本发明公开了一种锂离子电池磷酸铁锂废料的回收和再利用方法。该方法包括以下步骤:将磷酸铁锂废料回收后,对其进行酸浸,将得到的浸出液与硫化物进行水热反应,得到硫化铁颗粒;之后对硫化铁进行炭热还原,得到碳包覆硫化亚铁复合材料。该复合材料可以用作锂离子电池正极材料,具有较好的储锂性能。该方法将价值较低的报废磷酸铁锂转化为价值较高的材料,提升材料回收价值。且该方法回收率较高,对铁元素的回收率可以达到90%以上,且后续锂元素的回收率也可达到90%以上。
全石墨锂硫电池的制备方法,将多孔石墨与单质硫混合,将硫负载到多孔石墨中,制得石墨/硫复合材料,将石墨/硫复合材料与导电剂、粘结剂混合,加入溶剂制得正极浆料,将正极浆料涂覆于正极集流体上,干燥后得到正极极片;将多孔石墨与导电剂、粘结剂混合,加入溶剂制得负极浆料,将负极浆料涂覆于负极集流体上,干燥后得到多孔石墨负极,将多孔石墨负极进行预锂化处理,得到嵌锂石墨负极;将正极极片、嵌锂石墨负极、隔膜组装在一起,加入电解液制成锂硫电池。本发明将多孔石墨用于制备正、负极,提高了电子电导率,并可缓解多硫化锂的穿梭效应,同时采用预锂化多孔石墨电极取代金属锂负极,避免了锂枝晶的产生,提高了电池安全性。
本发明采用乙撑胺类为改性剂,在常温下对废旧橡胶粉进行改性的效果显著,从而大大简化了工艺流程,大幅度地降低了能耗,减少了设备及人力投资,并且整个工艺过程无环境污染。本法制备的改性胶粉或改性胶粉片能按比例直接掺用,制得的橡胶—改性胶粉复合材料物理、机械性能优异,成本低廉。
本发明提供了一种太阳能电池背板,包括依次层叠的增强层、基体层和粘结层,所述增强层为复合材料,所述复合材料为纤维织物和聚合物形成。本发明还提供了含有该背板的太阳能电池组件。本发明的太阳能电池背板具有很好的强度。
本发明涉及一种环保隔热涂料及其制备方法,按照重量份计,包括:陶瓷微粒20-25份、羟乙基纤维素2-4份、苯丙乳液50-60份、丙烯酸纤维4-7份、硅藻土5-8份、分散剂5~15份、润湿剂5~15份、增稠剂5~15份、消泡剂5~15份、成膜助剂5~15份和复合隔热材料10-15份。本发明采用特殊的复合隔热材料,将六钛酸钾晶须和竹纤维混合改性,改性后的复合材料具有优良的机械性能、隔热性能和粘着性。将复合隔热材料与陶瓷微粒组合作为主要隔热材料,所制备的隔热涂料具有良好的隔热性能,隔热温差为达到20-30度。
本发明提供一种高性能锂离子电池负极材料的制备方法,以石墨粉为原料,采用Hummers方法将石墨粉原料制备成氧化石墨,将所制备的氧化石墨制备成氧化石墨烯材料,将所述氧化石墨烯材料与钛源按不同质量比进行混合形成混合物,将所述混合物制备成前驱体粉末,将所述前驱体粉末装入不锈钢模具中,经冷压机压制成圆柱状生坯体,将所述圆柱状生坯体置于热等静压设备的真空腔体中,制备出石墨烯-TiO2纳米管结构复合材料,本方法与传统技术工艺相比具有高效、快速、节能的特点,且通过该合成方法合成的锂离子电池负极材料具有容量高、循环性能好、充电时间短等优点。
本发明涉及一种浇注树脂绝缘的、广泛用于变压器、电抗器等产品的线圈及其柔性箔式复合材料作浇注外模的立式浇注成型方法,尤其是能实现无外观质量缺陷、无需修补或涂漆处理等修饰、成本低、操作简单的成型方法,该方法解决了传统的刚性的金属外模浇注线圈时外模内径和线圈绕线外径的公差配合不适配、合模缝缺陷等问题,从而改善了线圈的外观质量。
本发明涉及一种淀粉基热塑性弹性体的制备方法,属于高分子复合材料领域。本发明通过将热塑性弹性体POE、马来酸酐、引发剂在双螺杆挤出机中熔融挤出合成一种流动性好的大分子增容剂,再将该大分子增容剂加入到POE-淀粉体系,采用大长径比的双螺杆挤出机进行充分熔融共混,挤出得到一种淀粉基热塑性弹性体。该制备方法一方面解决了传统工艺因温度高而造成的淀粉炭化的问题,另一方面,由于制得的共混物相容性良好,因而具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池Sn-Co/C合金负极材料及其制备方法。本发明将Sn、Co粉按质量比99:1~97:3混合均匀,熔化后进行喷雾冷却,得到Sn-Co复合材料;然后将Sn-Co复合材料加入浓度1~3mol/L的酸溶液中进行酸处理,得到酸处理后的Sn-Co材料;再将Sn-Co材料依次与有机碳源、沥青混合烧结,得到Sn-Co/C合金负极材料。采用酸刻蚀、有机碳源进行一次碳包覆及沥青进行二次碳包覆,给予电极材料膨胀空间的同时限制电极材料的膨胀,防止材料在充放电过程中粉化。制备得到的Sn-Co/C合金负极材料是一种固溶体合金,具有很好的力学强度,不会存在因材料本身引起电极容量降低问题,在提高循环性能的同时增大电极容量,具有充放电容量高,循环性能好的优点。
本发明涉及一种两相流式传热器件用毛细吸液芯及其制备方法。所述两相流式传热器件用毛细吸液芯其具有金属毛细结构,且由金属复合材料通过热压烧结形成;其中,所述金属复合材料包括聚合物颗粒、金属粉、纤维粉、发泡剂、多孔材料以及着色剂,其具有成品孔隙率高、毛细结构均匀、无闭孔、机械强度高、相对密度低、比表面积大且生产成本低的优点,利用聚合物颗粒低熔点、低软化点的特性实现了低温烧结,避免了传统金属粉末烧结毛细结构加工成型中由于烧结温度高所带来的高能耗问题,所述制备方法工艺安排合理,低温烧结避免金属粉末氧化的问题,无需使用气氛炉进行烧结,降低对设备的要求及加工工艺的复杂程度,有助于提高生产效率,降低生产成本。
本发明公开了一种吸波复合板及其应用,所述吸波复合板由表及里依次设有电磁波透射层、电磁波损耗层和电磁波反射层,所述电磁波透射层包括电磁波透射复合材料,所述电磁波损耗层包括电磁波损耗复合材料。所述电磁波透射层具有很高的电磁波透射率,使电磁波易于入射到吸波复合板的内部,进而被电磁波损耗层消耗吸收,穿透电磁波损耗层的残余电磁波会在电磁波反射层的表面被反射,并被电磁波损耗层再次消耗吸收。本发明的吸波复合板具有优异的电磁波吸收损耗性能和力学性能,能满足建筑结构的要求,用于电磁屏蔽领域,能达到很好的电磁屏蔽效果,有效防止局部电磁外泄及区域外的电磁入侵干扰,在MRI系统扫描室等场所具有很好的应用前景。
本发明公开了一种用于测量抗裂纹能力的试样、模具及方法。所述试样包括环氧块、金属嵌件以及开设在环氧块上的裂纹,所述金属嵌件是一形状规则的方形金属块,所述环氧块是一个环氧树脂浇注而成的方形环氧块,所述裂纹金属嵌件是一个用于模拟界面缺陷的细长型金属条。本发明提供一种用于评价环氧复合材料‑金属界面抗裂纹能力的试样,方便用于GIL绝缘件的环氧复合材料‑金属界面抗裂纹能力的准确测量,为评估GIL绝缘件的机械性能提供了新的试验思路。
本发明涉及熔模精密铸造技术领域,尤指一种用于饰品铸造的熔模铸造模料及其制备方法,该熔模铸造模料的组分包括20%‑50%的微晶蜡、10%‑30%的石蜡,0.5%‑3%的植物蜡、10%‑20%的聚α甲基苯乙烯树脂、5%‑15%的增粘树脂、4%‑10%的膏体细化剂、0.5%‑5%的改性SEBS热塑性弹性体;其制备方法包括以下步骤:先通过混合SEBS热塑性弹性体和聚丙烯,制得改性SEBS热塑性弹性体:再将石蜡、微晶蜡与制备改性SEBS热塑性弹性体混合,制得基础蜡/改性SEBS热塑性弹性体复合材料;最后混合植物蜡、聚α甲基苯乙烯树脂、增粘树脂和膏体细化剂,制得熔模铸造模料。本发明以改性SEBS热塑性弹性体作为熔模铸造模料的基础复合材料,使得模料的收缩率小,韧性强,稳定性高,硬度适中。
本发明公开了一种含金刚石和液态金属的导热凝胶及其制备方法和应用,属于新材料及其应用技术领域。本发明利用简单的工艺,以金刚石、液态金属和常规填料配合使用作为导热填料,以乙烯基硅油为基体,制备了金刚石‑液态金属复合导热凝胶材料。复合材料中金刚石、液态金属和常规填料均匀分散,金刚石具有极高的本征导热系数,液态金属具有一定的流动性,可有效连接金刚石和常规填料形成相互连通的导热网络,并降低复合材料体系的粘度和硬度,制备的金刚石‑液态金属复合导热凝胶材料导热率可达10W/mK。此种金刚石‑液态金属复合导热凝胶材料制备工艺简单,可大规模工业化生产,可作为新型高效导热界面材料应用于电子设备散热。
本发明公开了一种高透气、易清洁的负离子生态瓷砖及其制备方法,瓷砖由长石、硅藻土、粘土、石英、含铟的耐高温稀土复合材料粉体、白云石、高岭土、电气石、纳米硅、硫酸钡、纳米二氧化钛、纳米氧化锌、氧化钡、着色颜料、防静电剂、中药提取液和杀菌剂组成。本发明主要由长石、硅藻土、粘土、石英、含铟的耐高温稀土复合材料粉体、白云石、高岭土、电气石和着色颜料组成,并在原料中添加了纳米硅、纳米二氧化钛、纳米氧化锌和硫酸钡,可有效提高本瓷砖的透气性、抗菌性、易洁性和防辐射性,同时在瓷砖的表面依次涂设防静电剂、中药提取液和杀菌剂,可进一步提高瓷砖的易洁性和抗菌性。
本发明公开了一种基于石墨烯‑五氧化二铌的全固态离子选择性电极及其制备方法和应用,所述全固态离子选择性电极包括基体、设置在所述基体表面的转导层,以及覆盖在所述转导层表面的离子选择性膜,所述转导层包括石墨烯‑五氧化二铌纳米复合材料。本发明以石墨烯‑五氧化二铌纳米复合材料作为固态转导层材料,构建全固态离子选择性电极,能够消除水层的形成,对气体等干扰因素具有良好的抗干扰能力,显著地提升了界面电容,加强固态离子选择性电极的电位稳定性。
本发明属于纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种基于聚合物高温碳化制备碳化钛(MXene)柔性电极的方法及其应用,为研究一种进一步提高Ti3C2Tx(碳化钛)电化学性能的方法,本发明以Ti3C2Tx作为基底,以聚合物聚丙烯腈和/或苯醌‑苯二胺混合物作为填充物,通过高温碳化处理制备得到Ti3C2Tx(MXene)柔性电极,由本发明方法制备得到的Ti3C2Tx(MXene)柔性电极膜片不仅具有较好的柔性,可弯曲和翻折,而且电化学性能优异,面积比电容可达到239mF·cm‑2;此外,本发明首先通过真空抽滤,然后高温碳化处理,直接成型,操作简单容易,无需任何粘结剂,降低了生产成本和工艺复杂度。
本发明公开了一种绝缘件,包括绝缘浇注体;所述绝缘浇注体的内部设有N个绝缘层,各所述绝缘层依次层叠设置,所述绝缘层由不同比例的树脂基材与填充材料混合制成,使得绝缘件内部的介电特性呈梯度变化;其中,N≥2。本发明还公开了一种绝缘件的制备方法,包括:调整树脂基材与填充材料的比例;将树脂基材和填充材料按所述比例均匀混合,以形成复合材料;将所述复合材料注入模具,并进行微波固化,以形成一绝缘层;重复执行以上步骤,直至形成N个绝缘层;其中,N≥2。本发明能有效解决现有技术中绝缘件周围的电场不均匀的问题,实现调控绝缘件内部的梯度特性及周围的电场,能有效提高绝缘子内部及周围电场的均匀性。
本发明提供一种多单体接枝聚乳酸相容剂及其制备方法及应用,该多单体接枝聚乳酸相容剂由极性单体混合物接枝第一聚乳酸后形成,所述极性单体混合物由顺丁烯二酸酐、甲基丙烯酸和丙烯酸丁酯混合形成;所述极性单体混合物与所述第一聚乳酸按照极性单体混合物:第一聚乳酸=1‑4:10的比例进行接枝。通过接枝反应将极性单体接枝到聚乳酸分子链上的相容剂,能改善聚乳酸和植物纤维等极性填料的相容性。采用三种极性单体组合,使多单体接枝聚乳酸相容剂能够适应不同的生物质填料,提高聚乳酸复合材料制造时的聚乳酸与不同的植物纤维二者之间的界面相容性,提升植物纤维等极性填料在塑料基体中的增强效果,从而降低聚乳酸复合材料的制作成本,提高经济可行性。
本发明涉及相变储热材料制造技术领域,具体公开了一种连续生产相变储热材料薄膜的方法及相应的生产线,该方法包括以下步骤:(1)将相变复合材料保持在一定温度以上,得到稳定均匀的相变复合材料浆料;(2)将(1)中的相变复合材浆料通过压力喷头喷涂在传送中的承载面上,形成均匀的膜状相变复合材浆料;(3)让(2)中的膜状相变复合材浆料在传送过程中自然冷却以得到相变储热材料薄膜。提高了生产过程中有机相变储热材料进行生产时的生产效率,解决了生产过程中辅料的消耗、物料转运消耗的人力成本和时间成本所带来的问题,并提高了物料的利用率,降低了最终产品的原料成本。
一种用于建筑的网架结构骨架,包括连接件和连接杆,各组件均为聚氨酯复合材料制成,在连接件的外表面设置有与连接件一体成型的一根至多根连接管,连接管可设置在连接件表面的任意角度;通过多个连接件和连接杆的连接组成建筑网络,连接件与连接杆的连接方式有三种。本发明的网架结构骨架的制备方法是:采用复合材料的拉挤成型技术制备连接管,采用模压成型的方式制备连接件,连接杆采用传统的拉挤成型工艺制成。本发明的网架结构骨架质量轻,在具有足够的强度和抗压能力的情况下,方便安装和运输。且不再需要钢金属,节省大量资源。
本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种铋化合物硫复合电极材料的制备方法。本发明提供了一种铋化合物硫复合电极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:将氧化石墨烯溶液与表面活性剂混合,超声制备得到氧化石墨烯悬浮溶液;步骤2:往所述氧化石墨烯悬浮溶液中加入铋的可溶性无机盐,滴加碱溶液或酸溶液进行油浴,干燥,得到铋化合物‑氧化石墨烯复合材料;步骤3:将所述铋化合物‑氧化石墨烯复合材料与硫粉充分研磨后得到混合粉体,将所述混合粉体进行热处理,得到铋化合物硫复合电极材料。本发明提供了一种铋化合物硫复合电极材料的制备方法,解决了现有锂硫电池材料均一性能不佳,多硫化物易溶解以及对碳结构要求较高的技术问题。
一种POK/PCTG耐磨高冲击复合材料及其制备方法,以POK,PCTG为基体树脂原料,加入适当配比的增韧剂、相容剂、润滑剂、抗氧剂,耐磨协效剂等在高速混合机中混合,在双螺杆挤出机中混炼、冷却、造粒等一系列后续处理得到的复合材料,采用该复合包装材料,表面具有优越的耐磨性能,耐低温冲击性能良好,拓展了POK,PCTG的应用领域,尤其是高端包装材料方面。
本发明公开了一种pp蜂窝夹芯复合板材,包括pp蜂窝板、环氧树脂泡沫以及碳纤维增强环氧树脂复合材料蒙皮;碳纤维增强环氧树脂复合材料蒙皮与pp蜂窝板之间通过环氧树脂胶膜粘接固定。pp蜂窝夹芯复合板材的制备方法包括:S1、制备发泡环氧树脂;S2、制备固化剂;S3、将发泡环氧树脂和固化剂混合注入PP蜂窝板的孔中,升温,发泡;S4、切边修整;S5、上蒙皮预浸料叠层,依次设置环氧树脂胶膜和PP蜂窝板,依次设置环氧树脂胶膜和下蒙皮预浸料叠层,放入模具内;S6、液压机合模,加压,升温,保温,降温,得到初产品。本发明的复合板材具有轻质高强、隔热、隔音、耐冲击及减振等优点,应用于飞机、箱式货车、高铁、轮船等外部承力结构及内饰次承力结构。
本发明属于动力电池技术领域,尤其涉及一种动力电池用负极,包括负极集流体和涂覆于所述负极集流体表面的负极活性物质层,所述负极活性物质层包括石墨和分散于所述石墨的缝隙内的复合材料,所述复合材料为硅碳材料和/或碳锡材料,所述石墨的比重为10%?100%;所述负极活性物质层的表面设置有类固体电解质界面膜(SEI膜)涂覆层。相对于现有技术,本发明中类SEI膜涂覆层的设置可以降低电解液和硅颗粒/锡颗粒的接触,对负极进行的保护,同时可以提高复合负极的首次库仑效率。即本发明提出对负极进行界面修饰,仿生构建SEI膜,提高材料库仑效率及与电解液的界面相容性,推动硅碳材料和碳锡材料在电池中的应用。
本发明涉及织物与薄膜材料的复合材料的工艺及应用的技术领域,具体涉及织物复合膜及其制备方法及其应用,织物复合膜包括布料和树脂膜,布料和树脂膜之间涂布贴合胶,所述树脂膜的材料包括TPU、PC、PEEK、PP、PEI、PEN、PTFE、PU、PVA、硅胶、橡胶、亚克力,将树脂膜上辊,涂布粘合胶,上胶量为50-180g/m3,树脂膜上辊张力为1.5-3.5kgf/m2,步骤2:将布料贴合在所述树脂膜上,布料的贴合张力为1.2-2.7kgf/m2,其能改善布料悬边扬声器低频及中频的音频表现,提高扬声器振膜的内阻尼以及振动顺性,减少异音,降低失真率,其提高扬声器的电器效率。
本发明公开一种核壳型多功能纳米材料及其制备方法。所述核壳型多功能纳米材料的内核为上转换纳米发光材料,外壳为碱性锰化合物,所述内核与外壳之间还沉积有纳米金颗粒。本发明的核壳型多功能纳米材料,可同时实现荧光检测和磁共振成像分析。核材料为稀土上转换纳米发光材料,可实现荧光标记/成像功能;壳材料为碱性锰化合物,进入肿瘤细胞后,碱性锰化合物分解为MRI造影剂Mn2+,可准确的实现对肿瘤细胞的MRI成像;同时释放出荧光上转换内核材料,实现上转换荧光成像。由于纳米金具有光热作用和CT成像功能,该纳米复合材料进入肿瘤细胞后,在实现荧光和MRI双功能成像的同时,还可实现CT成像和光热治疗功能。
本发明公开了一种碳纤维用水性上浆剂,包括以下百分含量的组分,环氧树脂改性剂5-10%、环氧树脂10-25%、去离子水65%-80%和助剂1%-5%。还提供了其制备方法,取一定量的环氧树脂和改性剂置于反应1-3小时,制得阴离子型改性环氧树脂,然后以滴加一定量的去离子水以及其他助剂,制备成阴离子型碳纤维用水性环氧上浆剂。另还提供了碳纤维用水性环氧上浆剂的上浆方法。本发明提供的环氧系碳纤维上浆剂,乳液粒径小,粒径分布窄,稳定性高,通过对反应条件的严格控制,用上浆后的碳纤维制备PA6(尼龙6)复合材料,碳纤维与树脂的界面粘结力增强,耐磨性提高,拉伸强度和弯曲强度等性能大大提高。
本发明公开了一种高倍率磷酸铁锂正极材料的制备方法及所述材料的锂离子电池正极片。制备方法包括:磷酸铁锂正极材料的制备;磷酸铁锂表面化学镀金属铝单质;磷酸铁锂-石墨烯复合材料的制备。相对于现有技术,本复合材料有如下优点:1.采用化学镀法实现分子级别的表面包覆;2.掺杂石墨稀可大大改善磷酸铁锂材料的导电性,特别适合于高功率动力锂离子电池。
本发明公开了一种抗菌除臭紫外光固化涂料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将脂肪族聚氨酯六丙烯酸酯与纯丙烯酸酯预聚物混合物与引发剂、无机氧化物混合,混合均匀放置1~2h;(2)将乙基纤维素、表面助剂、助溶剂和第(1)步得到的物料混合,升温至50~70℃,在1000~1200rpm下搅拌25~30分钟,再加入抗菌复合材料和乙醇,即得;其中,所述抗菌复合物占所述混合物总重量的0.5~0.6%;所述无机氧化物占所述混合物总重量的3~4%。本发明经过合理的搭配无机氧化物和抗菌复合材料,两者协同作用,使得涂料具有优异抗菌和除臭性能,满足多功能光固化涂料的需求,进一步拓宽光固化涂料的应用。
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