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贵州遵义有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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镍基三维石墨烯/二氧化锰复合材料的制备与应用

本发明属于储能材料的技术领域,具体涉及一种镍基三维石墨烯/二氧化锰复合材料的制备与应用,以泡沫镍为模板,有机碳源为原料,利用化学气相沉积法在泡沫镍上原位生长出石墨烯,制得镍基三维互通网状结构石墨烯;以镍基三维互通网状结构石墨烯为导电基底,利用水热反应法在导电基底表面原位生长二氧化锰,制得镍基三维互通网状结构石墨烯/二氧化锰复合材料湿态,经水洗至中性后,冷冻干燥,即得;所述镍基三维石墨烯/二氧化锰复合材料用作超级电容器的工作电极。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
NiO/BC复合材料修饰电极的方法及其应用

本方案公开了材料技术领域的一种NiO/BC复合材料修饰电极的方法,包括以下步骤:步骤一、将NiO/BC复合材料均匀分散在0.1~0.3Wt%Nafion溶液中制成浓度为1mg·mL‑1~4mg·mL‑1的悬浊液;步骤二、将悬浊液滴加到电极的表面,然后室温干燥即制得NiO/BC复合材料修饰的电极。另外,还提供了NiO/BC复合材料在传感器和/或电池和/或电极上的应用。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
应用于聚丙烯/纳米二氧化硅复合材料的协同作用界面层制备方法

本发明公开一种应用于聚丙烯/纳米二氧化硅复合材料的协同作用界面层制备方法,首先将纳米二氧化硅(nano‑SiO2)粒子放入固体搅拌机,然后将硅烷偶联剂(KH)溶液直接喷洒在纳米二氧化硅(nano‑SiO2)粒子上并搅拌,再在100~120℃的温度下烘干1.5~2小时;在聚丙烯(PP)/纳米二氧化硅(nano‑SiO2)复合材料挤出过程中,在表面修饰硅烷偶联剂的纳米二氧化硅(nano‑SiO2)粒子中添加增溶剂(PP‑g‑MAH),从而在聚丙烯(PP)和纳米二氧化硅(nano‑SiO2)粒子之间形成具有硅烷偶联剂和增溶剂的协同作用界面层,该协同作用界面层不但大大提高了聚丙烯/纳米二氧化硅复合材料的相容性和界面粘接性,改善复合材料的流变性能,而且还能有效地传递和松弛界面上的应力,更好的吸收和分散外界冲击能。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
自疏水型二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法

本发明公开了一种自疏水型二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:1)溶胶的配制,溶胶采用包括硅源前驱体、疏水改性剂、溶剂、水和水解催化剂原料进行配制;2)溶胶与基材复合凝胶制备醇凝胶;3)醇凝胶的陈化;4)陈化后醇凝胶的超临界CO2干燥制得二氧化硅气凝胶复合材料;5)气凝胶复合材料成品相关性能的检测。本发明制备的自疏水型二氧化硅气凝胶复合材料具有优良的保温性能、防水性能、防火和机械性能,施工方便。制备方法避免了单独的疏水改性步骤,简化工艺生产步骤,操作简易,过程可控,生产可连续化。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂硫电池正极用硫碳复合材料的制备方法

本发明公开了一种锂硫电池正极用硫碳复合材料的制备方法,制备的硫碳复合材料由单质硫和导电性好的碳材料组成。本发明首先需制备硫饱和的N-甲基吡咯烷酮溶液(NMP溶液),然后加热该溶液至一定温度(高于硫的熔点)后,按所需质量比依次加入硫与碳材料,恒温保持一段时间,硫熔融并随N-甲基吡咯烷酮溶剂浸润到碳材料的孔隙中,自然冷却至室温,熔融硫便随温度的降低沉积到碳材料的孔隙中及表面,整个过程持续搅拌。室温下真空抽虑该混合溶液,滤液回收重复利用,滤饼洗涤后干燥、研磨、过筛,即得到所需硫含量的硫碳复合材料。本发明制备的硫碳复合材料电化学活性高,循环性能好,具有广阔的应用前景。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
软质复合材料的连接方法

一种软质复合材料的连接方法涉及机械加工领域,包括如下步骤:a.加工预制孔;b.加工螺母;c.将螺母旋入软质材料基体内,直至螺母的抗拉头部压紧在预制孔上;d.从软质材料基体上预制孔的另一侧,旋入带有外螺纹的螺栓。本发明构思新颖独特,通过在螺母杆体外周加工斜滚花,利用复合材料的预制孔,将螺母杆体旋入软质复合材料的基体内,并利用杆体内侧的螺纹与螺栓连接,实现了软质基体间的连接,连接效果好;利用本发明中的方法连接软质复合材料成本低,安装拆卸方便,安全可靠性高,维护方便。故本发明具有较高的市场推广和应用价值。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
茶生物质复合材料及其制备方法与应用

本发明公开了一种茶生物质复合材料及其制备方法与应用。该复合材料包括以下按重量份数计的原料:茶生物质60‑70份、木粉20‑50份、秸秆粉12‑30份、相容剂2‑5份、润滑剂0.2‑1.5份、着色剂2‑3份、抗氧化剂0.1‑3份、稳定剂0.1‑3份。制备方法为:按需要称取原料;取茶生物质60‑80℃下浸泡20‑48小时,洗净后晾干并磨碎至10‑20目,备用;将步骤2中处理后的茶生物质与木粉、秸秆粉、相容剂、润滑剂、着色剂、抗氧化剂、稳定剂混合,搅拌均匀后,投入造粒机中60‑118℃下造粒,得母料;将母料投入挤出机中挤出得茶生物质复合材料。本发明茶生物质复合材料力学性能好,杀菌抑菌能力强,且具有吸湿能力,适合作为室外地板和家具的材料。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
菱镁矿纤维强化粉煤灰复合材料

本发明涉及一种菱镁矿纤维强化粉煤灰复合材料,本发明公开了一种菱镁矿纤维强化粉煤灰复合材料及其制备技术,其组成及重量份为:菱镁矿纤维0.2~8份,粉煤灰20~55份,砂子25~35份,水泥11~22份,熟石灰11~22份,石膏5~15份,减水剂0.1~2份。将菱镁矿纤维、粉煤灰、砂子、水泥、熟石灰、石膏和减水剂干混均匀,加入总重量18%~40%的水搅拌均匀,并压注或振动成型后养护即可得到菱镁矿纤维强化粉煤灰复合材料。使用菱镁矿纤维作为增强相,得到抗压强度和抗弯强度明显增强的粉煤灰复合材料,该复合材料为常温养护的粉煤灰复合材料,在建筑材料、环境保护、道路、普通塔坝和桥梁等领域将具有广泛的应用。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
硼镁铁矿纤维强化粉煤灰复合材料

本发明涉及一种硼镁铁矿纤维强化粉煤灰复合材料,本发明公开了一种硼镁铁矿纤维强化粉煤灰复合材料及其制备技术,其组成及重量份为:硼镁铁矿纤维0.2~8份,粉煤灰20~55份,砂子25~35份,水泥11~22份,熟石灰11~22份,石膏5~15份,减水剂0.1~2份。将硼镁铁矿纤维、粉煤灰、砂子、水泥、熟石灰、石膏和减水剂干混均匀,加入总重量18%~40%的水搅拌均匀,并压注或振动成型后养护即可得到硼镁铁矿纤维强化粉煤灰复合材料。使用硼镁铁矿纤维作为增强相,得到抗压强度和抗弯强度明显增强的粉煤灰复合材料,该复合材料为常温养护的粉煤灰复合材料,在建筑材料、环境保护、道路、普通塔坝和桥梁等领域将具有广泛的应用。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
硫碳复合材料的制备方法

本发明公开了一种硫碳复合材料的制备方法,制备的硫碳复合材料由单质硫和导电碳材料组成。本发明中需要按一定质量比称取单质硫和导电碳材料,研磨混合,过筛,置于密封罐进行密封并抽去空气,向密封罐中通入惰性气体,然后将密封罐置于炉体中加热至130℃~160℃下保持5h~6h,之后继续加热至310℃~350℃下保持2h~3h,然后自然冷却,研磨过筛,即制备得到所需硫含量的硫碳复合材料。本发明方法制备的硫碳复合材料具有电化学活性高,比容量大的优点,以该硫碳复合材料为正极的锂硫电池循环性能好,且该发明方法操作方便、简单易行,具有广阔的应用前景。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
碳铬镁矿纤维强化粉煤灰复合材料

本发明涉及一种碳铬镁矿纤维强化粉煤灰复合材料,本发明公开了一种碳铬镁矿纤维强化粉煤灰复合材料及其制备技术,其组成及重量份为:碳铬镁矿纤维0.2~8份,粉煤灰20~55份,砂子25~35份,水泥11~22份,熟石灰11~22份,石膏5~15份,减水剂0.1~2份。将碳铬镁矿纤维、粉煤灰、砂子、水泥、熟石灰、石膏和减水剂干混均匀,加入总重量18%~40%的水搅拌均匀,并压注或振动成型后养护即可得到碳铬镁矿纤维强化粉煤灰复合材料。使用碳铬镁矿纤维作为增强相,得到抗压强度和抗弯强度明显增强的粉煤灰复合材料,该复合材料为常温养护的粉煤灰复合材料,在建筑材料、环境保护、道路、普通塔坝和桥梁等领域将具有广泛的应用。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
黑硼锡镁矿纤维强化粉煤灰复合材料

本发明涉及一种黑硼锡镁矿纤维强化粉煤灰复合材料,本发明公开了一种黑硼锡镁矿纤维强化粉煤灰复合材料及其制备技术,其组成及重量份为:黑硼锡镁矿纤维0.2~8份,粉煤灰20~55份,砂子25~35份,水泥11~22份,熟石灰11~22份,石膏5~15份,减水剂0.1~2份。将黑硼锡镁矿纤维、粉煤灰、砂子、水泥、熟石灰、石膏和减水剂干混均匀,加入总重量18%~40%的水搅拌均匀,并压注或振动成型后养护即可得到黑硼锡镁矿纤维强化粉煤灰复合材料。使用黑硼锡镁矿纤维作为增强相,得到抗压强度和抗弯强度明显增强的粉煤灰复合材料,该复合材料为常温养护的粉煤灰复合材料,在建筑材料、环境保护、道路、普通塔坝和桥梁等领域将具有广泛的应用。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
铬氧化物/CNTS复合材料及其制备与应用

本发明属于锂原电池正极材料制备的技术领域,具体涉及一种铬氧化物/CNTS复合材料及其制备与应用,所述铬氧化物/CNTS复合材料以铬氧化物与碳纳米管为原料,采用高温固相法或高能球磨法制作而成,本发明使用导电性好的CNTS与铬氧化物进行复合,得到的复合材料导电性得到明显改善,容量升高,倍率性能提升。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于GO/Fe3O4/β‑CD磁性纳米复合材料高灵敏检测多环芳烃电化学方法

本发明属于化工领域,尤其是基于GO/Fe3O4/β‑CD磁性纳米复合材料高灵敏检测多环芳烃电化学方法,采用一步原位法合成磁性纳米复合材料GO/Fe3O4,再合成GO/Fe3O4/β‑CD纳米复合材料,根据环糊精(β‑CD)与多环芳烃之间的主客体识别关系实现多环芳烃的检测,具有响应速度快、灵敏度高、稳定性好、选择性好、检测线宽等优点。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
Ag修饰层间镶嵌SnS<Sub>2</Sub>复合材料的制备方法

本发明属于热电池电极材料技术领域,尤其涉及一种Ag修饰层间镶嵌SnS2复合材料的制备方法,首先将轻度刻蚀的石墨烯材料进行金属Ag修饰后,分散于溶剂中形成分散液,然后将2D层间材料、锡源、硫源溶于溶剂中形成溶液,加入到Ag修饰的石墨烯的分散液中,机械搅拌下充分反应,最后经高温反应后制成Ag修饰层间镶嵌SnS2复合材料;本发明的Ag修饰层间镶嵌SnS2复合材料具有体积膨胀率小,导电性优、比容量高,热稳定性好、容量大的特点。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于复合材料或复合材料与金属的连接结构及连接方法

本发明公开了一种用于复合材料或复合材料与金属的连接结构及连接方法,所述连接结构包括安装在连接系统内部安装孔处的膨胀套、穿过膨胀套实现与螺母连接的螺栓以及螺母本身。采用本发明所述的连接结构对复合材料进行连接,由于所述螺栓、膨胀套和螺母采用特定结构及不同材料,可解决复合材料构件无法实现直接过盈连接的问题,复合材料压缩强度低的问题、连接系统防松问题、连接系统适应厚度在一定范围内变化的问题,能提高连接的稳定性和可靠性,并具有结构简单,重量轻,连接可靠,装配使用方便,防腐及装配工艺性好的优点,适用于复合材料结构或复合材料与金属复合结构以及其他类似结构的连接。

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复合材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
多功能餐饮配送箱
多功能餐饮配送箱 958     
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本实用新型公开了一种多功能餐饮配送箱,属于餐饮配送技术领域,一种多功能餐饮配送箱,包含箱体,所述箱体侧面设有箱门,所述箱体内竖直方向设有支撑体,所述箱体的内侧壁和所述支撑体上设有分隔齿,所述分隔齿上下均匀间隔设置,所述分隔齿在相同高度上成组设置,所述分隔齿包含下支撑块和上挡板;所述箱体设有控制模块,所述控制模块对应设有控制开关,所述控制模块包含电源模块、加热模块以及消毒模块,所述箱体中设有加热单元和消毒单元。这种多功能餐饮配送箱使餐盒固定良好,具有保温和消毒功能,材料环保易清洁,提高了餐饮配送质量以及食品卫生安全。

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功能材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
酒糟基固体酸催化剂及其制备方法与应用

本申请公开了功能材料制备和有机固废资源化技术领域的一种酒糟基固体酸催化剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将酒糟于自然条件下风干后粉碎;步骤二、将步骤一粉碎后的酒糟与浓硫酸在反应釜中搅拌混合,再将反应釜置于烘箱中反应2~8h,烘箱的温度为100~200℃,反应结束取出反应釜内的黑色产物,并对黑色产物进行多次洗涤,直至洗涤后的滤液为中性,且滤液中检测不到SO42‑离子;步骤三、将洗涤后的黑色产物放入烘箱烘干至恒重,烘箱的温度为104~106℃,研磨至200目即得到固体酸催化剂。利用酒槽制备高活性的固体酸,将固体酸应用于农林废弃物处理,有效改善了农林废弃物的资源化利用,应用潜力和前景广阔。

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功能材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
低极化热电池正极的组成物

本发明公开了一种低极化热电池正极的组成物,按质量百分比计,热电池正极的组成物为:黄铁矿50~88%,氧化锂1~15%,低熔点共熔盐5~30%。本发明在正极活性物质中加入两种功能材料,从而改善热电池正极的电化学性能,提高电池输出电压的平稳性,其中一种功能材料是增强正极与电解质的湿润性能,降低极化,另一种功能材料对正极活性物进行热保护,同时改善正极的导电性能,降低极化。

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功能材料
贵州 - 遵义 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合固态电解质膜及其制备方法

一种复合固态电解质膜,是将聚合物在有机溶剂中分散均匀后,再加入无机氧化物分散均匀,最后加入锂盐搅拌均匀即得复合电解质浆料,将复合电解质浆料涂覆在高孔隙率的多孔支撑材料上,干燥,得到高机械强度、超薄的复合固态电解质膜。

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复合固态电解质膜 材料制备 复合材料技术
贵州 - 遵义 来源:贵州梅岭电源有限公司 2022-04-28
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