一种镍铝层状双金属氢氧化物修饰电极的制备方法,其特征在于:以石墨烯(G)作为载体,通过简便、低温的共沉淀的方法,将NiAl-LDH原位负载在石墨烯表面,制备NiAl-LDH/G复合材料。在合成的过程中,NiAl-LDH能够均匀、稳定地在石墨烯表面成核生长。由于石墨烯的载体作用,NiAl-LDH粒子的分散性提高,暴露出更多的电催化活性中心Ni2+,而且石墨烯加速电子传递的作用提高了NiAl-LDH中电活性物种Ni2+对电活性分子的电催化氧化活性。通过X-射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)对制备的复合材料进行形貌、组成、形态分析,然后将制备的复合材料作为修饰电极的材料,利用该修饰电极对尿酸进行电催化性能研究。本发明相比现有技术的优点在于:该复合材料电机具有良好的稳定性和重复性,对尿酸具有良好的电催化性能。
本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂电池领域。该锂离子电池复合负极材料的制备方法包括以下步骤:1)将LiAlO2或LiAlCl4加入粘结剂溶液中,混匀,再加入硬碳,得硬碳复合溶液;2)将石墨加入到硬碳复合溶液中,混匀,干燥,得到包覆前驱体,在惰性气体保护下,在600~900℃保温1~5h,冷却,得表面包覆硬碳复合材料的石墨材料;3)将功能性物质加入粘结剂溶液中,混匀,得功能性溶液;向功能性溶液中加入表面包覆硬碳复合材料的石墨材料,静置,过滤、干燥即得。该方法制得的锂离子电池复合石墨负极材料可容量高、倍率性能优异、低温性能好,制备工艺简单,具有较好应用前景。
本发明公开了一种碳硅锡复合物负极材料,包括碳材料颗粒基体和包覆层,所述包覆层包括包覆内层和包覆外层;所述包覆内层为硅锡复合材料和无定型碳的混合,其中:所述硅锡复合材料为表面及孔洞中沉积有纳米锡材料的硅基材料,所述无定型碳包覆在所述硅锡复合材料的表面及填充在所述碳材料颗粒基体和所述硅锡复合材料之间的缝隙中;所述包覆外层为碳包覆层。本发明还公开了上述材料的制备方法,该方法制备的碳硅锡复合物负极材料,在提高导电性的同时提高了容量,并且有效地缓冲了负极材料的体积膨胀,提升了循环性能。
本发明介绍了一种爆炸焊接用0CR13型铁素体不锈钢拼接方法,采用SMAW的焊接方法、超低碳奥氏体焊材对大面积0CR13型铁素体不锈钢点固焊后进行正面焊接,然后进行反面焊接,再进行爆炸焊接,最后进行热处理,必要时再进行无损检测,即完成了大面积0CR13型铁素体不锈钢复合材料的制造。制成的复合材料不需要去掉复层拼接焊缝,重新堆焊。拼接方法简单、实用,不仅改善了劳动环境,降低了劳动强度,而且极大的提高了生产效率,可确保经爆炸焊接后拼接接头存在缺陷的焊缝长度小于整张板拼接缝长度的5%,焊接接头各项性能数据均满足相关指标要求,基本解决了焊接接头经爆炸焊接后开裂的难题。
本发明涉及一种柔性正极及其制备方法,属于电池技术领域。本发明提供的柔性正极是由碳纳米管与均匀分散在碳纳米管中的还原棕1/GO复合材料形成的复合膜;所述还原棕1/GO复合材料是由还原棕1和氧化石墨烯通过水热反应或溶剂热反应制得的。该柔性正极中的碳纳米管具有易成膜的特性,可使得还原棕1/GO复合材料分散在碳纳米管中形成复合膜,还原棕1/GO复合材料中的还原棕1在柔性正极中引入了大量的羰基基团,有利于提高电极材料的能量密度,且该柔性正极中具有大量的大共轭结构,有利于提高电极材料的导电性,得到的柔性正极既具有良好的形变能力,又具有良好的能量密度和导电性。
本发明涉及一种铆接碳纤维缠绕结构件及其环接制备的立体框架和应用,一种铆接碳纤维缠绕结构件,所述铆接碳纤维缠绕结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管相互接触部位通过铆钉铆接在一起,从而使相邻的缠绕管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维缠绕结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种三相复合导电塑料的制备方法,它的步骤如下:(1)得到溶胀后的乙烯-乙酸乙烯共聚物粉末;(2)得到乙烯-乙酸乙烯共聚物/聚苯胺复合导电粉;(3)得到乙烯-乙酸乙烯共聚物/聚苯胺/聚丙烯复合粒料;(4)得到三相复合导电塑料。本发明方法能够在聚苯胺含量较低的情况下获得高电导率的复合材料,同时提供比较好的加工性能,并且有效的减弱了由于聚苯胺含量增加而造成的复合材料其它性能下降的影响。
本发明涉及一种包卷的碳纤维缠绕结构件及其制备的立体框架和应用。一种包卷的碳纤维缠绕结构件,所述包卷的碳纤维缠绕结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管包卷在一起,从而使相邻的缠绕管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,因此本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维缠绕结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明涉及一种亚铁氰化物碳复合正极材料及其制备方法、钾离子电池、钠离子电池,属于电池技术领域。本发明的亚铁氰化物碳复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:将铁氰化物M3Fe(CN)6、炭黑、分散剂混合球磨3‑12h,干燥,即得;其中,M为Na或K;所述分散剂为乙醇、环己烷或丙酮。本发明中的正极材料的制备方法制得的是一种普鲁士蓝类材料,在湿磨的过程中不单实现了材料与碳的充分均匀混合,而且实现了三价铁元素的充分还原。在制备过程中,充分避免了结构水的引入。而且本发明的制备方法过程简单,制得的复合材料的结构均匀且非常稳定,所制备的复合材料作为钠离子电池或钾离子电池的正极材料时,首次充放电库伦效率高、循环稳定性好。
本文公布了一种桥梁检修平台的支架固定结构,用以将支架固定在桥梁上,所述桥梁上固定有第一螺栓,所述支架固定结构包括复合材料支架、第一金属件和第二金属件,所述第一金属件嵌入所述复合材料支架内,所述第一金属件与所述第二金属件连接,所述第二金属件通过第一螺栓与所述桥梁固定。本文涉及轨道交通领域,提供了一种桥梁检修平台的支架固定结构,有效地解决目前检修平台维修更换频繁且易松动的问题,其将复合材料支架内预埋第一金属件,即使外部的复合材料支架有磨损和松动,其内部的第一金属件也能保证连接,从而增强了支架固定结构连接的稳定性。
本发明属于功能复合材料技术领域,具体为一种全有机无金属钙钛矿水泥基压电材料、制备方法及应用,该复合材料是通过将一定比例的有机无金属钙钛矿压电晶体和水泥分散到PVDF基压电材料中制得的。一方面该复合材料不仅压电性能优异,且韧性高,与混凝土材料的相容性好,解决了现有水泥基压电材料脆性大,与混凝土结构整体结合性差的问题。另一方面,该复合材料不含金属,尤其是铅,污染少,具有优异的环境协调性。用于土木、交通工程中混凝土建筑结构的传感器的制备,所制备的传感器的灵敏度、传感精度高,降低了安全隐患。
本发明公开了一种高炉炉缸氮复合浇注料及其制备方法,该高炉炉缸氮复合浇注料主要由氮化硅复合材料SiC‑Si3N4‑C、氮化铝、氮化钛、Al2O3、碳化硼、广西白泥以及结合剂制备而成,所述的氮化硅复合材料主要由α‑Si3N4、β‑Si3N4、SiC、C和Y2O3制备而成。该氮复合浇注料结合力强、强度高,能够有效抵抗热冷冲击、抗震性能好,抗侵蚀性优良;该氮复合浇注料具有良好的导热系数,使炉缸热阻减小,当高炉炼铁过程达到1350℃的等温线,可以减小炉缸所承受的热应力,可以保障炉缸处于安全状态。能够从根本上保证炉缸的安全长寿运行。
本发明涉及一种包卷的碳纤维包卷结构件及其制备的立体框架和应用。一种包卷的碳纤维包卷结构件,所述包卷的碳纤维包卷结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维包卷复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的包卷管包卷在一起,从而使相邻的包卷管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,因此本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维包卷结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明属于热防护系统技术领域,公开一种热防护板。由外至内依次包括盖板、隔热层、内面板,自盖板向内面板方向贯穿设置有螺栓,螺栓的末端延伸出内面板内壁并用螺母固定;内面板内壁上在螺栓和螺母所处位置的外周设有气凝胶隔热罩;所述盖板为碳纤维增强陶瓷基复合材料盖板;所述隔热层为气凝胶毡层;所述内面板为树脂基复合材料内面板;所述螺栓为碳纤维增强陶瓷基复合材料螺栓,所述螺母为碳纤维增强陶瓷基复合材料螺母。本发明热防护板性能优异,能够满足飞行器表面温度在900℃以下的范围内使用。
本发明涉及一种包卷的碳纤维编织结构件及其制备的立体框架和应用。一种包卷的碳纤维编织结构件,所述包卷的碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管包卷在一起,从而使相邻的编织管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种纳米传送带,由帘子布或帆布和覆盖在帘子布或帆布上的高聚物复合材料组成,所述高聚物复合材料由包括如下重量份数的原料组成:氯丁橡胶20~40、丁腈橡胶5~10、天然橡胶5~10、聚氯乙烯5~15、二辛脂10~20、氯化石蜡2~5、三氧化二锑2~5、磷酸三甲苯脂2~5、钛酸异丙脂0.1~0.3、对苯二酚二苄醚0.1~0.5、二硫化四甲基秋兰姆0.1~0.5、硫磺0.3~0.6、炭黑2~5、纳米颗粒1~3.6。本发明制备的纳米传送带表面电阻率为1.5×105Ω,体电阻率为3.0×103Ω·m,续燃时间为1.3秒,阴燃时间为0秒,而且经水浸泡70小时后,其抗静电、阻燃性能均无明显变化。
本发明公开了一种水溶性MOF复合聚合物材料及其制备方法和应用,涉及化学和生物医药领域。本发明以两性三羧酸(N‑(4‑羧基苯基)‑(3,5‑二羧基)溴化吡啶)为配体,在室温下合成了亲水性MOF,以此MOF为基体,以丙烯酰胺和甲基丙烯酸为单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,偶氮二异丁腈为引发剂,超声反应合成水溶性MOF复合材料,并将合成的复合材料应用于疏水性药物的载药和增溶作用研究。该复合材料对喜树碱、羟基喜树碱和紫杉醇的载药量分别为161.6、256.4和478.5μg/mg,溶解度分别增加5、29和191倍。本发明制备方法简单,制备的水溶性MOF复合材料可用于疏水性药物的装载和增溶。
本发明公开了一种高强度耐腐蚀碳纳米管改性混凝土及其制备方法,该混凝土的原料包括二氧化硅包裹碳纳米管复合材料,该复合材料由以下方法制备得到:(1)将碳纳米管粉末加入到去离子水中,超声分散处理,制备得到碳纳米管水分散液;(2)将碳纳米管水分散液和硅溶胶溶液混合,超声处理,保持碳纳米管的分散稳定,得悬浮液;(3)真空负压干燥处理,得固体产物;(4)对固体产物进行球磨处理,即得。本发明制备二氧化硅包裹碳纳米管复合材料的工艺简单、碳纳米管的分散稳定性好,在混凝土中加入少量的二氧化硅包裹碳纳米管复合材料即可使混凝土的强度高、耐腐蚀性强。
本发明涉及复合材料技术领域,具体而言,涉及制备天线罩的材料及其制备方法;本发明的制备天线罩的材料包括聚碳酸酯、空心玻璃微珠和甲基丙烯酸‑丁二烯‑苯乙烯三元共聚物;其中,空心玻璃微珠能够降低复合材料的比重,且使得复合材料的介电常数和介电损耗较小,进而使得该材料制备的天线罩不容易对天线造成不良影响;而且制备该制备天线罩的材料时,空心玻璃微珠从侧喂料筒进料,能够减小空心玻璃微珠的破碎率,进而避免造粒机挤压造粒时,造成玻璃微珠破碎而对复合材料的比重、介电常数和介电损耗各项性能造成不良影响。
本发明涉及生物传感器技术领域,具体来说是一种用于抗坏血酸传感器的电极材料、生物传感器及其制备方法和应用,由以下方法制成:将表面去油处理后的泡沫镍通过水热氧化法进行表面氧化,制备得到Ni@NiO复合材料,再将氧化后的碳纳米管通过电喷法对Ni@NiO复合材料表面修饰,得到Ni@NiO复合材料/碳纳米管,再将抗坏血酸氧化酶负载在Ni@NiO复合材料/碳纳米管表面,制备得到了用于检测抗坏血酸的电极材料。本发明还将该电极材料和参比电极及对电极构成了生物传感器,能够采用电化学方法对抗坏血酸进行检测,且对抗坏血酸的检测具有高的灵敏度和低的检测限,响应时间迅速且选择性高。
本发明目的是提供一种制备单层磁等离激元太赫兹传感薄膜的方法。该方法通过制备Fe3O4@MoS2纳米核壳材料并掺杂该材料在石墨烯表面,形成石墨烯&Fe3O4@MoS2的纳米复合材料。制备高折射率磁光玻璃并进行表面质量控制和表面亲水性质激活,最后把石墨烯&Fe3O4@MoS2的纳米复合材料沉积在磁光玻璃表面进行热处理,以强化表面的键和作用,获得磁等离子太赫兹单层传感薄膜的实现。本发明制作的单层磁等离激元太赫兹传感薄膜利用新材料优良的磁光及太赫兹性能和单层磁等离激元结构,避免多层光耗大、工艺复杂、成本高等缺点,实现高磁光效应和高等离子效应传感,制备方法简单易行,能耗低,环境友好,易于推广。
本发明公开了一种编织的碳纤维编织结构件及其制备的立体框架和应用,所述编织的碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触的纤维丝相互编织在一起,碳纤维编织复合材料管构成立体框架。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种三元乙丙橡胶/聚苯胺/聚丙烯复合导电材料的制备方法,它的步骤如下:(1)得到溶胀后的三元乙丙橡胶粉末;(2)得到三元乙丙橡胶/聚苯胺复合导电粉;(3)得到三元乙丙橡胶/聚苯胺/聚丙烯复合粒料;(4)得到三元乙丙橡胶/聚苯胺/聚丙烯复合导电材料。本发明能够在聚苯胺含量较低的情况下获得高电导率的复合材料,同时提供比较好的加工性能,并且有效的减弱了由于聚苯胺含量增加而造成的复合材料其它性能下降的影响。
本发明公开了一种电化学耦合颗粒化ZVI/Fe3O4/AC材料去除地下水中Cr(VI)的方法,将还原铁粉及活性炭均匀混合后放入球磨罐中,加入氧化锆球并向罐中通入高纯氩气后置于球磨机中球磨后得到ZVI/AC材料,收集的球磨材料经过酸处理烘干后在管式高温烧结炉中煅烧得到ZVI/Fe3O4/AC复合材料;球磨‑煅烧法制备的ZVI/Fe3O4/AC复合材料作为可渗透反应墙反应器的填充介质,并耦合电动力系统建立PRB‑电动力系统的协同体系以高效去除地下水中的Cr(VI)。本发明利用电化学耦合颗粒化ZVI/Fe3O4/AC材料去除地下水中的Cr(VI)的效果明显。
本发明涉及一种锂硫电池复合正极片及其制备方法,属于锂硫电池技术领域。该锂硫电池复合正极片,包括正极片,所述正极片是由正极集流体以及覆在正极集流体上的碳硫复合材料层构成的,所述碳硫复合材料层表面覆有多孔碳层,所述多孔碳层的厚度为0.025-3μm。采用本发明的复合正极片制备的锂硫电池150次循环放电后的容量保持率最高达到87.0%,循环效率接近100%,大大提高了锂硫电池的循环稳定性及充放电效率。
一种相变微胶囊/UHMWPE耐磨材料及其制备方法,耐磨材料的原料由重量占原料总重量百分比10~30%的微胶囊粉和70~90%未改性的UHMWPE粉组成,制备方法包括微胶囊粉的制备、相变微胶囊/UHMWPE复合料的制备以及相变微胶囊/UHMWPE复合料的热压成型。本发明采用微胶囊法将相变材料石蜡包覆起来,使不定形态的石蜡呈现稳定的固态,有利于与UHMWPE粉末的干混均匀,防止了复合材料在压制烧结过程中因石蜡受热而造成的填料流失;防止了石蜡吸收摩擦热发生相变后以液态形式泄露而导致的复合材料性能下降;而且在摩擦进程中,部分微胶囊的破裂会释放出石蜡物质填充于摩擦界面处,起到增进润滑的作用。
本发明公开了一种CRT锥玻璃的资源化处理方法,将经过机械粉碎且烘干的CRT锥玻璃与纳米Fe3O4混合均匀后球磨得到复合材料,再将得到的复合材料与硝酸溶液按1:20的质量比混合后翻转震荡,然后分别收集上清液和固体残渣,收集的上清液经过处理分别得到PbSO4、Fe2O3和钠盐,收集的固体残渣经添加Al2O3和NaOH并经过处理得到沸石。本发明操作简单,易于大批量回收,不仅能够有效回收CRT锥玻璃中的Pb、Fe和Si等元素,同时也减轻了固体废弃物CRT玻璃大量堆积所造成的危害。
本发明属于导电高分子复合材料应力敏感材料领域,具体涉及一种具有压敏特性的多孔导电高分子材料的制备方法及其应用。本发明提供一种具有压敏特性的多孔导电高分子复合材料的制备方法,包括如下步骤:a)制备悬浮液;b)单向冷冻c)低温低压干燥。本发明制备的具有压敏特性的多孔导电高分子复合材料具有优异的稳定性和回复性,可用于制备轻质高分子基应变传感器;将本发明所得导电高分子复合材料结合线路板和半导体技术,可以生成各种压敏传感器,其稳定性好、使用寿命长。
本发明涉及一种铆接碳纤维编织结构件及其环接制备的立体框架和应用,一种铆接碳纤维编织结构件,所述铆接碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位通过铆钉铆接在一起,从而使相邻的编织管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明属于电解水制氢技术领域,公开一种电解水制氢用催化剂Co9S8/rGO及其制备方法。所述催化剂的分子式为Co9S8/rGO,结构为Co9S8 纳米片生长在rGO纳米片上。制备步骤如下:将GO完全分散于丙酮中;将前驱体Co(TU)4(NO3)2加入到GO的丙酮分散液中,之后35‑40 ℃的水浴中进行搅拌,直至溶剂蒸发,制得Co(TU)4(NO3)2/GO复合材料;将Co(TU)4(NO3)2/GO复合材料、有机胺和有机磷在惰性气氛保护下升温至190‑250 ℃热解4‑12 h,冷却至室温,然后分别用乙醇、正庚烷和氯仿进行离心洗涤处理,制得催化剂Co9S8/rGO。本发明采用前驱体在有机胺‑有机磷体系中热解的方法制备了Co9S8/rGO催化剂,所制备的Co9S8/rGO催化剂用于电解水制氢具有很高的活性。
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