本发明公开了一种复合电极材料的制备方法及其产品,具体制备方法包括如下步骤:将含氮、硼、磷和硫中至少一种元素的化合物与柠檬酸制备碳点,然后在含碱的条件下碳化形成多孔碳点材料,再将形成的多孔碳点材料洗涤至中性,进一步用含有聚合引发剂的溶液浸泡,烘干后与导电聚合物单体气相聚合,得到碳点/导电聚合物复合电极材料;该制备方法简单,成本低廉;制得的复合材料具有优异的结构和性能,将其作为超级电容器电极材料,表现出优异的电化学储能性,在制备廉价、环保、高性能的超级电容器领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种氮磷掺杂的Si/CNTs/C复合锂离子电池负极材料及制备方法,氮磷掺杂的Si/CNTs/C复合锂离子电池负极材料包含:硅纳米颗粒、碳纳米管、沥青衍生碳以及掺杂的氮和磷。硅纳米颗粒和碳纳米管缠绕在一起,并被沥青衍生碳层所包覆;通过六氯环三磷腈的热分解,实现氮和磷的掺杂。制备方法如下:将硅纳米颗粒、沥青粉末、碳纳米管和六氯环三磷腈在行星球磨机中球磨混合均匀。然后在氮气氛围下熔融、热解碳化得到N,P‑Si/CNTs/C复合材料。碳纳米管可提高硅材料的导电性,沥青衍生碳层包覆可缓解硅纳米颗粒的体积膨胀,氮磷掺杂可增加材料的活性位点和储锂性能。
本发明涉及一种磷掺杂硅基锂离子电池负极材料及其制备方法和应用,磷掺杂硅基负极材料为粉体材料,粉末电导为3.0S/cm‑6.0S/cm;磷掺杂硅基负极材料包括:90wt%‑99.49wt%的硅基粉体材料、0.01wt%‑3wt%的掺杂在硅基粉体材料中的含磷掺杂材料和0.5wt%‑7wt%的软碳材料;硅基粉体材料具体为含有电化学活性粉体材料,包括纳米硅碳复合材料、氧化亚硅、改性氧化亚硅、掺杂氧化亚硅、无定型硅合金中的一种或者几种;含磷掺杂材料包括磷酸二氢钠、磷酸三钾、五氧化二磷、焦磷酸钠,焦磷酸钾,偏磷酸钠中的一种或多种;软碳材料包覆在硅基粉体材料外表面,构成所述磷掺杂硅基负极材料的包覆碳层。
本发明涉及一种在介孔掺镧硅酸钙的孔道内合成低聚金纳米粒子的方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明的方法包括:步骤1、合成La‑MCS纳米粒子;步骤2、以步骤1制备的La‑MCS纳米粒子和HAuCl4为原料,在La‑MCS纳米粒子的孔道内原位合成低聚金纳米粒子。本发明首先通过在硅酸钙的合成过程中了掺杂La成功制备了具有5‑12nm孔径的大孔道介孔结构,然后将Au加载于孔道中,再还原Au,得到孔道中的AuNCs,合成方法十分简便。由于所选用的AuNCs具有在La作用下聚集发光和在模拟日光灯照射下产生ROS的能力,因此本发明将此复合材料应用于肿瘤的成像及治疗,取得了良好的诊疗效果。
本发明公开了一种可浇注耐温含硼中子屏蔽吸收材料及制备工艺,具体包括以下步骤:A:苯基乙烯基硅树脂合成:B:苯基含氢硅树脂合成;C:硼硅树脂复合材料制备:D:固化催化剂加入;E:浇注成型。该材料具有耐高温长寿命,可满足第三代核电站AP1000和CAP1400压力容器堆腔中子屏蔽材料要求。
本发明为复合材料领域,具体涉及一种尼龙材料,尼龙导绳器,尼龙材料的制备方法,所述尼龙材料的制备原料包括:尼龙、增韧剂、玻璃纤维。所述尼龙原料的制备方法,包括:将尼龙与增韧剂分别烘干;将烘干后的所述尼龙与所述增韧剂均匀混合;将所述尼龙与所述增韧剂混合形成的混合料与玻璃纤维在高温挤出机中熔融混合;控制所述高温挤出机将熔融混合料挤出;冷却所述高温挤出机挤出的熔融混合料,即制备形成了所述尼龙材料。本发明在尼龙与玻璃纤维中增加了增韧剂,利用增韧剂能够很好地提高尼龙与玻璃纤维的结合强度,能够制备出韧性高、耐磨性好的尼龙材料。
本发明涉及一种具有防护性能的多用途复合布及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:1)将高强高模纤维制成单向平行伸直排列的纤维层,并将该纤维层浸润在复配水性胶黏剂中,得到含胶纤维层;2)将含胶纤维层的部分水分蒸发,之后将网状胶膜作为载体贴合在含胶纤维层的一侧,并在100℃以下干燥后冷却,得到单向无纬布;3)在低于网状胶膜的熔融温度下,将两层单向无纬布进行正交叠层复合,得到复合布。与现有技术相比,本发明中的复合布在用于软质防弹衣时,具有柔软的特性并可减少背凸;而用于硬质装甲类场景时,可以通过加热加压使网状胶膜熔化形成一体,提高复合材料层与层之间的粘接强度和压制后装甲的刚度。
本申请公开了一种环氧树脂降解的溶剂体系:包括质量比为30%‑70%的DMF和质量比为30%‑70%的EG。一种环氧树脂降解方法:将环氧树脂基复合材料加入溶剂体系中,并加热至130℃‑150℃,至环氧树脂基体完全降解,取出碳纤维布,清洗烘干再利用,获得低聚物及溶剂的混合物。一种环氧树脂降解的溶剂体系回收方法:将降解的低聚物及溶剂的混合物进行减压蒸馏,经减压蒸馏得到回收混合溶剂和低聚物,回收混合溶剂用于下一次降解环氧树脂的利用,低聚物用作添加原料制备新的环氧树脂。本申请能够对环氧树脂材料进行降解利用,从而降低废旧环氧树脂的处理成本和对环境的影响,实现可持续发展目标,且降解时间短、降解温度低,对环境保护和资源节约具有重要意义。
本发明的一种改性金刚石复合功能材料及制备方法属于金刚石复合材料的制备技术领域。所述的改性金刚石复合功能材料由金刚石微粉组成,所述的金刚石微粉表面紧密包覆了一层能够改善金刚石微粉表面反应活性的纳米非晶SiO2薄膜;将硅烷偶联剂在醇水溶液中水解后,加入金刚石微粉和纳米硅粉,反应0.5~24小时,室温下静置蒸发后得到改性金刚石复合功能材料。本发明成功在金刚石表面包覆了一层具有高活性氧基团的非晶纳米氧化硅薄膜,薄膜中的活性氧基团可以与树脂中的‑OH基团间形成良好的交联反应,由此,可有效提高树脂结合剂对金刚石的把持力,对制备长寿命、高性能的树脂类金刚石磨具具有重要的工程意义。
本发明公开了一种高性能氢燃料电池用气体扩散层,包含多孔支撑层、第一微孔层和第二微孔层,采用下述方法制备:S1.多孔支撑层疏水处理;S2.制备第一微孔层‑多孔支撑层复合材料;S3.制备气体扩散层。本发明制备得到的气体扩散层通过在多孔支撑层与微孔层之间构建一微孔层转移膜,一方面构建毛细管压力梯度结构,促进气体扩散层内部有效排水,并保证一定的透气性。另一方面,优化设计微孔层涂布配方,提高气体扩散层的疏水耐久性和导电性,提升氢燃料电池的输出性能。本发明制备得到的气体扩散层具有良好的导电性,且改善了气体扩散层内部气体和水再分配能力,可降低燃料电池膜电极发生“水淹”的风险,有利于燃料电池高效稳定运行。
本发明提供了一种显控台支臂及其成型方法。该显控台支臂具有异型闭腔,该方法包括:将由碳纤维预浸料碳纤维复合材料制得的第一膜和第二膜分别铺设至模具的上模和下模的内壁;向已铺设第二膜的下模中铺设风管,然后与已铺贴第一膜的上模进行合模;合模后,向风管中通入高压气体,使第一膜和第二膜分别与上模和下模贴合在一起;通入高压气体后,对第一膜和第二膜进行加热固化,使第一膜和第二膜成型且结合在一起;以及去除上模和下模;其中,风管的外壳形状与显控台支臂的形状相同。本发明提供的显控台支臂的成型方法能够缩短工序流程,提高成型效率。而且可以控制胶接开裂的风险,增加产品稳定性。
本发明公开了一种用于放射性碘气体、气溶胶去除的Bi@纤蛇纹石气凝胶的制备及应用,包括:将五水合硝酸铋、水合肼、纳米纤蛇纹石、乙二醇混合放入反应釜中反应,冷却后抽滤,用无水乙醇洗涤多次后真空干燥;将真空干燥后的样品加入水中,然后加入双(2‑乙己基)磺基丁二酸钠,搅拌分散,得到纳米悬浊液,将硅烷水解液加入纳米悬浊液中,搅拌,得到老化溶液;将老化溶液预冻后,冷冻干燥,然后真空干燥、透析、洗涤,再次真空干燥,得到用于放射性碘气体、气溶胶去除的Bi@纤蛇纹石气凝胶。本发明的Bi@纤蛇纹石气凝胶复合材料具备过滤兼碘吸附功能,耐酸耐热,疏水性好,适合一般场所与特殊场所过滤系统应用。
本发明提供一种智能连续碳纤维预浸带制备装置,涉及碳纤维预浸带制造设备的技术领域。一种智能连续碳纤维预浸带制备装置,包括合成模块、自修复碳纤维管导入模块和收卷模块;自修复碳纤维管导入模块设置在合成模块的侧面,自修复碳纤维管导入模块所导入的自修复碳纤维管与合成模块的连续碳纤维预浸带相结合,合成模块的输送压实机构设置在连续碳纤维预浸带与自修复碳纤维管相结合后的输料端;收卷模块设置在输送压实机构的输出端。解决了现有碳纤维复合材料普遍缺乏自修复功能,且无相关制造设备的问题。本发明将连续碳纤维预浸带与自修复碳纤维管相结合,使结合后的智能连续碳纤维预浸带具有自修复功能。
本发明属于再生海藻功能纤维复合材料领域,具体涉及一种导电复合海藻纤维及其制备方法,通过将湿法纺丝技术制备出的海藻纤维浸泡在导电高分子单体溶液中,使海藻纤维溶胀并吸收导电聚合物单体,最后使用氧化剂将导电聚合物单体引发聚合,成功制备出导电复合海藻纤维;为了平衡纤维力学性能与导电性能,通过温度、浸泡时间等参数控制溶胀程度,进而调节高分子单体吸附层的厚度,通过聚合温度、pH值、时间等参数控制聚合程度,获得不同力学性能和导电性的复合纤维;其工艺简单,成本低廉,可以工业化大批量生产,有效地扩展了海藻纤维的应用领域。
本发明公开了一种耐高温、低温冲击的尼龙材料,涉及尼龙材料制备技术领域。原料按照重量份计包括以下组分:尼龙6 48‑53份、尼龙6/PEG共聚粉末20‑32份,增韧剂28‑32份、润滑剂2.1‑2.3份、耐热老化剂5‑8份、耐低温老化剂1.5‑2份、色母4.8‑5.2份、增塑剂7‑8.5份、有机蒙脱土1‑2份、纳米硼化锆2‑5份、抗氧剂1‑2份和偶联剂0.8‑1.2份。本发明制备的尼龙复合材料,在力学性能优异的基础上,同时具有耐低温性能和耐高温性能,在180℃高温、‑40℃低温交替条件下具有优异的循环稳定性。
本发明涉及乙酰海藻酸钠在化妆品中的应用及功能性化妆品、制备方法。乙酰海藻酸钠在化妆品中的应用,所述乙酰海藻酸钠为式Ⅰ所示的结构:n>1。作为包载体包覆生物活性物质,使生物活性物质稳定性的增强有利于其在化妆品和整形美容领域的推广与应用。所得复合材料尺寸为纳米级,纳米级的粒度提升了功能型化妆品效用。
本发明公开了茶多酚及其组分分析电化学传感器的制备方法和检测方法,步骤如下:S1:制备羧基化多壁碳纳米管/木质素磺酸纳复合材料;S2:制备羧基化多壁碳纳米管/木质素磺酸纳修饰的丝网印刷电极;S3:制备纳米金/羧基化多壁碳纳米管/木质素磺酸纳修饰的工作电极;S4:将构建传感器置于不同浓度的表没食子酸儿茶素没食子酸酯或芦丁的标准溶液中,绘制工作曲线;S5:将构建传感器置于柠檬酸缓冲液中,进行检测;S6:将步骤S5中的氧化峰电流值记录下来,根据步骤S4的工作曲线,测得样品中总儿茶素、芦丁及茶多酚的浓度;该发明制备的传感器可同时测得出儿茶素类化合物和芦丁含量,检测时无需复杂的样品前处理、操作简单、检测时间短且成本低。
本发明公开了一种钣金蒙皮蜂窝夹芯汽车引擎盖的制造方法,包括冲裁成型、表面处理、蜂窝干燥、粘接固化等步骤,由此设计了一种三明治结构的汽车引擎盖,其能够明显提升引擎盖整体的刚度,中间的蜂窝夹芯一方面具有较高的吸收缓冲作用,给行人提供更好的保护,另一方面能够在提高结构强度的同时,使得内外板材质厚度可以低于现有的纯钣金引擎盖厚度,从而降低了成本,相较于碳纤维复合材料引擎盖,该方式表面处理更简易,成本更低。
本发明公开了碳纤维真空灌注环氧树脂,包括碳纤维编织布以及环氧树脂固化物,环氧树脂固化物是由重量比为100:25~50的树脂体系和固化体系混合得到;其中,树脂体系按照重量份数计算,包括以下成分:100份改性环氧树脂、1~5份阻燃剂、0.3~0.5份消泡剂和0.2~0.6份分散剂;其中,固化体系按照重量份数计算,包括以下成分:100份固化剂和15~25份固化促进剂。本发明所制备的碳纤维真空灌注环氧树脂区别于常规的普通环氧树脂与碳纤维的复合,本发明所使用的环氧树脂是经过改性后得到,改性后的环氧树脂与碳纤维处理制备得到的复合材料具有更高的强度、更好的韧性以及更高的层间剪切强度。
本发明公开了一种水滑石基氨气气敏材料的制备及应用。本发明采用锌铬水滑石ZnCr‑LDHs作为前驱体通过焙烧制备得到ZnO/ZnCr2O4复合材料,由于锌铬水滑石片层结构的优点,层板金属可调控,金属元素分布均匀,焙烧之后金属氧化物ZnO与ZnCr2O4均匀分散,异质结构明显。将其用于制备氨气传感器,ZnO与ZnCr2O4尖晶石之间相互协同作用增加了对氧气的吸附,吸附氧增多,有利于提高气敏材料的气敏响应。本发明制备的氨气传感器工作温度低,在室温下即可检测;没有贵金属加入,制备成本低廉、制备方法简单;无其他任何有机溶剂或添加剂,绿色环保。
本发明提出一种石墨烯/介孔炭/ZIF衍生炭复合的三维分级多孔炭材料、其制备方法及应用,属于炭材料储能领域,该制备方法包括以下步骤:将酚源和醛源加入到氧化石墨烯分散液中,再加入表面活性剂,在加热、密闭条件下进行聚合反应,得到水凝胶,冷冻干燥后得到酚醛树脂包覆氧化石墨烯气凝胶;将六水硝酸锌和上述气凝胶加入到甲醇中,混合均匀,再加入溶有二甲基咪唑的甲醇溶液,在室温下进行自组装,得到氧化石墨烯/酚醛树脂/ZIF‑8复合材料;在惰性气氛下炭化,炭化后用盐酸洗涤干燥,经活化得到石墨烯/介孔炭/ZIF衍生炭复合的三维分级多孔炭材料。该三维分级多孔炭材料具有高比表面积和高稳定性,电化学性能优异。
本发明涉及一种属于土木工程材料和海洋工程结构领域的装配式变形自适应挡浪墙组合结构及其施工方法。该挡浪墙结构在迎浪侧预制拼装高延性水泥基复合材料防护面板,主墙体为现浇混凝土,形成的连接部件以高延性水泥基材料施作。其施工步骤为:吊装防护面板至预定位置并以斜支撑固定,对板底塞缝和注浆孔注浆后,在板间接缝处绑扎钢筋、支模并浇筑高延性材料,拆模后焊接固定斜向拉结筋,完成钢筋绑扎及支模后分层浇筑混凝土。装配式变形自适应挡浪墙组合结构通过板面预留筋确保结构整体性,延性防护面板协同连接部件实现结构变形的自适应,提高挡浪墙的抗渗性和抗冲击性能,进而改善结构耐久性;并且防护面板可兼做永久性模板,显著缩短工期。
本发明涉及一种柔性多晶氧化钛‑氧化铝复合纳米纤维膜及其制备方法。所述柔性多晶氧化钛‑氧化铝复合纳米纤维膜的纤维中氧化钛含量为20‑60wt.%、平均直径为100‑250nm、晶粒尺寸小于50nm,纤维膜具有良好的柔性、结晶性。本发明所设计的制备方法主要包括以下步骤,首先将钛源、铝源和高分子聚合物分开溶解,再混合均匀制成稳定的溶液;随后采用静电纺丝将上述溶液制成有机‑无机复合纳米纤维膜;然后在空气中经过两步煅烧得到柔性多晶氧化钛‑氧化铝复合纳米纤维膜。本发明简单可控,所得柔性多晶氧化钛‑氧化铝复合纳米纤维膜厚度、晶型、比表面积可调控,其产品可应用于催化、催化剂载体、过滤、复合材料增强相等领域。
本发明公开了一种复合储氢材料NaBH4@NiB‑CNC及其制备方法。其方法包括:NiB‑CNC模板材料的制备;NaBH4@NiB‑CNC的制备。其中通过控制化学还原过程中Ni源和NaBH4的加入量控制NiB‑CNC模板材料中催化剂NiB的含量;储氢材料NaBH4的负载量为30~75 wt%,模板材料NiB‑CNC的质量分数为70~25 wt%。通过本发明方法,复合材料中的NaBH4在400℃以下即可实现完全放氢,并且放氢动力学性能明显改善。本发明所制备的材料具有优越的储氢性能。本发明工艺简单易操作,合成方便,易于实现。
本发明提供了一种负极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:以金属为催化剂,将人造石墨和小分子量气相碳源采用化学气相沉积法进行沉积,酸洗,得到所述负极材料;所述小分子气相碳源为碳原子个数≤4的气体。本发明通过采用金属为催化剂,以小分子量气相碳源为原料,采用化学气相沉积法,形成了一种快充型的石墨/碳纳米纤维复合材料,不仅兼顾容量,还可实现磷酸铁锂电池在快充情况下不析锂,有效地解决了电动汽车充电快和能量密度高不兼容的问题。
本发明公开了一种预压应力可调的黏弹性阻尼器,属于结构减震技术领域。主体包括约束单元、耗能单元以及连接单元。耗能单元选用水凝胶/多孔金属复合材料,由剪切变形产生有滞回特性的阻抗力吸收震动,效果显著。通过调节螺栓来控制碟形弹簧的松紧程度,以提供不同的预紧力,由此改变黏弹性阻尼器的消能减震效果,能显著减小由地震和风振引起的结构振动,更为经济。本发明减震效果好,构造简单,安装方便,大震下易于更换,并且适用于从新建到现有建筑翻新的各种应用,通过大规模生产高质量的工业产品和标准化的系统,可实现高质量和低成本。
本发明涉及一种高耐热耐析出环保阻燃聚酰胺组合物及其制备方法;改性聚酰胺复合材料由聚酰胺30‑90份,填充物10‑40份,改性二乙基次膦酸铝0.01‑30份,阻燃剂改性MPP:0.01‑10份,抗氧剂0.01‑2份,协效剂0.01‑2份,色母粒0.01‑2份。本发明制备的高耐热耐析出环保阻燃聚酰胺,阻燃剂改性MPP酸性被中和防止了加工过程中对树脂基体的侵蚀;改性MPP的亲水基团相对于传统MPP较少,可以有效防止阻燃剂MPP的迁移析出现象;通过反应向阻燃剂中反应进入芳香类结构基团,可以提升阻燃剂的阻燃效率;改性MPP的分子链被改善,防止在高温环境下MPP的分解;改性二乙基次膦酸铝的纯度相对更高,可以进一步改善阻燃剂的耐热性。
本发明公开了一种重力积聚式无源自防堵型实验室有机废液处理装置,包括有机废液处理箱体、重力积聚式无源自防堵初沉淀过滤机构、温差型粘附格栅振荡式杂质脱离机构、收卷跳动型多孔阻燃式杂质吸附机构、单向型挥发性气体收集机构和精过滤释放机构。本发明属于实验室有机废液处理技术领域,具体是一种重力积聚式无源自防堵型实验室有机废液处理装置,针对实验室有机废液易燃的特性,将多孔材料原理和复合材料相结合应用到实验室有机废液处理技术领域,实现了对有机物阻燃式吸附处理的技术效果,根据在对实验室有机废液过滤时,易出现堵塞过滤网的情况,采用重力积聚下滑自穿刺和气泡破裂相结合的方式,实现了对过滤网无源自贯穿防堵的技术效果。
本发明涉及制备壳体组件的方法、壳体组件和电子设备,所述方法包括:将纳米玻璃陶瓷粉与塑胶混合,制备壳体坯体,所述纳米玻璃陶瓷粉包括氧化硅、氧化钠、氧化铝、氧化锆、氧化锂和氧化镁;对所述壳体坯体进行离子强化处理,得到壳体组件。由此,由本发明方法制备的壳体组件具有陶瓷般的质感,并且还具有硬度高、强度高、使用过程中抗划伤能力强、能够满足使用要求等优点,改善了现有的陶瓷塑胶复合材料的硬度低和强度低的缺陷。
为降低采用化学气相沉积工艺制备碳纤维增强高温复合材料定型过程中所产生的高额成本,本发明提出了一种碳纤维预制体的快速成定型方法,包括以下步骤:S1第一次碳纤维预制体在树脂浸渍液中浸渍;S2将在树脂浸渍后的碳纤维预制体进行第一次风干定型;S3对第一次定型后的碳纤维预制体在树脂液中进行第二次浸渍;S4将第二次浸渍后的碳纤维预制体进行第二次风干定型。
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