本发明涉及一种铂负载氮/硫共掺杂多孔碳纳米纤维材料及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)取PAN和PVP浸入到N,N‑二甲基甲酰胺中,搅拌得到分散均匀的混合溶液;(2)将混合溶液通过静电纺丝制备得到PAN/PVP纳米纤维;(3)将PAN/PVP纳米纤维、硫脲和氯铂酸溶液进行混合,反应,得到氯铂酸‑硫脲‑多孔PAN纳米纤维;(4)将氯铂酸‑硫脲‑多孔PAN纳米纤维置于惰性气体保护下,先预氧化,再升温碳化,冷却,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明的纳米纤维材料有利于复合材料的提高其催化剂的活性位点和质量储氢密度,还能降低其脱氢温度,实现了其可逆吸放氢等,可以应用在燃料电池、电解水制氢、锂离子电池和超级电容器中等。
本申请提供一种阻燃UV‑LED涂布光油及其制备方法,包括20‑25份聚酯丙烯酸树脂、10‑15份环氧丙烯酸树脂、40‑45份活性稀释剂、5‑10份光引发剂、5‑10份单宁酸修饰纳米石墨烯、3‑4份填料以及1‑2份助剂,以聚酯丙烯酸树脂和环氧丙烯酸树脂共混作为光油预聚物,添加单宁酸修饰纳米石墨烯作为改性剂,与光油中的单体和预聚体混合后进行聚合得到纳米复合材料,提高筑协同阻燃的复合填料,可以极大地提高复合填料的阻燃性能,制备的UV‑LED涂布光油具有很好的阻燃效果,同时兼具优秀的柔韧性和附着力以及良好的印刷适应性等性能,将解决目前国内同类型涂布光油所遇到的不能阻燃的技术问题。
本发明提供一种包裹钙钛矿量子点的螺旋形纤维、制备方法及装置,所述钙钛矿量子点纤维外部为聚合物纤维,内部包裹有钙钛矿量子点,制备方法为:基于水动力学作用,利用钙钛矿量子点前驱液反应后溶剂挥发析出钙钛矿量子点以及聚合物溶液快速相转化的特性,设计微流控装置,生成内部包裹钙钛矿量子点的螺旋形聚合物纤维,并可调节各相流体流速、控制所述纤维的荧光波长,生成不同荧光、不同直径、不同螺旋尺寸的纤维。本发明的制备方法操作简单、成本低、实验可重复性强,可以在较低环境要求下生成钙钛矿量子点复合材料,所制备的纤维具有三维立体的螺旋形貌,结构均匀,尺寸可控,可作为发光材料,应用前景广阔。
本发明公开了一种改性超细稻壳粉增强PBAT全降解农用地膜材料及其制备方法。本发明中制备的超细改性稻壳粉,其制造工艺过程简单、无污染、加工成本低,分散性好,稻壳粉与PBAT母体的具有更好的相容性,本发明制备的稻壳粉/PBAT全降解地膜材料,具有良好的外观、成膜性能、机械性能等综合性能,通过配方的调整,可在一定范围内,调控该膜材料的降解周期,以适应不同气候条件、不同农作物生长周期的要求,该材料经挤出吹塑制成薄膜,所制薄膜可以满足全生物降解农用地面覆盖薄膜国家标准要求。拓宽了稻壳粉/PBAT复合材料在薄膜制品领域的应用,为降解地膜材料的应用和发展提供了更多的选择。
本发明公开了一种高性能硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,属于电池材料制备技术领域。该负极材料为核壳结构,内核为硅基颗粒/M‑碳复合颗粒,M为过渡金属或其化合物,包覆层为碳层;其制备方法为:首先制备硅基颗粒/M复合材料,作为第一前驱体材料;再加入碳源材料与第一前驱体材料均匀混合,经二次造粒获得硅基颗粒/M‑碳颗粒,作为第二前驱体材料;最后用固相烧结或气相沉积的方式在第二前驱体材料表面包覆均匀连续的碳层。本发明通过引入含过渡金属元素的物质,活化硅基材料在嵌锂过程中产生的惰性产物,提高硅基材料的首次库仑效率。同时,该工艺能够实现具有高比容量、长循环寿命等优异性能的锂离子电池的工业化生产。
本发明的一种立方氮化硼复合纳米聚晶的制备方法属于功能性超硬材料制备的技术领域,以纳米立方氮化硼和纳米过渡金属粉末为原料混合,压成直径2mm、高度1.5mm的圆柱状,在5GPa、1000℃下保温保压10min,完成预压;再将预压后的样品二次烧结,实验条件为,压力18GPa、温度1400℃至1800℃,保温保压15min,然后冷却卸压,将样品取出,获得纳米聚晶复合材料。本发明利用两次次高温高压方法,解决了纳米聚晶材料的致密性问题,在保持立方氮化硼的超硬特性基础上,提高了材料的韧性和电学性质。对超硬材料的功能化具有重要科学意义和实际应用价值。
本发明公开一种蜂窝板及其制造方法、车身板和车辆。蜂窝板包括:多个蜂窝芯,多个所述蜂窝芯间隔开,所述蜂窝芯具有多个蜂窝孔;过渡层,相邻的两个所述蜂窝芯之间设有所述过渡层;第一增强层和第二增强层,所述第一增强层和第二增强层分别设在所述多个蜂窝芯的厚度方向的两侧,第一增强层和第二增强层中的至少一个为玻纤增强热塑性复合材料件。根据本发明的蜂窝板,具有较好的抗压强度和抗冲击性能。并且过渡层与对应的蜂窝芯之间可以形成多个消音空腔,消音效果更好。
本发明公开了一种耐水性好的石膏墙体材料制成的墙,其结构包括:钢筋支架板、隔热筑板、石膏墙漆孔板、折角压扣板、红砖内墙体,本发明实现了运用隔热筑板与石膏墙漆孔板相配合,通过在隔热板材前侧内置棉套钢丝架与扇刷通孔槽形成复合叠加的透气防渗透操作效果,保障墙体承重弹力和缓冲卸荷操作,提升墙体抗压性和抗形变复位效果,从而保障建筑施工后的墙体构筑牢固且通孔排水耐水处理,让墙体复合材料得到防渗透通过的通孔环槽流道架空横隔操作效果,提升墙体制备的预留通道,从而排气排水保持墙体质量高效。
本发明涉及一种适用于高速动车组碳陶轴装制动盘盘体,该盘体包含平行相对设置的一对摩擦环和固定于该对摩擦环之间的支撑环,摩擦环与支撑环之间设置有沿径向均匀分布的抗剪结构,所述抗剪结构包含有抗剪沉槽和用于嵌入所述抗剪沉槽的凸台,摩擦环和支撑环为陶瓷基复合材料,三者通过真空熔硅浸渗反应化学粘接固定为一体。本发明制动盘盘体采用整体式盘体设计,盘面采用通风式结构,能够有效降低制动盘盘面温度,提高制动盘使命寿命和产品可靠性。此外,本发明还提出了具有上述盘体结构的碳陶轴装制动盘。
本发明提供了一种介尺度调控多层级核壳结构双金属MOF‑74(Co‑Cu)的制备方法及脱硝应用。所述催化剂选用含钴的长链有机分子盐与有机配体高效配位,并对其进行特殊表面处理,然后通过晶体后合成修饰在低温蒸气环境下,使表面活性剂修饰过的Cu金属纳米在Co前驱体表面自生长成不同厚度的多层级核壳结构复合材料,制备出的催化剂具有较大的比表面积,较好的分散性,选择性高。本发明制备的催化剂具有优异的低温催化脱硝活性,其在200‑275℃操作窗口内氮氧化物转化率达96%以上。
本发明公开了一种拼接式多层高强度固化保温筒,涉及碳纤维复合材料领域。本发明的保温筒应用于高温制造过程中,保温筒为多层保温层结构,单层保温层的各筒片采用碳毡卷绕结构、短纤维模压结构、网胎卷绕模压结构、泡沫碳结构中的任一种纯碳纤维保温材料,或陶瓷材料或气凝胶材料;单层保温层由多个筒片环绕组装成的圆筒状;相邻外保温层的内筒壁与内保温层的外筒壁压紧相贴合且相邻两单层保温层之间设置有的夹层,各单层保温层之间的夹层材质不相同。本发明可根据需要拼装组合形成多层式的结构且可进行模块化的增高调节以适应不同应用场景的需求,以适应保温的要求,大大降低了保温筒的制备工艺、制备成本、运输成本和制备周期。
本发明提供一种中低温用水合盐/改性膨胀石墨定型相变蓄热材料及其制备方法。该相变储热材料由八水合氢氧化钡,改性膨胀石墨,粘结剂组成;改性八水合氢氧化钡与改性膨胀石墨的质量比为80~90%:10~20%,粘结剂的质量为改性八水合氢氧化钡及改性膨胀石墨两者总质量的1%~3%。该材料的制备方法为:将改性八水合氢氧化钡与改性膨胀石墨按照配比混合后装入烧杯,放入真空干燥箱进行真空熔融吸附,然后掺入粘结剂压片成型。本发明选材合理,制备工艺先进,可以从纳米尺度生产出一种高效中低温用蓄热材料,该蓄热复合材料的应用使得蓄热、放热效率等在内的综合性能得到大幅度提高,可用于采暖、工业废热利用、电子器件散热等行业。
本发明提供了一种检测蒙皮外形的工装,包括:蒙皮检验工装和激光跟踪仪;蒙皮检验工装包括:真空吸盘(1)和支撑结构(2),真空吸盘(1)用于吸附蒙皮,支撑结构(2)上设置有多个激光靶标孔(3);激光跟踪仪包括:激光靶标、激光探测器和处理器;激光靶标插设在激光靶标孔(3)内,并环绕蒙皮;处理器用于,根据激光靶标建立蒙皮外形的坐标系,根据激光探测器对蒙皮的外形的测量数据,在坐标系内拟合得到蒙皮的实际外形,比较实际外形与蒙皮的设计的3D数模外形,完成对蒙皮外形的检测。解决了蒙皮外形检测的难题,更准确有效地检测出复合材料蒙皮外形,进而提高了直升机蒙皮的质量。
本发明公开了一种光催化活性碳气凝胶材料及其制备方法,属于无机非金属材料领域。所述制备方法为:先将生物质泥炭分别进行碱洗、酸性、过滤去除其中无机矿物质(灰分),在惰性气氛中进行碳化和石墨化煅烧处理,再经洗涤、干燥得到碳微晶材料。以碳微晶的悬浮液进行交联稳定化处理,经冷冻干燥制得三维碳基气凝胶。用光催化剂水溶胶涂覆碳气凝胶表面,得到具有光催化活性的碳气凝胶。与传统的碳气凝胶吸附剂相比,可以将吸附到气凝胶孔洞结构中的有机污染物降解,从而实现复合材料的循环使用,大大降低了治理污染的成本。制备工艺简单,原料廉价易得,制备的碳气凝胶材料具有良好的柔韧性、光催化活性和吸附性能,在环境领域应用前景广阔。
本发明公开了一种自支撑复合电极材料的制备方法:包括以下步骤:1、清洗步骤;2、电沉积步骤;3、复合材料制备步骤,本发明与现有技术相比,合成条件温和、方法简便、稳定性良好;且所得材料能作为析氢、析氧双功能的催化剂。在电流密度为20mA/cm2时,析氧过电势最低可达226mV;在电流密度为‑10mA/cm2时,析氢过电势最低可达94mV。此钴基MOF/钴/碳布分层复合自支撑电极材料在电催化水裂解方面与贵金属催化剂相同。
本发明公开了一种建筑结构用正交胶合竹材及其制备方法,包括多根竹条;竹条包括短竹条和长竹条,短竹条和长竹条截面大小相同;多根短竹条并列设置,并列为纵排板;多根长竹条并列设置,并列为横排板;纵排板和横排板大小相同,纵排板的宽度等于长竹条的长度,横排板的宽度等于短竹条的长度,纵排板和横排板交错叠加形成竹材,短竹条与长竹条轴线垂直,竹材截面为矩形;竹条之间胶合连接;相邻竹条之间,设置有纤维增强复合材料、钢纤维或高强纤维材料。竹材强度好,韧性好,稳定性和耐久性好。
本发明涉及抗菌剂领域,尤其涉及一种无机‑有机复合抗菌剂的制备方法和应用。所述制备方法包括以下制备步骤:无机抗菌剂的改性:将偶联剂溶于溶剂中配制偶联剂溶液,将无机抗菌剂置于偶联剂溶液中进行改性处理,过滤、清洗并干燥后即得到改性无机抗菌剂;酚类抗菌剂的溴化:将酚类抗菌剂溶于有机溶剂中,加入引发剂和溴化剂,加热条件下反应后进行蒸馏得到溴化酚类抗菌剂;无机‑有机复合抗菌剂的制备:将改性无机抗菌剂分散于溶剂中,加入溴化酚类抗菌剂,加热条件下反应,反应结束后即得到无机‑有机复合抗菌剂,其可直接用于抗菌PP复合材料的制备。本发明无机‑有机复合抗菌剂在具备良好的常规抗菌性能同时,还具有良好的抗黑曲霉能力。
本发明公开了一种复合截面简支梁及其制作方法,它解决了现有技术中钢筋混凝土简支梁由于受弯开裂引起内部钢筋腐蚀、影响结构承载能力的问题,将水泥基复合材料与普通混凝土结合,提高了构件的延性以及整体耐久性;其技术方案为:包括普通混凝土层和设于其外侧的ECC层,ECC层与普通混凝土层之间通过侧面交界面结合为一个矩形截面的简支梁,ECC层与普通混凝土层之间的底部交界面铺设脱粘层;所述普通混凝土层内部设置有用于作为支撑的钢筋骨架。
本发明具体涉及一种基于杂原子化硫属固溶体TexSeySz的锂二次电池正极材料及制备方法。所述正极材料为TexSeySz/C复合材料,其中TexSeySz固溶体材料为SeySz(x=0)、TexSz(y=0)二元和TexSeySz三元固溶体中至少一种。所述制备方法为:通过简单的一步热处理方法,在多孔炭载体的空间限域作用下,将单质硫、硒和/或碲互溶形成TexSeySz固溶体,并均匀负载到碳载体框架中。与S相比,TexSeySz固溶体材料具有更好的循环性能和倍率性能;与Se和Te相比,TexSeySz固溶体材料具有更高的比容量。TexSeySz固溶体材料,耦合了S、Se和/或Te的特性,特别是S的高理论容量以及Se和/或Te的高导电优势,因此TexSeySz/C复合正极材料表现出更加优越的综合储锂性能。一步热处理制备TexSeySz/C正极材料的方法,工艺简单,避免了多步热处理的繁琐操作。
本发明公开了一种抗菌防辐射浒苔纤维复合面料的制备工艺,该方法包括浒苔预处理、浒苔炭纤维制备、镀银液制备、镀银浒苔炭纤维制备、再钛基浒苔纤维制备、形成抗菌防辐射浒苔纤维复合材料,过程中制备镀银浒苔炭纤维及钛基浒苔纤维,并可以与其他纤维混纺制备环保的杀菌抗紫外防辐射的纤维复合面料,吸水性及透气效果都会明显加强,亦具备明显的杀菌作用和防辐射功能,适用于内衣及孕妇用织物,同时,制备浒苔炭纤维与浒苔纤维,原材料易得,解决了大量浒苔污染环境的问题和浒苔生物质资源浪费的问题。
发明公开了一种带有表面配体的CdSe/CdS核壳结构光催化剂及其制备方法和应用,属于复合纳米功能材料技术领域,针对量子点纳米复合材料其粒子处于纳米级,尺寸小,粒子容易团聚,形成不规则的团聚体,这限制了其光催化性能的问题,本发明提出了一种带有表面配体的CdSe/CdS核壳结构光催化剂,由直径3.9nm的CdSe颗粒为核,表面生长六层,形成粒径平均大小为10nm的CdSe/CdS核壳量子点,表面通过配体修饰得到,本发明中所使用的配体为油胺、S2‑离子或聚丙烯酸聚合物。配体能够降低电子‑空穴复合率,提高空穴利用率,从而提高光催化活性,并用这种材料为基底制备了还原石墨烯。
本发明涉及能量收集技术领域,具体涉及一种以碳纳米管石墨烯气凝胶为负极材料的能量收集器件及制备方法,先分别制备碳纳米管和氧化石墨烯分散液,将其混合均匀后超声分散形成均匀混合液;混合液经反应后得到复合材料水凝胶;将水凝胶水醇透析后,冷冻干燥得到碳纳米管石墨烯气凝胶;将金属铜箔、导电银浆与气凝胶按“三明治”结构制备成能量收集器件负极,用泡沫镍作正极,氯化钠溶液为电解液,PVDF作为外壳,完成封装制得能量收集器件。本发明采用碳纳米管石墨烯气凝胶作为电极材料,提高了器件的机械性能与弹性,使器件满足当代电子器件柔性化的要求。此外,制作工艺简单、器件稳定性好,有利于通过器件的串联,提高器件的输出电压。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种镍基层状锂离子电池正极材料,并进一步公开其制备方法,以及包含该正极材料的锂离子电池。本发明所述镍基层状锂离子正极材料,以含有掺杂元素的镍锰酸锂材料作为基体层材料,并在其外层包覆由含Zr元素的复合材料形成的包覆层,相对于传统正极材料中采用单一掺杂元素的方案,本发明所述正极材料的倍率性能和循环性能得到明显提高,可有效改善锂离子电池的性能,并有助于降低成本。
本发明涉及一种超级电容器用竹基多孔碳/二氧化锰纳米复合电极材料及其制备方法。选取毛竹竹材为原料,加工成小块,进行干燥处理,将小竹块置于惰性气氛下高温炭化,将炭化产物浸渍于碱金属氢氧化物溶液中,然后再置于惰性气氛下高温活化,将活化产物洗涤至中性、干燥,得到竹基多孔碳;以高锰酸钾、硫酸锰为原料,通过低温水热法产生二氧化锰纳米球负载于竹基多孔碳表面,得到超级电容器用竹基多孔碳/二氧化锰纳米复合材料。本发明操作简单、对设备要求低,原料来源广泛,竹材是可再生、具有生物相容性的绿色材料,用作超级电容器电极材料具有较优异的电化学性能。
本发明公开一种环保聚丙烯复合板材及其制备方法,其是由聚丙烯65‑80份,聚丙烯蜡5份,矿物粉10‑20份,改性秸秆粉5‑10份,分散剂0.2份,润滑剂0.2份,抗氧剂0.5份制备而成。本发明所使用的表面处理的天然纤维填充物,通过表面接枝聚合的方式对秸秆粉末进行改性,效果较为明显,可有效增强填充物与基体树脂的界面作用,提高复合材料的力学性能。本发明所使用的基体树脂综合性能优异,耐候性强,同时在生产成型过程中不需要额外添加任何胶黏剂,具备良好的环保性能。
一种自修复、可回收的生物基聚氨酯材料及其制备方法与应用。本发明首先利用1H‑吡唑‑4‑甲酸和乙烯基单体在催化剂的作用下发生酯化反应得到乙烯基吡唑酯单体;接着利用植物油和二异氰酸酯在催化剂的作用下发生反应,得到植物油基聚氨酯中间产物;随后将合成的乙烯基吡唑酯单体加入到植物油基聚氨酯中间产物中,得到植物油基聚氨酯树脂,经热压处理后,得到植物油基聚氨酯材料。所得到的聚氨酯材料不但具有优良的力学与热学性能,还具有自修复、可回收加工等性能,可用于胶黏剂、导电复合材料等。本发明工艺简单、环保,且原料部分来自于可再生资源,因此对促进聚氨酯材料产业的可持续发展具有重大的意义。
本发明公开了一种长寿命的模印研磨带的制备方法,包括以下步骤:(1)将磨料与双酚A酚醛树脂和聚乙烯醇缩丁醛树脂混合,得到浆料;(2)将浆料放入模印滚筒,转印到布基基材上,得到涂布有磨料的布基基材;(3)将步骤(2)的涂布有磨料的布基基材进行烘干,得到半成品,然后经过裁剪成形,得到所述的模印研磨带。该研磨带具有研磨效果一致、排屑效果好、寿命长的优点,可以应用于金属或树脂复合材料。
本发明涉及吸波材料技术领域,且公开了一种电磁吸波导热组合物,生成的蜂窝状纳米NiO前驱体与氮掺杂介孔碳微球进行复合,再通过煅烧,得到氮掺杂介孔碳微球负载蜂窝状纳米NiO,纳米NiO与氮掺杂介孔碳微球紧密结合,而氮掺杂介孔碳良好的导电性能,可以改善纳米NiO的极化作用,增强纳米NiO的电磁损耗性能,纳米NiO和氮掺杂介孔碳微球复合后,可以显著改善其阻抗匹配性能,表现出更好的吸波性能,并且复合材料具有良好的导热性能,可以使吸收的电磁波在耗散过程中,以热能的形式更好地进行消散和散发。
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