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本发明一种纤维素基的全碳气凝胶的制备方法涉及的是一种制备碳气凝胶的制备方法。一种纤维素基的全碳气凝胶的制备方法,包括如下步骤:(1)纤维素溶胶的制备;(2)纤维素溶胶与纤维毡的复合;(3)复合材料的老化;(4)复合材料的干燥;(5)碳化工艺制备碳气凝胶。利用本发明制备纤维素基的全碳气凝胶具有如下有益效果:(1)相比较于碳化前聚丙烯纤维对水具有的吸水性,碳化后的材料有优良的疏水性能和高吸油性能。(2)纤维素基碳气凝胶生产成本低,工艺简单,生产周期短,有望大规模应用。
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本发明公开了一种由共价有机框架衍生的纳米碳管材料及其制备方法,属于材料领域。本发明所述的COFs衍生纳米碳管材料的制备方法,包括以下步骤:(1)选择金属纳米线作为模板,真空环境下通过溶剂热反应在其表面原位生长COFs,得到复合材料;(2)将复合材料置于瓷舟中,升温至800‑1000℃保温3h;之后冷却至室温,得到碳化材料;(3)将碳化材料置于玻璃瓶中,加入配制好的酸溶液搅拌均匀;之后经过过滤、洗涤得到COFs衍生纳米碳管。本发明的纳米碳管由COFs衍生而来,规整可控的掺金属原子或杂原子有利于应用在不同的催化体系,拓宽了COFs衍生材料的制备方式及应用前景。
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本发明提供了一种液体废弃物的高效低成本处理方法,该方法包括以下步骤:1)称取丙烯酰胺、引发剂、交联剂加入液体废弃物中,再根据液体废弃物中的水分含量调整合适的额外加水量,之后混合均匀;2)将硅酸盐水泥加入到步骤1)得到的混合均匀的液体中,搅拌得到拌合物;3)将所述步骤2)得到的拌合物进行浇筑,待拌合物凝结后得到固化液体废弃物的复合材料。本发明利用聚丙烯酰胺‑硅酸盐水泥复合材料快凝的特性,实现了液体废弃物的固化运输,有效降低了运输成本。
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本发明公开了一种基于超声聚集方法的纳米气体传感器加工工艺,包括以下步骤:将纳尺度材料悬浊液的液滴滴在设于超声台或光滑基板上的超声针系统上;利用上述超声针系统中的超声物理效应在光滑基板或超声台上形成纳尺度材料的聚集物;将纳尺度材料的聚集物转印至基板或柔性基底上;将高分子聚合物溶液滴到或喷射到纳尺度材料的聚集物的表面,得到纳米混合物液滴;将超声振动板边缘插入纳米混合物液滴,在振动方向上前后移动超声振动板,利用声致流体分子间引力减小效应使得纳米混合物液滴扁平化,形成纳米复合材料膜;在纳米复合材料膜上外接引线,得到气体传感器。本发明提供的气体传感器加工工艺具有简单、绿色环保、适合于批量化生产等优点。
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本发明公开了一种疏水型无醛装饰纸饰面人造板制备方法,包括以下步骤:S01,采用硫酸水解微晶纤维素法制备纳米纤维素;S02,制得纳米纤维素/纳米ZnO复合材料;S03,配制硬脂酸的乙醇溶液,与纳米纤维素/纳米ZnO复合材料在水热条件下进行磁力搅拌,干燥得到超疏水改性剂;S04,将超疏水改性剂添加到丙烯酸树脂中进行水热反应,制备疏水改性的丙烯酸乳液;S05,将装饰纸浸渍到S04中得到的疏水改性的丙烯酸乳液中一定时间后干燥并冷却,最后将疏水改性后的装饰纸与人造板组坯在一定条件下热压。本发明还公开了一种疏水型无醛装饰纸饰面人造板,由上述制备方法制备得到。本发明的一种疏水型无醛装饰纸饰面人造板及其制备方法,制备过程简单,制备出来的人造板具备良好防潮抗水性能。
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本发明涉及一种钢制高强度电缆桥架,属于电缆设备技术领域。所述钢制高强度电缆桥架中化学成份有:Zn,Mn,Cu,Al,Si,Cr,Ni,Mo,Ce,Eu,Lu,Fe;该钢制高强度电缆桥架的加工工艺包括:(1)制成铸型;(2)熔炼原铁液;(3)将原铁液处理后制得料棒;(4)浇铸电缆桥架半成品;(5)将电缆桥架半成品进行热处理;(6)在电缆桥架的表面制作复合材料层;(7)涂覆助镀溶剂;(8)热镀锌;(9)在桥架的表面涂敷防腐蚀涂料;(10)质量检验。本发明的钢制高强度电缆桥架采用复合材料层做桥架的外层,减少了金属材料的使用量,大大减少了本发明的钢制高强度电缆桥架的质量,大大方便的安装和搬运。
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本发明涉及一种具有MHz高介电常数的超构电容器材料的制备方法,属于电化学领域。上述具有MHz高介电常数的超构电容器材料的制备方法,包括:步骤1:负介电层材料石墨烯/聚偏氟乙烯复合材料的制备;步骤2:在石墨烯/聚偏氟乙烯复合材料上制备环氧树脂涂层。本发明提供的具有MHz高介电常数的超构电容器材料的制备方法,工艺简单,获得具有高频率高介电常数的超构电容器材料在100MHz‑1GHz频段,介电常数保持100以上,介电损耗正切值低于0.15,突破了介电弛豫对电容器性能的制约。
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本发明涉及一种油井反排液除砂装置,属于油田机械技术领域。本发明研制了一种集沉降、过滤、砂子回收功能的新型返排液除砂装置,能将现场的压裂返排液、原油、砂子全部回收,使回收液能够重复使用,除砂工序劳动强度减轻,最大限度提高生产效率,实现节能环保;本发明内衬采用聚氨酯耐磨复合材料磨机衬板,具有橡胶类物质的弹性,又具有刚性衬板的特点,加上其本身耐磨度高、抗腐蚀性能好,因此这种复合材料衬板有独特的磨损性质,形成了静态与动态旋流除砂器组合的方式,采用耐磨聚氨酯作为内衬材料,并采用自动控制系统,具有适应范围广、洗砂效率高、耐磨性强等优势,对稠油除砂与污油回收具有重要意义。
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本发明提供一种陶瓷刀具,包括刀体,在刀体的外侧环设有呈中心对称结构的8个螺旋陶瓷刀齿组,每个螺旋陶瓷刀齿组的中心角均为45°,在任一螺旋陶瓷刀齿组中并排有四块陶瓷刀齿座以及四块陶瓷刀齿分别对应固定在四块陶瓷刀齿座上;在任一螺旋陶瓷刀齿组中:陶瓷刀齿Ⅰ与陶瓷刀齿Ⅱ所形成的中心角、陶瓷刀齿Ⅱ与陶瓷刀齿Ⅲ所形成的中心角、陶瓷刀齿Ⅲ与陶瓷刀齿Ⅳ所形成的中心角分别为12~14°、9~12°、5~9°;本发明的陶瓷刀具可实现木材及木质复合材料的切削,保证切削加工精度及刀具的可靠性。能够有效避免陶瓷刀齿崩刃,提高陶瓷刀齿强度,增加陶瓷刀齿寿命,降低切削表面粗糙度,改善切削表面质量,提高切削加工效率。
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本发明公开了一种螯合树脂负载铜‑铁双金属纳米材料的制备方法,涉及还原硝酸盐纳米复合材料制备领域,包括步骤1、制备吸附Cu2+的螯合树脂;步骤2、制备Fe‑Cu/D407双金属纳米材料;步骤3、洗涤、干燥步骤2所得最终产物。本发明的优势在于:(1)本发明方法制备的的纳米材料是首次将Cu2+固定吸附在螯合树脂上,然后通过一步液相还原法制备双金属催化剂;(2)本发明方法制备的Fe‑Cu/D407双金属纳米材料当Cu∶Fe=1∶2时,对NO3‑的去除率高达99%以上,对N2的选择性高达89.7%,具有极其高效的还原硝酸盐的性能和高选择性还原成氮气的性能。
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本发明公开了一种孔径梯度变化的碳泡沫的制备方法,包括以下步骤:将三种直径的二氧化硅微球在模具内依次平铺厚度不等的三层,将沥青粉碎后与有机添加剂及水混合成浆料;将浆料加入模具内,然后干燥固化,脱模制得前驱体,然后碳化前驱体,制得二氧化硅微球/碳泡沫复合材料,用氢氟酸清洗二氧化硅微球/碳泡沫复合材料制得孔径梯度变化的碳泡沫。本发明采用一次成型工艺无需使用粘接剂,制得碳泡沫性能更优异;相比于孔径均一碳泡沫,梯度碳泡沫过滤阻力更低、分离效率更高,可作为过滤材料;能适应航天器内外温度差,可作为宇航技术的超耐热材料;可以根据需要控制的碳泡沫的孔径梯度。
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本发明属于散热接管领域,具体涉及一种汽车散热接管的批量生产工艺,所述汽车散热接管包括上接管和下接管,所述上接管和下接管直接设置有变径连通斜管,所述变径连通斜管的倾斜角呈80‑90°,所述上接管、下接管和变径连通斜管均采用复合材料,且外表面采用不锈钢材料,内表面采用铜材料,并且提供了连续冲压的批量生产工艺。本方法解决了现有技术散热接管承压能力差的问题,利用变径的特点,辅以复合材料,形成内铜外不锈钢的结构,在不影响散热接管导热性的条件下大大提升了结构稳定性与承压能力。
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本发明公开了一种降低土壤酸性的生物型土壤调理剂及其制备工艺,涉及农业技术领域。本发明先将细菌纤维素氧化后,并与胶原蛋白和纳基膨润土混合反应,得复合材料,将复合材料经过反应后,冷冻干燥,再与改性剂反应,制得经改性剂处理的多孔微球,随后,将经改性剂处理的多孔微球与经混合菌类培养后的改性木质素磺酸钠混合,于90%的乙醇溶液中搅拌反应后,过滤,干燥,并加入腐殖酸钾,得生物质调理剂。本发明制备的生物质调理剂能有效调节酸性土壤的pH,并且对金属离子具有优异的吸附作用。
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本发明涉及振动控制领域的减振装置,尤其涉及一种刚度可调谐的动力吸振装置,包括基座、一端与所述基座连接的弹性元件、与所述弹性元件的另一端连接的转接件、与所述转接件连接的吸能质量块、驱动所述弹性元件沿其轴向伸缩的调谐器、设置在所述基座上的第一振动传感器,所述调谐器包括与所述弹性元件连接的形变材料、驱动所述形变材料沿其轴向伸缩的驱动机构,所述弹性元件的材料包括金属材料、碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料、弹性橡胶材料,该装置的弹性元件可通过形变材料调节其伸缩程度,达到调节弹性元件刚度的目的,可调节范围广、实时性强,形变材料的可控变形范围处于微米量级,可控精度高。
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本发明公开了一种组合型玻璃纤维,由以下重量份的原料构成:40‑70份聚乙烯粉末、10‑20份对苯二甲酸、1‑5份脂肪酸聚乙二醇醚、2‑4份叶腊石、20‑40份硅烷偶联剂、2‑6份双酚型环氧树脂、1‑5份亚磷酸、1‑3份柠檬酸三乙酯、2‑4份乙二醇、1‑3份竹纤维毡、4‑10份钛酸钡粉、1‑3份萤石、1‑3份生石灰、4‑6份氧化锌、1‑3份硼钙石、2‑4份马来酸酐接枝聚丙烯。本发明料质轻、强度高和耐高温的优点,且通过钛酸钡粉增加该配方的介电常数,该种复合材料的制备方法,工艺简单,在常规设备上即可实施,同时该种复合材料具有很好的强度、刚度和冲击韧性,且工艺简单、成本低、生产效率高。
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本发明公开了塑料领域内的一种环境友好生物降解型教学模型用塑料制备方法,包括以下步骤:步骤1)将一定量的聚乳酸、木质素真空干燥一定时间;步骤2)加入扩链剂、抗氧化剂、增塑剂、润滑剂、热稳定剂并一起在高混机内混合一定时间;步骤3)将所得混合物料经过双螺杆挤出机器挤出造粒,制得木质素‑聚乳酸复合材料;步骤4)将该复合材料经过注塑成型,可制成各种教学用模型,本发明使得教学模型更加安全、更加环保,同时,具有废物再利用优点,可用于教学模型中。
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本发明公开了一种纳米多孔气凝胶/纤维复合超级绝热材料及其制备方法,该气凝胶/纤维复合超级绝热材料组分包括二氧化硅气凝胶、氧化铝微粉、氧化锆纤维及遮光剂钛白粉;其制备方法为:有机溶剂、交联剂、有机单体按一定比例配制成预混液,通过球磨工艺将一定配比的二氧化硅气凝胶、氧化铝微粉、氧化锆纤维、造孔剂、悬浮剂、钛白粉配制成浆料,然后经过真空除泡向浆料中滴加一定量的引发剂、催化剂,通过凝胶注膜工艺实现复合材料原位固化,再经过脱模、真空干燥、脱脂排胶。本发明材料具有纳米多孔/增强纤维复合微观结构,其热导率为0.040~.046W·m-1·K-1(298K),抗弯强度高达12~14MPa;制备工艺简单,易大规模工业化应用;适于航空航天、军事及苛刻环境下的热防护。
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本发明是一种微波大功率管外壳的制造方法,利用现有商品化的钨铜、钼铜或其他铜基复合材料双面覆盖铜箔片,在外壳半成品的钎焊过程中同步形成三明治结构的铜基复合材料“Cu-Laminate”热沉。优点:保证了钎焊后的外壳处于强度安全的应力状态,同时热导率比单独使用芯层合金至少提高10%。按照本发明所述工艺路线和方法制作的外壳,其散热能力、气密性和长期可靠性能够满足高功率密度微波大功率器件的封装需求。由于形成“Cu-Laminate”热沉所使用的芯层材料为成熟的商品化的钨铜、钼铜材料,因此,更具成本优势并能大幅度降低材料采购风险。
本发明属于无机高分子复合材料合成领域,涉及旋光偶氮聚氨酯及氧化石墨系列化合物制备,特别涉及一种具有热光性能的一种旋光偶氮聚氨酯/氧化石墨掺杂型复合热光材料的制备方法及其应用。本发明用对硝基苯胺和S(-)-1, 2-二苯基乙二胺反应制备具旋光性胺基的双偶氮苯生色分子,将NJ-210和异佛尔酮二异氰酸酯在二月桂酸二丁基锡催化作用下聚合,然后将双偶氮苯生色分子和氧化石墨加入预聚体中,搅拌反应,将得到的溶液倒出,过滤,置于60℃烘箱烘干,得到具旋光性的偶氮聚氨酯/氧化石墨掺杂型复合材料。本发明制备工艺流程可控,所得到的复合热光材料,具有较高的热光系数(dn/dT),为研制具有低驱动功率和较快响应速度的新型数字热光开关提供了可能。
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本发明提供一种超声电机转子表面织构及其制备方法,该表面织构类型为凹坑,凹坑直径为200‑400μm,深度为89.77‑108.5μm,面积密度为3.14%‑12.55%;其制备方法为首先将聚酰亚胺复合材料切片并打磨至粗糙度小于0.1μm;然后利用激光刻蚀技术对步骤A)材料的打磨面进行表面凹坑构筑,最后将聚酰亚胺复合材料反面粘贴至超声电机铝合金转子表面;利用该技术制备表面微结构简单高效,成本低廉,尺寸可靠,分布均匀,能够有效提高超声电机接触界面的运行稳定性与转子摩擦材料使用寿命。
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本发明公开了一种石墨烯-聚苯胺修饰的碳纳米管复合物及其制备方法。将氧化石墨分散于去离子水中,加入盐酸掺杂聚苯胺修饰的碳纳米管,反应物经过滤、洗涤、干燥后,得到石墨烯-聚苯胺修饰的碳纳米管复合物。经修饰的碳纳米管穿插在石墨烯的片层之间,隔绝了片层间的连接,解决了石墨烯的易堆叠问题。经修饰的碳纳米管通过物理法包覆在石墨烯上,即保持了石墨烯自身优异的电学性能,又使石墨烯共轭平面的π电子离域不受阻碍。将复合物加入聚合物,能有效提高介电常数,并大幅度降低因石墨烯片层的相互接触而引起的电导损耗,在制备兼具高介电常数和低介电损耗复合材料方面具有显著的优势。复合物的制备方法具有周期短、工艺简单、环保等特点。
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本发明提供了一种聚烯烃改性工程塑料的制备方法,以聚烯烃纳米活性填料母粒、基体树脂、表面处理剂、化学合成嫁接剂、成核剂、交联剂、增韧剂、填充剂、增强剂、抗老化剂、分散剂、稳定剂和无机填料为原料,包括以下步骤:1)用表面处理剂对聚烯烃纳米活性填料母粒和基体树脂进行活性分散处理;2)在60-80摄氏度下,对经过步骤1)处理过的聚烯烃纳米活性填料母粒和基体树脂进行超高速离心分散混合处理,得到混合分散均匀的复合材料基体;3)用化学合成嫁接剂、成核剂、交联剂、增韧剂、填充剂、增强剂、抗老化剂、分散剂和稳定剂对步骤2)制成的复合材料基体进行处理。本发明改性后的聚烯烃工程塑料,可以制成满足特殊性能需要的产品。
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一种无污染高强度汽车离合器面片,由包含玻璃纤维、树脂、橡胶、填料、铜丝等主要成分组成的复合材料制成,玻璃纤维在复合材料中所占重量百分比为50—80%,玻璃纤维经膨化处理,可添加棉纤维或麻纤维。本发明不含石棉、对环境无污染,同时强度高,综合性能好。抗弯强度、最大应变、磨损率等主要性能指标优于原汽车离合器面片相应指标的三倍以上。
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本发明公开了一种FePt/CoPt-非磁氧化物磁性复合薄膜的制备方法,首先制备FePt/CoPt超顺磁纳米颗粒,再将颗粒做水溶性处理,制备非磁氧化物前体溶胶,将水溶性FePt/CoPt颗粒和非磁氧化物前体溶胶进行复合,在非磁性衬底上,采用甩胶法或滴注法制备复合薄膜,最后将制备的复合薄膜在650~750℃高温退火,即获得复合薄膜。该方法利用溶胶凝胶成膜工艺与FePt/CoPt纳米颗粒自组装的结合优势,制备出有序的FePt/CoPt纳米颗粒与无机非磁体复合结构薄膜,有效地保证了FePt/CoPt纳米颗粒在高温相变过程中的不发生团聚,以获得具有高矫顽力、可用于磁存储记录的薄膜复合材料。
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本发明提供一种含无机纳米粉体的聚酰亚胺多层复合膜的生产设备。因此目前的聚酰亚胺/无机纳米复合材料的制备仅仅停留在实验室阶段,还没有进行大批量的工业生产。本发明的组成包括反应釜(1),所述的反应釜里面安装超声发生器(2)和电加热棒(3),所述的电加热棒连接温控器(4),所述的反应釜上具有进料口(5)和出料口(6),所述的进料口处安装加药机,所述的出料口通过管路连接铺膜机(8),所述的铺膜机下面放置有玻璃板(9),所述的反应釜里面具有搅拌机,所述的反应釜上面安装回流装置(10)。本发明用于生产含无机纳米粉体的聚酰亚胺多层复合膜。
本发明公开了一种用于染料敏化太阳能电池的介孔石墨烯/二氧化硅复合对电极及其制备方法,该复合对电极由导电基底和介孔石墨烯/二氧化硅复合膜组成,该复合对电极是按照以下步骤进行的:首先将二氧化硅纳米颗粒加入到氧化石墨烯悬浮液中,超声分散后加入水合肼溶液还原,60~110℃下加热反应1~12h后形成介孔石墨烯/二氧化硅纳米复合材料的悬浮液;将该悬浮液滴在干净的导电基底上形成介孔石墨烯/二氧化硅薄膜,重复上述操作调控膜的厚度为1~20μm,即制得所述的复合对电极。本发明工艺简单,条件温和,所制备的对电极催化活性高,价格低廉,大大降低了对电极的成本,有望应用于大规模染料敏化太阳能电池的工业生产。
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本发明提供一种新型家电外观复合板材,基材为冷轧钢板,基材的正面涂有化学处理层,化学处理层上辊涂有PVC胶层,PVC胶层上粘附有PVC薄膜层,PVC薄膜层上粘结有粘合层,粘合层上粘合有Al-Mg合金膜层,Al-Mg合金薄膜层上又设有粘合层,粘合层上粘合有PET光亮膜层。该PET/Al-Mg合金膜/PVC家电外观复合材料具有优异的耐化学腐蚀、耐酸碱性、耐指纹性、在高温、氙灯照射条件下的耐黄变性能很好,具有持久的耐候性能;实现丰富多彩的立体外观效果,质感很强,解决了现有PET/PVC复塑钢板色彩单一、立体感不强等问题。
本发明涉及一种超临界法制备纳米Fe3O4/SiO2复合气凝胶颗粒的方法,其特 征在于:首先利用溶胶—凝胶法制备Fe3O4晶体的前躯体-Fe(OH)2与Fe(OH)3, 再将其加入到SiO2气凝胶的前躯体中,超声数分钟,高速搅拌,加入一定的碱 性溶液使其凝胶,得到复合湿凝胶体系,利用超临界干燥法干燥制备出纳米磁性 Fe3O4/SiO2复合气凝胶材料,从而制得分散稳定、无明显团聚、分布均匀的纳米 磁性Fe3O4/SiO2复合气凝胶材料,最后对复合气凝胶材料进行球磨得到纳米磁性 Fe3O4/SiO2复合气凝胶颗粒。该制备方法工艺简单可行、制备过程易控、制备的 纳米磁性Fe3O4/SiO2复合材料质量稳定。
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本发明涉及一种FePO4‑SiO2气凝胶催化剂材料的制备方法,使用SiO2气凝胶作为基体,FePO4颗粒均匀的负载于氧化硅气凝胶空洞当中,通过溶胶‑凝胶工艺及浸渍法,并采用乙醇超临界干燥技术,将FePO4与SiO2气凝胶复合,制备出具有高比表面积并具有优异的催化性能的FePO4‑SiO2气凝胶。其中,FePO4为复合材料提供了催化活性,且负载于SiO2气凝胶上促进了甲烷的转化,SiO2气凝胶为复合材料提供了高比表面积,并一定程度避免了FePO4活性物质的聚集,使活性组分更加充分接触反应物。这种催化剂材料可以有效解决单组分材料的缺陷,从而大幅提高催化效率及目标产物的选择性。所制备的FePO4‑SiO2气凝胶催化剂材料比表面积为282.7~476.8g/cm3,在200~650℃温度范围,70ml/min的CH4/O2/He=32/4.3/63.7的混合流量下,甲烷转化率达2.63~3.59%,甲醛选择性达19.7~29.8%。
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一种微纳米纤维复合非织造医卫材料及其制备方法,属于非织造复合材料及其制备技术领域。由外层、中间层和内层组成,外层为静电纺丝聚甲基丙烯酸甲酯纳米纤维疏水层,中间层为微米纤维层,内层为静电纺丝纳米纤维抗菌层与静电纺丝纳米纤维追加功能层的组合。保障各层之间的良好结合效果,保证复合材料整体的透气性,有效阻隔液体渗入材料内部;作为中间层的微米纤维层可提供有效的机械支撑和一定的阻隔作用;与人体接触的内层的材料可提供一个卫生安全的微环境,并且作为内层的静电纺丝纳米纤维追加功能层还可以提供发热、生长因子等额外功能;拦截医疗卫生场景中的有毒有害物质,体现极致的抑菌抗菌效果;制成的产品具有使用时的良好舒适性。
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