本发明涉及一种石墨烯及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(a)制备氧化石墨烯/镍复合材料;(b)制备石墨烯/镍复合材料;(c)制备石墨烯。本发明还涉及一种石墨烯作为电极材料在电容器或电化学电池中的应用。采用本发明的制备方法所制备的石墨烯,团聚程度较低,具有较高比表面积。所使用的制备方法工艺简单、对设备要求较低、便于操作,且原料廉价成本低,容易实现大规模工业化生产。
本发明公开了一种复合导电填料--镀银Fe3O4粉及其制备方法,本发明采用化学镀的方法,首先,将Fe3O4粉加至银氨溶液中,另加入乙醇,将混合溶液加热至反应温度并进行超声分散;再加入还原剂进行化学镀;最后,将制得的粉体过滤、洗涤,烘干或自然干燥,制得的是以Fe3O4粉为基核、其外包裹一层金属银的镀银Fe3O4粉;本发明的优点在于:制备方法简单,所需设备或装置完全不用专门设计或制造;制备的镀银Fe3O4粉兼具有优良的导电性能和磁性能,可用于电磁屏蔽复合材料领域。
本发明属于生物医学工程中用组织工程方法制备人工器官技术领域,具体是涉及一种注射型组织工程骨修复材料及其制备与应用。本发明所述的注射型组织工程骨修复材料,包括载体支架和种子细胞,种子细胞附着于载体支架上,形成具有骨组织三维结构和生理活性的复合体,以可注射性材料壳聚糖-Β-磷酸三钙复合物作为载体支架,复合种子细胞;所述的种子细胞为骨髓基质干细胞。本发明还提供一种注射型组织工程骨修复材料的制备方法。本发明通过实验结果证实了壳聚糖-Β-磷酸三钙复合支架材料与BMSCS的相容性好,是一种可行的可注射型组织工程骨支架材料。以这种复合材料构建的可注射组织工程骨具有广阔的临床应用前景。
本发明公开了一种轻质防腐抗静电的涂料,其由下列重量比的原料配制而成:色漆∶固化剂=100∶8~12;其中,色漆由下列重量百分含量的原料配制而成:树脂为25~45%、钛白粉为4~6%、滑石粉为4~6%、导电填料为12~25%、溶剂为30~40%、助剂为1~3%、防腐剂为1~2%。本发明还公开了该种涂料的制备方法。本发明所提供的涂料具有色浅、涂层面密度低、导静电稳定性好、优异的防腐性能、物理机械性能以及化学稳定性,可用于导弹、飞机等复合材料表面防腐抗静电以及石油储罐、输油管道、易燃易爆化工产品厂房等。
一种废弃线路板的回收方法。特征是破碎废弃线路板,重选得到铜粒和尾渣;粉碎尾渣,重选得到铜粉和非金属粉;在非金属粉中加入H2SO4溶液,使pH值为1.5~3.5,在20~35℃下,以氧化亚铁嗜酸硫杆菌(Acidithiobacillus?ferrooxidans)作为浸出菌种,浸出,得到富铜溶液和玻纤树脂复合材料;采用羟醛肟类萃取剂:羟酮肟类萃取剂:煤油体积比=5~20:5~20:60~90的萃取剂,萃取富铜溶液,得到负载铜有机相和萃余液;采用10~30%的硫酸溶液反萃取负载铜有机相,得到反萃取液和空白有机相,电积反萃取液得到阴极铜和电积贫液。本发明的方法实现了废弃线路板的绿色、经济、全值回收,流程短、投资小、效率高、处理成本低,适合于各类废弃线路板的回收。
一种双色一体软管容器,包括:带管嘴的管头部,一侧缺口部纵向向下开设插接腔,外周壁下沿延伸出一连接管;软管,该软管与所述管头部的连接管在该管头部注塑成型时熔接形成单一管体;及,一与所述管头部不同颜色的盖,该盖内设小内盖,一侧通过铰链接一连接部件,该连接部件插接于所述管头部的插接腔结合为一体。其结构件比传统产品减少,无带螺纹零件,制作工艺简化,成本降低。管头部和盖采用不同颜色,方便使用者识别产品,并增加软管容器美感。软管材质为塑料材料、金属材料或金属与塑料复合材料,隔绝水、气或氧性能好,可避免内容物挥发,延长产品保存期。
本发明公开了一种复合吸油材料。属于吸油材料制备领域。本发明以棉纤维为原料,N,N‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,以冻干技术制备出具有三维连通多孔结构的纤维素气凝胶,硅醇与内部纤维素聚集过程中表面羟基发生的化学交联及氢键作用,使得本材料与水的接触角明显增大,可表现出良好的吸油效果;本发明添加的纳米Fe3O4的存在可提高体系的稳定性,抗腐蚀,配合具有光催化活性的TiO2可很好地提高了本体系的疏水吸油效果,进一步构建疏水亲油复合材料体系。本发明解决了目前常用吸油材料持有率低、吸油效果不佳的问题。
本发明涉及高分子材料表面改性技术领域,具体公开一种基于接枝到主链法对聚醚醚酮进行表面改性的方法,包括以下步骤:步骤S10、将海藻酸钠进行活化处理,然后与多巴胺化学键合,制得海藻酸钠‑聚多巴胺复合材料;步骤S20、采用接枝到主链法将所述海藻酸钠‑聚多巴胺复合材料接枝在聚醚醚酮表面,得到接枝改性聚醚醚酮;步骤S30、将金属离子化学交联在所述接枝改性聚醚醚酮的表面,得到表面改性聚醚醚酮。本发明提供的基于接枝到主链法对聚醚醚酮进行表面改性的方法有效提高PEEK表面的生物活性,满足一些复杂形状结构的植入物的表面处理需求。
本发明涉及一种木质素衍生镍基催化剂的制备方法。本发明在制备元素掺杂木质素树脂前驱体时,采用羧甲基化试剂对木质素进行羧甲基化改性;选用甲醛作为添加剂,对改性试剂进行接枝反应,羧甲基化木质素溶液与改性试剂进行缩合反应得到不同元素掺杂的木质素树脂前驱体。随后元素掺杂木质素树脂前驱体与硝酸镍溶液通过自组装共沉淀法制备得到木质素‑镍复合材料。木质素‑镍复合材料干燥后在不同气体氛围下煅烧得到木质素衍生镍基催化剂,其粒径可达6‑22nm。本发明制备得到的木质素衍生镍基催化剂可用于乙醇偶联反应,乙醇转化率可达到81.8%,高级醇的收率可达35.3%,具有优异的催化性能。
本申请提供一种自支撑负极材料及其制备方法和钠离子电池,涉及电池的负极材料技术领域。其中,自支撑负极材料的制备方法包括:将三聚氰胺海绵进行碳化处理,得到三维碳框架;将三维碳框架加入硝酸镍、硝酸钴和尿素的混合溶液中,进行水热反应,得到复合物;将复合物进行气相沉积,得到复合材料;将复合材料刻蚀、清洗,得到所述自支撑负极材料。本申请还提供了一种钠离子电池,该电池的负极包括上述自支撑负极材料。本申请的自支撑负极材料,结合了缺陷设计和结构设计的优点,通过三维碳框架提供自支撑能力,还能提供吸附钠离子的活性位点,通过碳纳米管的修饰,提高材料整体的导电性,进一步缩短钠离子的扩散路径,从而提高材料的储钠能力。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型锂硫电池正极材料的制备方法。该锂硫电池正极材料的制备方法包括以下步骤:(1)制备ZIF‑7Sphere复合材料;(2)制备Quasi ZIF‑7Sphere复合材料。该制备方法所得的正极材料有效提高多硫化物的利用率,显著改善锂硫电池的放电比容量及循环稳定性,克服了现有技术中锂硫电池正极材料活性物质利用率低和穿梭效应等缺陷。
本发明公开了一种碳化锰交联海藻酸钠改性生物炭负载纳米零价铁的制备及应用,所述制备包括如下步骤:S1、将锰(II)盐溶液与生物炭前体混合充分搅拌后,滴加2wt%的海藻酸钠溶液,通过交联反应在生物炭前体表面形成细小颗粒状物质,洗涤后回收固体颗粒,并干燥;S2、将固体颗粒在300‑900℃下烧结碳化1‑4h后,洗涤、干燥、研磨、过筛得到碳化锰交联海藻酸钠改性生物炭;S3将铁(II)盐溶液与碳化锰交联海藻酸钠改性生物炭在惰性气体保护下充分搅拌,滴加NaBH4溶液后充分搅拌30min‑1h,洗涤,离心,冷冻干燥,在惰性气体箱中研磨,得到碳化锰交联海藻酸钠改性生物炭负载纳米零价铁。本发明制得的复合材料可以应用于协同吸附As(III)与Cd(II)和磷素持留,在环境中有广泛的应用前景。
本发明属于MALDI检测领域,具体涉及一种邻苯二酚及其衍生物的MALDI的检测方法,包含下述步骤:将硼酸修饰复合材料的悬浊液和待测液混合后蒸干,再滴加α‑氰基‑4‑羟基肉桂酸CHCA溶液于被分析物液滴上,形成薄层基质,之后采用MALDI‑TOF‑MS进行测试;其中,硼酸修饰复合材料采用下述方式进行制备:将二氧化硅使用盐酸进行清洗活化,加入硅烷试剂后加入4‑氨基苯硼酸进行功能化修饰即得。本发明将硼酸修饰到二氧化硅的表面,利用二氧化硅高的比表面对邻二苯酚进行富集后进行MALDI检测,该方法简单方便,能够对邻二羟基化合物进行高灵敏的选择性检测。
本发明提供一种抗菌防污热塑性聚氨酯及其制备方法,所述所述抗菌防污热塑性聚氨酯的制备原料以重量份计包括如下组分:多元醇50~80份、二异氰酸酯10~40份、石墨烯‑分子筛复合材料5~10份、石墨烯‑壳聚糖复合材料10~20份、硅烷偶联剂0.05~3份、扩链剂5~10份、催化剂1~5份和抗氧剂0.5‑2份。本发明所述的热塑性聚氨酯具有良好的抗菌防污效果,具有良好的韧性,防湿,透气,手感舒适,适合用于家居服饰、汽车内饰、医用材料等领域。
本发明提出了一种三维多孔石墨烯/聚氨酯柔性应力应变传感器及其制备方法。该方法包括:将氧化石墨烯加入水中,超声分散,加入还原剂,混匀,得到溶液A;将表面活性剂与溶液A混匀,得到溶液B;将聚氨酯海绵完全浸没在溶液B中,取出后进行还原反应,冷冻干燥后得到三维多孔石墨烯/聚氨酯复合材料;将三维多孔石墨烯/聚氨酯复合材料的上下两面涂布导电银浆,粘接铜片电极,封装得到传感器。与其他现有技术相较,此柔性应力应变传感器制作工艺简单,石墨烯对聚氨酯的涂覆不需要反复的离心烘干过程,同时不需要进行精密的微纳米结构设计过程;且所选用的原料价格低廉;具有成本低,灵敏度高,对微小压力检测能力好,适合规模化生产等特点。
本发明公开了高熔点PBAT泡沫制备方法及应用,包括以下步骤:将PBAT材料和NPCC分别放置在50℃‑60℃和90℃‑100℃的烘箱中干燥6‑8小时,以移除原料表面多余的水分,将PBAT和NPCC按照一定的比例在密炼机中进行混合,得到PBAT和NPCC的复合材料,放入到高压反应釜中进行间歇式发泡,在发泡的过程中使用超临界CO2为物理发泡气体,在120℃‑150℃的温度下注入20MPa的超临界CO2并维持4‑5小时,等待发泡剂气体充分扩散和溶解在PBAT和NPCC的复合材料中后,快速释放压力至大气压,使溶解在PBAT基体中的CO2由超临界状态变为气态并发泡。该高熔点PBAT泡沫制备方法及应用,制出的PBAT泡沫具备物理性能和力学性能好,且保留了PBAT泡沫的可降解性。
本发明公开了一种星型结构含氟磷腈类流动改性剂及其制备方法与应用;该制备方法是先将六氯环三磷腈、尼泊金甲酯溶解,加热加入碳酸钾,继续反应,冷却、抽滤、干燥,得到固体产物六‑(4‑甲酯基‑苯氧基)‑环三磷腈;所得产物与甲醇混合,再加入去离子水反应得到六‑(4‑羧基‑苯氧基)‑环三磷腈;所得产物溶解后,升温至80~90℃反应,加入溶剂、氟醇、4‑二甲氨基吡啶和三乙胺后反应;抽滤、干燥,得到星型结构含氟磷腈类流动改性剂。与现有助剂相比,添加星型结构含氟磷腈类流动改性剂后,体系的平衡扭矩下降了11.3%,复合材料的缺口冲击强度提高了21.4%,复合材料的极限氧指数从59.4%提升到65.8%。
本发明提供一种多元固体酸催化剂及其制备方法和应用,该多元固体酸催化剂以氧化铝为基底,然后通过煅烧在氧化铝的表面单载氧化铁纳米颗粒和氧化钴纳米颗粒,形成复合材料,接着将复合材料浸泡于过硫酸铵,最后再次通过煅烧得到多元固体酸催化剂S2O82‑/CoO/Fe2O3/Al2O3;氧化铝、氧化铁纳米颗粒和氧化钴纳米颗粒分别以一水软铝石、硝酸铁和硝酸钴为前驱体,一水软铝石、硝酸铁和硝酸钴的质量比为1:1:0.1‑0.7,过硫酸铵的浓度为0.5‑2mol/L。该多元固体酸催化剂具有比表面积大、多孔、酸性中心密度高、催化活性高、循环使用稳定性好的特点,且该催化剂能有效提高制备高级酯的转化率,尤其是月桂酸异辛酯。
本发明属于锌离子混合电容器领域,公开了一种基于氧化钌/碳材料复合正极的锌离子混合电容器及其构筑方法。本发明通过将碳材料和氯化钌分散于水中,调节pH至中性得到沉淀,或者将碳材料和氯化钌分散于水中后转移至反应釜中进行水热反应以得到沉淀,将所得沉淀洗涤干燥后再煅烧即得到水合氧化钌/碳材料复合材料;将水合氧化钌/碳材料复合材料、导电剂和粘结剂混合制成浆料并涂在集流体上,即得到水合氧化钌/碳材料复合正极;本发明融合氧化钌材料和碳材料存储锌离子的优点并利用二者之间的协同作用,改善锌离子混合电容器中电子和离子传输行为,以获得具有优异电化学性能的锌离子混合电容器,对推动锌离子混合电容器的实际应用具有重要意义。
本发明公开了一种用于热敷材料的石墨烯材料及其制备方法,属于热敷材料技术领域。本发明研制的产品包括石墨烯层和PET树脂层复合材料;所述复合材料为夹层结构,所述夹层上下两个外表面为PET树脂层;所述夹层结构为PET树脂层‑石墨烯层‑PET树脂层依次设置;所述石墨烯层间嵌入有纳米硅化合物;所述纳米硅化合物通过Si‑C化学键将相邻两个石墨烯片层结构相连;所述纳米硅化合物至少部分分布于石墨烯缺陷结构处。在制备产品时,先对石墨烯进行处理,然后将石墨烯和粘结剂以及溶剂混合分散,再于PET膜表面进行涂覆,如此往复形成夹层结构。本发明可有效消除石墨烯材料在制备过程中带来的缺陷结构,提高产品的结构稳定性。
本发明公开一种油水止滑橡胶材料的制备方法,包括如下原料组成及其重量份数:顺丁橡胶10~20份、改性丁腈橡胶30~40份、硬脂酸1~1.5份、防老剂1~2份、白烟活性剂2~3份、硅烷偶联剂3~5份、树脂5~10份、硫磺1~2份、促进剂1~2份。本发明中得到油水止滑橡胶材料,由于前期对丁腈橡胶进行了改性处理,并且丁腈橡胶在油水止滑橡胶材料中所占的比例较大,所得到的油水止滑橡胶材料的性质也具有更优越的通气性和耐滑性,实验中加入硅烷偶联剂对复合材料的平整度进行改善,并且可以改善无机填料与树脂、橡胶之间的相容性,提高复合材料的整体优越性。
本发明公开了基于共沸蒸馏法的Al2O3/ZrO2复合陶瓷及其制备方法与应用,该制备方法以锆盐、钇盐、铝盐、镧盐为原料,通过共沉淀法和共沸蒸馏法制得纳米级复合粉末,经成型、煅烧并高温烧结后得到Al2O3/ZrO2复合陶瓷。本发明得到的复合粉末为纳米级,基本呈球形、粒径分布均匀,烧结温度范围宽;ZrO2基体中弥散分布着Al2O3晶粒和原位生长的长棒状LaAl11O18晶粒,同时引入相变增韧、颗粒增韧和晶须增韧机制,提高陶瓷材料的断裂韧性、抗弯强度和硬度,复合材料还具有很好的抗老化性能,集良好力学性能与高稳定性于一体,可用于5G手机陶瓷背板,其制备方法简单,易于操作,有利于规模化生产。
本发明提供了一种选择性加热催化处理废气的装置和处理方法,其装置包括加热催化处理模块,所述加热催化处理模块包括若干并列相互连接的处理单元,所述处理单元设有用于气体通过的微小管;所述微小管的管壁为负载有催化剂的催化剂载体,所述催化剂载体为Fe或Fe合金/Al2O3、或Fe或Fe合金/ZrO2复合材料,所述复合材料中的Al2O3或ZrO2材料层与通过微小管的气体接触并吸附有害成分;所述加热催化处理模块设有电加热接头,所述电加热接头与催化剂载体的Fe或Fe合金电连接,所述微小管的内径为不大于1000µm。采用本发明的技术方案,只针对废气中的有害气体进行加热催化,大大降低了能耗,提高了催化效率。
一种紫外微图形化氧化物薄膜的制备方法及薄膜晶体管,氧化物薄膜的制备方法包括如下步骤,将氧化物前驱体溶液通过非真空法在基底上形成氧化物前驱体薄膜,用紫外光通过具有图形的掩膜板对氧化物前驱体薄膜进行曝光,氧化物前驱体薄膜受紫外光照射的部分化学性质发生变化,未照射部分化学性质不变,再经显影液浸泡显影实现图形化;其中,前驱体溶液和显影液中所使用的溶剂均为水且不含其它有机添加剂。氧化物薄膜呈半导体、绝缘体或者导体性质。本发明能实现氧化物薄膜的有效图形化,工艺简单,对膜层无污染,图形化过程能有效减少膜层中所含杂质,且能实现低温制备高质量氧化物或复合材料薄膜。所制备薄膜晶体管性能良好,工艺简单,适用范围广。
本发明公开了一种橡胶硫化促进剂还原和改性氧化石墨烯及其制备方法与应用。该方法首先将氧化石墨与去离子水混合,超声剥离分散到水中,然后将橡胶促进剂溶液与氧化石墨烯水溶液混合,加热搅拌,经洗涤、抽提、干燥,得到橡胶硫化促进剂还原和改性氧化石墨烯,并将该橡胶硫化促进剂还原和改性氧化石墨烯添加到橡胶中。该还原后的石墨烯表面化学接枝有促进剂,既能阻止石墨烯片层间的堆叠,又能避免促进剂在橡胶基体中由“喷霜”效应造成的迁移挥发,显著改善杂化填料在聚合物基体中的分散状态和聚合物‑石墨烯之间的界面作用,从而改善橡胶/石墨烯复合材料的综合性能。因此,本发明在功能化填料和高性能复合材料的制备领域均具有潜在的应用价值。
本发明公开一种可矿化水的复合陶瓷及其制备方法。该陶瓷由以下物质制备而成:富镁铝硅酸盐矿石35~40份、玻璃粉20~25份、石英15~20份、粘土10~15份、纳米锌2~3份和纳米钛1~2份。本发明采用陶瓷复合材料,由于该陶瓷复合材料可以在水中释放出微量元素,因此可以使得水体矿化,达到与天然矿泉水矿化的目的。
本发明涉及PC/ABS掺杂复合超韧耐化学材料及其在通信技术的应用,所述材料按重量百分比包括如下组分:双酚A型PC55~65%;ABS18~22%;聚偏氟乙烯9~11%;EPDM-g-MAH5~7%;热稳定剂0.1~0.3%;双马来酰亚胺树脂2~4%;有机硅油0.6~1%;所述复合材料各组分重量百分比之和为100%。本发明提供的掺杂复合超韧耐化学材料具有优良的磁场稳定性,绝缘性,冷热稳定性以及抗辐射性。本发明提供的掺杂复合超韧耐化学材料能够用于移动终端的壳体,或者用于移动终端的内部连接部位;优选用于手机或电脑的壳体,或者手机或电脑的内部连接部位。
用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头及其制备方法首先制备M*N型压电复合材料,因为压电复合材料是切穿的,可以大大降低相邻压电阵元间的串声干扰。采用溅射电极层并分散切割电极的工艺方法,按照阵元的排列分散第一正面电极,地电极不分散切割并通过包边电极层将地电极引在第一正面电极层,减少地电极信号引线。同时,可以实现单面集中接线,工艺简单可靠。再使用多层柔性电路板连线,多层柔性电路板上引线端阵列与阵元排列相同,采用两边对齐方式,将多层柔性电路板上的引线端与对应的阵元电极信号引线端对齐,容易找准多层柔性电路板的正确位置,保证可以将电极信号引线正确引出。
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