本发明公开了一种用于多金属材料3D打印设备的铺粉系统,属于金属3D打印技术领域,其通过在架体上设置基础送粉组件和辅助送粉组件,利用基础送粉组件实现基础粉材的送粉和铺粉,再利用辅助送粉组件实现另外一种或者多种金属粉材的送粉、铺粉,继而实现多相材料在空间内的分布和成型,最终得到结构性能优异的金属复合材料。本发明的用于多金属材料3D打印设备的铺粉系统,其结构简单,控制简便,能有效实现多种金属材料粉末在铺粉成型缸中的准确送粉、铺粉,提升金属3D打印技术的应用范围,推动3D打印技术,尤其是SLM技术的发展,降低金属复合材料的成型成本,具有较好的应用前景和推广价值。
本发明涉及3D打印制备自支撑高负载的碳基材料/硫复合锂硫电池正极的方法,包括有以下步骤:1)将获得干燥的ZIF‑8粉末在流动的惰性气氛下进行煅烧,得到热解衍生碳ZDC;2)将步骤1)所得的ZDC与硫粉混合,分阶段加热,获得S/ZDC复合材料;3)将步骤2)所得的S/ZDC复合材料与导电剂、粘结剂混合,再加入NMP溶液,混合均匀后的材料采用3D打印机系统进行挤压法制备得到自支撑高负载的碳基材料/硫复合锂硫电池正极。本发明能够精确地控制电极的形状和厚度,大大增大了活性物质的载量,选择的网格结构有利于电解液的渗透,加快了离子和电子的运输,从而实现长寿命、高稳定性的锂硫电池正极。
本发明公开了一种优化型柴油加氢裂化催化剂载体及其制备方法,载体原料包括以下组分及重量百分比:1~35%的改性分子筛,3~75%的γ‑Al2O3,15~75%的无定形硅铝及9~40%的粘结剂;载体的比表面积200~450m2/g,总孔容0.35~0.75cm3/g。本发明载体在制备γ‑Al2O3的无机铝盐溶液中加入改性分子筛,经沉淀、干燥及焙烧得到分子筛与γ‑Al2O3的复合材料,然后照催化剂载体的物料比例,将剩余物料与复合材料进行混合、碾压、成型、干燥、活化得到催化剂载体,本发明催化剂载体中分子筛具有高硅铝比,大比表面积,分子筛在载体中分散度高,使载体具有更加均匀的酸性位,氧化铝与分子筛接触的更加紧密,用本载体制备的加氢裂化催化剂可在保证柴油高收率的前提下,明显地降低柴油馏分的凝点,提高柴油的十六烷值。
本发明涉及电容、埋电容电路板及其制造方法。该电容包括:高介电常数聚合物复合材料层;离子注入层,该离子注入层通过离子注入方法使导电材料离子高速注入至高介电常数聚合物复合材料层内而形成;以及金属层,其形成并覆盖于该离子注入层上。
本发明是一种端环氧基聚苯乙烯低聚物增韧改性环氧树脂的方法,即:先制备活性增韧剂PSG,然后将所有原料混合,搅拌1-2小时;将混合物倒入预热好的模具中,抽真空脱除气泡,在80-100℃固化2-3小时,然后在100-120℃固化2-3小时,最后在120-150℃固化3-4小时,冷却后脱模即得所述的改性环氧树脂浇铸体;所述的原料为环氧树脂100份,活性增韧剂PSG?2-15份,固化剂80-95份,固化促进剂1-3份,均为重量份。与传统液体橡胶增韧的环氧树脂相比,本发明在有效提高抗冲击性能的同时保持其良好的力学性能和耐热性能,还具有成本低,性能稳定,增韧剂与环氧/酸酐体系相容性好等优点,可作为复合材料基体、涂料、电子封装材料等用在电子电气、航天航空、交通运输、建筑等领域。
本发明属于无机—有机复合材料技术领域。一种光引发制备离子型复合磁性颗粒吸附剂的方法,其特征在于包括如下步骤:1)首先采用共沉淀法制备Fe3O4磁颗粒;2)按磁颗粒:去离子水:酯化催化剂:有机改性剂溶液:乳化剂的配比为1g:10-20mL:(0.05~0.1)g:20-40mL:0.1-0.2g,制备表面有机改性的Fe3O4;3)在石英玻璃管中配置丙烯酸单体水溶液,加入光引发剂,预热30min,再加入步骤2)中表面有机改性的Fe3O4,机械分散后,加入阻聚剂,通入氮气10分钟后密封,在机械搅拌的条件下紫外光照射进行接枝反应,洗涤磁分离,得到聚丙烯酸接枝的磁颗粒;4)加入HCl溶液中振荡,再于NaOH溶液中搅拌进行钠化转型,得到离子型复合磁性颗粒吸附剂。该方法制备简单、易于回收、吸附容量高、可多次使用。
本发明提供了一种Zn/g?C3N4臭氧催化剂的制备方法与应用,所述方法包括如下步骤:提供第一溶液,所述第一溶液包括第一溶剂以及均匀分散于第一溶剂中的g?C3N4;提供第二溶液,所述第二溶液包括第二溶剂以及均匀分散于第二溶剂中的纳米Zn0粉末;将所述第二溶液均匀滴入所述第一溶液中,超声搅拌,得到混合物;将所述混合物搅拌蒸干,烘干,研磨,高温煅烧,得到Zn/g?C3N4臭氧催化剂。本发明Zn/g?C3N4臭氧催化剂可用于催化臭氧氧化有机污染物;本发明将零价金属Zn与无机碳氮材料的复合材料用于臭氧催化过程,减少了传统金属催化剂反应后部分金属离子溶出,提高了催化剂活性和稳定性。
本发明公开了一种含伯胺基的二烷基次膦酸类阻燃剂及其制备方法,该阻燃剂的结构为式1的含单伯胺基的单体,式2的含双伯胺基的单体及式3的含单伯胺基的二聚体中的一种:中的一种。本发明的阻燃剂能与复合材料的预聚物发生反应,使阻燃材料具有优秀的阻燃性能,且透光性好,色泽佳,相容性好,不扩散,不影响复合材料的机械性能,热稳定性好。同时,本发明阻燃剂的合成方法反应条件温和,反应安全。并且反应步骤少,时间短,操作简单,纯化简单,产率可以达到81%以上,对环境无害,可以适用于工业生产。
本发明是放电等离子烧结工艺合成致密氮化铝 钛-氮化钛复合块体材料。原料组成及成分范围为:以Ti粉、 Al粉、TiN粉为原料;三种原料的摩尔比为n(Ti)∶n(Al)∶n(TiN) =1∶(0.6~1.4)∶(1.2~2.5)。本材料由放电等离子烧结工艺制 成,其步骤包括:按配比称取原料,原料混合均匀后,置于石 墨模具中,在放电等离子烧结系统中的真空环境下进行烧结; 升温速度为5~80℃/min,烧结温度为1100~1450℃,保温时 间5~20分钟,压力为10~40MPa。合成产物兼具氮化铝钛和 氮化钛两者的优点,合成的 Ti2AlN-TiN复合材料比单相 Ti2AlN具有更好的力学性能和 耐腐蚀耐氧化性能。
本发明涉及一种制备碳包覆磁性金属纳米粒子的方法。一种制备碳包覆磁性金属纳米粒子的方法,其特征在于将具有环状结构碳氢化合物和可溶性金属盐分别溶于溶剂中形成溶液,然后将两种溶液均匀混合得到混合液;将混合液蒸干得到金属盐和碳氢化合物的固体混合物;将固体混合物研磨成粉末;把粉末在氮气等惰性气氛下进行热处理,经浓硝酸中浸泡或回流处理,用水稀释硝酸溶液,离心分离或过滤出固体,收集固体物质,固体物质用蒸馏水洗涤至洗液呈中性,再离心分离或过滤出固体,干燥即可得到碳包覆磁性金属纳米粒子复合材料。该方法制备条件温和、成本低廉、工艺简单。
本发明公开了一种聚苯胺/碳化硅/石墨烯复合防腐涂料及其制备方法,先通过现场聚合实现聚苯胺与碳化硅纳米粒子的复合,再通过静电自组装将氧化石墨烯包覆聚苯胺/碳化硅材料,再利用水合肼还原,得到聚苯胺/碳化硅/石墨烯复合材料。随后将聚苯胺/碳化硅/石墨烯复合材料加入含有环氧树脂的溶剂中,进而加入固化剂、增塑剂和消泡剂,最终得到聚苯胺/碳化硅/石墨烯复合防腐涂料。本发明采用聚苯胺与石墨烯具有良好的导电性,可以起到防腐的效果;碳化硅硬度高、热稳定性高,用于增强涂料性能。本发明制备的涂料具有优良的防腐性能,且生产工艺成熟、操作简单,无需复杂设备、易于规模化工业生产。
本发明公开了一种水性吸波防腐蚀保护涂料及其制备方法。本发明以水性树脂、防锈颜料、防闪锈剂、颜填料、助剂、助溶剂、Fe3O4/空心微珠复合材料为原材料基础配方制备的具有吸波防腐及其隔热防火性能的功能性涂料。本发明通过将Fe3O4/空心微珠复合材料经搅拌分散制得一种多功能涂料,该涂料具有优异的综合性能:吸波性能良好,光波的吸收范围大、防腐蚀性能、隔热性、防火,抗冲击强度,制得的涂料导质密度小,性能稳定可靠,工艺简单、成本低,可用于隐形材料的,防腐蚀以及隔热保温材料等。
本发明涉及一种TiO2?Au?CdS三元光子晶体结构光催化剂及其制备方法和应用。所述TiO2?Au?CdS三元光子晶体结构光催化剂以具有反蛋白石结构的TiO2光子晶体为载体,在所述载体的孔壁上附着着Au纳米颗粒,在所述载体的表面覆盖着CdS晶体。所述催化剂的制备方法如下:1)制备具有完整的反蛋白石结构的TiO2光子晶体;2)通过硼氢化钠还原法或柠檬酸三钠还原法制备TiO2?Au复合材料;3)将步骤2)制得的TiO2?Au复合材料与Cd(NO3)2溶液和NaS2溶液反应,制备TiO2?Au?CdS三元光子晶体结构光催化剂。本发明制备方法简单,所得TiO2?Au?CdS三元催化剂在可见光下具有良好的光催化产氢性能,在清洁能源制备领域有很好的应用前景。
本发明公开了一种金属离子改性聚乙烯亚胺碳纳米管复合薄膜及其制备方法和应用,该制备方法以金属离子和聚乙烯亚胺为掺杂剂,以碳纳米管为基体,通过合理配置各成分的组成及制备工艺,并利用金属离子与聚乙烯亚胺上的氨基配位产生良好的协效作用,成功实现对材料电导率和塞贝克系数的良好平衡,有效提升材料的功率因子,显著增强了复合材料的热电性能;此外,通过对制得的热电性能不够突出的金属离子改性聚乙烯亚胺碳纳米管复合薄膜使用特定浓度的硼氢化钠溶液原位还原处理,从而进一步增大了薄膜内金属纳米颗粒的尺寸,使其能够借助能量过滤效应进一步降低载流子浓度,提高所制薄膜的塞贝克系数,使复合材料的功率因子重新提升至优异水平。
本发明属于化工和材料技术领域,具体涉及一种含磷超支化聚硅氧烷及其制备方法与改性环氧树脂体系。所述含磷超支化聚硅氧烷通过如下方法制备:首先,在氮气气氛保护下,偶氮二异丁腈的作为催化剂,乙烯基三乙氧基硅烷与9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物发生加成反应生成含磷硅烷;然后,使用氢氧化钡作为催化剂,合成的含磷硅烷与一缩二丙二醇发生反应,同时蒸馏排出乙醇;最后,过滤氢氧化钡得到所述含磷超支化聚硅氧烷。本发明制备的含磷超支化聚硅氧烷主要应用于提高环氧树脂及其复合材料的低温韧性和液氧相容性,拓展树脂基复合材料在液氧贮箱等低温领域应用。
本发明属于超精密加工领域,公开了一种用于选择性场辅助加工的激光高频精准控制系统与方法,控制系统包括:材料识别单元、数据处理单元和快速响应激光控制单元;材料识别单元用于对复合材料进行脆性颗粒和软金属基体的识别;数据处理单元用于对识别的材料进行处理并输出开关信号;快速响应激光控制单元用于根据开关信号控制激光发射单元是否发射激光束。快速响应激光控制单元包括电光调制器,通过电光调制器控制激光发生器的开关,达到选择性场辅助加工的目的,实现在普通金刚石切削来加工软金属基体和原位激光辅助加工来切削脆性颗粒之间进行高频精准快速切换。本发明可实现高效率高质量的高频精准激光控制,对复合材料进行选择性场辅助加工。
本发明涉及一种高压线路类和高压电站电器类中用于电场调整的均压环。为圆环形、开口环形或跑道形环,均压环的内部为绝缘材料,绝缘材料的表面覆盖导电材料。导电材料为金属材料或导电复合材料。导电复合材料为导电橡胶或导电塑料。本发明具有以下优点:由二部分组成,内部采用绝缘材料,仅在其表面覆盖导电材料,用绝缘材料替代了一部分金属材料,减轻了均压环的重量;相对绝缘材料,金属件的加工较复杂,能耗大,故可节省能源;采用绝缘材料作均压环的基体,绝缘材料容易加工成各种形状,可以设计出更好的均压环结构;在绝缘材料上覆盖金属材料简单易行。
本发明公开了一种钛渣的综合利用方法,主要以含TiO2为49%~51%的含钛电炉熔分渣为基础原料,通过碱熔和水浸处理,除去Al和Si,然后通过酸解使滤渣中的金属化合物完全转化为金属离子,利用Ti4+在加热条件下易水解的特性,通过调控温度使得Ti4+水解形成纳米TiO2;然后通过共沉淀反应使溶液中的Mg2+、Fe3+和Ca2+析出制得Mg2‑xCaxFeCl型层状双氢氧化物;然后采用固相混合法实现纳米TiO2与LDH的有效复合制备出TiO2/Mg2‑xCaxFeCl复合材料,并不需要高温和高压,工艺简单,成本低,且工艺条件易于控制,无二次污染物产生。
本发明属于生物电化学领域,具体涉及一种利用石墨烯‑泡沫铜复合阴极提高生物还原CO2电合成乙酸的方法。所述方法包括:1)微生物培养;2)构建双室H型电解池,其中阴极采用石墨烯‑泡沫铜复合阴极,将微生物菌接种至双室H型电解池的阴极室中进行培养,阴极电势为‑990mV vs SHE,阳极室持续通入N2‑CO2(80:20)气体,阴极室最初持续通入N2‑CO2‑H2(83:10:7)气体,运行5~6天后,再持续通入N2‑CO2(80:20)气体,继续运行10天;收集菌液,测定乙酸含量。本发明提供了一种以石墨烯‑泡沫铜复合材料为阴极的MES合成乙酸的方法,该方法具有较高产乙酸速率。
本发明公开了一种三维结构的锂离子电池电极材料及其制备方法,该电极材料为三维结构镍钴复合物,其中所得化合物的形貌为棒状结构和片层结构的复合结构,棒状结构穿插在片层结构中,所述电极材料为介孔结构,介孔的平均孔径在20nm至40nm之间,所述电极材料的比表面积在45m2/g至90m2/g之间。其制备方法,首先将钴与镍的金属盐与乌洛托品置于溶剂中均匀混合,再将所得溶液置于水热反应釜中,溶剂热温度在100℃至180℃之间,加热5小时至20小时;洗涤干燥后通过氧化、硫化或者磷化处理,得到了三维结构的镍钴双金属氧化物,增加了复合材料的比表面积,具有较高的锂离子电池性能,且工艺简单,成本低廉。
本发明提供一种保温型抗剪式玻璃钢夹层结构,包括上面板和下面板;上面板和下面板之间设有用于连接上面板和下面板的主加强筋,并填充有发泡层;上面板、下面板和主加强筋均为玻璃钢复合材料层合板;主加强筋的一端与上面板或下面板糊制连接,主加强筋的另一端与下面板或上面板整体制作成型。本发明采用玻璃钢复合材料的上、下面板构成夹板,主加强筋与上、下面板牢固联接,从而提供较高抗剪能力,上、下面板可提高弯曲强度;在上、下面板之间填充发泡层,起到保温作用;相比单层板加筋结构,本发明这种夹筋板结构强度好、节省鱼舱舱容、节省玻璃钢材料,且上、下面板厚度相对较厚,可较好的保护发泡。
本发明属于纳米复合材料制备及应用领域,具体公开了一种基于分形维数的碳纳米管分散状态的数值化表征方法。该方法首先通过获取分散体系中碳纳米管分散状态的扫描电镜图片,然后采用图像处理软件(ImageJ)将所得扫描电镜图片进行二值化处理,再提取出图片中单根碳纳米管或者碳纳米管团聚体的边界轮廓,最后利用盒子算法计算处理后图片的分形维数,所得的分形维数值即是对碳纳米管分散状态中丰富信息的定量化描述,从而实现分散体系中碳纳米管分散状态的数值化表征。通过本发明,量化了碳纳米管的分散状态,为碳纳米管复合材料宏观性能的调控,对比及预测提供了有力的依据。
本发明公开了一种具有肖特基结型的无电解质隔膜单部件燃料电池,其单部件是由掺杂氧化铈与加入1—95%的金属半导体(n或p)氧化物构成的纳米复合材料压片而成。在电池片的一面以泡沫镍为支撑并作为集电极,在另一面通过物理溅射或真空沉积加载肖特基金属镍、或铜、或钴等,在其表面而形成肖特基结;或在燃料氢气或天然气作用下,在电池片的另一表面还原得到富肖特基金属的表面而形成肖特基结,构成具有肖特基结型的无电解质隔膜燃料电池。本发明采用肖特基结构克服了燃料电池无电解质容易造成短路的问题。同时肖特基结简单,容易实现,成本低廉、低温工作性能好。本发明在300-550?C下输出功率密度100-620毫瓦/平方厘米。
本发明是一种羟基磷灰石晶须的生产方法,该方法是:通过添加适当的复合模板作为晶须导向剂,严格控制反应体系的温度、反应物的浓度、溶液酸碱度和反应时间,采用“两步控温模板诱导法”,最终制得了晶须长宽比可控、产品转化率高的羟基磷灰石晶须。本发明工艺简单,便于操作,产品转化率高,晶须长宽比可控,所得产品性能优良,可用于生物材料、复合材料、湿敏材料、激光材料、色谱、催化剂等众多领域。
一种多壁纳米碳管表面化学镀镍锌的方法,其特征在于:A.首先在镀镍锌之前对碳纳米管进行预处理,通过纯化、氧化处理获得较纯净纳米碳管,再通过活化、敏化处理在纳米碳管表面形成催化金属核;B.将预处理后的纳米碳管加入镍锌镀液中,反应过程用超声波振荡器充分分散,NI-ZN-P在纳米碳管表面的催化金属核上沉积并长大,继而形成连续结合镀层,镍的自催化活性使沉积持续进行,从而得到较厚的镀层。将经过以上处理的纳米碳管用作金属基复合材料增强体时,可以和金属基体紧密结合,充分发挥其优良特性。
本发明公开了一种缓凝型透水混凝土胶结增强料及其制备方法,其原料按重量比份包括:增强纤维复合材料20‑30份、填充料20‑30份、增强添加剂10‑20份、减水剂3‑5份、流动剂3‑5份、疏水剂3‑5份和增稠剂3‑5份,本发明涉及建筑材料技术领域。该缓凝型透水混凝土胶结增强料及其制备方法,可实现通过将增强纤维复合材料、填充料和增强添加剂进行协调配合使用,使增强料的效果达到最佳,很好的达到了通过对增强料的成份进行改进,使混凝土的内部性能得到更高提升的目的,从而使透水混凝土胶结增强料改性增强效果更明显,同时,达到了通过使用减水剂、疏水剂并且控制减水剂和疏水剂的比份,使增强料具有缓凝效果的目的,实现缓凝。
本发明提供碳基支撑聚酰亚胺阵列及其制备方法与储能应用,本方法包括:步骤1.将酸酐与多元胺混合搅拌,进行成盐反应;步骤2.将碳基材料与单体盐于溶液中超声混合均匀;步骤3.将步骤1和步骤2所得产物相互混合,进行溶剂热反应,反应完毕后抽滤并烘干即可。本方法过程简单、高效、形貌和结构稳定,且无副反应,将制备出复合材料用作锂离子电池电极活性材料时,阵列结构不仅能够暴露更多的羰基位点与锂离子发生氧化还原反应,增加羰基的利用率,实现比容量的提高,又增大了电极材料的比表面积,使得电解液与电极材料之间充分接触,而且碳基的存在提高了材料的电子导电性,制备出的复合材料具有结构稳定性好、比容量高、倍率性能好等优势。
本发明提供了自支撑磷/碳三维导电网络复合电极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括步骤:将细菌纤维素膜浸泡于磷酸二氢铵水溶液中,将浸泡后的细菌纤维素膜进行冷冻、干燥;将冷冻干燥后的细菌纤维素膜于惰性气氛下烧结;将烧结后的细菌纤维素膜与红磷混合,真空烧结,得到磷碳复合材料;利用二硫化碳洗涤所述磷碳复合材料,真空干燥后,即得到所述自支撑磷/碳三维导电网络复合电极材料。本发明通过冷冻干燥和蒸发冷凝办法获得自支撑磷/碳三维导电网络复合电极材料,其制备过程操作简单,原料廉价易得,所得自支撑磷/碳三维导电网络复合电极材料具有优异的导电性、循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及霉菌防控领域,具体公开了一种磁性可见光催化复合材料高效抑制产毒黄曲霉菌孢子生长的绿色方法。采材料具有强磁性,便于回收,重复利用性能稳定。在可见光照射下,复合材料表现出良好地抑制产毒黄曲霉菌孢子生长的性能,抑制率达90%以上,该高效抑制真菌的方法可用于农产品储藏、运输等环节控制产毒黄曲霉菌孢子传播和生长,应用前景广阔。
本发明提供一种钴氮硫共掺杂碳担载钴纳米粒子电催化剂及其制备方法,首先将碳前驱体、氮前驱体以及钴盐溶于溶剂中,待溶解完全后将溶剂蒸干,得到混合均匀的前驱体粉末,然后将该粉末和硫前驱体置于惰性气氛中较低温度进行第一次热处理,得到g‑C3N4纳米材料,再将该纳米材料置于惰性气氛中较高温度进行第二次热处理,得到钴氮硫共掺杂碳担载钴纳米粒子的复合材料,它完整地复制了g‑C3N4模板的片层结构。该方法采用的原料廉价易得,制备过程简便且重复性好,制得的片层状钴氮硫共掺杂碳担载钴纳米粒子具有高的原子掺杂量,丰富的孔结构以及良好的等级孔分布,在催化电化学析氢反应时表现出优异的活性与稳定性,具有广阔的应用前景。
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