一种碳-双金属磷化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110639565B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN201810675269.8

    申请日:2018-06-27

    IPC分类号: C25B11/091 C25B1/04

    摘要: 一种碳‑双金属磷化物复合材料Ni2P‑CoP‑C,该复合材料由具有十二面体结构的碳骨架及Ni2P‑CoP的双金属磷化物纳米颗粒组成。具有十二面体结构的碳骨架基体上制备获得了Ni2P‑CoP‑C复合材料,十二面体结构碳骨架的有效保持,确保Ni2P‑CoP活性物质颗粒均匀分散在多孔碳基体中,阻止其在反应过程中的团聚,促进氢析出反应(HER)活性位点的有效暴露,从而提高材料的催化活性;碳骨架可有效提高整体催化剂材料的导电性,从而进一步提高其催化性能;双金属磷化物各相之间的协同作用对于提高电化学催化性能具有重要的作用。

    一种碳-钴钼双金属磷化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109663608A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201811606294.7

    申请日:2018-12-27

    摘要: 一种碳-钴钼双金属磷化物复合材料及其制备方法,该复合材料由具有十二面体结构的碳骨架以及均匀镶嵌于其中的MoP、CoP、以及CoMoP2纳米颗粒组成。其中十二面体结构碳骨架的有效保持,纳米双金属磷化物颗粒均匀镶嵌于碳基体中,不仅可以防止纳米颗粒的团聚与脱落,增强催化剂的稳定性,还可以发挥碳基体的高导电性与纳米双金属磷化物颗粒之间的协同作用,进一步增强磷化物的催化活性;碳骨架可有效提高整体催化剂材料的导电性,从而进一步提高其催化性能;双金属磷化物各相之间的协同作用对于提高电化学催化性能具有重要的作用;纳米双金属磷化物均匀镶嵌于碳基体中,可以防止纳米颗粒的团聚与脱落,增强催化剂的稳定性,且该复合材料在碱性环境中也具有优异的电化学析氢性能。

    一种芒果常温贮藏用保鲜袋

    公开(公告)号:CN107826502A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711124384.8

    申请日:2017-11-14

    IPC分类号: B65D83/34 B65D65/38 A23B7/00

    摘要: 一种芒果常温贮藏用保鲜袋,属于保鲜技术领域。选用D膜和E膜这两种薄膜进行拼接得到的包装袋,为D20E80,即D面积占20%,E面积占80%。本发明突破了外界条件的低温限制,直接在常温下进行试验设计和试验研究,也使得本实验研究在日后的实际应用中更加便利相对来说更容易操作,不需要控制低温,也使没有低温条件的销售商可以延长芒果保鲜的时间。并且相对成本较为低廉。本实验也是通过多功能保鲜薄膜的设计,更加新颖更有卖点,可以使芒果在常温下保存长达两周。

    包含纸质材料夹芯层的石膏板及搭接结构

    公开(公告)号:CN105584137B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510927482.X

    申请日:2015-12-14

    IPC分类号: B32B13/08 B32B3/24 B32B3/06

    摘要: 包含纸质材料夹芯层的石膏板及搭接结构,属于建筑材料领域及包装技术领域。至少包含一层纸质材料夹芯层,同时至少包含两层石膏层,两层石膏层分别位于纸质材料的两侧,形成至少具有三层结构的石膏板。搭接时,其中一块石膏板中的一端的一侧面或两侧面的石膏缺失,露出纸质材料;另一块石膏板的一端的一侧面或两侧面的石膏缺失,露出纸质材料;其中一块石膏板露出的纸质材料和另一块石膏板露出的纸质材料搭接在一起.搭接部分采用白乳胶粘结在一起。具有多层结构的石膏板,克服了没有夹芯层纸质材料的石膏板的缺陷,发挥了夹芯层纸质材料对石膏板的增强作用及搭接施工提高接缝强度的作用,改善及提高了石膏板的性能及应用性能。

    改性聚丙烯膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107586413A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710840717.0

    申请日:2017-09-15

    摘要: 本发明提供了一种改性聚丙烯膜及其制备方法。该制备方法包括:将醋酸乙烯酯、烯丙基缩水甘油醚及引发剂进行第一聚合反应,得到醋酸乙烯酯-烯丙基缩水甘油醚共聚物;采用至少部分醋酸乙烯酯-烯丙基缩水甘油醚共聚物对二氧化硅进行改性反应,得到二氧化硅改性剂;及将第一聚丙烯树脂与二氧化硅改性剂依次进行熔融共混和双向拉伸处理后,得到改性聚丙烯膜。无定形的聚丙烯填充在网状纤维束之间一方面有利于提高改性聚丙烯膜的力学强度,降低改性聚丙烯膜表面的裂纹数量和长度;另一方面还有利于使聚丙烯的表面形成致密的结构,上述致密结构有利于降低有机溶剂、氧气、水蒸汽从外界向薄膜内部的扩散率,从而有利于提高改性聚丙烯膜的阻隔性能。