本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法。所述材料为纳米硅、多孔碳和石墨三者的复合材料;其制备方法包括步骤:按重量计,将10‑30份平均粒度为10‑20μm的碳化硅粉体平铺于石墨化炉炉芯中,然后将100份比表面积为50‑100 m2/g、平均粒度为15‑25μm的多孔碳材料平铺于碳化硅层之上,最后在多孔碳层上依次盖上石墨板和保温料;碳化硅层在2200℃‑2400℃温度下热分解2‑10小时,多孔碳层的温度控制在1400℃以下;物料冷却至室温后出炉;物料进行搅拌混匀,过300目筛网即制得锂离子电池负极材料。本发明大大提升了负极材料的能量密度,大幅改善了硅基负极材料的循环稳定性;同时该产品生产成本低廉。
本发明涉及竹粉加工技术领域,具体提供一种马来酸酐与马来酸酐接枝聚乙烯蜡改性竹粉的方法和应用。所述马来酸酐与马来酸酐接枝聚乙烯蜡改性竹粉的方法至少包括以下步骤:将竹粉、马来酸酐接枝聚乙烯蜡、马来酸酐及催化剂置于高混机中,在温度为100~120℃的条件下,先后依次按照700~800r/min、1500~2000r/min的混料速度进行混料处理,获得改性竹粉。本发明的方法能够使得竹粉表面和内部的羟基形成化学键,降低竹粉的极性和吸湿性,从而有利于提高竹粉与塑料基体的相容性,将其与塑料加工成竹塑复合材料时,复合材料具有良好的力学性能。此外,本改性方法工艺简单可行,适合大规模生产。
本发明公开了一种环氧热熔胶及其制备方法,包括以下重量份:双酚A环氧树脂50‑85份,酚醛环氧树脂10‑30份,增韧剂A 5‑25份,增韧剂B 1‑5份,固化剂5‑20份,促进剂0.1‑5份,偶联剂1‑5份。本发明公开的环氧热熔胶不含有机溶剂,在一定温度下可以随意塑形而不固化,可以用于异形结构的复合材料粘接,同时改善了环氧的脆性问题,用于复合材料粘接时可以获得更优异的抗弯强度和抗冲击性能。
本公开涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法、锂离子电池正极和全固态锂电池。该正极材料包括核壳结构复合材料,核壳结构复合材料包括核材料、内壳材料和外壳材料,核材料包括正极活性物质,内壳材料为含有氟的正极活性物质,外壳材料包括氟氧化物。本公开的锂离子电池正极材料具有氟化层作为内壳及氟氧化物作为外壳,形成的两层壳体包覆的核壳结构使得包覆结构稳定,可避免正极材料与固态电解质之间发生界面反应或元素扩散,同时减少了正极材料与包覆物之间的元素扩散,从而极大地优化了正极材料的界面。本公开的制备正极材料的方法能够一步完成包覆和氟化,包覆温度低,操作简单可行,进一步降低了元素互渗的情况,优化了正极材料界面。
提供了一种三极管的封装方法及三极管,用于解决现有三极管的占用空间大,封装效率低的问题。方法包括:提供载体(10),并在载体的至少一个面上覆盖表面金属层(11);在表面金属层的线路图形区域覆盖抗蚀膜(12);对表面金属层的非线路图形区域进行电镀,形成至少一个第一焊盘(13);在至少一个第一焊盘上焊接芯片(14);在芯片上焊接第二焊盘(15)形成三极管模板;采用复合材料(16)对三极管模板进行塑封处理;在第二焊盘和至少一个第一焊盘的垂直方向上钻盲孔(17),并将盲孔处理成金属化盲孔:对金属化盲孔经过图形制作形成线路闭合回路或非闭合回路,封装出三极管。
本发明一方面公开了一种加氢精制催化剂的制备方法,包括以下步骤:多级孔TS‑1沸石分子筛的制备;CoMo/TS‑1/Al2O3复合材料的制备;碱性溶液处理CoMo/TS‑1/Al2O3复合材料。本发明还公开了上述制备方法制得的催化剂以及该催化剂在柴油加氢精制中的应用。本发明的催化剂加氢脱硫活性高,活性稳定,原料适应性强,完全可以满足生产国V、国VI标准清洁柴油的生产需求。催化剂加氢性能最好,脱硫率达到99%以上,而且其脱氮率达到97%以上,柴油收率为96%以上,油品密度降低至0.8g/mL以下,多环芳烃含量小于11%,加氢脱硫、脱氮、多环芳烃饱和性能稳定。
本发明提供一种用于高速光接收器件的封装装置,包括:壳体、C型瓷件、跨阻放大器和钨铜复合材料层,所述钨铜复合材料层设置于所述C型瓷件的下方,所述C型瓷件的一端设置有C型凹槽,所述C型凹槽的底部为用于放置所述跨阻放大器的跨阻放大器放置部,所述跨阻放大器放置部的旁边设置有信号线,所述信号线与所述跨阻放大器电连接,所述跨阻放大器放置部设置有散热过孔,所述C型瓷件设置于所述壳体的一端中。本发明预留了所述跨阻放大器的放置位置,且所述跨阻放大器放置部周边设置有信号线,进而能够直接与所述跨阻放大器连接,简化了整个器件结构,所述跨阻放大器能够直接贴装到壳体内部,节省了物料和贴片成本,结构稳定且可靠,生产效率高。
本发明提供一种聚合物基介电复合材料及其制备方法,该方法采用溶液共混方法制备有机‑无机复合浆料,使得浆料中的有机相为环氧树脂预聚物,本身含有极性基团,催化剂的选择促进固化过程中羟基的生成,由此使得环氧树脂的介电常数提高到5以上。相比于现有技术,本发明只需要添加较少量的无机填料,即可使得制备得到的聚合物基介电复合材料具备同等的介电常数。
本发明涉及热交换领域,尤其涉及涉一种制造整体式曲折流道热交换板工艺方法。其的加工步骤为:第一步,预制模具包括成型下模、成型上模,支撑板、曲折流道管、支撑柱,所述支撑板上设有卡扣,成型下模及成型上模均包含所述整体式曲折流道热交换板一侧的构成形状;第二步,在成型下模内安放支撑柱,在支撑柱的上方安装支撑板,曲折流道管安装在支撑板上,并用其上设有的卡扣扣紧;第三步,铺设所需要量的树脂复合材料至成型下模内;第四步,覆盖成型上模至成型下模之上;第五步,在成型上模上施加压力并对树脂复合材料升温并保持温度一段时间;第六步,停止加热,保持压力至常温,然后脱模。
本发明属于陶粒技术领域,尤其涉及一种环保型轻质陶粒固化剂及其制备方法,所述环保型轻质陶粒固化剂包括以下重量份的原料:淀粉黄原酸酯5~9份、核桃壳活性炭1~3份、膨润土5~9份、壳聚糖-石墨烯复合材料1~3份、糊精10~12份、单硬脂酸甘油酯10~15份、氧化镁5~9份、粉煤灰20-35份;本发明的环保型轻质陶粒固化剂用于对陶粒原料进行改性,使各原料达到互容的目的,形成均质状态的分散体系,改变了之前的物理状态,可固化稳定原料中的有机、无机污染物,以达到控制污染的目的。
一种胶片的制作方法,包括:提供端羧基聚合物改性环氧树脂、酯型热塑性聚氨酯、碳纳米管及溶剂,其中,碳纳米管在所述原物料中的质量百分比为2.50%至4.00%,羧基化所述碳纳米管,将端羧基聚合物改性环氧树脂、酯型热塑性聚氨酯及溶剂加入到所述羧基化的碳纳米管中混合形成环氧树脂复合材料,将所述环氧树脂复合材料涂布于一离型基材层表面并半固化形成胶片。本发明还提供由所述方法制得的胶片,采用所述胶片的可挠性基板及其制作方法,以及采用所述胶片的可挠性电路板及其制作方法。
本发明公开了一种家电外观件制备工艺、家电外观件及家电,其中,所述家电外观件制备工艺如下步骤:将聚丙烯、植物纤维及助剂共混造粒,形成木塑聚丙烯复合材料;将所述木塑聚丙烯复合材料直接注塑形成家电外观件。本发明的技术方案具有简化工艺、节约成本及新颖环保的优点。
本发明属于功能涂料用导电剂技术领域,尤其涉及一种碳纳米管导电剂,包括0.1~20份的碳纳米管复合材料,0~99.8份的乙烯基硅油,0.1~5份的分散剂和50~99.8份的有机溶剂;其中,所述碳纳米管复合材料包含镀镍碳纳米管。本发明提供的碳纳米管导电剂中各原料组分分散均匀,存储稳定性好,附着力强,耐腐蚀,并且具有优异的导电性能、电磁屏蔽性能和导热性能,可广泛应用于通信、电子、新能源及医疗行业等技术领域。
本发明公开了一种杀病毒的口罩及口罩过滤层的制备方法,所述口罩本体的中间层为至少一层由杀病毒过滤层制成的熔喷无纺布,所述杀病毒过滤层由聚丙烯复合材料构成,所述过滤层为一种杀病毒的聚丙烯复合材料,其由以下重量百分比的组分组成:聚丙烯95~99%,其余为纳米银铜合金材料;所述的纳米银铜合金材料由粒径为15nm~50nm的纳米银铜合金颗粒混合构成,所述合金材料的外表面的铜金属原子形态为氧化铜,以重量百分比计,银的含量为40%~80%、其余为铜。本发明的杀病毒口罩,经检测,对代表常规菌种的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,以及代表超级细菌的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌,均达到99%以上的抗菌率。
本申请实施例提供了一种离心式风机叶轮,所述叶轮包括平行设置的第一端盖和第二端盖,第一端盖和第二端盖之间绕叶轮的中心轴设有多个叶片,且叶片与第一端盖和第二端盖一体成型;叶片包括纤维树脂复合材料,纤维树脂复合材料包括多层连续纤维层和固化在多层连续纤维层上的热固性树脂,连续纤维层包括玻璃纤维和玄武岩纤维中的至少一种及碳纤维。该叶轮的叶片兼具低重量、高强度、高韧性和低成本,且该叶轮的叶片与端盖一体成型,可实现叶轮轻量化的同时兼顾低成本和可靠性。本申请还提供了该叶轮的制备方法、包含该叶轮的离心式风机、空气处理机组。
本发明公开了一种钙离子电池负极活性材料、负极材料、钙离子电池负极、钙离子电池及其制备方法和应用,涉及钙离子电池技术领域。钙离子电池负极活性材料包括MXene或其复合材料,MXene的组成通式为Mn+1Xn或Mn+1XnTx,其中,M为过渡金属元素,X为碳或氮元素,Tx为表面官能团,n=1,2或3。本发明将MXene或其复合材料用于钙离子电池的负极活性材料中,MXene导电性好,利于电子的传输,可提供更多存储位点,二维层状材料有利于Ca2+快速在层间扩散,具有快速的钙离子传输通道,可实现钙离子的快速嵌入与脱嵌,且材料结构稳定,采用该材料制备的钙离子电池具有长循环寿命、高比容量和高倍率性能的优势。
本发明涉及陶瓷领域,公开了一种氮化铝陶瓷,该氮化铝陶瓷含有氮化铝和CuAlO2,氮化铝陶瓷的孔隙率为20‑40%。还公开了制备上述氮化铝陶瓷的方法,包括:将含有氮化铝颗粒、铜氧化物粉末和粘结剂的原料依次混合、干燥、粉碎、压制成型并烧结,铜氧化物粉末为氧化铜粉和/或氧化亚铜粉。还公开了上述方法制得的氮化铝陶瓷及其应用。本发明制得氮化铝陶瓷中形成了CuAlO2物质。由于CuAlO2与金属铜、铝润湿性较好,从而减少了后续氮化铝陶瓷与金属复合时界面层的构建,有利于其后续与金属进行复合来制备金属基氮化铝复合材料。另外,CuAlO2可能在氮化铝颗粒表面形成了膜层,从而能够进一步提高氮化铝陶瓷与金属结合力。
本发明针对汽车轻量化的发展需求,提出一种高强度轻量化汽车轮毂及其制造方法。对高强度轻量化轮毂的有限元建模,获取轮毂受力载荷,分析轮毂的静力学强度特性,以轮毂受力的最大变形量为约束条件,满足轮毂强度刚度为目标。对轻量化高强度复合材料的轮毂进行结构的优化设计,利用增材制造和减材修复的工艺方法制造本发明所设计的增强复合材料的轮毂。
本发明公开了一种多模乳腺显影靶标及释放靶标的专用装置,该靶标至少包括有:一个金属靶及其包覆物;所述包覆物为京尼平与I型胶原蛋白制成。释放靶标的专用装置包括有引导套管针鞘和靶标释放装置。其中,金属材料起超声、钼靶影像标识作用,包覆物起光学、声学标识作用,共同用于多种影像模式或光学模式下的显影、显像,如钼靶、超声、MRI、DBT(Digital?Breast?Tomography)、光学、光声成像(Photoacoutic?Tomography);金属靶和包覆物结合在一起,形成影像学与术中肉眼可见的功能复合材料乳腺靶标,有助于乳腺病灶的复查、管理,术前及术中的精确定位。
本发明提供一种自行车高速路钢梁铺装结构,其用于架设自行车高速路以与其他公共交通枢纽之间无缝衔接;所述自行车高速路钢梁铺装结构包括两平行相对设置的顶板及底板,设置在所述顶板与所述底板之间的多个竖直的腹板及加劲板,以及分别设置在所述顶板与所述底板两侧的多个装饰板;所述顶板的表层铺设有复合材料高速路面,所述复合材料高速路面从下至上依次设置有顶板基底、底漆涂层及石英砂、防水涂层、防滑涂层及石英砂、耐磨涂层以及防紫外线涂层,上述结构,不仅可以提升自行车骑行者的舒适度和骑行体验,而且可以与其他公共交通枢纽之间实现无缝连接以提升城市道路交通的通行能力;本发明还提供一种自行车高速路面铺装方法。
本发明提供一种镜座,该镜座的材料为主要由碳纳米管、碳黑及聚合物组成的具有抗电磁干扰功能的复合材料,所述碳纳米管和所述碳黑分散于所述聚合物中。本发明还提供一种该镜座的制造方法及一种相机模组。该相机模组的镜座由具有良好的抗电磁波干扰能力的碳纳米管、碳黑及聚合物复合材料通过注塑成型法形成,可省去使用昂贵的镀膜设备和真空系统的步骤,成本较低。
本发明公开了利用餐厨或屠宰场动物固体废弃物制备生物柴油的方法。采用了新型的固体催化剂,所述固体碱催化剂为磁性载体负载KOH,所述磁性载体为Fe3O4与CeO2摩尔比为1:1.8~2.2的复合材料。实现了高效利用餐厨或屠宰场动物固体废弃物制备生物柴油,同时实现了对催化剂高效利用,以降低生物柴油的生产成本。
一种开关电源模块及通信设备,开关电源模块包括基板(10)、埋设在基板(10)上的芯片(20)以及封装层(30)。封装层(30)覆盖芯片(20)的集成电路布图层(21)。封装层(30)封装芯片(20)的集成电路布图层(21),芯片(20)包括覆盖集成电路布图层(21)的复合材料层,复合材料层包括有具有不同功能的至少两层材料层:至少两层材料层包括覆盖集成电路布图层的第一材料层(31);第一材料层(31)为未掺杂的硅酸盐玻璃与原硅酸四乙酷的混合层:第一材料层(31)填充集成电路布图层(21)的金属凸起之间的缝隙,提高了金属凸起之间的隔离效果。未掺杂的硅酸盐玻璃与原硅酸四乙酷的混合层具有良好的热应力效果,在芯片(20)产生较大温差循环变化时,第一材料层(31)不会出现断裂的情况,提高了对芯片(20)的保护效果,同时也提高了芯片(20)的可靠性。
本发明涉及一种由纯天然材料吸水垫构建的新型创可贴,该创可贴的吸水垫完全由纯天然材料制备而成,与传统的创可贴吸水垫相比,吸水垫具有均一的微孔结构、比表面积大、吸附能力强,因此该新型创可贴具备极强的吸水性能和不粘附伤口的性能,能起到止血、消炎和愈创的作用,该纯天然复合材料吸水垫构建的创可贴结构上简单,且成本低。
本发明涉及一种应用于新型烟草的整体式红外发热元件及其制备方法,以陶瓷基复合材料为发热基体,与天然矿石红外材料采用一次烧成工艺复合制备而成。本发明的整体式红外发热元件具有陶瓷基复合材料整体发热,能耗小、效率高、发热均匀等特点,并复合天然矿石红外材料,使得加热范围增加,安全稳定,使用寿命长并有效改善新型烟草在使用过程中出现的焦化、碳化、粘结等问题。该整体式红外发热元件采用一次烧成,极大的简化了产品的制备工艺,降低生产成本。
本申请实施例公开了一种显示面板及其制作方法、移动终端,显示面板包括基板和像素定义层;像素定义层上设置有多个像素开口,像素开口周侧的像素定义层上设置有降应力凹槽,降应力凹槽内设置有降应力层,降应力层的材料为有机材料和无机辅料形成的复合材料,复合材料的弹性模量大于或等于500MPa;本申请的技术方案通过在像素开口周侧的像素定义层上设置有降应力凹槽,降应力凹槽内设置有降应力层,通过降应力层吸收或者分散弯折或者卷曲应力,有效延长屏幕的整体寿命,同时提升显示面板的使用效果。
本发明适用于中空复合材料制品的生产技术领域,公开了芯模气囊的制造方法,其包括如下步骤:气囊制造步骤,通过搪胶机在模具内搪胶成型干胶膜,将干胶膜硫化形成具有中空内孔的软胶气囊;芯模制造步骤,在软胶气囊的中空内孔内填充发泡材料,使发泡材料在软胶气囊内发泡形成发泡芯模,从而得到由软胶气囊和发泡芯模构成的芯模气囊。本发明是先制造软胶气囊,然后在软胶气囊内填充发泡材料发泡形成发泡芯模,这样,在软胶气囊硫化成型的过程中,其硫化温度可以设置得比较高,这样,一方面可大幅度地缩短软胶气囊的成型时间;另一方面可保证软胶气囊实现完全硫化,使得软胶气囊不会吸湿,利于保证中空复合材料制品物理性能的稳定性和可靠性。
本发明涉及共混复合超韧PC耐候耐腐蚀材料及其在移动互联的应用,所述共混复合超韧PC耐候耐腐蚀材料按重量百分比包括如下组分:双酚A型PC55~65%;聚偏氟乙烯9~11%;EPDM-g-MAH5~7%;氯化聚乙烯9~11%;抗氧化剂0.1~0.3%;双马来酰亚胺树脂2~4%;有机硅母料5~7%;所述复合材料各组分重量百分比之和为100%。本发明提供的共混复合超韧PC耐候耐腐蚀材料具有优良的冷热稳定性,韧性,抗磁场干扰性能。所述共混复合超韧PC耐候耐腐蚀材料用于移动互联的信号传输设备,或者用于移动互联的信号转化设备;优选地,所述共混复合超韧PC耐候耐腐蚀材料用于电缆或光缆的护套料,或者电缆或光缆的信号转化设备的壳体或内在连接装置。
中冶有色为您提供最新的广东深圳有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!