本发明公开了一种基于石墨烯‑三氧化钼的全固态钾离子选择性电极及其制备方法和应用,所述全固态钾离子选择性电极包括基体、设置在所述基体表面的转导层,以及覆盖在所述转导层表面的钾离子选择性膜,所述转导层包括石墨烯‑三氧化钼纳米复合材料。本发明使用石墨烯‑三氧化钼纳米复合材料来构建全固态钾离子选择性电极,将还原氧化石墨烯的高表面积、高导电性、高疏水性与三氧化钼的高氧化还原电容相结合,使全固态钾离子选择性电极的转导层同时拥有双电层、氧化还原电容、较强导电性和疏水性,有效地防止了电极水层的形成,对钾离子具有良好的响应以及优异的电位稳定性。
本发明公开了一种面向光学相干弹性成像的应变自适应计算方法,通过差分相位的自适应旋转模型,结合光矢量方法的方式高精度的重构复合材料内部的应变场分布;本发明采用自适应旋转模型与矢量法结合的算法,不存在使用最小二乘法时无法改善乘性噪声下的应变计算信噪比的问题;另外,本发明通过构建差分相位的自适应旋转模型,寻找到最优旋转角度,再结合光矢量法,在某种程度上降低了本身的横向不均匀性,解决了光矢量法在强噪声和复杂形变情形下,特别是横向变化异常不均匀,无法高精度构建低信噪比复合材料内部的应变场分布。
本发明公开了光纤光栅温度传感器、组件及制作方法,包括:光纤,包括光栅段、两个位移补偿段以及两个延长段,其中一位移补偿段连接光栅段的一端以及其中一延长段,另一位移补偿段连接光栅段的另一端以及另一延长段,其中每一位移补偿段呈弯曲状;支撑板,与光纤固定,支撑板的制作材料包括纤维增强复合材料。本发明通过利用纤维增强复合材料,具有更强的耐腐蚀性和兼容性,能够有效延长光纤光栅温度传感器在实际使用中的寿命;而通过将位移补偿段设置为弯曲状,且延长段的设置又能使得位移补偿段具有一定的补偿量,能够对光栅段的应变进行缓解,使得光栅段不受应变的影响,降低了成本又降低了工艺上的难度,可广泛应用于传感器技术领域。
本发明属于复合材料领域,公开了一种镁基硫化亚铁复合纳米材料及其制备方法和应用。所述制备方法为:将镁基材料粉末均匀分散于水中,得到镁系材料悬浊液;所述镁基材料是指氧化镁和氢氧化镁中的至少一种;然后往所得镁基材料悬浊液中加入亚铁盐水溶液,混合均匀后滴加硫化钠水溶液反应得到硫化亚铁,反应完成后静置,得到镁基硫化亚铁复合纳米材料。本发明通过把纳米硫化亚铁材料负载到镁基材料颗粒表面上,抑制了硫化亚铁颗粒的团聚以保证其反应活性;镁基材料的活性表面能高效地吸附重金属,提高了硫化亚铁纳米材料的利用率,同时镁基材料所形成的弱碱性材料有利于纳米硫化亚铁材料的稳定存在,使复合材料不易变质,易于保存。
本发明公开了一种锂离子电池硅基合金复合负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该方法制备得到的锂离子电池硅基合金复合负极材料针对Si‑Fe合金存在固有的缺陷,采用球磨、碳包覆的手段对Si‑Fe合金进行改性外,还采用了添加平均粒度为30μm的SiO或者经过晶化处理的SiO来改善复合材料的循环稳定性,提高复合材料的缓冲效果,从而提供有效容量,进而有效地提高Si‑Fe/C复合负极材料的电化学性能。
本发明公开了一种可在线修整的剖槽电极微细放电加工装置及加工方法,涉及电加工技术领域,工作液系统包括工作槽、第一过滤器、第一高压泵和喷嘴,工作液系统一侧设有冷却液系统,冷却液系统包括冷却槽、第二过滤器和第二高压泵,冷却液系统一侧设有传动系统,传动系统包括伺服电机、电机主轴和高速轴承;电机主轴通过夹头与工具电极的一端连接,工具电极底部开设有凹槽,工具电极一侧设有用于修整工具电极的线电极。本发明突破现有颗粒增强金属基复合材料微细放电加工技术的瓶颈,同时新方法的工具电极具有可在线修整性,以及优异的排屑能力以及工作液的更新能力还有望突破现有金属基复合材料微细放电加工中高精度,高表面质量的制造瓶颈。
本发明所涉及一种钛酸锂与石墨烯创新融合的动力电池,包括电池外壳,导电棒,导电正极件,导电负极件,电解质,隔膜,添加剂。因导电正极件是以钛酸锂材料为主制作成,导电负极件是以石墨烯材料为主制作成。钛酸锂材料包含有Li4Ti5O12/C纳米纤维或者Li4Ti5O12/C纳米棒材料。由于该两种材料采用不同的碳源形成的包覆碳层,不仅没有影响尖晶石结构钛酸锂的有效合成,有效提高了钛酸锂材料的电子电导率,并抑制钛酸锂材料的颗粒的过度生长,以致形成高比表面的纳米复合材料,有效提高本实施例中动力电池导电性能。达到实现能量高密度高,循环寿命长,导电性能,电池容量大的可快速充电。本发明技术方案具有降低成本。本发明中纳米复合材料工艺具有工艺简单,方便。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种基于羧甲基木聚糖的纳米复合水凝胶及制备与应用。所述制备方法为:将氧化石墨粉末加入去离子水中,超声分散得到GO水分散液;将单体丙烯酰胺,羧甲基木聚糖加入到GO水分散液中,搅拌分散均匀,冰浴条件下,加入引发剂、交联剂和促进剂,搅拌混合均匀得到混合溶液;将混合溶液在50~80℃烘干反应2~6h,得到水凝胶;最后将水凝胶浸入Al(NO3)3溶液中浸泡交联,得到基于羧甲基木聚糖的纳米复合水凝胶。本发明所得复合水凝胶有较高机械性能,同时可生物降解、具有良好的生物相容性,可应用在生物医学领域,如组织工程、药物缓释、细胞培养支架以及软骨组织等方面。
本发明公开了一种用于日化用品包装的软管材料及其制备方法,该软管材料为多层复合材料,设有依次层叠设置并粘结复合成一体的外层、第一粘结层、中间层、第二粘结层和热封内层。其中:外层为纺织纤维层,中间层为聚乙烯薄膜层,第一粘结层和第二粘结层为聚氨酯胶水层,热封内层为聚乙烯材料层,外层、第一粘结层、中间层、第二粘结层和热封内层通过干式复合成一体。或者:外层为聚乙烯薄膜层,中间层为纺织纤维层,第一粘结层和第二粘结层为聚乙烯树脂层或三元共聚物树脂层,热封内层为聚乙烯材料层,外层、第一粘结层、中间层、第二粘结层和热封内层通过挤出复合成一体。本发明能获得纺织纤维丰富、独特的外观并提高管体的机械强度。
本发明公开一种金属有机框架封装有机无机钙钛矿复合光催化材料的制备方法。所述制备方法包括如下步骤:将PbX2(X=Br、I)粉末溶于DMF并加入MIL‑101(Cr)粉末中,通过常温搅拌得到PbX2@MIL‑101(Cr);将所得PbX2@MIL‑101(Cr)与甲基卤化胺(MAX,X=Br、I)乙醇溶液混合后室温搅拌,可得MAPbX3@MIL‑101(Cr)复合材料。对比于纯有机无机钙钛矿,稳定性大大提高,同时由于MOFs材料的引入,丰富了材料的孔结构。该复合材料在光催化二氧化碳还原制取一氧化碳和甲烷中表现出较高的催化性能,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种3D打印机粉末预制装置,粉末预制装置包括设置在成型室上的粉末缸、设置在成型室内的粉末臂、设置在粉末臂上的圆盘结构的喷粉头,喷粉头通过软管与粉末缸连接,喷粉头具有一个由电机控制其开关的阀门,软管为圆形软管。采用精密伺服运动系统对喷粉头进行二维精确预制材料,控制粉末臂可以精确地作左右运动,而喷粉头可以同时在粉末臂上作精确前后移动,计算机识别零件所需的材料,控制系统根据切片的轮廓信息,通过伺服运动系统控制圆盘结构的喷粉头和送粉缸给成型缸供粉,可实现复合材料零件的3D打印制造。本装置结构简单、可操作性强,可实现复合材料3D打印,可制造具有较为复杂内部结构的零件、提高打印机的生产效率。
本发明高密度超微复合型磷酸铁锂正极材料及制备方法属于电池领域,是由铁盐化合物、锂盐化合物和磷盐化合物按摩尔比P∶LI∶FE=1-1.1∶1-1.1∶1-1.1的比例混合,再在其中加入掺杂元素化合物或含碳有机化合物作为导电添加剂,加入作为载体的有机酸,调节PH值,控制反应器中的溶液温度,形成溶胶,分离可得纳米前驱体,在惰性气体保护的气氛中,将纳米前驱体放置在微波炉中,获得最终产物,产物的化学成分、相成分和粒度分布容易控制,导电剂分布更加均匀,用微波合成大大缩短合成时间,大大降低了合成过程的能耗,价格低廉,制得的复合材料纯度高,与电解液相容性较好,导电性能和大电流充放电性能优越,该复合正极材料磷酸铁锂结构稳定,热稳定性能好,循环性能优良。
本发明公开了一种复合型轻质高强镍钛记忆合金基高阻尼材料制备方法。本方法以粉末烧结法为基础并辅以无压熔渗技术,先采用预造孔技术,利用单元金属粉末梯级烧结法制备出孔隙均匀分布的多孔镍钛记忆合金,再采用无压熔渗技术向多孔镍钛记忆合金中引入高本征阻尼、低密度、微米尺度的纯镁或镁合金相,从而制得阻尼调控相为镁或镁合金的高阻尼镁(或镁合金)/镍钛记忆合金基复合材料。按照本发明制备的复合型镍钛合金仍具有形状记忆效应和超弹性行为,并具有比致密镍钛记忆合金质量轻、比普通多孔镍钛记忆合金更优异的强度和阻尼能力;本发明工艺适应性好,制备过程简单、成本低,可用于轻质、高强复合阻尼材料以及阻尼结构和器件的制造。
本发明公开了一种厌氧板式滤网生物污水处理设备,通过设置厌氧板式滤网池使污水中的有机物在无氧的条件下被微生物分解产生甲烷和二氧化碳来达到净化的目的,然后在经过接触氧化池进行硝化和反硝化作用,使经过厌氧处理后的水进一步得到净化,以及在厌氧板式滤网池前设置调节池,能够通过添加试剂来调剂污水的pH值,保证污水的pH值能够适合厌氧生物进行厌氧反应,加快污水净化效率;厌氧板式滤网采用甲基乙烯基硅橡胶和甲基硅树脂,利用其反应形成牢固的硅‑氧‑烷键,提高耐化学腐蚀性;剑麻纤维和长玻纤能形成很好的三维交错骨架结构,使复合材料更加密实,增加了复合材料的强度,增加了厌氧板式滤网的使用寿命,进而提高了设备的使用寿命。
本申请属于微波吸收材料的技术领域,尤其涉及一种微波吸收材料及其制备方法。本申请提供了一种微波吸收材料的制备方法,包括:步骤1、将铁磁粉体吸附在磁控溅射仪中,利用第一靶材和第二靶材于所述铁磁粉体表面进行磁控溅射沉积,得到多层介质包覆的铁磁粉体复合材料;所述第一靶材选自金属介质型材料;所述第二靶材选自介电型材料;步骤2、将所述多层介质包覆的铁磁粉体复合材料进行氧化处理,得到多层电介质材料包覆铁磁粉体的微波吸收材料。本申请提供了一种微波吸收材料及其制备方法,能有效解决现有铁磁微波吸收材料电磁参数调节难的问题。
本发明涉及一种环氧树脂体系及其制备方法。所述环氧树脂体系包括A组分和B组分,所述A组分包括:纳米改性环氧树脂10%-25%、双酚A型环氧树脂40%-65%、海因环氧树脂5%-15%、邻甲酚醛型环氧树脂0.5%-6%、稀释剂4%-18%、功能型助剂1%-3%;所述B组分包括:固化剂80-90%、固化剂改性剂5-15%、助剂3%-5%。该环氧树脂体系,通过各组分的互相协同配合,具有适合真空灌注工艺的低粘度的同时,具有较高的耐热性和优异的力学性能;对碳纤维和玻璃纤维具有良好的润湿性和浸润性;低温下能快速反应达到一定的固化度,且各部分固化程度均匀;满足复合材料模具对树脂性能的要求,且成本低。
本发明涉及增韧增强塑料及其制备方法。将纳米 无机粒子进行表面接枝改性处理, 然后与塑料进行混合, 并利用 普通塑料加工手段制成母粒或制品。由于部分单体接枝到粒子 表面, 起到分离和隔开团聚粒子的作用, 而剩余单体发生均聚或 共聚, 因此经与塑料混合后制得的材料, 其冲击强度和耐热性等 显著提高, 从而形成了一种纳米粒子填充高分子新型复合材 料。本发明方法工艺简单, 易于实施, 可广泛应用于多种塑料的 填充改性。
本发明公开了一种用于降解乙烯的半导体光电催化电极,包括阴极和阳极,所述阴极和阳极通过固体电解质和导电粘胶连接两块纳米半导体材料TiO2与活性炭纤维组成的复合材料构成,同时公开了所述半导体光电催化电极的制备方法。本发明具有制备工艺简单、采用材料环境友好无毒、反应体系结构简单、反应速度快、能耗低的优点,能有效解决半导体光催化材料TiO2电子—空穴对复合概率较大和纳米TiO2粉末固定的技术难题。
本发明涉及一种复合燃气节能材料组合物及其在节能器具方面的应用。其主要特征在于:复合燃气节能材料组合物是具有远红外发射及负离子释放功能的金属氧化物或其盐类和矿物粉末,其中,复合材料中金属氧化物或盐类占25-80%,矿物类占75-20%。其中应用器具,例如:在塑性片材(1)的表面有含复合燃气节能材料组合物的膜层(2)。组合物令燃气(油)中的分子团有效分散、细化为小分子团,从而使燃油在燃烧时有效地充分燃烧,达到既节约能源又环保的目的。
本发明公开了一种氮掺杂碳包覆的磷掺杂二氧化钛材料及其制备方法与应用。该方法包括:利用钛酸异丙酯作为钛源合成无定型二氧化钛微孔纳米球;将无定型二氧化钛微孔纳米球与次亚磷酸钠煅烧,得到磷掺杂二氧化钛纳米球;利用多巴胺对磷掺杂二氧化钛进行包覆,煅烧后得到氮掺杂碳包覆磷掺杂二氧化钛纳米球。该方法能够有效地提高无定型二氧化钛的掺磷量、结晶度以及控制表面碳包覆含量,制备的复合材料表现出优异的储钠性能,同时,该方法能够提升复合材料的导电能力和结构稳定性,进一步提升该材料的倍率性能和长循环性能,使制备得到的氮掺杂碳包覆的磷掺杂二氧化钛材料更适合作为高性能钠离子电池的电极材料。
本发明属于复合材料领域,公开了一种镁基铁锰复合纳米材料及其制备方法和应用。将镁基材料粉末均匀分散于水中,得到镁基材料悬浊液;所述镁基材料是指氧化镁和氢氧化镁中的至少一种;往所得镁基材料悬浊液中加入高锰酸钾溶液,混合均匀后滴加亚铁盐溶液反应得到镁基铁锰,反应完成后摇匀,得到镁基铁锰复合纳米材料。本发明通过把纳米铁锰材料负载到镁基材料颗粒表面上,抑制了铁锰颗粒的团聚以保证其反应活性;镁基材料的活性表面能高效地吸附重金属,提高了铁锰纳米材料的利用率,同时镁基材料所形成的弱碱性材料有利于纳米铁锰材料的稳定存在,使复合材料不易变质,易于保存。
本发明属于催化材料技术领域,公开了一种光芬顿催化剂Fe3O4/rGO/TiO2及其制备方法和应用。所述制备方法为:将氨基化纳米四氧化三铁加入到异丙醇中超声分散,然后滴加氧化石墨烯水溶液,在机械搅拌条件下反应2~3h,得到Fe3O4/GO复合材料;将Fe3O4/GO复合材料分散于异丙醇中,搅拌条件下滴加钛酸四丁酯反应30~60min,然后加入蒸馏水,搅拌混合均匀后将混合溶液在180~200℃条件下水热反应,得到光芬顿催化剂Fe3O4/rGO/TiO2。本发明所得光芬顿催化剂具备催化性能高、结构稳定、降解的产物无污染等优点,在抗生素废水处理中具有良好的应用前景。
本发明公开了一种钒基硼酸盐负极材料及其制备方法。所述钒基硼酸盐负极材料包括一种钒基硼酸盐化合物及其碳包覆复合材料,本发明提供了这两种材料的制备方法以及作为锂/钠离子电池负极材料的电化学性能。所述钒基硼酸盐具有V3BO6的化学分子式,属于正交晶系,晶胞参数a=9.7~9.9??,b=8.3~8.5??,c=4.3~4.5??,α=β=γ=90o,Z=4。所述钒基硼酸盐的制备方法是以钒的化合物、硼的化合物为原料,混合后研磨或球磨,最后在还原性气氛下500~1000℃烧结4~72h得到。该钒基硼酸盐经过颗粒表面碳包覆后,产物V3BO6/C作为锂/钠离子电池负极材料的电化学性能有了较大幅度的提高,充放电比容量远高于传统的石墨类负极材料。
本发明属于半导体复合材料领域,公开一种用于交叉点内存阵列用的电阻开关与选择器共存器件及其制备方法和应用。本发明主要是建立在不同电极效应下的掺铌SrTiO3单晶形成的,通过引入不同的电极Ag和Au以及不同的测试方法,进而使得掺铌SrTiO3单晶上电阻开关与选择器效应共存。该器件由下到上依次包括底电极层、SrTiO3掺Nb单晶层、顶电极层,底电极层为Ag,顶电极层为Ag或Au。
本发明公开了一种辐射制冷玻璃幕墙,由室内到室外依次包括普通玻璃层、纳米辐射制冷复合材料涂层、内含空气的密封夹层空腔和镜面玻璃层,所述的普通玻璃层、纳米辐射制冷复合材料涂层、镜面玻璃层依次安装固定在密封框架上,普通玻璃层与镜面玻璃层将密封框架夹在二者之间形成一个内含空气的密封夹层空腔。本发明将辐射制冷材料结合在玻璃幕墙上,结构简单,成本较低,在保证玻璃幕墙正面发射功能、反面投射功能及保温功能的前提下,利用辐射制冷技术,可带来直接制冷效果,实现被动式制冷,降低室内温度,既可节省机械制冷的电耗,又可将幕墙的热量辐射出去,从而实现降低室内环境温度以及降低建筑能耗的目的。
本发明公开了一种防静电负离子生态陶瓷砖及其制备方法,属于陶瓷砖领域。所述防静电负离子生态陶瓷砖包括陶瓷坯体的底层、防静电负离子釉层的面层,其中所述防静电负离子面釉层所用原料按以下重量份进行配比:长石30%-35%、硅藻土25%-30%、石英5%-10%、含铟的耐高温稀土复合材料粉体3%-8%、耐高温半导体复合材料粉体15%-30%。本发明所述陶瓷砖制备方法是将上述配比的釉料进行球磨,过筛后制成防静电负离子釉料,施釉于陶瓷坯体表面,压制成型、干燥、渗花并冷却。本发明通过合理配比的釉料,结合全抛釉及二次布料技术,提供了一种既能高效释放负离子,又可进行静电防护的防静电负离子生态陶瓷砖,具有成本低廉,绿色环保,有益于人类健康及安全的优点。
本发明涉及一种用于水泥基材料减水的聚合物乳液及其制备方法。本发明特征在于采用含有可聚合反应双键的反应性非离子型乳化剂羟基型或烷氧基化聚亚烷基二醇(甲基)丙烯酸酯和离子型乳化剂含磺酸基或硫酸酯基和乙烯基的物质与(甲基)丙烯酸酯、烷基取代苯乙烯或乙酸乙烯酯等在水相中乳液共聚合,合成了一种稳定的水泥基材料改性用聚合物乳液。该乳液对水泥基材料具有高的减水作用和增强效果,大大提高水泥基复合材料的工作性能、物理力学性能、防水耐久性能。
本发明公开一种基于体积拉伸形变的推拉混炼方法及装置,其方法是利用往复运动的推拉轴与混炼槽体之间形成体积呈周期性变化的熔体腔室,物料在熔体腔室内不断受到周期性的体积拉伸形变作用而进行分散混合,从而得到分散混合均匀的复合材料。其装置包括推拉杆、推拉轴和混炼槽体,推拉轴设于混炼槽体的内腔中,推拉杆连接于推拉轴上,且推拉杆伸出混炼槽体外并外接动力驱动装置;推拉轴往复运动于混炼槽体的内腔中,且推拉轴两侧形成体积呈周期性变化的熔体腔室。本发明通过体积拉伸形变分散混合可有效避免剪切作用对分子链的破坏,并且混炼后得到的复合材料热机械历程短、分散效果更好。
本发明公开了一种快速自熄的α‑氨基膦酸酯/硬质聚氨酯材料及其制备方法;首先采用绿色环保高效的“一锅式”反应法制备含磷、氮阻燃元素的α‑氨基膦酸酯(α‑APP)反应单体,然后通过化学反应的方式将α‑APP引入到硬质聚氨酯泡沫(RPUF)发泡体系中制备出α‑APP/RPUF复合材料。相比于传统磷氮反应阻燃单体制备过程复杂,涉及有毒溶剂,产率低等不足,本发明采用一步法制备α‑APP阻燃单体具有过程简便,无有毒溶剂,产率高等优点。此外,本方法制备的α‑APP/RPUF复合材料在α‑APP磷‑氮协同阻燃作用下可实现快速自熄,阻燃性能提升的同时兼顾了其固有性能。本发明对于制备绿色环保、规模化生产的阻燃硬质聚氨酯泡沫具有一定的实际意义。
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