利用定形相变材料的蓄热型冷凝器包括:定形相变材料、冷凝管、冰箱箱壁、冰箱隔热材料,其特征在于:定形相变材料完全包围或部分包围冷凝管,且定形相变材料将冷凝管固定在冰箱隔热材料与冰箱箱壁之间。本定形相变材料中相变材料为石蜡类物质,支撑材料为高密度聚乙烯,用膨胀石墨作为导热增强剂。在本发明中,定形相变材料可以强化冷凝管与冰箱箱壁的传热,还可以蓄积热量实现冷凝器不间断的向外放热,使得该冷凝器冷凝效率提高;而且该定形相变材料蓄热过程中保持固体状态,不会发生流动,因而不存在泄漏问题,无需封装,故该冷凝器的生产难度低。本发明适用于电冰箱、低温箱、电冰柜、冷饮机、冰激凌机及间断式小型制冷机等制冷设备。
本发明公开了一种应用PDDA功能化的石墨烯修饰电极检测对硝基苯酚的新方法,包括如下步骤:取50mL1mg·mL-1的氧化石墨烯溶液,超声4h。将1mL20%的PDDA溶液加入到50mL二次水中,混合均匀,然后将氧化石墨烯溶液在磁力搅拌下加入到PDDA溶液中,继续搅拌30min,加入1.5mL水合肼(80%),搅拌均匀后置于水热釜中于100℃反应3h,冷却后,用二次水进行离心、洗涤,60℃下真空干燥即得PDDA功能化的石墨烯。经PDDA功能化的石墨烯不仅提高了在水中的分散性,而且赋予了石墨烯正电性,为石墨烯基复合材料的制备提供了一个很好的基体,扩展了石墨烯在电分析化学中的应用。
本发明公开一种麻纤维低醛化处理方法,其特征在于,所述处理方法为对麻纤维碾压揉搓低醛化机械处理工艺,具体步骤为分为四区对麻纤维进行碾压揉搓处理。所述四个区分别命名为1区、2区、3区、4区,其中1区共4对压辊,每个压辊上有20个沟槽,1区长度为56.2cm,其中2区共4对压辊,每个压辊上有22个沟槽,2区长度为56.2cm,其中3区共2对压辊,每个压辊上有24个沟槽,3区长度为24.2cm,其中4区共2对压辊,每个罗拉上有24个沟槽,4区长度为24.2cm。本发明采用机械碾压揉搓作用对麻纤维进行低醛化处理,降低了麻类产品的VOC的产生量和挥发量,增大了麻纤维非织造及复合材料等在汽车等工业领域的应用范围。
银包覆镍或铁芯复合电极丝的制造方法属于金属复合材料领域,具体涉及一种Ag包覆Ni或Fe芯复合线的制备方法,本发明提供了一种电弧喷射雾化制备银镍、银铁复合粉末用复合电极丝的制备方法。复合电极丝由银包覆镍或铁芯构成,复合丝中镍或铁芯质量百分含量为10-60%,余量为银。复合丝制备方法是将经真空熔化好的银液浇注于中心部位放有镍或铁芯棒的铸模中得到直径80-90毫米圆形复合铸坯,复合铸坯经热挤压成6-8毫米直径的棒材,然后将复合棒材再冷拉拔为直径1.5-3毫米规格的复合电极丝。本发明有效克服了现有银镍、银铁粉末冶金电接触材料制备过程中、化学共沉淀法和机械混粉法制备银镍、银铁混合粉末存在的缺点。
本发明公开了一种锂离子电池硅-硅氧化物-碳复合负极材料的制备方法,将硅氧化物、硅和石墨球磨混合后再与沥青混合,高温热处理即制得锂离子电池硅-硅氧化物-碳复合负极材料。本发明在硅氧化物-碳材料中添加硅,能够提高材料的可逆容量和首次库伦效率,使硅氧化物复合材料兼具高容量、较好循环性能和较高首次库伦效率等优异性能。本方法具有成本低、设备简单、工艺条件简单易控、产率高等优点,非常适于规模化工业生产。
本发明涉及一种石墨烯及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(a)制备氧化石墨烯;(b)制备石墨烯;(c)制备硅/石墨烯复合电极材料。本发明还包括采用该硅/石墨烯复合电极材料作为负极电极材料所制备的锂离子电池。本发明所制备的硅/石墨烯复合电极材料,在等离子体处理后的改性石墨烯上进行硅沉积,硅优先沉积在石墨烯的缺陷处,硅在储能的时候会发生体积的膨胀,但可在缺陷处有一定的空位使之发生缓冲,而不至于导致整个材料体积变大。因此使该硅/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料使用时具有优异的循环性能。本发明的制备方法工艺简单,容易实现大规模生产。
本发明属于纳米复合材料制备领域,具体涉及一种碳纳米管定向排列的方法。机械旋转定向排列碳纳米管的方法,其特征在于:包括以下工艺步骤:首先将碳纳米管提纯,然后将提纯后的碳纳米管均匀分散到乳胶状聚合物中,在半干状态下,将匀速转动的转杆插入混合物中转动,得到同心环装定向排列的碳纳米管/聚合物的混合物。本发明有益效果:利用转轮转动带动混合物形成层流场,碳纳米管在层流场中定向排列,此方法操作简单,能大批量生产定向排列的碳纳米管/聚甲基丙烯酸甲酯聚合物。
本发明涉及一种锂电池用高能复合正极材料的制备方法,其特征在于具体步骤如下:a)将富锂正极材料和单体苯胺溶于去离子水中,形成悬浊液;b)将盐酸溶液缓慢滴入步骤a)所得悬浊溶液中;c)将氧化剂水溶液缓慢地滴入步骤b)所得溶液;d)将步骤c)所得溶液用去离子水洗涤、过滤后,即可得“富锂@聚苯胺”复合材料。其电子导电率高,颗粒分布均匀,材料放电容量高,大电流放电能力出色。
本发明属于先进纳米材料技术领域,具体涉及一类具有Yolk-Shell结构的磁性介孔氧化硅复合微球材料及其制备方法。本发明首先采用溶胶-凝胶化学合成法,在磁性纳米粒子外面依次包裹无定型二氧化硅、聚合树脂的高分子层;再利用有机表面活性剂作为结构导向剂与无机物种在溶液中的自组装行为,包覆一层具有有序介观结构的二氧化硅/表面活性剂复合材料;通过焙烧除去表面活性剂和高分子层,即得到Yolk-Shell结构的磁性介孔氧化硅复合微球材料。该复合微球具有较大可调的空腔,较高比表面积,均匀垂直界面的介孔壳层和稳定又较强的磁响应性,在纳米反应器、药物缓释、大容量生物分离、吸附方面具有广阔的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。
本发明涉及一种硅基复合锂离子电池负极材料及其制备方法和应用,该复合负极材料的成分为单质硅Si、金属硅化物MSiy和硅氧化物SiOx,所述的单质硅Si被金属硅化物MSiy和硅氧化物SiOx混合层包覆,所述的金属硅化物MSiy为金属M和硅的化合物和/或金属M和硅的固溶体,金属M是Fe、Ni、Cr、Mn、Ti和Co中的一种、任意二种或多种;所述的y=0.2~4,优选y=0.5~2;所述的x=0.5~2,优选x=1.0~2.0。本发明的复合材料作为锂离子电池负极材料,兼具高的容量、良好的循环性能和倍率性能,本发明的制备方法,该方法简单,只需采用普通行的球磨机即可实施,适合规模化生产。
本发明公开了一种四氧化三铁/聚苯乙烯/银纳米复合粒子的制备方法,该方法可以有效避免银纳米粒子发生团聚,在聚苯乙烯壳层表面形成一层银纳米粒子层,并且结合了四氧化三铁的磁性能,最终使该纳米复合材料拥有检测、分离性能,作为表面增强拉曼散射的基质,对于表面增强拉曼散射作为常规的分析技术具有极大的推动作用。
本发明公开了一种氮化硼高导热绝缘材料及其制备方法与应用。本发明提供的氮化硼绝缘材料,包括芳纶纤维、沉析纤维、云母和用聚苯硫醚处理后的颗粒状氮化硼。本发明提供的氮化硼高导热纤维云母绝缘材料,具有高导热性、高绝缘性、高强度、加工性强、以及高物理性、耐化学性等特点,且抗冲击、耐化学腐蚀、耐热疲劳性能优异,可在高端绝缘复合材料方面使用。
本发明公开了一种多级孔载体负载纳米金环己烷氧化催化剂及其制备和应用。本发明是一种负载于多级介孔磷酸铝-二氧化硅复合材料的杂多酸(HPA)-纳米贵金属超分子化合物,其结构式为:Au-HPA/AlPO4-SiO2。本发明主要是以氯金酸、硝酸银、氯钯酸制备杂多酸稳定纳米贵金属胶体溶液;将拟薄水铝石和磷酸、水、N-硬脂基丙二胺或N-油基丙二胺混合成溶液A,将硅酸四乙酯、三嵌段聚合物P123、水混合成溶液B;将溶液A和溶液B混合形成均匀溶胶;溶胶缓慢加入杂多酸稳定纳米贵金属胶体溶液中,形成凝胶;将凝胶水热处理,过滤后的固体洗涤、烘干、煅烧,便得到本发明产品。本发明催化剂制备简便、活性高,易于和产物分离,循环使用性好。
本发明公开了一种包覆非晶丝的制备方法,通过在非晶丝表面镀上晶体金属形成非晶体-晶体结构来提高构件的塑性。非晶丝在拉伸过程中塑性提高,其过程包括:第一步,制作出非晶丝;第二步,对试样表面进行处理;第三步,通过电镀的过程使非晶丝表面镀上一层金属晶体;第四步,将电镀铜的非晶丝经过电动轧机压轧。通过本发明制作出了非晶丝的复合材料,非晶丝在拉伸时产生加工硬化现象,产生了明显的塑性,而且并没有改变非晶丝原有的结构状态。
一种珊瑚状二氧化硅非晶纳/微米结构的制备方法,属于材料制备技术领域。本发明采用真空管式炉,催化剂辅助热解有机前驱体方法合成珊瑚状二氧化硅非晶纳/微米结构。含有步骤:(1)高硅含量聚硅氮烷在180-360℃下低温交联固化;(2)交联固化后的非晶固体在高耐磨器具中的粉碎、磨细,并和催化剂干粉均匀混合;(3)交联固化的前驱体细粉和催化剂干粉的混合物在保护气氛下快速高温热解、蒸发和纳/微米结构的沉积生长。该方法具有制备条件严格可控、工艺和设备简单、成本低廉,所得纳/微米结构产量大、纯度高、孔隙率高、比表面积大等特点。它在高性能纳米复合材料的增强增韧、纳米电子器件、医药载体等方面具有广泛的应用前景。
本发明提供一种复合石墨炭负极材料的制备方法,属于化学电池制备领域。本发明通过将高锰酸钾与天然石墨进行氧化处理后,再用石油焦进行球磨、烧结,得到一种复合石墨炭负极材料的制备方法。本发明提供的复合石墨炭负极材料的制备方法,采用石油焦对天然石墨进行表面改性,克服了单纯天然石墨或单纯石油焦的缺点,将两者有机地结合起来,可以提高复合材料与有机溶剂的相容性,提高充放电性能。
一种超小核壳结构纳米颗粒及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。其以磁性金属纳米粒子为核,以金属氧化物为壳层。制备方法:步骤一:配制高分子分散剂分散的含盐有机溶剂溶液;步骤二:配制还原剂溶液;步骤三:将所配置反应液置于微流体反应系统中发生反应并在氮气保护环境中收集产物;步骤四:洗涤分离得到超小核壳结构纳米颗粒。本发明可一步获取具有均匀致密的壳层的超小核壳结构纳米颗粒,并且壳层能有效阻止核的进一步氧化,提高了材料的稳定性,制备方法简单。
本发明公开了一种用于小口径高炮或近防炮的复合炮管材料及其制备方法,该复合炮管由25Cr3MoNiNb钢管和Ta-Hf钽铪合金管组成,经爆炸复合后实现了金属原子间固相结合,它的耐高温烧蚀能力强,结合强度高,使用寿命长,是一种新型的、先进的现代小口径高速炮炮管复合材料。
本发明涉及一种变价铁基复合正极材料,其通式为aLi3Fe2(PO4)3·LixFeyM1-yPO4/C,其中,0.9≤x≤1.1,0.9<y≤1,0.01≤a≤0.1,M为掺杂元素,并且一部分C与LixFeyM1-yPO4混合包覆Li3Fe2(PO4)3,其余部分C覆于所述LixFeyM1-yPO4/C混合包覆层表面。本发明用流变相方法将LixFeyM1-yPO4包覆于宿主材料Li3Fe2(PO4)3上形成复合材料,同时采用两种包碳方式,然后烧结,得到所述变价铁基复合正极材料。所述材料与常规样相比,10C大电流放电时,首效提高15%,容量提高20%,粒径分布均匀、碳分布均匀、倍率性能好,合成方法简单,易于控制。
一种高压输电线路防风偏刚性绝缘拉索,包括棒体,棒体两端分别连接有连接金具,棒体包括位于内部的棒芯和位于棒芯外部的伞裙,伞裙为硅橡胶复合材料,棒芯为环氧树脂玻璃纤维引拔棒。能够有效阻止导线在大风作用下对于杆塔的偏斜,避免线路风偏跳闸,提高输电线路安全运行水平。
本发明涉及一种可在一定设计使用期限内稳定有效去除水中的细菌或病毒等微生物,出水微生物指标符合饮用水标准的杀菌复合材料。其包括有活性炭层和浸滞络合层,所述活性炭层包括有氧化亚银离子层。本产品使用结构简单,效果稳定,不产生运行费用,而且能有效长期控制活性炭中的细菌滋长,没有二次污染现象发生。
本发明提出的一种纳米填充双马来酰亚胺树脂及其制备方法,采用的制备方法不但简化了工艺条件,而且易于控制,混合过程无需特殊的混合装置。采用本发明的方法制备的纳米填充双马来酰亚胺树脂预聚物,在丙酮等有机溶剂中具有很好的溶解性,这对于制作高性能复合材料非常有利。此外,相比于其他双马来酰亚胺树脂,本发明所制得的纳米填充双马来酰亚胺树脂的熔融黏度小、溶剂溶解性,得到的固化树脂的韧性、热稳定性等综合性能都有明显提升。
本发明涉及一种玻璃纤维用添加碳纳米管的浸润剂,按重量百分比该浸润剂由以下组分组成:固色剂3%-10%,环氧树脂3%-10%,阳离子表面活性剂0.5%-5%,偶联剂0.1%-5%,碳纳米管0.1%-1%,去离子水69%-93.3%。制备方法:双酚A型环氧树脂,添加到离子水中,温度保持60~80℃,200~500r/min下搅拌1~2h,然后依次加入双氰胺甲醛树脂、阳离子表面活性剂、硅烷偶联剂、改性的碳纳米管,搅拌,最后加入去离子水,搅拌,即得浸润剂。本发明方法采用的配方简单、实用,适用于工业化生产;制备的浸润剂可以有效提高玻璃纤维的强度;并且可以提高玻璃纤维复合材料的强度。
本发明提供一种用于飞机发动机的包容机舱,呈圆筒状,包括夹层结构,其使用金属、纤维和陶瓷层状复合材料制成,具有至少一个金属层/纤维层/陶瓷层构成的夹层结构,金属层采用铝、镁、钛或者相应的合金材料,纤维层采用氮化硅、碳化硅或者二氧化锆纤维,所述陶瓷层包括氧化锆、氧化镁和氧化铈。本发明的包容机舱硬度高、韧性好、质量轻,具有很好的抗冲击性能,可广泛的应用于航空发动机。
本发明涉及一种阻燃材料板的制备方法,包括如下步骤:步骤一、取48重量份的聚乙烯醇,通过破碎机制成直径小于5mm的聚乙烯醇颗粒;步骤二、将聚乙烯醇颗粒与48重量份的高岭土混合均匀后,加入4重量份的氧化石墨;步骤三、将混和物加热至部分熔融后,冷却至60℃至80℃后,压制成板状材料;步骤四、在两块板状材料中间放入一面钢丝网,继续压制,使钢丝网嵌入板状材料,即制得阻燃材料板。本发明通过在聚乙烯醇中加入高岭土,能有效提高聚乙烯醇的阻燃性能,另外加入的氧化石墨,既不影响复合材料的阻燃效果,又能够提高阻燃效果,随后再通过加入钢丝网,增加了材料的强度,能广泛使用在消防隐患较大的场所。
本发明公开了一种旋转电泳筛选碳纳米管的方法,其特征是方法步骤为:(1)在硫酸与硝酸的混合液中对碳纳米管进行提纯处理;(2)在装有十六烷基三甲基溴化铵溶液的表面改槽内对提纯后的碳纳米管进行表面改性处理使之带正电,并超声分散;(3)缓慢调节旋转电泳装置的电源电压;(4)将吸附有碳纳米管的渗透膜在苯酚与冰醋酸混合而成的溶剂中完全溶解;(5)更换渗透膜,重复步骤(3)与(4),直到将不同长径比的碳纳米管全部筛选完毕。本发明的优点:有效地解决了碳纳米管易团聚、不易分散、分离与难筛选等问题,能够充分发挥长径比均一的碳纳米管的独特性能,有效地提高碳纳米管在复合材料内作为增强相的百分含量与均匀分布。
本发明公开了一种在高氯酸铵表面包覆催化剂前驱体的方法,该方法步骤为:①将催化剂前驱体加入溶剂中,控制温度并搅拌使之完全溶解,得到催化剂前驱体溶液;②在催化剂前驱体溶液中加入高氯酸铵,不溶,保持搅拌使高氯酸铵分散均匀;③改变温度,反应一段时间后停止搅拌,得到产物;④过滤所得产物,干燥,得到纳米复合材料。所述催化剂前驱体可以为Co(NO3)2·6H2O、KMnO4、Cu(NO3)2·3H2O、Fe(NO3)3·9H2O或Zn(CH3COO)2·3H2O,溶剂为乙酸乙酯、乙醇或丙酮。本发明解决了纳米氧化物催化剂在AP中的分散性问题;该方法简单稳定,控制精确,操作简便;氧化物催化剂在AP上原位生成,自催化效果明显;该方法可以结合火箭推进剂制备工艺,简化催化剂分散工艺。
一种阻燃耐溶剂的聚氯乙烯电线电缆料,属于热塑性复合材料技术领域。其是由以下的重量份数的原料组成:聚氯乙烯树脂112~130份;增塑剂40~60份;金属氧化物10~20份;含磷阻燃剂10~20份;不饱和硅烷5~8份;交联助剂0.8~1.5份;抗氧剂0.8~1.4份;稳定剂2~3份;润滑剂0.5~1份。本发明阻燃耐溶剂的聚氯乙烯电线电缆料具有如下的性能:抗张强度≥12MPa,断裂伸长率≥200%,在二甲苯溶剂中浸泡10天,不溶胀。
本发明提供单晶硅炉热场支撑隔热部件碳纤维预制体的制备方法,预制体采用碳布、碳纤维或网胎的不同组合,及铺设过程中纤维的配置,通过控制针刺密度,制备成具有密度梯度和变结构的整体结构预制体;所述预制体的内形面为高密度结构层,采用碳布、碳纤维缠绕或薄网胎,单元层铺设方式,逐层叠加、逐层针刺;所述预制体的外形面为低密度功能层,采用薄网胎逐层铺设、针刺而成;所述预制体的变结构通过控制纤维的配置及针刺的密度实现。这种碳纤维预制体的制备方法,方法比较简单,复合制成的碳碳复合材料,是功能与结构兼备的材料,用于制造单晶硅生长炉支撑与隔热一体化热场材料。
本发明公开了一种经济环保型高分子基电缆桥架,包括下列含量的组分:PVC,100phr;钙锌复合稳定剂,5phr;CPE,10phr;P83,3phr;石蜡,0.5phr;PE蜡,0.3phr;ACR,0.4phr;碳酸钙晶须,10phr;十溴二苯乙烷,8phr;纳米三氧化二锑,5phr;复合硼酸锌,2phr;二氧化钛,5phr;1010,0.5phr;UV-531,0.2phr。本发明攻克了防火环保型多元复合材料强度和抗水性能的的关键技术,具有环保美观、质量小、阻燃、耐腐蚀、造价低、现场安装方便、使用寿命长等特点,可广泛应用于化工、石油等行业,更适合潮湿、盐雾、有化学气体的环境条件下使用。
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