本发明提供一种连接器加强结构及包含其的电池箱,其用于安装于非金属复合材料的箱体内,连接器加强结构包括:第一加强部用于环绕于箱体的连接器预留口的周侧,并连接箱体的内侧表面;第二加强部连接于第一加强部,至少由第二加强部围成空腔,空腔用于在第一加强部处连通至连接器预留口,空腔具有朝上设置的开口,开口的边缘高度高于箱体内的灌胶高度。该连接器加强结构及包含其的电池箱通过设置连接器加强结构,能够在靠近箱体的连接器预留口处形成一个连通箱体的连接器预留口的隔离区域,避免胶体的流动堵塞连接器预留口,并且将该空腔和连接器预留口连通,可以用于实现后续的电池缆线布置等工作。
本发明属于B32B27/00技术领域,更具体的涉及一种复合塑料及其一次成型工艺。一种复合塑料,制备原料包括主料和助剂;所述的主料为聚氨酯和/或聚碳酸酯。避免了塑料成型过程中温度对产品的影响,保证了此工艺可以在不同温度下进行原料的混合,不会出现粘辊等复杂的后处理工艺,可以进一步保证制备得到的复合材料的成型质量,工艺简单,过程可控性强,提高了生产效率,可以大规模化推广使用,具有极高的经济效益。
本发明提供了一种低密度高强度木塑复合多功能发泡板材,所述板材由下列重量份的组份组成:塑胶母料35‑50份、偶联剂3‑8份、增韧剂5‑10份、塑胶稳定剂1‑5份、发泡成核剂3‑8份、功能助剂0.1‑0.5份、隔热功能填料8‑12份、纤维素粉15‑25份、着色剂1‑5份、防火阻燃剂5‑10份、发泡剂2‑5份,所述塑胶母料由型材级塑胶原料和塑胶再生料组成。本发明发泡板材的表面结皮硬度较高,耐磨、抗划伤,一般是木材的2‑5倍,同时质轻、阻燃,有效解决现有技术中木塑复合材料密度大、易燃烧等问题。
本发明公开了一种生物纤维材料注塑成型工艺的优化方法,涉及复合材料加工工艺技术领域。本发明包括以下步骤:获取生物纤维材料注塑成型工艺中的各项可控参数;利用相变模型对生物纤维材料注塑成型工艺中的各项可控参数进行数值模拟;根据数值模拟结果建立数学模型;利用数学模型构建针对生物纤维材料注塑成型工艺的仿真平台;利用仿真平台的仿真结果作为样本数据,利用样本数据训练和拟合形成决策模型;利用决策模型得到优化后的生物纤维材料注塑成型工艺。本发明揭露了生物纤维材料注塑成型过程中的力学规律,为优化生物纤维材料制造工艺的关键参数以降低成本、提高材料力学性能提供数值模拟方面的技术支持。
本发明公开了一种水泥基材料增韧方法,包括以下步骤:原料选择的步骤;配合比设计的步骤;原料拌合的步骤。所述原料选择的步骤进一步包括以下步骤:胶凝材料选择的子步骤;细集料选择的子步骤;粗集料选择的子步骤;聚合物选择的子步骤;纤维选择的子步骤;减水剂选择的子步骤。本发明采用了工业废渣、纤维、聚合物与水泥熟料复合技术,化学成分不同的各组分在结构形成过程中性能叠加,在相应的性能层次上逐级发挥作用及优势互补的效应,大幅度提高了水泥基体增强、增韧的能力。制备出强度等级为60MPa的高性能水泥基复合材料,提高了材料的弯曲韧性和断裂性能。
本发明公开了一种高适应性支化环氧型超分散剂及其制法与应用。该超分散剂是将1摩尔份的含有3~6个活性氢、2~3个氮原子、分子量在400~3000的二元或三元聚醚胺与0~3摩尔份的单官能缩水甘油醚、1~2摩尔份的聚醚多元醇二缩水甘油醚、1~3摩尔份环氧树脂反应后得到含有聚氧乙烯链段结构和多环氧基团的高适应性支化环氧型超分散剂;该超分散剂具有很高的适应性,可与海水、陶瓷废水、自来水、去离子水等混合使用,其分散制备的改性水性环氧树脂稳定性好,制备工艺简单,在复合纤维、改性砂浆混凝土、乳化沥青的增强剂及水性涂料、制备体积型电磁屏蔽复合材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及电解水制氢领域,具体涉及一种BiVO4/PtNi纳米线的合成方法及其电解海水产氢应用。本发明利用酸溶液腐蚀PtNi串珠状纳米线,使其串珠状纳米线呈中空,暴露更多的活性位点,将耐腐蚀的BiVO4嵌入中空的串珠状纳米线,结合形成BiVO4/PtNi纳米线,增强了PtNi纳米线的耐海水腐蚀性,并且进一步调控PtNi纳米线的电子结构,提升其电催化性能。本发明合成的纳米线复合材料应用于电解海水析氢表现出较好的催化性能,且稳定性好,有望应用于工业化大规模电解海水产氢。
本发明公开了一种抗静电抗菌内衣面料母粒及其制备方法。本发明采用可作为食品添加剂的天然高分子材料壳聚糖作为抗菌剂,通过对壳聚糖的三个亲核活性官能团的氨基和羟基引进锌提高壳聚糖复合材料的抗菌能力。本发明利用三维石墨烯作为抗静电填料,首先利用了石墨烯具有电阻率低、电子迁移速度快的特点,其次可以避免克服石墨烯的团聚,让其在塑料中可以分散,最后利用三维石墨烯的具有自支撑的作用,保持高比表面积作为壳聚糖和锌的载体,可以让壳聚糖和锌充分发挥其抗菌性能。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种亚甲基蓝‑牛血清白蛋白复合膜及其制备方法和应用。本发明方法是运用自铸膜法在导电玻璃片上制备MB‑BSA复合膜的方法,具体是用缓冲溶液分别配制亚甲基蓝溶液和牛血清白蛋白溶液;将亚甲基蓝溶液和牛血清白蛋白溶液混合,在室温下手动强烈振荡后,转移至底面为ITO导电玻璃的容器中,干燥除去溶剂,制得亚甲基蓝‑牛血清白蛋白复合膜,当亚甲基蓝溶液中的甲基蓝与牛血清白蛋白溶液中的牛血清白蛋白的摩尔比为1:0.625。该方法不仅具有操作简单、成本低廉、生物相容性好的特点,而且所制备的复合膜显示出优秀的可见光吸收性能,可以作为光阴极反应的媒介体以改善燃料电池的性能。
本发明公开了一种具有核壳结构的镁离子电池负极材料及其制备方法与应用。该方法以金属离子Xa+与有机配体配位的金属有机骨架作为前驱体,通过阳离子交换法将前驱体骨架中的一部分金属离子Xa+置换为另一种金属离子Yb+,得到双金属有机骨架,最后通过惰性气氛热处理可得到碳包覆核壳X@Y粒子。该X@Y粒子具有均匀的尺寸、分布,表现为一种核壳结构,其核为X,壳为Y。本发明制备过程简单,环境友好,所得产品尺寸均一、分布均匀、结构稳定,适合于作镁离子电池的负极材料,同时利用该负极材料制得的镁离子电池具有优异的电化学性能。本发明提出的复合材料及其设计策略促进了镁离子电池的发展。
本发明涉及一种净化室内空气环保无机涂料及其制备方法,所述净化室内空气环保无机涂料按总重量份数计,主要由以下原料制成:硅酸钾15‑30份,乳液1‑10份,碳酸钙20‑35份,钛白粉5‑15份,煅烧高岭土5‑10份,纤维素0.1‑0.5份,分散剂0.1‑0.5份,润湿剂0.1‑0.5份,消泡剂0.1‑0.5份,乙二醇0.5‑1.0份,去离子水25‑35份,高岭土负载纳米二氧化钛复合材料1‑5份。本发明的环保无机涂料具有净化室内空气,杀菌消毒等性能,同时具有良好的耐洗刷性,不易沉降,稳定性强,且燃烧性能等级符合《建筑内部装修设计防火规范》中对A级材料的要求。
本申请提供了一种三元磁性复合纳米材料,属于光催化纳米复合材料技术领域与污染物处理领域。本申请的三元磁性复合纳米材料为层状的C3N4‑Cg/ZnO/CNFe,层状的C3N4‑Cg/ZnO/CNFe由片状C3N4‑Cg、片状的ZnO和负载在ZnO与C3N4‑Cg之间的CNFe组成;其中,所述C3N4‑Cg包括g‑C3N4和g‑C3N4边缘处的石墨烯;所述CNFe为包覆铁的碳纳米管。本申请在g‑C3N4中引入了石墨烯、ZnO和CNFe,扩展了g‑C3N4的光吸收范围,由原来的可见光波段扩展至全可见光。
本发明提供的采用预浸料的船体模具制造方法包括以下步骤:S1,对模具的阳模涂抹脱模剂;S2,于阳模建造阴模;S3,铺贴阴模首次预浸料;S3,撕离普通真空辅料;S4,于阴模首次预浸料上进行铺贴阴模后续预浸料;S5,铺设耐高温真空辅料;S6,加热固化;S7,于阴模后续预浸料表面放置加强材;S8,对船体模具进行脱模。采用预浸料对船体模具进行建造,预浸料采用的组分包括碳纤维与环氧树脂,碳纤维具有轻质、高强的力学性能,热稳定性优良,环氧树脂亦可耐高温,确保了模具的强度、刚度、稳定性及使用寿命,可满足船体产品在60℃‑200℃高温下固化的要求,且模具尺寸精度高,变形量小,强度、刚度均优于传统的复合材料模具。
本发明属于柔性储能器件技术领域,具体为一种柔性全固态不对称超级电容器电极及其一分为二制备方法。本发明制备方法从氢氧化镍@聚多巴胺复合材料出发,在空气中煅烧得到氧化镍阵列电极,用作超级电容器正极;在氩气中煅烧后酸处理得到石墨烯纳米筛阵列电极,用作超级电容器负极。经过组装后得到柔性全固态不对称超级电容器,具有良好的电化学性能。本发明制备方法在非对称超级电容器电极的研制中具有广阔的应用前景。
本发明提供一种打印机用高强度硬质塑料刮刀及其加工工艺,所述打印机用刮刀采用改性纤维增强PC塑料,制备刮刀按重量份需要如下组分:PC树脂60‑80份、改性增强纤维10‑30份、硬质填料10‑15份、钛酸钾晶须5‑10份、相容剂1‑5份、抗氧化剂0.1‑1份、增韧剂3‑8份、酯交换抑制剂0.1‑1份、去浮纤剂1‑5份、抗冲改性剂2‑4份、润滑剂0.1‑1份和辅助助剂300‑1000份,使用PBO纤维接枝石墨烯,使PBO光滑的表面结构上含有了其他基团,使其与树脂类物质的浸润性大大增强;钛酸钾晶须、改性增强纤维和PC树脂协同作用可以极大的提升复合材料的力学性能和硬度,塑料刮刀相比于金属刮刀具有重量轻、防锈性、耐冲击、易加工以及造价便宜等多方面的优良特性。
本发明提供了一种碳纤维缠绕用环氧树脂组合物及其制备方法,以低粘度的海因环氧树脂为主要基体树脂,并添加了三联吡啶系环氧树脂和界面结合剂以提高组合物的相容性,与碳纤维的黏附力;同时,添加了疏水改性纳米填料对组合物进行无机粒子增韧,改善了固化物的韧性,提高了力学性能,获得了综合性能优良的碳纤维缠绕用环氧树脂组合物。同时,通过添加潜伏型固化剂和促进剂,调整环氧树脂组合物的可操作时间,使得所述复合材料在40‑50℃时具有较为适中的粘度(400‑700cps),且在该温度下粘度翻倍的时间超过10h,具有良好的可操作时间。同时,所述制备方法和施工方法简单,安全高效,能够满足工业生产的需要。
本发明涉及橡胶材料领域,具体涉及一种高导热复合橡胶材料的制备方法,通过在搅拌条件下将硫化剂溶于乙醇中,随后加入导热填料,搅拌后自然风干,得到具有引发活性的碳材料,接着将开炼机升温,将碳材料加入低分子量的橡胶中,混炼后得到插层碳材料,将插层碳材料和硫化剂加入高分子量的橡胶中,在常温开炼机中继续混炼,随后将混炼均匀的胶料硫化处理,修边,得到导热型橡胶复合材料,本发明的制备方法简单,制备容易,满足工业化的生产制造需求,同时,本发明制得的导热型复合橡胶材料具备导热系数高、热稳定性好和耐老化的特性。
本申请涉及一种轿车轮毂电机,包括:电机轴;轴承;定子,包括径向定子部和轴向定子部,径向定子部沿径向励磁,轴向定子部沿轴向励磁,定子与电机轴固定连接,定子铁芯采用钢纤维增强环氧树脂的复合材料结构;及转子,包括径向转子部和轴向转子部,径向转子部与径向定子部构成闭合磁路,轴向转子部与轴向定子部构成闭合磁路,径向转子部和轴向转子部的永磁体按照Halbach阵列分布,设置为外转子,外转子利用轴承与电机轴连接。该轮毂电机具备双向闭合磁路,输出转矩密度大,功率密度高。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及耐热性良好的淀粉基可降解塑料及其制造方法,所述塑料包含以下质量分数的原料:淀粉30~60%、木棉纤维5~23%、可降解树脂10~20%、增塑剂8~12%及增容剂5~15%。本发明提供的淀粉基塑料显示出良好的热稳定性和力学性能,并且吸水率较低;此外,本发明的淀粉基塑料中增加了可降解的木棉纤维,在保证力学性能的同时材料的可降解性比现有淀粉基复合材料更高。
本发明属于光催化降解技术领域,公开了一种BiOBr/UMOFNs Z型光催化剂的制备方法,其主要通过调节BiOBr和UMOFNs的质量比调控复合材料对太阳光的光吸收能力和光稳定性,得到目标的BiOBr/UMOFNs Z型光催化材料,通过简单沉积沉淀法制备得到的BiOBr/UMOFNs Z型光催化材料的光吸收能力和光稳定性得到了有效增强,且该Z性光催化材料有效的提高了光生载流子的迁移率,对苯酚有良好的降解效果,可以用于光催化降解废水中的有毒有害污染物。
本发明公开了一种MnO2复合g‑C3N4材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将g‑C3N4加入到钠盐溶液中,分散均匀,然后将KMnO4加入到g‑C3N4分散液中,混合均匀,在温度为60~220℃,压力至少1MPa的条件下反应2~10h,所得即为MnO2复合g‑C3N4材料;g‑C3N4、钠盐以及KMnO4的质量比为(0.1~1):(0.02~0.1):(0.01~0.4)。本发明以Na2SO4、g‑C3N4和KMnO4作为原料,制备得到了MnO2/g‑C3N4复合材料,所得材料具有高效的光生电荷分离能力、优良的可见光吸收能力,用于降解废水中污染物时降解率高、可见光催化活性稳定性好。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种自支撑锂硫电池功能性隔层及其制备方法。该隔层为硫化锌/氧化锌异质结空心纳米管‑碳布复合材料。该功能性隔层有效缓解了目前锂硫电池多硫化物“穿梭效应”明显,电池的电化学性能不稳定的缺陷。
本发明公开了一种负载异质颗粒的无机填料及其制备方法,所述无机填料以包括无机材料、以及有机酸金属盐为原料制备而得,所述无机材料和有机酸金属盐的质量比为1~10:1。将有机酸金属盐溶于溶剂中形成溶液,并将无机材料加入混合搅拌,蒸发溶剂,然后加热,使得有机酸金属盐在无机材料表面热裂解,即形成负载异质颗粒的无机填料。本发明的负载异质颗粒的无机填料结合陶瓷填料和导电相填料的优点,相比传统的陶瓷填料和导电相填料,该结构的无机填料能大幅提高聚合物复合材料的介电常数,同时能保证比较低的介电损耗。
本发明涉及一种石墨烯增强聚乙烯管材及其制备方法。所述石墨烯增强聚乙烯管材包括以下重量份的组分:聚乙烯75~100份,石墨烯0.1~5份,润滑剂3~8份,抗静电剂2~4份,阻燃剂3~5份。所述制备方法包括先对石墨烯进行有机化改性、然后通过液相溶剂混合和物理机械混合两步法制备石墨烯与聚乙烯复合材料,再与其它组分混合挤出。本发明获得的石墨烯增强聚乙烯管材具有良好的柔韧性、力学强度、抗老化性能和抗静电性能。
本发明一方面公开了一种加氢脱氮催化剂的制备方法,包括以下步骤:蒙脱石水悬浮液制备;蒙脱石功能化和扩孔;离子液体制备纳米金属硫化物以及蒙脱石复合材料的制备。本发明还公开了上述制备方法制得的催化剂以及该催化剂在渣油加氢脱氮中的应用。本发明采用离子液体扩孔蒙脱石材料,进一步采用离子液体功能化活性金属,并负载在改性的蒙脱石,用于渣油加氢精制催化剂。所述催化剂孔结构和酸性分布有机地相互配合,孔道畅通,催化剂有效活性表面极高,提高了催化剂的整体性能,具有优异的催化加氢脱氮性能,且不易积碳。
本发明涉及一种硅碳硫化钴复合物、锂离子电池负极材料及其制备方法,该方法包括,将200~300目的硅粉和炭黑加入乙醇进行球磨,得到炭包覆的硅混合物;将四水合乙酸钴分散到溶剂中形成四水合乙酸钴溶液,并加入尿素,作为沉淀剂,同时加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为聚合物粘结剂,最后加入硫脲,搅拌均匀。转移至反应釜进行水热反应,反应完成自然冷却后进行离心清洗并干燥,干燥完成后进行退火,得到所需复合材料。本发明所制备的材料具有其特殊结构,循环性能好且稳定,同时未使用纳米硅,降低了成本。
一种分立器件的封装方法及分立器件,用于解决现有分立器件的占用空间大、封装效率低的问题。封装方法包括:提供载体(10),并在载体的至少一个面上覆盖表面金属层(11);在表面金属层的线路图形区域覆盖抗蚀膜(12);对表面金属层的非线路图形区域进行电镀,形成至少两个焊盘(13);在至少一个焊盘上焊接芯片(14)形成分立器件模板;采用复合材料(15)对分立器件模板进行塑封处理;在至少两个焊盘的垂直方向上钻盲孔(16),并将盲孔处理成金属化盲孔,其中,若焊盘上焊接芯片,则对应的金属化盲孔的底部焊接芯片,若焊盘上没有焊接芯片,则对应的金属化盲孔的底部焊接焊盘:对金属化盲孔经过图形制作形成线路闭合回路或非闭合回路,封装出分立器件。
本发明属于个性化精准修复医用复合材料领域,公开了一种临床定制式医疗器械用聚氨酯光敏树脂及其制备和应用。聚氨酯光敏树脂按重量份数计,包括以下原料组分:非异氰酸酯聚氨酯丙烯酸酯20~60份、聚乙二醇二丙烯酸酯5~25份、稀释剂20~50份、光引发剂0.5~1.5份。本发明在合成非异氰酸酯聚氨酯材料过程中避免使用毒性较大的异氰酸酯单体,其生物相容性可与传统聚氨酯相媲美,且分子结构上能形成稳定的“六元环”,弥补了常规聚氨酯分子中的弱键结构,同时采用PEGDA对树脂进行增韧改性,所得到的的光敏树脂具有较高拉伸、弯曲强度以及断裂伸长率,具有较优异的耐水解性能、耐腐蚀性能,能适用于大多数定制式医疗器械。
本发明属于材料化学领域,涉及一种孪生的TiO2‑TiN异质结构附载到石墨烯上的锂硫电池正极功能性隔层材料的制备方法。本发明采用水热法制备纳米TiO2‑TiN异质结,而后应用其对传统石墨烯复合材料的制备工艺及材料改性进行改进,有效避免了石墨烯片层之间的聚集问题,有效抑制充放电过程中多硫化物在电解液中的溶解,提高了活性硫的利用率和充放电的电化学性能。添加本发明提供的功能性隔层的锂电池首次充放电容量可达1450 mAh/g,循环100次后依然保持在1000 mAh/g左右,具有良好的电化学性能。
本发明公开了一种高强度可降解木塑复合包装衬垫,本发明采用可降解聚乳酸与环氧树脂熔融复合并塑化后与改性玄武岩纤维膨体纱混合形成可降解木塑复合材料,然后将该材料中添加硅酸钙填充材料、石蜡润滑材料、硼酸锌阻燃材料,经混合、混炼、挤出模压成型得到所需木塑复合包装衬垫。该包装衬垫具备聚乳酸和改性玄武岩纤维膨体纱可降解性、高强度及松散性,改性玄武岩纤维膨体纱则与可降解聚乳酸‐环氧树脂相容性更好,同时还具备耐高温、抗冲击能力强、韧性好、缓冲性能好等优点,整个生产过程及产品成本低、绿色环保,具备较高的使用价值,特别适合于包装材料的衬垫,起到保护包装物品的作用。
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