一种基于二氧化硅金属硫化物复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112490018A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011425106.8

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化硅金属硫化物复合材料,采用两步水热法,在模板剂二氧化硅外表面生长二硫化锰、二硫化钴的纳米花状结构,同时通过硫化反应,二氧化硅被氢氧根刻蚀,从而使一部分二氧化硅从硫化物离子的水解中释放出来,将内部二氧化硅模板刻蚀出一定的孔洞,便于离子迁移即可制得基于二氧化硅的分层纳米金属硫化物复合材料。其制备方法包括以下步骤:1复合金属氧化物前驱体的制备;2基于二氧化硅金属硫化物复合材料的制备。作为超级电容器电极材料的应用,在0‑0.55 V范围内充电/放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容为1150‑1160 F/g。具有优良的材料稳定性能,和优良的离子传输能力。

    一种结构稳定的MXene复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111777069A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010695464.4

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种结构稳定的MXene复合材料,由Ti3C2 Mxene、MoS2和Cu2O构成;其中,Ti3C2 MXene为基体材料,微观形貌为类手风琴状结构,作用是提供多层结构;MoS2的微观结构为纳米片结构,负载于Ti3C2 MXene的表面,作用是提供额外赝电容;Cu2O的微观结构为立方晶体结构,嵌入Ti3C2 MXene多层结构的间隙中,作用是稳定Ti3C2 MXene的多层结构。以Ti3AlC2、钼酸铵、可溶性硫化物、硫酸铜和氢氧化钠为起始原料,经刻蚀、水热和静置沉淀自组装制得。其制备方法包括以下步骤:1)Ti3C2 MXene的制备;2)Ti3C2 MXene-MoS2的制备;3)Ti3C2 MXene-MoS2-Cu2O的制备。作为超级电容器电极材料的应用,在0-0.55 V范围内充放电,在放电电流密度为1 A g-1时,比电容为1400-1500 F g-1;在3000圈循环后的循环稳定性为92%。

    一种基于聚磷酸铵的生物基阻燃涂料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119859447A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510056420.X

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚磷酸铵的生物基阻燃涂料,以壳聚糖/木质素/聚磷酸铵生物基阻燃剂CS/LS/APP,简称CLA为阻燃剂,尿素、甲醛和三聚氰胺为树脂原料,邻苯二甲酸二辛酯DOP为增塑剂,单宁酸为固化剂制得。其制备方法包含以下步骤:1,壳聚糖/木质素/聚磷酸铵生物基阻燃剂CLA的制备;2,三聚氰胺‑脲醛树脂乳液MUF的制备;3,基于聚磷酸铵的生物基阻燃涂料MUF/CLA的制备。作为木材阻燃涂料的应用时,具有阻燃性质,通过UL‑94V‑0等级测试;完全燃烧后形成的残炭炭层表现出连续且致密;极限氧指数为32.6±0.06%;最大热释放速率为42.83±1.51kW/m2,总放热量为2.62±1.25MJ/m2,火灾增长指数为0.37±0.02kW/m2·s。

    一种六方氮化硼-胍唑-六偏磷酸钠阻燃树脂涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119552551A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411724971.0

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种六方氮化硼‑胍唑‑六偏磷酸钠阻燃树脂涂料,由BNGS,结合尿素和甲醛为主要原料,以邻苯二甲酸二辛酯DOP为增塑剂,单宁酸TA为固化剂,经三个阶段反应制得UF‑BNGS;BNGS由六方氮化硼BN,3,5‑二氨基‑1,2,4‑三氮唑GZ、和六偏磷酸钠SHMP为生物基阻燃成分为原料;UF‑BNGS分解质量为5%时的温度为228.9±1.1℃,达到最大分解速率时的温度为301.47±1.5℃,并且,在800℃时的残炭量为39.95±0.5wt.%;可以形成致密的残炭炭层。其制备方法包含以下步骤:1,BNGS阻燃剂的制备;2,改性脲醛树脂乳液UF的制备;作为木材阻燃涂料的应用时,具有阻燃性质,形成连续致密残炭炭层;通过UL‑94V‑0等级测试;热释放速率HRR为55.73±1.25kW/m2。

    一种基于钢渣-碱渣-粉煤灰的固废再生泡沫混凝土

    公开(公告)号:CN118812228A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410882677.6

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于钢渣‑碱渣‑粉煤灰的固废再生泡沫混凝土,其原料及其质量百分比为:钢渣:15‑20%,碱渣:5‑10%,粉煤灰:7‑10%,水泥:35‑40%,硫酸钙:3‑5%,发泡剂:3‑5%,去离子水:25‑30%,总质量为100%;其中,钢渣具有降低氯离子扩散系数、提高强度的、减小碳化深度和降低收缩率的作用。其制备方法包括以下步骤:1,原料的预处理;2,钢渣混凝土浆体的制备;3,钢渣泡沫混凝土浆料的制备;4,泡沫混凝土的制备。当钢渣的添加量到242g时,氯离子扩散系数、泡沫混凝土的强度、碳化深度和收缩率达到最佳条件,具体为,氯离子扩散系数为1.022×10‑8;28d的抗压强度为37.5MPa;碳化深度为10.3mm;14d的收缩率为1.9×10‑6。

    一种CC-NiO-CuCoS复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112409028A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011171824.7

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种CC‑NiO‑CuCoS复合材料,由CC、NiO和CuCo2S4构成;其中,CC为基体材料,微观形貌为纤维状结构,作用是提供基底使NiO纳米片不堆积和导电基底利于电子的超高速输运;NiO的微观结构为纳米片结构,负载于CC的表面,作用是提供额外赝电容;CuCo2S4的微观结构为纳米颗粒结构,附着于CC和NiO纳米片表面,作用是稳定NiO的片状结构和包覆部分裸露的CC。以CC、六水合硝酸镍、氟化铵、尿素、一水合乙酸铜、四水合乙酸钴、硫脲为起始原料,经两步水热制备而得。其制备方法包括以下步骤:1)CC的清洗与活化;2)CC‑NiO复合材料的制备极;材3)料C的C‑应N用iO,‑比C电uC容o2为S4复840合 材F 料g‑1的;在制3备00。0作圈为循超环级后电的容循器环电稳定性为100%。

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