本发明涉及一种用玄武岩纤维作为增强材料制造门窗的方法。其特征是,采用经过表面处理的玄武岩纤维无捻粗纱和聚酯纤维表面毡作为增强材料,选用不饱和聚酯树脂或环氧树脂、乙烯基树脂等基体材料,辅助材料包括交联剂、引发剂、促进剂、触变剂、阻燃剂、填料及颜料等。通过排纱、浸渍、入模、固化、牵引和切割等五个主要工序,用拉挤工艺制造高性能复合材料门窗。与玻璃纤维等其他材料相比,本发明方法所制造的产品具有密度低、强度高、耐腐蚀、使用温差大、性能良、无污染、成本低等优点,是一种有竞争力的新型复合材料制品。
本申请提供一种壳体,包括基板。基板包括至少一基材层以及至少一强化层,基材层具有容纳部,强化层容置于容纳部中;其中,基材层的材质包括纤维增强树脂复合材料或高分子材料中的至少一种;强化层的材质包括碳纤维复合材料或金属材料中的至少一种。上述设计中,强化层材质的刚度以及强度相较于基材层材质的刚度以及强度较大,弥补基材层刚度以及强度较小的缺陷,同时保留基材层容易成型、低成本、韧性好等优点,强化层与基材层的一体结构,可以实现壳体的局部厚度减薄、局部力学性能强化和/或整体力学性能的强化,从而平衡壳体的刚度、强度以及厚度。本申请还提供一种包括壳体的终端装置。
本发明公开了一种聚合物包覆硅/硫掺杂石墨烯负极材料及制备方法,所述负极材料由硅材料、硫掺杂石墨烯以及包覆在硅材料外的聚合物包覆层组成,其制备方法包括S1:硅纳米颗粒和硫掺杂石墨烯球磨得到硅/硫掺杂石墨烯复合材料;S2:将此复合材料分散至去离子水中,加入吡咯单体和多巴胺单体,冷却,加入六水氯化铁反应;S3:沉淀、清洗、干燥,研磨即可。该材料内核硅纳米颗粒具有储锂活性,硅纳米颗粒吸附在硫掺杂石墨烯硫(‑S)及缺陷位置,可提高循环稳定性,形成Si‑S具有协调效应,加速电子转移,提高倍率性能;聚合物包覆层提高硅基材料的导电性并缓冲其体积膨胀;同时,该制备方法操作简单,工艺简便环保,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种应用于新能源及轨道交通的阻燃耐高温尼龙网管,包括内衬管,在所述内衬管外包覆有绝缘层,在所述绝缘层外包覆有编织层,在所述编织层外包覆有外保护层;所述外保护层采用树脂复合材料制成,所述树脂复合材料的原料按重量份包括:聚乙烯树脂、聚丙烯树脂、聚酯树脂、尼龙弹性体、环氧树脂、有机过氧化物硫化剂、氧化锌、石蜡、2,4‑二羟基二苯甲酮、N,N‑二甲基乙酰胺、蒙脱土、纳米云母粉、磁铁粉、季戊四醇有机过氧化物硫化剂酯、聚碳酸酯、十二烷基硫酸钠、磷酸二异辛酯、促进剂CBS、抗氧剂、阻燃剂。本发明具有优异的耐高温性和阻燃性,能满足多种恶劣环境的使用要求,且使用寿命长。
本发明涉及一种节能高效的立体绿化景观装置,包括筒体,所述筒体内设有水管,所述水管的一端穿过筒体通过电磁阀连接有喷头;所述筒体的顶部设有太阳能电池板,所述太阳能电池板通过导线与设置在水箱上的蓄电池连接;所述太阳能电池板优选为染料敏化太阳能电池,包括光阳极,所述光阳极包括FTO基底,在FTO基底表面设有TiO2复合材料层,TiO2复合材料层表面吸附有染料。
本发明属于润滑脂耐磨性能检测技术领域,具体公开一种表征润滑脂磨损程度的添加剂及其制备方法。所述添加剂为具有核壳结构的微胶囊;所述微胶囊的核层材料为荧光粉,壳层材料为耐磨材料和遮光材料形成的复合材料。本发明提供的表征润滑脂磨损程度的添加剂,以荧光粉为核层,并且在荧光粉表面包覆一层具有耐磨遮光作用的复合材料作为壳层,添加至润滑脂中可以迅速、准确的表征润滑脂的磨损程度。
本发明提供了一种高耐磨耐洗刷性建筑乳胶涂料的制备方法,包括以下步骤:S1、制备酸热改性海泡石;S2、制备混合胶体;S3、制备SiO2‑海泡石复合材料;S4、将步骤S3制备得到SiO2‑海泡石复合材料配制成水溶液,并加入乳化剂OP‑10高速分散均匀,然后加入苯乙烯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸的混合单体后,升温进行预乳化,然后加入过硫酸钾加热升温反应,待降温后,过筛,得到复合苯丙乳液;S5、称取硫酸钙晶须、高岭土和分散剂加入去离子水中,研磨后,搅拌下依次加入复合苯丙乳液和各种助剂,混合均匀后过滤,即得乳胶涂料。该制备方法得到的涂料耐洗刷性好。
本发明涉及一种热化学气相沉积制备三维石墨烯纤维的方法及其应用,在这种纤维中石墨烯片固定在纤维上,片的厚度、密度、生长速率可通过改变生长气氛和温度来调控,解决了石墨烯团聚的问题,石墨烯片边缘层数可达单层,片与片彼此接触形成了良好的三维的导电网络,电导率高达1.2×105S m‑1。这种三维石墨烯纤维材料具有超疏水的功能,接触角达到165°,同时对有机物有很好的吸附作用,接触角接近0°。此外,三维石墨烯纤维具有出色的电磁屏蔽功能,3μm厚的自支撑三维石墨烯纤维材料的比电磁屏蔽效能高达60932dB cm2/g。由于三维石墨烯纤维材料独特的结构和性质,其在功能复合材料、水处理、电磁屏蔽、传感器和能源领域具有多方面的应用潜力。
本发明公开了一种复合材料及其制备方法,具体公开了一种复合热的制备方法,其包括如下步骤:1)以硅烷偶联剂对氧化铝纳米片进行表面改性,获得改性氧化铝纳米片;2)将改性氧化铝纳米片分散于环氧树脂中混合均匀;3)将改性氧化铝纳米片与环氧树脂的混合物加热预固化;4)将预固化的混合物热压成型后,加热完全固化。本发明制备获得的复合材料具有高透明度高雾度和高导热的特性。
高储能密度电介质材料及其制备方法和应用,它涉及一种多层结构的高储能密度有机‑无机复合材料及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有高储能密度的聚合物复合材料的介电常数低,耐压强度低的问题。一种高储能密度电介质材料由有机‑无机复合膜和有机膜叠加制成,或由多层有机‑无机复合膜叠加制成。方法:先制备有机‑无机复合浆料,然后涂覆基材上,依据叠层要求依次涂覆有机‑无机复合浆料或放一层有机膜形式叠加,再依次经过热压复合和固化,即得到高储能密度电介质材料。本发明主要用于制备高储能密度电介质材料。
本发明公开一种钠离子电池负极及其制备方法与钠离子电池,其中,方法包括步骤:采用球磨法,将块体红磷球磨至纳米红磷;采用球磨法,将镍金属粉末和钛金属粉末进行复合,得到镍钛复合材料;将镍钛复合材料进行烧结处理,得到镍钛合金;采用球磨法,将纳米红磷和镍钛合金进行复合,得到镍钛合金@纳米红磷;将所述镍钛合金@纳米红磷和粘结剂、导电剂进行混合,然后经涂膜、烘干、切片,得到钠离子电池负极。本发明所述钠离子电池负极具有较高的质量比容量、优秀的循环稳定性。
一种多壁碳纳米管压阻传感器及其制备方法,其中多壁碳纳米管压阻传感器的制备方法包括步骤:制备熔融状态的导电纳米复合材料,并装入注射器;将预制的未固化的硅树脂挤入到3D打印机的打印基板上,静置后形成部分固化的绝缘基质;通过3D打印机将导电纳米复合材料打印到部分固化的绝缘基质中,以形成导电追踪;将打印有导电追踪的绝缘基质固化,使导电追踪与绝缘基质相互粘合,以得到多壁碳纳米管压阻传感器,本发明多壁碳纳米管压阻传感器和多壁碳纳米管压阻传感器的制备方法制备得到的多壁碳纳米管压阻传感器不仅解决了导电层和衬底之间的粘附问题,还具有很好的可拉伸性和防磨损性,且通过打印制备,简化了内部复杂电路图案的设计,制作简单。
本发明公开了一种氧化石墨烯复合薄膜材料及其制备方法、应用,其中,方法包括步骤:将马来酸酐接枝的聚丙烯与氧化石墨烯熔融共混,得到氧化石墨烯分散均匀的复合材料,将所述复合材料放置到开炼机中进行开炼反复开炼处理,制得具有固定取向的氧化石墨烯复合薄膜材料。本发明制备的氧化石墨烯复合薄膜材料中,由于氧化石墨烯片层纳米材料具有一定的取向,能有效延长小分子通过聚合物膜的路径,从而使得氧化石墨烯复合薄膜具有高阻隔性能;并且本发明所用的基体材料为马来酸酐接枝聚丙烯,运用在油箱的阻隔层中,与内层聚丙烯,外层尼龙都有较好的粘结性,有望取代粘结层,减少油箱的层数,降低成本。
本发明属于复合材料领域,其公开了一种金属/石墨烯复合集流体及其制备方法和应用;该制备方法包括步骤:金属前驱体/氧化石墨烯悬浮液的制备;金属/石墨烯悬浮液的制备;金属/石墨烯复合材料的制备。本发明提供的金属/石墨烯复合集流体,可大大降低集流体的重量,进而提高超级电容器的能量密度;以离子液体作为分散剂,既可以很好的分散石墨烯,也可以分散金属,得到均一的分散溶液;金属的加入与石墨烯有较强的作用,可以增强石墨烯薄膜的机械强度和电导率。
本发明公开了一种监测混凝土裂缝的直立型石墨烯无线传感装置,包括保护装置和智能监测数据传输系统,保护装置内设有传感器本体;传感器本体包括直立型石墨烯敏感元件、可拉伸高分子复合材料基底、固定夹具,直立型石墨烯敏感元件位于可拉伸高分子复合材料基底层上。本发明通过直立型石墨烯传感装置的电阻值随之发生变化的特征,通过错位接线端子将信号引出,对输出的电阻值和裂缝形成的形变值进行标定,最后达到监测裂缝的目的,具有高精度、大量程,优于二维平面石墨烯,能长期有效地监测混凝土结构物裂缝。
本发明公开了一种补锂材料及其制作方法、负极极片、电池,该补锂材料为具有核壳结构的复合材料,所述复合材料包括金属锂颗粒和包裹所述金属锂颗粒的有机物,所述有机物在80℃以下为固态,所述有机物的分子量为50至400,且当所述补锂材料应用于锂离子电池时,所述有机物能够溶解于离子电池的电解液中。根据本发明实施例由于采用有机物包覆活性锂,使得活性锂在极片制备过程中稳定存在,在加入电解液和电池的循环过程中缓慢释放,并且当有机包覆物缓慢溶解到电解液中,锂粉参与到负极的嵌锂过程中,在原来锂粉包覆物的位置将会留下孔隙,因此这种补锂材料不仅可以提供锂源给负极,还可以提高孔隙率,有利于后续倍率和循环性能的发挥。
本发明属于锂电池回收技术领域,具体的说是一种废旧锂电池分选回收设备,包括箱体、一级分选单元和二级分选单元,箱体上表面中间位置设置有圆台型凹槽,箱体的下表面中间位置设置矩形凹槽,箱体在圆台型凹槽和矩形凹槽之间设置有过滤孔,箱体上方设置有盖板;一级分选单元位于箱体的圆台型凹槽内,一级分选单元用于对废旧锂电池进行第一次粉碎筛选,分离出塑料和金属复合材料;二级分选单元位于箱体下部的矩形凹槽内,二级分选单元用于对经一级分选单元筛选后的金属复合材料进行再次粉碎筛选,分离出正负极材料和废渣。本发明实现了两级破碎之间的联动,破碎效果好、能量利用率高。
本发明为一种锂硫一次电池用纳米正极材料的可控制备方法。该方法包括如下步骤:第一步,制备银纳米线:第二步,制备银纳米线/硫复合材料:将第一步洗涤完毕的银纳米线、无水乙醇、纳米硫粉按质量比1:(1~3):(1~3)置于球磨机中,以100~500rpm球磨2~4h,将球磨所得的混合物置于氮气氛围保护下的管式炉中,在100~200℃下热处理5~10h,制得银纳米线/硫复合材料。本发明解决了现有技术所制备的锂硫一次电池正极材料导电性不高、载硫量不高的问题,提高了锂硫一次电池的电化学性能。
本发明公开了一种碲基材料用作负极活性材料在钠基双离子电池中的应用、钠碲双离子电池及其制备方法,涉及电化学储能器件领域。碲、碲化合物或碲复合材料用作负极活性材料在钠基双离子电池中的应用。钠碲双离子电池包括负极、正极、隔膜以及电解液;负极活性材料包括碲、碲化合物或碲复合材料;正极活性材料包括能够可逆地嵌入、脱嵌电解液中阴离子的材料;电解液包括钠盐和非水溶剂。本发明缓解了现有钠离子电池使用碳材料作负极材料存在的电位低,易析出钠以及而锡箔作为负极容易体积膨胀及粉化引起的安全问题。本发明的钠碲双离子电池钠离子与碲负极发生合金化反应,反应电位较高,钠碲双离子电池具有安全性好、比能量密度高和循环稳定的特点。
一种生物相容性封装的磁性微机器人的制备方法,包括:提供硅片,在硅片上制备Omnicoat牺牲层;在Omnicoat牺牲层上旋涂SU?8光刻胶形成SU?8基层;得到第一预制层结构;进行烘烤;进行图形化曝光;在65℃烘烤2分钟,然后在95℃烘烤2分钟;在SU?8基层上涂覆磁性复合材料,进行烘烤;进行图形化曝光;在65℃烘烤2分钟,然后在95℃烘烤2分钟;进行显影操作, 去离子水清洗,风干;涂覆SU?8光刻胶;进行烘烤;图形化曝光;在65℃烘烤2分钟,然后在95℃烘烤2分钟;进行显影操作,去离子水清洗,风干;得到生物相容性封装的磁性微机器人。上述磁性封装微机器人生物相容性和耐化学性较好。
本发明提供一种二氧化锰空心球锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下几个步骤:(1)将氯化锰、高锰酸钾、十二烷基苯磺酸钠加入到蒸馏水中搅拌溶解;(2)将上述溶液加入水热釜中进行水热反应,反应完全后自然冷却、过滤、水洗、乙醇洗、干燥后得到空心二氧化锰;(3)将得到的空心二氧化锰、硫单质、石墨烯加入到二硫化碳中,超声分散,形成悬浮液,然后蒸干溶剂,得到复合材料。本发明的石墨烯/二氧化锰空心球/硫复合材料中二氧化锰空心球的包覆着硫基材料,能抑制放电产物多硫化物的溶解以及缓解体积膨胀,提高其电化学性能。
本发明涉及到电声行业领域,尤其涉及到一种超薄超轻,振动面积小并可做出超重低音的扬声器振动音膜。一种扬声器振动音膜,用于扬声器,所述的音膜由依次贴合的纤维层、轻木层和纤维层组成。本发明扬声器振动音膜的有益效果是:现发明的纤维平面音盆满足小口径做出重低音,大口径能做出高频好的音盆材料。本发明的纤维平面音盆,采用复合型材料做成,解决锥体与凹面音盆占得过且很大扬声器空间的问题。采用轻木做为复合材料音盆,内部损失提高50%,采用纤维布做复合材料的表面,音盆的扬氏模具值对比NXT平板振膜,提高60%。
本发明涉及一种金属粉末注射成型电感器及其加工方法,为解决传统功率电感器的电气性能一致性差、生产成本高等问题,本发明的方法中,先在漆包线线圈主体的空心腔内装入导磁芯;然后将带有导磁芯的线圈装入注射模具中;然后将以铁磁系金属粉末为主的复合材料作为流动喂料,注射到所述注射模具中,直至完全充满所述注射模具的型腔;然后经固化、脱模,得到金属粉末注射成型的贴片式电感器、或插件式电感器。本发明电感器产品的外观尺寸、电气性能一致,可选用各种形状、材质的导磁芯以满足不同的电感性能需要,并可大大提高生产效率;另外,产品内部线圈的放置方向可任意设计,整个产品符合元件短小轻薄的发展方向。
一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂-磷酸钒锂的制备方法。是将硫酸亚铁溶液和偏钒酸铵溶液加入搅拌反应釜中反应0.5~8h,再将足量的双氧水加入溶液中反应0.2~0.5h,陈化2~4h,经过滤、洗涤、干燥后得到高活性的FeVO4·xH2O粉末;将FeVO4·xH2O粉末经过500℃热处理后得到纯相FeVO4;再将纯相FeVO4、锂源化合物、磷源化合物、复合碳源及复合金属化合物为原料,将铁、钒、磷、锂、碳元素及复合金属元素摩尔比配比为1∶1∶2.5∶2.5∶(0.1~10)∶(0.01~1),然后以水为介质进行机械活化0.5h~10h,采用喷雾干燥方式得到含复合碳源和复合金属元素的磷酸铁锂-磷酸钒锂复合材料前驱体,再在一定的气氛保护下于600~900℃焙烧4~20h,得到性能优异的磷酸铁锂-磷酸钒锂复合正极材料。
本发明为一种采用消费后可回收材料的包装软管及其生产方法,本发明的包装软管包括管头和管身,管身的材料为3~5层的复合材料,其最内层和最外层采用聚乙烯或/和聚丙烯新料,中间层或至少一层中间层采用消费后可回收材料,消费后可回收材料为回收的聚乙烯料或/和回收的聚丙烯料。本发明的生产方法包括:将回收物清洗并干燥;破碎;造粒;将上一步所得回收原料倒入对应中间层的挤出机中,与其它层原料共挤出成型,得软管管身:将软管管身采用注塑方法经注头工序,即得包装软管。本发明对废弃物进行有效利用,降低了废弃物对环境的影响,降低了不可再生资源的损耗,达到节能减排环保的效果,同时可降低原料成本。
本发明公开了一种诊断标测和射频消融电极导管,要解决的技术问题是在保证电极导管的性能的同时,降低其成本。本发明采用以下技术方案:一种诊断标测和射频消融电极导管,具有端电极,所述端电极采用内芯和外壳所构成的复合结构。本发明与现有技术相比,端电极采用复合材料,在导管的性能不低于采用铂金或铂合金端电极导管的前提下,诊断标测和射频消融电极导管的成本大大降低,使得患者的手术费用降低,更多患者得到治疗。
本发明公开了一种可降解的生物基聚乙烯的制备系统,由以下方法制备:分别制备氧化淀粉、甘蔗渣纳米纤维素、活性抗菌纳米粒子,然后将氧化淀粉、甘蔗渣纳米纤维素、活性抗菌纳米粒子混合,得淀粉混合物;接着将生物基低密度聚乙烯、生物基高密度聚乙烯熔融混合,得生物基聚乙烯混合物;最后将淀粉混合物和生物基聚乙烯混合物加入到双螺杆挤出机中混合,通过切粒制备生物基聚乙烯吹膜复合材料;所制得的生物基聚乙烯吹膜复合材料具有优异的抗氧化和抑菌效果和优异的机械性能以及良好的降解效果,可有效抑制中药饮片内包装的微生物生长、易于包装成型、对环境友好。
一种抗菌阻燃亚克力卫浴板材的制备方法,包括S1、甲基丙烯酸甲酯预聚料的配制;S2、二甲基丙烯酸锌溶液的配制;S3、TDCPP‑PPA复合阻燃剂的配制;S4、抗菌阻燃亚克力复合板材的制备;通过与PPA的复配,提高其阻燃效率,减小添加量,甲基丙烯酸锌溶液中的MAA分子通过共聚引入PMMA长链,可以在聚合物长链间形成氢键,限制PMMA长链转移能力,复合材料热稳定提高,使用EGDMA作为化学交联剂,将PMMA长链交联成复杂的“三维网状”架构,将甲基丙烯酸锌引入到PMMA中提高了复合材料的抗菌能力,并且含锌化合物的引入对液体阻燃剂产生协同作用,提升了液体阻燃剂的阻燃效率。
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