本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种具备高倍充性能的锂离子电池的制备方法,包括如下步骤:S1.正极片制备;S2.负极片制备:将人造石墨与复合材料TiO2@MoS2的混合料、导电剂三、增稠剂和负极粘结剂在分散剂中搅拌均匀,抽真空除泡,过筛,均匀涂布至铜箔的正、反两面上,经辊压、模切放置烤箱烘烤;S3.将正极片、负极片与隔膜装配成电芯,注入电解液、封口和化成分容,得到锂离子电池。本发明将TiO2@MoS2复合材料掺混传统的人造石墨制作为电池负极,能够有效提高锂离子电池的倍充性能;制备的电芯不易燃,还能够有效地避免负极析锂现象,提高电芯的安全性能。
本发明涉及水污染治理领域,确切地说是微囊藻毒素降解酶在降解节球藻毒素中的应用,所述微囊藻毒素降解酶固定化于经L‑半胱氨酸修饰的氧化石墨烯材料上,步骤为:(1)用1‑(3‑二甲基氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基琥珀酰亚胺磺酸钠盐对GO进行活化,然后用L‑Cysteine对活化后的GO进行修饰,得到CysGO溶液;(2)将mlrA酶液加入CysGO溶液中,混合均匀后在0℃下震荡反应60min后得到固定化酶纳米复合材料CysGO‑mlrA溶液,对该溶液用0.22μm的超滤膜过滤,将所得固体物进行水洗、抽滤、干燥后得到固定化酶纳米复合材料CysGO‑mlrA。通过发明人实验发现,微囊藻毒素降解酶对节球藻毒素有较好的降解效果,CysGO‑mlrA和NOD的降解产物对斑马鱼淋巴细胞无明显的细胞毒性。
一种高填充竹塑仿木型凳子原材料的制备方法,本发明是属于功能高分子材料技术领域。所述的一种高填充竹塑仿木型凳子原材料的制备方法是由改性竹粉、改性HDPE(改性高密度聚乙烯)、聚酯型树脂、改性色母1、改性色母1、增塑剂、光稳定剂、分散剂、外润滑剂、内润滑剂组成,其质量比为1000‑1200:300‑400:100‑120:6‑8:3‑4:20‑30:12‑16:30‑40:20‑24:10‑12制备的。本发明制备的高填充竹塑仿木型凳子原材料是以竹粉为主要原料,经过适当的表面处理使竹粉与HDPE、聚酯型树脂等塑料通过热塑复合方法生成的高性能、高附加值的新型复合材料。此复合材料的基础为改性HDPE(改性高密度聚乙烯)、聚酯型树脂和竹粉纤维,决定了其自身具有塑料和木材的特性,具有和木相同的加工性能。
本发明涉及介电材料技术领域,且公开了一种共聚物掺杂纳米钛酸盐‑Fe2O3复合介电材料及其制法,包括以下配方原料:纳米钛酸盐‑Fe2O3复合材料、羟基化碳纳米管、硅烷偶联剂、聚偏氟乙烯、苯乙烯、过硫酸铵、甲基丙烯酸。该一种共聚物掺杂纳米钛酸盐‑Fe2O3复合介电材料及其制法,碳纳米管大幅增强了共聚物的介电常数,降低了共聚物材料的介电损耗,硅烷偶联剂改善了碳纳米管在共聚物中的分散性和相容性,Nd3+掺杂在BaTiO3中形成A位型离子替代,改善BaTiO3的介温特性,提高BaTiO3在室温下的介电常数和介电性能,原位法制备的Nd掺杂BaTiO3‑Fe2O3复合材料具有壳‑核结构,避免了BaTiO3粒子在聚合物中的团聚,Fe2O3增强了Nd掺杂BaTiO3与共聚物之间的界面极化效应。
本发明公开了一种改性耐高温空滤器硅胶进气软管,其由硅橡胶复合材料挤制而成,所述硅橡胶复合材料的原料按重量份包括以下组分:硅橡胶50‑65份,丙烯酸酯胶40‑55份,聚硼硅氧烷20‑30份,硬脂酸0.5‑3份,硫磺0.8‑2.5份,纳米氧化锌2‑8份,固体石腊45‑60份,液体石蜡10‑25份,高耐磨炭黑0.5‑2.5份,碳酸钙0.5‑2份,软化剂0.8‑2.5份,碱性肥皂0.5‑2份,防老剂0.5‑2份,促进剂0.5‑2份,多乙烯多胺1‑5份。本发明工艺简单,成品率高,产品耐高温性能好,力学性能佳。
本发明涉及一种吸油烟机,特别涉及一种环保型植物炭吸油烟机。它包括机箱和设置在所述机箱内的风机,其所述机箱上设置有倾斜条形进风口,所述风机上设置有出风管;所述风机和所述出风管之间设置有第一环保过滤层;所述进风口上且朝向所述风机方向依次设置有第二环保过滤层和冷却管;所述环保过滤层采用植物炭塑料复合材料制成,所述植物炭塑料复合材料,其重量和组成为:分子量为400-700万的超高分子量聚乙烯100份,分子量为100-140万的高密度聚丙烯30-35份,阻燃剂3-12份,增韧剂5-10份,偶联剂2-5份,抗氧剂0.5-1份,植物炭15-20份。本发明通过所述第一环保过滤层和第二环保过滤层的设置,具有环保性和阻燃性。
本发明公开了一种双氧化物包覆三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述的制备方法包括:(1)将三元正极材料加入有机溶剂中,超声分散,得到第一分散液;(2)将钛源和硅源加入到与步骤(1)相同的有机溶剂中,超声分散,得到第二分散液;(3)将第一分散液和第二分散液混匀,按照化学计量比滴加水,搅拌反应,再蒸干所有溶剂,得到复合材料前驱体;(4)复合材料前驱体经煅烧制得双氧化物包覆三元正极材料。利用氧化硅和氧化钛高温煅烧过程中呈现的不同成膜速率保证最终整体的包覆层均匀分布,两种氧化物共同形成一层包覆层,对正极材料的包覆起到1+1>2的效果,既提升了材料的循环稳定性,又提升了材料的倍率性能。
本发明公开了一种氯化聚氯乙烯改性塑料的制备方法,按照质量份数计,将2~3份的硅烷偶联剂和100份的纳米蒙脱土混合处理;将1~2份的润滑剂、3~5份的复合稳定剂和100份的氯化聚氯乙烯混合;将处理好的纳米蒙脱土与氯化聚氯乙烯混合,然后将已经混合均匀的混合物在双螺杆挤出机中进行熔融挤出插层,经拉条、冷却、切粒得到氯化聚氯乙烯/蒙脱土纳米复合材料;将100份的氯化聚氯乙烯/蒙脱土纳米复合材料与7~8份的PVC和2~3份的ACR加工助剂在双螺杆挤出机中进行加工性能共混改性,再将共混改性后的共混物经水冷、牵引得到最终的氯化聚氯乙烯改性塑料。本技术方案改善氯化聚氯乙烯成型加工性,降低熔体粘度,保持高强度和高耐热性。
本发明公开了一种抗紫外聚氨酯薄膜的制备方法,包括:步骤1:制备木质素/氧化锌复合材料;步骤2:称取一定量的按步骤1所得到的木质素/氧化锌复合材料,分散在去离子水中,超声分散得到lignin/ZnO水分散液;步骤3:向WPU中加入按步骤2所得到的lignin/ZnO水分散液,同时添加去离子水,超声处理后得到WPU‑lignin/ZnO混合分散液;步骤4:将步骤3所得WPU‑lignin/ZnO混合分散液浇筑在模具中,干燥后得到WPU‑lignin/ZnO复合薄膜,即为抗紫外聚氨酯薄膜。本发明借助合成简便、绿色环保的低共熔溶剂(DES),在氨水存在的条件下,一锅法制备lignin/ZnO复合物,并将其添加到水性聚氨酯(WPU)中通过简单,快速的超声分散制备具有优异抗紫外线特性的WPU‑lignin/ZnO复合薄膜。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种基于TiO2/MoS2负极材料的锂离子电池的制备方法,包括如下步骤:S1.正极片制备;S2.负极片制备:将层状堆叠的TiO2/MoS2核壳结构复合材料、导电剂三、增稠剂和负极粘结剂在分散剂二中搅拌均匀,抽真空除泡,过筛,均匀涂布至铜箔的正、反两面上,经辊压、模切放置烤箱烘烤;S3.将正极片、负极片与隔膜通过卷绕或叠片的方式装配成电芯,然后注入电解液、封口和化成分容,得到基于TiO2/MoS2负极材料的锂离子电池。本发明以层状堆叠的TiO2/MoS2核壳结构复合材料制作电池负极,相比较于传统石墨负极,能够有效提高锂离子电池的循环性能。
本发明公开了一种铅蓄电池负极铅膏及其制备方法,属于铅蓄电池制造技术领域。所述铅蓄电池负极铅膏,由以下重量份的组分组成:铅粉100份,硫酸溶液7~10份,去离子水10~12份,纤维0.05~0.1份,木素磺酸钠0.2~0.4份,腐植酸0.1~0.3份,硫酸钡0.6~1.0份,石墨烯/聚苯胺复合材料0.2~1.0份。本发明在铅蓄电池负极铅膏中采用石墨烯/聚苯胺复合材料取代现用的乙炔黑,克服了碳材料混合不均匀、析气量大等问题,并有效降低负极内阻、提高负极导电性,改善电池循环寿命、提到电池大电流充放电能力;本发明采用直接混合的方法进行负极铅膏和制,方法简单易操作。
本发明公开了一种石墨烯掺杂聚苯并咪唑‑聚酰亚胺复合膜及其制备方法,自上而下依次包括石墨烯复合膜层、石墨烯层、石墨烯复合膜层,所述石墨烯复合膜层和石墨烯层通过压敏胶粘剂粘结;所述石墨烯复合膜的制备方法,包括环氧基POSS的制备、复合材料的制备步骤;所述复合材料由组分按环氧基POSS、氧化石墨烯、聚苯并咪唑、聚酰亚胺、催化剂的质量比为1:(2‑3):(5‑7):(5‑7):1制成;本发明制备的石墨烯掺杂聚苯并咪唑‑聚酰亚胺复合膜具有导热性好、力学性能优异,与其他材料粘附性好,容易加工成型的优异特征。
本发明涉及一种玻璃钢管道管端密封材料及密封结构,密封材料包括作为基体材料的树脂,其特征在于:所述树脂中加入占树脂重量百分比3%~5%的晶须。所述晶须长径比大于10,优选长径比大于30。技术效果:本发明在基体材料树脂中混入3%~5%的晶须,晶须是由高纯度单晶生长而成的短纤维,其机械强度等于邻接原子间力,具有高度取向结构。因此,由树脂与晶须构成的复合材料其冲击强度、疲劳强度和断裂韧性相比树脂密封材料显著提高,同时,玻璃钢管道为层合结构,通常由内、外层及中间的夹砂层构成,由树脂与晶须构成的复合材料能较好的同层合结构粘结。使用上述密封材料的管端密封结构,管材端面为层合结构,依次为内、中间的夹砂层及外层,其特征在于:所述管材内层、中间的夹砂层及外层端面上覆盖有上述密封材料的密封层。采用此种密封结构,管材端面抗冲击强度高,断裂韧性好。
本发明公开了一种氟铌双掺杂铌酸锂包覆三元材料的制备方法,包括如下步骤:(1)利用共沉淀反应制备镍钴锰氢氧化物前驱体;(2)将氟铌酸和镍钴锰氢氧化物前驱体均匀搅拌,然后加入氨水或通入氨气,生成氢氧化铌和氟化铵,得到改性前驱体的复合材料;(3)将步骤(2)中的复合材料与氢氧化锂混合,氧气气氛下,高温煅烧,得到氟铌双掺杂铌酸锂包覆三元材料;将步骤(3)生成的氟铌双掺杂铌酸锂包覆三元材料进行气流粉碎机破碎分级、过筛得到成品三元材料。本发明利用原位氟铌双掺杂三元材料,表面生成铌酸锂,形成氟铌双掺杂和铌酸锂包覆的三元材料,改善三元材料界面稳定性、循环性能,残碱问题采用无水洗工艺解决,减少电性能的损失。
本发明提供一种铁基金属有机框架/多孔碳化木整体式光催化剂的制备方法,通过将木头在N2气体下热处理方法得到多孔碳化木,再通过简单溶剂热方法得到铁基金属有机框架/多孔碳化木复合材料。提供了一种合成铁基金属有机框架/多孔碳化木复合材料的方法,合成工艺简单,反应条件易达到。制备得到的MOFs均匀生长在碳化木纤维管道表面上,结构稳定,组分分布均匀。
本发明涉及一种木地板生产方法,具体涉及木塑复合地板的生产方法。本发明包括以下步骤:用200~240℃的温度对木粉进行炭化处理,处理时间为5~15MIN,得到改性木粉;将改性木粉50~70重量份与塑料粉30~50重量份混炼预塑化,得到木塑混合粉;将得到的木塑混合粉放入挤出机,通过模头将木塑混合粉挤出呈板材型,即为木塑复合板;将木塑复合板冷却定型,并经行后期加工即得到木塑复合地板。本发明的木粉由于经过木粉处理步骤,使木纤维表面的极性基团被破坏,处理后的改性木粉吸水率降低50%以上,然后再进行粉料混合步骤,以降低木塑复合材料的吸水回弹性,从而达到减小塑料比例,提高产品质量的目的。
本发明公开了一种基于新能源汽车的可方便教学的飞轮电池模型,包括第一外壳的内部固定安装有竖杆,且竖杆的外侧固定有支撑柱;所述支撑柱的上端外侧固定有支撑机构,且支撑机构的外侧安装有复合材料飞轮;所述支撑柱的上端外侧安装有径向电磁轴承,且径向电磁轴承设置在复合材料飞轮的上方;还包括:所述支撑柱的下端外侧安装有电动发电机,且电动发电机的外侧安装有冷却系统。该基于新能源汽车的可方便教学的飞轮电池模型设置有介绍书写板,通过多个介绍书写板的旋转展开,便于将多个零部件的功能和特性书写在介绍书写板上,或是将书写有多个零部件的功能和特性的纸张张贴在介绍书写板上,也便于学习者很好的对模型进行观看和学习。
本发明公开了一种用于户外通信设备的防护材料及制备工艺,包括以下步骤:(1)原料混合;(2)制坯;(3)挤出压延;(4)脱脂并纵向拉升;将含油基带在260℃下脱脂,去除助挤剂,获得纵向拉伸基础膜;(5)横向拉升后烧结固化;将纵向拉伸基础膜在拉膜机上进行横向拉伸,拉伸温度为180℃,然后在380℃烧结固化50秒,获得厚度为5微米的微孔膜;(6)将微孔膜与单层PES材料采用耐酸碱盐性胶水复合,得到复合材料;(7)将复合材料进行耐酸碱盐腐蚀处理后,得到用于户外通信设备的高透气量防护材料。本发明制得的防护材料具有透气量高、抗压性能好和低阻力的特点。
本发明涉及聚氨酯粘合剂相关的技术领域,更具体地,本发明提供一种耐半高温、高温蒸煮软包装用无溶剂聚氨酯粘合剂,制备原料包括A组分与B组分,A组分包括第一组分聚酯多元醇、第一组分聚醚多元醇以及异氰酸酯;B组分包括第二组分聚酯多元醇与第二组分聚醚多元醇;且第一组分的聚酯多元醇的数均分子量大于第二组分的聚酯多元醇的数均分子量,A组分与B组分的重量比为1:(0.3~0.9)。本发明提供的聚氨酯粘合剂避免经高温蒸煮后,复合材料的剥离强度降低或发生分层现象,还能有效减少所得复合结构存在气泡或白点,同时与环氧树脂共同作用可以解决进行含有铝箔的复合材料的制备过程中,会发生漏胶的问题。
本发明公开了一种采用复合导电剂的磷酸铁锂电池的制造方法,将正极粘结剂聚偏氟乙烯溶入N-甲基吡咯烷酮中进行搅拌,制备正极胶,将碳纳米管/导电聚合物复合材料加入正极胶进行分散,最后加入正极活性物质LiFePO4进行搅拌,制得正极浆料,将正极浆料均匀地涂覆于铝箔的两面,干燥后,辊压分切得到正极片;将负极活性物质石墨,碳纳米管/导电聚合物复合材料,负极粘结剂,去离子水混合均匀制成负极浆料,均匀地涂覆于铜箔的两面,干燥后,辊压分切得到负极片;卷绕、平压、封边后在65℃真空中干燥8小时,干燥后的电池注电解液,注电解液后化成得到磷酸铁锂电池成品。本发明大幅提高了电池的容量、倍率、循环和安全性能。
本发明公开了一种高韧性改性水泥基材料的制备方法,其步骤如下:(1)按重量份数,首先将称好的水泥80?90份、纳米粉煤灰0.5粉,普通粉煤灰8?11份、精细砂5?8份,纳米云母粉1.5份, 纳米电气石粉0.2份,海藻糖0.05?0.08份混合搅拌10min,然后加水搅拌3?5min,再加入减水剂搅拌3min,此时的砂浆具有良好的流动性和和易性;(2)然后加热到60℃保温20?25min,降低至常温后加入PLA纤维5?7份,钢纤维2份,继续搅拌直至纤维分散状态良好、无结团,改性水泥基复合材料完成。
本发明涉及一种石墨烯高导热地采暖地板的制备方法,所述方法步骤如下:S1:单板预处理;S2:室温风干;S3:等离子体处理;S4:浸渍;S5:干燥;S6:单板配坯;S7:热压。本发明将石墨烯/金属复合材料溶解于浸渍溶液中,对木材进行浸渍改性,使石墨烯/金属复合材料均匀地分布于木材细胞腔中,不仅可以极大地提升木材的导热性能,而且能够增强木材本身的密度和稳定性等。将改性后的木材作为贴面层,中间层、基材,制成石墨烯高导热地采暖地板,有效地提高了地板的导热性能,实现地采暖地板节能降耗、散热均匀、结构稳定等功能。
本发明设计的一种覆膜木塑环保材料,包括覆膜层、主材层,覆膜层包覆在主材层的外侧,主材层包括自下而上依次叠加的金属层、复合材料层以及纤维过渡层,金属层与复合材料层之间至少存在一层永磁层,永磁层与金属层接触式连接,通过覆膜层进行有效的保护作用,金属层用以加固整个地板,尤其是在南方的梅雨季节的不平地带,纵向剪切力的存在以及潮湿水分的上涌,极易对于木塑地板造成很大的安全影响,更能够提高木塑地板的防潮放水功能,并且改善了地板的抗剪切力,永磁层中存在有活动的生物永磁石,生物永磁石的排布可以由人为进行控制,并且生物永磁石与金属层接触,对于金属层产生一定的磁化效果,能够强化木塑地板的磁疗效果。
本发明公开了一种具有超强耐候性的隔热涂料,包括以下成分:分散剂、润湿剂、消泡剂、防腐剂、云母粉、白炭黑、轻质碳酸钙、水性聚氨酯树脂乳液、成膜助剂、羟乙基纤维素、颜料、增稠剂、改性二氧化钛复合材料和水。本发明的具有超强耐候性的隔热涂料,通过在涂料中加入改性二氧化钛复合材料,不但降低了空气中的有机物对二氧化钛的干扰,从而降低了涂料表面污染对二氧化钛反射效率的影响,而且通过壳聚糖对纳米二氧化钛的改性,可以显著提升二氧化钛的反射效率;在涂料中加入白炭黑和云母粉,可以显著提升涂料的耐候性能和耐酸雨性能;在涂料中加入大直径片状轻质碳酸钙,由于遮蔽效果好,从而可以进一步提升涂料的隔热性能。
本发明公开了一种三维网络结构三元复合正极材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将Ni-Co-Mn的前驱体、锂盐与氧化石墨烯溶液混合,搅拌分散均匀后,再加入碳纳米管,继续搅拌均匀,得到混合液;(2)混合液脱水后,将固形物置于空气氛或惰性气体氛中400~1000℃煅烧0.5~24小时,然后自然冷却至室温,研细、过筛,得到所述三维网络结构三元复合正极材料。本发明利用氧化石墨烯易于分散的特点,克服现有技术中石墨烯团聚的问题,并且利用碳纳米管的桥连形成三维网络结构,提高了复合材料的倍率性能;本发明的制备方法工艺过程简单易行,价格低廉,利于实施,非常适合于商业化推广应用。
一种耐高温双组份酯溶性聚氨酯粘胶剂,包括主剂和固化剂,所述主剂由下列重量份的原料加工而成:对苯二甲酸二甲酯280-290份、乙二醇105-115份、二甘醇380-400份,邻苯二甲酸酐230-240份、己二酸130-140份,二苯基甲烷二异氰酸酯120-160份,乙酸乙酯400-600份,硅烷偶联剂3-4份;所述固化剂由下列重量百分比的原料加工而成:50-65%环氧树脂,3-5%硅烷偶联剂、3-5%三亚乙基三胺,余量为乙酸乙酯,使用时主剂和固化剂以重量比9-11:1-2混合。本发明提供一种耐热性能好,能使用于135℃,30分钟蒸煮杀菌包装;耐化学性;对复合材料有较高的初黏力和优异的复合强度;制备工艺简单,原材料利用率高,环境污染小的酯溶性聚氨酯粘胶剂。
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