本發明公開了一種碳包覆的磁性C/Fe3O4納米復合材料的制備方法及其應用,本發明屬于磁性納米材料技術領域,本發明采用水熱法和熱分解法合成制得一種碳包覆的磁性C/Fe3O4納米復合材料。此種碳包覆的磁性C/Fe3O4納米復合材料用于廢水中機染料亞甲基藍的處理。本發明的有益效果:本發明制備方法簡單、材料純度高、適用范圍廣、無殘留、無毒副作用,易于分離等優勢,有望在環境工程領域得到廣泛應用。
本發明涉及一種硫化鎘/四氧化三鐵復合材料的制備方法:(1)將硝酸鎘和硫脲加入去離子水中,攪拌得到澄清溶液A;(2)將硝酸鐵和檸檬酸/尿素加入去離子水中,攪拌得到澄清溶液B;(3)將溶液A和溶液B混合均勻后,在無氧的條件下,將溶液加熱蒸發至膠狀,繼續加熱至燃燒并伴有大量氣體放出,即得到硫化鎘/四氧化三鐵復合材料。該復合材料不僅具有優異的光催化性能,而且易于磁性分離。
本發明公開了一種具有低接觸電阻的金屬納米線涂層/聚合物復合材料的制備方法,其特點是先利用超聲或攪拌將金屬納米線分散在水溶液中,再將金屬納米線涂覆在聚合物基材表面,干燥后獲得金屬納米線涂層/聚合物復合材料,最后經磁控濺射工藝在其表面濺射金屬納米膜,獲得可用于導電、電磁屏蔽領域的具有低接觸電阻的金屬納米線涂層/聚合物復合材料。
本發明公開了一種金剛石增強鋁基高導熱復合材料的制備方法,所述包括如下步驟:化學鍍金剛石單晶、用Si、Cu、Ti、Zr、Al配制合金粉、熔煉合金粉、混合、加熱、脫模等工序,得到金剛石增強鋁基高導熱復合材料。本發明制備的金剛石增強鋁基高導熱復合材料,兼具金屬的高熱導電率和金剛石的低熱膨脹系數,本發明開發的金剛石顆粒增強鋁基高導熱復合材料性能穩定,可重復性操作強,將進一步擴大人造金剛石在電子封裝材料、大功率LED、大功率激光發射器等其他領域的應用,將為人造金剛石材料在功能材料領域的應用提供技術基礎。
本發明公開了一種磁性四氧化三鐵納米粒子?石墨烯復合材料,所述復合材料的比表面積為60?65m2/g,復合材料中,四氧化三鐵的粒子大小為10?35nm,四氧化三鐵支撐石墨烯片狀材料,使石墨烯片狀材料堆積形成縫隙,縫隙大小為20?100nm。利用本發明復合材料進行廢水處理,復合材料中的Fe3O4既可以有效的去除廢水中的鉻,又不會產生污泥,也不會造成二次污染。同時石墨烯極強的吸附性,又可以除去納米粒子和懸浮物,更好的凈化廢水。為治理污水提供了一種既廉價又可靠并且能循環使用的方法。并且還可以將吸附過六價鉻離子的復合材料作為電催化劑應用于染料敏化太陽能電池的對電極,從而實現對廢物的再利用,減少了浪費,節約了資源。
本發明屬于有色金屬材料領域,涉及一種原位TaC/Ta2C二元硬質相強化銅基復合材料及其制備方法。本發明采用機械球磨、模壓、燒結多工序合成技術,制備出了體積百分比為1-40vol%的原位析出TaC/Ta2C二元納米硬質相增強銅基復合材料。材料的制備方法為:先將反應物粉料按比例進行多步驟機械球磨,后在室溫下采用“模壓——等靜壓”方式制備出反應坯體,最后燒結冷卻,獲得TaC/Ta2C納米硬質相增強的銅基復合材料。本發明主要特點:納米尺度的TaC/Ta2C原位生成,在基體中分布均勻,顆粒表面潔凈,二元硬質相協同作用,與銅基體界面結合強度高,材料硬度高且導電性良好。
一種冷熱交換高效節能裝置,其特征在于:在殼體內設有多個冷氣體或液體通道及熱氣體或液體通道,兩種通道間隔排列,即一種通道緊鄰另一種通道設置;在其一端設有新鮮空氣或液體進機口及廢氣或廢液出機口,在另一端設有廢氣或廢液進機口和新鮮空氣或液體出機口;本實用新型結構簡單,使用方便,能很好的將能量回收利用,既凈化了環境,也節約了能源,因此提高了經濟效益和社會效益;在應用于室內或車內環境的氣體置換時,使室內或車內環境始終保持空氣新鮮、恒溫,有利于人體的健康。
本發明提供了一種稀土鉺摻雜的鋯鈦酸鋇鈣無鉛壓電發光材料及其制備工藝,其分子式為ErxBa0.99-xCa0.01Ti0.98Zr0.02O3,其中x=0~10.85%,本發明通過摻雜稀土鉺將準同型相界向低溫移動,居里溫度峰向高溫移動,提高了鋯鈦酸鋇鈣無鉛壓電陶瓷壓電性能溫度穩定性。本發明所述陶瓷材料具有高鐵電、壓電和介電性能,同時還具有較強光致發光特性,發光單色性好,屬于新型的多功能材料。所述鉺摻雜的鋯鈦酸鋇鈣材料具有優良的壓電性能和光電性能,在微機電、光電集成、傳感器等領域具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種金剛石增強鋁基高導熱復合材料的制備方法,所述包括如下步驟:化學鍍金剛石單晶、用Si、Cu、Ti、Zr、Al配制合金粉、熔煉合金粉、混合、加熱、脫模等工序,得到金剛石增強鋁基高導熱復合材料。本發明制備的金剛石增強鋁基高導熱復合材料,兼具金屬的高熱導電率和金剛石的低熱膨脹系數,本發明開發的金剛石顆粒增強鋁基高導熱復合材料性能穩定,可重復性操作強,將進一步擴大人造金剛石在電子封裝材料、大功率LED、大功率激光發射器等其他領域的應用,將為人造金剛石材料在功能材料領域的應用提供技術基礎。
本發明屬于無鉛壓電材料和光電材料交叉領域,公開了一種Er摻雜的鈦錫酸鋇無鉛壓電發光陶瓷粉體及陶瓷,其化學通式為ErxBa1-xTi0.96Sn0.04O3,其中x=0.1~1.2%。本發明無鉛壓電發光陶瓷采用壓電陶瓷制備技術和工業原料獲得,陶瓷燒結溫度降低至1200~1400℃,材料的壓電常數d33值可達400pC/N,同時還具有強光致發光特性,發光單色性好,屬于新型的多功能材料。所述Er摻雜的鈦錫酸鋇無鉛壓電發光材料具有優良的壓電性能和光電性能,在微機電、光電集成、傳感器等領域具有廣泛的應用前景。
本發明屬于光電功能材料領域,提供一種具有發光特性的BNT基無鉛電致伸縮材料,其化學成分符合化學通式:(1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3-xM-yR,其中,M選自BaTiO3或(Ba0.90Ca0.10)(Ti0.92Sn0.08)O3中的一種,R選自Pr、Sm、Eu、Tb、Gd、Dy、Er、Ho或Tm中的一種,0.06≤?x?≤0.09,0.001≤?y?≤0.01。本發明還進一步提供了一種具有發光特性的BNT基無鉛電致伸縮材料的制備方法及應用。該材料除具備光致發光特征之外,還具有優良的無滯后電致伸縮性能,有望在光電集成、微機電、光電傳感以及LED的技術領域中得到應用。
本發明屬于功能材料與器件領域,具體涉及一種具有籽晶層的鋯鈦酸鋇鈣薄膜及其制備方法。所述鋯鈦酸鋇鈣薄膜包括基片層、籽晶層和薄膜層,所述籽晶層在所述基片層和薄膜層之間,所述籽晶層和薄膜層的化學通式為Ba(1?x)CaxTi(1?y)ZryO3,其中x=0.01~0.16,y=0.02~0.12。所述制備方法使用低濃度前驅體溶液制備籽晶層,然后再用高濃度前驅體溶液制備鋯鈦酸鋇鈣薄膜,解決了鋯鈦酸鋇鈣薄膜制備過程中開裂的問題,提高無鉛薄膜的壓電性和介電性,且低成本和可控,制得的具有籽晶層的鋯鈦酸鋇鈣薄膜平整度高,均勻性好,無裂紋,質量高,使其在微機電系統、鐵電存儲系統或多功能集成器件中得到實際應用。
本實用新型的目的在于提供粉末冶金鉆頭模具轉運裝置,以解決上述背景技術中提出工件有可能發生位移導致感應器無法準確的檢測出工件是否有質量缺陷的問題。
現有技術中,在使用鉆頭模具時,需要通過定量調料裝置模具內部加入原料,但是傳統的上料方式無法滿足定量加料的需求,因此需要一種粉末冶金鉆頭模具內定量調料裝置來滿足人們的需求。本實用新型的目的在于提供粉末冶金鉆頭模具內定量調料裝置,以解決上述背景技術中提出的問題。
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