本发明涉及铅酸蓄电池领域,公开了一种石墨烯铅复合材料及其制备方法和应用以及正极铅膏和负极铅膏,所述制备方法包括:将石墨烯铅合金经熔融、铸球后,或者将所述石墨烯铅合金切块后,进行球磨氧化,制得石墨烯铅复合材料;其中,所述石墨烯铅合金包含铅、石墨烯和可选的金属助剂,所述金属助剂选自锑、锡、铋和铝中的一种或两种以上。所述石墨烯铅复合材料应用到铅酸蓄电池上,既可作为正级活性物质,也可作为负级活性物质,能改善板栅腐蚀界面的导电能力并提高与板栅之间的结合力,所制备的铅酸蓄电池具有更高的电池容量、电池功率和电池寿命。
本发明提供一种聚碳酸酯-碳纤维复合材料的制备方法,其步骤如下:(1)将咖啡渣、栗子壳干燥、粉碎,过筛得到混合粉,放入氢氧化钾溶液中,浸泡后得到混合液,抽滤得到滤饼,置于烘箱中干燥后移入管式炉,得到混合炭粉;(2)将异氰酸酯偶联剂加入去离子水中,得到偶联剂溶液,将混合炭粉加入,恒温水浴搅拌,取出、置于烘箱中烘干,得到改性炭粉;(3)将聚碳酸酯干燥,与抗氧剂、光稳定剂、润滑剂、阻燃剂、改性炭粉混合均匀后得到混合料;(4)将混合料加入双螺杆挤出机熔融挤出,将碳纤维加入侧喂料口,冷却,造粒、干燥,得到聚碳酸酯-碳纤维复合材料。本发明制备出的复合材料具有较好的负离子释放性能,能净化周围空气。
本发明公开了一种高密度聚乙烯基抗冲击复合材料及其制备方法,该复合材料按重量百分比计由以下组分经过高分子共混设备中熔融共混后制得:高密度聚乙烯60~95%,改性硅剪切增稠凝胶5-40%。所述的改性硅剪切增稠凝胶按重量百分比计由以下组分经过高分子共混设备中共混后制得:硅剪切增稠凝胶70~95%,二氧化硅颗粒5~30%;其中二氧化硅颗粒的粒径为50~200纳米。本发明得到的高密度聚乙烯基抗冲击复合材料与其他的高密度聚乙烯材料相比,具有更优良的抗冲击性能与加工性能。
本发明公开了一种用于铅碳超级电池的碳包覆铅粉复合材料的微波制备方法。包括:称取碳水化合物和铅粉,将该碳水化合物制成溶液或溶胶,然后加入铅粉,搅拌制成均匀的膏状混合物,采用微波法对该膏状混合物进行碳化处理,同时碳化过程采用保护气体,使得碳包覆在铅粉颗粒表面;用有机溶剂和去离子水交替洗涤该包覆后的材料,真空干燥得到碳包覆铅粉复合材料。使用该碳包覆铅粉复合材料制作的铅碳超级电池,大电流充放电循环寿命和质量比功率比现有铅酸蓄电池均有显著提高。
本发明公开了一种复合材料格栅制造设备、制造方法及其格栅,包括走纱机构,纱线穿过布纱管的中空管路在模具的凹槽中布置交叉的纱线;布纱管具备沿水平面内x轴、y轴方向的平移自由度,压实装置,对凹槽内的纱线进行压实;气动振动器驱动的压纱板伸入模具上的凹槽内,与凹槽内的纱线接触;脱模顶升装置,凹槽的底部与模具的下表面具备贯通孔,顶针向上穿过贯通孔,将复合材料格栅脱离模具。利用水平丝杆转动,斜块移动的分力推动升降板向上移动,实现顶针的抬升。采用此发明首先利用布纱管将纱线在模具上凹槽内快速布置,压实装置将凹槽内的纱线压紧,待固化后形成了复合材料格栅的成品,顶针上抬进行脱模。
本发明涉及软磁磁性材料和粉末冶金技术领域,尤其涉及一种铁硅铝合金软磁复合材料的制造工艺。一种铁硅铝合金软磁复合材料的制造工艺,包括如下步骤:选料、表面包覆处理、退火、再包覆、压制成型、二次退火、固化及表面处理:该制造工艺得到的铁硅铝合金软磁复合材料具有低成本,低损耗,高转换效率,高频率应用的特点。
本发明涉及复合材料领域,具体涉及一种高强度木塑复合材料的生产工艺,包括以下步骤:将干燥后的20-80重量份植物纤维、10-30重量份热塑性塑料和3-10重量份相容剂置于混合机中混合均匀;混合物料运至平行双螺旋挤出机中进行第一次造粒得到木塑粒子;将所得木塑粒子与1-5重量份润滑剂、1-10重量份颜料置于混合机中混合均匀;将上述混合物,运至平行双螺旋挤出机进行再造粒得到初材料;将所得初材料运至锥形双螺旋杆挤出机挤出成型。本发明将润滑剂分开加入,通过两次塑化造粒,能够避免润滑剂对植物纤维、相容剂、塑料三者之间的界面相容性的影响,从而有效地降低了木塑复合材料的吸水率,增加其强度。
本发明公开了一种氮掺杂石墨烯氧化锰纳米线复合材料及其制备方法和应用。本发明制备方法采用湿化学在氧化石墨烯片层表面生长氧化锰,增强石墨烯与氧化锰之间的结合,降低石墨烯和氧化锰机械混合所导致的高接触电阻;在水热条件下以尿素为氮源,对复合材料中的氧化石墨烯进行氮掺杂并实现氧化石墨烯的还原。通过水热改性的氧化锰可转化为具有更高比表面积的纳米棒状或纳米线结构,有利于提升复合材料的电化学活性位点,同时氧化锰在石墨烯表面原位生长降低了石墨烯和氧化锰间的接触电阻,石墨烯的氮掺杂进一步提升了石墨烯的导电性和电化学活性。本发明制备方法,原料便宜易得,采用的湿化学法及水热手段工艺简便、成本低,适合规模化生产。
本实用新型公开了一种碳纤维复合材料输送导向装置,包括连接在缝纫机构端部的基准板,基准板上装有同步带传动机构,同步带传动机构包括由同步带连接的主同步带轮和从同步带轮,主同步带轮连接有同步带驱动电机,从同步带轮的回转中心线与缝纫针的轴心线重合;从同步带轮的下端面的一侧装有摆角机构,摆角机构连接有摆角驱动气缸,摆角机构的下端固定有碳纤维纱线的输送槽装置,输送槽装置内设有碳纤维输送槽。根据同步带传动原理及旋转气缸传动原理对碳纤维复合材料的输送进行角度与方向控制,结构设计精巧、成本低、制造方便,可以解决碳/碳复合材料自动铺放-缝纫成型过程中,针对碳纤维铺放方向及角度的控制。
一种生物质炭基轻质环保复合材料,其制备工艺包括以下步骤:生物炭预处理:将生物炭浸入水中,得到水饱和生物炭;材料混合:将所述水饱和生物炭与水玻璃、耐水剂、以及偶联剂混合搅拌,得到混合料;固化:将所述混合料升温固化,得到固化料;冷却:等待所述固化料冷却,得到所述生物质炭基轻质环保复合材料。本发明通过将生物炭、水玻璃、耐水剂、偶联剂混合然后固化的工艺,得到耐火耐水、强度高且轻质环保的复合材料,不仅可以替代普通家具板材还可以吸附环境中的甲醛、苯等有害气体,具有良好的应用前景。
本发明公开的一种用于汽车保险杠的ABS/PET/PC复合材料及其制备方法,其特征在于,其组分按质量百分数配比为:ABS 45~85份、PET 10~60份、PC 3~7份、相容剂2~6份、增韧剂5~12份,所得的ABS/PET/PC复合材料,加入硼‑硅溶胶作为黏结剂以增强ABS/PET/PC复合材料;相容性高,刚性强、韧性高、且原料易得。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种有序介孔硅碳复合材料的制备方法,其利用分子筛的介孔结构反向复制得到的,模板中的介孔碳结构有序稳定,与壁紧密结合,有序的碳材料又有很好的导电活性,如果将含有硅的模板进行还原得到由有序的介孔碳夹着的硅碳复合材料,这样的材料既可以有效的解决循环过程中硅的体积膨胀导致结构崩塌粉化的问题,又可以利用导电性好的多孔碳材料解决硅材料电传导性差的缺点,还可以阻止硅颗粒在循环过程中团聚造成容量损失;因此,有序介孔硅碳复合材料负极表现出优异的循环性能。
本发明公开了一种氮化硼纳米片改性碳纤维/环氧树脂复合材料,以重量份计,包括以下组分:环氧树脂50?100份,碳纤维5?10份,聚四氟乙烯树脂20?50份,氮化硼纳米片3?7份,椰油酰二乙醇胺10?30份,康戊胶5?8份,N,N?间苯撑双马来酰亚胺20?60份,海泡石粉2?5份,固化剂1?3份。本发明还公开了该氮化硼纳米片改性碳纤维/环氧树脂复合材料的制备方法。该复合材料韧性大,抗冲击性能优异,耐热性好,耐磨、耐化学腐蚀,低温性能好,且其制备方法简单,成本低。
一种高耐热玻纤增强PA6复合材料用加捻装置,包括底座、设在所述底座上方的顶部支板、连接所述底座和所述顶部支板的连杆、设在所述底座内的安装槽、对称开设在所述安装槽内壁的滑槽、通过滑块和所述滑槽滑动配合的横移块、设在所述横移块底部的吸附口、用于推动所述横移块移动的第一驱动机构、通过加固杆和所述横移块连接的摩擦块、分设在所述摩擦块两侧的升降块、用于驱动所述升降块升降的第二驱动机构、设在所述升降块上的夹持固定机构、用于驱动所述夹持固定机构旋转的旋转电机。本实用新型通过夹持固定机构对高耐热玻纤增强PA6复合材料进行全方位固定,避免在对高耐热玻纤增强PA6复合材料加捻过程中变的松散。
本发明提供了一种基于Mn3O4/石墨烯复合材料的超级电容器及其制备方法,属于电池和电容器技术领域。它解决了现有超级电容器成本高、循环寿命不好等问题,一种基于Mn3O4/石墨烯复合材料的超级电容器,由正极片、负极片、介于正极片和负极片之间的隔膜和具有离子导电性的水系电解液组成,其特征在于,正极片包括正极片集流体和沉积在正极片集流体表面的正极混合材料,负极片包括负极片集流体和沉积在负极片集流体表面的负极混合材料;正极混合材料包括Mn3O4/石墨烯复合材料,负极混合材料包括负极活性材料。本发明具有成本低、循环寿命好等优点。
本发明的目的是提供一种抗老化碳纤维改性环氧树脂复合材料,以重量份计,包括以下组分:碳纤维2?5份,环氧树脂30?50份,浮石粉1?3份,交联剂0.8?1.5份,固化剂1?2份,促进剂0.5?2份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明提供的复合材料力学性能优异,耐磨,耐高温性能好,抗冲击能力强,具有一定的抗老化性能,且制备方法简单,工艺条件温和。
本发明涉及一种交替多层石墨烯‑棒状氧化铁复合材料及其水热合成方法。制备方法是通过以乙酸钠小分子为结构导向剂,控制氧化铁在石墨烯表面生长成纳米棒结构,并在水热条件下自堆叠形成交替多层石墨烯‑棒状氧化铁复合材料。本发明制备材料的结构特征在于棒状氧化铁与石墨烯呈交替多层状态,同时棒状氧化铁均匀的负载在石墨烯片层两个面上。石墨烯纳米片的限制作用和导电性能够大大改善材料的充放电过程中结构粉化问题,展现出良好的电化学性能。该交替多层石墨烯‑棒状氧化铁复合材料具有制备工艺简单,结构设计独特,比容量高和循环性能好等优点。
本发明公开了一种线性低密度聚乙烯基抗冲击复合材料及其制备方法,该复合材料按重量百分比计由以下组分经过高分子共混设备中熔融共混后制得:线性低密度聚乙烯60~95%,改性硅剪切增稠凝胶5-40%。所述的改性硅剪切增稠凝胶按重量百分比计由以下组分经过高分子共混设备中共混后制得:硅剪切增稠凝胶70~95%,二氧化硅颗粒5~30%;其中二氧化硅颗粒的粒径为50~200纳米。本发明得到的线性低密度聚乙烯基抗冲击复合材料与其他的线性低密度聚乙烯材料相比,具有更优良的抗冲击性能与加工性能。
本发明公开了一种结构发泡木塑复合材料基浸渍纸层压木质地板,其特征在于:由通过粘合剂粘合的贴面层、结构发泡木塑复合材料基材层以及平衡层构成,所述贴面层由30-70g/m2的耐磨纸和70-90g/m2的装饰纸粘合而成;结构发泡木塑复合材料基材层由发泡层以及位于发泡层上、下表面的致密层构成,发泡层与致密层为一体发泡成型,所述发泡层厚度为4-8mm、平均密度为0.85-0.95g/cm3,致密层的厚度为0.5-1mm,密度大于1.4g/cm3;所述平衡层为100-160g/m2的平衡纸。本发明不仅具有传统浸渍纸层压木质地板的特点,同时具有无甲醛释放、耐用性好、吸水变形小、充分利用废旧资源等绿色、环保和符合生态要求等优点。
本发明公开了一种自行车用碳纤维/环氧树脂复合材料,以重量份计,包括以下组分:碳纤维1‑3份,环氧树脂30‑50份,漂珠2‑5份,明胶3‑8份,麦饭石粉2‑3份,偶联剂1.5‑3份,固化剂2‑5份,促进剂1‑2份。本发明还公开了该复合材料的制备方法,该复合材料耐热、耐磨性好,具有一定的耐腐蚀性能,比强度大,抗冲击性能优异。
本发明公开了一种具有金属质感的聚苯硫醚复合材料,属于高分子材料技术领域。一种具有金属质感的聚苯硫醚复合材料,包括以下重量份的原料:聚苯硫醚25~70份,铁粉30~80份,相容剂3~5份,KH560偶联剂0.2~0.6份,增韧剂4~12份。通过将配方量的原料混合、熔融挤出、造粒得到具有金属质感的聚苯硫醚复合材料,这种材料具有强度高、韧性好、金属质感、可以代替传统纯金属制品的特点,克服了传统金属应用加工困难,性能单一的特点,应用领域广。
本发明公开了一种锂离子电池用镍钴锰酸锂正极复合材料的制备方法,包括:将单壁碳纳米管、表面活性剂和LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极材料在分散介质中球磨混合后,烘干,得到前驱体;将所述前驱体置于惰性气体气氛中焙烧,得到单壁碳纳米管复合的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极复合材料。本发明方法采用单壁碳纳米管与LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极材料进行复合,得到的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极复合材料的电化学性能优异,具有较高的容量保持率和较好的循环稳定性。
本发明提供一种包装瓶用聚乙烯复合材料的制造方法,其大体步骤包括:(1)将天然绿锥石经过粉碎、研磨、球磨后得到绿锥石粉体;(2)将绿锥石粉体通过聚丙烯酸钠、六偏磷酸钠超声振荡,得到绿锥石超细粉体;(3)将六水合硝酸镁与绿锥石超细粉体进行复合,得到复合粉体;(3)将复合粉体通过钛酸酯偶联剂改性处理得到改性粉体,(4)按重量份数称取聚乙烯树脂等原料;(5)将原料烘干后搅拌,依次经过3次模压后得到包装瓶用聚乙烯复合材料。本发明制造出的PET复合材料具有较好的耐光老化性和阻燃性。
本发明提供了一种耐高温ABS复合材料,包括以下原料:改性ABS、导热材料、抗氧化剂、润滑剂,所述改性ABS由聚丁二烯胶乳和接枝单体接枝聚合而成,所述接枝单体为苯乙烯、丙烯腈、不饱和三苯基化合物三者的组合。本发明向ABS中引入了接枝单体不饱和三苯基化合物,聚合过程中受位阻效应影响不饱和三苯基化合物接到了聚丁二烯部分的双键处,不仅能提高主链的刚性,还引入了苯环,均有利于提高以这种改性ABS为主的复合材料耐高温性能。本发明预想不到的发现不饱和三苯基化合物有协同氮化硅提高ABS复合材料导热性能和冲击强度的作用。本发明制备方法简单,绿色环保,适合工业化放大生产。
本申请涉及超细软磁复合材料制造技术领域,且公开了一种水气联合超细软磁复合材料制造设备,包括支撑架,所述支撑架的内侧具有机体,所述机体固定于所述支撑架内部,其特征在于,所述支撑架的内部具有过滤部,所述过滤部的外侧设置辅助部,所述过滤部包括:放置盘,固定于所述机体内部,且所述放置盘的外侧具有出料槽,所述出料槽开设于所述放置盘外表面;破碎盘,活动地插接于所述机体内部。通过本申请所提供的一种水气联合超细软磁复合材料制造设备,能够用于对软磁复合材料的原材料进行破碎,且相对于普通的破碎装置,本申请所提供的制造设备具备能够在对材料进行粉碎之后能够进行稳定筛选,避免了后期筛选的麻烦等优点。
本发明公开了一种改进的聚全氟乙丙烯的复合材料及其制备方法,该复合材料按重量百分比计由以下组分经过混合机中混后制得:聚全氟乙丙烯:90%~99%,聚邻苯二甲酰胺:0.5%~9%,颜料:0.5%~1%。所述复合材料的制备方法,步骤包括:①将14%~25%的六氟丙烯与75%~86%四氟乙烯用共混设备进行混合,制得聚全氟乙丙烯;②将90%~99%聚全氟乙丙烯与0.5%~9%聚邻苯二甲酰胺与颜料0.5%~1%在共混机中共混。提高材料的拉伸强度和断裂伸长率。
本发明公开了一下高性能多孔氧化锌‑聚偏氟乙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先在锌片基底上生长氧化锌种子层,然后配制锌离子反应溶液于一不锈钢高压反应釜中,然后将长有氧化锌种子层的锌片基底浸入到锌离子反应溶液中密封,并置于反应炉中,在一定条件下反应,得到多孔氧化锌纳米阵列;配制聚偏氟乙烯的DMF溶液,并采用旋转涂膜的方法在多孔氧化锌纳米阵列表面制备聚偏氟乙烯涂膜,干燥,制得多孔氧化锌‑聚偏氟乙烯复合涂膜,然后将退火处理,得到高性能多孔氧化锌‑聚偏氟乙烯复合材料。本发明制得的多孔氧化锌‑聚偏氟乙烯复合材料电学性能好,易于回收,成本低廉。
本发明公开了一种二氧化钛纳米管‑石墨烯‑硫复合材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池材料领域。所述制备方法包括:(1)制备氧化石墨烯;(2)将氧化石墨烯、硫酸氧钛溶于水中,水热反应,得到粗产物;(3)粗产物在保护性气体气氛下于进行碳化,得到二氧化钛纳米管‑石墨烯复合材料;(4)将二氧化钛纳米管‑石墨烯复合材料与单质硫分散于溶剂中并压制成圆饼,密封,保温,即得所述二氧化钛纳米管‑石墨烯‑硫复合材料。本发明制备方法简单,易于控制,利于实现工业化。由于制备的二氧化钛具有独特的中空纳米管状结构,可以容纳大量的硫,使得复合材料具备良好的循环稳定性和倍率性能,可作为锂硫电池正极材料应用。
本实用新型公开了一种复合材料压力罐的耐压检测装置,该复合材料压力罐的耐压检测装置旨在解决现有技术下不能快速对压力罐进行自动检测处理,检测效率较低,使用起来较为不方便的技术问题。该复合材料压力罐的耐压检测装置包括工作台;所述工作台的上端设置有送料辊,所述送料辊设置有多组,所述送料辊与所述工作台转动连接,所述工作台的外侧设置有驱动组件,所述工作台的外侧固定安装有侧板。该复合材料压力罐的耐压检测装置只需通过升降组件带动底板向下移动,通过底板带动耐压检测器移动至压力罐处理,通过调节组件带动耐压检测器移动,通过耐压检测器对压力罐进行耐压检测,从而实现了对压力罐的自动快速耐压检测处理。
本发明公开了一种微纳结构高电压镍锰酸锂/石墨烯复合材料及应用,将MnO2、NiO和Li2CO3通过干法球磨,再在高温空气氛下反应得到钠米尺寸的LiNi0.5Mn1.5O4。然后通过表面石墨烯包覆、组装得到微纳结构的LiNi0.5Mn1.5O4/G复合材料。本发明的制备方法工艺简单可控,能耗低、成本低,适合于大规模工业化生产;本发明制备得到的微纳结构的LiNi0.5Mn1.5O4/G复合材料材料具有优异的大电流循环稳定性,可以应用于锂离子电池领域。
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