本发明公开了一种高弹性低密度缓冲减振器件及其制备方法,由弹性保护层、增韧层和减振缓冲层三种结构材料组成;弹性保护层处于垫板最下层,为非发泡聚氨酯弹性体材料,弹性保护层材料性能为:硬度90±5A,强度≥35MPa,伸长率≥300%;增韧层设置于弹性保护层和减振缓冲层之间,如高强玻纤毡、玻纤布、尼龙布、无纺布、土工布、帘子布材料等;缓冲减振层处于垫板最上层,为发泡型聚氨酯弹性体材料:密度0.3~0.8g/cm3、硬度邵A30~60A、强度≥2.0Mpa、伸长率≥250%、弹性≥50%。该缓冲减振器件为复合材料,强度高、寿命长、防刺穿效果好,减少轨枕与石子的刚性碰撞,进而减少砟石粉化。并且通过使用高弹性的微孔聚氨酯弹性体材料,可降低减振器件的重量、密度,降低成本。
本发明涉及一种拟薄水铝石胶溶静电纺丝制备超细氧化铝纤维的方法,以拟薄水铝石为铝源,采用硝酸胶溶得到含铝溶胶,然后加入纺丝助剂及其它添加剂制得纺丝胶液,通过静电纺丝形成前驱纤维后,经两段煅烧制得超细氧化铝纤维。本发明提供的制备氧化铝纤维的方法,可根据需要设计氧化铝晶型,通过调控制备工艺参数,控制纤维直径可在200-1000nm。所得纤维由粒径为25-40nm的Al2O3颗粒组成,纤维均匀连续,柔韧性和热稳定性好,力学性能优异,可用于高温绝热材料、复合材料增韧、高温过滤、高温密封及催化材料等领域。
本发明是一种珍珠岩与蛭石的多层复合隔热材料及其用途,可有效解决珍珠岩或蛭石单独在高温下使用时存在耐火度、使用温度及强度等问题。本发明是膨胀珍珠岩和膨胀蛭石为主要原料,它们先单独与填充料、结合剂制成膨胀珍珠岩复合料和膨胀蛭石复合料,然后二者混合并加入结合剂,混匀制球,而成珍珠岩与蛭石的多层复合隔热材料,该材料还能够作为隔热材料单独使用;或向该材料中加入不同的结合剂制成型材、或向该材料中加入结合剂及促凝剂制成浇注料或喷涂料使用,由于采用多层复合技术,不仅提高了材料的耐火度、使用温度及强度,而且有低的导热系数,开发出高温下使用性能好的复合材料,能作为高温窑炉的隔热层或永久层使用。
本发明涉及无机复合材料领域,尤其涉及一种镁质无机复合胶凝材料及其在保温外壳方面的应用。所述新型无机复合胶凝材料由以下原料混合得到的胶状物料:活性MGO含量大于60%的轻烧镁100份、比重为1.20~1.24的氯化镁水溶液80~95份、滑石粉30~50份、抗卤剂1.5~2份、水溶性染料0~0.5份。本发明可以用于制作保温管道、通风管道、暖气管道、保温容器、保温反应釜、冷库及建筑物内外墙的保温层表面的硬化层。该新型无机复合胶凝材料固化快、可塑性好、不吸潮、不返卤、不泛霜、耐水性颇佳,无挥发性、无毒无污染、绿色环保,保温性能优良、安全防火、强度高、耐酸碱。
一种具有超薄钛复层的铅‑钛复合阳极的制备方法,包括以下步骤:步骤一、采用细沙平铺一定厚度作为地基,在地基上放置具有平板结构的钢垫板,然后在钢垫板上平行放置缓冲板Ⅰ;步骤二、在缓冲板Ⅰ上平行放置铅板,然后在铅板上垂直放置支撑体;然后取钛板通过金属胶粘剂平行粘贴在缓冲板Ⅱ上,并将钛板放置在支撑体上,使钛板与支撑体垂直设置;步骤三、在缓冲板Ⅱ上铺设炸药,炸药的用量与缓冲板Ⅱ的面积的关系为2.5~3.5g/cm2,然后在炸药的边缘插入雷管,进行起爆,制得具有超薄钛复层的铅‑钛复合阳极。本发明通过爆炸焊接获得冶金结合的层状金属复合材料,拓宽了铅‑钛复合材料的厚度组合,提高了铅‑钛的结合强度。
本发明公开了一种废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料的资源化回收再利用方法,属于废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料回收技术和碱性二次电池领域。本发明的技术方案要点为:一种废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料的资源化回收再利用方法,以废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料为原料,将其与二价铁盐和有机添加剂混合均匀后,在惰性气氛下经过煅烧处理制得磷酸铁锂基复合材料,然后将该磷酸铁锂基复合材料用于制备碱性二次电池负极。本发明可以高效回收废旧锂离子电池正极材料并用于碱性二次电池负极,实现废旧磷酸铁锂材料的循环再生利用。
本发明提供了一种钙钛矿MTiO3复合TiO2纳米管阵列的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:在含钛金属基体上,通过阳极氧化法制备纳米管有序阵列,然后通过水热法制备MTiO3,实现MTiO3对TiO2纳米管阵列的复合,制备了一种钙钛矿MTiO3复合的TiO2纳米管阵列。该TiO2纳米管阵列复合材料化学稳定性好,并且可显著提高TiO2光电阳极的光捕获和电荷分离能力,为高性能太阳能电池的开发和应用提供思路。
本发明公开了一种钛酸锂负极极片、制备方法及钛酸锂电池,所述的钛酸锂负极极片活性物质材料为钛酸锂和碳的复合材料,属于锂离子电池技术领域。本发明所提供的钛酸锂负极极片,通过钛酸锂和碳类材料的复合使用,有利于提高极片的放电克容量,提高钛酸锂电池的输出电压平台,进而提高电池的能量密度;复合材料有利于提高极片的电子电导率,降低钛酸锂电池的内阻,提高电池的倍率和循环性能。本方法得到的钛酸锂负极极片及钛酸锂电池具有能量密度高、倍率性能优异等特点,可显著提高钛酸锂电池的电化学性能,且该制备方法工艺简单,易于规模化制备。
本发明涉及锂离子电池材料领域,具体的说是一种锂离子电池用纳米硅碳复合负极材料及其制备方法。包括纳米晶石墨颗粒、纳米硅以及碳质粘结剂,其中的纳米晶石墨颗粒和纳米硅为主体储锂材料。纳米硅壳结构内有石墨支撑,外有无定形碳包覆,解决了硅导电性差的问题。从而使本发明的纳米硅碳负极复合材料在满足高容量的同时,具有较好的库伦效率和循环性能,使本发明的硅碳负极复合材料具有良好的应用前景。
本发明公开了一种水样品中痕量苯系物的固相微萃取测定方法,该方法是利用顶空固相微萃取与气相色谱联用技术,对水中的痕量苯系物进行定性和定量分析。该方法的特征在于,固相微萃取纤维的涂层材料为聚酰亚胺与氟孔道金属有机骨架所形成的复合材料(简称PI/Zn-FMOF),萃取温度20~30℃,搅拌速度400~600?r/min,萃取时间?20~40?min,解吸温度200~230℃,解吸时间0.5~1?min。本方法使用特别制作的附着有PI/Zn-FMOF涂层的固相微萃取纤维对样品进行萃取浓缩前处理,具有操作简便、灵敏度高、回收率好等技术特点。
本发明是有关于一种纳米级LiFePO4/C电极材料的制备方法。该制备方法首先通过原位聚合限制法合成了磷酸铁与聚糠醇的复合物,然后将其与锂盐研磨、混合均匀,最后在惰性气氛或还原性气氛下高温烧结制备出LiFePO4/C复合材料。该方法能够有效地减小电极材料的粒径,并且包覆的碳层能够显著提高电子的传输效率。该复合材料具有高比容量、优异的倍率性能和循环性能,适用于高倍率充放电需求。
本发明公开了一种原位合成高纯绿色6H-SIC,它主要由无烟煤碳基材料0.62-0.65份、石英砂0.98-1.02份、碳化硅氧化硅复合材料0.20-0.25份以及辅料工业盐0.10-0.15份组成的反应原料和1.90-2.00份无烟煤、2.80-3.10份石英砂组成的保温原料冶炼而成。本发明从根本上区别于长期以来所遵从的ACHESON方法中的自由凝聚原理,使SIC小颗粒作为凝聚、反应基体,提高了SIC的生成效率,降低了温度,可以在1800-2000℃的温度下实现高纯绿色SIC的冶炼。
本发明属于生物医学领域,特别是指一种石墨烯载药抗菌复合织物及其制备方法。氧化石墨烯具有特殊的二维结构,作为纳米复合材料的载体。可负载药物发挥其抗菌性能,诺氟沙星在水溶液介质中分散性能较差,影响诺氟沙星与氧化石墨烯的结合,在氧化石墨烯表面接枝聚乙烯亚胺,有效的避免了材料在水溶液中的聚集沉淀现象。利用静电纺丝技术,将石墨烯复合材料与纺丝高聚物混合或喷在纳米纤维上,集聚成纱,赋予纳米纱线优异的抗菌性能,进而编织成为抗菌织物。
本申请公开了一种气缸套及发动机,其中气缸套包括:热喷涂成型的缸套内层,缸套内层为铁基复合材料层、陶瓷材料层或铁基复合陶瓷材料层;热喷涂成型的缸套外层,缸套外层与缸套内层紧密结合并固定在一起,缸套外层为铝硅合金材料层。本气缸套由热喷涂成型的缸套内层和热喷涂成型的缸套外层组成,缸套外层与发动机的基体的材质相近,便于形成冶金结合。缸套内层采用铁基复合材料或陶瓷材料提高了气缸套的耐磨性和储油性。且缸套内层和缸套外层均通过热喷涂成型,而热喷涂能够优化气缸套的机械性能,并且能够减小气缸套的壁厚,减轻气缸套的重量,降低了发动机重量,有助于降低发动机油耗,有效提高缸套与铝缸体的结合率,提升了传热效率。
本发明属于微波吸收材料技术领域,公开了一种有机导电聚合物复合吸波材料及其制备方法,尤其涉及有机导电聚合物PEDOT:PSS与埃洛石纳米管复合吸波材料。本发明将有机导电高分子PEDOT:PSS和绝然性的埃洛石纳米管进行复合得到一种新型吸波材料,其中所述的埃洛石纳米管质量占复合材料总质量的比例为43.5-.79.1%。此种有机聚合物与埃洛石纳米管组成的复合材料对电磁波频率为2-13GHz的频带上具有较好的吸收性能,对此带宽上的电磁波最大吸收达到-16.3dB。
本发明涉及一种DNA电化学生物传感器及其制备方法,包括:(1)将1mg/mLGr-WS2复合材料水分散液加入1mg/mL壳聚糖醋酸溶液中,超声分散1h,取8μL该混合液滴涂到预处理的玻碳基底上晾干。(2)将上述电极浸泡在金胶中12h,冲洗晾干后在25℃下与1.0×10-6mol/LDNA探针反应10h,洗净后,用1.0×10-3mol/L的巯基乙醇封闭2h,再与目标DNA在30℃下反应50min制得DNA电化学生物传感器。本发明所述的DNA电化学生物传感器有效地将Gr-WS2纳米复合材料与金纳米结合起来,有利于同时发挥两者的优点,具有稳定性好、灵敏度高、选择性好、重现性好、便于携带、成本低等优点。
本发明公开了一种新型的磷酸钒锂/竹炭复合正极材料的制备方法,即:以五氧化二钒、氢氧化锂或氟化锂或碳酸锂或乙酸锂、磷酸二氢铵或磷酸、水杨酸或柠檬酸或抗坏血酸或酒石酸或蔗糖、竹炭按照一定的比例混合均匀,在50-80℃水浴中蒸发水分至溶胶形成,并放到真空干燥箱120℃干燥8h得到磷酸钒锂前驱体。冷却到室温下并研磨后放入模具中,在一定压力下压制成圆饼状,然后置于瓷舟中,上面覆盖导电碳黑(SP)粉末,在微波炉中加热一定时间,冷却至室温,取出并研磨得到竹炭包覆的磷酸钒锂/竹炭复合材料样品,从而形成了竹炭连接的导电网络,使其作为锂离子动力电池正极材料使用时,具有高容量、大倍率、长寿命和价格便宜且环保的优点。
本发明公开了一种基于玻璃纤维布的柔性传感器及制作方法,涉及柔性传感器领域。该传感器包括:传感层和柔性基底,所述传感层布置于所述柔性基底之上;所述传感层位于所述柔性基底的中央,并与所述柔性基底粘贴;所述传感层包括碳纳米管膜层和玻璃纤维布,所述传感层的上表面的两端涂有导电银胶,所述导电银胶连接有导线。本发明在不破坏玻璃纤维复合材料结构完整性,不降低力学性能的同时,大幅度提高玻璃纤维布的导电性,实现玻璃纤维复合材料制备过程及服役过程中的健康监测;同时本发明为柔性传感器,也可用于其他环境下的变形监测;本发明制作简便、结构简单、容易操作。
本发明属于导电高分子复合材料的制造技术领域,具体涉及一种具有负温度电阻系数(NTC)特征的导电高分子复合材料的制备方法。本发明公开一种具有负温度系数效应的聚合物基温敏电阻材料,其原料及其重量含量为:聚合物1+聚合物288.5~96.9份,导电填料0.1~1.5份,相容剂3~10份;并且,导电填料选择性分布在聚合物2相中;聚合物1的MFI≤7g/10min,聚合物2的MFI≥12g/10min;聚合物2的热膨胀系数大于聚合物1的热膨胀系数,导电填料为二维导电填料;聚合物1与聚合物2的质量配比为3︰7~7︰3。本发明所得电阻材料逾渗值低;且所得电阻材料的NTC特性可重复性好,便于长期使用。
本发明提供了一种快速响应Pd‑TiO2纳米颗粒氢敏材料的制备方法。所述快速响应Pd‑TiO2纳米颗粒氢敏材料的制备方法包括如下步骤:步骤1:在稀盐酸溶液中加入一定量的氯化钯,搅拌均匀得到氯化钯溶液;步骤2:边搅拌边滴入钛酸四正丁酯和氢氟酸溶液,并搅拌均匀;步骤3:将步骤2中均匀搅拌后的溶液倒入反应釜中进行水热反应;步骤4:水热反应后让反应釜自然冷却,对得到的沉淀物进行离心、抽滤、干燥和退火后,得到Pd‑TiO2纳米颗粒氢敏复合材料。本发明的有益效果为:所示快速响应Pd‑TiO2纳米颗粒氢敏材料的制备方法所制备的Pd‑TiO2纳米颗粒氢敏材料对氢气响应时间和恢复时间响应快,能检测的氢气浓度范围广。
本发明提供了一种石墨烯/四氧化三铁(Fe3O4)吸波超材料及其制备方法,该方法包括:制备氧化石墨烯;之后取一定量的氧化石墨烯,充分搅拌溶解于乙二醇中,超声,加入FeCl3的溶液中,充分反应,将产物抽滤洗涤,干燥,得到氧化石墨烯/Fe2O3复合材料;以及将所述氧化石墨烯/Fe2O3复合材料置于氮气氛围下,煅烧,得到石墨烯/Fe3O4吸波超材料。该方法简单易行,且涉及较少的化学试剂,不会对环境造成污染。
一种风电叶片根部连接系统的密封方法,采用密封粘接剂和矩形橡胶密封垫圈将螺母和螺栓分割成独立空间,再通过密封粘接剂将涂有聚氨酯涂层的复合材料预制带粘接在螺母孔外部,通过调节密封粘接剂的高度保证复合材料预制带与矩形橡胶密封垫圈充分接触,从而每个螺母和螺栓形成单独的密封空间,避免不同区域之间的相互影响。本发明有益效果:解决了常规密封方法中局部密封性损坏而导致叶片根部连接整体腐蚀、叶片根部连接系统微小裂纹不易查别、叶片根部连接系统密封性损坏后无补救能力以及由于密封硅胶与达克罗涂层结合力不足而导致螺栓区域密封性失效等问题。
一种不含钎剂的真空钎焊膏状钎料、制备方法及其使用方法。本发明涉及一种不含钎剂的用于真空钎焊铝基复合材料的膏状钎料、制备方法及其使用方法。是为了解决箔状钎料对于形状复杂的构件,存在焊接装配与操作困难,不利于自动化生产,以及现有膏状钎料中钎剂在钎缝中无法排出,导致焊缝处产生电化学腐蚀,降低焊接接头性能的问题。本发明的膏状钎料由钎料合金粉和粘结剂混合而成,不含钎剂。制备方法包括制备钎料合金粉、制备粘结剂,将两者按比例混合,即得到不含钎剂的真空钎焊膏状钎料。使用方法是采用刷子将膏状钎料刷涂在复合材料表面然后放入真空炉中进行焊接。本发明在降低成本简化操作的同时提高了焊接接头的强度、气密性及安全可靠性。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料、制备方法和锂离子电池,属于锂离子电极材料制备领域。本发明锂离子电池负极材料,具有空心内核三层包覆结构,其中空心内核包覆层材料为聚苯胺/碳纳米管复合材料,中间包覆层材料为硅/石墨复合材料,外层包覆层材料为石墨。本发明制备的锂离子电池负极材料的克容量高、首次效率高、吸液能力强、循环性能佳、反弹率低,适用于制备储能领域锂离子电池。本发明锂离子电池负极材料制备方法,操作简便,适用于工业化推广应用。
本发明公开了一种新型纳米陶瓷结合剂及其制备方法,属于纳米复合材料和机械加工领域。具体方法包括如下步骤:制备钛酸盐一维纳米材料;提供Na2O‑Al2O3‑SiO2‑B2O3基础陶瓷结合剂粉末;将制备的钛酸盐一维纳米材料按0.2~5wt%的添加量添加到基础陶瓷结合剂粉末中,充分混合分散均匀,制得纳米陶瓷结合剂。由于现有的普通陶瓷结合剂具有强度低,烧结温度高及自身脆性等不足,本发明通过添加一种钛酸盐一维纳米材料而制备的纳米陶瓷结合剂克服了普通陶瓷结合剂的不足,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,很好地应用于陶瓷磨具中。
本发明涉及了一种用于三磷酸腺苷检测的枝桠型步行机适体电化学传感器制备方法,包括以下步骤:采用水热合成法制备刺球状双金属氧化物/功能化碳纳米复合材料,自行设计碱基互补配对构建枝桠型步行机,通过共价键合构建枝桠型步行机/刺球状双金属氧化物/功能化碳纳米复合材料/薄膜金电极,利用信号分子标记的T‑DNA所产生的信号变化来反映目标物三磷酸腺苷的含量,得到了一个信号减小型用于三磷酸腺苷检测的电化学适体传感器。同其它用于三磷酸腺苷含量检测的电化学传感器相比,所制备的枝桠型步行机适体电化学传感器具有灵敏度高、重复性好、准确度高的优点。
本发明属于纳米复合材料领域,具体公开了一种纳米二氧化锡颗粒原位填充埃洛石纳米管复合粉体及其制备方法。该方法利用水热法制备纳米填充型埃洛石纳米管复合粉体,首先将锡盐或锡酸盐溶于水,加入碱调节水溶液PH值在7-14,然后加入埃洛石纳米管,混合均匀后,在120℃-180℃水热反应而得。制备过程简单,易于控制,无污染。
本发明涉及一种以铁屑、硝酸、磷酸、氢氧化锂为原料的连续反应制备LiFePO4/C复合正极材料的方法,使用铁屑与稀硝酸反应制得硝酸铁,再用制得的硝酸铁溶液和磷酸在回流条件下合成低成本的二水磷酸铁,然后对氢氧化锂、二水磷酸铁和碳源先进行湿法混料再用高温碳热还原法制备磷酸亚铁锂复盐,得到以纳米微晶颗粒被碳均匀包覆并桥连的亚微米粒子粉末LiFePO4/C复合材料,所得材料振实密度高且较均匀,具有良好导电性能和电化学性能,且制备工艺简单、成本低、产品质量稳定。
本发明属于材料制备领域,涉及一种花状Fe/Fe3C/Fe3O4复合吸波材料及其制备方法。本发明是要解决传统Fe3O4吸波材料的介电损耗能力弱、Snoek效应明显、吸收频带窄等问题,在充分利用磁性金属的磁损耗和介电损耗优势的前提下,提出了一种花状Fe/Fe3C/Fe3O4复合吸波材料的制备方法,缓解了磁性金属的趋肤效应,减少了其他介电组分(碳材料、导电聚合物等)对Fe3O4的磁稀释作用。本发明将碳点作为花状Fe3O4的修饰材料,经高温退火得到花状Fe/Fe3C/Fe3O4复合材料,磁性金属的引入在保证复合材料磁损耗特性的基础上,增强了介电损耗能力,改善了阻抗匹配,实现了双组份的优势互补、统合综效,达到了吸波性能的有效增强。
本发明涉及一种高稳定性硅碳复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂电池技术领域。本发明的高稳定性硅碳复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:1)将硅烷偶联剂、纳米硅材料在溶剂中混合均匀,然后加入石墨烯,混合均匀,得到混合液A;2)向混合液A中加入酚类化合物溶液、醛类化合物溶液,混合均匀,然后通入氯气,在温度50‑100℃下反应1‑24h,固液分离,干燥得到复合材料;3)将步骤2)制得的复合材料在二氧化硫和氩气的混合气体气氛中,保温1‑48h,然后降温,即得。本发明的高稳定性硅碳复合负极材料通过酚醛缩合聚合反应在纳米硅表面形成的无定形碳,使负极材料结构稳定、各向同性好、导电率高。
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