一种壳体,包括第一壳体和第二壳体,所述第一壳体呈环状,所述第一壳体包括内表面及与所述内表面相对设置的外表面;所述第二壳体包括周壁,所述周壁套设于所述第一壳体的外表面,其中,所述第二壳体为一复合结构,包括至少一复合材料层,每一复合材料层包括单层或多层叠加的复合层。本发明还提供了一种壳体的制备方法及具有该壳体的电子装置。
本发明公开了一种碳纤维表面致密化烧结TiO2涂层的方法。本方法以钛酸酯为钛源,醇液为溶剂,低熔点盐为烧结助剂,有机酸为螯合剂和pH值调节剂;首先经水解制得含烧结助剂的先驱体溶液,再将碳纤维浸渍、烘干和烧结,制得致密化的碳纤维表面TiO2涂层。本方法以低熔点盐为助熔剂,在受热条件下转变为液相润湿固体,并在固体颗粒之间渗透,溶解烧结键并诱导二氧化钛颗粒重排,从而达到致密化涂层的作用。本方法制备的致密化二氧化钛涂层碳纤维保持了碳纤维所具备的的柔韧性和可编织性,同时提高了碳纤维的高温抗氧化性能,并避免了碳纤维与复合材料基体间的界面反应。
本发明提供一种隔离型柔性防火线缆,从内到外依次为缆芯组、外绝缘层、防火保护护套组成,所述缆芯组由3~5个单独的缆芯组成,所述缆芯由内到外依次为绞合导体、内绝缘层和矿物质保护层;所述防火保护护套由功能复合材料经挤出成型制得,所述功能复合材料包括以下重量份的原料:聚氯乙烯树脂80~90份、聚碳酸酯10~20份、乙基二硫代碳酸钾3~6份、环糊精月桂酸酯_1~5份、复合阻燃剂0.2~0.24份、甲基硅油4~8份、十三烷醇新戊酸酯0.1~0.4份、抗氧剂0.12~0.16份。本发明提出的线缆,柔韧性和防火性能好,能解决实际问题。
本发明公开了一种制备石墨烯纸胶膜的设备和制备方法。该设备包括:裁切模块,其设置于设备底部,用于裁切石墨烯纸;固定模块,其设置在裁切模块的上部,用于固定石墨烯纸;以及卷胶模块,其用于将胶膜铺覆在石墨烯纸上。所述裁切模块包括一体化切刀、滤网、阀门、真空泵、密封垫圈、密封螺钉、支座、裁切模块上部及裁切模块下部。经夹持石墨烯纸、裁切石墨烯纸、覆胶制得石墨烯纸胶膜。该设备能够确保石墨烯纸裁切的质量和精度,可使制备的石墨烯纸胶膜其胶膜本身为大面积整体结构,促进石墨烯纸胶膜与复合材料粘接,并保证其稳定性,避免分层,能有效改善复合材料表面的导电及导热性能。
一种酸浆宿萼生物基碳材料,其是以酸浆果的宿萼为原料,经过酸和或碱处理后,在惰性气体氛围下,经高温裂解碳化而获得的一种仍保留相应多管道结构的生物基碳材料;酸浆宿萼生物基碳材料制备方法是:将酸浆果的宿萼洗净,在0‑6mol/L酸和或碱的水溶液中浸泡0‑48小时,然后用蒸馏水洗净晾干,得到酸浆宿萼生物质前驱体,将前面制得的酸浆宿萼生物质前驱体在N2或Ar等惰性气体保护下,在450℃‑900℃下裂解碳化0.5‑8小时。本发明的生物基碳材料,可作为模板物质,制备各种中空孔道形貌的无机、有机或无机‑有机复合材料等。本发明的碳材料的制备方法简单,易于操作和控制,原料来源广、成本低、对环境无污染。
聚丙烯回收废弃环氧模塑料的生产工艺,包括:①将废弃环氧模塑料放入球磨机内球磨成粉状;②将聚丙烯放入挤出机中进行牵引挤出,并将挤出的条状聚丙烯切割成毫米级的细粒;③将废弃环氧模塑料粉末与聚丙烯细粒按照一定比例放入转矩流变仪中共混,并加入一定比例的硬脂酸;④将共混得到的物料剪成小块,放入平板硫化机中模压成型,即可得到以聚丙烯为基材,废弃环氧模塑料为填料的复合材料制品。该工艺成本低廉,回收过程不产生二次污染,硬脂酸的加入使复合材料流动性增加,易于加工成型。
本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及一种电池负极材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将MXene、镍盐、弱碱和水混合后,进行水热反应,得到氢氧化镍和MXene的复合材料;将所述氢氧化镍和MXene的复合材料与脒基硫脲混合后,进行热处理,得到所述电池负极材料。本发明所述的制备方法工艺简单,操作安全,成本低。同时根据实施例的记载,利用本发明所述的制备方法制备得到的电池负极材料具有较高的首次放电比容量以及较好的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种含石墨烯三维导热网链的热固性树脂组合物,所述热固性树脂组合物包含热固性树脂、石墨烯纳米片以及一维线状导热桥接填料。本发明采用液相剥离石墨的技术路线在热固性树脂基体中原位制备石墨烯纳米片,同时引入线状的碳纤维或碳纳米管和/或无机晶须,促进三维导热网链结构的有效搭建,充分发挥多维度、多尺度杂化填料之间协同效应,大幅度改善复合材料的导热性能。本发明的另一有益效果是复合材料的加工性能良好、耐热强度高且综合力学性能优异,拓展了其在各领域的应用前景。本发明所使用的方法安全简便,易于批量化生产,且能够获得充分剥离、均匀分散的石墨烯纳米片,并在热固性树脂中实现三维导热网链的构建。
本发明公开了一种以石墨烯复合纳米材料制作电热膜的生产方法,具体方法:二水乙酸锌加入到二甘醇中回流,反应完毕后的产物通过离心清洗收集后干燥,得到ZnO纳米粉末;ZnO纳米粉末加入到氧化石墨烯乙醇溶液中为混合溶液,将混合溶液超声分散,混合均匀后经冷冻干燥得到粉末,再经热还原后即可得到ZnO—Go纳米复合材料;以ZnO—Go纳米复合材料和氯化铝为反应物,以一水乙酸铜、四水乙酸锰为掺杂剂,以乙二醇甲醚作助溶剂,乙醇作溶剂,溶解、陈化得镀膜液,将欲施膜基体加热,通过喷镀镀膜液在基体表面上水解形成AZO电热膜。电热膜液配方充分利用石墨烯的优良物理化学特性,生产的电热膜器具性能优良,功率稳定,功率衰减较低。
一种纳米钙钛矿/碳纳米管复合光催化剂,其是粒径为25~35nm的钙钛矿颗粒较均匀的包覆在直径为60nm左右的商用碳纳米管上的复合材料;其制备方法是将碳纳米管加入到无水乙醇中制成碳纳米管悬浮液,将烷基酚聚氧乙烯醚、硝酸盐和柠檬酸加入到碳纳米管悬浮液中,在水浴下70oC陈化至水分蒸发完全,最后经干燥、焙烧得到。本发明工艺简单、成本低,获得钙钛矿纳米粒子尺寸较小,在碳纳米管上分布较均匀,比单纯的钙钛矿材料具有更高的光催化活性。
本发明公开了一种多孔碳内嵌锡基合金的电池负极材料及其制备方法,该复合材料由三维网状多孔碳包覆的纳米级锡基合金均匀镶嵌在三维网状碳结构上构成,其制备过程包括:采用NaCl作为模板,将其与碳源、锡源以及其它金属盐溶解,混合均匀,随后冷冻干燥以保持NaCl立方体结构,研磨后在管式炉中惰性或还原性气氛围中一定温度下进行热处理,洗涤除去NaCl模板,烘干后得到三维多孔网状碳内嵌锡基合金的复合材料。制备出的材料用于锂离子电池和钠离子电池负极,具有容量高,循环性能好且倍率性能优异等特点。而且制备工艺简单,对环境友好,性能可控,具有普适性和可放大性。
本发明涉及催化剂的合成技术领域,具体提供了一种N、S共掺杂石墨烯负载CuO复合材料催化剂的制备方法,该复合材料可用于非酶葡萄糖传感器,属于一种高活性催化剂以促进电催化葡萄糖氧化。利用改进Hummers法来获取氧化石墨(GO),然后加入硫脲继续超声处理,最后将混合物转移到高压釜中反应得到NSG。将NSG悬浮液在N,N‑二甲基甲酰胺中分散,加热后加入Cu(Ac)2溶液,反应获得产物CuO/NSG。通过两步溶剂热法制备CuO/NSG,发挥高效、可控和易操作的工艺特点,CuO/NSG具有大的表面积和丰富的孔洞,这不仅增加了活性位点的暴露,而且促进反应物在电催化过程中的扩散,都有助于增强EGO活性。NSG作为CuO载体可以提供改善的导电性能,其加速电荷转移以用于有效的电催化。所制备的CuO/NSG,作为催化剂应用于非酶葡萄糖传感器中电催化葡萄糖氧化。
“玻璃钢椭球形保温沼气池”是在玻璃钢传统工艺的基础上,大胆改革工艺,改进配方,采用新发明的特殊玻璃钢复合材料,按照自旋流液、气动搅拌和动态连续发酵的沼气发酵技术原理,设计开发的水压式沼气池。该沼气池还配有风能转热能传入沼气池和太阳能热流置换池中沼液的两种配套增温装置,能够有效地解决我国北方高寒地区沼气池冬季发酵难的问题。该沼气池重量轻、强度高、封密严、价格廉、耐腐蚀、耐寒冷、而且寿命长。产气量也比同容积混凝土沼气池高出近一倍,适合农村庭院农户和生态园区使用。
一种磨细稻壳灰基复合掺合料及其应用,磨细稻壳灰基复合掺合料是在磨细稻壳灰基础上添加各种超细粉体混合而成的复合材料,各组分质量百分比分别为:磨细稻壳灰30%~40%,玻璃微珠20%~30%,偏高岭土15%~25%,超细硅灰5%~15%,钢渣5%~10%,石灰石粉1%~5%,激发剂0.5%~1.0%,超塑化剂0.5%~1.0%,增强剂0.5%~2.0%。在制备高性能混凝土时,将其掺入混凝土胶凝材料中,用复合掺合料等质量取代水泥,取代量为胶凝材料总用量的15%~25%。本发明的磨细稻壳灰基复合掺合料性能良好,它不仅能改善混凝土的工作性能,还能提高水泥基复合材料的力学性能,而且制备工艺简单,特别适用于高强高性能混凝土的制备。
本发明公开一种高导热塑料及其加工工艺,由以下重量份原料制成:树脂基料45‑65份、碳素复合材料3‑5份、导热剂10‑60份、液体偶联剂0.2‑1份、粉体偶联剂0.4‑1.6份、抗氧剂0.1‑2份、导热绝缘填料20‑35份;本发明中塑料导热率高,并具有良好的强度、弹性、抗疲劳性及各向同性,实现对碳素复合材料性能的极大改善,能够提高输送机构的稳定性,增加干燥箱内部气密性,任意调整热喷枪在干燥箱内的位置,使得热喷枪能够很好的对高导热塑料半成品进行均匀喷热处理,促使高导热塑料半成品得到均匀干燥,干燥效率高,干燥效果明显。
本发明涉及一种石墨发热体及其制造方法,其由如下原料按质量百分比制备而成:0‑0.075mm碳/碳复合材料粉末和/或石墨碎25‑37%、0.075‑0.15mm碳/碳复合材料粉末和/或石墨碎20‑27%、0.15‑0.5mm煅烧石油焦和/或石墨碎10‑16%、0.5‑0.8mm煅烧石油焦和/或石墨碎10‑18%、0.8‑1mm煅烧石油焦和/或针状焦0‑2%、煤沥青22‑25%,其具备石墨体积密度高,抗折强度高,热膨胀系数低、使用寿命长的特点。
本发明公开了一种新型的环氧树脂固化剂,该固化剂结构式为:其中的R1为不饱和酸酐基团,R2为多元酸或酸酐基团。本发明还公开了该固化剂的制备方法,以生物基乳酸单体为初始原料首先制备双羧基封端的聚合物,然后在侧链上接枝多个酸酐分子;所制得的固化剂的双端羧基与酸酐基团在环氧树脂固化阶段协同作用,可以提高固化效率,缩短固化时间;同时固化剂分子中部分柔性链结构的存在,也起到一定的增韧的效果。另外,本发明的固化剂合成工艺简单、低毒、无刺激、对环境无污染,并且与环氧树脂具有较好的相容性,固化产物力学性能优良、柔韧性较好、用量少、适合于中温条件下固化,在环氧浇铸料、层压板及其它复合材料领域具有较大的市场应用开发价值。
本发明公开了一种支座调高调平的方法,包括以下步骤:A、测量支座脱空高度,计算高分子材料的用量和支撑骨架的层数;B、根据支座的外形裁剪支撑骨架;C、将一层支撑骨架置于干净的平板表面,其上均匀的涂抹一层高分子材料,并将支撑骨架浸于高分子材料中,然后重复上述步骤;D、将梁顶起,在支座的上表面或者下表面放置步骤C制备的支垫复合材料,并在支垫复合材料的四周支撑模板,并预留溢流槽;E、降低梁的高度至标高,放置临时支撑,使多余的高分子材料从溢流槽中流出;F、待高分子材料完成固化,拆除临时支撑和模板。本发明能够改进现有技术的不足,施工间隙不受限制,且不分级,适合调平和无级调高。
本发明涉及一种火电厂重型装备超硬材料修补用的碳化硅复合材料的制备方法及应用,利用真空浇铸得到碳化硅树脂复合材料,使用该材料修复重型装备表面磨损处时在碳化硅树脂材料中,掺入抑制剂,改善树脂组合物易脆性。同时与现有技术相比,本发明的修复碳化碳树脂材料也同时具有优异的耐磨与粘结性能,防止后期变形以及热胀冷缩引起的异质界面处的裂纹。本发明修复工艺简单,延长了重型装备使用寿命,同时,耐磨修复涂层的表面光洁顺滑,耐磨,耐腐蚀性也达到相应的工作标准。
本发明提供了一种具有表面修饰的功能陶瓷基Bi系复合光催化材料制备方法,包括以下步骤:包括以下步骤:采用静电吸附、超声复合的方法将具有π‑π共轭分子材料的二维片层或纳米点与Bi系光催化剂进行复合,制得Bi系复合材料;制备功能陶瓷材料并进行表面活化处理;将步骤A制得的Bi系复合材料制成均匀分散的稳定胶体通过浸渍、离心或喷涂的方法镀在步骤B功能陶瓷表面,经烘干后再镀膜,最后再通过一定时间的热处理得到功能陶瓷基Bi系复合光催化材料。本发明对可见光吸收利用率高、制备简单、制备时间短。
一种防止微生物及藻类滋生的复合绝缘子,属于绝缘子的技术领域,所述绝缘子表面设置有抑菌防藻复合材料,所述复合材料按重量份数计,包括纳米氧化锌抑菌剂6~10份、纳米二氧化钛抑菌剂6~10份、氯化亚铜防霉剂3~8份、硫化镉抗藻剂3~8份,聚二甲基硅氧烷20~30份、氟硅油5~10份、丙烯酸‑2‑乙基己酯5~10份、醋酸纤维素10~18份、三元乙丙橡胶15~30份、十溴二苯醚10~15份、双季戊四醇六丙烯酸酯5~10份、三聚氰胺磷酸钠3~8份、二氧化硅10~25份、氢氧化铝微粉10~20份、羟基硅油3~5份、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷3~5份、2,5‑二甲基‑2,5‑双(叔丁基过氧基)己烷0.5~3份、甲苯0~30份、石油醚0~50份。本发明一种防止微生物及藻类滋生的复合绝缘子具有抑菌、防藻的作用,绝缘子的性能优异。
本发明涉及在架空通信线路中采用防腐绝缘钢绞线的施工方法,属于架空通信线路防护技术领域;该方法为,在三线交越处采用防腐绝缘钢绞线吊挂通信光电缆线,在其它区域采用普通钢绞线吊挂通信光电缆线;所述的防腐绝缘钢绞线由用防腐绝缘外护套及套于其中的钢绞线组合而成,该外护套采用高分子复合材料制成,该外护套的壁厚为1~2MM。本方法可靠地解决三线交越对通信线路的侵害隐患;不但施工方法安全、廉价、有效;还可防止钢绞线锈蚀,以保证架空通信线路的设计寿命。
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。
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