本发明公开了一种六方氮化硼负载纳米镍粒子催化的镁基储氢材料及其制备方法,所述镁基储氢材料为MgH2‑Nix@BN复合材料,包括Nix@BN催化剂3wt%‑15wt%和MgH285wt%‑97wt%,其中,所述Nix@BN催化剂为六方氮化硼纳米片载镍复合物,其中,x是所述Nix@BN催化剂中载镍量,x为40wt%‑80wt%;所述制备方法包括如下步骤:Nix@BN催化剂的制备、MgH2的制备和MgH2‑Nix@BN复合材料的制备。本发明采用六方氮化硼作为催化剂载体,大幅的降低了氢化镁的活化能,加快了氢化镁的吸放氢动力学,还能够维持镁基储氢材料体系的稳定。
本发明涉及手表配件领域,具体公开了一种硅胶手表带及其制备方法,一种硅胶手表带,由硅橡胶复合材料制成,硅橡胶复合材料包括以下质量份数的组分:硅橡胶100份;硫化剂0.5‑0.7份;葡萄籽油9‑10份;荷荷巴油7‑8份;聚丙烯粉末50‑55份。本发明具有延长硅橡胶手表带的寿命的优点。
本发明公开了一种氮硫硒共掺杂SnS0.5Se0.5@CNF自支撑电极材料的制备方法,其步骤为:(1)纺丝溶液配置;(2)高压静电纺丝;(3)高温煅烧;(4)电池组装和测试。本发明通过调控Sn、S和Se的元素比例,原位硫/硒化合成了高质量氮硫硒共掺杂SnS0.5Se0.5@碳纤维复合材料。复合材料有效地将SnS0.5Se0.5的高比容量和碳纤维的高导电性和稳定性结合在一起,有效地改善了SnS0.5Se0.5较低的电导率和碳纤维较低的储钠能力。氮硫硒共掺杂碳纤维可以提供丰富的活性位点、缓解SnS0.5Se0.5的体积变化和防止电极材料与电解质发生副反应,造成活性物质的溶解,从而提高电极材料的循环稳定性。上述负极材料具有三维自支撑结构,能够直接用作电极,无粘结剂和导电剂,成本低,操作简单,适合规模化生产,具有应用潜力。
本发明公开一种X射线激发纳米光敏剂及其制备方法,该复合材料是通过微乳液法将吡啶碘化亚铜配合物、亚甲基蓝、聚苯乙烯和十二烷基苯磺酸钠以一定的配比和分子堆积状态复合后得到的。具有方法简单,成分可控,纳米粒子形貌可控的优点。该复合材料中,吡啶碘化亚铜具有在X射线激发下发光的性能,亚甲基蓝具有接受荧光并产生单线态氧的光敏剂性能,聚苯乙烯可增强X射线吸收且保证吡啶碘化亚铜在生物环境下不受氨基基团影响,从而进一步增强光动力效果,粒子表面的十二烷基苯磺酸钠增强了粒子形貌可控性和稳定性。由于X射线在组织中的穿透深度没有限制,因此该材料有望解决在光动力治疗中组织穿透深度较浅的问题,可用于深层肿瘤的光动力治疗。
本发明公开了一种具有核壳结构的气敏材料的制备方法,该方法包括以下步骤:使用高温水解法制成四氧化三铁,使其具有微米球结构;对四氧化三铁微米球进行带正电荷处理;将氧化石墨烯与四氧化三铁微米球进行混合,使得四氧化三铁微米球被氧化石墨烯包裹,形成三维核壳结构复合材料;将得到的复合材料涂抹在气体传感器的叉指电极基底上。该方法制备具有核壳结构的复合气敏材料对气体有更好的灵敏感应度,能在气体浓度很低的情况下,进行检测,检测效果好。
本发明公开了一种透明防紫外线的陶瓷材料及其制备方法,使用三次煅烧三次球磨的方式处理氧化钇、锌粉、氧化镧和氧化钕混料制得较为均质的氧化钇‑氧化锌复合材料;退火后置于陶瓷材料表层的氧化钇与二氧化钛混合材料,第一段微波烧结时,二氧化钛重新熔融,熔融二氧化钛在陶瓷材料表面形成薄膜,不仅不会对陶瓷材料透光性长生影响,还增强了防紫外线性能,而氧化钇下沉进入陶瓷材料;烧结前先进行一次退火处理,再进行微波烧结,在加压条件下进行第一段微波烧结,第二段为真空微波烧结;使这种以氧化钇‑氧化锌为复合材料为主体的陶瓷材料,在具备防紫外线的性能的同时,还具备透光性能。
本发明公开了一种rGO/Fe3O4@Ru‑TiO2磁性光催化剂及其制备方法和应用,以Fe3O4为磁性核,钛酸四丁酯和RuCl3·3H2O为前驱体,十二烷基磺酸钠和氨水为助剂,丙酮为溶剂,通过液相沉积法合成Ru掺杂TiO2的Fe3O4@Ru‑TiO2磁性复合材料;再将合成的磁性复合材料与少层片状氧化石墨烯在乙醇/乙二醇的混合溶剂中通过溶剂热法进行负载复合,最终制备出rGO/Fe3O4@Ru‑TiO2磁性光催化剂。该制备方法简单易行,而且制备条件容易控制,所制备的rGO/Fe3O4@Ru‑TiO2磁性光催化剂对亚甲基蓝有较好的可见光光催化降解活性,具有一定的应用前景。
本发明提供了一种硫化铟锌/铁酸锌复合光催化剂及其制备方法和应用;该制备方法包括以下步骤:a)将铁源、锌源和聚乙烯吡咯烷酮在第一溶剂存在下混合后,进行静电纺丝,再经煅烧,得到ZnFe2O4纳米纤维;b)将锌源、铟源和硫源在第二溶剂存在下混合后,加入步骤a)得到的ZnFe2O4纳米纤维,进行溶剂热反应,使得到的ZnIn2S4纳米片负载在ZnFe2O4纳米纤维上,得到硫化铟锌/铁酸锌复合光催化剂。与现有技术相比,本发明提供的制备方法将二维ZnIn2S4纳米片光催化剂,通过低温溶剂热的方法负载到一维铁酸锌(ZnFe2O4)纳米纤维上,从而得到ZnIn2S4/ZnFe2O4纳米复合材料,该复合材料能够对废气进行光催化降解,以达到对废气的有效处理。
本发明揭露一种热交换装置及交换方法,热交换装置包括有孔隙金属及覆盖于孔隙金属一侧的发热装置,该孔隙金属通过金属粉末及高分子复合材料制作而成,且经过脱脂、烧结后以去除高分子复合材料形成数个孔隙,所述发热装置可对孔隙内介质进行加热处理。本发明通过将孔隙金属安装有加热装置,以对孔隙内介质进行加热处理,使该介质发生物理反应,大大改善了液体的汽化效果,提高热能利用率。
本发明涉及无纺布加工领域,特别是涉及一种抗菌、抗病毒的一价铜‑碳复合无纺布及其制备方法和应用。其包括质量比为20:(1~3)的聚丙烯和聚丙烯母粒,聚丙烯母粒由质量比为10:(1~3)的聚丙烯和一价铜‑碳复合材料制备得到;一价铜‑碳复合材料的直径为0.5μm~8μm,其中,铜的质量百分比为10%~20%,其余为多孔碳黑。由于对细菌和病毒具有广谱的、良好的抑制作用,本发明大大延长了无纺布的可使用时间,且长时间使用后无异味,提升了其作为医疗卫生产品的防护效果,更换后不会成为新的传染源,减少了资源浪费和环境污染。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高阻燃高能量密度电池,包括正极板、负极板、隔膜和电解液,正极板主要包括高克容量正极材料和导电剂;负极板主要包括高克容量负极材料、导电剂和粘接剂;隔膜采用双面陶瓷涂覆隔膜;电解液采用阻燃性且耐氧化性高的电解液;高克容量正极材料采用>190mAh/g的高克容量正极材料;正极板中的导电剂采用高导电网络多壁碳纳米管/炭黑复合材料;高克容量负极材料采用>450mAh/g的高克容量负极材料;在该化学体系下,该体系下克容量仍超过190mAh/g,电芯能量密度>300Wh/Kg;阶梯式耐加热实验升温至140℃,保温半小时,再持续加热至150℃,保温半小时不起火不爆炸;其高温循环可以达到400Cyc以上、且SOC为80%。
本发明属于牙科修复材料技术领域,尤其为一种口腔牙科修复光固化陶瓷材料及其应用,所述光固化陶瓷材料是由以下重量份配比的原料组成:纳米陶瓷粉末150~180份,多孔羟基磷灰石/氧化石墨烯复合材料50~70份,主单体25~45份,稀释剂单体15~35份,光引发剂1.5~3份,填料40~50份,稳定剂0.8~1.5份,颜料1~2份。本发明通过多孔羟基磷灰石/氧化石墨烯复合材料的加入,极大提高了修复光固化陶瓷材料的弹性模量和硬度,同时使陶瓷材料具有良好的抗菌抑菌性,采用由改性磷酸钙和改性纳米金刚石组成的填料,显著提升了材料的挠曲及黏结剪切强度、显微硬度和耐磨性能,延长了陶瓷材料的使用寿命,适用于各类牙齿缺损修复及龋齿充填。
本发明公开了一种采用拉挤工艺生产的动车设备舱支架,包括内部芯材层、包覆在所述芯材四周的纤维材料层和设置在所述内部芯材层与所述纤维材料层之间的粘结层。采用包芯结构一方面可以通过表面的纤维复合材料增强支架的整体强度,尤其通过采用轴向纤维布可以增强支架的纵向及横向等多方向的强度,而且由于泡沫芯材的密度低,降低了主梁整体的质量,另外由于包芯结构除两端部切割端外其余四面均由纤维复合材料包覆,强度及防水性各向均一性优异。
本发明涉及一种双极板材料及其制备方法和应用,所述双极板材料包括层叠体,所述层叠体包括柔性基材,以及与柔性基材接触的复合材料,所述复合材料包含树脂和导电填料,相对于100重量份所述树脂,所述导电填料的量为2‑60重量份。所述柔性基材可以提供具有良好力学强度的机械结构以及导电网络,所述双极板材料的气密性良好,可以克服金属双极板的腐蚀性问题及石墨双极板力学性能不足的缺陷,轻量化,并扩大了碳纤维的应用范围。
本发明涉及一种拉伸缠绕膜的制备方法,属于包装材料技术领域。本发明碳纳米管中碳原子采取SP2杂化,使碳纳米管具有高模量和高强度,碳纳米管具有良好的力学性能,碳纳米管拥有良好的柔韧性,可以拉伸,加入碳纳米管制成的复合材料,可使复合材料表现出良好的强度、弹性、抗疲劳性及各向同性;本发明中将二氧化钛和碳纳米管采用硅溶胶包覆,二氧化钛和碳纳米管能均匀分布,不易团聚,加入包覆材料,硅溶胶是二氧化硅胶体粒子在水中稳定的分散体系,与纳米二氧化钛共同作用,使得包覆材料的化学性质稳定,且硅溶胶具有三维空间网状结构的连续体,具有较大的比表面积,将碳纳米管牢牢吸附,有效的提高了拉伸缠绕膜的拉伸强度。
本发明公开了一种组分缺失型植物长纤维及其制备方法,它将木质纤维原料粉碎、水洗后,和蒸汽同时输送到双螺旋挤压搓丝机中,收集物料进行保温反应;保温反应结束后,所得产物经二次水洗后,即得组分缺失型植物长纤维。本发明可以有效批量生产组分缺失型植物长纤维,并且通过植物长纤维制备增强型木塑复合材料,降低了生产过程中的环境污染,减少了生产安全隐患,且木塑复合材料的力学性能、耐候性都有明显提高,这对整合木塑行业都均由积极意义。
本发明公开了一种湿法多功能高速水刺复合生产线及生产所得水刺无纺布,该复合生产线包括依次排布的成网装置、多级水刺装置、真空负压抽吸装置、高效轧水车、第一级复合干燥装置、平网水刺装置或转鼓水刺装置、第一平整轧光机、转盘喷雾涂布整理装置、转盘喷雾染色装置、印花装置、第二级干燥装置、第二平整轧光机、第三级干燥装置、第三平整轧光机和后整理装置,还包括退料放卷装置或纺粘纤维在线成网装置;该生产线把行业内的各种先进成熟技术部件装置首次设计到湿法水刺线上,生产速度高、投入成本低、功能灵活性强,可用于生产研发传统标准复合材料及各种创新高附价值的复合材料,生产所得产品的克重低、平整性高、蓬松性高且成本低。
本发明公开了一种十字交叉型承力碳纤维复材隔块,包括贯穿主体单元设置的两根安装定位管,主体单元外周绕包有盒型包裹层,主体单元包括三块平行设置的板状立梁,相邻两立梁之间各夹设有一组支撑组件,支撑组件为由空心的两三角支撑拼接而成的十字交叉状结构,三块立梁经两根安装定位管串联在一起,安装定位管穿过下方的三角支撑设置,且贴靠在下方的三角支撑的底部两内角内,上方的三角支撑上端两外角作为受力部,立梁、三角支撑、盒型包裹层采用复合材料制成,本发明采用复合材料制成主体单元,大大减轻了整体结构的重量,降低运行过程中的能耗,满足其高频率的要求。
本发明涉及一种双极性锂离子电池集流体及其制备方法,该双极性锂离子电池集流体包括热压黏合的铜材料层、铝材料层和中间金属层,中间金属层位于铜材料层和铝材料层中间。该制备方法为:预处理:碱性溶液中浸泡、水洗、干燥;叠层;热压处理:将复合材料层组进行热压处理,使中间金属层熔化并黏附铜材料层及铝材料层;后处理:将经过热压处理的复合材料层经碱洗、水洗、干燥、裁切,得到双极性锂离子电池集流体。本发明不但可以保证双极性集流体具有足够的强度以进行活性物质的涂覆,而且双极性集流体构成材料均为金属,保证了其具有良好的导电性。
本发明属于胶黏剂技术领域,具体涉及一种连续纤维预浸带用PE胶黏剂及其制备方法。采用如下组分:接枝PE 8‑25份、HDPE 5‑30份、茂金属HDPE 30‑50份、LDPE 1‑35份、LLDPE 5‑20份、增粘树脂0.5‑5份和抗氧剂0.05‑0.3份;制备方法:称取所述组分,置于混料机中搅拌均匀,然后加入挤出机进料斗中,经熔融挤出、拉条、冷却、干燥、切粒、包装,即得到所述的连续纤维预浸带用PE胶黏剂。本发明制备的PE胶黏剂具有较好的流动性和浸润性,可有效提高聚乙烯带材的层压粘结效果,最终提高了复合材料的强度。
本发明公开了一种车用锂电池负极材料的制备方法,以三氯化锑、二水合氯化亚锡、六水合硝酸钴等为主要原材料,并引入SiO2@NiO2复合材料,通过物理复配、化学还原共沉淀法合成制备出高比容量及高倍率性能的车用锂电池负极材料。本发明制备的车用锂电池负极材料相比于传统的电极材料,由于引入了Co金属与SiO2@NiO2复合材料,可有效分散合金颗粒减少SnSbCox负极材料的团聚,降低体积膨胀带来的不利影响,也可有效避免电极材料表面粉化脱落而造成电极材料容量的急剧衰减。
本发明耐久性汽车材料及其应用,包括衬底、依次固结于衬底上的抗静电聚丙烯层、隔热层、碳纤维材料层、抗菌聚丙烯层、耐水高分子聚合物层和抗氧化层,抗氧化层外表面粘结免喷涂聚丙烯复合材料层,衬底与抗静电聚丙烯层之间固结抗应力发白聚丙烯层。本发明提供的耐久性汽车材料及其应用,在衬底上设置抗应力发白聚丙烯层、抗静电聚丙烯层、隔热层、碳纤维材料层、抗菌聚丙烯层、耐水高分子聚合物层、抗氧化层和免喷涂聚丙烯复合材料层,应用于汽车上,作为玻璃贴膜或发动机机罩覆盖件,具有抗静电、隔热、质轻、抗菌、耐水性和抗氧化性,改善受应力作用时产生的应力发白现象,还可根据实际需求涂覆荧光层,便于夜间被发现,降低交通事故发生率。
本发明涉及环保材料,特别是一种防静电阻燃吸油棉,所述吸油棉包括芯棉、隔离层、吸附层和阻燃层,所述芯棉内植入有导电体,所述隔离层包覆所述芯棉,所述阻燃层包覆所述隔离层,所述吸附层包覆所述阻燃层,所述吸附层与所述阻燃层为可拆卸连接,所述吸附层由超双亲性材料制成,所述超双亲性材料为一种纳米级复合材料,所述复合材料含有规则排列的亲水性聚合物链段和亲油性聚合物链段所组成的纳米级空间,可以将微小的粒子包裹在其中。本发明的防静电阻燃吸油棉具有防静电、阻燃以及吸油的多重功能,能够满足加油站、油库等使用场所的要求。
本发明公开了一种负载镍锰氧化物和二硫化镍的埃洛石电极材料的制备方法。所述方法以埃洛石纳米管为模板,天然的埃洛石纳米管经预处理后,分别使用硅烷偶联剂KH‑550、琥珀酸酐对其表面及其内腔进行处理得到羧基修饰的埃洛石。然后将六水氯化镍、四水乙酸锰和羧基修饰的埃洛石溶解于去离子水中,超声分散均匀后加入乌洛托品和柠檬酸钠,采用水热反应负载镍锰氧化物,得到镍锰氧化物/羧基埃洛石复合材料。最后,在硫化钠水溶液中经过硫化反应,两步合成出二硫化镍/镍锰氧化物/埃洛石活性材料。本发明制得的复合材料具有较高的比电容,并且成本较低、反应温和,易于制备,在储能领域中展现了极大的应用前景。
本发明公开了一种电梯用高强、轻量化钢丝复合绳芯及其制备方法,采用麻、超高分子量聚乙烯、玄武岩纤维为原料编织而成,所述的复合材料绳芯由3‑6根麻复合芯股线多次捻合而成,每根麻复合芯股线由一定比例的麻丝、吸附纤维、超高分子量聚乙烯/玄武岩包芯纱及组成。吸附纤维均匀分布在麻纤维中,超高分子量聚乙烯/玄武岩包芯纱在主芯外包捻。本发明采用吸附纤维、超高分子量聚乙烯/玄武岩包芯纱复合麻纤维制备钢丝绳用绳芯,优化复合材料绳芯的强度,解决了麻绳芯表面未捻入纤维多、均一性差、局部凸起等缺点。
本发明公开了一种一步微波法制备粘胶基ACF与MoS2复合的超级电容器电极材料的方法,包括以下步骤:(1)称取一定质量的钼酸钠和一定量的硫脲配成一定浓度的溶液;(2)加入一定质量的粘胶基ACF,反应一段时间后,将粘胶基ACF转移至微波马弗炉中反应,自然冷却后用去离子水和乙醇洗涤并干燥即得超级电容器电极复合材料。本发明操作简单,所需时间短,不需要复杂设备;所得产物为粘胶基ACF与MoS2的复合材料,可大规模制备,可拓展电化学电容器电极材料的制备方法与应用领域。
本发明公开了一种化学流变学调控中温固化耐高温预浸料的制备方法。该方法以化学流变学原理调控预浸料树脂体系的粘度和工艺性能,在增韧的耐高温环氧树脂体系中加入化学流变调节剂,与树脂组分进行B阶化反应,然后加入潜伏性中温固化体系,制备了可中温固化耐高温预浸料用环氧树脂体系;将树脂体系采用胶膜机制备胶膜,然后经由复合机与增强纤维或织物复合,制备了粘结性能优异,可中温固化的耐高温预浸料。本发明的预浸料树脂体系制备工艺合理,不易爆聚,适合批量工业化生产,预浸料中温固化的同时保证了复合材料高玻璃化温度,解决了现有耐高温预浸料固化温度高的难题,同时降低了耐高温复合材料成型的能源需求。
本发明公开了一种具有气敏效应的导电纳米复合纤维膜及其制备方法,其步骤为:采用静电纺丝技术制备热塑性聚氨酯/聚醚砜树脂纳米纤维薄膜;将碳纳米管的乙醇溶液在超声作用下分散均匀,将上述纳米纤维薄膜置于该溶液中,继续超声一段时间后,当纳米纤维膜从白色变成黑色时,得到所述的导电复合材料。本发明制备的导电高分子复合材料用作气敏材料时具有灵敏度高、响应强度大、循环性好等优点。
本发明公开了一种环保型玻璃纤维,由以下重量份的原料构成:40‑70份聚乙烯粉末、10‑20份对苯二甲酸、1‑5份脂肪酸聚乙二醇醚、2‑4份三氧化二铁、20‑40份硅烷偶联剂、2‑6份双酚型环氧树脂、1‑5份亚磷酸、1‑3份柠檬酸三乙酯、2‑4份乙二醇、1‑3份竹纤维毡、4‑10份钛酸钡粉、1‑3份纯碱、1‑3份生石灰、4‑6份氧化锌、1‑3份硼钙石、2‑4份马来酸酐接枝聚丙烯。本发明料质轻、强度高和耐高温的优点,且通过钛酸钡粉增加该配方的介电常数,该种复合材料的制备方法,工艺简单,在常规设备上即可实施,同时该种复合材料具有很好的强度、刚度和冲击韧性,且工艺简单、成本低、生产效率高。
一种用于烟气余热回收的换热设备,包括烟气进口、蓄热均温器、烟气通道、热管管组、烟气出口、灰斗、循环管道、蒸汽汽包、蒸汽蓄热器,其特征在于:所述烟气通道顶部设有烟气进口,烟气通道底部外侧设有烟气出口,烟气通道底部设有灰斗,烟气通道内部设有热管管组,热管管组通过循环管道与蒸汽汽包连接,蒸汽汽包通过管道连接蒸汽蓄热器,蒸汽汽包设于烟气通道外侧顶部位置,所述蓄热均温器设置于烟气通道内部热管管组上端,所述蓄热均温器包括碳硅复合材料蓄热体、激波清灰装置,所述激波清灰装置分段布置于碳硅复合材料蓄热体之间。本发明不仅能最大限度地回收烟气中的热能,而且减少余热利用设备的投资,提高余热利用设备的稳定性。
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