本发明提供了一种用于重金属/有机复合污染土壤修复的绿色淋洗剂,包括生物可降解复合材料和基体溶剂,生物可降解复合材料由乙二胺四乙酸二钠和氧化石墨烯包裹在壳聚糖纳米颗粒表面组装形成,基体溶剂包括脂肪醇聚氧乙烯醚0.1‑1份、Tween‑80 0.5‑5份、乙酸乙酯15‑25份、乙醇5‑20份、水49‑80份。本发明EDTA和GO表面嫁接在CS纳米颗粒上促进了吸附性能,有利于EDTA螯合重金属,起到协同增强去除重金属效果;CS与GO作为生物可降解组分,降低EDTA对土壤土著菌群的抑制效应,为土壤土著菌群提供营养物质,活化土壤,此外,该复合材料为固体颗粒,易于保存存放,且核壳结构复合材料利用率高,降低了药剂消耗。
本发明属于除臭剂加工技术领域,具体地说是膨润土除臭剂及其制备工艺。该膨润土除臭剂组分及其重量份数比为:膨润土粉70~80份、电气石粉35~45份、纳米TiO2粉35~45份、羟基磷灰石粉30~45份、竹炭粉20~25份、香樟叶10~15份、蒙密花10~15份、紫萁15~20份、灯笼草10~15份、苦皮藤8~12份、萹蓄15~18份。制备工艺为先将膨润土改性,再与电气石、纳米TiO2复合制备复合材料,再将植物原料进行粉碎,最后将复合材料、植物粉碎原料和羟基磷灰石粉、竹炭粉混合即得本发明的除臭剂。本发明的除臭剂除臭效果好、对人体无害、对环境无污染,能从根本上去除臭味物质,使用安全方便。
一种双重可控释放果蔬保鲜纸,该双重可控释放果蔬保鲜纸由三层纸塑复合材料或二层纸塑复合材料及一层原纸和二种不同的可控释放保鲜剂组成;不同保鲜剂分别放置于由三层纸塑复合材料或二层纸塑复合材料及一层原纸形成的二夹层中间;保鲜剂在夹层中呈非连续方格状分布。通过选择保鲜剂有效成分的种类、改变保鲜剂配方控制释放速度、调整保鲜纸结构材料的透气、透湿性能指标来达到创造最适宜的防腐杀菌贮藏保鲜环境的目的,大幅度延长了保鲜产品运输保鲜期和提高产品品质,增加运输保鲜经济效益。通过全方位、多因素的调控,双重可控释放果蔬保鲜纸可满足现有绝大多数果蔬品种的运输保鲜要求,并在静态保鲜方面也具有很高的应用价值。
本发明涉及一种用于锂硫电池正极材料的NiCo2S4包覆多孔碳骨架的制备方法,包括下列步骤:制备氮掺杂的多孔碳骨架。制备C@NiCo‑LDH复合材料:将上一步制得的氮掺杂的多孔碳骨架与六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、乌洛托品以及柠檬酸钠按摩尔比10‑15:60‑120:30‑60:30:10加入去离子水中,搅拌均匀后,在70‑90℃下进行油浴,冷凝回流3‑6h,用去离子水和酒精对反应产物进行离心,烘干后即得到NiCo‑LDH包覆多孔碳复合材料,记为C@NiCo‑LDH。制备C@NiCo2S4复合材料。在C@NiCo2S4复合材料上负载硫。
本发明属于环境复合材料制备领域,具体为用于水二次处理的二维蜂窝状ZnO/沸石的制备方法。首先利用粉煤灰制备出人工合成沸石;然后通过溶胶凝胶法配制ZnO种子层溶液;接着然后将沸石放入上述配好的ZnO种子层溶液中,得到ZnO种子层/沸石复合材料;最后将制备好的ZnO种子层/沸石材料在配置好的ZnO生长溶液中水热处理,得到二维蜂窝状ZnO/沸石复合材料。同时探讨了煅烧温度、ZnO生长溶液浓度、水浴时间等工艺参数对复合材料性能的影响,得到了制备二维蜂窝状ZnO/沸石的最佳工艺参数。该工艺过程简单,便于控制,易于实现。
本发明涉及一种合成锂离子电池高容量负极材料的方法。它是以碳纳米管为原料,按一定比例将SnCl4·5H2O加入并均匀混合,将混合物放入密闭容器中,在一定温度下进行热处理,使SnCl4气化后吸附到碳纳米管内,降温后经沉积分解得到Sn(OH)4与碳纳米管的复合材料。随后将吸附有Sn(OH)4的碳纳米管通过机械球磨方法附着到中间相炭微球、人造石墨、天然石墨负极材料的表面,得到最终的理想产物。该产物是以填充了高容量Sn(OH)4纳米粒子的碳纳米管为包覆层,以中间相炭微球、人造石墨或天然石墨为核的新型包覆结构负极材料。本发明与传统的合成工艺相比即提高了传统石墨类负极材料的导电性,又提高了复合材料的容量,同时兼具合成工艺流程简单等优点。
本发明为一种硫基锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。该硫基锂离子电池正极材料在制备过程中,采用金属锂粉末锂化硫正极材料:在惰性气氛保护下,采用球磨法或涂覆法实现金属锂粉末与硫-碳基复合材料或硫-聚合物基复合材料等硫基正极的均匀混合,然后向该混合物滴加一定量电解液,经过适宜的锂化时间,得到高度锂化的正极材料。本发明以锂化硫正极的角度切入,代替金属锂负极来提供锂源,节约了锂硫电池的使用以及生产成本,同时避免了金属锂作为负极时所带来的枝晶问题,从而提高了锂硫电池体系的安全性。
本发明公开了一种以纳米烧结粉膜为中间层的互不固溶金属连接工艺,被连接的两个互不固溶的金属棒包括金属A棒和金属B棒,金属A棒的熔点大于金属B棒的熔点,首先对金属A棒和金属B棒表面进行前处理。通过球磨方法制备金属A金属B纳米粉膜中间层,按照金属A棒-纳米烧结粉膜-金属B棒的顺序使用夹具固定叠合后准确选择加压退火时的温度,通过纳米烧结粉膜成功实现了金属A和金属B之间的连接,连接强度达到了155MPa。本发明的关键在于通过金属A和金属B纳米烧结粉膜实现了中间层金属的功能。本发明不仅可用于制备钼/银互不固溶金属棒状复合材料,也同样适用于其它体系的互不固溶金属复合材料的制备,如钼/铜、钨/银和铌/铝等。
一种可在线检测拉挤牵引力的模具机构及其拉挤机,属于复合材料的拉挤成型设备领域,其中,牵引机构由第一、第二牵引机构构成,热塑成型模具部具有借由模具压钳钳置的拉挤模具;模具工作台板与机架间设置导轨构造;本案模具机构的合理设置可实现在线检测出牵引力;本发明复合材料双头拉挤机配置第一、第二牵引机构构;第一、第二热塑成型模具机构构成两路拉挤线共享一个供毡过纱机构、一个供纱机构的构造、一个中间架,有效的节省了设备占地面积,提高了设备生产效率;本案浸胶部胶槽巧妙设计更利于槽底夹层内水流分布,提高散热效果;本发明结构简单,制造成本低廉,易于产业再现,技术贡献显着,完全实现了前述的各项发明目的。
本发明提供了一种具有高导热性能的抗结垢地暖管道及其制备方法,管道分为三层:从内到外依次为抗结垢、聚烯烃树脂层和高导热层;抗结垢层由抗结垢复合材料挤塑而成;抗结垢复合材料的组成成分及其质量份数为:耐热聚乙烯100份、亲水功能母粒1‑10份;聚烯烃树脂由耐热聚乙烯材料挤塑而成;高导热层由高导热复合材料挤塑而成;高导热复合材料的组成成分及其质量份数为:耐热聚乙烯100份、高导热功能母粒1‑10份。通过三台挤出机采用三层共挤的制备方法,经过真空定径、冷却定型后得到具有高导热性能的抗结垢地暖管道。本发明所述的具有高导热性能的抗结垢地暖管道及其制备方法,解决了现有聚烯烃管道导热效率低且内壁易结垢的问题。
本发明属于除臭剂加工技术领域,具体地说是一种膨润土除臭剂。该膨润土除臭剂组分及其重量份数比为:膨润土粉70~80份、电气石粉35~45份、纳米TiO2粉35~45份、羟基磷灰石粉30~45份、竹炭粉20~25份、香樟叶10~15份、蒙密花10~15份、紫萁15~20份、灯笼草10~15份、苦皮藤8~12份、萹蓄15~18份。制备方法为先将膨润土改性,再与电气石、纳米TiO2复合制备复合材料,再将植物原料进行粉碎,最后将复合材料、植物粉碎原料和羟基磷灰石粉、竹炭粉混合即得本发明的除臭剂。本发明的除臭剂除臭效果好、对人体无害、对环境无污染,能从根本上去除臭味物质,使用安全方便。
一种Fe3O4@TiO2磁性核壳纳米微球光催化复合材料的制备方法,首先通过溶剂热法合成Fe3O4磁性微球,然后以Fe3O4磁性微球为基质,十六烷基三甲基溴化铵为分散剂,通过水热法合成Fe3O4@C微球,最后以钛酸丁酯为钛源,以Fe3O4@C微球为基质,合成Fe3O4@TiO2光催化复合材料。本发明的优点:该Fe3O4@TiO2磁性核壳纳米微球光催化复合材料制备方法,工艺合理、易于实施;制备的Fe3O4@TiO2磁性核壳纳米微球光催化复合材料用于光催化时具有良好的化学稳定性和较高的光催化活性;该制备方法集磁性微球与TiO2的特性于一身,表现出良好的光催化和方便分离等能力,拓宽了二氧化钛在光催化应用领域的范围。
一种多孔含油复合润滑材料及其制备方法。本发明涉及一种自修复与自润滑双功能复合材料及其制备方法,该复合材料主要包括以下组分:多孔微胶囊、修复介质、聚合物基体。本发明制备了包覆不同修复剂的多孔微胶囊单元,并将其分散在聚合物基体内,形成一种新型多孔微存储双功能复合材料。与现有微胶囊复合自修复材料相比,本发明所制备多孔微胶囊粒径小;摩擦过程中,修复介质在力和热的作用下从微胶囊壁微孔释放,避免了微胶囊破裂造成复合材料基体更大磨损量的产生;释放的修复剂与聚合物基体能够发生摩擦化学反应,原位生成的新物质具有优异的减摩特性,其有望替代关节轴承用自润滑衬垫材料,因此应用前景非常广阔。
本发明涉及建筑材料领域,具体而言,涉及一种墙面漆及其制备方法。其中,该墙面漆,其原材料按质量份数计包括以下组分:去离子水15-25份,颜料分散剂3-5份,杀菌剂1-3份,PH调节剂2-6份,消泡剂4-9份,颜料10-20份,无机填料20-35份,净味乳液15-25份,纳米二氧化钛/硅藻土复合材料4-10份,增稠剂2-4份。本发明提供的墙面漆,与现有技术中的墙面漆相比,其采用纳米二氧化钛/硅藻土复合材料作为光触媒材料添加在涂料之中,解决了纳米二氧化钛容易发生团聚的问题,使其不会失去纳米性能,进而提升了其吸收有毒有害物质的能力。
本发明属于机动车制动器技术领域,尤其涉及一种钎焊式铝制制动盘,包括:(1)转子体,为一由铝或铝合金制成的带帽圆盘,带帽圆盘包括圆盘、位于圆盘中心并带有中心孔的帽;(2)摩擦环,由铝基复合材料制成的圆环,转子体的圆盘两侧表面分别与摩擦环连接;(3)铝钎焊材料层,设置在转子体与摩擦环的连接面之间,通过钎焊工艺将转子体和摩擦环连接;其中,摩擦环的铝基复合材料为硬质颗粒增强铝合金复合材料。本发明还提供了一种钎焊式铝制制动盘的制作方法。本发明的有益效果是:实现了制动盘轻量化目的,总体提高了制动盘连接强度;制作工艺简单可靠,降低了铝基复合材料的用量,进而降低了产品成本。
本发明涉及一种高容量硅碳复合材料及其制备方法和其应用,其中,以硅碳复合材料中各成分的重量份计,所述硅碳复合材料中的硅材料为1-30份,碳材料为30-120份,热解碳为10-80份。本发明的硅碳复合材料中的硅均匀附着在碳材料颗粒表面,外层均匀包覆热解碳,具有较低的首次不可逆比容量、较高的比容量、优异的循环性能、制备成本低等优点,且在0.2C放电倍率下的首次放电容量大于450mAh·g-1,50次循环后容量保持率在80%以上。
本发明提供一种锂硫电池正极材料、其制备方法和锂硫电池。本发明提供的锂硫电池正极材料为钴酸锰微球和硫单质形成的复合材料,所述的硫单质的质量含量为50~90%。本发明提供的钴酸锰对多硫化物具有极强的吸附作用,可以有效抑制多硫化锂在醚类电解液中的溶解,减缓电池充放电过程中的穿梭效应,降低锂硫电池的容量衰减,提高电池寿命。本发明提供的锂硫电池在0.1 C电流下,初始放电容量为991 mAh/g(按复合材料计算),100次循环后容量为750 mAh/g,容量保持率为75.7%。
本发明公开了一种磷酸锰铁锂/碳包覆三元材料及其制备方法、锂离子电池正极和锂离子电池,该方法包括以下步骤:1)将Fe2O3、Mn3O4、LiH2PO4和第一有机碳源进行第一球磨并第一干燥得到前驱体1;2)将前驱体1放置空气气氛中进行热处理得到前驱体2;3)将前驱体2与第二有机碳源进行第二球磨并第二干燥得到前驱体3;4)将前驱体3放置惰性气氛保护下恒温烧结得到LiMn(1‑x)FexPO4/C复合材料;5)将LiMn(1‑x)FexPO4/C复合材料、粘结剂和导电剂分散在油系溶剂制备浆料;6)将浆料涂覆在三元材料制备的极片表面并烘干。该制备方法简单易操作,成本低,产品电学性能优异。
本发明公开了一种模拟产生预应力的方法,包括建立金属转筒的几何模型、建立缠绕复合材料的几何模型、确定金属转筒和缠绕复合材料的物理参数、对缠绕复合材料施加温度载荷、调整缠绕复合材料的温度载荷、观察计算结果等步骤。本发明通能够计算出纤维缠绕金属转筒的变形和应力,为模拟纤维缠绕金属转筒的状态提供了一种实验方法。本发明方法简单,通过调整温度就可以实现不同预应力状态的模拟。
本发明涉及一种锂离子二次电池的氧化硅/碳复合负极材料及其制备方法。它是以含有碳源的硅氧化物为原料,采用溶胶凝胶法制备出SiO2、SiO与热解碳组成的干凝胶前驱体,再经过补充加入碳源进行高能球磨混合、高温固相热解碳化并部分还原硅氧化物与球磨粉碎得到最终复合材料产物;其中,氧化硅/碳复合材料中SiO2与SiO的质量比为2-6∶1;热解碳占复合材料总重量的40%-70%。本发明制得的SiO2、SiO与热解碳复合材料容量高、循环寿命长、倍率性能好,应用于锂离子二次电池中,可显著提高其比能量。本发明制作方法设备简单、易于操作、工艺条件易控,适合于规模化生产。
本发明涉及飞机结构设计领域,尤其涉及一种具备吸能防护功能的飞机油箱及前缘缝翼。本发明的油箱内壁上设置有缓冲吸能层,包括由外向内依次设置的纯泡沫铝层、中间碳纳米管增强铝基复合泡沫层和内侧碳纳米管增强铝基复合泡沫层;前缘缝翼上设置有防鸟撞结构,防鸟撞结构包括复合材料层和梯度泡沫铝填充管;复合材料层包括沿靠近油箱方向依次设置的纯泡沫铝层、中间碳纳米管增强铝基复合泡沫层和内侧碳纳米管增强铝基复合泡沫层;多个梯度泡沫铝填充管沿垂直复合材料层的层叠方向穿插设置在复合材料层中。本发明利用成分梯度复合泡沫和梯度泡沫铝填充管的特性,为飞机油箱和前缘缝翼提供抗冲击能力,减小外物冲击造成油箱损坏的可能性,提高飞机安全性。
本发明涉及一种稀土氧化物包覆白云母粉及其制备方法,具体为一种采用稀土硝酸盐通过沉淀法在白云母粉表面形成均匀的稀土氢氧化物薄膜,再经过热处理得到稀土氧化物包覆白云母粉复合材料,制备工艺简单,复合材料的颜色和表面稀土氧化物的厚度可控,制备的复合材料是以白云母粉为核、稀土氧化物为壳的具有核壳结构的功能复合体,综合了白云母粉和稀土氧化物的性能,赋予白云母粉多种颜色,这种复合材料可用作珠光颜料。
本发明公开一种采用混合材料定子磁芯的圆筒形永磁直线电机,该电机采用硅钢片和软磁复合材料的混合结构作为电机的定子磁芯,改变了传统电机中硅钢片的叠制方向,避免了磁通垂直穿过轴向叠制的硅钢片带来的涡流损耗,周向剩余空间填充软磁复合材料提高了绕组的利用率,提供了更多的磁通路径。对比完全由软磁复合材料制作而成的磁芯,切向叠制的硅钢片,弥补了软磁复合材料磁导率低的缺点,提高了磁通路径上的磁导率。
本发明公开了一种少壁碳纳米管红外光探测器及其制备方法,属于碳纳米管薄膜红外光探测器技术领域。该探测器包括一透明的氧化铟锡玻璃层,氧化铟锡玻璃层上涂敷活性层,活性层的表面为一金电极层。其制备过程包括:首先将萘酞菁与纯化后的少壁碳纳米管通过分子复合技术制得少壁碳纳米管/萘酞菁纳米复合材料;然后将上述纳米复合材料与聚3-己基噻吩和富勒烯衍生物[6,6]-苯基-C61-丁酸甲酯混合后旋涂于透明的氧化铟锡玻璃上,再在其上蒸镀一层金电极,制得一种薄膜型红外光探测器件。该器件结构简单,对红外光敏感,具有较宽的光谱响应范围,制备工艺过程简单,易于大面积成膜,成本较低,具有广阔的应用前景。
一种邻苯二甲酸酯类化合物的分子印迹杂化材料的制备,首先通过溶剂热法合成Fe3O4纳米微球修饰的磁性石墨烯复合材料,然后通过柠檬酸钠还原氯金酸,合成磁性石墨烯基金纳米粒子复合材料,再以磁性石墨烯基金纳米粒子复合材料为载体,在其表面利用分子印迹技术合成分子印迹纳米膜。本发明的优点:该分子印迹杂化材料制备方法工艺合理、易于实施;磁性石墨烯基金纳米粒子复合材料集磁性石墨烯与金纳米粒子的特性于一身,表现出良好的吸附性、高的电子移动能力以及易于回收的优点,可增强电化学传感器的响应信号;制备的邻苯二甲酸酯类化合物的分子印迹杂化材料应用于水溶液中的邻苯二甲酸酯类化合物传感检测,具有快响应性、预定性、识别性和实用性的特性,大大提高了邻苯二甲酸酯类化合物的检测效率,并拓宽了分子印迹技术的使用领域。
本发明涉及到一种在土工静、动三轴仪内测试岩土剪切波速的新技术方法。采用上、下外壳,辐射体,振子,电缆等将辐射体和振子组成新的传感器。辐射体为轻质硬金属圆柱体,其高度大于传统传感器2cm以上。辐射体既作为剪切波的辐射体,同时也作为加力、土样固定和排水的器件。振子采用PZT压电陶瓷和环氧树脂复合材料制成圆环状,在圆环的上下两面镀银,上、下两个电极与电缆连接,引出线接头将电缆固定于外壳。给振子施加交变或脉冲电压使其产生扭转振动,此振动以波的形式通过辐射体向外辐射。本发明的优点是将压电复合材料制成适用于测试土样剪切波速的传感器,具有振动频率低、体积小、辐射能量大和剪切波波形纯净、抗干扰能力强等优点。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种石墨烯基锂离子电池负极材料,负极材料为三维多孔石墨烯‑非碳材料复合电极材料,其包括三维多孔石墨烯和负载于三维多孔石墨烯上的非碳材料,负极材料具有丰富的孔结构,其比表面积为170‑400 m2/g,孔容为0.18‑1.2 cm3/g,块体密度为0.6‑3.0 g/cm3,并且负极材料中孔的体积之和为非碳材料的体积之和的1.9倍‑4倍。相对于现有技术,该负极材料解决了该材料中非碳活性组分的体积膨胀问题,优化了复合材料的密度,保证复合材料的离子传输性和电子传导性。该材料具有结构新颖、导电性好、电化学储锂容量大、循环性能好等优点,同时制备方法简单,低成本,适于产业化。
本发明公开一种高温超导用耐沿面闪络绝缘材料的制备方法,包括如下步骤:1)准备聚丙烯颗粒并称重;2)准备氮化铝颗粒并称重,氮化铝颗粒用量为聚丙烯颗粒重量的5‑20%;3)将聚丙烯颗粒置于双辊机上加热;4)待聚丙烯颗粒融化后加入氮化铝颗粒,开启双辊机设置转速形成聚丙烯/氮化铝复合材料;5)混合均匀后将聚丙烯/氮化铝复合材料取出,自然冷却至室温待用;6)将不锈钢模具预加热,放入聚丙烯/氮化铝复合材料,热压;7)保持模具压力,将模具风冷;8)将聚丙烯/氮化铝复合材料取出,自然冷却至室温。本发明具有高沿面闪络电压的绝缘材料应用于高温超导输电系统中在正常工作条件和失超情况下。
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