本发明公开一种钠离子电池金属硒化物负极材料及其制备方法和应用,将金属硒化物、分散剂、金属盐以及咪唑类有机物混合于甲醇溶液中,在金属硒化物表面原位生成均匀的金属有机骨架包覆层;将所得前驱体在保护气氛下进行热处理后即得电极材料。本发明的方法不需要引入额外的硒源,经一步热处理就可以得到具有两种不同类型金属硒化物的复合材料。该复合材料借助两种不同金属硒化物间适度的晶格失配,诱导产生大量硒空位。硒空位的引入可以解决本体金属硒化物固有的低电子电导问题,改善离子/电子传输动力学,提高材料的电化学性能。本发明提供的制备方法操作简单,可拓展应用于多种负极材料的制备,具有广泛的应用前景。
本发明提供一种一体化独立催化层及制备方法和应用。所述一体化独立催化层包括支撑体以及负载在所述支撑体上的活性组分。其中,所述支撑体为多孔YSZ支撑体;所述活性组分选自不含镍的尖晶石材料、尖晶石与GDC氧化物的复合材料、不含镍的金属与GDC氧化物或CeO2的复合材料以及抗积碳钙钛矿材料中的一种或多种;其中,所述一体化独立催化层中所述活性组分的负载量为50wt%~60wt%。本发明的一体化独立催化层的活性组分与支撑体具备较好的结合度,不会出现催化剂与支撑体相互分离的情况。
本发明涉及一种自支撑层状双金属磷化物‑石墨炔的复合催化剂,所述催化剂包括载体和活性组分,所述活性组分为石墨炔上均匀分散双金属磷化物纳米颗粒的自支撑层状复合材料;所述复合材料具有多级有序结构,双金属磷化物之间具有原子级异质结结构;所述载体选自泡沫镍、泡沫铜、碳布、氧化铝、氧化钛的一种或多种;所述双金属选自铜、镍、铁、钴、锰、锌,钼中的两种。本发明的纳米电催化剂具有丰富的界面缺陷和空位,丰富了活性点位,改进电子相互作用,提高电催化性能。在整个水分离过程中具有优异的稳定性,可以保持24小时不衰减,适用于HER、OER以及电化学全解水领域。
本发明公开了一种合成可磁分离的氮化铁基磁性纳米光催化剂的方法,属于磁性材料制备技术领域。本发明使用反应活性更高的铁纳米线作为前驱体,通过氨气氛围氮化一步合成制备Fe4N/Fe3O4核壳结构复合材料。本发明以反应活性高的Fe纳米线为前驱体,提高了氮化反应的效率;采用直接氮化生成Fe4N/Fe3O4复合材料,省去了传统制备方法中氧化铁合成、两相机械混合、后期退火处理等多个步骤,制备工艺与设备简单、生产成本降低、适合大规模工业生产;本发明制备产物具有较好的光催化分解罗丹明B、光催化分解水制氢、以及磁场分离效果。
本发明涉及一种中高强度碳纤维的表面处理方法及设备。将含碳量高于90%的中高强度碳纤维引入电解槽,以丁二酸钠、丁二酸、草酸铵配置的复合电解质溶液,对碳纤维进行电化学处理,同时控制适当的处理温度、处理时间及电流密度,随后水洗干燥。从而得到一种操作方便、设备简单、对环境基本无污染的低成本中高强度碳纤维的表面处理方法。表面处理后碳纤维复合材料的层间剪切强度和本体抗张强度均有较大幅度的提高。
底部带软钢套管内嵌高韧性材料的钢管混凝土柱包括内管(1)、核心混凝土(2)、软钢套管(3)、螺栓(4)和高韧性复合材料(6)。本发明是在普通钢管混凝土底部设置软钢套管(3),在软钢套管(3)和内管(1)之间嵌入高性能复合材料(6)。在多遇地震作用下,底部软钢套管和普通钢管混凝土柱整体工作性能好,刚度大,强度也大;在罕遇地震作用下,螺栓受剪损伤严重,内管和外管联系减弱,共同工作性能退化,内管、外管开始各自充分发挥其延性和耗能作用,总体刚度变小,结构周期变长,地震作用减小,增加了软钢套管后,相当于增加了一道抗震防线,提高了结构的安全性,起到了防止和延缓高强度钢板的过早损伤和破坏。
本发明涉及到一种可控热发射率的太阳选择性吸收涂层及制造方法,属于太阳能热利用技术领域。适用于光—热转换,特别适用于太阳热水器。本发明的技术要点是太阳选择性吸收涂层采用对于可见与红外半透乃至全透的金属底层,采用改变金属底层厚度,及邻近金属底层的复合材料薄膜厚度控制发射率,达到抑制集热管空晒温度之目的。优点是效果好,方法简单。
本发明提供了一种可用作聚变堆耐高温等离子 体冲刷偏滤器部件的W/Cu功能梯度材料, 它是采用超高压通 电快速烧结和等离子体喷涂技术制备而成的具有成分梯度变 化的复合材料。这种材料能承受瞬态功率为100MW/m2的激光热冲击, 而且在线平均电子密度为1-1.4×1013cm-3的等离子体原位辐照下材料表面无明显损伤。它适于用作要求能承受瞬态功率为3-30MW/m2热冲击的聚变堆面向等离子体偏滤器部件材料。其优点在于制备工艺简单、高效、成本低, 材料性能好。
本发明公开了一种高耐热高韧性的环氧基体树脂及其制备方法与应用。该环氧基体树脂由下述成分制成:100质量份的环氧树脂,20-60质量份的固化剂,0.5-5.0质量份的固化促进剂和5-50质量份的热塑性树脂;所述环氧基体树脂的玻璃化温度为210-235℃,拉伸强度为80-86MPA,断裂延伸率为3.0%-3.3%,拉伸弹性模量为3.2-3.5GPA。本发明所提供的环氧基体树脂,能够满足碳纤维溶剂预浸工艺和热熔预浸工艺的要求,经适当工艺固化后,固化物具有优异的综合性能,尤其是具有高耐热和高韧性的特点,可用于制备航天、航空用高性能复合材料,满足航天航空为代表的高技术领域的需求。
本发明属于纳米材料制备技术领域,特别涉及通过改变稳定剂的用量来实现单分散聚苯乙烯微球在一定粒径范围内的可控制备方法。本发明以简单纯化处理的苯乙烯为单体,过硫酸钾为引发剂,水为反应媒介,以聚乙烯吡咯烷酮为稳定剂,采用无皂乳液聚合的方法,制备聚苯乙烯微球。该制备方法采用电磁搅拌,无需电动搅拌,对搅拌速度的均匀性要求相对较低,无需表面活性剂,制备工艺简单,成本低,且制得的聚苯乙烯微球具有很好的单分散性,其粒径可以通过调节稳定剂的用量,在一定粒径范围内实现可控制备(250~1400NM)。单分散聚苯乙烯微球作为模块或模板在构建光子晶体、无机/有机纳米复合材料和微/纳空心球方面具有重要的应用价值。
一种相变蓄能三合一外墙外保温系统及其施工方法,自基层墙体向外依次有界面层、保温层、抗裂防护层和饰面层,上述保温层为三层,自内向外顺序由粘结保温层、稳定保温层、活跃保温层粘接而成;其中,粘结保温层是保温砂浆层,稳定保温层为保温板,活跃保温层为相变蓄能保温砂浆层;上述相变蓄能保温砂浆中的细骨料是以无机多孔颗粒为载体、孔隙内吸附储存了有机相变物质、外表面包覆了聚合物基复合材料膜层的相变蓄能多孔介质;上述抗裂防护层是由抗裂砂浆内夹增强网构成,自增强网外面至基层墙体内垂直钉入锚固件。本发明采用三合一的保温结构,相变蓄能材料为定形物,显着提高了墙体的保温效果,有利于保持室内温度恒定,大幅降低室内空调能耗。
一种多肽药物插层水滑石的制备方法,属于多肽类药物技术领域。其化学式为:(M2+)1-x(M3+)x(OH)a(L-alanyl-L-glutamine)b·mH2O。其制备方法分为共沉淀法和离子交换法。其中共沉淀法的晶化阶段和离子交换法的反应过程均采用了微波水热的方法。本发明的优点在于:制备力肽插层水滑石的过程中采用了微波水热的方法,显著缩短了共沉淀法的晶化时间和离子交换法的反应时间;所制得的多肽药物——力肽插层水滑石复合材料由于利用了水滑石的空间限域作用和主客体之间的相互作用,因而在通常情况下具有较好的热稳定性和一定的缓释性能,有利于其存贮和开拓新的给药途径。
本发明属于明胶衍生物材料的制备领域,特别涉及用于骨修复的复合多孔成型材料,以及该复合材料的制备方法与应用。所述的复合多孔成型材料是一种以聚乳酸为支撑框架,在框架中均匀分散有经交联或未经交联的明胶、钙磷酸盐及可促使骨生长的活性物质-鹿茸多肽或骨形态发生蛋白(BMP);其中,活性物质鹿茸多肽或骨形态发生蛋白是明胶重量的1‰~10%;钙磷酸盐与明胶的重量比为1∶20~4∶1,聚乳酸与明胶的重量比为1∶20~2∶1。本发明的用于骨修复的复合多孔成型材料,经细胞实验和动物实验表明,该复合材料是一种具有良好的生物相容性和诱导成骨活性的骨修复植入材料。
一种层压复合废料热改性处理设备及方法,该设备包括圆形真空炉,圆形真空炉内配置有加热管,圆形真空炉的一侧和真空泵联通,加热管、真空泵和控制柜相连,圆形真空炉的另一侧配置有炉门,圆形真空炉的炉门外配置有载料车,载料车通过导轨与圆形真空炉相连,该方法为:废料由载料车通过炉门送入圆形真空炉内加热,保温,自然冷却后,放真空并恢复至常压,取出废料;再选择角切式破碎机并过筛;最后进行金属分选回收,本发明能够实现复合材料层间粘合的微观分离和细观破坏,具有良好的热改性效果。
本发明涉及一种梯度纤维预制体的设计方法,所述梯度纤维预制体包括表层和低密度层;所述表层为长纤维材料层,所述低密度层为短切纤维材料层;根据梯度纤维预制体的密度要求和厚度要求,按照如下公式来确定表层和低密度层的结构:
本发明涉及木质复合材料加工技术领域,具体公开了一种仿生植物果壳的免漆人造板的制备方法,该人造板涂层及内层均由植物果壳基酚醛树脂涂布和粘合。所述植物果壳基酚醛树脂中的植物果壳经苯酚液化,与甲醛发生缩聚反应,制备出生物基酚醛树脂,再均匀的涂布在杨木单板的内层与上下表面,采用胶层‑涂层一次成型的创新工艺,开发出一种耐严酷环境的新型木基复合材料。本发明充分利用了植物果壳中的活性成分,在优化植物果壳基酚醛树脂的基础上提高了人造板的机械性能、阻燃性能、防霉性能和耐酸雨性能等,而胶合板的涂层和内层均使用同种树脂并采用一次热压成型工艺,不仅降低了工业生产的复杂性和成本,同时具有显著的经济效益和环境效益。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,公开了一种含有氮掺杂碳包覆镍纳米材料的正极活性物质及其制备方法和电池正极材料及其在锂硫电池中的应用。该正极活性物质为复合材料,含有氮掺杂碳包覆镍纳米材料、石墨烯和单质硫,以复合材料的总量为基准,以镍计的氮掺杂碳包覆镍纳米材料的含量为0.5‑15重量%,石墨烯的含量为5‑25重量%,单质硫的含量为55‑90重量%。其中,所述氮掺杂碳包覆镍纳米材料包括含有金属态镍内核和包覆在金属态镍内核表面的氮掺杂石墨化碳层的氮掺杂碳包覆镍纳米颗粒。采用本发明的正极活性物质制备的电池正极材料应用于锂硫电池中,能够提高锂硫电池在高倍率下的充放电性能。
本发明提供一种基于层级疏水/亲水电极同步除盐和有机物的方法、装置,装置包括装置本体和设置于装置本体上的电极,电极具有层级疏水和亲水结构,层级疏水和亲水结构的实现方式包括如下方式1和方式2中的至少一种:方式1:电极的电极材料包含多孔复合材料,多孔复合材料包括亲水性多孔碳和存在于亲水性多孔碳表面的疏水层,疏水层包括由疏水导电聚合物形成的疏水导电聚合物层和/或经疏水改性的金属化合物层;方式2:电极材料包括由亲水性多孔碳形成的亲水性多孔碳层和位于亲水性多孔碳层表面的疏水层,疏水层包括由疏水导电聚合物形成的疏水导电聚合物层和/或经疏水改性的金属化合物层。本发明能够同步高效去除废水中的盐成分和有机物。
本发明公开了一种用于氨基甲酸酯类化合物检测的分离、电离集成式质谱电离装置及应用,其中,该分离、电离集成式质谱电离装置包括:样品载物台,样品载物台包括:支撑架;萃取元件,萃取元件的一端与支撑架相连,萃取元件包括:导电层,导电层是由不锈钢形成的;萃取层,萃取层位于导电层的至少部分表面上,萃取层是由分子印迹氧化石墨烯复合材料形成的,其中,分子印迹氧化石墨烯复合材料的分子印迹是以异丙威为模板分子,甲基丙烯酸(MAA)为功能单体聚合得到的;以及高压电源,高压电源与萃取元件相连。该装置可实现氨基甲酸酯类化合物的高特异性富集分离和电离离子化和质谱检测,适用于氨基甲酸酯类化合物的现场、快速、高选择性质谱检测。
本发明提供一种接地装置使用的摩擦盘,属于高铁动车技术领域。其结构包括青铜制的摩擦盘本体,摩擦盘本体分为摩擦面和连接面,所述摩擦面上设置碳化钨涂层。本发明在导电性良好的铜基材表面,人为建立一个超耐磨、超光滑的表面,起到了现有技术中摩擦盘表面复合材料层的作用,突破了对现有技术中摩擦盘表面要求具备一定粗糙度的要求的观点,人为建立的这个耐磨复合材料层,具有相当好的耐磨性和导电性,以及散热性,对于我国高铁动车的国产化起到了积极的作用,降低了成本同时增加了高铁动车的安全性。
一种包覆型发泡剂,包括氢化钛复合颗粒与合金,所述氢化钛复合颗粒包括氢化钛颗粒及覆在所述氢化钛颗粒表面的氧化物层,所述氢化钛复合颗粒分散于所述合金中。一种包覆型发泡剂制备方法,包括以下步骤:提供氢化钛复合颗粒,所述氢化钛复合颗粒包括氢化钛颗粒及覆在所述氢化钛颗粒表面的氧化物层;将所述氢化钛复合颗粒在熔融的合金中分散;将分散有所述氢化钛颗粒的所述合金冷却得到固态复合材料;以及将所述固体复合材料破碎。一种泡沫铝的制备方法,包括以下步骤:提供铝熔体;向所述铝熔体中加入上述发泡剂,并使所述发泡剂发泡;将发泡后的铝熔体冷却凝固,得到所述泡沫铝。
一种有效提高MOFs水稳定性和氨气吸附性能的改性方法,属于有机‑无机多孔复合材料的技术领域。具体涉及以金属有机骨架材料MOFs作为无机相,利用MOFs的高比表面及内部的孔结构,将有机相的单体,如苯乙烯和甲基丙烯酸等烯烃类单体,引入到MOFs的孔结构中,并诱导其在金属有机框架的孔洞中发生自由基共聚合,进而起到修饰MOFs骨架的作用,提高水稳定性。自由基共聚合的反应条件简单,易于实施。将其应用于MOFs的后合成修饰中,不仅不会破坏其结构,更能提高MOFs的水稳定性,不仅具有氨气的吸附性能,且一定程度下可经高温再生,保证复合材料在氨气吸附穿透中的稳定性。
本发明提供一种低温成型自润滑复合材料及其制备方法,由核壳结构微/纳米粒子组成,其中,核材由固体自润滑材料组成,壳材由可溶胀聚合物组成。所述复合材料机械强度可调适,加工性及耐久性强;直接低温成型,节省加工成本;应用扩充性广泛;兼具优异的润滑性能及机械性能。
本发明提供了一种复合纳米材料,包括二硫化钼(MoS2)纳米片以及负载于二硫化钼纳米片表面的二氧化铪(MoS2)纳米颗粒。本发明还提供了所述复合纳米材料的制备方法及其用于制备肿瘤治疗剂的用途。本发明提供的MoS2/HfO2复合纳米材料具有多功能性质,可作为放疗增敏剂和光热材料用于肿瘤治疗,具有良好的应用前景。本发明的制备方法通过水热法即可制得MoS2/HfO2纳米复合材料,制备过程简单、绿色环保、成本低廉,便于控制复合材料中的成分比例,产率高,适合大规模的生产。
本发明涉及一种地下综合管廊用的防护密闭门,所述门扇框架由钢板和槽钢焊接组成;所述框架内型材支撑于所述门扇框架内,并且是玻璃纤维增强树脂型材,其立面覆盖有碳纤维;所述门扇附件包括铰页、闭锁、挡板以及承压板,所述铰页固定在所述门扇上,所述门框上设置有铰座底板,所述铰页通过所述铰座底板连接所述门扇与门框;所述密封条固定在所述挡板和承压板之间使型材与门扇框架形成一个整体,充分发挥了两种复合材料的高强、轻质性能,解决了防护密闭门重量大,造价高,不方便运输、安装调试和维护工作量大的问题,该防护密闭门具有轻质、高强、防腐、防火、安装运输维护方便等优点,填补了综合管廊孔口防护密闭门的空白。
本发明涉及一种兼具有良好耐酸性与氧化还原响应性的Cu(I)金属凝胶与壳聚糖复合磁性微球吸附剂、制备方法及其用途。该方法包括:(1)Cu(I)-2-巯基苯并咪唑(Cu(I)-2-MBIm)金属凝胶粉的制备;(2)单包覆磁性SiO2纳米颗粒的制备;(3)包覆磁性SiO2纳米颗粒和Cu(I)-2-MBIm凝胶粉末的壳聚糖微球的制备。本发明的制备方法工艺简单、条件温和,非常适合于大规模商业化生产。而且,制备得到的磁性复合材料既具有优良的耐酸性能,又对Cr(VI)离子具有优良的解毒脱除性能,使用后的吸附剂可以很容易地被抗坏血酸溶液有效再生。
本发明提供一种石墨烯碳纤维、其制备方法及其应用,属于石墨烯及碳纤维复合材料技术领域。石墨烯碳纤维的制备方法,包括如下步骤:在合金络合液中加入碳纤维,浸渍15~30min得到碳纤维湿料。干燥碳纤维湿料得到含有活性助剂的碳纤维干料。再将碳纤维干料在惰性气体氛围下加热至600~900℃后,通入多碳裂解气,通过活性助剂的催化裂化作用进行CVD反应0.5~2h。通过此制备方法使石墨烯在碳纤维层间原位沉积生长,改善层间结构,得到的石墨烯碳纤维具有很好的导电性和导热性,能够作为一种新型的导电、导热复合材料进行应用。
本发明提供了一种铅蓄电池负极板添加剂及其制备方法,所述添加剂为层状碳/氧化铅复合材料,所述层状碳的层数为1-50层,氧化铅颗粒均匀的附着在层状碳上,所述氧化铅颗粒的尺寸为5-200nm,所述层状碳与氧化铅的质量比在1∶1-200。该铅蓄电池负极板添加剂能有效提高铅蓄电池的能量密度、功率密度和循环使用寿命。
本发明涉及一种导热高粘尼龙复合粉体组合物,其特征在于,所述组合物由以下重量份的原料经聚合反应得到,以酰胺盐的重量份为基准,其中所述原料包括:酰胺盐100重量份,石墨1~50重量份;催化剂0.02~0.8重量份;分子量控制剂5~30重量份;分子链稳定剂0.01~1重量份;抗氧剂0.1-1重量份。本发明还提供上述组合物的制备方法及其应用。本发明制备的导热尼龙粉体,相对粘度为4~20,粒径在20-100微米内可调且分布窄。可用于3D打印,其制品尺寸稳定性好,导热性高,能满足热能利用与化工热交换等领域对高性能且结构复杂的导热复合材料的需求。
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