本发明公开了一种橡胶防老剂还原和改性氧化石墨烯及其制备方法与应用,该方法只用一步反应即可同时还原和改性氧化石墨烯,具体为将氧化石墨与水混合,超声剥离,得氧化石墨烯水分散液;将橡胶助剂溶液与氧化石墨烯水分散液混合,加热搅拌,得橡胶防老剂改性石墨烯。本发明中还原剂无毒环保、方法简单易行、反应条件温和,所得石墨烯含氧官能团低、共轭程度高;部分防老剂化学接枝在石墨烯表面,既可以促进石墨烯在橡胶中均匀分散、增强与橡胶基体的界面结合作用,又可以避免防老剂的迁移和挥发、提高其作用效率,从而改善橡胶/石墨烯复合材料的性能。本发明为绿色宏量制备石墨烯和获得高性能橡胶/石墨烯纳米复合材料提供新的机会和途径。
本发明公开了一种PETG与PVC复合装饰材料及其制备方法,该制备方法,包括以下步骤:PETG面层预热步骤:将PETG材料经过超镜面辊进行预热,控制温度为120‑140℃,得到预热的PETG材料;PVC底层预热步骤:将PVC材料进行预热,控制温度为140‑150℃,得到预热的PVC材料;复合步骤:预热的PETG材料与预热的PVC材料贴合在一起,然后经过压延机进行热压,控制温度为160‑180℃,得到由PETG面层和PVC底层构成的复合材料层;冷却步骤:将复合材料层进行冷却后,得到PETG与PVC复合装饰材料。本发明的复合装饰材料具有力学性能好、展平佳、无翘起、高光高亮、透明美观的特点,同时,人体接触它后不会对身体产生不良后遗症。
本发明公开了一种静电纺丝法制备锂硫电池复合正极材料的方法及应用,本方法包括1)利用静电纺丝技术合成PAN/PS/乙酰丙酮锰纳米纤维为前驱体;2)经过预氧化和后续高温碳化过程,利用PS在高温分解的特性,得到MnO纳米颗粒复合氮掺杂多孔道碳纳米纤维复合材料。该复合材料制备过程简单,成本低廉,易于加工,可用于大规模生产。该材料本身的氮掺杂的碳纤维骨架具有稳定的三维空间结构,有利于加快锂离子和电子的传导,提高了硫复合正极的导电性;同时静电纺丝法将MnO颗粒原位生长在氮掺杂的多孔道碳纤维内部,为单质硫提供了足够的储存空间,并可以有效地吸附多硫化锂,抑制锂硫电池的穿梭效应。
本发明属于锂电池回收技术领域,具体的说是一种废旧锂电池分选回收设备,包括箱体、一级分选单元和二级分选单元,箱体上表面中间位置设置有圆台型凹槽,箱体的下表面中间位置设置矩形凹槽,箱体在圆台型凹槽和矩形凹槽之间设置有过滤孔,箱体上方设置有盖板;一级分选单元位于箱体的圆台型凹槽内,一级分选单元用于对废旧锂电池进行第一次粉碎筛选,分离出塑料和金属复合材料;二级分选单元位于箱体下部的矩形凹槽内,二级分选单元用于对经一级分选单元筛选后的金属复合材料进行再次粉碎筛选,分离出正负极材料和废渣。本发明实现了两级破碎之间的联动,破碎效果好、能量利用率高。
本申请涉及一种散热片及其制备方法和电子设备,散热片的制备方法包括:提供石墨烯粉末;将石墨烯粉末与相变储热材料混合,相变储热材料和石墨烯粉末的质量比为1:0.05~0.2,加入水并混合均匀得到混合物;采用混合物制备石墨烯和相变储热材料的复合材料粉末;及采用复合材料粉末制备散热片。散热片的制备方法通过在石墨烯粉末中按照一定的质量比加入相变储热材料进而制备散热片。在石墨烯粉末中加入相变储热材料,使得散热片中含有相变储热材料,提升散热片的储热能力,保留石墨烯的水平方向上的高导热系数。在保证散热片的良好散热性能的前提下,能够降低散热片的厚度,从而能够降低电子设备的整机厚度,提升产品外观表现力。
本发明提供了一种近红外热修复柔性导电膜及其制备方法,属于自修复材料技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯、硝酸银和乙二醇混合,得到第一混合料液;将聚乙烯吡咯烷酮、三氯化铁和乙二醇混合,得到第二混合料液;将所述第一混合料液和第二混合料液混合,将得到的反应料液进行溶剂热反应,得到银纳米线‑石墨烯复合材料;将所述银纳米线‑石墨烯复合材料、热塑性聚氨酯和N,N‑二甲基甲酰胺混合,将所得混合浆料进行成膜,干燥后得到近红外热修复柔性导电膜。本发明制备的导电膜具有高导电性和导热性,且在近红外光作用下具有高修复效率,能够实现快速多次修复。
本发明为一种锂硫一次电池用纳米正极材料的可控制备方法。该方法包括如下步骤:第一步,制备银纳米线:第二步,制备银纳米线/硫复合材料:将第一步洗涤完毕的银纳米线、无水乙醇、纳米硫粉按质量比1:(1~3):(1~3)置于球磨机中,以100~500rpm球磨2~4h,将球磨所得的混合物置于氮气氛围保护下的管式炉中,在100~200℃下热处理5~10h,制得银纳米线/硫复合材料。本发明解决了现有技术所制备的锂硫一次电池正极材料导电性不高、载硫量不高的问题,提高了锂硫一次电池的电化学性能。
本发明涉及一种环保型发泡缓冲材料的制备方法,属于包装材料技术领域。本发明通过玉米淀粉经氧化改性后,淀粉内部结构被破坏,内部官能团基团被打破,使淀粉中的H被氧化,形成了高极性的H+离子,淀粉中的电负性离子O2-可以更容易接近这些高极性H+离子,在H+周围形成一个相当强大的领域,进而形成更强的氢键,氧化淀粉裸露在外面的支链变多,与蔗渣纤维结合得更好,形成很好的泡孔结构,使得淀粉基复合材料拥有更好的拉伸和压缩强度,进而提升了复合材料的力学性能;本发明所用原料具有优异的生物降解性能和生物相容性,通过发泡而使其具备质轻、缓冲、隔热等性能,从而适应市场需求,且具有优良缓冲性能。
本发明复合材料技术领域,公开了一种刨花板及其制备方法和应用。所述刨花板将油茶果壳刨花经干燥后过筛得表层用油茶果壳刨花和芯层用油茶果壳刨花,再分别与木质刨花混合,得到表层混合刨花和芯层混合刨花,加入脲醛胶黏剂、异氰酸酯胶黏剂和蜂蜡乳液复合胶黏剂,经加压喷嘴雾化后对表层混合刨花和芯层混合刨花施胶,再分层铺装形成下表层/芯层/上表层的层状铺装板坯,然后将铺装板坯经预压、高频加热蒸汽喷蒸加热、热压、保压和卸压成型制得。本发明利用油茶果壳制造的刨花板具有良好的物理、力学性能,相对于传统木材原材料,其原料易获取且成本为零,实现了油茶果壳的大宗资源化利用。
本发明公开了一种轻薄复合降噪防震材料及其制备方法和应用,所述轻薄复合降噪材料,由吸声层和隔声层组成,所述吸声层为含端羟基聚环氧氯丙烷、膨胀珍珠岩、稻壳灰的改性聚氨酯发泡体,所述隔声层为含膨胀珍珠岩、稻壳灰的改性免蒸压加气混凝土。本发明利用表面浇注法,复合制备了一种轻质且中低频吸隔声性能优良的复合材料。复合后的材料同时具备了良好的中低频吸隔声性能。对比普通降噪材料,本发明复合降噪防震材料在电容器主要噪声频率,特别是对低频500、600、700Hz处的吸隔声性能得到大幅提升,且防震性能良好。40mm厚复合材料其隔声量高于240mm普通砖墙效果,实现了轻薄化、防震化设计目标。
本发明涉及纳米复合材料技术领域,特别涉及一种Co3O4/碳纳米管的制备方法与应用。本发明的制备方法,包括以下步骤:(1)可溶性钴盐与表面活性剂加水配制为混合液A;(2)钴氰化物加水配制为混合液B;(3)将混合液A与混合液B混合均匀、静置分层,去掉上层清液,用水和醇对下层溶液进行多次清洗,收集固体;(4)将固体干燥,得到钴基类普鲁士蓝粉末;(5)将钴基类普鲁士蓝粉末碳化,得到Co/碳粉末;(6)将Co/碳粉末氧化,得到Co3O4/碳纳米管。本发明工艺简单,成本低,形貌结构可控,合成过程安全可靠,得到的Co3O4/碳纳米管材料可用作锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种碲基材料用作负极活性材料在钠基双离子电池中的应用、钠碲双离子电池及其制备方法,涉及电化学储能器件领域。碲、碲化合物或碲复合材料用作负极活性材料在钠基双离子电池中的应用。钠碲双离子电池包括负极、正极、隔膜以及电解液;负极活性材料包括碲、碲化合物或碲复合材料;正极活性材料包括能够可逆地嵌入、脱嵌电解液中阴离子的材料;电解液包括钠盐和非水溶剂。本发明缓解了现有钠离子电池使用碳材料作负极材料存在的电位低,易析出钠以及而锡箔作为负极容易体积膨胀及粉化引起的安全问题。本发明的钠碲双离子电池钠离子与碲负极发生合金化反应,反应电位较高,钠碲双离子电池具有安全性好、比能量密度高和循环稳定的特点。
本发明公开了一种具有大理石黑白纹理的免喷涂聚丙烯材料及其制备方法。这种免喷涂聚丙烯材料是由以下质量百分比的原料组成:基体PP 99.2~99.6%;黑色母粒0.2~0.4%;白色母粒0.2~0.4%。同时也公开了这种具有大理石黑白纹理的免喷涂聚丙烯材料的制备方法。与现有技术相比,本发明得到的黑色或白色母粒,降低了传统工艺基体树脂复杂性,避免导致高光PP基体树脂表面出现针孔或麻点,通过调整黑白色母间的比例、控制注塑加工温度,有效地调整出黑白纹路的大小、多寡等。本发明的制备方法简单,工艺操作易于实现,所制得PP复合材料可使用在对外观要求严苛的个性化家电外壳、厨房电器、汽车材料等领域。
本发明公开了一种微生物燃料电池的阳极催化剂,该催化剂为石墨烯/α-MoC复合材料,催化剂中石墨烯与α-MoC的质量比为1:1。本发明还公开了一种微生物燃料电池的阳极,包括导电基底及固化于该导电基底的催化剂层,所述催化剂层由石墨烯/α-MoC复合材料混合5wt%的nafion溶液涂于导电基底上得到。由本发明阳极制得的微生物燃料电池运行过程中,电子在阳极催化剂石墨烯/α-MoC的作用下传递速度快,大幅度地提高了电池的输出功率,达到了高效运转的效果。此外,本发明制备方法简单,制造成本低廉,电池的稳定性良好,对微生物燃料电池的推广及运用具有非常重要意义。
一种生物相容性封装的磁性微机器人的制备方法,包括:提供硅片,在硅片上制备Omnicoat牺牲层;在Omnicoat牺牲层上旋涂SU?8光刻胶形成SU?8基层;得到第一预制层结构;进行烘烤;进行图形化曝光;在65℃烘烤2分钟,然后在95℃烘烤2分钟;在SU?8基层上涂覆磁性复合材料,进行烘烤;进行图形化曝光;在65℃烘烤2分钟,然后在95℃烘烤2分钟;进行显影操作, 去离子水清洗,风干;涂覆SU?8光刻胶;进行烘烤;图形化曝光;在65℃烘烤2分钟,然后在95℃烘烤2分钟;进行显影操作,去离子水清洗,风干;得到生物相容性封装的磁性微机器人。上述磁性封装微机器人生物相容性和耐化学性较好。
本发明提供一种二氧化锰空心球锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下几个步骤:(1)将氯化锰、高锰酸钾、十二烷基苯磺酸钠加入到蒸馏水中搅拌溶解;(2)将上述溶液加入水热釜中进行水热反应,反应完全后自然冷却、过滤、水洗、乙醇洗、干燥后得到空心二氧化锰;(3)将得到的空心二氧化锰、硫单质、石墨烯加入到二硫化碳中,超声分散,形成悬浮液,然后蒸干溶剂,得到复合材料。本发明的石墨烯/二氧化锰空心球/硫复合材料中二氧化锰空心球的包覆着硫基材料,能抑制放电产物多硫化物的溶解以及缓解体积膨胀,提高其电化学性能。
本发明提供一种热固性树脂组合物以及含有它的预浸料、覆金属箔层压板和印制电路板,该热固性树脂组合物包含热固性树脂和经表面处理剂进行表面处理的无机填料,所述表面处理剂为具有至少一个与树脂相容的聚合物嵌段和至少一个与填料相互作用的聚合物嵌段的嵌段共聚物。所述嵌段共聚物的加入能够显著改善树脂与无机填料之间的界面结合、降低复合材料的吸水率,提高复合材料的力学性能。
本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种ABS树脂家具封边条,本发明产品由ABS树脂2000~2500份、CCR纳米级活性碳酸钙500~600份、MBS树脂250~300份、内润滑剂80~120份、抗氧剂6~8份、紫外吸收剂8~11份、分散剂4~6份、色粉10~30份组成,利用ABS树脂代替PVC的应用于家具封边条中,有效地提高了家具封边条的耐热能力和修边效果,从而提高了家具的的耐热性能和使用寿命,同时,ABS树脂不含氯素,其降解对环境不会产生不良影响,具有安全、环保的性能。
本发明涉及到电声行业领域,尤其涉及到一种超薄超轻,振动面积小并可做出超重低音的扬声器振动音膜。一种扬声器振动音膜,用于扬声器,所述的音膜由依次贴合的纤维层、轻木层和纤维层组成。本发明扬声器振动音膜的有益效果是:现发明的纤维平面音盆满足小口径做出重低音,大口径能做出高频好的音盆材料。本发明的纤维平面音盆,采用复合型材料做成,解决锥体与凹面音盆占得过且很大扬声器空间的问题。采用轻木做为复合材料音盆,内部损失提高50%,采用纤维布做复合材料的表面,音盆的扬氏模具值对比NXT平板振膜,提高60%。
本发明涉及一种金属粉末注射成型电感器及其加工方法,为解决传统功率电感器的电气性能一致性差、生产成本高等问题,本发明的方法中,先在漆包线线圈主体的空心腔内装入导磁芯;然后将带有导磁芯的线圈装入注射模具中;然后将以铁磁系金属粉末为主的复合材料作为流动喂料,注射到所述注射模具中,直至完全充满所述注射模具的型腔;然后经固化、脱模,得到金属粉末注射成型的贴片式电感器、或插件式电感器。本发明电感器产品的外观尺寸、电气性能一致,可选用各种形状、材质的导磁芯以满足不同的电感性能需要,并可大大提高生产效率;另外,产品内部线圈的放置方向可任意设计,整个产品符合元件短小轻薄的发展方向。
一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂-磷酸钒锂的制备方法。是将硫酸亚铁溶液和偏钒酸铵溶液加入搅拌反应釜中反应0.5~8h,再将足量的双氧水加入溶液中反应0.2~0.5h,陈化2~4h,经过滤、洗涤、干燥后得到高活性的FeVO4·xH2O粉末;将FeVO4·xH2O粉末经过500℃热处理后得到纯相FeVO4;再将纯相FeVO4、锂源化合物、磷源化合物、复合碳源及复合金属化合物为原料,将铁、钒、磷、锂、碳元素及复合金属元素摩尔比配比为1∶1∶2.5∶2.5∶(0.1~10)∶(0.01~1),然后以水为介质进行机械活化0.5h~10h,采用喷雾干燥方式得到含复合碳源和复合金属元素的磷酸铁锂-磷酸钒锂复合材料前驱体,再在一定的气氛保护下于600~900℃焙烧4~20h,得到性能优异的磷酸铁锂-磷酸钒锂复合正极材料。
本发明涉及一种芳香单硫环状低聚物及其制备 方法,其特征是由通式(1)表示,其中n表示2~10的任一整数, 表示a或b或c或d或e,a表示,b表示 ,c表示,d表示,e表示,Al表 示-CH2-或-CH2-CH2-或-CH2-CH2- CH2-或-CH2-CH2-CH2-CH2-;是在氮气的保护下,由 碱与芳香双硫酚反应生成芳香双硫酚盐,体系干燥后加入二溴 代烃在室温下进行亲核取代反应得到。本发明的环状低聚物可 以开环聚合得到高分子质量的线性芳香单硫醚聚合物,用作高 温黏合剂、涂料和高级热塑性复合材料基质等。本发明的制备 方法简单易行,产率高,成本低,原料价廉易得,易于规模化 生产。
本发明为一种采用消费后可回收材料的包装软管及其生产方法,本发明的包装软管包括管头和管身,管身的材料为3~5层的复合材料,其最内层和最外层采用聚乙烯或/和聚丙烯新料,中间层或至少一层中间层采用消费后可回收材料,消费后可回收材料为回收的聚乙烯料或/和回收的聚丙烯料。本发明的生产方法包括:将回收物清洗并干燥;破碎;造粒;将上一步所得回收原料倒入对应中间层的挤出机中,与其它层原料共挤出成型,得软管管身:将软管管身采用注塑方法经注头工序,即得包装软管。本发明对废弃物进行有效利用,降低了废弃物对环境的影响,降低了不可再生资源的损耗,达到节能减排环保的效果,同时可降低原料成本。
本发明公开了一种诊断标测和射频消融电极导管,要解决的技术问题是在保证电极导管的性能的同时,降低其成本。本发明采用以下技术方案:一种诊断标测和射频消融电极导管,具有端电极,所述端电极采用内芯和外壳所构成的复合结构。本发明与现有技术相比,端电极采用复合材料,在导管的性能不低于采用铂金或铂合金端电极导管的前提下,诊断标测和射频消融电极导管的成本大大降低,使得患者的手术费用降低,更多患者得到治疗。
本发明公开了一种氨基功能化硅胶吸附材料制备及其应用,材料的制备过程中,采用浸渍法,将有机物中的氨基官能团负载在介孔硅胶的内表面,该方法制备过程比较简单,耗能小,且脱附、再生也容易,可大幅度减少工业应用过程中的能耗及成本。该复合材料中有机胺有效负载量在20~60%之间,具有良好的吸附和脱附能力,且稳定性良好,由于采用了制备简单,可大量生产的多孔硅胶作为复合材料的载体,相比其他分子筛类多孔材料,该吸附材料成本大幅度降低,能够满足工业过程二氧化碳气体捕集的对吸附剂材料的要求。
本发明公开了一种基于石墨烯‑三氧化钼的全固态钾离子选择性电极及其制备方法和应用,所述全固态钾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钾离子选择性膜,所述转导层包括石墨烯‑三氧化钼纳米复合材料。本发明使用石墨烯‑三氧化钼纳米复合材料来构建全固态钾离子选择性电极,将还原氧化石墨烯的高表面积、高导电性、高疏水性与三氧化钼的高氧化还原电容相结合,使全固态钾离子选择性电极的转导层同时拥有双电层、氧化还原电容、较强导电性和疏水性,有效地防止了电极水层的形成,对钾离子具有良好的响应以及优异的电位稳定性。
本发明公开了一种面向光学相干弹性成像的应变自适应计算方法,通过差分相位的自适应旋转模型,结合光矢量方法的方式高精度的重构复合材料内部的应变场分布;本发明采用自适应旋转模型与矢量法结合的算法,不存在使用最小二乘法时无法改善乘性噪声下的应变计算信噪比的问题;另外,本发明通过构建差分相位的自适应旋转模型,寻找到最优旋转角度,再结合光矢量法,在某种程度上降低了本身的横向不均匀性,解决了光矢量法在强噪声和复杂形变情形下,特别是横向变化异常不均匀,无法高精度构建低信噪比复合材料内部的应变场分布。
本发明公开了光纤光栅温度传感器、组件及制作方法,包括:光纤,包括光栅段、两个位移补偿段以及两个延长段,其中一位移补偿段连接光栅段的一端以及其中一延长段,另一位移补偿段连接光栅段的另一端以及另一延长段,其中每一位移补偿段呈弯曲状;支撑板,与光纤固定,支撑板的制作材料包括纤维增强复合材料。本发明通过利用纤维增强复合材料,具有更强的耐腐蚀性和兼容性,能够有效延长光纤光栅温度传感器在实际使用中的寿命;而通过将位移补偿段设置为弯曲状,且延长段的设置又能使得位移补偿段具有一定的补偿量,能够对光栅段的应变进行缓解,使得光栅段不受应变的影响,降低了成本又降低了工艺上的难度,可广泛应用于传感器技术领域。
本发明公开了一种可降解的生物基聚乙烯的制备系统,由以下方法制备:分别制备氧化淀粉、甘蔗渣纳米纤维素、活性抗菌纳米粒子,然后将氧化淀粉、甘蔗渣纳米纤维素、活性抗菌纳米粒子混合,得淀粉混合物;接着将生物基低密度聚乙烯、生物基高密度聚乙烯熔融混合,得生物基聚乙烯混合物;最后将淀粉混合物和生物基聚乙烯混合物加入到双螺杆挤出机中混合,通过切粒制备生物基聚乙烯吹膜复合材料;所制得的生物基聚乙烯吹膜复合材料具有优异的抗氧化和抑菌效果和优异的机械性能以及良好的降解效果,可有效抑制中药饮片内包装的微生物生长、易于包装成型、对环境友好。
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