本发明涉及太阳能电池技术领域,具体公开了一种倒装高效柔性砷化镓太阳能电池,包括反置的外延层,其受光面位于上部,受光面上设有上电极,外延层的下方依次设有金属化层和铜钼铜柔性基板,铜钼铜柔性基板为铜钼铜三层复合材料,其热膨胀系数为(6~7)X10-6/℃,分别包括底层铜10~20微米,中间层钼10~20微米,顶层铜10~20微米;外延层在外延片中为倒置生长结构。本发明还公开了该电池的制备方法:外延片和铜钼铜柔性基板键合;腐蚀液腐蚀剥离层,将衬底和缓冲层剥离,露出受光面;在受光面的上方制作上电极、减反射膜。本发明倒装高效柔性砷化镓太阳能电池具有厚度薄、柔性好、散热好、效率高、牢固可靠、寿命长的优点。
本发明公开了一种BiVO4/质子化g‑C3N4/AgI三元复合光催化剂及其制备方法,首先通过水热法和煅烧法分别制备BiVO4和质子化g‑C3N4,然后通过静电自组装法制备BiVO4/质子化g‑C3N4复合材料,进而利用原位沉淀法制备BiVO4/质子化g‑C3N4/AgI三元复合光催化剂。本发明所制备的三元复合光催化剂能够快速分离光生电子和空穴,提高光电子的寿命,减小光生电子空穴复合率,对可见光具有良好的响应,在催化反应60min后,罗丹明B溶液的降解率可达到94.7%,该复合催化剂可用于可见光下降解水污染物有机染料,对环境治理具有重要的意义。
本发明公开了一种硅碳复合电极材料及其制备方法,涉及电极材料制备技术领域。该碳硅复合电极材料的制备方法包括通过高温固相反应将硅分散于碳后制备得到碳硅复合电极材料。其中,高温固相反应是以硅为活性中心,以沥青裂解碳和石墨为分散载体碳基体进行的。通过该方法利用复合材料各组分间的协同效应,达到优势互补的目的,以制备得到碳硅复合电极材料,从而使得制备得到的复合材料不仅具有相对较好的机械稳定性,而且相对于活性中心硅暴露在电解液中,其表面的不稳定性也可大大降低,进而使得其循环性能及首次充放电效率均远优于纯硅材料,继而可有效地改善电池的电化学性能。
本发明提供一种二氧化钛光阳极的制备方法,包括以下步骤:先将钛片进行预处理,得到预处理后的钛片,再将预处理后的钛片与导线焊接;取所述预处理后的钛片作为阴极和阳极,再将所述阴极和阳极置于电解液中,然后在所述阴极和阳极之间施加直流电压氧化,氧化后的阳极钛片即为金属钛-二氧化钛纳米管阵列复合材料;再将所述氧化后的复合材料热处理,得到二氧化钛光阳极,即得。该方法在制备中阳极和阴极均采用钛片,并且在阳极和阴极之间施加20~60V的直流电压进行氧化,氧化时间20~60min,缩短了氧化时间,降低了氧化电压,制备的二氧化钛光阳极具有均匀整齐的纳米管阵列结构,光电性能高并且均匀,光电流密度高且重复性强。
本发明涉及太阳能电池技术领域,具体公开了一种高效柔性砷化镓太阳能电池,其中砷化镓电池外延片衬底的下方依次设有金属化层和铜钼铜柔性基板,所述衬底的厚度为70~110微米,所述铜钼铜柔性基板为铜钼铜三层复合材料,其热膨胀系数为(6~7)X10-6/℃,分别包括底层铜10~20微米,中间层钼10~20微米,顶层铜10~20微米。本发明还公开了该电池的制备方法:外延片衬底减薄,抛光;外延片和铜钼铜柔性基板键合;在外延层的上方制作上电极;外延片受光面上生长减反射膜。本发明高效柔性砷化镓太阳能电池具有厚度薄、柔性好、散热好、效率高、牢固可靠、寿命长的优点。
本发明公开了一种不设烟囱的工业炉窑烟气石灰-石膏法脱硫方法,所述方法包括下列步骤:工业炉窑烟气经除尘器净化后,由引风机引入吸收塔,所述吸收塔为耐高温的不锈钢复合材料制造的吸收塔;烟气在塔内与喷嘴喷出的雾化石灰浆脱硫液逆向对流接触,形成良好的雾化吸收区,完成烟气的脱硫吸收;经脱硫后的烟气通过塔顶的除雾器,除雾后直接从塔顶烟囱排放。本发明采用耐高温的不锈钢复合材料制造吸收塔,在脱硫系统故障或其他原因不使用脱硫系统时,利用“烟塔合一”的吸收塔顶部烟囱排放烟气。同时,系统自清洗系统工作,不定期对进入吸收塔的部件进行冲洗。冲洗水进入单独设置的自清洗水槽,沉淀杂质后循环利用。
本发明公开了一种容器的隔板(10)以及安装有该隔板的地埋式容器。隔板(10)的主体由塑料/复合材料一体形成,隔板(10)包括:隔板本体(20);以及,周向增强部(30),其围绕隔板本体(20)的外周设置,其中,隔板本体(20)包括多道交替布置的隆起(24)和凹槽(26),各隆起(24)和凹槽(26)于第一方向平行延伸,以及,周向增强部(30)包括:围壁(32),围壁(32)包括:第一围壁(33),其从隔板本体(20)第一表面突出;以及,第二围壁(34),其从隔板本体(20)的第二表面突出,以及,安装凸缘(36),其与围壁(32)相交,并从围壁(32)外表面,于隔板本体(20)的周向向外突出。
本发明公开一种电极材料及其制备方法及电池,涉及电池技术领域,在保持电极材料较高的导电性能的同时,提高电极材料的循环稳定性。本发明电极材料的制备方法,包括:在硅材料表面包裹导电材料,获得导电材料‑硅复合材料;在所述导电材料‑硅复合材料的表面包裹碳材料,获得电极材料。本发明的电极材料的制备方法用于制备负极材料。
本发明涉及一种竹/玻璃钢复合轻型建筑材料,是以我国南方盛产的竹子为主要原料,作为结构的主要承力构件,外覆或缠绕纤维增强复合材料,中间填充填料复合而成,该材料结构可制成各种型式和形状的承力杆件和面板结构,用于轻型建筑结构所用的杆件和墙板,以及高层建筑隔墙等,达到以竹代木、以竹代钢、替代其它材料的目的,本发明可应用于各种轻型建筑、大型建筑屋顶结构、活动房屋、高层建筑隔墙、高柔性抗震建筑结构、船舶、桥梁、粮仓等。
本发明属于有机-无机复合长余辉发光材料的制备方法。首先以正硅酸乙酯的乙醇溶液,硼酸、硝酸锌、硝酸钙、硝酸铝、醋酸锰的水溶液混合搅拌制成前驱体溶液,再引入螯合剂柠檬酸及催化剂硝酸,调节前驱体溶液的PH=0.5~2,继续搅拌直到形成溶胶,放入60℃水浴静置直至形成凝胶,再经40~60℃热处理10~20小时,得到具有长余辉发光性能的有机-无机复合材料。在254NM短波紫外线辐照后,该材料发射出红色的余辉。本发明所提供的有机-无机复合长余辉材料具有发光亮度强、持续时间长、透明度高等优良特性,可作为新的光学材料应用于信息、生物、电工电子等各种领域的光电功能材料,制备工艺简单、成本低,有利于实现规模性生产。
本公开提供了一种涵管构件,涵管构件由SMC复合材料经模压工艺一体制成,包括:构件本体,构件本体具有纵向,与纵向正交的截面呈弧状,构件本体于纵向交替布置有多道隆起和凹槽;前连接凸缘,布置于构件本体的纵向前端且向外突出;后连接凸缘,布置于构件本体的纵向后端且向外突出;左侧连接凸缘,布置于构件本体的左侧且向外突出;右侧连接凸缘,布置于构件本体的右侧且向外突出;以及加强筋,布置于构件本体的外弧表面,设置于相邻的隆起之间,与相邻的隆起连接,以及各隆起之间于周向设置多个加强筋。本公开还提供了一种涵管组件、涵管、涵道构件、涵道组件及涵道。
一种硫化镍/石墨烯/碳纳米管/硫化钴三维复合储氢材料的制备方法,本发明涉及制备复合储氢材料的方法,本发明是要解决现有的硫化钴复合材料不能用作电化学储氢电极的技术问题。制备方法:一、制备氧化石墨烯/碳纳米管分散液;二、将乙酸钴和硫加入到氧化石墨烯/碳纳米管分散液中搅拌均匀,得到混合液;三、将混合液球磨;四、将泡沫镍清洗;五、将混合分散液加入到水热釜中,再加入葡萄糖,并将泡沫镍浸入混合分散液中,在180℃~220℃条件下水热反应48~60小时;反应结束后,淋洗,冷冻干燥,得到硫化镍/石墨烯/碳纳米管/硫化钴三维复合储氢材料。该复合储氢材料的比表面积为70~81m2/g,可用作储氢电极。
本发明公开了一种轻体宽频带环焦天线副面制造方法。它涉及通信领域中高精度、大刚度、轻重量、宽频带环焦天线副面的制造。它采用铸造铝合金副面毛坯,粘制碳纤维复合材料,填充夹层材料等加工工艺制造轻体宽频带环焦天线副面。且本发明还具有高精度、高强度、宽频带、轻重量、制造工艺简单、外形美观、安装使用方便等优点,特别适用于散射、卫星、车载等移动通信设备中拆装移动环焦天线副面的制造,该方法也可以延伸应用于反射面天线的主反射面制造等其他应用场合。
预应力强化复合钢管的成型工艺,解决了现有复合管抗拉、抗弯、抗冲击性能不强的问题,采用的技术方案是:预应力强化复合钢管的成型工艺,包括内、外金属管和定位法兰的制备、安装,预应力筋的预处理、复合材料混配,所述成型工艺还包括以下几个步骤:a:组装成管形;b:灌注复合材料;c:预应力施加;d:整体定型。本发明的有益效果是:安装方便,重量轻、抗弯、抗压、抗冲击抗形变能力强以及具有优良的阻燃抗静电性能,能够广泛用于煤矿、石油天然气的开采及输送等诸多领域。
本发明涉及一种Fe2O3/Ag/酚醛树脂三明治结构纳米盘的制备方法,其采用Fe2O3为刚性模板,依次经包裹二氧化硅、偶联剂改性、包裹Au层、包裹酚醛树脂RF、蚀刻二氧化硅、氧化还原沉积Ag单质并被吸附在Au层表面。本发明是一种重现性好、产物形貌可控、结构稳定、Ag夹层致密度可调的Fe2O3/Ag/酚醛树脂三明治结构纳米盘材料的制备方法,填补纳米盘状金属氧化物/贵金属/聚合物纳米复合材料的技术空白。
本发明涉及一种ZrO2-Al2TiO5-MgO复合纳米粉体的制备方法,属陶瓷材料领域。其制备 方法是以氧氯化锆和硫酸镁采用液相共沉淀法制备ZrO2及MgO的复合纳米粉体;将其与硫 酸铝、硫酸氧钛、硫酸镁的溶液混合,再以液相共沉淀法制备ZrO2-Al2TiO5-MgO复合纳米粉 体。该复合纳米粉体各成分的粒径均<100纳米,其重量百分比为ZrO2 89-96%、Al2TiO5 2 -8%、MgO 2-3%。与机械法加工的微米级粉体相比,该复合纳米粉体可以在较低温度1350 -1500℃烧成制备ZrO2-Al2TiO5复合材料,其抗热震性能明显提高。该制备方法也可应用于 其它陶瓷、耐火材料复合纳米粉体的制备。
本发明提供了一种组合密封件,包括弹性支撑件和与弹性支撑件配合安装的耐磨密封件;耐磨密封件与待密封部件相接触,弹性支撑件支撑耐磨密封件使耐磨密封件压紧待密封部件;其中,耐磨密封件为碳纤维复合材料制成。通过本发明,用碳纤维复合材料制造的耐磨密封件具有强度高、耐磨性好、自润滑性好、摩擦系数小、热变形小等优异性能;配合一定规格的弹性支撑件,则组合密封件可以弹性支撑件受压缩后的变形,产生对耐磨密封件的压紧力。随着密封端面的均匀磨损,这种由弹性支撑件储存的弹性能量逐步释放,从而起到单轴向或径向补偿,以此达到动态密封作用。本发明还提供了一种动密封结构,具有上述相同的有益效果。
本发明公开了一种五金用防腐处理新材料,它由 釉本身材料和纳米复合材料组成,纳米复合材料与釉本身材料 重量比为0.5~1.5∶10000。本发明新材料在五金件表面呈单一 釉层,没有底釉、面釉之分,施工时一次喷涂,一次烧制,工 序简单,节约能源,成本低,处理1平方米五金件表面大约需 1元。另外,因没有底釉、面釉之分,施工中废品率低。另外 本发明新材料配方中CoO和NiO含量降低,同时提高 TiO2的含量,釉层整体性能提 高,且光泽度提高。
本发明提供了一种芦苇基阻燃剂及阻燃环氧树脂,该阻燃剂是以芦苇作为原材料,利用芦苇中固有的Si和C,先经过两步烧结,制备碳化硅/洋葱碳(SiC/CNOs)复合材料;再将价廉的镍盐负载SiC/CNOs上制备SiC/CNOs/NiOx复合材料。并将其分别应用于阻燃环氧树脂,较为经济,进一步为芦苇的综合利用提供了新的思路,实现农业废弃物的资源化利用,增加其附加价值并且符合绿色发展的观念,达到“变废为宝”。本发明的芦苇基阻燃剂用于环氧树脂等的阻燃,阻燃效果好,且在燃烧过程中不会产生有毒有害物质,添加量极少,用于聚合物中也不会影响聚合物本身的力学性能,还能在一定程度上提高聚合物的热稳定性。
本发明公开了一种磷钨酸改性MOFs衍生多孔碳氧化脱硫催化剂制备方法,涉及催化剂技术领域,包括述步骤:(1)室温下,将2‑甲基咪唑加入甲醇溶液中,充分搅拌,得到溶液1;(2)室温下,将六水合硝酸锌加入甲醇溶液中,充分搅拌,得到溶液2;(3)在持续搅拌下,将上述溶液1缓慢加入到溶液2中,并在室温条件下充分搅拌,离心后制得ZIF‑8;(4)在惰性气体保护下,将上述制得的ZIF‑8焙烧,得到多孔碳材料;(5)将磷钨酸负载到上述所制多孔碳材料上,制备复合材料;(6)将所得到的复合材料置于真空干燥箱中干燥,得到碳氧化脱硫催化剂。本发明工艺简单、材料转化率高,催化剂循环利用率高,制备过程绿色环保,污染少。
本发明公开的一种卷筒纸PUR胶覆膜机涂水装置,包括第一放卷机构和第二放卷机构,第一放卷机构后依次设置有涂胶机构和复合机构,第二放卷机构后依次设置有导辊和涂水机构,涂水机构位于所述复合机构的一侧。本发明还公开了一种卷筒纸PUR胶覆膜涂水方法,具体包括确定环境湿度以及材料湿度、确定涂水量、涂水三个步骤。本发明的卷筒纸PUR胶覆膜机涂水装置能够在待复合的材料表面预先涂水,本发明的涂水方法根据待复合材料以及工作环境的湿度,向待复合材料表面预先涂水,从而加快PUR与水分反应,进而减少PUR的固化时间,提高生产效率,缩短交货周期,并且提高了复合产品的质量。
本发明属于化学电源领域,涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法及其使用方法,它采用改进的Hummer法制备氧化石墨,并通过化学反应将硫与氧化石墨均与混合。以抗坏血酸为还原剂对氧化石墨/硫的复合物进行还原得到石墨烯/硫复合正极材料。利用此方法制备的硫/石墨烯正极材料使得硫在分子层面上与石墨烯进行充分混合。具备高导电性的石墨烯不仅使得电极材料的整体电导率提高并为活性物质硫提供了载体。以此复合材料为正极组装的锂硫电池具有容量大且容量保持率较高及放电平稳的特点,作为一次电池可用于不易经常更换电池的用电器(如心脏起搏器),因其具有一定的可逆性,也可作为普通二次电池使用。
本发明涉及一种轧辊表面金属间化合物复合激光增韧强化工艺,属于冶金轧辊技术领域。技术方案是:采用金属间化合物Fe3Al和ZrO2的复合材料,参与激光纳米强化处理;采用纳米级的基碳化物作为增强相,纳米级的60‑70份Ti基碳化物、4‑6份Si基碳化物、1‑2份W基碳化物、1‑2份Cr基碳化物;本发明的有益效果是:经过激光复合材料强化处理的热轧辊,工作表面形成强韧性强化层,保持了高温硬度、高耐磨、抗氧化、耐磨耐腐蚀等疲劳强度基础,增加了强化层强韧性能,改善了因脆性带来的龟裂倾向,可以显著提高热轧辊的过钢量,延长换辊周期。
本发明涉及一种利用碳纳米管薄膜在光、热、流体等物理场发电特性构建的多物理场纳米发电机,其结构包括外电极、内电极、碳纳米管薄膜、硅基复合材料基板。其特征在于,当碳纳米管薄膜受光照和气流共同作用时,通过光热效应、伯努利效应和塞贝克效应,将太阳能和流体机械能转换为电能。多物理场纳米发电机作为p型或n型发电单元,通过串联或并联方式连接组成矩阵式供电装置,具有多个能量输出节点,可根据不同负载要求,灵活配置发电单元数量,提高发电机输出功率。本发明具有微体积、高可靠性、灵活实用、无运动部件等特点,可广泛应用于汽车、列车、飞机等交通工具的蒙皮上,利用光照和气流即可为内部的微纳机电系统或器件装置供电。
本发明涉及一种硼酚醛/原位纳米杂化复合树脂的制备方法,其中硼酚醛中的硼含量按酚羟基与硼酸的摩尔比计算为3.0∶0.3-1.0,其特征在于:在制备硼酚醛树脂的树脂化反应30-60分钟后,向溶液中加入反应原料酚重量5-30%的有机蒙脱土或四甲氧基硅烷,在温度105-130℃反应40-90分钟,通过测定树脂的凝胶化时间60-120S/200℃控制反应终点,减压脱去反应溶剂,得到硼酚醛/原位插层或原位生成的纳米杂化复合固体树脂。本发明利用原位插层或原位生成制备纳米复合材料,保证了无机纳米材料在树脂中的分散均匀性;得到的树脂与非杂化复合的树脂相比有更好的热稳定性、高温残留率、力学性能和其耐水解稳定性;制备工艺简单、方便,易于操作和控制。
本发明涉及一种由不饱和聚酯树脂作基础原料的门窗型材及其生产方法。其生产原料主要由不饱和聚酯树脂、引发剂、脱模剂、促进剂、填料和蒙脱土纳米复合材料组成。按照一定组分的配比,将各种原料在一定条件下进行搅拌组合,然后通过挤拉成型工艺,生产出所需门窗型材。由于本发明采用了力学性能较好的间苯型不饱和聚酯树脂作为基体材料,同时又增加了蒙脱土纳米复合材料,大大提高了材质的力学性能、阻燃性能和耐热性能,并且涂料粘附力强,材质可随意着色,增加了门窗材料的美感。
全复合材料的整体型汽车车身制作工艺,其特征 是,首先根据复合材料的特性确定车身外形并制作组 合模具,再以改性树脂逐一地以一定的经线交叉角度 敷设粘接若干层中碱玻璃纤维布,在车底板处还要加 轻软质木条。用此工艺制作的车身不但重量轻而且 完全能满足车身荷载与使用的要求。
一种石墨烯改性硅碳材料、制备方法及其应用,所述制备方法,包括如下步骤:步骤1:将硅源和氧化石墨烯加入到含碳源溶液中,充分混合,得到前驱体悬浊液;步骤2:将所述前驱体悬浊液进行喷雾干燥,得到微米级前驱体颗粒;步骤3:将所述微米级前驱体颗粒进行碳化、还原,得到石墨烯改性硅碳材料。本发明利用喷雾干燥的方法制备微米级硅碳复合材料,利用导电性优异的石墨烯材料与硅、碳进行复合,获得了高倍率的硅碳复合材料。
本发明公开了一种贝壳粉生态环保涂料及其制备方法,包括以下重量份的原料:贝壳粉,净味环保胶粉,功能复合材料,钛白粉,纳米氧化锌,膨润土,改性助剂;贝壳粉生态环保涂料的制备方法为:将贝壳粉、净味环保胶粉(7028A)、功能复合材料、钛白粉、纳米氧化锌、膨润土、改性助剂按照比例分别加入到混合罐中,充分搅拌45min即为产品。本发明的有益效果为:本发明的涂料能够满足人们对内墙装饰的多元化、功能性的需求,并且生态、环保、安全,具有即装即住、释放负氧离子、呼吸调湿、抗菌抑菌、消除异味、防霉防潮、防返碱、防火阻燃、使用寿命长等功能,能满足消费者追求的品位、健康、个性化等需求,是一种优质墙面装饰材料,适合推广使用。
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