本发明涉及一种Ti3C2Tx和聚吡咯的复合材料的制备方法及其作为超级电容器电极材料的应用。制备方法包括:将Ti3AlC2粉末与氢氟酸均匀混合,将所得悬浊液置于室温下搅拌,离心,洗涤,干燥后得到具有手风琴状二维结构的Ti3C2Tx。随后,将所得Ti3C2Tx与吡咯单体均匀分散于异丙醇中,冰浴下反应数小时。得到Ti3C2Tx与聚吡咯复合的超级电容器电极材料。本发明方法制备的Ti3C2Tx与聚吡咯的复合电极材料具有高度规则的层状结构和更丰富的可逆氧化还原位点,因此相比于单一的Ti3C2Tx电极,其具有更优异的面积比电容,这对于超级电容器的实际应用是至关重要的。
本发明公开了一种FRP板锚固装置及锚固方法,其中锚固装置包括:锚板,具有一横截面形状为等腰梯形的锚固通道;楔形块,填充在FRP板锚固端的分层之间;夹片,填充在FRP板的上下表面与锚固通道之间;所述夹片在FRP板的宽度方向上具有不同的刚度,刚度分布规律为刚度从中间向两端线性或阶梯减小;金属膜,固定在所述夹片与所述锚板接触的一面上,以减小复合材料夹片与金属锚板之间的摩擦。本发明公开的一种FRP厚板用分层变刚度锚固体系可以有效、可靠地实现FRP厚板的锚固,充分发挥FRP板条的拉伸强度,使其发生理想的炸断式破坏。
一种能有效降低反电动势转矩脉动的双高轴向电机,包括分段式电枢(1)、转子盘(2)、轴承压盘(3)、铁芯(4)、定子线棒(5),其特征在于:分段式电枢(1)的铁芯(4)采用轴向电机分离式设计,轴承压盘(3)将轴承固定在定子上,分段式电枢(1)利用定子线棒(5)固定铁芯(4),并且连接上外电机壳,铁芯(4)使用软磁复合材料,并且根据不同的极数依次设计弧形面,距离进线端较近的,弧度设置小或者不设置,距离进线端远的设置合适的弧度,提高凸极率,降低极间电阻对反电动势的影响,本发明能有效地利用永磁体;节约了材料,提高了功率与转矩。
本发明公开了一种加氢裂化催化剂载体及其制备方法与应用,制备方法包括:步骤1,将酸性物质的溶液雾化为小液滴,喷附于Y/Beta/P2O5/ASA复合材料上;步骤2,将步骤1所得混合物进行加热操作,以进行化学改性,得到加氢裂化催化剂载体。本发明制备方法避免了催化剂载体制备过程中酸性废液的产生,而且可以增加二次介孔和强酸位的生成,可以除去分子筛孔道内的无定形铝物种。
本发明提供了一种N‑TiO2/Ti3C2Tx异质MXene结构材料,微观形貌为手风琴状,N掺杂纳米TiO2粒子均匀分布在手风琴状Ti3C2Tx的表面和层间。本发明制备的N‑TiO2/Ti3C2Tx结构比表面积大,含有介孔结构,以Ti3C2Tx作为衬底,电子传递快,导电性能强;依附衬底生长的N‑TiO2纳米结构具有尺寸小、粒径均匀,在电池运行过程中的不会自聚集,析氧反应(ORR)和氧气还原反应(OER)催化活性位点被高度暴露,使该复合材料具有高效的催化活性,另外N‑TiO2纳米结构还具有隔离作用,防止Ti3C2Tx纳米片的堆积,可为放电产物提供足够的存储空间,能够极大提高Li‑O2电池的电化学性能。本发明制备方法具有绿色环保、简单、高效、成本低等优点。
本发明公开一种基于非线性材料的高压电机线圈防晕结构修复方法,该方法以环氧树脂为基体填充碳纳米管与聚苯胺等制备非线性耐电晕材料,经喷涂固化装置对高压电机事故现场的线圈防晕结构受损部位进行修复,以保证定子绕组能够满足机组长期稳定运行的要求。相比于以往的定子线圈防晕结构的修复方法,本发明所述方法在不拆除线圈的情况下对破损部位进行修复,并且使用的非线性耐电晕复合材料在具有良好防晕效果的同时,保证了一定的绝缘性能,使修复后的线圈防晕结构具有完整性以及优异的耐电晕性能,有效避免了防晕结构破损导致的局部放电现象,可以节约了大量的修复成本、大幅缩短了抢修工期,具有重大的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种再生聚丙烯喷涂材料及其制备方法,由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯61‑85份、高熔点增韧剂5‑15份、二氧化硅接枝丙烯酸丁酯4‑10份,填料2‑20份、抗氧剂0.2‑0.3份、润滑剂0.2‑0.3份、炭黑0.3‑0.8份。本发明将聚丙烯回收料用于可喷涂聚丙烯材料,为提高回收聚丙烯与油漆底材间的附着和粘合力,通过在回收聚丙烯材料中掺入合成的二氧化硅接枝丙烯酸丁酯粘合剂和高熔点增韧剂,以此提高复合材料与油漆间的粘合和附着力,并且分散在聚丙烯材料表面的高熔点增韧剂,在油漆烘烤固化阶段可保持良好的分散形态,油漆固化后可与底材表现出优异的粘结强度,满足了外饰喷涂聚丙烯具有优异附着力的要求。
本发明公开了一种丙纶色母粒着色纤维韧性增强工艺,一种丙纶色母粒着色纤维韧性增强工艺,包括以下物质组分:聚丙烯200‑250份;马来酸酐10‑20份;玻璃纤维(200目)50‑80份;增韧剂40‑70份;色母粒50‑100份;制备工艺包括以下步骤:(a)、所述聚丙烯与马来酸酐加入到搅拌设备中,在温度为190‑230℃的条件下搅拌5min,实现聚丙烯接枝处理,改变所述聚丙烯的分子结构形成极性分子;(b)、接枝后的所述聚丙烯与色母粒通过搅拌设备搅拌,温度控制在200‑270℃、时间在30min。在聚丙烯接枝时,可将反应釜中处于底层的物质提升上来,搅拌均匀,提高聚丙烯接枝率,改性聚丙烯复合材料质量提升,而且,玻璃纤维的加入,可提升机械强度、耐拉能力,聚丙烯合成材料使用寿命长。
本发明涉及三维多级结构锂离子电池V2O5@C正极材料的制备方法,包括以下步骤:将V2O5加入到去离子水中,加H2O2溶液,搅拌,加入柠檬酸三钠,搅拌,静置,离心收集产物,煅烧,冷却;再和草酸混合加入到去离子水中,60‑70℃搅拌,将乙二醇与十六烷基三甲基溴化铵加入其中,搅拌,160‑190℃水热反应;离心干燥,煅烧,获得3D‑V2O5;将酸化后的沥青碳与氨基化的3D‑V2O5粉末按照加入到去离子水中,搅拌后过滤,获得产物。优点是:采用廉价易得的改性中温煤沥青,简化工艺,可大规模生产。制备的V2O5正极材料复合材料有效地解决了材料堆积密度的降低和电解液的难以浸润问题。
本发明公开了一种具有优化金属荧光增强效果的一维核壳结构纳米材料及其制备方法,属于有机无机复合功能材料技术领域,本发明以金纳米棒(GNR)为内核,PDA聚合物为外壳制备了一种核壳结构纳米材料,并且首次通过同时调控PDA与GNR之间的距离及GNR的长径比,使PDA达到最优金属增强荧光(MEF)效果。该一维核壳结构纳米材料以GNR为内核、SiO2为夹板层、具有荧光信号的PDA聚合物为外壳的核壳结构型纳米复合材料(GNR@SiO2@PDA),利用晶种介导法合成GNRs,再使用改进的
本发明涉及一种巯基/纳米金金属配位修饰偶氮类/石墨烯复合储热材料,并给出其制备方法。制备方法:还原氧化石墨烯的制备;偶氮类/石墨烯复合材料的制备;巯基修饰纳米金材料的制备:取过量2‑巯基乙磺酸分散在纳米金的水溶液中,反应后离心将未配位的2‑巯基乙磺酸洗去,得到巯基修饰的纳米金材料;巯基/纳米金金属配位修饰偶氮类/石墨烯复合储热材料的制备。
本发明涉及一种喷筑式石膏双层保温复合双层外墙的构造及制备方法。对一幢建筑物而言,喷筑式石膏双层保温复合双层外墙的构造可以很好地提高了外墙的节能效率,满足部份地区如夏热冬冷地区、夏凉冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区对外墙体保温的要求,同时满足外墙体对隔音效果的需求;并且,为了满足建筑物防火的需要,外侧墙体保温采用无机保温砂浆材料,墙体中间的填充构成或是空腔形态或是有机保温材料填充层;两种材料有机结合,达到节能、防火与隔声的统一。以本发明的制备方法,可以实现装配式建筑最为简单的施工方法,即主结构由混凝土结构、钢结构担当,而围护部份包括内隔墙、外墙、外墙保温等工作由喷筑式石膏复合材料完成。
本申请公开了橡胶制品技术领域中的一种高密度聚合物调节剂,原料的重量份数为硅微粉0.8~0.9份、炭粉0.1~0.2份,其中硅微粉为石英砂生产过程中的烟囱灰,炭粉为烟煤加工的焦炭粉,其中硅微粉中二氧化硅的含量≥90%,粒径≤0.1mm,炭粉中碳的含量≥80%,粒径≤0.2mm。本申请使用硅微粉、炭粉和粉煤灰或者沸石作为复合材料,通过材料上的优势互补,再通过改性技术、粉磨等方法提高产品的性能,可以完全或者部分替代炭黑,该高密度聚合物调节剂具有的补强性能优于炭黑。
本发明属于金属材料加工技术领域,公开了一种激光进行金属材料深加工的方法,通过图像识别确定金属材料的位置信息和尺寸信息,并测算出工件的偏移值,控制机床移动到激光头零点进行加工;启动激光机将移动到预设位置的金属材料表面进行去除表面氧化层的刻蚀处理和初步热处理;确定金属材料加工参数以及相应形状,并采用铣削机切割出金属材料所需形状的最大轮廓;基于确定的金属材料的加工参数以及相应形状,利用定位系统进行金属材料加工位置定位;并进行金属材料加工。本发明可以作用多种金属或复合材料,使用范围广泛,同时精确定位加工,不会导致过度加工,也不会产生过多的粉尘;工艺参数可实时调整,能够适用多种场景。
本发明属于复合材料构件制造的技术领域,具体涉及一种用于多种曲率复材U型件钻孔工装,其包括两个可收缩支撑架、两个具有拉伸功能的旋转架、一个长度可伸缩的套管;其中套管的两端分别与可收缩支撑架连接,每个可收缩支撑架的上端连接一个旋转架。本发明的用于多种曲率复材U型件钻孔工装采用一套钻孔工装完成U型件的钻孔工序,解决了每套U型件都需要设计一套专用的钻模工装进行中间位置定位孔的钻孔。可以实现对U型复材件全尺寸的钻孔工作,提高了制孔准确度及钻孔效率,同时钻孔操作更加简便。
本发明公开了一种新型电极复合电加工装置及加工方法,包括加工槽,加工槽内侧设有用于放置工件的工件支撑座,加工槽一侧设有工作液系统,工作液系统包括工作槽、过滤器和高压泵,工作槽内设有浸入工作液的导液管,旋转接头底侧设有主轴电机,主轴电机输出端设有高速旋转轴承,高速旋转轴承上设有引电螺钉,主轴电机的输出端通过夹头与工具电极的一端连接,工具电极外侧包覆有磨料层,且截面呈环形波浪状。本发明的工具电极加工过程中不仅具有磨削效应而且其波浪状的截面使得其具有更大的排屑空间,同时配合沖液孔以及在高压泵作用下形成的冲压力,提高极间的冲刷能力,具有较强的排屑能力,特别适用于颗粒增强金属基复合材料的加工。
本发明公开了一种具有超低自放电的锂硫电池电极材料及其制备方法。本发明提供的锂硫电极材料为一种双金属有机框架衍生的钴/氮掺杂中空多面体/碳纳米管/和硫单质形成的复合材料。该电极材料解决了锂硫电池常见的体积膨胀,导电性差等问题。更重要的是依靠钴粒子和氮杂原子的强的化学吸附和催化多硫化物快速转换作用,克服了锂硫电池中的穿梭效应,进而提高了锂硫电池的循环稳定性(每圈的循环损失率为0.12%),极大限制了其自放电现象。在静置68天后,每天的比容量损失率仅为0.18%,且自放电后依然具有稳定的循环性能。
本发明公开了一种环保型陶瓷刹车片及其制造工艺,其原料按重量比份包括:天然复合纤维10‑20份、陶瓷纤维10‑20份、顺‑1,4‑聚异戊二烯5‑10份、矿物组合物3‑5份、天然复合树脂10‑20份、石墨烯3‑5份、C/C复合材料3‑5份、铁铬铝合金纤维3‑5份、偶联剂3‑5份和丁睛胶粉3‑5份,本发明涉及刹车片技术领域。该环保型陶瓷刹车片及其制造工艺,很好的避免了陶瓷刹车片在生产或使用过程中会产生大量有害物质,导致污染环境,同时实现了陶瓷刹车片在增强耐磨性的同时保证刹车片的散热性能,大大提升了陶瓷刹车片的导热效果,避免陶瓷刹车片易出现温度过高导致开裂损坏,大大延长了陶瓷刹车片的使用寿命,从而有利于人们正常使用陶瓷刹车片。
本发明涉及介电材料技术领域,且公开了一种高导热改性聚偏氟乙烯介电材料,包括以下配方原料及组分:改性石墨烯气凝胶、环氧树脂‑氮化硼复合材料、聚偏氟乙烯。该一种高导热改性聚偏氟乙烯介电材料,石墨烯气凝胶通过丙烯腈原位聚合,形成聚丙烯腈包覆层,改善了石墨烯气凝胶在聚偏氟乙烯中的分散性和相容性,石墨烯形成微量的导电网络降低了材料的介电损耗,促进了表面极化效应,增强了材料的介电性能,纳米氮化硼接枝的N‑(β‑氨乙基)‑γ‑氨丙基三甲氧基硅烷的氨基,与环氧树脂中的环氧基团发生开环反应,环氧树脂改善了纳米氮化硼在聚偏氟乙烯中的相容性,均匀分散的石墨烯气凝胶和纳米氮化硼,增强了聚偏氟乙烯的导热性能。
本发明公开了一种新型固态电池及其正极材料,固态电池包括嵌入式储锂的正极、电池电解质以及富锂负极;嵌入式储锂的正极包括:包含嵌入式储锂的过渡金属硫族化合物及其复合材料的正极材料;正极材料同时具备离子导电性和电子导电性,并且在正极内部构成三维离子、电子导电网络结构,网络结构用以锂离子嵌入和脱出;过渡金属硫族化合物的晶体结构包括层状结构或谢弗雷尔相,过渡金属硫族化合物中的过渡金属包括IVB,VB,VIB,VIIB族金属元素中的至少一种;在锂离子嵌入和脱出过程中,过渡金属发生变价反应。该正极材料的引入可以全部或部分替代传统正极材料中的电解质和导电添加剂,有效降低电池中非活性物质的重量占比,提高固态电解质能量密度。
本发明实施例公开了一种雪崩光电探测器及其制备方法。其中,所述雪崩光电探测器包括:衬底,以及位于衬底上的器件结构层;器件结构层至少包括沿垂直衬底平面方向向上依次设置的电荷层、过渡层、吸收层以及第一电极接触层;其中,电荷层为具有第一掺杂类型的第一半导体材料层;过渡层外延生长于电荷层上,过渡层为本征层;吸收层外延生长于过渡层的第一区域上,吸收层为本征的第二半导体材料层;第一电极接触层外延生长于过渡层的第二区域上,第一电极接触层的高度高于吸收层的高度以使第一电极接触层包覆吸收层,第一电极接触层为第一半导体材料层;过渡层的材料为第一半导体材料和第二半导体材料的复合材料。
本发明涉及一种磷酸钒钠复合正极材料及其制备方法,将偏钒酸铵、磷酸二氢铵、碳酸钠及蔗糖按比例混合,同时加入适量乙醇溶液后将混合物放入行星式球磨机中球磨,得到磷酸钒钠复合物前驱体浆料,干燥后得到磷酸钒钠第一前驱体。将第一前驱体混入去离子水中,转移至纳米喷雾器反应,反应后取出雾化后的粉末充分干燥,得到磷酸钒钠第二前驱体,将其转移到管式炉中在混合气的保护下烧结,得到磷酸钒钠复合正极材料,该复合材料应用于钠离子电池正极,有效的解决了传统磷酸钒钠材料化学合成困难,制备手段复杂,电化学性能偏低的制备和应用难点。并依托NASICON型磷酸钒钠与碳复合,得到了导电性好、比容量高且循环稳定性优异的钠离子电池。
本发明提供了一种聚合物,具有式(I)所示的结构。本发明设计的聚合物不仅具有特定的结构,而且能够具有疏水内腔的化合物的基团或具有可以嵌入疏水内腔的化合物的基团。而分别含有这两种基团的聚合物,通过超分子交联作用形成网络状纳米聚合物复合材料,作为负载蛋白药物的纳米凝胶载体时,在通过超分子作用交联时,交联网络形成的同时将蛋白药物封装在交联网格内,使得蛋白药物有效地在体内发挥作用。而且该纳米凝胶不在蛋白上进行任何修饰、不影响蛋白活性,并且能够在温和水溶液中实现,有效地保护蛋白药物,维持其稳定性,提高蛋白药物的体内循环时间。
本发明属于家装领域,特别涉及一种改性三聚氰胺甲醛树脂浸渍液及其制备方法和应用。三聚氰胺甲醛树脂浸渍液按照质量份数其组成为:三聚氰胺320‑380份,甲醛400‑450份,氨基甲酸乙酯12~18份,丙二醇8~15份、乙醇8~15份,氢氧化钠适量,水180‑220份,改性剂50‑80份。本发明制得的浸渍液可浸渍装饰木纹纸,所得浸渍纸可以使PVC、铝合金,不锈钢表面色彩更加丰富多彩,既有材料本身的强度,又有木纹的表面纹理效果;浸渍液还可以浸渍媒介纸,所得浸渍纸可以使塑料与纤维板,塑料与铝合金等组坯热压成复合材料,能够适应不同场合及范围的使用要求。
本发明公开了一种磷化液、磷酸盐涂层及其制备方法和应用,所述磷化液包含以下各组分:氧化物5‑9g/L,无机酸0.01‑0.03ml/L,表面活性剂0.5‑2.0g/L,硝酸盐A0.10‑0.30g/L,硝酸盐B0.10‑0.30g/L,余量为水。经本发明的磷化液涂镀后的钢纤维具有优异的耐腐蚀性,将其适量掺入混凝土,所制备的钢纤维增强混凝土复合材料可以提高混凝土的耐腐蚀性,改善纤维‑基体界面粘结强度和混凝土基体强度,在海防工程领域具有极好的应用前景。
本发明公开了一种聚酰亚胺衍生碳/二硫化钼负极材料的制备及在钾离子电池中的应用,本发明属于钾离子电池负极材料技术领域,该材料中,具有花状球形结构,二硫化钼负载在聚酰亚胺衍生碳球的表面。将聚酰亚胺在氩气气氛下退火收集,经过酸洗得到聚酰亚胺衍生碳;聚酰亚胺衍生碳/二硫化钼制备方法是:以硫脲为硫源,钼酸钠为钼源,加入聚酰亚胺衍生碳进行溶剂热,干燥洗涤后,在氩气气氛下退火收集到产品,展现出了优异的储钾性能。聚酰亚胺衍生碳改善了MoS2的体积膨胀,两者复合增加其容量以及电子导电性。该方法简单,材料安全易得,对环境友好,适用于大规模生产。复合材料表现出了优异的循环性能和稳定性,并且进行了不同电解液的测试。
本发明涉及压敏胶技术领域,具体涉及一种橡胶‑丙烯酸酯复合材料压敏胶及其制备方法。本发明所述的橡胶改性丙烯酸酯压敏胶是通过橡胶混炼工艺中引入多种丙烯酸单体,在交联助剂及引发剂的作用下,在橡胶硫化过程中,丙烯酸酯聚合并与橡胶形成交联结构。本发明制备的橡胶改性丙烯酸酯压敏胶综合了橡胶材料优异的力学性能和丙烯酸酯优异的粘接性能,具有高弹性,高粘接强度等性能优势,可广泛应用于建筑,船舶,航空,军工等多种特殊工况。
本发明涉及一种轻质刚性板材及其制作方法,属于复合材料和新型化学建材技术领域。一种轻质刚性板材由芯层、中间层及外壳层构成,中间层位于芯层和外壳层之间。芯层、中间层和外壳层分别由三台挤出机单独挤出形成芯层料流、中间层料流和外壳层料流,芯层料流、中间层料流和外壳层料流在口模中会合,形成混合料流,混合料流在口模中被挤出,得到一种轻质刚性板材。本发明生产制造方便,生产连续性强,生产效率高,重量轻、刚性大、强度高、不易变形、阻燃、防水、防腐、防虫蛀、不开裂、不老化、不存在色差、使用过程中不掉漆、不吸湿回潮等。
本发明公开了一种设备舱、设备舱的上边梁及其成型工艺,该上边梁包括中空管体和延伸段,中空管体由多层织物通过铺层工艺形成,并且各织物层通过胶层形成一体,中空管体的最内侧织物层围合形成环形结构,至少形成所述中空管体外表面的最外侧织物层部分向外延伸形成所述延伸段;本发明中设备舱的上边梁通过铺层工艺形成,在铺层过程中至少形成上边梁中空管体的外壁的织物层部分向外延伸形成延伸段,该延伸段能够满足上边梁与设备舱相应部件的配合装配。通过铺层工艺形成的上边梁可以通过选取合适的材料成型,能够降低上边梁重量,在保证上边梁具有足够抗弯和抗扭性能的前提下,本发明中复合材料铺层形成的上边梁重量要降低至少百分之三十。
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