本发明公开了一种低熔点合金模具的弯曲拉深成型方法和装置,成型方法包括在上凸模与所要成形工件坯料之间设置模垫,所述模垫是压置在所要成形工件坯料边界处的至少两个等高度、等压力变形度的弹性压边垫块组,每个弹性压边垫块组由至少两块高度递减的弹性压边垫块,分别依次用于各步弯曲、拉深,实时地调整弹性压边垫块的高度和位置,使所述弹性压边垫块的压边力满足弯曲拉深的要求,最后取出弹性压边垫块,完成直接弯曲拉深成型。能降低模具的制作成本和准备周期,还能简化操作,提高成型效率,尤其是能有效地避免工件发生起皱和拉裂的现象,明显提高成品率,提高成品质量。本发明的成型方法和装置最适用于制造多品种、小批量的工业产品与样件。
本发明涉及一种口腔修复用3D打印复合材料及其制备和使用方法。一种口腔修复用3D打印复合材料,其特征在于,按照重量份数计,包括以下组分:低粘度单体10份~40份;增强单体或低聚物10份~40份;陶瓷粉体150份~200份;膨胀单体5份~20份;分散剂5份~15份;短波光引发剂2份~6份;长波光引发剂1份~3份;紫外光吸收剂1份~3份;及可聚合季铵盐抗菌单体2份~5份。上述口腔修复用3D打印复合材料固化收缩较小、固化时间短、抗菌性强,从而适用于制作口腔修复体。
本发明公开了一种蜂窝状非贵金属整体催化剂的制备方法,该方法包括以下步骤:蜂窝状非贵金属整体催化剂胚料的制备:制备粉料并得到非贵金属催化剂细粉,将细粉制成胚料;胚料成型:通过成型方法将胚料制成制品胚型;制品胚型的烧结:将制品胚型经过初步干燥后,在一定温度下进行直接烧结,最终得到蜂窝状非贵金属整体催化剂产品。本发明包括胚料的制备、胚料成型及制品胚型的烧结这三个步骤,将传统的蜂窝陶瓷催化系统制造工艺由原来的催化剂制备、蜂窝陶瓷载体制备、催化剂担载、封装的四步简化为上述的三个步骤,大大节省了时间和降低了成本;蜂窝状非贵金属催化剂的烧结温度较传统蜂窝陶瓷的烧结温度可以更低,节约了大量的能源。
本发明公开了一种吸波粉、吸波材料、其制备方法及应用,制备吸波粉的原料包括正硅酸酯类化合物0.005‑0.5份;硼酸酯类化合物0.005‑0.5份;酸0.001‑0.005份;氨基硅烷偶联剂0.001‑0.005份;无水乙醇0.5‑15份;吸波原粉20‑80份;吸波材料包括:吸波粉70‑90份;水基粘接剂5‑30份;固化剂0.01‑1份;稀释剂5‑90份;助剂0.1‑2份;吸波材料,具有高的密度、磁导率和电阻率,满足民用和工业场景的需求。
本发明提供了一种固体氧化物燃料电池、其制备方法和用途,包括依次层叠设置的阳极层、电解质层和阴极层,其中,所述电解质层含有Li7‑XLa3Zr2‑xMxO12,其中,0≤x<2,M选自Al、Ga、Sb、Nb、Ta、W、Sr及Y中的至少一种;本发明所述固体氧化物燃料电池的电解质层含有上述电解质材料,其具有优异的氢离子电导率,使得固体氧化物燃料电池在300℃以下能正常工作,解决了传统固体氧化物燃料电池工作温度高的问题。
本发明实施例提供了一种导电导离子复合材料,包括导电组分和导离子组分,所述导电组分与所述导离子组分通过化学键结合在一起,所述导电组分包括碳材料,所述碳材料包括纯相碳材料或含有掺杂元素的碳材料,所述导离子组分包括快离子导体,所述导电导离子复合材料同时具有导电子通道和导离子通道,所述导电子通道与所述导离子通道相耦合。该导电导离子复合材料同时具备高电子传导和高离子传导性能,且结构稳定,将其应用于电极材料的改性处理,可最大化发挥电极材料本身的能量密度,并提高电池的长循环稳定性和安全性。本发明实施例还提供了该导电导离子复合材料的制备方法,以及基于该导电导离子复合材料的改性电极材料及其制备方法和储能器件。
本发明提供了一种复合固态电解质浆料、薄膜、制备方法及全固态电池。所述方法包括:将聚合物加入到非极性溶剂中,混合得到溶胶;向所述溶胶中加入固态电解质粉末及锂盐溶液,混合得到复合固态电解质浆料;所述非极性溶剂为不与所述固态电解质粉末发生反应的有机溶剂。通过将聚合物与非极性溶剂混合,形成溶胶,向该溶胶中加入固态电解质粉末及锂盐,混合后得到复合固态电解质浆料;利用溶胶的高剪切力分散固态电解质粉末及锂盐溶液,从而使得所述固态电解质粉末及锂盐溶液均匀分散在溶胶中,由于所使用的非极性溶剂不与固态电解质粉末发生反应,使得所得到的复合固态电解质浆料具有较高的稳定性。
本发明提供的一种在用直接还原法冶铁的同时生产水煤气的方法,具体是:以煤为还原剂,水煤气为燃料,以氧气为助燃剂;将煤和铁氧化物分别磨成粉料,经混合,压制成金属球团并置于冶铁煤气发生炉中,加热升温至1001~1250℃直接还原生产出海绵铁;并通过从冶铁煤气发生炉的底部注水或水蒸气利用冶铁煤气发生炉冶铁后的余热生产水煤气。本发明利用直接还原法炼铁并在还原炼铁的同时生产水煤气,可以使冶铁过程中产生的气体全部回收利用,实现炉内气体的零排放,真正实现绿色冶铁。
本发明公开了一种通过导热相变复合材料散热的电源及其制备方法,电源包括外壳、设置在所述外壳内的电池包、填充在所述外壳和电池包之间的导热相变复合材料;所述导热相变复合材料包括原料及其质量份数如下:石蜡10份~20份、固‑固相变储热材料30份~55份、导热剂20份~58份、偶联剂2份~5份。本发明的通过导热相变复合材料散热的电源,将具备导热性能和优良的储热性能的导热相变复合材料填充于外壳和电池包之间,实现将电源内部热量导热到外壳进行散热,亦实现通过材料相变吸收一部分热量,同时由于材料充分填充到电池包等内部各间隙之间,充分润湿界面,保证了电池包各部分温度均匀一致。
一种锂离子电池负极材料及其制备方法,锂离子电池负极材料为一种可控价态钛酸锂,可用化学式表示:Li4Ti(IV)5-xTi(III)xO(12-x/2),其中0<x<5;IV、III分别为Ti的价态。该可控价态钛酸锂结构为尖晶石结构,外观呈蓝色,具有良好导电性,固有电导率为10-3-10-8S/cm,其嵌锂电位<1.55V(vs?Li/Li+)。制备方法包括:1)原料均匀混合;2)固相反应;3)预处理;4)固相烧结。本发明的负极材料制备的锂离子电池具有电压高,倍率充放电性能优和能量密度高等特点。
本发明公开了一种微波介质陶瓷材料及其制备方法和电子器件,微波介质陶瓷材料由包括陶瓷主晶相和烧结助剂的原料烧结制得,所述烧结助剂为复合氟化物,所述复合氟化物选自LF、MF2、ReF3和NF4中的至少两种,其中L为碱金属元素,M为+2价金属元素,Re为稀土金属元素、Al、Ga或Bi,N为+4价金属元素。本发明使用具有低熔点的复合氟化物作为烧结助剂,能够在较低的温度下烧结制备出具有连续可调的中介电常数及低介电损耗等优良微波性能的微波介质陶瓷材料。
本发明涉及一种钛酸锂负极材料的制备方法和由该制备方法制得的钛酸锂负极材料。该钛酸锂负极材料包括一次颗粒,一次颗粒的成分为钛酸锂,一次颗粒的平均粒径D50为50~300nm,所述一次颗粒表面包覆一内包覆层,所述一次颗粒聚集成二次颗粒,二次颗粒平均粒径D50为5~30μm,且二次颗粒外表面整体包覆一外包覆层。本发明采用二次焙烧的方式将钛酸锂负极材料形成内外包覆结构,使钛酸锂产品不仅具有良好的加工性能,而且制得的全电池容量发挥高,倍率充放电性能良好,高温循环性能好,而且能解决材料的胀气问题。
本发明属于混凝土添加剂技术领域,具体涉及一种高性能泡沫混凝土用添加剂的制备方法。本发明以混合渣作为基础原料,通过利用盐酸对基础原料进行溶解,将其中的金属物质进行析出,随后通过利用辅助添加剂将其中金属进行絮凝结合,再与混合颗粒、钛酸四丁酯等原料进行混合,通过挤压,煅烧,可以有效形成多孔颗粒,并且将其中的金属元素负载其表面,同时形成的钛元素负载在其表面,最后与复合料、聚(N‑异丙基丙烯酰胺)进行混合,通过复合料的作用,可以很好的实现对于颗粒的包裹。
本发明公开了一种变压器骨架用氧化铝陶瓷浆料及其制备方法及应用方法。变压器骨架用氧化铝陶瓷浆料包括以下重量份的组分:90‑95份氧化铝、1‑5份氧化镁、3‑6份二氧化钛、1‑3份纳米氧化锌、4‑8份煅烧高岭土、15‑20份纳米陶瓷微粉、2‑6份烧结助剂、105‑110份水、1‑3份粘结剂;所述纳米陶瓷微粉为氧化铬、氮化硅、氧化锆和硅酸锆中的一种或几种的组合物。本发明的变压器骨架用氧化铝陶瓷浆料具有烧结时不易变形和收缩,且韧性好,拉伸强度和弯曲强度优异的优点。
本发明公开了一种二氧化碳转化电解池及其制备方法与应用,其中,包括固态电解质、分别位于所述固态电解质两侧的阳极和阴极;所述固态电解质为掺杂氧化铈/碳酸盐复合电解质;所述掺杂氧化铈的化学分子式为RMXCeYO2‑δ,其中,所述RMXCeYO2‑δ中的X+Y=1,0≤X≤0.25,RM为Sm、Gd、Ca、Mg、K、Na中的一种或多种;所述碳酸盐的化学分子式为(LixNayKz)2CO3,其中,x+y+z=1。所述电解池经共压共烧结制备。用本发明所述固态电解质能够提高电解电荷载体的电导率,促进CO2的化学吸附和转化,提升CO2转化动力学,使得基于所述固态电解质的二氧化碳转化电解池能够在400‑650℃的中低温度运行,且具有高效率、低成本、系统稳定等特点。
本发明提供了一种红外多孔陶瓷粉的制备方法及其在烟草中的应用。采用多种陶土材料经过粉碎、掺配、三级水洗、分段烧结等方法,制备出不同目数的陶瓷粉末。该陶瓷粉法向发射率在0.85‑0.90,波长在4‑20μm之间,具有较好的红外特性。该陶瓷粉可以应用到烟用香精香料、再造烟叶、复合滤棒、包装材料中,可以有效提高卷烟及相关制品的保润性能和质量品质。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种锂离子电池用核壳负极材料,负极材料具有核壳结构,其核包括纳米硅、钛酸锂和碳纳米管,纳米硅通过CVD沉积法生长在钛酸锂颗粒上,碳纳米管穿插于沉积有纳米硅的钛酸锂颗粒形成的空隙网络中,壳为有机裂解碳层。相对于现有技术,本发明通过设计核壳结构硅/钛酸锂/碳纳米管复合负极材料,将纳米硅、钛酸锂和碳纳米管的优势结合起来,纳米硅提升材料的比容量,钛酸锂作为缓冲硅体积膨胀的骨架支撑,稳定材料的整体结构,碳纳米管穿插于材料颗粒的空隙网络中,形成导电网络结构,有效提高材料的离子和电子传输速率;有机碳源包覆在最外层,隔离电解液的浸蚀,形成保护壳。
本发明公开了一种节能环保型手套生产制造工艺,所述手套生产工艺包括如下:手模酸洗工艺、手模碱洗工艺、凝固浸胶工艺和聚合烘烤工艺,浸胶烘烤后的手模投入至聚合物槽浸泡后,取出手模并进行微波烘烤后再进行卷边工艺以形成手套半成品;卷边的手模投入淀粉槽浸泡后,手模再进行降温工艺,降温后的手模转至脱模工位以得到成品手套。本发明具有工艺简单,耗能低,节能环保的特点,通过微波烘干工艺及吸波涂层手模的配合,让手套原材料更加致密快速均匀的结合于一体,提高手套整体的结构稳定性、耐酸性、耐碱性、抗拉伸性和抗水性,适用于医疗、医药卫生、食品加工、化工生物行业中。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种锂离子电池用核壳负极材料,负极材料具有核壳结构,其核包括纳米硅、钛酸锂和碳纳米管,纳米硅通过CVD沉积法生长在钛酸锂颗粒上,碳纳米管穿插于沉积有纳米硅的钛酸锂颗粒形成的空隙网络中,壳为有机裂解碳层。相对于现有技术,本发明通过设计核壳结构硅/钛酸锂/碳纳米管复合负极材料,将纳米硅、钛酸锂和碳纳米管的优势结合起来,纳米硅提升材料的比容量,钛酸锂作为缓冲硅体积膨胀的骨架支撑,稳定材料的整体结构,碳纳米管穿插于材料颗粒的空隙网络中,形成导电网络结构,有效提高材料的离子和电子传输速率;有机碳源包覆在最外层,隔离电解液的浸蚀,形成保护壳。
本发明是涉及一种沸石分子筛优势硅源的制备方法,具体公开了,其包括以下步骤:1)在致密硅源材料中加入溶剂,混合均匀后以其包裹碱金属源,并在容器中糅合成5mm‑20mm的夹层颗粒;2)使用微湿含浸法在步骤1)所得颗粒上滴加溶剂至表面刚有溶剂流出;3)将步骤2)所得产品干燥获得硅‑碱金属二元均匀嵌入混合物;4)以(3)中制备的硅‑碱金属二元均匀嵌入混合物作为沸石分子筛合成的改良硅源,与合成所需的其他组分进行结晶,提升结晶速率,获得沸石分子筛超小纳米晶体产品。
本发明提供了一种絮状团聚结构硫铁钠材料及其制备方法,制备的硫铁钠材料,稳定性高,初始容量高,最高达1600mAhg‑1。该硫铁钠材料可以用于储能电池的电极材料、电解质材料,比如可以应用在钠离子电池、锂离子电池、钾离子电池、铝离子电池、铅酸电池、超级电容器等储能电池的电极、电解质,也可以作为太阳能电池的重要组件,未来可能会应用于生物医药领域。
本申请涉及一种具有负离子功效的内衣,该内衣由负离子内衣面料构成,所述负离子内衣面料包括从外至内依次设置的外层、功能层、次内层和内层,所述外层为亲水层,所述内层为疏水层,所述次内层为导湿层,所述功能层为负离子纤维层;所述负离子纤维为一种负离子、石墨烯聚酯纤维,该聚酯纤维是以聚酯切片、石墨烯聚酯母粒和负离子聚酯母粒熔融混纺制备得到的,其上均布有沿厚度方向贯穿所述功能层2的通气孔,通气孔的孔径不大于0.1mm,每平方米范围内所述通气孔的数量不小于200万个。
本申请涉及一种复合摇粒绒面料,包括基布层,所述基布层的两侧面通过粘结层分别粘结有摇粒绒和尼龙绒毛层,所述尼龙绒毛层下表面设有抗菌层,所述抗菌层下部设有柔软层,所述柔软层下部设有亲肤层,亲肤层下部设有负离子纤维层;所述基布层采用经线和纬线编织而成,所述经线采用椰炭纤维和竹桨纤维混纺而成,所述纬线采用生物元壳聚糖纤维和牛奶纤维混纺而成,所述抗菌层采用铜改性聚酯纤维和银纤维混纺而成;所述负离子纤维层采用负离子、石墨烯聚酯纤维纺织而成,所述负离子、石墨烯聚酯纤维是以聚酯切片、石墨烯聚酯母粒和负离子聚酯母粒熔融混纺制备得到的。
本发明涉及一种超细高效负离子粉体材料及其制备方法。该粉体材料包括天然负离子释放材料、激发材料和能量传递材料,按重量百分比天然负离子释放材料含量为60%~95%,激发材料含量为2%~30%,能量传递材料含量为3%~25%。该粉体材料通过将天然负离子释放材料、激发材料和能量传递材料采取干法、湿法研磨超细粉碎处理相结合的处理方式制备得到。本发明的粉体材料比纯天然电气石释放负离子能力提高20倍以上,比其所用材料理论释放负离子能力提高3倍以上,同时其粉体粒度达到纳米—亚微米级。该粉体材料还具有高远红外线辐射功能,并且安全无毒。
本发明提供了一种去除固态电解质表面杂质的方法。所述方法包括以下步骤:用等离子体清洗固态电解质,得到表面清洁的固态电解质。本发明提供的去除固态电解质表面杂质的方法能够高效、快速、非破坏性地实现固态电解质的表面清洗。一方面,使用等离子体清洗后,可以去除固态电解质表面的杂质,并且处理时间短,效率高,等离子体可以促使杂质发生化学反应,起到降低反应温度和减少反应时间的目的;另一方面,本发明提供的去除杂质的方法还可以实现在去除杂质的同时保持固态电解质原有的晶体结构。
本发明公开一种多层复合氧催化电极及其制作方法,该氧催化电极包括泡沫镍网构成的集流层、第一催化层、第二催化层、透气层以及防水透气膜,所述第一催化层的内表面以及第二催化层的内表面分别覆于集流层的两面,所述透气层的内表面与第一催化层的外表面相接触,所述透气层的外表面与防水透气膜的内表面相接触。采用催化层?集流层?催化层?透气层?防水透气膜多层结构复合,结构稳定,耐久性强,催化活性高,工艺简单,极片均匀性好,过程安全,可自动化连续生产,实际电流密度可达到110mA/cm2,生产过程安全无污染,生产成本低,产物可回收循环利用,制作的空气电极性能稳定,耐久性强,可以自动化、规模化生产,有广泛的实用性。
本发明公开了一种复合紫砂制品的配方及制备方法,包括如下组分制成:按重量份数计,养土陈腐完毕的紫砂泥70‑95份、80‑100目改性活化的六环石粉4‑25份、80‑100目改性活化的火山岩粉1‑5份,本发明将活化改性后的六环石和火山岩所具备的特性通过紫砂复合制品的成型工艺技术与紫砂与身俱来的特性有机融合,让所制备出来的复合紫砂制品既保留了传统紫砂的优雅、朴实、透气独有特点,同时又具备了六环石所具备的发射远红外线、发生负离子、释放微量元素、调节弱碱性,采用本发明制备成的复合紫砂制品来盛装饮用水,将会具备改变水本质的特性,此复合紫砂制品若能作为人们日常饮水的盛装工具,将会给人的身体带来不少益处。
本发明公开了一种复合型仿古陶瓷砖及其生产工艺,该复合型仿古陶瓷砖包括胚料和釉料,所述的胚料各原料重量百分比为:有机复合粘土60‑70%、伊利石3‑8%、玻璃纤维3‑8%、生石灰5‑10%、煤炉渣5‑10%、鸡蛋壳2‑5%、草酸钾1‑2.5%、分散剂0.5‑0.8%和流平剂0.2‑0.6%;该复合型仿古陶瓷砖的生产工艺科学合理,制备出的复合型仿古陶瓷砖保持了瓷砖表面的光泽,通透无黑点,且强度高,吸水率低,耐候性好,大大提高了提高了瓷砖的使用寿命,可以广泛应用于客厅、卫浴间、厨房、阳台等的墙面和地面,市场前景广阔。
本发明公开了一种厨房专用环保陶瓷砖及其制备方法,该厨房专用环保陶瓷砖,包括胚料和釉料,所述的胚料各原料重量百分比为:有机复合粘土50‑65%、钾沙10‑13%、滑石粉7‑9%、羟甲基纤维素钠9‑14%、煤炉渣3‑8%、鸡蛋壳2‑5%、秸秆纤维3‑6%、草酸钾1‑2.5%、分散剂0.7‑1.5%和十二烷基磺酸钠1‑3%;胚料中十二烷基磺酸钠和面釉中二聚偏磷酸钠的加入,均改善了基料的表面活性,磺酸基和磷酸基提高了陶瓷砖的亲水性,增强了耐油、耐污特性,用于厨房中能有效抵抗油污。
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