本发明属于锂电池正极材料技术领域,具体涉及一种工业化生产的耐高温锂电池正极片及制备方法。本发明通过将碳酸锂、磷酸铁与氨水溶液混合置于多孔纤维膜表面过滤烘干,获得磷酸铁锂前驱体/多孔纤维膜复合材料;制备负载导电剂的硫化银薄膜,将硫化银薄膜与纤维膜通过层层叠合后,压制形成正极片前驱体,将前驱体置于真空炉中烧结,冷却、辊压、切片,得到正极极片。本发明合成的极片通过柔性的α‑Ag2S薄膜作为载体,通过层状结构提高电极内部的电子和离子传导能力而无需铝箔作为集流体辅助,提高了高温性能,制备工艺简单可控。
本发明公开了一种应用于汽车零部件的耐腐蚀POK/玻纤母粒及其制备方法,包括以下组分和重量份数:POK树脂13‑53.3%、玻璃纤维40‑70%、玻璃微珠3‑10%、相容剂3‑5%、抗氧剂0.1‑0.3%、耐热稳定剂0.1‑0.3%、防玻纤外漏剂0.3‑0.9%、其他加工稳定剂0.1‑0.5%。本发明的POK/玻纤母粒在不添加抗醇解剂或耐醇解剂的前提下,大幅改进了耐水醇解性能,耐醇解性能可达到TL‑VW774测试要求;样品表面良好、不开裂,兼具耐腐蚀、高耐热、高力学性能的优势;加入尼龙等复合材料后,可制造有耐腐蚀要求的汽车零部件,同时也可广泛应用于机械、建材、体育等塑料零部件的领域。
本发明公开了基于光纤光栅的机载雷达罩的局部应变监测报警系统,属于雷达罩的局部健康无损检测技术领域,针对现有雷达罩的局部健康检测发现损伤不及时,检测操作过程复杂,同时易带来雷达罩内部结构损伤,以至造成经济损失的问题,本发明提供基于光纤光栅的机载雷达罩的局部应变监测报警系统,通过对雷达罩包围式地预埋大量准分布式光纤光栅,全方位的监测雷达罩复合材料各位置实时应变情况,对传感器传来的应变、温度信息使用中央处理单元进行系统分析,判断出雷达罩是否发生局部损伤并报警,无论层间夹杂还是裂纹损伤都能有效识别,结果准确性高、定位精度好,可以实现对雷达罩的局部故障诊断和实时健康监测。
二茂铁接枝二硫化钼衍生物及其制备方法,它涉及一种二硫化钼复合材料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有二硫化钼的电子流动性能较差,且无法与二茂铁接枝复合的问题。二茂铁接枝二硫化钼衍生物的结构通式为:制备方法:一、制备L‑半胱氨酸碱性分散液;二、制备酰基二茂铁分散液;三、制备二茂铁‑L‑半胱氨酸席夫碱;四、接枝复合,得到二茂铁接枝二硫化钼衍生物。优点:具有非常好的电子流动性能,能够作为电子媒介体用于传感器。具有一定抑菌性,能够作为电化学传感器媒介体用于槲皮素以及木犀草素的检测。本发明主要用于制备二茂铁接枝二硫化钼衍生物。
本发明适用于环氧树脂固化剂领域,提供了一种高性能环氧树脂固化剂,包括以下原料:甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸异戊酯、稀释剂、甲醇以及催化剂。所述稀释剂为聚丙二醇二缩水甘油醚,可增强环氧树脂固化剂的韧性,提高承载力所述催化剂为铂金催化剂。此高性能环氧树脂固化剂,使用时固化反应速率快,且凝结性高;同时具有耐高压、耐腐蚀、收缩变形小等优点,可广泛应用于电工灌封和包装、电工浇注、电器浸渍、绝缘复合材料缠绕和拉挤等行业。
本发明提供了一种玉米秸秆基赝电容电极材料的制备方法及其应用,先称取玉米秸秆放入水热反应釜中,加入柠檬酸浸没并反应,洗涤干燥,然后加入到电解液中浸泡并烘干,在N2保护下,按一定升温速率持续升温焙烧。所得样品分别用HCl和去离子水洗涤,干燥备用。接着称取尿素,活化剂以及去离子水加入到水热反应釜中,将上述的玉米秸秆骨架放入到该混合溶液中反应,洗涤、干燥后,将所得的产物在N2保护下,煅烧得到碳基复合材料,在三电极体系下测定其电化学性能。本发明的是通过在N2保护下程序升温碳化,刻蚀造孔制备中空多孔玉米秸秆碳骨架,采用水热的方法在碳骨架表面原位生长过渡双金属氧化物,并应用于电化学电极材料中。
本发明公开了一种高功率电池型电容器及其制备方法,该方法采用超声处理将镍锰酸锂/活性炭复合材料与石墨烯/碳纳米管再复合,制备得到三维网络导电结构的3D镍锰酸锂/活性炭复合正极材料,提升锂离子的扩散速率,大幅降低了电容器在充电/放电过程中电阻和极化;采用溶剂热法与高温固相法结合制备多孔纳米花五氧化铌负极材料,多孔纳米花结构可以进一步促进电极中锂离子的快速传输;组装的电池型电容器具有较高的能量密度、功率密度,产品循环性能稳定,可应用于超高功率储能器件领域。
本发明公开了一种用于锂离子电池的TiO2‑TiNb2O7复合负极材料制备方法,属于锂离子电池技术领域。该制备方法步骤如下:(1)将TiO2纤维置入NaOH溶液,对TiO2纤维表面进行功能化处理;(2)将表面功能化处理后的TiO2纤维浸入NbCl5甲醇溶液,在TiO2纤维表面沉积Nb(OH)5颗粒;(3)将沉积Nb(OH)5颗粒的TiO2纤维经高温热处理,得到TiO2‑TiNb2O7复合材料。通过本发明的方法,所得TiO2‑TiNb2O7复合负极材料呈纳米纤维结构,实现锂离子的快速脱嵌,具有快速充放电能力;且TiO2‑TiNb2O7复合负极材料具有自支撑能力,用于锂离子电池领域时,直接作为电极使用,与现有的电池电极制备工艺相比,省去箔材和电极涂覆,节约成本,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种聚酰亚胺聚醚醚酮合金材料及其制备方法和应用,涉及高温聚合物复合材料技术领域。本发明提供的聚酰亚胺聚醚醚酮合金材料的制备方法包括以下步骤:将聚酰亚胺粉和聚醚醚酮粉混合,得到混合粉料;所述混合粉料中聚酰亚胺粉的质量含量为50~90%;将所述混合粉料置于模具中进行模压烧结,脱模后得到聚酰亚胺聚醚醚酮合金材料。本发明将聚酰亚胺(TPI)和聚醚醚酮(PEEK)经过烧结复合,并通过控制TPI的含量,得到的合金材料具有较优的承载性能,同时耐磨性能良好,在较宽温度范围内具有稳定的摩擦系数。
本发明公开了一种不含钠离子的润模胶条,属于润模胶条加工技术领域,其制备方法包括如下步骤:S1、纳米氧化锌的改性;S2、原料称取;S3、复合材料的制备;S4、成品制备。本申请方法制备的润模胶条润模效率高,延展性100%,脱模时无断裂,清洁后模具内无残胶,并且不会腐蚀模具,仅需1模就可以完全清理干净。
本发明公开了一种用于全天候热管理的辐射散热相变涂料及其制作方法。该涂料主要成分为二氧化硅、石蜡和粘结剂树脂,其中石蜡包裹在纳米二氧化硅球中形成相变微胶囊,该微胶囊与高红外辐射粘结剂树脂混合组成具备辐射散热‑储热双功能的涂料。将该涂料涂覆于建材、室外器件表面得到相变复合涂层,太阳光谱加权反射率为93%~97%,大气窗口发射率为91%~93%,相变焓值为60~80J/g。本发明通过低成本方法,大规模制备红外辐射增强的相变复合材料,在保留原有高太阳光反射率、高大气窗口红外发射率的基础上,附加相变潜热存储寄生的热量,缓冲温度上升,最终获得更好的室外建筑、电子器件热管理性能。
本发明公开了一种八丁香酚环氧基液体笼型倍半硅氧烷及其制备方法和应用。八丁香酚环氧基液体笼型倍半硅氧烷的结构式如下式(I)所示;本发明产品为生物基笼型倍半硅氧烷,室温下呈液态,具有优异的热稳定性和耐水性,可单独用于制备生物基环氧树脂;还与炭基材料有较好的相容性,作为改性剂用于环氧树脂体系能够实现纳米尺度高度均匀分散,有效提高树脂在疏水、耐热和抗冲等方面的性能,在高性能杂化或复合材料的制备和应用领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了采用静电吸附工艺制备石墨烯增强WC‑8Co复合粉末,石墨烯为基体增强相,利用低压烧结工艺制备石墨烯增强WC‑8Co复合材料。静电吸附制备的石墨烯增强WC‑8Co复合粉末经过低压烧结后得到的硬质合金抗弯强度和维氏硬度分别为3250MPa和1846Hv30,比不添加石墨烯的WC‑8Co硬质合金抗弯强度和硬度分别提高了38.92%和7.93%。石墨烯均匀分散在WC基体中,高温烧结时通过阻碍晶界的扩散、位错的滑移来细化晶粒,产生裂纹时阻碍裂纹扩展,从而增强材料力学性能。
本发明提供了一种复合陶瓷模具的制备方法,属于陶瓷复合材料领域,具体为氧化铝为基材,改性淀粉基酚醛树脂作为粘结剂,并添加碳化铬粉体、改性透辉石粉制得,通过协调各组分,弥补了氧化铝基陶瓷材料的易脆的缺陷,使获得的陶瓷模具硬度大、断裂韧性高、抗弯强度高、耐磨性和抗热震性能优异。
本发明属于纳米复合材料和光催化技术领域,特别涉及一种项链状溴氧铋和钛酸钠异质结复合催化剂制备方法及应用。所述催化剂由溴氧铋和钛酸钠纳米粒子自组装定向排列而成的纳米项链组成;所述溴氧铋和钛酸钠纳米粒子的(101)和(020)晶面紧密接触构筑了异质界面。利用溴氧泌和钛酸钠纳米粒子的定向排列和异质界面的相互协同,促进了光生电子和空穴的分离和传递,实现了光催化苯甲醇制备苯甲醛的反应的高效转换,苯甲醇的转化率为100%,苯甲醛的选择性可达100%。
本发明是一种用于双面温差拉伸测试的装置及测试方法,该装置包括力学试验机(1)和安装在力学试验机(1)上、下端用于连接固定试样(5)的上夹具和下夹具,所述试样(5)为片状或棒状,其特征在于:在试样(5)的一侧或两侧设置有环境温度调节箱(3),环境温度调节箱(3)上设置有一侧出风口与隔热套(4)的一端连接,隔热套(4)的另一端开口与片状的试样(5)的测试段形状一致并贴紧在其上,环境温度调节箱(3)内设置有红外灯、喷淋枪用于加热并控制试样(5)表面的温度;本发明技术方案中的测试方法能够针对高分子材料、复合材料的双面温差拉伸测试,经过实验表明,该测试方法能够准确、可靠地测量材料的拉伸强度、拉伸模量、断裂伸长率等,数据的重复性较好,具有很高的使用价值。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种适用于长周期生长植物的生物降解地膜。本发明针对现有技术中生物降解地膜大都降解周期偏短,生物降解地膜自身就先因为降解而发生破裂或者失去功效,对棉花的生长及收成造成不利影响的问题,提供一种适用于长周期生长植物的生物降解地膜,包括可降解基体树脂,还包括聚乙烯醇、植物纤维、碳酸钙、光稳定剂、抗氧剂和降解控制组剂。本发明添加有降解控制组剂,可有效延缓生物降解地膜的降解速度,应用在新疆棉花等生长周期较长的植物上可有效提高产量收成。
一种陶瓷相硅氮层包覆硅负级材料、制备方法及其应用,包括:选用硅纳米颗粒或硅纳米或多孔硅颗粒等为原料,将原料浸泡在氢氟酸溶液中出去表面氧化硅,冷冻干燥处理;将硅样品置于气氛炉中,在含氮气氛下以一定升温速率加热后保温进行氮化处理,冷却至室温即可得到陶瓷相硅氮层包覆的硅负极复合材料。该硅氮层是由化学计量比Si3N4和非化学计量比SiNx复合而成,能解决硅导电性不足和固体电解质膜不稳定问题,同时Si3N4作为陶瓷相能够提供机械强度,缓解过度膨胀导致的结构粉化现象。另外,SiNx在嵌Li+后形成高导电和高锂离子传输的Li3N,因而硅氮层包覆硅负极材料表现出优异的储锂性能,在锂离子电池具有应用前景。
本发明涉及一种蜂窝状咖啡炭复合隔音降噪聚丙烯材料及其制备方法,按重量百分比计,包括以下组分:聚丙烯14‑83份;咖啡炭母粒12‑36份;滑石粉5‑30份;增韧剂0‑20份;抗氧剂0.1‑份;光稳剂0.1‑0.5份。本发明主要是在汽车内饰用聚丙烯复合材料体系中引入由咖啡渣为原料并主要经过高温煅烧、表面处理并挤出造粒的咖啡炭母粒,使其粉体晶相和孔隙呈现蜂窝状微孔结构,利用该特殊结构使改性聚丙烯材料具备优异的隔音降噪性能。
本发明属于燃料电池的技术领域,具体的涉及一种电催化尿素氧化用催化剂及碱性体系直接尿素燃料电池。所述电催化尿素氧化用催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)制备混合凝胶;(2)制备铑纳米颗粒掺杂的氢氧化镍复合材料;(3)制备铑纳米颗粒掺杂的氧化镍纳米片。该催化剂具有较高的催化活性和导电性,将该催化剂用作碱性体系直接尿素燃料电池的阳极催化剂,其碱性体系直接尿素燃料电池表现出优异的电化学反应活性。
本发明公开了一种具有物料循环功能的3D打印机机头,包括打印机机筒,打印机机筒内设有主流道和循环流道,循环流道上设有循环出料口和循环进料口,循环出料口与主流道的进料端接通,循环进料口可与主流道的出料端接通;循环输送动力机构,将循环进料口处的物料输送至循环出料口;主流道输送机构伸入主通道内。通过添加具有连续循环功能的循环流道和循环输送动力机构,将主流道和循环流道相连,实现物料在主流道和循环流道之间“循环往复”流动,提高物料在打印机机筒中的处理时间,提高物料的共混均匀性,延长与调控物料反应时间,通过对反应物料在线监测实现复合材料组分调控;提高打印头附近物料流动性,减少物料堆积,有效解决堵头问题。
本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种离子型共轭聚合物与二硫化钼复合纳米酶的制备方法。该制备方法是利用离子型共轭聚合物的水溶性侧链与钼源分子通过配位作用结合,以共轭聚合物刚性主链结构为模板,一步还原制备离子型共轭聚合物与二硫化钼纳米复合物。本发明提供的制备方法简便易行,利用一锅法进行水热反应即可制备具有高比表面积和高比例金属1T相结构的二硫化钼,呈现出优异的过氧化物酶催化活性,在生物医学领域具有很好的实用价值。
本发明公开了一种可降解耐老化的建筑养护用聚合物薄膜及其制备方法,属于复合材料领域。本发明提供一种包括聚乳酸和金红石二氧化钛的复合薄膜制备方法。本发明专利通过将聚乳酸95‑99.5份、金红石二氧化钛0.5‑5份进行熔融共混,可以得到具有可降解、耐老化和保湿功能的聚乳酸/二氧化钛复合薄膜。熔融共混温度为150‑170℃,螺杆转速为60rad/s。为使二氧化钛纳米颗粒更好的分散,一次挤出后进行二次挤出,以获得性能更优的可降解耐老化复合薄膜。
本发明提供了一种前端检测的防电磁辐射用配电装置,包括固定机构和安装机构;固定机构包括滑动杆、连接杆以及固定于墙上的固定杆,固定杆安设于连接杆上,连接杆上设置有导轨,滑动杆与导轨滑动连接;安装机构包括顶壳、第一连接件、第二连接件以及与滑动杆滑动连接的底壳,第一连接件安设于顶壳上,第二连接件安设于底壳上,第一连接件和第二连接件螺纹连接,底壳包括有防电磁辐射板,防电磁辐射板从外到里依次包括树脂夹层、复合材料层和合金板夹层。本发明解决了传统的配电装置无法防止电磁辐射,且具有结构紧凑、安装方便和防电磁辐射效果好的优点。
一种风机叶片回收利用工艺方法。现有技术焚烧导致严重氯腐蚀和二噁英生成,热解中带入水蒸气杂质导致玻璃纤维中的碱金属氧化物溶解,使纤维强度降低,不能对复合材料处置。本发明包括如下步骤,步骤一,粗切割,将叶片按照腹板、主梁、辅梁、叶缘、叶尖不同位置进行切割;步骤二,细切割,将主梁切割为板型物料;步骤三,表面处理,将细切割获得的板型物料接口处进行打磨、丙酮清洗、水洗、干燥;步骤四,拼装,将步骤三处理后的板型物料进行组装;步骤五,包覆,在步骤四后获得的箱体,在其接缝处通过粘贴若干层玻璃纤维布;步骤六,美化,包括按照需求进行切割开口、对箱体进行整体打磨、外部美观处理。本发明用于风机叶片回收利用工艺方法。
本申请涉及一种装配式高延性混凝土板及其施工方法,涉及建筑技术领域,其中混凝土板包括高延性混凝土材质的板体,所述板体内固设有芯层和弹性导的抗震层;所述芯层为石棉绒‑泡沫铝镁复合材料制成;施工方法包括在砖砌墙体上用膨胀螺栓固定多个锚杆;将装配式高延性混凝土板固定到锚杆上,使得混凝土板与砖砌墙体成为一个整体。该申请具有作为建筑墙体提高墙体抗震性的优点。
本发明设计了一种电弧熔丝金属打印机自动换丝装置,包括4个金属喷头、一个喷头平台、4个喷头夹持零件和4对定制板簧,共同安装组成如图所示的一个喷头组。各个喷头连接固定的金属原料,由数控系统统一进行移动控制。本发明所设计的喷头支撑平台具备带动各喷头实现数控旋转的功能;并且通过与夹持零件和定制板簧相互配合,实现各金属喷头在工作状态和挂起状态的转换功能;两个功能相互配合,实现本发明装置的自动换丝功能。因此,本发明装置能够完成多金属复合材料的增材制造过程,具有很大的产品制造潜力。
本发明提供了一种基于电化学发光适配体传感器特异性检测卡那霉素的方法,具体属于电化学发光检测领域。包括:(1)银纳米颗粒负载于高发光聚多巴胺纳米球的复合材料(HLPNs@Ag)以及黑磷量子点的制备;(2)电化学发光适配体传感器的制备;(3)利用HLPNs@Ag与黑磷量子点之间的静电吸附结合共同修饰到玻碳电极表面,提高电化学发光的灵敏度和稳定性,随后负载适配体即可获得电化学发光适配体传感器,该传感器可特异性识别卡那霉素,检测范围为1.0×10‑12mol/L~1.0×10‑7mol/L,最低检测限为1.7×10‑13mol/L。本发明检测卡那霉素的灵敏度高、特异性强、操作简单。
本发明公开了一种磁场调控纳米阵列结构的制备方法及其应用,涉及纳米复合材料微加工技术领域,包括以下制备步骤:(1)清洗硅片;(2)六方密排聚苯乙烯微球阵列结构制备;(3)球状包覆阵列结构制备;(4)周期性纳米孔洞阵列结构制备;(5)银纳米周期阵列制备;(6)纳米阵列结构;本发明纳米阵列结构SERS活性强,灵敏度高,对于新型纳米光子学器件、自标定测量都有积极意义。
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