本发明公开了一种离子凝胶体系下制备双金属硫化物与碳复合物的方法,属于钠离子电池电极材料制备技术领域。该方法首先合成了离子液体和sp2杂化碳材料混合的离子凝胶,然后溶于水中制备出IL‑sp2杂化碳材料分散液,双金属源和硫源在与离子液体阳离子或含氧官能团间静电相互作用下,分散在sp2杂化碳材料周围,根据金属硫化物沉淀平衡常数(Ksp)的不同,在离子液体辅助水热条件下,依次沉积在GO片层上,得到双金属硫化物@sp2杂化碳材料纳米复合材料。本发明缓解了金属硫化物自身导电性差、在充放电过程中的体积膨胀和易聚集的问题,有效的提高了材料的长循环性能和高倍率性能。
本发明提供了一种多巴胺及其衍生物的聚合和高分子材料表面改性工艺,属于复合材料制备领域。该工艺选用两亲性有机分子和水的混合体系为溶剂,配制多巴胺或其衍生物的溶液,代替传统的弱碱性Tris缓冲溶液体系,具有以下优点:显著提高了表面改性活性物质的溶解能力,避免了温度和酸碱度波动引起的团聚析出现象,能够合成稳定均匀的聚合物表面修饰层;可以配制多巴胺或其衍生物的高浓度溶液,拓宽了表面改性涂层厚度调控的范围,增加了多巴胺改性方法的适应性;可以在两亲性有机分子和水的混合体系添加更多种类的高活性氧化剂,显著提高聚合速度,缩短材料表面改性时间,提高表面改性效率。
本实用新型公开了一种罐车大梁垫板,包括类长方体结构的垫板本体,所述垫板本体的四个角分别设置安装孔;所述垫板本体为多层结构,包括若干层连续纤维增强热塑性复合材料预浸带片材层,所述各预浸带片材层按照其中连续纤维的方向以0°和90°交替叠放,并且各预浸带片材层为热连接。本实用新型的罐车大梁垫板由多层连续纤维增强热塑性复合材料预浸带片材通过热压制成,垫板表面平整光滑,承载强度高。本实用新型的罐车大梁垫板除了承载能力更加符合要求外,还具有抗老化、隔热能力强、使用寿命长、不易变形、密度小、易加工回收等优点,有利于节约资源,具有良好的推广使用前景。
本发明公开了一种运动滑板,至少包括滑板本体及至少一缓冲垫,所述缓冲垫设置在滑板本体上表面中部;所述滑板本体为多层结构,包括从上到下依次连接的弹性体层、纤维布层和板材层。所述板材层为连续纤维增强热塑性复合材料板材,由包括以下重量份的组分制成:热塑性塑料30~70份;连续纤维30~70份。本发明还包括上述运动滑板的制备方法。本发明的运动滑板结构简单,又具有高强度、耐摩擦、防火、防水、防潮、不变形等优点,使用年限长。本发明的运动滑板采用可回收再利用的热塑性复合材料,绿色环保,在节能减排及环境保护方面具有突出优点,可以广泛应用于滑雪板、滑水板、滑草板、滑板和滑板车板体。
本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种连续纤维增强热塑性树脂制品及其制备方法。本发明通过对连续纤维增强热塑性预浸带材料的分切成3~10mm后进行编织成连续纤维增强热塑性树脂复合材料布或编织成各种零部件形状,再通过模具,经过热加工制作成任意形状的连续纤维增强热塑性复合材料零部件或制品。本发明的加工方法可以有效解决利用单向连续纤维增强热塑性树脂预浸带制作结构性部件加工困难问题,即而使零部件具有更高机械性能。
一种有机无机杂化法制备镍钨双金属碳化物催化剂的制备方法及其应用,属于材料制备技术及应用领域。其特征是通过有机无机杂化路线合成了纯相的Ni6W6C和具有不同Ni含量的W2C和Ni6W6C复合材料,他们均呈现出长度约为0.3‑4μm和直径约为300‑900nm的纳米颗粒堆叠聚集形态。镍钨双金属碳化物的BET比表面积范围为17.6m2/g到15.7m2/g。该方法与传统的电弧熔化法和程序升温还原法相比,具有低温、操作简单、节能和产品颗粒小、较少表面碳污染等优点。工业应用前景乐观,制备的双金属碳化物催化剂能用于加氢、氢解、脱氢、脱氧、异构化、甲烷合成气、水煤气变换、析氢反应和催化剂载体等。
本发明公开了一种固态离子凝胶聚合物电解质及其制备方法。所述固态离子凝胶聚合物电解质的制备方法是通过将溶解有锂盐的离子液体与具有三维网络结构的有机/无机杂化材料混合浸润形成的固态的离子凝胶复合材料。该固态的离子凝胶复合材料在用作电解质时可以同时保证聚合物电解质的机械性能以及离子传输能力。本发明的固态离子凝胶聚合物电解质表现出较好的柔性和机械性能,具有较好的安全性能。该电解质与合适的正极进行配合使用时,使正极活性物质发挥出了较高的比容量,具有优异的应用前景。
本发明公开了一种钠离子电池金属硫化物/石墨烯的制备方法,将氧化石墨加入到离子液体中,超声分散,得到GO分散液,将金属源加入到GO分散液中,搅拌混合,加入硫源,进行离子热反应,将得到的材料洗涤干燥后,在管式炉中惰性气氛保护下煅烧,得到金属硫化物/石墨烯复合材料。本发明提供的方法简单,以离子液体作为溶剂和结构导向剂,制备出具有高导电性和良好结构稳定性的金属硫化物/石墨烯复合材料,并将其应用到钠离子电池中,获得了较高的容量,对于钠离子电池电极材料的设计制备具有重要的意义。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种连续碳纤维增强热塑性预浸带的制备方法,其包含以下步骤:将连续碳纤维安放在纱架单元的纱架轴上,经过纱架前段的小导丝排,使碳纤维引出,再经过牵引单元的大导丝排使碳纤维分布均匀,经过张力调节辊调节使碳纤维受力均匀,经牵引辊牵引,进入展丝单元;在展丝单元,烘箱加热,碳纤维经过展丝辊和烘箱加热,使碳纤维充分展开,进入复合定型单元,在浸渍槽中加热,使热塑性树脂熔融,碳纤维经过浸渍辊使树脂充分浸渍碳纤维,再经过树脂调节辊调节树脂含量,由定型辊定型,确定预浸带的厚度;再经切割、收卷,制成连续碳纤维增强热塑性树脂预浸带。本发明具有树脂浸渍碳纤维充分,碳纤维含量高等特点。
本发明属于复合材料领域,涉及一种结构板材/热塑性阻尼材料复合板材及其制造方法。该复合板材从上到下依次包括结构板材层和热塑性阻尼材料结构层,所述的结构板材层覆盖在热塑性阻尼材料层的上表面。本发明中结构板材/热塑性阻尼材料复合板材中结构板材层、热塑性阻尼材料的密度远小于钢材的密度。热塑性阻尼材料比普通钢材就有更高的阻尼特性,能够有效的减振减噪,提高了车厢的阻尼特性和车厢的舒适程度。由于较大程度降低了车厢的重量,对降低能耗及降低成本等方面具有十分深远的意义。
一种长期水泥环完整型稠油热采井固井水泥浆,以重量份计,所述固井水泥浆包含有:热响应水泥100份,水25‑65份和固井水泥浆助剂0.2‑8份;所述热响应水泥包含有:油井水泥30‑60份,活性硅粉10‑20份,空心玻璃微珠0‑10份和热响应复合材料10‑50份;所述热响应复合材料包含有:粘土矿物20‑30份,粉煤灰和/或火山灰10‑20份,橡胶粉末和/或乳胶粉末5‑20份,碳纤维3‑10份,纳米二氧化硅10‑15份,煅烧氧化镁5‑10份,超细矿渣微粉10‑20份和无机晶须5‑10份。本发明提供的固井水泥浆在常温下能凝固,水泥石能够抗长期高温,并且水泥石的高温后的力学性能与热学性能达到与地层和套管之间的整体适应性。
本发明公开了一种碳酸氢镍/铜镍氧化物电极材料及其制备方法,属于材料领域,步骤为:将六水合硝酸镍、三水合硝酸铜、尿素加入到乙醇水溶液中超声均匀得到混合溶液,将混合溶液在140℃~200℃条件下进行水热反应8h~14h后得到粗产物,粗产物水洗、干燥后得到复合材料。本发明通过简单的水热反应制备碳酸氢镍/铜镍氧化物电极材料,药品的选择价格低廉且不会对环境造成污染,制备工艺简单、快速、能耗低。制备的碳酸氢镍/铜镍氧化物电极材料呈小球状,具有优异的电化学性能,可以作超级电容器的电极材料。
本发明涉及一种FeCx@NC核壳结构催化剂及其制备方法,所述FeCx@NC核壳结构催化剂以铁和FeCx纳米粒子混合物为核,以氮和FeCx掺杂的碳为壳,具有比表面积为500~900m2g?1的介孔结构。核壳结构催化剂制备方法,首先制备聚苯胺与葡萄糖复合材料,再经过一次煅烧,制备Fe?N?C催化剂,最后经过二次煅烧制得FeCx@NC催化剂。该催化剂氧还原活性高,稳定性好;制备方法所用原料来源广泛,碳源、氮源材料成本低廉,有利于降低传统热解法制备Fe?N?C材料生产成本,制备方法简单,易于实现。本发明所述核壳结构催化剂具有较高的电催化活性,可广泛应用于质子交换膜燃料电池、碱性阴离子交换膜燃料电池、金属空气电池的阴极催化剂。
本发明属于气体膜分离技术领域,提供一种原位开环反应修饰双功能MOFs混合基质膜的制备方法。采用真空辅助的原位反应法,利用小分子聚合物聚乙二醇二缩水甘油醚上的环氧基与NH2‑MOF的氨基的化学反应,将PEGDGE原位修饰到NH2‑MOF的孔笼中,同时实现对MOFs孔径的调控和醚氧官能团的引入两个功能。由于MOFs孔径的缩小,以该复合材料为填料制备的MMMs对CO2的选择性筛分性能有了明显提升,同时,醚氧官能团的引入,增强了CO2的传质与扩散。以该复合材料为填料制备的MMMs的选择性和渗透性都有较大提升,这为解决高渗透性膜材料气体选择性低的难题提供了新的思路。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种连续纤维增强热塑性复合材料预浸带的制备装置及其应用,该装置包括纱架(10)、纤维丝束张力调解装置(20)、牵引装置(30),纤维分散张力调节装置(40)、压平定型装置(60)、收卷装置(70),还包括浸渍复合装置(50),所述的浸渍复合装置(50)包括复合辊(53)、双向火焰喷涂头(51)和粉末回收装置(52),所述的复合辊(53)位于浸渍复合装置(50)的内部,所述的双向火焰喷涂头(51)位于复合辊(53)上方,所述的粉末回收装置(52)位于复合辊(53)和双向火焰喷头(51)之间。本发明与现有技术相比克服了加工温度有限的问题,且生产成本低。
一种用于检测双酚A的电化学传感器、制备方法及其应用,属于电化学分析技术领域。电化学传感器包括工作电极、参比电极、对电极和支持电解质溶液,其中,工作电极为在玻碳电极表面修饰铈基金属有机骨架材料(Ce‑MOF)/电化学氧化石墨烯(ERGO)复合材料制得,支持电解质溶液含有十六烷基三甲基溴化铵,参比电极为Ag/AgCl电极,对电极为铂丝电极。利用电化学还原的方法在玻碳电极表面修饰铈基金属有机骨架/电还原氧化石墨烯复合材料,制备电化学传感器,所述电化学传感器可用于检测双酚A,具有灵敏度高、选择性好、检测限低、响应快速等优点。
本发明属于复合材料领域,涉及一种复合板及其制备方法和用途。该复合板从上到下依次包括上表层、芯层、下表层,所述上表层和/或下表层为耐磨复合材料。与现有技术相比,本发明复合板的结构更为科学合理,既具有传统地板的装饰效果,又具有耐摩擦、防水、防潮、不变形等优点,可以广泛应用于装饰用地板、冷藏箱和冷库等的地板或内壁版。
本实用新型公开了一种拼接结构的连续纤维增强热塑性铲雪锹,包括铲斗、铲柄及连接件,所述铲斗、铲柄分别与连接件可拆卸连接;所述铲斗包括一弧形结构的连续纤维增强热塑性复合材料板,所述弧形复合材料板上端设置若干均匀分布的第一连接孔,所述弧形复合材料板背部设置加强筋。本实用新型提供了一种拼接结构的连续纤维增强热塑性铲雪锹,该铲雪锹结构简单、美观,并具有重量轻,有利于减轻铲雪工人的劳动强度;耐用性和强度高,增加铲雪锹的使用寿命;可拆卸可拼接,可更换损坏部件,使用方便,延长铲雪锹的使用寿命;可回收利用,环保、节约资源等特点,具有良好的应用前景。
本实用新型涉及一种用于石油、化工、电力工业高、中温输热管道保温的多层结构管道保温瓦。它由4层复合材料层(铝箔波纹纸板复合材料层1、3和超细玻璃棉复合材料层5、7)和4层承托空气夹层2、4、6、8组成。利用此种保温瓦可以保证良好的保温效果,大大减少管道热量损失。该保温瓦还具有容重轻、成本低,制作、维修方便等优点,适于在各种工业高、中温架空或地面输热管道上广泛应用。
本发明提供一种检测有机磷农药的电化学酶生物传感器、制备方法及应用,属于电化学分析领域。所述电化学酶生物传感器是由共价有机框架/多壁碳纳米管复合材料与乙酰胆碱酯酶依次修饰在玻碳电极表面制备而成,其中共价有机框架/多壁碳纳米管复合材料以多壁碳纳米管为载体,在载体表面形成共价有机框架材料。采用三电极体系,即参比电极为银/氯化银电极,对电极为铂丝电极,工作电极由共价有机框架/多壁碳纳米管复合材料和乙酰胆碱酯酶依次修饰在玻碳电极表面组成,采用差分脉冲伏安法对马拉硫磷进行检测。本发明构建的电化学酶生物传感器具有灵敏度高、制备方法简单、选择性高等优点,在有机磷农药残留的检测领域有很好的应用前景及价值。
本实用新型公开了一种具有发泡保温层的发泡共挤聚丙烯管,属于发泡塑料保温管道技术领域。一种发泡共挤聚丙烯管,其结构如下:由共挤的聚丙烯发泡外层及聚丙烯复合材料内层构成,聚丙烯发泡外层设置在聚丙烯复合材料内层外。聚丙烯发泡外层是多空疏松结构,聚丙烯发泡外层的厚度为2~100mm。所述的聚丙烯复合材料内层是致密结构,聚丙烯复合材料内层的厚度是0.1~10mm。本实用新型兼具聚丙烯管材及发泡管的优点,可广泛应用于流体输送领域,它节省了二次施工再施加保温层的工序,安装简单,经济实用,特别适用于北方及高寒地带传输流体,具有较好的保温和降噪效果。
本实用新型涉及一种安全降噪防护装置,包括第一复合板、第二复合板、外壳、基座和出气孔;第一复合板安装在外壳的内壁四周以及底部上,且第一复合板包括隔音纳米微粒涂层、S阻尼钢板层、注风微孔板、吸音棉、泡沫铝复合材料、微穿孔板式进气吸音板;第二复合板包括吸音棉、泡沫铝复合材料和微穿孔板式进气吸音板,且泡沫铝复合材料设置在吸音棉两侧,微穿孔板式进气吸音板设置在泡沫铝复合材料的两侧。本实用新型的有益效果为:该实用新型利用第一复合板和第二复合板以及外壳的配合,并通过出气孔与鼓风机相连,降低了鼓风机的噪音,结构简单、重量轻、耗材少、安装方便,同时具有防吸入、防爆燃的效果,同时降低对人体的伤害的可能性。
本发明涉及一种三维多孔M-N-C催化剂的制备方法,材料比表面积大,材料结构及Fe、N含量可控性强。该催化材料采用胶体晶体模板法获得,其制备方法包括:(1)前驱体溶液的配置;(2)模板微球的掺入;(3)含有模板的前驱体复合材料通过溶剂蒸发诱导获得;(4)前驱体复合材料的煅烧、模板的刻蚀、材料洗涤、干燥。该三维多孔Fe-N-C催化剂制备工艺简单,为“一锅法”过程,可重复性好。其对O2的催化活性高,稳定性好,可用作氧还原反应电化学催化剂,适用于燃料电池阴极催化剂。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种复合层压板及其制备方法,该复合板从上到下依次包括上表层、芯层、下表层,芯层的上下表面分别与上表层和下表层连接。本发明使得连续纤维增强热塑性复合板材具有更广阔的应用空间,并且通过无纺布的添加,阻止了阳光、雨水等对连续纤维增强热塑性复合板材内部的侵蚀,增强了复合材料的抗老化性能。
本发明提供一种无晶型锰氧化物负载氮掺杂碳基催化剂及其制备方法,属于能源材料及电化学领域。步骤包括:将MnOx前体和氮源按1 : 1~50的质量比混合均匀后进行研磨,得到混合物;将碳源与上述混合物按1 : 1~50的质量比混合均匀后进行研磨,得到复合材料;在惰性气体保护下,将上述复合材料升温至400‑1500℃热处理0.1‑100h后,冷却至室温后,得到MnOx/NC催化剂。本发明制备过程简单,采用的Mn源来源广泛,成本较低,制得的MnOx无毒害作用,有利于规模化生产,制备得到的催化剂能够催化氧电极反应。
本发明提供一种降解土壤中氯代烃并资源化利用的方法,包括以下步骤:步骤1以质量比为2:1‑8的活性碳和铁粉为原材料,采用球磨法一步制备铁碳复合材料;步骤2将铁碳复合材料与土壤按质量比1:50‑200混合,静置7‑10天,铁碳复合材料作为降解剂降解氯代烃产生乙烯,同时铁碳复合材料能吸附部分乙烯;步骤3在经过步骤2处理的土壤中种植植物。本发明降解土壤中氯代烃并资源化利用的方法工艺简单,可以在处理土壤污染的同时,使得污染源转化为资源,并对植物生长起到促进作用。
一种石墨烯包覆的Co掺杂的Ni3(NO3)2(OH)4复合电极材料的制备方法属于材料领域,通过一步溶剂热法制备石墨烯包覆的Co掺杂的Ni3(NO3)2(OH)4复合电极材料,纳米粒子的尺寸大概在150‑200nm左右,具体步骤为:制备氧化石墨烯;将氧化石墨烯超声分散于环己醇溶剂中,再将硝酸镍、硝酸钴超声溶解于上述液,120℃~200℃条件下进行水热反应6h~24h后得到粗产物,粗产物水洗、离心、真空干燥后得到该复合材料。本发明制备工艺简单、快捷、能耗低,且不需要加入任何碱性物质和氧化剂;石墨烯的包覆能够极大地提高该复合材料的导电性能;复合材料具有高的比电容及倍率性能,有望用作超级电容器电极材料。
本发明属于高分子材料领域,特别涉及一种适用于3D打印的耐热ABS树脂及其制备方法,各材料的重量份数为:ABS树脂40‑60份,耐热剂5‑20份,防翘曲填料5‑20份,增韧剂0‑2份,热稳定剂0‑2份。本发明的制备方法是使用耐热剂对ABS树脂改性,提高了ABS树脂的耐热性能,还同时保证其具有良好的综合力学性能。材料用于3D打印中,能通过挤出加工制成可用于3D打印的丝条,打印产品具有高化学性、高耐热性和低翘曲的优点。
本实用新型公开了一种耐高温水性胶与复合材料的混合设备,具体涉及材料领域,包括座体,连接管的一端固定连接有导向管,导向管的外壁与对应座体的底端固定连接,导向管的外环壁均匀固定连接有若干个出风管,若干个出风管的外环壁均与对应凹槽内壁的底端固定连接,本实用新型通过设有风扇、连接管、软绵垫、导向管、出风管,有利于使用者坐在软绵垫上时,打开外接控制风扇的电源开关,使得风扇受到电源的驱使开始运转,使得连接管的内部受到风扇吹出的风力,将风导入一端安装的导向管内部,经由导向管的内部将风力引导至出风管内部,继而使得出风管对软绵垫的底端进行吹风,降低沙发内部的热量,提高装置内部的散热效果。
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