本实用新型涉及一种用于废弃纸塑复合材料的分离回收装置,包括切碎箱、切碎组件和出料组件,所述切碎箱顶部的左右两侧均固定安装有一端贯穿并延伸至切碎箱内部的进料斗;所述切碎组件包括切碎电机,所述切碎电机设置于切碎箱顶部的中间,所述切碎电机的输出轴传动连接有一端贯穿并延伸至切碎箱内部的传动轴。该用于废弃纸塑复合材料的分离回收装置,通过设置切碎组件,经由进料斗将废弃纸塑复合材料投入切碎箱的内部,启动切碎电机使其带动切碎刀片将废弃纸塑复合材料切碎,切碎后启动水泵以将切碎箱内壁的附着物冲下并使整体变为纸浆,通过设置出料组件,切碎完成后打开电磁阀,滤网会使纸浆与纸塑分离,便于后续的回收利用,提高了回收效率。
一种智能调角的石墨烯复合材料高反光双玻光伏电池组件,包括:石墨烯复合材料涂层钢化玻璃、EVA胶层、双面发电光伏电池片、反光背板、接线盒、边框、调角支架、铰链以及伸缩支柱、调角电机、控制模块、通信模块、服务器和管控平台。其特征在于所述的双面发电光伏电池片设置在石墨烯复合材料涂层钢化玻璃之间,石墨烯复合材料涂层钢化玻璃、EVA胶层、双面发电光伏电池片通过热压黏合为一体,所述的接线盒与边框封接,调角支架与铰链以及伸缩支柱连接,调角电机与伸缩支柱连接,所述的控制模块与通讯模块连接,通讯模块与服务器连接,服务器与管控平台连接。
本发明公开了一种无机粒子改性磁性复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:异丙醇铝3?4、六水三氯化铁100?130、四水氯化亚铁60?69、硅烷偶联剂kh560?0.1?0.2、茶皂素0.3?0.5、过硫酸铵40?54、吡咯40?57、乙基纤维素0.4?0.6、正硅酸乙酯3?6、聚马来酸酐1?2、棕榈蜡0.04?0.1、聚山梨酯80?0.06?0.1、聚丙烯酰胺0.4?1、聚乙二醇2?3、甘草酸二钾0.1?0.16、乙酰丙酮钙0.7?1、70?75%的乙醇溶液50?60、无水乙醇60?70,将该高分散性的复合材料加入到聚吡咯中,可以在一定程度上改善聚吡咯的致密性,从而提高成品复合材料的电导率和环境稳定性,本发明的无机粒子改性磁性复合材料兼具电、磁性能,在隐身技术、电磁屏蔽等领域具有重要的应用价值。
本发明公开一种可调控多孔结构石墨烯纸,该石墨烯纸由石墨烯凝胶前体制备得来。该石墨烯纸具有多孔结构,使得石墨烯纸本身具有极佳的柔性巨大的比表面积,在柔性电子器件领域具有巨大的潜力;同时由于其多孔结构使得其十分容易与一些功能材料复合,在环保、催化、半导体、柔性电子器件、生物医用材料等领域具有广泛的应用前景。该石墨烯纸的多孔结构可通过调整制备条件实现调控,能够适应不同的应用场合。
本发明的目的在于开发一种在低温下工作,制造成本更低的高性能LPG传感器,其主要功能材料为Pd、Pt纳米颗粒共修饰的ZnO纳米棒,将Pd、Pt纳米粒子均匀分布于ZnO纳米棒上进行修饰后,载体浓度和氧分的变化致使成本降低并提供高达49%的LPG敏感性。另外,对比于原始的ZnO传感器,灵敏度最大值的最优温度也降低了。为了实现上述实验目的,本发明是通过如下的技术方案实现。本发明公开了一种ZnO纳米棒复合物的制备方法,其包括以下步骤:步骤1,将锌源溶解到水中,然后加入适量的碱源,并控制反应体系的pH=12‑13;步骤2,将上述反应溶液转移到水热反应釜中进行反应,得到反应产物;步骤3,将上述反应产物分散在溶剂中后,向溶剂中再添加适量的钯源和铂源,搅拌一定时间后,分离产物,之后在150‑230℃下进行热处理,即可得到ZnO纳米棒复合物。
本发明涉及一种具有驱蚊功能的纤维制备的纱网面料及其制备工艺。所述纱网面料由经纱和纬纱编织而成;所述经纱采用具有驱蚊功能的纤维纺纱得到;所述纬纱采用聚氨酯纤维与棉纤维混纺得到;所述具有驱蚊功能的纤维是以聚酯纤维作为框架材料、聚羟基烷酸酯微球作为增强材料、植物提取物作为功能材料制备得到。本发明特别添加了具有驱蚊功能的纤维,不仅具有防蚊虫或装饰作用,而且还有较强的驱蚊作用。本发明使用的材料无毒无污染且容易制备,适合室内广泛的使用,且制备工艺较为简便,易于操作,适合推广使用。
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