本发明提供了一种质子交换膜燃料电池的双极板及其制备方法。本发明选用石墨粉,热固性树脂和导电聚合物制备复合材料的双极板。其中,导电聚合物具有很好地导电性能,同时,导电聚合物加热可以进行固化。从而使石墨/热固性树脂复合材料双极板在保证导电率的同时能够很好地提高强度和气密性。从而制得高电导率、高强度和良好气密性的复合材料双极板,而且制造的质子交换膜燃料电池的双极板的成本低,加工工艺简单,易于实现自动化生产。本发明制得的质子交换膜燃料电池的双极板的性能可达:电导率558S/cm,抗弯强度72MPa,气体透过率<2*10‑6cm3sec‑1cm‑2。
本发明属于增材制造相关技术领域,其公开了一种适用于熔融沉积的改性长链尼龙丝材的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)采用溶剂沉淀法制备复合材料颗粒,所述复合材料颗粒的组分包括长链尼龙颗粒及无机纤维;(2)对所述复合材料颗粒进行拉丝,以得到改性长链尼龙丝材。本发明还涉及适用于熔融沉积的改性长链尼龙丝材。本发明通过在长链尼龙中加入适量的无机纤维等填料,不仅可以减低收缩率,还可以提高尺寸精度,同时还可提高机械强度、耐热性和耐腐蚀性。
本发明公开一种定日镜镜片支架,所述支架由面状体构成的多边形腔体组成,在多边形腔体内至少设置一个肋板,所述面状体可由纸板或者复合材料制成。面状体由纸板或者复合材料制成,避免了常规的定日镜支架采用钢材会增加支架的重量,给安装使用造成困难的问题,采用纸板或者复合材料减轻了支架整体的重量,使得支架较轻,方便了安装使用,也降低了成本,而在结构上的设计采用腔体设计,并在腔体内设置至少一个肋板,使得腔体结构强度足够支撑定日镜,此镜片支架的结构稳定性好、重量轻、强度高,方便了安装和使用,还能降低制作成本。
本发明公开了一种电极片,包括集流体和设置在所述集流体上的活性层;所述活性层的材料为活性材料、导电剂和粘结剂的混合物,所述活性材料为纳米碳材料和钛酸锂颗粒形成的复合材料。这种电极片的活性层的材料为活性材料、导电剂和粘结剂的混合物,活性材料为纳米碳材料和钛酸锂颗粒形成的复合材料,纳米碳材料和钛酸锂颗粒形成的复合材料电导率高,离子脱嵌速度较快,具有快速充放电特性,钛酸锂颗粒还可以通过电化学反应来储存和转化能量。相对于传统的超级电容器,采用这种电极片的超级电容器的能量密度较高。本发明还公开了上述电极片的制备方法,以及采用该电极片的超级电容器。
一种适用于超声相控阵探头的高导热高衰减的背衬材料,由三氧化二镥、氧化铝、复合材料钨粉和环氧胶粘剂组成,其特征在于,所述环氧胶粘剂由环氧树脂E-54、三乙醇胺搅拌混合制得,所述复合材料钨粉是由橡胶与钨粉混炼而成的。其中氧化铝占背衬材料的质量百分比为:10.48%-53.04%。其制造方法包括以下步骤:(a)将环氧树脂E-54、三氧化二镥、氧化铝、复合材料钨粉搅拌混合,其中环氧树脂E-54占背衬材料总质量的6.22%,氧化铝占背衬材料质量百分比的10.48%-53.04%。(b)将占背衬材料总质量的0.95%的三乙醇胺加入上述的复合颗粒中,搅拌混合。(c)将复合颗粒装入模具中,利用粉末压片机将其挤压成所需的背衬材料。(d)将压制好的背衬材料放进炉温为65℃的鼓风加热烤箱中,加热固化。该背衬材料的热传导系数为1.782W/(m.k),声阻抗率为8.42×106Pa.s/m,在5MHz时的声衰减系数为294.4dB/cm。这种背衬材料具有高导热性和高衰减的特点,而且用这种背衬材料制作的相控阵探头,探头的灵敏度和分辨率都得到满足应用的要求。
本发明涉及一种三元羧酸类化合物及其制备方法和应用。所述三元羧酸类化合物,具有式(I)所示结构特征。该三元羧酸类化合物的结构中不含有环状反应性官能团,作为增容润滑剂应用于可降解复合材料中,能够避免材料发生交联反应而导致的流动性差、降解性能下降的问题,增容效果好,使得复合材料的加工流动性得到显著改善的同时兼具较好的降解性能,还有利于提高复合材料在高温加工过程中的热稳定性,更好地满足实际应用需求。
本发明涉及一种三维线圈制造方法,包括以下步骤:1)设计与所需磁场对应的线圈形状,根据线圈形状选择适当的芯轴;2)在所述芯轴上敷设增材,形成复合材料骨架;3)对所述复合材料骨架进行开槽加工,所述槽的形状与所述线圈形状相对应;4)将电磁线嵌入所述槽中;5)对布好电磁线的所述复合材料骨架浇注环氧树脂;6)重复步骤2)‑步骤5),直至得到预定层数的三维线圈。将增材制造过程结合减材加工及槽内镶线过程,实现了电磁线按指定路径精准布线的过程,同时多层组合线圈的激磁效率大大增加,线圈整体结构更加紧凑。
本发明涉及一种衣物护理机用除味盒,其包括壳体以及设置于所述壳体内的杀菌除味复合材料。所述壳体贯穿开设有若干通风孔;所述杀菌除味复合材料包括载体材料和负载于所述载体的杀菌除味剂,所述杀菌除味剂包括环状糊精、柠檬酸、薄荷醇、柠檬精油、PVP、抗菌剂以及溶剂。工作时,衣物护理机生成的热风携带蒸汽自所述通风孔穿过所述除味盒,所述杀菌除味复合材料中的杀菌除味剂挥发,并随蒸汽一起进入衣物护理机腔体内,与衣物纤维间的异味物质结合,达到快速除味、杀菌及熨烫等护理效果,其在护理工作完成后还可作为吸附剂,针对残余异味及水份起到吸附和干燥的作用。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体提供一种液态金属基自愈合锂电负极及制备方法和锂离子电池。所述液态金属基自愈合锂电负极包括负极集流体和附着于所述负极集流体表面的负极材料,所述负极材料包括液态金属纳米颗粒与硅的复合材料、粘结剂;按照质量比,所述液态金属纳米颗粒与硅的复合材料:粘结剂=(9~90):1;其中,所述液态金属纳米颗粒与硅的复合材料中,液态金属纳米颗粒与硅的质量比为1:(1~5)。本发明的负极组装成锂离子电池时,液态金属纳米颗粒能够对硅材料进行自我修复,从而具有超长循环特性,并且可以实现快速充电,可进行高倍率放电。
本发明涉及面料领域,具体涉及一种轻便型二氧化硅气凝胶复合保温面料及其制备方法。一种轻便型二氧化硅气凝胶复合保温面料,至少包括表层的耐磨防护面料层、中间层的保温隔热层以及内层的贴身舒适面料层,耐磨防护面料层的材质为锦纶,保温隔热层的材质为二氧化硅气凝胶/粘胶纤维复合材料,贴身舒适面料层的材质为腈纶。通过选用特定尺寸的粘胶纤维和采用含羧基的硅烷偶联剂对二氧化硅气凝胶/粘胶纤维复合材料进行改性等技术手段相结合,有效地提高了复合材料耐水洗、耐缩水的性能,进一步保障了复合面料的轻便与保温效果。
本发明涉及仿瓷餐具回收再利用的方法。本发明仿瓷餐具回收再利用的方法通过对仿瓷餐具粉末进行表面改性,以及添加大分子接枝共聚物改善复合材料的界面问题,能有效提高以聚烯烃塑料、仿瓷餐具粉末作为基体的复合材料的各项性能,通过本方法可制备得到高性能的复合材料。从而实现对废旧仿瓷餐具、仿瓷餐具生产过程中的废弃材料,如生产仿瓷餐具时产生的边角料及不合格产品等,进行回收再利用。
本发明公开了一种用于SLS技术的碳纳米管/聚醚醚酮复合粉末材料及制备方法,该复合材料为粉末材料,其制备方法包括如下步骤:1)将碳纳米管加入到混酸溶液中进行表面氧化处理,超声处理并搅拌然后经一系列处理得到表面改性的碳纳米管;2)将表面改性的碳纳米管加入到混合溶剂中,并加入分散剂,超声处理并搅拌得到均匀悬浮液一;3)将聚醚醚酮粉末加入悬浮液一中,超声处理并搅拌得到均匀悬浮液二;4)将悬浮液二旋转加热蒸发,得到的产物真空干燥并研磨过筛,最终获得所需的碳纳米管/聚醚醚酮粉末复合材料。本发明得到的复合材料形态均匀,粒径大小适中,流动性良好,有利于SLS技术的铺粉和成形过程。
本发明提供了一种硅/碳复合负极材料及其制备方法、锂离子电池负极和锂离子电池。该硅/碳复合负极材料其是以纳米硅颗粒为核、以原位碳为壳的核壳包覆结构,且所述纳米硅颗粒与所述原位碳壳体之间存在有空隙。硅/碳复合负极材料方法包括制备有机碳源包覆SiO2复合材料、对有机碳源包覆SiO2复合材料进行预氧化处理、对预氧化处理后的有机碳源包覆SiO2复合材料进行原位碳化和SiO2的镁热还原反应等步骤。锂离子电池负极、锂离子电池中均含有该硅/碳复合负极材料,赋予锂离子电池良好的循环性能及倍率性能。本发明硅/碳复合负极材料具有优异的导电性能和结构稳定性能,其制备方法安全环保,适于工业生产。
本发明公开了一种全油式急冷急热系统,包括第三级热油储油桶、第二级热油储油桶、第一级热油储油桶、四通管、三通管、低压气管、冰油储油桶、第三级降温储油桶、第二级降温储油桶和第一级降温储油桶,所述四通管设有三个输入端口和一个输出端口,三通管设有两个输出端口和一个输入端口,四通管的三个输入端口分别通过管道连接冰油储油桶、低压气管和热油储油结构。本实用控制模具温度,可以急速多段升温及急速降温,可应用下列产业:塑胶高光注塑产品、塑胶高纤注塑产品、塑胶超薄超厚注塑产品、碳纤复合材料产品、玻纤复合材料产品、特殊复合材料产品、医疗制药化工提炼产。
本发明涉及一种用于检测过氧化氢的电化学生物传感器及制备与应用,制备主要包括:(1)合成二氧化硅‑三维石墨烯复合材料;(2)对合成的二氧化硅‑三维石墨烯复合材料进行氮碳掺杂;(3)对玻碳电极进行预处理;(4)采用滴涂法制备氮碳掺杂的二氧化硅‑三维石墨烯复合材料修饰的玻碳电极;(5)把玻碳电极在氯金酸溶液中采用计时电流法制备金纳米‑氮碳掺杂的二氧化硅‑三维石墨烯玻碳电极;(6)将玻碳电极浸入含有双巯基修饰的G DNA溶液中培育2‑4 h;(7)把复合电极浸入到含有氯高铁血红素溶液中10‑14 h。本发明具有良好的稳定性、重现性、特异性高,灵敏度强;且操作简单方便快速。可以对生物样品、化妆品等样品中过氧化氢含量的检测。
本公开提供一种排气消音组件、压缩机和空调器,其中排气消音组件包括:消音部件和增焓部件,所述消音部件与泵体结构的排气口连通,以将排气引入所述消音部件的消音腔中进行消音,所述增焓部件包括固定部件,且所述消音部件为由复合材料制成的一体式结构,所述复合材料包括至少一种阻尼材料,所述增焓部件由金属材料制成,所述阻尼层的阻尼系数>所述金属材料的阻尼系数,且所述消音部件和所述增焓部件相互间隔而不接触。根据本公开使消音腔可以直接使用减振效果较好的复合材料,从而大幅提高消音器的减振效果;同时使得对减振要求不大、却对密封性要求高的增焓部件采用金属材料,同时有效地提高了增焓部件的密封性能和排气消音的性能。
本发明公开了一种荧光标记可降解3D打印树脂、制备方法及应用,涉及3D打印材料技术领域。本发明所述的荧光标记可降解3D打印树脂,由PLGA和量子点复合而成,所述量子点选自Ⅱ‑Ⅵ或Ⅲ‑Ⅴ族元素组成的稳定直径在20nm内的准零维半导体纳米晶体中的至少一种。本发明采用量子点替代常规掺杂荧光粉,与PLGA复合制得发光打印复合材料,量子点安全性好、发光强度稳定,PLGA的溶解性佳,二者复合不但提升复合材料的发光性能,且复合材料可广泛应用于医用植入材料领域。
一种感应电阻,应用于氢气传感器中以检测氢气的浓度,所述感应电阻的材料包括钯-石墨烯复合材料和粘结剂,所述粘结剂为环氧树脂,所述钯-石墨烯复合材料与所述粘结剂的质量比为10:1~15:1。上述感应电阻中含有钯-石墨烯复合材料,且钯吸附氢气后会引起电导率的变化,从而可以将感应电阻应用于传感器中以检测氢气的浓度。本发明还提供一种感应电阻的制备方法及使用感应电阻的传感器。
本发明公开了一种具有多层复合隔热结构的输送管道,包括由内到外依次设置的内工作管、内隔热层、中间反辐射层、外隔热层、隔离层;所述内隔热层为疏水性或亲水性的气凝胶复合材料,所述外隔热层为疏水性的气凝胶复合材料。本发明输送管道在结构上设置了内隔热层与外隔热层,并将气凝胶复合材料用于这两个隔热层中,大大提高了隔热性能,大幅度降低热量损失,大幅度减少了管径与重量,增加了使用寿命,降低了运输及综合运营成本,提高了空间利用率。
本发明实施例提供了一种建筑模板和挤出成型装置,涉及建筑材料技术领域,包括一次共挤成型,依次层叠的第一表层、第一纤维层、中空芯层、第二纤维层和第二表层。第一纤维层和第二纤维层均为连续纤维增强聚丙烯复合材料,中空芯层、第一表层和第二表层均为改性聚丙烯复合材料,其中,改性聚丙烯复合材料包括相容剂。挤出成型装置能够生产上述建筑模板,建筑模板的线膨胀系数低,抗冲击能力强。
本发明公开一种量子点敏化电池及其制备方法,所述量子点敏化电池包括光电极、对电极以及设置在所述光电极和对电极之间的量子点敏化剂材料层,所述量子点敏化剂材料层的材料为由复合材料和量子点组成的混合材料,所述复合材料包括油溶性PAMAM树形分子以及结合在所述油溶性PAMAM树形分子腔体内的金属原子簇,所述量子点的激子波尔半径大于所述量子点的直径。本发明通过采用所述由复合材料和量子点组成的混合材料作为量子点敏化电池的量子点敏化剂材料层材料,能够有效提升量子点敏化剂材料层的电荷迁移速度,从而提高量子点敏化电池的开路电压。
本发明公开了一种三明治结构的正极材料及其制备方法和应用,所述三明治结构正极材料的化学式为M‑HCF@Ni‑HCF/P;所述M‑HCF为Fe‑HCF、Co‑HCF、Ni‑HCF、Mn‑HCF、Cu‑HCF或Zn‑HCF中的至少一种;所述P为聚吡咯、聚苯胺、聚噻吩、聚乙炔或聚本撑中的至少一种。本发明先采用共沉淀法合成M‑HCF@Ni‑HCF核壳结构,再通过原位包覆导电聚合物形成三明治结构的M‑HCF@Ni‑HCF/P复合材料,该复合材料分别保留了M‑HCF和Ni‑HCF的高储钠性能和高循环稳定性的优点,Ni‑HCF壳层和导电聚合物P层能有效隔离电解液,减少电解液与M‑HCF的副反应,并且Ni‑HCF壳层本身也具有储钠活性,P层亦能改善复合材料的电子电导率。
本发明公开了一种自支撑还原氧化石墨烯涂层及其制备方法和应用。该方法包括以下具体步骤:以黄铜片为阴极,铜片为阳极,两极置于复合电镀液,加入磷酸调节复合电镀液的pH值,并在两极间施加脉冲电流,在黄铜片表面沉积得到还原氧化石墨烯/铜复合材料;以制得的还原氧化石墨烯/铜复合材料为阳极,石墨电极为阴极,将两极置于电解抛光液中,并在两极间施加恒定电压,部分溶解还原氧化石墨烯/铜复合材料表面铜成分,得到自支撑还原氧化石墨烯涂层。本发明方法简易,成本低廉,易于大面积生产。所得自支撑还原氧化石墨烯涂层可以用作自润滑涂层,具有摩擦系数低,磨损量少,承载力高,寿命长的优点。
本申请涉及一种壳体、电子装置和壳体的制造方法,所述壳体的制造方法包括以下步骤:步骤a,提供模具,包括凸模和凹模,凸模和凹模之间存在空腔;步骤b,在凸模上铺贴预浸料,制作复合材料层压板;步骤c,将带有复合材料层压板的凸模与凹模合模,并注入环氧树脂,得到包括主体部和侧壁部的壳体,其中,侧壁部的厚度大于主体部的厚度。上述壳体的制造方法,通过将预浸料制作成复合材料层压板后与透明环氧树脂一起制成侧壁部的厚度大于主体部的厚度的壳体,操作简单,降低成本。壳体为一体结构,无接缝,外观晶莹剔透,视觉效果好。侧壁部的厚度大于主体部,侧壁部与主体部之间存在厚度差,使得壳体的立体感强,提升壳体的美感和手感。
本发明公开了一种编织碳纤维增强热塑性树脂层压板的二次成型方法,包括以下步骤:(1)对编织碳纤维进行加热除浆处理,以去除表面浆料;(2)将经过加热除浆处理的编织碳纤维夹入两层热塑性树脂薄膜,放入平板硫化机进行第一次热压成型,形成单层编织碳纤维增强热塑性树脂复合材料;(3)将步骤(2)所得单层复合材料进行修剪,多余的树脂溢料去除回收;(4)将单层复合材料叠加放入模具中,层数根据具体使用要求选择,进行第二次热压成型,热压温度和时间远低于第一次成型,获得层压板。该二次成型方法基于热塑性树脂可重复加工的原理,为解决一次层压成型方法中的树脂溢料多难去除以及纤维丝束易冲散的问题,并且可以提高生产的可设计性。
一种自无机胶凝材料中回收高性能碳纤维的方法,其包括下述步骤:(A)于25℃~75℃的反应温度将碳纤维增强无机(水泥基)复合材料置于电解液中,其中该电解液含有重量比为0.5%~3%的NaCl和1.0g/L~5g/L的催化剂;(B)对放置在电解液中的碳纤维增强水泥基复合材料通电,其中该碳纤维增强水泥基复合材料与电源的正极相连,控制电流密度为3333.3~6666.7mA/m2;和(C)通电反应0.5‑200小时后,自该电解液中取出生成的碳纤维回收物。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料,其包括碳核心层和硅包覆层,所述硅包覆层包覆所述碳核心层,形成硅/碳复合材料,所述负极材料还包括金属氧化物包覆层,所述金属氧化物包覆层为所述硅/碳复合材料的外包覆层。该负极材料解决了含硅负极材料易膨胀导致的电池容量快速衰减的问题。本发明还公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法及其应用,制备方法为将硅/碳复合材料通过金属盐溶液流化包覆后高温退火形成负极材料。其应用于锂电池负极材料上可以得到性能更加优异的锂离子电池。
本发明涉及高分子聚合材料技术领域,具体公开一种具有高耐热性、高力学性能的聚丙烯(PP)复合材料,按重量份计,原料包括:聚丙烯树脂60‑80份;无机填料10‑30份;聚四氟乙烯0‑10份;增韧剂0‑10份;其它助剂1份。本发明通过在聚丙烯(PP)改性过程中加入聚四氟乙烯,通过调配、优化各组分的加入量,在减少无机填料添加量的情况下,仍然能够使得改性后的复合材料热变形温度大幅提高,同时,由于配方的优化,使得本发明制备所得的复合材料在具备优益的热变形温度的同时,还具备较好的力学性能。
本发明公开了一种发光复合涂料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备石墨烯/长余辉荧光粉复合材料;(2)将3~6份石墨烯/高岭土/SiO2复合填料和2~4份石墨烯/碳酸钙/SiO2复合填料分散于15~20份去离子水中,处理90~120min处理90~120min形成溶液A3;将1~5份石墨烯/红光荧光粉/SiO2复合材料分散于15~20份去离子水中,处理90~120min处理90~120min形成溶液B3;将1~5份石墨烯/长余辉荧光粉复合材料分散于15~20份去离子水中,处理90~120min处理90~120min形成溶液C1;在200~400KW超声震动和500~800r/min离心速度搅拌下,分别缓慢滴加溶液B3、C1至溶液A3中形成混合溶液;加入70~80份成膜物质,混合搅拌均匀,制得发光复合涂料。该制备方法可显著提高水性发光涂料的发光强度、发光均匀,同时提高荧光粉在涂料中的分散性、涂料施工性能和储存稳定性。
本发明涉及了一种工业机器人外壳制作方法,属于复合材料技术领域,解决传统工业机器人轻量化的难题,首先使用仿真软件,设计出目标外壳所需的模具,判别模具是否符合标准,使用3D打印技术打印模具,根据3D打印材料的玻璃化转变温度和熔点参数设置外壳烘干温度,随后在模具上铺上脱模膜,围绕模具缠绕碳纤维预浸料布/带,涂抹上混合的EF80弹性环氧树脂与环氧树脂固化剂混合物,使用模具将碳纤维复合材料定型,在烘箱中烘干,最后通过实验判断外壳材料是否满足使用性能,本发明采用碳纤维复合材料铺层技术对传统工业机器人进行减重设计,起到提高动态性能、节能安全等作用。
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