一种超级电容器的制备方法,包括:将石墨分散在温度为150~300℃的离子液体中,形成石墨与离子液体的混合物;石墨与离子液体的质量体积比为1~200g:1L;将混合物进行球磨2~12小时,得到石墨烯离子液体复合材料;将石墨烯-离子液体复合材料置于模具中,施加恒定的压力至石墨烯-离子液体复合材料冷却至室温,得到石墨烯-离子液体复合电极片;将隔膜浸泡在离子液体中后得到含离子液体的隔膜;按照复合电极片、含离子液体的隔膜和复合电极片的顺序依次层叠组装得到电芯,在电芯外包覆壳体,得到超级电容器。上述超级电容器的制备方法中,使用比表面积较高的石墨烯-离子液体复合电极片,且不需要使用集流体,提高了活性材料的比重,获得比电容较高的超级电容器。
本发明公开了一种复合导电密封胶条及其点胶方法,旨在提供一种生产工艺简单、成本低廉的复合导电密封胶条及其点胶方法;采用了在填充胶材料的外周,设有包裹填充胶材料的导电胶材料,并且本发明的点胶生产方法中,设有导电胶进料管、填充胶进料管及复合材料喷嘴口,点胶开始时,在复合材料喷嘴口,导电胶材料先于填充胶材料喷出;点胶结束时,在复合材料喷嘴口,导电胶材料慢于填充胶材料断流的技术方案;本发明的胶条及生产方法成本低廉,生产设备及工艺简单,易于实施;适用于通信设备中的导电密封胶条的生产。
本发明涉及一种环氧树脂组合物及使用其制作的覆铜板,该环氧树脂组合物包括组分及其重量百分比如下:环氧树脂20-70%、固化剂1-30%、促进剂0-10%、氟树脂微粉填料1-60%及无机填料0-60%,还包括溶剂适量。使用上述环氧树脂组合物制作的覆铜板,包括:预浸体、及覆合于预浸体两面上的铜箔,预浸体包括增强材料及通过浸渍干燥后附着在其上的环氧树脂组合物。本发明的环氧树脂组合物,添加氟树脂微粉填料制成,制得的环氧树脂组合物可以显著降低由其制成的复合材料的吸水率,改善复合材料加工性,并提高复合材料的耐CAF性能;此外,由该环氧树脂组合物制作的覆铜板综合性能良好,吸水率低,具有耐CAF性能及较好的加工性能,满足在印制电路板加工和装配中的要求。
本发明提供一种旋转浸渗制备碳化硅颗粒增强镁铝基材料的方法,其将金属镁粉末与碳化硅作为原料,制备复合浆料,将浆料浇入水冷模具中,冷却凝固得到碳化硅颗粒镁基复合材料预制件;将铝镁硅合金置于坩埚内融化至液态,得到液态铝镁硅合金,保温待用;将一片或者多片碳化硅颗粒镁基复合材料预制件完全浸入液态铝镁硅合金内部,将碳化硅颗粒镁基复合材料预制件在液态铝镁硅合金内部旋转,然后将复合材料预制件取出清洗,得到铝镁硅合金包覆的碳化硅颗粒镁基复合材料;将铝镁硅合金包覆的碳化硅颗粒镁基复合材料清除其表面的氧化膜后,置于真空热压炉中,加热至固液两相温度区间,施加外压压实,冷却凝固得到碳化硅颗粒增强镁铝基材料。
本发明涉及一种悬索桥主缆隔热抗火防护结构的施工方法,包括以下步骤:(1)对悬索桥主缆表面进行预处理;(2)将纤维复合材料缠包带叠压缠绕于主缆表面,逐卷缠绕直至覆盖至目标高度,得到纤维复合材料缠包层,缠绕过程中,纤维复合材料缠包带需要续接时,采用叠压粘接的方式完成续接;(3)在纤维复合材料缠包层表面涂覆防水密封耐候层,完成隔热抗火防护结构的施工。与现有技术相比,本发明利用纤维复合材料对悬索桥主缆进行隔热抗火防护,使纤维复合材料缠包带在保证良好隔热性能的同时,减少材料用量,降低成本,且便于施工,与原有结构紧密结合,防水、防腐性能优异。
本发明实施例公开了一种PCB板制作方法,用于有效减少灰尘、废屑从声孔进入PCB板,提高PCB板的使用寿命。本发明实施例方法包括:在PCB本体表面覆盖复合材料层,所述PCB本体上开设有第一声孔;将所述复合材料层上的第一区域与所述PCB本体压合,所述第一声孔在所述复合材料层上投影位于所述第一区域内;在所述复合材料层上的第二区域内开设若干第二声孔,所述第二区域与所述第一声孔在所述复合材料层上的投影区域重合;将除所述第一区域之外的复合材料层去除。本发明实施例还公开了一种PCB板,用于有效减少灰尘、废屑从声孔进入PCB板,提高PCB板的使用寿命。
本申请公开了一种球形空心碳壳复合材料及其制备方法和应用。本申请的球形空心碳壳复合材料,包括碳壳层和纳米颗粒层,碳壳层呈球形中空状,纳米颗粒层附着于球形中空的碳壳层的内表面,复合材料的外径不大于100nm,其球形中空的内径不大于20nm。本申请的复合材料,利用特殊制备方法,在碳壳层内表面再复合一层纳米颗粒层,本申请特殊微结构的球形空心碳壳复合材料,表层碳结构不仅起框架作用,保障复合材料稳定性,而且,还具有高导电性和高比表面积;内层纳米颗粒层作为功能层,在碳壳层所包围的独立空间内发挥功能,避免了与其它成份或物质的副反应,而且,空腔内具有一定缓冲作用,特别是应用于电池时,能够有效缓解电极体积膨胀。
本发明提供了一种改性有机硅树脂组合物,包括如下重量份的各组分,主树脂:聚倍半硅氧烷树脂,30-70份;固化剂:环氧树脂和/或聚烯丙酯30-70份。本发明也提供了该有机硅树脂组合物制备有机硅树脂透明复合材料的方法,及用该透明复合材料制备的柔性显示板。该透明复合材料的透光率可达到90%以上,且柔性可弯曲,作为显示板的基材,与玻璃相比,具有轻薄,可弯曲,便于携带等特性,符合未来电子产品的发展方向。
本发明公开了一种废水处理方法,其工艺流程依次包括以下步骤:a、加入天然复合材料水处理剂;b、加压增氧处理;c、混凝、絮凝;d、好氧曝气池生物降解;e、污泥脱水处理;f、脱水的污泥分离、回收天然复合材料水处理剂。本发明不仅能降低废水治理的运行成本,减少废水处理设备的一次性投资,而且对废水中的各种污染物去除率高,对污泥的处理不造成二次污染,使污泥变为资源加以利用,并能回收天然复合材料水处理剂,非常适用工业废水和生活废水的净化处理。
本发明公开了一种新能源汽车电池组温度控制及预警一体化组件;第一自控温复合材料有多个,每个包裹在新能源汽车电池组内部每块电池的周围;多个第一自控温复合材料并联后与电池连接;柔性高导热膜与新能源汽车电池组内部每块电池上的第一自控温复合材料紧密连接;柔性高导热膜一端还与第二自控温复合材料连接,第二自控温复合材料通过智能开关与显示器连接;柔性高导热膜另一端包裹在冷凝器、泵和水箱串接的部分或全部导热管道上。本发明导热膜可及时均匀地将电池内部的热量导入到循环水管道上,对于电池组中间连接预警的导热膜则是将一部分热量导入预警自控温复合材料用于预警,剩下的导入循环水管道。
本发明属于先进复合材料领域,具体涉及一种碳纤维增强聚酰胺酰亚胺预浸料,以重量百分比计,其制备原料包括:聚酰胺酰亚胺20~50%、聚醚砜树脂10~30%、碳纤维?20~40%、助剂1~10%,以及适量稀释剂,其量依据粘度而定。该预浸料的制备方法包括:(1)备料;(2)制备基体树脂;(3)调节混合液粘度;(4)碳纤维浸胶;(5)将浸胶后碳纤维中的稀释剂部分脱除。本发明制备出的预浸料可根据需求进一步制备成任何形状的碳纤维增强聚酰胺酰亚胺复合材料,并且在250℃环境下具有优良的耐磨性和力学性能,大大拓宽了碳纤维复合材料的应用范围。
本发明提供一种封装基板,其依次包括导电层、复合材料层以及金属基板,所述导电层具有导电图形,所述复合材料层具有第一表面和第二表面,所述第一表面与金属基板接触,所述第二表面与第一表面相对,复合材料层包括聚合物基体以及埋设于聚合物基体的碳纳米管阵列,所述碳纳米管阵列的生长方向与第一表面的夹角为80~100度之间。本发明还提供一种包括上述封装基板的封装结构。本发明的封装基板以及封装结构具有较佳的散热性能。
本发明公开了一种锂离子电池负极浆料的制备方法,所述负极浆料由水性石墨烯浆料,无定形碳层包覆SiO/CuO复合负极材料与粘结剂制备得到,水性石墨烯浆料和无定形碳层包覆SiO/CuO复合材料颗粒表面的碳层、碳纳米管是远程导电网络的建立,属于“外部连接”,而颗粒内部的Si‑Cu化合物是提高颗粒内部的导电性,属于内部导电相的建立,即“内部连接”,二者共同作用,相辅相成,不仅降低了导电剂的用量,少于5wt%,而且提高了复合材料的导电性和体积能量密度,改善了复合材料的首次库伦效率和循环性能,从而使负极浆料表现出优异的电化学性能。
本申请涉及电路板制备工艺技术领域,尤其涉及一种柔性电路板线路制作方法、柔性电路板的制备方法。柔性电路板线路制作方法包括:将铜箔与保护膜贴合,然后冲切铜箔线路,得到第一复合材料;将第一绝缘膜与第一承载膜贴合,然后冲切与铜箔线路对应的露铜区域,得到第二复合材料;将第一复合材料中的铜箔与第二复合材料中的第一绝缘膜按照铜箔线路相对贴合,然后去除保护膜,得到第三复合材料;将第三复合材料中背离第一绝缘膜的铜箔表面依次贴合第二绝缘膜和第二承载膜,然后冲切外形和机构孔。本申请将柔性电路板素材经贴合冲切制成线路,具有线路制作成本低、效率高的特点,且无额外污染物产生,冲切废料可回收再利用,因而可显著降本增效。
本发明公开一种锌离子电池及其制备方法,其中,锌离子电池包括注有电解液的壳体,依次间隔设置在壳体内的阳极、隔膜以及阴极,壳体上设置有带有浇注口的上盖,阳极上端焊接有负极端子,阴极上端焊接有正极端子,上盖的浇注口处设置有密封盖;阳极由锌和不锈钢箔以及沉积在所述锌和不锈钢箔一面上的复合材料涂层组成,所述复合材料涂层包括PC/SiOC复合材料,PC/SiOC复合材料由多孔碳和互穿在所述多孔碳上的硅氧碳网络组成。本发明复合材料涂层提升了锌离子在阳极表面的传输速度,并且该复合材料涂层还具有电导率高和电化学活性高的特点,这使得锌离子电池的容量和倍率性能得到提高,且锌离子传输速度快以及扩散面积大能有效抑制枝晶增长,极大提升了电池循环寿命。
本发明涉及聚邻苯二甲酰胺的复合材料相关的技术领域,更具体地,本发明提供了一种含有PPA组合物、其复合材料及复合材料的制备方法。本发明的第一方面提供一种含有PPA的组合物,按重量百分比计,包括组分:0.05~0.5%脂肪羧酸金属化合物、25~45%矿物纤维、0.05~0.45%聚酯树脂、0.1~1%助剂以及余量半结晶性的聚邻苯二甲酰胺;其中,聚酯树脂的原料包括醋酸丁酯、二甲苯、甲苯以及异丁醇。本发明主要提高含有PPA的复合材料的力学强度以及降低其热膨胀系数,同时提高含有PPA的复合材料在制备过程中的流动性与组分相容性,避免影响所得复合材料的力学强度以及热膨胀性能。
一种基于激光诱导击穿光谱技术的复合材料表面粗糙度测量方法,包括:S1、准备材料相同或相近但表面粗糙度不同的复合材料样品,并得到各样品的表面粗糙度;S2、使用激光诱导击穿光谱方法,用脉冲激光光束照射各复合材料样品的表面,获得等离子体特征光谱数据;S3、建立等离子体特征光谱数据与对应粗糙度的定标关系;S4、使用激光诱导击穿光谱方法,用脉冲激光光束照射待测复合材料的表面,获得对等离子体特征光谱数据;S5、根据S4得到的等离子体特征光谱数据,利用步骤S3得到的定标关系,确定待测复合材料的表面粗糙度。利用本方法可以对复合绝缘材料进行远程、带电的现场测试,快速获得精确的复合材料表面粗糙度。
本发明属于抗肿瘤靶向技术领域,公开了一种纳米-金属有机骨架化合物复合材料负载siRNA在制备抗肿瘤药物中的应用。所述的纳米-金属有机骨架化合物复合材料为纳米X-金属有机骨架化合物MIL-101,X为硒、钌或金;所述的siRNA为Pgp-siRNA和VEGF-siRNA。本发明利用小干扰RNA逆转肿瘤细胞多药耐药性,以及纳米药物高效、安全的载药功能,合成了具有良好抗肿瘤活性的纳米-金属有机骨架化合物复合材料,并以此作为siRNA的载体,发挥siRNA对多药耐药肿瘤细胞的抑制作用。纳米X-金属有机骨架化合物既作为抑制肿瘤的药物,也作为负载siRNA载体的协同作用,从而应用于制备抗肿瘤药物中。
本发明公开一种自支撑高密度的金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合电极及其制备方法和应用。该复合电极首先通过水浴反应得到氮掺杂石墨烯,再将氮掺杂石墨烯分散在有机溶剂中,滴加溶有金属盐的有机溶剂,分散均匀后进行水热反应,制得粉末状金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合材料;再加入少量氧化石墨烯,使金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合材料在氧化石墨烯中分散均匀,通过二次水热反应制得金属氧化物/氮掺杂石墨烯水凝胶,最后经过切片、自然皱缩干燥制得。本发明的复合材料具有自支撑结构,密度大于1.0g/cm3,通过两步水热法得到的电极片可直接作为锂离子电池或钠离子电池的电极,实现其高体积容量、高可逆性和高倍率性能的电化学性能。
本发明公开了一种耐磨ZrO2?Al2O3复相陶瓷颗粒及其制备方法和应用,属于陶瓷复合材料制备技术领域,本发明耐磨ZrO2?Al2O3复相陶瓷颗粒成分重量百分比组成为:10?90%的稳定ZrO2以及10?90%的Al2O3;采用电熔融、水冷制备得表面粗糙、粒度大小0.5?7mm的高耐磨性ZrO2?Al2O3复相陶瓷颗粒,生产效率高,性能稳定,并将耐磨ZrO2?Al2O3复相陶瓷颗粒应用于制备钢铁基复合材料的增强体,能显著增强复合材料耐磨性。
本发明公开一种锌离子电池无枝晶阳极及其3D打印制备方法,其中,锌离子电池无枝晶阳极由锌和不锈钢箔以及沉积在锌和不锈钢箔一面上的复合材料涂层组成,复合材料涂层为由若干条横杆和若干条竖杆均匀交错排布组成的中间镂空的网格体涂层,复合材料涂层采用墨水打印而成,墨水包括N‑甲基吡咯烷酮以及溶解在N‑甲基吡咯烷酮中的PC/SiOC复合材料、聚偏二氟乙烯以及导电炭黑,PC/SiOC复合材料由多孔碳和互穿在多孔碳上的硅氧碳网络组成。本发明复合材料涂层提升了锌离子在阳极表面的传输速度,并且该阳极还具有电导率高和电化学活性高的特点,这使得锌离子电池的容量和倍率性能得到提高,且锌离子传输速度快以及扩散面积大能有效抑制枝晶增长,极大提升电池循环寿命。
本发明公开了一种内置纤维增强复合管约束金属骨架混凝土的组合剪力墙,在剪力墙内部布置有纤维增强复合材料管,纤维增强复合材料管内设置有金属骨架,在纤维增强复合材料管与金属骨架之间填充混凝土。本发明利用利用纤维增强复合材料约束混凝土强度高、变形能力好,同时具有明显二阶刚度的特点,将FRP管约束置于墙体变形或者受力较大部位,如墙端、两个墙肢交叉处、多个墙肢交叉处位置中的一处或者多处,并在所述纤维增强复合材料管约束混凝土内埋设金属骨架,形成纤维增强复合材料约束金属骨架混凝土,本发明的组合剪力墙不仅具有变形能力强、受压区混凝土不易压碎的特点,还具有明显的二阶刚度使墙体在大变形时候具有自复位功能。
本发明公开了一种n-MgO/T-ZnOw/AlN/环氧树脂复合材料及其制备方法。所述复合材料含有由环氧树脂、n-MgO、T-ZnOw和AlN组成的主体材料,以及其它添加剂;所述环氧树脂和添加剂之一固化剂的化学计量比为5:1~9。本发明的制备方法中,在环氧树脂与固化剂固化之前,先加入KH570处理过的n-MgO,再掺入两种结果互补的导热增强填料T-ZnOw和AlN,以及各种合适的添加剂,采用浇注成型工艺达到对环氧树脂改性的目的,再结合合理的复配,促使T-ZnOw的四针状结构与AlN的球形颗粒之间产生了协同作用,复合材料的导热系数高达3.61?W/(m·K)左右,可满足电子产品微型化、高性能化、多功能化的发展要求。
本发明涉及了一种可降解塑料复合材料及其制备方法,该可降解塑料复合材料以由二氧化碳和环氧丙烷合成的可降解聚合物聚甲基乙撑碳酸酯为基体,添加乙烯乙烯醇共聚物,通过熔融混合或溶液混合制备,可用于制造一次性塑料制品。聚甲基乙撑碳酸酯中引入乙烯乙烯醇共聚物后,不仅强度得到很大提高,而且由于乙烯乙烯醇共聚物具有吸水性,能促进聚甲基乙撑碳酸酯的生物降解。该可降解塑料复合材料是一种降解性能好,机械强度高,且成本低的降解塑料。
本发明涉及人一种人工电磁材料及其制备方法、天线罩、天线系统。其中该人工电磁材料的制备方法,包括如下步骤:P1、准备一层或多层堆叠的复合材料;P2、在所述一层或多层复合材料的外表面上铺贴光纤光栅一端,所述光纤光栅另一端连接监测仪;P3、在铺贴有光纤光栅的一层或多层复合材料的外表面上铺设一层或多层复合材料;P4、对中间铺贴有所述光纤光栅的多层复合材料整体加热固化,所述监测仪监控所述光纤光栅在加热固化过程中反馈的信号。采用本方法,在对复合材料进行加热固化时可通过其内部的光纤光栅进行实时监控,从而在加热条件不合适时及时予以调整,保证最终的人工电磁材料具有更好的电学性能和机械性能。
一种电子标签包括一电磁复合材料天线,所述电磁复合材料天线包括一电磁响应单元、用于围绕所述电磁响应单元设置的一金属开口环及与金属开口环的一端相连的馈点,所述电磁响应单元包括一电场耦合结构;一RFID模块,基于所述电磁复合材料天线在第一频段进行电磁波通讯;及一IC卡模块,基于所述电磁复合材料天线在第二频段进行电磁波通讯。采用电磁复合材料方式设计等效于增加了天线物理长度(实际长度尺寸不增加),而且此种设计使天线覆盖的频段宽度和谐振频点个数都增加,因此通过设计一个电磁复合材料天线可以代替多个天线,电子标签可以使用一个天线就能实现多个频段通讯,使现有双射频电子标签的体积小型化和降低设计的成本。
本发明公开了一种钾离子电池负极活性材料、负极材料、钾离子电池负极、钾离子电池及其制备方法和应用,涉及钾离子电池技术领域。钾离子电池负极活性材料包括双金属氧化物或其复合材料,双金属氧化物的组成通式为MⅠ1‑xMⅡxO(OH)x,其中,MI是二价金属,MⅡ是三价金属,x的范围为0
本发明涉及一种固体氧化物燃料电池复合基板及其制备工艺,复合基板包括多孔不锈钢薄膜层、多孔陶瓷金属过渡层和多孔陶瓷复合材料薄膜层;所述多孔陶瓷金属过渡层包含镍纤维,所述镍纤维均匀分布在所述多孔陶瓷金属过渡层中,并相互搭接形成高速导热的网络。制备方法为分别采用流延成型工艺制备不锈钢薄膜生带、陶瓷金属生带和陶瓷复合材料生带,将生带叠压,在H2下1050~1250℃的温度下,烧结2~6h。本发明综合了陶瓷与金属的优异性能,不锈钢层强度高、耐热冲击性能好;陶瓷复合材料层与燃料电池阳极材料热匹配性能好,采用镍纤维形成网络结构,提高导热性、调节了热膨胀系数,解决了与电极及固体电解质材料的匹配性问题。且制备工艺简单。
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