本发明提出的一种全光开关,在三明治结构的SOI基底表面刻蚀有多组呈周期排列的硅双棒,硅双棒的表面被设定折射率的聚合物完全覆盖,从而构成复合材料超构表面;该复合材料超构表面的反射光谱具有非对称的Fano线型特征,且非对称的Fano线型具有陡峭变化的特征(对应高品质因数),其非线性响应时间飞快,能够有效提升全光开关的开关时间;并且,本发明使用设定折射率的聚合物以及由两个相对间隔设置的硅棒构成的硅双棒,能够在强光照射下引起复合材料超构表面的反射光谱发生变化,再结合Fano共振波长处具有增强电场强度的作用,能够有效降低全光开关的开关能量。
本申请实施例提供一种集成卫浴,包括底盘及多个壁板。壁板包括底盘主体和底盘瓷砖,底盘主体包括超高性能水泥基复合材料层,底盘瓷砖与底盘主体一体浇筑成型,底盘主体用于设置于地面上;每一壁板包括壁板主体和壁板瓷砖,多个壁板的多个壁板主体依次连接,壁板主体包括超高性能水泥基复合材料层,每一壁板的壁板瓷砖与壁板主体一体浇筑成型;壁板主体的下端可拆卸安装于底盘主体的边缘。上述的集成卫浴,使用超高性能水泥基复合材料作为底盘主体和壁板主体的材料,成本低,底盘和壁板分别一体浇筑成型,底盘瓷砖和壁板瓷砖不易脱落,底盘和壁板没有空鼓和震动的问题,底盘和壁板的强度大,底盘和壁板的整体厚度较小,占用室内空间较少。
本发明公开了一种铁电抗菌材料及其制备方法和应用,所述铁电抗菌材料包括铁电材料或铁电基复合材料的基层,所述基层为经过极化处理的基层;所述铁电基复合材料为包括所述铁电材料作为基体的复合材料。所述铁电抗菌材料在抑制细菌黏附、灭菌中的应用。本发明利用铁电材料经极化后偶极子有序排列,在材料表面产生电荷减少细菌在材料表面的黏附,或铁电材料在外界刺激下产生瞬态电荷,进一步产生活性氧杀灭细菌。
本发明提供了一种电磁屏蔽低吸水高光表面聚酰胺复合材料及其制备方法,由以下重量百分比含量组分组成:聚酰胺PA XY/XZ 50%‑88%,碳纤维10%‑50%,抗氧剂0.05%‑0.5%,脱模剂0.1%‑2%。本发明还提出一种电磁屏蔽高光表面聚酰胺复合材料的制备方法。本发明制备的聚酰胺复合材料,具有高电磁屏蔽效率,低的吸水率和高光表面的特性。
本发明公开了一种低膨胀耐火保温板的制备方法,包括以下步骤,首先以六水氯化镁、六水氯化铝和硅溶胶为原料,制得含有金属氢氧化物前驱体的溶胶A;然后以环己烷、三乙胺、油酸和钛酸四丁酯为原料制得含有钛氢氧化物的溶胶B;将溶胶A和溶胶B混合密封静置,干燥得到干凝胶,煅烧后制得堇青石‑纳米氧化钛复合材料,将该复合材料压制成块状,在去除氧气的真空炉内处理;将上述制得的堇青石‑纳米氧化钛复合材料层填充于聚氯乙烯材料中,压制成型,制得保温板的基体层;基体层上下面与玻璃纤维填充聚氯乙烯材料制成的强化层连接,基体层与强化层采用耐火胶层粘结而成。该方法制得的保温板热膨胀系数低,耐火性能好,保温性能优异,力学性能佳。
本发明公开了一种实心车胎的发泡母料制造工艺及车胎制作工艺,包括以下步骤:(1)、将原料放入密炼机搅拌混合机内进行混合搅拌;(2)、将混合的原料在110度至120度温度中进行催化反应并充分搅拌,使之混合均匀得到复合材料;(3)、将步骤(2)中的复合材料输入到螺杆式电热熔化机,再次进行催化反应并混合,其时间为10‑45分钟,加热温度为110℃—130℃温度,加温后变成稠状的复合材料,被螺杆旋转推进到出口,挤出,运行橡胶造粒机上进行切粒并进行吹风冷却制成颗粒。它的母料成分环保无毒,可100%回收循环运用,而且其制成的实心车胎轻质,具有及好的弹性、耐磨、耐折、耐寒、耐水解、耐高温、防滑、防震等优点。
本发明公开了清洁抗磨的润滑油添加剂及润滑油。该润滑油添加剂包含基础油,以及分散于所述基础油中的碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料、氟碳树脂。本发明的清洁抗磨的润滑油添加剂,在基础油中分散有碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料、氟碳树脂。碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料具有较好的抗磨性,氟碳树脂具有较好的清洁作用。
本发明涉及建筑装饰材料领域,特别是涉及一种轻质多孔复合夹芯材料墙体的制备方法。本发明以空心玻璃微珠和环氧树脂基多孔复合材料做为芯材,以薄壁铝合金作为面板,通过高强绿色环保黏合剂,经过高压制备而成的夹心材料墙体板材。本发明的具体技术方案包括:(1)空心玻璃微珠的预处理。将清洗除油的空心玻璃微珠,用无水乙醇、去离子水、硅烷偶联剂混合处理液,经超声波处理后烘干。(2)多孔复合材料制备。将加热后的环氧树脂和空心玻璃微珠混合搅拌,加入减泡剂和增韧剂混合均匀后,加入固化剂再次迅速搅拌均匀后注入模具,固化后脱模。(3)轻质墙体制作。用强力黏合剂将多孔复合材料与薄铝合金板粘结成整体,干燥后制得轻质墙体材料。
本发明提供一种基于多羧酸钾盐石墨复合负极材料的制备及钾离子电池应用,属于电池技术领域,通过以多羧酸、钾源和石墨类材料为原料,醇类等有机液体为溶剂,通过水热反应,得到多羧酸钾盐/石墨复合材料。利用丰富的羧酸盐活性位点,储存钾离子,同时,引入石墨类材料作为支撑,有利于电子的传输动力学性能,与此同时也防止在循环过程中颗粒的粉化,从而提升了电化学性能。提供一种合成多羧酸钾盐/石墨复合材料的新方法,采用一步法,制备步骤简单,该物质所需要的原料来源丰富、价格廉价。合成的多羧酸钾盐/石墨复合材料,以石墨类材料为支撑,可以有效缓解有机盐结构的体积膨胀问题,从而提升电极的稳定性、倍率性能和库伦效率。
本发明涉及静电消除复合材料制备技术领域,具体公开了一种含超分散多壁碳纳米管的聚乙烯复合静电消散材料及其制备方法。所述的含超分散多壁碳纳米管的聚乙烯复合材料包含如下重量份的原料成分:聚乙烯80~100份;超分散多壁碳纳米管2~3份;分散剂1~3份,润滑剂1~2份。所述的分散剂通过如下方法制备得到:将油酸以及盐酸加入有机溶剂,然后再加入氢氧化钠溶液,在60~70℃条件下反应1~2h,浓缩去除溶剂后即得所述的分散剂;所述油酸以及盐酸与氢氧化钠的摩尔比为1:1:2。实施例实验表明,本发明所述的含超分散多壁碳纳米管的聚乙烯复合材料具有优异的静电消散性能。
本发明提供一种碳纳米漆包线的制备方法,包括以下步骤:S1:制备碳纳米管分散液;S2:采用电沉积工艺进行制备碳纳米管‑铜复合材料;S3:对所述复合材料进行烧结和冷轧处理,形成复合线芯;S4:对所述复合线芯进行包漆烘焙,在复合线芯表面包覆绝缘层,形成碳纳米漆包线成品。本发明还提供一种由上述制备方法制成的碳纳米漆包线。本发明提供的碳纳米漆包线的制备方法,避免了铜与碳纳米管复合的过程中因结合面接触不够紧密而导致碳纳米管‑铜复合材料各项性能降低的问题,通过本发明的方法制备的碳纳米漆包线,兼具较高的电导率、抗拉强度和伸长率等性能。
本发明公开了一种产品制备工艺,用于解决现有利用硬质金属或硬质合金生产硬度较大的产品时,加工难度极其困难的技术问题。本发明包括:将硬质金属棒或硬质合金棒与非晶合金棒置于预设型腔内进行混合;将上述的混合材料进行加热,并加热至所述非晶合金棒的过冷液相区的温度范围;通过施加压力的方式使非晶合金棒在半固态状态下流动,带动与其混合的硬质金属棒或硬质合金棒一同变形至预设型腔的形状;对上述混合材料进行冷却,得到复合材料;将所述复合材料放置于产品模具中;将液态的金属材料注入至所述模具,使得液态的金属材料与所述复合材料混合;对所述模具施加预设压力并保持压力预设时间,然后打开所述模具,将产品取出。
本发明提供一种Ti3C2MXene复合储氢材料的制备方法,首先通过HF酸剥离Ti3AlC2形成Ti3C2,然后通过水热反应及高温活化处理得到Ti3C2/SnS;第三步通过浸渍法合成Ti3C2/SnS/MF复合材料,然后用Ti3C2/SnS/MF复合材料吸附PMMA‑LiBH4的四氢呋喃溶液,形成PL/Ti3C2/SnS/MF复合材料;本发明通过简单方法合成的PL/Ti3C2/SnS/MF复合储氢材料不仅具有良好的放氢性能而且还具有一定疏水性,PL/Ti3C2/SnS/MF复合储氢材料的起始放氢温度低至80℃,主要放氢温度在300‑400℃,且在350℃下1h内的放氢量达到了6.3wt%,且比PL/SnS/MF复合储氢材料的放氢性能高,证明Ti3C2与PL/SnS/MF复合储氢材料协同提高了PMMA‑LiBH4的放氢性能。
本发明公开了一种含锶废水的高效环保型去除方法,包括以下步骤:首先制备碳纳米纤维‑蒙脱土复合材料,然后将上述制得的碳纳米纤维‑蒙脱土复合材料投入到含锶废水中,800rpm下搅拌吸附处理1‑5h,然后除去碳纳米纤维‑蒙脱土复合材料,测定处理后废水中锶的含量。本发明可以有效去除废水中的有毒离子,对水体无二次污染,且成本低。
本发明提供了一种石墨烯/聚苯胺/硫复合材料及其制备方法、锂硫电池正极和锂硫电池。该石墨烯/聚苯胺/硫复合材料其是以聚苯胺/硫纳米颗粒为基体、原位包裹还原石墨烯纳米片。石墨烯/聚苯胺/硫复合材料正极材料方法包括制备聚苯胺/硫纳米颗粒、对聚苯胺/硫纳米颗粒进行氧化石墨烯包裹、对包裹后的材料进行水热处理等步骤。锂硫电池正极、锂硫电池中均含有该石墨烯包裹的聚苯胺/硫复合正极材料,赋予锂硫电池良好的循环性能及倍率性能。本发明石墨烯/聚苯胺/硫复合正极材料具有优异的导电性能和结构稳定性能,其制备方法简单,适于工业生产。
本发明公开了一种石墨烯掺杂与碳包覆改性石墨负极材料的制备方法,石墨烯对石墨的掺杂改性能解决石墨的高倍率性能较差的问题。由于石墨烯在石墨复合材料中起到了电子传输缓冲层的作用,因此提高了石墨复合材料的循环性能,另外石墨烯的引入可有效的抑制热处理过程中石墨颗粒的聚集,同时石墨烯掺杂石墨复合材料中锂离子扩散系数增大。本发明制备的石墨烯具有更高的比表面积,因此石墨的高倍率性能将进一步提高。
本发明属于吹膜树脂技术领域,尤其涉及一种乙醇胺活化钠基蒙脱土/聚合物复合生物降解吹膜树脂,按重量份计,包括以下组分:聚酯聚合物50~80;植物淀粉20~50;乙醇胺活化钠基蒙脱土5~8;接枝助剂0.5~1;麦芽糖醇0.5~1;反应性助剂10~25;功能性助剂1~5。本发明以植物淀粉为原料,通过对植物淀粉凝胶化、淀粉复合增塑改性,用乙醇胺活化蒙脱土对复合材料共混,利用改性蒙脱土的片层结构使其均匀分散在共混物中,使共混物分子结构更加稳定,再加入接枝助剂接枝淀粉与聚合物共聚反应,改变复合材料中淀粉与聚酯的分子结构,从而达到提高复合材料的拉伸性能、撕裂强度、断裂伸长率、降低成本等目的。
本发明属于纳米复合材料领域,公开了一种金属氧化物/碳纳米管复合光催化剂及其制法与应用。所述方法为(1)将氧化碳纳米管加入去离子水中,搅拌,超声处理,得到胶体溶液;(2)将金属盐加入胶体溶液中,搅拌,超声,再滴加碱溶液,当溶液的pH为6.5~7后停止滴加碱溶液,继续搅拌,然后将反应液进行老化处理,离心、洗涤、干燥、研磨,得到前驱体阴离子粘土/碳纳米管复合材料;(3)将复合材料置于管式炉中,升温并进行高温煅烧,得到金属氧化物/碳纳米管复合光催化剂。本发明所制备的复合光催化剂有效地结合金属氧化物与碳纳米管各自的优势,提高催化剂的催化活性和稳定性;并且本发明的原料成本低,输导电子能力好。
本发明公开了一种柔性超声相控阵阵列换能器,所述换能器包括柔性压电陶瓷复合材料晶片、阻尼背材、匹配层、柔性线路板、同轴电缆线和探头接口;所述匹配层、柔性压电陶瓷复合材料晶片和阻尼背材依次粘接在一起形成声学叠层;所述柔性线路板与柔性压电陶瓷复合材料晶片连接,并从柔性线路板引出多芯同轴电缆线到所述探头接口。本发明得到的超声换能器中心频率Fc=7.85MH时,带宽可达Bw=87.78%,脉冲回波灵敏度可达Sr=-36.54dB,相邻近阵元串扰为-34dB。这种换能器用于工业无损检测。
本申请涉及建筑涂料技术领域,提供了一种水泥基自清洁涂料,包括碳点/氮化碳复合材料、水泥和水;其中,水泥、碳点/氮化碳复合材料和水的质量比为1:(0.01‑0.1):(2‑6)。本申请提供的水泥基自清洁涂料,由于碳点/氮化碳复合材料中所含的氮化碳具有多孔纳米结构,能促进入射光多次反射,所含的碳点具有优异的光捕捉能力,使其紫外吸收峰延长至可见光区域,且在吸收区出现红移,提高光催化活性,使其在近红外区也具有较高的光催化活性,由此赋予涂料优越的光催化性能,能使涂层在光照下吸收光能,发生电子跃迁生成电子‑空穴对,氧化涂层表面吸附的氢氧根和氧气,生成强氧化性的氢氧自由基和超氧自由基将污染物氧化降解,赋予涂层自清洁的能力。
本申请的一种球形锰酸锂复合材料的制备方法,其包括如下步骤:将锰的氧化物内核MnxOy在纯水中分散后得混合物一,将混合物一进行砂磨,得到混合物二,将混合物二进行喷雾干燥,得到MnxOy球形二次颗粒内核,记为Q1;将Q1和纯水混合分散后得到混合物三,将三元前驱体溶液、沉淀剂溶液和络合剂加入混合物三,所述三元前驱体溶液为钴盐、镍盐、锰盐的组合,同时向混合物三通入保护气并加热,得到沉淀,将沉淀洗涤干燥后粉碎过筛得到Q2;将Q2与锂盐混合球磨,在氧气或空气的气氛内焙烧,即得到球形锰酸锂复合材料LiMn2O4@LiNiaCobMn(1‑a‑b)O2。本申请中的球形锰酸锂复合材料具有改善自放电、缩短锂离子传输路径和降低循环过程中的锰溶解的优点。
本发明涉及一种基于核孔膜的管式膜及其制备方法与应用,基于核孔膜的管式膜包括复合材料,所述的复合材料按锐角卷成筒状管膜,重合处用超声波焊接密封,所述的复合材料包括支撑层和核孔膜层,所述的核孔膜层热压复合在支撑层的内和/或外侧,所述的核孔膜层中分布有起筛分作用的孔道,管内径大于2毫米,管壁厚度大于等于10微米。通过热压复合,成功将核孔膜运用于管式膜,管式膜的长度不受限制,其最小孔径能够到达0.01毫米,其过滤精度提高,承受压力值更大,工程运用范围广。本发明拓宽管式膜材料种类和制备工艺,管式膜采用了新材料,其物理和化学性能都得到了提升,为核孔膜的工程应用提供解决方案。
本发明公开了一种中子屏蔽材料及其制备方法,以重量百分数计,包括基体20‑40%、固化剂20‑40%、中子吸收剂10‑40%、阻燃剂1‑5%、密度增加剂1‑5%;通过3‑氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂对中子吸收剂其进行表面改性,解决中子吸收剂与基体的界面相容性问题,并以高含量氢的苯基乙烯基硅树脂和苯基含氢硅油为基体,铂催化剂为固化剂,通过它们之间的协同作用,获得了新型硼基有机硅中子屏蔽复合材料,该中子屏蔽复合材料具有合适的粘度和良好的成型性能,该新型中子屏蔽复合材料同时对核中子及γ射线具有较强的屏蔽防护效果,同时具有良好的耐热久性能、力学性能和对快中子的减速能力。
本发明提供了一种含有贵金属纳米材料的QLED,包括依次层叠设置的阳极、空穴注入层、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层、电子注入层和阴极,所述QLED中含有贵金属纳米材料,且所述贵金属纳米材料为纳米贵金属核壳结构复合材料,包括贵金属核和包裹所述贵金属核的壳层结构;所述空穴注入层、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层、电子注入层中的至少一层掺杂有所述纳米贵金属核壳结构复合材料;或所述纳米贵金属核壳结构复合材料作为纳米贵金属核壳层设置在空穴注入层、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层、电子注入层的任一相邻两层结构之间。
本发明公开一种木塑材料的制作方法,包括聚乙烯、树脂抗菌剂、过硫酸铵、聚丙烯、石墨烯、辛醇、邻苯二甲酸二丁酯、四氟乙烯树脂、热塑性塑料、木粉、增溶剂、硬脂酸和石蜡,进行超声乳化,超声频率100-260赫兹,时间2-6分钟,混合以后,放入清水中,调节至超静定状态。本发明采用双螺杆挤出制备木塑复合材料,在配方中加入少量的增容剂,通过反应挤出可以简单快捷的制备木塑复合材料,可以克服双辊开炼法制备木塑材料的成本高、所需设备多等缺点,极大的降低复合材料的成本及加工周期,同时还可以制备出性能较优的木塑材料,满足市场的实际需求。
本发明公开了一种镍基可充电电池及其制造方法,镍基可充电电池包括正极、负极和电解液,所述负极的活性材料包括镍;所述正极的活性材料包括碳和二氧化锰复合材料,其中,所述碳和二氧化锰复合材料是指在纳米碳材料载体的表面附着二氧化锰的材料或者是纳米碳材料和二氧化锰的混合材料;所述电解液同时含有二价镍离子Ni2+和二价锰离子Mn2+。制造时,先制造以碳和二氧化锰复合材料为活性材料的正极,然后制造以镍为活性材料的负极,制备同时含有二价镍离子Ni2+和二价锰离子Mn2+的电解液;最后,将所述正极、负极和电解液进行封装,制得所述镍基可充电电池。本发明得到的电池具有高容量,且循环寿命长的特点。
本发明公开了一种Fe3O4/TiO2纳米磁性复合体及其原位生长的制备方法,包括如下步骤:(1)制备黑色纳米Fe3O4颗粒;(2)采用原位生长的方法制备纳米TiO2颗粒:将钛氧有机物溶解在硝酸溶液中,然后加入Fe3O4颗粒,低温液相合成,在Fe3O4的表面包覆一层TiO2,形成核-壳结构的Fe3O4/TiO2纳米复合材料。该复合体的粒径约为50nm,具有顺磁性,且表面的TiO2层具有锐钛型结构。本发明工艺简洁,组分与性能易于控制,操作易行,适用于工业化生产,同时制备的Fe3O4/TiO2纳米磁性复合材料保留一定的磁性又具有相应的白度,使得复合材料的综合性能得到优化,能满足实际应用的需要。
本发明涉及生物高分子材料技术领域,具体公开一种具有粘附性的透明导电水凝胶及其制备方法和应用,所述水凝胶包括聚合物分子链和MXene@聚多巴胺复合材料,所述聚合物分子链缠绕形成三维网络结构,所述MXene@聚多巴胺复合材料在所述聚合物分子链上自组装形成纳米纤维;所述MXene/@聚多巴胺复合材料包括MXene材料和包覆在所述MXene材料表面的聚多巴胺。本发明的水凝胶既具有优异的粘附性,又具有良好的导电性和透明性。
一种集流体,所述集流体由纤维增强型炭气凝胶复合材料制成;所述纤维增强型炭气凝胶复合材料为高导电多孔隙碳材料,所述纤维增强型炭气凝胶复合材料包括炭气凝胶及纤维,所述纤维填充在所述炭气凝胶内。本发明还涉及集流体的制备方法、电极片、电极片的制备方法及铅酸电池。
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