本发明公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述材料的表达式为Na3MTi(PO4)3或Na3MTi(PO4)3/C;其制备方法为,按Na3MTi(PO4)3的化学计量比配取钠源、M源、钛源、磷源,并混合均匀,然后在惰性气氛下300~400℃中进行一次煅烧2h以上获得中间产物;将中间产物研磨后,于惰性气氛下650~850℃中进行二次煅烧6~12h,即得到产物Na3MTi(PO4)3材料,或将中间产物与碳源混合后,再在惰性气氛下650~850℃中进行二次煅烧6~12h,得到产物Na3MTi(PO4)3/C复合材料。该材料作为钠离子电池正极具有优异的电化学性能,且制备方法简单,环境友好,具有极大的商业应用前景。
本发明公布了一种含稀土元素成分的高强微晶玻璃及其生产方法,其由稀土元素和微晶玻璃主体形成;稀土元素为镧(La)系轻稀土元素质量配比为:氧化镧(La2O3)0.5‑1.5%、碳酸铈(C3Ce2O9)0.5‑1.5%、氧化铒(Er2O3)0.5‑1.5%;微晶玻璃主体由晶相和玻璃相组成的复合材料,其成分以及所占微晶玻璃主体的质量分数为:氧化硼(B2O3)1‑3份;氧化钠(Na2O)0.01‑0.1份;氧化钾(K2O)0.1‑2份;氧化硅(SiO)40.7‑48.9份;氧化钙(CaO)11‑12份;氧化镁(MgO)9‑10份;氧化铝(Al2O3)6‑8份;氧化锆(ZrO2)3‑5份;氧化锂(Li2O)3‑5份;氧化铋(BiFeO3)0.1‑2份;氧化钛(TiO2)1‑3份;氧化钡(BaO)1‑3份;氧化锑(Sb2O3)1‑1.5份;氧化铈(CeO2)1‑1.5份;氧化锌(ZnO)0.05‑0.08份;磷酸铝(AlPO4)6‑8份;氟化钙(CaF2)4‑5份;着色剂0‑3份;助溶剂0‑4份。本发明目的是提高微晶玻璃的硬度以及耐磨性,提高产品的物理性能,降低生产成本。
本申请涉及一种热压整形制备制动盘过程中工艺参数的估算方法及估算系统,该估算方法通过陶瓷增强铝基复合材料中陶瓷增强相的质量百分含量、热压整形制备制动盘过程中的温度值、制动盘烧结粗坯的质量以及散热筋的最大高宽比,即可快速计算得到热压整形制备制动盘过程中的压力值、加压速率和保压时间,简单、快捷,避免了大量工艺参数的摸索实验,节约了实验成本,缩短了生产周期,提高了生产效率。
一种新型固态铝电解电容器,包括阳极箔、电解纸和阴极箔,阳极箔、电解纸和阴极箔卷绕或者折叠成芯包,芯包封装在外壳内;阳极箔和阴极箔之间形成有固态电解质;阴极箔包括碳纤维纱,碳纤维纱表面包覆有木质素磺酸钠掺杂的聚吡咯的复合材料。本发明的新型固态铝电解电容器比传统的固态铝电解电容器的电容器高18%;经过20000次循环后,电容量还能够保持在92.3%。
本发明属于光催化材料技术领域,公开了一种改性氧化锌硫化锌复合光催化材料、制备方法及应用,改性氧化锌硫化锌复合光催化材料是以氧化锌为主体,氧化锌的外层包覆有纳米片状结构的自组装的硫化锌硫化铜。其制备包括:在乙醇和水的混合溶液中加入醋酸铜、醋酸锌和PVP,搅拌一定时间后,将混合溶液加入反应釜中进行水热反应,反应完成后对产物进行离心、干燥、热处理;将上述获得的产物和硫脲加入反应釜中进行水热反应,水热反应完成后,对产物进行离心,干燥,即得到所述纳米片包覆的结构。本发明利用太阳能中的可见光,改造氧化锌硫化锌复合材料的能带结构使之对可见光响应,提高其可见光的催化效率以及稳定性,达到提高光能利用率的目的。
本发明公开了超导磁浮铁路及其牵引线圈、无铁心牵引线圈内框;其中,无铁心牵引线圈内框,为线圈主体受力结构,由玻璃纤维复合材料制成,强度高且耐热性强,其制造工艺简单,造价便宜,对轨道安装面的精度要求低。该无铁心牵引线圈内框包括:用于绕制导体的内框本体,嵌入内框本体中的金属衬套,且所述内框本体设有用于同所述导体的导线配合的固定结构。在本方案中,通过内框本体可为牵引线圈导线的绕制提供支撑,如此一来,可使得导线的绕制更简单且精度更高;并且再通过内框本体的固定结构,可使得绕制后的导体每匝导线之间的紧密接触固定。
本发明公开了一种乘用车的分体式车身结构,包括上车体和下车体,所述上车体包括连接柱和车顶;所述连接柱的下端与下车体可拆分连接。本发明改变了一体式车身的结构,实现上车体和下车体可拆分的连接关系,上车体可以更换后,其寿命、材料、结构、成本、造型不再受限。具体地,上车体可以方便拆卸,便于用户定制化定制车身造型;上车体的寿命可以设计成与下车体不一样,这样利于降低成本;上车体的材料可以多样化,不再局限于跟下车体一样的材料;更好的满足市场化需求,比如成本可选可控:钢、铝、复核材料;上车体的结构形式也可以多样化,比如可以是钣金结构、弯管结构、复合材料结构等。
本发明提供了一种工业污泥资源化无害处理方法,先将工业污泥原料与催化剂混合均匀后通入反应釜内,通过湿式氧化处理除去有害有机物以及一部分重金属,得到第一污泥;然后将第一污泥与水充分混合后,加入纳米磁性复合材料,除去剩余重金属,得到第二污泥;最后将第二污泥与豆粕、麸皮、蘑菇渣堆积发酵,粉碎,得到粉状肥料,有效解决了工业污泥污染环境和资源浪费问题,实现了对工业污泥的无害化处理,处理产物可作为肥料使用。
本发明公开了一种具有抗菌功能的淀粉胶粘剂及其制备方法,在淀粉胶粘剂中引入石墨烯/纳米银复合材料,一方面可以提高淀粉胶粘剂的抗菌性能,使淀粉胶粘剂在潮湿环境下仍然能保持粘结性;另一方面,石墨烯材料提高了淀粉胶粘剂的柔软性、回弹性和可塑性,提高了工作性能。
本发明公开一种耐候透明PC/PS合金材料及其制备方法,本发明中所论述的复合材料;其由如下质量份数组成:PC原料为100重量份数,PS为10~30重量份数,耐候剂为0.1~10重量份数,润滑剂为0.1~20重量份数,抗氧剂、相容剂、偶联剂为余量;其制备方法包括高速混合、熔融挤出、注塑成型等步骤;本发明制备的产品兼具良好的耐候性以及卓越的透明性。该材料可以广泛应用于玻璃装配业、汽车工业、电子电器等领域。
本发明公开一种高强度聚丙烯木胶板及其制备方法,涉及木塑复合材料技术领域。本发明公开的高强度聚丙烯木胶板,由以下质量分数的原料组成:改性聚丙烯树脂20‑30份、聚甲基丙烯酸甲酯5‑10份、桉木粉20‑30份、有机膨润土5‑8份、回收竹塑粉27‑36份、硅烷偶联剂0.5‑1.0份、滑石粉1‑2份、抗氧剂0.2‑0.5份、光稳定剂0.5‑1.5份、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠0.5‑1.5份,本发明还公开了该高强度聚丙烯木胶板的制备方法。本发明提供的聚丙烯木胶板中改性聚丙烯树脂和桉木粉之间具有很好的相容性,从而使该木胶板有高强度,高韧性,不易脆断,延长了使用寿命,并且还具有优良的阻燃性、防水性和热稳定性。
本发明涉及一种钢铝塑料混合的模块化车门,相对于传统车门的整个复杂结构,本发明将原有的复杂的车门结构模块化,将车门结构分成三个功能模块:车门外板、车门框架、车门内板及附件模块,根据车门各部件功能性将传统车门模块功能化,具有良好的车门制造、装配工艺性,其具体特征在于:车门外板为车门结构中非主受力件,强度刚度要求适中,一般在于提高满足外造型的功能要求;车门内板也非主受力大覆盖件,可选择采用复合材料或塑料。本发明综合考虑强度刚度外观性重量各方面因素,车门外板可使用更薄的金属材质板,也可以考虑选择铝合金材质,铝合金材质轻比重小、强度较高,延展性好,耐腐蚀性强,同时也还具有良好的成形性能、加工性能等。
本发明提供了一种连杆、工程机械及连杆的制造方法,其中,上述连杆包括:两个金属轴套(10);中间连接部(20),夹设在两个金属轴套(10)之间,并与两个金属轴套(10)均连接;周围环板(30),环绕连接在两个金属轴套(10)及中间连接部(20)的周向外侧形成闭合环状结构,周围环板(30)由纤维复合材料制成。本发明的连杆质量较轻,同时强度较高。
本发明公开了一种木质素修饰硅藻土及其作为橡胶补强剂的应用。木质素修饰硅藻土的修饰剂为造纸黑液中的木质素,其中硅藻土与木质素的质量比为10∶1~1∶10,成品的含水量为20%~50%。有机修饰硅藻土作为橡胶补强剂的应用是在100重量份生胶中,加入脱水后的木质素修饰硅藻土1~100份,在开炼机内混炼2~4H,制成母胶,再按照现有方法制成木质素修饰硅藻土/橡胶复合材料。本发明直接使用造纸黑液的木质素作为改性剂,代替价格高的硅烷偶联剂。其原料丰富,制备工艺简单,可大大降低橡胶补强剂的生产成本,同时又能解决造纸废水的排放和环境保护问题。
本发明属于复合材料领域,尤其涉及一种表面处理剂处理后的硬绳和弹性体制品。所述硬绳经过表面处理剂处理,所述硬绳的比挺度≥13mgf/dtex;所述的表面处理剂的组分包括封闭型脂肪族异氰酸酯的水分散体,和/或封闭型脂肪族异氰酸根的水分散体,所述封闭型脂肪族异氰酸酯的水分散体的组分包括封闭型脂肪族异氰酸酯和水。通过使用自乳化的含封闭型脂肪族异氰酸酯的水性分散体表面处理剂对线绳进行处理,线绳的挺度高于用芳香族异氰酸酯的水分散体处理的线绳,相当于用溶剂型的芳香族异氰酸酯的水分散体处理的线绳,解决了现有半硬化线绳的表面处理剂的原料为有机溶剂或者使用芳香族异氰酸酯的水分散体处理时用量太高的问题。
本发明公开了一种稀土修饰氧化石墨烯复合钎料的制备方法和应用。本发明将稀土直制备成稀土改性剂后,加入分散过的氧化石墨烯,然后超声混合制备出稀土修饰氧化石墨烯,最后,将稀土修饰的氧化石墨烯还原加入到钎料中,球磨制备出稀土修饰氧化石墨烯复合钎料。本发明通过稀土修饰氧化石墨烯,改变石墨烯的表面原子结构,石墨烯可以更好的与钎料结合。将得到的复合Ni基钎料钎焊连接C/C复合材料和Ni基合金后,焊接接头界面抗剪强度达到43MPa。
本发明涉及一种铁锰复合除铬材料及其制备方法,属于环境材料技术领域。本发明在加热和还原气体氛围的调控下,将铁、锰矿物按照一定的比例混合均匀,制备出高吸附量的铁锰复合材料能够固化水体以及土壤中的重金属铬Cr(VI),具有吸附容量高、pH适应范围广、稳定性强、具有较强的氧化还原活性、绿色环保且长时间内有强效持久的固化作用等特点。该新型除铬材料制备方法简单、绿色经济,在含Cr(VI)废水的净化处理以及Cr(VI)污染土壤的修复方面具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种快干速燃型封口胶及其制备方法与应用。该封口胶由以下重量份的原料制备得到:淀粉基质33~35份、氧化剂45~48份、发泡剂16~17份、催干剂3~5份。该封口胶的制备方法包括以下步骤:(1)将淀粉基质分散于氧化剂中,进行氧化处理,获得悬浮浆料;(2)将悬浮浆料的温度升高,然后向悬浮浆料中依次加入发泡剂、催干剂,持续搅拌至浆体糊化成胶,即得到所述快干速燃型封口胶。本发明的封口胶灌入鞭炮筒口后能快速定型,满足封口和固引的需要,在固化后形成易于燃烧的泡沫状高分子基复合材料;与传统的泥料封口剂相比,干燥时间由24~48h缩短到12~18h,而且干燥后不易返潮。
本发明公开了一种铜铝锰合金/碳纳米管/聚合物阻尼材料及制备方法,属于阻尼材料制备技术领域,包括多孔铜铝锰记忆合金骨架和热塑性弹性体,所述热塑性弹性体由聚丙烯酸酯橡胶、聚氯乙烯和碳纳米管共混得到,热塑性弹性体负载于铜铝锰记忆合金骨架的孔隙内,所述多孔铜铝锰记忆合金骨架的孔径为0.355~1.43μm,孔隙率为70~90%,采用抗马氏体稳定化能力强、孔隙相互连通的多孔CuAlMn形状记忆合金作为骨架,将ACM/PVC聚合物和CNTs生成的热塑性弹性体渗入到连通孔中,复合材料既能有效减小阻尼合金所占比重,又能弥补聚合物阻尼材料强度不够、尺寸稳定性差的缺点;采用多孔CuAlMn形状记忆合金骨架不仅孔结构参数可以精确控制,还具有吸能大、耐高温和尺寸稳定性好的优点。
本发明涉及一种抗裂隙型金属用浸渗剂材料的制备方法,属于金属处理助剂技术领域。本发明技术方案采用水溶性过氧钛酸为原料,通过水热法低温制备透明锐钛矿相溶胶,为改性基体,将低浓度溶胶内渗透,填充了金属材料内部中的大孔,提使得内部形成更有效的填充和结合,同时,内渗透的溶胶部分会通过多孔二氧化钛颗粒间隙与材料基体接触在接触形成的区域表面,形成致密的阻挡层,同时本发明技术方案采用磺化改性水杨酸并吸附至凝胶材料中,由于水杨酸结构,与金属孔隙材料表面形成较强的配位能力的复合材料,促进了金属孔隙内部、溶胶填充材料和固化改性材料三者之间的相互交联,增加结合强度,降低材料开裂性能。
本发明涉及一种降低GT35钢结硬质合金残余应力并提高其硬度的方法,属于复合材料加工技术领域。本发明以锻造态的GT35钢结硬质合金为原料,对原料直接进行应力时效处理,得到产品;所述应力时效处理时,对原料加载的拉应力为200~400MPa,温度为50~300℃,时间大于0.5h。本发明所得产品表面残余应力下降幅度为86~218MPa、合金的硬度提高幅度为157~260MPa,本发明简化了GT35钢结硬质合金的处理工艺,所得产品性能优良,为GT35钢结硬质合金低成本应用提供了必要条件。
本发明提供一种高性能铝合金的制备方法,涉及材料领域领域。包括以下步骤,碳化硅粉末预氧化处理,将铝基粉末、稀土元素与预氧化处理后的碳化硅粉末加至球磨机,加入二氧化锆球、聚乙二醇后以酒精为介质,在气氛保护下进行球磨得到球磨粉,过滤,真空干燥;在流动并搅拌状态下的铝液中通过旋转喷射装置喷射加入球磨粉,流出端快冷成型得到成型坯;在气氛保护下将成型坯加热至半熔融状态,压成型,得到成型材料;成型材料经双级时效执处理得到碳化硅增强铝基复合材料。本发明通过对碳化硅表面进行预氧化处理,在碳化硅与铝合金两相界面形成柔性过渡层,从界面与化合键合角度,有效提高了铝合金延伸性能。
本发明涉及抗骨肉瘤材料,具体是光热抗骨肉瘤及选择性杀伤骨肉瘤颗粒、制备方法及应用,其中光热抗骨肉瘤及选择性杀伤骨肉瘤颗粒包括聚多巴胺,还包括MBG粉粒和含磷纳米颗粒,该磷纳米颗粒负载于MBG粉粒上形成复合颗粒,所述聚多巴胺包覆在该复合颗粒外,得到包覆有聚多巴胺层的复合磷颗粒;该复合磷颗粒使含磷颗粒具有光热转化功能,保证了磷的释放,从而实现光热抗肿瘤、选择性杀伤骨肉瘤目的;同时,释放的磷在水和氧化应激存在下具有良好的降解性,可产生作为主要降解产物的磷酸盐阴离子,磷酸盐阴离子可与游离钙结合沉淀促进骨形成,从而避免了骨肉瘤原发切除后目前所用载细胞毒性药物复合材料对正常细胞产生的毒副作用。
本发明公开了一种木质素离子印迹复合物及其制备方法和应用。本发明的木质素离子印记复合物是以胺化改性木质素磺酸钠为基材、4‑乙烯基吡啶为功能单体、六价铬为模板离子、乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂、偶氮二异丁腈为引发剂制备得到。其制备方法主要是将胺化改性木质素磺酸钠和4‑乙烯基吡啶置于丙酮溶液中进行共混交联,并通过引入离子印迹技术,使复合材料具有特定的六价铬离子(Cr6+)识别位点,有效增大其对六价铬离子的选择性吸附能力。本发明的木质素离子印迹复合物具有对六价铬离子的选择性高、吸附量大、稳定性好、可重复利用等优点,既拓展了木质素的应用领域,同时也能够满足实际应用的需求。
本发明公开了一种柔性再生碳纤维的纤维素基电磁屏蔽薄膜的制备方法及其产物。通过再生碳纤维进行多巴胺改性后进行纳米磁性金属粒子复合后与银纳米线和纤维素在真空抽滤、磁场取向条件下自组装堆叠成膜,形成电磁屏蔽薄膜层,后进行无机疏水表面处理得柔性再生碳纤维的纤维素基电磁屏蔽薄膜。本发明对废弃碳纤维复合材料高温裂解制备而成的再生短切碳纤维,进行形貌结构和电磁性能的探究与调控,在现今碳达峰、碳中和目标策略背景下,具有绿色环保经济的重要意义。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种多层复合薄板的制备方法。本发明多层复合薄板的制备方法包括以下步骤:将铝合金及镁合金材料加工至所需要的外形及尺寸,得到的三层板状合金可组合为圆柱体,圆柱体中镁合金位于两层铝合金中间,所述两层铝合金和镁合金三者相贴合的面均为S型弧面;对准备好的铝合金及镁合金材料先进行抛光,再清洗,清洁后的合金材料进行装配、组合,使其固定成圆柱体;将装配完成后的坯料进行预热,随后挤压成形,得到镁铝复合板材;将复合板材锯切;将锯切板材进行预热,预热后的复合板材进行上下堆叠,随后进行多道次、多向热轧,得到铝/镁/铝复合薄板;将轧制后的复合薄板进行热压平,随后冷却。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体公开了一种Si/CNT/石墨@C复合硅碳负极材料,包括内核以及包覆在内核表面的热解碳;所述的内核为Si@CNT一次颗粒和石墨聚集形成的二次颗粒;所述的Si@CNT一次颗粒包括多孔硅以及原位复合在多孔硅表面的碳纳米管。此外,本发明还公开了所述的材料的制备方法。发明所制备的硅碳复合材料可用于快充锂离子电池,具有倍率性能好、循环稳定性好、使用寿命长、比容量可控的优点,制备流程简单,原料来源广泛,适合大规模生产。
本发明针对废旧钴酸锂电池正极材料设计了一种简便高效的再生工艺,使得废旧钴酸锂正极材料中的钴资源能够重新利用,再生为钠离子电池金属硫化物负极材料,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,将废旧正极钴酸锂粉末材料进行机械球磨处理,使得废旧电极复合材料实现均匀混合;步骤2,将分别装有升华硫和废旧电极材料的瓷舟放置于管式炉上游和中部,在Ar/H2气氛下进行高温煅烧,实现固‑固转化,一步实现金属硫化物的制备;步骤3,将得到的金属硫化物材料进行水浸提锂,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。
本发明提供了一种防核辐射复合土工膜,包括:土工布;复合在所述土工布上的乙烯聚合物膜;所述乙烯聚合物膜由包括乙烯聚合物和母粒的混合物形成;所述母粒包括乙烯聚合物、硫酸钡和铅粉。本发明还提供一种防核辐射复合土工膜的生产方法,包括以下步骤:乙烯聚合物、硫酸钡和铅粉熔融混合、造粒,得到母粒;将所述母粒和乙烯聚合物熔融混合、吹膜,得到乙烯聚合物膜;将所述乙烯聚合物膜和土工布加热、冷压复合,得到防核辐射复合土工膜。采用本发明的生产方法得到的防核辐射复合土工膜具有良好的防核辐射性能。实验结果表明,本发明提供的防核辐射复合土工膜单层复合材料屏蔽γ射线平均为0.1mSv/h~0.3mSv/h。
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