本发明涉及锂离子电池材料技术领域,提出了一种长寿命石墨复合材料及其制备方法,石墨复合材料具有核‑壳结构,内核为含氟的石墨,外壳为有机快离子导体;外壳的质量为石墨复合材料质量的1%‑5%。通过上述技术方案,解决了现有技术中的石墨复合材料在高温下副反应较多,导致循环性能差、影响电池寿命的问题。
本发明提供了一种水泥复合材料及其制备方法、花生壳石墨烯助磨剂。水泥复合材料制备方法包括:对花生壳清洗,干燥,粉碎,得到花生壳粉末;将花生壳粉末、氢氧化钾和水混合,加热,搅拌,干燥后进行高温热解,得到高温热解产物;将高温热解产物置于硫酸溶液中,超声,过滤,洗涤至中性,干燥,得到花生壳石墨烯助磨剂;将质量比为(0.0001~0.2):1的花生壳石墨烯助磨剂与水泥混合,研磨,制备得到水泥复合材料。本发明的水泥复合材料制备方法简单,原料来源广泛、环保,价格低廉,过程易于控制,制备成本低,能够适用于多功能建筑领域。
本实用新型提供了一种以石墨烯‑金属复合材料为导电线路的PCB及一种电机。其中,所述PCB包括一层或多层基材板以及所述基材板表面的底层导电线丝,所述底层导电线丝有石墨烯‑金属复合材料层。所述石墨烯‑金属复合材料层作为所述PCB的导电线路的主要导体,相比纯铜质材料,石墨烯‑金属复合材料的导电性能高于纯铜质材料,且石墨烯‑金属复合材料的密度更低,因此本实用新型所提供的PCB在维持电路电功率条件下可减低铜量和总重量,克服了制约PCB进一步轻型化的短板。本实用新型所提供的PCB在维持导电线厚度下能承担更高电路电功率功率,扩宽PCB应用市场。
本发明提供了一种水泥基复合浆料及其制备方法、水泥基复合材料制备方法。水泥基复合浆料制备方法包括:称取质量比为(0.0001~0.1):1:(0.00005~0.1)的玄武岩纤维、水泥以及氧化石墨烯;将所述玄武岩纤维与所述水泥均匀混合,得到玄武岩纤维与水泥混合物;将氧化石墨烯均匀分散于水中,得到氧化石墨烯水溶液;将所述玄武岩纤维与水泥混合物和所述氧化石墨烯水溶液均匀混合,加入填料,搅拌,得到水泥基复合浆料。水泥基复合材料制备方法包括将所述水泥基复合浆料成型养护,得到水泥基复合材料。本发明的水泥基复合材料性能优异,制备方法简单,能够实现大规模的实施应用。
本发明提供了一种硬炭‑硅碳复合材料及其制备方法与锂离子电池,涉及锂电池技术领域,硬炭‑硅碳复合材料的结构包括以石墨为骨架,硬炭包裹纳米硅,软炭包覆所述石墨与所述硬炭,所述石墨与所述硬炭通过所述软炭连接。制备方法包括:将可溶性高分子材料和分散剂与纳米硅形成悬浮液,除去溶剂,得到混合物粉末;将混合物粉末加热,炭化;炭化后粉末与石墨和沥青混合均匀,将粉末加入高温包覆反应釜,加热,炭化,再进行筛分,得到硬炭‑硅碳复合材料。本发明所述的硬炭‑硅碳复合材料及其制备方法与锂离子电池,以石墨骨架、硬炭包裹纳米硅、软炭为粘结剂和包覆层的多结构材料,膨胀率低,循环寿命得到提高。
本发明提供了一种以石墨烯‑金属复合材料为导电线路的PCB和一种电机以及一种PCB的制作方法。其中,所述PCB包括一层或多层基材板以及所述基材板表面的底层导电线丝,所述底层导电线丝有石墨烯‑金属复合材料层。所述石墨烯‑金属复合材料层作为所述PCB的导电线路的主要导体,相比纯铜质材料,石墨烯‑金属复合材料的导电性能高于纯铜质材料,且石墨烯‑金属复合材料的密度更低,因此本发明所提供的PCB在维持电路电功率条件下可减低铜量和总重量,克服了制约PCB进一步轻型化的短板。本发明所提供的PCB在维持导电线厚度下能承担更高电路电功率功率,扩宽PCB应用市场。
本发明涉及锂离子电池材料制备技术领域,提出了一种低膨胀硅碳复合材料及其制备方法,所述复合材料为核壳结构,内核包括纳米硅、碳基体、金属掺杂剂,外壳由掺杂氮的无定形碳组成,外壳的质量为复合材料质量的1%‑10%。本发明通过氧等离子技术在石墨纸表面嵌入纳米硅降低膨胀并通过稀土掺杂降低阻抗制备出硅‑稀土共掺杂石墨纸复合材料。通过上述技术方案,解决了现有技术中的硅碳材料膨胀大、阻抗大的问题。
本发明提供了一种微裂纹自修复水泥基复合材料及其制备方法。所述方法包括:将氧化石墨烯和碳纳米洋葱分散在溶液中,形成混合液;向混合液中加入水泥并搅拌均匀,形成水泥浆液;向水泥浆液中加入填料,形成氧化石墨烯/碳纳米洋葱水泥基复合材料,即为微裂纹自修复水泥基复合材料,其中,按重量计,所述氧化石墨烯的用量占所述水泥的0.005%~5%,所述碳纳米洋葱的用量占所述水泥的0.005%~5%,所述填料的用量占所述水泥的200%~400%。本发明能够得到具有微裂纹和一定程度的自修复能力的水泥基复合材料;能够得到具有良好的力学性能的水泥基复合材料。
本发明公开一种长玻纤复合聚氧亚甲基的复合材料,复合材料原料由下列组分组成:聚氧亚甲基、稳定剂、吸收剂、增韧剂、相容剂、润滑剂、填充剂、高强长玻璃纤维;所述吸收剂为聚氧亚甲基吸收剂,其原料按包括丙三醇、磷酸、羟乙基纤维素;利用聚氧亚甲基的优异特性,进行共混改性,使之机械性能得以进一步提高,从而能够广泛应用于替代钢铁、铜、锌和铝等金属材料做许多部件,利用高强长玻璃纤维增强复合材料,提高复合材料的刚性和延长复合材料的使用寿命,该复合材料无浮纤,分散效果佳,混合体系的物质能够分散均匀,热稳定性好,加工范围宽广,具有节能环保、资源综合利用、低成本、可循环回收再利用、机械性能好、阻燃耐用等性能。
本发明公开了一种具有持续香味的环保型聚丙烯材料及其制备方法,具有持续香味的环保型聚丙烯材料是由以下重量份数的组分制备而成:聚丙烯70‑80份,改性膨胀蛭石10‑15份,聚丙烯接枝马来酸酐2.0‑3.0份,芳香母粒3‑10份,硅烷偶联剂0.1‑0.3份,聚乙酰胺0.1‑0.2份,抗氧剂0.2‑1份,润滑剂0.5‑1份。本发明改变了传统芳香材料无法长时间持续,简化了自芳香性材料发泡开孔的工艺流程以及香精本身含有毒素的弱点,并且对材料性能有较少的影响。本发明制得的聚丙烯材料具有环保、持续散发的自芳香性等特点,标准环境下芳香剂半年失重率不大于5%;可以广泛适用于家电功能材料,汽车装饰材料以及儿童玩具等领域。
在磷酸铁锂电池的制备过程中,当磷酸铁锂电池负极中碳含量低时,材料中二价铁离子被氧化的比例大,从而会造成样品纯度降低,此外当磷酸铁锂材料中碳含量太高时,会影响材料的振实密度,致使材料的克容量低,当碳含量过高也会给加工性能带来很多不利的影响,为此在制备磷酸铁锂电池时需要对磷酸铁锂电池负极中碳含量进行检测。本发明涉及磷酸铁锂电池材料检测技术领域,具体为检测磷酸铁锂中碳含量的设备和方法。
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