本发明提出一种利用回收热塑性塑料加工塑料粉末和球型颗粒的方法,其包括如下步骤:选料、切料、烘干;机械击打、风选除杂;物料中加入脆化剂烘干加热,使物料和脆化剂相互湿润渗透;冷却至常温;将物料粉碎、筛分制成热塑性复合材料粉末;将复合材料粉末、粘合剂、水按比例混合、机械混炼;混炼后的料块用挤出机挤出圆条切成圆段;抛圆后进入筒式烘干机烘干,把水分烘至小于1%制得热塑颗粒生料;生料加入夹层筒式烘干机中继续加温使物料相互渗透粘合,冷却后制得热塑颗粒熟料。所述的制备方法,采用反传统的热熔脆化法,可将再生多组分热塑性复合材料、功能性材料制成粉末和球形热塑颗粒产品,该方法产能大,耗电省且加工成本低。
本发明公开一种短切丝束预浸带的制备及模压成型工艺,适应于批量制造各类复杂型面的复合材料制件。本工艺是将碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维、超高分子聚乙烯纤维等特种纤维制备成短切丝束预浸带,将这些散片状预浸带铺放到模具中,通过模压成型工艺,制备复合材料制件,是一个高性能、低成本和大批量生产的复合材料新形态及工艺。
一种感应电阻,应用于乙醇传感器中以检测乙醇的浓度,所述感应电阻的材料包括二氧化钛-石墨烯复合材料和环氧树脂,所述二氧化钛-石墨烯复合材料与所述环氧树脂的质量比为10:1~20:1。上述感应电阻中含有二氧化钛-石墨烯复合材料,且二氧化钛吸附乙醇后会引起电导率的变化,从而可以将感应电阻应用于乙醇传感器中以检测乙醇的浓度。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乙醇传感器。
本发明公开了一种光操控液滴运动材料及其制备方法和应用,所述光操控液滴运动材料包括铁电材料或铁电基复合材料的基层,所述基层为先后经过极化处理和疏液处理的基层;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。所述光操控液滴运动材料在光操控液滴运动中的应用。本发明利用疏液铁电材料经极化后偶极子有序排列,疏液铁电材料在光照下产生瞬态电荷,从而在材料表面形成电荷梯度驱动液滴运动。本发明光操控液滴运动材料具有长距离高速可控操纵液滴、便携式激光笔操控液滴等优点。
本发明提供一种具有紫外吸收的二氧化硅涂料添加剂:含有二氧化硅‑碳量子点复合材料,二氧化硅‑碳量子点复合材料包括二氧化硅主体和嵌于二氧化硅主体中的碳量子点,二氧化硅表面接枝有通式Ⅰ所示的缀合物,在式Ⅰ中:R1的通式为Y的末端缀合有用于与M缀合的R3,R3为氨基或巯基,M表示纳米金属粒子,R2包括至少一个与M缀合的R4和长碳链,R4为氨基或巯基,长碳链的主链上包括至少8个C原子。本发明利用二氧化硅主体和碳量子点组成复合材料,实际上是通过利用二氧化硅主体为碳量子点提供转向改性界面,从而使碳量子点在油溶性的涂料中具有良好的分散特性。
本发明涉及新能源领域,具体而言,提供了一种金属材料用作锌离子水系超级电容器负极及锌离子水系混合超级电容器。锌离子水系混合超级电容器包括负极、隔膜、正极和电解液;所述负极为能够沉积锌离子的金属、合金或金属复合材料;所述金属、合金或金属复合材料呈多孔状;所述电解液包括锌盐和水。该锌离子水系混合超级电容器的负极为能够沉积锌离子的金属、合金或金属复合材料,电解液为锌盐的水溶液,该混合超级电容器具有能量密度和理论比容量高、生产成本低、安全性高和环保性好的优点。
本发明提供了一种冷冲成型用高密封柔性复合薄膜材料,其包括:热塑树脂薄膜内层、铝箔金属芯层、耐热薄膜外层;其中,铝箔金属芯层位于热塑树脂薄膜内层和耐热薄膜外层之间;热塑树脂薄膜内层为至少包括两层树脂层的多层共挤层;多层共挤层至少包括表层热封层和内层复合层,内层复合层与铝箔金属芯层相接触;表层热封层含有非迁移性具有滑性的无机添加物,铝箔金属芯层的上下两表面均经过表面预处理。通过对表层热封层添加非迁移性具有滑性的无机添加物,可以防止复合材料表面和模具因紧贴而形成的“粘结”问题,同时使空气能沿这些细微突起之间的缝隙渗透到复合材料和模具之间,使复合材料整体易于冷冲成型及脱模。本发明同时提供了制备上述柔性复合薄膜材料的方法。
一种基于SOC的无线通讯系统,包括:射频装置和射频识别装置,该射频装置包括SOC单元、低噪声放大与功放模块、电磁复合材料天线以及给SOC单元供电的电源模块,该SOC单元的通讯端经低噪声放大与功放模块与电磁复合材料天线相连。本发明基于SOC的无线通讯系统极大地减少了现有通讯系统对空间的需求,降低了电能的消耗,应用SOC提高了射频的功放效率,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;同时,射频识别装置的多样化使得无线通讯系统得到更广泛的应用,该无线通讯系统制造成本低,能够利用现有设备,实用性强,适用于多种场合。
本发明涉及一种微型电容器及其制备方法,涉及微型超级电容器领域。该微型电容器包括正电极,所述正电极上沉积有复合材料层,所述复合材料层为GQD/Co(OH)2/Ni复合材料。所述微型电容器具备较高的能量密度,并且体积小,可循环折叠弯曲,同时无线充电。
本发明涉及一种钠硫电池正极材料及其制备方法,所述钠硫电池正极材料为一种硫‑二氧化钛‑碳复合材料,其制备方法包括:先制备金属有机骨架材料MIL‑125,将其与石墨烯喷雾干燥复合后进行碳化处理得到二氧化钛‑碳复合材料,随后利用球磨和热融法掺硫制备硫‑二氧化钛‑碳复合钠硫电池正极材料。采用上述方法制得的复合材料具有较大的比表面积和孔隙率,可以限制多硫化物的“穿梭效应”,减少中间产物的溶解能够提高硫单质的电化学活性,缩短电子与离子传输路径,限制多硫化物的溶解并提高吸附在载体表面活性材料的电化学反应速度。
本发明涉及一种导电热熔胶,包括以下质量份数的原料制成:丙烯酸丁酯11‑16份;丙烯酸乙酯13‑20份;甲基丙烯酸甲酯4‑8份;醋酸乙酯9‑13份;聚乙烯3‑5份;硅油1‑3份;过硫酸钾14‑18份;纳米镍基复合材料颗粒15‑20份。镍具有良好的导电性能,分布于热熔胶内,从而使得热熔胶具有了良好的导电性,形成了导电热熔胶。同时,镍具有良好的防腐蚀性能,从而防止由于镍被腐蚀而影响导电热熔胶的导向性能,进而能够提升导电热熔胶导电的稳定性。导电填料采用纳米镍基复合材料颗粒,纳米镍基复合材料颗粒尺寸小,相对于普通镍材料,能够更加均匀的分散在热熔胶内,从而使得导电热熔胶各处的导电性能更加的均一稳定。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体公开了一种碳纳米管复合聚乙烯抗静电材料的制备方法。所述的制备方法包含如下步骤:S11.将碳纳米管(CNT)分散在有机溶剂中,得组分1;S12.将乙烯‑醋酸乙烯共聚物(EVA)溶解在有机溶剂中,得组分2;S13.将组分1和组分2混合后超声分散,超声分散完毕后去除有机溶剂,得CNT/EVA复合材料;S14.将CNT/EVA复合材料与聚乙烯进行共混挤出得碳纳米管复合聚乙烯抗静电材料;其中,原料碳纳米管与乙烯‑醋酸乙烯共聚物的重量用量比为1:1~5;进一步优选地,碳纳米管与乙烯‑醋酸乙烯共聚物的重量用量比为1:1~3。该方法制备得到的碳纳米管复合聚乙烯抗静电材料可以使CNT充分分散在聚乙烯材料中,提升聚乙烯的导电性能和抗静能力。
本发明公开一种透水混凝土的制备方法,包括如下步骤:步骤一,制备维‑哌啶离子液体复合材料,并且筛分粗骨料得到粒径为5‑20mm的粗骨料;步骤二、按以下重量百分数称取如下原料:水泥20~25%、粗骨料50~60%、胶黏剂5~10%、聚乙二醇5~10%、碳纳米管‑玻璃纤维‑哌啶离子液体复合材料5~10%,余量为水;步骤三,将水泥、粗骨料、碳纳米管‑玻璃纤维‑哌啶离子液体复合材料依次加入到搅拌机中,充分搅拌均匀,在搅拌条件下,分别将胶黏剂、聚乙二醇、水加入搅拌机内,继续搅拌5‑10min,制得所述透水混凝土,能够有效增强水泥浆体与骨料的粘结力,还能够有效改善混凝土的工作性能、提高混凝土的抗压、抗弯、抗冲击强度及透水系数,从而延长混凝土的使用寿命。
本发明公开了一种石墨烯-离子液体复合电极的制备方法,包括:取氯化物插层石墨加入到熔融的离子液体中,以400~800W的功率超声剥离0.5~24小时,得到石墨烯、离子液体和氯化物的混合液;将混合液置于电场环境中,离心1~10分钟,除上清,得到石墨烯-离子液体复合材料;将得到的石墨烯-离子液体复合材料置于成型模具中,然后对模具盖施加10~30MPa的压力,冷却至室温,固化,得到石墨烯-离子液体复合电极。该方法将插层石墨悬浮于离子液体中进行超声处理,制得石墨烯-离子液体复合材料后直接压制成石墨烯电极,无需使用导电剂与粘结剂,也不必单独制备集流体,不仅提高了石墨烯电极的效能,也简化了其制备方法。
一种超级混合电容电池,包括正极片、负极片、介于正极片和负极片之间的隔膜和电解液,正极片、负极片和隔膜浸泡于电解液中,负极片包括负极集流体和涂布在负极集流体上的负极活性材料,负极活性材料包括硅合金纳米颗粒-石墨烯复合材料,硅合金纳米颗粒-石墨烯复合材料中,硅合金纳米颗粒和石墨烯的质量比为1∶5~1∶100,硅合金纳米颗粒中,硅的质量百分数为1%~50%。上述超级混合电容电池通过采用硅合金纳米颗粒-石墨烯复合材料作为负极活性材料,使负极片具有低的电位平台,使得超级混合电容电池的平均工作电压高于传统的双电层电容器,因而,该超级混合电容电池兼具高比功率特性和高比能量特性。此外,还提供一种超级混合电容电池的制造方法。
本发明公开了一种作为锌碘电池正极载体的瓶中船结构的银@多孔碳复合材料的制备以及在锌碘电池正极的应用。本发明通过超声浸渍法合成瓶中船结构的银@多孔碳复合材料Ag@KJ600,经烘干、烧制、与I2在氩气保护环境下研磨、密封加热12小时得到Ag@KJ600/I2,该复合材料作为碘正极载体时,能对循环过程中形成的多碘化物进行化学吸附,抑制多碘化物的穿梭效应,进而减少负极锌的腐蚀和活性物质的损失。Ag@KJ600/I2活性物质可应用在锌碘电池碘正极,表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种紫外超快激光加工高比表面积石墨烯薄膜的一体成形方法,包括以下步骤:选择碳前驱体材料,所述碳前驱体材料选自生物质/水凝胶复合材料和重烃化合物中的一种;在碳前驱体材料内部添加活化剂溶液,形成活化剂均匀负载的复合材料,将所述复合材料铺展在柔性基底上形成前驱体材料层;前驱体材料层加热烘干;以紫外超快激光原位加工获得具有高比表面积的活化石墨烯薄膜;将活化石墨烯薄膜进行清洗干燥处理。该方法可以直接在柔性基底上原位加工出高比表面积、微孔的活化石墨烯薄膜,满足柔性微型储能器件领域对高比表面积、微孔电极的需求,解决解决现有技术加工活化微孔石墨烯薄膜工艺存在的工序复杂、成本较高、可控性差等问题。
本发明实施例提供了一种具有释放负氧离子的薄膜及其制备方法,解决了现有技术中纳米二氧化钛对太阳光的利用效率低的技术问题。本发明实施例提供的一种具有释放负氧离子的薄膜的制备方法,在制备石墨烯包覆二氧化钛的纳米复合材料过程中,制备石墨烯的还原剂以及分散剂分三次加入混合溶液中,且每次加入的量依次增大,获得包覆均匀的纳米复合材料,由该纳米复合材料制备而成的薄膜中,由于纳米石墨烯具有导电能力和高的比表面积,与纳米二氧化钛具有协同光敏作用,纳米石墨烯作为电子的受体,容易接受纳米二氧化钛产生的光生电子,有效的抑制光生电子与空穴的复合,提高光催化效率。
本发明公开了一种基于电共沉积电子介体的微针传感器及其制备方法,微针传感器包括包括基底及位于基底上的微针阵列,微针阵列的表面覆盖导电层及复合材料电子介体层,复合材料电子介体由碳纳米管、水凝胶电子介体及酶组成,复合材料电子介体层通过电共沉积固定在微针阵列的导电层的表面。本发明实施例中微针传感器的电子修饰材料不易脱落、稳定性好且灵敏度高,可广泛应用于传感器技术领域。
一种FSE赛车车身,包括车身本体,所述车身本体为单体壳结构,所述车身本体包括依次前后连接的前壳段、中壳段和后壳段,所述中壳段的顶面为用于让驾驶员进入车身内的敞开开口,所述中壳段底面的前端设有前高后低的倾斜面,所述前壳段的底面为平面,所述中壳段的后端设有环形翻车保护杆,所述车身本体采用夹层材料制成,所述夹层材料包括作为面板层的碳纤维增强树脂复合材料和作为中间夹心层的蜂窝铝芯材。本发明采用重量更轻的炭纤维增强树脂复合材料和中间密度较低的蜂窝铝芯材组成的夹芯层结构,有效减轻了赛车整车重量;同时炭纤维增强树脂复合材料和蜂窝铝芯材的强度更大,整车安全性得到增强。
本发明涉及热敏电阻技术领域,公开了一种高分子正温度系数热敏电阻元件的制造方法及装置。所述高分子正温度系数热敏电阻材料的制造方法,包括:将聚合物材料和陶瓷粉末材料组成的组合材料通过密炼塑化和造粒以形成颗粒复合材料;将所述颗粒复合材料进行真空压合;对形成的高分子正温度系数热敏电阻材料进行辐照交联;通过真空压合将金属箔片压合到高分子正温度系数热敏电阻材料的上下表面;以及通过高温焊接将电极片焊接到高分子正温度系数热敏电阻芯片的金属箔片表面。本发明通过辐照交联和真空压合,使颗粒复合材料的聚合物材料内部形成网状结构,避免陶瓷粉末材料堆叠现象,提升了高分子正温度系数热敏电阻元件的室温低电阻性能和电阻再现性。
一种可携带电子装置的复合支撑散热结构,包括:一适用于可携带电子装置的前壳及后壳,且前壳与后壳相对应结合成一组件,组件上的前壳及后壳上,至少一体成型设有一由二层或二层以上不同刚性材所构成的复合材料,将复合材料冲压成型后置入模具,经模具注成型具有边框的完整型体,成为前壳及后壳的主要支撑体,形成一复合支撑散热结构,使前壳与后壳相对应形成一散热系统。在此复合材料进行散热,可携带电子装置在长时间使用后,由于电子组件热源所散发的热量经由复合支撑散热结构均匀散布在整个腔体内,再和外界进行热交换相对电子装置核心温度有明确降低,不会造成机体发烫或当机问题,相对可以充分发挥电子设备性能,让消费者有更好的人机体验。
本发明涉及一种碳化硅基致密硅涂层及其制备方法与应用、光学反射镜,属于材料领域。制备方法包括:采用等离子喷涂‑物理气相沉积方法将含有Si元素的涂层沉积于基体的表面,基体的原料包括碳化硅基复合材料,碳化硅基复合材料包括SiC/SiC复合材料。该制备与传统制备技术相比,可减少涂层中的热应力和裂纹数量,抛光后可满足目前太空反射镜光学要求。制备而得的碳化硅基致密硅涂层致密均匀、硬度适中、抛光性好,热变形系统小、抗热震性好,具有较佳的热性能及机械性能且耐环境能力强。
本发明提供了一种Cu‑Sn金属间化合物骨架增强相变复合材料及其制备方法,该材料内部存在连续的高熔点金属间化合物骨架结构及低熔点合金,其制备方法包括:S1制备特定尺寸的Cu和Sn基合金粉末;S2对金属粉末进行表面处理,并进行低速‑高速二次离心;S3将两种金属粉末按比例混合,得到复合合金粉末;S4经加热、复合,获得具有金属间化合物骨架结构的Cu‑Sn基相变复合材料。该复合材料中的金属间化合物骨架具有高熔点(415~640℃)、高机械强度(室温强度可达80MPa、250℃高温强度可达40MPa)和较好的导热导电性能,其成本较低、制备工艺简单,尤其适合应用于热敏感材料和电子制造领域作为热界面材料或封装材料。
本发明公开了一种用于妇科治疗仪设备的治疗通道装置,包括治疗通道,于治疗通道的治疗端设有感应触头,治疗通道内设有由至少两种含有远红外线和/或负离子的稀有无机金属氢氧化物组成的纳米复合材料,治疗通道内还设有脉冲电磁阀和位于感应触头与纳米复合材料之间的水雾转换器。该治疗通道装置使用时,通过感应触头接触到患者病灶部位或感应到患者病灶部位的细菌或病毒时,触发该脉冲电磁阀打开,水冲刷纳米复合材料,释放远红外线和负离子,再通过水雾转换器把水分裂形成水滴雾状喷出,直达患者病灶部位进行辅助治疗。
本发明提供了一种新型太阳能的单晶组件及发电装置,运用于太阳能发电领域,单晶组件包括混合型单晶硅,混合型单晶硅呈中空长方体状,混合型单晶硅上方开有小孔,混合型单晶硅的两端上分别连接有结势装置,混合型单晶硅还混合有复合材料,复合材料由吸光颜料以及导热材料组成,混合型单晶硅的吸光位置为混合型单晶硅表面以及内部,结势装置为多层结构,多层结构具体为:最外层的保温膜和中间层的保温外壳以及最内层的正结端、反结端,在复合材料的作用下单晶组件将阳光中绝大部分能量进行吸收后用于进行光伏发电,在结势装置的多层结构下热传递损失的热量降到最低,吸收的能量越多结势装置产生的载流子浓度越大,所产生的电流强度也就越大。
本发明公开了一种柔性压力传感器及其制备方法,涉及传感器技术领域。柔性压力传感器包括上柔性保护膜、上电极、柔性微孔/微结构传感基片、下电极和下柔性保护膜;柔性微孔/微结构传感基片的表面具有微结构阵列且内部具有微孔结构,其被夹在上电极与下电极之间。柔性压力传感器的制备包括下述步骤:制备导电高分子复合材料;制备具有表面微结构的柔性复合材料薄片;将具有表面微结构的柔性复合材料薄片进行超临界流体发泡,制备柔性微孔/微结构薄片;制备柔性微孔/微结构传感基片;将柔性微孔/微结构传感基片与电极和柔性保护膜一起层叠封装成柔性压力传感器。本发明制备的柔性压力传感器兼具高灵敏度和宽检测范围。
本发明提供了一种天线壳组及其制作方法,该制作方法包括:制备天线;在模具的内表面上铺设纤维预浸料层;将模具中的纤维预浸料层包裹天线;进行固化处理以使纤维预浸料层固化形成纤维复合材料层,且纤维复合材料层构成天线的外壳。由于形成于天线表面的外壳为纤维复合材料层,从而具有较高的机械强度,进而能够有效地减少天线表面的金属脱落的现象,提高了天线的可靠性。
本发明涉及净化甲醛的催化剂材料技术领域,具体公开一种常温催化降解甲醛的催化剂及其制备方法。所述常温催化降解甲醛的催化剂为复合材料,所述复合材料以MnOx‑CeO2为载体,且所述载体表面负载有TiO2;所述复合材料为球形纳米晶体。本发明常温催化降解甲醛的催化剂可以高效快速降解稳定吸附在其表面的甲醛,对于500ppb及以下的低浓度甲醛,3h内降解效率达到60%及以上。
本申请公开了一种外墙保温板及其制备方法。本申请的外墙保温板,由保温复合材料经干粉压制成型设备压制成型;保温复合材料由天然矿物材料和具有红外反射特性的无机材料复合而成,天然矿物材料形成纳米微孔结构的复合物料后包覆在无机材料表面;天然矿物材料包括凹凸棒石、蒙脱石、高岭石和硅灰石中的至少一种;无机材料包括金红石、煅烧高岭石、锆英石中的至少一种。本申请的外墙保温板,采用包含天然矿物材料和具有红外反射特性的无机材料的保温复合材料压制而成,天然矿物材料和无机材料阻燃性高,耐高温性能好,保温效果好;并且,无毒害作用,安全环保。此外,本申请的外墙保温板不需要外挂钢丝网,使用简单方便。
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