本发明属于材料技术领域,涉及一种由天然纤维材料制成的汽车零部件,具体涉及一种车顶棚及其制备方法,为了解决现有汽车车顶棚由金属合金材料制成,由于金属冲压无法成型复杂结构,需要制作几十甚至上百个零件,极为费时费力的问题,本发明提供了一种车顶棚,所述车顶棚由剑麻、苎麻、黄麻、红麻中的任意两种天然纤维及树脂组成的复合材料制成,所述天然纤维占复合材料的质量百分数为30-40%,采用本发明所述车顶棚即可有效解决上述技术问题,同时本发明所述车顶棚还具有重量轻,强度高,抗腐蚀、成本低、环保的特点。
本发明涉及一种快速制备导电碳/二氧化锰电极材料的方法,具体步骤如下:(1)将导电碳材料加入到蒸馏水中,超声分散制备导电碳材料的分散液;(2)将高锰酸钾加入到步骤(1)所得的分散液中,搅拌使之完全溶解;(3)将步骤(2)所得的混合液置于微波加热设备微波处理一段时间即得到棕黑色沉淀;(4)将步骤(3)所得的棕黑色沉淀过滤、洗涤,干燥即得导电碳/二氧化锰复合材料。用本发明制备工艺简单,快速,能耗低,环保,无污染,易于工业化生产,所制备的导电碳/二氧化锰复合材料作为超级电容器电极材料,不仅具有较高的比容量,而且功率密度和能量密度高,循环稳定性好。
本发明公开了一种检测过氧化氢的电化学传感器及制备方法。本发明首先将多巴胺碱性溶液与硝酸银溶液混合形成单臂碳纳米管-聚多巴胺-纳米银功能复合材料。将该单臂碳纳米管-聚多巴胺-纳米银功能复合材料修饰于玻碳电极表面,即得到本发明的电化学传感器,对过氧化氢的还原具有良好的电化学催化行为。该电化学传感器检测过氧化氢的灵敏度高、稳定性优良,检测低限达0.6μmol.L-1,响应时间小于2s。
本发明公开了一种原位合成碳化钛增强钛基多孔材料制备方法,其采用粉末冶金造孔剂技术,使用尿素、碳粉和钛粉通过配料混合、压制成型和烧结处理步骤来制备多孔钛基复合材料,使用尿素作为造孔剂,采用无水乙醇作为粘结剂,使得所得钛基多孔材料成分容易控制,同时也有原料成本低廉的优点,并且采用两段式烧结过程,来减少能源的消耗,降低制备成本,增加效益;此外,本发明方法还通过原位合成碳化钛增强钛基多孔材料制备方法制备出的多孔钛基复合材料具有高强度,综合力学性能优的多孔钛基复合材料,使其具有较强的抗腐蚀性能,延长了多孔钛基复合材料的耐用时间,为污水净化,生物植入材料等提供了一种新的技术途径,具有非常好的应用前景。
一种稀土表面改性氮化铝粉末及其制备方法,本发明涉及氮化铝粉末的改性方法。本发明是要解决现有的改性AlN粉末的引入杂质元素从而影响以AlN为增强相的复合材料的性能的技术问题,以及改性AlN粉与金属不润湿的技术问题。本发明的稀土表面改性氮化铝粉末是由稀土氧化物包裹的氮化铝粉末。制备方法:一、配制稀土硝酸盐溶液;二、将AlN粉体加入稀土硝酸盐溶液中,再边搅拌边滴加浓氨水,得到混合浆料;三、混合浆料抽滤、洗涤、干燥;四、在马弗炉中烧结,得到稀土表面改性氮化铝粉末。该粉末在60℃水中浸泡30h后不发生水解,经座滴法测试1200℃时与铜的润湿角为85°~89°,可作为增强体用于金属基复合材料中。
本发明涉及一种制作建筑装饰板材的生产线及其制作方法,所述生产线包括生产成型、养护及干燥区,所述三个区域设置在一可采集阳光的封闭空间内并相互连通,板材的生产成型、养护及干燥步骤可在同一封闭空间内完成,充分利用了太阳能,热效率提高65-85%,节省了能源,本发明方法使用输送皮带成型板材并在板材的两面覆玻纤,不仅成型方法简单快捷,制成板材的抗压强度和抗折强度都较高,而且,本发明生产线适用于气硬性板材,水硬性养护板材,以及气硬性与水硬性兼备板材。
本发明提供了一种复合颗粒,其包括离散的中空陶瓷球状体和设置在所述离散的中空陶瓷球状体上的含氟聚合物层。所述含氟聚合物为如下物质的均聚物或共聚物:全氟烷基乙烯基醚;全氟烷氧基乙烯基醚;由式C(R)2=CF-Rf独立地表示的至少一个含氟烯烃,其中Rf为氟或具有1至8个碳原子的全氟烷基,并且R为氢、氟或氯;或它们的组合。还公开了制备复合颗粒、复合材料以及包含所述复合颗粒、复合材料的制品的方法。
本发明公开了一种应力‑应变双模态可识别柔性传感器及其制备方法和应用。该传感器包括应变传感器、压力传感器和引线,应变传感器包括弹性高介电复合材料薄膜和插齿电极;压力传感器包括弹性复合材料薄膜和弹性背电极,弹性复合材料薄膜包括金字塔阵列材料和弹性基体,弹性基体的弹性模量大于金字塔阵列材料的弹性模量,金字塔阵列材料设在弹性基体的表面上且位于弹性高介电复合材料薄膜的下方,弹性背电极设在弹性基体上远离金字塔阵列材料的一侧表面上;引线分别与插齿电极的两端相连和弹性背电极相连。该传感器可以分别探测压力和应变性能,同时实现两种探测信号解耦识别,并定量计算出在复合变形中基体所承受的应变和压力大小。
本发明属于复合材料领域,公开了一种具有高耐热、高模量和低介电常数的聚酰胺组合物及其制造方法和用途。所述的聚酰胺复合材料包括以下重量百分比的各组分,聚酰胺106 35%‑65%;空心玻璃球3%‑15%;玻璃纤维20%‑50%;多官能团支化剂0.05%‑1%;助交联剂0.05%‑1%;添加剂0.0%‑5.0%;本发明的聚酰胺复合材料,具有兼具高模量、高耐热和低介电常数性能。同时,本发明的制备方法简单易行,适合大规模生产。由此复合材料制的模塑料,可以用于便携式电子装置如移动电话、智能手表、智能手环、便携式电脑、游戏机、VR眼镜、平板电脑、照相机等产品的结构性和功能性部件。
本发明提供一种低温节能防腐材料及制备方法,所述低温节能防腐材料包括以下重量份数的原料:60份~100份环氧树脂,5份~10份固化剂,40份~60份改性复合材料及1份~2份流平剂,其中,所述改性复合材料是由微米级锌粉和纳米氧化锌通过所述环氧树脂粘结而成颗粒,所述颗粒的表面修饰有硅烷偶联剂。本发明中,以环氧树脂,固化剂,改性复合材料及流平剂为原料制备而成的粉末体系,可形成且可在长期光照、高湿和高腐蚀的环境下使用的涂层,其在体系中弥散均匀的改性复合材料,由微米级锌粉和纳米级氧化锌形成疏水结构,可以在高湿度环境下的具有防腐性,光照环境下进行光催化,提高体系的耐老性。
一种制造结构构件(B,B’),特别是车身结构构件的方法,其中由金属、热塑性塑料和/或纤维增强热塑性塑料构成的平面载体材料(T1,T2,T3,T4)成型为三维构件,载体材料(T1、T2、T3、T4)设有由热塑性塑料制成的支承材料(S,S’),从而载体材料与支承材料形成材料接合复合材料。为减少这类方法的生产步骤并提高方法效率,在载体材料(T1、T2、T3、T4)成型为三维构件(B,B’)之前,制造由载体材料(T1、T2、T3、T4)和支承材料(S,S’)构成的复合材料,在成型前加热复合材料(W)以成型热塑性塑料,复合材料成型期间在支承材料(S,S’)中压印出凸棱结构(RS),对具有凸棱结构(RS)的三维构件(B,B’)控温,优选冷却。
提供电池电极组合物,其包含核壳型复合材料。各复合材料可包含,例如,活性材料、可收缩的核和壳。可提供活性材料以在电池运行期间储存和释放金属离子,由此所述金属离子的储存和释放导致所述活性材料的体积实质性变化。所述可收缩的核可与所述活性材料组合设置,以适应体积的变化。所述壳可至少部分地包裹所述活性材料和所述核,所述壳是由对所述活性材料储存和释放的金属离子实质上可透过的材料形成的。
本发明公开了水下双侧金属复合板同步爆炸焊接的方法,方法步骤如下:S1:在基板两侧均放置若干均匀分布的内支撑,然后再将两复板分别置于内支撑远离所述基板的一侧,并使复板和基板之间形成局部真空,得到复合材料组件;S2:将分别将第一复合材料组件和第二复合材料组件固定在上砧板和下砧板上的内侧,并通过砧板调节架固定上砧板和下砧板;S3:通过设置在上砧板和下砧板之间的支撑板固定药框,所述支撑板通过支撑板调节架与所述上砧板固定连接,将该装置放入水下并对起爆雷管进行起爆以完成复合材料组件的爆炸复合。本发明提高了金属复合板爆炸焊接后的结合强度,并降低了阻抗值,且降低了炸药使用量、提高了生产效率。
本发明公开了一种改善纳米零价铁在有氧水中还原除污效能的方法,所述方法包括如下步骤:(1)生物质用去离子水洗涤以去除表面灰尘,干燥后破碎;(2)称取粉碎过筛后的生物质加入到铁盐溶液中混合均匀,超声使生物质均匀分布,再加入到高压反应釜中进行水热炭化,待冷却后过滤烘干,得到水热炭负载铁复合材料;(3)称取水热炭负载铁复合材料加入到硫化剂溶液中,曝氮气条件下搅拌,得到硫化的水热炭负载铁复合材料;(4)取硫化的水热炭负载铁复合材料装入置于管式炉里的瓷舟中升温,得到的固体产物即为生物炭硫化纳米零价铁。该方法通过炭热还原法制备生物炭硫化纳米零价铁,可以同时调控纳米零价铁对目标污染物的反应活性和选择性。
[目的]本发明涉及一种能够实现电化学装置的安全性和输出或容量保持率中的至少一个的电极。[实现目的的手段]本发明提供了一种包含电极复合材料层、绝缘层和电极衬底的电极,其中电极复合材料层和绝缘层顺序地形成在电极衬底上,并且电极复合材料层被绝缘层涂覆,其中电极中绝缘层对电极复合材料层的覆盖百分比的平均值为90%或更高。
本发明公开一种采用混合材料定子磁芯的圆筒形永磁直线电机,该电机采用硅钢片和软磁复合材料的混合结构作为电机的定子磁芯,改变了传统电机中硅钢片的叠制方向,避免了磁通垂直穿过轴向叠制的硅钢片带来的涡流损耗,周向剩余空间填充软磁复合材料提高了绕组的利用率,提供了更多的磁通路径。对比完全由软磁复合材料制作而成的磁芯,切向叠制的硅钢片,弥补了软磁复合材料磁导率低的缺点,提高了磁通路径上的磁导率。
一种石墨烯基高分子热界面材料及其制备方法,属于导热复合材料领域。以大片层、缺陷少的石墨烯为填料,聚偏氟乙烯为基体,同时引入聚乙烯吡咯烷酮作为一种交联剂,改善石墨烯与聚合物的界面相容性,从而降低声子散射程度。采用静电纺丝技术来制备复合材料,使石墨烯均匀分散在聚偏氟乙烯中,并且在纺丝过程中,石墨烯由于纤维被接收装置捕获而逐渐沉积,形成层层互连的三维传热结构,利于声子在复合材料中快速传递,大大提升传热性能。得到的复合材料不仅具有较高的导热系数,而且表现出良好的电绝缘性能,适合用于电子器件的界面散热材料。该方法具有工艺简单、成本低、易于控制等优点,具有规模化应用的潜力。
本发明提供的用于旋转分配阀的无屑耐摩擦隔膜,包括:树脂基质50~75份,八乙烯基笼型倍半硅氧烷改性的碳纤维10~25份,由乙烯基官能化的六方氮化硼纳米片改性的钛酸钾晶须15~25份;八乙烯基笼型倍半硅氧烷改性的碳纤维为表面共价连接有八乙烯基笼型倍半硅氧烷的碳纤维,由乙烯基官能化的六方氮化硼纳米片改性的钛酸钾晶须为表面共价连接有经乙烯基官能化的六方氮化硼纳米片的钛酸钾晶须。在复合材料中添加八乙烯基笼型倍半硅氧烷改性的碳纤维,和由乙烯基官能化的六方氮化硼纳米片改性的钛酸钾晶须,赋予复合材料更好的强度和耐摩擦效果,在试样的摩擦过程中不容易产生碎屑,六方氮化硼纳米片改性剂的引入能增强复合材料的散热性能,改善复合材料的热平衡。
本发明提供一种微纤复合纳米金属催化剂及其制备方法和应用,该制备方法的步骤如下:(1)将微纤维、木质纤维素通过湿式造纸法制得微纤复合材料前驱体并干燥;(2)将经过干燥的微纤复合材料前驱体在保护性气体中进行烧结,得到微纤复合材料载体;(3)将载体均匀浸没于含有金属元素的溶液中,将金属元素负载到载体上,然后往溶液中均匀滴加还原剂,持续搅拌,烘干后得到微纤复合纳米金属催化剂。该催化剂可同时发挥纳米金属颗粒以及微纤复合材料的优势,解决了纳米金属颗粒易氧化,易团聚以及难回收的缺点,有利于催化剂在催化方面表现出更加优良的特性。
本发明公开了一种铜铝复合焊带的制作方法,包括如下步骤:将铜材料加工成弧形的铜片材;将两片铜片材弧形相对,并将铝型材放入两片铜片材所形成的空心部分内形成铜片材包裹铝型材的复合材料;采用机械加热挤压的方法将复合材料热挤压成一体结构得到中间品;采用拉丝成型的方法将中间品加工到所需要的基层结构,镀锡即得。本发明的制作方法通过将两片弧状的铜片材将铝型材包裹,再利用材料在热锻温度下塑性好的特点,将复合材料加热到热锻成形温度进行挤压,破坏铜材料和铝型材之间的原始颗粒边界,以消除孔隙效果,提高复合材料的整体综合力学性能。本发明还提供一种利用该制作方法所得的铜铝复合焊带以及含有该焊带的太阳能组件。
本发明公布了一种新型多孔碳阴极锂硫电池的制备方法,包括以下步骤:(1)槟榔渣先后经浸泡、洗涤、干燥、机械处理、碳化、活化、再次洗涤、最终干燥工序获得多孔碳;(2)用多孔碳制备硫/多孔碳复合材料;(3)用硫/多孔碳复合材料制备多孔碳阴极;(4)用多孔碳阴极装配锂硫电池。本发明用废弃的槟榔渣成功制备了大比表面积与大孔容的多孔碳,并用这种多孔碳制得了性能优异的多孔碳阴极与相应的锂硫电池。
本发明描述了生产可生物降解的高吸水性聚合物复合材料的方法,其特征在于高加压吸收率。本发明还描述了新型复合材料,该复合材料由苯乙烯马来酸共聚物(优选为盐形式)和生物聚合物制成,该复合材料涂布有可生物降解的涂层剂并且是交联的。
本发明提供了一种中空负极材料、其制备方法及含有其的锂离子电池。该中空负极材料的制备方法包括:在惰性气氛下,使模板剂与第一碳源进行第一次包覆过程,得到碳包覆的模板剂;使碳包覆的模板剂与极性溶剂及正硅酸乙酯进行第二次包覆过程,得到二氧化硅/碳/模板剂复合材料;在惰性气氛下,将二氧化硅/碳/模板剂复合材料与第二碳源进行还原反应,得到硅/碳/模板剂复合材料;去除硅/碳/模板剂复合材料中的模板剂,得到硅/碳纳米管;及在惰性气氛下,将硅/碳纳米管与第三碳源进行第三次包覆,得到碳/硅/碳纳米管,即中空负极材料。采用上述制备方法制备中空负极材料有利于大大提升锂离子电池的循环性能。
本发明公开了一种冰包的制作工艺,包括如下加工步骤,步骤一:将制成冰包的TPU复合材料通过裁床或激光机把TPU复合材料裁切出若干个需要的尺寸,之后再将裁切后的TPU复合材料修剪成冰包的主体形材,步骤二:在修剪完毕后的TPU复合材料上,通过车缝的工艺将织带或者其他材料缝制到冰包的主体形材的外侧部位,从而形成一个配件。该冰包的制作工艺,采用高周波电压成型制作,使得冰包主体与内部的保温层之间利用高周电压进行熔接处理,使得本发明整体表面没有针孔缝隙,从而消除因针孔透风和进水的情况出现,这样也同时使得内部的温度不会快速流失,更加使得本发明的保温性能得到提高,能够为使用者提供更加优异的使用感。
本发明涉及一种SiO2气凝胶保温板及其制备方法,包括如下步骤:(1)SiO2溶胶的制备、(2)复合材料的制备、(3)复合材料的老化、(4)复合材料的改性、(5)复合材料的干燥。相比较于传统的有机泡沫保温材料,本发明制备得到的一种SiO2气凝胶保温板低热导高强度,能在室温至600℃使用,解决了传统有机隔热保温材料耐火等级差、抗氧化性差的问题。
本发明涉及一种硅灰制备锂离子电池硅碳负极材料的方法。本发明将硅灰置于酸性溶液中浸泡预处理,硅灰和碳材料混合均匀得到硅灰/碳混合材料,将金属催化剂加入到硅灰/碳混合材料中球磨得到硅灰/碳/金属催化剂混合粉;将硅灰/碳/金属催化剂混合粉或与添加剂混合均匀后压制成片,焙烧得到硅灰/碳/金属催化剂复合材料粉体或硅灰/碳/金属催化剂复合材料;将硅灰/碳/金属催化剂复合材料粉体或硅灰/碳/金属催化剂复合材料制备成电极作为阴极,石墨为阳极,在熔盐电解质体系内恒电压电解得到电解阴极,清洗除去熔盐电解质即得具有纳米硅合金结构的硅碳负极材料,或去除硅碳负极材料中的金属化合物得到具有纳米多孔硅结构的硅碳负极材料。
本发明公开了一种三维氮掺杂石墨烯/γ‑Fe2O3/Ag复合光催化剂,涉及光催化材料技术领域。所述复合光催化剂包括三维氮掺杂石墨烯/γ‑Fe2O3复合材料,及所述复合材料上负载的Ag纳米颗粒。本发明通过采用可见光响应的γ‑Fe2O3作为半导体光催化剂,以氧化石墨烯为载体,在氮掺杂及贵金属银沉积对其进行改性后,通过反应自组装得到具有三维结构的氮掺杂石墨烯/γ‑Fe2O3/Ag复合光催化剂,该催化剂具有更大的比表面积增强了吸附作用,且电子传输效率更高,能够有效地抑制光生电子‑空穴对的复合,同时具备磁响应性,易回收循环利用。
本发明公开一种量子点发光二极管及其制备方法,其中,所述量子点发光二极管包括阴极、阳极以及设置在所述阴极和阳极之间的量子点发光层,其特征在于,所述阳极和量子点发光层之间设置有第一折射光层,所述阴极和量子点发光层之间设置有第二折射光层,所述第一折射光层材料为第一PAMAM树形分子,所述第二折射光层材料为复合材料,所述复合材料包括第二PAMAM树形分子和结合在所述第二PAMAM树形分子腔体内的金属原子簇,所述第一PAMAM树形分子的代数小于所述第二PAMAM树形分子的代数。本发明通过在阳极和量子点发光层之间设置第一折射层,以及在阴极和量子点发光层之间设置第二折射层,可有效改善量子点发光二极管的出光效率及其稳定性。
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