电化学活性表面积,得具有超高稳定性的、可自再生的乙醇燃料电池阳极PdM/f‑TiO2催化剂。采用环境友好、简单易行的途径制备稳定性超高、可自再生的直接乙醇电催化氧化PdM/f‑TiO2纳米催化剂。为解决直接乙醇燃料电池阳极催化剂价格昂贵、长期稳定性差的问题提供途径。
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电池负极材料及其制备和应用,本申请公开了一种复合材料,及其制备和应用,属于电池材料的加工技术领域。所述复合材料,其特征在于,包括纳米红磷颗粒和石墨烯,所述纳米红磷颗粒包裹在石墨烯片层结构中。该负极复合材料解决了磷基材料导电性差,及磷基材料做锂离子或钠离子电池的负极材料时嵌锂或钠的过程中材料体积急剧膨胀,电池循环过程中颗粒破碎、粉化,从集流体上脱落的问题。本发明负极复合材料具有比容量高、倍率性能好及循环性能稳定的优点,且制备工艺简单、低能耗、安全环保,易于实现工业化生产。
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本发明采用液相超声剥离法制备的石墨烯为原料,通过机械混合法,使得石墨烯与纳米硅粒子物理吸附形成石墨烯/硅复合材料,提高石墨烯在导热硅脂中的分散性以及与导热硅脂的相容性。然后以石墨烯/硅复合材料为导热填料,采用导热硅脂基料,通过真空搅拌的方式将石墨烯/硅复合粉末添加并均匀分散至导热硅脂中,形成新型的石墨烯/硅复合导热硅脂,将其用于LED灯灯珠与散热翅片或基座连接处,可有效散热。
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本发明涉及一种PVC基木塑环保铅笔,包括铅笔芯和铅笔杆,其特征在于:所述铅笔杆由两块铅笔半体压合制成,所述铅笔半体由PVC基木塑复合材料制作而成,所述铅笔半体上设有用于安装铅笔芯的半圆形中心槽;本发明还提供相应的一种PVC基木塑环保铅笔的制作方法。该PVC基木塑环保铅笔的结构合理,避免了因木杆变形造成笔芯容易断裂,采用PVC基木塑复合材料制作而成,节约木材资源,成本低且环保。
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涉及一种熔融碳酸盐燃料电池中多孔镍基阴极 材料的表面改性方法,采用溶胶—凝胶法制备LiCoO2纳米粉,以电泳沉积法在多孔Ni基体上修饰LiCoO2纳米粉,其电压为125~150V,电流1~20mA,电泳时间1~2min,电泳沉积后的Ni基体经100~650℃煅烧后得覆有薄层LiCoO2超细微晶的Ni-LiCoO2复合材料;还可在含氧气的气氛下,对Ni-LiCoO2复合材料进行原位预氧化处理,经电泳沉积的Ni基体因表面覆盖的LiCoO2陶瓷层晶粒细化,强度和韧性高,且LiCoO2覆盖均匀,可避免龟裂。解决了MCFC阴极材料在启动早期的形变和运行过程的溶解问题,延长运行寿命。
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本发明公开了有效缓冲硅体积效应的锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:首先制备改性石墨烯微片;然后在石墨烯微片表面生长纳米硅球,得到石墨烯微片‑纳米硅球复合材料;再通过原子层沉积技术在石墨烯微片‑纳米硅球表面沉积金属氧化物层;再进行静电纺丝及煅烧处理,得到碳纳米纤维复合材料;再对碳纳米纤维复合材料进行酸处理,去除金属氧化物层形成空隙结构;最后在碳纳米纤维复合材料外面形成碳包覆层。本发明制备过程简单,精确可控的空隙结构,有效缓冲硅在充放电过程中的体积膨胀,在最外层形成碳包覆层进一步保护纳米硅球,保证电极结构的完整性,增加电极结构的稳定性。
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本发明公开了一种含有贵金属的纳米片及其应用,属于催化材料的制备领域。M@H1.07Ti1.73O4?H2O纳米片是以H1.07Ti1.73O4?H2O纳米片为载体,通过光沉积还原法将Au、Pd、Pt等金属纳米颗粒负载于超薄的H1.07Ti1.73O4?H2O单分子层纳米片表面构成的纳米复合材料。该复合材料在光解水制氢方面表现出高效的性能,同时将其作为光催化剂用于光诱导下苯酚羟化反应制备环己酮,解决了高温高压下苯酚加氢制备环己酮的能耗大、选择性低、成本高等问题。本发明工艺简单,环保绿色,选择性高,能耗低,成本小,符合实际生产需要,具有较大的应用潜力。
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本申请公开了一种电池负极材料,所述材料为三维有序多孔碳限制Co9S8量子点的复合材料,其中,量子点大小的Co9S8被限制在碳层中,形成三维有序的多孔结构。本申请还公开了所述电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:1)获得SiO2模板球;2)获得前驱体油酸钴;3)将所述SiO2模板球和所述前驱体油酸钴与硫脲和油胺混合并煅烧;4)使用步骤3)中煅烧后的混合物在室温下刻蚀二氧化硅模板得到复合材料。本发明还公开了一种钠离子电池以及所述钠离子电池的制备方法。
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本发明涉及一种阴离子接枝法改性芳纶纤维表面,它解决了现有Kevlar纤维表面改性方法所存在的界面结合性差、处理条件苛刻等问题,提供了一种阴离子接枝法改性芳纶纤维表面。它是在制备kevlar纤维/PA6复合材料时,先用己内酰胺对kevlar纤维进行稳定化处理,然后再在kevlar纤维表面上进行己内酰胺单体的阴离子接枝聚合,使纤维表面的接枝聚合物与基体PA6树脂为同类聚合物,二者具有很好的相容性,有效地提高了复合材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击强度等等的力学性能。可用于航空、航天、军事、汽车、机械、电子电气、石化等各领域。
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本发明公开了一种锌掺杂的三氧化二铁复合结构气敏元件的制备方法及其应用,其是利用MOFs为模板合成的纳米复合材料,属于纳米功能材料制备领域。其具体是采用一步溶剂热法制备Zn掺杂的MIL‑88B纳米纺锤体;所得产物经离心干燥后在空气氛围中煅烧,最终得到Zn掺杂的α‑Fe2O3纳米复合材料粉末。进一步将所得纳米粉末中加入松油醇研磨均匀后,将其涂抹在陶瓷管上,并置于马弗炉烧结,制得所述气敏元件。该气敏元件具有低浓度检测、响应快、高稳定性、高选择性的气敏特性,可用于制备半导体气敏传感器。
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本发明公开一种石墨烯复合包覆材料填充固态电解质及其制备方法,该方法包括有以下步骤:(1)将石墨用氧化剂氧化成氧化石墨,再将其通过超声剥离得到氧化石墨烯;(2)将硅氧化物与所制备的氧化石墨烯通过球磨机混合均匀;(3)再在硅氧化物和氧化石墨烯的复合材料表面包覆上多巴胺,并接枝上聚酰亚胺形成复合材料;(4)将得到的复合材料加入到聚乙烯醇和聚酰亚胺的混合体系中,通过静电纺丝得到固态电解质。本发明经多巴胺包覆的石墨烯复合材料填充的固态电解质室温离子电导率较高,高温下热稳定性较好,并且其抗拉强度较高,材料特有的柔性和安全性使其在柔性储能器件或锂电池领域具有独特的应用前景。
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本发明公开了一种类金属石墨烯负极材料的制备方法及电池,其中所述方法包括以下步骤:制备氧化石墨烯;将制备得到的氧化石墨烯与钼酸铵进行混合处理;将混合物进行水热反应制备得到具有分层三维结构的1T‑MoS2/石墨烯复合材料。其所述1T‑MoS2/石墨烯复合材料为原子级和界面良好的夹层状三层纳米结构;所述1T‑MoS2/石墨烯复合材料为垂直堆叠的超薄二维层状石墨烯片/二维1T‑MoS2分层异质材料。所述1T‑MoS2/石墨烯复合材料作为锂/钠离子电池和锂/钠双离子电池负极材料具有很高的可逆容量,超长的循环寿命,优异的库仑效率和较高的倍率性能。
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本发明公开了一种安全帽帽壳的初胚结构,其包括由多片热塑性复合材料纱片拼接而成的帽壳初胚;每片所述的热塑性复合材料纱片包括一层由纤维丝束构成的纤维层和至少一层复合在纤维层上并由热塑性材料构成的热塑性材料层。该安全帽帽壳的初胚结构采用多片热塑性复合材料纱片拼接而成,热塑性复合材料纱片可回收再利用,能节省材料成本,并使得该安全帽帽壳的初胚结构具有环保的优点。本发明还公开了一种安全帽帽壳的生产方法,利用该生产方法制造的安全帽帽壳具有可回收利用和强度高的优点。
本发明公开了一种二氧化钛和普鲁士蓝有序组装态介晶纳米材料的制备方法,利用水热法制备出纳米线阵列构成的新型花状介晶纳米材料;以亚铁氰化钾和硫酸钛为原料,PVP为稳定剂,稀盐酸为溶剂,在特定温度的条件下进行反应,制得单分散、高纯度的花状二氧化钛和普鲁士蓝复合材料(TiO2‑PB),其制备工艺简单,设计原理可靠,生成成本低,周期短,应用环境友好,制备出的复合材料单分散性好,纯度高,形貌均一,在诸多方面均有着广阔的应用前景。利用该复合材料构筑的固体薄膜,可以方便地将其应用于常规纸张的表面,以生产手感和外观相同的无墨光印刷可重写纸。该复合材料及固体薄膜的生产简便,光打印的方式简单环保、安全高效。
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本发明属于导热材料技术领域,具体涉及一多维度高导热石墨烯复合板制备方法,以石墨烯,树脂,分散剂,以及溶剂混合分散均匀,倒入模具中预干燥,得到预干燥的石墨烯复合材料;然后将碳纤维以静电植绒方式垂直插入石墨复合材料烯复合板中,再经过干燥,碳化,浸渍,碳化、石墨化等一系列工艺得到一种多维度高导热石墨烯复合板。本发明方法让石墨与碳纤维找到一种有效复合方法使得复合的材料具有多维度良好的导热性,其沿平面内热导率700W/m/K以上,其垂直面热导率50W/m/K上;石墨烯复合板其密度为1.6‑1.8g/cm3,厚度300μm‑3mm。
本发明涉及鞋面制备技术领域,且公开了一种利用回收TPU、涤纶包覆纱制成鞋面的结构及其加工工艺,包括以下步骤:S1:熔融导出,将由长丝化学纤维组成芯材的导入包覆纱机中,同时对改性TPU复合材料进行精细熔融,再通过圆形线孔导出已经包覆改性TPU复合材料的纱线;S2:冷却包覆,然后迅速冷却已经包覆了改性TPU复合材料的纱线;S3:染色;S4:烘干定型。本发明将改性TPU复合材料包覆在长丝化学纤维外壁,使其强力得到进一步提升,设计了新的编织顺序,一次性地编织出带有内外层的鞋面,内、外层鞋面连贯成U形管状,提高编织效率,生产工艺简单,生产效率高,鞋面透气性好,针织鞋面具备防水、防油和防污的功能。
本发明公开了一种复合光催化剂CdS-Pt@CeO2及其制备方法和应用,属于光催化领域。本发明的复合光催化剂是通过二次沉淀法合成的纳米材料,由二氧化铈(CeO2)、硫化镉(CdS)和铂(Pt)三组分构成。本发明在惰性气氛中一步沉淀制得Pt@CeO2,通过调节镉源和硫源再一次沉淀合成组分、形貌可调的CdS-Pt@CeO2复合材料。本发明制得的光催化剂,表现出良好的可见光催化分解水制氢的活性和稳定性,拓宽了复合材料的应用范围,其制备方法简单易行,有利于在可见光分解水制氢中大规模推广。
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本发明涉及材料类技术领域,提出一种可灵活调节两种材料的复合比例、便于不同材料复合,可节约资源、节约制造成本的材料复合成型工艺,工艺步骤如下:S1、材料制备:A1、将作用面材料加热溶解制备成作用面层加工材料;A2、将不作用面材料加热溶解制备成不作用面层加工材料;S2、调节挤出压模装置,使得成型后的复合材料的作用面层厚度为复合材料整体厚度的30‑50%,所述不作用面层的厚度为复合材料整体厚度的50‑70%:S3、使用挤出压模装置将加工材料挤出压模制成复合材料。
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本申请提供了一种负极极片、包含该负极极片的电化学装置和电子装置,负极极片包含负极材料层,负极材料层包含硅基复合材料,硅基复合材料包含多孔的碳基体和碳基体孔隙内的纳米硅颗粒,硅基复合材料在5吨压力下的压实密度为D0,硅基复合材料中硅的质量含量为C0,且0.2≤(1+0.053D0C0‑0.753D0)/(D0C0)≤1.3。具有本申请的负极极片的电化学装置具有良好的循环性能、较小的循环变形率、高的能量密度和良好的倍率性能。
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本发明公开了一种石墨稀压铸成形工艺如下:步骤1:取塑料放入成型温度下的模具型腔中,形成所需石墨稀散热器的模具,所述模具包括定模和动模;步骤2:将模具的定模固定在锻压机的下基面分,定模配置有加热设采用电加热棒方式;步骤3:将模具的动模固定在锻压机的上基面,上下对齐;步骤4:将石墨烯复合材料颗粒投入定模中的放料仓,将放料仓里的料规平整;步骤5:通过锻压机带动动模下降,使上下合模,并进行加热,在设定保压时间内使石墨烯复合材料颗粒充分反应固化,形成固化的产品;步骤6:由顶出机构的顶针将定模第一型腔结构中的成型产品顶出,完成压铸。本发明公开的工艺可以有效解决石墨稀压铸成形难、效率低、成本高的问题。
本发明公开一种基于硅酞菁功能化的TiO2介晶的黄曲霉毒素光电化学检测方法,该方法利用碳纳米角与碳量子点所构成的新型碳纳米复合材料作为传感器支架;引入树形硅酞菁染料功能化的准八面体TiO2介观晶体作为生物探针,实现对黄曲霉毒素的高灵敏检测。CNHs及CQDs所构成的新型碳纳米复合材料具有优良的光电性能;SiPcs功能化的QOTM相比于单独的QOTM具有更优良的光电流响应和稳定性;这种免疫传感器使得标准的AFB1和标记的AFB1在与AFB1抗体特异性结合的过程中互相竞争,目标物浓度与光电流强度在10?6~102ng/ml范围内成线性;为小分子物质的超灵敏检测提供了一个通用的方法。
本发明公开了利用MnOx/SBA-15–PMS复合体系高效快速去除安替比邻的方法及应用。该方法包括:(1)在不同合成条件下制备MnOx/SBA-15(MS)复合材料;(2)配制浓度为0.5~50mg/L安替比邻目标溶液,并将其pH调为3~11;(3)分别向安替比邻目标液中加入一定量的MS复合材料和过硫酸氢钾(PMS),并置于室温下反应。本发明首次发现MS–PMS催化氧化复合体系能快速而高效地去除安替比邻,且在pH值变化较大的反应条件下也能维持较高的去除率(均﹥90%)。本发明过程易于操作、工艺简单且对设备要求不高;所使用MS复合催化材料易于再生和重复利用。本发明可广泛用于水环境中新兴污染物的去除,具有广阔的市场应用前景。
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本发明公开了一种提高LED可见光通讯带宽的方法,包括如下步骤:(1)通过超分子组装或孔道负载将一种或多种发光速率大于0.1ns‑1的荧光分子组装于框架基材,形成发光复合材料;(2)将上述发光复合材料与LED芯片复合以构造形成白光LED用于可见光通讯。本发明通过化学方法合成发光速率快、量子产率高的荧光粉材料,取代商业LED目前所使用的稀土荧光粉,提高LED的响应频率,进而加快基于LED的可见光通讯速率。
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本发明公开了一种改性竹炭纤维与橡胶复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包括如下按重量份计的组分:天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶的并用橡胶共100份,改性竹炭纤维15‑35份,硫磺1.2‑3.3份,氧化锌2.5‑4份,硬脂酸0.9‑1.3份,促进剂TMTD1.2‑2份。制备方法是利用天然橡胶、顺丁橡胶和丁苯橡胶的并用橡胶为原料,在原料的混合、混炼工序中,将改性竹炭纤维、加工助剂与并用胶进行混炼、塑炼,再经过硫化等工序制得含有改性竹炭纤维的橡胶复合材料与制品。本发明所得复合材料及其制品可作为鞋底材料使用,能够满足新型鞋底所需要的轻量化、低成本的需求。
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本发明是一种用于客车防护结构的三明治结构,包括四种不同纤维材料组合的复合材料板与具有缺陷结构的薄球壳夹心层组成的复合材料夹芯板结构。如图,该结构夹心层的基础单元为一个主体球壳四周附着12个1/4球壳组成。主体球壳前后、左右、上下均设置圆孔做为缺陷孔。每个1/4球壳设有两个1/2缺陷孔和两个1/4缺陷孔。通过四种不同纤维复合材料板将单层夹心层独立分开使用,在实际应用中,可以根据需要进行单层单元数量以及两层甚至多层设计。该复合材料与缺陷结构组成的三明治结构可用于客车的车身,防撞梁,吸能盒,车门等部位,有利于客车的轻量化设计以及提高客车的防护性能,以达到有效的保护作用。
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