本发明公开了一种利用甘蔗渣和聚乙烯醇淀粉制备汽车塑料的方法,其方法包括:甘蔗渣除髓、粉碎过筛,用石灰水上清液浸泡,加热,加入硬脂酸、分子蒸馏单甘脂通过胶体磨进行甘蔗渣微纤化,得到微细纤维;聚乙烯醇、增塑剂、淀粉、甘蔗渣微细纤维混炼,热压成型,制成甘蔗渣超细纤维/聚乙烯醇淀粉复合材料。本方法工艺简单,成型周期短,生产的材料具有良好的稳定性,耐高温、不易变形、耐冲击性、成本低等优点。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池Ni‑NiO/石墨烯复合负极材料的制备方法。本发明先采用化学氧化法制备氧化石墨烯粉末,再采用快速热膨胀法制备石墨烯粉末,然后利用水热法与NiCl2·6H2O反应,得到Ni(OH)2/石墨烯前驱体复合材料,最后在氮气保护下高温煅烧得到Ni‑NiO/石墨烯复合负极材料。本发明制备的Ni‑NiO/石墨烯复合负极材料能够在锂离子电池充放电时防止NiO团聚,Ni的催化性又能改善锂离子负极材料的电化学性能。
本发明涉及合成对氨基苯酚用纳米针状镍包石墨复合粒子及其制备方法和应用,其为纳米针状的镍包覆的片状石墨粒子,将片状石墨粒子处理后,置入到化学镀镍溶液中,搅拌反应后,抽滤、洗涤、干燥,得到纳米针状镍包石墨复合粒子。本发明与现有技术相比具有以下主要优点:本发明制备的催化剂的活性更高,例如:其用于催化NaBH4还原对硝基酚的反应速率常数(k)为8.61×10-2min-1,比Ji等人制备的氧化石墨烯/镍纳米复合材料用于催化该反应的k值要大(其速率常数为14.82×10-3min-1);本发明制备的纳米针状镍包石墨复合粒子具有磁性,便于回收再利用;本发明的制备技术简单,成本低,便于推广应用。
本发明涉及一种成型滚轮,其包括其包括一个原始轮及一个成型膜。该原始轮包括一个外圆周面。该成型膜是无缝的圆环状结构且套设在该外圆周面上。该成型膜由有机-无机复合材料制成。该成型膜包括一个背离该原始轮的成型面。该成型面设置有微结构压印图案。本发明的成型滚轮能够有效降低光学薄膜的生产成本,且提高光学薄膜的产品良率。本发明还涉及一种成型滚轮的制造设备及成型滚轮的制造方法。
可再充电锂电池用负极、其制法和含其的可再充电锂电池,所述用于可再充电锂电池的负极包括集流体和位于所述集流体上的负极活性物质层,其中所述负极活性物质层包含包括基于碳的材料的第一活性物质、包括第二活性物质的复合材料和粘结剂,所述第二活性物质包括基于硅的材料或基于锡的材料,所述第二活性物质在其表面上包覆有结合粘结剂和纤维状导电材料。
本发明公开了一种SiC纳米纤维纸的制备方法。通过对SiC纳米纤维的提纯、分散、过滤和干燥成型工艺过程,获得SiC纳米纤维纸。由于SiC纳米纤维具有高硬度、高热稳定性、强耐化学腐蚀性、高饱和电子漂移速度、高临界击穿电场和高热传导率等一系列优异性能,因此,SiC纳米纤维纸的制备及性能研究对于其在高温、高频、强辐射、强腐蚀和强氧化等苛刻环境下工作的高强度复合材料、催化载体、分离过滤膜和传感器等多领域的应用具有重要意义。
本发明属于抗菌环保领域,特别涉及一种抗菌活性炭纤维及其制造方法。所述的抗菌活性炭纤维是一种聚酯纤维吸附材料,在多孔聚酯纤维材料表面沉积有碳与金属的复合材料涂层。本发明的制备工艺中,首先利用超饱和发泡法,使氮气进入聚酯纤维的自由体积中,再通过降压和升温处理,使压入自由体积中的氮气膨胀,形成大量气泡,并固定孔形。利用磁控溅射方法,将碳与金属的混合靶材沉积在纤维材料表面。
本发明涉及一种碳纤维光电复合导线在线监测系统,包括碳纤维光电复合导线,所述碳纤维光电复合导线的导电线芯是碳纤维复合材料芯;还包括光纤传感系统,包括各种不同原理、检测各种不同参量的点式、分布式的网络化传感器,由光信号处理单元提供特殊的光源,扫描、检测应用对象或环境的物理量,经过光纤通道传输后,经光电转换单元转换后送应用平台实现用户需要的功能。能够实现监测效率高,监测结果稳定的目标。
本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法。一种锂离子电池复合负极材料包括基体及形成于基体表面的含碳层,基体包括纳米硅,含锂化合物与碳微粉混合物,含碳层是覆盖在基体颗粒表面并起连接不同基体作用的无定型碳层。一种锂离子电池复合负极材料的制备方法,其特征工序是将纳米硅、氢化锂、碳微粉,有机碳源前驱体以及表面活性剂等添加剂共混后低温固化然后粉碎,在隔绝氧气的条件下进行高温碳化处理。本发明工艺简单、成本低廉,制成的复合材料具有容量、较好的循环性能,应用前景广泛。
本发明涉及一种超声显微伪彩色快速映射成像方法,利用高频超声可以对被测材料表面、亚表面及其内部一定深度内的细微结构进行显微成像,具有高灵敏度、高分辨率和图像直观等特点,适用于电子封装、复合材料及医学应用的超声检测领域。本方法通过设置被测试样的数据采集参数和扫查参数,并根据A扫信号设置闸门,获得每个扫查点数据闸门内峰值数据,将数据值转化为灰度值,将各个不同灰度值按照线性映射函数变换成不同的RGB颜色值,快速映射生成超声显微检测的伪彩色图像,使图像细节更易辨认,目标更易识别。该方法结合数据采集技术、图象重建技术、自动化技术,获得被测试样内部结构的伪彩色超声图像,为检测存在于被测试样中的缺陷尺寸、形状和分布提供辅助手段。
本发明公开了一种导流式防水技术,它是利用开口向下的亲水性或憎水性不强的导流曲面或斜面将从屋顶或外墙接口处和缝隙中渗漏的流量和流速不大的渗漏的雨水导流到预定的排水设施中或导流曲面或斜面的最低处后排到外墙,并经阻止渗漏的雨水在排水设施中任意浸润和流动的排水结构和憎水性排水表面或斜面辅助将渗漏的雨水全部排出完成防水任务。它突破了建筑防水工程的技术难关,使防水工程从过去的完全封闭式防水向堵疏结合发展,大大降低了工程施工难度和生产成本,解决现有防水技术防水年限不长、施工困难和对气象要求较高等问题,它既可以用混凝土、金属、橡胶、塑料、发泡材料、复合材料等进行标准化的型材或预制构件生产,也可以用模具进行现场浇注。
本发明公开了一种双壳层胶囊状硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,这种材料中,纳米硅核被双层碳壳包覆,并且硅核和内层碳壳之间存在一定的空间。本发明以胶囊状结构二氧化硅包覆硅纳米复合材料为模板,然后再热解有机碳源包覆模板二氧化硅壳的内外表面,在惰性气氛下高温碳化,最后再将二氧化硅模板蚀刻掉,即可得到本发明的材料。这种材料首次嵌锂容量为3125mAh/g,比容量在30次反复充放电循环后仍可保持在1161mAh/g。本发明提供的制备方法工艺简单,环境友好,易于实现工业化生产。
本发明提供一种用于铝合金摩擦盘的制动器衬片,该衬片由以下质量分的组分制备而成:树脂15~25%;二炼废渣35~55;混合纤维10~25;增磨剂8~15;填料12~20。这种摩擦材料在与汽车用铝合金复合材料制动盘相互摩擦进行制动或减速,实现确保行车安全的目的。
本发明披露了一种用于增强复合材料的织造预型件(300),这种织造预型件可以平织然后折叠成形。该预型件具有离轴增强,具有一个或多个腿(315、320)和/或基底(310),该一个或多个腿和/或基底相对于经向纤维/纬向纤维(312、314)于离轴或斜向(非0/90度)取向延伸。一个或多个腿从基底延伸,基底和腿各自具有至少两层经向纤维。腿可以互相平行或成一定角度。基底和/或腿的外端可以具有楔形,通过以阶状或成角状图案终止经向纤维的多个层,形成楔形。
本发明为以磺化的聚苯乙烯微球为模版制备二氧化硅中空球,其特征在于包括如下步骤:(1)聚苯乙烯粒子的制备;(2)磺化的聚苯乙烯微球的制备;(3)磺化的聚苯乙烯/二氧化硅复合材料微球的制备;(4)中空二氧化硅微球的制备。本方法所用工艺简单,重复性好,制得的二氧化硅中空球具有较好的单分散性和外观形貌。
本发明公开了一种增强环氧树脂用的直接无捻粗纱浸润剂,包括硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、pH调节剂和水,所述的硅烷偶联剂包括一种带环氧基官能团的硅烷偶联剂;所述的成膜剂为环氧树脂乳液或者环氧树脂乳液和聚氨酯乳液的组合,所述环氧树脂乳液采用非改性环氧树脂乳化而成,环氧树脂相对分子质量为360~500,环氧当量为180~250;所述聚氨酯乳液由环氧改性聚氨酯树脂乳化而成,聚氨酯树脂的相对分子质量为1000~2000;所述的润滑剂是阳离子型润滑剂和非离子型润滑剂的组合;所述浸润剂固含量为5~8%。本发明所述的浸润剂与环氧树脂相容性好、渗透性好,采用该浸润剂生产的直接无捻粗纱,可以大幅度提高玻璃纤维增强环氧树脂复合材料的耐疲劳性能。
本发明属于电容器制备技术领域,涉及一种草酸镍基非对称型超级电容器及其制备方法。本发明草酸镍基非对称型超级电容器包括正极极片、负极极片、电解液、隔离膜和包装膜,其特征是正极极片是镍/二水合草酸镍纳米复合材料,基底为平板或者泡沫形态的镍,包覆层是纳米结构的二水合草酸镍膜层,厚度50纳米~100微米;负极极片是活性炭极片;电解液为1~6mol/L的氢氧化钾或氢氧化钠溶液。上述草酸镍基非对称型超级电容器的制备方法,包括正负极片的制备、电容器的组装和封装。本发明草酸镍基非对称型超级电容器比电容大,比功率、比能量密度高,制备方法简单易行,可控性高。
一种连续纤维增强热塑性聚合物调温板,包括面板、底板、蜂窝芯层和填充在蜂窝芯层内的相变储能材料。面板、底板和蜂窝芯层由改性导热填料填充的连续纤维增强热塑性聚合物复合材料的片材制成,蜂窝芯层相变储能材料填充在蜂窝芯层内若干相互独立的腔室内,面板和底板通过热熔融分别与蜂窝芯层的上下表面复合。本发明采用高导热率物质与聚合物共混,通过双面淋膜法制备高导热率连续纤维增强热塑性聚合物面板,具有高的比模量及比强度。蜂窝芯采用与面板相同材料,两者熔融粘接,结合牢固。在蜂窝孔中灌装相变材料,添加量大,且有效避免相变材料析出问题。本发明应用领域,尤适于室内装饰吊顶、墙面的装饰。
本发明涉及用于处理废气排放,例如未燃烧碳氢化合物(HC)和一氧化碳(CO)的所述氧化以及氮氧化物(NOx)的所述捕集和还原的稀燃NOx捕集器柴油机氧化催化剂。催化复合材料可包括载体上的催化材料,所述催化材料包括第一NOx捕集层和第二NOx捕集层,所述第一NOx捕集层包含NOx吸附剂以及一种或多种位于所述载体上的贵金属组分,所述第二NOx捕集层包含位于所述第一NOx捕集层上的碳氢化合物捕集官能度,包含NOx吸附剂、一种或多种贵金属组分以及沸石,例如β沸石,其中所述沸石基本上不含骨架铝。此类沸石通过高结晶度和/或通过基本上不含骨架铝以使表面酸度减至最小来表征。
本发明涉及一种热塑性聚氨酯/纤维复合软布及其制备方法,该复合软布包含纤维布及热塑性聚氨酯,热塑性聚氨酯热压在纤维布的两侧。其制备方法为:在纱架或放卷辊上放置纤维布,并在其上下位置的放卷辊上分别放置热塑性聚氨酯薄膜,纤维布与上下各一层的热塑性聚氨酯薄膜一起进入加热烘箱中加热,加热后得到的三层结构复合材料在一对压辊的作用下热压成型,再经过一对冷压辊冷压定型,即得成型的聚氨酯纤维复合软布。与现有技术相比,本发明聚氨酯纤维软布粘结良好,表面光滑平整,纤维的纹路清晰可见,是高档外观件的首选。
本发明涉及一种功能化聚乙烯亚胺修饰的多壁碳纳米管磁共振成像造影剂的制备方法,包括:(1)制备MWCNT/PEI;(2)制备MWCNT/PEI-FI的DMSO溶液,然后制备MWCNT/PEI-FI-DOTA(Gd);(3)最后制备MWCNT/PEI-FI-DOTA(Gd)-mPEG2K或MWCNT/PEI-FI-DOTA(Gd)-mPEG5K。本发明制备过程简单,实验条件为常温常压,易于操作,所采用的制备程序可用于制备其它功能化多壁碳纳米管复合材料的制备;本发明实现了小鼠的体内MR血管和主要器官成像,同时可以利用肿瘤组织的EPR效应实现肿瘤部位的MR成像检测,应用前景广阔。
本发明涉及一种镧基有机酸蒙脱土及其水相一步法制备工艺。本发明镧基有机酸蒙脱土特征在于,其晶体结构为蒙脱土片层结构,层间稀土镧离子的多个离子键,部分与蒙脱土片层结合,其余与长链有机酸的酸性基团结合,采用不同有机酸,得到多种镧基有机酸蒙脱土。制备方法是以钠基蒙脱土、稀土镧无机盐和长链有机酸钠盐为原料,在水相中钠基蒙脱土与稀土无机盐和长链有机酸钠盐反应制得,水相一步法工艺操作简单,安全环保。本发明制备的镧基有机酸蒙脱土,有机酸和稀土镧元素与蒙脱土片层作用力强,热性能稳定,形态均一,有机化含量在20%以上,蒙脱土层间距增大明显。本发明制备的镧基有机酸蒙脱土应用于聚合物纳米复合材料制备、聚合物改性等领域。
本发明涉及一种镀镍螺旋碳纳米管/聚苯胺复合电磁屏蔽材料的制备方法,技术特征在于:采用敏化、活化两步法制备镍螺旋碳纳米管(Ni/CCNTs)复合颗粒;使溶液共混法,采用原位聚合技术,以Ni/CCNTs纳米复合颗粒为模板制备镀镍螺旋碳纳米管/聚苯胺(Ni/CCNTs/PANI)三元复合电磁屏蔽材料;本发明将传统金属材料(镍)、新型碳材料(螺旋碳纳米管)与导电聚合物(聚苯胺)结合起来,成功制备出一种轻质、宽频、高效的新型电磁屏蔽复合材料,可满足精密仪器设备的使用要求。
本发明公开了一种利用多相催化剂高效活化过硫酸盐处理有机废水的方法,属于水污染控制技术领域。该方法以纳米Fe0、纳米FeOxHy(y=2x-3或3y=6x-8)、FeOxHy@Fe0(FeOxHy@Fe0,y=2x-3或3y=6x-8)纳米复合材料作为多相催化剂活化过硫酸盐产生具有强氧化性的硫酸根自由基,从而将废水中的难降解有机物去除。此外,固相纳米催化剂因其具有较大的比表面积和较高的催化活性等特性而能够高效、持续地活化过硫酸盐发生非均相活化作用。该方法适用于各种有机废水处理,效率高、持久性好、操作方便、环境友好,能在较宽的pH范围内高效地去除废水中的有毒有害污染物,为处理有毒有害难生物降解的有机废水提供了广阔的前景。
本发明属于高分子复合材料,涉及一种导热树脂组合物及其制备方法。该材料由包含以下重量份的组分制成:100重量份热塑性树脂,5~40重量份氮化硼纤维填充的树脂母料,2~50重量份碳化硼粒子,0.2~1重量份偶联剂,0.1~0.5重量份润滑剂,0.1~1重量份抗氧剂。本发明制得的树脂组合物具有高导热性和高机械强度;由所述树脂组合物,可以容易地获得具有高导热性的构件,尤其是电气和电子部件中的构件。氮化硼导热纤维在组合物中起到了“桥梁”的作用,把单独分散在基体树脂中的导热填料颗粒粘接在一起,把孤立的导热单元连接成大的导热网络,使得填料组分间更容易形成导通网络,导热性能大大增加。
本发明提供一种二氧化钛与石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法包括:取石墨烯氧化物水溶液和叔丁胺混合得到混合液,再与钛前驱体溶液混合,在微波辅助加热至120℃~200℃的条件下磁力搅拌,进行反应生成有机相溶液,再从该有机相溶液中分离出二氧化钛与石墨烯复合纳米材料;所述钛前驱体溶液由钛酸正丙酯、有机包覆剂和甲苯组成。用来制备高质量二氧化钛与石墨烯复合纳米材料。所谓高质量,即纳米粒子结晶性好、粒径分布窄、尺寸可控;纳米粒子在复合材料中可均匀地分散于石墨烯基表面,不脱落、不团聚、稳定性好。
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