一种具有空心微球状的石墨烯/二氧化钛复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105056929A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510425962.6

    申请日:2015-07-20

    Abstract: 本发明涉及一种具有独特空心微球状结构的石墨烯/二氧化钛复合材料及其简单、方便的制备方法,属于石墨烯基微纳米复合材料合成与制备的技术领域。首先采用改进的St?ber法制备二氧化硅微球,然后通过超声辅助的自组装方法于其表面包覆上一层氧化石墨烯,再以四氟化钛为前体物并采用溶剂热法,使二氧化钛在二氧化硅/氧化石墨烯复合微球表面的沉积与晶化,二氧化硅内核的溶解去除以及所包覆氧化石墨烯成分的还原一步实现,从而制备得到石墨烯/二氧化钛空心复合微球。该空心复合微球表现出良好的水分散性,对有机染料的光降解具备高效的催化活性,展示出了广阔的应用前景。

    铁路捣固镐用细颗粒耐磨硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN102994854B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201210530314.3

    申请日:2012-12-11

    Abstract: 本发明提供了铁路捣固镐用细颗粒耐磨硬质合金及其制备方法。所述细颗粒耐磨硬质合金组分的重量百分数为:WC硬质相占83%~94%,Co粘接相占6%~15%,含稀土的混合添加剂总量占0.6%~2.0%。将上述组分的原料粉末,球磨、干燥、制粒得到硬质合金混合料;混合料经压力成型,真空预烧结后再热等静压烧结,最后经过深冷处理得到细颗粒耐磨硬质合金。上述细颗粒耐磨硬质合金具有抗弯强度高,耐磨性强,抗冲击性能好等优点,因此上述细颗粒耐磨硬质合金可钎焊于捣固镐镐头最前端,保证镐头具有较强的耐冲击能力。也可采用机械复合镶嵌于镐掌面上,保证镐掌具有较强的耐磨性。

    一种纳米材料的制备方法
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103864032A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410121032.7

    申请日:2012-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种氮化钛纳米材料的制备方法,属于无机纳米材料技术领域。首先以自然纤维素物质为模板,以钛酸四丁酯为钛前躯体,制备了与纤维素物质具有相似微观形貌和阶层结构的二氧化钛纳米管,然后使用金属镁作还原剂,在高温(1100℃-1300℃)管式炉中通过镁热还原的方法制备得到具有三维连通孔道结构的TiN纳米材料。利用本发明制备的TiN纳米材料具有复杂的三维连通孔道结构、厚度均匀的管壁、较高的比表面积和孔体积,因此这种具有复杂的三维连通孔道结构的TiN纳米材料有望在催化和吸附分离领域有很好的应用前景。

    刚性多酰胺类聚乳酸快速结晶成核剂及聚乳酸改性材料

    公开(公告)号:CN103804864A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410006805.7

    申请日:2014-01-07

    Abstract: 本发明涉及一种促使聚乳酸快速结晶的刚性多酰胺类有机成核剂及其改性聚乳酸材料。该类成核剂含有易与聚乳酸分子链形成相互作用的N-H官能团,同时又通过引入苯环使成核剂具有刚性结构,从而诱导聚乳酸分子链快速束缚在成核剂周围实现聚乳酸快速结晶。该类成核剂除了能快速提高聚乳酸的结晶速率外,还与聚乳酸树脂具有良好的相容性,且能均匀分散到聚乳酸基体中,维持了聚乳酸良好的力学性能。同时,本发明还提供了添加该类成核剂实现聚乳酸快速结晶的制备技术和方法,本发明涉及的刚性多酰胺类有机成核剂具有快速形成晶核、成核效果显著、添加量少等特点,在提高聚乳酸结晶速率方面具有广泛的应用性。

    一种超级电容器用的FeP空心纳米棒及其制备方法

    公开(公告)号:CN115512977B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211257234.5

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 一种超级电容器用FeP空心纳米棒材料,所述FeP纳米棒为FeP纳米颗粒堆积形成空心结构纳米棒,是以MoO3纳米纤维作为模板,在其表面沉积FeOOH纳米颗粒,消除模板后磷化得到。本发明制备的FeP材料有着独特空心棒状形貌和发达的分级空隙结构,比表面积较大,故而有利于充放电过程中电解质离子的扩散和传输,进而增强电荷存储能力,其比电容可高达245.2F/g。本发明制备的FeP空心纳米棒材料的倍率表现和充放电过程中循环稳定性也极其出色,在较高电流密度下(5A/g)连续充放电10000次后依旧保持有86.2%的电容量,同样优于许多已报道的铁基超级电容器电极材料。

    一种二硫化钼/石墨烯空心复合微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN106128784B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201610748848.1

    申请日:2016-08-26

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种具有层次性多孔空心微球状结构的二硫化钼/石墨烯复合材料及其合成方法,属于微纳米复合材料制备与合成的技术领域。首先制备二氧化硅微球;然后在其表面组装一层阳离子聚电解质使之正电化;接下来在正电化的二氧化硅微球表面组装一层氧化石墨烯得到二氧化硅/氧化石墨烯复合微球;然后采用水热法在其表面沉积、生长二硫化钼纳米片并同时将包覆的氧化石墨烯还原成石墨烯进而得到二氧化硅/石墨烯/二硫化钼复合微球;最后,通过水热法用过量氢氟酸将其中的二氧化硅内核去除从而合成出二硫化钼/石墨烯空心复合微球。该复合材料作为超级电容器电极材料使用时具有大的比电容和优异的循环充放电稳定性,展示出了广阔的应用前景。

    一种适用于靶向药物载体的纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105969331B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201610301971.9

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种适用于靶向药物载体的纳米材料的制备方法。本发明涉及一种集磁性和荧光于一体的纳米复合材料制备方法。首先分别制备ZnO量子点和具有介孔结构的Fe3O4纳米颗粒,然后在这两种纳米粒子表面包裹一层SiO2壳层并对其氨基化。将氨基化的复合纳米颗粒通过共价交联的方式嫁接到表面预羧基化的氧化石墨烯表面,最终得到一种具有磁性荧光双功能的氧化石墨烯复合材料。利用本发明制备的氧化石墨烯复合材料具有明显的磁性性能,且由于石墨烯本身极大地比表面积,因此在药物靶向运输载体方面具有很好地应用前景,其优良的荧光性能有望实现在作为药物载体时对其传输路径进行示踪。

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