本实用新型公开了一种石墨烯头皮施药器,手柄的前端可拆卸连接有施药部;施药部包括空心主体;空心主体的下端面上间隔设置有梳头齿组和涂药齿组,其中,涂药齿组包括多个均匀排布的第一梳齿,第一梳齿的末端安装有自由滚珠,自由滚珠的外表面涂覆有石墨烯复合材料涂层。由于石墨烯复合材料具有热电效应,能够在施药过程中激发电子荷移动,由于石墨烯复合材料的碳原子间的作用力很强,即使经过多次的剥离,其晶体结构依然相当完整,这就保证了电子荷能在石墨烯平面上畅通无阻的迁移,电子荷的移动能够促进和提高施药效果,有效的实现消炎。另外,石墨烯复合材料还具有较好的消炎杀菌作用,能够对头皮上的真菌进行高效的杀菌,确保施药的有效性。
本实用新型公开了一种石墨烯复合高分子材料覆型离型膜,包括,第一离型层、第一石墨烯复合高分子材料层、第一胶层、第一氟硅橡胶层、石墨烯复合金属改性高分子复合材料缓冲层、第二氟硅橡胶层、第二胶层、第二石墨烯复合高分子材料层、第二离型层;其中,石墨烯复合金属改性高分子复合材料缓冲层由石墨烯复合铝粉改性尼龙复合材料、石墨烯复合纳米铜改性环氧树脂复合材料中的一种制成;本实用新型提供的覆型离型膜具备高分子材料的覆型、离型、缓冲特性,通过石墨烯、金属的复合,提升了导热性、导电性、强度、热稳定性等性能,使整体覆型离型膜具备良好的综合性能,能够为特种多层电路板的压合制作提供良好的覆型离型膜功效。
本实用新型公开了一种小型无人机轻型机翼,机翼包括蒙皮、翼梁和翼肋,翼梁包括前梁、前梁、中梁和后梁均包括腹板和垂直于腹板且位于腹板两端的缘条,腹板和缘条均有多层轴对称复合材料铺层,横截面均呈I字形,且为变截面阶梯梁,其材质为碳纤维与环氧树脂,在沿机翼轴向方向上,翼梁的截面形状相同,翼梁的厚度逐渐变小,蒙皮包括第一面板、第二面板和两面板之间的轻质芯层,第一面板为碳纤布,第二面板为多层复合材料铺层,其材质为碳纤维与环氧树脂。翼梁和蒙皮采用复合材料,同时翼梁为变截面梁以及复合材料轴对称铺设,机翼的强度增加、变形率减小、应力分布更加均匀,具有轻量化、高刚度,提高无人机高比强度、高比模量。
本实用新型涉及一种光伏聚苯乙烯片材,包括基体芯层,所述基体芯层为聚苯乙烯材料制成的薄膜层,所述基体芯层一侧表面上设置有陶瓷复合材料层,所述基体芯层与陶瓷复合材料层之间为固定连接,所述陶瓷复合材料层一侧表面设置有碳化硅层相连接,所述碳化硅层一侧表面设置有光伏材料层,所述基体芯层另一侧表面上设置有增韧氧化锆,所述增韧氧化锆一侧表面与增韧三氧化二铝相连接。本实用新型在使用时,陶瓷复合材料层、碳化硅层、增韧氧化锆与增韧三氧化二铝可以有效的减少片材的磨损量,延长使用寿命,且光伏材料层可以实现对光能的利用,具有较好的环保效果。
本实用新型公开了一种可多次利用的隔音降噪封堵板和换流站封堵结构。该隔音降噪封堵板包括具有空腔的无机高性能纤维复合材料层和填充空腔的发泡陶瓷层,无机高性能纤维复合材料层的抗压强度大于130MPa、抗弯曲强度大于20MPa、电通量小于100C。将无机高性能纤维复合材料与发泡陶瓷相结合,并通过合理的结构设计,用高抗爆的高性能纤维复合材料包裹发泡陶瓷,制作出隔音降噪性能好的隔音降噪封堵板,其计权隔音量不低于40dB。该隔音降噪封堵板同时具有轻质高强、延性好不会产生瞬间脆断的特点,将其用作隔音降噪隔断,尤其用于换流站等高达10米以上的隔断结构时,具有结构安全度高的优势,可多次拆装、多次利用,具有广阔的市场应用前景,适合推广使用。
本发明提供了一种尼龙12‑过渡金属二硼化物复合物及其成形方法与应用,属于3D打印成形技术领域。该尼龙12‑过渡金属二硼化物复合物包括至少一层单层复合材料,单层复合材料由过渡金属二硼化物及尼龙12共同形成的混合粉末经激光烧结而得。当尼龙12‑过渡金属二硼化物复合物包括多层单层复合材料时,相邻两层的单层复合材料的相对的两个表面互相粘接。该尼龙12‑过渡金属二硼化物复合物具有优良的力学性能,变形收缩小,尺寸精度高,适用于制备医疗辅具和/或手板模型等。其成形方法为选区激光烧结成形方法,该方法简单,操作容易,效率高。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,本发明属于锂离子电池能源材料生产技术领域,本发明复合材料是通过水热合成法在二氧化钛纳米管的外壁上均匀修饰纳米钛酸锂(Li4Ti5O12)颗粒制得,该制备方法操作简单,原料易得;当该复合材料(TNTs/Li4Ti5O12)作为锂离子电池负极材料,容量高、充放电倍率高、稳定性好、安全性佳。
本发明属于陶瓷材料制备领域,具体涉及一种复合陶瓷材料及其制备方法与应用。本发明以聚乙烯吡咯烷酮和三嵌段聚醚P123作为模板剂,将其与锆酸丁酯、氯化铝形成骨架的前驱体混合,前驱体在酸性条件下水解并沉积在模板剂聚集体的周围,从而形成一种有序的介观结构,通过煅烧除去模板剂,得到具有介孔结构的纳米氧化铝‑氧化锆复合材料;然后在pH为8~11的条件下,采用氢氧化钙和磷酸作为反应物,在纳米氧化铝‑氧化锆复合材料表面形成纳米羟基磷灰石晶核,得到表面包覆羟基磷灰石的纳米氧化铝‑氧化锆复合材料,该复合材料进一步冷压成型、烧结,得到复合陶瓷材料。本发明制得的复合陶瓷材料是一种非常理想的骨骼替代修复材料。
本发明提供了一种生物可降解有机基板材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)按照质量比为1:20~1:100,将碳纳米管和纳米纤维素水溶液采用超声波混合均匀,得到纳米纤维素-碳纳米管混合溶液;(2)将所述纳米纤维素-碳纳米管混合溶液成膜、真空干燥,制备出生物可降解的复合材料;(3)将所述生物可降解的复合材料采用磁控溅射方式两面镀铜,制备出生物可降解有机基板材料。本发明采用生物可降解的纳米纤维素作为原料,碳纳米管作为介电增强粒子,制备过程环保,使用的溶剂为水溶液,不涉及有机溶剂,制备方法简单且操作性强,可规模化放大生产;制备出的生物可降解有机基板材料具有高的介电常数;优异的拉伸强度;低的热膨胀系数以及具有生物可降解能力。
本发明属于土壤修复技术领域,公开了一种高效催化过硫酸钠去除土壤中有机物、制备方法以及应用。通过合成一种复合材料,复合材料中的生物炭由于多孔特性能够吸附有机物,待吸附大量有机物后再加入过硫酸钠,利用复合材料中的单原子催化剂催化过硫酸钠,实现精准氧化,大大提高了有机物的去除效率。该复合材料通过球磨活化之后催化效率和效果明显提高,还能改良土壤,提高土壤的持水能力,提高作物的存活率,是一种高效、节能、环保的方法。
本发明属于环境功能材料领域,公开了一种高效降解抗生素的复合光催化剂及其制备方法与应用。所述方法为:首先配制氧化石墨烯分散物;其次,将二氧化钛加入NaOH溶液中,搅拌溶解,水热反应,冷却、洗涤、干燥、研磨,得到二氧化钛纳米线;再次,将二氧化钛纳米线加入氧化石墨烯分散液中搅拌,超声处理,得到混合溶液;再向混合溶液中加入无水乙醇,混匀后进行水热反应,离心洗涤,干燥,得到氧化石墨烯-二氧化钛线复合材料;最后,将复合材料在真空或惰性气体氛围下煅烧,研磨过筛,得到复合光催化剂。所述复合光催化剂在可见光下催化降解抗生素,投料比例低,降解时间短,低耗高效,适合用于中低浓度抗生素废水的处理。
本发明涉及一种双功能催化剂组合体系用于提高合成气一步法制备高碳醇(C6+醇)反应性能的方法,双功能催化剂组合体系包括催化剂A和催化剂B,催化剂A为聚合物/介孔硅复合材料负载Cu?Fe?Co基催化剂,催化剂B为酸改性凹凸棒土/铈锆固溶体复合材料负载Cu?Zn?Fe基催化剂,双功能催化剂组合体系在两段反应区中沿进料物流方向按A//B或B//A的顺序上下层装填,三段以上反应区中沿进料物流方向按A//B或B//A的顺序均体积多层装填。该双功能催化剂组合体系的反应条件温和,制备过程简单,操作方便,可应用于由煤、生物质、天然气等为原料经合成气一步法制备高碳醇,具有较好的工业化应用前景。
本发明提供一种电路板,其依次包括导电层、复合材料层以及绝缘层,所述绝缘层具有一个收容孔,所述复合材料层包括聚合物基体以及至少一个设置于聚合物基体中的碳纳米管束,所述碳纳米管束的一端与导电层电连接,另一端从绝缘层的收容孔露出。本发明还提供一种电路板封装结构。本发明的电路板以及电路板封装结构具有较佳的散热性能。
本发明公开了矫直机用刷石墨机构,涉及复合材料加工设备技术领域,包括工作台,还包括:刷石墨组件,刷石墨组件用于清洁材料表面的石墨,刷石墨组件包括铜刷轮、支座以及异步电机,铜刷轮以及异步电机相对布置在支座两端,异步电机输出端贯穿支座与铜刷轮固定连接,以及调节机构,调节机构与支座连接,用于带动支座在竖直方向运动以实现对铜刷轮的位置调节,待加工复合材料在铜刷轮底部输送,通过调节机构带动支座在竖直方向运动,调节铜刷轮与复合材料接触,异步电机带动铜刷轮转动,铜刷轮在转动的过程中清洁复合材料表面的石墨,铜刷轮表面磨损后,调节机构继续带动铜刷轮往下调节使用,增加刷子的使用寿命。
本发明提供了一种负极材料的制备方法、负极材料和应用,包括以下步骤:S1、将硅基材料分散至氧化石墨烯溶液中,采用溶剂热法制备硅氧材料前驱体;S2、煅烧步骤S1得到的硅氧材料前驱体,得到石墨烯硅氧复合材料;S3、将步骤S2得到的石墨烯硅氧复合材料进行造粒,得到复合材料;S4、在步骤S3得到的复合材料表面沉积无定型碳层,完成负极材料的制备。相比于现有技术,本发明的制备方法,通过对硅负极材料的结构设计,为硅负极的膨胀预留了空间,从而有效缓解了目前硅氧负极材料在合金化和去合金化过程中的体积膨胀问题。
本发明公开了一种锂离子负极材料及其制备方法、锂离子电池,负极材料为三维孔状二硫化钼/氮掺杂石墨烯复合材料,制备方法包括以下步骤:S1、制备二硫化钼纳米片;S2、制备含二硫化钼纳米片和氧化石墨烯片的混合液;S3、将所述混合液在高温下反应,获得三维状固体物;S4、将获得的三维状固体物进行冷冻干燥,获得三维孔状二硫化钼/氮掺杂石墨烯复合材料。本发明通过共组装方法制备三维孔状二硫化钼/氮掺杂石墨烯复合材料,简单易操作,可用于大批量生产。该复合材料具有三维多孔结构,用作锂离子电池负极材料具有容量高、循环稳定性好、倍率性能优异等优点。
本发明公开了一种碳素复合高性能导热塑料及其制备方法,该导热绝缘塑料由树脂基料、碳素复合材料、导热剂、偶联剂、抗氧剂以及其他加工助剂制成,本发明导热绝缘塑料配方中添加的碳素复合材料的特殊晶态结构可使颗粒间起桥接作用,使得由导热剂构成的导热通路愈加完善,从而能够使复合材料的热导率迅速提高,在填料聚集和导热通路愈加完善,同时结合预混合、挤出、冷却、风干、切粒等工艺,解决塑料高填充性能劣化、塑料导热性能低的问题,制备力学性能优异、导热效果优良、绝缘性能佳的导热复合材料,可广泛应用于电子、汽车、LED灯具等领域。
本发明提供了一种硅橡胶组合物,包括聚有机硅氧烷、导热复合材料、硅烷交联剂及聚醚,导热复合材料包括硅烷偶联剂及包覆有氢氧化锌的氧化钛。及硅橡胶的制备方法。硅橡胶组合物易制备储存,制备的硅橡胶耐高温高导热且性能稳定、抗黄变性能强,提高了其使用环境;特别是制备的材料的力学性能好,能提高产品的机械强度;制备的硅橡胶的粘结性好,提高材料的密封性能。硅橡胶的综合性能优异,为硅橡胶的进一步发展奠定了基础。
本发明提供一种固化油墨及制备方法,所述固化油墨包括以下质量百分比的原料:光固化树脂40%~60%,活性稀释剂10%~30%,LED固化光引发剂5%~15%,复合材料5%~15%,流平剂1%~2%,消泡剂1%~2%及分散剂1%~3%,其中,所述复合材料通过在丙烯酸树脂上接枝氧化石墨烯获得。本发明中,通过在固化油墨中加入分散有氧化石墨烯的丙烯酸酯复合材料,利用其石墨烯的高强度的性能,用于提高固化油墨的整体强度,与此同时,石墨烯以复合材料的形式引入进材料整体,提高氧化石墨烯在材料中的分散性,进一步的确保了材料的强度。
一种锂离子电池硅碳负极材料的制备方法,包括如下步骤:制备碳材料混合液;在所述碳材料混合液中加入分散剂和交联剂;在含有所述分散剂和交联剂的碳材料混合液中加入硅材料;由含有所述分散剂和交联剂、碳材料及硅材料的混合液制备碳硅宏观体材料;对所述碳硅宏观体材料进行热处理获得炭涂层硅/石墨烯纳米复合材料,所述锂离子电池硅碳负极材料包含炭涂层硅/石墨烯纳米复合材料。本发明还提供一种锂离子电池。
本发明提供了一种量子点发光二极管,包括依次层叠设置的基板、阳极、空穴注入层、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层和阴极,其中,所述空穴注入层中含有2D TMDs/C复合材料,所述2D TMDs/C复合材料为碳修饰的2D TMDs材料,所述碳修饰的2D TMDs材料为碳基质与所述2D TMDs中硫属元素的外电子层作用形成的杂化结构。
本发明公开了一种钛酸锂复合负极材料及其制备方法和和锂离子电池,要解决的技术问题是提高钛酸锂复合负极材料的电化学性能。本发明的钛酸锂复合负极材料,采用以下方法制备得到:制备过渡族金属盐溶液,制备附载有过渡族金属盐的MXene颗粒,制备MXene与纳米碳复合材料,对MXene与纳米碳复合材料进行酸纯化处理,制备前驱体,煅烧得到钛酸锂复合负极材料。本发明的锂离子电池,负极采用本发明的钛酸锂复合负极材料。本发明与现有技术相比,以MXene纳米碳编织成的柔性框架来搭接钛酸锂纳米颗粒,获得由钛酸锂、MXene、纳米碳三维自支撑特性的复合材料,该复合材料导电性能、循环稳定性更好,有效提升了锂离子电池的电化学性能和安全性。
本发明属于木塑制品面漆生产技术领域,具体公开了一种改性二氧化钛,包括如下步骤制备得到:S1.将滑石粉、TiCl4和NaOH共混,调节pH值至2~5,TiCl4和NaOH共混水解生成TiO2,滑石粉对TiO2进行包膜,生成TiO2/滑石粉前驱体,煅烧后得到TiO2/滑石粉复合材料;S2.将S1中得到的TiO2/滑石粉复合材料加入分散剂进行分散,调节pH至8~12,分散成浆料,调节pH至7~10,加入硝酸铈进行包膜;S3.将S2中所得混合物陈化,加入碱液,调节pH至7~10,进行二次陈化,降至常温后调节pH为中性,再次进行陈化,过滤,洗涤,干燥,研磨后即得所述改性二氧化钛。本发明所提供的改性二氧化钛,复合了二氧化钛、滑石粉和硝酸铈的优点,木塑面漆抗紫外和抗老化性能增强,木塑制品表面综合性能佳。
本发明涉及一种二氧化锰/石墨烯复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(a)制备氧化石墨烯;(b)制备石墨烯;(c)制备二氧化锰/石墨烯复合材料。本发明还涉及采用该二氧化锰/石墨烯复合材料作为电极材料所制备的电化学电容器。本发明的制备方法,利用KOH刻蚀石墨烯,形成空位缺陷,提高了二氧化锰的转化效率和分散性。故本发明制备方法所制备的复合材料,二氧化锰在石墨烯上分布均匀,用作电化学电容器电极材料时具有优异的储能性能和循环性能。此外,本发明的制备方法还具有设备简单、工艺简单,便于操作,易于实现大规模工业化生产的优点。
本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种Au‑Au/IrO2@Cu(PABA)级联反应器。本发明公开了一种Au‑Au/IrO2纳米复合材料,包括:Au/IrO2纳米复合物和负载在Au/IrO2纳米复合物上的Au纳米粒子。该复合材料同时具备过氧化物酶模拟活性和GOx模拟活性,Au/IrO2纳米复合物和Au纳米粒子可以协同作用,可以在中性条件下可快速的完成葡萄糖的检测,使其具有显著优于Au/IrO2的过氧化物酶模拟活性和Au NPs的GOx模拟活性。
本发明涉及一种四氧化三钴/石墨烯材料的制备方法,该方法制得的四氧化三钴呈海胆状,与石墨烯复合,将石墨烯片层支撑开,有效地增加了复合材料的比表面积,使其拥有更丰富的多孔结构。而且四氧化三钴制备方法简单,水热法方便快速。将制得的材料与硫复合,其独特的结构能有效的吸附和束缚住硫,可以减少硫与电解液的接触面积和机会,有效的减少多硫化物的产生。利用四氧化三钴/石墨烯复合材料对多硫离子的吸附能力,也能将多硫离子牢牢吸附在复合材料的表面。本发明所制备的四氧化三钴/石墨烯复合材料作为硫的载体,解决了锂硫电池中活性物质利用率低和循环性能差的缺陷。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种高耐温高刚性低蠕变阻燃玻纤增强PPO/LCP复合合金材料及其制备方法,该复合材料包括PPO树脂60~75%、LCP塑胶5~10%、相容剂8~15%、增强玻璃纤维3~8%、润滑剂3~6%、抗氧化剂2~3%、阻燃剂2~5%;所述相容剂为PP‑g‑MAH,所述PPO树脂与所述LCP塑胶的重量之比为10:0.5~1,该复合材料具有高耐温高刚性低蠕变阻燃的优点,且该复合材料的制备方法能制备出具有上述优点的PPO/LCP复合合金材料。
本发明公开了两种超细陶瓷颗粒组装修饰的3D打印用铝基复合粉末及其制备方法与应用。该粉末包含铝合金粉末、纳米陶瓷颗粒TiB2和超细陶瓷颗粒SiC。所述制备方法包括以下步骤:气雾化制备铝合金粉末;高能球磨制备纳米TiB2颗粒、超细SiC颗粒;均匀混合、低能球磨得到所述两种超细陶瓷颗粒组装修饰的3D打印用铝基复合粉末。本发明通过球磨工艺,制备出球形度良好、陶瓷颗粒分布较均匀的铝基复合粉末,应用于3D打印领域,能促进3D打印过程中熔池的非均匀形核,改变熔体凝固方式,细化了晶粒,提高SLM成形铝基复合材料的强度和硬度,保持材料较好的塑性,得到综合力学性能优良的SLM成形铝基复合材料。
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