本发明公开了一种“核‑壳”结构功能性导电粒子的制备方法,包括步骤:(1)将镓基液态金属在表面活性剂溶液作用下进行恒温超声分散,得到微纳米粒子前驱液;(2)将银源与还原剂加入前驱液中进行加热搅拌,得到“核‑壳”结构导电粒子。本发明制备的“核‑壳”结构导电粒子由于银壳的作用,大幅提高了镓基液态金属微纳米颗粒的初始电导率与耐酸碱性;并且液态金属核在受外力破坏时会溢出保持所制备导电复合材料的导电性,在导电复合材料具有重要的应用前景。
本发明公开了一种锂离子二次电池硅氧化物复合负极材料,以稳定碳穿插网络结构材料为包覆性材料且硅氧化物均匀分散在包覆性材料内部形成的,稳定碳穿插网络结构是硅氧化物前聚体复合材料经原位碳化、焙烧生成的包覆结构,硅氧化物前聚体复合材料为硅氧化物前聚体、活性金属和熔盐共混物。本发明还公开了硅氧化物复合负极材料的制法,包括混料、一次焙烧、冷却、酸洗除杂、二次焙烧、冷却、粉碎、除磁、过筛等步骤。本发明具有高导电性、长寿命、高比容量、高首次效率等优点,克服了以硅氧化物如氧化亚硅或二氧化硅为原料导致反应不均一、整体性能下滑等问题,大大提升导电性和循环性能。
野外便携式快速水质检测仪器,由多个相互连接的检测盒组成,所述检测盒正面设有两条竖直的卡接槽,检测盒的背面设有两个卡接头,可以通过将卡接头插入卡接槽的方式使多个检测盒连接,所述检测盒的正面还设有观察口,检测盒的顶部设有注水口,所述检测盒内盛放有水质检测复合材料。将待检测的水样由注水口注入检测盒中,然后工作人员从观察窗观察水质检测复合材料的变化。本产品将多个检测盒相互串连在一起,户外工作时可以方便地取下单个检测盒对水样进行检测,已经用过的检测盒可以单独存放。在需要对多个地域的水样进行检测时,可以将各个地域的水样分别注入不同的检测盒中,然后带回工作场所在拆分开,单独对各个检测盒中的水样进行处理分析。
本发明公开了一种基于3D打印技术的风力发电机叶片制造方法,包括步骤:1)模具3D打印:根据设计的叶型导出模具CAD图,根据CAD图进行模具的3D打印;2)叶片各部件3D打印:在计算机控制下,打印头的运动机构根据截面轮廓与铺层填充信息按照设定路径带动打印头运动,复合材料不断地从喷嘴中挤出堆积形成单层实体,将叶片分PS面壳体、SS面壳体、腹板及其它相关部件打印;3)叶片组装:利用粘接工艺将PS面壳体、SS面壳体、腹板和其它相关部件进行组装。本发明可极大地改善风力发电机叶片(由复合材料制造)设计制造过程中的周期长、过程复杂、成本高、制造质量一致性低等缺点。
本发明提供了一种废旧聚乙烯橡胶再生复合建筑材料,其生产方法为:废旧聚乙烯和废旧橡胶分别破碎后混合均匀;混合粉末与偶联剂、相容剂、防老剂、促进剂及酚醛树脂充分混合,在密炼机上进行密炼,然后进行开练,开炼后得到交联复合材料,硫化成型后得到再生复合建筑材料。本发明大量使用废旧聚乙烯和废旧橡胶作为生产原料,大幅度提高了废弃资源的综合利用水平,节约了资源,同时可降低因废弃物资源处理不当对环境造成的污染,同时,聚乙烯和橡胶的配合使用,将增加复合材料的耐磨性和可延展性,可广泛应用于地面建筑材料。
本发明涉及一种半导体热处理真空炉热场结构,包括:热场箱,位于真空炉内,包括箱体及箱盖,箱体一侧开口与箱盖密合,箱体与箱盖均为保温碳毡材料;设置在热场箱底部的炉床;装载台放置在炉床上,包括两侧壁,侧壁上平行设有若干用于放置工件的凹槽;加热器,设置在装载台上方和/或下方,与外部电极连接。本发明通过在热场箱的内壁的保温碳毡表面喷涂耐高温涂料,并在箱体出口的边缘、箱盖和风窗处除了喷涂耐高温涂料外,还包裹一层碳碳复合材料,增强了热场箱的防氧化效果,增加了其使用寿命,提高了保温效果;通过上下设置的加热器中并排设置的加热棒对工件进行均衡加热,不仅缩短加热时间,且提高了热处理效果,减少了能耗,降低了成本。
本发明提供了一种改性聚丙烯材料,包括:60~80重量份的PP树脂、10~20重量份的阻燃剂、0.5~3重量份的耐候剂和5~30重量份的填料。本发明在配比上进行优化,减少物料种类,对各组分协调复配,得到了一种性能优异、耐高温的阻燃耐候聚丙烯复合材料。本发明提供的阻燃耐候聚丙烯复合材料,在材料部分力学性能温度的前提下,同时提高阻燃性、耐热性和耐候性,具有高耐热、阻燃和高耐候性能,且性能均衡的特点,而且制备工艺简单,最终产品还可以在通用注塑机上直接注塑成大型制件,从而广泛应用于家电各种领域。
本发明公开了一种高容量锂离子电池硅基负极材料的制备方法,制备过程为将纳米硅、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硅/石墨复合材料。该制备方法可以提高纳米硅在硅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,提高了硅碳负极材料的电化学性能。
本发明公开了一种石墨烯/镍酞菁超级电容器电极材料及其制备方法,该方法主要包括以下步骤:通过化学氧化法得到氧化石墨烯(GO),并以对苯二胺(pPD)为还原剂,在浓氨水的作用下得到功能化还原石墨烯rGO?pPD;将rGO?pPD与具有突出光电性质的2,9,16,23?四氨基镍酞菁(2, 9, 16, 23?tetraamino?nickel(II)?phthalocyanine,NiTAPc)通过重氮化偶联反应,得到了共价接枝的二元复合材料rGO?p?Pc。本发明操作简便,产率高达95%,比电容达到了600F·g?1,循环稳定性好。
本发明公开了一种MoS2/CdS薄膜电极的制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:采用恒压电流的方法制得硫化镉薄膜;然后在惰性气体保护条件下将制备的硫化镉薄膜于400℃~500℃煅烧30~60分钟,使其晶化成CdS薄膜电极;采用恒压电流的方法制得MoS2/CdS复合材料薄膜;然后在惰性气体保护条件下将制备的复合材料薄膜于500℃~550℃煅烧50‑70分钟,使其晶化成MoS2/CdS纳米薄膜电极。本发明的电极将MoS2电沉积到CdS薄膜电极上,纳米MoS2均匀分布在CdS薄膜表层,增强了CdS的电子传导能力,拓宽其在可见光区的吸收范围,提高其光电转换效率。
本发明公开一种丝束预浸带缠绕铺放工艺,适应于使用碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维、超高分子聚乙烯纤维等特种纤维的丝束预浸带做回转体制件的缠绕与铺放。本工艺是采用丝束预浸带和改良的纤维缠绕工艺,形成一种新的缠绕铺放工艺,替代传统湿法缠绕工艺,极大提升缠绕工艺的效率、厂房洁净、产品性能与质量,提升各类采用纤维缠绕工艺的制品(如各类复合材料气瓶,复合材料管件)的性能、品质及生产效率,同时可实现传统缠绕工艺不能实现的零度角铺放功能。
本发明公开一种可提高电荷注入平衡的量子点发光二极管及制备方法。本发明采用无机半导体材料和/或有机材料组合而成的复合材料结构体系,分别制备电荷注入层和/或电荷传输层和/或异种电荷阻挡层材料体系结构,并通过调节各层中无机半导体材料和有机材料的比例及组成相分布状态,使得注入到量子点发光层的电子和空穴注入效率一致,注入电荷等量,量子点发光层上电荷注入平衡,实现量子点发光层的电子和空穴复合效率最大化,有效提高量子点发光二极管的发光效率。
本发明涉及一种锂离子电池和超级电容器等储能器件的具有层状夹心结构的纳米电极材料及其制备方法,利用多步水热法制备出“类三明治结构”的镍钴氧/石墨烯/氧化镍层状复合材料。首先将泡沫镍通过水热处理在其表面生长一层氧化镍;然后将其浸泡在氧化石墨烯溶液中,通过水热法在NiO表面包覆一层石墨烯;再将其与尿素、硝酸钴和硝酸镍充分混合;最后,通过水热处理得到NiCo2O4/Graphene/NiO层状复合电极材料。该方法具有操作简单、环保、原料来源广泛、生产成本低廉等优点,适合大规模生产。将这种材料用于锂离子电池和超级电容器等储能器件的电极材料,其比电容可达到2644?mF/cm2(1?mA/cm2),显示出了优异的储能特性,在锂离子电池和超级电容器等新能源领域有巨大的应用前景。
本发明公开了一种多功能水性油墨的制备方法,其包括以下步骤:(1)取一半水性聚氨酯树脂、抗菌复合材料和导电填料加入反应釜内搅拌均匀,滴加乳化剂;升温,保温,降温,加入分散剂和水性颜料,搅拌均匀后研磨制备出色浆,过滤;(2)在色浆中加入剩余的水性聚氨酯树脂,水,中和剂,助溶剂,消泡剂,研磨机分散,待细度达到5微米以下,包装,得水性油墨。本发明将导电填料和抗菌复合材料进行合理搭配,使得油墨不仅具有导电特性,还具有持久的抗菌性能。
本发明涉及生物医疗器械领域,具体而言,涉及一种具有生物活性的可吸收医用捆扎带及成型方法。由生物可吸收高分子材料与生物活性陶瓷或生物活性玻璃复合制成;按照重量百分比计,所述生物可吸收高分子材料占复合材料总重量的70-95%,所述生物活性陶瓷或生物活性玻璃占复合材料总重量的5-30%;所述生物可吸收高分子材料选自:聚乳酸、聚己内酯、聚乳酸—羟基乙酸共聚物、聚乙醇酸、聚羟基脂肪酸酯、聚羟基丁酸酯中的一种或几种,其分子量为10-200万。不仅达到了预期的物理性质、力学性能、降解速度、生物相容性、成骨效应,而且可以减少应力遮挡、加快骨折愈合、避免二次手术。
本发明是一种用于燃气热水器的热交换器,包括换热片、换热外壳、水管,水管固定在换热外壳上,换热片固定在水管上,其特征是所述的换热片和换热外壳由铜钢复合材料制成。由于本发明采用铜钢复合材料制造换热片、换热外壳,其外表包裹的铜材能满足热交换性能的要求,而内部的钢材基板替代了铜材,使铜材的使用量明显下降,有效地降低了热交换器的生产成本。并通过试验验证,本发明能满足燃气热水器对热交换性能的要求。
本发明公开了一种环氧树脂微胶囊及其制备方法。环氧树脂微胶囊包括囊芯和囊壁,囊芯为环氧树脂,囊壁为环氧丙烯酸酯树脂、可聚合乳化剂、交联剂、光引发剂的组合物,囊壁的聚合方法为紫外辐照固化成膜。微胶囊制备过程是:在溶有表面活性剂的水溶液中高速搅拌下依次加入芯材和壁材以及紫外光引发剂,乳化形成水包油乳液体系后立即用紫外光辐照该乳液,使水包油液滴表面组分原位聚合固化成膜,加入大量水反复沉降,水洗,微胶囊沉淀物经真空冷冻干燥,得到微胶囊产物。该法工艺简单、能耗低、速度快、环境友好。所制胶囊呈规则球形、密封性和耐热性良好,可广泛应用于自固化螺纹紧固件、热固性树脂基体复合材料的自修复。
本发明涉及一种散热外壳,其壳体材质为纤维高分子复合材料,该纤维沿同一方向平行排列,其中,在垂直于该方向的外壳壳体侧面上具有一金属镀膜。本发明还涉及一种散热外壳的制作方法。该散热外壳藉由均匀分布的金属镀膜的极佳散热性质,进一步提升纤维高分子复合材料的散热性质,而且仅需要在外壳壳体侧面镀覆金属镀膜,减少镀覆时间,节约制作成本。
本发明涉及聚氯乙烯复合材料技术领域,具体涉及一种耐热耐寒环保PVC改性材料及其制备方法,该改性材料由以下重量份的原料组成:PVC树脂80~120份,填充剂15~35份,增塑剂40~80份,阻燃剂1~10份,稳定剂1~10份,抗冲改性剂5~15份和润滑剂0.2~2份;按重量份称取各原料混合,搅拌后通过双螺杆挤出机挤出造粒,制得该改性材料;本发明制得的改性材料耐热耐寒性能优良,最高使用温度达到135℃,最低使用温度达到-65℃,环保,且强度高,阻燃效果好,压缩性能和韧性强,加工性能优良,综合性能优异。本发明的制备方法工艺简单,操作控制方便,质量稳定,生产效率高,可大规模工业化生产。
本发明公开了一种电极负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高锂离子电池的安全性,降低生产成本。本发明的电极负极材料,由基体和包覆它的包覆层组成复合材料,基体为含碳量在99.9%以上的石墨类材料,基体含有纳米微孔或纳米孔隙,包覆层为碳材料。本发明的电极负极材料的制备方法,包括以下步骤:氧化/还原处理石墨类材料,固相包覆或液相包覆易石墨化的软碳或有机物热解炭。本发明与现有技术相比,在电极负极材料的表面控制处理层和/或包覆层的表面官能团,处理层及包覆层薄而均匀,提高了其在电解液中的稳定性和热传导性,提高了锂离子电池的安全性,电极负极材料具有容量高,效率高,制备工艺简单,降低了负极材料的成本。
本发明提供了一种负极活性材料,该负极活性材料含有硅基复合材料, 硅基复合材料含有组分A和组分B,组分A为硅氧化物;组分B为FeO、 Fe2O3、Fe3O4中的一种或几种,或组分B为氧化锂、氯化锂、氢氧化锂中的 一种或几种。本发明提供的负极活性材料制备的电池的循环性能得到很大的 改善、电池的容量得到一定的提高、首次充/放电循环不可逆容量得到很大的 降低。
本发明涉及一种膦酸基改性聚乙烯醇,包括以下结构:其中,n=700~2000,m=(0.5%~1.5%)×n。上述的膦酸基改性聚乙烯醇具有一定含量的膦酸基,结构稳定,将膦酸基改性聚乙烯醇应用于可降解高分子复合材料的制备中,例如将其引入聚乳酸和淀粉共混改性体系,能够明显提高共混体系中各聚合物间的界面相容性,进而使制得的可降解高分子复合材料具有良好的耐水性能、拉伸性能以及抗冲击性能。
本发明提供了硅氧复合负极材料及其制备方法和锂离子电池。所述硅氧复合负极材料为核壳结构,所述核包括纳米硅和SiOx,其中0<x<1.2,所述壳包括Li2SiO3。所述制备方法包括:将硅源与锂源混合,进行热处理,得到含有Li2SiO3的复合材料;将所述含有Li2SiO3的复合材料置于酸中,浸渍,得到所述硅氧复合负极材料,其中所述硅源的通式为SiOy。本发明提供的产品中,纳米硅被SiOx严密包裹,在SiOx的表面再包裹着结构稳定的Li2SiO3。纳米硅便不会与除SiOx以外的物质发生物理接触,Li2SiO3虽然具有一定碱性,但是硅被SiOx包裹,不能直接与水接触,故能有效抑制产气。
本发明公开了一种锌复合电极材料及其制备方法和电池,涉及电极制备技术领域。该方法包括:采用可溶性锌盐的水系电解液作为电解液、固体金属锌材作为阳极、锌板为阴极,利用电化学阴极还原法在阴极表面沉积树枝状锌基枝晶体;树枝状锌基枝晶体为外观呈类树枝状的锌复合电极材料,锌复合电极材料为具有锌和氧化锌两种物相的复合材料。该方法采用电化学阴极还原法,可一步在阴极表面沉积树枝状锌基枝晶体。生成的枝晶体为锌/氧化锌的原位复合物,无需额外与氧化锌混合即可得到二次可充电式电池的负极活性电极材料。且由于枝晶体本身具有保持树枝状自相似生长的特性,可防止电池大功率充电过程枝晶体垂直负极表面取向生长引发的内短路电池失效。
本发明属于导热复合材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管‑氮化硼球型导热填料及其制备方法与应用。本发明在喷雾干燥过程中,采用聚乙烯醇作为粘结剂,在浆液雾化和挥发过程中将氮化硼与碳纳米管粘结,形成球型导热填料,不仅可以保证球体内部氮化硼与氮化硼之间、氮化硼和碳纳米管之间的紧密接触,还能增加球型导热填料球体与球体间的接触位点,有效提高球型导热填料在几何空间上接触的紧密度,同时还能降低球体间的接触热阻,形成更多导热通路,提升复合材料导热性能。
本发明提供了一种以中空碳纳米管为载体的双功能氧电催化剂及其制备,是以盐酸多巴胺包覆埃洛石纳米管为前驱体,通过热处理和酸洗制备得到中空碳纳米管后,加入镍钴金属氧化物,在中空碳纳米管载体表面生长形成NiCo‑LDH纳米片,热处理后形成高度有序的中空NC@NiCo2O4纳米复合材料,以作为金属空气电池中具有氧还原性能和氧析出性能的催化剂。本发明还提供了上述双功能氧电催化剂在金属空气电池中的应用。本发明双功能氧电催化剂通过采用埃洛石纳米管和盐酸多巴胺组合构建氮掺杂的中空碳纳米管,并将金属氧化物NiCo2O4和中空碳纳米管结合于一体,可显著提高催化剂ORR和OER催化活性,替代贵金属氧电催化剂,降低催化剂和金属空气电池成本,具有较佳的商业化应用前景。
本发明涉及路面材料技术领域,具体涉及一种透水彩色橡胶路面材料及其制备方法,该种透水彩色橡胶路面材料,以质量份计,包括以下原料:100‑120份天然彩石、1‑2份聚多巴胺、70‑90份ZnO‑二酚酸/SBR复合材料。本发明技术方案中,通过添加ZnO‑二酚酸/SBR复合材料,ZnO纳米粒子填充在SBR橡胶的内部空腔内,从而提高了丁苯橡胶的韧性,将二酚酸接枝到ZnO纳米粒子表面,从而在丁苯橡胶空腔内形成类互穿网络结构,通过二酚酸上的氢键的作用,从而固定在丁苯橡胶的内部,当丁苯橡胶受外界应力时,在氢键的作用下,能够使得丁苯橡胶快速恢复至原来形态,到达提高丁苯橡胶的阻尼性能的目的。
本发明提供一种电极材料的制备方法,涉及电池技术领域。该方法包括:将纳米无机材料分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,得到分散液,再加入聚丙烯腈,并在70℃下加热1小时,得到混合粘液,所得混合粘液中聚丙烯腈的质量分数为15%,对混合粘液进行静电纺丝,并将得到的原丝在空气氛围、250℃的条件下热处理0.5小时,将热处理后的原丝在氮气气氛、800℃的条件下加热3小时,并进行清洗、烘干得到原位氮掺杂碳纤维/氧化镁复合材料,将所得复合材料作酸处理,可得到原位氮掺杂的纳米多孔碳纤维电极材料。上述方法工艺简单,制备过程环保,原料廉价,通过加入纳米材料可以提高材料的比表面积,以及加入聚丙烯腈得到原位氮掺杂材料可以提高材料的电化学性能。
本发明公开了一种改性纳米SiO2及光固化复合弹性体材料,所述改性纳米SiO2由改性光引发剂与纳米SiO2反应得到,所述改性光引发剂含有能够与纳米SiO2表面偶联的基团;所述纳米SiO2与改性光引发剂的质量比为(0.1~10)∶1;所述改性光引发剂由含有羟基的光引发剂与含有异氰酸根基团的偶联剂反应得到。本发明提供的改性纳米SiO2既可作为无机填料,也具备光引发功能,该改性纳米SiO2具有更高的光引发剂接枝率,有效降低了纳米SiO2的表面能,进一步改善了其在树脂体系中的分散性,进一步提高了其制备的光固化组合物的固化速率。该改性纳米SiO2制备的光固化复合弹性体材料具备固化快、无收缩、高透明、高强高弹的特点,是一种综合性能优良的光固化有机—无机弹性体复合材料。
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