本发明提出一种导电的复合封装材料,由聚合物基材料和导电填料组成,导电填料集中在局部,导电填料体积与聚合物基材料的体积比例为10~90:90~10,所述聚合物基材料为聚乙烯、聚丙烯、聚硅氧烷、环氧树脂、酚醛树脂中的一种,所述导电填料为铋、铟、锡、镉、锌、镓、铁、镍、钙中的一种或几种的合金。本发明还提出所述复合封装材料的制备方法。本发明提出的可注射自封装聚合物基导电复合材料,所形成的绝缘层能够避免或降低外界对其导电区域的干扰,保证复合材料的稳定性和有效性;该复合材料制备方法简单,易于实现,将传统的导电体和绝缘体分步制造再整合的工艺,仅用一步方法优化同时实现,省时省力。
一种电容器的电极及其制备方法,涉及一种基于聚苯胺/定向碳纳米管复合材料的混合型超级电容器电极及其制备方法。其特征在于所述电极由导电基体材料与聚苯胺/定向碳纳米管复合材料组成,聚苯胺/定向碳纳米管复合材料直接生长在导电基体材料的一面或两面上。制备过程通过对反应气、导电基体材料的选择及化学气相沉积工艺的控制,在导电基体上直接生长定向碳纳米管,然后将其在配制的盐酸苯胺的硫酸溶液中电化学沉积,制备出功率密度大、倍率性能好、能量密度高、使用寿命长的超级电容器用聚苯胺/定向碳纳米管复合电极。具有制备工艺简单、成本低廉、易于大规模生产等特点。
本发明涉及电池材料领域,具体地,本发明涉及甲基氯硅烷制备过程中产生的废触体作为锂离子电池负极材料的用途。所述废触体为硅基多孔复合材料,主要含有单质硅、碳、铜等组分,还包括微量锌、铁、铝和锡等金属元素。本发明通过采用对废触体进行酸洗、氧化、还原、热解、热处理等方法对废触体进行修饰改性,提高其电化学性能,得到可作为锂离子电池负极材料的硅基多孔复合材料。所述硅基多孔复合材料成本低,改性修饰方法简单,充放电容量高,循环性能好,适合用于锂离子电池负极材料,并且可将有机硅合成工业过程中产生的固体废触体高值化利用。
本发明提供了一种用于非常规储层水力压裂的覆膜支撑剂及制备和应用。所述支撑剂包含:A.以基于所述支撑剂总重量70‑99.99%的量存在的粒子,和B.包覆在粒子表面并以基于所述支撑剂总重量0.01‑30%的量存在的纳米颗粒增强复合材料涂层,所述纳米颗粒增强复合材料包含纳米颗粒和复合材料。通过在树脂和聚合物粉末中加入纳米颗粒增强,形成的支撑剂覆膜与骨料之间亲和力更好,骨料与覆膜之间的粘附更强,覆膜后的支撑剂表面完整,且覆膜后的支撑剂圆球度高。
本发明提供了一种高透光率自适应电磁屏蔽装置,该装置包括控制模块、电磁屏蔽模块、磁场检测模块。电磁屏蔽模块包括两个屏蔽层,两个屏蔽层由导电屏蔽膜和附着在导电屏蔽膜上的相互平行且并联连接在正、负两极导线上的多复合材料屏蔽条组成,两层复合材料屏蔽条构成电磁屏蔽网格,所述复合材料屏蔽条的宽度与温度成正比,通过正、负两极导线之间的磁场控制电流大小调节电磁屏蔽网格大小,从而改变电磁屏蔽性能。磁场检测模块用于检测穿过电磁屏蔽模块的电磁辐射强度,并转换成电压发送至控制模块,控制模块将其与预设的阈值进行比较,根据比较结果调节磁场控制电流。该装置在保证其电磁屏蔽性能的前提下,最大限度的提高屏蔽材料的透光率。
本发明涉及一种石墨烯/铜复合导线的制备方法,属于复合材料加工与制备领域。该方法包括:(1)将石墨烯和铜粉采用固相混合,得到复合粉体;(2)对复合粉体进行还原处理;(3)采用连续挤压技术制备石墨烯/铜复合材料线坯;(4)采用多道次冷拉技术制备石墨烯/铜复合导线。该方法采用连续挤压技术制备复合材料线坯实现了线坯的连续化生产,同时采用多道次拉拔技术实现了石墨烯在铜基体中的进一步分散和取向,提高了复合导线的性能。本发明制备的石墨烯/铜复合导线,在明显提高抗拉强度的同时,还兼具较高的导电性;该方法工序较少,并可实现连续化生产,生产效率高。
本发明涉及一种套管连接方法,通过将连续纤维增强的织物套管套于需要连接的部件上,随后涂覆树脂或粘贴树脂胶膜,使树脂浸润织物套管,或直接将连续纤维增强织物树脂预浸料套管套于需要连接的部件上,最后利用真空袋或加热收缩的塑料套管进行固化,使需要连接的部件连接处覆盖连续纤维增强复合材料而连接起来;本发明还公开了由上述套管连接方法得到的至少在连接处覆盖连续纤维增强复合材料的连接制件。本发明利用需连接的各部件作为最终制件的芯模,节省了模具的开发,充分利用了织物套管可变形的优点,不仅可使不同的部件连接良好,部件自身也可卡接,还由于套管本身复合材料的承力结构作用而可作为主承力结构,降低生产成本,简化了制件工艺。
本发明公开了一种复合技术废气治理工艺,采用的是吸附与燃烧法脱附+喷淋吸收的综合处理技术,可以对废气中的无机和有机成分处理,实现废气净化后排放。具体是一种新型耐高温复合材料吸附及电磁加热式高温脱附法废气治理工艺,新型耐高温复合材料提高了废气的吸附效率,电磁加热式高温脱附法,在非接触的条件下对新型耐高温复合材料进行燃烧脱附,避免了热量损耗,节约能源,同时燃烧脱附产生的气体主要以二氧化碳为主,无需二次处理。本发明还公开了一种复合技术废气治理装备,整套系统包括两组处理设备,脱附吸附分室处理,交替循环使用。该装备可以与喷淋吸收法配合使用,实现对废气有机物和无机物的综合治理。
本发明提供一种反应注射拉挤成型设备及反应注射拉挤成型方法。用于解决现有的复合材料拉挤成型技术中纤维浸渍效果差、有毒气挥发的问题,本发明的反应注射拉挤成型设备包括:用于使树脂和纤维成型的成型单元,所述成型单元包括以下至少四个依次连接的加工段,所述加工段形成具有两个端口的封闭加工通道:预热段,用于使纤维预热;浸渍段,用于使树脂与经预热的纤维发生浸渍;加热段,用于使树脂发生固化反应;冷却段,用于使发生固化反应后的复合材料冷却成型。本发明提供一种能够实现在线混合树脂、浸渍纤维的,具有浸渍效果好、无挥发有毒气体等优点的,制备高纤维含量的连续纤维增强尼龙复合材料拉挤成型方法和相应的反应注射拉挤成型设备。
本发明提供了一种基于钢结构骨架的组合复合轨枕结构和方法。组合结构复合轨枕装置包括:钢结构和2块复合轨枕(基于废旧轮胎或者塑料),钢结构通过夹板与复合轨枕(基于废旧轮胎或者塑料)端头连接后,通过螺栓或者铆钉连接。本发明涉及的这种新型复合材料轨枕结构,通过使用可再生塑料、废旧轮胎或者聚氨酯材料和钢结构进行生产,该结构具有优良力学性能。满足有砟轨道结构中对轨枕作用的要求,克服现有的木枕、混凝土枕、复合材料轨枕等形式的轨枕的缺点。主要优点:采用弹性复合材料承轨台,弹性好,减振性能好,绝缘性能好;提高枕中抵抗弯矩和折断能力,避免负弯矩造成轨枕横向裂纹病害。增强复合轨枕可靠性、安全性、可用性。
本发明公开了一种超级电容器材料MoO2/石墨烯/g‑C3N4的制备方法,属于复合材料制备技术领域。包括以下几个步骤:1)将氧化石墨烯分散于去离子水中,细胞粉碎机粉碎,然后加入钼盐前驱体和封端剂组成的混合溶液,搅拌混合均匀,制备得到氧化石墨烯‑钼盐‑钠盐的混合溶液体系;2)调整pH后在反应釜中进行水热反应;3)用水和乙醇清洗,低温真空干燥,得到MoO2复合氧化石墨烯材料;4)将MoO2复合氧化石墨烯材料与碳氮前驱体机械混合,并在高温氩气保护气氛下高温煅烧,冷却至室温后,即可制备得到MoO2/石墨烯/g‑C3N4复合材料。本发明的制备方法简单易行,成本低廉,所得到的复合材料超级电容器的比容量显著的提高,具有良好的循环充放电稳定性。
本发明公开了一种柔性压电生理传感器及其制备方法与应用。所述聚偏氟乙烯纳米复合材料由聚偏氟乙烯和表面修饰羧基的纳米材料复合而成;表面修饰羧基的纳米材料为二维片层状纳米材料或羧基化碳纳米管。本发明通过在PVDF中掺杂表面修饰羧基的纳米填料,表面修饰羧基的纳米填料中的羧基与PVDF中的>CF2之间的较强相互作用,使PVDF分子链的偶极矩都沿着一个方向排列,这种结构就是β相分子结构,从而使PVDF具有很强的压电效应。本发明利用PVDF纳米复合材料在脉搏跳动和其他生理活动时对薄膜产生压力,从而将压力信号转换成电流信号,用于监测心跳和其他生理活动,展现了PVDF纳米复合材料作为柔性压电传感器的应用潜力和前景。
本发明公开了一种高比能软包锂硫电池的制作方法,包括以下步骤:1)将碳材料与升华硫混合球磨,得混合粉末;2)将混合粉末进行反应,得硫/碳复合材料;3)向硫/碳复合材料置中加入金属氧化物后进行球磨,得金属氧化物‑硫/碳复合材料;4)得极片;5)正极极片;6)负极极片;7)得具有单面涂层的陶瓷隔膜;8)将具有单面涂层的陶瓷隔膜进行折叠,再将正极极片夹持于具有单面涂层的陶瓷隔膜中间,然后再与负极极片叠加在一起,得电芯;9)得单体电池,然后将单体电池进行预放电及老化处理;10)进行真空封装及裁边,得高比能软包锂硫电池,该方法制作的锂硫电池的首次放电比容量和循环性能较为优良。
本发明公开了一种硅基合金碳复合负极材料及其制备方法和应用。本发明结合纳米化、表面改性技术制备了核壳结构负极材料,内核由聚合物包覆石墨及负载在聚合物表面的硅基合金构成,外壳为裂解碳层。与现有技术相比,本发明借助一种聚合物,将纳米硅基合金均匀负载在石墨表面,改善了硅碳复合材料制备过程中纳米硅基合金的分散性,提高了复合材料的循环稳定性。并且原料成本低廉、复合材料制备工艺简单、制备方法绿色无污染。
本发明涉及水体净化材料技术领域,具体而言,涉及一种复合滤芯及其制备方法和应用。本发明的复合滤芯,主要由碳纤维复合材料与粘结剂通过湿法成型制得;所述碳纤维复合材料包括接枝有亚硫酸盐的碳纤维;所述亚硫酸盐选自亚硫酸钠、亚硫酸钙、亚硫酸氢钠和亚硫酸氢钙中的至少一种;所述碳纤维复合材料包括如下质量百分比的元素:C 20%~60%、S20%~50%、M 20%~50%,所述M为Ca和/或Na。本发明得到一种结构稳定、各成分均匀融合的无机复合滤芯,对水中的余氯、重金属、小分子有机物等具有更好的吸附性能。
一种锂离子电池富孔硅碳负极材料的制备方法。包括采用多晶硅切割硅泥为硅源,通过酸洗等过程获得高纯度微米硅,然后经过干法球磨将微米硅球磨至纳米尺寸;以石墨为导电剂,煤沥青为碳源,氯化钠为模板通过两步球磨法得到硅碳复合材料前驱体,然后经过碳化、洗涤、干燥获得硅碳复合材料。该复合材料中,石墨作为载体负载纳米硅,提高了导电性;氯化钠作为模板被洗去后形成富孔结构,既缓解了硅的体积膨胀,又缩短离子传输路径;沥青热解碳将纳米硅和石墨包裹在内部,既可避免硅和电解液接触,减少电解液的消耗,又抑制了硅体积膨胀。制备的富孔硅碳负极材料展现出了优异的倍率性能和循环性能,此外该材料的制备方法简单,成本低,可以实现产业化。
本发明公开了一种锂电池疏水复合膜和锂电池,所述锂电池疏水复合膜包括:1um‑50um的基膜和0.5um‑50um的复合材料;所述复合材料涂布于基膜之上或者涂布于基膜之上及渗透至基膜中;所述复合材料包括质量比为1:10000‑10000:1的疏水材料和金属氟化物AxFy,其中,x>0,y>0,且x,y满足化学式的电价平衡;A为碱金属元素、碱土金属元素、过渡金属元素中的一种或多种混合。
本发明公开了镍铜基质硅酸盐石墨烯量子扭力波发生器,包括复合材料模块、封装连接模块和正弦波振荡电源,所述复合材料模块设置在封装连接模块内,所述正弦波振荡电源与封装连接模块连接,所述复合材料模块包括泡沫镍铜基质、铜片电极、镁铝合金电极、纳米硅酸盐和石墨烯,所述泡沫镍铜基质的上端与铜片电极固定连接,所述泡沫镍铜基质的下端与镁铝合金电极固定连接,所述纳米硅酸盐和石墨烯混合设置在泡沫镍铜基质上,所述封装连接模块包括包装盒体和活动盖板。本发明通过设置正弦波振荡电源、泡沫镍铜基质、纳米硅酸盐和石墨烯,主要解决了工业冷却循环水中高盐水结垢现象,同时还解决工业冷却循环水腐蚀金管道设备问题。
本发明属于复合材料制备领域,特别涉及一种绝缘层包覆碳纳米管取向吸附碳纤维/环氧树脂预浸料的制备方法,用以层间多尺度增强碳纤维复合材料。本发明包括以下技术步骤。步骤I:将碳纳米管加入优选的绝缘包覆材料中,经球磨得到均匀的粉末状混合物;步骤Ⅱ:步骤I所得混合物在去离子水中搅拌均匀,加热获得绝缘层包覆的碳纳米管;步骤Ⅲ:将绝缘层包覆的碳纳米管均匀喷洒在连接正极的铜板上,将碳纤维预浸料连接负极,施加电压使碳纳米管垂直取向吸附到预浸料表面,控制碳纳米管吸附层厚度在20~80μm。本发明工艺简便,碳纳米管在预浸料表面垂直取向,可显著提高复合材料的弯曲强度、压缩强度和层间断裂韧性,易于在实际生产中推广应用。
一种耐电化学腐蚀的高导电电磁屏蔽橡胶的制备方法,属于导电复合材料技术领域。本发明制备的镍包铝粉/硅橡胶复合材料中,镍包铝粉具有导电性好,价格低廉,抗氧化性能好的优点。本方法制备的橡胶复合材料具有良好的导电性和导电稳定性,具有较高的电磁屏蔽效能和较好的耐电化学腐蚀性能。本发明简单易行,成本低,易于工业化,适用于舰船、丛林间无人值守基站等潮湿腐蚀环境中的电磁屏蔽防护,具有较好的国防、安全意义和经济效益。
本发明涉及二维材料应用领域,具体涉及一种新型加热膜及其制备方法与应用,该新型加热膜的组成包括二维纳米复合材料、碳纳米管和高分子材料,涂层厚度为1~100μm,热扩散系数为5~20cm2/S,导热系数为1000~3000W/(m〃k)。在制备时,先将二维纳米复合材料、碳纳米管和高分子材料制成复合材料,再进行制膜,即得。该新型加热膜可作为电热膜应用于电热领域,具有优异的热效率和导热能力,同时具有优异的稳定性和机械性能。且制备时原料成本较低,且制备工艺重复性高、过程简单、耗时少,适于工业化生产。
本公开涉及轻量化分瓣式活塞杆结构,包括芯杆、至少两个活塞瓣,所述芯杆、活塞瓣均由纤维增强树脂复合材料构成,所述芯杆具有沿其周向凸起的杆凸环,所述活塞瓣具有活塞凹槽,各所述活塞瓣卡装在所述芯杆上,所述杆凸环位于所述活塞凹槽内、且相适配,相邻所述活塞瓣的接触面之间涂覆有胶粘剂、并胶接固定,各所述活塞瓣构成一个完整活塞。将现有纤维增强树脂复合材料应用于活塞结构,设计新连接结构,利用复合材料密度低优势,有效降低结构重量,提高活塞杆高速动态特性。
一种低能耗的正压防护服,该防护服和电动风机的进气滤材采用不同气阻率和不同面积的多孔复合材料制备,防护服主体采用的多孔复合材料具有稳定向外缓慢泄露空气及水蒸汽的能力,内部能够建立15‑100Pa合适的微正压,在实现排汗散热的同时,具有有效的正压防护功能,该防护服具有防水、缓释透气、对血液、病毒、颗粒物均能保持有效阻隔和防护能力,本发明通过采用具有合适的结构参量的可控缓释透气的多孔复合材料面料和进气高效滤材,可以实现正压防护服系统低能耗的设计,从而综合体验较好。
本发明公开了一种石墨烯可展开天线热结构动力学建模方法,该方法包括以下步骤:步骤1:构建石墨烯可展开天线结构;步骤2:构建石墨烯空间梁属性参数;步骤3:石墨烯可展开天线热分析和动力学建模;步骤4:采用Newmark算法,求解石墨烯可展开天线热分析模型,并分析热载荷条件下石墨烯可展开天线结构动力学响应。本发明克服了传统的可展开天线结构建模方法中未考虑石墨烯复合材料影响的缺陷,可以描述出石墨烯复合材料优良的机械性能和良好的导热性对可展开天线结构柔性振动的影响,且方法实用性高,为考虑太阳辐射的复合材料星载天线结构提供了精确的建模方法。
本发明涉及一种高比刚度泡沫铝夹芯板及其制造方法,属于多孔金属材料及金属基复合材料技术领域。该泡沫铝夹芯板由上、下两层面板和中间的泡沫铝芯层构成,泡沫铝的基材为铝合金,面板为颗粒增强铝基复合材料。首先将铝粉与发泡剂氢化钛粉均匀混合制成混合粉末,在混合粉末上下各加一层颗粒增强铝基复合材料作为面板,全部装入模具进行热压致密化,制成可发泡的预制件;在面板与混合粉末之间插入一层锌带,在热压中发生过渡液相扩散,实现面板与芯层的冶金连接;最后将预制件加热发泡获得泡沫铝夹芯板。本发明的泡沫铝夹芯板不仅具有较高比刚度,还具有高比强度、高导热、低热膨胀、抗疲劳、良好阻尼性能等综合优势,且性能可设计。
本发明公开了一种利用碳纳米管缓释防老剂制备耐老化功能橡胶的方法,即:利用碳纳米管的纳米管状结构作为载体采用超声振荡的方法在碳纳米管管腔内部装载防老剂制备功能填料,并将该功能填料与橡胶复合,制备机械性能优异的耐老化橡胶复合材料,而且还具有良好的抗静电以及导热性能。利用防老剂从碳纳米管中的缓释实现复合材料功能化的长效性及可控性,本发明所提供的方法操作简便、耗时短,所制备的复合材料机械性能及耐老化性能优异。
本发明涉及一种石墨烯-活性炭复合电极材料的制备方法,是利用废弃木材经炭化与Hummers法制备的氧化石墨烯经高温活化复合制备石墨烯-活性炭复合材料用于新型储能元件-超级电容器的电极材料,它属于林产生物质资源化学加工的技术领域。本发明不仅利用了活性炭成本低、易加工的优点,而且用石墨烯提高了活性炭的电导率、同时解决了石墨烯团聚的问题,总体上提升了复合材料的比表面积和电导率,有效制备出高电化学性能的超级电容器点击复合材料,为活性炭和石墨烯在电极材料的实际应用上奠定基础。
本发明公开了一种大型曲面复合材料缺陷的双机械手超声透射检测装置,包括机械结构系统、硬件系统和软件系统。所述机械结构系统包括高端机械手、底座、工件运动导轨、水循环单元、工件支架;所述硬件系统包括工控机、超声换能器、脉冲发射/接收卡、高速数据采集卡、电控柜等;所述软件系统包括系统管理、超声收发及信号采集、形廓跟踪、运动控制、信号处理、图像显示和参数设置模块。该双机械手超声透射检测装置可用于大型复杂曲面复合材料常见缺陷的无损检测,具有检测速度快、精度和灵敏度高等优点,对于航空航天、汽车等诸多领域的大型复合材料工件的无损检测有着很好的应用前景。
本发明公开了一种具有承载和排水双重功能的十字型钢管组合桩,属于岩土工程领域。该钢管组合桩包括主钢管、钢撑杆、钢撑杆两面的塑料排水复合材料。主钢管位于中间,与周边的4根钢撑杆间采用焊接连接,钢撑杆与塑料排水复合材料之间采用高强结构胶粘结。本发明通过塑料排水复合材料提供排水通道,在超载作用下,能加速软土的固结,具有“塑料排水板”及“砂桩”的功能,同时4根钢撑杆扩大了桩与土体的接触面积,尤其能发挥摩擦型桩的侧阻力,提高竖向及水平承载力。本发明可与沉箱或导管架组合使用,作为深海软基桥梁、海洋平台的基础或地基加固措施。
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