本发明公开了一种高热稳定MXene材料Ti3C2的制备方法,具体为:(1)取ti3c2加入DMSO溶液中,再加入三聚氰胺,超声,搅拌过滤,真空干燥得到Ti3C2/三聚氰胺复合材料;(2)将干燥后得到的Ti3C2/三聚氰胺复合材料在管式炉氩气氛围下进行煅烧得到高热稳定MXene材料Ti3C2。本发明通过加入三聚氰胺成功制备了一种高热稳定Ti3C2材料,在高温煅烧时仍然不被氧化,具有操作简单,反应条件易控,高效等特点。本发明制得的高热稳定MXene材料Ti3C2在储能材料、传感器和催化剂等领域皆具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种SiO2/CoO/石墨烯复合负极材料及其制备方法,采用层层组装的方式将钴基材料和石墨烯依次修饰在二氧化硅颗粒表面,利用钴基材料和石墨烯材料的优异特性对SiO2颗粒进行改性;通过采用两步溶剂热法得到的前驱体材料中,具有片状结构的钴基材料分布得更均匀,与SiO2黏结地更紧密,并且SiO2/CoO‑2/GS复合材料中,石墨烯形成三维多孔网络结构,SiO2/CoO‑2颗粒均匀分散且大部分被包覆于石墨烯的导电网络中,阻抗测试结果显示,SiO2/CoO‑2/GS复合材料具有较小的容抗与欧姆阻抗。优异的结构特性使得该材料展现出优异的电化学性能,在电流密度为200mA/g时,首次放电比容量高达1568.5mAh/g,第二次循环开始便不再有容量衰减,经过10次循环后,比容量仍然在801mAh/g。
本发明涉及一种长效耐盐雾石墨烯改性环氧锌粉防腐涂料及其制备方法,属于涂料技术领域,包括甲组分和乙组分,其中所述的甲组分包含环氧树脂E20、环氧树脂E51、润湿分散剂、流平剂、消泡剂、触变剂、石墨烯‑锌粉复合材料、磷铁粉、二甲苯和正丁醇;所述的乙组分为聚酰胺类固化剂。所述防腐涂料中含有石墨烯‑锌粉复合材料,在其他组分的协同配合下,使得制备的防腐涂料便于分散,稳定储存,且具有良好的导电性,能够充分发挥“导电搭桥”的作用,可与少量非连续的锌粉连接形成导电网络,减少锌粉用量的同时,能够有效提高漆膜的耐盐雾性能。
本发明公开了一种防紫外光TiO2膜的制备方法,包括如下步骤,将硅烷偶联剂(KH-570)、钛酸四异丙酯、无水苯甲醇三者按照一定的摩尔比例混合后倒入聚四氟乙烯内衬的反应釜中加热,生成的TiO2纳米粒子用无水乙醇清洗倾去上层清液后分散到二甲苯中,并加入油酸稳定,然后将一定比例的二氧化钛纳米粒子和二甲苯对应加入100微升的油酸超声处理得到的稳定溶液用匀胶机旋涂得到TiO2膜,并用椭偏仪测量保证需要膜厚;将制备的复合材料膜放入干燥箱退火获得具有良好透明度和紫外屏蔽能力的TiO2薄膜。本发明制备的TiO2膜不会出现由于光降解而造成的材料变黄、变暗的现象,而且经久耐用,在保持良好透光能力的情况下对紫外光具有良好阻断作用。
本发明涉及一种添加氮化硅的滑板耐火材料及其生产方法,该滑板按重量百分比计的原料组成为45~65%的刚玉、10~25%的锆莫来石和/或锆刚玉、2~8%的氮化硅、6~18%的氧化铝微粉,其余为金属硅、炭黑、石墨粉中的一种或多种,外加上述原料总量4~6%的酚醛树脂结合剂。生产方法时按配比称取各原料,混合均匀,经混炼得到泥料,然后加压成型,在200±10℃下干燥6~10h,然后在1200~1400℃下氮化烧成。本发明通过加入氮化硅,并合理添加其他组分和用量配比,形成了结构为Al2O3-ZrO2-Si3N4-C的滑板复合材料,改善了滑板的抗氧化性能。该产品显气孔率1~4%,常温耐压强度150~220MPa,高温抗折强度28~33MPa,其抗氧化性、抗冲刷性和抗热震性等性能指标均达到优或良。
本发明公开了基于空间群R3对称性的三维编织材料及其编织方法,该编织材料编织几何结构为在三维空间延伸编织成的呈连续纱线的结构,编织几何结构中的代表性体积单元中的纱线段满足空间点群C3描述的点的对称性,编织结构整体上呈现将代表性体积单元用空间群R3描述的平移对称操作平移得到的三维空间相互交织在一起的三维编织织物。本发明的编织材料通过对其工艺可行性的研究和对相应三维编织物的纤维体积百分含量进行的预测,获得了比传统三维编织材料纤维体积百分含量更高的新三维编织材料品种,其几何结构更加稳定,对应的复合材料具有比传统三维编织复合材料更好的力学性能。
本发明公开了一种离子型两亲性功能化石墨烯的制备方法,包括以下步骤:制备氧化石墨烯,采用Hummers方法,用强酸浓硫酸、高锰酸钾和强氧化剂?双氧水对膨胀石墨进行氧化处理;硅烷化处理,利用活性较高的离子结构硅烷偶联剂与氧化石墨烯表明羟基之间的形成Si?O?C键而制得硅烷化的氧化石墨烯;硅烷化石墨烯的还原制备,利用还原剂水合肼对硅烷化的氧化石墨烯进行还原,将其表面的环氧、羰基和羧基等未参与硅烷化反应的含氧基团还原掉而得到硅烷化的石墨烯;离子交换,用阴离子的表面活性剂与硅烷化石墨烯表面的阴离子进行离子交换得最终功能化的石墨烯。本发明具有良好的分散稳定性,有利于提高其在复合材料中高质量的均匀、剥离分散。
本发明涉及一种纳米Al2O3/WO3复合粉体及其制备方法、Al2O3/W合金粉体,属于钨基复合材料技术领域。本发明中的Al2O3的粒径为5~15nm;所述WO3的粒径为40~90nm,粉体粒径分布均匀,有利于后期制备纳米级Al2O3/W过程中致使形成的合金晶型并能很好细化,提高材料的强度、硬度、延展性等力学性能。
本发明公开了一种手性MOF‑磁性石墨烯功能材料,是利用磁性石墨烯和手性MOF一锅煮的常压原位合成方法进行合成,采用本方法合成的手性MOF‑磁性石墨烯功能材料具有分散性好,结构性质稳定,合成方法简单快捷等优点;与传统的分离方法相比,磁性固相萃取技术具有操作简单、分析时间短、所需有机溶剂少以及可重复利用的优点。本发明研究了该复合材料对联萘酚对映体的手性识别能力,通过优化萃取溶剂、洗脱溶剂、萃取时间、洗脱时间、磁性石墨烯的掺杂量等,在最优的条件下,该复合材料对联萘酚对映体具有较高的选择性吸附能力,其ee值可高达74.8%,整个吸附过程可在3分钟内完成,且材料重复使用7次后,其ee值未见明显降低。
本发明公开一种汽车用座椅骨架,包括热塑性复合材料一体成形的n形框架,在所述n形框架内侧设置有加强筋;在n形框架的两侧框的中部至底部的内侧连接有靠背板,该靠背板采用编制纤维+PP或者采用横向连续纤维纱+PP预浸片。本发明对座椅靠背骨架的结构进行改进和优化,可以均匀分散受力点,可以延长承力时间,大幅度降低最高冲击力度。整体受力情况得到了明显改善。经过有限元分析的结果,符合长途客车安全标准。降低靠背板厚度,节约用材,降低成本,安全可靠,寿命长,提高了人体舒适性。
本发明属于复合导电纤维制备领域,特别涉及一种硫化亚铜/PET复合导电纤维的制备方法。所述方法首先以胺化的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)粉末为基体,以硫酸铜、硫代硫酸钠为原料,在水溶液中使纳米硫化亚铜在PET粉表面原位生成,得到纳米硫化亚铜/PET复合材料,然后将这种复合材料采用熔融纺丝的方式制备具有持久导电性的纳米硫化亚铜/PET复合导电纤维。本发明制备的导电纤维的技术使导电网络在纤维的内部形成,不会在使用的过程中产生导电层的脱落,亦不受使用环境的影响,导电功能具有持久性。
泥浆泵喷涂式缸套及制备方法是一种油田泥浆泵缸套技术,所述的缸套内衬为陶瓷基复合材料、外套为金属,其陶瓷基复合材料包括为陶瓷、氧化锆、氧化钨、氧化铬、氧化钼、树脂材料。
本发明涉及新材料领域,尤其涉及一种空心核壳结构Fe3O4@SiO2@PANI吸波剂及制备方法,包括步骤1:Fe3O4纳米球制备;步骤2:Fe3O4纳米球的活化;步骤3:核壳结构Fe3O4@SiO2的制备;步骤4:苯胺单体的提纯;步骤5:Fe3O4@SiO2@PANI复合材料的制备;本发明所提供的制备方法操作简便,实验条件可控,减少了实验步骤,成本低,适合于多种核壳结构材料的制备方法,能够广泛地应用于制备多组分、核壳结构的吸波材料,得到的Fe3O4@SiO2/PANI复合材料,空心核壳结构清晰,纳米颗粒成球状。
本发明提供了一种纳米陶瓷结合剂,属于纳米复合材料技术领域。该纳米陶瓷结合剂由以下质量分数的原料制备而成:CaO 3~8%,R2O 8~20%,Al2O315~20%,SiO245~60%,B2O315~25%,其中CaO、Al2O3、SiO2和B2O3中的至少一种由常规颗粒和纳米级粉末混合而成,其中R2O代表Na2O和/或K2O。本发明在传统陶瓷结合剂原料的基础上,通过调整至少一种原料内常规颗粒和纳米级粉末的比例,控制纳米级粉末重量占比为0.2~8%,不仅大大降低了结合剂的烧结温度,节省了能源,还显著提高了陶瓷结合剂的强度。
本发明公开了一种基于锰簇基MOF的锂‑硫电池正极材料及其制备方法和应用,涉及配位化学、材料化学和能源材料领域。该复合正极材料以锰簇基MOF为载体,通过熔融扩散的方法将锂硫电池正极活性物质单质硫封装在MOF骨架中,得到稳定高效的复合正极材料。该正极复合材料表现出较高的初始比容量和循环稳定性,在0.2 C电流条件下,其初始比容量达到1420 mAh/g,200个充放电循环之后,仍剩余990 mAh/g的比容量;并且该复合正极材料表现出很好的倍率性能。
本发明公开了一种纤维增强氟树脂复合膜材及其制备方法,本发明选用聚四氟乙烯树脂作为复合材料的主要基体材料,选用玻璃纤维布作为增强材料,偶联剂对玻璃纤维进行表面改性之后又辅以浸渍增强改性,最终得到耐磨性、耐化学性、拉伸强度、吸水率、透波性能等远优于国内同类型膜材的复合材料。这使其在电子通讯、航空航天、军事雷达等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种锌镍电池负极材料及其制备方法和使用该负极材料的电池,属于碱性二次电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:锌镍二次电池负极材料,由层状氢氧化物[ZnxBi1‑x(OH)2]·[(Aa‑)y·mH2O]或层状氢氧化物[ZnxBi1‑x(OH)2]·[(Aa‑)y·mH2O]与石墨烯组成的复合材料构成,其中0.8≥x≥0.4,y>0,m>0。本发明还公开了该锌镍二次电池负极材料的制备方法和在锌镍二次电池负极板中的应用。本发明采用该新型负极材料制备的锌镍二次电池具有比能量高、比功率高和循环寿命长的优点。
本发明公开了一种碱金属离子修饰锰系氧化物负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。碱金属离子修饰锰系氧化物负极材料的制备步骤如下:1)取锰系金属氧化物或者锰系金属氧化物的易分解前驱体,与碱金属盐一起加入水中,在温度50~70℃下搅拌至干,研磨后得到中间产物复合材料;2)惰性气氛中,取中间产物复合材料在温度400~600℃下保温0.5~6小时,冷却即得。该负极材料具有优异的电化学循环性能和倍率性能,在375mA/g电流密度下首次放电容量达1359mAh/g,100次循环后仍稳定在1170mAh/g以上,其制备工艺简单,操作简便,生产成本低,对环境友好,适用于锂离子电池、动力电池等小中型电子设备。
本发明涉及本质阻燃聚合物改性阻燃ABS树脂及其制备方法。以重量百分比表示,原料为ABS 45~65%、阻燃剂10~25%、本质阻燃聚合物15~30%、PLS纳米复合材料2~10%、稳定剂0.5~3%、氯化聚乙烯CPE 3~10%、润滑剂1~3%。制备时先将原料置于高速混合机中,搅拌10~20MIN,当物料温度达到80~130℃时停止搅拌,得到混合物料;将混合物料从倒出,冷却到≤40℃,倒入双螺杆造粒机中,在机身温度为150~200℃下,将物料从造粒模具中挤出;再经水冷却、切料即可。本发明对阻燃ABS改性后,在同样阻燃性能下,制品冲击强度和热分解温度均得到提高,生产成本低。该产品属环保阻燃剂,符合出口要求,可广泛应用于电子电器部件。
本发明公开了一种基于金属有机框架材料为载体的异相光敏剂及其制备方法和应用,属于环境友好型功能复合材料制备技术领域。本发明中所述异相光敏剂是将在可见光区具有强吸收、且可高效产生单线态氧(1O2)的金属卟啉化合物通过简单的“一锅煮”自组装方法负载到ZIF‑8金属有机框架材料孔道内制得金属卟啉@ZIF‑8复合材料,并将所制备异相光敏剂用于催化氧化苯甲硫醚,然后可通过简单的离心、洗涤、干燥回收催化剂,循环用于催化氧化苯甲硫醚和降解双酚A。(1)本发明制备方法简单易操作,环保、廉价、重复性好,耗时短;(2)本发明中异相光敏剂在可见光区具有强吸收、且可高效产生1O2,在室温搅拌情况下即可将硫醚类化合物选择性氧化成亚砜,且转化率高、重复利用性好。
本发明公开了一种用水浴法在MXene/C纳米纤维表面上原位生长ε‑MnO2纳米晶须的方法,制备了由MnO2均匀包覆的MXene碳纤维膜,是一种新型的纳米复合材料。首先将PAN(聚丙烯腈)加入MXene的DMF(N,N‑二甲基甲酰胺)溶液制备纺丝液,然后通过静电纺丝法制备出了MXene纤维,碳化后得到MXene/C纤维,接着用简单的水浴法在MXene/C纤维表面上原位生长ε‑MnO2纳米晶须,制备了一种新型的纳米复合材料。在MXene/C杂化纤维表面原位生长ε‑MnO2纳米晶须,进一步提升了材料的比表面积和比容量,同时弥补了MmO2导电性不足的缺点。这种新的纳米纤维材料制备方法温和可控,易于量产,有望在超级电容器、锂硫电池、电极催化材料以及光催化材料等领域中应用。
本发明公开了一种碱性二次电池负极材料[ZnxCuyFe2O4]及使用该负极材料的电池,属于二次电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:碱性二次电池负极材料,由尖晶石型结构铁酸盐[ZnxCuyFe2O4]或尖晶石型结构铁酸盐[ZnxCuyFe2O4]与碳材料组成的复合材料构成,其中1.0>x≥0.5,0.5≥y>0,x+y=1。本发明还具体公开了该碱性二次电池负极材料的制备方法及其在碱性二次电池负极板中的应用。本发明的碱性二次电池负极材料的0.2C放电克容量达到460mAh/g,5C放点克容量达到400mAh/g,采用该新型负极材料制备的碱性二次电池具有比能量高、比功率高和循环寿命长的优点。
本发明涉及一种硅碳复合负极材料及其制备方法、负极极片、锂离子电池,属于锂离子电池材料制备技术领域。本发明中通过化学浴法在模板剂表面沉积硅烷聚合物,其中硫代乙酰铵和醋酸硅形成结构稳定的硅烷化合物,且材料之间掺杂有碳纳米管形成网络结构,之后通过溶剂溶解掉模板,得到多孔硅烷化合物,即得到二氧化硅/碳复合材料,之后通过镁热还原得到一氧化硅/碳复合材料。该材料电导率高、比表面积高;并且制备过程简单、一致性高、易产业化。由其制得的极片的吸液保液能力强,反弹率低;由其制得的电池首次放电容量高,首次效率高、循环性能好。
本发明属于卷烟生产技术领域,具体涉及一种降低卷烟主流烟气中巴豆醛释放量的吸附剂。该吸附剂为一种分子筛-聚醚砜复合材料,具体制备步骤包括制备微孔—介孔分子筛SBA-15、与PES、NMP混合制备纺丝液、纤维纺制等步骤。本发明所提供分子筛-聚醚砜复合纤维材料,表面疏松多孔,并含有大量微孔、介孔、大孔孔道结构,有利于提高其吸附活性位和对所吸附物质的传输效率;将其用于卷烟滤嘴中制备复合滤嘴后,按20mg/支添加量应用,对巴豆醛释放量降低率可达1/4~1/3左右,有效降低了卷烟主流烟气中巴豆醛释放量,具有较好的推广应用价值。
本发明公开了一种高容量锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池领域,提供了一种高容量铜铟锡氧化物复合材料的制备方法。本发明从材料纳米化和构建活性/非活性体系入手,以醋酸铜、氢氧化铟和草酸亚锡为原料,通过简单的室温固研磨-高温热处理方法,制备出铜铟锡复合氧化物纳米材料,并用作锂离子电池负极材料。本发明制备的铜铟锡复合氧化物纳米粉体,粒径分布均匀,结晶度好,用作锂离子电池负极材料,显示出比容量高和循环性能好的特点。此外,本发明所提供的纳米材料制备方法简单,周期短,产率高,无污染,无安全隐患,适合工业化生产。
本发明公开了一种铜铝复合板带的铝基体材料,同时还涉及一种铜铝复合板带及其加工方法,属于金属板带加工技术领域。本发明铜铝复合板带材料采用含Si、Fe、Cu、Mn的铝基体材料与铜覆层材料,通过加入Si、Fe、Cu、Mn元素增大铝基体材料强度,改变了铝基体材料的加工性能,进而与铜覆层材料的加工性能相一致,解决了板带加工过程中铜、铝软态退火温度不一致,复合材料难以冲压的问题,该复合材料能达到纯铜和纯铝的深冲性能。在板带加工过程中通过无氧高压连续铸轧制成坯料,再经过冷轧、中间退火、精轧、成品退火工艺,进一步提高了板带的整体性能。采用本法加工铜铝复合板带生产效率高,质量稳定,工艺先进,节能、节材,经济效益显著。
一种高抗冲聚苯乙烯,属于有机和无机复合材料技术领域。主要由如下质量份数的成分制成:苯乙烯100,橡胶弹性体3-8,蒙托土1-10,引发剂0.05-0.2,阳离子交换剂0.5-4。制备方法依次包括阳离子活性剂改性蒙托土步骤、改性蒙脱土与苯乙烯、橡胶弹性体形成三组分均匀系统步骤和上述系统在引发剂作用下聚合、固化成型步骤。在本发明高抗冲聚苯乙烯中,蒙托土达到了纳米级分散程度,并与橡胶弹性体协同发挥增韧增强效能,使聚苯乙烯的力学性能进一步得到全面提高。本发明的含纳米蒙托土的高抗冲聚苯乙烯(HIPS)的制备操作简单、易行,利用现行的HIPS的生产设备即可进行。
本发明涉及一种接地极,一种无腐蚀组合接地极及降阻材料及其生产方法。无腐蚀组合接地极含有金属导体极芯,在极芯两端固接有金属导体对接连接件,对接连接件之间的极芯周围包裹有石墨或/和煅后焦、沥青复合材料组成的降阻材料层。预先将金属导体接地体按一定长度切割分段,形成接地极的极芯,在其两端焊接金属导体对接连接件;将降阻材料中的石墨或/和煅后焦加入混合加热装置,搅拌,加热,然后加入沥青,充分混合,制成降阻材料混合物;将极芯及对接连接件放入到成型模具中,注入降阻材料混合物,经压制后冷凝成型。本发明无腐蚀组合接地极制造方法简单,成本低,接地极电阻率达到0.38Ω.M,长效性好,对周围环境无腐蚀,具有较好的社会经济效益。
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