本发明公开了一种钠离子电池碳基复合负极材料的制备方法,通过水热法得到硬碳碳球,通过液相法将含铁源、碳源附着或包覆在硬碳碳球表面,得到负极材料前驱体,将所述负极材料前驱体经过一步碳化得到所述的碳基复合负极材料。此外,本发明还公开了采用所述的制备方法制得的钠离子电池碳基复合负极材料,包括硬碳碳球,以及吸附和/或包覆在硬碳碳球表面的石墨化碳材料。本发明制备方法工艺简单,原料易得,易于实现产业化。本发明制得的部分石墨化碳层包覆碳球复合材料兼具导电性高、层间距大,比表面积适中等优点,该复合材料用于钠离子电池,展示出高的循环性能和优异的倍率性能。
本发明公开了一种含Ni?P?SiC(二硼化钛)复合镀层的改性碳纤维及其制备方法和应用,该改性碳纤维由碳纤维及其表面的Ni?P?SiC复合镀层、Ni?P?TiB2复合镀层或Ni?P?SiC?TiB2复合镀层构成,其制备方法是将碳纤维表面依次进行去胶、粗化、中和、敏化、活化、还原及解胶预处理后,置于化学镀液中进行化学方法镀覆Ni?P?SiC、Ni?P?TiB2或Ni?P?SiC?TiB2复合镀层,得到复合镀层致密均匀,复合镀层与碳纤维结合力强,改性碳纤维与金属基体相容性好,在金属基体中分散性好,可以制备出力学性能好、性能稳定、可靠性好的碳纤维增强金属基复合材料;且改性碳纤维的制备方法简单、成本低,有利于工业化生产。
一种高倍率锂离子电容电池负极材料及其制备方法,属于储能材料制备技术领域。本发明先将活性炭和导电铜粉混合均匀,然后在混合物表面化学气相沉积一层炭纤维,得到沉积有炭纤维的活性炭-铜粉复合材料,将此复合材料与石墨按照一定的比例进行混合即得到高倍率锂离子电容电池的负极材料。本发明利用了铜粉的导电性能和催化性能,在活性炭表面采用催化化学气相沉积炭纤维,改善活性炭的导电性能,从而提高锂离子电容电池负极材料的高倍率性能。
本发明公开了一种聚苯乙烯-磁性吸收剂复合吸波涂料及其制备方法,该方法为:a)将聚苯乙烯颗粒料中的水分晾干或烘干;b)按二甲苯∶乙酸乙酯∶邻苯二甲酸二丁酯=1∶1~3∶1~2的体积比配好有机溶剂,倒入反应容器中,将聚苯乙烯颗粒料加入反应容器中溶解得到混合物;c)在混合物中加入铁氧体粉体吸收剂和Fe合金片状纳米晶吸收剂,再加入松香和钛酸酯偶联剂;d)将混合物搅拌均匀。该聚苯乙烯-磁性吸收剂复合吸波涂料在隔热、隔音特性基础上兼具电磁波吸收特性,成为吸波-隔热-隔音多功能复合材料。
本发明公开了一种高导热碳纤维预浸料及其制备方法,包括纳米纤维膜、高导热碳纤维束A和高导热碳纤维束B,高导热碳纤维束A与高导热碳纤维束B交替间隔布置;纳米纤维膜依次交替穿插于高导热碳纤维束A与高导热碳纤维束B之间;高导热碳纤维束A与高导热碳纤维束B远离纳米纤维膜的一侧均含浸有热熔树脂。本发明通过纤维纱束错位排列两次热压浸胶制备负载纳米纤维膜的碳纤维预浸料,一方面,减少了引纱过程中的断丝率,提高了预浸料的性能、制备效率和由该高导热碳纤维预浸料制备的高导热复合材料的面内性能;另一方面,通过引入纳米纤维膜且在预浸料内贯穿厚度方向排布提高了由该高导热碳纤维预浸料制备的高导热复合材料的层间剪切性能。
本发明公开了一种纤维织物的送料切割系统,包括送料总成和切割总成;送料总成包括安装台架及安装于其上的上、下导料轴和料卷转动轴,上导料轴有平行布置、与料卷数量对应的多根,各料卷分别绕过相应的上导料轴后从下导料轴处绕过叠加复合,再送往切割总成。切割总成包括机架、输送皮带、纵向导轨、横向切割装置,机架的上端连接有切割工作台面,输送皮带的输送段贴合于切割工作台面上,机架的近送料总成端设置有使复合材料贴于输送皮带表面的压辊,纵向导轨对称连接于机架的纵向两侧,横向切割装置的两端连接于纵向导轨上,可沿其移动至合适位置进行横向切割。机架的最后端设置有输送托板将切割后的复合材料往后续工艺。
本发明涉及一种黏土修饰电极的制备方法及其应用。其过程如下:利用氯化钠对提纯后的海泡石钠化;采用TiO2对钠化后的海泡石进行改性;再进行氧化亚铜纳米颗粒的组装以制备氧化亚铜与海泡石的复合物,以此复合物制备黏土修饰电极并对H2O2进行检测。该发明具有以下的优点:每次用于制备修饰电极的复合材料的量极少,操作步骤易于控制,制备的修饰电极具有良好的稳定性及电化学性能。 1
一种制备碳纳米管泡沫体的方法,将每克混酸处理的碳纳米管与40~150ml明胶水溶液,其中明胶的浓度为0.5~6%,经搅拌均匀后用超声仪超声约10~60分钟;在混合溶液中加入2-20ml有机溶剂,不断的搅拌直到弹性体形成;将弹性体放到石墨模具中,加上1~100MPa压力,并且保压10~40分钟,然后放到真空干燥箱中50~200℃保温1~5小时,接着在N2环境下200~800℃保温1~5个小时,自然冷却至常温,即得多孔碳纳米管泡沫体。所得产品不含有机聚合物粘结剂,孔穴率分布和孔径大小可调,它可作为制备聚合物基和金属基复合材料的预制件,还可作为生物支架材料、生物载体、催化剂载体、吸附剂和过滤器等。
本发明公开一种石墨烯改性环氧树脂提高LED散热性的方法。通过在环氧树脂中分别加入外掺剂石墨烯及其衍生物氧化石墨烯,提高环氧树脂的导热性;并采用改性后的环氧树脂完成LED封装,从而提高LED的散热性。该发明中,在环氧树脂中加入一定量的石墨烯充当导热结点,可降低界面热阻,同时能够在聚合物中形成传递热量的导热网络,从而提高复合材料的导热性;并且当氧化石墨烯作为外掺剂时,氧化石墨烯/环氧树脂复合材料导热性能更优。因此,采用石墨烯改性环氧树脂封装LED,将更好地提高LED的散热性。
本发明公开了一种TBJ组织修复薄膜型支架及其制备方法。TBJ组织修复薄膜型支架包括有梯度变化的聚合物/陶瓷复合材料区域、聚合物区域和聚合物/陶瓷复合材料区域三个层次区域结构,其制备方法是先通过共混和热压成型得到聚合物薄膜和聚合物/陶瓷复合薄膜,将两种薄膜拼接、热压融合,再通过沿连接线界面的垂直方向进行轴向机械拉伸,得到薄膜型TBJ支架,该支架材料在设计上仿生TBJ组织具有材料成分、结构、机械性能变化的多重梯度特征,且兼具力学增强和离子与力学信号复合调控作用,是一种具备高度仿生组织特征和优异力学性能的腱骨修复支架材料,可以应用于腱骨连接点细胞及胞外基质的再生诱导和功能重建。
本发明提供了一种层状结构纸基碳电极制备方法,包括以下步骤:1)将废纸浸泡在复合催化剂溶液中,浸透后取出,干燥;2)将活化剂和碳材料分散在水溶性热固性树脂中,得到活化剂‑碳材料‑水溶性热固性树脂混合溶液;3)将浸有复合催化剂的废纸浸泡在活化剂‑碳材料‑水溶性热固性树脂混合溶液中,浸透后取出,干燥;4)将上述干燥后的废纸逐层叠加,热压胶合,得到纸基‑树脂复合材料;5)把所述纸基‑树脂复合材料放置在夹板中,烧结,冷却,洗涤,得到纸基层状电极材料。通过本发明方法制备的纸基碳电极在宏观上具有明显的层状结构,在微观上具有三维网络结构。采用此方法制备的层状结构复合碳电极用作超级电容器的电极材料,可获得了较高的比电容。
本发明属于锂空气电池技术领域,具体公开了一种八面体形貌的Ni‑N‑C复合材料及其反相微乳液制备方法。本发明方法制得的Ni‑N‑C复合材料用作锂空气电池催化剂材料具有较低的过电位,且其制备方法简单,具有较好的前景。
本发明提供了一种屋面保温保护一体化产品及其施工方法,属于建筑工程节能保温领域。本发明提供的一体化产品包括保温复合材料,包含面层、保温层,保温复合材料的边角高于保温层而形成凹槽面;还包括隔热反射膜,隔热反射膜与凹槽面之间形成空气层,大大地提升了热传导阻力,提升保温效果。隔热反射膜还具有防水防潮的作用,保护防水层不受侵蚀,延长防水材料的使用寿命。使用本发明提供的保温保护一体化产品在屋面施工,减少构造层次,提升施工效率;能进行装配式施工,节能环保;能避免施工过程中对防水层的破坏,减少渗漏率;房屋建筑在使用过程,便于维修维护。
本发明公开了一种磷酸银/多壁碳纳米管/钨酸铋复合光催化材料及其制备方法,该复合光催化材料包括由多壁碳纳米管和钨酸铋复合形成多壁碳纳米管/钨酸铋复合材料,其上负载有磷酸银,磷酸银的质量百分含量为0.15~0.3。其制备方法包括制备多壁碳纳米管/钨酸铋复合材料以及在其上负载磷酸银。本发明复合光催化材料具有稳定性强、光响应范围宽、电子‑空穴对分离效率高、光催化性能优异、环境友好等优点,有着很好的应用价值和应用前景,其制备方法具有反应条件温和、工艺流程简单、绿色环保、能耗低、产率高等优点,适合于大规模制备,便于工业化利用,在合成功能材料领域展现了良好的发展势态和广阔的应用前景。
苯并噁嗪树脂在覆铜板、层压板、耐火材料、RTM、复合材料、绝缘材料等领域有广泛的应用前景,在对介电性能有特别高要求的领域,聚苯并噁嗪还存在着固化温度高、介电性能不够理想的缺点,本发明通过在苯并噁嗪树脂主链中引入金刚烷结构,降低了苯并噁嗪树脂介电常数,进一步通过引入带吸电子基团的酚,提高体系反应活性。该树脂适合用于复合材料树脂基体、微电子封装材料及胶粘剂等领域。
本发明提供了一种核壳结构硫化铋@硫化铜复合物微球及其制备方法,属于材料制备领域。该方法是先通过在乙二醇中加入硝酸铋和硫脲,然后采用溶剂热法制备硫化铋微球,再将硫化铋分散在一定量的去离子水中,接着与氯化铜溶液进行离子交换反应制备硫化铋@硫化铜复合材料。本发明制备的核壳结构硫化铋@硫化铜复合物微球具有形貌可控、操作简单、不使用添加剂、高产率、低成本、合成工艺简单等特点;且本发明制备的核壳结构硫化铋@硫化铜复合材料具有高的反应活性,在光电器件、光催化等领域具有潜在的应用前景。
一种白泥回收综合利用方法,利用强酸弱碱盐直接与造纸回收白泥混合、干燥和球磨后得到去除残余碱的白泥粉末。该粉末作为填料制备橡胶或塑料复合材料,不仅可以降低复合材料的生产成本,而且还可以改善制品性能。本发明直接使用强酸弱碱盐去除白泥的残余碱,代替酸性较强的无机酸和高成本的有机酸,能提升白泥的白度,简化处理工艺,节约处理成本,具有很好的社会效益和经济效益。
本发明提供了一种硅碳负极前驱体材料、硅碳负极材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将纳米硅粉、石墨和聚合物混合均匀,得到纳米硅石墨复合材料;对纳米硅石墨复合材料进行加压处理,得到紧实的纳米硅石墨复合块料;将纳米硅石墨复合块料在惰性气氛下进行碳化处理,得到硅碳负极前驱体材料。该制备方法保证了硅/石墨/无定型碳的粘接强度以及分散均匀性,大大缓解了硅在充放电过程中的体积膨胀效应,所制得的硅碳负极前驱体材料具有压实密度高、硅碳均匀分布的特点,所制得的硅碳负极材料的比容量、首次充放电效率以及循环性能得到大幅度提升。
本发明属化学和生物工程,是将生态系中多种 植物废、落或鲜叶转化,使各得合理利用。其中叶乳 粉,可作多种营养添加剂,粘合剂,饲料等;废渣制药 辅料、复合材料和饲料等;废水培养酵母。当副产药 物或香精时,也将原制药工艺中废变宝。此工艺每天 有产品,不象光合库藏物种子块根等一年收一季;将 废、落叶资源化,是挽救生态系中巨大自然损失,故 取名绿叶工程。叶乳机组能将叶、块根种子由脱叶、 清洗直至分离出叶乳粉浆。
本发明介绍了一种铜-钼-铜三层复合板的制造方法,属于复合材料的制备技术领域。该方法生产铜-钼-铜三层复合板以普通电解铜做原料,插入石墨模中钼锭两侧空隙,再将模体投入使用氢气等还原性气体做保护气体的加热炉中加热,然后经保温、热轧、热处理等工序加工即成,不仅大大降低了制造成本且使铜、钼两种不同材料之界面结合强度较传统轧制压接法高出一倍左右。
本发明公开了一种微米级规则排列纤维丝束制备方法与装置。方法包括:S1、从纤维干纱中抽取单根纤维丝,将单根纤维丝的两端均粘接质量块;S2、将粘接有质量块的单根纤维丝放置在单根纤维固定装置上;S3、操作水平移动平台将单层纤维固定装置移动至合适位置;S4、操作竖直移动平台带动单根纤维固定装置向下移动,将单根纤维固定装置上的纤维丝固定在单层纤维固定装置上;S5、重复步骤S1‑S4直至单层纤维固定装置的纤维丝排列均匀。本发明可以适用于所有的长丝纤维,可以对纤维增强复合材料单个铺层中的纤维位置进行精密控制,同时降低了纤维增强复合材料的单个铺层厚度。
本发明公开了一种核壳型碳硅负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米硅粉、碳材料和粘结剂混合均匀,得到纳米硅碳混合材料;(2)在惰性气体保护下,将纳米硅碳混合材料进行混捏、压制成型后冷却得到轧片;(3)对轧片进行粉碎分级,得到碳硅复合材料;(4)将有机碳源溶于溶剂中得到液态或乳化状态的碳包覆剂;(5)将碳包覆剂喷洒包覆在碳硅复合材料表面得到核壳结构材料;(6)将核壳结构材料在惰性气氛下进行碳化处理后过筛、除磁,即得到所述核壳型碳硅负极材料。本发明的制备方法得到的核壳型碳硅负极材料的结构稳定性和表面稳定性好,首效与循环性能优异。
本发明涉及一种用于水体修复的漂浮型光催化材料及其制备方法,首先以二次煅烧的方法制备出缺陷态氮化碳纳米片,再通过原位沉积法在其表面紧密附着碳酸银纳米颗粒形成复合材料,最后配置聚苯乙烯乙酸乙酯粘合剂将复合材料负载到珍珠岩表面制备漂浮型光催化材料。本发明制备的漂浮型光催化材料具有污染物去除效率高、环保无毒、制备工艺简单、易于固液分离和再利用、成本较低等优点,在短时间内能通过先吸附再降解以达到去除污水中亚甲基蓝和四环素的目的,本发明可用于印染、医疗、养殖等行业的污水处理,为有机污水的高效修复提供有效借鉴。
本发明涉及有色冶炼场地重金属污染修复技术领域,具体涉及一种铁基‑羧基改性生物炭及其制备方法与应用。所述制备方法具体包括:将生物质原料预处理后进行热解获得生物炭;将生物碳与过氧化氢溶液以固液比为1:10‑20比例混合,搅拌反应后过滤取滤渣,并烘干获得改性生物炭;将高铁赤泥与硫酸溶液以固液比为1‑3:1‑2比例混合,反应后离心过滤取滤液,获得铁基浸渍液;将改性生物碳加入至铁基浸渍液中进行超声浸渍后,过滤取滤渣,经清洗、烘干获得铁基‑羧基改性生物炭复合材料。该制备方法过程简单,条件温和,且获得的改性复合材料能有效降低锑冶炼场地锑、镉等重金属生物有效性,改善场地土壤适生性能。
本发明一种制备纳米锂铝双金属复合箔材的深冷轧制方法,利用超低温塑性变形,金属锂与金属铝之间结合力相对较弱,从而难以形成金属间化合物;与此同时,利用超低温情况下,金属锂与金属铝均具有良好的塑性等特点,通过多道次深冷累积轧制,轧件形成层状结构的锂铝双金属复合箔材,该材料为层状复合材料,为铝/锂/铝……锂/铝多层复合材料,该材料中,锂与铝材料界面处不形成铝锂金属间化合物;与现有技术相比,本发明深冷叠轧技术目前适合纯铝与纯锂材料,利用该技术,成功地制备了锂铝双金属复合箔材,该复合箔材在电池材料等领域具有广阔前景。
本发明涉及氧化锌晶须的一种制备方法,属于无机材料制备领域。该制备方法利用锌蒸气压与温度的关系,直接以热镀锌渣为原料,将装有锌渣的反应器置于特制的电炉内,在一定的气氛中反应相应的时间,即生成外观为白色疏松的的氧化锌晶须,本发明具有原料要求低、设备简单、易实现工业化生产等优点,产率达90%以上,晶须ZnO含量大于98%,对锌资源的直接深度加工和复合材料的制备具有重要的意义。本发明还可制备多针状氧化锌晶须。
本发明提供一种提高碳纳米材料增强镍基高温合金综合性能的方法,属于粉末冶金及高温合金领域。针对碳纳米材料增强镍基高温合金降低高温抗氧化性能问题,本发明首次提出对碳纳米材料表面包覆致密Ni层,解决碳纳米材料易团聚、与基体界面结合差等导致的力学性能和高温抗氧化性能差的问题;通过特定的球磨工艺,获得碳纳米材料均匀分散的混合粉末,实现碳纳米材料的进一步均匀分散;通过放电等离子烧结(SPS)、热等静压、热压、热挤压或热锻,或3D打印等粉末成形方法,制备得到碳纳米材料增强René104镍基复合材料,所制备的材料力学性能优异,同时具有优异高温抗氧化性能,有效解决了碳纳米材料增强金属基复合材料无法作为高温结构材料使用的难题。
本发明针对废旧镍钴锰三元锂离子电极材料设计了一种简便高效的再生工艺,使得废旧镍钴锰正极和石墨负极材料同时回收再生为钠离子电池负极材料,属于锂离子电池材料回收技术领域。主要包括以下步骤:步骤1,将废旧正、负极粉末与升华硫按一定比例混合进行机械球磨,实现均匀复合;步骤2,在管式炉内进行高温煅烧,一步实现碳基金属硫化物复合材料的制备;步骤3,将复合材料进行水浸提锂,浸出渣烘干后,可直接用于钠离子电池负极材料。本发明可以有效的缓解环境与资源的压力,带来巨大的经济效益。同时,此方法工艺简单高效,有利于实现大规模制备。
本发明提供一种抗干扰型质子磁力仪探头,包括屏蔽外壳、第一线圈和第二线圈、探头,所述第一线圈与所述第二线圈为反向绕制且串联的螺线圈形线圈,所述第一线圈和第二线圈外具有线圈屏蔽涂层,所述线圈屏蔽涂层由外至内依次包括铝箔缠带、导电银浆涂层以及泡沫铜‑石墨烯/聚苯胺涂层复合材料层;所述泡沫铜‑石墨烯/聚苯胺涂层复合材料层,包括长方形泡沫铜、葡萄糖、聚苯胺、石墨烯粉末、对甲苯磺酸溶液。采用第一线圈和第二线圈为反向绕制且串联的双线圈差分结构,以提高抗干扰能力。采用线圈分段串联的设计,可降低线圈上的分布电容。很好地抑制了大量外部噪声,提高了设备的抗干扰能力。
一种基于二硒化钼/木炭的非对称超级电容器的制备方法,它涉及非对称超级电容器的制备方法。本发明解决现有碳材料制备成本高,比电容低的问题。制备方法:一、去木质素;二、制备二硒化钼粉末;三、制备负载二硒化钼的木片;四、制备二硒化钼/木炭复合材料;五、制备木炭;六、制备二氧化锰/木炭复合材料;七、制备非对称超级电容器。本发明用于基于二硒化钼/木炭的非对称超级电容器的制备。
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