本发明涉及一种纳米复合材料的制备装置。由气化装置、气相室、气体运行管路、扇形喷嘴、纳米材料输送装置、精细雾化喷嘴、运行通道、球阀、复合反应装置、反应腔室、接收回收装置、主接收器和凝华发生器组成。纳米材料沿着运行通道自上而下运行,固相或液相可凝华工质经气化装置变成蒸气,进入反应腔室与纳米材料混合,经复合反应后进入主接收器。纳米复合材料在低温下急速冻结,凝华为固体状态的纳米复合材料。本发明克服了液相状态混合制备纳米复合材料时,搅拌过程造成纳米材料二次团聚的缺点,不需要加入造成纳米材料污染的表面活性剂或分散剂。同时设备简单,使用及维护成本低廉,安全可靠。
📄 2015102403482
📂 B01J19_26
👤 青岛科技大学
📅 2015-05-12
本发明公开一种负载银的氧化铜纳米复合材料的制备方法,并将其应用于催化领域。具体步骤如下:以三水硝酸铜为铜源,氢氧化钠溶液为沉淀剂,添加表面活性剂经过电磁搅拌后得到沉淀,经洗涤,烘干从而制备出纳米CuO粉体。最后在超声处理的条件下,以硝酸银溶液为银源,水合肼为沉淀剂,经老化、洗涤、真空干燥后,即可制备出负载银的氧化铜纳米复合材料。本发明所述制备方法工序简单、成本低廉、设备要求不高,所得产品粒径小约为50nm、比表面积大、纳米银颗粒与氧化铜基体结合紧密、催化性能好,解决了纳米氧化铜复合材料制备工艺复杂、生产周期长、生产成本高等问题,具有极大的工业应用前景。
📄 2017108174965
📂 B01J23_89
👤 山东师范大学
📅 2017-09-12
本发明公开了多孔二氧化钛/二氧化硅/碳纳米复合材料的制备方法,具体为:首先,将醇溶剂、乙腈、有机硅源和钛源混合,得到溶液A;再将蒸馏水、醇溶剂、乙腈和碱液混合,搅拌,得到溶液B;将溶液A以一定速率加入溶液B中,加完溶液A后继续搅拌,洗涤,烘干,研磨,得到粉体,之后将粉体进行热处理,得到多孔二氧化钛/二氧化硅/碳纳米复合材料;在无外加碳源条件下,利用乙腈抑制有机钛源和硅源的不完全水解产物,将其作为碳源,乙腈可在前期添加少量氨水的条件下水解产生大量的氨水,降低氨水的用量,添加的SiO2可有效抑制高温条件下TiO2的晶粒的长大。另外,本发明工艺简单,绿色无毒,制备时间短,成本低,易放大体系生产。
📄 2020104201414
📂 B01J21_18
👤 西安理工大学
📅 2020-05-18
本发明公开了一种MXene衍生物/金属纳米复合材料的制备方法及其应用,将MXene Ti3C2、H2O2分散在KOH溶液中,经磁力搅拌后转移至高压釜中140℃水热反应12 h。经去离子水洗涤真空干燥后获得MXene衍生物(AMX)。将AMX粉末,金属盐M和聚乙烯吡咯烷酮k‑30混合分散于乙二醇中,经磁力搅拌后转移至高压釜中于160℃水热持续3h。产物用去离子水清洗真空干燥后得到MXene衍生物/金属纳米复合材料。本发明通过水热法一步合成了MXene衍生物/金属复合材料用于超级电容器的电极材料,具有良好的电化学储能特性,且制备方法具有工艺简单、成本低廉、环境友好、可重复性强、可大量制备等优点。
📄 2020116079184
📂 H01G11_86
👤 郑州轻工业大学
📅 2020-12-30
本发明公开了一种石墨烯‑钼酸铋钠纳米复合材料及其制备方法,其制备方法如下:先以石墨烯、硝酸铋、乙二醇为原料溶剂热反应合成石墨烯‑乙二醇铋复合物,再将石墨烯‑乙二醇铋复合物超声波震荡均匀分散在钼酸钠水溶液中,然后水热反应得到石墨烯‑钼酸铋钠纳米复合材料。本发明制备石墨烯‑钼酸铋钠纳米复合材料方法简单,反应条件温和、能耗小,所得材料为纳米级复合材料,具有很高的气敏性能,可用作乙醇、丙醇、丁醇等醇类气敏材料。
📄 2016102683100
📂 C01G39_00
👤 武汉工程大学
📅 2016-04-27
本申请制备了一种新型的海绵状Au/g‑C3N4复合材料电化学传感器。金纳米颗粒具有优异的电催化性能,通过与石墨相氮化碳共同回流得到海绵状的复合材料,其导电性得到明显的改善,同时对氯霉素的电化学行为具有良好的促进作用。通过电化学表征发现,海绵状金/氮化碳复合材料对氯霉素具有优异的催化性能,其具有较宽的检测范围,有望应用于食品中氯霉素残留的检测。
📄 2018109652742
📂 B01J27_24
👤 青岛大学
📅 2018-08-23
本发明方法涉及一种原位聚合制备浇铸尼龙/镁盐晶须纳米复合材料的方法及其产品,先将镁盐晶须在熔融聚酰胺单体中预分散;再在预分散的镁盐晶须/聚酰胺单体混合熔液中加入催化剂、活化剂和其他助剂,最后采用原位阴离子开环聚合工艺浇铸制备成浇铸尼龙/镁盐晶须纳米复合材料。本发明将镁盐晶须在熔融聚酰胺单体中采用超声进行预分散,从而保证了晶须在聚合物基体中达到良好的分散,使得改性后的聚酰胺复合材料的力学强度、模量和热学性能均得到显著的提高。
📄 2016103062066
📂 C08G69_18
👤 合肥杰事杰新材料股份有限公司
📅 2016-05-10
本发明提供一种PBT/SiO2纳米复合材料及其制备方法,PBT/SiO2纳米复合材料是由70‑90 份聚对苯二甲酸环丁二醇酯、10‑30 份改性SiO2纳米材料和1‑10份二甲基二氯化锡制备而成。本发明采用由纳米二氧化硅、3‑氨基丙基三乙氧基硅烷与2‑羟基丙酸合成制得改性SiO2纳米材料来制备PBT/SiO2纳米复合材料,由于此改性SiO2纳米材料表面具有活性官能团,可以通过化学方法引入到聚合物体系中,从而使二氧化硅在聚合物体系中达到分子级分散,提高了PBT材料的力学性能与耐候性能。
📄 2013101774734
📂 C08L67_02
👤 合肥杰事杰新材料股份有限公司
📅 2013-05-14
本发明一种聚偏氟乙烯基钛酸锶钡纳米复合材料及其制备方法,所述方法包括步骤1,将二水合草酸、去离子水、乙醇和钛酸四丁酯混合均匀,之后调节pH至4.5‑5.5;步骤2,加入硝酸钡和硝酸锶的混合液水热处理,之后陈化后将沉淀物过滤后洗涤、干燥得到钛酸锶钡前驱体;步骤3,在800‑900℃下进行煅烧处理,之后冷却至室温,得到钛酸锶钡纳米粉体,在聚偏氟乙烯溶液中加入钛酸锶钡纳米粉体混合均匀;步骤4,采用流延法流延在基板上后先进行常压干燥,之后进行真空干燥,得到复合物,将复合物在冰水中进行淬火处理后干燥,在基板上形成的聚偏氟乙烯基钛酸锶钡纳米复合材料应用于相对较低的击穿场强下具有高的储能密度。
📄 2020113596992
📂 C08L27_16
👤 陕西科技大学
📅 2020-11-27
本发明公开了一种镍锌铁氧体/聚丙烯酸纳米复合材料及其制备方法,该纳米复合材料为核壳结构,包括内核镍锌铁氧体以及包覆镍锌铁氧体的外壳聚丙烯酸,用Ni0.1~1Zn0.1~1Fe1~3O2~6/PAA表示。该纳米复合材料的制备方法主要包括:1、称量硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸镍配制金属盐溶液,并加入至草酸铵溶液中;2、调节混合溶液的pH,并分离干燥得到铁氧体前驱体;3、将铁氧体前驱体煅烧得到镍锌铁氧体;4、将镍锌铁氧体与丙烯酸混合反应后,分离干燥,即得到镍锌铁氧体/聚丙烯酸纳米复合材料。本发明的优点为该镍锌铁/聚丙烯酸纳米复合材料的比饱和磁场强度小,矫顽力较小,具有较高的软磁特性;本发明的制备方法简单易行,成本低。
📄 201510519492X
📂 H01F1_36
👤 盐城工学院
📅 2015-08-21
本发明涉及一种纳米复合材料的制备及其在毒死蜱农药残留联合毒性检测中的应用,属于电化学传感器领域。其通过His-GQD的制备、溶液A的制备、溶液B的制备和反应制得Co3O4-His-GQD@RGO纳米复合材料,再通过该材料制备电化学传感器,并将其应用于杀虫剂毒死蜱在细胞水平上的联合毒性评价。本发明将特殊官能团引入石墨烯量子点进行改性,从而引导电化学性能的改善,同时将改性后的石墨烯量子点与过渡金属氧化物复合,提高氧化物的电化学性能。石墨烯与Co3O4结合可以有效增强其电化学性能,石墨烯作为柔性基底不仅可以分散活性成分,阻止其发生团聚,而且可以构建导电通路,提高复合物导电性能。
📄 2019108229454
📂 G01N27_327
👤 江南大学
📅 2019-09-02