本发明涉及锂金属复合材料及其改性材料以及它们的制法和电池,其中,将碳材料进行水热反应,接着进行烧结,然后进行超声处理和湿式搅拌球磨处理,获得亲锂化碳材料,然后将锂金属加热熔融,与所述亲锂化碳材料进行搅拌反应,进一步在搅拌下升温,获得在孔内、层间、管内附着锂合金的锂金属复合材料。此外,可进一步对所述锂金属复合材料进行表面改性,获得锂离子电池用改性锂金属复合材料。由此,本发明的锂金属复合材料及其改性材料的稳定性和安全性高,能够显著改善锂金属的体积膨胀和减少锂枝晶所带来的负面影响,从而提高了锂离子电池的首次库伦效率、能量密度、循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种PTFE/氮化硼复合材料及其制备方法。采用液相混合的方法先得到混合粉末,再进行冷压烧结制得复合材料。依次包括下述步骤:1)氮化硼(BN)的剥离:将六方氮化硼粉末用熔融柠檬酸处理24h后水洗至中性,再进行过滤、干燥得到氮化硼纳米片(n‑BN);2)聚四氟乙烯(PTFE)和n‑BN的混合:分别将PTFE粉末、氮化硼纳米片(n‑BN)各自分散于硅油中形成稳定乳液,再经强烈搅拌均匀混合,过滤,用二氯甲烷洗涤,干燥后得到混合粉末;3)冷压成型与烧结:将混合粉末放入模压模具中,在一定的压力下进行冷压,取出型坯,放置于烧结炉中,按一定温度曲线进行烧结,最终得到PTFE/氮化硼复合材料。本发明采用的液相混合法有效改善了混合均匀性,制得的PTFE/氮化硼复合材料具有优异的耐磨性能和导热性能。
本发明提出了一种MOFs复合材料的制备方法,其以海藻渣为原料制备MOFs复合材料,其含有丰富的官能团,经过炭化后表面形成较多得到孔道结构,利用该多孔道结构可大量吸附污水中重金属离子;本发明在制备MOFs复合材料过程中,还将浸渍材料置于纳米贵金属溶液中浸泡,经过浸泡后的复合材料表面会形成纳米贵金属颗粒,纳米贵金属颗粒具有良好的催化性能,可进一步催化污水中的污染物分解;本发明还包括聚丙烯腈、聚乙二醇,浸泡物与聚丙烯腈、聚乙二醇混合后再炭化,在炭化过程中聚丙烯腈、聚乙二醇因高温分解,从而增加了MOFs复合材料的孔道,进而进一步提高其对污水中重金属的去除率。
本发明公开了锂金属复合材料及其改性材料以及它们的制法和应用,其中,将碳材料进行镀硅,然后进行超声和湿式搅拌球磨处理,获得亲锂化碳材料;将锂蒸气沉积于所述亲锂化碳材料的孔隙内,获得在孔内、层间、管内附着锂硅合金的锂金属复合材料;此外,可进一步进行碳包覆等表面改性,获得锂离子电池用改性锂金属复合材料。由此,本发明的锂金属复合材料及其改性材料的稳定性和安全性高,能够显著改善锂金属的体积膨胀和减少锂枝晶所带来的负面影响,从而提高了锂离子电池的能量密度、循环性能和倍率性能。
本发明涉及水处理制剂领域,公开了一种用于去除重金属离子的聚天冬氨酸膨润土复合材料及其制备方法。聚天冬氨酸膨润土复合材料由聚琥珀酰亚胺、膨润土和硅烷交联剂为原料制得;膨润土与聚琥珀酰亚胺的质量比为1 : 0.1?10,硅烷交联剂的质量为聚琥珀酰亚胺质量的1?10%;聚琥珀酰亚胺由物质的量比为1 : 0.9?1.7的顺丁烯二酸和液氨制得。首先,本发明在制备聚琥珀酰亚胺的过程中以液氨为氮源,丰富了聚琥珀酰亚胺制备过程中的氮源,也提高了氮的利用效率;其次以膨润土为原料,成本低廉,性能优异,且聚天冬氨酸为环境友好型材料,可被微生物、真菌降解为氨基酸小分子,最终生成对环境无害的水和二氧化碳。
本发明公开了一种聚偏氟乙烯和纤维素复合材料的制备方法,具体涉及偏氟聚合物复合材料技术领域,具体包括以下步骤:步骤10,原料准备;步骤20,偏氟原料聚合;步骤30,偏氟聚合物处理;步骤40,纤维素改性;步骤50,制备复合材料;步骤60,复合物处理。本发明通过偏氟聚合物中的游离基团和纤维素基团的相互结合,提高偏氟聚合物的有机特性,利用特性较为稳定的有机基团与偏氟聚合物进行连接,提高复合材料的粘度,并降低水蒸气透过率,进而使得整体复合材料的特性大大增强。
本发明涉及一种钛基聚酯复合材料的制备方法,将PTA、EG、聚酯钛系催化剂复合材料体系和聚酯原位聚合改性用纳米复合材料混合后进行酯化反应和缩聚反应制得钛基聚酯复合树脂,或者,进一步地进行熔体直纺制得钛基聚酯复合纤维;聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为3~50的聚酯预聚体I以及分散在聚酯预聚体I中的钛系催化剂组成;聚酯原位聚合改性用纳米复合材料主要由聚合度为3~30的聚酯预聚体II以及分散在聚酯预聚体II中的功能颗粒组成,功能颗粒为BaSO4颗粒或SiO2颗粒。本发明减少了催化剂的使用量,提高了功能颗粒的稳定性和分散性,制得的钛基聚酯复合材料的综合性能较好。
本发明公开了一种无卤抑烟阻燃PP复合材料及其制备方法,其中无卤抑烟阻燃PP复合材料由以下质量百分比的组分组成:聚丙烯65%-85%,层板剥离型水滑石6-15%,有机硅改性水滑石3%-6%,硼酸插层水滑石3-8%,增韧剂2%-6%,抗氧剂?0.5%-1%,润滑剂0.5-?2%。经性能测试显示该复合材料抑烟阻燃性能良好,同时保持较好的力学性能。
本发明涉及一种锑基聚酯复合材料的制备方法,将PTA、EG、乙二醇锑和聚酯原位聚合改性用纳米复合材料混合后进行酯化反应和缩聚反应制得锑基聚酯复合树脂,或者,进一步地进行熔体直纺制得锑基聚酯复合纤维;聚酯原位聚合改性用纳米复合材料主要由聚合度为3~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的功能颗粒组成,功能颗粒为SiO2颗粒、TiO2颗粒或BaSO4颗粒;本发明的方法,不引入分散剂,减少了催化剂用量,且工艺简单;由该方法制得的锑基聚酯复合熔体制备的锑基聚酯复合纤维的性能优良、制得的树脂制成的薄膜,分离强度小且抗静电作用较好。
本发明公开了一种无卤阻燃型ABS复合材料及其制备方法,其中无卤阻燃型ABS复合材料由以下质量百分比的组分组成:ABS树脂40%-70%,复配阻燃剂20-40%、增效聚合物10-20%、抗氧剂0.5%-1%,润滑剂1-3%。按上述配方混匀成混合物,然后将混合物加入双螺杆挤出机,将双螺杆挤出机的料筒温度控制在185-270℃,挤出并切粒得到所述无卤阻燃ABS专用料。本发明所提供无卤阻燃ABS复合材料,具有阻燃性能好、力学性能优、无毒无污染等优点。
本发明公开一种防12.7mm穿甲燃烧弹的陶瓷复合材料及其制备方法,该陶瓷复合材料为层状结构,自上而下包括聚脲层、芳纶层、碳化硼复合陶瓷层、碳纤维或钛板层、PE层和聚脲层,碳化硼复合陶瓷层中包括质量百分比为(90~98):(2~10)的碳化硼、碳纳米管或硼化钛。本发明通过对组分的控制获得了高性能碳化硼陶瓷,通过层状结构的设计使得本发明提供的陶瓷复合材料可成功防御12.7mm穿甲燃烧弹,且面密度控制在40kg/m2以内,满足装备升级要求。该制备方法制备的陶瓷复合材料便于直升机防护区域的装卸和升级,同时制备方法工艺简单,适于大规模生产。
本实用新型的技术方案是这样实现的:一种复合材料用光纤光栅应变传感器,其特征在于:包括传感器本体以及用于安装传感器本体的复合材料基底,所述复合材料基底的材料与被测复合材料相同;本实用新型的有益效果是:传感器埋入复合材料后不会对材料本身造成影响,且可以保持预拉状态,保证了传感器的测量范围和准确度。
本发明提供了一种高介电聚合物基钛酸钡纳米复合材料的制备方法,该方法把具有核‑壳结构的超支化聚酰胺包覆钛酸钡纳米颗粒作为填料,把偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯共聚物(PVDF‑TrFE‑CFE)当作树脂基体。制备的BT@HBP纳米复合材料具有优异的介电性能,尤其是填料含量较高时。当钛酸钡的体积分数为40‰的时候,BT@HBP40的介电常数在1kHz时高达1485.5,远高于含有相同钛酸钡的BT纳米复合材料的介电常数(206.3)。和逾渗体系不同,BT@HBP/PVDF‑TrFE‑CFE复合材料即使在高填充时,依然保持足够的击穿强度,使得该材料在较低电压下就能获得高的储能密度。本发明提供的一种高介电聚合物基钛酸钡纳米复合材料的制备方法,制造的纳米复合材料在储能应用中有一定的实用价值。
本发明的技术方案是这样实现的:一种复合材料用光纤光栅应变传感器,其特征在于:包括传感器本体以及用于安装传感器本体的复合材料基底,所述复合材料基底的材料与被测复合材料相同;还公开了一种复合材料用光纤光栅应变传感器的封装方法;本发明的有益效果是:传感器埋入复合材料后不会对材料本身造成影响,且可以保持预拉状态,保证了传感器的测量范围和准确度。
本发明公开一种隐形针灸康复手型硅橡胶胸罩及胸罩垫,包括治疗点和按摩点,所述治疗点和按摩点分别由胸罩垫基座和胸罩垫针灸芯组成,所述治疗点包括乳中穴治疗点、天池穴治疗点、天溪穴治疗点、神封穴治疗点、磨窗穴治疗点、灵墟穴治疗点、步廊穴治疗点、食窦穴治疗点和乳根穴治疗点,该隐形针灸康复手型硅橡胶胸罩及胸罩垫使用十分方便,适合家庭自我治疗,使用寿命长,可以治疗乳腺增生及丰胸。
本发明公开了一种含镁废水的资源化处理方法,包括步骤:(1)调节含镁废水pH=2,进铁碳微电解反应塔,利用微电解反应对有机物进行降解,控制停留时间,对出水pH值、亚铁离子含量和COD值进行分析;(2)补加亚铁离子和双氧水,采用芬顿氧化反应对废水COD进一步去除;(3)再用碱进行共沉淀,在一定温度下晶化一定时间,过滤,洗涤,干燥,制得镁铁层状双金属氢氧化物,滤液COD降至100mg/L以下。本发明可充分利用废水中的镁资源制得镁基功能材料,具有工艺简单、成本低、处理效果好等优点。
本发明针对绘画板向着功能化、立体化的发展趋势,提供一种智能绘画板,其中,像素单元以阵列的形式镶嵌在画板基底上,且通过传输线缆与控制电路相连接;像素单元从下到上由压力传感器、加热单元、形状记忆聚合物、热致变色材料依次组成,且压力传感器、加热单元与控制电路相连接;所述的热致变色材料变色所需的温度小于形状记忆聚合物发生形变所需的温度。当我们用手指或笔等在其上面写字、画画的时候,绘画板可以智能感知出外力的大小,根据力的大小,实现力轨迹的二维平面显示,甚至是三维立体的显示。本发明将传感、显示、功能材料融合在一起,实现了对绘画的二维,甚至三维显示,功能强、设计新颖,具有很大的吸引力和科技感。
本发明公开了一种可用于3D打印的氟树脂组合物,所述的氟树脂组合物包含氟树脂和含氟功能树脂。改性后的含氟功能材料作为增强体,通过机械共混的方式得到分散均匀的氟树脂组合物,所得制品具有较低的收缩性和良好的机械性能。该组合物可作为3D打印的原材料使用。
本发明公开了一种格氏反应废水的资源化处理方法,包括:(l)将格氏反应废水调节pH值为1‑3后进行铁碳微电解反应,反应时间为30‑60min,得到铁碳微电解反应液;(2)向铁碳微电解反应液中加入FeSO4•7H2O和H2O2进行芬顿氧化反应,反应时间为3‑12h,得到芬顿氧化反应液;(3)向芬顿氧化反应液中加入碱液进行共沉淀反应,反应过程中控制反应液pH值为8‑12,反应结束后,经晶化,过滤得到滤渣和处理后的格氏反应废水,将滤渣经洗涤,干燥,制得镁铁层状双金属氢氧化物,废水CODCr降至100mg/L以下。本发明可充分利用废水中的镁资源制得镁基功能材料,具有工艺简单、经济效益好、处理效果好的优点。
本发明涉及纳米材料领域,公开了一种制备金属核壳纳米线的制备方法,包括:(a)模板制备:制得阳极氧化铝模板;(b)电沉积纳米管:(b‑1)盐桥的制备;(b‑2)溅射导电层:在所述阳极氧化铝模板上溅射一层铜膜;(b‑3)传统恒电位电沉积或脉冲电沉积;(c)二次电沉积制备磁性金属核壳纳米线;(d)释放金属核壳纳米线。本发明方法制得的金属核壳纳米线层结构分明,且可方便地控制核壳纳米线中壳层和核层厚度,可操作性强,简单方便,对多功能材料和磁性材料发展有着积极的促进作用。
本发明属于盐湖卤水资源利用技术领域,提供了一种高镁锂比盐湖卤水提锂的方法,主要包括以卤水中的镁为原料,加入铝源和沉淀剂,将镁铝沉淀为层状双金属氢氧化物(MgAl‑LDHs),过滤分离,锂离子存留在滤液中,再经浓缩或离子选择吸附将锂富集后与碳酸根离子沉淀,制得碳酸锂。所得层状双金属氢氧化物(MgAl‑LDHs)的化学通式为Mg1–xAlx(OH)2(An–x/n)·yH2O,可根据应用需要在一定范围内调整LDHs的Mg2+、Al3+配比,使其化学组成发生变化,进而调变层板化学性质、层板电荷密度以适应新的用途。本发明的优点在于,实现高镁锂比盐湖卤水提锂的同时,所得LDHs为镁基功能材料,在阻燃、废水处理、土壤修复等方面有着广泛应用,可实现卤水资源的综合利用。本发明工艺流程短,操作简单,镁锂分离效果好,在提锂的同时镁资源可以得到充分利用,可以很好的解决盐湖的镁害问题。
本发明涉及一种聚酯原位聚合改性用纳米复合材料及其制备方法,聚酯原位聚合改性用纳米复合材料主要由聚合度为3~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的纳米或亚微米功能材料组成,制备方法包括三种,主要为:1)将聚合度为3~30的固态聚酯预聚体与纳米或亚微米功能材料熔融共混后冷却;2)向聚合度为3~30的聚酯预聚体熔体中加入纳米或亚微米功能材料或纳米或亚微米功能材料的二元醇分散液后进行搅拌均匀和冷却;3)在合成聚酯预聚体的反应体系酯化反应之前,向其中加入纳米或亚微米功能材料或纳米或亚微米功能材料的二元醇分散液后进行酯化反应、预缩聚反应和冷却。本发明的多种方法皆简单易行,制得的功能材料不易团聚。
本发明公开了一种高保真升华移印纸基功能材料的制备方法,其特征包含以下步骤,(1)在原纸上通过一号刮刀涂布机进行涂布,在原纸纸基上附着一层剥离防粘层;(2)步骤(1)中纸基材料经过烘缸干燥,进入2号刮刀涂布机进行涂布,在纸基剥离层表面附着一层转移层涂料;(3)步骤(2)中纸基材料经过后处理,制得一种高保真升华移印纸基功能材料;本发明通过优化剥离防粘层涂料配方,和优化转移层涂料配方,在金属类装饰材料的升华移印过程中保证了原彩色图案的高清晰度和真实性。
随着市场对用于3C消费电子领域的锂电池的综合性能的要求逐渐增高,同时兼具高倍率和高能量密度的锂电池产品越来越受到市场青睐。单纯实现锂离子电池的高倍率性能并不困难,困难在于如何实现倍率性能与能量密度的兼顾;因为一般来说倍率性能和能量密度是相互矛盾的两个性能。本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种复合正极材料、其制备方法及其应用。
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