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上海有色金属复合材料技术理论与应用

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电感型PTC过流保护元件

本发明公开一种电感型PTC过流保护元件,其特征在于由高分子复合材料芯层以及复合于芯层两面的导电金属箔片构成。高分子复合材料芯层包含高分子基材、导电填料、软磁粉末填料和偶联剂。引入的软磁粉末填料起到抵消尖峰电流,适当减缓PTC动作时间的作用。当出现短时尖峰电流时,该电感型PTC过流保护元件产生感抗延缓电流变化速率,起到稳定电路和保护PTC芯片的作用,元件可以在不降低保持电流的状态下消除短时间大电流冲击的影响,当长时间大电流状态时,PTC芯片过流大幅度升阻切断电路,保护电路。另外,可以通过软磁粉末含量调节感抗值,进而调节元件的时间响应。

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具有外部电气测试点的电路保护组件

本发明公开了一种电路保护组件,包含覆铜箔层压板、具有电阻正温度效应的保护元件、导电部件和电气测试点,其中具有电阻正温度效应的保护元件内置于所述覆铜层压板中,其由两个金属电极片间紧密夹固聚合物基导电复合材料层构成,所述聚合物基导电复合材料层包含至少一种聚合物基材和至少一种电阻率低于100μΩ.cm的导电粉末,所述导电粉末粒径分布范围在0.1μm~50μm之间。导电部件,使所述具有电阻正温度效应的保护元件和被保护电路电气连接。通过电气测试点可以检测具有电阻正温度效应的保护元件的电气特性。该电路保护组件可以节省电路保护元件的安装空间,且具有良好的可检测性和环境可靠性。

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四氧化三钴复合石墨烯三维气凝胶的制备方法

本发明一种四氧化三钴复合石墨烯三维气凝胶的制备方法,以乙酸钴为钴源,氧化石墨烯为基底,采用水热-冷冻-干燥法,通过控制水热反应时间,制备出四氧化三钴复合石墨烯三维气凝胶。通过本发明的方法获得的四氧化三钴复合石墨烯三维气凝胶复合材料不仅热稳定性好、结晶程度高,比表面积大,而且四氧化三钴的形貌可控性强,其是理想的能源材料之一。本发明的制备工艺和所需设备简单,且反应温度明显降低的优势,易于实现大规模生产等特点。

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超支化铵盐型阳离子表面活性剂及制备和应用

本发明公开了一种超支化铵盐型阳离子表面活性剂及其制备方法和用途,是一种超支化铵盐型阳离子表面活性剂,以聚乙烯亚氨,苯乙烯,苯酚为单体,将单体通过偶联得到。其制备步骤如下:第一步,4-苯乙基苯酚的合成;第二步,1-环丙基甲氧基-4-苯乙基苯的合成;第三步,聚乙烯亚氨基1-环丙基甲氧基-4-苯乙基苯(HJM)的合成。通过测定临界胶束浓度(CMC)测量,超支化铵盐型阳离子表面活性剂与市面使用的阳离子型表面活性剂对比性能显著提高。将表面活性剂应用于农药稳定性,造纸,纳米复合材料改性,蛋白质分离和无机粒子分散发现超支化铵盐型阳离子表面活性剂效果最佳,实用价值高。

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石墨烯/碳纳米管气凝胶复合电容型脱盐电极的制备方法

本发明涉及一种石墨烯/碳纳米管气凝胶复合电容型脱盐电极的制备方法,属于电容型脱盐的制备领域。本发明将碳纳米管与氧化石墨的水分散液超声混合,加入还原剂,一定温度下,被还原的石墨烯进行自组装,即形成石墨烯/碳纳米管水凝胶;将石墨烯/碳纳米管水凝胶冷冻干燥、氮气气氛中再还原,即制得石墨烯/碳纳米管气凝胶复合材料。将复合材料、导电炭黑及聚四氟乙烯乳液混合均匀后涂覆在石墨纸上,烘干即制得电容型脱盐电极。本发明克服了石墨烯类材料层与层之间堆叠或者团聚的现象和导电性差的缺点,且操作简单、条件易控并且具有环境友好性,所制得的电极具有丰富的三维孔道、良好的导电性、优良的脱盐性能,在电容型脱盐方面拥有潜在的应用前景。

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改性木质素/PBAT可生物降解塑料及其制备方法

本发明公开了一种改性木质素/PBAT可生物降解塑料及其制备方法,该可生物降解塑料的制备方法包括:木质素的改性、改性木质素/PBAT可生物降解塑料母粒合成以及改性木质素/PBAT可生物降解塑料制备。本发明通过木质素改性与PBAT树脂、增塑剂、相容剂、润滑剂等制备出的可生物降解塑料复合完全降解塑料的要求。改性木质素和PABT塑料基体之间的相容性良好,复合材料力学性能优异,可实现木质素的高填充,有效降低复合材料的制备成本,提高市场竞争力。

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混凝土砌块及其制备方法

本申请涉及建筑材料技术领域,更具体地说,它涉及一种混凝土砌块及其制备方法。一种混凝土砌块,包括如下组分:水泥、水、碎石、玻璃轻石、二氧化硅气凝胶和减水剂;所述玻璃轻石的粒径为5‑25mm。其制备方法为:将玻璃轻石、二氧化硅气凝胶和占水总重量10%‑20%的水搅拌混合后,得到二氧化硅气凝胶‑玻璃轻石复合材料;将水泥和碎石等搅拌混合,加入剩余的水、二氧化硅气凝胶‑玻璃轻石复合材料和减水剂,搅拌混合,得到浆料;将浆料浇筑成型后,静养、脱模、切割、蒸养6‑8天,再在20‑25℃,静置18‑20天,即得。本申请的玻璃轻石可将二氧化硅气凝胶吸附在其孔隙结构内,提高所得混凝土砌块的保温性能和强度。

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氟掺杂钛酸锂锂离子电池负极材料的制备方法与应用

本发明提供一种氟掺杂钛酸锂锂离子电池负极材料,其制备方法是按化学计量比称取一定量的二氧化钛、锂的化合物和氟的化合物,加入球磨罐中,再向球磨罐中加入上述混合物总质量的0~50%的碳源添加剂,在均匀的介质中球磨,干燥和高温下煅烧,即制得掺杂氟的钛酸锂复合材料Li4Ti5FxO12-x(0.1≤x≤0.5)。该钛酸锂复合负极材料显示出优异的倍率性能和循环性能。该方法制备的含氟离子的钛酸锂复合材料,显示出优异的倍率性能,适合于动力电池使用。

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含核-壳聚合物的酚醛树脂及应用

本发明提供了一种含核-壳聚合物的酚醛树脂制备方法,该树脂可用于树脂砂轮、摩擦刹车片、酚醛模塑料和纤维增强酚醛树脂基复合材料中。本发明提供了由该树脂组成的模塑料的制备方法。本发明特别提供了由其组成的模塑料,该材料包含:含核-壳聚合物的酚醛树脂、线型酚醛树脂、六次甲基四胺、低分子量聚烯烃、固化促进剂、填料、短切纤维或有机-无机混杂纤维。本方法经济、简单、利于工业化。

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乳胶内胆辅助预浸料模压制备一体式前叉的模具及方法

本发明公开了乳胶内胆辅助预浸料模压制备一体式前叉的模具及方法,适用于复合材料自行车前叉的制作;制作时准备可相互拆卸组合的两套模具装置,第一套模具用于叉骨的铺层,第二套模具装置用于左右两个钩爪的铺层,完成铺层后,将乳胶内胆置于叉骨下模中,将模具组装后,上机台同时成型,冷却脱模后获得一体式前叉产品;较之分段式前叉,一体式前叉连续性更好,省去分段式前叉制作中,后道胶合加工等一系列工序,并且由于采用一体式结构,可有效避免分段式中,钩爪和叉骨结合处力学性能上存在的差异,以及尺寸上易产生偏差等缺点,具有良好的尺寸稳定性和优异的力学性能。

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降低化学镀镍合金晶化温度的方法

一种降低化学镀镍合金晶化温度的方法,结合自催化沉积技术和非晶合金晶化原理,在常规的化学镀镍合金镀液中,添加第二相增强物纳米颗粒或者纳米晶须,进行化学复合镀后再进行镀层热处理。本发明通过添加纳米第二相增强物,得到的表面纳米复合材料中纳米增强物含量较高、分布均匀,晶化温度比同样条件下得到的化学镀镍合金晶化温度大幅降低,其硬度值也比相同条件下得到的化学镀镍合金镀层明显提高,工艺简便易行,应用范围较广。

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有机硅潜伏性环氧树脂固化剂的制备方法

本发明涉及一种有机硅潜伏性环氧树脂固化剂的制备方法。该类固化剂是将均苯四甲酸二酐、甲基六氢苯酐和羟基硅油按照一定的比例混合,并在三苯基磷催化下制备的。均苯四甲酸二酐与甲基六氢苯酐质量比为1:3~1:6,三苯基磷与均苯四甲酸二酐的质量比为1:2~1:10,均苯四甲酸二酐与羟基硅油质量比为1:0.5~1:8,有机硅潜伏性环氧树脂固化剂中有机硅组分的含量为2~30wt.%。将该类固化剂作为环氧树脂固化剂使用,在常温下适用期较长,在高温下可以迅速固化,并且得到的固化物具有较好的韧性和强度。特别适用于拉挤成型工艺加工环氧树脂基复合材料。

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改良水性复膜胶及其制备方法

本发明提供了一种应用与纸塑复合材料胶粘的水性复膜胶及其制备方法用于提高复膜胶产品的质量,该水性复膜胶主要是由丙烯酸,丙烯酸丁酯,甲基丙烯酸甲酯,苯乙烯,功能性单体,引发剂,乳化剂,缓冲剂,功能性助剂,PH调整剂,软化水这些原料通过反应制备而成的。本发明由于采用甲基丙烯酸甲酯代替或部分代替苯乙烯,使复膜产品在粘结力、脱墨等方面的性能大大提高。

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改性三元材料、其前驱体及该材料和前驱体的制备方法

本发明一种用于锂离子电池正极材料的改性三元材料前驱体,属于锂离子电池正极材料应用技术领域,其分子式为:Ni1/3Co1/3Mn1/3(OH)2;且由三层构成,其中:前驱体内层为钴含量大于1/3、且镍、锰含量相同的三元材料,所述前驱体内层的分子式为:(Ni1/3-xCo1/3+2xMn1/3-x)(OH)2,其中,0

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纳米二氧化钛/沸石复合光催化材料及其制备方法

本发明提供一种新颖的表面负载晶相可控纳米二氧化钛/沸石复合光催化材料及其制备方法。该材料以沸石为基体,可溶性钛盐为前驱物,采用浸渍焙烧方法制备。该方法是将不同骨架组成的沸石分子筛浸渍在含金属Ti离子的溶液中,然后蒸干、焙烧,通过改变基体沸石骨架组成达到制备锐钛矿和金红石不同晶相比例的纳米二氧化钛/沸石复合光催化复合材料、获得高的光催化性能的目的。该新型复合材料具有制备简便、成本低廉、催化活性可控以及无毒,易于回收等特点,且适合大规模生产。

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硅灰石/磷酸三钙复合生物活性材料的制备方法

本发明涉及硅灰石/磷酸三钙复合生物材料的制 备方法, 属于生物材料领域。其特征在于以Na2SiO3或硅溶胶为硅源、Ca(NO3)2或CaCl2、Ca(OH)2为钙源, 分别配制成一定浓度和pH值的溶液; 将适量β-磷酸三钙(β-TCP)加入到含钙溶液中, 分散均匀; 然后, 利用化学共沉淀方法制备成硅酸钙水合物与β-TCP粉体均匀混合之沉淀; 冲洗烘干后, 800-900℃煅烧, 得到硅灰石、β-TCP复合粉体; 造粒干压成型; 于1300℃-1400℃空气气氛、2-5小时烧结, 得到硅灰石/磷酸三钙复合生物陶瓷。本发明提供之方法制备的复合生物材料, 可根据不同的需要, 对复合材料中各组分进行调节; 尤其是原位多孔结构的形成非常有利于组织、血管等的长入。

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织造硬质超厚织物用卷取机构

本发明涉及一种织造硬质超厚织物用卷取机构,包括底座,织物夹持装置,导轨、电动机、丝杠、螺母、紧固件,织物夹持装置固定在底座上面,底座通过滑座与导轨滑动连接,底座中间固定有螺母,丝杠与电动机相连,织物夹持装置的横梁上面安装有调节加压夹布板的一组紧固件;织物夹持装置后面还设有稳定梭口装置,电动机连接预先设定织造程序的控制器;横梁上的一组紧固件沿横梁的宽度方向呈均布排列;紧固件与控制器相连。本发明的结构稳定可靠,织造过程更趋于自动化,增强了织造的连续性,大大提高了织机的生产效率,使织机更加稳定耐用,既解决了硬质超厚织物难以夹持、纬密难以精确控制的难题,又使最终成型的复合材料结构更均匀、性能更稳定。

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环氧树脂固化剂及其制备方法

本发明公开了一种环氧树脂固化剂及其制备方法,将胺类化合物与酚类化合物,在30-120℃,反应2-14小时,即获环氧树脂固化剂。本发明的固化剂,制备过程没有三废产生,并具有优良物理机械强度,颜色浅、粘度低,流动性好,长期储存性能稳定,无论酷暑和严冬,没有沉淀和结晶现象,可在低温(3-7℃)固化环氧树脂。相对于未改性的脂肪胺和脂环胺,与环氧树脂混溶性好,完全能够满足涂料、电子、饰品、胶粘剂和复合材料的需要。

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SrCuSi<Sub>4</Sub>O<Sub>10</Sub>-Ca<Sub>3</Sub>(PO<Sub>4</Sub>)<Sub>2</Sub>复合生物陶瓷、骨支架及其用途

本发明涉及复合材料技术领域,一种SrCuSi4O10-Ca3(PO4)2复合生物陶瓷,所述复合生物陶瓷由原料烧结制成,所述原料包括以下重量份的组分:SrCuSi4O10,1wt%~10wt%;Ca3(PO4)2,90wt%~99wt%。一种骨支架,所述骨支架的材料为SrCuSi4O10-Ca3(PO4)2复合生物陶瓷。一种骨支架的制备方法,包括:使用三维打印技术将包含有Ca3(PO4)2粉末、SrCuSi4O10粉末和粘合剂的混合浆料打印成预设的骨支架外型,烧结,获得骨支架。一种骨支架用于制备骨-软骨一体化修复用产品的用途。本发明的骨支架利于重建骨‑软骨缺损,恢复软骨与软骨下骨的界面微观结构,保护软骨不发生骨关节炎的退变,在体内具有骨‑软骨一体化修复效果。

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含有多巴胺或类多巴胺功能团的仿生聚合物及其制备方法

本发明涉及一种含有多巴胺或类多巴胺功能团的仿生聚合物及其制备方法。该仿生聚合物为无规共聚物,该聚合物的结构通式为:其中:m,n为正整数(10≤m≤5000,10≤n≤5000,m∶n=1∶99~99∶1);R1为:‑NH2、‑COOH、‑OH、‑SH、中的任意一种;R2,R3,R4相互独立地为‑H、‑CH3、‑NH2、‑OH、‑COOH、‑SH中的任意一种;L1为‑NH‑‑O‑中的任意一种;L2(a和b为正整数,且1≤a≤12,1≤b≤3)中的任意一种。该聚合物具有酚羟基可控性好、黏附性强、使用量少、工艺简单、适合工业化生产等一系列优点,作为纤维上浆剂能有效地提高纤维增强复合材料的层剪强度,具有广阔的应用前景。

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钛基光学聚酯薄膜及其制备方法

本发明涉及一种钛基光学聚酯薄膜及其制备方法,制备方法为:先将PTA、EG和聚酯钛系催化剂复合材料体系混合后进行酯化反应和缩聚反应制得钛基光学聚酯熔体,再将钛基光学聚酯加工成钛基光学聚酯薄膜,聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的聚酯预聚体以及分散在其中的片状钛系聚酯催化剂组成;最终制得的钛基光学聚酯薄膜主要由聚酯薄膜基体和分散在基体中的片状钛系聚酯催化剂组成,钛基光学聚酯薄膜的透光率为94.1~95.3%,雾度为0.6~1.1。本发明的方法通过采用聚合度为5~30的聚酯预聚体包裹催化剂,有效避免了团聚,保证催化剂在聚酯合成过程中能呈现出高分散性;制得的钛基光学聚酯薄膜光学性能优异。

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原位还原N掺杂石墨烯‑硫化锡‑二氧化锡复合电极材料制备方法及储锂应用

本发明公开了一种原位还原N掺杂石墨烯‑硫化锡‑二氧化锡复合电极材料制备方法及其在锂离子存储中的应用。该复合电极材料是在传统水热制备复合物的基础上,通过改进的预硫化和气相还原步骤实现以N掺杂石墨烯为载体的均匀分布着纳米SnS/SnO2颗粒。本发明采用硫代乙酰胺作为硫源和氮源,通过预硫化和热处理产生H2对SnO2的原位气相还原,硫代乙酰胺与SnO2的质量比为1:2‑5。气相还原下得到的复合材料具有均一的p‑n异质界面和良好的电接触,增强电荷转移机制,其方法可重复性高,环保易操作。以该复合材料为为活性物质制备储锂电极,增强的导电性避免了SnO2的局部转换和严重粉化,改善其可逆性,表现出显著的倍率特性和循环稳定性。

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降解地下水中氯代脂肪烃的方法

本发明公开了一种降解地下水中氯代脂肪烃的方法。该方法主要是通过在氯代脂肪烃污染的地下水中加入两亲性嵌段共聚物包埋的纳米零价铁材料和功能微生物,振荡培养即可。与现有技术相比,本发明通过壳聚糖及交联剂的作用实现了两亲性嵌段共聚物对纳米零价铁材料的高效组装,提高了复合材料颗粒的稳定性,有效避免了复合材料颗粒的团聚现象;不仅如此,本发明的两亲性嵌段共聚物对纳米零价铁材料还能够有效协同和促进功能微生物对CAHs的降解,显著提高了降解效率。

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高流动、高抗冲ASA材料及其制备方法

本发明公开了一种高流动、高抗冲ASA材料及其制备方法,属于高分子复合材料领域。由以下重量百分比的原料组成:丙烯腈-苯乙烯共聚物60~80%,丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯接枝共聚物20~40%,相容剂2~10%,抗氧剂0.2~1%,光稳定剂0.2~2%。本发明制备的ASA材料具有高抗冲性能,并且具有良好的加工流动性,易于充填成形大尺寸磨具,可广泛应用于汽车内外饰件、电子电器零部件等。

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聚合物接枝氧化石墨烯母粒及其制备方法

本发明涉及一种聚合物接枝氧化石墨烯母粒及其制备方法,其特征在于由以下原料重量百分比组成:氧化石墨烯为聚合物的1.5-2.5%,聚合物含量100%(以100%为计量标准),亲水修饰剂含量为氧化石墨烯的1-2倍,活化剂的质量为亲水修饰剂的1/10-1/5;本发明的特点在于:使用马来酸酐接枝氧化石墨烯(MAPP-g-GO)添加到基体(MAPP)中得到的复合材料MAPP-g-GO/MAPP相对于未添加改性氧化石墨烯的聚合物来说,具有很好的阻燃性能、热稳定性、结晶性等,且其导热性能也会得到相应提高。

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熔炼钛及钛合金的坩埚及其制备方法

本发明公开了一种熔炼钛及钛合金的坩埚,至少由坩埚外壳和坩埚内衬组合而成,坩埚内衬具有能装盛熔体的敞口型结构,坩埚内衬由复合材料制成,坩埚外壳采用高熔点的耐高温材料制成,坩埚外壳具有能承受钛熔体及钛合金熔体产生的压力的承力结构,坩埚内衬的主要组分由45~70wt%氧化钡、30~50wt%氧化锆和0~5wt%助熔剂混合制备的烧结复合材料,助熔剂为氧化钛、氧化铝或氧化硼。本发明还公开了一种坩埚制备方法,采用烧结砖堆砌组合方式进行坩埚内衬组装,并能通过分解方式进行拆卸。本发明坩埚的内层材料与钛不发生反应,不粘埚,能够满足工业化、大容积、低成本、易维修、寿命长的要求,结构合理,制备工艺成熟。

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球状Co(OH)2复合电极材料及其制备方法

本发明公开了一种球状Co(OH)2复合电极材料及其制备方法。本发明的方法具体步骤如下:(1)将钴源、表面活性剂、去离子水和乙醇超声混合得到混合溶液;(2)将步骤(1)得到的混合溶液移入水热反应釜中进行水热反应,反应结束后,自然冷却至室温,得到反应液;(3)将步骤(2)所得到反应液离心,收集沉淀,然后洗涤、干燥,即得到三维球状Co(OH)2材料。本发明采用超声和水热处理法得到的球状的Co(OH)2三维复合材料,不仅热稳定性好、结晶程度高,而且制备方法简单、成本低廉、环保和形貌可控性强,是理想的能源材料之一。

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采用辐射制备无机填料改性聚丁二酸丁二酯的方法

本发明公开一种采用辐射制备无机填料改性聚丁二酸丁二酯的方法,复合材料以质量计为:聚丁二酸丁二酯100份;无机填料5~15份;辐射敏化剂0.5~3份;热稳定剂0.2~1份;增塑剂0.5~2份。上述物料混合均匀后,在60Co放射源辐射下,可以制备出力学性能优异的复合材料。该方法不但有效地降低了生产成本,同时所制备的改性聚丁二酸丁二酯的力学性能优异,克服了传统的聚丁二酸丁二酯制品柔软,刚性不足的缺陷。

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超声辅助法制备氧化石墨烯的方法

本发明提供了一种超声辅助法制备氧化石墨烯的方法,在低温阶段将天然鳞片石墨超声充分分散在浓硫酸与浓硫酸的混合酸溶液中,在搅拌的过程中缓慢加入少量的高锰酸钾在超声的条件下进行预氧化,在高温阶段,搅拌的同时继续加入高锰酸钾,进行深度氧化,得到氧化石墨,离心洗涤至中性后超声剥离氧化石墨,得到氧化石墨烯。本发明的方法使用超声辅助制备氧化石墨烯,可以有效地节约制备时间,节约能源,并有效的提高氧化石墨的层间距。所制备的氧化石墨烯可用来制备高强度的轻质复合材料,催化剂载体,吸附剂载体等。还原后得到的石墨烯可用来制备储能材料、传感器、超级电容等石墨烯复合材料。

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贝壳粉复合除藻剂及其制备和应用

本发明涉及一种贝壳粉复合除藻剂及其制备和应用,所述的贝壳粉复合除藻剂通过以下方法制成:(1)取贝壳原料敲碎,置于碱液中浸泡、水洗、烘干后研磨,得到纳米级贝壳粉;(2)取步骤(1)制得的纳米级贝壳粉,加水搅拌制得料浆,再加入重金属前驱体,搅拌烘干后高温煅烧,得到贝壳粉复合材料;(3)往步骤(2)煅烧后的贝壳粉复合材料中加水研磨,得到负载重金属的贝壳微粉料浆;(4)再将步骤(3)中的负载重金属的贝壳微粉料浆进行压滤、干燥、粉碎,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明将贝壳粉纳米化,其协同重金属提高了除藻效率,减少了除藻剂的用量和重金属的二次污染,并达到延时抑藻、控藻的目的。

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