本发明涉及到一种微孔膜复合,多层全氟交联离子膜,属于功能高分子复合材料领域。该离子交换膜具有多层结构,且在多层膜中复合有微孔膜作为增强物,同时在多层膜中存在着成膜分子间形成的化学键合交联和高价金属化合物与酸性交换基团物理键合交联的双重网状结构。本发明制备的离子交换膜具较高的高温导电性、尺寸稳定性及良好的机械强度。
本发明公开了一种石墨烯包覆3D花状硫化镍/泡沫镍材料的制备方法,采用水热法制备硫化镍/泡沫镍复合材料,选用硫代乙酰胺作为硫源,对泡沫镍表面进行硫化处理,使片状硫化镍均匀生长于泡沫镍表面;利用物理吸附在硫化镍/泡沫镍表面包覆一层氧化石墨烯;采用快速热膨胀法将吸附上的氧化石墨进行热膨胀与还原,得到石墨烯包覆的复合材料。本发明的硫化镍材料来源广泛,制备工艺简单,提高了锂离子脱嵌效率,提高了材料的电化学性能;改善了材料的导电性能与结构稳定性,降低了材料的内阻;提高了材料的电导率,石墨烯在热还原过程中产生的C空位可给锂离子的脱嵌提供有效的孔道。
本发明公开了一种MAX修饰第三电极炭材料及其制备方法,S1、材料准备:根据修饰第三电极炭准备相应的原材料,将Ti、Si和C作为初始原料,并且将原材料加工研磨成粉体,并对研磨后的原材料进行均匀的混合,并投入至烧结炉中,本发明涉及电极表面修饰技术领域。该MAX修饰第三电极炭材料及其制备方法,通过利用放电等离子烧结法对放置在烧结炉中的原材料进行多次烧结调温操作,并且对烧结完成形成的固体产物进行退火操作,得到所需的复合材料,其中颗粒间的有效放电可产生局部高温,可以使表面局部熔化、表面物质剥落,并且有效的提高了复合材料的综合性能,同时避免了材料昂贵的问题,并且有效的提高了替换材料的性价比。
本发明涉及一种钾离子电池用硒硫化铟/碳负极材料的制备方法及应用。首先合成铟基金属有机框架为前驱体,在高温煅烧过程中,同步实现硫源和硒源与前驱体中铟结合形成均匀锚定在碳骨架上的In2.67Se2S2颗粒,呈现一维的纳米棒结构。通过无定形碳包覆In2.67Se2S2颗粒,使得In2.67Se2S2/C复合材料具有更高的电导率、优异的电子结构和更多的活性位点,加快电子和离子的转移,同时扩大了层间距,防止在充放电过程中发生聚集,进而提高反应动力学。经实验表明,本发明制备的In2.67Se2S2/C复合材料作为钾离子电池负极材料,具有良好的倍率性能和循环稳定性。
本发明提供了一种PP纤维织物叠层复合片材的制备方法及该方法获得的片材,制备方法包括制备玻璃纤维增强PP片材、制备PP纤维织物和制备PP薄膜,将玻璃纤维增强PP片材、PP纤维织物和PP薄膜经加热和加压处理后,获得PP纤维织物叠层复合片材;该叠层复合片材包括至少一层核心层,核心层包括叠放的玻璃纤维增强PP片层、两层PP薄膜层和PP纤维织物层;在核心层的上面和下面同时加压、加热后获得。该PP纤维织物叠层复合片材综合性能优良,相较于PP玻璃纤维增强PP复合材料,密度低且冲击强度显著提高;相较于自增强PP复合材料,刚度显著提高;其制备方法,可有效降低生产成本,且过程简单易控,适于广泛推广。
本发明公开一种热敏型环氧固化剂及其制备方法及环氧树脂组合物。所述环氧树脂组合物包含热敏型环氧固化剂
本发明属于能源化工检测领域,具体涉及一种有机试剂中微量水分析荧光试纸条的制备方法与应用。所述有荧光试纸条的制备方法采用以下步骤:采用戊二醛将三聚氰胺和QG共价结合,依次加入2‑氨基对苯二甲酸与硝酸锌配位形成MOFs;(2)将MOFs采用三乙胺沉降、DMF洗涤、干燥制得纳米复合材料;(3)将纳米复合材料负载于试纸条上,制成水敏感的荧光试纸条。本发明试纸条用于有机试剂中微量水分检测时,操作简单、检测时间短、灵敏度高、检测系统便携,适于对乙醇、航空汽油、DMF等有机试剂样品中微量水分含量的快速、敏感、自动化、微量化、可现场应用的速测,检测结果与经典卡尔费休法的定量结果相一致。
本发明涉及碳纤维增强陶瓷基复合材料技术领域,且公开了一种低氧扩散率的抗氧化涂料,包括以下重量份数配比的原料:10‑20份的硅粉、4‑7份碳纤维粉、10份玻璃粉、0.2份大豆卵磷脂、3份平均粒径≤50um的聚四氟乙烯粉末、1份水玻璃。本发明还公开了一种低氧扩散率的抗氧化涂料的制备方法。与此同时本发明还公开了一种低氧扩散率的抗氧化涂料的使用方法。本发明解决了氧在抗氧化涂层中的扩散率高,所导致的无法有效阻止氧气侵入Cf/Zr‑B复合材料的技术问题。
石墨烯改性木塑抗静电功能材料及其制备方法,包括以下重量份数的组份:PVC树脂粉20‑40份、改性植物纤维粉20‑30份、功能化石墨烯粉10~15份、增塑调节剂1‑3份、环保稳定剂2‑5份、加工助剂1‑3份、润滑剂1‑3份、增韧剂1‑5份。本发明制备的石墨烯改性木塑抗静电功能材料中石墨烯可以均匀分散在木塑复合材料中,并且石墨烯的加入可以显著提高木塑复合材料的抗静电性能。本发明方法操作简单、成本低、无污染等优势,适合大规模生产和工业化应用。
本发明涉及纯电动汽车副车架装置,其包括上板、下表面与上板粘接的下板、设置在上板与下板之间的中空内腔。上板为长玻纤复合材料材料或玄武岩碳纤维材料模压成型;为长玻纤复合材料材料或玄武岩碳纤维材料模压成型。在上板的后端中部粘接有后悬置安装板,在上板的后端右部粘接有右安装座、右转向器安装加强板、以及右安装座加强板,在右安装座与右转向器安装加强板之间竖直设置有金属衬套,在右安装座与右安装座加强板之间竖直设置有金属衬套;右安装座、右转向器安装加强板、以及右安装座加强板在上板围成转向器的右安装腔体;本发明设计合理、结构紧凑且使用方便。
本发明提供一种杂元素修饰多孔氮化碳‑氮化钛(meso‑MTiN/C)复合材料的制备及其用于气相邻苯二酚‑甲醇醚化制备愈创木酚的方法。该催化剂以不同氮源为原料,选用适宜的金属杂元素修饰,通过化学法合成,比表面积可达300~500m2/g。该催化剂能够在较低温度下高效高选择性地催化邻苯二酚单醚化制备愈创木酚,转化率可达~73%,选择性~97%,寿命可达3000h,稳定性良好,解决了气相固定床工艺中的催化剂积碳失活问题。
本发明提供了一种二硫化钼/四氧化三铁/石墨烯纳米片复合吸波剂及其制备方法,属于吸波剂材料领域。本申请以铁盐、GNs(石墨烯纳米片)、钼盐、硫源、混合醇溶液、尿素为反应原料,采用简单的一步溶剂热法得到四氧化三铁复合的GNs,再将其与钼盐和硫源混合通过第二步水热反应在中空的四氧化三铁表面包覆一层二硫化钼,进一步改善了复合吸波剂的电磁性能,利用包覆的二硫化钼增强复合材料的介电损耗,改善其阻抗匹配,从而达到增强复合吸波剂吸波性能的目的。该方法所得到的Fe3O4/GNs复合材料很均匀,为空心球结构,且具有良好的分散性,包覆MoS2以后有很好的电磁吸收特性。
本发明公开了一种防火型通讯电缆及其制作方法,该电缆包括多个电缆内芯,以及多个电缆内芯外依次包覆的第三陶瓷纤维耐火带、第二金属屏蔽层、第二硅橡胶复合材料阻燃层、纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套;每个电缆内芯均包括第二陶瓷纤维耐火带、第二陶瓷纤维耐火带内部设置的多个导体芯组、第二陶瓷纤维耐火带外部依次包覆的绝缘屏蔽层和第一金属屏蔽层,以及每个导体芯组外依次包覆的第一陶瓷纤维耐火带和第一硅橡胶复合材料阻燃层;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T 19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
本发明公开了一种新型材料的汽车软质仪表板表皮,属于汽车内饰领域。此种材料是使用PVC材料和ABS工程材料混合制成的复合材料汽车软质仪表板表皮,采用吸塑的加工工艺,即将复合材料的硬片材平展开,将其加热变软后,采用真空吸附于仪表板的模具表面,冷却后成型。本发明具有节省原材料、重量轻、外观良好、手感良好、绿色环保、耐腐蚀、强度高,承重力高、经久耐用的特性。本发明主要用于中高级轿车。
本发明提供了一种企业管理设备防腐涂料的制备工艺,利用煤大分子中发达的纳米孔隙结构,特殊芳香层片结构单元,以十二烷基苯磺酸钠与和苯胺为原料,以过硫酸铵为引发剂制备得到聚苯胺/煤复合材料,将聚苯胺/煤复合材料固体溶解于聚氨酯基粘合剂中,再加入二乙烯三胺固化剂和二甲苯—丁醇溶液制备得到聚苯胺/煤防腐涂料,本发明提供的涂料具有较好的防腐性能,制备工艺简单。
本发明提供一种在紫铜表面上氮弧熔覆一层以氮化钛和铜钛金属间化合物为增强相的耐磨涂层材料,既避免采用整体复合材料替代紫铜时引起的导热导电性能下降,又增强表面的硬度及摩擦磨损性能,使材料的表面性能和整体导电导热性达到使用要求,可以用于紫铜构件的修复和再制造。采用钨极氮弧焊机,在紫铜表面预涂一定比例的钛粉、铜粉及脱氧剂粉末,在氮弧热源作用下,在紫铜表面反应生成氮化钛/铜钛金属间化合物增强的铜基复合材料涂层。通过调整铜钛粉末比例、氩氮气体比例,可以有效控制熔敷层内氮化钛的存在形式及数量、铜钛反应物的种类及数量,进而达到改变熔敷层硬度及调整摩擦系数的目的,以满足各种工况需求。
本发明涉及一种采用石墨烯材料的高性能轮胎,以重量配比计,胎面的材料包括80-100份的生胶,40-60份的炭黑,10-20白炭黑,0-2硬脂酸,3-5硅烷偶联剂,10-30石墨烯橡胶复合材料,1.5-3.5防老剂,1-2防护蜡,1-2硫黄,4-6纳米氧化锌,1-2促进剂,0-0.3防焦剂,所述的石墨烯橡胶复合材料的组分包括橡胶胶乳和石墨烯。其胎面具有高耐磨性、高导热性、高抗撕裂、高抗刺扎、防止崩花掉块,其下层和三角胶具有低生热、高导热等优点。
本发明公开了羟丙基纤维素/碳纳米管/石墨烯修饰电极的制备及应用,制备方法包括羟丙基纤维素/碳纳米管/石墨烯(HC/SWNTs/G)三维复合材料的制备;将分散的复合材料分散液滴涂在处理好的GCE表面,红外灯下烘干,制得HC/SWNTs/G-GCE修饰电极;还提供了该修饰电极在检测重金属含量的应用。羟丙基纤维素能有效改善碳纳米管的分散性,实现碳纳米管在三维复合结构中的均匀插层,增加了有效的反应位点,提高了有效的比表面积,同时,三种复合成分在Cd2+、Pb2+、Cu2+检测中起到了协同增效作用。
本发明公开了一种吸收苯酚废水的环保载体材料,包括下列重量份数的物质:丙烯酸酯5-8份,氢氧化铝11-15份,醇酸树脂10-17份,密胺树脂9-14份,高岭土3-6份,纳米硫酸钙1-2份,钛酸酯偶联剂0.1份,纳米银0.01-0.03份,马来酸酐接枝聚丙烯6-8份,聚对苯二甲酸乙二醇酯2-3份,水泥灰水溶液10-16份,麦饭石10-35份。本发明的有益效果是:以纤维类基材为载体承载高分子材料制备得到多孔性海绵状复合材料,改善了单纯树脂类吸附剂生物相容性差的问题,可以在复合材料上负载微生物完成苯酚的降解。
本发明涉及一种砂轮用磨料环的制备方法及砂轮,包括以下步骤:将制备得到的铜基陶瓷碳纳米管复合材料粉末压制成型并真空烧结得到具有多孔结构的铜基陶瓷碳纳米管复合材料磨料环毛坯;在磨料环毛坯环上依次加工凹坑织构和CBN磨粒簇织构,得到具有复合多孔结构的铜基磨料环;将复合多孔结构的铜基磨料环氧化处理后在其表面制备超亲油薄膜,采用本发明制备方法得到的磨料环及砂轮,实现了砂轮的高强度,高气孔率和高出刃高度,同时具备了内部储油、表面锁油的快速散热及自润滑功能。
本发明提出了一种增强轮胎胎面橡胶材料耐磨性能的芳纶纳米纤维的合成方法。本发明采用硅烷偶联剂制备功能化ANFs(fANFs),并用得到的fANFs制备fANF/水糊状混合物,该混合物可通过传统的干混合方法轻松分散在橡胶基体中,形成fANFs增强橡胶复合材料。同传统的轮胎胎面胶复合材料相比,本发明增强了轮胎胎面的机械性能,最大限度降低轮胎的滚动阻力和磨损损失,降低了能源消耗,并在环境改善方面有显著作用,有着良好的发展前景。
本发明公开一种由金属有机骨架化合物(Metal Organic Framework,MOF)衍生获得的分级介孔氮掺杂碳/氧化镍/镍微球材料的制备方法,并采用热熔融法固硫制备含硫复合材料,探究了用其作为锂硫电池正极的性能。首先,采用溶剂热方法制备Ni‑MOF作为前驱体,其金属源为硝酸镍;有机配体为4‑吡啶甲酸;溶剂为DMF、无水乙醇和去离子水混合溶液。在高温一步热解过程中,通过程序控温,一步获得获得氮掺杂碳/氧化镍/镍(命名为NIONC)三元复合材料。将其作为基质材料,采用真空熔融法,将硫灌注到分级孔道中。实验表明,该正极材料具有优异的循环稳定性、较高的硫利用率,显著改善锂硫电池性能。
一种用于将用于容纳枢轴销的横梁(411)连接到轨道车辆的车体(1)的两个下部的纵梁(602)上的装置。横梁(411)具有横跨的部分(4116)和纵向部分(4117),所述横跨的部分将这两个纵梁(602)在连接的区域中彼此连接,所述纵向部分延伸至离得最近的车厢前部。下部的纵梁(602)在所述车体(1)的整个长度上延伸并且由多腔空心型材构成,所述多腔空心型材由纤维复合材料构成。每个纵梁(602)的多腔空心型材的腔(604)的数量在所述连接的区域中减少,使得至少一个腔(604)的墙部材料被去除,使得露出至相邻的腔(604)的连接片(605)。负载导入元件(613)接合在这些部位处,所述横梁(411)固定在所述负载导入元件上。
本发明属于利废节能、绿色环保、建筑新材料领域,涉及一种绿色再生混凝土相变材料的制备及其应用,包括:采用负压吸附工艺将相变材料混入再生混凝土细骨料A中,得到含相变材料的细骨料A;将含相变材料的细骨料A与环氧树脂、固化剂、稀释剂混合均匀,对含相变材料的细骨料A进行封装,养护,得到相变复合材料A;将所述相变复合材料A与再生混凝土粉末B或者再生粉末B及水泥的混合物混合均匀,依次进行筛分、喷雾、浸润,养护后再进行筛分,即得。本发明的绿色再生混凝土相变材料可用于制作建筑抹灰砂浆、饰面砂浆、地面砂浆、屋面砂浆及其他用途砂浆,或,作为各种类的混凝土中粗细骨料的替代,具有利废节能、绿色环保的优点。
本发明涉及一种FCC重金属污染元素捕集剂,属于石油化工催化裂化的防污领域,该元素捕集剂按照以下步骤制备而成:(1)将高岭土于700~1000℃条件下焙烧0.5~5小时,得焙烧高岭土;(2)将焙烧高岭土与质量倍数5~10的去离子水混合、打浆,然后加入无机酸,调节体系[H+]=0.1~5摩尔/升,再加入镁盐并于50~95℃下搅拌反应0.5~5小时,反应结束后在搅拌状态下加入碱液,调节浆液体系pH=9~14,静置老化5~30分钟后过滤、洗涤并干燥,得改性高岭土复合材料;(3)将改性高岭土复合材料、粘结剂与去离子水混合、打浆,所得浆液经喷雾干燥成型、焙烧后即得所述一种FCC重金属污染元素捕集剂。本发明制备过程简单、成本低廉并可全面提高当前FCC催化剂抗V、Ni和Fe污染性能。
本发明公开了一种印刷塑料薄膜与无纺布复合方法、复合薄膜及其应用。本发明的印刷塑料薄膜与无纺布复合方法,包括将塑料薄膜送入数码印刷机中,对塑料薄膜的印刷面进行在线电晕处理,涂抹涂布液,烘干,印刷;对印刷后的塑料薄膜的印刷面以及无纺布的复合面进行离线电晕处理;在离线电晕后的塑料薄膜的印刷面涂布胶粘剂,再通过压合的方式与离线电晕后无纺布复合,得到复合材料,将所述复合材料放入熟化室中熟化,得到复合薄膜。本发明的印刷塑料薄膜与无纺布复合方法具有环保且能耗低等特点。本发明的复合薄膜由上述印刷塑料薄膜与无纺布复合方法制备而成。本发明的应用为复合薄膜制备环保塑料袋的应用。
本发明属于橡胶加工技术领域,涉及一种胶乳干燥方法,具体为发泡剂辅助微波辐射高效干燥胶乳的方法,发泡剂采用起泡倍率高、速率适中、泡沫稳定性好的阴离子表面活性剂,在水中可以电离出阴离子,化学性质稳定,胶粒内部水分迁移到表面形成的细小微孔可提升干燥的均一性,借助发泡剂产生的气泡的体积膨胀作用使胶乳体系中水分的流失通道增加,实现干燥效率的进一步提高,有利于胶乳中非胶组分的保存和塑性保持率的提高;同时,发泡剂也是具有长碳链结构的脂肪酸盐,可以在橡胶复合材料中形成胶束,起到内润滑的作用,使橡胶分子之间的滑动阻力减小,进一步提升复合材料的可加工性能、动态机械性能和耐老化性能,适应可持续发展的要求。
本发明属于锂离子电池复合电极材料技术领域,公开了一种膨胀石墨/硅/碳复合电极材料及其制备方法,包括以下步骤:将硅纳米颗粒进行表面羟基化处理后清洗、干燥,得到羟基化硅纳米颗粒;将膨胀石墨、羟基化硅纳米颗粒加入分散剂中均匀分散,得到分散液;将碳源加入分散液中搅拌均匀,浓缩,得到分散浆料;将分散浆料干燥得到复合材料前驱体,对复合材料前驱体进行热处理,得到膨胀石墨/硅/碳复合电极材料。制得的膨胀石墨/硅/碳复合电极材料中,由于膨胀石墨的高导电性能够很好的将电子传导到单质硅上,提高其导电性,又能有效抑制硅的体积膨胀并将硅与电解质隔离,充分发挥硅的高容量特性,提高其稳定性,适合作为电池的电极材料。
本发明公开了一种磁性碳包覆Fe基软磁磁粉芯,其制备方法包括如下步骤:(1)将可溶性含磁性元素盐和1,3,5‑均苯三甲醛、2,4,6‑苯三酚、副蔷薇苯胺加入到1,4‑二氧己烷中,进行超声处理,加热直到所有单体溶解;(2)往上述溶液中逐滴加入乙酸溶液,进行搅拌,获得配位复合材料溶液;(3)将配位复合材料溶液加入Fe基软磁粉末中,搅拌均匀后烘干,得绝缘Fe基软磁粉;(4)绝缘Fe基软磁粉与粘结剂和润滑剂混合后压制成型得坯体,在氮气中进行热处理,冷却喷涂得磁粉芯。本发明的制备方法设备简单,工序简化,得以使成本降低,所制备的Fe基软磁磁粉芯具有较高的致密性,较大强度。
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