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黑龙江有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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绿色环保高强度抗变形实木复合门的制作方法

本发明公开了一种绿色环保高强度抗变形实木复合门的制作方法,本方明包括以下步骤:将原木进行软化、微小化处理制成薄木板;将薄木板分成面板和芯材,干燥;拼接成整张板,分出面板和芯材,芯材中选出横向纹理的整张板做为平衡拉力板,排成多层板涂胶;用热压机压合制成多层板,养生、裁掉四边用砂光机砂光定厚;多层板裁成定宽木条,制成防变形芯材,定厚;中密度板和防变形芯材制成结构板,养生、裁掉四边、砂光定厚,雕刻、铣型、铣线、饰面制成高强度抗变形实木复合门板。本发明充分利用普通木材资源替代了名贵木材资源,从而节约了资源,实现变废为宝,有力的保护了森林资源,降低了成本,同时又取代了复合材料,具有良好的应用前景。

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复合材料
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色网 2023-03-18
高温耐久性环氧结构胶接体系及其制备方法

本发明属于胶粘剂技术领域,具体涉及一种高温耐久性环氧结构胶接体系及其制备方法。本发明环氧结构胶接体系包括环氧结构胶膜和抑制腐蚀底胶,以“特种环氧树脂-芳胺固化剂”为固化体系,以特种热塑性树脂和橡胶弹性体为增韧剂,将胶接体系的耐温等级提高到175℃,玻璃化转变温度提高到190℃;热老化考核时间延长到3000h;本发明高温耐久性环氧结构胶接体系工艺性能优异,具有高强度、高韧性、耐疲劳、高温耐久性能好等特点,满足金属或复合材料大面积胶接成型工艺,解决了航空航天飞行器对高温结构件的高温耐久性胶接需求,适用于航空航天领域金属或复合材料耐高温结构件的胶接。

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复合材料
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镶嵌结构钨酸锆/氧化锆复合粉体的制备方法

一种镶嵌结构钨酸锆/氧化锆复合粉体的制备方法,属于陶瓷复合材料领域,具体步骤如下:将等体积的氧氯化锆水溶液和钨酸钠水溶液同步加入到纳米氧化锆水溶液中;置入60~70℃的水浴环境下搅拌;将盐酸加入到制备的溶液内直到氢离子浓度为2~3mol/L,并继续保温搅拌,得到复合粉体的前驱体悬浊液,在前驱体悬浊液中或在得到前驱体溶液之前的任一步骤里加入十二烷基苯磺酸钠;将前驱体悬浊液置入反应釜中密封,175~185℃环境保温至少500min,冷却后收集粉末沉淀并进行酒精陈腐、洗涤、烘干,然后在450~600℃下进行煅烧,得到镶嵌结构钨酸锆/氧化锆复合粉体。本发明有效抑制复合材料在热应变后发生界面脱粘。

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复合材料
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多孔超级电容器材料的制备工艺

本发明提供了一种多孔超级电容器材料的制备工艺,包括以多孔陶瓷骨架为底模,在多孔陶瓷骨架上再造石墨化分级微孔碳涂层形成复合微孔骨架,在复合微孔骨架上涂附一层芳纶乳液层。由于多孔陶瓷制备工艺简单,且多孔陶瓷具有良好的稳定性,因此,经过试验,以多孔陶瓷骨架作为底模,在多孔陶瓷骨架形成石墨化分级多孔碳复合材料,其有效的解决了现有技术中石墨化分级多孔碳复合材料成型率低,结构不稳定的问题。

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聚丙烯酸接枝木质素多孔炭的制备方法

本发明提供了一种聚丙烯酸接枝木质素多孔炭的制备方法,该材料制备工艺简单、价格低廉可用于超级电容器电极材料的制备。本发明的目的是以聚丙烯酸接枝木质素作为材料,通过控制前驱体的表面官能团以及木质素在聚合凝胶中的体积位阻调控活性炭的孔隙,并对聚丙烯酸接枝木质素复合材料进行炭化制备低成本、高比表面积且内部连续的多孔炭电极材料。本发明制得的多孔炭电极材料具有较高的比容量和比表面积;直径>2nm的孔径体积占总孔体积的70%以上;孔径连续且具有良好的导电性。

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激光沉积-熔注同步复合连接方法

一种激光沉积-熔注同步复合连接方法,它涉及一种激光沉积-熔注同步复合连接方法。本发明要解决金属基复合材料焊接增强相烧损、气孔缺陷倾向大、易生成脆性金属间化合物,激光填粉焊接前期准备过程相对复杂、增强相在高温液态金属中溶解较多等问题。本发明的方法为:将待焊接工件进行加工,安装送粉头,设置焊接工艺参数,启动机器进行焊接。本发明的方法能量输入精确可控;方便调节材料组分;增强相采用熔注的方法可以尽量避免增强相颗粒烧损;柔性大、自动化程度高;最小特征尺寸和热输入仅受限于最小光斑尺寸。

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纳米CaCu3Ti4O12陶瓷粉体的制备方法及应用

纳米CaCu3Ti4O12陶瓷粉体的制备方法及应用,它涉及一种水热法制备纳米CaCu3Ti4O12陶瓷粉体的方法及应用。本发明为了解决现有CaCu3Ti4O12陶瓷粉体制备成本高,尺寸分布不均匀、形貌不可控及微米CaCu3Ti4O12陶瓷粉体用作填料颗粒制备复合材料时综合性能较差的技术问题。将硝酸钙溶液和硫酸铜溶液添加到硫酸氧钛混合溶液中,再加入聚乙二醇和氢氧化钠混合溶液,倒入水热釜保温,烘干,研磨,烧结,即得陶瓷粉体。纳米CaCu3Ti4O12陶瓷粉体作为填料用于制备CaCu3Ti4O12/聚酰亚胺复合介质。本发明制备的陶瓷粉体的尺寸分布均匀、形貌可控,所得粉体可制备得到的复合材料综合性能优良。本发明属于陶瓷粉体制备及应用领域。

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四酚芴基苯并噁嗪及其制备方法

本发明提供的是一种四酚芴基苯并噁嗪及其制备方法。向容器中加入37%甲醛水溶液、伯胺和有机溶剂,其中伯胺和甲醛物质的量比为1:2~2.2,温度控制在0~5℃,反应15~60min后加入四酚芴化合物,伯胺与四酚芴的物质的量比为4~4.2:1,在80~120℃温度下反应5~9h,冷却至室温,加水,减压过滤,再将所得固体物质溶于有机溶剂,加入浓度为1~2mol/L的氢氧化钠或氢氧化钾溶液进行碱洗,再用去离子水洗涤,分离,有机层加入无水硫酸钠,静置8~24小时,过滤,滤液经旋转蒸发去除有机溶剂,真空干燥。本发明得到的四酚芴基苯并噁嗪可用于先进复合材料基体树脂、电子封装材料、绝缘材料以及手性体分离材料等众多领域。

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聚苯酯塑料合金超声马达的摩擦材料

聚苯酯塑料合金超声马达的摩擦材料,它涉及一种由塑料与填料共混改性的聚苯酯复合材料。本发明包含聚四氟乙烯和聚苯酯,它们是按以下质量百分比来实现的:聚四氟乙烯5~20%、余量是聚苯酯;本发明以聚苯酯为基体,该材料有高度的热稳定性和优越的耐磨性、耐压缩蠕变性和导热性。同时与聚四氟乙烯共混组成塑料合金,既保留聚苯酯和聚四氟乙烯的一系列特性,又在性能上互补,克服了聚四氟乙烯基超声马达摩擦材料的硬度低、热传导性不足和粘接性能差的缺点。本发明具有堵转力矩大、转速高、噪声低、磨损小、硬度高、粘接性好的优点。是一种性能优良的超声马达摩擦材料。

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热固性形状记忆树脂及其二阶段固化的方法

热固性形状记忆树脂及其二阶段固化的方法,它涉及一种形状记忆复合材料及其二阶段固化的方法。它解决了目前热固性形状记忆树脂展开后的耐热性和力学强度低的问题。本发明由树脂、胺类固化剂与潜伏性固化剂制成。本发明方法步骤如下:将树脂、胺类固化剂与潜伏性固化剂混合至均匀,然后采用加热的方法进行第一阶段固化;二、将步骤一得到的产品在紫外光下照射,然后再加热;或者采用加热的方法进行固化。本发明的方法提高了空间结构件的可靠性;增强结构件的力学强度;通过对潜伏性固化剂的选择和成型参数的控制,可以制得具有二阶段固化后不同的玻璃化转变温度和力学强度的材料品种;刚化过程易控制,实施简单;本发明的产品在地面可存储一定时间。

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Nafion@COF-316有机光催化剂CO2还原的制备

本发明提供一种新型Nafion@COF‑316有机光催化剂CO2还原光催化剂材料,目的是为了解决现有COF‑316材料电荷传输能力差光催化CO2还原制CO效率不高的问题。本发明将Nafion聚合物装载到COF‑316孔道中通过原位复合制备了Nafion@COF‑316有机光催化剂CO2还原光催化剂复合材料。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产量高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高COF‑316光催化CO2还原制CO效率低的问题。本发明应用于光催化CO2还原制CO领域,实验表明该复合材料具有优异的光催化CO2还原制CO性能,在300W氙灯照射下5小时CO产量最高可达到201.3μmol·g‑1。

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快速分析三元液态合金基体与增强体润湿-反应行为的高通量装置和制备分析方法

快速分析三元液态合金基体与增强体润湿‑反应行为的高通量装置和制备分析方法,涉及一种快速分析三元液态合金基体与增强体润湿行为的装置和制备分析方法。目的是解决现有技术无法实现快速有效分析态合金基体与增强体润湿行为的问题。装置由提升杆、抽气管、炉体、预热区、熔炼区、坩埚、充气管、预制体安装盘、多个预制体、隔热板、坩埚加热区构成。按照三元相图中基体金属元素相应位置在坩埚的坩埚室内填充基体金属,制备复合材料。本发明同炉高通量研究不同成分的合金基体与增强体的润湿‑反应行为,实现了金属基复合材料研制过程中成本减半、周期减半并且快速响应的目标。本发明适用于快速分析三元液态合金基体与增强体润湿‑反应行为。

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聚苯胺纳米线/石墨烯空心球-氧化石墨烯的制备及应用

本发明属于纳米材料制备领域,公开了一种聚苯胺纳米线/石墨烯空心球‑氧化石墨烯的制备及应用。首先以镍纳米颗粒为模板制备石墨烯空心球,然后通过苯胺单体的原位聚合在石墨烯空心球表面生长聚苯胺纳米线,随后将得到的聚苯胺纳米线/石墨烯空心球(PANI/HGBs)的表面经过十六烷基三甲基溴化铵改性使其带有正电荷,最后将改性后的聚苯胺纳米线/石墨烯空心球与氧化石墨烯悬浮液混合,通过静电自组装使带有负电荷的氧化石墨烯(GO)吸附到带有正电荷的聚苯胺纳米线/石墨烯空心球上得到聚苯胺纳米线/石墨烯空心球‑氧化石墨烯复合材料。制备的聚苯胺纳米线/石墨烯空心球‑氧化石墨烯复合材料用作超级电容器电极材料时,在电流密度为1 A/g下具有690 F/g的高比电容。组装成对称超级电容器后,在电流密度为1 A/g下充放电循环5000次后仍具有90%的电容保持率。

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环氧树脂基微纳米非线性防晕材料及制备方法

本发明公开了一种环氧树脂基微纳米非线性防晕材料及制备方法。防晕材料按环氧树脂55%wt、微米针状氧化锌2%wt、纳米球状碳化硅3%wt、固化剂40%wt的比例混合而成,其制备方法是将填料分批次加入装有环氧树脂的容器中,保持80℃的水浴加热,搅拌并配合超声使其混合均匀,脱气处理后浇注成型,置于烘箱中固化,即得复合防晕材料试样。本发明还公开了微米针状氧化锌的制备方法,等体积的乙二胺和氯化锌溶液搅拌混合,80℃的水浴加热充分反应,160℃高温高压反应12小时后干燥提纯,得针状氧化锌。微纳米非线性防晕材料表现出较好的非线性电导特性,相较于纳米碳化硅单一成分复合材料,微纳米复合材料的非线性系数增加,电导率提高,阈值场强降低,耐热性能更优。

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天线罩用高耐候疏水胶衣树脂的制备方法及其应用

一种天线罩用高耐候疏水胶衣树脂的制备方法及其应用,涉及一种胶衣树脂的制备方法及其应用。本发明是要解决现有的天线罩用胶衣树脂的耐候性能不高以及疏水性能较低的技术问题。本发明的制备方法:一、制备紫外线吸收剂分散液;二、制备防霉菌助剂分散液;三、向间苯新戊二醇型胶衣中加入聚四氟乙烯粉,再加入紫外线吸收剂分散液和防霉菌助剂分散液。本发明的天线罩用高耐候疏水胶衣树脂作为雷达天线罩表面的高耐候疏水涂层使用。本发明制备的表面为胶衣涂层的天线罩复合材料样品为疏水,介电常数为3,人工1000h太阳辐射试验后疏水性能不下降,具有出色的耐磨抗划伤性能和较好的耐候性能,提高了天线罩表面胶衣的耐紫外线和防霉菌特性。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色网 2023-03-18
压电振动能量收集结构
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一种压电振动能量收集结构,涉及机械工程领域。本发明是为了解决现有的压电振动能量收集结构存在利用率低、输出能量低、结构大的问题。碳纤维复合材料层作为导电层,玻璃纤维复合材料层作为绝缘层,便于实现压电层的串联或并联,串联型的外部的两个压电陶瓷片极化方向也相反,并联型的压电陶瓷片极化方向相同。它通过振动产生交流电压经过整流后变成直流电压进行工作。

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复合型低温封接玻璃钎料焊膏的制备方法

一种复合型低温封接玻璃钎料焊膏的制备方法,它涉及一种钎料焊膏的制备方法。它要解决现有低温封接玻璃钎料热膨胀系数可调范围小,以及钎焊接头性能差的问题。方法:一、基础玻璃粉分级;二、称取原料;三、β-Si3N4晶须预处理;四、硅粉预处理;五、混合球磨;六、混合搅拌。本发明通过调整复合型低温封接玻璃钎料焊膏中β-Si3N4晶须和/或硅粉的添加量,即可调控低温封接玻璃的热膨胀系数,方法简单,成本低;获得的钎焊接头强度、抗热震性能和韧性都得到明显的提升,具有巨大的工程应用价值。本发明制备的复合型低温封接玻璃钎料焊膏适用于陶瓷、金属、玻璃及复合材料之间的互连和自连,用途广泛。

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ZrB2-SiC/SiC陶瓷涂层的制备方法

一种ZrB2-SiC/SiC陶瓷涂层的制备方法,涉及一种陶瓷涂层的制备方法。本发明是要解决目前的石墨材料、C/C复合材料和C/SiC复合材料表面的硅基陶瓷涂层抗氧化性能差的技术问题。本发明的制备方法采用包埋法:一、中间层SiC的制备;二、ZrB2-SiC/SiC陶瓷涂层的制备。本发明制备的陶瓷涂层抗氧化性能强。本发明主要应用于制备硼化锆基陶瓷涂层领域中。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色网 2023-03-18
军工制品专用特种工程塑料

一种军工制品专用特种工程塑料属于高分子材料领域。该工程塑料是一种可用于军工产品使用的新型复合材料。该材料包括HIPS树脂,低温冲击改性剂,以及其他加工助剂。本发明的复合材料解决了现有技术中HIPS树脂低温冲击低、稳定性差等问题,具有低温冲击性好,稳定性好,尺寸稳定性好等优点,通过在普通HIPS树脂的基础上加入改性高分子材料与之反应或者在基体树脂中添加改性剂进行共混制备。

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石墨导电陶瓷
石墨导电陶瓷 1086     
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本发明涉及一种导电陶瓷,适用于电加热取暖、工业加热、干燥及建筑用屏蔽电磁波的导电陶瓷,它是由石墨、粘土、粉煤灰、炉渣、火山灰、岩石粉、沙子构成的复合材料。具有生产成本低、热效率高、使用寿命长、有良好的化学稳定性和热稳定性,电磁波屏蔽效果好、无环境污染、使用方便,与建筑物的结构(墙体、地面)构成一体,能提供比较大的散热面积和屏蔽面积,不单独占用室内空间等优点。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色网 2023-03-18
金属半固态双控成形方法

一种金属半固态双控成形方法,它涉及一种金属的半固态双控成形技术。本发明将压射室(3)中制好的金属半固态浆料或金属半固态坯料由充填装置(6)在小于200mm长的压射室(3)的底部以低于1m/s的低速由下往上充填至由模板(4)、模套(2)和充填装置(6)所形成的制件腔(10)中,然后再由模锻装置(1)由上向下对制件室(10)内的金属半固态浆料或金属半固态坯料进行模锻至成形。本发明结合了压铸、模锻的长处,能在一个成形过程中对制件(12)完成精确控形和控性,生产出形状复杂、尺寸精确、性能可靠、力学性能高的高质量金属构件或功能件,尤其适合加工铝、镁合金及其复合材料。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色网 2023-03-18
钛金属丝网笼复合钛金属丝工程骨的器件及其制备方法

本发明提供一种钛金属丝网笼复合钛金属丝工程骨的器件及其制备方法,该钛金属丝网笼复合钛金属丝工程骨的器件由活塞式钛金属丝网笼和填充其中的钛金属丝工程骨复合材料组成;制备方法为:在钛金属笼体的外壁上缠绕钛金属丝无纺布并烧结制成钛金属丝网笼体,然后在笼体的内、外表面涂覆羟基磷灰石,接着在金属笼体内腔放置两个活塞状帽形体,得到活塞式钛金属丝网笼;再将钛金属丝、颗粒骨、粘合材料和辅助材料混合均匀并填充至活塞式钛金属丝网笼内即可,本发明的弹性模量协调性好,强度高,可用于骨外科领域。

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汽车摄像头玻璃加热器及其制作工艺

本发明公开了一种汽车摄像头玻璃加热器及其制作工艺,涉及汽车摄像头玻璃加热器技术领域,本发明包括:玻璃基体、打底层、电阻层和覆盖层;打底层安装在玻璃基体的顶部,电阻层安装在打底层的顶部;本发明通过厚膜丝网印刷工艺和特制的复合材料体系可以实现对于小尺寸镜头的加热器集成,所制得的产品除雾效果良好,工艺简单环保,成本低廉是薄膜工艺和材料的十分之一,而且是边缘加热,避开透明金属加热模式,对镜头的透光性不会有任何影响。最终利用一套复合材料体系(包括打底层材料,电阻层材料和覆盖层材料)与厚膜工艺结合,在小尺寸摄像头(通常小于40平方厘米)上可以高效地集成加热器,并极大地降低成本,解决了行业难题。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色网 2023-03-18
3DPC/Co/CoO锂电负极材料的制备方法

一种3DPC/Co/CoO锂电负极材料的制备方法,它涉及锂电负极材料,本发明的目的是为了解决碳基复合过渡金属氧化物材料电导率低、大电流密度下循环性能较差及结构稳定性差的问题,本发明使用低成本“大米碳”生物材料作为碳基材料,溶剂热法合成出3DPC/Co‑MOFs材料,采用低温煅烧的方法,将前驱体材料转变成3DPC/Co/CoO复合材料。引入Co单质利于提高电子和离子的导电性,使电极电导率提高,提升复合材料电化学性能,增强结构稳定性,提高循环性能。本发明应用于锂离子电池负极材料领域。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色网 2023-03-18
高强聚氨酯基复合薄膜的制备方法

一种高强聚氨酯基复合薄膜的制备方法,本发明涉及复合薄膜的制备方法。本发明要解决现有传统的溶剂浇铸法制备聚氨酯基复合材料存在两相混合不均匀,增强剂对聚氨酯基复合材料的力学性能提升效果不明显的问题,且传统层层自组装法制备的材料结构单一,工艺性差,不能调整每种物质的连续沉积层数,并且层与层之间作用力有限,缺少固化技术的问题。方法:一、凯夫拉纳米纤维溶液的制备;二、含有聚氨酯的混合溶液的制备;三、基体表面覆膜;四、堆叠热压法处理复合薄膜。本发明用于高强聚氨酯基复合薄膜的制备。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色网 2023-03-18
聚氨酯海绵-双氨基甲酸烷基酯类凝油剂复合型溢油治理材料的制备方法

一种聚氨酯海绵-双氨基甲酸烷基酯类凝油剂复合型溢油治理材料的制备方法,涉及一种亲油疏水、凝油性能兼具的溢油治理材料的制备方法。所述方法步骤如下:(1)采用浸渍涂覆的方法制备疏水性聚氨酯海绵;(2)制备氨基甲酸烷基酯类凝油剂;(3)疏水性聚氨酯海绵-氨基甲酸烷基酯类凝油剂复合材料的制备。该方法将当前研究比较热点的凝油剂与硅烷化的疏水性聚氨酯海绵吸油材料进行有机结合,制备出一种用于溢油治理的复合型材料,将材料的吸油性能和凝油性能进行了很好的结合,具有很好的应用前景。

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金属掺杂氧化硅分子筛/硫碳复合物及其制备方法和应用

一种金属掺杂氧化硅分子筛/硫碳复合物及其制备方法和应用,它涉及一种纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有以多孔碳材料和多孔氧化物材料作为基础载体材料制备硫正极材料存在不能有效限制多硫化物的溶出,导致电池容量迅速降低及多孔金属氧化物制备困难耗能大的问题。一种金属掺杂氧化硅分子筛/硫碳复合物,它由嵌硫金属掺杂氧化硅分子筛的水分散液和碳材料的水分散液制备而成。制备方法:一、制备金属掺杂氧化硅分子筛;二、制备嵌硫金属掺杂氧化硅分子筛;三、浸渍碳材料,得到金属掺杂氧化硅分子筛/硫碳复合物。金属掺杂氧化硅分子筛/硫碳复合物作为正极材料用于制备锂硫电池的正极。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色网 2023-03-18
对苯二甲酸丁二醇脂树脂基预浸料的制备方法

本发明提供的是一种对苯二甲酸丁二醇脂树脂基预浸料的制备方法。将CBT树脂在树脂基体浸渍槽加热,直到树脂完全融化;将纤维束在融化的CBT树脂中浸润,得到融化的CBT树脂温度接近的纤维布;待粘附在纤维布上的CBT树脂温度降到65-75℃时,用催化剂注射泵将催化剂注入附着在纤维布上的CBT树脂中;通过挤压辊挤压将注入到CBT树脂中的催化剂挤压密封;对埋有催化剂的CBT/纤维预浸料施加隔离膜,在60-65℃温度下打卷得到产品。本发明应用于制作高纤维体积含量的CBT树脂基复合材料。解决了现有制备方法中CBT与催化剂存在二次反应和在运输搬运过程中催化剂容易脱落的问题。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色网 2023-03-18
内置式弹性体精密定位和检验方法以及定位和检验工装

本发明提出了内置式弹性体精密定位和检验方法以及定位和检验工装,属于密定位成型领域。解决了刚性金属件和内置式弹性薄壁复合材料件的定心精密配合及检验的问题。本发明提出一种内置式弹性体精密定位和检验方法以及定位和检验工装,通过滑轨和定心挂轨的定心和滑动配合,可以实现在不同位置完成配对内置式弹性体部件和支撑件的定心定位装配,并实现通过性工装在拟定的设计空间内滑动实现模拟件通过性的检验,实现刚性金属材料制品和弹性薄壁纤维复合材料部件的精度装配要求。本发明的定位工艺方法,简便实用,通过性检验方法,快捷简便,通用性强,随用随装,快速便捷。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色网 2023-03-18
α-FeOOH@3DGF四棱柱材料及其合成方法及应用

本发明属于电池负极材料合成技术领域,具体涉及一种α‑FeOOH@3DGF四棱柱材料及其合成方法及应用,本发明利用FeOOH和石墨烯两种材料的特点和优势,设计合成制备全新的α‑FeOOH纳米棒与三维骨架石墨烯(3DGraphene Foam,3DGF)紧密结合的自支撑复合材料,通过水热法一步合成出均匀生长在3DGF基体上的新型α‑FeOOH四棱柱,即棒状α‑FeOOH@3DGF复合材料。本发明的三维石墨烯作为基体材料与α‑FeOOH纳米棒相互结合制得α‑FeOOH@3DGF四棱柱材料,较好地保持了微观组织结构,有效地缓解了Na+在嵌入和脱出时引起的体积膨胀问题,从而提升了电极的循环稳定性。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色网 2023-03-18
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