本发明提供了一种纳米复合负极材料及其制备方法,所述纳米负极材料包括以重量为单位的以下组分:石墨1‑2份,碱金属0.5‑2份;将石墨、碱金属和锆球放入球磨罐中并密封球磨罐,将密封后的球磨罐放置于高能球磨机中,按照预设转速和时间进行球磨从而得到纳米复合负极材料。本发明实施例通过球磨法制备的纳米复合材料为尺寸大小均匀的、结构致密的、“花瓣状”的球形颗粒(1μm左右);通过三维几何结构有效减轻循环过程中因体积膨胀而引起的材料本身结构的破坏,并将碱金属限制在基体中,较好抑制碱金属枝晶生长、阻止电解质与负极的直接反应和降低它们之间的界面电阻,从而得到高存储容量和长循环寿命可快充的碱金属电池的纳米复合负极材料。
本发明公开了回收电镀污泥中铁制备的锂硫电池正极材料及其制备方法。将电镀污泥经干燥研磨过筛后加入无机酸溶液,搅拌均匀后酸浸反应,离心得到电镀污泥浸出液;将小球藻浓缩液离心得到活性小球藻细胞;将所得活性小球藻细胞加入到电镀污泥浸出液和水的混合溶液中,搅拌混合,然后洗涤干燥得到复合材料前驱体,然后与一定比例的钾系活化剂研磨混合,最后在惰性或者还原气氛下高温煅烧,碳化产物经过水洗去钾盐得到Fe3C@NPC锂硫电池正极材料。本发明的制备方法不但解决了电镀污泥的环境问题,而且利用里活性小球藻细胞的生物吸附重金属离子的能力和独特的形貌制备高值化的锂硫电池正极材料,为实现环境废物的变废为宝提供了可行的思路。
本申请涉及复合材料技术领域,具体公开了一种国际竞技比赛碳纤维体育器材用高透明高硬度高TG高弹性模量纳米改性环氧树脂AB胶。该产品由A组分和B组分组成,A组分包括以下重量份的原料:双酚A型环氧树脂100份,纳米增韧剂0.2‑0.5份,润湿剂1‑5份,偶联剂0.5‑2.5份;B组分包括以下重量份的原料:脂环族胺固化剂20‑40份,脂肪族胺固化剂60‑80份,偶联剂1‑3份。本申请的环氧树脂AB胶的韧性与强度协调性好,综合力学性能优异,尤其在冲击强度、断裂伸长率、断裂韧性上尤为突显,既满足了国际竞技比赛需求,也满足了人们体育休闲和时尚审美,而且又顺应绿色环保、轻量化时代方向发展需求。
本发明公开一种可降解且耐高温的餐盘的生产工艺,包括如下步骤:步骤一:将PLLA与PDLA按照一定比例在一定温度下进行初次共混,并造粒,用作母料;步骤二:将母料和BMI以及秸秆粉进行二次共混形成共混复合材料,共混结束后立刻模压成型,进而得到可降解且耐高温餐盘。本发明通过以PLLA为基底,PDLA、BMI和秸秆粉为共混填料制备复合可降解材料,其中PDLA的加入能够使得PLLA的耐热性能增强;双马来酰亚胺(简称BMI)作为一种交联剂,在适当的温度下能够使得线性的PLA分子链段发生交联,交联结构的出现使得原本线性的PLA聚合物基底变为三维网状结构,使得其力学性能以及耐热性能均有显著提高。
本发明公开一种稀土掺杂永磁铁氧体及其制备方法,属于半导体磁性材料技术领域。永磁铁氧体材料包括以下原料制备而成:三氧化二铁100‑150份、碳酸锶9‑11份、三氧化二铝3‑6份、碳酸钙3‑7份、二氧化硅2‑6份、纳米氧化铈复合物0.5‑1.5份。本发明以三氧化二铁、碳酸锶主体材料,添加适量二氧化硅,不但可以提高铁氧体的致密度,改善剩磁,还可细化晶粒提高矫顽力。纳米氧化铈复合材料的加入,稀土元素Ce一方面进入晶格内,参与主相的形成,另一方面聚集在晶界处影响晶粒生长,在原料和工艺设计下,所得铁氧体永磁材料的Br或者Hcj获得整体提升,同时具备抗氧化、耐腐蚀、成本低廉易于加工等综合优势,经济效益显著。
本发明属于柔性传感器技术领域,公开了一种鞋垫柔性传感器及其制备方法,以克服现有技术中的柔性传感器无法弯折、密封不实、成本较高等技术问题。本发明的鞋垫柔性传感器包括下封装层、电极层、敏感层和上封装层;所述电极层为柔性基底;所述敏感层为带有导电涂层的微结构弹性体或混合了导电填料的弹性体复合材料;所述下封装层和/或上封装层为热熔胶膜。本发明的鞋垫柔性传感器结构简单、耐弯折、防湿防潮;结构紧密,不宜破坏,可有效防止外界水分气体影响,保护传感器内部敏感层,提升传感器稳定性;用于足底压力检测。本发明的制备方法工艺简单,成本较低,有利于大面积推广。
本发明适用烧结技术领域,发明了一种低成本钛合金复合陶瓷烧结治具制作方法,包括在氧化铝陶瓷板致密烧结后,按一定的比例混合氧化锆和氧化钇,加水球磨后配制成复合陶瓷釉水,将复合陶瓷釉水喷在氧化铝陶瓷板上,静置后放入烧结炉进行高温烧结,获得复合陶瓷材料陶瓷板,使用该复合材料陶瓷板作为钛及钛合金的乘烧治具可以减少或消除钛及钛合金与治具之间发生反应,获得更好性能的钛及钛合金,为工业化生产不与产品发生反应的承烧治具提供了经济可行的解决方案,极大地降低了承烧治具的生产成本。
本发明公开了一种锂离子电池用石墨改性材料的制备方法,制备糖类溶剂:取1.5~3.5g糖粉溶于50ml的乙二醇中,机械搅拌,再超声处理后,待用;称取一定量的球形石墨,在硝酸中超声处理,用去离子水洗涤;将处理过的球形石墨分散在糖类溶剂中,并在糖类溶剂中加入分散剂,超声处理,再剧烈搅拌,得到悬浮液;将悬浮液放入高压釜中反应,自然冷却,将悬浮液进行离心分离并进行洗涤;在烘箱内干燥,得到活性炭纳米离子修饰的球形石墨复合材料粉末;将粉末在烘箱中干燥,再在500~900℃温度且氮气气氛下煅烧,最终得到锂离子电池用石墨改性材料。该石墨改性材料作为锂电负极材料具有较高的插锂容量,且循环及导电性能良好。
本发明提供了一种聚丙烯腈前驱体纺丝液及其制备方法和应用,所述聚丙烯腈前驱体纺丝液的制备方法包括在聚丙烯腈前驱体纺丝液的制备过程中加入交联剂甲基丙烯酰胺笼型聚倍半硅氧烷;通过在聚丙烯腈纺丝液中加入交联剂甲基丙烯酰胺笼型聚倍半硅氧烷,使得甲基丙烯酰胺笼型聚倍半硅氧烷中的丙烯基和丙烯腈与衣康酸的反应产物进行接枝或聚合,以在聚合物之间产生化学键,引入POSS基团,在分子层上实现均匀分散,并改善聚合物性质;甲基丙烯酰胺笼型聚倍半硅氧烷具有多官能团能够使聚合的PAN相互交联,大大加快反应进程,并能增大PAN的分子量和转化率,还可以提高碳纤维复合材料的力学性能、机械性能、界面强度、导电性、导热性和耐久度。
本发明公开了一种硅碳复合物及其制备方法,通过在制备过程中对氯化钠模板剂进行重结晶,得到小粒径的氯化钠模板剂,进而制得本发明中具有独特双层碳包覆结构的碳硅复合物,第一碳包覆层均匀包覆于硅颗粒表面形成核壳结构的硅碳颗粒,硅碳颗粒分布于所述第二碳包覆层内部的孔中;该碳硅复合物的碳包覆结构提高了复合材料整体的导电性,同时作为硅颗粒表面的保护层,抑制其与电解液间的副反应,实现了锂离子电池硅碳复合物用作负极材料时克容量和循环性能的提升,并且本发明中硅碳复合物的制备中采用的氯化钠模板剂易于回收,采用的有机碳源来源丰富,制备方法具有工序简单、可控性强等优点,具备大规模工业化应用前景。
本发明揭示了一种去除废水中的镉的方法,包括以下步骤:将石墨粉浸没在高锰酸钾溶液中加热并搅拌反应,反应结束后,进行第一次过滤洗涤烘干,即可得到吸附材料,最后将吸附材料置入含镉废水中进行震荡吸附处理,其中,吸附材料为负载二氧化锰的石墨粉复合材料。本发明提供的一种去除废水中的镉的方法,回收废旧石墨制品用于制备原料石墨粉,并采用石墨粉制备得到吸附材料用于对含镉废水进行震荡吸附处理,能有效解决现有技术制备吸附剂过程成本过高,而且因为吸附剂的吸附容量较低而导致吸附剂吸附效率偏低,不利于产业化的技术问题。
本发明属于复合材料制备技术领域,具体公开了一种香草醛改性壳聚糖席夫碱螯合锌缓释剂及其制备方法与应用。方法具体为(1)将壳聚糖与无水乙醇混合后,加入香草醛,搅拌均匀后再加入酸溶液,反应完成后得到VCSB;(2)将乙酸锌与乙醇溶液混合得到乙酸锌乙醇溶液,并将步骤(1)所得VCSB与乙酸锌乙醇溶液混合后进行加热反应,反应完成后去除溶剂并干燥得到VCSB‑Zn(II)。制备了粉末状香草醛壳聚糖席夫碱,其鳌合容量为50.96mg/g;利用VCSB的酸缓溶作用,实现了对锌离子较好的缓释效果。
本发明涉及环保材料技术领域,具体为一种聚乙烯改性的高强复合合金材料制备方法,包括原料:改性聚乙烯母粒、尼龙6树脂、无机填充物、扩链剂、偶联剂、相容剂以及抗氧剂1076。本发明的聚乙烯改性的高强复合合金材料邵氏A硬度大,最大承压强度大,拉断伸长率高,使其具有较高断裂伸长率的同时保持较高拉伸强度,满足注塑、挤出、拉丝等加工工艺的要求;尼龙6树脂提高复合材料的冲击韧性,使其获得均衡的物理力学性能,采用扩链剂可以有效提高尼龙的分子量和相对粘度,从而可有效防止尼龙再生过程中分子链断裂引起的物理力学性能下降的弊端。
本发明公开了一种高强度铝质汽车散热器,包括散热器外壳、第一固定杆、第二固定杆和散热管,散热器外壳的两侧分别设置有进液口和出液口,散热器外壳的内部固定安装有散热管;散热管的一端与进液口接通,另一端与出液口接通;散热器外壳的一侧固定安装第一固定杆,第一固定杆为网格形结构,散热器外壳的另一侧固定安装第二固定杆,第二固定杆为X形结构;所述散热管的材质为增强铝复合材料。该高强度铝质汽车散热器,不仅结构强度更高的同时不会阻碍气流的进入,而且厚度小、更加精简小巧和散热性能更好,使用寿命更长。
本发明属于树脂复合材料技术领域,涉及一种树脂组合物及基于其制备得到的树脂膜、半固化片、积层板和印刷电路板,该树脂组合物含有式(I)所示的含磷阻燃剂及至少包括二乙烯基苯化合物、烯丙基树脂与丙烯酸酯树脂的预聚树脂。该树脂组合物可进一步制备为树脂膜、半固化片、积层板或印刷电路板等,具有基板表面外观无条纹,高玻璃态转化温度、低热膨胀率、高铜箔拉力等特性。
本发明公开了一种新型锂离子电池负极材料及其制备方法,其设计思路为:采用一步法合成S掺杂的ZIF‑67,然后将S掺杂的ZIF‑67与氧化石墨烯粉体在惰性气体下共同碳化,形成了基于ZIF‑67的外层具有碳骨架保护层的纳米多面体状的复合材料,并将之用于锂离子电池负极。本发明的方法步骤简单,不需要昂贵的反应仪器,制得的锂离子电池的能量密度高,循环性能好,具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种成品组装式实体围墙,包括墙垛模块、墙体模块、立柱模块、压顶模块,上述各个模块上均设有连接部件;且各个模块的尺寸和形状均采用规格化设计,根据待组装围墙的大小,相应模块通过连接部件组装固定。还包括立柱基础模块和垫层。上述各个模块可采用传统的钢筋混凝土预制、复合材料或者塑料塑胶材料等制成。应用中,可以仅立柱采用立柱模块组装而成,围墙墙体采用人工砌筑。也可以与栅栏结合形成透空围墙。还可以与施工围挡板结合作为施工临时围墙使用。本发明可拆卸后重复利用,大大缩短工程施工成本和施工工期,节省工程造价,节省人力成本。
本发明公开了可降解二维黑磷作为基因编辑载体的应用。本发明的基因编辑运载体系,如二维黑磷‑CRISPR/Cas9复合材料等,可以通过细胞内吞作用进入细胞,二维黑磷载体在溶酶体内逐步降解,从而将CRISPR/Cas9体系释放到细胞质中,该体系进而转运至细胞核来发挥定向基因编辑的功能,在此过程中可以很好地保持CRISPR/Cas9体系等基因编辑体系的生物活性。
本发明公开了一种医用复合包装材料的制备方法及其应用,该方法采用将聚醋酸乙烯、椰子油脂肪酸单乙醇酰胺投入反应釜中高温搅拌得到初级混合物,再与聚甘油蓖麻油酸酯、聚乙二醇油酸酯共同加入到超声分散器中添加无水乙醇进行超声处理、加热保温,得到次级混合物,接着将硼酸锌改性,最后将次级混合物与改性硼酸锌共同投入反应釜中,加入丁腈橡胶和2‑硫醇基苯骈咪唑,在惰性气体保护的条件下高温搅拌,随后降温并加入增韧剂和稳定剂,搅拌得到终极混合物,接着将其送入双螺杆挤压机进行熔融挤压、分割、包装、灭菌,冷却后得到成品复合材料。制备而成的医用复合包装材料,其自身机械强度高、可耐受蒸汽灭菌,在医疗器械包装上具有良好的应用前景。
本发明公开了一种新型餐垫的制备方法:S01,将海泡石粉、硅灰石粉、无水乙醇、聚乙烯醇、石竹烯、橙花油、龙葵醇和麝香研磨分散至形成均匀胶状物质;S02,将铝箔在浸蚀液中漂洗;S03,将S01中胶状物质包裹于两层铝箔内并对铝箔边缘进行抽真空熔接;S04,将聚氨酯弹性纤维、聚烯烃弹性纤维、粘胶纤维、苎麻纤维混纺,得到纱线,然后通过机器织造成表层面料;S05,将S03中的薄板状复合材料表面粘合于两层S04中的表层面料中,粘合后压制定型成平板状,制成所需餐垫。本发明中的餐垫利用植物性原料和环保型原料,制备过程绿色环保,制备出的餐垫在使用过程中不会有任何有毒有害物质散发。本发明中方法制备出的餐垫外形美观大方,表面平整,手感好。
本发明属于木质复合材料制造技术领域,涉及海洋木,尤其涉及一种海洋木质纤维板的制造方法。包括:先将木质纤维原料热磨成纤维,加入液体酚醛树脂和异氰酸酯胶组成的混合胶黏剂、防霉剂及防水剂,均匀施加至纤维中,干燥至8~12%;铺装成型,经预压10~40s,预压压力0.5~1.2MPa,压至成板厚度的5~20倍;再热压,热压钢带或钢板喷涂脱模剂,热压温度180~230℃,时间8~25s/mm,压力2.0~3.5MPa,压制成厚度6~25mm,密度800~900kg/m³的板材。本发明具有原材料要求低、来源广泛、生产自动化程度高、效率高,成本低等优点。本发明工艺简单,如阻燃、防霉、防腐处理等,只需将适量的改性剂与纤维均匀混合即可,相比单板的浸渍处理工艺简单、方便,并且效果更好。
本发明提供一种自带液压装置的活动型腔模具,其包括移动模和固定模,其特征在于,还包括液压装置、导向装置和连接件,由所述液压装置、所述导向装置、所述移动模芯和所述连接件组成第二次移动机构,本发明的自带液压装置的活动型腔模具由于设有液压装置,解决了目前固定型腔的注塑机的型腔大小不能调节的问题,提高了注塑机的生产性能。由于设有活动型腔,可以根据产品的尺寸和规格来调整活动型腔的大小,使活动型腔停止压缩前的容积大于产品的体积,在较大容积的活动型腔中液态原料流动的阻力会变小,液态原料容易流动,产品在低速或低压下容易成型,而且产品内应力好、外观漂亮、厚度均匀、复合材料不易相互分离。
本发明提供一种金属纤维‑PMI复合管道及其制备方法,包括管壁和中空腔体,其管壁由至少三层金属纤维层和至少两层PMI膜卷覆复合而形成,每层PMI膜的内侧和外侧均为金属纤维层,且管壁的基底层和蒙皮层均为金属纤维层,所述PMI膜的厚度不超过1mm。本发明采用呈多层三明治夹心结构的金属纤维‑PMI复合材料作为管壁构建中空的管道结构,由此形成的管道结构具有优异的比刚度、比强度以及耐腐蚀性能。在实际应用中,可以合理利用本发明提供的金属纤维‑PMI复合管道的中空管腔的内部空间收纳同一设计中的零部件,另外,金属纤维‑PMI复合管道的外壁也能够为置于中空管腔内的零部件提供保护作用,降低了零部件受撞击、侵蚀、光照老化的可能性,延长了零部件的使用寿命。
本发明公开了一种石墨烯顺磁共振探针,使用超顺磁性四氧化三铁和三氧化二铁纳米粒子负载于功能化石墨烯表面且粒径均小于25纳米,其中功能化石墨烯为含有多个羧基和多个氨基的聚丙烯胺功能化石墨烯、含有多个羧基和多个氨基的聚丙烯酸功能化石墨烯、含有多个羧基和多个氨基的聚乙烯亚胺功能化石墨烯或者含有多个羧基和多个氨基的吐温20功能化石墨烯的一种或几种任意组合。本发明的复合材料,不仅纳米粒子粒径小于25纳米且具有超顺磁性的特性,同时具有较强的外磁场相应性,可以在水溶液中得到极好的分散,并可以进一步修饰生物大分子,生产可控度高,纯度高,效果好。
本发明公开了一种纳米复合高吸水性材料及其制备方法。本发明采用将硅溶胶分散于丙烯酸中和液中进行改性,通过在丙烯酸、丙烯酰胺单体交联共聚的过程中原位生成SiO2纳米粒子,进而实现SiO2纳米粒子与聚丙烯酸聚合物的反应性复合,所制备的纳米复合高吸水性材料由高吸水倍率和快吸水速率的低交联度树脂基体和纳米复合高交联度表层组成,压力下吸水倍率提高,最终制备出高吸水性复合材料;且其分散性良好;同时在无机纳米粒子与聚合物之间形成微通道,有利于内部水分子挥发溢出,使高吸水性材料干燥效果更好,干燥时间明显缩短,提高了生产效率,降低了生产成本,适用于大规模的生产,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种氮掺杂纳米带状多孔碳的制备方法,该制备方法包括以下步骤:聚苯胺与纳米带状酚醛树脂基聚合物原位复合,氮掺杂纳米带状多孔碳的制备,氮掺杂纳米带状多孔碳与单质硫复合,将氮掺杂纳米带状多孔碳与单质硫按照质量比为2:3混合,加入无水乙醇研磨均匀,再加入四氯化碳以促进单质硫的溶解,待其自然干燥后放置于烘箱中保温,得到氮掺杂纳米带状多孔碳与硫的复合材料。本发明在通过一步法碳化和活化后,氮掺杂多孔碳能有效的促进碳上含氧官能团与多硫化锂之间的化学吸附作用,该多孔碳材料负载硫后制作的锂硫电池展示出优异的循环稳定性。
本发明属于电催化还原二氧化碳的技术领域,具体的涉及一种电催化还原二氧化碳的催化剂及其制备方法。该催化剂为硫化铟锌‑MXene复合材料。该催化剂对二氧化碳还原兼具高的电催化活性和选择性,显著提高了对二氧化碳利用的能量效率。
本发明属于工程塑料的改性技术领域,特别涉及到一种混合型抗静电半芳香尼龙树脂及其制备方法,针对现有技术中导电填料与聚合物基体相容性差的问题,本发明设计和制备由半芳香尼龙、聚丙烯酰胺(PAM)、无机盐等组分的离子导电抗静电尼龙。本发明由高分子和无机盐共同提供离子传输能力,制备出离子混合型导电抗静电性能和相容性兼备的永久抗静电半芳香尼龙复合材料。
本发明属于复合材料技术领域,具体的说是一种铝合金及其加工方法,铝合金由以下原料按重量比构成:铝(AL)92~96%;锂(Li)1.5~2%;钴(Co)0.8~1.2%;镍(Ni)1~2%;铁(Fe)2~2.5%;锰(Mn)0.2~0.5%;原料中还包括占总质量比2~5%的稀土金属粉末;所述稀土金属粉末为镧(La)、铈(Ce)和钆(Gd)按照1:1:1比例进行混合的金属经过粉碎研磨后的粉末;所述稀土金属粉末粒度处于10~20μm之间;所述碳纤维为PAN基碳纤维;本发明可实现铝合金制品在成型前预设成型后的形状,可有效避免铝合金制品成型后进行打磨和切割过程中浪费人力物力,同时可有效避免铝合金制品在成型过程中发生褶皱和导致铝合金内部分组分分布不均的现象,从而达到提高铝合金制品整体质量的目的。
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