本发明公开了一种高首次效率负极材料及其制备方法,其复合材料是由内核石墨及其第一包覆层无定形碳和第二金属有机包覆层组成;其制备方法为:配置金属有机化合物溶液,之后在其石墨表面包覆树脂及其金属有机化合物材料,碳化得到石墨复合材料。其石墨表面的第一无定形碳具有电子导电率高,第二金属有机物包覆层为金属有机化合物,与软碳/硬碳相比,消耗锂离子少,结合力强等优点,且金属有机化合物具有比容量高、电子轨道多、柔性强及其与有机电解液相容性高等优点,并发挥其第一包覆层和第二包覆层之间的协同作用,可以明显提升石墨材料的首次效率,压实密度,功率性能及其循环性能。
本发明公开一种用于滤波器腔体的材料,用于滤波器腔体的材料为碳化硅添加金属形成的复合材料,金属的添加量使复合材料热导率高于170W/m·K,热膨胀系数为6.5~11ppm/℃;本发明的复合材料除了性能上适合于制作腔体以外,还具有与介质谐振器陶瓷材料相同或者相近似的热膨胀系数,介质谐振器与腔体不必采用现有的一体化成型结构,降低了加工制造的难度;同时,具有相对较高的导热率,能够满足导热需要,降低了滤波器自损耗使温度升高造成的工作频率不稳定的问题;形成的腔体抗弯强度高、脆性小,减少了后续加工以及使用过程碎裂的风险,适合于多个谐振器的复杂结构腔体,消除应力集中的负面影响以及保证后续装配和使用。
本发明公开了一种高容量快充石墨复合材料及其制备方法,其制备过程为:首先采用液氮浸泡法在石墨层间引入缺陷并提升材料的层间距,之后通过水热法在材料之间引入锡源提升材料的比容量及其在缺陷处进行造孔提升存储锂的活性点,之后通过原子层气相沉积法(ALD)在其表面沉积铌酸钛提升材料的首次效率。本发明制备出的材料,由于引入锡源提升材料的比容量及其降低材料的电子阻抗,及其在缺陷处造孔提升材料的吸附锂离子的能力并提升材料的比容量,同时外层包覆的铌酸钛具有锂离子导电性高的特性,提升材料的首次效率及其倍率性能。
本发明公开了一种高功率石墨复合材料及其制备方法,其制备过程中为,在有机溶剂中添加有机金属化合物得到前驱体溶液,超声分散、水解得到多孔金属有机化合物,之后与石墨在有机溶液中混合均匀、喷雾干燥得到多孔金属氧化物包覆石墨负极材料。其制备出的复合材料,利用多孔金属氧化物导电率高,振实密度大的特性提升材料的功率性能,且多孔结构提升材料的比表面积及其材料的吸液保液能力,提升循环性能;同时,金属氧化物包覆材料与软碳材料相比,具有高的DSC分解温度,从而提升材料的安全性能。
本发明公开了一种低温共烧玻璃陶瓷复合材料及其制备方法,该材料由以下重量比的成分组成:5~10%的氟化物;20~50%的氮化铝;45~75%的溶胶-凝胶法制备的堇青石基玻璃材料。其中,堇青石是一种具有优良的力学、电学、热膨胀性能和低温烧结等特性,是一种很有前途的封装材料,而溶胶-凝胶法制备的粉料由于粒径小,表面能大,能有助于降低烧结温度,同时有助于致密烧结;AlN具有提高复合材料的热导率的作用;氟化物中的氟离子有很强的电负性,能有效降低介电常数,并且氟化物具有助熔的作用,有助于降低复合材料的共烧温度。实验结果表明,本发明制备的低温共烧玻璃陶瓷复合材料热导率达到18W/mK。
本发明涉及一种高分子材料领域,尤其涉及一种高分子基导复合材料制备伴热带电缆装置。要解决的技术问题为:提供一种高分子基导复合材料制备伴热带电缆装置。本发明的技术方案为:一种高分子基导复合材料制备伴热带电缆装置,包括有底板组件和支座等;底板组件与支座相连接。本发明实现了将伴热带电缆所需混合物挤压成薄片,然后对挤压后的薄片进行切割处理,接着,将挤压后的薄片传送至指定位置,然后再对多余的混合物清理出去,接着,再将堆叠的薄片进行单块分离,并进行风冷,然后再传送至指定位置后将铜线挤出,避免了发生重叠以及黏连,提高了后期产品的稳定性,避免了老化及强度不足,提高了其使用性能。
本发明公开了一种铌酸钛包覆硬碳复合材料及其制备方法,其制备过程为,将氧化铌、氧化钛及其功能添加剂添加到锂盐中;其中功能添加剂为钛基偶联剂;并通过水热反应进行反应制备出铌酸钛化合物,之后添加到硬碳前驱体溶液中、搅拌、喷雾干燥、碳化得到铌酸钛包覆硬碳复合材料。其复合材料通过铌酸钛提升材料的锂离子传输速率及其材料的首次效率;钛基偶联剂通过化学键将氧化铌、氧化钛及其铌酸钛通过化学键相连接提升材料的结构稳定性,并提升其循环性能。本发明所述复合材料的结构稳定性好,循环过程对材料的结构破坏作用小,结构稳定,从而可大幅提升锂离子电池的循环性能和功率性能。
本发明公开了一种锂盐包覆石墨烯掺杂硅碳复合材料及其制备方法,其制备方法为:首先制备出羧酸化多孔纳米硅,之后浸泡于催化剂氨基有机溶剂中溶液中,之后通过气相沉积法在其表面生长垂直结构的石墨烯,最后通过粒子注入法在其表面沉积无机锂盐,粉碎,得到锂盐包覆石墨烯掺杂硅碳复合材料。其制备出的复合材料,利用催化剂的作用,在纳米硅表面垂直生长石墨烯,降低阻抗及其膨胀;同时羧酸化多孔纳米硅与氨基化溶液进行化学反应生成结构稳定的内核;并利用其石墨烯的电子导电性及其外壳无机锂盐高的离子导电性的协同作用,降低其阻抗,及其依靠其内核多孔结构,锂离子可以快速通过无机锂盐进行锂离子的嵌脱,提升快充性能及其降低膨胀。
本发明公布了一种利用廉价的γ‑环糊精(γ‑CD)、氢氧化钾、罗丹明6G(R6G)、甲醇和水,制备R6G@γ‑CD‑MOFs荧光复合材料的方法及其在Fe3+离子传感中的应用。具体操作如下:(1)γ‑环糊精、KOH和罗丹明6G溶解于蒸馏水中,在甲醇中进行扩散,可以得到R6G@γ‑CD‑MOFs荧光复合材料。(2)探索R6G@γ‑CD‑MOFs荧光复合材料对不同金属离子的荧光响应情况,结果表明R6G@γ‑CD‑MOFs复合材料能够从12种金属中选择性传感Fe3+离子,且对Fe3+离子具有强的猝灭效应。本发明所需材料廉价、制备工艺简单,所制得的产品形貌规则,稳定性好,重复性好,具有很强的可操作性和实用性,可以作为高选择性和高灵敏度检测Fe3+离子的荧光探针,具有潜在的应用前景。
本发明涉及一种高分子复合材料领域,尤其涉及一种硼纤维增强酚醛树脂复合材料制备装置。本发明的技术问题是:提供一种硼纤维增强酚醛树脂复合材料制备装置。一种硼纤维增强酚醛树脂复合材料制备装置,包括有底板组件和支座等;底板组件与支座相连接。本发明实现了将复合胶液搅拌均匀并滴落在硼纤维布的表面,然后再将复合胶液涂抹均匀,接着,再对硼纤维布进行检测,如检测出现漏涂,再将漏涂的部分进行修补,然后再将渗透至硼纤维布背面的复合胶液涂抹均匀,接着,再将复合胶液中产生的气泡刮除,并将硼纤维布进行收集,避免了产生间隙,提高了产品质量,增强了后期使用体验。
本实用新型涉及支撑件领域,且公开了一种复合材料支承件,包括工作台和盖板,工作台为长方体结构,工作台的底面固定安装有支撑腿,支撑腿为长方体结构,支撑腿共有四组,四组支撑腿分别位于工作台的底面四角位置,工作台的上表面固定安装有三棱支撑柱,三棱支撑柱为三棱柱状结构,三棱支撑柱向上垂直于工作台的上表面,三棱支撑柱由橡胶制成。本实用新型中,将打磨好的金属复合材料器件置于三棱支撑柱的上表面,由于复合材料刚刚打磨成功会有一定的金属复合材料碎屑残留,此时这些残留的金属复合材料碎屑通过三棱支撑柱的斜面滑动到工作台的上表面,防止了复合材料粉末与复合材料直接发生摩擦,达到了保护复合材料精度的效果。
本发明公开了一种快充石墨复合材料及其制备方法,其复合材料是由小粒径的石墨和固体电解质研磨组成的复合体,并在其外表面包覆无机锂盐得到石墨复合材料。其制备过程为:将微米焦粉与固体电解质加入融合剂在融合机研磨,碳化,之后通过原子气相沉积法在其表面沉积无机锂盐复合材料,并通过氟气进行表面改性得到石墨复合材料。其复合材料利用固体电解质离子导电率高,微米石墨粒径小,嵌锂通道多的特性提升其材料的快充性能,同时外层的无机锂盐中高的锂离子提升其材料的快充性能,并利用包覆层网状碳纳米管降低外壳的内阻。其制备出的锂离子电池应用于锂离子电池,可以明显提升其材料的倍率性能及其循环性能。
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