本发明公开了一种由球磨法原位接枝改性纳米无机粒子的方法。该方法采用球磨机使纳米无机粒子、丙烯酸酯类单体和低温引发剂混合均匀,并在球磨过程中由力化学作用引发原位接枝聚合反应,实现对纳米无机粒子的化学接枝改性,从而改变纳米粒子的表面亲和性,同时使纳米粒子团聚体的松散结构因单体渗入内部接枝而获得强化,最终达到有利于纳米粒子分散和强化团聚体的目的,以便进一步制备纳米粒子填充聚合物复合材料。
本发明公开了一种冰球棍的成型工艺,其包括以下工艺步骤:采用复合材料预浸料排叠后加温、加压成型为粗胚打击板;将粗胚打击板与杆身的预制模具固定连接;然后把复合材料预浸料包覆于杆身的预制模具的外部且与打击头搭接,接着在外表面缠绕双向拉伸薄膜,获得整根冰球棍的预制件;最后将冰球棍的预制件经加温、加压固化成型。可以免去传统制作过程中的胶粘粘等多个步骤,大大提高了生产效率,而且杆身经过加温固化后,杆身与打击头的连接部位已经融合为一体,减少了在两者连接部位出现缺陷的可能性,这样能够有效地提高冰球棍的使用性能以及力学性能,减少打击时力量传递的衰减。
本发明公开了一种无卤阻燃ABS/PET合金及其制备方法。该合金由以下按重量百分比计的组分组成:PET树脂15~50%、ABS树脂30~60%、磷系阻燃剂5~15%、氮系阻燃剂5~10%、相容剂0~6%、增韧剂0~5%、和抗氧剂0~0.5%。本发明采用磷氮化合物复配阻燃体系,避免了溴系阻燃剂在燃烧过程中释放出的对人体有害物质,具有环保意义,同时提高了复合材料的综合性能,并且易于成型加工。
本发明公开了一种防涂鸦耐磨聚氨酯面漆,它含有单独包装组份A、组份B、组份C,用时按规定的重量份配比混合均匀即可使用。组份A:由FEVE氟树脂、防涂鸦树脂、分散剂、防沉剂、补强剂、纳米复合材料、流平排布剂、消泡剂、醋酸丁酯组成;组份B:六亚甲基二异氰酸酯;组份C:醋酸丁酯、环己酮、丙二醇甲醚醋酸酯混合组成。本产品具有如下优点:1.优选FEVE氟树脂、防涂鸦树脂,漆膜耐候性好、防涂鸦性能高;2.添加纳米复合材料,增加涂膜的防涂鸦性能,莫氏硬度和耐磨性好;3.优选补强剂,提高防涂鸦性能;4.优选流平排布剂,使粉料在涂膜规则的排布,提高漆膜防涂鸦性能。
本发明公开了一种电池箱的下箱体、电池包及电动汽车,该电池箱的下箱体,用于形成电池包,所述下箱体由非金属复合材料制成,所述下箱体具有底板以及环绕底板边缘设置的侧壁,所述侧壁的外周面上设置有加强结构,所述侧壁通过向外延展形成所述加强结构,所述加强结构上设有若干用于安装连接机构的安装结构。该下箱体由非金属复合材料制成,相对于金属材质的下箱体,保温效果更好,更适用于寒区使用,并且重量更轻。下箱体通过将侧壁向外延展形成加强结构,增强侧壁的强度,便于在该加强结构上设置安装结构,进一步便于安装连接机构,用于电池包配件(例如快换单元或电池包固定单元)的连接。
本发明公开了一种锰基正极材料及其在锂电池中的应用,属于电极材料技术领域。本发明主要包括以下步骤:S1制备Ti3C2粉末;S2制备碳量子点;S3制备复合材料;S4制备正极材料。本发明还提供了所述锰基正极材料在锂电池中的应用,其方法为:将所述锰基正极材料和粘结剂、导电剂混合浆化,并涂覆在集流体上,固化得到所述锂离子电池正极,再将其用于锂电池的制备。本发明采用湿法制备Ti3C2‑碳量子点复合材料,采用喷雾干燥法制备了中空球形的Li2MnPO4F微纳米材料,热处理将两者结合构建导电网络,得到正极材料,碳量子点解决了Ti3C2易塌陷问题,从而改善了夹层间距,并与Ti3C2配合提高了结构稳定性和Li2MnPO4F的电化学性能,从而提高了电子电导率。
本发明公开了一种用于实时监测铁轨裂缝及损伤的系统及方法。该方法包括:将一压电复合材料传感器固定于铁轨轨底,通过所述压电复合材料传感器探测铁轨的振动波信号,之后将采集到的时域波形转化为频域的功率谱密度分布图,并根据所述功率谱密度分布图的分布特点判断铁轨是否存在裂缝及损伤;当所述功率谱密度分布图的功率谱密度分布在20-80kHz以下的低频范围内时,判断铁轨没有裂缝及损伤;当所述功率谱密度分布图的功率谱密度分布向80kHz以上的高频范围明显移动时,则判定该段铁轨已发生裂缝及损伤,发出报警提示。本发明可在列车通过铁轨后快速判断该段铁轨有无微裂缝及损伤发生,提高了安全性。
本发明公开了一种MoS2/MoO3/TiO2复合光催化材料及其制备方法与应用。该方法包括:将MoO3粉末进行加热处理,得到MoO3晶体;将MoO3晶体放进行第一加热处理,同时将S粉末进行第二加热处理,得到MoS2/MoO3复合材料;将TiO2粉末和MoS2/MoO3复合材料加入水中,搅拌均匀,得到混合溶液;将步混合溶液进行干燥处理,得到粉末,即所述MoS2/MoO3/TiO2复合光催化材料。本发明利用简单的化学气相沉积法制备的MoS2/MoO3/TiO2复合光催化材料,在可见光下20min降解了90%以上的罗丹明B溶液。本发明工艺简单,绿色环保,性能优益,无毒无害,可循环利用,可批量生产。
本发明属于显示技术领域,尤其涉及一种发光器件及其制备方法。本发明提供的发光器件包括:相对设置的第一电极和第二电极,设置在第一电极和第二电极之间的发光层,设置在第二电极和发光层之间的复合材料层,形成复合材料层的材料包括:二氧化钛纳米颗粒和如式Ⅰ所示的配体,配体以硫阴离子与二氧化钛纳米颗粒连接;其中,n为0~8之间的整数。该发光器件具有良好的稳定性、发光性能高和载流子传输效率高等优点,可应用于发光二极管、荧光粉以及光电显示等领域,具有较大的潜在商业价值。
本发明公开了一种基于二硫化钼量子点‑还原氧化石墨烯的酶生物传感器及其制备方法和应用。本发明的基于二硫化钼量子点‑还原氧化石墨烯的酶生物传感器为工作电极、参比电极和对电极组成的三电极体系,工作电极的组成包括依次设置的基底电极、酶修饰层和壳聚糖层,酶修饰层的组成包括甘油激酶、甘油三磷酸氧化酶和二硫化钼量子点‑还原氧化石墨烯复合材料,二硫化钼量子点‑还原氧化石墨烯复合材料的组成包括载体还原氧化石墨烯和负载的二硫化钼量子点。本发明的基于二硫化钼量子点‑还原氧化石墨烯的酶生物传感器具有良好的电子传递性能,能够快速转移反应产生的电子,进而实现甘油的检测,响应速度快,抗干扰能力强,检测范围较宽,检测限较低。
本发明公开了一种锂离子硬包电芯、锂离子电池包及其应用,锂离子硬包电芯的负极浆料包括负极活性材料、添加剂以及溶剂,所述负极活性材料包括硅系复合材料,所述添加剂包括硝酸锂。包括硅系复合材料的负极活性材料能量密度高,硝酸锂具有较高的还原电位,易于还原分解,其分解产物可以稳定的包覆在负极活性材料的表面,对负极活性材料起到钝化的作用,可有效地抑制电解液与负极活性材料之间的持续副反应,如电化学反应,从而可提高锂离子硬包电芯的循环性能,使得循环寿命长。
本发明涉及Zn‑Mn双金属锂离子电池负极材料及其制备方法,该负极材料是将锌盐、对苯二甲酸和锰盐,在90~120℃的水热条件下反应得到前驱体,该前驱体再在惰性气体氛围下煅烧得到的;该Zn‑Mn双金属锂离子电池负极材料为具有纳米孔的多孔ZnMnO3/C复合材料,纳米孔的孔径为1nm~100nm。本发明通过水热反应与煅烧法制备Zn‑Mn‑MOF前驱体并随后将其置于氮气氛围中煅烧合成纳米多孔ZnMnO3/C复合材料,结果表明其具有较高的可逆容量、良好的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种水性涂镀锌树脂化合物及其制备方法、应用,所述水性涂镀锌树脂化合物包括具有网络状结构的复合材料、吸水材料和硅烷偶联剂;所述复合材料包括环氧树脂和结合体,所述结合体由锌与无机杂化树脂通过醚键连接;所述环氧树脂的分子链与所述结合体的分子链互相缠绕形成所述网络状结构。本发明将锌和无机杂化树脂的结合体加入到环氧树脂中,利于锌粉的稳定,避免沉降结块。本发明的水性涂镀锌树脂化合物具有有机和无机双重优点,对于环境污染物中的毒性、腐蚀性具有良好的净化作用,对废水、污水、污泥的处理具有安全环保、长效防腐的重要意义。
本发明涉及一种人工血管打印机,包括工作台、用于喷射不同材料的喷嘴装置和用于将喷嘴装置喷射的不同材料制作成血管的血管绕制装置;在所述工作台内设置有底座和用于施加高压静电的高压电源;在所述底座上设置有支撑架和用于驱动所述血管绕制装置旋转的第一驱动装置;所述第一驱动装置与所述血管绕制装置固定连接;所述支撑架与所述喷嘴装置滑动连接;在所述血管绕制装置上设置有用于调整血管直径的调整装置。本申请的人工血管打印机,通过喷嘴装置将不同组分的复合材料喷涂到具备血管直径调整功能的血管绕制装置上,并在喷涂时采用高压电源施加高压静电使其瞬间固化,使得本申请制得的血管具备高弹性,高韧性以及高强度等诸多优点。
本发明提供了一种环境水中全氟化合物固相萃取方法,固相萃取小柱的制备步骤;该步骤中采用多巴胺修饰的氧化石墨烯复合材料(DA‑GO)作为填料制备固相萃取小柱、样品采集的步骤、固相萃取的步骤和定容的步骤。本发明中,固相萃取小柱中采用多巴胺修饰的氧化石墨烯复合材料(DA‑GO)作为填料增加固相萃取材料与目标物分子之间的静电吸引作用,进一步提高萃取效果。
本发明公开了一种Cu/AlN复合嵌套结构材料及其制备方法,属于多层合金复合材料技术领域,依次通过AlN表面改性、制备Cu‑AlN复合粉末、密炼、注射、脱脂、烧结步骤得到截面结构截面结构为:Cu/AlN复合层‑Cu层‑Cu/AlN复合层的复合材料,这种复合嵌套结构,在提升材料的表面硬度、耐摩擦磨损能力的同时确保了材料整体依然保留高的导电能力。
本申请涉及包装用塑料的领域,具体公开了一种可生物降解的化妆品软管及其制备方法。软管包括竹纤维秸秆复合材料、茂金属聚乙烯、相容剂、润滑剂、硅烷偶联剂;其制备方法为:将竹纤维秸秆复合材料和茂金属聚乙烯混合得到初级混合液;将初级混合液与相容剂、润滑剂和硅烷偶联剂加入造粒机中进行造粒,得到塑料软管颗粒料;将塑料软管颗粒料投入到拉管机中,挤出即得化妆品软管。本申请的软管可以采用生物降解的方式加快降解速率,生成产物绿色环保,降低对环境的污染。
本发明公开一种多孔碳及其在锂硫电池正极中的应用,所述多孔碳是将聚丙烯酸钠加入超声处理的氧化石墨烯溶液中,搅拌均匀,真空冷冻干燥至恒重,得聚丙烯酸钠/氧化石墨烯复合材料;然后在保护气氛下,在500~1000℃对所得复合材料进行碳化处理,再洗涤去除其中的盐离子,干燥至恒重,研磨制得。本发明利用聚丙烯酸钠和石墨烯制备的多孔碳材料工艺简单,成本低廉,性能优良,可在锂硫电池正极中应用。
本发明公开一种连续的回收碳纤维的方法,包括以下步骤:步骤S10、通过加热空气或者裂解反应产生的高温烟气对热裂解炉膛下端加热以及对第一预热管和第二预热管进行预热;步骤S20、将废弃碳纤维增强树脂基复合材料由第一预热管吹入热裂解炉膛内,同时将固体超强酸颗粒由第二预热管吹入热裂解炉膛内;步骤S30、废弃碳纤维增强树脂基复合材料与固体超强酸颗粒在热裂解炉膛内汇合并接触反应,产生的有机气体与碳纤维在旋风分离器中进行分离,以回收碳纤维,有机气体通过引风机进入高温燃烧器中进行燃烧。本发明采用了固体超强酸替换流化沙粒,同时对进料以及预热方式进行了改进,使树脂基体均匀受热并催化分解,从而实现碳纤维资源的回收和再利用。
本发明属于汽车前地板领域,涉及一种前地板结构、前地板总成及车辆。该前地板结构包括前地板面板、前座椅安装前横梁以及前座椅安装后横梁,所述前地板面板、前座椅安装前横梁和前座椅安装后横梁为复合材料件,所述前座椅安装前横梁及前座椅安装后横梁固定连接或一体成型在所述前地板面板上,所述前座椅安装前横梁及前座椅安装后横梁沿所述前地板面板的宽度方向延伸,所述前座椅安装前横梁位于所述前座椅安装后横梁的前方。该前地板结构的前座椅安装前横梁和前座椅安装后横梁采用复合材料制成,不但提升了集成化程度,减少焊接分序,提升零件精度,还减轻了车身重量,降低了车身的轻量化系数。
本发明涉及一种水下油气设施的保护装置,包括用于罩设在水下油气设施上的保护主体。保护主体为内空的壳体结构,采用玻璃纤维复合材料形成。保护主体的上侧面设有舱口,舱口上设有可打开、关闭舱口的舱盖。保护主体的水平方向两相对侧设有供保护主体罩设的水下油气设施的管线引出的开口。保护主体由玻璃纤维复合材料形成,使得产品结构设计形状多样化、制造周期短,模具可重复利用,造价成本低、耐化学腐蚀、轻质高强度、设计制造灵活、耐高低温以及吊装运输方便等优点,该保护装置可以防止水下油气设施上方落物以及渔具对其的损害。
本发明属于铝基复合材料领域,公开了一种TiN/Al基材料复合粉末及其激光3D打印成形方法。所述复合粉末包括基体粉末和增强相颗粒,所述基体粉末为AlSi10Mg粉末,增强相颗粒为纳米TiN陶瓷颗粒,且纳米TiN陶瓷颗粒均匀分布在AlSi10Mg粉末表面,基体粉末和增强相颗粒的质量分数分别为:AlSi10Mg 90%~99%,TiN 1%~10%。本发明采用纳米TiN陶瓷颗粒作为增强相包覆在Al基粉末表面,复合粉末的激光吸收率提高,在低功率下的打印成形性得到提高,从而降低生产成本。且增强相在激光加工后仍保持纳米结构,产生细晶强化,提高材料的硬度和抗拉强度。
本发明提供一种复合辐射防护材料及制备方法,所述复合辐射防护材料包括重量份数5~40份的尼龙树脂粉末、60~90份的钨粉、0.5~3份的流动助剂和1~5份的偶联剂。本发明通过选用钨作为防护辐射材料,解决现有技术采用铅防护辐射带来的污染问题,由于钨熔点高、强度高、塑性差、韧性差,采用尼龙为基底添加钨粉可以制作各种复杂形状,但是目前尼龙/钨复合材料通常采用挤出造粒—注射成型工艺制造,不同外形的尼龙/钨复合材料需要定制特殊的模具,制造成本居高不下,且容易产生气孔、均匀性较差,本发明通过激光烧结制作,解决了现有工艺导致的成本高、容易产生气孔和均匀性差的问题。
本发明公开了一种高光泽纸张的制备方法。其制备方法为:(1)将涂料涂布于薄膜材料上,得到涂有涂料的薄膜材料;(2)将基纸与涂有涂料的薄膜材料通过胶辊进行复合,烘干,得到基纸—涂有涂料的薄膜复合材料;(3)将步骤(2)所制得的基纸—涂有涂料的薄膜复合材料中的薄膜材料分离,制得具有光泽层的成纸。其主要特征:该方法对基纸的平滑度、吸水性适应性强,适用于大部分书写印刷纸以及特种纸。本方法设备投资成本低,适合生产具有高光泽度的纸张。根据本发明可以生产光泽度在40~95%(75°,GB/T8941-2007)之间的纸张。
本发明公开了一种高容量锂离子电池锡基负极材料的制备方法,制备过程为将纳米锡、石墨和热解碳有机物前驱体进行混合、得到复合材料前驱体浆料,再通过喷雾干燥,得到前驱体粉体,最后在惰性气氛下进行焙烧处理,然后经研磨后得到有机物热解碳包覆的纳米锡/石墨复合材料。该制备方法可以提高纳米锡在锡碳负极材料中的分散性,提高材料在脱嵌锂过程中的结构稳定性,保证材料具有较高的导电率,在热解碳包覆层有效地包裹在材料颗粒的表面,可以有效改善材料的界面特性,提高了锡碳负极材料的电化学性能。
本发明提出了一种N?doped-CNT/ZnCo2O4/Au核壳纳米管状复合材料,氮掺杂碳纳米管被外层ZnCo2O4纳米颗粒包覆,Au颗粒镶嵌于ZnCo2O4纳米颗粒中。用Zn取代四面体位的Co,使得Co利用率达到100%,并且将ZnCo2O4生长在氮掺杂的CNT上,从而提高ZnCo2O4的导电性和比表面积,进而增大ZnCo2O4的活性点和传质效率;通过Au纳米颗粒镶嵌于ZnCo2O4中,提高ZnCo2O4中Co离子价态,使其进一步提高自身催化性能。
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