918
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本发明公开了一种银负载二氧化钛负极材料的制备方法,包括以下步骤:1)、将去离子水和乙二醇进行搅拌,然后加入硫酸氧钛进行搅拌,得溶液Ⅰ;2)、将聚乙烯吡咯烷酮加入到溶液Ⅰ中;3)、在剧烈搅拌下,将甲酰胺滴加至步骤2)所得的溶液Ⅱ中,凝胶陈化后干燥,得干凝胶;4)、先将硝酸银溶解于醇中得到混合溶液,接着加入干凝胶,然后于50~70℃水浴条件下静置11~13小时,再用去离子水进行清洗,最后于50~70℃干燥11~13小时,得到黑灰色块体材料;5)、将黑灰色块体材料于500℃热处理3~5小时,冷却至室温,得到银负载二氧化钛复合材料。该复合材料具有优异的电化学性能。
1175
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本发明提供了一种基于碳纳米管和聚偏氟乙烯的有机PTC材料,属于高分子材料与纳米复合材料交叉科学技术领域。它解决了目前有机PTC材料存在NTC效应而大大限制了它的用途的问题。本基于碳纳米管和聚偏氟乙烯的有机PTC材料,包含以下体积份的配方成分:A、碳纳米管(CNT):1~9份;B、聚偏氟乙烯(PVDF):87~99份。本基于碳纳米管和聚偏氟乙烯的有机PTC材料由于CNT与PVDF的良好相兼容性使CNT在PVDF基体中形成稳定的骨架结构,显著降低了CNT在PVDF基体熔化后重新分布的趋势,从而使材料具有极低的NTC效应。
本发明提供了一种SnO2/碳/V2O5/石墨烯复合纳米材料作为电池负极材料的应用,其中所述复合纳米材料首先采用水热的合成方法分别得到SnO2/碳材料和V2O5/石墨烯复合材料,然后通过球磨的方法得到SnO2/碳/V2O5/石墨烯复合纳米材料,其制备方法简单可行,为多元纳米复合物的可控合成提供了一条新的途径;本发明复合纳米材料改善了电极材料的电子导电率,特别是首次可逆容量和倍率性能得到了显著提高,增强了电极材料在大倍率下的充放电性能,增大了电极材料的放电容量,降低了电池容量的衰减,提高了电池的抗过充性能,延长了电极材料的循环寿命,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景广阔。
本发明提供了一种金属有机骨架材料/自聚微孔聚合物复合衍生碳分子筛及其制备方法与应用,本发明结合了金属有机骨架(MOFs)和自具微孔聚合物(PIMs)本身独特的性质制备了高性能的多孔碳分子筛吸附剂,利用复合材料衍生过程中产生的尺寸大小均一且结构稳定的孔道结构以及分布的大量功能化位点(如N,S等)成功实现了对三维结构、分子尺寸及物理性质接近的气体分子的高效分离,同时,高温煅烧使复合材料拥有了较强的热稳定性和化学稳定性,在复杂气体分离体系中展现出很好的工业应用前景,解决了现有材料对于三维结构、分子尺寸及物理性质接近的气体分子难以实现高效分离的重大难题。
1177
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本发明公开了一种飞灰或二次飞灰的易挥发重金属熔融固定方法,属于危险废物熔融玻璃化技术领域。包括以下步骤:(1)对飞灰或二次飞灰进行球磨预处理,得球磨飞灰;(2)将球磨后飞灰与纳米颗粒混合,得配伍飞灰;(3)将配伍飞灰与聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、聚乙二醇(PEG)在溶剂中混合,去除溶剂,得固体热塑性飞灰纳米复合材料;(4)将固体热塑性飞灰纳米复合材料注塑成型,转化为热塑性生胚;(5)将热塑性生胚进行脱脂处理和熔融玻璃化处理。本发明通过热塑性纳米材料制备,实现飞灰或二次飞灰中易挥发重金属的熔融固定,同时降低能耗、提高回收率。
1104
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一种耗能加劲钢高分子夹层管,包括金属外管、金属内管、n块加劲板、盖板和芯材,n为整数且大于等于3,金属外管同心设置于金属内管内,加劲板的底部与金属内管的外壁连接,加劲板的顶部与金属外管的内壁连接,从横截面上看,n块加劲板等圆弧间隔地设置于金属内管与金属外管之间的圆环上,金属内管和金属外管的一端安装盖板,金属内管、金属外管、n块加劲板以及盖板之间形成一个一端开口一端封闭的开口腔体,开口腔体内填充芯材,芯材采用微珠-聚氨酯复合材料。以及一种耗能加劲钢高分子夹层管的制作工艺。本发明结构延性较高、具有良好的抗疲劳性能、抗冲击性能、稳定性、耐久性、承载力。
1035
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本发明涉及一种自由基的检测方法,尤其涉及一种利用对羟基苯甲酸作为捕获剂的羟基自由基检测方法。本发明的羟基自由基的快速捕获检测方法为:在测定电位下,分别测定捕获产物标准溶液和加入过量捕获剂的被测样品的响应电流,通过绘制电流-浓度标准曲线计算得到被测样品中的羟基自由基的浓度;所述的捕获剂为对羟基苯甲酸,捕获产物为3,4-二羟基苯甲酸,工作电极采用碳复合材料。本发明利用捕获剂与捕获产物在碳复合材料上具有完全不同的电化学响应信号,直接对羟基自由基进行检测。该检测技术不需要任何专用的设备,且检测步骤简单,几乎无任何成本,一般的实验室都可以进行检测,因此该羟基自由基捕获检测技术极易被推广使用。
1167
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本发明属于转印纸领域,尤其涉及高吸墨量的热升华转印数码纸,包括基材纸,涂覆于基材纸表面的疏水层,涂覆于疏水层表面的吸墨层,吸墨层的上表面设有表面层。按重量计算,吸墨层为无机材料和阳离子聚丙烯酰胺纤维素互穿网络树脂的复合材料。其中,无机材料为多孔二氧化硅或多孔碳酸钙或多孔氧化铝一种或两种组合。疏水层为有机硅改性丙烯酸树脂。本发明设有的吸墨层中加入多孔二氧化硅或多孔碳酸钙或多孔氧化铝一种或两种组合的复合材料,其中固体的多孔结构能够迅速、充分的吸收染料分子,显著提高热升华转印数码纸的吸墨量。
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本发明公开了一种MoS2纳米带与石墨烯复合纳米材料及其制备方法,复合材料由MoS2纳米带与石墨烯复合构成,MoS2纳米带与石墨烯之间物质量之比为1:1-1:4,其制备方法是将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,连续搅拌下加入硫代钼酸铵,并慢慢滴加水合肼,95℃回流反应,使硫代钼酸铵和氧化石墨烯同时分别还原成MoS2和石墨烯,离心收集固体产物,去离子洗涤,干燥,再在氮气/氢气混合气氛中热处理,得到MoS2纳米带与石墨烯的复合纳米材料。本发明方法具有工艺简单、容易工业化扩大生产的特点。
880
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本发明公开了一种碳纤维表面改性剂的制备及使用方法,它包括改性剂的配制和溶胶体系的陈化两个步骤。首先将硅烷偶联剂[如γ-氨丙基三乙氧基硅烷,γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷和γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅等]、正硅酸乙酯、无水乙醇和对甲苯磺酸以一定的比例进行混合,并将其放入密闭容器中;其次,在使用前,将表面处理剂在空气中陈化2-24小时,使其吸收空气中的水分之后,即可采用浸渍提拉法或涂膜法对碳纤维进行表面处理,处理后的碳纤维力学性能有明显的提高,利用处理后的碳纤维制备的复合材料,界面性能有明显改善。本发明工艺简单,制备的表面改性剂容易保存,可以有效实现对碳纤维的表面处理。
1043
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一种外墙装修阳(阴)角抹灰方法,以钢丝网或碳素纤维复合材料棒材网为材料,组合成图6所示型材。型材的两翼3固定于基层1,对整个型材起到固定作用;在护角7处,两侧的外保温块材分别切割、收头,搁置时,借助图7所示的托架来防护起始端;抹灰则透过护角的网眼粘结为一体,在护角的外缘刮平,最后喷涂涂料。根据不同的施工等级,可分图5和图8两种实施方式。本发明借助钢丝网或碳素纤维复合材料棒材网型材,将外墙阳(阴)角线平整、一般外墙阳角防撞保护及外保温外墙阳角防撞保护两个问题、三种情况一并解决,其中,外保温迎合了节能、绿色建筑这一当前的热点、日后的主流。
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本发明涉及一种氮、硼共掺杂的碳纤维负载硒化钼电极材料的制备方法,通过水热反应将硒化钼复合在氮、硼共掺杂碳化细菌纤维素中,制得具有三维网络多孔结构的硒化钼/碳复合材料,改善了材料电子电导率低的问题,同时可缓冲材料在循环过程中的体积变化,提高材料的倍率性能和循环稳定性。制备得到的硒化钼/碳复合材料作为钠离子电池负极材料时,其首次充放电可逆比容量为400‑500mAh/g,表现出了优异的电化学性能,其电极材料也可以作为钠离子电池负极材料或超级电容器电极材料应用在储能领域。
1218
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本发明涉及光催化降解材料技术领域,且公开了一种ZnO‑WO3异质结光催化复合降解材料,包括以下配方原料及组分:多孔状纳米WO3、纳米纤维素、Zn(NO3)2、乙醇胺。该一种ZnO‑WO3异质结光催化复合降解材料,多孔状纳米WO3具有丰富的孔隙结构和巨大的比表面积,增大了与光辐射的接触面积,增强了复合材料对光能的响应性和利用率,多孔状纳米WO3对纳米纤维素进行吸附,纳米纤维素中的羟基对Zn2+进行络合吸附并异质成核,纳米纤维素为碳源,制备得到C掺杂ZnO,C掺杂取代了部分O的晶格,降低了ZnO的能带宽度,促进了ZnO的光生电子的迁移,C掺杂ZnO与WO3形成Z型异质结结构,促进了光生电子和空穴的分离,增强了复合材料的光催化降解性能。
一种量子点粉末及其制备方法、发光器件、量子点组合物、量子点膜及其制备方法,属于量子点领域。发明示例中的量子点粉末的制备方法包括:S1,将量子点分散于第一胶水组合物中,得到量子点胶水分散液,将所述量子点胶水分散液固化,得到量子点复合材料;S2,将所述量子点复合材料粉碎,得到第一量子点粉末;S3,以给定光强的蓝光照射所述第一量子点粉末给定时间,制得第二量子点粉末。采用前述方法制备的第二量子点粉末可以使受损的量子点得到一定程度上的修复,从而使其发光效率得以部分或全部地恢复至受损前的状态。
1115
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本发明公开了一种负离子发生面料的制备方法及负离子发生面料,其包括,制备纳米复合负离子发射材料:将负离子发射材料在溶剂中进行液相研磨,并加入低分子量聚乙二醇或聚乙烯醇或超支化含羟基和羧基的聚合物作为表面修饰剂,室温混合得到纳米复合负离子发射材料的溶液;制备负离子发生面料:将所述纳米复合负离子发射材料的溶液与氨基硅油复合,得到所述负离子发生面料。所述水性涂料纳米复合材料的负离子发射量达到9000个/立方厘米以上,辐射值达到0.03ucV以下。
1167
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本发明公开一种再生复合板材及其生产工艺,属于复合板材生产技术领域,再生复合板材由再生复合材料制备获得,再生复合材料包括如下重量份数的组分:废旧环氧树脂板粉末38‑50份;废旧PET粉末35‑50份;液体环氧树脂15‑35份;填充剂1‑5份;酚醛树脂胶10‑13份;填充剂包括重量份数比为1:40‑50的改性空心玻璃微珠、纳米碳酸钙;废旧环氧树脂板粉末、废旧PET粉末的细度为30‑60目;改性空心玻璃微珠的粒径为20‑50μm。本发明采用废旧环氧树脂板粉末、废旧PET粉末为主要原料,通过与改性空心玻璃微珠、纳米碳酸钙、液体环氧树脂、酚醛树脂胶形成板材,有助于减少废弃物对环境的污染,降低生产成本,并使形成的再生复合板材具有较好的抗冲击能力。
849
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本发明公开了一种基于不对称膜的人体黑素细胞的培养方法,本发明利用组织工程技术构建具有良好生物相容性的不对称膜,进行了黑素细胞或其与成纤维细胞、角质形成细胞的(共)培养和转移,适用于色素脱失症(如白癜风)和皮肤颜色的调节。本发明涉及不对称膜的制备、细胞-不对称膜复合材料的构建。由于膜材料中引入不对称结构,促进了细胞培养及活性的保持。
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本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种新型高能量密度动力电池。包括正极、隔膜、负极和电解液,负极包括负极集流体和负极活性材料,负极活性材料为C-Sn-Si高容量复合材料,正极活性材料为高镍高容量三元材料LinNixAyBzO2,其中:1.0≤n≤1.1,0.6≤x≤0.85,0≤y≤0.2,0≤z≤0.2,且x+y+z=1。本发明的新型高能量密度动力电池的电池能量密度提高了16%以上,并且使电池充电截止电压提高到了4.3V,此外电池的常温高压循环性能提高了25%左右。
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本发明公开了一种多边缘WS2纳米片/石墨烯复合纳米材料及其制备方法,其由少层数的多边缘WS2纳米片与石墨烯复合构成,WS2纳米片与石墨烯之间的物质的量之比为1∶1-1∶4。制备方法是首先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,再加入离子液体,并充分搅拌,然后依次加入L-半胱氨酸和硫代钨酸铵,充分搅拌使其溶解,将上述混合分散体系转移到水热反应釜中,于240℃下水热反应24h后,自然冷却至室温,离心收集水热固体产物,用去离子水充分洗涤,干燥,最后热处理,制备得到多边缘WS2纳米片/石墨烯复合纳米复合材料。本发明的方法具有简单、方便、易于扩大工业化应用的优点。
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本发明公开了一种超高反射率的超宽光谱调控双层织物,包括底层的可见光‑近红外高反射功能纤维织物和顶层的紫外高反射功能织物;底层的可见光‑近红外高反射功能纤维织物采用掺杂纳米级TiO2无机颗粒的可见光‑近红外高反射复合材料制备得到,在可见光‑近红外太阳光波段具备高反射率;顶层的紫外高反射功能纤维织物采用掺杂纳米级BaSO4无机颗粒的紫外高反射复合材料制备得到,在紫外波段具备高反射率,达到UPF50+的紫外防护等级。本发明的抗超高反射率的超宽光谱调控双层织物通过两层功能织物组装得到,使得该织物在整个太阳光波段具备了优异的高反射的光谱选择特性。
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本发明提供了一种三元金属化合物电极材料的制备方法,包括以下步骤:将镍盐、钴盐、锰盐、尿素、十二烷基硫酸钠和氟化铵溶于水中得到包含Ni2+、Co2+和Mn2+的反应液A;使反应液A进行水热反应,获得NiCoMn前驱体;将NiCoMn前驱体加入至乙醇中得到反应液B;将硫代乙酰胺与醋酸铵溶于乙醇得反应液C;将反应液C逐滴加入至反应液B中进行反应,反应完成后分离固体产物,即得到Ni‑Co‑Mn三元金属硫化物复合材料。本发明制得的复合材料作为超级电容器正极材料应用时,具有1159 C g‑1的优异比电容,在20 A g‑1电流密度下具有70.8%的优秀倍率性能,且10000次充放电循环后电容保持率能达到84.49%,在电学性能和稳定性上均具有优异表现。
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本发明涉及电化学传感器领域,公开了一种识别甘氨酸的分子印迹电化学传感器的制备方法,本发明先制备均匀的MWNTs‑CS纳米复合材料,然后将其滴在玻碳电极上得到MWNTs‑CS/GCE复合修饰电极,再利用循环伏安法,在MWNTs‑CS/GCE表面合成MIP分子识别元件,最后用磷酸盐缓冲液清洗后得到可检测甘氨酸含量的分子印迹电化学传感器。本发明首次利用MWNTs‑CS/GCE复合修饰电极,MWNTs‑CS纳米复合材料可以有效地修饰工作电极,可极大地增强电信号,制备具有优异电化学性能的新型传感器。
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本发明公开了一种高效的吸波材料及其制备方法。所述吸波材料是将苯胺在氧化剂的作用下通过原位聚合的方法在富勒烯(C60)表面生长导电聚合物聚苯胺纳米棒,复合材料在制备过程中所用的氧化剂为重铬酸钾、过硫酸铵和过硫酸钾等,其中C60、苯胺、氧化剂、去离子水、掺杂酸以质量份数计,组成为:C60:0.04‑0.4份,苯胺:2.0‑11.9份,氧化剂:1.1‑6.5份,去离子水:151.9‑193.0份,掺杂酸:2.0‑77.6份。本发明制备方法简单,所得复合材料对电磁波具有良好的吸收性能。
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本发明公开了一种电子束加工铜‑石墨烯复合纳米图形的方法,先在提供的衬底上旋涂一层环烷酸铜薄膜;利用电子束曝光技术对样品进行曝光经显影后得到预设的环烷酸铜纳米图形;然后对样品进行退火处理得到铜‑石墨烯复合材料的纳米图形,本发明解决了传统微纳加工无法制造具有极小特征尺寸复合材料纳米结构图形的不足,同时由于不需要进行金属的沉积降低了生产成本。
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本发明涉及金属基复合材料技术领域,为解决现有Ag/SnO2电接触材料可加工性差、使用过程中电阻及温度过高的问题,提供了一种掺杂改性Ag/SnO2复合电接触材料及其制备方法,以掺杂改性Ag/SnO2复合电接触材料总质量为基准,所述掺杂改性Ag/SnO2复合电接触材料包括以下质量百分含量的组分:Ag 88%,SnO2 10~12%和添加剂0~2%。本发明所制备的电接触材料具有导电性高、温升低及延伸率大,极大改善了Ag/SnO2电接触材料的加工性能差、电阻率高等不足;制备工艺环境友好,不会对环境产生不良影响,操作简单,适合于批量生产。
本发明公开了一种磁珠电化学转化-电沉积制备普鲁士蓝-金多功能表面方法。取磁珠分散液滴于洗净的金磁电极上,将上清液移去,滴加水进行覆盖,再重复一次上述步骤,得到磁珠修饰电极;将磁珠修饰电极移入氯金酸、铁氰化钾和硫酸钾混合溶液中,以磁珠修饰电极为工作电极、甘汞电极为参比电极和碳棒为对电极构建三电极系统,采用多电位阶跃法,制备得到普鲁士蓝-金纳米复合材料修饰的多功能表面。本发明方法制备普鲁士蓝-金纳米复合材料,催化性能高、导电性好、操作简单可控、成本低,实施于化学及生物传感应用获得满意结果,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种防腐防结垢高效换热器,它主要由支架,除垢环、换热盘管、换热器进口集管和换热器出口集管组成;换热盘管由若干个换热盘管单元叠加并叉排布置组成,每个换热盘管单元通过两层蛇形盘管错位后由定位条定位制成,换热盘管采用非金属材料制成,非金属材料包括但不限于高分子复合材料以及改性导热复合材料。在所述的换热盘管管材每一水平段串挂若干个除垢环;本发明有效防止了换热器在不同介质中使用的腐蚀性,采用除垢环将减缓污垢在换热盘管管材外结垢的时间,同时提高了换热器的换热效果,该换热器还具有结构紧凑,可以叠加安装,检修空间小等特点,可以广泛用于不同流体之间的换热场合。
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一种背网热压成型碳纤维片材的专用设备,涉及碳纤维片材的成型技术,尤其指碳纤维片材的成型专用设备。本设备由碳纤维丝束集群的定位梳理装置、背网传送装置、热压成型装置、成品卷取装置及若干过桥辊组成;所述的热压成型装置是由大小形状相等的两个热压辊组成,且两热压辊之间有间隙,由链轮带动两辊相向转动,两热压辊间隙根据碳纤维片材的厚度调整;所述的背网传送装置分两路,分别设在离热压辊一定距离的上下两边。本设备结构简单,简化了先进复合材料的成型工艺,使产品生产成本大大降低,且可在常温下永久贮存。
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本发明公开了一种防沉降换填交替机场跑道及其施工方法,涉及机场建设技术领域。该防沉降换填交替机场跑道,包括路基和面层;所述面层位于路基之上;上述路基结构包括,在包含桩土基之上由下之上依次为固化土层、砂垫层、碎石底基层、复合加固层;上述复合加固层包括水泥稳定层和具有加筋作用的新型土工合成材料层;上述新型土工合成材料层包括土工格栅;上述土工格栅材料包括聚丙烯复合材料,上述聚丙烯复合材料包括聚丙烯和油性疏水白炭黑。本发明提供的防沉降换填交替机场跑道具有优异的长期耐久稳定性和安全性,有效解决地基不均匀沉降的问题;且施工方法简单,具有较高的推广价值。
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本申请属于材料领域,公开了一种全生物降解竹纤维高填充聚乳酸材料,由下列重量百分比的组分制成:PLLA 5‑60%,PDLA 5‑60%,PBAT 5‑50%,竹纤维10‑60%,抗氧剂0.1‑2%,增塑剂0.1‑2%,成核剂0.1‑2%,偶联剂0.1‑2%。本申请还公开了全生物降解竹纤维高填充聚乳酸材料的制备方法,将PLLA、PDLA、PBAT和竹纤维分别真空干燥;取干燥后的竹纤维和PBAT混合以重量比4:6~8:2进行熔融混炼挤出得到竹纤维母料;在竹纤维母料按预定比例与干燥后的PLLA和PDLA,以及抗氧剂、增氧剂、成核剂和偶联剂以预定比例混合搅拌,进行挤出造粒得到产品。通过对配方及制备方法的改进,能够将高含量的竹纤维加入到PLA中,形成性能稳定的复合材料,提高了复合材料的耐热性能和抗冲击性能。
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