银包铜粉的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113020587A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110176568.9

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本申请涉及导电材料制备工艺技术领域,提供了一种银包铜粉的制备方法,包括如下步骤:提供铜粉;将所述铜粉进行N次银包覆处理,得到所述银包铜粉;其中,N为大于等于2的整数;每次所述银包覆处理中,以银氨溶液和含乙二胺四乙酸和银盐的溶液中的至少一种作为络合物溶液,在还原剂条件下进行还原反应;且第N次银包覆处理和第N‑1次银包覆处理所使用的络合物溶液不同。该制备方法可得到银层包覆致密、且均匀的银包铜粉,具有很好的应用前景。

    一种芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108102147B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810025324.9

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 一种芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜的制备方法,它涉及一种复合膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有细菌纤维素基复合材料的强度低,透明性和柔软性差的问题。方法:一、制备细菌纤维素悬浮液;二、制备芳纶纳米纤维溶液;三、混合;四、减压抽滤;五、干燥,得到芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜。本发明操作简便,实验条件温和;本发明制备的芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜的拉伸强度为87MPa~105MPa。本发明可获得一种芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜。

    一种基于变样本栈式自编码网络的模式识别方法

    公开(公告)号:CN109558873B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201811467778.8

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 一种基于变样本栈式自编码网络的模式识别方法,属于大数据模式识别领域。现有的模式识别方法在数据维度逐渐增高时,会出现模式识别精度和效率下降问题的问题。一种基于变样本栈式自编码网络的模式识别方法,一、通过变样本栈式自编码网络滤除高维空间样本中噪声,映射成低维空间去噪样本集合;二、利用步骤一获得的低维空间去噪样本集合对样本训练分类器进行训练,得到低维空间去噪样本集合中的典型样本集合;三、基于步骤二获得的典型样本集合,采用逆映射到高维空间获得高维空间典型样本集合,并利用待测试样本与高维空间典型样本集合的相似度识别方法进行模式识别,完成待测试样本的类别判定。本发明与其它算法进行对比,提高了分类准确率。

    一种氢氧化镍/石墨烯柔性电极材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105513835B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201510990575.7

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 一种氢氧化镍/石墨烯柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明的目的是制备一种高比电容量,低成本,具有良好力学性能的柔性电极材料。方法为:制备细菌纤维素浆料;制备氢氧化镍/石墨烯复合材料,将细菌纤维素浆料真空抽滤成膜,然后加入氢氧化镍/石墨烯复合材料分散液继续抽滤干燥,制成氢氧化镍/石墨烯柔性电极材料,应用于超级电容器。本发明电极活性材料比电容量高,比电容量可达到932F/g;原材料价格低廉、环境友好,柔性电极力学性能优良,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。

    一种细菌纤维素石墨烯纸负载氢氧化镍柔性电极材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105428091B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201510990854.3

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 一种细菌纤维素石墨烯纸负载氢氧化镍柔性电极的制备方法及其应用,本发明涉及一种柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明是要解决现有方法制备的导电膜材料比电容量低以及倍率性能和力学性能差的问题,方法为:制备细菌纤维素浆料;制备细菌纤维素石墨烯纸,制备含有镍盐的反应液,将细菌纤维素石墨烯纸浸泡在含有镍盐的反应液中,制成细菌纤维素石墨烯纸负载氢氧化镍柔性电极,应用于超级电容器。本发明电极活性材料具有高比电容、高倍率,柔性电极力学性能优良,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。

    碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104151827B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201410366100.6

    申请日:2014-07-29

    Abstract: 碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料的制备方法,属于纳米材料技术领域。所述方法为:一、羧基化碳纳米管的制备;二、氨基化碳纳米管的制备;三、功能化碳纤维的制备;四、碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料的制备。本发明赋予碳纳米管参与反应的活性,提高碳纳米管在硅树脂中的分散性,利用碳纳米管优异的韧性及强度增强有机硅树脂,纳米级的界面增加了纤维与树脂基体间的机械啮合作用,改善了界面结构,提高了碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料的力学性能。本发明制备的碳纤维/碳纳米管/有机硅树脂多维混杂复合材料室温下的层间剪切强度可达到31.06Mpa,比未处理前提高了28.4%。

    一种碳纳米管/缩醛胺动态共价网络结构复合物的降解方法

    公开(公告)号:CN104987478B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510419163.8

    申请日:2015-07-16

    Abstract: 一种碳纳米管/缩醛胺动态共价网络结构复合物的降解方法,它涉及一种碳纳米管/缩醛胺动态共价网络结构复合物的降解方法。本发明的目的是要解决现有方法工艺复杂、成本高同时制备的碳纳米管/缩醛胺动态共价网络结构复合物不易降解,造成环境污染的问题。降解方法:将碳纳米管/缩醛胺动态共价网络结构复合物放入pH=0的硫酸水溶液中,过滤除去固相物A,在冰水浴条件下向滤液中加入固体NaHCO3至pH=7,过滤取固相物B,真空烘干,得到对苯二胺,即完成降解。本发明成本低,降解方法简单,容易操作,并且可以回收原料再次重复利用,是一种很好的环保方法。本发明应用于化工领域。

    一种含有氧化石墨烯的乳液型碳纤维上浆剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104389176B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410607618.4

    申请日:2014-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种含有氧化石墨烯的乳液型碳纤维上浆剂及其制备方法。所述上浆剂由非离子型环氧乳化剂、环氧树脂、氧化石墨烯、水分散介质制备而成,具体步骤如下:取环氧树脂,加入聚乙二醇和有机溶剂,在回流温度下加入偶联剂反应2~2.5h,加入烷基酚聚氧乙烯醚,搅拌1~2h,然后抽真空抽出有机溶剂,降低到室温得到非离子型环氧乳化剂;在所得非离子型环氧乳化剂基础上加入环氧树脂,然后缓慢定量加入氧化石墨烯水溶液,最后加水分散介质直至相转变得到乳液型碳纤维上浆剂。本发明克服了溶液型碳纤维上浆剂需要大量有机溶剂而带来经济、安全、环保、卫生等方面的缺点,所制备的上浆剂乳液具有粒度小、在碳纤维表面铺展均匀的特点。

    一种石墨烯/氧化再生纤维素复合止血材料

    公开(公告)号:CN104383584B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410675529.3

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 一种石墨烯/氧化再生纤维素复合止血材料,它涉及一种止血材料。本发明的目的是要解决现有止血材料存在价格昂贵,止血速度慢,不能使用于大出血的情况的问题。一种石墨烯/氧化再生纤维素复合止血材料是由氧化还原石墨烯和氧化再生纤维素的长丝织物制备的,所述的氧化还原石墨烯与氧化再生纤维素的长丝织物的质量比为(0.05~10):100。方法:一、制备石墨烯溶液;二、超声、冷冻干燥,得到一种石墨烯/氧化再生纤维素复合止血材料。本发明制备的石墨烯/氧化再生纤维素复合止血材料进行止血,止血时间降低了6%~15%。本发明可获得一种石墨烯/氧化再生纤维素复合止血材料。

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