本发明属于橡胶材料技术领域,公开了一种环保耐磨EPDM材料及其制备方法。所述环保耐磨EPDM材料由以下重量份的组分制备得到:EPDM橡胶100份,羟甲基化木质素30~80份,硬脂酸钙1~3份,氧化锌3~6份,DM 1~3份,改性剂2~8份,交联剂1~3份,助交联剂2~5份。本发明通过采用羟甲基化木质素起到纳米补强的作用,加入乙烯基硅氧烷改性改善木质素在EPDM中的界面相容性并进一步提高复合材料的强度。所得复合材料不仅具有良好的拉伸强度,而且耐磨性也比较优异。与炭黑N550制备的EPDM胶料拉伸强度、磨耗性能相当,可以替代炭黑N550在EPDM中的使用。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型高性能锂硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料为具有三维泡沫结构的石墨烯与V2C Mxene的复合材料。该正极材料为具有三维泡沫结构的石墨烯与V2C Mxene复合材料,石墨烯具有良好的导电性;V2C Mxene则具备优异的吸附性和电化学能量存储特点;同时三维泡沫结构限制可溶性多硫化物、增多了活性位点以及形成快速离子通道,三者共同作用促进了锂硫电池的电化学性能。所述制备方法简单、有效、易于实现。
本发明属于新能源领域,公开了一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法和应用。所述复合材料由Li[Ni1‑x‑yCoxMny]O2和三维石墨烯组成。二维石墨烯表面能高,容易发生团聚,而三维石墨烯稳定性好,比表面积大且利用率高,能增加电解质对电极材料的浸润性,提高电极储能能力。在Li[Ni1‑x‑yCoxMny]O2材料中掺杂三维石墨烯能有效地提高材料的循环性能和比容量。该方法是通过Pechini法制备出了Li[Ni1‑x‑yCoxMny]O2,再通过高能球磨方法和三维石墨烯结合,最后与粘结剂(CMC+SBS)和导电剂混合后涂覆于铝箔上制备出正极。本发明制备的复合材料具有循环性能好,比容量高等特点。
一种氮掺杂有序介孔石墨/氧化锌负极材料的制备方法,包括如下步骤:制备氨基化脂肪酸乙醇溶液;制备氮掺杂有序介孔石墨前驱体复合材料;将氮掺杂有序介孔石墨前驱体复合材料在氮气保护下热处理后,冷却得到有序介孔硅/氮掺杂石墨化碳复合材料;将有序介孔硅/氮掺杂石墨化碳复合材料加入氢氧化钠溶液中搅拌后,沉淀去掉上层液,将下层沉淀物经去离子水洗涤烘干,得到氮掺杂石墨化有序介孔碳;称取氯化锌溶解于乙醇溶液中形成氯化锌乙醇溶液,将氮掺杂石墨化有序介孔碳加入到氯化锌乙醇溶液中,进行搅拌后挥发得到第一产物,最后焙烧,冷却得到氮掺杂石墨化有序介孔碳/氧化锌负极材料。
一种导电剂及其制备方法及含有该导电剂的抗静电涂料,所述导电剂为酸固化型树脂改性的聚苯胺/无机纳米复合材料,所述的酸固化型树脂为呋喃树脂、酚醛树脂、氨基醇酸树脂中的至少两种,所述聚苯胺/无机纳米复合材料中聚苯胺与无机纳米材料的摩尔比为0.2-2∶0.5-1,所述导电剂中含有有机酸,所述酸固化型树脂改性的聚苯胺/无机纳米复合材料的体积电阻率为1-100Ω·cm。本发明合成的酸固化型树脂改性的聚苯胺/无机纳米复合材料可以在抗静电涂料体系中均匀分散且在较长一段时间内不易发生沉降,相对于现有技术中的抗静电涂料大大提高了涂料的耐贮存性能。
本发明公开了一种蠕虫状介孔炭/Bi2O3复合电极材料及其制备方法和应用。该方法包括步骤:(1)采用高温煅烧法制备蠕虫状介孔炭材料;(2)以蠕虫状介孔炭材料为体材料,将体材料浸渍在0.1~1mol·L-1硝酸铋溶液中,搅拌、抽滤并干燥后得到黑色粉末;(3)将黑色粉末置于微波炉中进行微波短时高能辐射即得到蠕虫状介孔炭/Bi2O3复合材料。本发明制备工艺快速,不需要复杂的合成设备,合成的炭材料具有高比表面,表面含有丰富的官能团。得到的介孔炭/Bi2O3复合材料中氧化铋分布较均一,比电容高、循环稳定性好;在碱性KOH溶液中有高的比能量和稳定的工作窗口。
本发明公开了一种基于氧化石墨烯的吸附剂及其制备方法与应用。本发明提供的吸附剂对水污染物具有良好的吸附作用。该方法包括:先将Hummers法制备的氧化石墨烯超声分散在水中,再将水热合成法制备的水滑石加入到分散性良好的氧化石墨烯水溶液中,搅拌,带负电荷的氧化石墨烯会由于静电作用,插层到水滑石层间,并且会与水滑石共同沉淀,静置分层,倒掉上清液,干燥下层沉淀,获得氧化石墨烯‑水滑石复合材料,可以有效地降低氧化石墨烯的团聚现象。本发明采用水滑石加入到氧化石墨烯溶液中,简单操作,制备了氧化石墨烯‑水滑石复合材料,由于复合材料中氧化石墨烯团聚现象被抑制,因此复合材料的吸附性能更优。
本申请提供了一种负极片制备方法、负极片及锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本申请包括以下步骤:(1)将阳离子型聚合物与二氧化硅混合,以将二氧化硅表面电性修饰为正电性,得到带正电性的改性过的二氧化硅模板;(2)将所述二氧化硅模板与带负电性的碳基材料混合后得到混合物,并在惰性气氛下对所述混合物进行镁热还原反应得到多孔硅/碳复合材料;(3)将所述多孔硅/碳复合材料与沥青混合,得到碳包覆结构负极复合材料;(4)按照一定质量比混合所述碳包覆结构负极复合材料、粘结剂和导电剂,制成混合浆料,将所述混合浆料涂覆在金属铜箔上,得到负极片。从而提升锂离子电池的容量。
本发明属于燃料电池技术领域,公开了用于质子交换膜燃料电池的质子交换膜及其制备方法。质子交换膜的制备方法包括以下步骤:S1、将强酸溶液和氟盐混合,得到混合液,再将MXene前驱体加入混合液中进行刻蚀;S2、将刻蚀后的MXene前驱体进行超声处理,制得MXene材料;S3、将MXene材料与铈盐混合进行水热反应,制得CeO2/MXene复合材料;S4、采用CeO2/MXene复合材料和Nafion为原料进行制膜即可。本发明通过得到形貌良好的CeO2/MXene复合材料,再以CeO2/MXene复合材料和Nafion为原料制得的质子交换膜,具有优异的化学耐久性、质子电导率和尺寸稳定性。
本发明公开了一种中空结构的硅碳复合电极材料及其制备方法,制备方法包括:S1:将纳米硅颗粒分散到有机溶剂,加入偶联剂并调节pH值为3~4,进行洗涤、干燥得到改性纳米硅颗粒;S2:分别配置水相溶液和油相溶液,将步骤S1的改性纳米硅颗粒分散到油相溶液中后一并加入到水相溶液中,再加入引发剂,进行离心、洗涤、干燥得到纳米硅颗粒上包覆一层聚合物的复合材料;S3:将步骤S2的复合材料加入到Tris缓冲液中,加入盐酸多巴胺,进行离心、过滤、干燥得到纳米硅颗粒上包覆双层聚合物的复合材料;S4:将步骤S3的复合材料进行碳化得到硅碳复合电极材料。本发明工艺简单、对环境友好,聚合物包覆均匀、结构稳定,制得的硅碳复合电极材料电化学性能优良。
本发明属于电极材料领域,公开了一种镁铁氢化物‑石墨复合电极材料及其制备方法和应用。将镁粉和铁粉混合,在氢气气氛下进行球磨,然后在400~500℃进行热处理后与石墨在氢气气氛下进行球磨,得到Mg2FeH6‑石墨复合材料;将Mg2FeH6‑石墨复合材料与导电剂和粘结剂混合均匀涂敷于铜箔上制作成电极片,真空干燥,然后通过磁控溅射在电极片表面制备金属氧化物保护膜,得到镁铁氢化物‑石墨复合电极材料。本发明采用多相复合球磨和磁控溅射结合的方法,能够改善电极的可逆性,提高其循环性能。
本发明的目的在于提供一种应用于电池隔膜涂层的多孔碳材料及其制备方法和应用,属于电化学的新材料的技术领域。其制备方法包括如下步骤:1)取腺嘌呤、4,4‑联苯二羧酸分别溶解备用;2)取乙酸锌、乙酸钴、十六烷基三甲基溴化铵混合,得混合物A;3)取混合物A、碳纳米管溶液、甲醇以及去离子水混合搅拌,得混合物B;4)将混合物B进行离心,得灰色粉末,将灰色粉末洗涤之后干燥得到MOF‑CNT复合材料;5)将步骤4)制得的MOF‑CNT复合材料在氮气氛围下进行煅烧,即得Co‑NCN‑CNT复合材料。本发明的Co‑NCN‑CNT复合材料应用于锂硫电池中,可以有效的催化多硫化锂的转化,从而抑制穿梭效应,极大提高电池的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种多孔Fe/C复合催化剂及其通过碱金属盐限域的制备方法与应用。该方法包括:将铁源和对苯二甲酸溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,升温进行溶剂热反应,冷却至室温并进行离心洗涤,干燥,得到铁基MOF粉体,将得到的铁基MOF粉体分散于碱金属溶液中,冷冻干燥后,在保护性气体氩气气氛下进行热处理,最后在洗去碱金属盐后,再进行酸洗,离心收集沉淀,干燥,得到具有多孔结构的Fe/C复合材料。该复合材料在电催化氮还原(NRR)领域表现出优异的催化活性,在0.1M Li2SO4电解液中,‑0.5V(相对于标准氢电极)下取得最大产氨产率1.25μg h‑1mgcat‑1,法拉第效率为0.59%。
本发明属于吸波材料的技术领域,尤其涉及一种复合吸波材料及其制备方法。本发明提供了复合吸波材料的制备方法,包括:步骤1、将钴源、尿素和氟化铵溶解在水中,进行水热反应,冷却并高温退火,得到Co3O4;步骤2、将Co3O4和硫化钠溶解在水中,进行水热反应,然后高温退火,得到三维硫化钴;步骤3、将三维硫化钴与改性剂水溶液混合进行改性,得到改性三维硫化钴;步骤4、将改性三维硫化钴与氧化石墨烯水溶液复合,得到初级硫化钴/氧化石墨烯复合材料;步骤5、将初级硫化钴/氧化石墨烯复合材料加热还原,干燥得到复合吸波材料。本发明的制备方法解决了传统石墨烯基复合物吸材料还存在的频带窄、效率低、制备工艺复杂的技术缺陷。
本发明涉及一种TiO2‑BiVO4‑石墨烯三元复合材料及其制备方法。所述TiO2‑BiVO4‑石墨烯三元复合材料中,方形微米级的BiVO4表面沉积花瓣状纳米级的TiO2,二者形成的TiO2‑BiVO4复合材料均匀的沉积在石墨烯表面。所述TiO2‑BiVO4‑石墨烯三元复合材料,具有较大的比表面积,显著提高了BiVO4与TiO2的光催化活性以及对可见光的利用率,可用于降解有机污染物,具有广阔的应用前景。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种锂硫一次电池正极材料及其制备方法。该正极材料为α‑Fe2O3/SnO2纳米材料与S形成的复合材料。将该正极材料应用于锂硫一次电池,使得锂硫一次电池具有高的放电容量和卓越的循环稳定性;将化学气相沉积法和水热法相结合来制备得到复合异质结构的α‑Fe2O3/SnO2/S复合材料,具备高产量与工业可行性等特点,易于实现制备低成本和大规模工业化。
本发明公开一种利用碳纤维表层附着塑料膜层制备产品的制备方法,包括以下步骤,S1.在碳纤维表面铺设塑料膜层,然后使用热压工艺,得到固态碳纤维增强复合材料;S2.将固态碳纤维增强复合材料进行加工,获得所需形状的固态碳纤维增强复合材料,S3.将S2所得的所需形状的固态碳纤维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碳纤维之间结合力,从而在不使用胶水的情况下,大大提高产品的力学性能。
本发明提供一种石墨烯/聚蒽醌硫醚/硫复合正极材料的制备方法,包括以下几个步骤:(1)硫化钠和单质硫溶解于蒸馏水中,得到橙色溶液,将Triton?X-100加入,加入浓盐酸,逐渐形成黄色悬浮液;(2)将氧化石墨加入蒸馏水中超声,得到氧化石墨烯溶液,加入上述黄色悬浮液,得到深灰色的硫氧化石墨烯;(3)将得到的硫氧化石墨烯复合材料加入碘化钾溶液,然后加入稀盐酸,得到硫石墨烯复合材料;(4)将得到的硫石墨烯复合材料加入N-甲基吡咯烷酮中搅拌,再加入1,5-二氯蒽醌搅拌,然后加入无水硫化钠,获得聚蒽醌硫醚/石墨烯/硫复合材料。本发明中硫被具有柔韧性的石墨烯和聚蒽醌硫醚包覆着,能抑制放电产物多硫化物的溶解以及缓解体积膨胀。
本发明公开了一种特异性调控纳米零价铁腐蚀产物并加强纳米零价铁吸附低浓度砷的方法。该方法通过将纳米零价铁负载于氢氧化镁表面,制得nZVI@Mg(OH)2复合材料,达到纳米零价铁腐蚀产物的调控,同时增强纳米零价铁对低浓度砷的吸附。本发明方法简单易操作,原料来源广泛,成本低廉。制得的nZVI@Mg(OH)2复合材料充分放大单一nZVI或Mg(OH)2材料的优点,既能有效将水体中As(Ⅴ)浓度降至饮用水标准,对As(Ⅴ)也有较高的吸附容量。
本发明提供了一种阻燃剂组合物,该组合物含有膨胀型阻燃剂,其中,该组合物还含有复合材料,该复合材料包括核部和壳部,所述壳部包覆核部,所述核部为含有偶联剂的氢氧化物,所述壳部为由含有丙烯酸或者丙烯酸酯结构单元的单体中的一种或几种形成的树脂,或由含有丙烯酸或者丙烯酸酯结构单元的单体中的一种或几种与苯乙烯和/或丁二烯形成的树脂,所述氢氧化物为氢氧化镁和/或氢氧化铝。本发明还提供了一种热塑性弹性体,该热塑性弹性体为通过将一种含有三元乙丙橡胶、聚丙烯、交联剂和阻燃性物质的混合物在熔融温度下反应得到的产物,其中,所述阻燃性物质为本发明提供的阻燃剂组合物。本发明提供的阻燃剂组合物和热塑性弹性体具有优异的阻燃性能。
本发明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。
本发明公开了一种热塑性上浆剂及其制备方法与应用,包括如下组分:1wt%-10wt%环状苯硫醚或环状苯硫醚混合物;0.1wt%-1wt%悬浮稳定剂;0.1wt%-1wt%催化剂;10wt%-30wt%有机溶剂;68wt%-85wt%水。制备方法:取悬浮稳定剂加入水中,搅拌均匀;再将环状苯硫醚或环状苯硫醚混合物和催化剂分散于有机溶剂后加入,在300-1000r/min转速下搅拌0.5-2小时;然后在5000-10000r/min转速下高速搅拌0.5-1.0小时,即得。本发明所得的热塑性上浆剂的耐热性好,且能降低对纤维的表面张力,提高热塑性上浆剂对纤维的浸润性,将其应用并制成纤维增强聚苯硫醚复合材料,在纤维表面形成一薄层的聚苯硫醚树脂层,有利于增加纤维和聚苯硫醚树脂基体之间的浸润性,显著提高纤维增强聚苯硫醚复合材料的界面性能。
本发明公开一种复合材料及其制备方法、量子点发光二极管及其制备方法,其中,所述复合材料包括氧化钛以及配位结合在所述氧化钛表面的乙酰丙酮钇。本发明通过选用具有共轭性能的乙酰丙酮钇对氧化钛进行表面改性,使乙酰丙酮钇配位结合在所述氧化钛表面制得所述电子迁移率高的复合材料;当采用所述复合材料作为量子点发光二极管的电子传输层时,不仅可提高电子传输层的电子传输效率,还能提高电子注入量子点发光层的能力,促进电子‑空穴有效地复合,降低激子积累对量子点发光二极管的性能影响,从而提升量子点发光二极管的发光效率。
本发明涉及耐寒弹性体材料及其制备方法,所述耐寒弹性体材料包括以下重量份原料:聚丙烯50‑75份、高密度聚乙烯25‑40份、乙烯‑丙烯共聚物8‑14份、改性聚四氟乙烯微粉10‑25份、抗氧化剂0.1‑3份、润滑剂0.1‑3份。所述改性聚四氟乙烯微粉表面接有侧辛基和侧硅氧烷链,侧硅氧烷链使得聚四氟乙烯微粉在聚丙烯和聚乙烯的基料中均匀分散,侧辛基的引入则发挥了侧辛基的柔性链卷曲结构特性,对复合材料起到增韧作用,提高复合材料的耐寒性能,因此,所述改性聚四氟乙烯微粉的引入既提高了复合材料的耐寒性,又提高了复合材料的耐磨性。
本发明公开了一种用于锂电池的硅/氧化石墨烯负极复合材料及其制备方法,该负极复合材料由纳米硅均匀吸附在氧化石墨烯表面构成,制备方法是将氧化石墨烯粉体超声分散在水和乙二醇的混合溶液中得到分散液,在分散液中加入纳米硅和分散剂,通过球磨至纳米硅完全分散,干燥即得片状形貌的纳米硅均匀吸附在氧化石墨烯表面的负极复合材料,该复合材料可用于制备具有高放电比容量、优异倍率性能和长循环寿命等特点的锂离子电池;且该制备方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强,成本低,适合工业化生产。
本发明涉及一种非均布柔性压力室,由非均布柔性围压加载系统、轴压加载系统、动力及控制系统组成,非均布柔性围压加载系统的碳纳米管复合材料微型管是采用碳纳米管复合材料制作的变直径微型空心管,碳纳米管复合材料微型管的小直径端为封口式末端且紧贴于岩样表面,根据岩样所处的实际复杂环境条件对在岩样周围各微小单元上加载大小不同的压力,并借助碳纳米管复合材料微型管的弹性变形获得岩样不同部位的变形数据。本发明的主要优点在于:一、实现岩样的非均布围压加载,更接近其在实际复杂环境中的受力情况;二、在试验过程中量测岩样周围各部分的形变,更真实地反映其应力应变状态。
本发明公开了一种锌离子可充电电池及其制造方法,该电池包括正极、负极和电解液,所述负极的活性材料包含锌,其特征是,所述正极的活性材料包含碳载二氧化锰复合材料,其中,所述碳载二氧化锰复合材料是指,在碳材料载体的表面上附着二氧化锰的材料。在锌离子电池的正极材料中增加碳载二氧化锰复合材料,从而提高了电池的大电流特性,进而提高了电池的循环寿命;电解液中增加的二价锰离子与碳载二氧化锰复合材料协同反应,增加了电池的容量。
本发明公开一种自动挤出覆膜成型设备,包括复合材料挤出成型机及覆膜复合板材压延机,二者正对设置,复合材料挤出成型机用于对高分子材料挤出成型为复合板材,覆膜复合板材压延机用于对复合材料挤出成型机输出的复合板材进行覆膜成型形成覆膜复合板材,复合材料挤出成型机使得高分子聚合物和导电体复合颗粒在加热熔融的情况下被均匀搅拌并在无水气的环境下挤出成型为复合板材,被挤出的复合板材进入到覆膜复合板材压延机的辊压口,覆膜机构对复合板材进行上、下覆膜和辊压成型,从而形成一体式结构的覆膜复合板材;操作简单且快捷,大大的提高了生产效率,并且能消除水气和进行自动覆膜;另,本发明还公开了一种制造自恢复式保险丝的芯片的方法。
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