本发明公开了一种导电柔性材料及其制备方法与应用,该导电柔性材料包括丁苯橡胶泡沫材料;所述丁苯橡胶泡沫材料表面设有还原氧化石墨烯Ⅰ;所述还原氧化石墨烯Ⅰ表面设有还原氧化石墨烯Ⅱ和CNT。采用GSBR泡沫材料为模板,其中GSBR内部设有氧化石墨烯,通过真空辅助浸渍法,实现了导电填料在GSBR复合材料中的有序分布。相比填料的随机分布,填料的有序分布能更高效地构筑填料网络,在低填料用量下较大幅度地提高了GSBR复合材料的电导率。同时,通过调控GSBR泡沫材料的泡孔的取向分布和随机分布,制备了出各向异性和各向同性的导电柔性材料。
本发明公开了一种包装容器及其制备方法和应用。这种包装容器包括容器本体和用于封装所述容器本体的柔性膜;其中,容器本体含有收纳内容物的腔体;容器本体由柔性材料形成;柔性材料包括PP/PE复合材料,或者PP/PE复合材料和EVOH;柔性膜由热塑性材料形成。本发明提供的包装容器具备良好的挺度和柔韧性,对于高水/高油组合物具备很好的阻隔性和相容性,适用于高水/高油组合物的包装,且制备工艺简单高效,使用过程方便,应用前景广阔。
本发明公开了一种石墨烯复合乳胶丝的制备方法,包括将石墨烯表面进行羟基化处理,将处理后的石墨烯与一定浓度的表面活性剂一起混入天然乳胶中,得到石墨烯复合乳胶;将得到的石墨烯复合乳胶与颜料、补强剂、促进剂、硫化剂通过搅拌、均质后装入罐中,经过滤后通过挤出管道,设定挤出压力,以控制乳胶丝的直径大小,使石墨烯复合乳胶丝成型;将成型后的石墨烯复合乳胶丝进行烘干,然后经并带、恒温硫化工艺,制得高弹石墨烯复合乳胶丝。本发明借助高压微射流均质机制备石墨烯/乳胶复合材料,得到石墨烯分散性较好的石墨烯/乳胶复合材料。羟基化石墨烯表面存在较多的活性点,提高成型工艺中的硫化程度,保证硫化成型后的乳胶丝力学性能的稳定性。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种应用于锂硫电池的柔性正极材料及其制备方法。该柔性正极材料为S/NiSe2‑CoSe2@PCNFs复合材料。所述的柔性正极材料具有NiSe2‑CoSe2异质结构的柔性自支撑,可以有效改善现有技术存在的锂硫电池中多硫化物穿梭效应;正极材料中的活性物质利用率低以及锂枝晶现象导致的锂硫电池性能不佳的缺陷。
本发明公开了一种高耐热可热变弯曲的红木粘结剂的制备方法,涉及粘结剂技术领域,包括以下步骤:将经混酸氧化处理后的碳纳米管加入到硅溶胶中,超声分散,干燥,研磨,煅烧,然后加入到γ‑(2.3环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷乙醇溶液,搅拌反应,得改性碳纳米管复合材料;将二异氰酸酯、阻聚剂、胺类催化剂和改性碳纳米管复合材料混合,搅拌反应,得改性二异氰酸酯;将改性二异氰酸酯、二异氰酸酯和引发剂混合,搅拌反应,得二异氰酸酯预聚体;将二异氰酸酯预聚体、甲基丙烯酸酯、羟基多元醇、二月桂酸二丁基锡、颜填料、助剂、溶剂混合,搅拌反应,即得。本发明用于红木加工中粘接,粘力牢固,且对于小块木材进行粘接定型压弯,耐弯曲不开裂。
本申请涉及复合材料领域,其公开了一种风电叶片主梁用质轻高强度高抗冲击高模量纳米改性环氧树脂组合物及其制备方法。其中,风电叶片主梁用质轻高强度高抗冲击高模量纳米改性环氧树脂组合物包括以下原料:A组分:双酚A型环氧树脂、聚氨酯、聚丁二烯橡胶、纳米增韧剂、石墨烯、润湿分散剂、阻隔剂、偶联剂、脱模剂;纳米增韧剂中含有纳米级钛系化合物,纳米级钛系化合物的粒径小于50nm,纳米级钛系化合物所占的质量百分比不大于10%;B组分:甲基四氢苯酐、促进剂。本申请的风电叶片主梁用质轻高强度高抗冲击高模量纳米改性环氧树脂组合物可用于制备碳纤维增强复合材料,其具有提高风电叶片主梁综合力学性能和疲劳性能的优点。
本发明公开了一种组合结构柱及施工方法,组合结构柱包括外钢管和内钢管,内钢管位于外钢管中,内钢管与外钢管之间填充有混凝土,内钢管中具有填充材料,填充材料包括木材、竹材和纤维增强复合材料。以木材、竹材和纤维增强复合材料作为内钢管中的填充材料,取代在内钢管中填充混凝土,提高组合结构柱的延性、抗压和抗弯性能。本发明结构合理,性能良好,可广泛应用于土木工程技术领域。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种锂硫电池高催化活性正极材料的制备方法。该制备方法包括以下步骤:(1)制备COF微球;(2)制备掺氮碳微球;(3)制备高配位的铁单原子分散的掺氮碳微球复合材料。通过该制备方法所得的正极材料具有高效电子导电性和高比表面积,同时铁单原子以高配位环境的形式存在,使复合材料具有更高的催化转化能力。所述制备方法简单,有效,易于操作。
本发明公开了用于直线电动机的初级部分,初级部分具有电动机绕组,并具有包围初级部分的壳体,初级部分还包括印制模具和接线组件,壳体上开设有用于供印制模具进入的插口,插口与印制模具相配合,在插口内铺设有灌封复合材料层,灌封复合材料层上形成有用印制模具印制而成的印制接线盒,印制模具与壳体之间可拆卸连接,印制接线盒上形成有印制型腔,接线组件位于印制型腔中,接线组件用于连接电动机绕组,还用于连接供电电缆。本发明还公开了印制接线盒的制造方法。本发明能使接线盒结构的能够得到有效运用,且能够降低制造成本。
本发明公开了一种插层复合物及其制备方法和用途。所述插层复合物包括铵盐插入到磷酸锆的片层中形成的插层复合物,所述铵盐为四丁基氢氧化铵、四丙基氢氧化铵、四乙基氢氧化铵、四甲基氢氧化铵中的任一种或至少两种的组合,所述插层复合物的表面电荷密度为5~15mC/m2。所述制备方法包括将磷酸锆、铵盐和溶剂混合,得到所述插层复合物。所述插层复合物用于超亲水自清洁涂层。本发明提供的插层复合材料用作超亲水自清洁涂层时,制备、涂膜过程简单、稳定性高,表观接触角达到0°,有效解决目前已有涂层需要光催化以及制备工艺复杂等问题,可广泛应用于汽车、建筑玻璃等领域的防雾防结霜自清洁,以及医用器械等领域。
本发明提供了一种高致密性的石英石及其制备方法,其包括石英石层以及包裹于所述石英石层内部的复合材料层;所述石英石层包括添加抗压改性剂的石英粉、添加抗压改性剂的石英砂、分散剂、固化剂、山梨醇、膨润土、不饱和树脂以及偶联剂;所述复合材料层包括浸泡过抗菌剂的石英粉、胶黏剂、松树粉、脂肪酸酰胺、阻燃剂。本发明制备的石英石轻质,方便运输,安装;石英石的吸水率低,并在固化剂、山梨醇、膨润土、不饱和树脂以及偶联剂的协同作用下,既增加基体的密实度,减少了色斑和色差现象的发生;且本发明的石英石制备步骤简单,将原料分步混合,超声作用下并结合振动压制,使得石英石表面的致密性提高、降低表面的孔隙率。
本发明涉及一种高耐水石膏保温材料的制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明通过添加有机硅改性苯丙乳液和小麦秸秆纤维,制备一种高耐水石膏保温材料,有机硅防水剂与石膏混合后可以渗透到石膏的内部甚至整个石膏保温板,此时有机硅与石膏基材间形成的交联网膜可以附在内部孔壁上,可以填补石膏保温板内部的缺陷,提高抗水性的同时提高了制品的抗压强度,小麦秸秆纤维具有非常好的韧性和强度,是作为石膏复合材料增强相的较好选择,可以明显提高复合材料的抗压强度。
本发明公开了一种连接柔性材料的方法,利用连接柔性材料的系统,设定针距、行距,根据空心刺针工作部位长度和柔性材料厚度选择针刺方法,当柔性材料厚度≤空心刺针工作部位长度5/7时,空心刺针刺透柔性材料;当柔性材料厚度≥空心刺针工作部位长度5/7时,将柔性材料分为n层,其中n为自然正整数,每堆叠一层柔性材料针刺一遍,本发明结构简单,使用方便,将连接纱线固定在柔性材料上,还可将多层柔性材料的层间连接起来,形成一定厚度的柔性材料整体,适用于纤维复合材料预成型,解决了复合材料层合板抗冲击性能较差导致层合板受冲击后易分层,层间性能较差、边缘处易开裂的问题。
本发明公开了一种聚苯胺石墨烯防腐涂料及其制备方法,其中聚苯胺石墨烯防腐涂料,由以下组分组成:润湿分散剂;消泡剂;流平剂;固化剂;固化促进剂;溶剂;环氧树脂;丙烯酸树脂;填料;聚苯胺石墨烯复合材料;硅微粉;其中制备方法,包括以下步骤:1)将环氧树脂与溶剂倒入球磨罐中,混合均匀,得到混合液;2)将填料、聚苯胺石墨烯复合材料和硅微粉加入混合液中,研磨,再加入固化剂和固化促进剂,得到研磨液;3)在研磨液中加入润湿分散剂、消泡剂、流平剂和丙烯酸树脂,搅拌混合均匀,得到聚苯胺石墨烯防腐涂料;该防腐涂料有良好的绝缘性、利于抵抗涂膜物理损坏、耐久性好,综合性能优良,起到防腐的作用。
本发明公开了一种高耐热微胶囊阻燃剂及其制备方法,芯材为阻燃剂,囊材是以磷腈和联苯多胺、稠环芳香烃多胺或杂环芳香烃多胺中一种或几种反应的聚磷腈交联聚合物,囊材与芯材的质量比为0.1:1-5:1。其制备方法是将阻燃剂分散于溶剂中;然后加入磷腈和联苯多胺稠环芳香烃多胺或杂环芳香多胺中一种或几种,加入缚酸剂,反应即得。本发明的囊材含大量芳香烃结构,可避免化学弱键,具有更高的耐热性,成炭性能好;且囊材中含有氮和磷元素较多的聚磷腈交联结构体和亚氨基基团,具有氮-磷协同阻燃的特性,并与芯材具有较好的分时阻燃效果;与主链含芳香环的聚合物基体尤其相容性好,复合材料的力学性能优异,并对聚合物基体不会有明显的染色效果。
本发明涉及一种用于传输视频监控信号的同轴电缆及其生产方法,其同轴电缆包括外护套(1)和设置在所述外护套(1)内的缆芯,所述缆芯内设有金属导体(7)和导电纤维(6),所述缆芯外侧依次包覆有绝缘层(5)和屏蔽层,所述外护套(1)包覆在所述屏蔽层的外侧;其同轴电缆的生产方法包括以下步骤:S1,将导电纤维和金属导体组合成缆芯;S2,在缆芯外侧挤包绝缘层;S3,在绝缘层外侧包覆屏蔽层;S4,在屏蔽外侧涂覆导电复合材料涂层;S5,在导电复合材料涂层的外侧挤包外护套。本发明用于传输视频监控信号的同轴电缆抗弯折,稳定性好,使用寿命长。
本发明公开了一种过流保护元件及其制备方法、过流保护电路。过流保护元件的制备方法包括以下步骤:S1,准备聚合物树脂作为基质,准备金属粉末,所述金属粉末的微观结构为三维辐射状结构的颗粒;将所述金属粉末均匀分散在所述基质中,制得复合材料;S2,将所述复合材料制成浆料,涂布在绝缘基材上,然后热处理所述浆料,使所述聚合物树脂固化,制得过流保护元件。根据上述方法制得的过流保护元件可应用于过流保护电路中。本发明的制备方法,制备工艺简便,可批量化制得微型结构的过流保护元件。
一种球形结构的氮掺杂碳/钛氧化物双壳包覆钛氧化物/硫的锂硫电池正极材料:NC外球壳包覆Ti4O7内球壳,内球壳中含有Ti4O7纳米颗粒(3)和纳米硫(4);制备方法:S1,将SiO2微球分散在有机溶液中进行液相包覆,将所得产物常规过滤、清洗后放入马弗炉内进行煅烧;S2,将所得产物进行液相含氮单体聚合包覆,常规过滤、清洗及真空干燥;S3,将所得产物进行高温碳化及还原处理,将所得产物分散到碱性溶液中进行刻蚀,并进行超声处理,常规过滤、清洗后,进行真空干燥处理,得到复合材料;S4,将所得产物分散到含硫盐的水溶液中,再滴加稀弱酸溶液并搅拌,常规过滤、清洗及真空干燥后放到充有惰性气体的密闭容器中,缓慢升温、恒温后即得复合材料。
本发明涉及超级电容器领域,具体而言,提供了一种金属导电材料用作钾离子混合超级电容器负极和钾离子混合超级电容器及其制备方法。钾离子混合超级电容器包括负极、隔膜、正极和电解液;负极为能够与电解液中钾离子合金化的金属、合金或金属复合材料;正极包括正极材料和正极集流体,正极材料中的正极活性材料为能够可逆地吸附、脱附电解液中阴离子的碳材料;钾离子存在于混合超级电容器的电解液中。该钾离子混合超级电容器以能够与电解液中钾离子合金化的金属、合金或金属复合材料作为负极,上述材料起到负极活性材料和负极集流体的双重作用,不但简化了超级电容器的生产工艺、降低了生产成本,还提高了超级电容器的能量密度和理论比容量。
本发明提供了一种医用海绵敷料,所述医用海绵敷料包括聚乙烯醇、芦荟和抗菌剂,所述聚乙烯醇呈三维网状,所述芦荟和抗菌剂负载于所述聚乙烯醇的表面和内部,所述聚乙烯醇、芦荟和抗菌剂形成具有微孔的复合材料,所述聚乙烯醇、芦荟和抗菌剂的质量分别占所述复合材料总质量的79%~94.5%、5%~20%和0.5%~1%。本发明还提供了一种医用海绵敷料的制备方法,通过将聚乙烯醇、芦荟和抗菌剂混合后,再经过冷冻、解冻制得所述医用海绵敷料,所述医用海绵敷料能大量吸收伤口渗出液,同时具有抑菌消炎、保湿镇痛、吸液抗粘和有效促进伤口愈合等优点。
本发明涉及一种炭/石墨/锡复合负极材料的制备方法,原料采用如下粒度和重量百分比配料:炭黑1.5-2.5%,≤1mm天然石墨5-8%,≤100nm纳米锡3-10%,≤0.075mm煅烧石油焦粉25-30%,1~4mm煅烧石油焦15-20%,4~l0mm电煅无烟煤10-15%,10-16mm电煅无烟煤5~10%,10-16mm煅烧沥青焦5~15%,煤沥青18-20%;短切碳纤维为以上原料总量的1~3%。经过配料、混捏、焙烧、石墨化、粉碎。球化,制得炭/石墨/锡复合材料,结合炭材料和石墨类材料以及锡粉作为负极材料时各自的优点,本发明制备的复合材料具有首次容量高、首次充放电效率高、耐电解液溶剂、各向同性等特点。
本发明公开了一种具有如下结构通式的以轻稀土元素为基的多中心表面处理剂:(如图)式中,R1,R2代表C2-C8的烃基;M1代表金属酸酯基焦磷酸根的中心金属原子;x代表金属酸酯基焦磷酸根中烷氧基的数量,其为1-4的整数;y代表金属酸酯基焦磷酸根的种类数,其为1-2的整数;Re代表轻稀土元素;M2代表氧或有机配体,其中,有机配体选自于C1~C20的饱和和/或不饱和的一元或多元脂肪酸、多元脂肪酸单酯和/或多元醇脂肪酸酯。本发明的多中心表面处理剂可以用于无机材料和高分子材料的复合体系中,并能显著改善复合材料的综合物理机能械性能。
一种PVC仿羊绒鞋材面料的生产方法,其特征在于包括底材面层的生产过程、底材底层的生产过程、底材面层和底材底层复合发泡过程、PVC仿羊绒涂布发泡过程、后处理过程,底材面层和底材底层复合发泡过程依次包括底材面层和底材底层的预热过程、底材面层和底材底层的复合过程、复合材料的发泡过程,PVC仿羊绒涂布发泡过程依次包括PVC仿羊绒发泡熔体制备过程、往底材面层和底材底层复合发泡过程出来的发泡后的复合底材上涂布PVC仿羊绒发泡熔体过程、PVC仿羊绒发泡熔体发泡过程。本发明与已有技术相比,具有一次性投资少、平整度高、后续加工自动化程度高、物理性能好、环保的优点。
本发明公开了一种改性包装材料,属于复合材料技术领域。其包括以下步骤:准备丙交酯、辛酸亚锡,并转移至反应釜中进行自聚合,随后收集反应产物,造粒得到聚乳酸母粒;选择得到的聚乳酸母粒、聚丙烯母粒、ε‑己内酯、液体石蜡及聚乙烯醇进行共混,得到共混物;准备氧化石墨烯,除水后,加入马来酸酐进行超声浸泡,并加入辛酸亚锡,真空高温反应后使用二氯甲烷冲洗,最后沉淀干燥,得到表面改性的氧化石墨烯;将共混物,与表面改性后的氧化石墨烯、1‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮进行混合,并加入过氧化二苯甲酰,提升温度进行反应,得到最终产物。综合改善传统聚乳酸或聚丙烯的力学性能,不仅提高力学性能,而且提高复合材料在水中的润湿性。
本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料、制备方法及锂硫电池。本发明公开了一种硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将氮掺杂石墨烯与铁盐溶液通过水热反应制得石墨烯‑氧化铁纳米复合材料;步骤2:将石墨烯‑氧化铁纳米复合材料与单质硫混合得到混合物,将混合物通过真空熔融扩散反应制得硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料。本发明还公开了由上述方法制备的硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料及其锂硫电池。本发明解决了现有技术中单质硫不能有效利用在锂硫电池正极材料中进而导致锂硫电池使用寿命短、导电性、循环稳定性和安全性能较差的技术问题。
本发明公开了一种负极浆料、负极片、锂离子软包电芯、锂离子电池包及其应用,负极浆料包括负极活性材料、添加剂以及溶剂,所述负极活性材料包括硅系复合材料,所述添加剂包括硝酸锂。包括硅系复合材料的负极活性材料能量密度高,硝酸锂具有较高的还原电位,易于还原分解,其分解产物可以稳定的包覆在负极活性材料的表面,对负极活性材料起到钝化的作用,可有效地抑制电解液与负极活性材料之间的持续副反应,如电化学反应,从而可提高锂离子软包电芯的循环性能,使得循环寿命长。
本发明提供了一种含金属有机聚合物的室温基热电材料及其制备方法,该制备方法其包括:将金属有机聚合物、p型碲化铋Bi2‑xSbxTe3进行混合球磨,得到复合材料粉体,0<x≤2;将复合材料粉体在400~500℃下进行热压放电等离子体烧结,得到热电材料;其中,所述金属有机聚合物为金属酞菁或金属酞菁衍生物。本发明的技术方案,通过金属有机聚合物中代表性的小分子酞菁或其衍生物材料与无机热电材料复合,利用金属有机聚合物材料多孔结构及结构多样性优势,协同优化无机材料电学、热学性能,丰富了优化无机热电材料的手段,为获得高性能热电材料提供新的思路。
本发明公开了一种复合正极材料及其制备方法和应用。该复合正极材料的组成包括:硫、多孔碳球和铁氧化物;所述硫和所述铁氧化物负载在所述多孔碳球上;所述多孔碳球堆积成层状结构。其制备方法包括以下步骤:1)将铁基金属有机框架材料浸于活化液中,通过溶剂交换,得到活化后的铁基金属有机框架材料;2)将活化后的铁基金属有机框架材料、熔盐和水混合,在煅烧条件下进行还原反应,得到铁氧化物和碳的复合材料;3)将铁氧化物和碳的复合材料与硫混合,经热处理,得到复合正极材料。该复合正极材料具有倍率性能优异、高温循环性能优异、稳定性好和容量衰减小等优点,适合实际推广应用。
本发明公开一种具有“记忆”效应的高效光催化纳米材料及其制备方法、空气净化器,涉及催化剂技术领域,具有“记忆”效应的高效光催化纳米材料包括Cu2O‑TiO2‑Ag三元复合材料,具有“记忆”效应的高效光催化纳米材料中,Cu2O‑TiO2‑Ag三元复合材料实现了Cu2O‑TiO2,Cu2O‑Ag,TiO2‑Ag,多相光催化“记忆”通道,使得所述具有“记忆”效应的高效光催化纳米材料在无光环境下仍具有催化活性,且能在无光条件下维持催化活性8h以上,本发明提出的具有“记忆”效应的高效光催化纳米材料,在无光环境下仍具有催化活性,能够催化甲醛、有机物等降解,催化效果好。
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