本发明公开了一种吸附PM2.5的材料及其制备方法和应用,所述复合材料由以下按照重量份的原料组成:海藻泥38?46份、双氧水32?40份、碳酸氢铵9?17份、瓜尔豆胶3?7份、聚乳酸15?23份、乙二胺5?12份。本发明以海藻泥为多孔原料,经乙二胺、碳酸氢铵处理后,再与经双氧水处理后的瓜尔豆胶、聚乳酸进行复合再加工,形成一定厚度的具有吸附功能的复合材料,对空气中微细、超微细颗粒具有极强的去除功能,且透气性好,满足国际标准PM2.5(24h平均值)要求的一级空气标准,能够满足雾霾天气条件下的吸附净化功能。该方法生产成本低,操作工艺简单,易于工业化生产。
本发明属于钻进及超硬材料领域,具体为填坑式烧结金刚石钻头及其制造方法。在钻头需工作的面上设置有匀均的凹坑;然后,将复合材料粉末和金刚石颗粒填充到凹坑中,接着将钻头放置到加热炉膛中烧结,待复合材料熔化合,停止加热,取出钻头。本发明钻头的工作面熔进了金刚石颗粒,使本来就可以做钻头材料的硬质合金,在局布增加了硬度,降低了金刚石钻头的生产成本,增加了金刚石钻头的使用寿命,制造工艺灵活、简单,可满足用户的个性化需求。
本发明提供了一种锂电池用高性能硅碳负极材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)将工业产生的硅渣粉碎、干燥得到废硅粉,将废硅粉置于惰性气体中高温煅烧除杂,得到纯度更高的硅粉;(2)硅粉经过酸洗、水洗后干燥得到高纯硅粉;(3)将高纯硅粉、有机化合物单体和过硫酸铵按一定的比例加入到溶剂中,再经高速真空湿法球磨和冰浴搅拌反应,得到聚合物包覆的纳米硅复合材料;(5)将纳米硅复合材料、全氟丁基磺酰胺、石墨进行搅拌反应,得到混合浆液,然后喷雾干燥并煅烧,最后获得硅碳负极材料。该方法所制备的硅碳负极材料首效高、稳定性好,且制备工艺成本低、操作简单、适合产业化生产。
本发明提供了一种H1.07Ti1.73O4/rGO复合物钠离子电池负极材料的制备方法,首先通过一种简易的高温固相反应方法制备了微米尺寸的K0.81Li0.27Ti1.73O4颗粒,K0.81Li0.27Ti1.73O4表面包覆一层带正电荷的高分子材料,与带负电的氧化石墨烯GO溶液混合之后,通过正负电荷吸引,同时K0.81Li0.27Ti1.73O4在酸性环境下与酸反应,制备成H1.07Ti1.73O4@GO的复合结构,然后通过水热,制备H1.07Ti1.73O4@rGO复合材料。H1.07Ti1.73O4@rGO纳米复合材料用于钠离子电池负极,表现出优异的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种磁性Fe3O4复合纳米材料的制备方法,应用在环境污染治理、食品、生物医药和材料电池等多个领域,是一种可回收的磁性纳米复合材料,具体为金属修饰或掺杂的磁性Fe3O4复合纳米材料,具有良好的可回收性、杀菌性能。实验通过将铁的无机化合物溶于乙醇中,之后加入金属盐,将混合溶液加入至NaOH与乙醇的混合液,再与乙二醇混合,然后将最后得到的混合液倒入反应釜中恒温反应,得到沉淀物;用水和乙醇涤洗干燥后得到金属修饰或掺杂的磁性Fe3O4复合纳米材料;本发明采用溶剂热,通过控制反应条件可制备10~20nm的磁性Fe3O4复合材料,整个制备过程简单,原料相对低廉,使本方法具有实际应用前景。
本发明公开一种具有抗菌活性的硅烷偶联剂及其制备方法;该具有抗菌活性的硅烷偶联剂由硫代酰胺乙酸乙酯与不同取代基取代的3‑硝基苯并吡喃先发生麦克加成,接着分子内发生加成并关环反应,所得到的2‑芳基苯并吡喃并二氢噻吩衍生物再与硅氧烷发生取代反应生成具有抗菌活性的硅烷偶联剂;本发明得到的具有抗菌活性的硅烷偶联剂含有大量的苯环,分子具有很强的刚性,且分子链中含有卤素,具有阻燃性能,应用于复合材料不仅可以使复合材料具有抗菌性,还可以增强材料的刚性和阻燃性。
本发明提供了一种g‑C3N4/H‑TiO2基纳米管阵列及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:在含钛金属基体上,通过阳极氧化法制备纳米管有序阵列;对所制备的纳米管有序阵列进行晶化和表面氢化处理,得到H‑TiO2基纳米管阵列;对所制备的H‑TiO2基纳米管阵列与g‑C3N4复合,制备得到g‑C3N4/H‑TiO2基纳米管阵列。该有序纳米管阵列复合材料应用广泛,如可作为光电极来使用,通过充分发挥纳米管有序阵列的优势,在不明显改变其形貌结构的同时实现多元改性,显著拓展太阳光响应范围,明显提高其光电转换效率,为高性能光电极的设计、开发和应用提供支持。
本发明公开了一种生产全钢载重子午线轮胎气密层的配方及工艺方法,具体涉及一种在保持轮胎气密性的基础上,轮胎成本低的生产全钢载重子午线轮胎气密层的配方及工艺方法。要解决的技术问题是使用丁苯橡胶/蒙脱土纳米复合材料制备轮胎气密层时,传统的混炼工艺无法制备出外观良好、性能一致的产品,本发明由以下重量份的原料制成:天然橡胶5-20份,氧化锌2-5份,丁苯橡胶/蒙脱土纳米复合材料160-180份,硫磺1.0-1.5份,促进剂0.8-1.0份,化学防老剂2-3份,增粘树脂6-8份,物理防老剂8-10份。采用这样方案后的本发明工艺通过性好、产品外观质量好、性能一致。
一种梯度复合刀具材料,依次由基体层、连接层、第一过渡层、第二过渡层和外耐磨层组成,基体层为WC‑Co,连接层、第一过渡层、第二过渡层以及外耐磨层均为WC‑Co与A12O3‑Co的混合粉体,并且从连接层到外耐磨层,WC‑Co的质量分数呈梯度减少;通过化学镀在WC和A12O3两种粉体表面包覆金属Co,得到WC‑Co和A12O3‑Co两种粉体,并以WC‑Co作为基体层,WC‑Co和A12O3‑Co的混合粉体以不同混合比例分别作为连接层、第一过渡层、第二过渡层和外耐磨层,依次装填在石墨模具内后,于真空条件下均匀加压进行放电等离子烧结,然后断电自然冷却至室温,得到梯度复合刀具材料;该材料具有极好的硬度、耐磨性及低的摩擦系数,一定程度上解决了陶瓷复合材料的“硬度和韧性不可调和的矛盾”。
一种连续长纤维束在线预热分散设备,用于长纤维增强热塑性复合材料生产线,设备有机架(1)、牵引机构(2)、防护装置(3)和预热分散系统,预热分散系统包括辊筒机构(4)、杼筘机构(5)、摆动机构(6)、红外加热装置(7)。连续长纤维束(8)及其长纤维丝依次穿过或绕过杼筘机构、滚筒机构和牵引机构,牵引机构拉动连续长纤维束单向运行输送给下游设备,通过红外加热以及辊筒机构、杼筘机构的一系列运动,增加纤维丝与辊筒的摩擦,促进浸润剂均匀分布,提升分纤效果,且使分纤后的连续纤维丝应力均匀。经过预热分散后的长纤维束有利于LFT‑D后续工艺中纤维与熔融聚合物的混合,从而可提高复合材料成品的质量。防护装置可减少热能量外散消耗,并保证安全生产,防护装置正面设有推拉门(9),可方便开合,便于检查预热分散系统工况和及时维护。
本发明一种可高速响应的石墨烯光调制器的制备方法:将功能化石墨烯固体分散后与具有低介电各向异性常数的商业化液晶超声复合,得到功能化石墨烯质量分数为0.001~0.01wt%的复合材料;在一面有ITO的玻璃基板的ITO面上水平取向,然后将两块处理后的将膜厚约为35~45μm的聚丙烯薄膜双面胶带粘贴于经过步骤三处理的玻璃基板边缘上,按反平行于摩擦取向方向粘接制作上下玻璃基板间距为40μm的空白液晶盒;然后将含功能化石墨烯薄片的复合材料灌注于上述液晶盒中,最后用环氧树脂B胶封盒,得到光调制器VA1。与现有光调制器相比,本发明的光调制器件可具有电场响应速率高、无偏振依赖且制备流程简单等优点并可大规模迅速实现。
本发明介绍了一种环氧树脂基压电复合阻尼材料及其制法,其按质量含有:100份环氧树脂,30~220份压电陶瓷粉,0.5~5份导电炭黑,30~120份固化剂。经过混合、分散、然后加入固化剂、混合均匀、浇注固化成型、成型的压电复合材料在高压直流油浴电场中极化,其在宽温域内(10~100℃)阻尼性能好(TANΔ≥0.3),可作为自由阻尼材料在工程中应用,还可在智能减振降噪系统中得到应用。该材料可以做成阻尼涂料、腻子、浆料以及灌注胶,及浇注成各种型材,用于交通工具、产业机械、建筑土木、家用电器、精密仪器和军事装备等领域的减振降噪工程。
本发明涉及一种筑路、建筑用纤维素材料及制备方法,采用植物秸秆为原料,采用热解液化工艺制备而成。制备纤维素纯度非常高,且能在水中均匀分散的纤维素产品。选用植物秸秆为原料,在制备产品过程中,除去原料中的半纤维素和油脂成分,均匀散布的纤维素在复合材料中呈现三维网状结构,使复合材料的硬度和耐磨性较加入木质纤维素有显著提高,可用于混凝土砂浆、石膏制品、木浆海绵、沥青道路等领域。
本发明公开了一种沥青基硅碳纳米片锂电负极材料的制备方法,具体由以下步骤组成:将一定质量比的纳米硅和氯化钠进行球磨,得到氯化钠与硅粉的充分混合物;之后加入一定的沥青碳源,继续球磨一定时间;将沥青、纳米硅、氯化钠的充分混合物,在780~850℃及氩气保护下炭化1~3 h,得到硅碳纳米片复合材料与氯化钠的混合物;将上述混合物加入适量的水进行洗涤、抽滤,经真空干燥之后即得到硅碳纳米片复合材料。本发明原料成本低廉、来源丰富,制备工艺简单,模板剂易于回收且绿色无污染,硅碳纳米片用于锂电负极材料具有良好的倍率及循环性能,同时也满足高容量电池对电极材料的要求。
本发明公开了一种高弹性低密度缓冲减振器件及其制备方法,由弹性保护层、增韧层和减振缓冲层三种结构材料组成;弹性保护层处于垫板最下层,为非发泡聚氨酯弹性体材料,弹性保护层材料性能为:硬度90±5A,强度≥35MPa,伸长率≥300%;增韧层设置于弹性保护层和减振缓冲层之间,如高强玻纤毡、玻纤布、尼龙布、无纺布、土工布、帘子布材料等;缓冲减振层处于垫板最上层,为发泡型聚氨酯弹性体材料:密度0.3~0.8g/cm3、硬度邵A30~60A、强度≥2.0Mpa、伸长率≥250%、弹性≥50%。该缓冲减振器件为复合材料,强度高、寿命长、防刺穿效果好,减少轨枕与石子的刚性碰撞,进而减少砟石粉化。并且通过使用高弹性的微孔聚氨酯弹性体材料,可降低减振器件的重量、密度,降低成本。
本发明涉及一种拟薄水铝石胶溶静电纺丝制备超细氧化铝纤维的方法,以拟薄水铝石为铝源,采用硝酸胶溶得到含铝溶胶,然后加入纺丝助剂及其它添加剂制得纺丝胶液,通过静电纺丝形成前驱纤维后,经两段煅烧制得超细氧化铝纤维。本发明提供的制备氧化铝纤维的方法,可根据需要设计氧化铝晶型,通过调控制备工艺参数,控制纤维直径可在200-1000nm。所得纤维由粒径为25-40nm的Al2O3颗粒组成,纤维均匀连续,柔韧性和热稳定性好,力学性能优异,可用于高温绝热材料、复合材料增韧、高温过滤、高温密封及催化材料等领域。
本发明是一种珍珠岩与蛭石的多层复合隔热材料及其用途,可有效解决珍珠岩或蛭石单独在高温下使用时存在耐火度、使用温度及强度等问题。本发明是膨胀珍珠岩和膨胀蛭石为主要原料,它们先单独与填充料、结合剂制成膨胀珍珠岩复合料和膨胀蛭石复合料,然后二者混合并加入结合剂,混匀制球,而成珍珠岩与蛭石的多层复合隔热材料,该材料还能够作为隔热材料单独使用;或向该材料中加入不同的结合剂制成型材、或向该材料中加入结合剂及促凝剂制成浇注料或喷涂料使用,由于采用多层复合技术,不仅提高了材料的耐火度、使用温度及强度,而且有低的导热系数,开发出高温下使用性能好的复合材料,能作为高温窑炉的隔热层或永久层使用。
本发明涉及无机复合材料领域,尤其涉及一种镁质无机复合胶凝材料及其在保温外壳方面的应用。所述新型无机复合胶凝材料由以下原料混合得到的胶状物料:活性MGO含量大于60%的轻烧镁100份、比重为1.20~1.24的氯化镁水溶液80~95份、滑石粉30~50份、抗卤剂1.5~2份、水溶性染料0~0.5份。本发明可以用于制作保温管道、通风管道、暖气管道、保温容器、保温反应釜、冷库及建筑物内外墙的保温层表面的硬化层。该新型无机复合胶凝材料固化快、可塑性好、不吸潮、不返卤、不泛霜、耐水性颇佳,无挥发性、无毒无污染、绿色环保,保温性能优良、安全防火、强度高、耐酸碱。
一种具有超薄钛复层的铅‑钛复合阳极的制备方法,包括以下步骤:步骤一、采用细沙平铺一定厚度作为地基,在地基上放置具有平板结构的钢垫板,然后在钢垫板上平行放置缓冲板Ⅰ;步骤二、在缓冲板Ⅰ上平行放置铅板,然后在铅板上垂直放置支撑体;然后取钛板通过金属胶粘剂平行粘贴在缓冲板Ⅱ上,并将钛板放置在支撑体上,使钛板与支撑体垂直设置;步骤三、在缓冲板Ⅱ上铺设炸药,炸药的用量与缓冲板Ⅱ的面积的关系为2.5~3.5g/cm2,然后在炸药的边缘插入雷管,进行起爆,制得具有超薄钛复层的铅‑钛复合阳极。本发明通过爆炸焊接获得冶金结合的层状金属复合材料,拓宽了铅‑钛复合材料的厚度组合,提高了铅‑钛的结合强度。
本发明公开了一种废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料的资源化回收再利用方法,属于废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料回收技术和碱性二次电池领域。本发明的技术方案要点为:一种废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料的资源化回收再利用方法,以废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料为原料,将其与二价铁盐和有机添加剂混合均匀后,在惰性气氛下经过煅烧处理制得磷酸铁锂基复合材料,然后将该磷酸铁锂基复合材料用于制备碱性二次电池负极。本发明可以高效回收废旧锂离子电池正极材料并用于碱性二次电池负极,实现废旧磷酸铁锂材料的循环再生利用。
本发明提供了一种钙钛矿MTiO3复合TiO2纳米管阵列的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:在含钛金属基体上,通过阳极氧化法制备纳米管有序阵列,然后通过水热法制备MTiO3,实现MTiO3对TiO2纳米管阵列的复合,制备了一种钙钛矿MTiO3复合的TiO2纳米管阵列。该TiO2纳米管阵列复合材料化学稳定性好,并且可显著提高TiO2光电阳极的光捕获和电荷分离能力,为高性能太阳能电池的开发和应用提供思路。
本发明公开了一种钛酸锂负极极片、制备方法及钛酸锂电池,所述的钛酸锂负极极片活性物质材料为钛酸锂和碳的复合材料,属于锂离子电池技术领域。本发明所提供的钛酸锂负极极片,通过钛酸锂和碳类材料的复合使用,有利于提高极片的放电克容量,提高钛酸锂电池的输出电压平台,进而提高电池的能量密度;复合材料有利于提高极片的电子电导率,降低钛酸锂电池的内阻,提高电池的倍率和循环性能。本方法得到的钛酸锂负极极片及钛酸锂电池具有能量密度高、倍率性能优异等特点,可显著提高钛酸锂电池的电化学性能,且该制备方法工艺简单,易于规模化制备。
本发明涉及锂离子电池材料领域,具体的说是一种锂离子电池用纳米硅碳复合负极材料及其制备方法。包括纳米晶石墨颗粒、纳米硅以及碳质粘结剂,其中的纳米晶石墨颗粒和纳米硅为主体储锂材料。纳米硅壳结构内有石墨支撑,外有无定形碳包覆,解决了硅导电性差的问题。从而使本发明的纳米硅碳负极复合材料在满足高容量的同时,具有较好的库伦效率和循环性能,使本发明的硅碳负极复合材料具有良好的应用前景。
本发明公开了一种水样品中痕量苯系物的固相微萃取测定方法,该方法是利用顶空固相微萃取与气相色谱联用技术,对水中的痕量苯系物进行定性和定量分析。该方法的特征在于,固相微萃取纤维的涂层材料为聚酰亚胺与氟孔道金属有机骨架所形成的复合材料(简称PI/Zn-FMOF),萃取温度20~30℃,搅拌速度400~600?r/min,萃取时间?20~40?min,解吸温度200~230℃,解吸时间0.5~1?min。本方法使用特别制作的附着有PI/Zn-FMOF涂层的固相微萃取纤维对样品进行萃取浓缩前处理,具有操作简便、灵敏度高、回收率好等技术特点。
本发明是有关于一种纳米级LiFePO4/C电极材料的制备方法。该制备方法首先通过原位聚合限制法合成了磷酸铁与聚糠醇的复合物,然后将其与锂盐研磨、混合均匀,最后在惰性气氛或还原性气氛下高温烧结制备出LiFePO4/C复合材料。该方法能够有效地减小电极材料的粒径,并且包覆的碳层能够显著提高电子的传输效率。该复合材料具有高比容量、优异的倍率性能和循环性能,适用于高倍率充放电需求。
本发明公开了一种原位合成高纯绿色6H-SIC,它主要由无烟煤碳基材料0.62-0.65份、石英砂0.98-1.02份、碳化硅氧化硅复合材料0.20-0.25份以及辅料工业盐0.10-0.15份组成的反应原料和1.90-2.00份无烟煤、2.80-3.10份石英砂组成的保温原料冶炼而成。本发明从根本上区别于长期以来所遵从的ACHESON方法中的自由凝聚原理,使SIC小颗粒作为凝聚、反应基体,提高了SIC的生成效率,降低了温度,可以在1800-2000℃的温度下实现高纯绿色SIC的冶炼。
本发明属于生物医学领域,特别是指一种石墨烯载药抗菌复合织物及其制备方法。氧化石墨烯具有特殊的二维结构,作为纳米复合材料的载体。可负载药物发挥其抗菌性能,诺氟沙星在水溶液介质中分散性能较差,影响诺氟沙星与氧化石墨烯的结合,在氧化石墨烯表面接枝聚乙烯亚胺,有效的避免了材料在水溶液中的聚集沉淀现象。利用静电纺丝技术,将石墨烯复合材料与纺丝高聚物混合或喷在纳米纤维上,集聚成纱,赋予纳米纱线优异的抗菌性能,进而编织成为抗菌织物。
本申请公开了一种气缸套及发动机,其中气缸套包括:热喷涂成型的缸套内层,缸套内层为铁基复合材料层、陶瓷材料层或铁基复合陶瓷材料层;热喷涂成型的缸套外层,缸套外层与缸套内层紧密结合并固定在一起,缸套外层为铝硅合金材料层。本气缸套由热喷涂成型的缸套内层和热喷涂成型的缸套外层组成,缸套外层与发动机的基体的材质相近,便于形成冶金结合。缸套内层采用铁基复合材料或陶瓷材料提高了气缸套的耐磨性和储油性。且缸套内层和缸套外层均通过热喷涂成型,而热喷涂能够优化气缸套的机械性能,并且能够减小气缸套的壁厚,减轻气缸套的重量,降低了发动机重量,有助于降低发动机油耗,有效提高缸套与铝缸体的结合率,提升了传热效率。
本发明属于微波吸收材料技术领域,公开了一种有机导电聚合物复合吸波材料及其制备方法,尤其涉及有机导电聚合物PEDOT:PSS与埃洛石纳米管复合吸波材料。本发明将有机导电高分子PEDOT:PSS和绝然性的埃洛石纳米管进行复合得到一种新型吸波材料,其中所述的埃洛石纳米管质量占复合材料总质量的比例为43.5-.79.1%。此种有机聚合物与埃洛石纳米管组成的复合材料对电磁波频率为2-13GHz的频带上具有较好的吸收性能,对此带宽上的电磁波最大吸收达到-16.3dB。
本发明涉及一种DNA电化学生物传感器及其制备方法,包括:(1)将1mg/mLGr-WS2复合材料水分散液加入1mg/mL壳聚糖醋酸溶液中,超声分散1h,取8μL该混合液滴涂到预处理的玻碳基底上晾干。(2)将上述电极浸泡在金胶中12h,冲洗晾干后在25℃下与1.0×10-6mol/LDNA探针反应10h,洗净后,用1.0×10-3mol/L的巯基乙醇封闭2h,再与目标DNA在30℃下反应50min制得DNA电化学生物传感器。本发明所述的DNA电化学生物传感器有效地将Gr-WS2纳米复合材料与金纳米结合起来,有利于同时发挥两者的优点,具有稳定性好、灵敏度高、选择性好、重现性好、便于携带、成本低等优点。
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