本发明公开了一种基于锰簇基MOF的锂‑硫电池正极材料及其制备方法和应用,涉及配位化学、材料化学和能源材料领域。该复合正极材料以锰簇基MOF为载体,通过熔融扩散的方法将锂硫电池正极活性物质单质硫封装在MOF骨架中,得到稳定高效的复合正极材料。该正极复合材料表现出较高的初始比容量和循环稳定性,在0.2 C电流条件下,其初始比容量达到1420 mAh/g,200个充放电循环之后,仍剩余990 mAh/g的比容量;并且该复合正极材料表现出很好的倍率性能。
本发明公开了一种纤维增强氟树脂复合膜材及其制备方法,本发明选用聚四氟乙烯树脂作为复合材料的主要基体材料,选用玻璃纤维布作为增强材料,偶联剂对玻璃纤维进行表面改性之后又辅以浸渍增强改性,最终得到耐磨性、耐化学性、拉伸强度、吸水率、透波性能等远优于国内同类型膜材的复合材料。这使其在电子通讯、航空航天、军事雷达等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种锌镍电池负极材料及其制备方法和使用该负极材料的电池,属于碱性二次电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:锌镍二次电池负极材料,由层状氢氧化物[ZnxBi1‑x(OH)2]·[(Aa‑)y·mH2O]或层状氢氧化物[ZnxBi1‑x(OH)2]·[(Aa‑)y·mH2O]与石墨烯组成的复合材料构成,其中0.8≥x≥0.4,y>0,m>0。本发明还公开了该锌镍二次电池负极材料的制备方法和在锌镍二次电池负极板中的应用。本发明采用该新型负极材料制备的锌镍二次电池具有比能量高、比功率高和循环寿命长的优点。
本发明公开了一种碱金属离子修饰锰系氧化物负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。碱金属离子修饰锰系氧化物负极材料的制备步骤如下:1)取锰系金属氧化物或者锰系金属氧化物的易分解前驱体,与碱金属盐一起加入水中,在温度50~70℃下搅拌至干,研磨后得到中间产物复合材料;2)惰性气氛中,取中间产物复合材料在温度400~600℃下保温0.5~6小时,冷却即得。该负极材料具有优异的电化学循环性能和倍率性能,在375mA/g电流密度下首次放电容量达1359mAh/g,100次循环后仍稳定在1170mAh/g以上,其制备工艺简单,操作简便,生产成本低,对环境友好,适用于锂离子电池、动力电池等小中型电子设备。
本发明涉及本质阻燃聚合物改性阻燃ABS树脂及其制备方法。以重量百分比表示,原料为ABS 45~65%、阻燃剂10~25%、本质阻燃聚合物15~30%、PLS纳米复合材料2~10%、稳定剂0.5~3%、氯化聚乙烯CPE 3~10%、润滑剂1~3%。制备时先将原料置于高速混合机中,搅拌10~20MIN,当物料温度达到80~130℃时停止搅拌,得到混合物料;将混合物料从倒出,冷却到≤40℃,倒入双螺杆造粒机中,在机身温度为150~200℃下,将物料从造粒模具中挤出;再经水冷却、切料即可。本发明对阻燃ABS改性后,在同样阻燃性能下,制品冲击强度和热分解温度均得到提高,生产成本低。该产品属环保阻燃剂,符合出口要求,可广泛应用于电子电器部件。
本发明公开了一种基于金属有机框架材料为载体的异相光敏剂及其制备方法和应用,属于环境友好型功能复合材料制备技术领域。本发明中所述异相光敏剂是将在可见光区具有强吸收、且可高效产生单线态氧(1O2)的金属卟啉化合物通过简单的“一锅煮”自组装方法负载到ZIF‑8金属有机框架材料孔道内制得金属卟啉@ZIF‑8复合材料,并将所制备异相光敏剂用于催化氧化苯甲硫醚,然后可通过简单的离心、洗涤、干燥回收催化剂,循环用于催化氧化苯甲硫醚和降解双酚A。(1)本发明制备方法简单易操作,环保、廉价、重复性好,耗时短;(2)本发明中异相光敏剂在可见光区具有强吸收、且可高效产生1O2,在室温搅拌情况下即可将硫醚类化合物选择性氧化成亚砜,且转化率高、重复利用性好。
本发明公开了一种用水浴法在MXene/C纳米纤维表面上原位生长ε‑MnO2纳米晶须的方法,制备了由MnO2均匀包覆的MXene碳纤维膜,是一种新型的纳米复合材料。首先将PAN(聚丙烯腈)加入MXene的DMF(N,N‑二甲基甲酰胺)溶液制备纺丝液,然后通过静电纺丝法制备出了MXene纤维,碳化后得到MXene/C纤维,接着用简单的水浴法在MXene/C纤维表面上原位生长ε‑MnO2纳米晶须,制备了一种新型的纳米复合材料。在MXene/C杂化纤维表面原位生长ε‑MnO2纳米晶须,进一步提升了材料的比表面积和比容量,同时弥补了MmO2导电性不足的缺点。这种新的纳米纤维材料制备方法温和可控,易于量产,有望在超级电容器、锂硫电池、电极催化材料以及光催化材料等领域中应用。
本发明公开了一种碱性二次电池负极材料[ZnxCuyFe2O4]及使用该负极材料的电池,属于二次电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:碱性二次电池负极材料,由尖晶石型结构铁酸盐[ZnxCuyFe2O4]或尖晶石型结构铁酸盐[ZnxCuyFe2O4]与碳材料组成的复合材料构成,其中1.0>x≥0.5,0.5≥y>0,x+y=1。本发明还具体公开了该碱性二次电池负极材料的制备方法及其在碱性二次电池负极板中的应用。本发明的碱性二次电池负极材料的0.2C放电克容量达到460mAh/g,5C放点克容量达到400mAh/g,采用该新型负极材料制备的碱性二次电池具有比能量高、比功率高和循环寿命长的优点。
本发明涉及一种硅碳复合负极材料及其制备方法、负极极片、锂离子电池,属于锂离子电池材料制备技术领域。本发明中通过化学浴法在模板剂表面沉积硅烷聚合物,其中硫代乙酰铵和醋酸硅形成结构稳定的硅烷化合物,且材料之间掺杂有碳纳米管形成网络结构,之后通过溶剂溶解掉模板,得到多孔硅烷化合物,即得到二氧化硅/碳复合材料,之后通过镁热还原得到一氧化硅/碳复合材料。该材料电导率高、比表面积高;并且制备过程简单、一致性高、易产业化。由其制得的极片的吸液保液能力强,反弹率低;由其制得的电池首次放电容量高,首次效率高、循环性能好。
本发明属于卷烟生产技术领域,具体涉及一种降低卷烟主流烟气中巴豆醛释放量的吸附剂。该吸附剂为一种分子筛-聚醚砜复合材料,具体制备步骤包括制备微孔—介孔分子筛SBA-15、与PES、NMP混合制备纺丝液、纤维纺制等步骤。本发明所提供分子筛-聚醚砜复合纤维材料,表面疏松多孔,并含有大量微孔、介孔、大孔孔道结构,有利于提高其吸附活性位和对所吸附物质的传输效率;将其用于卷烟滤嘴中制备复合滤嘴后,按20mg/支添加量应用,对巴豆醛释放量降低率可达1/4~1/3左右,有效降低了卷烟主流烟气中巴豆醛释放量,具有较好的推广应用价值。
本发明公开了一种高容量锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池领域,提供了一种高容量铜铟锡氧化物复合材料的制备方法。本发明从材料纳米化和构建活性/非活性体系入手,以醋酸铜、氢氧化铟和草酸亚锡为原料,通过简单的室温固研磨-高温热处理方法,制备出铜铟锡复合氧化物纳米材料,并用作锂离子电池负极材料。本发明制备的铜铟锡复合氧化物纳米粉体,粒径分布均匀,结晶度好,用作锂离子电池负极材料,显示出比容量高和循环性能好的特点。此外,本发明所提供的纳米材料制备方法简单,周期短,产率高,无污染,无安全隐患,适合工业化生产。
本发明公开了一种铜铝复合板带的铝基体材料,同时还涉及一种铜铝复合板带及其加工方法,属于金属板带加工技术领域。本发明铜铝复合板带材料采用含Si、Fe、Cu、Mn的铝基体材料与铜覆层材料,通过加入Si、Fe、Cu、Mn元素增大铝基体材料强度,改变了铝基体材料的加工性能,进而与铜覆层材料的加工性能相一致,解决了板带加工过程中铜、铝软态退火温度不一致,复合材料难以冲压的问题,该复合材料能达到纯铜和纯铝的深冲性能。在板带加工过程中通过无氧高压连续铸轧制成坯料,再经过冷轧、中间退火、精轧、成品退火工艺,进一步提高了板带的整体性能。采用本法加工铜铝复合板带生产效率高,质量稳定,工艺先进,节能、节材,经济效益显著。
一种高抗冲聚苯乙烯,属于有机和无机复合材料技术领域。主要由如下质量份数的成分制成:苯乙烯100,橡胶弹性体3-8,蒙托土1-10,引发剂0.05-0.2,阳离子交换剂0.5-4。制备方法依次包括阳离子活性剂改性蒙托土步骤、改性蒙脱土与苯乙烯、橡胶弹性体形成三组分均匀系统步骤和上述系统在引发剂作用下聚合、固化成型步骤。在本发明高抗冲聚苯乙烯中,蒙托土达到了纳米级分散程度,并与橡胶弹性体协同发挥增韧增强效能,使聚苯乙烯的力学性能进一步得到全面提高。本发明的含纳米蒙托土的高抗冲聚苯乙烯(HIPS)的制备操作简单、易行,利用现行的HIPS的生产设备即可进行。
本发明涉及一种接地极,一种无腐蚀组合接地极及降阻材料及其生产方法。无腐蚀组合接地极含有金属导体极芯,在极芯两端固接有金属导体对接连接件,对接连接件之间的极芯周围包裹有石墨或/和煅后焦、沥青复合材料组成的降阻材料层。预先将金属导体接地体按一定长度切割分段,形成接地极的极芯,在其两端焊接金属导体对接连接件;将降阻材料中的石墨或/和煅后焦加入混合加热装置,搅拌,加热,然后加入沥青,充分混合,制成降阻材料混合物;将极芯及对接连接件放入到成型模具中,注入降阻材料混合物,经压制后冷凝成型。本发明无腐蚀组合接地极制造方法简单,成本低,接地极电阻率达到0.38Ω.M,长效性好,对周围环境无腐蚀,具有较好的社会经济效益。
茂金属三元乙丙橡胶-低密度聚乙烯交联物,由质量比50-80%的茂金属三元乙丙橡胶、15-45%的低密度聚乙烯、0-10%的无机刚性粒子、0.1-1%的过氧化物引发剂组成,交联度65.5~72.1%之间,用于均聚聚丙烯增韧改性;制备方法为:称好各组分,顺序将茂金属三元乙丙橡胶、低密度聚乙烯、无机刚性粒子加入混合机,常温预混合2-3分钟,再将有机过氧化物引发剂在两分钟内缓慢加入预混物,常温混合6-8分钟,将混合好的物料加入同向旋转平行双螺杆挤出机中造粒,水环模面热切切粒;该交联物与均聚聚丙烯相容性明显优于其他交联增韧体系,相容剂用量显著减小,分散相颗粒分布均匀、尺寸显著减小,复合材料的韧性得到显著提高且刚性和韧性平衡,制备方法简便,生产成本较低,应用广泛。
本发明公开了一种镁渣基控释性硒肥的制备方法,应用于农作物肥料领域。该方法以镁渣、硒酸钠和醋酸铵等为基本原料,通过利用碱活化技术和离子交换反应制备具有高附加值的镁渣基纳米结构复合材料,同时采用静电吸附原理将硒酸盐与镁渣基纳米结构复合材料进行结合,制备一种镁渣基控释性硒肥。基于上述原理,本发明制备的一种镁渣基控释性硒肥原料成本低廉,加工工艺简单,易于实现规模化工业生产,是实现镁渣资源高效利用的有效途径。同时本发明的镁渣基控释性硒肥具有阴离子响应控释效果,可控制植物硒肥供应,减少硒肥的损失,避免了损失的硒肥通过浸出和径流造成的水污染,在农业生产中方面具有很强的应用潜力。
本发明提出了一种含双氨基的离子液体在环氧树脂固化中的应用,用以解决芳香族多胺固化网络交联性差、固化温度高和固化时间长的技术问题,所述含双氨基的离子液体作为环氧树脂的固化剂,其中含双氨基的离子液体的结构为;在应用过程中将含双氨基的离子液体与环氧树脂按比例混合,分三个阶段进行固化,制得环氧树脂复合材料。本发明提出的含双氨基的离子液体应用在环氧树脂固化过程,制备的环氧树脂复合材料凝胶化温度为74℃,固化温度低至105℃,在最大分解速率下,第一阶段分解温度达到333℃,第二阶段分解温度为414℃,抗拉强度高达159MPa;含双氨基的离子液体固化剂固化温度低,固化速度快,固化后的环氧树脂力学性能有益,热稳定性较好。
本发明属于产业用纺织品技术领域,具体涉及一种柔性防刺材料及其制备方法。本发明公开了一种柔性防刺材料及其制备方法,所述的柔性防刺材料是由舒适层Ⅰ、核心防刺层和舒适层Ⅱ,按照顺序叠放后经过先针刺后水刺而固结成型的复合材料,所述的舒适层可以是聚酯纤维、聚酰胺6纤维、聚酰胺66纤维中的一种或几种纤维组成的无纺布,所述的核心防刺层是超高分子量聚乙烯纤维、对位芳纶纤维、聚对苯撑苯并双噁唑纤维纤维、高强碳纤维中的一种或者几种长丝的混合;所述的复合材料的结构特征在于舒适层的纤维以纤维束的形式穿插于核心防刺层内,形成超细纤维通道;所述的柔性防刺材料柔软、舒适、并对液湿的穿透性较好,可以用来制备柔性防刺服。
本发明涉及液流电池技术领域,具体涉及一种半固态流体锌电极及其制备方法、锌镍液流电池。本发明采用碳纳米管与可溶性锌盐混合后再与碱混合反应,制得Zn(OH)2‑CNT复合材料,将该复合材料与碱溶液、氧化铋、氧化铟、科琴黑混合球磨制成了体系稳定的半固态流体锌电极,该锌电极应用于锌镍液流电池,具有较高的容量和良好的循环性能。
一种聚酰亚胺添加纳米铜和聚四氟乙烯制作保持架管坯的方法,第一步要对一定量的纳米铜、聚酰亚胺和聚四氟乙烯进行预处理,第二步从一定量的纳米铜、聚酰亚胺和聚四氟乙烯中按重量份进行重新配比并配制出聚酰亚胺复合材料,第三步对配制出聚酰亚胺复合材料进行球磨处理,第四步在热压机上热压制作保持架管坯,该保持架管坯的最大特点是:依据GB/T1634.2-2004标准在1.80MPa时的热变形温度达到270℃以上,经HotDisk2500S导热系数测量仪测出热导率达到0.2W.(m.K)-1以上,保留聚酰亚胺的高抗拉强度,提高聚酰亚胺的热变形温度和热导率,纳米铜和聚四氟乙烯改善聚酰亚胺的耐磨性和润滑性。
本发明公开了一种生物协同电催化反应器,包括反应器外壳、支撑套筒、催化床层,所述反应器外壳中间设有支撑套筒,支撑套筒内为阳极区,支撑套筒与反应器外壳之间为阴极区,所述催化床层与支撑套筒内壁连接,所述催化床层包括负载型CuNCS纳米复合材料和针状体,所述针状体交替布置连接在支撑套筒内壁上,所述负载型CuNCS纳米复合材料呈圆筒状且布满与针状体契合的孔洞。本发明提供一种包含催化床层的生物协同电催化反应器,可以将L‑FeⅡ‑NO直接还原成L‑FeⅡ和氨,即保证了络合吸收剂的再生,又脱除了NO,还为微生物提供了氮源,极大节约了反应器的运行成本。
本发明公开了一种ZnTPyP/WO3Z型材料、其制备方法及应用,属于材料化学和物理化学光催化技术领域,该方法以WO3纳米棒为模板,利用ZnTPyP分子中吡啶基团上N原子和WO3中W原子之间的N‑W配位作用,通过酸碱中和胶束限域的方法使得ZnTPyP单体优先在WO3纳米棒的表面进行组装,通过控制反应条件,实现ZnTPyP在WO3上的可控共组装,最终得到了一系列具有不同形貌结构的ZnTPyP组装体/WO3复合材料,光催化产氢性能测试结果显示ZnTPyP组装体/WO3复合材料展现出了优异的光催化产氢性能。这种方法设备简单、是合成卟啉基Z型光催化材料的简单高效的方法。
本发明涉及一种钛酸锂镧复合电解质材料及其制备方法、复合极片、固态锂离子电池,属于锂离子电池固态电解质技术领域。本发明的钛酸锂镧复合材料,包括钙钛矿结构的Li3xLa2/3‑xTiO3和石榴石结构的Li7La3Zr2O12,0<x≤1/6,所述Li7La3Zr2O12分布于Li3xLa2/3‑xTiO3的晶界处和部分固溶于晶粒内。本发明的钛酸锂镧复合材料,Li7La3Zr2O12分布于Li3xLa2/3‑xTiO3的晶界处和晶粒内,大大提高了钛酸锂镧晶粒离子电导率、晶界离子电导率和总电离子导率。
本发明公开了一种微米级多孔硫酸亚铁钠/碳复合正极材料及其制备的钠离子电池或钠电池。本发明的复合材料为包括含和/或不含金属掺杂元素的硫酸亚铁钠/碳复合材料,使用共沉淀及固相煅烧法制备而成,颗粒粒径为2‑30μm,具有多孔结构,由80‑200 nm的被无定形碳紧密包覆的一次颗粒紧密堆积而成,微米颗粒表层被还原石墨烯薄层覆盖,形成三维立体导电网络;微米级颗粒正极材料具有较高的振实密度,有助于提升电池的体积能量密度,该材料作为钠离子电池或钠电池正极,具有原料丰富、成本低、工作电压高、倍率性能佳和循环稳定性好的优点,且该材料的制备工艺简单;本发明的钠离子电池或钠电池具有高能量密度的优势,有广阔的市场应用前景。
本发明涉及一种新型低成本浸铜‑碳/碳复合材料用受电弓滑板的制备,该材料是一种高导电高强度自润滑的材料制备方法。本发明先设计特殊组分的浆料;然后通过刷涂的方式将其刷涂于改性碳纤维预浸布上,然后再热压制备C/C多孔体;最后浸渍铜合金;得到浸铜‑C/C复合材料。本发明无需进行气相沉积增密;所得产品性能优良,尤其是磨损性能远远优于现有产品。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其是一种用于RTM工艺的增强材料及其制备方法。该预成型体包括玻璃纤维、碳纤维、凯夫拉纤维,碳纤维、凯夫拉纤维和玻璃纤维形成双轴向纬编织纤维布。本发明的有益效果是:采用连续纤维,因此增强材料预成型体结构具有整体性,成型时施加了压力,提高了质密度,有效解决传统RTM等工艺生产效率低、尺寸稳定性差的问题;将碳纤维、凯夫拉纤维变形呈弯曲形状,提高纤维的拉伸、冲击、弯曲等性能,尺寸稳定性好,复合材料制造成本低,实现了多样化和复杂结构。
本发明公开了一种沥青基碳纳米片复合负极材料、制备方法及其应用,制备方法为:将油溶性铁前驱体、硫助剂和沥青按一定质量比加入到反应釜中,进行搅拌热处理后,减压蒸馏得到纳米铁硫化物均匀分散的沥青混合物;将上述沥青混合物和氯化钠模板剂进行球磨混合后,在惰性气体保护下炭化处理,冷却后用去离子水洗涤氯化钠模板剂,过滤真空干燥制得沥青基碳纳米片复合材料。本发明合成步骤简单易行,原料价格低廉,氯化钠模板剂循环使用降低生产成本,所得碳纳米片复合材料作为锂离子电池负极材料具有较高比容量和较好倍率及循环性能。
本发明公开了一种萘基聚酰亚胺磁性复合物及其制备方法和应用,萘基聚酰亚胺磁性复合物包括磁性Fe3O4内核以及核外依次包裹的SiO2层和萘基聚酰亚胺层,所述萘基聚酰亚胺层含有苯环、C=O、C‑N、C‑C和C=C键。本发明将磁性萘基聚酰亚胺聚合物通过共价键键合到磁性纳米粒子表面,制备了一种具有多重作用力的复合材料,键合到四氧化三铁上的萘基聚酰亚胺材料不但可以提供作为萃取材料必备的比表面积和孔结构,而且其具有大量共轭结构的苯环,可以与苏丹红分子之间发生π‑π堆积和疏水作用;残余的羧基基团可以与苏丹红中的羟基发生氢键作用。本发明的复合物比表面积大,孔径分布均匀,对一些极性以及具有芳香共轭体系的物质可以实现特异性吸附。
一种桥梁支座用复合滑板的制备方法及摩擦副,复合滑板由至少一种材质编织而成的增强纤维布浸润改性树脂基体叠层热压成型,制成复合滑板的厚度为4.5mm~20mm,且在非金属滑板的一侧表面成型至少一个储油槽。摩擦副由金属滑板和复合滑板配合组成,金属滑板贴合设置在具有储油槽的复合滑板一侧表面上。该摩擦副具有力学性能好、机械强度高、承载能力强、自润滑性能好、耐磨性能优异、耐热性能突出等特点,该复合滑板具有良好的粘结性能,在支座生产过程中能够很好的将复合材料与金属材料粘结在一起。采用该纤维增强复合材料能够在保证支座滑动和转动功能的前提下优化支座结构,提高承载能力、减小支座竖向变形量、降低滑板磨损量。
本发明公开了一种聚双环戊二烯/聚蒎烯互穿网络材料及其制备方法,属于有机复合材料及其合成技术领域。该互穿网络材料由双环戊二烯、蒎烯和弹性体反应制成,其中双环戊二烯、蒎烯同步聚合形成各自的交联型聚合物,并进一步构成全互穿网络聚合物。在该共聚物中,聚双环戊二烯构成第一网络,聚蒎烯构成第二网络。聚蒎烯具有刚性,能够与聚双环戊二烯协同,提高材料的模量,相较单一的聚双环戊二烯材料,互穿网络材料的冲击强度基本不变,而拉伸强度提高3%~25%,同时热变形温度也相应提高。并且蒎烯是一种来源于松树的天然化合物,价格低廉,用于制备复合材料可降低聚双环戊二烯制品的成本。
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