本发明提供了一种超材料介质基板及其加工方法,包括以下步骤,101.制备介孔二氧化硅;102.制备介孔二氧化硅-环氧树脂复合材料;103.将介孔二氧化硅-环氧树脂复合材料热压成超材料介质基板。通过应用本发明的超材料介质基板及其加工方法,将有机高分子材料与多孔材料制成复合材料,合成超材料的介质基板,可以大大降低超材料介质基板的介电常数,增强介质基板的力学性能,制备出综合性能较好超材料介质基板,符合现代封装材料基板的要求,具有良好的开发与应用前景。
本发明涉及电缆技术领域,且公开了一种单回路高压单芯电缆绑扎固定防止位移的工具,包括高强度非导磁复合材料圆管、圆钢、自锁式黑色紧固带、L型固定件和固定螺栓,所述L型固定件的数量为两个,两个所述L型固定件之间设有两个高强度非导磁复合材料圆管,且两个所述L型固定件之间设有两个所述圆钢,两个所述圆钢均贯穿两个所述高强度非导磁复合材料圆管。本发明固定可靠、结构简单、安装使用方便,采用本发明方法中的高压单芯电缆绑扎固定装置可以方便快速地将高压单芯电缆进行绑扎固定和松开,有效地防止电缆位移,能够避免电缆事故的发生及电缆故障的扩大。同时,便于后期对高压单芯电缆的的运行维护工作。
本发明涉及一种石墨烯基正极材料及其制备方法和锂硫电池。所述石墨烯基正极材料的制备方法包括:于溶剂中分散MXene/石墨烯复合材料、铜盐和硫源,得第一混合溶液;将所述第一混合溶液置于密闭压力体系下,于100℃~180℃溶剂热反应18h~24h,制备硫化铜/MXene/石墨烯纳米复合材料;混合所述硫化铜/MXene/石墨烯纳米复合材料与单质硫,研磨后,于155℃~180℃下放置10h~18h,制备石墨烯基正极材料;所述MXene为Ti3C2。本发明制得正极材料,能够提高锂硫电池的电化学性能。
本发明公开了一种耐化学腐蚀的绝缘材料,包括如下重量份的原料:改性低密度聚乙烯60‑70份、氯丁橡胶14‑16份、天然橡胶4‑5份、促进剂0.05‑0.06份、补强剂0.2‑0.3份、硫化剂0.02‑0.03份、偶联剂0.03‑0.04份、阻燃剂9‑12份、聚磷酸铵2‑3份、增强填料3‑4份;本发明还公开了该绝缘材料的制备方法。本发明采用改性低密度聚乙烯、氯丁橡胶和天然橡胶作为复合材料的基体,在复合材料中加入了阻燃剂,并与聚磷酸铵复配,赋予材料良好的阻燃性能,在复合材料中加入了增强填料来进一步改善材料的力学性能,得到的材料具有优异的耐化学腐蚀性、力学性能、绝缘性能和阻燃性能。
本申请公开一种三维网状预制体的制备工艺及三维网状预制体,包括以下步骤:S1.将陶瓷基增强颗粒原料和金属基连接颗粒原料分别破碎后混匀,得到混合料;S2.将混合料置入模具后,将模具置于感应外场中进行压力烧结,得到所述三维网状预制体。使获得的预制体包括硬质相的增强颗粒、非硬质相的铁及多尺度孔道,一方面解决了高组分、小粒径的微粒形成,另一方面通过金属粉的连接,使预制体在后续的复合材料制备时微米颗粒、纳米颗粒整体呈弥散分布,预制体获得较高的强度,为后期复合材料制备创造良好的条件,也消除了后期铸造复合材料时易产生气孔、夹渣、裂纹等的缺陷。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种复合纤维膜及其制备方法和应用。该复合纤维膜,依次包括亲水层、界面层和疏水层;亲水层和疏水层含有纳米羟基磷灰石;界面层为单元A和单元B交替堆叠形成重复单元AB;单元A表示聚乳酸/纳米羟基磷灰石复合材料;单元B表示聚乙烯醇/纳米羟基磷灰石复合材料;重复单元AB的个数为2‑10;所述界面层的厚度为80‑200μm。该复合纤维膜通过控制界面层的重复单元AB的个数(2‑10个)和厚度(80‑200μm),单元A和单元B之间的纤维互相嵌入、缠结的结构,实现界面紧凑结合。有效提高了亲水层和疏水层之间的结合力,提升了最终制得的复合纤维膜的机械性能。
本发明公开了一种抗菌活性水处理技术及其处理器,其中处理器设有进水口和出水口,包括预处理单元和至少一组抗菌活性处理单元,所述进水口、预处理单元和抗菌活性处理单元和出水口依次连接;所述抗菌活性处理单元包括外壳、水流通道、稀土高能场复合材料层、第一抗菌纳米功能材料层和第二抗菌纳米功能材料层,所述水流通道设置于外壳内,所述第一抗菌纳米功能材料层包覆于水流通道,所述稀土高能场复合材料层包覆第一抗菌纳米功能材料层,所述第二抗菌纳米功能材料层包覆稀土高能场复合材料层;所述水流通道的两端分别与预处理单元和出水口连接。本发明可提高对水的抗菌和活性处理效果,可保留自来水中天然的钙镁离子等对人体有益的微量元素。
本发明属于3D打印技术领域,特别涉及一种3D打印方法,至少包括如下步骤:第一步,首层铺粉,在真空环境中,行走机构带动供粉箱运动,3D打印用复合材料从供粉箱中出粉至基板上,压实,刮平;第二步,通过基板下的加热元件预热首层铺粉,同时,采用电子束偏转扫描加热的方式从首层铺粉的上表面预热首层铺粉,然后,电子枪发射电子束使首层铺粉熔化;重复以上动作,铺设第2~N层复合材料粉,并预热、熔化,完成3D打印,其中,N=5~30。相对于现有技术,本发明通过使用特别的复合材料,并在打印过程中采用预热程序,能够很好的解决吹粉问题,使得电子束3D打印能够正常进行。
本发明公开了一种无机氧化物改性的TPO的制备方法,TPO基材上表面复合材料的无机组分为无机氧化物溶胶,通过对无机氧化物进行表面改性,在无机粒子表面引入不饱和双键作为表面聚合接枝活性点。将改性后的无机组分经溶剂置换溶于聚合物单体中,在一定条件下加入引发剂诱使单体聚合,热固化后得到聚合物/无机纳米复合材料。再将上述热固化后得到聚合物/无机纳米复合材料同TPO基材、TPO基材下表面的泡沫板同一模头熔融挤出,经常规三辊压光、冷却、牵引、收卷,即得到连续制备的无机氧化物改性TPO合成革。
本发明提供了一种锂离子电池正极活性材料、其制备方法、锂离子电池正极及电池,该正极活性材料包括LiMnxFeyRe1-x-yPO4/石墨烯复合材料,所述LiMnxFeyRe1-x-yPO4/石墨烯复合材料为核壳结构,核材料为LiMnxFeyRe1-x-yPO4,壳材料为石墨烯;其中,0.20≤x≤0.80;0.20≤y≤0.80,Re选自La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Y、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Sc、或Eu中的一种或几种;以LiMnxFeyRe1-x-yPO4/石墨烯复合材料的总量为基准,所述石墨烯的含量为0.1~10wt%,比容量高、循环性能好。
本发明公开了一种乳液型碳纤维用上浆剂及其制备方法和用途,该上浆剂含有2-40%的环氧树脂、0-97%的水、0.5-15%的表面活性剂、0.4-13.5%的腰果酚和0.1-1.5%的甲醛。由于含有增韧改性剂腰果酚和甲醛,使用本发明的乳液型碳纤维用上浆剂上浆后的碳纤维,在与使用多元胺作为固化剂的环氧树脂基体复合成为复合材料时,上浆剂过渡层中的腰果酚和甲醛会与多元胺发生反应,反应生成的改性多元胺固化剂与上浆剂过渡层中的环氧树脂发生固化反应,从而使上浆剂过渡层在固化后具有极大的韧性,因而上浆剂过渡层对碳纤维和基体树脂的连接性能大大增强,相对于现有碳纤维复合材料其层间剪切强度提高了20%以上,保证了碳纤维复合材料有较高的整体性能。
本发明提供一种陶瓷石材玻璃磨边机械同步输送带托槽及其制造方法,所述陶瓷石材玻璃磨边机械同步输送带托槽包括底板、同步输送带和托槽,所述底板上设有螺孔,所述同步输送带设置于所述托槽内,所述托槽两侧设有定位挡边,所述托槽用耐磨复合材料制成,所述耐磨复合材料的组分和含量如下:纳米超高分子量聚乙烯:100份;加硬无机填料:5-120份;低摩擦因数填料:1-60份。采用上述技术方案后,因所述托槽用耐磨复合材料制成,故所述托槽的表面硬度、光滑平整度都非常好,可降低所述同步输送带和所述托槽之间的摩擦因数,使用寿命长,从而降低停机维修率,为厂家大量节省生产成本,提高生产效率。
本发明公开一种空心球储锂复合材料Fe3O4/C的制备方法及其在锂离子电池中的应用,属于材料合成及高能锂离子二次电池技术领域。其特征在于:利用溶剂热或水热法制备粒径分布较窄的空心球Fe3O4/C复合材料,该材料纯度高,平均粒径为750纳米,壁厚为250纳米。电化学测试表明,此方法制备的Fe3O4/C复合材料其首次放电比容量高达1157mAh/g,循环65次后放电比容量仍高达900mAh/g,显示了优异的循环稳定性。此外该材料还具有良好的倍率性能,在2C及5C充放电倍率下的放电比容量分别为620mAh/g和460mAh/g,性能远优于目前普遍使用的碳素负极材料(理论比容量372mAh/g)。本发明成本低廉,工艺简单易于产业化,在高能锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种新型环保装饰板材料,主要包括高性能纤维复合材料、农作物秸秆粉末、水晶石粉末、除泡剂、基体树脂、驱虫剂、防火粘合剂、颜料混合物、固化剂和润滑剂,本发明采用高性能纤维复合材料作为装饰板材料的主原料,能够提高装饰板材料的强度和改善装饰板材料的性能,高性能纤维复合材料密度低,有利于装饰板材料轻量化,在外墙装饰板材料中加入一定的颜料混合物,获得不同的色彩,增加人们对外墙的美观度,加入了防火粘合剂,能够提高装饰板材料的粘稠度,为材料的粘合提供帮助,基体树脂能够提高装饰板材料的塑性与延展性,且耐高温,使用过程中,材料表面上落入灰尘,可通过雨水进行冲刷即可清理干净。
一种锂离子电池锡基负极材料的制备方法,以锡粉为核,锡与金属镍的合金化合物和镍的混合物组成复合材料的壳层,组成锂离子电池锡基负极材料内部的核壳结构,外表面为碳层包覆。本方法利用有机树脂热解过程中形成的碳,采用碳热还原法,锡与金属镍的合金化合物和镍的引入有效的提高了倍率性能,核壳结构有效的抑制了锡粉充放电过程中的体积膨胀。复合材料表面碳包覆层的形态为热解的无定型碳,一方面对锡粉与电解液直接接触起到隔离的作用,有效避免锡粉表面不稳定SEI膜的形成,另一方面表面的碳层增加了复合材料的导电性同时对充放电过程中锡粉的体积膨胀也起到限制的作用。
本发明公开了一种牙科复合树脂材料及其制备方法,所述复合树脂材料包括下述重量份原料:氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯25~40份、聚丙烯酸正丁酯20~30份、聚乙烯25~30份、角蛋白6~10份、丝束蛋白6~10份、锶玻璃粉10~20份、氟玻璃粉10~20份、纳米硅粉20~30份、纳米银粉20~30份、银源化合物10~30份、光引发剂5~10份、自固化引发剂5~7份、对甲基酚11~15份、苯甲醇10~15份、2,6‑二叔丁基对甲酚5~6份、中草药提取物10~20份。本发明中所述牙科树脂复合材料在光固化过程中由于光照强度不均匀而引起的收缩不均匀的问题,具有低收缩率;本发明中所述牙科树脂复合材料中还添加有中药提取物,中药提取物能够提高所述牙科树脂复合材料的抗菌抗炎能力;并且本发明中所述牙科树脂材料的制备方法简单易行。
本发明公开了一种木塑复合环保材料,由如下重量份的原料制成:聚丙烯树脂60‑70份、竹粉22‑28份、界面相容剂2‑3份、改性亚麻纤维7‑11份、茂金属聚乙烯弹性体4‑6份、抗氧剂0.5‑0.6份、润滑剂0.5‑0.6份、无水乙醇7‑10份;本发明还公开了所述木塑复合环保材料的制备方法。本发明采用竹粉和聚丙烯树脂作为基体物质,原料环保易得,竹粉先采用界面相容剂进行表面处理,使得竹粉与PP树脂之间的界面黏结性得到增强,进而提升木塑复合材料的综合性质;通过在原料中加入改性亚麻纤维,能够有效提高复合材料的力学性能;少量复配的茂金属聚乙烯弹性体具有增韧改性作用,得到的木塑复合材料具有环保、力学性能优异、综合性能强的优点。
一种基于SOC的近距离无线通讯系统,该包括:射频收发装置和射频识别装置,射频收发装置包括:SOC单元、电磁复合材料天线以及给SOC单元供电的电源模块,SOC单元包括MCU核处理模块和射频模块;该MCU核处理模块通信端口与射频模块的通讯端相连,射频模块的接收与发射端与电磁复合材料天线相连。本发明近距离无线通讯系统极大地减少了整体空间需求,降低了电能的消耗,应用SOC提高了射频功放效率,降低了功耗;应用的电磁复合材料天线体积小,吸收的能量少,损耗低,提高了天线的转换效率;本发明近距离无线通讯系统制造成本低,实用性强,能够适用于多种场合。
本发明实施例提供了一种改性聚苯醚,按重量组份包括:甲基溴代聚苯醚5-100份、氢氧化铝0-50份、以及溶剂0-40份;其中,氢氧化铝和溶剂的取值不为0。本发明实施例还提供了一种基于改性聚苯醚制备基材的方法,该方法包括:按重量组份将5-100份的甲基溴代聚苯醚、0-50份的氢氧化铝、以及0-40份的溶剂置于容器中,搅拌至溶解,获得复合材料;在绝缘衬底上涂覆所述复合材料;对涂覆有复合材料的绝缘衬底进行烘干、排板、热压成型、拆卸、以及加工,获得基材;其中,氢氧化铝和溶剂的取值不为0。通过本发明能够在成本适中的情况下,得到具有良好的介电性、耐热性、耐水性、阻燃性、以及尺寸稳定性的基材。
本发明是一种止滑耐磨EVA鞋材,其EVA胶粒原料与发泡剂、填冲剂、发泡助剂充分混合组成;EVA胶粒原料是乙烯醋酸乙烯酯EVA、聚烯烃弹性体POE、苯乙烯系热可塑性橡胶复合材料和EVA/POE聚合物。其原料配比是:乙烯醋酸乙烯酯EVA30-40%,聚烯烃弹性体POE40-50%,苯乙烯系热可塑性橡胶复合材料15-30%,EVA/POE聚合物5-10%。本发明涉及止滑耐磨EVA鞋材,通过加入苯乙烯系热可塑性橡胶复合材料增强胶粒的柔软和弹性,又有防震效果,EVA/POE聚合物则增强其耐磨性。
本发明实施例提供一种摄像头装饰件,包括装饰件主体,装饰件主体由不锈钢/铝合金叠层复合材料或由钛合金/铝合金叠层复合材料构成,装饰件主体为一体结构,装饰件主体包括第一装饰部、与第一装饰部连接的第二装饰部、以及与第二装饰部连接的安装部,第一装饰部为不锈钢材质、或钛合金材质、或内侧为铝合金材质,外侧为不锈钢或钛合金材质,第一装饰部外表面形成有第一PVD镀层,第二装饰部和安装部为铝合金材质、或内侧为铝合金材质,外侧为不锈钢或钛合金材质。该摄像头装饰件通过采用叠层复合材料一体制备,可同时实现轻量化、高耐磨性、高平面度和高可靠性。本发明实施例还提供该摄像头装饰件的制备方法和终端。
本发明公开了一种生物炭复合光催化材料的制备方法及应用,属于环境功能材料领域。BiVO4是一种良好的光催化材料,但其对有机污染物的亲和性不强,不利于高效降解有机污染物。本发明在BiVO4的制备过程中掺入生物炭,碱性条件下在高压反应釜中制备生物炭‑BiVO4复合材料,后在订制的可见光反应器中加入罗丹明B,以复合材料为催化剂在氘灯光源下进行传质。结果表明掺入生物炭后,复合光催化材料对可见光的吸收率提高,且可强化催化材料对有机污染物的吸附。该复合材料一方面提高光催化材料对有机污染物的吸附性能,另一方面是增加光催化材料对可见光的利用,从而提高BiVO4材料对有机污染物的光催化降解效能。
本发明属于催化剂技术领域,具体为一种碳基双限域界面负载的单原子催化剂及其制备方法。本发明制备方法包括:氧化石墨烯(GO)被聚多巴胺(PDA)包裹的PDA‑GO‑PDA复合材料的合成;还原氧化石墨烯(RGO)被氮掺杂碳(NC)包裹的NC‑RGO‑CN双限域界面复合材料的合成;NC‑RGO‑CN双限域界面复合材料负载金属单原子(M1)的M1/NC‑RGO‑CN双限域界面单原子催化剂的合成。本发明通过对整体工艺流程、以及各个关键工艺步骤的反应条件及参数进行改进,能够有效提高金属单原子的分散性、催化剂活性、循环稳定性。
量子场保健床垫是由纯棉布外套、泡沫镍基碳纳米复合材料制成的长方体形壳体及填充在长方体形壳体内的天然高弹性植物纤维填充物构成。其技术属于纳米材料应用领域。泡沫镍基碳纳米复合材料具超大比表面积和表面自由能,利于吸收光照、地球电磁场、宇宙高能粒子射线等自然能量,激发碳纳米复合材料产生较强的电子遂穿、表面等离子体共振与耦合电磁波、光电倍增、绕场加速,及低剂量电离辐射等量子场功能,同时具有降压降脂、化解肿瘤、清理动脉斑块、瘦身健体、促进新陈代谢、改善睡眠等医疗保健作用。该产品利用自然能量,并采用纯天然材料,因此,无需耗能,免维护,没有任何毒副作用,适于各类人群使用。
本发明公开了一种剪切增硬橡胶材料的制造方法,其具体步骤如下:①利用现有的开炼技术将橡胶混合物加入到橡胶开炼机,②向步骤①获得的混合物中添加橡胶发泡剂,③向步骤②中的混合物中添加剪切增稠材料,④将步骤③获得混合物,通过螺杆挤出机挤出成型,即可得到本发明,在轮胎低速转动的时候,橡胶/剪切增稠复合材料中的剪切增稠材料可以流动变形,致使橡胶/剪切增稠复合材料较大的形变,导致橡胶/剪切增稠复合材料变软,增大轮胎的抓地力;反之,轮胎快速旋转就可以降低轮胎的滚动阻力。
本发明公开了一种轻型导电耐磨材料的制备方法,涉及功能复合材料制备技术领域,材料包括碳纳米管、硫酸钙晶须、不锈钢粉、石墨烯、导电炭黑、石墨粉、古马隆树脂、纳米氮化硅粉末、纳米碳化钛粉末、分散剂、抗氧化剂、增韧剂;将上述组分按照特定顺序及方法混合加工后,得到轻型导电耐磨材料。本发明提供的轻型导电耐磨材料的制备方法不仅通过对复合材料组分进行优化,从组分角度增强了导电材料的导电性及耐磨性,而且从制备工艺角度进行了彻底的优化,通过特殊的制备工艺,使复合材料自身具有特殊结构,进一步增强了其强度、耐磨性和韧性。
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正极固硫载体材料的制备方法。该种锂硫电池正极固硫载体材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备类海绵状多孔g‑C3N4;(2)合成原位g‑C3N4/CNT复合材料;(3)g‑C3N4/CNT复合材料掺硫。通过该制备方法制得的具有独特形貌特征的g‑C3N4/CNT复合材料用于正极固硫载体材料,能够有效换、置吸附多硫化物,实现电荷的快速转移。
本发明公开了一种驱蚊夜光型的3D打印磁性材料,其由以下重量份计的原料组成:聚乳酸40~50份、本体法ABS20~25份、乳液法ABS10~20份、苯乙烯?丙烯腈?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物5~10份、丁基三苯基溴化膦0.01~0.05份、复合填料5~10份、磁性复合材料15~30份、功能材料1~3;所述磁性复合材料由石墨烯/氧化铁粉末和多壁碳纳米管/钕铁硼粉末按重量比3 : 2组成;所述复合填料由石墨烯/SiO2复合填料与石墨烯/碳酸钙复合填料按重量比3 : 1组成;所述功能材料由石墨烯/SiO2/荧光粉复合材料和驱蚊颗粒按重量比2 : 1组成。该驱蚊夜光型的3D打印磁性材料,不仅具有优异的力学电学性能和磁性能,而且具有最佳的驱蚊效果和夜光性能,进一步拓宽了3D?打印材料的应用范围。
一种储热式铝液或者铝合金液储运装置,包括有容置体及其浇铸口和托架,以及设置于容置体注入口处的上盖,浇铸口设置于容置体侧壁与内腔连通,注入口位于容置体上部与内腔连通,托架位于容置体外侧壁并低于浇铸口;容置体由外至内依次设置有金属外壳、保温材料层、多孔陶瓷基相变复合材料层、耐火材料层,金属外壳为熔点大于铝或者铝合金的金属材料制成的金属外壳;多孔陶瓷基相变复合材料层为多孔陶瓷基体与相变储能材料的附着物的复合体,相变储能材料经高温熔融后浸渗至多孔陶瓷基体的微孔孔壁附着形成相变储能材料的附着物,并复合成多孔陶瓷基相变复合材料层。具有蓄能环保效果更好,结构更简单、成本低、易于加工成型、使用安全方便的特点。
本申请属于电池材料技术领域,尤其涉及一种多元磷酸盐正极材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,多元磷酸盐正极材料中包括若干单核多壳磷酸锰铁锂复合材料,包括磷酸铁锂或磷酸锰铁锂内核、多个磷酸锰铁锂包覆层,以及最外层的碳包覆层;多个所述磷酸锰铁锂包覆层中磷酸锰铁锂颗粒的粒径沿径向由内至外依次递减,且锰元素的含量沿径向由内至外依次递增;若干单核多壳磷酸锰铁锂复合材料中磷酸锰铁锂包覆层的层数相同或者不同;内核粒径不同,各包覆层的厚度不同。本申请多元磷酸盐正极材料通过若干结构相同或相似不同尺寸的单核多壳磷酸锰铁锂复合材料的协同作用,使得正极材料同时具有高导电性、高能量密度、高压实密度等综合电化学性能。
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