本发明属于钠离子电池材料领域,公开了一种一维多孔锑基功能性碳纳米管及其制备方法和应用。将含锑化合物或单分散纳米锑与碳前驱体聚合物、热解聚合物、有机溶剂混合,搅拌、超声处理分散均匀,得到前驱体溶液;将所得前驱体溶液通过静电纺丝,得到纳米复合纤维;将纳米复合纤维在惰性气氛或还原气氛下依次经预氧化和碳化处理,得到一维多孔锑基功能性碳纳米管。本发明通过在碳纳米管中引入锑纳米材料,所得复合材料具有很高的比表面积,相互高度交联的导电网络以及多孔结构,其作为钠离子电池负极材料的应用具有较高的比容量、长周期循环性能好和优异的倍率性能。
本发明公开了一种高导热柔性石墨烯薄膜垫片生产工艺,导热垫片包括少层多孔石墨烯薄膜和垂直设置在少层多孔石墨烯薄膜基材上的薄膜基导热网,其特征在于,包括如下工艺步骤:对石墨烯进行目筛筛选;将过目筛石墨烯通过辊压机辊压制成石墨烯薄膜;配制淋涂浆料,并将淋涂浆料通过淋涂机涂覆在少层多孔石墨烯薄膜上;少层多孔石墨烯薄膜上涂覆浆料后进行辊压成型、烘干,构成了垂直于少层多孔石墨烯薄膜上的纵横交织的薄膜导热网,复合形成高导热柔性石墨烯薄膜垫片。通过导热性能优异的浆料导热网的复合,有效的增加了薄膜的导热通道,提高了薄膜在X和Z方向上的导热性能,提高了少层薄膜叠加时的层间强度,复合材料导热垫片具有优异的导热性能。
本发明提供了一种陶瓷增强体的制备方法,属于复合材料技术领域,本发明通过控制原料的种类以及用量比,制得的陶瓷增强体包括陶瓷硬质相和非硬质相的铁,陶瓷硬质相包含氧化铝、氧化锆、碳化钒、碳化钛和碳化铬,一方面解决了高组分(>50%)、小粒径(<1000μm)的陶瓷微粒弥散分布在钢铁材料的壁垒,另一方面解决含陶瓷增强体在高温钢铁液冲刷易溃散的难题,同时消除陶瓷增强体在后期铸造复合过程中易产生气孔、夹渣、裂纹等缺陷。
本发明提供了一种铁基复合磨球的制备方法,属于复合材料技术领域,本发明通过控制原料的种类、用量比以及制备方法,制得的陶瓷增强体包括陶瓷硬质相和非硬质相的铁,陶瓷硬质相包含氧化铝、氧化锆、碳化钒、碳化钛和碳化铬,一方面解决了高组分(>50%)、小粒径(<1000μm)的陶瓷微粒弥散分布在钢铁材料的壁垒,另一方面解决含陶瓷增强体在高温钢铁液冲刷易溃散的难题,同时消除陶瓷增强体在后期铸造复合过程中易产生气孔、夹渣、裂纹等缺陷,制得的铁基复合磨球缺陷明显减少,提高了耐磨性能。实施例的数据表明,本发明提供的铁基复合磨球耐磨性能优异。
本发明涉及废旧锂电池回收技术领域,具体的说是一种从废旧锂离子电池中回收金属的方法,包括以下步骤:(1)回收锂离子电池的正极废料,并将正极废料制成电极片;(2)以上述电极片为阴极,惰性电极为对电极,在酸性电解液中进行电化学反应,将金属浸出,得到含有金属离子的溶液;(3)调节上述溶液pH为9~10,充分搅拌后,离心,取上清液,在上清液中加入1,2,4,5‑苯四羧酸,在100~160℃下水热反应5~12h,得到金属有机复合材料;所述金属为镍和/或钴,通过电化学的方法将正极材料中的金属浸出,确保了浸出的彻底性;同时,将已浸出的金属与有机物进行配位反应,作为新的锂电池正极或超级电容器正极的应用,为正极废料中的有价金属开辟了一个新的应用方向。
本发明属于高分子复合材料的改性技术领域,具体涉及一种抗污染高耐磨聚丙烯材料及其制备方法。该聚丙烯材料以高结晶均聚聚丙烯作为基本组分,添加聚酮树脂来提高材料耐磨性和机械性能,以硫酸钡母粒作为填充剂来降低粉尘污染,添加相容剂来提高原料之间的粘结力,提高材料力学性能,以有机基团改性超高分子量聚硅氧烷作为防污剂来改善合金材料的防水防油性能,提高材料耐磨性,采用抗氧剂来提高材料的耐老化性能。该材料具有易加工、高光泽、高耐磨、抗污染、易染色以及优异的物理力学性能等特点,完全可满足严苛环境下家电产品、厨房电器对其壳体材料的需求,同时也可广泛应用于机械、建材、体育等领域需要滑动或运转的塑料零部件的生产。
本发明公开了一种多用途螺杆挤出式3D打印机,螺杆挤出机通过Y轴运动机构的带动在Y轴方向运动,托板组件的X轴运动机构和Z轴运动机构带动托板在X轴方向和Z轴方向运动,螺杆挤出机挤出物料后,在托板上成型。与现有技术相比,本发明提供一种多用途螺杆挤出式3D打印机,适合打印包括聚合物材料、金属材料、陶瓷材料和复合材料等挤出型物料和热熔型物料,应用范围广。
本发明涉及一氧化钴及多壁碳纳米管的一体化电极及其制备方法。以乙酸钴作为钴源,尿素作为沉淀剂,去离子水作为溶剂,通过水热及后续煅烧工艺,在预处理后的泡沫铜上负载一氧化钴和碳纳米管复合材料,将其直接作为锂离子电池的一体化电极。本发明简化了电极制备流程,避免了粘结剂和导电剂的引入,具有良好的电化学性能。
本发明公开了一种复合锌粉石墨烯涂料及其制备方法。这种复合锌粉石墨烯涂料包括基料和固化剂,其中基料是由以下质量份的原料组成:片状锌粉12份~18份;球形锌粉2份~8份;石墨烯陶瓷复合材料5份~10份;活性填料10份~20份;环氧树脂15份~30份;稀释剂10份~30份;助剂1份~10份;固化剂为胺类固化剂。同时也公开了这种复合锌粉石墨烯涂料的制备方法。本发明采用片状锌粉作为主要防锈填料,利用石墨烯良好的导电性和片状搭接特性,将改性石墨烯添加到防腐涂料体系,与锌粉形成良好的导电网络,充分发挥片状锌粉与石墨烯微片的协同效应,从而突破性的实现了在低锌的条件下仍然具有优异的阴极保护作用和防腐性能。
本发明公开了一种用于果蔬储藏室的智能光催化抗菌保鲜装置及其保鲜方法,包括中空外壳、紫外灯、可变速风扇、STM32模块、温湿度传感器及带有无线发射功能的乙烯传感器;中空外壳为内外嵌套式三层筒状结构,外层为过滤网,中间层为复合材料层,内层为活性碳纤维光催化层;紫外灯安装在中空外壳的内部空腔中;温湿度传感器、乙烯传感器分别安装在活性碳纤维光催化层的内壁上,用于定时检测储藏室中的乙烯浓度和温湿度,并能够将测得的乙烯浓度信息无线发射出去;可变速风扇安装在中空外壳顶部的开口处,并与STM32模块连接。本发明具有节能、减排、智能、安全、高效、无二次污染、适应性强、经济实惠、运行成本低等优点,可实现对香蕉等果蔬的高效抗菌保鲜。
本发明公开了一种复配型钎焊材料及钎焊工艺,涉及焊接技术领域。该复配型钎焊材料可用于铜‑铝‑不锈钢复合材料与铝及不锈铁的钎焊连接。且具体地,复配型钎焊材料包括复配型钎剂和铝硅钎料;复配型钎剂包括质量占比为60%~90%、熔程为440~480℃的氟铝酸铯、质量占比为40%~10%的氟铝酸钾。该钎焊材料液相线温度低,从而有效降低钎焊温度。钎料颗粒较小及熔程较短,使其熔化时间也大为缩短,复配型钎剂可有效改善钎料熔化后的流动性。在钎焊机的工装下模头上方设置石墨垫块,可省去焊接前车削铜层工序,使得焊接后焊件能通过10次350℃和30次300℃的干烧测试,有效提高焊件成品率,稳定和提升焊件质量。
本发明公开了一种高聚物材料在钢面板背后注浆扩散的参数优化仿真方法,所述仿真方法包括:建立高聚物流体仿真三维模型;设置高聚物注浆时流体中的参数;各因素对注浆扩散行模拟测试;获得各个影响因素的比较关系;获得高聚物最终扩散密度值。本发明有益效果在于,在地下支护结构钢板后注浆,高聚物能在钢面板后形成密实的高聚物防渗层,就可假设在钢面板后存在一个矩形空腔,在矩形腔内填充高聚物,高聚物与钢面板粘结在一起,形成支护和防渗一体的钢面板‑高聚物复合材料层,同时在注浆对立面,可假设在注浆口下侧位置存在涌水口,这样能全局分析注浆过程和注浆效果,为地下装配式结构工程的防渗提供参考。
本发明公开了一种可以杀菌及抗病毒涂料,由以下组分的原料制备而成:海水贝壳粉、高岭土、轻质碳酸钙、纳米二氧化硅、TiO2‑矾酸铋‑石墨烯三元纳米复合材料和粘合剂粉体以及纳米氧化银;所述海水贝壳粉的粒经为500目‑1300目。涂料的制备方法包括:(S1)浆料制备、(S2)基料制备以及(S3)光催化原料加入:将硅丙乳液、成膜助剂、配方量40~60%的消泡剂加入到步骤(S2)所得基料中,低速搅拌均匀后,再加入光催化复合胶体,经低速搅拌制得。本发明具备杀菌和抗病毒的技术效果。
本发明属于陶瓷‑金属复合材料制造技术领域,尤其涉及一种基于冷喷涂工艺的AMB陶瓷‑金属钎焊方法,包括如下步骤:将陶瓷基板进行超声清洗、烘干和喷砂处理;将活性钎料金属粉末以惰性气体为介质,在陶瓷基板上喷涂出一定厚度的钎料涂层;用磨床将陶瓷基板上的活性钎料涂层加工成所需厚度;将洁净的无氧铜箔装夹在上述复合基板上,活性钎料涂层位于无氧铜箔与陶瓷基板之间,将其置于真空钎焊炉中进行高温钎焊,以实现陶瓷基板‑活性钎料涂层‑铜箔三者之间的充分钎焊融合。相对于现有技术,该工艺实现了陶瓷基板与铜导体层之间的致密、可靠的钎焊结合,使AMB陶瓷覆铜板的冷热循环可靠性提高。
本发明公开了一种可机洗电子纺织品的制备方法及应用,涉及电子纺织品技术领域,其技术方案要点是:S1、制备CNTs/NWF样品;S2、制备rGO/CNT/NWF;S3、采用去离子水和异丙醇IPA对步骤S2中制得rGO/CNTs/NWF纺织品上的NWFs进行超声冲洗,去除与NWFs的相互作用较弱的部分rGOs,然后在60℃下将其烘干,从而得到基于碳纳米管/石墨烯复合材料的柔性可穿戴应力传感器样品。该方法制备的rGO/CNTs/NWF纺织品具有高应变敏感性和高热传导以及高机洗性;同时,该方法中,制备的碳纳米管和还原氧化石墨烯与NWF的附着力比现有技术中浸渍法的强;此外,该方法制备的rGO/CNTs/NWF纺织品能够应用于可穿戴传感器,以监测人体的运动和脉搏。
本发明公开了一种超声导波半监督成像检测方法。所述方法包括以下步骤:对从不同传感器采集的信号进行标准化,以保证训练样本的一致性;利用卷积编码网络获取降维表示,并通过重构误差保证降维质量;在正常信号的降维表示中加入信号干扰,重构模拟损伤信号;利用半监督学习框架构造孪生网络并采用异常信号训练孪生网络,通过对孪生网络中正常状态信号和测试信号的比较,得到孪生网络的损伤指数;利用概率成像技术对损伤状态进行可视化描述。在复合材料板上的实验表明,本发明能够有效地获得结构的损伤指数,并结合时间系数实现损伤成像表征。
本发明提供一种锚固装置,所述锚固装置由可沿滑槽滑动的滑动杆及锚板组成,所述滑动杆沿所述滑槽在所述锚板内可往复运动,所述滑槽置于所述锚板上下边沿,纤维布的一端固定在所述滑动杆上,所述滑动杆在所述纤维布受力后受其牵引顺着受力方向沿所述滑槽滑动一定距离,将所述纤维布压紧于所述混凝土柱外表面。通过纤维布在锚板中的自锁锚固实现纤维布之间的搭接传力,便捷高效地解决了纤维增强复合材料在加固柱时因胶粘剂在高温作用下软化甚至失效而引起的纤维材料约束加固效果急速降低甚至失效的问题。
本发明涉及纳米复合材料技术领域,为解决现有技术中制备的银纳米线与高聚物基体之间的相容性较差从而使得银纳米线不易在基体中均匀分散,以及银纳米线与基体的结合力较弱而影响复合涂层综合性能的问题,本发明提出了一种银纳米线增强聚丙烯酸酯导电复合涂层及其制备方法,采用聚丙烯酰胺作为银纳米线的保护剂来合成银纳米线,然后通过常规共混方法将已制备的银纳米线分散到紫外光固化型聚丙烯酸酯基体中,从而可制备得到优异综合性能的银纳米线增强聚丙烯酸酯导电复合涂层。该复合涂层有良好的导电性能及力学性能。
本发明公开一种木塑箱体生产工艺,包括以下步骤:1)将木粉材料和塑料辅以适量的辅助助剂后,由造粒机进行造粒,制成木塑材料颗粒;2)将所述木塑材料颗粒送入挤压成型机,配合挤压成型模具挤出筒状木塑箱体;3)通过切割装置根据实际规格需要对所述筒状木塑箱体进行切割,得到单一木塑箱体;4)在所述单一木塑箱体两端分别安装上盖和下盖即完成木塑箱体生产工艺。本发明采用木塑复合材料挤压成型,可以实现自动化生产,生产效率更高,成本更低,同时具有防水、防火、防虫、防老化以及生态环保等诸多优点;木塑挤压工艺精湛,仿木质与大理感,表面纹路光滑细腻可变;可实现连续生产,大小规格可根据产品要求切割,外观造型随意变化,模具改造成本低。
本发明的一种机动车儿童乘员约束装置包括座椅本体、儿童安全带、连接带,连接带中部连接儿童座椅本体,连接带上端连接汽车座位上的LATCH锚点上,连接带下端连接汽车座位上的安全带插槽或连接带下端连接ISOFIX连接点。儿童安全带,连接固定在两条连接带上,车辆紧急刹车或撞车时,儿童身体所形成的向前的冲力,完全由两条连接带来承受。本发明采用新型受力结构和装置,改变受力部位,使全部冲力作用在两条高强度的连接带上,因此,可以不使用塑胶材料去保证儿童安全座椅本体很高的强度,而是世界首次采用碳纤维和玻璃纤维等复合材料作为儿童安全座椅的主体构造材料;同时,也使得安装程序更为简便。
本发明属于太阳能电池制备技术领域,公开了一种聚合物太阳能电池及其制备方法。其结构为层状结构,包括由下至上依次相叠加的衬底、阳极层、阳极修饰层、光电活性层、阴极修饰层及阴极层。所述的衬底为玻璃;所述的阳极层为氧化铟锡;所述的阳极修饰层为聚乙撑二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸钠;所述的光电活性层为多孔石墨烯/聚对苯乙炔复合材料;所述的阴极修饰层为氟化锂;所述的阴极层为金属铝。本发明采用石墨烯作为载体,负载聚对苯乙炔,提高其导电率;利用聚对苯乙炔防止石墨烯片层的团聚作用,提高石墨烯的比表面积,从而制备得到光电转换率高达3.67%的太阳能电池。
本发明涉及一种杀螨灭菌消毒棒,具体地说是涉及一种利用紫外线光管的光线来进行杀死螨虫、灭菌消毒的杀螨灭菌消毒棒。包括棒体、手柄、紫外线光管、罩盖四部分,材料采用塑料/混合塑料/复合材料/木/再生树脂/不锈钢/铝合金/金属等,棒体的罩盖还可以是石英玻璃面。所述的:手柄安装在棒体的一头,手柄为空心,可容电源线穿过;紫光管功率为5-22W,电压为交流220V 50HZ或直流110V,光中心波长为UV-C200-280NM;罩盖为活动的网状或丝状的罩盖,也可以是玻璃面的罩盖。本发明产品只需1-2秒钟就能杀灭各种细菌、病毒和螨虫等具有广谱性。本发明针对家庭居室/宾馆/美容院/医院等的床上用品而设计,结构简单成本低效果好、市场前景非常广阔。
本发明公开了一种钙钛矿量子点与金属有机框架复合发光材料及其制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:将卤化铅、卤化铯、咪唑配体和中心金属原子化合物混合,研磨5~50min后即得到钙钛矿量子点与金属有机框架复合发光材料;所述中心金属原子化合物为氧化锌、氢氧化钴或醋酸锌中的一种或几种。本发明通过机械研磨一步合成了钙钛矿量子点与金属有机框架复合发光材料,解决了现有技术需要使用表面活性剂减小钙钛矿尺寸的问题。本发明所述方法绿色环保,在提高钙钛矿量子点稳定性的同时,也提高了复合材料的光学性能。
本发明涉及催化剂技术领域,具体涉及一种光生电子‑热电子增强型等离子体光催化剂及其制备方法和应用,所述光催化剂为钨酸铋纳米点负载在二氧化钛纳米片的复合材料,在可见‑近红外光区(波长600‑1400nm)具有明显的宽谱吸收;所述钨酸铋纳米点为等离子体钨酸铋纳米材料,直径为2~6nm,其氧空位占比5%‑15%;所述二氧化钛纳米片边长为20~100nm,厚度为5~7nm。本发明利用二氧化钛在紫外‑可见光的照射下产生光生电子,并注入到等离子体钨酸铋纳米点上,实现了电子在钨酸铋纳米点的富集,稳定表面等离子体共振效应,从而促进等离子体热电子持续产生、参与光催化反应,实现光生电子‑热电子的增强机制。本发明可实现高效光催化二氧化碳还原成甲烷。
本发明公开了一种用于印刷包装PE包装袋的防霉抗菌剂,由超支化抗菌聚合物溶于水中,得到聚合物溶液,然后向聚合物溶液中加入载银二氧化硅,常温下超声分散30‑40min,得到分散溶液,然后蒸发除去其中的溶剂,得到防霉抗菌剂。本发明制备的抗菌防霉剂是由超支化抗菌聚合物和载银二氧化硅混合制备,由于超支化抗菌聚合物具有较高的抗菌性能,在与PE混合后,制备的复合材料具有较高的抗菌性能,同时载银二氧化硅与材料充分混合后,均匀分散在材料中,由于载银二氧化硅表面和孔道内部均粘附有银离子,进而使得制备的材料表面的超支化抗菌聚合物抗菌时,其中的载银二氧化硅也能够缓慢释放银离子,实现缓释型抗菌性能。
本发明提供了一种硅基复合涂层及其制备方法与应用、一种航空发动机,属于材料技术领域。其制备方法包括:采用大气等离子喷涂于陶瓷基复合材料表面喷涂Si‑HfO2复合涂层,大气等离子喷涂采用双管独立同时送粉方式以将Si原料和HfO2原料同时独立送至焰流中心。此方法操作简单、方便,能够获得致密均匀的Si‑HfO2硅基复合涂层,提高硅基复合涂层中硅基粘结层的服役温度。制备得到的硅基复合涂层具有较佳的耐温能力,能够满足未来航空发动机的设计要求。上述硅基复合涂层可用于加工航空发动机以使航空发动机具有良好的耐热性能。
本发明属于大气光催化材料技术领域,本发明公开了一种金属有机骨架材料封装Au/TiO2复合光催化材料及其制备方法和应用。所述复合光催化材料是在还原气氛中,将TiO2吸附Au3+的前驱液加入NH2‑UiO‑66前驱液中搅拌均匀,在100~150℃水热反应,冷却后离心分离,所得产物分别用DMF和甲醇洗涤,真空干燥制得。该方法操作简便、条件温和且合成的催化剂效率高,所得材料在太阳光的驱动下可提高光催化效率,解决传统TiO2半导体催化剂比表面积小、光能利用率低和光催化活性低的缺陷,使该复合材料可在可见光照射下高效降解VOCs,尤其是乙酸乙酯,在大气环境污染治理领域拥有广阔的发展前景。
本发明提供了一种富锂层状氧化物复合正极材料,所述富锂层状氧化物复合材料的结构由内到外依次为富锂层状氧化物正极材料、氟掺杂富锂层状氧化物正极材料、富含氧空位的氟掺杂原位诱导尖晶石结构层。本发明还提供了该富锂层状氧化物复合正极材料的制备方法,该方法工艺简单,能够有效提高富锂层状氧化物正极材料首次库伦效率,重复性好,适用于工业化生产应用。
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