本发明涉及一种掺氮石墨烯‑硅复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池材料制备领域。本发明的掺氮石墨烯‑硅复合负极材料呈核壳结构,内核为掺氮石墨烯‑硅复合材料,外壳为双层结构,所述双层结构由内到外依次为硅烷偶联剂层、有机锂化合物层;所述硅烷偶联剂层为硅烷偶联剂。本发明的掺氮石墨烯‑硅复合负极材料能够降低纳米硅材料的膨胀率,提高锂离子的传输速率、负极材料的克容量,在内核外包覆硅烷偶联剂层提高材料的振实密度和结构稳定性,从而提高其锂离子电池的循环性能;硅烷偶联剂层外的有机锂化合物层提高其材料的首次效率,为锂离子大倍率充放电过程提供充足的锂离子,提高倍率性能。
本发明提供一种以石墨烯为基层舒展的OLED蓝光材料及制备方法,用苯撑乙烯类材料作为连接材料,通过机械研磨的方法,在催化剂的作用下苯撑乙烯类材料的苯环上引入含有蒽类基团的蓝光材料,然后与石墨烯层层叠加在一起从而使含有蓝光基团的苯撑乙烯类材料以石墨烯层为模板,在平面舒展。本发明克服了采用蓝光材料蒽小分子等以基团的形式引入PPV中,提升其蓝光的发光效果不明显的缺陷,大幅提升蓝光效率的技术效果,此外,这种复合材料合成工艺比较简单,而且使用的原料成本低廉,可以满足工业化发展需求。
本公开是关于一种可储热散热的装置及电子设备、储热散热实现方法及装置。所述可储热散热的装置包括:泡棉和石墨片,所述石墨片与所述泡棉相贴合,所述石墨片用于将热源产生的热量进行散热,所述泡棉的发泡材料中添加有相变材料,所述相变材料用于在热源的温度达到所述相变材料的相变温度之前,吸收所述石墨片散发的热量。本公开技术方案通过泡棉与石墨片相贴合,可以省掉石墨片与泡棉之间的胶水或胶带,通过将添加有相变材料的泡棉与石墨片组成复合材料,使相变材料的吸热与石墨片的导热形成一个流畅的循环,进而将电子设备发热的时间点推迟,提高电子设备的导热散热效果。
本发明涉及微波吸收技术领域,具体涉及一种石墨烯基三元复合吸波材料及其制备方法,先利用溶胶凝胶法制备出二氧化硅包覆羰基铁核壳复合微粒,然后利用改进Hummers法制备出氧化石墨,再将氧化石墨均匀分散于二氧化硅包覆羰基铁核壳复合微粒分散液中,最后利用超声还原法将氧化石墨还原成石墨烯,制得石墨烯基三元复合吸波材料。本发明的制备方法简单高效,制备的复合吸波材料相对于单纯的羰基铁、单纯的石墨烯与羰基铁/石墨烯二元复合吸波材料,其吸波性能更优越,吸波强度高、吸波频带宽、密度较小;还具备可调控性,通过调节包覆层SiO2厚度、石墨烯与包覆核壳复合微粒的质量比以及三元复合材料的厚度可实现不同频率下的强吸波。
本发明公开了一种二氧化钛纳米颗粒/石墨烯复合光催化材料的制备方法,以钛酸四正丁酯、石墨粉末、浓硫酸、浓硝酸、DMF为主要原料采用缓慢水解然后水热合成的方法制备出二氧化钛纳米颗粒/石墨烯复合光催化材料。并利用模拟太阳光对制备出的材料进行光催化性能的测试,通过降解生物难降解有机污染物罗丹明B来证明该材料优越的光催化性能。该复合材料属于无机光催化材料,光催化活性较高,在环境保护方面有很好的应用前景。该方法具有二氧化钛粒径可控,石墨烯片分散性好,二氧化钛只在石墨烯的表面生长且在石墨烯片上分散均匀的优点。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种提高聚氨酯保温发泡材料力学性能的制备方法,包括原料准备、混炼、交联和发泡。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中方法制备的发泡材料,在保持低密度的同时提高聚氨酯发泡材料的压缩强度,保持发泡体的粘度和泡孔结构稳定,从而保持阻燃性的同时提高了发泡材料的力学性能。
本发明公开了一种含憎水基团的耐腐蚀型钢筋混凝土排水管及其制备方法,其特征在于,以粉煤灰、矿渣粉、偏高岭土、石膏、硫酸钠、萘系高效减水剂、砂、碎石、双酚A型环氧树脂E?44、过氧化苯甲酰、丙烯酸、N, N?二甲基乙醇胺、有机蒙脱土、水泥、钢纤维、煅烧硅藻土、钢筋、四丁基氟化铵、阳离子聚丙烯酰胺等为原料。本发明通过接枝共聚的方法制备了水性环氧树脂,得到聚合物与水泥基体材料互穿的网络结构;以有机蒙脱土为填料,采用高聚物溶液插层法将其添加到水性环氧树脂基体中,制备出水性环氧树脂/蒙脱土纳米复合材料;对钢纤维混凝土拌合物施加匀强磁场,制备出单向分布的钢纤维混凝土,纤维利用率高,增强效果好。
本发明提供了一种检测章鱼胺上转换荧光传感材料的制备方法:首先将章鱼胺超声溶解到乙醇中,常温磁力搅拌下逐滴滴加3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES),搅拌15min,加入上转换‑二氧化硅复合材料(UCNPs@SiO2),搅拌15min,再逐滴加入正硅酸四乙酯(TEOS)后,加入氨水进行催化,搅拌15min,通入氮气15‑20min,密封搅拌10h。离心产物用乙醇和水交替超声辅助洗脱数次。直至模板全部洗脱。最后放入60℃真空干燥箱,干燥12h,得到对章鱼胺具有高选择性的印迹聚合物。本发明优点是:合成了聚合物UCNPs@SiO2@MIP,并用于食品中章鱼胺的检测。该发明有望作为章鱼胺的快检技术用于食品安全现场检测。
本发明公开了一种绿锈/活性炭复合混凝剂的制备方法及用于隧道污水处理,解决了现有隧道施工中所产生的污水六价铬污染严重的技术问题。绿锈不仅具有混凝吸附效果,还具有强还原性,利用它有效去除水溶性六价铬,而绿锈可通过隧道施工中现场的沉淀池中的上清液与二价铁即可制得,也就是将污水作为了原料;相对于传统的混凝沉淀工艺,本发明制备得到的绿锈/活性炭复合材料中的二价铁远高于绿锈中二价铁的含量,增加了一道氧化工序,其目的是将污水处理后产生的基于绿锈的沉淀,在常温下转变为基于铁氧体的沉淀,可以使产生的沉淀物的含水率降到50%左右。通过自身的还原性将污水中可溶性的六价铬还原为三价铬,从而彻底去除水中的重金属铬。
本发明涉及一种陶瓷空心球颗粒的抗压强度表征方法,该方法采用一种类似于比强度的力学指标,同样可以适用于金属、聚合物以及复合材料等材质的空心球颗粒产品。所用强度指标首先由空心球样品的抗压载荷(N)除以空心球样品的半球截面积(mm2)得到一个量纲与抗压强度相同的商值(N/mm2),再由该商值除以空心球样品的表观体密度(g/cm3)而得,其量纲与比强度相同(MPa·cm3/g)。该类比抗压强度指标综合地表征了对应球体样品在占据一定体积和具有一定质量的前提下所拥有的相对抗压能力,可用于不同结构尺寸和不同材质的球体样品之间的强度优化设计。
一种MoS2@CuS异质结镁离子电池正极材料及其制备方法及应用,MoS2占x=60~80wt%,其余为CuS材料,制备方法包括分别称取的钼酸钠、的盐酸羟胺及的硫脲溶解于去离子水中,得到溶液A;采用磁力搅拌,向上述溶液A中加入的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),用盐酸调整PH,得到溶液B;在磁力搅拌条件下,向上述溶液B中加入CuCl2·2H2O得溶液C;将上述溶液C转移至水热反应釜,进行水热反应,反应结束后冷却,反应后产物用去离子水和乙醇清洗,干燥,得到纳米花状MoS2@CuS异质结复合材料,本发明所形成的正极材料结合牢靠,结构稳定,不宜坍塌,可显著提升电池的循环稳定性。
本发明涉及复合材料织造技术领域,提供一种基于振动数据的纱线故障检测方法及装置。该方法包括,使待检测纱线在运动过程中经由弹性体;利用弹性体的振动数据确定待检测纱线的故障状态:首先采集训练振动数据,利用滑动窗口方式对其分组,对每个分组提取训练特征向量,利用带有故障状态标签的训练特征向量构成的训练数据集训练机器学习分类器;然后利用检测振动数据和训练后的机器学习分类器确定待检测纱线的故障状态。该装置包括弹性体,用于感知待检测纱线的运动;运动传感器,用于感知弹性体的振动;微控制器,用于利用弹性体的振动数据确定待检测纱线的故障状态。本发明能够对纱线故障进行智能化检测,提高检测效率与准确率、降低检测成本。
一种玻璃纤维复合型材的生产工艺,涉及玻璃纤维复合材料技术领域,包括以下步骤,1)、准备材料,一束以上的玻璃纤维丝材料、不饱和树脂、催化剂、颜料和稳定剂;2)、熔融,将不饱和树脂加热到55~65℃软化25~35分钟,然后加入颜料充分搅拌混合,再将温度升高到75~85℃保温10~30分钟;3)、浸入,将不饱和树脂温度升高至100~110℃,先加入稳定剂再催化剂并分别充分混合,将玻璃纤维丝材料输送并浸入到不饱和树脂中并缓慢通过;4)、挤出,将浸入后的玻璃纤维丝材料通过型材模具挤出不同的型材,并将温度加热到130~140℃进行固化变硬;5)、冷却,将型材的温度冷却到常温。本发明生产的产品价格便宜、节能环保,便于生产控制,产品品质高。
本发明公开了一种低逾渗阈值的聚丙烯基复合导电高分子材料,其组分的重量份数为:聚丙烯40?50份,碳纳米管1?2份,导电炭黑20?30份,玻璃纤维5?12份,钛镁合金粉5?10份,钙粉5?8份,十溴联苯醚5?10份,硅油1?2份,并公开了其制备方法,采用硅油作为相溶剂增强了导电炭黑在聚丙烯中的分散性,降低了复合材料的逾渗值,使得材料的导电率大大提高,同时多种填料的互配加入使得材料整体的力学性能得到了提高,产品性质更为优越。
本发明提供一种耐碱玻璃纤维组合物、耐碱玻璃纤维及耐碱玻璃纤维的制备方法,涉及工业固体废弃物的高价值回收利用和耐碱玻璃纤维及其GRC(玻璃纤维增强水泥基复合材料)制品领域。为了进一步开发高炉矿渣和粉煤灰的高价值处理方式,拓展耐碱玻璃纤维的生产和应用。本发明将重量百分比为20~66%高炉矿渣,0~15%粉煤灰,20~50%石英粉,0~17%生石灰,0~20%锆英粉,0~25%纯碱作为原材料,经过配料计算,称取,混合,熔制,成型(或拉制),退火,冷却等工序制得耐碱性能优于现市场可得的无碱纤维玻璃(E玻璃),接近甚至超过赛姆菲儿耐碱纤维玻璃(Cem?fil玻璃)的一种新型耐碱纤维玻璃。
一种Ni‑Co合金镶嵌N掺杂类石墨碳囊复合吸波材料的制备方法,属于复合材料合成领域。设计合成Ni(OH)2粒子,将其配制Ni(OH)2甲醇溶液,在合成ZIF‑67的过程中加入一定量的Ni(OH)2溶液合成Ni(OH)2/ZIF‑67;以此为模板,以三羟甲基氨基甲烷为缓冲剂,在其表面进行盐酸多巴胺的原位聚合形成Ni(OH)2/ZIF‑67@PDA,多巴胺包覆的过程中ZIF模板会自刻蚀,形成中空十二面体囊;将其高温煅烧后处理,制备出Ni‑Co合金镶嵌N掺杂类石墨碳囊复合吸波材料(Air@NCs€Ni‑Co)。本发明提供的合成方法具有普适性,可以合成不同合金(Fe‑Co、Co‑Cu、Co‑Zn、FeCoNi、FeCoZn三元等)镶嵌的N掺杂类石墨碳囊复合吸波材料。且利用三步法制得的Ni‑Co合金镶嵌N掺杂类石墨碳囊复合吸波材料,具有良好的吸波性能。
一种对丙酮气体具有良好气敏响应的铁酸锌/二氧化锡复合纳米材料的制备方法,属于气敏传感材料技术领域,可解决铁酸锌的气敏响应值有待提高,半导体金属氧化物的工作温度高的问题,方法如下:采用溶胶‑凝胶法,以硝酸铁、硝酸锌为原料,以去离子水为溶剂,利用氨水调节溶液的pH值,最终获得ZnFe2O4纳米粉体样品;采用溶胶‑凝胶方法,以氯化亚锡为原料,以去离子水作为溶剂,最终获得SnO2纳米粉体样品;按照摩尔比称取ZFO和SO的粉末,进行混合、研磨,再次在高温下煅烧,得到ZFO/SO复合材料。与传统气敏材料相比,本发明的材料具有优良的丙酮气敏特性,应用前景广泛,涉及制备工艺操作简单,具有重要的气敏应用价值。
本发明涉及一种基于海藻酸衍生物分散石墨烯构建的修饰电极、其制备方法及应用。本发明是以离子液体碳糊电极(CILE)为基底电极,混合滴涂海藻酸衍生物(AAD)‑石墨烯(GR)‑肌红蛋白(Mb)复合材料于基底电极表面,滴涂Nafion固定修饰电极。AAD具有两亲性、良好的胶体界面活性和优异的生物相容性,对疏水性的石墨烯能实现有效分散,能促进蛋白质与电极间的电子转移,并且保持蛋白质和石墨烯的物化性能。本发明将GR优异的电化学性能与AAD良好的胶体界面活性和优异的生物相容性结合起来,开发出具有较高的电催化性能的第三代新型生物传感器,以应用于对自来水中TCA的实时监测。
本发明公开了一种碳纤维表面改性方法,包含以下步骤:(1)纳米钛粉、纳米铝粉和氯化钠、氯化钾、酚醛树脂混合;(2)将碳纤维包埋在上述混合粉体中;(3)将步骤(2)包埋物置于管式炉内,惰性气氛保护下进行碳化,然后自然冷却;(4)将步骤(3)所得碳纤维用去离子水清洗,并真空烘干;(5)将步骤(4)所得碳纤维用氟化锂和盐酸混合溶液浸泡,然后用去离子水清洗,得到改性后的碳纤维。本发明提供的碳纤维改性技术,明显改善了纤维和基体的结合性能,起到很好的增强效果。与聚合物或偶联剂涂层方法相比,适用温度大幅度提升,最高适用温度900℃。同时,复合材料的层间剪切强度提高了20‑30%。
本发明公开一种户外防虫,耐老化木塑地板,包括地板本体,所述地板本体呈矩形,其顶面的棱角位置具有圆角结构;所述地板本体内部并排设置减重腔;所述减震腔的高度为地板本体厚度的三分二;所述地板本地底面设置防滑凹槽;所述防滑凹槽的深度为地板本体厚度的十分之一;所述地板本体表面具有防腐层,其厚度1~2mm,及加工方法,步骤简单,木塑复合材料具有耐用,寿命长,具有类似于土木质外观,硬度高;具有优良的物性,比木材稳定性好,不会产生裂缝、翘曲、无木材竹疤、斜纹,加入着色剂、覆膜或复合表层可制成色彩绚丽的各种制品;采用静电喷涂抗腐蚀涂层增加了木塑地板的抗腐蚀性。
一种抵抗高速破片与高强度爆炸冲击的复合防爆板,包括破片毁伤层、缓冲分散层以及结构支撑层,其特征在于,破片毁伤层为高强结构钢,缓冲分散层由超高分子聚乙烯纤维组成,结构支撑层由玻璃纤维和环氧复合材料组成,破片毁伤层、缓冲分散层以及结构支撑层依次叠在一起,破片毁伤层、缓冲分散层以及结构支撑层之间用环氧粘接剂粘连。本发明结构简单,造价低,制作方便,抵抗高速破片与高强度爆炸冲击性能强,是很好的防暴材料。
本发明涉及一种Li4Ti5O12/导电碳/石墨烯复合负极材料及其制备方法。Li4Ti5O12原位生长于导电碳和石墨烯的混合材料上,Li4Ti5O12于复合负极材料上的质量含量为90~98%,导电碳和石墨烯的质量比例为(1:1)~(1:5)。与现有的技术相比,本发明采用溶胶凝胶法并引入二元导电剂制备出具有纳米尺寸的高导电材料,二元导电剂的引入可以在复合材料中形成有效的导电网络,增加材料的导电维度,颗粒的纳米通道增加电极的有效反应面积和离子的进出通道。可作为负极用于超级电容器和锂离子电池领域中。
中低温固化环氧树脂及其制备方法与在大丝束碳纤维环氧复合传动轴中的应用,属于汽车传动轴轻量化制造技术领域。解决了现有技术制备复合材料汽车传动轴过程中树脂浸渍能力差、固化温度高、时间长、不能批量生产的问题。本发明的环氧树脂由A组分和B组分组成:以重量份计,A组分包括纳米改性双酚A型环氧树脂5‑10、酚醛环氧树脂60‑75和缩水甘油胺型环氧树脂10‑15;B组分包括至少含有一个叔胺的脂肪胺15‑20、至少含有一个叔胺的芳香胺15‑20、脂环族多胺20‑25和低聚磷酸酯10‑15。该树脂55℃下的粘度在100‑2000cp,固化成型温度为70‑90℃,固化时间为0.5‑1.5h。
本发明涉及一种颗粒二氧化钛及载镧颗粒二氧化钛的制备方法,属于环境科学与技术领域。本发明利用硫酸氧钛为二氧化钛前驱体,在硫酸氧钛水解过程中加入硝酸镧,通过共水解及挤压滚圆法制备得到颗粒二氧化钛与载镧颗粒二氧化钛。在制备过程中加入微晶纤维素和羟丙甲基纤维素使颗粒成型,并通过造粒机挤压增加其强度,最终制得具有高吸附活性及机械强度的颗粒二氧化钛材料与载镧颗粒二氧化钛复合材料。通过一系列实验证明本发明制备的颗粒二氧化钛对多种重金属具有显著吸附效果,载镧颗粒二氧化钛对砷氟具有显著特异性吸附效果。
本发明属于医疗器械技术领域,公开了一种抗菌藻酸盐水胶敷料及其制备方法。所述的一种抗菌藻酸盐水胶体敷按重量份数计由明胶10‑30份、改性海藻酸钠5‑15份、聚乙二醇10‑20份、聚乙烯醇20‑40份和抗菌肽D2A21 0.05‑0.1份组成。所述的一种抗菌藻酸盐水胶体敷料的制备方法包括明胶改性藻酸盐复合材料的制备、聚乙烯醇抗菌肽D2A21纤维膜的制备和水胶体敷料的制备三大步骤。本发明方法简单、成本低廉,制备所得的抗菌藻酸盐水胶敷料吸水性强、性能优良、具有良好的生物相容性和抗菌作用。
本发明公开了一种防静电塑木复合板材的制备方法,该方法按重量份称取各原料,投放到混合机中,得到混合物料;将混合物料进行挤出机造粒,并置于成型模具内,移入热压机进行热压,挤出毛坯基材;将毛坯基材移入冷压机进行冷压定型,压成待成品,最后将冷压定型的待成品从模具中移除,整理得到防静电塑木复合板材。本发明防静电塑木复合板材不但具有良好的防腐性能,而且防静电性能稳定。其防腐剂可以延长塑木复合材料的使用寿命,提高本发明的物理机械性能,而且本发明可以消除静电,避免了电击现象。
本发明公开了一种铁基合金及其制备方法,该铁基合金包括以下成分:石墨烯复合材料1.2‑1.6%,碳0.41‑0.48%,硅0.4‑0.8%,锰1.0‑1.5%,铬4.5‑5.8%,钨0.8‑1.2%,钼1.6‑2.0%,钛0.02‑0.04%,硼1.2‑1.8%、钒0.6‑1.0%,铌0.03‑0.05%,杂质磷≤0.03%,硫≤0.03%,余量为铁。本发明的铁基合金以多种元素复合合金化,添加稀土复合增强材料,再通过热处理后,使铁基合金的韧性和耐磨性有所提高,并具有良好的硬度、焊接性和机械加工性能,且使用寿命也有增强。
本发明提供了一种聚合物基复合热电材料的制备方法,包括一个配料的步骤,将聚合物加到溶剂中,所述的聚合物为导电聚合物或者非导电聚合物中的任意一种或者两种的组合,搅拌待其充分溶解后,再加入无机材料,继续搅拌,直至无机颗粒均匀分散在溶液里;所述的聚合物与无机材料的质量比为0.01‑1;所述的聚合物与溶剂的质量体积比为0.001‑0.5g/mL;一个装样打印的步骤;一个干燥的步骤。本发明的方法具有工艺简单、容易操作、适合大批量生产等优点。所打印的聚合物基复合材料在热电发电和制冷器件领域具有广阔的应用前景和市场价值。
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