本发明属于催化剂领域,具体公开了一种生长在Si衬底上InGaN纳米柱@Ti‑Ni纳米粒子复合结构及其制备方法与应用。该复合结构包括Si衬底以及生长在Si衬底上的InGaN纳米柱@Ti‑Ni纳米粒子复合材料。本发明制备的Ti‑Ni双金属纳米结构助催化剂具有更佳的可调性和协同效应,能增强InGaN纳米柱光生载流子分离与转移效率,提高反应活性位点,显著提高InGaN纳米柱的光电转换效率;同时,该制备方法工艺简单、成本低,为其它半导体复合催化材料的制备提供了一种新型的思路。最后,本发明公开的Si衬底上InGaN纳米柱@Ti‑Ni纳米粒子复合材料,禁带宽度在0.67~3.4eV范围可调,具有较大的比表面积,对太阳光有较强的吸收,适用于光电解水产氢。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,公开了一种免喷涂仿金属效果聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)树脂及其制备方法,复合材料的组成及重量份数为:聚甲基丙烯酸甲酯60~85份,抗冲改性剂15~40份,润滑剂0.1~4.0份,抗氧剂0.1~0.5份,粒径为10~60μm的金属效果颜料0~2.0份,粒径为25~125μm珠光颜料0~4.0份。本发明所述的PMMA组合料用于免喷涂仿金属效果PMMA/PVC双色共挤出的面料,赋予塑料异型材表面以优异的金属色彩质感的视觉效果,可用于彩色塑料门窗、塑料异型材、家具和家电外观装饰异型材等。
本发明提供了一种MXene凹凸土复合膜及其制备方法,包括以下步骤:将活化后的凹凸土加入到分散剂溶液中,制成一定浓度的凹凸土分散液;向凹凸土分散液中加入MXene悬浮液;经过超声、搅拌、洗涤、干燥后,得到MXene凹凸土复合材料;将MXene凹凸土复合材料按照预设浓度进行配制,加工后形成MXene凹凸土复合膜。本发明实施例由于活化分散后的凹凸土活性位点更多,尺寸分布更加均匀,可有效与含有丰富官能团的MXene结合,凹凸土是呈棒状结构,其为纳米粒子,在成膜的过程可以进入到MXene的层与层之间,增大其层间距,在对排斥率没有影响的情况下,有效提高膜的水通量,且凹凸土可对染料起到一定的吸附作用,有效提高对废水的处理效率,更便于使用。
本发明公开了一种基于贝壳粉的干粉型生态内墙涂料,包括以下质量百分比的各原料:粒经为500目-1300目的贝壳粉30%-50%,高岭土10%-20%,轻质碳酸钙10%-20%,纳米二氧化硅10%-20%,TiO2-矾酸铋-石墨烯三元纳米复合材料1-10%,粘合剂粉体10%-20%。本发明所述基于贝壳粉的干粉型生态内墙涂料具有较高紫外-可见光光催化功能以及吸附分解有害气体和异味、抑菌、杀菌、抗静电功能,同时还具有物理机械性能优、美观大方等特点,可以广泛应用于室内装修,解决了目前室内空气净化材料成本高、能耗大、可见光利用率低下等缺点。
本发明提供一种纳米增强的纸塑材料及其制备方法,通过将废纸粉、高密度聚乙烯、填料、抗氧剂、偶联剂、润滑剂及纳米纤维素等物料混匀、造粒、挤出成型等步骤得到一种可应用于户外地板、栈道、走廊、包装等领域的纳米增强的纸塑材料。本发明可以实现用回收废纸材料制得分散性好、适宜于连续工业化生产的粒料,通过加入纳米纤维素,可使其有较高的机械性能,扩大了纸塑复合材料的应用领域;加入功能改性纳米纤维素可实现电磁屏蔽、抗菌或发光等附加效果;增加了纸塑复合材料的附加值,同时也对减轻环境污染有很重要的意义。
本发明公开了一种聚偏氟乙烯/聚酯类多孔聚合物电解质的制备方法,以聚偏氟乙烯和聚己内酯为例,过程包括:将聚偏氟乙烯与聚己内酯按照不同的比例进行复配后在密炼机或者双螺杆挤出机中共混后得到聚偏氟乙烯/聚己内酯的复合材料,接着这个复合材料通过超临界二氧化碳发泡方法得到多孔材料,多孔材料经过电解液活化后变成多孔聚合物电解质,最后将这个电解质组装成电化学器件。本发明制备的聚偏氟乙烯/聚己内酯多孔聚合物电解质,具有较高的离子电导率,组装成的电化学元件具有较高的比电容和能量密度,并且这种聚合物电解质生产过程简单环保,材料作为电解质具有安全,不会产生漏液事故等特性,能替代液态的电解质溶液。
本发明提供了一种人造石墨为载体的锂电池硅碳复合负极材料的制备和应用。所述方法包括将纳米硅、人造石墨溶于分散剂得到均匀分散液后,再加入有机碳源,搅拌均匀后将混合液送入闭式循环喷雾干燥机制备复合前驱粉体,然后在300~700℃下预烧3~10h,得到一次碳包覆的硅碳复合材料;然后再将一次碳包覆的硅碳复合材料与有机碳源进一步溶于分散剂中,搅拌得到均匀混合液,将均匀混合液经过第二次闭式循环喷雾干燥机制备复合粉体,接着在700~1000℃下加热6~18h,最后得到所述人造石墨为载体的锂电池硅碳复合负极材料。本发明制备得到的锂电池硅碳复合负极材料应用于锂电池后,表现出首次充放电效率高、比容量高以及循环性能好等优秀的电化学性能。
本发明公开一种芳纶纳米纤维增强的聚砜膜及其制备方法与应用,属于复合材料领域。本发明的方法通过在有机溶剂中加入芳纶纤维,碱和助剂,加热搅拌均匀,制备得到芳纶纳米纤维溶液,然后将芳纶纳米纤维与聚砜共混,并以吐温-20或聚乙二醇为添加剂,利用相转换法制备成膜,在制备得到的聚砜膜中芳纶纳米纤维为支撑材料,构成网络结构,极大了增强了聚砜膜的力学性能和耐疲劳性能,同时芳纶纳米纤维的加入对聚砜膜的水通量和截留性能基本没有影响。通过增强聚砜膜的力学性能和耐疲劳性能可以很大程度增加聚砜膜的应用范围。
本发明公开了一种长寿命、高比容量的聚多巴胺包覆中空硫微球复合正极材料及其制备方法。本发明所述方法通过表面活性剂、含硫试剂和酸的反应制备得到中空硫微球,再将中空硫微球分散到多巴胺水溶液中,待反应完成后,产物经过滤、清洗和真空干燥,得到聚多巴胺包覆中空硫微球复合正极材料。本发明的优势在于:制备过程简单,操作方便,材料性能优异;所制备的聚多巴胺包覆中空硫微球复合材料的放电比容量高、循环性能好。该复合材料作为锂硫电池的正极材料在移动通讯和便携式电子设备、电动汽车、储能设备等相关领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种硫/硫化铜/MXene正极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:于溶剂中分散MXene、铜盐和硫源,得混合溶液;将所述混合溶液置于密闭压力体系下,于100℃~180℃溶剂热反应18h~24h,制备硫化铜/MXene纳米复合材料;混合所述硫化铜/MXene纳米复合材料与单质硫,研磨后,于155℃~180℃下放置10h~18h,制备硫/硫化铜/MXene正极材料;所述MXene为Ti3C2。本发明制得正极材料,能够提高锂硫电池的电化学性能。
本发明公开了一种工程渣土资源化利用的压实型约束水泥土柱及其施工方法。所述水泥土柱包括水泥土,以及钢管或纤维增强复合材料(FRP)管。本发明将水泥土与钢管或纤维增强复合材料(FRP)管组合,钢管或FRP管为水泥土提供外围横向约束,通过对管内水泥土进行压实处理,构成一种压实型约束水泥土柱构件,极大地提高了工程渣土的受压力学性能,为工程渣土的高效资源化利用开辟了一条新路径。
本发明涉及充气发泡技术领域,提供了一种环氧树脂充气发泡装置及其发泡方法,充气发泡装置包括箱体、供料本体、空气压缩机和气压表,所述箱体的侧壁分别设置有供料阀门和供气阀门;所述供料泵体分别连接外部料源和供料阀门;所述空气压缩机分别连接外部气源和供气阀门;所述气压表设置于所述箱体,用于监控所述箱体内部的气压。本发明使环氧树脂复合材料内部形成均匀分布的气孔,用来改善其固化不均匀所产生的残余应力,同在在保持所得复合材料各项性能的前提下,提高产品稳定、可靠性。
本发明公开了一种锂电池的极柱密封材料及其制备方法。本发明以氟橡胶为主要基体,配合辅助橡胶、导电填料、加工助剂、过氧化物硫化剂和助交联剂等辅助材料,通过开炼机或密炼机混炼,制得低压缩永久变形的高导电橡胶复合材料,在保证低电阻、优良的耐电解液的情况下,减少了导电填料的用量,使复合材料兼具低压缩永久变形和高导电性能。本发明制备的材料具有优异的导电和压变特性,体积电阻在102Ω·cm~104Ω·cm之间,高温压缩永久变形在30%以下(150℃*70h),同时该材料具有非常优异的物理机械性能和耐热、耐老化及耐电解液性能,非常适用于锂离子电池的导电极柱密封。
本发明提供了一种有机硅偶联剂马来酸酐树脂共聚物及其制备方法。所述共聚物是由(重量%)树脂10~98,乙烯基有机硅偶联剂0.01~8,极性单体0.3~10,共聚单体0~50,引发剂0.01~5,助引发剂0~3,按一定的配比在反应釜内聚合或者在双螺杆挤出机经一次挤出聚合加工而成。本发明的共聚物不仅具有极性官能团,可以作为塑料改性用相容剂,提高复合材料的力学性能,而且含有机硅偶联剂,可以改善复合材料中树脂与填料和玻璃纤维的粘合性,适于多种改性塑料加工。
本发明涉及土木工程加工紧固技术领域,尤其涉及用于后张法的注胶装置及方法。本发明提供了一种用于后张法的注胶装置,包括压力装置、多个注胶管和排胶管、U型槽、加热控温装置和管夹,U型槽内部设置有隔板;U型槽的开口端与混凝土梁固定连接;U型槽内设置有碳纤维增强复合材料与加热控温装置;碳纤维增强复合材料与混凝土梁之间设置有空隙;压力装置通过多个注胶管与排胶管与空隙两侧连接;管夹用于在碳纤维板胶从排胶管溢出后,将排胶管夹住。本发明提供的注胶方法通过上述注胶装置在后张法工艺中进行注胶和使胶层固化,解决了在CFRP预应力加固中,碳纤维板胶分布不均匀、胶层厚度无法控制和胶层无法在适宜温度下养护的技术问题。
本发明公开了一种微生物燃料电池复合阴极及其制备方法。该复合阴极由一侧至另一侧,依次包括催化层、碳布层、碳基层和扩散层;所述催化层的材料为氧化石墨烯/氧化镁复合材料、活性炭以及全氟磺酸的混合物。本发明利用氧化镁/氧化石墨烯复合材料制备得到所述微生物燃料电池复合阴极。本发明微生物燃料电池复合阴极的原料与贵金属铂及其合金材料相比,来源广泛,价格较低,制备的复合阴极具有大的表面积、优秀的电导率和稳定的电子迁移,应用于微生物燃料电池中,成本较低,运行稳定,输出功率较高,能广泛应用于包括微生物燃料电池、锂电池或超级电容器。
本发明提供了一种新型的气凝胶多功能复合材料及其制备方法。本发明的采用结冷胶、透明质酸及其二者的衍生物或它们的混合物、气凝胶、新型光敏材料、新型溶剂或新型离子液体或这些溶剂形成的新型混合溶剂或精油等原料,采用高能光固化法制备多功能气凝胶复合物。该复合材料具有密度轻、导热系数低、耐候性强、绿色环保等特点,经该材料包覆处理的功能载体或功能材料具有良好的隔热、保温、蓄冷、保湿、防潮、锁水及抗雾霾特性,并能改善这些材料的特性及使用范围等。该多功能材料应用极为广泛,可广泛用于雾霾防治、疾病诊断治疗、医药、军工、化工、航天、航海、航空、高铁、造纸、印刷、水处理、农畜牧、冷链系统、食品及化妆品安全等领域。
本发明属于硅橡胶复合材料技术领域,公开了一种高流动性点击光固化导热杂聚硅橡胶及其制备方法。所述硅橡胶由以下质量份数的组分制备而成:含硼杂聚硅氧烷50~100份,乙烯基聚硅氧烷100份,乙烯基甲基MQ硅树脂20~80份,聚(巯丙基甲基)硅氧烷0.5~5份,光引发剂0.03~0.6份和活性球形无机填料50~100份。将上述组分按比例混合均匀后,紫外光照射0.5~3h固化,得到所述高流动性点击光固化导热杂聚硅橡胶。本发明采用巯基-双键点击反应对硅橡胶进行交联,具有固化速度快、无需重金属催化剂等优点,在生物医学等领域具有潜在的应用前景。
本发明公开了一种抗菌性的甲壳素晶棒基聚乳酸复合包装材料及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:对甲壳素进行酸水解得到甲壳素晶棒。再将聚乳酸溶液与甲壳素晶棒溶液中充分搅拌混合均匀;将混合物转移到匀浆机中,高速乳化然后倒入聚四氟乙烯模具中,迅速置于液氮环境中降温、成型,冷冻干燥除去CHCl3;将得到的复合材料用过量乙醇反复浸洗,以除去其中的表面活性剂;将产物再行冷冻干燥,即得甲壳素晶棒基聚乳酸复合包装材料。本发明的制备方法制备工艺简单,易于操作,所得产物具有良好的抗菌性和力学性能,能适用于包装领域;同时所生产的材料容易降解,对环境没有污染,耐久性良好,充分符合环保可持续发展的理念。
本发明涉及复合式路面防反射裂缝用刚性应力吸收层,采用高延性水泥基复合材料制成;高延性水泥基复合材料包括以下质量份数的原料:水泥300‑350份,粉煤灰800‑1000份,硅灰20‑150份,微珠40‑100份,河砂400‑600份,水300‑450份,外加剂3‑4份,聚乙烯醇纤维10‑30份。本发明还涉及复合式路面防反射裂缝用刚性应力吸收层的制备方法。本发明刚性应力吸收层内部有PVA纤维起到桥接作用,使得材料具有很好的延性,荷载作用下不会迅速开裂并有效吸收底层混凝土板接缝处应力,为复合式路面提供一个抗裂性强、防反性能好的应力吸收层,属于路面材料领域。
本发明公开了一种聚多巴胺纳米层包覆氧化石墨烯填充环氧树脂复合材料的制备方法,其步骤是:1)将天然鳞片石墨制备成氧化石墨烯;2)将聚多巴胺自聚合包覆氧化石墨烯;3)将聚多巴胺纳米层包覆氧化石墨烯填充环氧树脂。本发明采用的氧化石墨烯具备良好的绝缘性能与机械性能,通过多巴胺包覆提高了与环氧的界面相容性,降低了氧化石墨烯与环氧树脂之间的界面应力;同时通过三段固化,尽可能地降低了环氧树脂固化过程中的内应力,以此得到兼备绝缘性能与机械性能的环氧树脂复合材料。
本发明是一种钢背/碳纤针织物自润滑衬层轴瓦、材料、装置及方法。本发明的钢背衬层轴瓦是在钢背(2)的内表面有一层针织碳纤维增强的聚合物自润滑复合材料衬层(1)。轴瓦衬层材料,是以环氧树脂为基体,采用碳纤针织物作为增强体,同时加入短切碳纤维为二次增强物,并加入各种改性、填充和自润滑成份。本发明轴瓦采用碳纤针织物作为增强体,提高了衬层材料剪切强度、冲击强度和抗压强度,具有承载能力高、抗冲击性能好、摩擦系数低、动态性能好、耐磨的优点,同时也简化了模压成型工艺和操作难度,且可实现以钢代铜,节约贵金属,无铅,绿色环保;轴瓦内表面近净成型,几何尺寸稳定性高;易于回收循环利用。
本发明涉及一种用氯气氧化降解纤维素制备纳米微晶纤维素的方法。先将天然植物纤维进行前处理,除去纤维中的非纤维素成分;然后按纤维∶NaOH溶液=1∶40~60质量比的浴比,将经前处理的纤维加到5~15wt%的NaOH溶液中,通入氯气至体系pH值为6~8,反应完成后静置12~24h;然后按NaOH的用量加入5~15wt%的稀盐酸,静置,取下层的纳米微晶纤维素用去离子水反复漂洗,用超声波处理20~30min,即得到稳定、均匀分散的白色纳米微晶纤维素水溶胶。本方法简便易行,所得纳米微晶纤维素大小分布均匀,为10~20nm的球状颗粒。该材料在提高纤维素衍生物及纤维素功能化产品的质量、新型纳米复合材料的制备等方面具有很好的应用前景。
本发明公开了一种由球磨法原位接枝改性纳米无机粒子的方法。该方法采用球磨机使纳米无机粒子、丙烯酸酯类单体和低温引发剂混合均匀,并在球磨过程中由力化学作用引发原位接枝聚合反应,实现对纳米无机粒子的化学接枝改性,从而改变纳米粒子的表面亲和性,同时使纳米粒子团聚体的松散结构因单体渗入内部接枝而获得强化,最终达到有利于纳米粒子分散和强化团聚体的目的,以便进一步制备纳米粒子填充聚合物复合材料。
本发明公开了一种无卤阻燃ABS/PET合金及其制备方法。该合金由以下按重量百分比计的组分组成:PET树脂15~50%、ABS树脂30~60%、磷系阻燃剂5~15%、氮系阻燃剂5~10%、相容剂0~6%、增韧剂0~5%、和抗氧剂0~0.5%。本发明采用磷氮化合物复配阻燃体系,避免了溴系阻燃剂在燃烧过程中释放出的对人体有害物质,具有环保意义,同时提高了复合材料的综合性能,并且易于成型加工。
本发明公开了一种电池箱的下箱体、电池包及电动汽车,该电池箱的下箱体,用于形成电池包,所述下箱体由非金属复合材料制成,所述下箱体具有底板以及环绕底板边缘设置的侧壁,所述侧壁的外周面上设置有加强结构,所述侧壁通过向外延展形成所述加强结构,所述加强结构上设有若干用于安装连接机构的安装结构。该下箱体由非金属复合材料制成,相对于金属材质的下箱体,保温效果更好,更适用于寒区使用,并且重量更轻。下箱体通过将侧壁向外延展形成加强结构,增强侧壁的强度,便于在该加强结构上设置安装结构,进一步便于安装连接机构,用于电池包配件(例如快换单元或电池包固定单元)的连接。
本发明公开了一种MoS2/MoO3/TiO2复合光催化材料及其制备方法与应用。该方法包括:将MoO3粉末进行加热处理,得到MoO3晶体;将MoO3晶体放进行第一加热处理,同时将S粉末进行第二加热处理,得到MoS2/MoO3复合材料;将TiO2粉末和MoS2/MoO3复合材料加入水中,搅拌均匀,得到混合溶液;将步混合溶液进行干燥处理,得到粉末,即所述MoS2/MoO3/TiO2复合光催化材料。本发明利用简单的化学气相沉积法制备的MoS2/MoO3/TiO2复合光催化材料,在可见光下20min降解了90%以上的罗丹明B溶液。本发明工艺简单,绿色环保,性能优益,无毒无害,可循环利用,可批量生产。
本发明公开了一种基于二硫化钼量子点‑还原氧化石墨烯的酶生物传感器及其制备方法和应用。本发明的基于二硫化钼量子点‑还原氧化石墨烯的酶生物传感器为工作电极、参比电极和对电极组成的三电极体系,工作电极的组成包括依次设置的基底电极、酶修饰层和壳聚糖层,酶修饰层的组成包括甘油激酶、甘油三磷酸氧化酶和二硫化钼量子点‑还原氧化石墨烯复合材料,二硫化钼量子点‑还原氧化石墨烯复合材料的组成包括载体还原氧化石墨烯和负载的二硫化钼量子点。本发明的基于二硫化钼量子点‑还原氧化石墨烯的酶生物传感器具有良好的电子传递性能,能够快速转移反应产生的电子,进而实现甘油的检测,响应速度快,抗干扰能力强,检测范围较宽,检测限较低。
本发明公开了一种锂离子硬包电芯、锂离子电池包及其应用,锂离子硬包电芯的负极浆料包括负极活性材料、添加剂以及溶剂,所述负极活性材料包括硅系复合材料,所述添加剂包括硝酸锂。包括硅系复合材料的负极活性材料能量密度高,硝酸锂具有较高的还原电位,易于还原分解,其分解产物可以稳定的包覆在负极活性材料的表面,对负极活性材料起到钝化的作用,可有效地抑制电解液与负极活性材料之间的持续副反应,如电化学反应,从而可提高锂离子硬包电芯的循环性能,使得循环寿命长。
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