本发明提供一种聚己内酯抗菌纳米复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:通过利用可溶性Ag+盐和可溶性Fe3+盐协同效应引发吡咯(Py)在层状粘土(LDHs)表面发生化学氧化反应,同时,新形成PPy的化学还原性可以将银离子结合并还原成金属银纳米粒子(AgNP),然后形成聚吡咯(PPy)包覆粘土LDHs获得聚吡咯表面改性层状粘土抗菌粉末(LDHs@PPy‑Ag);最后将LDHs@PPy‑Ag和聚己内酯(PCL)采用溶液浇筑制备出LDHs@PPy‑Ag/PCL纳米复合薄膜。本发明通过表面有机包覆物PPy来增加LDHs与基材PCL之间界面相容性和结合力,提高最终纳米复合材料的力学性能和气体阻挡性等,并赋予复合薄膜优异抗菌性能,最终拓展表面改性层状粘土/生物基高分子复合材料在活性包装领域的应用,制备方法简单,条件易于控制,适合大规模生产。
本实用新型公开了一种无铅射线防护墙板,包括第一金属板、第二金属板、钨/聚合物复合材料层、第三金属板和至少一支撑纵梁,第一金属板、钨/聚合物复合材料层、第二金属板和第三金属板彼此平行设置,第一金属板、钨/聚合物复合材料层和第二金属板彼此重叠贴合,第二金属板和第三金属板件具有间隙且通过至少一支撑纵梁彼此相连,上述间隙的尺寸与第一金属板、钨/聚合物复合材料层和第二金属板的总厚度相同。本实用新型的无铅射线防护墙板在具备良好射线屏蔽性能的同时,兼具优良的物理机械性能及快速组装、拆卸的优良特性,可应用于核医疗、核工业及核军事特殊情况下射线防护区域的快速搭建。
本发明提供了一种易燃易爆物的防护包装袋及其包装方法,包装袋防静电高阻透性复合材料制成;被包装物被气密性牢固密封于防静电高阻透性复合材料制成的包装袋内,并在包装袋与被包装物之间的填充空隙中填装除氧剂、吸附剂及干燥剂,使易燃易爆的被包装物与外界有氧环境严格隔离,在安全贮存时间内可确保包装袋内的含氧量保持在1‰以下,相对湿度控制在45-75%范围内,无其他有害气体产生,保证被包装物被控制在一个稳定的几乎无氧空间内,消除了引发易燃易爆物发生燃烧、爆炸所需的临界氧气量,有效控制意外事故的发生,确保易燃易爆物在贮存、运输、搬运过程中高安全性,最大限度的保障生命和财产的安全。
本发明提供了一种复合光催化剂CdS/LaPO4及其制备方法和应用,属于光催化领域。本发明的复合光催化剂是通过络合沉淀法合成的纳米材料,由硫化镉(CdS)和磷酸镧(LaPO4)双组分构成。本发明通过水热法制得CdS,再通过柠檬酸络合法合成CdS/LaPO4复合材料。本发明制得的光催化剂,表现出比空白CdS更高的可见光催化CO2还原的活性,拓宽了复合材料的应用范围,其制备方法简单易行,有利于在可见光CO2还原中大规模推广。
本发明提供竹纤维增强复合绳线的生产工艺。所述竹纤维增强复合绳线是以等效直径为0.1~0.5mm天然竹纤维加捻成竹纤维绳线,然后浸、轧偶联剂溶液进行改性,再按生产目标产品进行浸、轧相应特性的树脂及功能性助剂。本发明的竹纤维增强复合绳线,可以用来制备竹纤维复合板材、型材、管材等,也可以作为竹纤维复合绳线直接使用或制成毡、布等竹纤维织物。本发明的竹纤维增强复合绳线的理论长度无限,解决了竹纤维复合材料特别是缠绕管材中竹纤维的搭接导致的竹纤维复合材料的不连续性,以及引起复合材料应力不均匀性等缺点。同时,对竹纤维复合绳线进行了偶联剂改性、树脂预覆增强,使竹纤维复合材料的生产工艺大大简化,减少了生产成本。
本发明公开了一种新型掺杂氟化镥锂微晶长余辉闪烁复合材料的制备方法及其应用。所述掺杂氟化镥锂微晶的分子式为LiRExMyLu(1‑x‑y)F4,RE为稀土离子,M为+2价金属离子,0.01≤x≤0.5,0≤y≤0.1,该系列晶体生长温度低,能够使用水热法生长。不等价金属离子的掺入能够在微晶单晶中产生大量可控固有晶体缺陷从而增强了微晶材料的闪烁发光和余辉强度。所述的新型长余辉闪烁复合材料由LiRExMyLu(1‑x‑y)F4微晶与聚合物基质材料复合而成,在X射线激发后,该类复合材料表现出良好的长余辉发光性能和闪烁性能。这类复合材料制备成膜后具有高于16线对每毫米(LP·mm‑1)的X射线成像空间分辨能力和X射线光学信息储存能力,可用于电子元件无损探伤,辐射成像等领域。
本发明公开一种风貌保护墙体的加固结构及加固方法,其中,一种风貌保护墙体的加固结构包括纤维增强水泥基复合材料和加固组件,纤维增强水泥基复合材料用于填充墙体的相邻的砌块之间,加固组件设置为多个,多个加固组件能够嵌于纤维增强水泥基复合材料中,通过纤维增强水泥基复合材料和加固组件来代替原来砌块之间的砂浆灰缝,并不会破坏和改变墙体的结构,可以保护墙体原有的风貌。加固组件包括加固本体和弯折件,加固本体与弯折件连接,加固本体沿水平方向设置,弯折件沿竖直方向设置,以对砌块的水平方向和竖直方向进行约束,保证结构的整体性,提高墙体的承载力,从而实现对墙体进行加固。
本发明涉及一种MoS2/TiO2复合光催化剂,在本发明中采用水热法制备MoS2/TiO2纳米气凝胶复合材料,同时将MoS2/TiO2纳米气凝胶复合材料铺设在室内装饰工程中的基层板材上,固化后形成气凝胶层,在光催化条件下可降解室内产生的甲苯。
本申请提供了一种负极极片、包含该负极极片的电化学装置及电子装置,其中负极极片包括负极集流体、设置在负极集流体的至少一个表面上的负极材料层,负极材料层包括硅基复合材料,硅基复合材料的拉曼图谱中,IA表示拉曼图谱对应峰位为480 cm‑1±15 cm‑1时的峰强,IB表示拉曼图谱对应峰位为1338 cm‑1±15 cm‑1时的峰强,IC表示拉曼图谱对应峰位为1595 cm‑1±15 cm‑1时的峰强;硅基复合材料满足:0.01
本发明涉及薄膜技术领域,特别是一种应新型复材加工成型气袋,与现有技术对比,该新型复材加工成型气袋采用吸塑工艺成型或者熔融挤出成型,应用于碳纤维复合材料成型工艺中,在碳纤维复合材料成型工艺中,该气袋制成3D立体造型结构,碳纤维复合材料预浸料直接包在该气袋上,预型好的产品放入模具内进行吹气加热成型,成型后成抽出该气袋,该气袋既充当芯轴,又充当吹气成型气袋,使成型后的复合材料产品内壁平顺、无皱折,同时由于只有一个进气口,因此杜绝了由于进气口太多造成风压不同步,使气袋被冲爆的现象,降低了产品的报废率,同时具有制造成本低、工艺简单、使用方便等优点,并可全面替代现有技术中的发泡聚乙烯成型工艺。
本发明提供了一种碱性直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法,属于电催化和能源技术领域。该催化剂为Pt/FeSnO(OH)5空心纳米复合材料,其制备过程为:首先采用化学沉淀方法制备出FeSnO(OH)5空心纳米颗粒,并将其作为载体,用还原剂将氯铂酸还原并负载到FeSnO(OH)5纳米颗粒表面及内部,成功制备得到Pt/FeSnO(OH)5空心纳米复合材料。本发明的优点在于:制备成本低、制备过程简单易行,Pt在载体上分布均匀,Pt/FeSnO(OH)5作为碱性直接甲醇燃料电池的阳极催化剂,电流密度大,催化活性高,抗毒化能力强,导电性能好,是一种良好的碱性甲醇燃料电池的阳极催化剂。
一种使用原生纤维水泥基修补材料修复混凝土路面的方法,包括以下步骤:施工开始前先进行水泥基复合材料的配合比实验,并进行实验验证,得到水泥基复合材料的最优配合比;旧水泥混凝土路面碎石化,通过冲击设备一次性将整体水泥混凝土路面板破碎为碎块,使路面板由整体工作状态转化为粒料类结合体工作状态;路面破碎完成后进行压实,保证破碎层稳定性及平整性,从而实现旧混凝土板由旧面层板向新路面基层转化;根据水泥基复合材料的最优配合比制备原生纤维水泥基复合材料,浇筑并振捣抹平;1小时后进行盖土工布洒水养护。使用该材料对破损路面进行修复,可改善混凝土路面由于自身脆性导致的断板,冲断现象,避免宽大裂缝出现,提高路面耐久性。
本发明涉及一种仿木板及其制作方法,包括竹架,所述竹架内嵌在由复合材料制成的料浆层内,该料浆层内填充有竹丝;内嵌有竹架的料浆层上下方还设置有至少一层的料浆层,每层料浆层间设置有玻纤布和无纺布,制作步骤:将复合材料倒入凹模内并将其表面刷平,然后铺上玻纤布和无纺布并将其铺平整;将竹架放在位于凹模内的玻纤布和无纺布上方;再往凹模内倒入复合材料将竹架埋没;再将超出凹模的玻纤布和无纺布翻折至最里层的料浆层上表面,然后往凹模内继续倒入复合材料并将其上表面刷平;最后在第四步完成后对整体进行风干尽可。本发明提供了一种节能环保的产品,它可以代替木材,且其制造方法新颖、造价低,符合国家提倡的低碳环保政策。
本发明公开了一种Pd@MIL-100(Fe)及其制备方法与应用,属于光催化剂技术领域,其以MIL-100(Fe)为载体,通过双溶剂浸渍法与光还原法相结合,使Pd纳米颗粒限域于MIL-100(Fe)的孔道中,构成Pd@MIL-100(Fe)纳米复合材料,将该纳米复合材料作为催化剂,以醇为烷基化剂,可在光诱导下催化胺烷基化反应生成二级胺。本发明工艺简单,成本低,解决了现有技术中以卤代化合物为烷基化剂在加热条件下制备二级胺时能耗高、选择性低以及产生等摩尔量副产物等问题,符合实际生产需要,具有较大的应用潜力。
一种可自再生乙醇燃料电池阳极催化剂的制备方法,依次制备TiO2、f‑TiO2、PdM/f‑TiO2复合材料和可自再生乙醇燃料电池阳极催化剂。以f‑TiO2为催化剂载体,以NaBH4为还原剂一步还原金属Pd与M的前驱体溶液,得PdM/f‑TiO2复合材料。利用电化学溶出法,将部分助催化金属纳米粒子优先溶出,提高催化剂的电化学活性表面积,得具有超高稳定性的、可自再生的乙醇燃料电池阳极PdM/f‑TiO2催化剂。采用环境友好、简单易行的途径制备稳定性超高、可自再生的直接乙醇电催化氧化PdM/f‑TiO2纳米催化剂。为解决直接乙醇燃料电池阳极催化剂价格昂贵、长期稳定性差的问题提供途径。
电池负极材料及其制备和应用,本申请公开了一种复合材料,及其制备和应用,属于电池材料的加工技术领域。所述复合材料,其特征在于,包括纳米红磷颗粒和石墨烯,所述纳米红磷颗粒包裹在石墨烯片层结构中。该负极复合材料解决了磷基材料导电性差,及磷基材料做锂离子或钠离子电池的负极材料时嵌锂或钠的过程中材料体积急剧膨胀,电池循环过程中颗粒破碎、粉化,从集流体上脱落的问题。本发明负极复合材料具有比容量高、倍率性能好及循环性能稳定的优点,且制备工艺简单、低能耗、安全环保,易于实现工业化生产。
本发明采用液相超声剥离法制备的石墨烯为原料,通过机械混合法,使得石墨烯与纳米硅粒子物理吸附形成石墨烯/硅复合材料,提高石墨烯在导热硅脂中的分散性以及与导热硅脂的相容性。然后以石墨烯/硅复合材料为导热填料,采用导热硅脂基料,通过真空搅拌的方式将石墨烯/硅复合粉末添加并均匀分散至导热硅脂中,形成新型的石墨烯/硅复合导热硅脂,将其用于LED灯灯珠与散热翅片或基座连接处,可有效散热。
本发明涉及一种PVC基木塑环保铅笔,包括铅笔芯和铅笔杆,其特征在于:所述铅笔杆由两块铅笔半体压合制成,所述铅笔半体由PVC基木塑复合材料制作而成,所述铅笔半体上设有用于安装铅笔芯的半圆形中心槽;本发明还提供相应的一种PVC基木塑环保铅笔的制作方法。该PVC基木塑环保铅笔的结构合理,避免了因木杆变形造成笔芯容易断裂,采用PVC基木塑复合材料制作而成,节约木材资源,成本低且环保。
涉及一种熔融碳酸盐燃料电池中多孔镍基阴极 材料的表面改性方法,采用溶胶—凝胶法制备LiCoO2纳米粉,以电泳沉积法在多孔Ni基体上修饰LiCoO2纳米粉,其电压为125~150V,电流1~20mA,电泳时间1~2min,电泳沉积后的Ni基体经100~650℃煅烧后得覆有薄层LiCoO2超细微晶的Ni-LiCoO2复合材料;还可在含氧气的气氛下,对Ni-LiCoO2复合材料进行原位预氧化处理,经电泳沉积的Ni基体因表面覆盖的LiCoO2陶瓷层晶粒细化,强度和韧性高,且LiCoO2覆盖均匀,可避免龟裂。解决了MCFC阴极材料在启动早期的形变和运行过程的溶解问题,延长运行寿命。
本发明公开了有效缓冲硅体积效应的锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:首先制备改性石墨烯微片;然后在石墨烯微片表面生长纳米硅球,得到石墨烯微片‑纳米硅球复合材料;再通过原子层沉积技术在石墨烯微片‑纳米硅球表面沉积金属氧化物层;再进行静电纺丝及煅烧处理,得到碳纳米纤维复合材料;再对碳纳米纤维复合材料进行酸处理,去除金属氧化物层形成空隙结构;最后在碳纳米纤维复合材料外面形成碳包覆层。本发明制备过程简单,精确可控的空隙结构,有效缓冲硅在充放电过程中的体积膨胀,在最外层形成碳包覆层进一步保护纳米硅球,保证电极结构的完整性,增加电极结构的稳定性。
本发明公开了一种含有贵金属的纳米片及其应用,属于催化材料的制备领域。M@H1.07Ti1.73O4?H2O纳米片是以H1.07Ti1.73O4?H2O纳米片为载体,通过光沉积还原法将Au、Pd、Pt等金属纳米颗粒负载于超薄的H1.07Ti1.73O4?H2O单分子层纳米片表面构成的纳米复合材料。该复合材料在光解水制氢方面表现出高效的性能,同时将其作为光催化剂用于光诱导下苯酚羟化反应制备环己酮,解决了高温高压下苯酚加氢制备环己酮的能耗大、选择性低、成本高等问题。本发明工艺简单,环保绿色,选择性高,能耗低,成本小,符合实际生产需要,具有较大的应用潜力。
本申请公开了一种电池负极材料,所述材料为三维有序多孔碳限制Co9S8量子点的复合材料,其中,量子点大小的Co9S8被限制在碳层中,形成三维有序的多孔结构。本申请还公开了所述电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:1)获得SiO2模板球;2)获得前驱体油酸钴;3)将所述SiO2模板球和所述前驱体油酸钴与硫脲和油胺混合并煅烧;4)使用步骤3)中煅烧后的混合物在室温下刻蚀二氧化硅模板得到复合材料。本发明还公开了一种钠离子电池以及所述钠离子电池的制备方法。
本发明涉及一种阴离子接枝法改性芳纶纤维表面,它解决了现有Kevlar纤维表面改性方法所存在的界面结合性差、处理条件苛刻等问题,提供了一种阴离子接枝法改性芳纶纤维表面。它是在制备kevlar纤维/PA6复合材料时,先用己内酰胺对kevlar纤维进行稳定化处理,然后再在kevlar纤维表面上进行己内酰胺单体的阴离子接枝聚合,使纤维表面的接枝聚合物与基体PA6树脂为同类聚合物,二者具有很好的相容性,有效地提高了复合材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击强度等等的力学性能。可用于航空、航天、军事、汽车、机械、电子电气、石化等各领域。
本发明公开了一种锌掺杂的三氧化二铁复合结构气敏元件的制备方法及其应用,其是利用MOFs为模板合成的纳米复合材料,属于纳米功能材料制备领域。其具体是采用一步溶剂热法制备Zn掺杂的MIL‑88B纳米纺锤体;所得产物经离心干燥后在空气氛围中煅烧,最终得到Zn掺杂的α‑Fe2O3纳米复合材料粉末。进一步将所得纳米粉末中加入松油醇研磨均匀后,将其涂抹在陶瓷管上,并置于马弗炉烧结,制得所述气敏元件。该气敏元件具有低浓度检测、响应快、高稳定性、高选择性的气敏特性,可用于制备半导体气敏传感器。
本发明公开一种石墨烯复合包覆材料填充固态电解质及其制备方法,该方法包括有以下步骤:(1)将石墨用氧化剂氧化成氧化石墨,再将其通过超声剥离得到氧化石墨烯;(2)将硅氧化物与所制备的氧化石墨烯通过球磨机混合均匀;(3)再在硅氧化物和氧化石墨烯的复合材料表面包覆上多巴胺,并接枝上聚酰亚胺形成复合材料;(4)将得到的复合材料加入到聚乙烯醇和聚酰亚胺的混合体系中,通过静电纺丝得到固态电解质。本发明经多巴胺包覆的石墨烯复合材料填充的固态电解质室温离子电导率较高,高温下热稳定性较好,并且其抗拉强度较高,材料特有的柔性和安全性使其在柔性储能器件或锂电池领域具有独特的应用前景。
本发明公开了一种类金属石墨烯负极材料的制备方法及电池,其中所述方法包括以下步骤:制备氧化石墨烯;将制备得到的氧化石墨烯与钼酸铵进行混合处理;将混合物进行水热反应制备得到具有分层三维结构的1T‑MoS2/石墨烯复合材料。其所述1T‑MoS2/石墨烯复合材料为原子级和界面良好的夹层状三层纳米结构;所述1T‑MoS2/石墨烯复合材料为垂直堆叠的超薄二维层状石墨烯片/二维1T‑MoS2分层异质材料。所述1T‑MoS2/石墨烯复合材料作为锂/钠离子电池和锂/钠双离子电池负极材料具有很高的可逆容量,超长的循环寿命,优异的库仑效率和较高的倍率性能。
本发明公开了一种安全帽帽壳的初胚结构,其包括由多片热塑性复合材料纱片拼接而成的帽壳初胚;每片所述的热塑性复合材料纱片包括一层由纤维丝束构成的纤维层和至少一层复合在纤维层上并由热塑性材料构成的热塑性材料层。该安全帽帽壳的初胚结构采用多片热塑性复合材料纱片拼接而成,热塑性复合材料纱片可回收再利用,能节省材料成本,并使得该安全帽帽壳的初胚结构具有环保的优点。本发明还公开了一种安全帽帽壳的生产方法,利用该生产方法制造的安全帽帽壳具有可回收利用和强度高的优点。
本发明公开了一种二氧化钛和普鲁士蓝有序组装态介晶纳米材料的制备方法,利用水热法制备出纳米线阵列构成的新型花状介晶纳米材料;以亚铁氰化钾和硫酸钛为原料,PVP为稳定剂,稀盐酸为溶剂,在特定温度的条件下进行反应,制得单分散、高纯度的花状二氧化钛和普鲁士蓝复合材料(TiO2‑PB),其制备工艺简单,设计原理可靠,生成成本低,周期短,应用环境友好,制备出的复合材料单分散性好,纯度高,形貌均一,在诸多方面均有着广阔的应用前景。利用该复合材料构筑的固体薄膜,可以方便地将其应用于常规纸张的表面,以生产手感和外观相同的无墨光印刷可重写纸。该复合材料及固体薄膜的生产简便,光打印的方式简单环保、安全高效。
本发明属于导热材料技术领域,具体涉及一多维度高导热石墨烯复合板制备方法,以石墨烯,树脂,分散剂,以及溶剂混合分散均匀,倒入模具中预干燥,得到预干燥的石墨烯复合材料;然后将碳纤维以静电植绒方式垂直插入石墨复合材料烯复合板中,再经过干燥,碳化,浸渍,碳化、石墨化等一系列工艺得到一种多维度高导热石墨烯复合板。本发明方法让石墨与碳纤维找到一种有效复合方法使得复合的材料具有多维度良好的导热性,其沿平面内热导率700W/m/K以上,其垂直面热导率50W/m/K上;石墨烯复合板其密度为1.6‑1.8g/cm3,厚度300μm‑3mm。
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