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一种沥青基复合阻尼材料及其制备方法和用途,属于一种高分子阻尼材料的制备及利用,以高分子聚合物改性沥青为基料,再适量添加填充剂、阻然剂、阻尼剂、其他助剂等各种无机填料后,通过加水混炼即可制作成为一种能满足本发明目的沥青基复合阻尼材料,并在通过对复合材料的各种配合剂的种类和用量进行了系统的研究和实验考察,得到了性能比较优良的配方。可以广泛应用于各种需要减振降噪的工况场所,特别是用于洗碗机隔振垫,具有较好的减振、降噪效果,能够明显有效地减少洗碗机工作时产生的振动和噪声的特点,并且具有很好耐水性和阻燃性能。
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一种复合光催化剂及其制备和应用,采用的是石墨烯-PbS/TiO2纳米复合材料,所述的复合材料是由石墨烯和PbS半导体纳米颗粒经电沉积复合在二氧化钛纳米管阵列的外表面和纳米管阵列开口处及内表面而成。由本发明所设计一种新颖、高效环境功能纳米材料—石墨烯-PbS/TiO2,可用作光催化剂,在有机污染物废水处理方面具有优异的性能。
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一种超细晶粒碳氮化钛基金属陶瓷的微波烧结,它以300MHZ~8GHZ频率微波介质作热源,使超细晶粒碳氮化钛基金属陶瓷坯料吸收微波能量而完成烧结过程,此烧结过程中按超细晶粒碳氮化钛基金属陶瓷坯料碳氮比的比值分别使用真空和气氛保护两种微波加热烧结工艺。它采用300MHZ~8GHZ频率微波加热烧结不同碳氮比的碳氮化钛基金属陶瓷坯料,并针对不同碳氮比的碳氮化钛基金属陶瓷坯料分别使用真空微波烧结和气氛保护微波烧结的技术方案,克服了使用传统真空或气氛保护烧结工艺,存在加热效率低,烧结时间长,能耗大,环境污染严重,晶粒粗大等缺陷。它可广泛应用于其它具有较强微波吸收能力的陶瓷、陶瓷基复合材料及金属间化合物材料的烧结。
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本发明公开了一种宽频带树脂基夹层结构的透波材料及其制备方法,该透波材料包括依次叠加并紧密结合的外蒙皮层、第一泡沫夹芯层、中间蒙皮层、第二泡沫夹芯层和内蒙皮层,外蒙皮层、中间蒙皮层和内蒙皮层由连续石英纤维增强树脂基复合材料制成,第一泡沫夹芯层和第二泡沫夹芯层由聚氨酯泡沫制成,外蒙皮层、中间蒙皮层和内蒙皮层的介电常数为3.1~3.2,损耗角正切值为0.009~0.01;第一泡沫夹芯层和第二泡沫夹芯层的介电常数为1.10~1.15,损耗角正切值为0.005~0.006;该制备方法包括:准备增强材料并按照铺层顺序和各层厚度铺设增强材料,预成型并固化后即得。本发明具有结构简单且性价比高的优点。
本发明提供了一种多元金属氮化物异质结纳米棒阵列复合电催化剂及其制备方法和应用,该复合电催化剂生长于泡沫镍导电基底上,包括MoO3‑x纳米棒以及生长于MoO3‑x纳米棒表面的Fe3N/Ni3N纳米颗粒;制备方法包括以下步骤:(1)采用水热反应在泡沫镍上生长NiMoO4纳米棒;在NiMoO4纳米棒上沉积铁基氧化物,得镍钼铁氧化物前驱体/泡沫镍复合材料;(2)将镍钼铁氧化物前驱体/泡沫镍复合材料进行热氨化处理,得到多元金属氮化物异质结纳米棒阵列电催化剂。本发明通过在NiMoO4纳米棒上沉积铁基氧化物、加热氨化处理,得到的异质结纳米棒阵列复合电催化剂在碱性海水等中表现出优异的OER和HER反应活性。
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本发明公开了一种晶圆级二维半导体器件的范德华集成方法,将载体‑聚合物印章复合在接触电极表面,进行剥离处理,将接触电极中的金属电极阵列从接触电极基片上转移至载体‑聚合物印章上,获得载体‑聚合物‑金属电极材料;所述的载体与聚合物之间存在化学改性赋予的化学键合作用;在背栅电极表面复合过渡金属卤素类化合物二维材料,获得背栅电极‑TMDs复合材料;载体‑聚合物‑‑金属电极材料和背栅电极‑TMDs复合材料根据需要的集成电路方式进行对准,随后剥离载体‑聚合物印章,并进行刻蚀处理,获得晶圆级二维半导体器件。本发明大规模范德华集成方法可为二维半导体器件的可靠集成开辟一条道路,促进二维半导体电子器件的实际化应用。
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本发明涉及吸波技术领域,且公开了一种导热吸波复合磁片,在氮掺杂多孔中空碳纤维基体中生长多孔纳米Fe3O4微球,再与甲基乙烯基硅橡胶复合,得到硅胶基导热吸波复合磁片,氮掺杂多孔中空碳纤维、多孔纳米Fe3O4微球、碳纳米管复合与硅橡胶复合,通过混炼和硫化处理,得到以硅胶片为基体的导热吸波复合磁片,具有更好的阻抗匹配效果,可以通过电磁损耗、介电损耗、极化损耗对电磁波进行吸收和损耗,同时复合材料具有多孔、中空和多孔结构,密度更低,质量更轻,并且复合材料中含有的氮掺杂多孔中空碳纤维和碳纳米管具有很高的导热系数,对硅胶吸波磁片的导热性能有很大提升。
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本发明公开了一种包覆处理的剑麻纤维聚烯烃复合发泡材料及其制备工艺,该复合发泡材料由以下重量百分比的原料制成:包覆处理的剑麻纤维织物10~60wt%、聚烯烃10~86 wt%、发泡剂1~10 wt%、交联剂0.05~1wt%、增塑剂1~10wt%、润滑剂1~10w t%、活化剂1~10 wt%。本发明制备的复合材料不仅具有高强度,高模量,耐冲击性好、韧性优异,并且加工简单、绿色环保。
本发明是为了克服现有聚酰亚胺的可溶性不足问题,提供一种可溶性聚酰亚胺的制备方法;将含强极性取代基团的芳香族二酐单体和脂肪族/脂环族二胺单体加入到非质子溶剂体系中缩聚制得聚酰胺酸溶液,再经亚胺化处理得到可溶性聚酰亚胺。再在该可溶性聚酰亚胺的基础上加入黑色有机填料制得黑色可溶性聚酰亚胺复合胶液,该复合胶液可应用于薄膜、涂料和遮光材料领域。经本发明制得的黑色聚酰亚胺复合材料的玻璃化转变温度更低,扩大了实际应用过程中的加工窗口。所制得的黑色聚酰亚胺复合材料其透过率、绝缘强度、拉伸强度和伸长率等力学电学的综合性能都有所提高;其透过率在0.1%以下,绝缘强度160kV/mm以上,拉伸强度最高能达到137MPa,伸长率超过10%。
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本发明涉及一种FeOOH与氧化石墨烯(GO)复合电极材料的制备方法及其应用:属于电化学技术领域。该复合电极材料的制备方法是通过超声水浴化学法,以六水氯化铁(FeCl3·6H2O),尿素,GO分散液为原料,配制均匀溶液,然后放入超声仪器中,在一定的温度下进行超声水浴合成。最后,过滤、洗涤、干燥得到FeOOH/GO复合材料。本发明制备工艺独特,条件温和,操作简单,易于实现,得到的复合材料具有良好的性能。
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一种高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材的制备方法,它涉及一种ZA27复合棒材的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的碳纳米管增强锌铝基复合材料中碳纳米管分散不均匀,结构损伤导致碳纳米管增强锌铝基复合材料的强度和韧性提升不明显,变形性差的问题。方法:一、混料;二、低温高速球磨;三、低速球磨;四、温压成形;五、粉末锻造,得到直径为20mm~60mm的高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材。本发明制备的高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材的组织致密,耐磨性和耐蚀性较常规ZA27有极大提升。本发明可获得一种高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材。
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轨道交通车辆窗框,包括窗框,窗框上装有卷帘组件、安装板和挂钩,窗框包括窗口板以及沿窗口板外周一体成型的窗框侧墙板,其特征在于:所述的窗框采用多层复合材料预浸料固化成型且在窗框侧墙板和窗口板相应位置的多层复合材料预浸料中铺设芳纶蜂窝夹芯层,在窗框中预埋用于卷帘组件、安装板和挂钩安装的金属件。本发明具有优良的阻燃性能,适合大面积整体成型,使窗框具有轻质高强、防火、环保和隔音隔热的优点,安装可靠性和安全性更高,使用寿命更长。本发明还提供了一种轨道交通车辆窗框的设计方法。
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本发明公开了一种碳陶摩擦材料的制备方法及应用,其制备方法,包括如下步骤:以密度为0.8‑1.5g/cm3的C/C复合材料为坯体依次经过PIP处理、高温处理、RMI处理即获得密度为1.9‑2.2g/cm3的碳陶摩擦材料;所述RMI处理的过程为,将经高温处理的坯体置于铺设有硅粉和无定型碳化硅粉的石墨模具中,在真空条件下,渗硅反应,所述无定型碳化硅粉由碳化硅陶瓷先驱体于800‑1000℃烧结获得。本发明方法制备的碳陶摩擦材料通过调节材料中不同碳化硅的粒径级配和含量,所得摩擦材料,摩擦系数可调且稳定,磨损量小,刹车过程中无明显振动,刹车曲线呈矩形、平稳、无尾翘,摩擦后期湿态无较大衰减,适用于飞机、汽车、重卡、高速列车等运载系统制动所需刹车盘。
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本发明公开了一种隔音降噪电脑主机箱,包括主体箱,所述主体箱是由隔音降噪板组成的,所述隔音降噪板由多块板体一和板体二间隔连接构成,所述板体一为均布有通孔一的吸音板,所述板体一为泡沫塑料,所述板体二为隔音板,所述板体二为实心结构的高分子复合材料,本发明中的主体箱由隔音降噪板组成,所述隔音降噪板为板体一和板体二组成,板体一为泡沫塑料,板体二为实心结构的高分子复合材料,这些材料材质轻,隔音效果好,使得主体箱的降噪隔音能力得到提升,还通过设置有滚轮和提拉机构,方便移动主体箱,还设置有散热机构,保证了主体箱内不会温度过高。
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一种片层状MXene负载钴铁氧体的复合吸波材料,该复合吸波材料的钴铁氧体负载在片层状MXene的层间,钴铁氧体与片层状MXene的质量比为1:1~3。其中,MXene具有独特的片层状微观结构,其表面富含官能团,可使钴铁氧体负载在MXene的层间或表面,形成介电‑磁性两相异质结的微观结构,具有显著的介电极化损耗特征;负载在MXene上的纳米磁性钴铁氧体不仅具有高频自然共振效应和强磁损耗机制,而且其高电阻率可减弱MXene对入射电磁波强反射作用,使得复合材料更有利于与空间的阻抗匹配;因此,该复合材料表现出宽频强电磁波吸收特性,反射率结果表明优于‑10dB(90%吸收率)的频宽达7.2GHz,对应吸收峰达到‑21.75dB。
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本发明公开了一种全生物降解地膜,原料包括聚丁二酸丁二醇酯50‑70份;热塑性淀粉30‑50份;马来酸酐0.5‑0.7份;溶剂为乙醇5‑10份;本发明还公开了一种全生物降解地膜的制备方法,包括以下步骤:将聚丁二酸丁二醇酯、马来酸酐与溶剂混合,得预混料,将该预混料挤出、粉碎,得改性聚丁二酸丁二醇酯;将改性聚丁二酸丁二醇酯与热塑性淀粉混合,挤出、粉碎,得热塑性淀粉/改性聚丁二酸丁二醇酯复合材料;将热塑性淀粉/改性聚丁二酸丁二醇酯复合材料吹塑成型,得到全生物降解薄膜;本发明所用原料全部为可生物降解物质,对环境无污染;原料之间的相容性好;产品价格低廉,使用了大量淀粉,薄膜成本能够与传统地膜竞争。
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本发明涉及一种利用吸氢膨胀物质吸氢膨胀作用与其他材料的复合方法;特别涉及一种利用钛合金吸氢反应与其他材料的相互复合的方法。本发明利用了吸氢膨胀物质吸氢的体积膨胀效应,以及吸氢反应的放热作用,同时复合件被夹具紧固的情况下,吸氢膨胀物质与待复合材料间的间隙闭合形成良好的冶金结合,从而使两者有效地结合在一起;然后将吸氢膨胀物质与待复合材料的连接体进行真空热处理脱氢,获得界面性能良好的复合体。本发明提供了一种新型吸氢膨胀物质与其他材料复合方法。本方法可对吸氢膨胀物质与其他材料进行复合连接处理,性能优异,复合材质可选范围广,可用于钛合金与钛合金、其他金属或合金、陶瓷、多孔材料等。
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本发明公开了一种污泥填埋场表层污泥生态修复施工方法及系统,其施工方法包括如下步骤:向污泥填埋场表层喷射固化剂制成UHPGC固化区,通过拼接方式安装预制的纵向排水管、横向排水管、储水井、纵向蓄排水槽、横向蓄排水槽,通过卡接方式安装盖板;将限桩框格放置在红树修复区里,然后浓度为10%~12%的W‑OH改性亲水性聚氨酯复合材料喷射在限桩框格区域内;安装滤水桩和给水管,将配置好的种植基质倒入红树修复区内并种植红树,将红树修复区的侧面堆砌成引流坡,然后用浓度为1.5%~3.5%的W‑OH改性亲水性聚氨酯复合材料喷射引流坡表面完成施工。与现有技术相比,本发明采用了大量的预制件零件,减少了现场施工量和施工难度,采用拼接方式和卡接方式加快了施工进度。
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一种反射太阳热射线的隔热涂料,其由底涂涂料与面涂涂料两部分构成,所述底涂涂料中固体物质量百分比为:中空微珠隔热材料5-40%,热反射材料10-50%,粘合剂高分子树脂10-70%;面涂涂料中固体物质量百分比为:表面包覆反射热射线复合材料5-40%,热反射材料10-50%,粘合剂高分子树脂10-70%。本发明涂料主要用作建筑物、汽车、火车、管道、储罐等外表面涂料,干涂膜厚度0.3-0.5MM时,对热射线的总反射率可以达到85-90%,能够有效地防止太阳的热辐射。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料碳包覆钒酸盐复合纤维的制备方法,采用静电纺丝技术并结合惰性气氛下的热处理方式,即得到碳包覆钒酸盐复合材料。本发明制备工艺简单且纤维粒径可控,用该方法所得的碳包覆钒酸盐复合纤维结构为直径约5nm左右的钒酸盐纳米颗粒均匀分散在无定形碳连续相中;用聚乙烯吡咯烷酮作为碳源,一方面减轻了循环过程中纳米颗粒之间的机械张力,避免了循环过程中颗粒团聚,提高了电化学循环稳定性。同时提高了材料的导电性及与电解液的接触面积,在大电流下表现了优异充放电性能,作为锂离子电池负极材料具有很好的应用前景。
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本发明公开一种轴管组件及其制作方法,轴管组件包括轴管和法兰盘,轴管由复合材料制成;法兰盘设置于轴管的端部,法兰盘包括与轴管连接的连接部,连接部包括由其外周面向外突出延伸的第一组结构圈和第二组结构圈,第一组结构圈朝向法兰盘的法兰部倾斜延伸,第二组结构圈背向法兰盘的法兰部倾斜延伸,第一组结构圈和第二组结构圈分别包括多个齿形结构。通过在连接部的外周上设置齿形结构,可以将轴管,尤其是复合材料制成的轴管牢固地固定于法兰盘上,无需粘胶剂或紧固件,从而简化了轴管组件的结构,并且提高了法兰盘与轴管之间的连接稳定性。
本发明属于复合材料领域,公开了一种氧化锰‑FeSiMnTi金属间化合物基复合多孔电极材料及其制备方法。本发明的氧化锰‑FeSiMnTi金属间化合物基复合多孔电极材料包含MnOx:5%‑15%,Fe:40%‑50%,Si:15%‑35%,Mn:5%‑15%,Ti:5%‑15%;其中,x=1,3/4或2。本发明采用氧化物粉末和元素粉末混合的方式,利用元素粉末之间的反应合成制备基体,结合初始添加的氧化物组元,制备氧化物/金属间化合物基复合材料;这种混合方式通过基体材料成分的设计和烧结工艺的设计,充分利用基体材料成分中快速扩散组元在高温条件下的偏扩散引起的Kirkendall效应,形成大量孔隙,最终制备出氧化物/金属间化合物基复合多孔材料,孔结构的可控性较好,不需要加入造孔剂,具有短流程的特点。
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本发明公开了一种碳纤维表面改性的方法,具体涉及一种碳纤维表面生成氮化硼晶粒的制备方法,属于复合材料界面改性领域。本发明一种碳纤维表面改性的方法,包括如下步骤:1、除胶,2、生成氮化硼晶粒,3、低温时效。本发明优化反应条件,让碳化硼在水热环境下生成晶粒,将氮化硼晶体涂覆于碳纤维的表面,以达到改性碳纤维的目的,不仅可以提高碳纤维的表面粗糙度及表面活性,还可以在树脂基体中起到机械啮合的作用,以提高复合材料的力学性能。
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本发明涉及一种纳米WC-Co复合粉末的制备方法,属于纳米复合材料的制备技术领域。本发明以粒度为30-200纳米WC粉为原料,在超声条件下,通过将原料纳米WC粉进行敏化、清洗、活化、清洗、添加分散剂进行分散后加入镀液进行低温超声化学镀,化学镀所用镀液由CoSO4·H2O,14-26g/l;KNaC4H4O6·4H2O,100-150g/l;NaH2PO2·H2O,18-40g/l;(NH4)2SO4,40-60g/l组成,施镀时,控制镀液的pH值为8-11。本发明解决了化学镀过程中纳米WC易团聚的问题,并在纳米WC表面获得了均匀的金属钴镀层,工艺流程简单,成本较低,制备的纳米复合材料尺寸≤260nm,能极大改善其应用上的缺陷。
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本发明公开了一种衬套制作工艺,包括步骤:将尼龙与耐磨剂、增韧剂、抗氧剂、稳定剂均匀混合,并通过侧喂料加入玻璃纤维,得到混合材料;采用造粒工艺处理所述混合材料,得到高分子复合材料,并干燥;采用注塑工艺使所述高分子复合材料成型,得到衬套。由上述工艺可知,主要原料为尼龙,且添加有耐磨剂、增韧剂等材料,故制得的衬套较传统金属衬套而言,成本较低;且具有良好的耐磨性能,延长了使用寿命。因此,本发明提出的衬套制作工艺,能够降低衬套的成本,提高其耐磨性,延长使用寿命,解决了现阶段该领域的难题。
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本发明公开了一种装饰用涂膜打底真空镀膜的制备方法,包括:涂膜打底工件置于真空室中,采用等离子体辐照处理;待镀工件经等离子体辐照后,恢复真空室真空至3×10?4Pa;磁控溅射镀膜后,恢复真空室真空至3×10?4Pa或通入Ar气,待工件冷却后即制得结合强度良好的真空镀金属膜层;采用阴极电泳方法在真空镀层上进行二次电泳,制备色彩多样的并具有保护和隔离作用的面漆。采用本发明制备的金属镀层与涂膜打底层结合力得到大幅提高,在附着力、恒温贮存、变温贮存、盐雾试验等性能上的测试均可满足五金、数码产品、首饰的装饰与抗蚀,突破了复合材料装饰膜易粉化、剥落的技术瓶颈,具有可观的高附加值。
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本发明公开了一种检测尿酸的电化学传感器及其制备方法和应用,电化学传感器包括玻碳电极,玻碳电极表面涂覆电还原氧化石墨烯和氧化亚铜纳米粒子形成的膜。该电化学传感器制备的主要过程是:以石墨粉为原料,通过改良的Hummers方法制备氧化石墨,将氧化石墨超声分散在蒸馏水中得到氧化石墨烯溶胶,再利用超声的作用将氧化亚铜纳米粒子固载在氧化石墨烯片层上,在玻碳电极表面用滴涂法修饰氧化石墨烯-氧化亚铜纳米复合材料,最后通过恒电位还原氧化石墨烯得到电还原氧化石墨烯和氧化亚铜纳米复合膜。本发明提供的尿酸电化学传感器具有灵敏度高、线性范围宽、需样量少、抗干扰能力强、检测时间短,成本低等优点。
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一种碳硅复合锂离子电池负极材料及其制备方法,Si作为内核其外表面紧密包覆有一层SiO2层,SiO2层与最外层C包覆层间为空心层;内核Si占所述复合材料的质量百分比范围为30%-70%。所述的空心层是在所合成Si/SiO2/C复合材料上,将中间层SiO2部分刻蚀得到。本发明材料作为锂离子电池负极材料的电化学应用,具有高循环稳定性和高库伦效率的优点。该实验过程环境污染小,工艺易于控制,适宜于大规模工业化生产。
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本发明涉及一种锂或钠离子电池负极材料及其制备方法。所述锂或钠离子电池负极材料以无定形镂空碳球为骨架,金属单质均匀地嵌入在碳骨架中,形成粒度在100~500nm的纳米金属/碳复合颗粒;所述纳米金属/碳复合材料以质量百分比计包括无定形碳40%~70%,金属A 30%~60%,金属A粒径大小在3~10nm之间。本发明不仅能解决普通碳材料比容量低的问题,同时也弥补了充放电过程中金属材料体积变化剧烈的不足。本发明所设计和制备的产品在使用时显示出了较好的循环稳定性和倍率性能。本发明产品结构设计合理、制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于工业化生产和应用。所得产品具有优异的比容量和倍率性能以及优异的循环使用寿命。
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本发明公开了一种Cu2O/N‑C氧还原催化剂及其制备和应用。该催化剂的制备方法为,使用一定量的锌盐与碳源溶于有机溶剂中,并加入铜源,通过热解得到Cu2O/N‑C氧还原催化剂,实验通过调节加入铜源的量从而调控生成的氧化亚铜的量,方法简单,重复性强。该催化剂为氧化亚铜与氮掺杂碳的复合材料,氧化亚铜为氧还原催化的活性位点,氮掺杂碳可以提高材料的电导率,使材料拥有较高的电流密度。制备的最佳的材料作为铝空气电池的氧还原催化剂,其氧还原半波电位为0.8V,其极限电流密度为4.6mA/cm2。
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