轨道交通车辆窗框,包括窗框,窗框上装有卷帘组件、安装板和挂钩,窗框包括窗口板以及沿窗口板外周一体成型的窗框侧墙板,其特征在于:所述的窗框采用多层复合材料预浸料固化成型且在窗框侧墙板和窗口板相应位置的多层复合材料预浸料中铺设芳纶蜂窝夹芯层,在窗框中预埋用于卷帘组件、安装板和挂钩安装的金属件。本发明具有优良的阻燃性能,适合大面积整体成型,使窗框具有轻质高强、防火、环保和隔音隔热的优点,安装可靠性和安全性更高,使用寿命更长。本发明还提供了一种轨道交通车辆窗框的设计方法。
一种高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材的制备方法,它涉及一种ZA27复合棒材的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的碳纳米管增强锌铝基复合材料中碳纳米管分散不均匀,结构损伤导致碳纳米管增强锌铝基复合材料的强度和韧性提升不明显,变形性差的问题。方法:一、混料;二、低温高速球磨;三、低速球磨;四、温压成形;五、粉末锻造,得到直径为20mm~60mm的高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材。本发明制备的高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材的组织致密,耐磨性和耐蚀性较常规ZA27有极大提升。本发明可获得一种高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材。
本发明涉及一种FeOOH与氧化石墨烯(GO)复合电极材料的制备方法及其应用:属于电化学技术领域。该复合电极材料的制备方法是通过超声水浴化学法,以六水氯化铁(FeCl3·6H2O),尿素,GO分散液为原料,配制均匀溶液,然后放入超声仪器中,在一定的温度下进行超声水浴合成。最后,过滤、洗涤、干燥得到FeOOH/GO复合材料。本发明制备工艺独特,条件温和,操作简单,易于实现,得到的复合材料具有良好的性能。
本发明是为了克服现有聚酰亚胺的可溶性不足问题,提供一种可溶性聚酰亚胺的制备方法;将含强极性取代基团的芳香族二酐单体和脂肪族/脂环族二胺单体加入到非质子溶剂体系中缩聚制得聚酰胺酸溶液,再经亚胺化处理得到可溶性聚酰亚胺。再在该可溶性聚酰亚胺的基础上加入黑色有机填料制得黑色可溶性聚酰亚胺复合胶液,该复合胶液可应用于薄膜、涂料和遮光材料领域。经本发明制得的黑色聚酰亚胺复合材料的玻璃化转变温度更低,扩大了实际应用过程中的加工窗口。所制得的黑色聚酰亚胺复合材料其透过率、绝缘强度、拉伸强度和伸长率等力学电学的综合性能都有所提高;其透过率在0.1%以下,绝缘强度160kV/mm以上,拉伸强度最高能达到137MPa,伸长率超过10%。
本发明公开了一种碳纤维表面改性的方法,具体涉及一种碳纤维表面生成氮化硼晶粒的制备方法,属于复合材料界面改性领域。本发明一种碳纤维表面改性的方法,包括如下步骤:1、除胶,2、生成氮化硼晶粒,3、低温时效。本发明优化反应条件,让碳化硼在水热环境下生成晶粒,将氮化硼晶体涂覆于碳纤维的表面,以达到改性碳纤维的目的,不仅可以提高碳纤维的表面粗糙度及表面活性,还可以在树脂基体中起到机械啮合的作用,以提高复合材料的力学性能。
本发明属于复合材料领域,公开了一种氧化锰‑FeSiMnTi金属间化合物基复合多孔电极材料及其制备方法。本发明的氧化锰‑FeSiMnTi金属间化合物基复合多孔电极材料包含MnOx:5%‑15%,Fe:40%‑50%,Si:15%‑35%,Mn:5%‑15%,Ti:5%‑15%;其中,x=1,3/4或2。本发明采用氧化物粉末和元素粉末混合的方式,利用元素粉末之间的反应合成制备基体,结合初始添加的氧化物组元,制备氧化物/金属间化合物基复合材料;这种混合方式通过基体材料成分的设计和烧结工艺的设计,充分利用基体材料成分中快速扩散组元在高温条件下的偏扩散引起的Kirkendall效应,形成大量孔隙,最终制备出氧化物/金属间化合物基复合多孔材料,孔结构的可控性较好,不需要加入造孔剂,具有短流程的特点。
本发明公开一种轴管组件及其制作方法,轴管组件包括轴管和法兰盘,轴管由复合材料制成;法兰盘设置于轴管的端部,法兰盘包括与轴管连接的连接部,连接部包括由其外周面向外突出延伸的第一组结构圈和第二组结构圈,第一组结构圈朝向法兰盘的法兰部倾斜延伸,第二组结构圈背向法兰盘的法兰部倾斜延伸,第一组结构圈和第二组结构圈分别包括多个齿形结构。通过在连接部的外周上设置齿形结构,可以将轴管,尤其是复合材料制成的轴管牢固地固定于法兰盘上,无需粘胶剂或紧固件,从而简化了轴管组件的结构,并且提高了法兰盘与轴管之间的连接稳定性。
本发明涉及一种锂或钠离子电池负极材料及其制备方法。所述锂或钠离子电池负极材料以无定形镂空碳球为骨架,金属单质均匀地嵌入在碳骨架中,形成粒度在100~500nm的纳米金属/碳复合颗粒;所述纳米金属/碳复合材料以质量百分比计包括无定形碳40%~70%,金属A 30%~60%,金属A粒径大小在3~10nm之间。本发明不仅能解决普通碳材料比容量低的问题,同时也弥补了充放电过程中金属材料体积变化剧烈的不足。本发明所设计和制备的产品在使用时显示出了较好的循环稳定性和倍率性能。本发明产品结构设计合理、制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于工业化生产和应用。所得产品具有优异的比容量和倍率性能以及优异的循环使用寿命。
一种碳硅复合锂离子电池负极材料及其制备方法,Si作为内核其外表面紧密包覆有一层SiO2层,SiO2层与最外层C包覆层间为空心层;内核Si占所述复合材料的质量百分比范围为30%-70%。所述的空心层是在所合成Si/SiO2/C复合材料上,将中间层SiO2部分刻蚀得到。本发明材料作为锂离子电池负极材料的电化学应用,具有高循环稳定性和高库伦效率的优点。该实验过程环境污染小,工艺易于控制,适宜于大规模工业化生产。
本发明公开了一种检测尿酸的电化学传感器及其制备方法和应用,电化学传感器包括玻碳电极,玻碳电极表面涂覆电还原氧化石墨烯和氧化亚铜纳米粒子形成的膜。该电化学传感器制备的主要过程是:以石墨粉为原料,通过改良的Hummers方法制备氧化石墨,将氧化石墨超声分散在蒸馏水中得到氧化石墨烯溶胶,再利用超声的作用将氧化亚铜纳米粒子固载在氧化石墨烯片层上,在玻碳电极表面用滴涂法修饰氧化石墨烯-氧化亚铜纳米复合材料,最后通过恒电位还原氧化石墨烯得到电还原氧化石墨烯和氧化亚铜纳米复合膜。本发明提供的尿酸电化学传感器具有灵敏度高、线性范围宽、需样量少、抗干扰能力强、检测时间短,成本低等优点。
本发明公开了一种装饰用涂膜打底真空镀膜的制备方法,包括:涂膜打底工件置于真空室中,采用等离子体辐照处理;待镀工件经等离子体辐照后,恢复真空室真空至3×10?4Pa;磁控溅射镀膜后,恢复真空室真空至3×10?4Pa或通入Ar气,待工件冷却后即制得结合强度良好的真空镀金属膜层;采用阴极电泳方法在真空镀层上进行二次电泳,制备色彩多样的并具有保护和隔离作用的面漆。采用本发明制备的金属镀层与涂膜打底层结合力得到大幅提高,在附着力、恒温贮存、变温贮存、盐雾试验等性能上的测试均可满足五金、数码产品、首饰的装饰与抗蚀,突破了复合材料装饰膜易粉化、剥落的技术瓶颈,具有可观的高附加值。
本发明公开了一种衬套制作工艺,包括步骤:将尼龙与耐磨剂、增韧剂、抗氧剂、稳定剂均匀混合,并通过侧喂料加入玻璃纤维,得到混合材料;采用造粒工艺处理所述混合材料,得到高分子复合材料,并干燥;采用注塑工艺使所述高分子复合材料成型,得到衬套。由上述工艺可知,主要原料为尼龙,且添加有耐磨剂、增韧剂等材料,故制得的衬套较传统金属衬套而言,成本较低;且具有良好的耐磨性能,延长了使用寿命。因此,本发明提出的衬套制作工艺,能够降低衬套的成本,提高其耐磨性,延长使用寿命,解决了现阶段该领域的难题。
本发明涉及一种纳米WC-Co复合粉末的制备方法,属于纳米复合材料的制备技术领域。本发明以粒度为30-200纳米WC粉为原料,在超声条件下,通过将原料纳米WC粉进行敏化、清洗、活化、清洗、添加分散剂进行分散后加入镀液进行低温超声化学镀,化学镀所用镀液由CoSO4·H2O,14-26g/l;KNaC4H4O6·4H2O,100-150g/l;NaH2PO2·H2O,18-40g/l;(NH4)2SO4,40-60g/l组成,施镀时,控制镀液的pH值为8-11。本发明解决了化学镀过程中纳米WC易团聚的问题,并在纳米WC表面获得了均匀的金属钴镀层,工艺流程简单,成本较低,制备的纳米复合材料尺寸≤260nm,能极大改善其应用上的缺陷。
本发明公开了一种用于金属基复合封装材料钎焊的中温钎料薄带及制备和钎焊方法。本发明采用Au、Ag、Ge和Cu四种合金原料按一定的质量百分比在中频感应真空炉中熔炼后,再在紫铜模中浇铸成母合金锭;再将制得的母合金锭在单辊甩带装置上制取钎料薄带;采用钯盐活化法在W-Cu、SiCp/Al复合材料表面进行化学镀Ni,镀层厚度为3~10μm;采用Au-Ag-Ge-Cu中温钎料薄带对化学镀Ni后的W-Cu、SiCp/Al复合材料和基座进行钎焊,钎焊温度范围为470~550℃,保护气氛为高纯氩气或流动氢气,钎焊时间2~10min。本发明的钎料薄带钎焊后,钎料与镀Ni层浸润性佳,铺展后表面质量良好,无明显残留物;钎焊接头组织均匀无明显缺陷。
一种纤维增强改性反应注射模压尼龙板材及其制备工艺,属复合材料制备领域。以酰胺单体为基本原料,加催化剂、助催化剂、辅助抗氧剂、稳定剂、表面处理剂等,经反应注射(RIM)机注射到预置纤维的高温模腔内,热压成型制得增强反应注射模压尼龙板材。制得的板材各组分质量配比为酰胺单体(30~95%),纤维(3~70%),催化剂(0.01~2%),助催化剂(0.01~10%),抗氧剂(0.1~2%),稳定剂(0.1~2%),表面处理剂(0.1~1%),其中酰胺单体为己内酰胺或十二内酰胺,纤维是玻璃纤维、碳纤维或芳纶纤维的一种,纤维形态为纤维布、短切纤维或二者复配。这种反应注射模压尼龙板材与普通反应注射尼龙、铸型尼龙板材相比承载能力更强,制造成本低,易推广应用。
本发明提供一种光电子专用高透明度材料,包括外层材料、内层材料、中间层材料;所述光电子专用高透明度材料为复合材料;所述外层材料包括:酚醛树脂、乙醇、酞菁化合物、聚笨磺酸、聚噻吩类化合物。本发明提供一种光电子专用高透明度材料,采用复合材料制成,且踩踏特定的配方进行合理的搭配,使得本发明的光电子专用高透明度材料透明较高,且防水阻燃效果好,符合现代发展的高标准。
本发明公开了一种Cu2O/N‑C氧还原催化剂及其制备和应用。该催化剂的制备方法为,使用一定量的锌盐与碳源溶于有机溶剂中,并加入铜源,通过热解得到Cu2O/N‑C氧还原催化剂,实验通过调节加入铜源的量从而调控生成的氧化亚铜的量,方法简单,重复性强。该催化剂为氧化亚铜与氮掺杂碳的复合材料,氧化亚铜为氧还原催化的活性位点,氮掺杂碳可以提高材料的电导率,使材料拥有较高的电流密度。制备的最佳的材料作为铝空气电池的氧还原催化剂,其氧还原半波电位为0.8V,其极限电流密度为4.6mA/cm2。
本发明公开了一种锂阳极颗粒的制备方法与应用。所述的的锂阳极颗粒由碳层包覆的SiOx空心球(0<x<2)球和负载在SiOx空心球内部的金属锂组成。其优势在于,碳层作为导电层提供良好的电导率同时又可以有效避免熔融金属锂吸附在SiOx空心球的外表面,而SiOx空心球对金属锂有良好的润湿性使熔融的金属锂通过虹吸作用将金属锂吸附在内部空腔,有效的避免的金属锂与电解液的直接接触而引发副反应。得益于这种特殊的结构,C@SiOx@Li复合材料可以在超高的电流密度下和超高的面积容量下稳定循环800圈以上。此外,这种锂阳极可以通过传统石墨负极材料涂覆的方法来制备锂电池的负极,从而便于实现产业化。
本发明公开一种可生物降解的质轻垒土及其制备方法,涉及营养土的制备领域。本发明公开的可生物降解的质轻垒土是由基土、植物纤维、硅藻土、沸石、凹凸棒石、蛭石和多孔复合材料组成,其先将基土、植物纤维、硅藻土、沸石、凹凸棒石、蛭石和多孔复合材料搅拌混合均匀,然后进行低温灭菌处理,加热加压制得。本发明提供的可生物降解的质轻垒土具有可塑成型、质轻、土壤不易散落和不污染环境的特性,可种植各种不同的植物,并具有优良的保水性和透气性能,以适应立体绿化行业的可重复使用需求,也可以适应旱土机械化插种和沙漠化植物种植的可降解使用需求。
本发明公开了一种光电化学适配体传感器及其制备方法和应用,该传感器包括反应端面修饰有复合膜的工作电极,其中复合膜由金纳米颗粒/二氧化铈量子点共同修饰的石墨相氮化碳纳米片复合材料组成,且复合膜表面自组装有特异性适配体探针。其制备方法包括CeO2QDs/Au/g‑C3N4的修饰和特异性适配体探针的固定。本发明光电化学适配体传感器具有稳定性高、使用寿命长、抗干扰能力强、检测范围宽、检测极限低等优点,可实现对水体和生物体等介质中目标物的特异性检测,利用率高、使用价值高、应用前景好。该传感器的制备方法具有工艺简单、操作便捷、安全、成本低廉、无污染、制作效率高等优点,适合于大规模制备,有利于工业化应用。
本发明涉及氧还原催化剂技术领域,尤其涉及一种氧还原催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的氧还原催化剂,包括载体和负载在所述载体上的氧还原催化活性成分;所述载体为氮掺杂导电炭黑;所述氧还原催化活性成分为Co和Co9S8。所述氧还原催化剂中的氮掺杂导电炭黑(N‑KB)与金属单质Co和Co9S8活性位点形成支撑结构,在后期氧还原催化过程中加快了电子传递速度,有利于复合材料的电化学性能的提升。根据实施例的记载,本发明所述的氧还原催化剂的电化学性能与商业级贵金属催化剂Pt/C的电催化活性相当,在实际铝‑空气电池应用中表现出更高的放电平台。
一种石墨烯/碳‑硅纳米复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯经超声处理分散于水中,得到氧化石墨烯水分散液;(2)向氧化石墨烯分散液中加入沥青和硅纳米颗粒,搅拌分散均匀,形成混合溶液;(3)将混合溶液经喷雾干燥处理,得到具有球状结构的沥青与氧化石墨烯包覆的纳米硅复合材料;(4)在惰性气氛中将复合材料进行热处理,得到石墨烯/硅‑碳复合负极材料。本发明所得负极材料放电比容量高,充放电特性好,循环稳定性较高,工艺流程简单,易实施并适合规模化生产。
本发明公开了一种含Al/Cu双涂层的SiC连续纤维及其制备方法和应用,其由SiC连续纤维及其表面的铝铜复合双涂层构成;所述铝铜复合双涂层由铝底层和铜表层构成,其制备方法是将SiC连续纤维置于空气环境中热处理后,在其表面通过磁控溅射方法依次沉积铝底层和铜表层,即得含有致密、均匀铝铜复合涂层的SiC连续纤维,将其应用于制备SiC连续纤维增强Al基复合材料,能有效改善SiC连续纤维与金属基体材料之间界面稳定性能及液态铝基体对SiC连续纤维的浸润性,可以获得组织致密,力学性能较好的SiC连续纤维增强铝基复合材料。
本发明公开了一种可溶性淀粉‑壳聚糖修饰玻碳电极及其应用,所述可溶性淀粉‑壳聚糖修饰玻碳电极利用可溶性淀粉溶液与壳聚糖溶液混合后超声制备复合材料,复合材料滴涂在玻碳电极表面,晾干后制得。可溶性淀粉‑壳聚糖修饰玻碳电极有效的利用可溶性淀粉和壳聚糖的成膜能力,实现对氨基酸对映体的识别,尤其对酪氨酸、色氨酸、组氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸等氨基酸对映体的识别。
本发明公开了一种钠离子电池碳基复合负极材料的制备方法,通过水热法得到硬碳碳球,通过液相法将含铁源、碳源附着或包覆在硬碳碳球表面,得到负极材料前驱体,将所述负极材料前驱体经过一步碳化得到所述的碳基复合负极材料。此外,本发明还公开了采用所述的制备方法制得的钠离子电池碳基复合负极材料,包括硬碳碳球,以及吸附和/或包覆在硬碳碳球表面的石墨化碳材料。本发明制备方法工艺简单,原料易得,易于实现产业化。本发明制得的部分石墨化碳层包覆碳球复合材料兼具导电性高、层间距大,比表面积适中等优点,该复合材料用于钠离子电池,展示出高的循环性能和优异的倍率性能。
本发明涉及一种含有ZSM-5沸石的复合材料及其制备方法,以高岭土、硅藻土、改性高岭土为主要原料,其制备方法是:A、将高岭土在500~1000℃下焙烧0.5~10小时得焙烧物料,焙烧物料加水搅拌均匀制成浆液,加入碱或酸,之后在60~90℃下反应30~120min,过滤,得到改性高岭土;B、将步骤A得到的物料、高岭土和硅藻土加水和分散剂、扩孔剂中的一种或几种搅拌均匀制成浆料,通过喷雾干燥成型,将成型物料在700~1000℃下焙烧0.5~6小时,得焙烧物料;C、将步骤B得到的物料加硅酸钠、碱液、沸石后投入晶化反应釜中,用酸将浆液终点pH值调至9.5~11.5,在120~180℃下水热晶化30~120小时,过滤除去母液后,滤料用去离子水洗,过滤,干燥该滤料后制得目的产物。这种方法制备成本低,材料中ZSM-5沸石含量高,抗磨损性能好,具有丰富的微孔及中大孔结构。
本发明公开了一种含Ni?P?SiC(二硼化钛)复合镀层的改性碳纤维及其制备方法和应用,该改性碳纤维由碳纤维及其表面的Ni?P?SiC复合镀层、Ni?P?TiB2复合镀层或Ni?P?SiC?TiB2复合镀层构成,其制备方法是将碳纤维表面依次进行去胶、粗化、中和、敏化、活化、还原及解胶预处理后,置于化学镀液中进行化学方法镀覆Ni?P?SiC、Ni?P?TiB2或Ni?P?SiC?TiB2复合镀层,得到复合镀层致密均匀,复合镀层与碳纤维结合力强,改性碳纤维与金属基体相容性好,在金属基体中分散性好,可以制备出力学性能好、性能稳定、可靠性好的碳纤维增强金属基复合材料;且改性碳纤维的制备方法简单、成本低,有利于工业化生产。
一种高倍率锂离子电容电池负极材料及其制备方法,属于储能材料制备技术领域。本发明先将活性炭和导电铜粉混合均匀,然后在混合物表面化学气相沉积一层炭纤维,得到沉积有炭纤维的活性炭-铜粉复合材料,将此复合材料与石墨按照一定的比例进行混合即得到高倍率锂离子电容电池的负极材料。本发明利用了铜粉的导电性能和催化性能,在活性炭表面采用催化化学气相沉积炭纤维,改善活性炭的导电性能,从而提高锂离子电容电池负极材料的高倍率性能。
本发明公开了一种聚苯乙烯-磁性吸收剂复合吸波涂料及其制备方法,该方法为:a)将聚苯乙烯颗粒料中的水分晾干或烘干;b)按二甲苯∶乙酸乙酯∶邻苯二甲酸二丁酯=1∶1~3∶1~2的体积比配好有机溶剂,倒入反应容器中,将聚苯乙烯颗粒料加入反应容器中溶解得到混合物;c)在混合物中加入铁氧体粉体吸收剂和Fe合金片状纳米晶吸收剂,再加入松香和钛酸酯偶联剂;d)将混合物搅拌均匀。该聚苯乙烯-磁性吸收剂复合吸波涂料在隔热、隔音特性基础上兼具电磁波吸收特性,成为吸波-隔热-隔音多功能复合材料。
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