一种银负载二氧化钛/氧化钇双壳层空心球及其制备方法

    公开(公告)号:CN109529832B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN201811495430.X

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明属于无机半导体材料制备技术领域,具体涉及一种银负载二氧化钛/氧化钇双壳层空心球及其制备方法。本发明利用了二氧化钛和氧化钇的协同作用,通过负载贵金属银粒子以及控制负载位置,提高了电子转移速率,有效降低了电子空穴的复合几率,当银单质处在双壳层的中间位置时,在可见光下对有机染料的光催化最高达到68%;本发明制备所得银负载二氧化钛/氧化钇双壳层空心球带有明显的双壳层结构,相比于单纯的二氧化钛空心球结构,双壳层结构既增加了比表面积,还增加了采光量,提高了光的利用率,从而提高了光催化效果。

    一种改进型分级多孔掺杂碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109368636A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811494305.7

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明涉及一种改进型分级多孔掺杂碳材料的制备方法,该方法主要克服了CN105480963A中存在的工艺复杂、生产周期长、效率较低、废水排放多、成本较高等不足,摒弃了原有的去离子水净化平衡处理、酸溶液浸泡处理等步骤,直接将制得的水凝胶冷冻干燥后高温碳化,接着洗涤、干燥得到目标产物。与现有技术尤其是CN105480963A相比,按照本发明方法制得的分级多孔掺杂碳材料掺杂原子更丰富,表面拥有更多的孔隙结构,电学性能更加优异。

    一种双连续逾渗结构导热聚合物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108841094A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810398065.4

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明属于导热聚合物基复合材料技术领域,具体涉及一种双连续逾渗结构导热聚合物复合材料及其制备方法。所述导热聚合物基复合材料由热塑性聚合物A、热塑性聚合物B和导热填料复合而成,其中热塑性聚合物A和热塑性聚合物B相互贯穿形成网络,具有双连续逾渗结构,导热填料分布在热塑性聚合物A相中,导热填料之间搭接形成导热通路。本发明提供的具有双连续逾渗结构的导热复合材料,两种不同的聚合物形成双连续结构,导热填料单一均匀分散在其中一个聚合物相中,使其在添加较低含量时,导热填料就足以形成导热网络,这不仅大大减少了导热填料的用量,降低了成本,且制备所得导热复合材料的热导率较佳。

    一种具有高储钠性能的改性海藻酸钠衍生碳负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107565133A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710735555.4

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种具有高储钠性能的改性海藻酸钠衍生碳负极材料的制备方法,首先直接将海藻酸钠放在惰性气氛下高温碳化得到海藻酸钠衍生碳,将海藻酸钠衍生碳分浸泡于强氧化性酸(硝酸、硫酸或者其二者的混酸等)中一定时间以除去无机小分子化合物,然后将混合溶液倒入水热反应釜中进行水热氧化制得改性的海藻酸钠衍生碳。最后依次经过过滤、水洗至中性、醇洗、干燥后即可得到最终的产物。本发明制备的氧化改性海藻酸钠衍生碳材料作为钠离子电池的负极材料,制备工艺简单、成本低,能够引入赝电容储钠活性位点,提高电极材料的储钠容量,从而克服目前碳基负极材料储钠容量较低的问题,具有良好的应用前景。

    一种用于低频吸声的层状结构复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107283950A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710524136.6

    申请日:2017-06-30

    CPC classification number: B32B9/00 B32B5/18 B32B9/046 B32B2266/0278

    Abstract: 本发明属于材料加工领域,具体涉及一种用于低频吸声的层状结构复合材料及其制备方法。所述方法包括:取钛酸钡粉末以及钛酸酯类偶联剂混合球磨后得到改性的钛酸钡粉末;将ZnO、硬脂酸、硬脂酸锌、氧化镁、防老剂、促进剂TMTD、促进剂CZ、导电炭黑、改性的钛酸钡粉末和硫磺,混炼、硫化后得到压电复合材料;按照中间层为聚氨酯泡沫、两侧为压电复合材料,将压电复合材料与聚氨酯泡沫利用粘合剂复合得到层状结构复合材料。本发明采用压电复合材料与聚氨酯泡沫作为吸声材料结构,利用压电效应与多孔泡沫的协同作用下,所述层状结构复合材料在材料厚度较小的情况下获得了优异的低频吸声效果。

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