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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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定向高导热热界面导热材料及其应用

本发明涉及石墨基复合材料领域,具体的说是一种定向高导热热界面导热材料及其应用。一种定向高导热热界面导热材料,具体制备方法如下:S1:选用石墨纸作为基体;S2:硅橡胶作为界面层;S3:将基体进行表面处理;S4:放置一层铺展石墨纸;S5:用喷涂机在石墨纸上表面喷涂硅橡胶;S6:在步骤S5的基础上,放置一层铺展的石墨纸;S7:重复步骤S5、S6的操作到一定的高度;S8:施加持续的2×105 Pa的压力,温度为150℃,一定时间后复合材料固化;S9:沿垂直于复合材料铺展方向进行剪切一定的厚度,得到成型的石墨‑硅橡胶定向高导热热界面导热材料。同现有技术相比,用石墨纸作为基体材料,这种材料无需高温石墨化处理、制备工艺相对简单、制备成本较低。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
用于结构粘接的无溶剂双组分聚氨酯胶粘剂和应用

本发明提供了一种用于结构粘接的无溶剂双组分聚氨酯胶粘剂和应用,该聚氨酯胶粘剂由A组分和B组分组成;A组分包含下列重量份数的组分:改性植物油多元醇20~60份,扩链剂1~15份,填料20~50份,除水剂0.5~10份,触变剂0.5~8份,颜料0.01~3份,催化剂0.001~3份;B组分包含下列重量份数的组分:异氰酸酯封端的聚氨酯预聚物20~70份,异氰酸酯0~30份,填料20~50份,除水剂0.5~10份,触变剂0.5~8份,硅烷偶联剂0.01~5份。该聚氨酯胶粘剂综合性能优良,具有粘接强度高、韧性好、耐老化性能优良等特点,同时粘接适用性广,可适用于复合材料、塑料、金属等的结构粘接,尤其可对SMC等热固性复合材料进行免打磨有效粘接,大幅优化了SMC等热固性复合材料的粘接工艺。

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用于锂离子电池负极的三维多孔碳包覆硒化锌材料及其制备方法

本发明属于材料、能源技术领域,具体为一种用于锂离子电池负极的三维多孔碳包覆硒化锌材料及其制备方法。具体是将锌基沸石咪唑酯金属有机骨架材料(ZIF‑8)作为前驱体或模板,在惰性气氛保护条件下与硒粉在高温下烧结一定时间,通过同步进行的硒化和碳化过程,最终制备出碳包覆的硒化锌复合材料。本发明制备的复合材料方法实现了硒化锌与石墨碳的有效复合,各组成成分间形成了强界面耦合效应,且能有效缓解和抑制硒化锌材料在充放电过程中的体积膨胀效应,提高材料的导电性,因此该复合材料用作锂离子电池负极材料时,兼具非常高的比容量和优良的循环稳定性和倍率性能。本发明的制备工艺简单,制备条件适中,成本低廉。

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铋系氧化物负载多过渡金属复合氢氧化物可见光光催化材料及其制备方法

本发明涉及铋系氧化物负载多过渡金属复合氢氧化物可见光光催化材料及其制备方法。将制得花状铋系氧化物加入到合成多过渡金属复合氢氧化物金属盐溶液中,逐滴加入碳酸钠,并通过NaOH调节pH,用水热法制备得到花状铋系氧化物负载多过渡金属复合氢氧化物复合材料。通过花状铋系氧化物形貌、控制水热反应的条件调节复合材料形貌,制备多过渡金属复合氢氧化物负载于花状铋系氧化物上的异质结复合材料,可高效催化去除TOC。本发明涉及的这种花状铋系氧化物负载多过渡金属复合氢氧化物复合可见光光催化材料具有良好的可见光光催化降解有机物性能,制备工艺简单,能耗低,易于规模化生成。

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WC/Co-ZrB2硬质合金及其制备方法

本发明公开了一种热压烧结的WC/Co-ZrB2硬质合金复合材料,其组份为:粒度为0.8微米的WC粉(93.31, 91.20, 88.96)%,粒度为0.8微米的Co粉(4.62, 4.52, 4.40)%, ?粒度为1微米的ZrB2粉(2.07, 4.28, 6.64)%;上述原料通过与无水乙醇混合配料,烘干后烧结成型制备得到。本发明同时公开了上述WC/Co-ZrB2硬质合金复合材料的制备方法,其可烧结复杂样品,所得复合材料具有良好的力学性能及耐腐蚀性,同时在高温环境下具备良好的耐热耐震性,适合批量生产,具有良好的商业价值。本发明可广泛应用于深海钻井、航空航天等高温、强腐蚀工作环境下的材料表面涂层的制造中。

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背光源及其制作方法、背光源底框及其制作方法

一种显示技术领域的背光源及其制作方法、背光源底框及其制作方法。所述背光源包括:光学膜片、导光板、光源和底框,其中:光学膜片固定在导光板的上表面,光源固定在导光板的侧面或底面,导光板的下表面固定在底框上,底框包括反射层和金属层,反射层接触导光板。所述背光源的制作方法,包括:提供复合材料,复合材料包括反射材料和金属材料,反射材料和金属材料层叠在一起;将复合材料成型为底框,底框包括反射层和金属层;提供导光板,且将导光板的下表面固定在反射层上;提供光学膜片,将光学膜片放置在导光板的上表面;提供光源,将光源设置在导光板的侧面或底面。本发明可以实现背光源的窄边框化,简化制作步骤,降低生产成本。

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超级电容器复合电极材料的制备方法

本发明涉及一种超级电容器复合电极材料的制备方法,包括:(1)石墨、硝酸钠、浓硫酸超声分散后转入冰浴中,加高锰酸钾,磁力搅拌,加去离子水,磁力搅拌均匀后再加去离子水,恒温搅拌,进行水浴反应,冷却,加双氧水,然后离心洗涤,真空冷冻干燥,得到氧化石墨;(2)将氧化石墨、镍盐及钴盐分散在溶剂中,溶剂热反应合成Ni(OH)2/CoO/rGO复合材料;(3)将Ni(OH)2/CoO/还原氧化石墨烯复合材料与炭黑、聚偏四氟乙烯混合均匀,室温搅拌后,均匀涂在泡沫镍表面,真空干燥,即得。本发明操作简单、设备使用要求较低;原材料易得、低毒、价格低廉,为纳米片复合材料为电极材料的制备提供了一种新方法。

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整体叶环的制备方法和整体叶环

本发明公开了一种整体叶环的制备方法和整体叶环。整体叶环的制备方法包括:制备具有连续纤维的叶环环芯毛坯;制备具有环形凹槽的环形合金锻件,环形凹槽具有位于环形合金锻件的轴向端面上的开口;将叶环环芯毛坯置于环形凹槽中并将叶环环芯毛坯与环形合金锻件进行融合处理以形成连续纤维增强金属基复合材料的整体叶环毛坯。本发明针对连续纤维增强金属基复合材料的整体叶环的制备提出一种整体叶环的制备方法,通过先制备叶环环芯毛坯,再将制备好的叶环环芯毛坯与具有环形凹槽的环形合金锻件进行融合处理形成连续纤维增强金属基复合材料的整体叶环毛坯。

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淀粉改性PBAT/PLA生物降解塑料薄膜及其制备方法

本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种淀粉改性PBAT/PLA生物降解塑料薄膜。制备方法是:制备热塑性淀粉,同时用马来酸酐和过氧化异丙苯改性热塑性淀粉,制备得到改性淀粉;将聚对苯二甲酸‑己二酸‑丁二醇酯、聚乳酸、改性淀粉和助剂熔融共混造粒,最后吹膜,即得淀粉改性生物降解塑料薄膜。本发明制备出的改性淀粉,相比原淀粉改善了其加工性能,使其具备热塑性,同时不影响其降解性能,改性过程简单,生产成本低,保持淀粉/PBAT/PLA高分子材料分子链之间相互交叉,提高复合材料力学强度和韧性,从而扩大复合材料的应用场景。而且,淀粉成本低廉,原料易得,还可以充当填料的作用,可以大幅降低复合材料的生产成本。

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整流罩防热结构及其成型方法

本发明提供了一种整流罩防热结构及其成型方法,涉及飞行器整流罩制造技术领域。整流罩防热结构包括内衬、胶粘剂界面层、树脂基复合材料烧蚀隔热层,其成型方法包括A、增强材料浸润基体树脂后烘干收卷得连续预浸布;B、连续预浸布裁切得预浸布布带;C、预浸布布带粘合连续收卷得连续缠绕布带;D、连续缠绕布带变锥度斜叠缠绕得缠绕蒙皮;E、缠绕蒙皮固化;F、缠绕蒙皮加工得到树脂基复合材料烧蚀隔热层;G、内衬、树脂基复合材料烧蚀隔热层通过胶粘剂界面层连接;H、防热层加工。斜叠结构实现布带顺气流排列,抗冲刷、烧蚀性能更优,可解决大口径(直径>300mm)整流罩防热层与铝内衬界面脱粘问题。

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纤维状柔性应变传感器及其制备方法

本发明涉及一种纤维状柔性应变传感器及其制备方法,所述传感器包括弹性聚合物芯层和导电复合材料皮层;其中导电复合材料组分包括弹性聚合物与炭黑纳米粒子,炭黑纳米粒子在导电复合材料中所占的质量百分比为16wt%~30wt%,纤维状柔性应变传感器正常工作的应变范围为0%~120%。本发明的纤维状应变传感器具有高断裂强度与大应变工作范围,导电性能好,具有很好的耐用性与可编织性,制备方法简单易操作,成本低,适于连续化、规模化生产。

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阻燃耐候连续纤维增强热塑性复合板材及其制备方法

本发明涉及一种阻燃耐候连续纤维增强热塑性复合板材及其制备方法,该复合板材包括第一耐候性薄膜、阻燃复合材料层及第二耐候性薄膜,第一耐候性薄膜及第二耐候性薄膜通过热压和冷压工艺粘设在阻燃复合材料层的上表面及下表面;其制备方法为:由上至下依次铺放第一耐候性薄膜、阻燃复合材料层及第二耐候性薄膜后,将铺好的材料置于热压机中,预热,热压,同时进行排气,热压结束后通过履带牵引至冷压机进行冷压,结束后取出,修边,即可得到阻燃耐候纤维增强热塑性复合板材。与现有技术相比,本发明制造的复合板材,避免了阻燃剂和抗氧剂之间反应失效现象;本发明采用热压复合方式,降低了胶粘的成本和操作的复杂性。

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复合腔体构件
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本发明公开了一种复合腔体构件,包括腔体本体,复合材料层,注浆孔,排气孔,螺栓孔和填充物。所述腔体本体的形状与加固面相吻合,一根或一根以上的管材组合成腔体本体,所述腔体本体表面外覆复合材料层,所述复合材料层由树脂及纤维组成,所述腔体本体内灌注填充物。本发明的复合腔体构件具有重量轻、便于运输、施工快捷、加固强度高等优点。

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高导电多层复合板的制备方法

本发明提供了一种高导电多层复合板的制备方法,所述高导电多层复合板是碳塑导电复合板,其直接将一定质量配比的聚合物基体和导电填料熔融混合,通过多层共挤或者层压工艺制备而成,制得的高导电多层复合板的电阻率一般在0.5Ω.cm以下。各层的聚合物基体和导电填料的种类和配比,可根据导电性、力学性能和厚度等的要求,进行单独设计。本发明可以实现各种复合材料优异性能的综合,同时应用于储能电池时,可以根据储能电池的机械性能要求和装配要求进行复合材料的设计和制备,可制备出厚度较小的导电板,以满足提高电池电压效率的目的。通过本发明还可简单方便的对高导电复合材料表面进行一定的结构设计,以满足在储能领域应用的特殊需求。

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八面体桁架单元变几何桁架被动杆

本发明提供了一种八面体单元变几何桁架被动杆,杆件主体为复合材料管(6),两端有球轴承(1)。球轴承(1)呈鼓形,有中心轴孔。连接螺丝(2)中间有凸台,一端连接圆柱有细牙螺纹,另一端连接圆柱前端截面略小,小截面段过盈装入球轴承(1)中心轴孔。可调螺母套筒(3)内螺纹对称,一端右旋正丝,一端左旋反丝。连接螺丝(4)中有凸台,较细一端连接圆柱有细牙螺丝,较大一端为套管。被动杆中间主体为复合材料管(6),两端套入连接螺丝(4)的套管、外套加劲套环(5)。复合材料管(6)与连接螺丝(4)的套管、加劲套环(5)采用胶黏剂粘结。被动杆两端对称,连接螺丝(2)和连接螺丝(4)为细牙螺纹、反向。

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高固含透明涂层组合物及其制备方法和应用

本发明提供用于碳纤维复合材料的高固含透明涂层组合物及其制备方法。该涂层组合物包含A组分和B组分,所述A组分包括至少一种多元胺树脂、第一溶剂、助剂;所述B组分为异氰酸酯固化剂、第二溶剂;其中,所述多元胺树脂选自聚醚改性多元胺树脂、环氧改性多元胺树脂、羰基化合物改性多元胺树脂、酚醛改性多元胺树脂、聚天门冬氨酸酯多元胺树脂组成的群组中的至少一种。本发明所述的涂层组合物具有高固含、高填充性、低粘度、低温快速固化、绿色环保、性能优异等特性,可作为碳纤维复合材料表面涂装的底面合一涂料,其涂装工艺简单,一道二道喷涂之间无需打磨,能够解决现有碳纤维复合材料涂装工艺复杂的缺陷,从而提高生产效率,节约涂装成本。

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编织碳纤维与非晶金属粉末3D打印复合方法

本发明公开了一种编织碳纤维与非晶金属粉末3D打印复合方法,以网状结构的碳纤维为基体,在基体上使用非晶金属粉末铺粉,用激光束对非晶金属粉末进行逐层堆积黏结,叠加成型制得3D打印复合材料;非晶金属粉末为FeCrMnMoWBCSi非晶金属粉末、FeCrMnMoBY非晶金属粉末或FeCrMnMoCY非晶金属粉末;碳纤维的添加量占碳纤维和非晶金属粉末的总体积的15~25%。本发明的方法,以具有高抗拉强度且低密度的碳纤维作为基材,赋予了复合材料极佳的抗拉强度及轻量化性能;以非晶金属粉末作为强度增强相,赋予了复合材料非晶合金的高强韧性、抗腐蚀性及耐磨性;能够实现3D打印合金的零部件轻量化的目的。

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电致变色薄膜及其制备方法

本发明公开了一种电致变色薄膜及其制备方法,属于光学薄膜材料技术领域。电致变色膜由复合材料组成,复合材料包括热固性树脂、电致变色分子和电解质;所述热固性树脂和电致变色分子溶解在有机溶液中;所述热固性树脂和电致变色分子溶液中溶解有电解质。本发明中通过复合材料中电致变色分子具有不同的驱动电压,所制备的电致变色膜在施加不同的电压时呈现不同的透过率,具有稳定性高,变化深浅可调、耐候性好等优点。本发明的核心在于改变了传统的印刷、蒸镀等复杂的电致变色生产工艺,使用传统的涂料涂布的工艺,使得生产成本大大缩小,成品率得以较大提升。

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生物可降解塑料瓶盖及其制备方法

本发明公开了一种生物可降解复合材料,以及用该复合材料制备得到的塑料瓶盖,其制备方法包括,步骤1)塑化淀粉制备,将改性淀粉和多元醇加热塑化,所述多元醇为丙三醇,得到丙三醇塑化淀粉;步骤2)将得到的丙三醇塑化淀粉与聚丁二酸丁二醇酯共混,得到淀粉/PBS材料;步骤3):按照配方比例,将聚乳酸,淀粉/PBS材料,添加剂、偶联剂、分散剂、增溶剂、增强剂混合均匀,得混合料;步骤4):将混合料通过双螺杆挤出机进行挤出,挤出头的温度为梯度温度;步骤5):制备得到的复合材料,通过注塑机注塑,得到瓶盖。该瓶盖的机械性能和生物兼容性优异,对环境影响较小。

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基于海藻酸交联结构的锂离子混合电容器及其制备方法

本发明提供了一种基于海藻酸交联结构的锂离子混合电容器及其制备方法,所述锂离子混合电容器的负极材料包括多孔金属氧化物/碳复合材料,正极材料包括多孔碳材料;所述多孔金属氧化物/碳复合材料中包括金属氧化物颗粒和多孔碳材料基体,所述金属氧化物颗粒均匀分布在多孔碳材料的基体中;所述多孔金属氧化物/碳复合材料由海藻酸类物质与第一金属阳离子交联的产物或者天然海藻产品经碳化制得;所述多孔碳材料主要由海藻酸类物质与第二金属阳离子交联后的产物或者天然海藻产品经碳化、酸洗、活化制得。本发明充分利用了金属氧化物的高比容量与孔通道的快速传输特性,使整个锂离子混合电容器既能实现高能量密度,又能实现高功率密度。

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可直接钎焊的银基电触头及其制造方法

本发明公开了一种可直接钎焊的银基电触头及其制造方法。所述的银基电触头是在银基电触头本体的焊接面上烧结有钎焊复合材料层,所述的钎焊复合材料至少包括钎焊合金粉末、助焊剂、粘接剂和固化剂。所述银基电触头的制造方法包括:将组成钎焊复合材料的各组分按配比进行混合后制成膏状流体,然后将所得膏状流体利用点胶机打印在银基电触头的焊接面上,再在惰性气体保护下进行烧结固化。本发明提供的银基电触头不仅可实现直接钎焊,而且可确保焊接质量的一致性,并且节能环保,可实现银基电触头的自动化和标准化焊接,具有显著的工业应用价值。

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常温甲烷传感器及其制备方法

一种常温甲烷传感器及其制备方法,以介孔氧化硅为载体,浸渍法将贵金属/氧化铈复合物负载到介孔氧化硅上,制备出贵金属/氧化铈/介孔氧化硅复合材料,将所得到的复合材料分散液滴加到石英晶体微天平电极表面,从而得到基于贵金属/氧化铈/介孔氧化硅复合材料的常温甲烷气体传感器。本发明所制备的常温甲烷传感器对甲烷有优异的选择性和高的灵敏度,且制备工艺简单,适合于气体传感器的大量生产,可应用于天然气、页岩气、沼气和瓦斯气体中甲烷的检测。

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氧化锡/石墨烯纳米复合物及其制备方法和应用

本发明属于新能源材料技术领域,具体为一种氧化锡/石墨烯纳米复合物及其制备方法和应用。本发明通过一步溶剂热方法实现了氧化锡/石墨烯纳米复合材料的低温可控制备。棒状氧化锡颗粒宽为8-10nm,长为30-50nm,均匀的分布于石墨烯薄膜表面。该方法合成工艺简单,重复性好。该纳米复合材料可以保持氧化锡所具有的高比容量,同时石墨烯的加入使材料的循环性能得到很大的提高。该复合材料可以用作锂离子电池的负极材料。

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锂离子电池钼碳复合负极材料的制备方法

本发明公开了一种锂离子电池钼碳复合负极材料及其制备方法:制备高比表面碳,将钼酸铵(NH4)6Mo7O24·4H2O作为钼源,溶解在去离子水中,搅拌制成钼酸铵溶液;聚乙烯醇加入到蒸馏水中,得到澄清透明的聚乙烯醇水溶液,将5-10份钼酸铵溶液加入到配制好的聚乙烯醇水溶液中,冷却得到钼氧化物前驱体溶胶,电纺制备出由钼氧化物与聚乙烯醇复合的纳米线;制备钼氧化物纳米/碳复合材料。本发明制备的钼碳复合材料,通过将钼氧化物纳米材料均匀分布在高比表面碳内外,使得复合材料的结构稳定且分散均匀,因此在具备高的能量密度之外,还具有稳定的循环性能,用作锂离子电池负极材料时,比容量高,循环性能好,使用寿命长。

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CT试验件、CT试验方法及CT试验装置

本发明提供一种复合材料性能测试用CT试验件,CT试验件由复合材料制成,CT试验件通过矩形平板去除两个拐角并且在两个拐角的共有边的相对边设置尖部朝向共有边的V形缺口而形成。本发明还提供一种采用上述CT试验件的CT试验方法及CT试验装置。通过采用上述CT试验件,可以避免针对高韧性复合材料进行CT试验的过程中试验件容易在后部过早发生面外屈曲从而无法获得有效的材料断裂韧性的问题。

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多釜熔体直纺制备钛基聚酯长丝的方法

本发明涉及一种四釜熔体直纺制备钛基聚酯长丝的方法,制备方法为:先以PTA、EG和聚酯钛系催化剂复合材料体系为原料采用四釜聚合工艺制得聚酯熔体,再进行熔体直纺制得钛基聚酯长丝;PTA、EG和聚酯钛系催化剂复合材料体系共同加入酯化釜1中;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聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂组成。本发明的一种四釜熔体直纺制备聚酯长纤的方法,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;采用的催化剂具有优良的耐水解性能,可以在酯化和预缩聚的任一阶段加入;本发明的四釜熔体直纺制备钛基聚酯长丝的方法,工艺简单,成本较低,应用前景良好。

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废旧棉再生纤维素悬浮液的制备方法

本发明涉及一种废旧棉再生纤维素悬浮液的制备方法,包括:将含纤维素的废旧棉溶解于无机酸中,得到纤维素溶液;加入去离子水中搅拌,离心清洗至pH=6~8,得到再生纤维素;进行机械处理,得到废旧棉再生纤维素悬浮液。本发明制得的再生纤维素悬浮液具有良好的流变性能和物理机械性能,可用作导电油墨的流变改性剂,还可用作复合材料的添加剂,用于增强复合材料的热力学性能。本发明制得的再生纤维素悬浮液一方面可以解决废旧棉的回收问题,节约能源;另一方面可作为一种新的生物质材料,在导电油墨,复合材料等领域显现出巨大的应用前景。

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多孔结构石墨烯材料的制备方法

本发明的课题是提供一种多孔结构的石墨烯材料的制备方法。解决的手段是,包括:以多孔氧化镁/硅复合材料作为模板通过化学气相沉积法使碳源在所述多孔氧化镁/硅复合材料的结构内生长石墨烯形成氧化镁/硅/石墨烯复合结构的工序A;通过刻蚀去除复合结构中的模板材料的工序B,从而获得所述多孔结构石墨烯材料。本发明所用模板采用多孔结构的氧化镁/硅复合材料,可利用化学气相沉积法进行宏量制备。该多孔结构石墨烯材料的制备方法工艺简单,过程易控制,材料导电性能优异。

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多组分多孔分级结构光催化材料的制备方法

本发明公开了一种多组分多孔分级结构光催化复合材料的制备方法,包括如下步骤:首先,将天然植物叶片进行表面清洗处理后,在金属前驱浸渍液中浸泡后经水解、煅烧,得到纳米结构金属氧化物基体材料;其次,将基体材料在贵金属前驱体溶液中进行浸渍、干燥、煅烧处理得到多组分多孔分级结构的复合材料。本发明还涉及根据上述制备方法得到的多组分多孔分级结构光催化复合材料及其应用。本发明的制备方法工艺简单灵活,成本低廉,能通过对多孔分级结构的金属氧化物本导体纳米材料进行贵金属掺杂而获得具有优良性能的光催化剂材料,这种光催化剂材料在可见光下能有效催化分解有机污染物。

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兼具抗菌和生物相容性的二醋酸纤维素基三维支架的制备方法

本发明公开了一种兼具抗菌和生物相容性的二醋酸纤维素基三维支架的制备方法:将二醋酸纤维素与聚乙烯亚胺溶解在有机溶剂中,制备成前驱体纺丝液;将上述前驱体纺丝液用静电纺制备CDA/PEI复合材料纳米纤维膜,将CDA/PEI复合材料纳米纤维膜破碎成短纤维,向透明质酸水溶液中加入EDC和NHS活化,加入上述干燥的CDA/PEI复合材料纳米短纤维搅拌分散,倒入膜具交联、冻干,再进行二次交联,使用去离子水洗涤,获得所述兼具抗菌和生物相容性的二醋酸纤维素基三维支架。本发明制备的3D结构支架,具有机械性能优异、高孔隙率、优异的抗菌性能、优异的细胞生物相容性的特点。

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矿冶科技集团有限公司
所长/研究员级高工
中国矿业大学
副院长/教授
西北有色金属研究院、中国工程院
院士
昆明冶金研究院有限公司
党委书记、执行董事
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