本發明公開一種圓環狀納米二氧化鍺/聚離子液體復合材料及其制備方法和應用,所述復合材料為一種呈圓環狀分散于聚離子液體內部的二氧化鍺納米顆粒,所述復合材料中,二氧化鍺均勻地分布于聚離子液體中。本發明采用乙烯基功能化咪唑鎓離子液體、四氯化鍺、二乙烯苯、偶氮二異丁腈為原料,采用無水乙醇為溶劑,用自由基引發聚合法制備了呈圓環狀分散于聚離子液體載體中的納米二氧化鍺復合材料。本發明作為鋰離子電池負極材料,在200 mA/g的電流密度下,首次可逆容量可達1711 mAh/g,經100次循環,容量保持率為40~55%,表現出較高的充放電容量和良好的循環性能。
本發明提供了一種鉀離子電池負極用銻烯/石墨烯復合材料及制備方法,復合材料中二維銻烯具有超薄的片層結構,銻烯厚度為3?5 nm,與石墨烯復合,呈面包狀,疏松多孔。制備方法,步驟如下:(1)將金屬銻置于研缽中預磨,再濕磨,轉移離心管中加入溶劑,冰水浴中超聲、離心,收集上清液;(2)將步驟(1)得到的上清液與氧化石墨烯混合,超聲分散均勻,進行真空過濾抽膜;(3)將抽濾所得薄膜放入反應釜內襯中,然后加入還原劑反應,得到銻烯/石墨烯復合材料。得到的復合材料有利于電解液的充放浸潤,利用銻烯和類石墨烯材料超薄的厚度、較大的比表面積和優良的柔韌性,緩解金屬銻在充放電過程中的體積膨脹,提高了材料的電化學性能。
本發明提供了一種碳化硅粉芯鋁絲材電弧噴涂制備碳化硅鋁基復合材料的方法,由噴涂前對襯底表面進行預處理;采用電弧噴涂工藝,以碳化硅粉芯鋁絲材作為噴涂材料,用高壓氬氣作為霧化推進氣體,在襯底表面形成碳化硅鋁基復合材料;噴涂至一定厚度,關閉電弧電源,關閉高壓氬氣源;熱擠壓四個步驟組成。本發明所使用的碳化硅粉芯鋁絲材易加工制作,碳化硅鋁基復合材料中碳化硅含量易于控制,偏析程度大大降低;同時,工業純氬氣市場供應充足,成本低廉,且該方法具有工藝簡單,操作簡便、適用性強的特點,便于推廣使用。
本發明公開了一種碳摻雜氧化鋅納米復合材料的高效制備方法,具體步驟包括:(1)浸泡液的配置:將鋅鹽溶于去離子水中得到質量濃度為5~50%的鋅鹽溶液,加堿調節鋅鹽溶液的pH值為9~12,攪拌均勻制得浸泡液;(2)制備碳摻雜氧化鋅納米復合材料:將海綿置于浸泡液中反復擠壓至飽和狀態,然后將其放入馬弗爐中煅燒,即可得到碳摻雜氧化鋅納米復合材料。該方法所采用的海綿既是氧化鋅生長所需的模板又是摻雜所需的碳源,制備方法簡單、快速高效,且可以通過海綿種類、浸泡液濃度等影響因素的調控實現對碳摻雜氧化鋅納米復合材料尺寸及組成的控制,在光催化降解有機污染物等方面具有較好的應用前景。
一種二氧化鍺/石墨烯復合材料,涉及鋰離子電池負極材料技術領域,該復合材料是由石墨烯納米片包裹二氧化鍺亞微米顆粒而構成的;其中,二氧化鍺亞微米顆粒的直徑為400~900?nm。本發明將二氧化鍺粉末與氧化石墨烯一同溶解于蒸餾水中,然后在25~45℃下將水分完全蒸發,將蒸發后所得的粉末在空氣氣氛中200~300℃下煅燒1~3小時,即得所述復合材料。本發明制備的二氧化鍺/石墨烯復合材料作為鋰離子電池負極材料,具有較高的充放電比容量、較好的循環穩定性以及快速充放電性能,且制備方法簡單,無污染,反應溫度低,所得產品純度高,無副產品。
本發明公開了一種混雜纖維增強樹脂基復合材料及其制備方法,由以下重量份數的原料制成:混雜纖維50~75、樹脂10~40、阻燃劑0~15、抗靜電劑0~5,所述混雜纖維由連續碳纖維和連續玻璃纖維組成,連續碳纖維和連續玻璃纖維的體積比為4:1,制備方法為:將連續碳纖維和連續玻璃纖維勻速牽出引過拉擠成型機的導絲板;然后送入樹脂浸膠槽內浸膠,將浸膠后的連續碳纖維和連續玻璃纖維引入成型模具中進行固化成型,固化后的復合材料通過牽引裝置進行牽引制得混雜纖維增強樹脂基復合材料,由于混雜纖維在樹脂基體中呈現不同的分布狀態,使得復合材料的斷裂伸長率、彎曲強度及剪切強度均得到提高,且工藝簡單易行,生產成本降低。
本發明公開了一種石墨烯復合材料的工業化電解剝離制備方法,屬電化學領域。該方法采用電解剝離技術,以高純石墨棒作為電解陰極和陽極,以聚合物或生物分子為電解質,同時,在電解助劑、快速攪拌、恒定的直流電壓4~16V下,電解剝離高純石墨棒10min~24h,得到高質量石墨烯復合材料,該材料可用于修飾電極作為生物傳感等。該方法僅需一臺直流恒電位儀,投資小,方法簡單,反應過程易于控制,成本低、無污染,所制備的石墨烯復合材料質量高,具有較好的推廣應用前景。
本發明提供了一種鉍烯/石墨烯復合材料及其制備方法和應用,將金屬鉍粉加入溶劑得到混合液;將混合液于冰水浴中超聲、離心收集上清液;往上清液中加入還原劑,離心、洗滌,真空冷凍干燥,得到純相的鉍烯納米片;將得到的鉍烯分散到除氧的去離子水中,與氧化石墨烯混合,超聲分散均勻,進行真空過濾抽膜;所得薄膜放入反應釜內襯中,加入還原劑反應,得到鉍烯/石墨烯復合材料。復合材料中二維鉍烯具有超薄的片層結構,鉍烯厚度為0.5?2nm,與石墨烯復合成膜,疏松多孔。所得到的復合材料比表面積大,可與電解液充分接觸浸潤,且復合材料優異的柔韌性,可以緩解金屬鉍在充放電過程中的體積膨脹,提高材料的倍率性能和循環穩定性。
一種鋰離子電池負極用的二氧化硅復合材料制備方法,包括[碳納米管/二氧化硅]復合材料制備、二氧化硅前驅體制備及二氧化硅復合材料制備三大過程,其中在[碳納米管/二氧化硅]復合材料制備的過程中使用到乙醇、蒸餾水、氨水、十六烷基三甲基溴化銨、酸處理過的碳納米管、正硅酸乙酯、去離子水及無水乙醇,制備出的二氧化硅復合材料,其中的碳納米管作為內核則具有較高的電導率、大的比表面積及較大的膨脹系數,可以降低二氧化硅在鋰離子電池充放電過程中的膨脹作用,提高二氧化硅復合材料的結構穩定性,并最終提高二氧化硅復合材料的循環性能。
本發明公開了一種多維度鎳鈷基硫化物異質結電催化復合材料及其制備方法,其涉及電催化復合材料制備技術領域。該制備方法包括以下步驟:①制備硝酸鎳、硝酸鈷和尿素的混合液;②制備NiCoLDH/NF前驅體;③將制得的NiCoLDH/NF前驅體置于2?甲基咪唑的甲醇溶液中,制得NiCoLDH@ZIF?67/NF復合材料;④將硫粉和制得的NiCoLDH@ZIF?67/NF復合材料置于管式爐中煅燒,制得Co9S8@CoNi2S4/NF多維度異質結電催化復合材料。本發明制備的電催化材料具有較優的析氫析氧活性、長期穩定性,制備工藝簡單且成本較低,易于實現工業化生產。
本發明提出了一種扁平纖維織物增強水泥基復合材料及其制備方法,用以解決傳統纖維織物增強水泥基復合材料中纖維織物的實際利用率低的技術問題,包括高強基體和鑲嵌在高強基體中的扁平纖維織物,扁平纖維織物采用經向纖維束與緯向纖維束編織而成,經向纖維束和緯向纖維束的截面均為扁平狀;高強基體內部摻雜有短纖維。并公開了扁平纖維織物增強水泥基復合材料的制備方法。本發明所制備復合材料在纖維織物截面面積不變時,其拉伸強度相較于傳統纖維織物增強的水泥基復合材料,極限抗拉強度最高可提升69%,扁平纖維織物與高強基體間黏結面積的提升,改善了纖維織物與基體間的界面性能,提高了纖維織物增強水泥基復合材料中的纖維利用率。
本發明公開了一種電子鋁箔復合材料及其制備的電子鋁箔。該電子鋁箔復合材料包括基體層,以及設置在基體層上下兩表面的功能層;基體層中Al>99.995%,Fe<15ppm,Si<15ppm,Cu<10ppm,Zn<5ppm,Ga<5ppm,其他<5ppm;功能層中Al>99.98%,Fe 10~25ppm,Si 10~25ppm,Cu 20~60ppm,Zn<15ppm,Ga<15ppm,Pb 0~2ppm。該電子鋁箔復合材料制備的電子鋁箔由于基體層比較耐腐蝕,在對整個電子鋁箔進行腐蝕增加比電容量時不用考慮由于基體層腐蝕造成的鋁箔強度降低的問題??梢猿浞值恼{整基體層上下兩面的功能層的腐蝕效果,保證腐蝕孔洞達到最佳化。所以,該復合材料電子鋁箔既能夠保證腐蝕的最佳化、又能夠保證電子鋁箔本身的強度及力學性能,有效解決了現有技術中電子鋁箔腐蝕增加比電容量與電子鋁箔本身強度之間的矛盾。
本發明公開一種納米電纜結構石墨烯/無定型碳@二氧化鍺復合材料及其制備方法,所述復合材料為一維納米電纜結構,石墨烯為“電纜”芯,無定型碳為“電纜”外殼,GeO2納米顆粒均勻地分布于納米電纜結構的“電纜”芯中和“電纜”外殼中。相對于現有技術,本發明采用氧化石墨烯、GeO2粉末為原料,采用聚丙烯腈、DMF溶液分別為聚合物和溶劑,用靜電紡絲法制備了具有納米電纜結構的石墨烯/無定型碳@GeO2復合材料;本發明的復合材料為一維納米電纜結構,直徑200~500?nm,長度80~1000μm;本發明用于鋰離子電池負電極材料時,在1000?mA/g的高電流密度下,首次可逆容量可達500~800?mAh/g,經100次循環,容量保持率為60%~75%,不僅較高的充放電容量,而且表現出良好的循環性能。
本發明提出了一種纖維增強復合材料筋混凝土梁構件及其制備方法,用以解決FRP筋抗剪強度不足、與混凝土的結合性能較差的問題。包括若干平行設置的纖維增強復合材料筋和套設在其上的若干箍筋,梁構件的其余部分填充有混凝土;所述纖維增強復合材料筋包括增強筋,增強筋外側包裹有水泥基復合材料層,水泥基復合材料層中鑲嵌有纖維織物,纖維織物圍繞在增強筋周圈。本發明還公布了上述梁構件的制備方法。本發明梁構件采用混凝土與水泥基復合材料同為水泥基基體,二者間能有效傳遞剪力,保證共同工作。同時,水泥基復合材料面層可提供抗剪作用,避免纖維增強塑料筋抗剪強度不足導致其被剪壞。
本發明公開了一種鍺酸鈣/石墨烯納米復合材料及其制備方法,屬于無機儲能材料技術領域。所述鍺酸鈣/石墨烯納米復合材料由二維片狀石墨烯夾雜一維鍺酸鈣納米線,呈三明治結構,鍺酸鈣納米線的直徑為40~100?nm,長度為40~200微米。制備方法采用水熱法,將二氧化鍺將入到氧化石墨烯和氫氧化鈣的混合溶液中,經超聲,150~250?℃水熱反應,洗滌、干燥,最后在300~500℃的惰性氣氛下煅燒制得該納米復合材料。該反應環境友好、易于操作。所制備的鍺酸鈣/石墨烯納米復合材料用作為鋰離子電池負極活性材料,產品純度高,表現出良好的循環穩定性及高倍率性能。
本發明提供一種離子液體/鍺量子點復合材料的制備方法,首先將一定量的咪唑鎓溴鹽和四氯化鍺攪拌溶解于乙醇液體中,然后加入引發劑引發,加入交聯劑發生交聯反應,然后經過NaBH4溶液還原后得到塊狀的離子液體/鍺量子點復合材料,真空干燥并研磨后得到粉末狀的離子液體/鍺量子點復合材料。本發明所制備的復合材料中鍺量子點的直徑為2~8nm,且鍺量子點均勻分布于離子液體內部;該復合材料作為鋰離子電池負極材料,在200mA/g的電流密度下,首次可逆容量可達901mAh/g,經100次循環后,容量保持率為60%~75%,該復合材料作為鋰離子電池負極材料表現出較高的充放電容量和良好的循環性能。
本發明提供了一種石墨烯?金屬有機框架復合材料修飾電極的制備方法,利用石墨烯修飾所述電極,再將修飾后的電極浸泡在預先制得的含有金屬有機框架材料的溶液中進行反應,取出后經洗滌、干燥,得到所述石墨烯?金屬有機框架復合材料修飾電極。本發明方法制備的石墨烯?金屬有機框架復合材料修飾電極具有大表面積、生物兼容性且在電極表面表現出了電化學活性,在生物傳感及電化學催化等領域有著廣泛的應用前景。
本發明涉及一種六棱柱型石墨烯-金屬有機框架復合材料及其制備方法,屬于高分子化學、聚合物自組裝及超分子材料技術領域。首先通過溶劑熱反應使羧基化石墨烯與銅離子配位以制備前驅體;其次,直接在前驅體反應液加入有機羧酸配體,二次溶劑熱反應,前驅體起到晶體生長的結構導向作用。相比于銅基配位聚合物原本的八面體構型,羧基化石墨烯-銅離子配位前驅體使復合材料的形貌轉換為六棱柱型,且在氣體吸附方面的性能有所提高。本發明制備工藝簡單,成本低,能夠在溫和條件下以羧基化石墨烯-銅離子配位前驅體為結構導向劑,從而調變銅基配位聚合物的形貌,改善材料的氣體吸附性能。這為金屬有機配位聚合物在形貌調變方面提供了一種全新的途徑。
本發明公開了一種基于鄰羧基苯乙酸配體的異金屬[CdMn]熒光磁制冷材料及其制備方法,此異金屬[CdMn]熒光磁制冷材料分子式為{[CdMn(L)2(H2O)]·2H2O}n,n=∞,L為脫去兩個H+的鄰羧基苯乙酸配體,磁制冷材料具有二維層狀結構,制備方法為:將鄰羧基苯乙酸的DMF溶液、硝酸鎘和乙酸錳水溶液加入反應瓶中,攪拌的條件下逐滴加入氫氧化鈉水溶液,將體系的pH調到5.2~5.6,攪拌5~10min后密封,在85~100℃的恒溫條件下加熱24~72h,冷卻至室溫,過濾、干燥,得到晶態異金屬[CdMn]熒光磁制冷材料。本發明的合成和提純方法簡單,成本低廉,熒光性能及磁制冷良好。
一種新型功能材料及其制備方法,該材料以各種玉石、氧化鐵粉、鋁粉為基質,經過制粒、造孔、活化、磁化等工藝制備得到。該材料可用于按摩、磁療及藥物吸附和釋放的載體,在保健醫療領域有較為廣闊的應用前景。
本發明公開了一種寶石級無色鉆石的人工合成方法,該方法首先利用Fe基金屬觸媒、高純石墨、微量元素壓制為鉆石生長層;將鉆石生長層及除氮金屬層以不同排列方式放置在高純氧化鎂杯中形成鉆石合成柱;鉆石合成柱外依次設置發熱碳管、傳壓鹽管、復合葉臘石,并在兩端設置發熱碳片及導電金屬圈組合為鉆石合成塊;鉆石合成塊經過真空干燥處理之后放置在高溫壓機中在1300~1500℃、5.5~6.5GPa條件下運行24~300小時,高溫高壓合成制得無色鉆石。該方法所用結構合理、制備操作簡單、成本低,所得無色鉆石晶型完整一致,粒度均勻、顏色純正、轉化率高,可有效解決現有無色鉆石合成周期長、產出率低、一致性差等難題。
本發明公開了一種Ni基金屬觸媒及其利用觸媒制備IC芯片拋光墊修整用特種金剛石的方法。該金屬觸媒是由Co、Fe、Al、La、Cu、B4C和鎳制備而成。將金屬觸媒和高純石墨依次進行三維混合、等靜壓成型、造粒和壓制成圓柱狀合成柱,合成柱經高真空還原處理后組裝成合成塊;將合成塊烘烤后放入高溫壓機中進行高溫高壓合成金剛石,所得特種金剛石合成塊經電解、提純處理,得到IC芯片拋光墊修整用尖錐狀特種金剛石。利用本發明合成出的含有尖錐晶型的金剛石,晶型一致、晶面完整、顏色黃、熱沖值高;可有效滿足IC芯片超精拋光加工的要求,大幅提高了IC芯片的加工效率和加工質量。
本發明涉及LED透明熒光陶瓷領域,公開了一種用于白光LED的石榴石型結構的復合熒光透明陶瓷體的制備方法,該復合熒光透明陶瓷體通過流延成型,真空燒結制備得到,其化學組成包含N種(N≥2)不同LED發光性能的透明陶瓷熒光體或非熒光體組分,制備的復合熒光透明陶瓷結構簡單,簡化封裝工藝,白光LED具有高光效、高顯色指數、高量子效率和優良的溫度淬滅性能,可應用于多種白光LED器件封裝。
本實用新型屬于超硬材料合成技術領域。一種金剛石石墨柱真空還原布料架,用于排布石墨柱并進行真空還原,包括:石墨板,多塊所述石墨板間隔層疊設置;和頂柱,其對應設置在相鄰兩所述石墨板之間;所述石墨板上布設有與石墨柱對應的放置槽,所述石墨柱匹配布設在所述放置槽內,且在所述放置槽底部設置有排氣孔。一種金剛石石墨柱真空還原裝置,包括:真空爐和金剛石石墨柱真空還原布料架,所述石墨柱匹配布設在所述金剛石石墨柱真空還原布料架中,多組所述金剛石石墨柱真空還原裝置匹配設置在所述真空爐內。本申請可有效解決石墨柱均勻性排布和定位問題,還有效提高了其還原的充分性,提高了還原效率和還原質量,有利于金剛石合成質量的提升。
本實用新型公開了一種脈沖式布袋除塵器,包括設有上頂門的箱體,箱體上通過搖臂連接有打開門,打開門上設有用于將打開門鎖頂位置的鎖扣,其結構要點是,箱體內設有布袋吊架,布袋吊架的上方設有反吹管,反吹管上設有反吹洞,反吹管上位于反吹洞位置連接有轉動吹風部,反吹管與布袋吊架之間設有安裝在布袋吊架上的布袋安裝板;本實用新型的有益效果是:設計合理,結構簡單,清灰效果好,除塵效率高,運行可靠,維護方便,更換布袋方便,能夠廣泛的應用在冶金、建材、電力、化工、瀝青混凝等行業發粉塵治理和物料回收。
本發明提供一種氟硅酸的綜合利用方法,屬于氟硅酸綜合利用領域,其通過依次采用在氟硅酸中加入氨水、過濾、加入飽和氯化鈉溶液、過濾、加入氯化鈣、過濾,以及加入氨水、二氧化碳等步驟,實現了氟化鈉的制備,并副產優質白炭黑、冶金級氟化鈣、碳酸鈉、工業氯化銨等化工原料,且實現了蒸發冷凝水的循環使用,方法還具有不產生廢水和二次廢物等優點。
本實用新型屬于除塵技術領域。提出的一種高溫氣體、灰塵的吸除冷卻裝置設置有負壓動力源,負壓動力源通過一盛有液體的密閉容器(4)與吸塵頭相連;與吸塵頭連接的進氣進塵管(11)的另一端連接有用以均勻排氣排塵的均衡器(6),位于密閉容器液體內的均衡器(6)上具有多個排氣排塵孔(12)。本實用新型提出的一種高溫氣體、灰塵的吸除冷卻裝置設計科學合理,結構較為獨特簡單,其除塵和冷卻效果較為理想。本裝置適合清理高溫(1000℃左右)處的灰塵和雜質,不僅可用于浮法玻璃生產行業,而且可用于建材、冶金行業等需要高溫除塵的企業,可有效解決長期困擾我國建材、冶金行業由于高溫雜質和灰塵影響產品質量和產量的難題。
本發明公開了一種爐甘石粉的生產工藝以及基于該爐甘石粉用于制備爐甘石洗劑的應用,屬于生產工藝領域。其主要步驟是以冶金鉛廢料為原料,經過球磨機粉碎、磁選機除雜、高溫煅燒、酸浸提、堿處理制備爐甘石粉,本制備實現了冶金廢料的資源化處理與綜合利用,順應綠色生態建設,提高回收利用率,降低成本。
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