本发明属于锂/钠离子电池技术领域,公开了一种共价有机框架/石墨烯复合有机材料及其制备方法和在锂/钠离子电池负极材料中的应用。本发明制备方法先将氧化石墨烯在氨气下高温煅烧,得到氮掺杂的还原氧化石墨烯薄片;将其与1,3,5‑苯三甲酰氯、对苯二胺混合,利用球磨法原位一步合成得到共价有机框架/石墨烯复合有机材料。本发明制备方法采用原位一步球磨法合成得到COF/N‑rGO有机复合材料,其在电解液中具有较低的溶解度,有利于负极材料的结构稳定性。基于本发明材料的锂/钠离子电池,表现出了较高的比容量,较好的倍率性能以及循环性能。本发明方法工艺简单,有利于大规模工业生产,推动锂离子电池与钠离子电池产业化的发展。
本发明公开了一种改性十二水合硫酸铝钾/膨胀石墨复合相变蓄热材料及其制备方法。所述方法包括如下步骤:将十二水合硫酸铝钾、熔点改性剂和成核剂制成改性十二水合硫酸铝钾;然后将改性十二水合硫酸铝钾熔融,加入膨胀石墨,搅拌处理,冷却得到所述改性十二水合硫酸铝钾/膨胀石墨复合相变蓄热材料。本发明提供的制备方法,通过调整熔点改性剂重量份数可得到相变温度可控的复合相变蓄热材料,所述复合材料过冷度小、热导率高,从而拓宽水合盐复合相变蓄热材料的应用范围。本发明提供的制备方法具有成本低、制备工艺简单的优势,表明其具有极好的市场竞争优势。
本发明涉及一种氧空位氧化钨/氮化碳复合光催化剂及其制备方法和应用,所述复合光催化剂的制备方法如下:S1:将氮化碳粉末置于盐酸溶液中进行质子化处理,持续搅拌后过滤、洗涤、烘干;S2:将质子化处理的氮化碳粉末分散于无水乙醇或水中进行超声处理,然后加入六氯化钨进行水热反应;S3:收集水热反应的产物并水洗、烘干、研磨,即得所述氧空位氧化钨/氮化碳复合光催化剂。本发明以氧空位WO2.72作为掺杂半导体对氮化碳进行掺杂处理,氧化钨的氧空位结构可以在光催化反应中提供更多的活性位点,同时氧空位氧化钨/氮化碳(WO2.72/C3N4)复合材料具有更大的禁带宽度,对太阳光有更宽的响应范围。
本发明属于生物新材料领域,具体涉及一种环保型生物质板的制备方法及其应用。包括如下步骤:制备秸秆纤维;灭菌处理;制备真菌菌丝体,在室温下培养;干燥处理;压缩处理并进行表面修饰。所述方法不使用任何化学胶黏剂,直接利用农作物秸秆作为骨架,真菌菌丝体为天然胶黏剂,形成复合材料;所生产的材料可完全生物降解且低能耗、安全无毒,并具备较高的力学性能;该生物质板可以用于家具,装饰,包装等方面;实现秸秆纤维资源的综合利用,变废为宝,避免了胡乱丢弃或焚烧产生的污染,保护了环境,促进可持续发展。该方法简单、生产成本低、强度高、致密性好是一种极具市场前景与潜力的环境友的生物质板。
本发明公开了一种充电上限电压高的锂离子电池,包括正极片、负极片和隔膜;正极片包括正极集流体和正极浆料;正极浆料由按照重量百分比计的以下组分制备而成:LiNi0.5Mn1.5O4 90‑98%;PVDF 0.2‑5%;导电浆0.2‑5%;负极片包括负极集流体和负极浆料;负极浆料由按照重量百分比计的以下组分制备而成:硅碳复合材料90‑97%;导电剂0.1‑5%;丙烯腈多元共聚物0.1‑5%。该锂离子电池以LiNi0.5Mn1.5O4为正极体,电池的充电上限电压达到4.6V,电压平台高。本发明还公开了一种充电上限电压高的锂离子电池的制备方法,流程简单,高效安全,可操作性强。
本发明公开了一种热熔胶,其至少采用以下原料:POE弹性复合材料30‑60份、EMA树脂40‑50份、TPU弹性体20‑40份。该热熔胶粘性好、透气性好,使用在胸罩上,能够提高胸罩的舒适性。
本发明公开了一种氢氧化镁‑硼酸锌复合阻燃剂的制备方法及应用,将氢氧化镁溶于浓度为25%‑37%氯化铵中,搅拌10‑30min,静置1‑3h,然后加入氢氧化锌,搅拌至无不溶物,缓慢滴加水溶性凝聚剂,边滴加边搅拌,直至无新的絮状物生成为止,停止滴加凝聚剂,然后再缓慢滴加硼酸,边滴加边搅拌,直到氢氧化锌反应完全,过滤得不溶物,用清水反复洗涤3次,干燥研磨,得到氢氧化镁‑硼酸锌复合阻燃剂。本发明的氢氧化镁‑硼酸锌复合阻燃剂的制备方法改善了复合阻燃剂的复合均匀度和稳定性。将其用于塑料中,在满足阻燃要求的前提下,明显减少了阻燃剂的添加量,提高了复合材料的力学性能。
本发明公开了一种测量材料最大弯曲应力的方法和装置,所述方法包括测量被测材料待测点的曲率半径和从最大弯曲应力‑曲率半径曲线中获取对应的最大弯曲应力等步骤;所述装置包括存储器和处理器。本发明方法将对材料最大弯曲应力的测量转化为对其曲率半径的测量,可以避免复杂的数学物理分析,大大简化了应力分析的过程,特别是被测材料为复合材料时,更能体现出其简便性和精确性,本发明方法不局限于材料的特性,可以适用于各种材料,提高了适用范围。本发明广泛应用于材料力学数字分析技术领域。
本发明涉及高分子复合材料制备技术领域,具体涉及一种纳米改性聚丙烯板材的制备方法。本发明以改性聚丙烯熔融液为基材,改性纳米混合粉末分散液和改性玄武岩纤维作为改性剂,并辅以马来酸酐接枝聚丙烯、碳酸钙和柠檬酸等制备得到纳米改性聚丙烯板材,首先对聚丙烯进行改性,再向聚丙烯中添加马来酸酐接枝聚丙烯,利用氢氧化溶液对玄武岩纤维进行表面改性,增强其与纳米粒子的亲和力,将钛酸丁酯和无水乙醇在稳定剂的作用下混合搅拌反应得到凝胶,从梧桐叶中提取植物液,纳米氧化锌粉末在极性吸附作用下均匀分散在非极性基材表面,从而降低照射方向的紫外线强度,进一步提高聚丙烯板材的抗老化,具有广泛的应用前景。
本发明公布一种超声增材成形的方法,属于增材制造技术领域。本发明从增材制造的材料结构出发,利用树脂纤维增强复合材料作为成形的基材,通过三维超声波震动形成材料的不同的空间结构,利用激光加热固化或低温冷却固化,成为相同规格或不同规格的纤维树脂结构单元,将这些结构单元累加起来,依据设计的模型结构形成实物模型的成形方法。利用本发明所制备的模型构件,其构成的空间结构单元可以依据不同树脂纤维增强材料的规格,不同超声波振动的波长、振幅和频率,得到不同的空间结构单元。
本发明属于生物医药复合材料技术领域,公开了一种抗菌的羧甲基壳聚糖/纳米氧化锌复合微球及其制备方法与应用。本发明制备方法包括以下步骤:将nZnO加入到羧甲基壳聚糖的水溶液中,超声振荡使其分散均匀,静置,得到羧甲基壳聚糖与nZnO的混合悬浮液;将上述悬浮液利用喷雾干燥仪进行喷雾干燥,得到羧甲基壳聚糖/纳米氧化锌复合微球。本发明羧甲基壳聚糖/纳米氧化锌复合微球粒径小,具有显著的抑菌性能,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抑菌率均达到80%以上;且生物毒性低,在浓度小于等于125mg/mL时NIH‑3T3细胞24h存活率均高于90%,可应用于创面修复材料、食品药品包装材料和药物载体材料中。
本发明公开的一种锂离子电池正极极耳材料及制备工艺,正极极耳材料包括铝材金属体,所述铝材金属体之间通过非铝金属体连接组成复合材料基带,非铝金属体的两端与铝材金属体重叠焊接固定,上述结构中,非铝金属体为镍金属材质,在镍金属上容易焊锡,具有良好的导电率和机械性能,有效解决锂离子电池正极极耳可焊性差的问题,还公开特殊的工艺将两种金属材料连续连接形成正极极耳材料卷料,生产工艺得到简化,降低生产成本,提高经济效益。
本发明属于碳纤维技术领域,公开了一种基于碳化细菌纤维素的纳米碳纤维及其纳米碳纤维高熔点组合物与应用。该基于碳化细菌纤维素的纳米碳纤维通过硝酸钴改性细菌纤维素得到。本发明通过利用硝酸钴溶液对细菌纤维素进行改性,将氧化钴引入超细微纤维网状结构中,使得网络结构更加牢固,为复合材料提供更好的化学稳定性,起到无机相容性的作用。本发明还提供了一种基于该基于碳化细菌纤维素的纳米碳纤维的高熔点组合物,利用该纳米纤维素的特殊结构解决了高熔点聚合物相容性差的问题,使得到的组合物具有良好的相容性和优异的力学性能,本发明制备得到的高熔点组合物的拉伸强度与PEEK比较,最高可提高92Mpa。
本发明公开一种电极及电极材料的制备方法。其中,电极材料的制备方法包括步骤:将干燥的过滤嘴放入二氯化钒、二氯化铅、二氯化钨和二氯化镍其中之一的溶液,或其中至少两种按任意比混合的溶液,并在超声波振荡环境下在上述溶液中浸泡60?120分钟;从上述溶液中取出过滤嘴,干燥,再经过高温碳化处理,使醋酸纤维形成具有微孔结构的多孔层状碳材料,且分别生成金属细微颗粒以及相应的金属氧化物细微颗粒,且上述金属细微颗粒及上述金属氧化物细微颗粒均匀的分布在多孔层状碳材料的表面微孔之中或层状碳材料的层与层之间褶皱之间,得到用于制作电极的碳化复合材料。本发明的电极材料具备具有较佳电化学性能且成本较低,且有利于节能环保。
本发明公开了一种管状固体氧化物燃料电池的制备方法,包括以下步骤:阳极支撑管的制备 : 采用可还原性的金属氧化物和陶瓷基复合材料通过塑性挤压成型制得;阳极层的制备:采用Ni?YSZ作为阳极材料,在阳极支撑层外通过热喷涂的方法制得阳极层;电解质层的制备:将纳米Gd2Zr2O7陶瓷粉体采用大气等离子喷涂的方法喷涂于阳极层表面,制得电解质层;阴极层的制备:采用钙钛矿型复合氧化物作为阴极材料,在阴极层外采用热喷涂的方法制得阴极层。本发明制得的固体氧化物燃料电池稳定性好,功率密度大,制备方法简单,成本低。
本发明适用于复合材料领域,提供了一种形状记忆塑料纸及其制备方法和应用,所述形状记忆塑料纸包括形状记忆聚合物、植物纤维纸及表面活性剂。本发明提供的形状记忆塑料纸,依据形状记忆聚合物的变形量大、加工变形、成本低、形状恢复温度容易调节等优点,利用表面活性剂将形状记忆聚合物与植物纤维质复合在一起,从而使植物纤维纸具有相应的形状记忆功能。本发明提供的形状记忆塑料纸这一功能纸,能固定临时形状,在一定外界刺激条件下,又能恢复到初始形状。
本发明涉及聚氯乙烯复合材料技术领域,具体涉及一种耐低温环保PVC改性材料及其制备方法,该改性材料由以下重量份的原料组成:PVC树脂80~120份,填充剂20~45份,增塑剂41~80份,耐寒改性剂1~10份,阻燃剂1~10份,稳定剂1~10份,抗冲改性剂5~15份和润滑剂0.2~2份;按重量份称取各原料混合,搅拌后通过双螺杆挤出机挤出造粒,制得该改性材料;本发明制得的改性材料耐低温性能优良,最低使用温度达到-65℃,环保,且强度高,阻燃效果好,压缩性能和韧性强,加工性能优良,综合性能优异。本发明的制备方法工艺简单,操作控制方便,质量稳定,生产效率高,可大规模工业化生产。
本发明公开了一种笼形二氧化碳吸附材料及其制备方法和应用,该方法包括蒙脱石的酸化改性以及笼形二氧化碳吸附材料的合成。笼形吸附材料制备过程中,采用浸渍法,将有机物直接覆盖在介孔分子筛的内表面,该方法制备过程比较简单,耗能小,且脱附、再生也容易,可大幅度减少工业应用过程中的能耗及成本。该复合材料中有机胺有效负载量在10~60%之间,具有良好的吸附和脱附能力,且稳定性良好,由于采用了酸化后蒙脱石作为基体材料,其成本相比其他分子筛类多孔材料,成本大幅度降低,能够满足工业过程,特别是烟道气脱除二氧化碳气体的对吸附剂材料的要求。
本发明为一种扬声器发音板,为解决现有发音板低频效果不好的问题。本发明扬声器发音板为复合双层板,由粘合在一起的表层和附着层组成,所述表层为光栅层,所述附着层为纸板层。本发明通过光栅材料与纸板的粘合,形成一个复合的材料,利用纸板的重量轻、刚性好的特点,再加上光栅材料的组合,整体上增加了整个复合材料的重量,增加声音的低频效果,并利用光栅层中均匀等距的棱柱,在驱动器工作后,整个发音板在不规则的振动发音时,消除声音的谐振,让复合的发音板的声音更加清晰,消除因不规则振动带来的毛刺感。
本发明涉及一种萘酚酚醛型氰酸酯树脂及其合成方法,该萘酚酚醛型氰酸酯树脂的结构式如下所示:其中,R1、R2、R3为H原子、烷基或芳烷基,n为1~50的整数。本发明的萘酚酚醛型氰酸酯树脂以萘酚酚醛树脂及卤化氰为原料,以三烷基胺为催化剂制得。所制得的萘酚酚醛型氰酸酯树脂,可用于高端复合材料、高频电路基板、IC封装载板等领域。
本发明公开了一种微-纳图案结构的二氧化钛(TiO2)纳米线阵列及其在该纳米线阵列顶端包覆一层非晶碳薄膜的复合生物材料及其制备方法。通过掩模板光刻技术在氟化导电玻璃(FTO)基底上实现微米级的图案,再通过水热合成方法在该图案基底上生长TiO2纳米阵列,形成在微米级图案化区域上生长纳米TiO2纳米阵列,使得整个TiO2纳米线阵列呈现微-纳米图案结构,最后在制得的微-纳米图案阵列上包覆一层非晶碳薄膜。二者材料的复合与微-纳图案结构的设计,可以改变和控制材料的表面形貌、亲疏水性、电子转移特性等性质,用于改善复合材料的血液相容性。
本发明公开了一种易清洁家电专用料及其制备方法。该专用料由以下按质量百分数计的组分组成:聚丙烯树脂11.5~99.5%、填料0~60%、硅油0.5~5%、弹性体0~20%、热稳定剂0~1.5%、光稳定剂0~1%和加工助剂0~1%。制备按照以下步骤:将聚丙烯树脂和硅油高速搅拌混合;再加入填料、加工助剂、热稳定剂、光稳定剂和弹性体,高速搅拌混合均匀,得到混合料;将混合料在挤出设备内以180℃~235℃的温度下熔融共混,挤出造粒;挤出,拉条,冷却,切粒,得到易清洁家电专用料。该家电专用料“易清洁”效果明显提高满足了免喷涂和易清洁高分子复合材料的巨大市场需求,更符合家电市场的要求。
本发明公开了一种再生塑料颗粒,所述再生塑料颗粒包括如下重量份的组分:改性处理的回收塑料、膨胀阻燃剂、硫酸钡、石墨烯、抗氧剂、光亮剂、增塑剂。本发明对回收塑料改性过程中的相容剂、增韧剂和扩链剂,使其性能改善至可用于制造再生塑料,并具有良好的力学性能;本发明增加再生塑料颗粒界面相容性,提升了复合材料的力学性能,降低了对制造设备的腐蚀性;本发明采用含钬的符合阻燃剂体系,在于膨胀型阻燃剂复配之后阻燃再生塑料,阻燃效率高,可弥补再生塑料的不足;本发明最终所得产品力学性能优异,且低毒环保。
本发明涉及一种液态金属柔性薄膜材料及其制备方法和应用,属于复合材料领域。本发明提供的液态金属柔性薄膜材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取细菌纤维素加入碱溶液,加热,洗涤;(2)取所述洗涤后的细菌纤维素和氨基磺酸,加入溶剂,加热,洗涤,得改性细菌纤维素;(3)取所得改性细菌纤维素高压均质,分散在水中,得分散液;(4)取液态金属加入所得分散液中,混合均匀,干燥,即成。本发明的制备方法简单,反应条件温和,制得的液态金属柔性薄膜材料柔韧性好、机械性能强、导电、导热性能好,在有机发光二极管、储能器件、太阳能电池、电磁屏蔽、可穿戴传感器等领域有广泛应用前景。
本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种具有高可拉伸性的柔性导体及其制备方法。涉及一种基于聚二甲基硅氧烷(PDMS)‑液态金属微米颗粒(LMMPs)复合材料作为柔性基底,解决金属薄膜导体无法承受大应变拉伸的难题。所述制备方法包括PDMS与镓基液态金属进行混合,搅拌,固化,蒸镀金属纳米层等,基于该方案制备的金属薄膜导体能在受力弯曲/拉伸时保持几乎不变的电阻,可作为柔性电子器件的导线、以及柔性生物电极等,并可广泛应用于柔性显示、可穿戴电子设备、医疗器械等领域。
本发明公开一种导热界面材料的制作方法及导热界面结构,涉及导热复合材料制作方法技术领域,解决了导热界面材料的导热粉体形状不规则,导热粉体间填充较多基材,影响导热性能的技术问题。方法包括步骤:S100、选择所述导热填充料;S200、对所述导热填充料充电荷,使所述导热填充料带有静电荷;S300、对所述基材混合料原材施加可变电场;S400、将所述导热填充料与所述基材混合料原材进行混合,形成材料胚体;S500、对所述材料胚体加工处理制成成品。本发明通过对导热填充料充电荷和/或充磁,并在基材混合料原材分散区域施加电场和/或磁场,使导热填充料在电场和/或磁场内发生方向、位置的变化,进行紧凑的排序,只填充少量基材混合料原材,提高导热性。
本发明公开了一种防光污染的光学镜片及其制备工艺,该工艺具体包括以下步骤:第一步:称量5‑10重量份远红外负离子粉、100‑150重量份防紫外光学树脂复合材料加入研磨机进行研磨粉碎,得到精细粉末;第二步:将第一步得到的精细粉末加热熔融,脱出气泡后,倒入磨具中冷却固化成型得到树脂镜片;第三步:将第二步制备的树脂镜片放入含有着色剂的热水中进行染色,即得到防光污染的光学镜片;制备的光学镜片折射率≥1.6649,透光率>88%,且具有良好的紫外吸收性能,经染色处理的光学镜片可以过滤蓝光,有效防止光污染,进而缓解眼睛疲劳的功效,达到用于制作眼镜的要求。
一种碳纤维和玻璃纤维的混织物,包括由缝编纱缝编在一起的上层碳纤维织物和下层玻璃纤维织物;所述上层碳纤维织物包括上经向纱线和上纬向纱线,上经向纱线为碳纤维,上纬向纱线为普通模量玻璃纤维纱线;所述下层玻璃纤维织物包括斜向对称纱线和下纬向纱线,斜向对称纱线为高模量玻璃纤维纱线,下纬向纱线为普通模量玻璃纤维纱线。本发明通过碳纤维和玻璃纤维混合编织,可以减少边部纱线断裂的情况,有效改善单向碳纤维与玻璃纤维混织物的性能劣势,明显提升复合材料的综合性能,具有较强的实用性。
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