一种负极复合材料,其包括硅‑固体电解质复合材料,所述硅‑固体电解质复合材料包括活性硅颗粒和固体电解质,所述硅‑固体电解质复合材料被碳包覆或部分包覆。本申请的负极复合材料通过将活性硅颗粒和固体电解质进行复合,再进行表面碳层包覆,获得了具有快速导离子、长循环、低膨胀的含硅锂离子电池用负极复合材料。
本发明公开了一种氧化石墨烯‑氢氧化铽复合材料、制备方法及其应用。本发明通过直接沉淀法与水热合成法制备氧化石墨烯‑氢氧化铽复合材料(Tb(OH)3/GO),通过SEM、FT‑IR等对Tb(OH)3/GO复合材料的结构进行表征,研究其结构与性质;用其吸附和去除溶液中的刚果红(CR)和磷酸根离子(PO43‑)研究其吸附性能,并通过在不同pH、时间、温度以及初始质量浓度等条件下对刚果红(CR)和磷酸根离子(PO43‑)的吸附效果进行探讨,确定了最佳吸附条件,并通过对Langmuir等温吸附方程的拟合得到刚果红和磷酸根离子的最大吸附量分别为434.4mg/g和385.3mg/g,吸附效果显著,性能优越。
本发明公开了一种用作锂离子电池负极材料的钼酸钴/二硫化钼复合材料及其制备方法,其先以一定比例的钼源和硫源经水热反应生成二硫化钼,再将其与一定比例的钴源、含钼源的溶剂混合,经反应使纳米钼酸钴颗粒生长在二硫化钼的层状结构中,形成所述钼酸钴/二硫化钼复合材料。本发明复合材料可协调二硫化钼和钼酸钴之间的结构特性和电化学特性,其中,纳米CoMoO4颗粒可使锂离子以较高的速率来回脱出和嵌入,带来较高的锂离子通量;而以二硫化钼薄片充当支架,可以有效地缓冲在充电、放电过程中CoMoO4的体积变化,使其在高倍率充放电的情况下保持结构稳定性,故将其作为锂离子电池负极材料,可表现出较高的比容量和良好的循环性能。
本发明公开了一种石墨烯改性黄麻纤维/聚丙烯复合材料的制备方法,该复合材料采用聚丙烯、黄麻纤维、改性石墨烯作为主要成分,选择浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸等材料,对主要成分进行处理。该复合材料具体制备步骤包括:1)石墨烯改性处理;2)黄麻纤维接枝处理;3)石墨烯改性黄麻纤维制备;4)石墨烯改性黄麻纤维/聚丙烯复合材料制备。本发明首先对石墨烯进行酸性预处理,然后对黄麻纤维进行表面接枝处理,接枝采用的偶联剂起桥梁作用,连接了石墨烯与黄麻纤维,使得石墨烯片层包覆到黄麻纤维表面,提高了黄麻纤维的表面粗糙度,从而提高了黄麻纤维/聚丙烯复合材料的强度和韧性。同时,采用该方法制备的复合材料更加环保。
本发明公开了一种铝掺杂氟磷酸钒锂/磷化氧化石墨烯复合材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用。该制备方法采用分步法工艺,制备方法包括:(1)微波溶剂热法制备磷酸钒锂/石墨烯复合材料前驱体;(2)通过熔盐法制备铝掺杂氟磷酸钒锂/磷化氧化石墨烯复合材料;(3)样品洗涤后采用冷冻干燥得到纯相铝掺杂氟磷酸钒锂/磷化氧化石墨烯复合材料。本发明通过一次烧结即可得到复合材料,所用工艺简单,样品纯度高,石墨烯包覆均匀,且复合材料的离子和电子电导率得到明显的改善,组装的锂离子电池具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种氧化石墨烯‑氢氧化高铈复合材料、制备方法及其应用。本实验通过直接沉淀法与水热合成法制备氧化石墨烯‑氢氧化高铈复合材料(Ce(OH)4/GO)用其吸附和去除溶液中的刚果红(CR)和磷酸根离子(PO43‑),并通过SEM、FT‑IR等对复合材料的结构进行表征,通过在不同pH、温度以及初始质量浓度等条件下对刚果红(CR)和磷酸根离子(PO43‑)的吸附效果进行探讨,确定了最佳吸附条件分别为:pH为7.0和6.0,吸附时间为6小时,温度为50℃和30℃。通过Langmuir模型分析得到刚果红和PO43‑的最大吸附量分别为563.67mg/g、619.63mg/g,吸附效果显著。
一种不饱和聚酯树脂复合材料及其制备方法,涉及一种复合材料。提供一种以不饱和聚酯树脂为主要原料,经过阻燃改性、增强改性的综合性能优异的不饱和聚酯树脂复合材料及其制备方法。其组分为不饱和聚酯树脂、增强纤维、稀释剂、阻燃剂、催化剂、引发剂、低收缩剂、填料、偶联剂、抗氧剂和消泡剂。制备时,将偶联剂与部分稀释剂混合,再加入增强纤维、阻燃剂、低收缩剂和填料的混合材料中,搅拌,得偶联剂预处理混合料;将偶联剂预处理混合料、不饱和聚酯树脂、催化剂、引发剂、剩余稀释剂、抗氧剂和消泡剂混合,搅拌均匀,得不饱和聚酯树脂混合料;清理模具,涂脱模剂,将不饱和聚酯树脂混合料加入模具,合模,保压后脱模得产品。
本实用新型涉及一种输电线路铁塔用横担,特别是一种220kV钢管杆复合材料横担,包括有一绝缘子串、第一复合材料杆和方形连接板,绝缘子串的一端部与铁塔杆身连接,另一端与方形连接板连接,其结构要点在于,还包括有第二复合材料杆、第一方管和第二方管,两方管呈一字排列对称分布于铁塔杆身两侧并与铁塔杆身固定连接,两方管位于绝缘子串与铁塔杆身连接处的下方;第一复合材料杆的一端与第一方管的外侧端部连接,另一端则与方形连接板固定连接;第二复合材料杆的一端与第二方管的外侧端部连接,另一端也与方形连接板固定连接。优点在于:能够有效调节下平面上两复合材料杆的夹角,获得更为合理的受力结构,使得整个立体结构便于荷载传递、不易变形,且运行安全可靠。
本实用新型涉及碳纤维复合材料机械自动化设备技术领域,尤其涉及碳纤维复合材料生产线,其包括自动转运装置以及设置在自动转运装置侧边的成型碳纤维复合材料零件的碳纤维成型装置、冷却碳纤维复合材料零件的冷却装置、对碳纤维复合材料零件进行切边的切边装置和清除碳纤维复合材料上杂物的清洗装置;该生产线能够全自动化生产碳纤维复合材料,有效提高碳纤维复合材料生产线的生产效率。
本发明提供一种碳量子点和石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该CQD/CF复合材料以无水柠檬酸为碳源,六水合三氯化铁为催化剂,通过简便的催化石墨法合成;所述CQD/CF复合材料由大比表面积超薄石墨烯状碳片和大量的碳量子点组成,所述石墨烯状碳片表面还分布有多孔结构;所述碳量子点分布在石墨烯状碳片上;混合钾双离子电容器的以碳量子点和石墨烯复合材料为正极,以纳米石墨作为电池行为负极,以0.8M六氟磷酸钾KPF6作为电解液,纤维素纸作为隔膜。本发明的制备方法简单,得到的碳量子点和石墨烯复合材料具有优异的阴离子存储能力、优异的结构稳定性及出色的电容器性能。
本发明公开了一种含石墨烯基复合材料的耐候性涂料及其制备方法,所述的耐候性涂料中包括有石墨烯,所述的石墨烯经过含芘偶氮化合物改性。制备方法包括如下步骤:1)合成含芘偶氮化合物:2)石墨烯纳米片和含芘偶氮化合物质量比为1:0.5‑2,适量无水乙醇,超声分散1‑3h,室温反应20h‑48h,过滤干燥之后,得到含芘偶氮化合物改性石墨烯复合材料;3)将含芘偶氮化合物改性石墨烯复合材料添加至醋酸丁酯和丙二醇甲醚醋酸酯的混合溶液中,超声分散0.5‑1h,将聚氨酯A组分加入到石墨烯基复合材料混合液中,搅拌0.5‑1h,加入B组分固化剂,搅拌5‑20min,得到含石墨烯基复合材料的聚氨酯耐候性涂料。本发明的涂料能够显著提高聚氨酯的耐候性能。
本发明提供一种钛酸锂复合材料及其制备方法以及其应用。所述钛酸锂复合材料包括:钛酸锂颗粒;以及锂磷酸盐玻璃,包覆于钛酸锂颗粒表面。所述制备方法包括:将钛酸锂颗粒与锂源及磷源的混合物在液态体系溶剂中混匀,以得到混匀液;将混匀液进行球磨以形成浆料,之后将浆料取出并烘干,得到该复合材料的前驱体粉末;将该复合材料的前驱体粉末煅烧,冷却后破碎得到表面钛酸锂包覆锂磷酸盐玻璃的钛酸锂复合材料。钛酸锂复合材料作为锂离子电池活性物质或电容器的电极材料进行应用。钛酸锂复合材料在应用于锂离子电池时能抑制锂离子电池的胀气,提高锂离子电池的高温存储与循环性能,提高锂离子在活性物质中的扩散系数,有助于提高钛酸锂的倍率性能。
一种锰酸锌/银复合材料的制备方法,涉及复合材料的制备方法。将硝酸锌、硝酸锰和硝酸银溶于水中,搅拌后,得溶液A;将草酸溶于无水乙醇中,搅拌后,得溶液B;将溶液A加入溶液B中,搅拌后,得溶液C;将溶液C离心分离出沉淀,分别用乙醇和水清洗,将沉淀干燥,再将干燥得到的沉淀放入管式炉中煅烧,得锰酸锌/银复合材料。锰酸锌/银复合材料由锰酸锌与银的前驱体原位生长复合在一起,经煅烧后直接生成锰酸锌与银均匀分布的复合材料,明显区别于锰酸锌与银直接物理混合而形成的复合材料,锰酸锌与银的均匀复合能有效的提高锰酸锌材料的导电性。不需要特殊的工艺装置,共沉淀方法简单,能够快速大批量制备。
本实用新型一种复合材料球拍,尤其涉及复合材料球拍拍框的剖面结构。复合材料的拍柄1和拍框2联成一体,拍框2周缘设有多个与构成网面3的网线4对应的通孔5,网线4穿设在各个通孔5中,其特征是:所述的拍框2包括上、下两个对称的封闭空心复合材料管21、22,在拍框2各个设有通孔5处的剖面这两个复合材料管21、22之间于该剖面中央预埋固化一个塑胶管6,塑胶管6的内孔为前述的通孔5;在拍框2不设有通孔5处的剖面这两个复合材料管21、22紧贴相邻,相邻处固化为加强筋23。它解决了拍框因打穿线孔而破坏整体性,造成拍框强度减弱及线孔边缘磨损网线的弊病。
本发明公开了一种磁性自愈性生物玻璃/水凝胶复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:通过对生物玻璃粉末进行氨基化表面改性,提高其表面活性位点;同时制备在壳聚糖醋酸溶液中可以稳定存在的Fe3O4@SiO2复合磁性粉末;并合成了双端带有苯甲醛基的聚乙二醇(DFPEG),将其作为凝胶因子交联生物玻璃/壳聚糖复合溶液,可快速制备获得具有稳定磁性自愈性的生物玻璃/水凝胶复合材料。该方法简单高效,磁性自愈性效果稳定,所用原料价廉易得。所制备的复合材料具有良好的生物相容性,在外部磁场作用下,能够被驱动改变位置,可应用于伤口缺损的智能修补、药物控制缓释、生长因子输运和细胞培养等新型智能生物医用领域。
本实用新型公开了一种氮化物金属复合材料生产用干燥设备,包括箱体,所述箱体的底部四角均固接有底座,所述支撑机构的底部左右两侧均设有拉持装置。该氮化物金属复合材料生产用干燥设备,通过伺服电机、凸轮、第二滚轮、横杆、第一滚轮、斜杆、扭力弹簧和第三滚轮之间的配合,做到了对氮化物金属复合材料型材固定的同时,可以进行剧烈的抖动,进而可以将氮化物金属复合材料型材内部的水分抖出,并且配合风机的作用,实现对氮化物金属复合材料型材的快速干燥,因此该氮化物金属复合材料生产用干燥设备的干燥过程更快,干燥周期短,并且干燥效果极佳,避免氮化物金属复合材料型材长时间处于潮湿中,出现氧化的问题。
本实用新型属于电池应用技术领域,具体涉及一种复合材料电池箱体,所述电池箱体包括第一复合材料层和防火隔热层,所述防火隔热层作为电池箱体的内层,所述第一复合材料层作为电池箱体的外层,所述第一复合材料层和防火隔热层通过模压成型为一体结构。通过模压成型使得所述第一复合材料层和防火隔热层成型为一整体结构,避免出现第一复合材料层和防火隔热层剥离的问题,所述第一复合材料层和防火隔热层在模压过程中互相浸透,固化后加强了电池箱体的机械强度,提高了电池箱体的安全性和可靠性。
本发明涉及一种金刚石金属结合剂复合材料制件及其制造方法和应用,金刚石金属结合剂复合材料制件的制造方法,包括以下步骤:裁剪一定外形尺寸、轮廓的金属筛网作为制件支撑基本件;按特定比例混制金刚石金属结合剂产品粉末;将金属筛网和金刚石金属结合剂产品粉末置于成型模具中进行整体压制成型;脱模,对压制成型的坯料进行无压烧结,得到金刚石金属结合剂复合材料制件半成品;对金刚石金属结合剂复合材料制件半成品进行喷砂处理,将其与弹性垫、勾布按由上至下的顺序依次粘结在一起,得到金刚石金属结合剂复合材料制件。本发明的金刚石金属结合剂复合材料制件适合摊铺的大理石、花岗岩的剪口的高速磨抛处理,其磨削效率高,胎体抗压强度高。
本发明公开了一种热塑性聚氨酯(TPU)/尼龙6复合材料的原位缩聚的制备方法,其原料包括己内酰胺、TPU、催化剂等,制备方法是将己内酰胺单体和TPU混合加热熔化,形成均相的TPU/己内酰胺熔体后,加入催化剂进行原位缩聚,即可得本发明方法制备的复合材料。用本发明制备的复合材料,在其拉伸强度和弯曲强度基本不变的基础上,冲击韧性与耐热性得到了大幅度的改善。
本发明公开了层叠状功能化石墨烯纳米带/TPU复合材料及其制备。以经KH-570改性得到的功能化氧化石墨烯纳米带为原料,经水合肼还原制得层叠状功能化石墨烯纳米带(SF-GNRs);然后利用溶液成型法制得SF-GNRs/TPU复合材料薄膜。层叠状结构的石墨烯纳米带可以很好地避免其在聚合物中发生严重的团聚,还具有高比表面积、低缺陷、结构致密和高抗渗透性等优点;经KH-570功能化处理后,SF-GNRs能够均匀分布于有机溶剂DMF中,进而在溶液涂覆成膜过程中有利于实现在TPU基体中的良好分散。这种高阻隔高稳定性层叠状填料在TPU基体中的均匀分散,能够大大地延长或阻断氧气、水蒸气等小分子物质通过复合材料薄膜时的通道,从而达到了提高TPU复合材料薄膜阻隔以及电学性能的目的。
本发明公开了一种木质素‑石墨烯改性黄麻纤维/聚丙烯复合材料的制备方法,该复合材料采用黄麻纤维、聚丙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、氧化石墨烯、木质素作为主要成分,选择氢氧化钠、硫酸等材料,对主要成分进行处理。该复合材料具体制备步骤包括:1)木质素纯化处理;2)制备木质素‑石墨烯混合溶液;3)纤维改性处理;4)改性纤维/聚丙烯复合材料制备。本发明首先对木质素进行纯化,去除纤维素、半纤维素等杂质;然后制备木质素‑石墨烯混合溶液;再使用混合溶液浸泡纤维,使得木质素‑石墨烯附着到纤维上,提高纤维的表面粗糙度、并降低极性,从而提高了纤维/聚丙烯的界面相容性,提高复合材料的性能。同时,采用该方法制备的复合材料更加环保、便捷。
本发明涉及PC复合材料技术领域,具体为一种耐低温抗冲击PC复合材料制备方法,包括以下步骤:步骤一:初步混料,步骤二:混料高温熔化,步骤三:液体初步冷却,步骤四:软质材料挤出成棒,步骤五:材料完全硬化,步骤六:PC棒切割,步骤七:PC材料检测,步骤八:合格产品封装存储,本发明PC复合材料制备方法,效率更高,PC复合材料质地优良,非常适于工业自动化生产,在液态状态下逐渐注入色粉,实现所制备的PC复合材料具有良好的颜色外观,加工过程中温控机构实现高效快速降温,确保PC复合材料具有高韧性。
本发明公开了一种淀粉/聚乙烯醇复合材料的复合改性剂,由无机金属盐和非离子表面活性剂组成。无机金属盐作为增塑剂可提高淀粉/聚乙烯醇复合材料的机械性能。非离子表面活性剂一方面可与无机金属盐起到协同增塑的效果,另一方面可以改善淀粉/聚乙烯醇复合材料的耐水性能。加入非离子表面活性剂还可降低无机金属盐的加入量,并可降低最终制品中的卤素原子的含量,得到更加环保的淀粉/聚乙烯醇复合材料。本发明提出的复合改性剂适用于淀粉/聚乙烯醇复合材料的制备,可制备得到性能优良的淀粉/聚乙烯醇复合材料。
本实用新型公开了一种纸膜复合材料供料过程的自动纠偏对边装置,包括设置在纸膜复合材料工作位置前的底台和顶板,底台上设有两组平行设置的脚座,脚座间可调节的设置有用于传输纸膜复合材料的传送辊,底台在两传送辊间设有底部滑轨,底部滑轨平行于传送辊设置,底部滑轨中滑动安装有两个底部滑块,底部滑块上均连接垂直底部滑轨的底部检测板,底部检测板与顶部检测板间设有红外感应组件,通过底部检测板和顶部检测板端头的红外感应装置,在纸膜复合材料构成四组红外检测结构,从而有效的实现对纸膜复合材料的进料纠边检测,便于纸膜复合材料保持规整的进入涂布和印花等环节,提高纸膜复合产品的加工质量。
本发明公开了一种多孔硅/硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:将硅化镁和前驱体相隔一段距离置于反应容器中,且硅化镁和前驱体沿反应容器的惰性气体进气气流方向排列;步骤2:往反应容器中通入惰性气体,同时对反应容器进行加热发生镁热反应,反应完成后得多孔硅/硅碳复合材料粗产物;步骤3:将步骤2得到的多孔硅粗产物经酸洗、水洗和干燥后得多孔硅/硅碳复合材料。本发明还包括采用上述制备方法制备而成的多孔硅或硅碳复合材料及其作为锂离子负极材料的用途。本发明所制备的多孔硅或硅碳复合材料在锂离子电池中表现出优异的循环性能和倍率性能,同时还具有制备方法简单易行,利于批量化制备等优点。
本发明公开了一种Co(OH)2/SnNb2O6复合材料的新型制备方法及其光催化还原CO2的体系探索,属于材料制备及二氧化碳综合利用的技术领域。所述的氢氧化钴负载铌酸锡复合材料是以铌酸锡作为载体,以硝酸钴和氢氧化钠作为反应物,通过络合配位‑静电吸附‑自组装策略在单层的铌酸锡表面一步法原位生成氢氧化钴后自组装为寡层的Co(OH)2/SnNb2O6复合材料,该材料的制备过程简单方便,成本低。同时,本发明公开出一种基于该催化复合材料进行高效光催化还原CO2的体系,以Co(OH)2/SnNb2O6复合材料作为光催化剂,通过引入特定的反应介质的加入,获得可高效还原CO2为CO的光催化反应体系。
一种Cr2AlC颗粒增强Zn基复合材料及其制备方法,涉及金属基复合材料。所述Cr2AlC颗粒增强Zn基复合材料中,基体金属粉末为锌粉,锌粉的粒径大小为20~50μm;第二相增强体Cr2AlC粉末含量为1%~30%,第二相增强体Cr2AlC粉末的粒径大小为0.1~30μm,通过无压烧结的方法制得。分别将Cr2AlC粉末和锌粉末球磨,使两相粉末混合均匀;将混合均匀的粉末烘干后,放在石墨模具中热压烧结,烧结过程中通入氩气作为保护气体,得Cr2AlC颗粒增强Zn基复合材料。复合材料耐热性较好,抗拉与蠕变强度高,具有良好的耐摩擦磨损性能。制备方法工艺简单,条件温和。
一种低体积分数陶瓷颗粒增强铝复合材料棒材挤压模具,本实用新型涉及铝基复合材料挤压工艺领域,特别是一种低体积分数陶瓷颗粒增强铝复合材料棒材挤压模具。本实用新型是要解决现有铝合金挤压模具无法对大尺寸铝基复合材料进行挤压生产的问题。一种低体积分数陶瓷颗粒增强铝复合材料棒材挤压模具由挤压杆、挤压筒和腔模组成;所述腔模主要包括挤压通道、导向孔、定位销、定位孔和起重孔。本实用新型用于低体积分数陶瓷颗粒增强铝复合材料棒材的挤压成型。
本发明公开了复合材料,为一种金属与金属和/或非金属的复合材料,所述复合材料具有至少一层若干六边形和/或泰森多边形结构组成的层;当具有两层以上若干六边形和/或泰森多边形结构组成的层时,各层之间的六边形和/或泰森多边形结构通过柱子连接;所述六边形和/或泰森多边形结构内部填充第一金属材料;所述六边形和/或泰森多边形结构之间通过第二金属材料和/或非金属材料连接。本发明通过构建大量界面的同时又具有互相约束的复合材料结构,使得所述复合材料具有较强的抗冲击能力,能够实现面向高抗冲击场合的复合材料应用。
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