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本发明公开了一种废旧纸塑复合材料纸塑分离生产系统的分离方法,属于废旧纸塑复合材料处理技术领域。本发明的废旧纸塑复合材料纸塑分离生产系统,包括纸塑分离装置和纸塑分离后纸浆处理装置,纸塑分离装置包括进料口、物料推送机构、挤料器和摩擦机构;纸塑分离后纸浆处理装置包括纸浆除杂机构和纸浆挤压机构;纸浆挤压机构包括引料槽、引料板、集料箱、动力设备、支架、集水池和挤压设备;挤压设备固定在框形结构的支架上,集水池设置在挤压设备底部。本发明经过纸塑分离→纸浆除杂→纸浆静置沉淀→纸浆挤压→塑片压缩包装等步骤,实现了废旧纸塑复合材料纸塑分离提高生产效率、适用于国内分类的任何废旧纸塑复合材料且水资源循环利用的目的。
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本发明提供了一种硅藻土负载纳米零价铁铜双金属复合材料的制备方法,涉及功能复合材料技术领域;该制备方法具体包括以下步骤:(1)将硅藻土投入氯化铁溶液中并搅拌,然后加入硼氢化钠溶液持续搅拌一段时间;(2)停止搅拌后待溶液分层,吸出上清液,加入无水乙醇润洗,润洗后得到硅藻土纳米零价铁复合材料;(3)将氯化铜溶液加入到硅藻土纳米零价铁复合材料中并进行搅拌,停止搅拌后待混合液分层,吸出上清液,无水乙醇润洗,润洗后得到硅藻土纳米零价铁铜双金属复合材料。本发明硅藻土纳米零价铁铜双金属复合材料简单易得,制备方法操作简便、设备要求低,对水体钼酸盐去除效果良好。
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本发明提供一种激光烧结制备镁基储氢合金及其复合材料的方法。本发明方法主要是:通过球磨机球磨将单质金属或贮氢合金粉末混合均匀;混合合金素坯的压制工艺选择,加载压力为20-30MPa,保压时间为30秒最佳;选定激光烧结工艺:用CO2激光器,激光功率为:500-1600W,扫描速率为100-120mm/min,光斑直径为3-5mm,烧结过程中通循环水冷却。该方法能解决普通烧结制备镁基储氢合金及其复合材料耗时、耗能、成本高、产量低的缺点,具有烧结时间大大缩短,能耗低,组织均匀细小并可设计的特点,从而降低制备成本,并且提高镁基储氢合金及其复合材料的性能。
本发明涉及铝基复合材料制备技术领域,具体涉及一种含纳米颗粒的铝电解质中复合电沉积制备铝基复合材料的方法,将Na3AlF6、AlF3、Al2O3与纳米颗粒充分混匀后得到含纳米颗粒的固态无机盐,将制备的含纳米颗粒的固态无机盐加入到铝电解槽的熔融铝电解质中,形成含纳米颗粒的熔融铝电解质,施加4~5V槽电压,纳米颗粒在阴极炭块上的电泳沉积与含铝的离子在阴极炭块上的电化学沉积同时进行,完成复合电沉积过程,在阴极炭块上得到含纳米颗粒的液态铝,出炉浇铸即可得含纳米颗粒质量百分比为0.5%~12%的铝基复合材料,该方法直接在铝电解槽的铝电解质中复合电沉积制备含纳米颗粒的铝基复合材料,得到的纳米颗粒均匀分布铝基复合材料,还降低了铝基复合材料的生成成本。
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本发明公开一种镍铁氢氧化物复合材料、催化剂、制备方法及应用,按照1∶1~10的镍铁摩尔比,在硝酸铁溶液或氯化铁溶液中加入预处理过的泡沫镍,超声,待充分溶解后,得到镍铁混合溶液;将所述镍铁混合溶液放入电解池中,用碳布做工作电极,使用阴极沉积法在碳布上沉积出镍铁氢氧化物复合材料;沉积过的碳布经洗涤自然晾干后得到镍铁氢氧化物复合材料催化剂;本发明所述镍铁氢氧化物复合材料催化剂的制备工艺简单,制备得到的镍铁氢氧化物复合材料催化剂应用到电催化产氧反应中具有优异的催化性能,其析氧反应速率远优于传统溶液法制备的镍铁基电催化材料,且电催化析氧稳定性好,具有良好的工业化应用前景。
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本发明公开了一种具有调温调湿光催化性能的建筑复合材料及其制备方法,属于建筑节能技术领域。制备该复合材料的试剂及原材料主要包括正硅酸乙酯、钛酸丁酯、癸酸‑棕榈酸、无水乙醇、水、pH试剂等。上述复合材料的制备主要包括3个过程:(1)SiO2载体分散液;(2)癸酸‑棕榈酸/SiO2复合材料凝胶的制备;(3)癸酸‑棕榈酸/SiO2@TiO2复合材料的制备。本发明主要用于调节室内温度、湿度以及降解甲醛气体净化室内空气,改善人体环境舒适度,同时解决了传统建筑材料功能化单一的问题,成功改善了建筑材料的性能,具有广阔的应用前景。
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本发明公开一种利用含钛矿物制备的压电复合材料及其方法,属于复合材料制备领域。该方法将含钛高炉渣(钛含量20%‑40%)、高钛渣(钛含量50%‑80%)、铅氧化物以及碱性钠盐按一定比例混合后,在空气气氛中焙烧,得到含有钛铁酸铅钙相和钠长石相的复合材料,该复合材料具有压电性,机械强度与水泥相近,可以满足建筑结构健康监测和智能交通构建等诸多场景的使用要求。本发明以含钛矿物为主要原料,采用一步两段式焙烧法制备压电复合材料,具有工艺简单、成本低和材料性能好等优点,对压电复合材料的廉价规模化制备具有重要意义。
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本发明公开了聚氨酯橡胶锦复合材料及其制备方法,通过如下质量比的原料制备而成:多元醇30‑40%,异脂酸10‑15%,扩链剂6‑12%,增塑剂4‑8%,预聚体30‑45%,催化剂1‑2%,发泡剂1.2‑1.8%。本聚氨酯橡胶锦复合材料及其制备方法,调整发泡剂的质量比可明显影响到聚氨酯橡胶锦复合材料的性能,当调节发泡剂的质量比时,会使聚氨酯橡胶锦复合材料的各项性能产生指数产生相对的波动,致使各项性能产生波动,无法使各项性能均能达到使用需求,因此将发泡剂的质量比控制在1.5%时,各项性能均衡并能达到使用需求,得到性能最佳的聚氨酯橡胶锦复合材料。
本发明公开了一种形貌和组成可控的Ag/AgBr/g‑C3N4纳米复合材料的制备方法,属于光催化剂领域。该复合材料结构是Ag/AgBr胶体球均匀的分布在层状g‑C3N4上,Ag/AgBr胶体球的粒径为100~900nm。该复合材料具体制备过程是:以PVP为表面活性剂,CTAB为Br‑的来源,同时兼具有表面活性剂的作用,首先在一定温度下使二者溶解在乙二醇中,加g‑C3N4并使其充分分散,然后加入AgNO3,155℃反应15min,便得到上述复合材料。该复合材料可以作为光催化剂用于降解甲基橙,并表现出了良好的催化效果和稳定性。
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本发明公开了一种阻燃聚丁二酸丁二醇酯复合材料及其制备方法,属于阻燃材料技术领域。该复合材料含有聚丁二酸丁二醇酯、金属次磷酸盐、含氮阻燃剂以及阻燃协效剂。其制备步骤是:按所占复合材料质量百分比,将65-85%聚丁二酸丁二醇酯、15-35%金属次磷酸盐、0-20%含氮阻燃剂以及0-5%阻燃协效剂混合均匀,加热至125-150℃,经熔融共混,挤出、拉条、切粒和烘干即可得到所述阻燃聚丁二酸丁二醇酯复合材料。该复合材料具有良好的阻燃性能和抗滴落性,同时具备良好的物理性能,可以用于发泡材料以及电子电气、家具、塑料包装等领域,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种去除水体钼酸盐的改性纳米硫化亚铁复合材料的制备方法,属于环境功能性复合纳米材料技术领域。所述制备方法为:先采用溶胶法制备粒度可控、纯度较高的氧化锆,然后在N2保护和一定温度下加入氯化亚铁水溶液混合均匀后,逐滴滴加硫化钠水溶液反应,得到的黑色悬浊液静置分层后采用氮气吹洗后的无水乙醇进行润洗,从而得到一种氧化锆改性纳米硫化亚铁复合材料。本发明采用一步共沉淀法合成材料,制备过程简单,原材料成本低,改善了硫化亚铁易于团聚、反应活性低的不足。所述复合材料相对于硫化亚铁比表面积更大,同时具有更快的吸附反应速率和更高的吸附量,显著增强了对水体钼酸盐的去除效果。
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本发明公开了一种磁性凹凸棒石纳米复合材料的制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域。该纳米复合材料的制备方法是以凹凸棒石和三价铁为原料,采用水热/溶剂热法一步制备磁性复合材料,其中三价铁被乙二醇还原成二价铁,在醋酸钠的作用生成Fe3O4在凹凸棒石表面成核,随后Fe3O4晶核继续长大成为晶体,均匀分布在凹凸棒石的表面,构成了磁性凹凸棒石纳米复合材料。本发明制备工艺简单,能耗低、易操作;同时本发明制备的磁性纳米复合材料可以在外加磁场作用下实现快速分离,是一种新型的环境净化材料,能被广泛应用于含有重金属离子和有机污染物的生活污水和工业废水的处理。
本发明公开了一种三维体相石墨烯基钴基MOFs复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成技术领域。该制备方法具体是:首先采用液相扩散法合成十二面体的ZIF‑67,接着将ZIF‑67与超声分散的石墨烯水溶液充分混合均匀后,采用水热法制备出新型的三维体相石墨烯基钴基MOFs(3D GO/ZIF‑67)复合材料。该MOFs复合材料可作为催化剂应用于4‑硝基苯酚还原为4‑氨基苯酚。试验结果表明,相对于单一的ZIF‑67材料,复合材料的催化活性显著增强。此外该复合材料制备方法简便,作为催化剂时用量少,由于采用了磁性体相的催化材料,还易于催化剂的再回收利用,绿色环保。
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本发明公开一种C/C复合材料梯度抗氧化涂层的制备方法,属于C/C复合材料抗氧化涂层制备技术。该方法首先将C/C复合材料进行表面粗化处理,然后配制所需SiC陶瓷粉和混合粉,混合粉由SiC陶瓷粉及ZrB2组成,将SiC陶瓷粉及混合粉先后分层涂覆在C/C复合材料表面得到SiC陶瓷粉涂层及混合粉涂层,烘干后备用;将烘干后的C/C复合材料采用激光熔覆进行表面熔覆,制得C/C复合材料梯度抗氧化涂层。本发明方法能够获得结合优良、抗氧化能力优异的涂层;本发明方法得到的C/C复合材料抗氧化涂层,可以扩大C/C复合材料的使用温度,满足实际应用的需要,从而扩大了C/C复合材料的应用范围。
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本发明属于电化学储能领域,涉及一种钛酸锂复合材料及其制备方法和用途,具体涉及一种磷酸铝钛锂盐包覆钛酸锂复合材料、其制备方法及该复合材料作为负极材料在锂离子电池的用途,本发明提供的磷酸盐基类固态电解质材料/钛酸锂复合材料的放电容量、循环性能和倍率性能得到明显改善,采用该复合材料作为负极材料制备得到的锂离子电池不仅导电性好、倍率容量高、循环寿命长,还具有产气少的优点,具有良好的工业应用前景。
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本发明公开了一种基于4‑氨基苯乙烯改性的石墨烯复合材料,属于复合材料技术领域,由如下步骤制成:采用4‑氨基苯乙烯处理氧化石墨烯,得到改性氧化石墨烯,密封备用;往烧瓶内依次加入改性氧化石墨烯、DMF、苯乙烯、功能性单体和五甲基二乙烯基三胺,进行共聚反应,获得复合材料;对复合材料进行季铵化处理,获得石墨烯复合材料。本发明通过4‑氨基苯乙烯对氧化石墨烯进行表面改性,在表面引入双键,与功能性单体、苯乙烯聚合反应,而后再进行季铵化处理,获得复合材料;复合材料兼具较高的力学性能、阻隔性能和一定的抗菌性能,在光电设备、生物医疗、包装材料等领域具有巨大的应用潜能。
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本发明公开了一种具有调温调湿性能的光催化复合材料及其制备方法,属于功能材料和建筑节能技术领域。该复合材料包含相变材料、光催化材料等,所述相变材料为棕榈醇、棕榈酸和月桂酸的混合物;所述光催化材料为Eu-Ce/TiO2。本发明光催化涂料的制备包括3个步骤:(1)棕榈醇-棕榈酸-月桂酸相变材料的制备,(2)Eu-Ce/TiO2光催化材料的制备,(3)具有调温调湿性能的光催化复合材料的制备。本发明具有调温调湿性能的光催化复合材料能在可见光源下光催化降解甲醛气体和调节室内温湿度,有效地提高了室内环境舒适度及改了善室内空气品质,降低了建筑能耗,符合国家绿色生态建筑材料的发展趋势。
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本发明公开了一种具有光催化性能的调温调湿复合材料及其制备方法,属于功能材料和建筑节能技术领域。该复合材料包含TiO2前驱物、分散剂、溶剂、相变材料、光催化材料等。本发明复合材料的制备包括4个步骤:(1)棕榈醇-棕榈酸-月桂酸相变材料的制备;(2)SiO2基棕榈醇-棕榈酸-月桂酸微胶囊调温调湿材料的制备;(3)Eu-Ce/TiO2光催化材料的制备;(4)具有光催化性能的调温调湿复合材料的制备。本发明调温调湿复合材料能在可见光源下光催化降解甲醛气体和调节室内温湿度,有效地提高了室内环境舒适度及改善了室内空气品质,减少了供暖和制冷设备、加湿器和空气净化设备的使用,降低了建筑能耗,符合国家绿色生态建筑材料的发展趋势。
本发明公开了一种SBS、岩沥青改性的废橡胶复合材料的制备方法。废橡胶经破碎成颗粒,同SBS、岩沥青按一定比例加入搅拌器搅拌混合均匀,在一定温度下,经挤压成型机挤压成型后即可得到所需复合材料。废橡胶颗粒的加入减少SBS添加量,降低了原料成本,提高了路面弹性恢复能力,增强了其高温稳定性、抗车辙性能和抗疲劳性能;SBS的加入提高了其抗低温能力,改善了其抗老化性能;岩沥青的加入则能降低其拌和温度、提高对其粘附性,进而具备抗剥离、耐久、高温抗车辙等作用,从而延长道路使用寿命。该复合材料兼具废橡胶颗粒、SBS与岩沥青这三种物质的优势,特别是用于昼夜温差大及高寒地区的重载交通、机场路道等具备很大的竞争力。
本发明公开了一种触变注射成形用镁基复合材料的制备方法及其制得的镁基复合材料,属于高性能金属材料制备领域。制备方法包括以下步骤:第一步制备浆料:将增强体、改性剂、粘合剂加入到溶剂中进行搅拌、分散;第二步包覆镁粒:将制备得的浆料包覆在镁合金粒表面并同时高温干燥。本发明的镁基复合材料的制备方法,具有可添加的增强体种类多、含量高的优点,可实现快速包覆,制得的镁基复合材料中包覆层分布均匀、成膜牢固,能有效与镁合金粒粘结“捆绑”在一起,适合作为触变注射成形生产镁基复合材料的供给原料。
本发明公开了一种CoS2/氮掺杂石墨烯复合材料构建电化学传感器在葡萄糖电化学分析中的应用,属于无机材料合成及应用技术领域。该复合材料的制备是在碱性环境下添加水合肼使氧化石墨烯转化为氮掺杂石墨烯,然后加入硝酸钴以及L‑半胱氨酸并采用水热反应制备而成。该制备方法简单,试剂用量少,耗能低;反应在水相中进行,环境友好;反应条件温和,产物分离纯化方便。本发明复合材料以比表面积大、热稳定性和导电性高、生物相容性强的氮掺杂石墨烯为基底材料,负载电子传递速率快的CoS2纳米材料,制备出在葡萄糖的电化学氧化还原反应中催化效果较好的修饰剂,使得其构筑的电化学传感器可用于高灵敏度高选择性检测微量葡萄糖。
本发明提供一种制备具有压电性能的胶凝复合材料的方法、胶凝复合材料及其应用,隶属于智能道路交通领域。该方法将含钛高炉渣与金属氧化物(PbO、ZrO2)充分混匀后在一定的热制度下进行焙烧,以矿物相重构—各有价组元协同调控为理论基础,随炉冷却至室温后得到了这种具有压电性的胶凝复合材料。本发明制备出了一种应用场景多样性的压电胶凝材料,为解决纯PZT材料大规模应用于水泥混凝土中出现的相容性匹配较差等问题提供了理论基础,可应用于新型智能道路、智能路基及关键结构实时健康监测等众多领域,为我国独有的难处理含钛高炉渣的绿色短流程高附加值规模化利用提供了全新思路。
本发明公开了一种Co4S3/氮掺杂石墨烯复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成及分析领域。该复合材料首先采用氨水调制成碱性环境,利用水合肼与氧化石墨烯反应转化为氮掺杂石墨烯,然后再加入乙酸钴和硫脲通过溶剂热过程制得。本发明合成工艺简单,成本低,主体反应水相中进行,反应条件温和,同时采用该复合材料构筑的电化学传感器因为发挥了大比表面积、高导电性以及强生物相容性的氮掺杂石墨烯和电子传递特性佳的Co4S3纳米材料之间的协同作用而对过氧化氢的电化学还原表现出较强的催化作用,并且检测线性范围宽、检测限低、灵敏度高选择性好,已成功用于实际样品中过氧化氢的分析检测。
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本发明公开了一种废旧纸塑复合材料纸塑分离-塑皮造粒生产系统,属于废旧纸箱处理技术领域。本发明包括依次连接的纸塑分离装置、挤塑成型装置和造粒装置,还包括和纸塑分离装置连接的纸浆处理装置以及和挤塑成型装置连接的烟雾处理装置;纸塑分离装置包括进料口A、物料推送机构、挤料器和摩擦机构;挤塑成型装置包括进料斗、挤塑机构、过滤机构和冷却池;造粒装置包括造粒机构和包装机构;纸浆处理装置包括纸浆除杂机构和纸浆挤压机构;烟雾处理装置包括依次连通的化学溶液处理箱、喷淋塔和吸附箱。本发明对废旧纸箱纸塑分离以及分离后塑皮碎片和纸浆进行综合处理,适用于国内二元化分类的废旧纸塑复合材料的纸塑分离和分离后的综合利用。
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本发明公开了一种废旧纸塑复合材料纸塑分离生产系统及分离方法,属于废旧纸塑复合材料处理技术领域。本发明的废旧纸塑复合材料纸塑分离生产系统,包括纸塑分离装置和纸塑分离后纸浆处理装置,纸塑分离装置包括进料口、物料推送机构、挤料器和摩擦机构;纸塑分离后纸浆处理装置包括纸浆除杂机构和纸浆挤压机构;纸浆挤压机构包括引料槽、引料板、集料箱、动力设备、支架、集水池和挤压设备;挤压设备固定在框形结构的支架上,集水池设置在挤压设备底部。本发明经过纸塑分离→纸浆除杂→纸浆静置沉淀→纸浆挤压→塑片压缩包装等步骤,实现了废旧纸塑复合材料纸塑分离提高生产效率、适用于国内分类的任何废旧纸塑复合材料且水资源循环利用的目的。
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本发明提供了一种发光材料色母颗粒及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明提供的发光材料色母颗粒,按质量份数计,包括以下制备原料:发光材料15~25份;热塑性高分子材料45~55份;乙烯‑醋酸乙烯共聚物10~20份;邻苯二甲酸二丁酯1~2份;聚丙烯蜡粉3~5份;硅烷偶联剂5~10份;多官能脂环族树脂8~15份。本发明以热塑性高分子材料作为保护材料,在乙烯‑醋酸乙烯共聚物、邻苯二甲酸二丁酯、硅烷偶联剂、多官能脂环族树脂和聚丙烯蜡粉作用下,对发光材料具有较好的保护作用,使其具有优异的光学稳定性和抗老化性能,且使用十分方便,大大提高了制品设计自由度,可广泛应用于照明器件、显示器件或装饰器件中。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种Pt‑Pd纳米催化剂及其制备方法,其成分按重量份计:硝酸钯32~38份、乙酰丙酮铂30~36份、络合剂23~29份、稳定剂19~25份和表面活性剂12~17份;稳定剂由二月桂酸二正丁基锡与二月桂酸二正辛基锡按照质量比2:1配置而成,两种物质不仅充当了稳定剂,而且具有很强的润滑效果,与表面活性剂相配合,使得硝酸钯和乙酰丙酮铂分散的更加均匀,制备的Pt‑Pd纳米催化剂各部分更加均匀,保证Pt‑Pd纳米催化剂的质量,选用硝酸钯作为原料,是因为其相对于钯的有机盐更易获得,取材也更加方便,同时也节约了成本,硝酸钯解离出的钯离子能快速和络合剂相结合,在高温条件下生成金属钯,提高了Pt‑Pd纳米催化剂的制备的速度,提高了生产效率。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种混凝土防护用渗透型防腐涂料,在聚甲基丙烯酸丁酯乳液基础上,配合聚乙烯蜡乳液,引入纳米改性填料,纳米细粉与有机物接枝,使得表面由亲水性转变为疏水性,阻止有害物质随水分侵入,涂覆后涂料渗透至水泥层,发生物理化学作用,对防腐具有很好的增强作用,防止混凝土内部性能的劣化,并形成致密的连续相,在高温低温下依然具有稳定性好、高强度、高韧性等特性,涂层综合性能优异,本发明制备得到的混凝土防护用渗透型防腐涂料解决了现有混凝土用防水涂料耐腐蚀性差的问题,是一种极为值得推广使用的技术方案。
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本发明公开了一种钒酸锰纳米带的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以乙酸锰、偏钒酸铵作为原料,水为溶剂,锰片作为沉积衬底,首先将锰片在蒸馏水内超声清洗,然后将其固定于反应釜内中间的不锈钢支架上,接着将乙酸锰、偏钒酸铵与水混合后置于反应釜内并密封,于温度300-500℃、保温36-48h,最终在锰片表面得到了均匀的絮状褐色沉积物,即为钒酸锰纳米带。本发明制备过程简单、耗时短、成本低,制备出的钒酸锰纳米带在新型超级电容器、锂离子电池及光催化领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及功能材料技术领域,公开了一种应用于农业机械上的耐磨涂层材料,将改性纳米氧化铜添加到陶瓷骨料中,获得了耐磨性和耐蚀性优异的涂层材料,纳米颗粒的引入,改变了涂层内空隙的方向,降低结晶粒子的尺寸,使得纳米陶瓷涂层更加紧密,力学性能更优,并且制备得到的涂层材料在摩擦、腐蚀、高速运转、振动以及重载等恶劣工作环境下能够长时间维持稳定工作效率,本发明制备得到的耐磨涂层材料能够使得农业机械耐磨性能优异,耐腐蚀性提高,适用范围更广,大大提高了农业机械的使用功能和寿命,满足了特定的工作环境,降低损坏率和维修费用,能够实现提高农业生产效率的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
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