本发明涉及一种锂二次电池银复合电极材料及其低温制备方法,属于电化学电源领域。本发明是将NH4OH溶液和AgNO3溶液配制成的[Ag(NH3)2]OH溶液,然后将各种电极材料和[Ag(NH3)2]OH按照组成式配成溶液,搅拌均匀,往此溶液中缓慢加入CH3CHO溶液直至反应完全。本发明组成式为(100-y)电极材料/y银颗粒,(100-y)/y为重量比,y=0.1~20,银颗粒粒径小于20nm。本发明制备技术简单易行,成本低,制备的两相复合材料在1C和10C倍率下4.4-3V间的首次放电容量分别为122.8和123.6mAh/g。
本发明提供了一种连续长玻璃纤维增强聚丙烯树脂粒料(LGFPP)的制备方法。具体方法如下:将20~80重量份含有玻璃纤维的复合混纱与5~60重量份的热塑性聚丙烯树脂及1~15重量份的加工助剂混合,加热熔融共混,再由挤出机挤出造粒。其中,含有玻璃纤维的复合混纱由改性聚丙烯纤维与玻璃纤维原丝按重量比1∶99~50∶50混配加热至熔融制得。采用本发明提供的方法可制备连续长玻璃纤维增强热塑性聚丙烯树脂(LGFPP)粒料,不但容易控制单根丝玻璃纤维在塑料基质中的含量、浸润与分散,并最终使玻璃纤维增强树脂基复合材料的性能可控,达到最佳效果。
一种无机纳米粒子复合塑木材料,其特征在于由 下列各组分组成:(A)质量百分比24-98%的塑料;(B)质量百 分比0-70%的天然纤维;(C)质量百分比1-30%的无机纳米 粒子。将上述组分经过高速混合、挤出、注塑和模压等工序即 可制得成品。本发明的无机纳米粒子复合塑木材料相比普通塑 木复合材料,冲击强度可提高10- 20kJ/m2,弯曲强度可提高5- 18MPa。
本发明涉及一种六方氮化硼界面涂层的制备方法,该方法包括:制备纤维预制体或高纯石墨基底、化学气相沉积硼单质以及硼单质的氮化处理。该方法可设计性强、工艺简单、可重复性好。本发明制造的氮化硼界面涂层为类石墨层状结构、结晶度高、涂层致密均匀、含氧量极少,可满足陶瓷基复合材料抗氧化界面涂层的需要,也可推广至基体或表面涂层材料。
本发明涉及有序多孔材料技术领域,具体涉及两种有序多孔二氧化钛及其制备方法和用途。本发明采用柳枝为模板,在一定温度下,采用溶胶-凝胶法,通过选择合适的前驱体及溶胶各组分的浓度比例,沉积,干燥,得到混合物,在不同的焙烧条件下煅烧,分别获得具有柳枝形态的有序多孔二氧化钛和TiO2/柳炭复合材料。这种有序多孔结构使得纳米TiO2成为一个整体,都具有很好的光催化效果,为纳米TiO2的回收提供了一条很好的思路。本发明具有成本低廉,制备工艺简单,环境友好等优点,所得材料在光催化等领域具有广阔的应用前景。
本发明属于复合材料加工领域,具体涉及堆焊用自保护药芯焊丝及其用途。本发明的药芯粉由合金粉与矿物质粉混合而成,所述的药芯成分由以下成分组成,以质量百分比计:50~80%碳化金属铬,4~10%金属锰,2~6%75#硅铁,1~3%锆硅铁,3~6%石墨,1~3%白云石,0.1~3%天然金红石,1~6%金属钼,3~6%金属铌,2~8%金属钒,0.1~2%金属钨,0.1~3%Na2SiF6,1~3%ZrO2,0.1~2%NaF。采用本发明药芯焊丝堆焊时,无需外加保护气体或焊剂,电弧稳定、飞溅极小,焊道成型美观,裂纹分布合理。主要用于磨煤辊及其磨盘,生料磨辊及其磨盘、各种大面积耐磨板等产品的堆焊。
本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,特别涉及陶瓷复合纳米材料及其制备方法、使用方法,本纳米材料表面涂覆技术为低温涂覆,且有不沾易洁、耐高温、耐蚀之高附着力效果;于生活用品中可大量应用;该陶瓷复合纳米材料以溶胶-凝胶技术及特种分散技术制备得到。
一种气囊保护及遮阳的自动充气帘,它是在各车门的整体位置,活动配装一块TPU纤维复合材料制作的充气垫,充气垫由多层独立的储气囊所组成,行车应用时从卷筒中拉出充气垫,勾挂在座位上方的拉手上,内置的12V微充气泵给充气垫充足气,成为随时准备的侧向安全气囊保护。不用时取下挂勾,打开组合充排气嘴上的排气塞盖,按压卷筒上的电机开关,通过12V齿轮减速电机的转动,将充气护垫全部收卷在圈筒上。
本发明为气动自行车,为一种高压气动助力或作为独立动力的自行车,主要包括自行车的车架、车把及后轮,车架由前叉、后叉及支撑体组成,后叉上设置有驱动自行车后轮的气动马达,特点是所述支撑体为由碳纤维复合材料制作的封闭气瓶,用于储存高压气,该气瓶通过输气管连通减压阀、滤气油雾器、调气阀,再连通所述气动马达。可作为辅助动力,也可直接作为独立驱动动力。该车储气量大,重量轻,车体美观,结构紧凑,控制方便,安全可靠,一次行驶可达百公里以上,而且以空气为动力介质,取之不尽,节能,零污染,洁净环保。
本发明提供了一种γ-聚谷氨酸和γ-聚谷氨酸基保水剂降解抑制剂及其使用方法,将γ-聚谷氨酸或γ-聚谷氨酸基保水剂产品干燥粉碎后,加入乙二胺四乙酸二钠盐或酒石酸等降解抑制剂,并装入不透光不透气的复合材料包装物内抽真空密封并于干燥低温处储存,溶液状态时γ-聚谷氨酸或其衍生物降解时间从5天延长至6个月,降解时间延长35倍以上,产品的保质期可达24个月以上。
本发明是涉及木质复合材料领域的一项技术发明,公开了利用荻草、芦苇表面矿化物SiO2作为防水剂生产刨花板、纤维板的制造方法。将荻草或芦苇茎秆制成刨花,含有SiO2的荻草或芦苇刨花起到防水剂的作用,在不添加防水剂的条件下,制成荻草或芦苇刨花板。将荻草或芦苇茎秆分离成纤维,荻草或芦苇茎秆的SiO2形成微小颗粒,起到防水剂的作用,在不添加防水剂的条件下,生产荻草或芦苇纤维板。荻草或芦苇可与木材混合制备刨花板或纤维板,仅需对木材部分施加防水剂,添加量见公式(1);荻草或芦苇中SiO2含量略高于防水剂添加量,SiO2可以对木材刨花或纤维起到部分防水效果,防水剂的添加量更低,可由公式(2)计算出。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种易制得塑料,是由以下成分按重量比组成,聚苯醚:30-80%;聚甲基丙烯酸甲酯:5-40%;二硫化钼粉:1-35%;抗氧化剂:0.3-1.5%;热稳定剂:0.1-3.0%;偶联剂:0.1-2.8%;铜氨络合:0.1-3.0%;二硫化钼:0.5-3.2%;相容剂:1-5%;活性炭:0.3-5.5%。本发明的易制得塑料的有益效果:通过几种一定比例的试剂的加入,从而产生的化学反应,从而使得聚苯醚的物理性质随之发生改变,克服了在制作加工过程中由熔体粘度大的缺点,使得制取的塑料较为方便。
本发明提供了一种各向异性可调控的聚合物基光扩散膜及其制备方法,其主要的技术特点是在聚合物基体中混入可变形的分散相,通过对聚合物熔体拉伸力场的控制,调控聚合物基复合材料中分散相沿同一方向被拉伸变形的程度,从而达到对光扩散各向异性程度的调控,实现对光扩散的可控调节。本发明的方法采用普通挤出成型加工,设计和制造成本低,操作简单易行,安全可靠,可根据需求制得综合性能优异的各向异性可调控的光扩散膜。
一种适用于电缆导线的防火耐高温陶瓷前驱体涂层。本发明涉及一种适用于电缆导线的无机聚合物及其复合材料涂层材料,室温下是柔性的橡胶态,而在400-1000℃高温或火焰灼烧下会转化为坚硬、多孔、阻燃和绝缘的陶瓷材料。所采用的无机聚合物是聚硅氮烷、聚铝硅氮烷或它们的粘土复合物;可以采用通常的电缆加工设备进行涂覆。具有本发明防火耐高温聚合物涂层的电缆适用于舰船、飞行器和航天器密闭舱室等对防火性和可靠性要求较高的场合。
本发明公开了一种降低卷烟主流烟气中氢氰酸的吸附剂及其制备方法,所述吸附剂为掺杂氧化铝、氧化镁/氧化钙、氧化铜的多孔二氧化硅复合材料,所述吸附剂中SiO2∶Al2O3∶MgO/CaO∶CuO的摩尔比为2∶0.5∶0.1∶X,其中X占总量的质量百分比为0~15%。本发明吸附剂具有常温下可显著选择性降低卷烟主流烟气中氢氰酸(HCN)含量的特点,降低率可达约68.6%,选择性降低可达10-35%。
本发明公开了一种锂离子二次电池及负极、负极的制作方法和充放电方法,锂离子二次电池负极的负极材料具有以下通式: CxNy-(LiaM'b)4(TicM'd)5O12-e。本发明选择金属铜箔或石墨毡或其它碳基材料或碳基复合材料作为集流体,在钛酸锂颗粒和集流体之间形成特别的电子输运的界面,降低电子在集流体和活性物质之间的输运的势垒,提高钛酸锂在二次锂离子电池中的动力学性能和循环稳定性。通过调制充放电压范围及充放电电流密度大小来解决电池在使用和贮存过程中的胀气。在无需对钛酸锂进行导电层包覆的情况下,甚至没有导电添加剂的情况下也可以得到优越的倍率性能和循环稳定性。
本发明是一种植物纤维外墙挂板的制造方法,属于木质复合材料制造技术领域。其工艺是先植物纤维原料热磨成纤维,经干燥含水率控制在6~12%,加入固体重量占绝干植物纤维重量20~40%的粉状酚醛树脂均匀混合后铺装成型,板坯在高频加热预压机中进行预热预压,屏级电压控制在2~5kV,处理时间控制在150~300s,然后将板坯置于热压机中,压制成密度为1.2~1.4g/cm3,厚度为6~12mm的板材,热压温度为160~180℃,热压压力为4.5~5.5MPa,热压时间为10~20s/mm。这种材料强度高、不易变形、低碳、环保、节能、可循环再利用,可用作建筑物外墙挂板。
本发明公开了一种Y2(OH)5NO3掺杂Eu3+发光纳米片的制备方法,该方法以六水合硝酸钇、硝酸铕、氨水及十二烷基硫酸钠为原料,经水热、微波、超声等步骤可以得到形貌规整的带正电荷的Y1.05Eu0.05(OH)5发光纳米片。本发明首先制备出了带正电荷的Y1.05Eu0.05(OH)5的发光纳米片,在紫外灯的照射下显示明显的橘红光,可以用于制备光转化农膜材料,也为纳米复合材料的制备提供了一种新的原材料。并在它的制备过程中使用了微波的方法,大大缩短了制备的时间。
本发明公开了一种新型生物浮床及工艺,由浮体、连接绳、多孔生物生长支架组成,其特征在于:将加n个多孔生物生长支架用连接绳相互连接后,再与浮体相连,形成不同样式的浮床的结构单元,再用这些结构单元用连接绳拼成不同花色形状的浮床。多孔生物生长支架的材质为三维碳碳复合材料。本发明达到了绿色环保,防腐蚀,耐老化,可反复多次使用的性能;具有较好的机械强度,能抵抗较大风浪冲击;能随水体上下浮动,具有可移动式运行、无动力、无维护、使用寿命长等特点。适用性强,应用广泛。
本发明涉及一种回流制备碳酸镉-曲利苯蓝复合纳米棒束的方法,属于无机纳米材料制备工艺技术领域。该发明是以乙醇和水为溶剂,利用镉离子和空气中二氧化碳反应,以曲利苯蓝为模版,制备碳酸镉-曲利苯蓝纳米复合材料。该方法合成的碳酸镉-曲利苯蓝复合纳米棒束是由多个自组装在一起的直径为30-100nm左右,长度为1-10μm的纳米棒构成。该方法合成的碳酸镉-曲利苯蓝复合纳米棒束尺寸可控,操作简单,工艺重复性好,产品质量稳定,适合放大生产。
本发明涉及一种高阻燃型膨胀石墨/聚苯乙烯复合可发泡材料的制备方法。在含有引发剂和助剂的苯乙烯单体中加入200-500目表面改性的膨胀石墨粉体和纳米氢氧化铝,均匀搅拌、升温进行预聚,然后将其加入到溶有分散剂、悬浮剂的水相中搅拌混合后在一定温度下经悬浮聚合4-8小时,加入苯乙烯单体重量9-11%的发泡剂在高于90℃下继续聚合得到可发性复合颗粒,该复合颗粒经发泡、模压成型后是隔热保温和阻燃性能较好的复合材料。
本发明属材料科学技术领域,涉及一种氧化铝-碳化钛-氧化锆纳米复合陶瓷材料的制备方法。本发明的特征是:按体积百分比亚微米α-Al2O3为30~40vol%、纳米TiC为50~62vol%、纳米ZrO2为1~4vol%、钼粉和镍粉为2~7vol%、余量为MgO和Y2O3进行配料;以聚乙二醇为分散剂,采用真空热压烧结技术;在1550℃以下时,升温速率为75~110℃/min;在1550℃以上时,升温速率30~50℃/min。该复合材料致密度高、粒度分布均匀,具有高硬度、高强度、高断裂韧度及耐高温等优良性能,适合制作加工难加工材料的刀具,特别适合制作加工低合金超高强度调质钢的刀具。
铜基合金/不锈钢自组装复合粉体及其制备方法,涉及一种复合粉体材料。提供一种简单廉价的铜基合金/不锈钢自组装复合粉体及其制备方法。包括内核和外层,内核为不锈钢内核或铜基合金内核,外层为铜基合金层或为不锈钢层和铜基合金层复合层,所述不锈钢层和铜基合金层复合层是由不锈钢层和铜基合金层复合组成,不锈钢层在内层,铜基合金层在内层外。按质量百分比,按预先设定的铜基合金/不锈钢自组装复合材料的成分,称量铜、铁、铬各金属放入真空感应炉内的熔炼装置熔化;将熔化的合金液体倾倒于受液斗,在液体流入雾化室的瞬间,用惰性气体或水蒸汽吹之,即得铜基合金/不锈钢自组装复合粉体。
本发明公开了一种在玻璃颗粒表面镀镍工艺,所述工艺包括粗化处理、敏化处理、活化处理、镀镍处理及烘干步骤。经过本发明预处理后的玻璃颗粒粉与铝的浸润性得到了改善,可以制备玻璃/铝基复合材料,填补了现有技术的空白。
本发明公开了一种质子交换膜燃料电池金属双极板的处理方法,本发明涉及质子交换膜燃料电池的金属双极板技术,具体涉及一种复合材料表面改性的质子交换膜燃料电池用金属双极板及其制备方法。本发明提供一种质子交换膜燃料电池金属双极板的表面处理方法,本发明方法可以提高金属双极板的耐腐蚀性和导电性,并具有成本低、方法简单等优点。
一种以聚合物为原料生产多壁碳纳米管的方法,属于无机功能材料合成技术领域,具体为:将聚乙烯或聚丙烯、马来酸酐接枝聚乙烯或聚丙烯和催化剂按照比例放置于密封反应器中,以重量百分比计算,聚乙烯或聚丙烯∶马来酸酐接枝聚乙烯或聚丙烯∶催化剂为1∶0.25~0.5∶0.05~0.005;在600-850℃焙烧10~25小时,冷却至室温,取出反应产物,酸洗除去催化剂,烘干即得产品。本发明具有操作简单、产率高、成本低的优点,并且是一种获得碳纳米管的绿色方法,获得的多壁碳纳米管有广泛的应用领域,可用做储氢材料、高强度复合材料领域、催化剂载体等领域。
本发明涉及一种用于血管芯片局部压力测量的微型压力传感装置,其特征在于上层为细胞培养层包括血管芯片细胞培养通道,在该通道下层固定培养待检测样本细胞。在外围设备压力泵的作用下,可模拟血管细胞经历的复杂多变的力学微环境;中间层为薄膜传感层,在受压下薄膜传感层发生弹性形变进而使薄膜传感层中的局部复合材料区域,即局部银纳米线/聚二甲基硅氧烷复合弹性薄膜电阻发生变化,利用混合AgNWs的PDMS薄膜在低压下精度高和导电优良的特点,连接电线和万用表可直接进行电阻值的测量;下层为空气层包括传感器下层空气通道,在该通道可提供薄膜传感层发生形变的空间。本发明提供的装置与血管芯片融合简单,成本较低,可实现大规模集成应用。
一种ZnO/CQDs复合纳米纤维材料的制备方法,包括如下步骤:配置纺丝溶液:称取PAN粉末并溶于DMF中以形成第一溶液,再称取Zn(AC)2粉末溶于第一溶液中,形成第二溶液;制备纳米纤维膜:将第二溶液放置于纺丝装置中,以制备纳米纤维膜;获取复合材料:获取CQDs溶液,向CQDs溶液内加入去离子水、ZnCl2粉末及HMTA粉末搅拌至溶解,再加入氨水溶液与获取第三溶液;将纳米纤维膜、第三溶液及制配好的生长液放置于水热合成反应釜内,并将水热合成反应釜放置于电热恒温鼓风干燥箱内反应直至结束,并对纳米纤维膜进行烘干处理以获得复合纳米纤维膜。其所制备的复合纳米纤维膜具有高性能,且对环境友好、具备高效催化能力。
本发明属于复合材料技术领域,尤其涉及一种屏幕用粘结剂,包括A组分和B组分;其中,所述A组分包括质量比为1:(0.25‑0.4):(0.05‑0.1)的双酚A型环氧树脂、有机硅改性环氧树脂和纳米材料;所述B组分包括质量比为1:(0.05‑0.1)固化剂和固化促进剂;所述屏幕用粘结剂在使用时按质量比为(2‑2.8):1将所述A组分和所述B组分混合后使用。本发明提供的屏幕用粘结剂通过AB组分的协同作用,具有韧性好,粘接力强,阻隔水汽和氧气等性能好,尤其适应于柔性屏幕。
本发明涉及一种水相协同聚沉工艺制备石墨烯母胶及长寿命重型车辆负重轮轮胎的成型方法。本发明以氧化石墨烯水分散液和天然胶乳为原料,采用高效、简洁、便于产业化生产的水相协同聚沉工艺制备得到石墨烯含量高且分散良好的石墨烯母胶,并进一步提供了以所制石墨烯母胶为原料制备长寿命重型车辆负重轮轮胎的工艺。将石墨烯母胶与固体天然橡胶块胶通过两段式高温机械共混,就能够使石墨烯在最终的橡胶复合材料中具有良好的分散性。尤其是,本发明采用高浓度纳米填料母胶的方式制备的橡胶制品,在保证力学性能的同时,可以很大程度节约人力、原料及运输成本,从而大幅降低生产成本。此外,还可以避免橡胶混炼阶段的粉尘污染,因而更加绿色环保。
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