本发明公开了一种用于锂电池负极材料及其制备方法,所述负极材料包括石墨、硅和粘合剂,所述粘合剂为沥青;其中,所述石墨和硅的质量比为3:1~20:1。所述方法包括以下步骤:将粒径D50≤1μm的石墨颗粒在2600~3200℃,处理30~120min,得到人造石墨;将微米硅粉加入分散剂中研磨,形成分散均匀的纳米硅分散液,所述纳米硅分散液于氮气中干燥得到无定形纳米硅粉;所述人造石墨与所述无定形纳米硅粉按照3:1~20:1混合形成人造石墨纳米硅混合物。该方法制备的硅碳复合材料兼具良好的小粒径粒子动力学性能和较小的材料膨胀应力,且该硅碳复合材料粒子的各项同性好,分散均匀性好,使得该硅碳负极材料在嵌体积膨胀小,容量和循环性能好。
本发明涉及水处理技术领域,公开了一种耐污水侵蚀轻质高强滤板,所述滤板埋设有滤头预埋件,由抗压强度大于100兆帕、抗弯曲强度大于16兆帕的无机高性能纤维复合材料配筋预制而成,所述无机高性能纤维复合材料包括如下重量份的各组分:粒径0.15~4.75mm的细骨料70~120份;强度不低于32.5MPa的水泥40~80份;平均粒径5~30μm的掺合料20~40份;长度10~20mm的金属纤维7~20份;高性能外加剂1.5~3份;水胶比0.16~0.22;二氧化硅1~3份;憎水剂1~2份。本发明制备的耐污水侵蚀轻质高强滤板具有重量轻、承载力高、耐腐蚀性能好、施工方便等特点,显著提高污水处理用滤板的耐腐蚀性能,提高滤板的使用寿命,适合绿色环保高耐腐蚀污水处理用滤板的发展与应用。
本发明提供一种用于二次锂电池的正极材料及其制备方法,通过将单质硫与具有吸附性的导电基体复合制得硫基复合材料,可以显著改善其电化学性能,制得的多壁碳纳米管硫基复合材料用做二次锂硫电池的正极材料可以显著提高硫基正极的循环稳定性,倍率性能也有明显改善,4C时仍保有450mAh?g-1的比容量。
本发明涉及环氧树脂复合材料领域,公开了环氧树脂胶衣组合物和环氧树脂复合板及制备方法。组合物包括:基体环氧树脂100重量份、固化剂20‑30重量份、消泡剂0.3‑2.2重量份、流平剂0.3‑1.1重量份、润湿分散剂0.6‑2.2重量份、填料60‑110重量份、触变剂1.8‑2.2重量份、触变增强剂0.3‑1.4重量份和可选的颜料0‑3重量份;其中,基体环氧树脂为液体双酚A环氧树脂,环氧当量为184‑194g/eq,25℃粘度为10000‑15000cps;固化剂包括固化剂A和固化剂B;固化剂A为脂肪胺,活泼氢当量为50‑60g/eq;固化剂B为脂环胺,活泼氢当量为40‑95g/eq;固化剂A与固化剂B的重量比为1:(1‑4)。提供与玻纤增强环氧树脂复合材料良好的粘接性,为复合板提供更好的表面加工性。
本发明公开了一种连续纤维束增强复合材料的3D打印线材的制备方法和装置,包括电机、进料装置、挤塑成型装置、冷却装置、牵引机和卷线装置,挤塑成型装置的挤出头成型模具,包括沿进料方向依次为模套、模芯、模头,连续纤维束置于模芯和模头嵌套后的中心腔内部,加热熔融的聚合物原料经过挤压经模套的进料口进入从而包裹住连续纤维束,通过调节牵引机的牵引力和牵引速度调节挤出物的直径,再经风冷装置和卷线装置收集,即制得连续纤维束3D打印线状耗材。所述的连续纤维束3D打印线材的制备装置结构合理,能够实现一种连续纤维束增强复合材料3D打印线材的工业化生产,加工工艺简单,不会破坏连续纤维束本身的结构,线材成型效果好,便于操作并提高生产效率,节约生产成本。
本发明涉及一套伪装、防弹和容易安装拆卸为一体的防多发子弹射击的装甲板装置,该装置包括:最外面蒙皮,具有防弹作用的装甲板以及起安装加紧作用的夹具和螺栓;装甲板为双层陶瓷层并以复合材料作为背板,包括第一层圆柱形陶瓷拼接层,第二层正方形陶瓷拼接层,复合材料背板为超高分子量聚乙烯层合板。最外面蒙皮用来防止陶瓷因子弹射击而向外飞溅且可作为伪装;第一层圆柱形陶瓷拼接层与第二层正方形陶瓷拼接层互为补充,使得两种拼接的陶瓷层的薄弱区相互错开以使装甲板没有薄弱区。本发明不仅增大装甲板的多次防弹能力,而且这种模块化设计使得装甲板在子弹射击而损坏装甲板的情况下,可以直接更换为新的装甲板,具有安装方便的特性。
提供一种聚甘油硬脂酸酯修饰的铈掺杂镍锌铁氧体填充的碳纳米管-聚取代噻吩-聚苯乙烯复合吸波材料,其包含以下组分:(1)、铈掺杂镍锌铁氧体填充的碳纳米管,其中,所述铈掺杂镍锌铁氧体的结构如下所示:(Ni0.3Zn0.7)1-x(CeyFe2-yO4)1+x,其中X=0.10~0.90,y=0-0.3。该复合材料具有高磁性、高导电性、高吸波能力。
本发明属于电池材料领域,尤其涉及一种尖晶石层状异质结构材料以及制备方法;所述尖晶石/层状异质结构材料系LiMn1.5Ni0.5O4包覆Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2后形成的复合材料,其中所述Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2的粒径为100‑500 nm,所述LiMn1.5Ni0.5O4包覆层的厚度为2‑40 nm。这种材料能够带来意想不到的电化学性能,其显著的提高了材料的循环性能,倍率性能以及中值电压。
本发明公开了一种纳米笼阻燃剂改性环氧树脂地坪漆及其制备方法,包括纳米笼阻燃剂的制备、纳米笼阻燃剂改性环氧树脂的制备以及纳米笼阻燃剂改性环氧树脂地坪漆的制备3个步骤,本发明提供的改性环氧树脂地坪漆中碳纳米笼的结构稳定,可以保护未被燃烧的环氧树脂纳米复合材料,延缓结构的坍塌,延长阻燃时间,同时碳纳米笼结构可以将有毒气体和烟雾进行吸附储存,与钴离子结合的活性位点还可以将有毒气体催化转化为无毒气体,能够抑制一氧化碳和烟雾的排放,从而降低环氧树脂复合材料的可燃性,此外,磷元素在环氧树脂燃烧热解过程中转化为含磷自由基,含磷自由基可以熄灭火焰中的活性自由基,如氢和氧,并抑制火焰强度。
本发明公开了一种用于实时监测铁轨裂缝及损伤的系统及方法。该方法包括:将一压电复合材料传感器固定于铁轨轨底,通过所述压电复合材料传感器探测铁轨的振动波信号,之后将采集到的时域波形转化为频域的功率谱密度分布图,并根据所述功率谱密度分布图的分布特点判断铁轨是否存在裂缝及损伤;当所述功率谱密度分布图的功率谱密度分布在20-80kHz以下的低频范围内时,判断铁轨没有裂缝及损伤;当所述功率谱密度分布图的功率谱密度分布向80kHz以上的高频范围明显移动时,则判定该段铁轨已发生裂缝及损伤,发出报警提示。本发明可在列车通过铁轨后快速判断该段铁轨有无微裂缝及损伤发生,提高了安全性。
本发明公开了一种水性涂镀锌树脂化合物及其制备方法、应用,所述水性涂镀锌树脂化合物包括具有网络状结构的复合材料、吸水材料和硅烷偶联剂;所述复合材料包括环氧树脂和结合体,所述结合体由锌与无机杂化树脂通过醚键连接;所述环氧树脂的分子链与所述结合体的分子链互相缠绕形成所述网络状结构。本发明将锌和无机杂化树脂的结合体加入到环氧树脂中,利于锌粉的稳定,避免沉降结块。本发明的水性涂镀锌树脂化合物具有有机和无机双重优点,对于环境污染物中的毒性、腐蚀性具有良好的净化作用,对废水、污水、污泥的处理具有安全环保、长效防腐的重要意义。
本发明提供了一种环境水中全氟化合物固相萃取方法,固相萃取小柱的制备步骤;该步骤中采用多巴胺修饰的氧化石墨烯复合材料(DA‑GO)作为填料制备固相萃取小柱、样品采集的步骤、固相萃取的步骤和定容的步骤。本发明中,固相萃取小柱中采用多巴胺修饰的氧化石墨烯复合材料(DA‑GO)作为填料增加固相萃取材料与目标物分子之间的静电吸引作用,进一步提高萃取效果。
本发明公开了一种Cu/AlN复合嵌套结构材料及其制备方法,属于多层合金复合材料技术领域,依次通过AlN表面改性、制备Cu‑AlN复合粉末、密炼、注射、脱脂、烧结步骤得到截面结构截面结构为:Cu/AlN复合层‑Cu层‑Cu/AlN复合层的复合材料,这种复合嵌套结构,在提升材料的表面硬度、耐摩擦磨损能力的同时确保了材料整体依然保留高的导电能力。
本申请涉及包装用塑料的领域,具体公开了一种可生物降解的化妆品软管及其制备方法。软管包括竹纤维秸秆复合材料、茂金属聚乙烯、相容剂、润滑剂、硅烷偶联剂;其制备方法为:将竹纤维秸秆复合材料和茂金属聚乙烯混合得到初级混合液;将初级混合液与相容剂、润滑剂和硅烷偶联剂加入造粒机中进行造粒,得到塑料软管颗粒料;将塑料软管颗粒料投入到拉管机中,挤出即得化妆品软管。本申请的软管可以采用生物降解的方式加快降解速率,生成产物绿色环保,降低对环境的污染。
本发明属于汽车前地板领域,涉及一种前地板结构、前地板总成及车辆。该前地板结构包括前地板面板、前座椅安装前横梁以及前座椅安装后横梁,所述前地板面板、前座椅安装前横梁和前座椅安装后横梁为复合材料件,所述前座椅安装前横梁及前座椅安装后横梁固定连接或一体成型在所述前地板面板上,所述前座椅安装前横梁及前座椅安装后横梁沿所述前地板面板的宽度方向延伸,所述前座椅安装前横梁位于所述前座椅安装后横梁的前方。该前地板结构的前座椅安装前横梁和前座椅安装后横梁采用复合材料制成,不但提升了集成化程度,减少焊接分序,提升零件精度,还减轻了车身重量,降低了车身的轻量化系数。
本发明涉及一种水下油气设施的保护装置,包括用于罩设在水下油气设施上的保护主体。保护主体为内空的壳体结构,采用玻璃纤维复合材料形成。保护主体的上侧面设有舱口,舱口上设有可打开、关闭舱口的舱盖。保护主体的水平方向两相对侧设有供保护主体罩设的水下油气设施的管线引出的开口。保护主体由玻璃纤维复合材料形成,使得产品结构设计形状多样化、制造周期短,模具可重复利用,造价成本低、耐化学腐蚀、轻质高强度、设计制造灵活、耐高低温以及吊装运输方便等优点,该保护装置可以防止水下油气设施上方落物以及渔具对其的损害。
本发明提供一种复合辐射防护材料及制备方法,所述复合辐射防护材料包括重量份数5~40份的尼龙树脂粉末、60~90份的钨粉、0.5~3份的流动助剂和1~5份的偶联剂。本发明通过选用钨作为防护辐射材料,解决现有技术采用铅防护辐射带来的污染问题,由于钨熔点高、强度高、塑性差、韧性差,采用尼龙为基底添加钨粉可以制作各种复杂形状,但是目前尼龙/钨复合材料通常采用挤出造粒—注射成型工艺制造,不同外形的尼龙/钨复合材料需要定制特殊的模具,制造成本居高不下,且容易产生气孔、均匀性较差,本发明通过激光烧结制作,解决了现有工艺导致的成本高、容易产生气孔和均匀性差的问题。
本发明公开了一种高容量锂离子电池锡基负极材料的制备方法,制备过程为将纳米锡、石墨和热解碳有机物前驱体进行混合、得到复合材料前驱体浆料,再通过喷雾干燥,得到前驱体粉体,最后在惰性气氛下进行焙烧处理,然后经研磨后得到有机物热解碳包覆的纳米锡/石墨复合材料。该制备方法可以提高纳米锡在锡碳负极材料中的分散性,提高材料在脱嵌锂过程中的结构稳定性,保证材料具有较高的导电率,在热解碳包覆层有效地包裹在材料颗粒的表面,可以有效改善材料的界面特性,提高了锡碳负极材料的电化学性能。
本发明公开了胺类化合物在分散氟碳材料中的用途及分散氟碳材料的方法。基于氟碳材料和胺类化合物之间存在的类似化学键合的亲电-亲核相互作用,使得氟碳材料能够溶解于胺类化合物介质及其他有机介质或水中,获得的稳定分散的氟碳材料能够有效用于润滑油添加剂或高性能聚合物复合材料。
本发明涉及一种燃料组件定位格架、燃料组件及堆芯,该燃料组件定位格架,包括:燃料棒定位格栅;互锁组件,燃料棒定位格栅的外条带上设置有互锁组件,相邻燃料棒定位格栅能够通过互锁组件实现相互紧锁。本申请提供的上述方案,当燃料组件布置于堆芯内以后,由于每个燃料组件上的燃料组件定位格架上的凸起与相邻燃料组件上的燃料组件定位格架上的凹槽相配合,因此相邻的燃料组件可以通过该结构实现相互锁紧和定位,从而使得整个反应堆堆芯内的燃料组件互锁为一个整体,该整体结构的横向弯曲刚度将显著高于单个燃料组件,在此结构的基础上应用基于SiC复合材料包壳的燃料棒,将有效降低SiC复合材料包壳因弯曲而产生裂纹的可能性。
本发明公开了一种复合薄膜制备方法、复合薄膜及应用,复合薄膜制备方法包括按预定比例把氧化石墨烯分散液和改性碳纳米管分散液进行混合搅拌,以得到氧化石墨烯/碳纳米管复合材料;将氧化石墨烯/碳纳米管复合材料喷洒至加热旋转的硅管的内壁上合成氧化石墨烯/碳纳米管薄膜;采用去离子水和乙醇将氧化石墨烯/碳纳米管薄膜进行清洗并浸入水中,完全冷却后从硅管上剥离得到复合薄膜;将复合薄膜沉积到聚二甲基硅氧烷衬底上,采用飞秒激光对复合薄膜进行还原;将还原后的复合薄膜沿预定方向逐级拉伸,得到局部还原的氧化石墨烯/碳纳米管复合薄膜。本发明改善了氧化石墨烯的分散性,搭建完整的内部网络结构,以及提高氧化石墨烯激光还原效率,成膜均匀性更好。
本申请属于材料技术领域,尤其涉及一种磁驱螺旋微纳米马达及其制备方法和应用。其中,磁驱螺旋微纳米马达的制备方法,包括步骤:制备螺旋碳纳米线圈;对螺旋碳纳米线圈进行酸化处理后,在酸化后的螺旋碳纳米线圈表面负载磁性纳米材料,得到CNCs/磁性复合材料;将蒽环类抗癌剂与CNCs/磁性复合材料溶解在缓冲液中,进行混合处理,使蒽环类抗癌剂结合在所述螺旋碳纳米线圈表面,得到CNCs/磁性材料@抗癌剂的磁驱螺旋微纳米马达。本申请制备方法,工艺简单,效率高成本低,且制备的磁驱螺旋微纳米马达尺寸小,可实现远程控制磁性物质的定向运动,具有良好的靶向细胞能力,可有效杀死靶细胞,降低对其他细胞活性的影响,生物相容性好。
本发明公开了一种固态电解质的制备方法、固态电解质及固态电池。该固态电解质的制备方法包括如下步骤:将粒径为1μm~50μm的基层固态电解质材料和粒径为10nm~50nm的导锂材料置于干法包覆机中混合,进行包覆处理,使导锂材料均匀分散并吸附于基层固态电解质材料表面形成包覆层,制备复合材料,导锂材料为金属材料;将复合材料制备成膜状材料,得到复合固态电解质基层;在复合固态电解质基层的一侧表面沉积第一面层固态电解质材料,形成第一固态电解质面层;及,在复合固态电解质基层相对的另一侧表面沉积第二面层固态电解质材料,形成第二固态电解质面层。由该固态电解质的制备方法制备所得的固态电解质的离子电导率能够得到显著的提升。
本发明公开了一种纤维多角度编织复合毡及其制造方法以及制造装置,属于一种复合材料,解决了多层复合材料因存在“层”而存在如分层、开裂敏感的损伤扩展快,垂直结构方向强度低,抗冲击性能差的力学性能缺点的问题,该纤维多角度编织复合毡为纤维连续原丝编织而成,纤维连续原丝以经纬编织角度进行编织为圆形的管状物,管状物分割并转变为铺平状态,缝边缝合,纤维丝复合为成品,形成玻纤多角度编织复合毡,其制造时采用立式或卧式编织机进行编织,适合普通农业、房屋、建筑、电力、水利、燃气、工程、工业、航天等各个行业,设备造价低,材料配比少,可通过编织复合为整张成品,适用于成品生产,强度高、韧性足、比重轻、环保、绿色,可适用于各个行业。
本发明针对降低导热热阻,降低成本、提高效率,提出一种LED芯片封装结构和晶片结构、以及芯片制造方法。本发明的LED芯片中的晶片镶嵌在定位片(6)中,晶片和定位片通过焊接或粘接贴在热扩散件(7)上。热扩散件采用铜或铝、或铜铝复合材料,晶片上的高热流密度经热扩散件后,热流密度有效地降低,有利于降低导热热阻。采用导线焊接、焊料焊接或导电胶粘接法,实现定位片上引线焊盘(1)与晶片正面或侧壁上的电极焊盘(2)导通。在晶片正面设置固晶保护层(5),使芯片封装生产高效、简单。
本发明属于减速电机领域,提供了一种精密空心杯直流减速电机,包括定子组件和转子组件,转子组件设于定子组件的内部,转子组件包括转轴、换向器、固定件和线圈,转轴穿设固定于固定件内,换向器具有一通孔,转轴穿设于通孔内,线圈固定于固定件的外侧,线圈与定子组件之间具有间隙,换向器的化学成份的组成按重量百分比为:AU:4-8%;AG:90-95%;PD:0.5-2%;NI:0.5-1%。本发明采用AU、AG、PD、NI复合材料作为换向器的材料,使换向器具有耐腐蚀、抗氧化、耐磨性强、导电率高和接触电阻低的优点,显著提高了换向器的寿命。本发明还提供了一种制造如前所述的换向器的注塑模具。
本发明公开了一种铁基锂盐复合正极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高正极材料的高倍率放电性,改善电池电极的制作加工性能。本发明的铁基锂盐复合正极材料,具有磷酸亚铁锂,掺杂或/和包覆有镍钴锰锂或镍钴铝锂材料,形成复合材料,其重量比为9~7∶1~3,微观形态呈球形或长短径比为1.2~2.5的类球型,晶体为橄榄石型结构,空间群为PBNM,粒径为1~20ΜM。制备方法包括:混合,融合处理,筛分。本发明与现有技术相比,该铁基锂盐复合正极材料,降低了比表面积,提高了正极材料的电压平台,加工性能优良,振实密度高,导电性好,倍率放电及安全性能好,并改善了高、低温循环性能,与各类负极及电解液相容性好。
本发明公开一种高导热率材料在设备热管理中的应用及刹车片,其中,所述应用中,高导热率材料为氮化钽、氮化钽合金或氮化钽复合材料中的一种。本发明通过测试发现氮化钽的室温(300K)热导率约为1000W/m‑K,并且氮化钽无毒,且具有低成本的材料合成和加工成本等优点,这使得氮化钽可以成为三维体材料中最好的热导体之一。因此,可将氮化钽、氮化钽合金或氮化钽复合材料用于设备的热管理应用,增强散热效率并将热点移除,从而提高设备性能。
本发明公开了一种酚醛树脂‑硅粉浆料及其制备方法,所述酚醛树脂‑硅粉浆料包括如下重量百分比的组分:酚醛树脂22wt%~24wt%、硅粉63wt%~66wt%、甲醇4wt%~6wt%、苯磺酸5wt%~8wt%。上述的酚醛树脂‑硅粉浆料用于制备C/C‑SiC复合材料,酚醛树脂‑硅粉浆料会放入碳纤维预制体上制备定向孔通道中,酚醛树脂中的碳会预先与硅粉混合,致密化处理通入C3H8气体热解沉积形成的热解炭与硅粉混合,两种不同来源、成分的碳充分与硅混合发生反应,可以产生出更高致密性的Sic基体,从而大大改善C/C‑SiC复合材料的综合力学性能。
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