本发明涉及一种含纳米氧化锌微粒的多孔炭吸附剂及其制备方法和用途。该含纳米氧化锌微粒的多孔炭吸附剂是由多孔炭材料负载上纳米氧化锌微粒而成,其中纳米氧化锌占总质量的5~70%。本发明通过采用微乳液法,由硝酸锌微乳液经与氢氧化钠反应生成纳米氧化锌并负载于载体多孔炭材料上,经热处理而制得负载纳米氧化锌微粒多孔炭吸附剂复合材料。它保持了多孔炭吸材料的多孔性,因而保持了材料强的吸附能力;同时,又在该材料中叠加了氧化锌微粒的光催化活性及抗菌活性,使该复合材料既可用于催化分解低浓度挥发性有机污染物,又防止微生物在炭表面的滋生,防止了微生物的二次污染;也可用作抗菌抑菌材料。在环境净化方面,具有重要的应用前景。
本发明涉及一种有机物‑重金属复合污染土壤的铁碳基修复材料及其制备方法和使用方法,所述铁碳基修复材料包括以下组分:铁碳基复合材料、pH调节剂、氧化剂和吸附辅助剂;所述铁碳基复合材料包括生物炭‑纳米零价铁复合材料和铁基氧化物‑水热碳复合材料。所述铁碳基修复材料利用了各组分之间的协同作用,对复合污染土壤中的重金属同时进行固化、稳定化,能够降低重金属的浸出浓度,从而进一步降低其迁移性,还可对污染土壤中的有机物氧化分解,对多种有机物及重金属复合污染土壤均有修复效果。
本发明公开了一种形状可控的碳化密胺树脂超级电容器电极材料及其制备方法与应用。所述方法为(1)将烟秸秆去皮,剪碎,洗涤,干燥,粉碎,过筛,得到烟秸秆粉末;(2)将密胺树脂粉末与烟秸秆粉末按质量比2:(0.8~2)混合均匀,加入碳纳米管并经球磨混合均匀,压片,在135~150℃加热20~60min,冷却,得到复合材料;(3)在氮气或惰性气体条件下,将复合材料在650~950℃碳化,冷却,得到碳化密胺树脂超级电容器电极材料。本发明制得的电极材料避免了碳材料在制备超级电容器时还需要用粘接剂对其形状进行设计的过程。制备方法简单,成本低廉,环保,在产业化上具有良好前景。
本发明涉及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所述负极集流体上的负极活性材料,负极活性材料包括碳包覆的硅-石墨烯复合材料,碳包覆的硅-石墨烯复合材料中,硅和石墨烯的质量比为1∶5~1∶200,碳与硅-石墨烯的复合材料的质量比为0.2~1∶1。通过采用碳包覆的硅-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,提高了超级混合电容电池的平均工作电压。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,本发明还提供一种超级混合电容电池的制造方法。
本发明公开了一种聚丙烯用降VOC母粒及其制备方法和应用,所述的降VOC母粒是由一种新型的微孔发泡聚丙烯载体,吸附在聚丙烯载体上的水性溶液VOC去除剂,表面活性剂按质量份制备而成。应用时,在复合材料制备过程中,将降VOC母粒与聚丙烯树脂混合,经VC高效混料机,搅拌混合均匀后,经双螺杆挤出造粒得到环保型改性聚丙烯复合材料;降VOC母粒的添加量在1-10%。本发明制备的聚丙烯用降VOC母粒,与聚丙烯树脂有良好的相容性,真空脱挥干净、无残留,不影响改性聚丙烯的后续加工和性能,有效地降低聚丙烯产品的VOC,使其更加绿色环保,满足汽车厂商对VOC的要求。
本发明提供了一种碳陶刹车材料的制备方法,包括以下步骤:1)第一碳纤维预制体的制备;2)酚醛树脂溶液的制备;3)酚醛树脂与陶瓷粉混合浆料的制备;4)第二碳纤维预制体的制备;5)第二碳纤维预制体烘干;6)烘干预制体的热压固化;7)碳/酚醛-陶瓷复合材料裂解;8)第一多孔碳/碳-陶瓷粉复合材料进行高温处理。本发明还提供了一种碳陶刹车盘的制备方法,包括上述8个步骤外,还包括以下步骤:9)预加工;10)第一刹车盘的渗硅处理;11)终加工。本发明大幅降低了碳陶刹车材料的制造周期和成本,并且工艺简单、重复性好,适于工业化批量生产。
本发明公开了一种具有高倍率性能锂离子电池正极材料及制备方法,具体涉及一种金属有机石墨烯复合材料包覆钴酸锂的正极材料及其制备方法,以及作为高倍率高容量二次电池的正极材料,属于电极材料领域和电化学储能领域。所述正极材料由金属有机石墨烯复合材料包覆钴酸锂而成,是由金属硝酸盐、有机羧酸配体、钴酸锂和石墨烯球磨、煅烧以及再次球磨制得;所述正极材料在3-4.5V之间的可逆容量高于185mAh/g(0.5C),且15C的可逆容量高于140mAh/g。
本发明实施例公开了一种导热吸波复合片材及其制备方法,导热吸波复合片材包括基材和导热复合材料混合物,导热复合材料混合物填充于所述基材的孔洞中,其中导热复合材料混合物包括液体类橡胶、导热吸波填料、交联剂级老化剂。本发明通过对导热吸波填料的种类、粒径和形貌选择,以及,基体的选择和处理可保证保证导热吸波特性的同时还可以使导热吸波片材具有良好的回弹性和可压缩性,得到的复合材料高于常规导热吸波片材,且具有较低的硬度。此外,本导热吸波片材可有效解决自动驾驶雷达密集型、体积小的场合对导热吸波片材的需求,以满足产品的散热和信号稳定的要求,还具有弹性、低残余应力、使用方便、易返修的特点。
本发明涉及烹饪器具技术领域,公开了一种复底锅具的制造方法。该复底锅具包括:锅体,包括主体材料层和至少一层复合材料层,所述复合材料层包覆在所述主体材料层的外表面上,并且包覆范围从所述主体材料层的底部延伸至所述主体材料层的至少部分侧部;形成于锅体内表面的防锈层,所述防锈层采用气体渗氮或离子渗氮的方式形成;以及可选地形成于锅体外表面的复底层;其中,所述复合材料层的剥离强度大于15N/mm,优选为16‑30N/mm。按照本发明所述的方法制备复底锅具加热时锅底的温度更均匀,烹饪效果更好,具有好的防锈性能、无油烟、轻便,且复合材料层的剥离强度高。
本发明涉及一种木质纤维素/银三维网络骨架及其复合材料的制备方法与应用。本发明的木质纤维素/银三维网络骨架的制备方法利用木材的各向异性在碱性条件下刻蚀木材制备了各向异性的木质纤维素网络,通过常温温常压下,原位络合和还原的方法制备了木质纤维素/银三维网络骨架,而后以木质纤维素/银三维网络骨架和氮化硼作为填料,以聚合物作为基质制备的导热复合材料。本发明的复合材料由木质纤维素/银三维网络骨架、氮化硼和聚合物基质构成,该复合材料不仅具有较高的导热系数而且呈现出各向异性,提升导热性能的同时也赋予了材料各向异性,垂直方向导热系数为1.3‑6.3 W·m‑1·K‑1,水平方向导热系数为2.5‑18.7 W·m‑1·K‑1。
本发明公开了一种改性白炭黑在并用橡胶中的应用。该应用包括以下步骤:(1)将填料促进剂改性的白炭黑和并用橡胶混合均匀,然后加入促进剂、硬脂酸、氧化锌和硫磺混炼,得到混合材料;(2)将所得的混合材料进行硫化成型,得到并用橡胶复合材料。本发明的方法能够改善促进剂改性的白炭黑在并用橡胶基体中的分散。而且添加改性SiO2的并用橡胶复合材料的拉伸强度比添加未改性SiO2的并用橡胶复合材料的拉伸强度更高、扯断伸长率最大、滚动阻力最小,由其制备出的轮胎燃油消耗量会更少,其在“绿色轮胎”中具有较好的应用前景。因此,本发明在高性能橡胶复合材料开发领域均具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种电子产品用气凝胶材料及其制备方法,该材料制备方法的步骤如下:制备气凝胶隔热复合材料;使用耐高温双面胶将金属箔层粘接于石墨烯层下表面;使用耐高温阻燃双面胶将气凝胶隔热复合材料粘接于石墨烯层上表面;使用耐高温阻燃双面胶将离型膜粘接于金属箔层下表面,即得到电子产品用气凝胶材料。本发明利用了金属箔与石墨烯两者的高导热性和气凝胶隔热复合材料的低导热性,在发热源发出热量时,热量沿着金属箔层与石墨烯层进行横向与纵向导出,由气凝胶隔热复合材料将纵向传导出的热量进行隔绝,热量沿着金属箔层与石墨烯层横向定向导出。
本发明公开了一种电极材料的制备方法及对应的电极材料、电极和锂离子电池。该制备方法包括如下步骤:将电极活性物质和固态电解质或者是固态电解质的前驱体混合后粉碎,得复合材料;再将所述复合材料与导电剂混合。该制备方法先将电极活性物质与固态电解质或固态电解质的前驱体混合以使其充分接触,以有效提升电极活性物质的离子电导率;进而再将所得复合材料与导电剂混合,形成导电网络,提升复合材料颗粒之间的导电性能。该方法制备的电极材料层次分明,具有较高的离子电导率。进而以其制备成电极和锂离子电池,锂离子电池的循环性能得到提高。
本发明公开一种纳米金属氧化物及其制备方法、量子点发光二极管,其中,所述纳米金属氧化物的制备方法包括步骤:提供一种复合材料,所述复合材料包括PAMAM树形分子以及结合在所述PAMAM树形分子腔体内的金属离子;将所述复合材料和初始纳米金属氧化物在极性溶剂中混合,使复合材料中的金属离子电离后与初始纳米金属氧化物表面的氧空位配位结合,得到所述纳米金属氧化物。通过本发明方法能够制得表面缺陷较少的纳米金属氧化物,将所述纳米金属氧化物作为量子点发光二极管的电子传输层材料,可以调节量子点发光二极管的电子迁移率,从而使其电子空穴注入速率达到平衡,进而提高其发光效率。
本发明公开了一种树脂玻纤杆件缠绕成型使用的一次性挂纱盘,涉及树脂玻纤复合材料缠绕成型杆件工装领域,尤其是长径比过大的锥形杆件缠绕成型使用的一种一次性挂纱盘。在复合材料层压板圆盘圆周处固定的钢带上设有相互交错的双排拉伸孔中穿入钢钉,利用拉伸孔孔口刚性,确保穿入拉伸孔的钢钉有更好的稳定性,钢带两侧对称伸出的端部为三角形刺状的脚扣,各自呈90度方向嵌入复合材料层压板圆盘中,双排钢钉的径向间距一致,沿复合材料层压板圆盘的圆周呈放射状紧固排列而构成本发明。
本发明公开一种利用金属表层附着塑料膜层制备产品的制备方法,包括以下步骤,S1.在金属表面铺设塑料膜层,然后使用热压工艺,得到固态金属增强复合材料;S2.将固态金属增强复合材料进行加工,获得所需形状的固态金属增强复合材料,S3.将S2所得的所需形状的固态金属增强复合材料放入模具中,进行模内注塑成型。本发明利用塑料膜层从而大大提高塑胶和金属之间结合力,从而在不使用胶水的情况下,大大提高产品的力学性能。
本发明公开了一种制备锂硫电池正极材料的方法,首先将纳米二氧化钛TiO2粉末和单质硫S按设定的质量比称量好;将油浴锅加热到一定温度,再将称量好的单质硫放入所述油浴锅内,使所述单质硫熔化;待所述单质硫全部熔化后,加入称量好的二氧化钛粉末,并继续加热搅拌使二氧化钛和硫两者混合均匀;再进行降温处理,并继续搅拌;然后再次升温,并再次降温搅拌;再自然冷却后研磨成粉状,最终制备得到TiO2/S的锂硫电池正极复合材料。该方法能够快速高效的合成正极复合材料,为Li-S电池的商业化提供了可能。
本发明涉及道路交通标志板,它包括板体及板体背面的固定装置,固定装置用于将板体固定于路旁的柱体上,所述板体是用以废旧线路板非金属材料作为填料的BMC复合材料模压成型的,板体厚度为3~5MM,所述固定装置包括至少两对螺栓和至少两个钢箍,螺栓的末端预埋于板体内,每对螺栓之间的距离与柱体的直径相适配。本发明道路交通标志板采用以废旧线路板非金属材料作为填料的BMC复合材料制成,重量轻,强度高,外形美观,且能防止被盗,不仅可以节约资源,降低产品成本,而且可以有效避免掩埋废旧线路板造成的环境污染。另外,其制造简单,安装和拆卸方便快捷。
本发明公开了一种功能性环保涂料及其制备方法,所述涂料按重量份数计包括:丙烯酸乳液30~35份、树脂聚合物5~10份、Fe3+/TiO2/沸石复合材料10~25份、无机粉体5~15份、分散剂0.5份、成膜助剂1~2份,增稠剂0.5~1份、其他助剂1~2份、去离子水25~30份;所述Fe3+/TiO2/沸石复合材料的表面包覆有偶联剂。所述方法包括:沸石的预处理、Fe3+/TiO2/沸石复合材料的制备、Fe3+/TiO2/沸石复合材料的表面改性及涂料的制备。本发明提供的功能性环保涂料及其制备方法,得到的涂料具有持续吸附VOCs和甲醛的作用,并且能在可见光的照射下光催化降解VOCs和甲醛,具有较优的净化空气的能力。
本发明涉及光纤技术领域,具体涉及一种纤芯单晶化后处理方法以及纤芯单晶化装置。本发明提供的单晶芯复合材料光纤的后处理方法包括将光纤前驱体置于纤芯单晶化装置中进行纤芯单晶化处理,得到单晶芯复合材料光纤。采用本发明的后处理方法能够使光纤前驱体在温度稳定的温度场中实现单晶化,有利于提高单晶复合材料光纤的品质;且本发明提供的方法对光纤的长度、直径没有限制,能够制备得到超长长度、不同直径的单晶复合材料光纤;而且本发明提供的方法适用于不同种类、不同熔点纤芯材料的单晶化。
本发明公开了铝壳动力锂离子电池的复合极柱构建与复合玻璃封接方法,其中复合极柱包括二种形态:一是内表面为圆锥形的外套包覆电极芯柱,二是包含由铝合金或铝基复合材料或铜基复合材料所构成的圆柱段,而复合玻璃封接方法中涉及耐热垫圈、含台阶式或筒状开口的密封盖板、复合封接玻璃、耐热垫圈与复合封接玻璃之间的不可烧结的粉床、以及将它们组装后的热压封接方式;本发明采用增强增韧剂或填料,使磷酸盐或钛酸盐玻璃的抗热冲击性能和抗机械冲击性能得到提高。而且,本发明采用异质复合电极,使其与复合封接玻璃以及铝或铝合金电池壳体之间构成压缩型封接方式,保证了复合玻璃在受压应力状态下的抗开裂性和电池电极封接件的电绝缘气密性。
本发明公开了一种长效沙漠扩张抑制剂及长效抑制沙漠扩张的方法,抑制剂包括能粘聚沙粒、抑制沙土漂移的高分子复合材料以及喷洒在高分子复合材料表面避免高分子复合材料快速降解的保护膜材料。将所述的高分子复合材料配制成溶液,然后均匀喷洒在沙漠表面,使其自然渗入表层10‑30cm沙土中;然后将保护膜材料配制的悬浊液均匀喷洒在处理后的沙漠表面。可抑制有机高分子降解,延长持效期,高分子化合物降解速度减缓20%以上,延长抑制剂的持效期30%以上,从而实现长效固沙的目的。该方法原料环境友好、操作简便,且无需平整和搅拌沙漠土壤,具有较高的应用价值。
本发明公开了一种Ti3C2/TiO2二维材料的制备方法;本发明制备了Ti3C2MXene薄膜材料,经过加热氧化后,层间距变大,并且在Ti3C2片层上原位生成了TiO2,得到二维的Ti3C2/TiO2复合材料。本发明在Ti3C2上一步原位生长TiO2得到了二维的Ti3C2/TiO2复合材料。所得复合材料比表面积大,导电性好,而且具有光生电子空穴对的特点,同时Ti3C2与TiO2形成肖特接触,提升了其在光催化方面的效率。本发明工艺简单,成本低,适合大规模应用,并且,Ti3C2/TiO2复合材料非常适合应用于在光催化领域本发明。
本发明属于多孔碳材料技术领域,尤其涉及一种三维阵列胶晶模板、三维阵列多孔碳材料及其制备方法。本发明中,通过将乳液聚合得到的聚苯乙烯球在1500rpm~4000rpm转速下进行离心,得到三维阵列胶晶模板,该三维阵列胶晶模板具有三维阵列结构且可在高温下热分解,为三维阵列多孔碳材料或三维阵列多孔碳基复合材料的制备提供了软模板,该三维阵列胶晶模板作为软模板用于制备有序的多孔碳材料及多孔碳基复合材料使得多孔碳材料及多孔碳基复合材料的制备简单易操作、适用范围广。并且,可通过乳液聚合得到不同尺寸大小的聚苯乙烯球,使得三维阵列胶晶模板的尺寸不同,进而可用于制备不同孔隙大小的多孔碳材料及多孔碳基复合材料,局限性小。
本发明公开了一种杀菌塑料母粒及其制备方法和应用,由以下重量百分比组分组成:塑料粉95~99%,杀菌纳米复合材料1~5%;杀菌纳米复合材料由粒径为30nm~50nm的细小颗粒构成,以重量百分比计,含量为银20%~80%、氧化铜10%~50%、氧化锌10%~50%。本发明的塑料母粒制成品,经权威机构检测,接种后放置24h得到的活菌数小于1cfu/cm2,表面的细菌残留数几乎为0,杀菌率接近100%。
本发明公开了一种复合电极材料的制备方法及复合电极材料。所述复合电极材料的制备方法包括步骤:制备LLOs@LATP复合材料;将CNTs加入到混合酸溶液中并加热处理,然后将CNTs水洗至中性,得到酸处理的CNTs;将所述酸处理的CNTs分散在醇类溶剂中,加入所述LLOs@LATP复合材料,接着进行超声搅拌,将产物用乙醇洗涤,烘干后得到LLOs@LATP@CNTs复合材料。本发明通过在LLOs@LATP复合材料包覆CNTs从而制备得到具有双重包覆结构的复合电极材料,可以同时提高电极材料整体的电子电导率和离子电导率,进而缓解材料容量衰减、电压下降的问题,具有协同提高电极材料的电化学性能的效果。
本发明提供了一种水性金属防腐涂料,按照重量份数计算,其原料包括以下组分:丙烯酸酯乳液20~50份、填料10~20份、纳米复合材料10~35份、分散剂0.5~2.5份、润湿剂0.1~2份、消泡剂0.1~0.5份、成膜助剂0.5~5份、流变助剂0.1~3份、抗氧化剂0.5~2份、水10~40份;纳米复合材料为氮化硼/聚苯胺复合材料;氮化硼为六方晶系氮化硼。本发明通过制备氮化硼/聚苯胺复合材料并将其引入到水性丙烯酸酯涂料中,极大提高的水性金属防腐涂料的防腐性能和耐刮擦性能。
本发明涉及一种成型设备,尤其涉及一种新能源风力叶片浇注成型设备。本发明提供一种能快速将复合材料浇注成叶片,同时能将复合材料均匀的喷在模具内,而且能对复合材料进行搅拌避免大颗粒沉淀的新能源风力叶片浇注成型设备。一种新能源风力叶片浇注成型设备,包括有第一安装架、热塑机、下料管、下料喷头和模具,第一安装架顶部固接有热塑机,热塑机顶部贯穿设有下料管,第一安装架上安装有送料机构,送料机构上滑动设有模具,模具上转动式设有压紧机构,压紧机构与模具接触配合,热塑机上设有出料机构,出料机构上滑动式设有下料喷头,下料喷头位于模具上方。本发明通过设有送料机构和压紧机构,能将复合材料制成新能源风力叶片。
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