本发明公开了一种具有雷达隐身和防弹功能的方舱大板及其制备方法。该方舱大板由外到内依次包括外蒙皮层、硬质泡沫夹芯层和内蒙皮层,外蒙皮层是由纤维增强复合材料层与吸波材料层交替叠置而成。制备方法包括(1)将纤维增强复合材料所需的增强纤维和吸波材料作为铺层,结合树脂基体,采用真空灌注工艺、模压工艺或手糊工艺一次成型外蒙皮;或者先成型纤维增强复合材料,然后将纤维增强复合材料与吸波材料逐层粘合,制得外蒙皮;(2)将外蒙皮、硬质泡沫和内蒙皮进行粘合,得到方舱大板。本发明的方舱大板重量轻、雷达隐身和防弹性能好,制备方法简单方便。
本发明涉及一种表面羟基化氧化钛/石墨烯催化材料的制备方法。该方法以钛酸丁酯、石墨烯和硝酸盐为原料,有机电解质作为表面活性剂,通过溶胶、恒温水浴、紫外光照射、微波辐射、洗涤、干燥等步骤得到表面羟基化的石墨烯/TiO2催化材料。本发明最大的特点是利用紫外预氧化和微波辐射实现表面羟基化,制备工艺简单,能耗低,能快速合成,易于规模化生产;同时,表面羟基化使复合材料形成更多的缺陷(如氧空位和Ti3+),增加表面活性,降低复合材料的禁带宽度,拓宽光谱响应范围,获得强吸附、高活性、耐久性和抑菌性能的石墨烯/TiO2催化材料,在污水处理、光解水、空气净化、太阳能电池和抗菌材料等领域具有广泛的应用前景。
一种新型纳米复合可见光催化剂及其制备方法,属于纳米复合材料和光催化技术领域。该复合由多孔石墨烯和锡氧化钨复合而成,纳米锡氧化钨沉积在多孔石墨烯片层上;纳米锡氧化钨的粒径在20~160nm之间;多孔石墨烯的比表面积为350~450m2/g,其电导率为20~60S·m-1,900℃内的失重为4~6wt%;纳米复合材料在波长为400-800nm的区域内具有较强的吸收,吸光度为0.92~1.08;在可见光照射的条件下,光照90min后甲基橙染料的降解率达99.9%。
本发明“一种重金属离子吸附剂、吸附柱及吸附方法”,属于重金属处理技术领域。所述重金属离子吸附剂,包括二氧化锰@聚间苯二胺@四氧化三铁复合材料;所述二氧化锰@聚间苯二胺@四氧化三铁复合材料包括聚间苯二胺和二氧化锰,所述二氧化锰负载在聚间苯二胺表面;二氧化锰@聚间苯二胺@四氧化三铁复合材料为海胆状,表面粗糙;所述二氧化锰@聚间苯二胺@四氧化三铁复合材料的比表面积为150m2/g‑220m2/g。本发明的重金属离子吸附剂对重金属铅的吸附快速,具有动态吸附的潜能。
本发明公开了一种用碳纤维增强层状木材陶瓷的方法。主要特征在于以热固性树脂和生物质材料为基材,将生物质材料粉碎碳化为生物质碳粉,按一定的比例与热固性树脂混合制得片状的热固性树脂-生物质碳粉复合材料,然后将多片热固性树脂-生物质碳粉复合材料在一定的温度和压力下制成不同厚度的碳纤维增强层状复合材料;最后将碳纤维增强层状复合材料放入高温烧结炉中热压烧结即得到碳纤维增强层状结构的木材陶瓷。
一种兼具超级电容器与锂离子电池特征的储能器件及其制造方法,本发明采用锂离子电池正极材料与超级电容器电极材料的混合物或复合材料作为正极活性物质,以锂离子电池负极材料与超级电容器电极材料的混合物或复合材料作为负极活性物质。电极活性物质中,锂离子电池电极材料的含量为20%-95%,超级电容器电极材料的含量为5%-80%。电极活性物质与粘结剂、导电剂、添加剂、溶剂等混合配制成浆料,经涂布、干燥、轧膜、分切制作成超级电容电池正极片与负极片。采用多芯卷绕并联及卷芯平行于窄向排列装配技术,将正极片、负极片及隔膜装入电池壳后焊接,干燥脱水,注入电解液,电活化后得到具有高能量密度、高功率密度的超级电容电池。
本发明提供了一种磷酸铁锂/碳纳米管复合正极材料的制备方法,包括:(1)化学气相沉积法制备铁基催化剂/碳纳米管复合材料;(2)混合催化剂/碳纳米管复合材料与酸性溶液,加入一定量的磷源、铁源及双氧水,得到混合溶液,搅拌反应一定时间后,用碱性溶液调节pH值得到沉淀,经过多次过滤、洗涤,烘干后得到前驱体/碳纳米管复合材料;(3)将前驱体/碳纳米管复合材料、锂源按照一定比例混合;(4)将混合材料高温烧结得到磷酸铁锂/碳纳米管复合正极材料。本发明制备得到的磷酸铁锂/碳纳米管复合正极材料中碳纳米管形成了良好的导电网络,解决了磷酸铁锂材料正极材料导电性差的问题,提升了材料的电化学性能。
一种碳化铪先驱体浸渍液的制备及其应用,本发明在氮气保护下,以四氯化铪与ROH发生亲核取代反应,R为乙基、丙基、环己基或苯甲基,先将四氯化铪加入到甲苯或二甲苯中,将反应体系降至0℃以下,ROH滴加到反应体系内,反应后回升反应体系温度至室温;抽滤反应体系中的沉淀得到溶液A,除掉溶液A的杂质,得到溶液B,萃取溶液B中的有机相,得到溶液C;向C中加入干燥剂,抽滤,减压蒸馏得到碳化铪先驱体浸渍液。将本发明制备的HfC陶瓷相均匀的引入到炭炭复合材料基体内部,有效地解决了炭炭复合材料在高温下应用的难题,碳化铪陶瓷相的引入,极大地改善了C/C复合材料的高温抗烧蚀性能,拓宽了C/C复合材料的应用范围。
本发明公开了一种锂离子电池用复合正极材料的制备方法。所述复合材料以NH4MnXFe1?XPO4·H2O/RGO为前驱体,前驱体与锂源和碳源混合,在惰性气氛下,于500℃~700℃烧结得到。所述复合材料粒度分布均匀且呈纳米化,极大提高了电子导电率和锂离子扩散速率,材料具有高倍率性能。本发明工艺简单,成本低廉,可用于大规模工业化生产。
本发明公开了一种带通型树脂基夹层结构的透波材料及其制备方法,该透波材料包括由石英纤维增强树脂基复合材料制成的一外表层和一内表层,外表层和内表层之间夹设有一由高强纤维增强树脂基复合材料制成的芯层,外表层和外表层的介电常数为2.6~2.7,损耗角正切值为0.003~0.004;芯层的介电常数为4.2~4.3,损耗角正切值为0.005~0.006。其制备方法包括:准备增强材料,将增强材料预浸胶,再将预浸增强材料依次铺设并一体成型产品,或者分别采用相应预浸增强材料制备各层后进行粘结,制得产品。本发明具有频选透波功能优良、集透波和承载功能于一体、结构简单且性价比高的优点。
本发明公开一种输送混凝土的输送管,具有该输送管的混凝土输送机械,及一种输送管的制作方法。公开的输送管包括管口段和管身,所述管口段内端与管身端部固定,所述管身的管壁由复合材料制成,所述复合材料包括树脂和纤维;所述管壁内具有由超高分子量聚乙烯制成的内衬。本发明提供的输送管不仅能够满足输送混凝土的需要,具有现有技术中输送管的特点,且由于重量特别的轻,能够降低混凝土输送机械的能耗;由于内衬具有较强的自身润滑性能和较小的摩擦系数,能够减少输送管的结垢,使混凝土流动阻力较小,提高混凝土的输送效率,减小混凝土泵的功率消耗;还能够避免因爆管产生的安全事故,提高输送管的安全性。
本实用新型提供了一种混凝土泵送设备及其弯连杆装置。弯连杆装置包括:轴套;至少两块复合材料支撑板,复合材料支撑板上设置有孔,轴套埋设在孔中,至少两块复合材料支撑板间隔地设置在轴套上;盖板,盖板固定地设置在轴套的端部。本实用新型将复合材料支撑板和预埋在复合材料支撑板中的轴套通过热压固化的方式形成弯连杆,具有重量轻、强度高、耐腐蚀性好和可设计性好的特点。
本实用新型涉及建筑工程技术领域,提供一种多边形钢管混凝土柱,包括多边形钢管、无机复合材料芯和混凝土,所述多边形钢管位于所述多边形钢管混凝土柱最外层,所述无机复合材料芯位于所述多边形钢管混凝土柱中心,所述混凝土填充于所述多边形钢管和所述无机复合材料芯之间,所述多边形钢管、所述无机复合材料芯通过所述混凝土整浇为一体。本实用新型的有益效果为:无机复合材料芯既可以当永久性模板,又可以减轻结构自重,整体多边形钢管混凝土柱受力性能好,造价低,具有经济性。
本发明属于钠离子电池材料技术领域,具体公开了一种富钠相钠离子电池正极复合材料,为富钠相磷酸钛锰钠和碳的复合材料,富钠相磷酸钛锰钠的化学式为Na3+4xMnTi1‑x(PO4)3,其中,0<x≤0.3。本发明还公开了所述的复合材料的制备及其在钠离子电池中的应用。本发明的复合材料,创新地采用富钠相磷酸钛锰钠,其通过合适比例的钛缺陷来提高材料中的钠含量。品格中多余的钠含量有利于在钠离子脱出的过程中保持结构的稳定,进而提升材料的长循环稳定性。此外,所述的富钠相磷酸钛锰钠和碳协同,可以明显提升复合得到的材料的电学性能,例如提升复合材料的容量和循环性能。此外,“Na‑Mn‑Ti‑P‑O”体系资源丰富,成本低廉,且该制备方法操作简单,商业应用前景广阔。
本发明公开了一种高强碳石墨复合材料及其制备方法和应用,高强碳石墨复合材料可用于制作炉用结构件,包括以下质量份的组分:25~35份硅复合粉、15~25份石墨粉、40~50份碳纤维粉、20~30份酚醛树脂和1份硅烷偶联剂。本发明的复合材料性能优异,特别是在热学、电学和力学性能方面,获得了与等静压石墨和炭/炭复合材料相近的性能参数,在用于制作炉用结构件时,具有良好的应用前景和应用效果;本发明的制备方法可实现复合材料内部的孔径分布均匀,提升了浸渍效率和浸渍效果,简化了生产流程、降低了生产成本。
本发明公开了一种温敏隔膜及其制备方法与应用,所述温敏隔膜由复合材料制备而成,所述复合材料包括基体层和嫁接在所述基体层上的聚合物层,所述基体层为氧化石墨烯(GO),所述聚合物层为聚磺基甜菜碱。所述制备方法包括以下步骤:将GO经羟基化处理得到GO‑OH;GO‑OH表面引入有机Br基团;将聚磺基甜菜碱共价接枝于GO表面,得到复合材料;将所述复合材料分散后通过真空抽滤将复合材料制成复合薄膜。本发明方案通过将温敏聚合物聚磺基甜菜碱集成到隔膜,以制备温度响应型智能隔膜,利用聚磺基甜菜碱温度响应行为,实现不同温度下隔膜对锂离子传输的可逆控制,及时感知并抑制放热副反应与热失控。
本发明提供了一种混凝土泵送设备及其弯连杆装置与该装置的制造方法。弯连杆装置包括:轴套;至少两块复合材料支撑板,复合材料支撑板上设置有孔,轴套埋设在孔中,至少两块复合材料支撑板间隔地设置在轴套上;盖板,盖板固定地设置在轴套的端部。本发明将复合材料支撑板和预埋在复合材料支撑板中的轴套通过热压固化的方式形成弯连杆,具有重量轻、强度高、耐腐蚀性好和可设计性好的特点。
本发明“一种用于高浓度垃圾渗滤液膜浓缩液的预处理组合物及其应用”属于废水处理领域。所述一种用于高浓度垃圾渗滤液膜浓缩液的预处理组合物包括:预处理盐、复合材料;所述预处理盐选自由草酸铁钠、双乙酸钠、聚合氯化铝组成的组;所述复合材料选自由轻烧粉、木质素磺酸钠、粉煤灰、炉渣组成的组。本发明的预处理组合物中的预处理盐的添加既可以去除硬度又可以去除部分渗滤液中的COD,添加的复合材料对渗滤液中的COD和氨氮进行吸附去除,由于复合材料没有任何改性,为了保证良好的吸附效果,添加的用量较多,同时足量的复合材料在过滤的时候能有效形成滤饼层,提高过滤速度和效果。
本发明公开了一种高容量锂离子电池硅基负极材料及其制备方法、锂离子电池,该材料包括纳米硅、石墨、有机物热解碳和氟化锂,制备过程为将纳米硅、石墨和热解碳有机物前驱体进行混合、干燥和真空烘烤,得到复合材料前驱体,然后将复合材料前驱体进行焙烧得到热解碳包覆的复合材料,再利用锂盐溶液和氟化物溶液在复合材料的表面原位反应生成氟化锂包覆层,即得高容量锂离子电池硅基负极材料。本发明通过在硅基复合材料表面原位生成氟化锂,有效改善了材料的界面特性,提高了材料在首次嵌锂过程中形成的固体电解质膜的致密性和稳定性,从而改善了材料的电化学性能,电池首次充放电效率在80%以上,50次充放电循环后的容量保持率在85%以上。
本发明涉及耐高温吸波结构领域,具体公开了一种基于功能纤维梯度分布的吸波陶瓷翼舵类构件,所述构件自内至外依次包括:承载芯层、底层、吸波层、面层,所述承载芯层为连续碳纤维增强陶瓷基复合材料或连续低电阻率碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料,所述底层和面层为高电阻率碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料,所述吸波层为单层碳化硅纤维平纹布增强陶瓷基复合材料,各层复合材料陶瓷基体相同,为碳化硅、硅氧碳、硅碳氮、硅硼氮、氮化硼或硅硼碳氮中的一种。本发明还公开了吸波陶瓷翼舵类构件的制备方法。本发明提出的吸波陶瓷翼舵类构件具有高承载、抗烧蚀、强防热、宽频吸波等一体化功能,可显著提升新一代飞行器的生存与突防能力。
一种基于蛋黄壳结构的镍钴硫电极材料,包括溶剂、乙炔黑和镍钴硫化物/碳纳米管复合材料;镍钴硫化物/碳纳米管复合材料具有蛋黄壳纳米球结构;镍钴硫化物/碳纳米管复合材料占电极材料总重量的70%‑90%;镍钴硫化物/碳纳米管复合材料中镍钴硫化物与碳纳米管的重量比为2:1‑6:1。在本发明中制备的新型镍钴硫化物与碳纳米管复合材料作为混合型超级电容器正极材料,展现出优异的电化学性能,具有比容量高、并且倍率性能好的优点。
本发明“一种高效处理重金属溶液的重金属离子吸附剂、吸附柱及吸附方法”,属于重金属处理技术领域。所述重金属离子吸附剂,包括二氧化锰@聚间苯二胺复合材料;所述二氧化锰@聚间苯二胺复合材料包括聚间苯二胺和二氧化锰,所述二氧化锰负载在聚间苯二胺表面;具体结构如何二氧化锰@聚间苯二胺复合材料为海胆状,表面粗糙;所述二氧化锰@聚间苯二胺复合材料的比表面积为150m2/g‑200m2/g,聚间苯二胺的负载量为二氧化锰@聚间苯二胺复合材料质量的30%,二氧化锰的负载量为70%。本发明重金属离子吸附剂对重金属铅的最大静态饱和吸附容量可达446mg/g,合成过程简单便捷,单体价格低廉。
本发明公开了一种片层Sb@Sb‑In‑S@rGO钠离子电池负极材料及其制备方法,制备方法包括下述的步骤:将铟盐、硫源和氧化石墨烯混合后,通过水热法制备片层In2S3/rGO复合材料;将锑盐与In2S3/rGO复合材料在溶液中进行离子交换反应得到片层Sb‑In‑S@rGO复合材料;将Sb‑In‑S@rGO复合材料进行退火处理。本发明制备的片层Sb@Sb‑In‑S@rGO复合材料作为钠离子电池负极,具有较高的能量密度、具有快速充电能力、较好的循环稳定性、是理想的锂离子电池替代者。本发明制备工艺成本低、操作简单、过程易控制、周期短,对生产设备要求较低,便于进一步扩大化生产,且高效节能、污染小。
本发明公开了一种核燃料包壳管及其制备方法,其管壁由内到外依次为第一纤维增强陶瓷基复合材料层、第二纤维增强陶瓷基复合材料层和陶瓷层,第一纤维增强陶瓷基复合材料层由第一纤维预制体和填充于第一纤维预制体孔隙内的第一陶瓷基体组成;第二纤维增强陶瓷基复合材料层由第二纤维预制体和填充于第二纤维预制体孔隙内的第二陶瓷基体组成;第一纤维预制体由浸有树脂胶的纤维布卷绕成管后经固化‑碳化而成,第二纤维预制体由浸有树脂胶的多束纤维束编织且缠绕于纤维布卷绕管的圆周上后经固化‑碳化而成。陶瓷层由化学气相沉积工艺制备。该成型方法可批量成型细长纤维增强陶瓷基复合材料管状构件、且长度不受限制、工艺可行性强、设备要求低。
本发明属于钠离子电池材料领域,具体公开了一种含NaF/金属复合材料的补钠正极材料,其包含正极活性材料和补钠添加剂;所述的补钠添加剂为NaF/金属复合材料、或者为NaF/金属复合材料与碳材料形成的复合补钠材料。本发明还提供了所述补钠添加剂的制备方法,将化学计量比的钠源、氟源、金属氧化物分散在无水乙醇中,充分搅拌,随后经过滤、干燥、高能球磨得前驱体;将前驱体在氢氩气气氛、600~900℃下烧结得到NaF/金属复合材料复合材料。本发明发现所述的补钠添加剂和正极活性材料有协同性,此外,本发明还提出了一种操作简单、制备周期短,产物活性高的制备方法。
本发明公开了一种夹层结构的耐高温雷达吸波材料,由内至外依次包括介质层Ⅰ、电阻型周期表面层和介质层Ⅱ,其中,所述介质层Ⅰ和介质层Ⅱ为氧化物纤维增强氧化物基复合材料;所述电阻型周期表面层由呈周期性图案的耐高温电阻涂层组成。本发明的制备方法包括:先制备介质层Ⅰ的复合材料以及耐高温电阻涂料;再采用丝网印刷工艺,将耐高温电阻涂料印制在介质层Ⅰ的复合材料上,经干燥和烧结后,电阻型周期表面层即烧结在介质层Ⅰ的复合材料表面上;将介质层Ⅱ的复合材料铺设在电阻型周期表面层的表面,制成所述耐高温雷达吸波材料。本发明的耐高温雷达吸波材料可以耐受至少1000℃以上的高温,具有较好的耐高温性和优异的抗氧化性。
本发明公开了一种兼具滤水及增强抗弯沉能力的复合结构及其制作方法,包括具有滤水性能的土工加固复合材料和快速联结装置;所述土工加固复合材料包括竹筋网,竹筋网上铺设有复合土工布,土工加固复合材料上下面分别安装有上扣板和下扣板;上扣板和下扣板通过相互固定;土工加固复合材料之间通过快速联结装置相连;快速联结装置包括分别处于土工加固复合材料上下面的上联结卡板和下联结卡板;上联结卡板和下联结卡板上均形成有预制联结孔,预制联结孔内插入有联结栓。本发明可防止重塑地层中空洞的孕育,根除无预兆突发式塌陷或将其转化为缓慢的地表沉陷,从而避免城区地表骤发性塌陷灾患的发生。
本发明公开了一种采用湿法制备黑磷纳米片/硫化铜纳米粒子复合材料的方法,向包含黑磷纳米片的分散液中投加硫化铜纳米粒子溶液,搅拌进行湿法反应,随后再经离心分离、洗涤、分散得所述黑磷纳米片/硫化铜纳米粒子复合材料。此外,本发明还公开了所述方法制得的黑磷纳米片/硫化铜纳米粒子复合材料及其应用。将黑磷纳米片/硫化铜纳米粒子复合材料用于抗肿瘤治疗,制得的复合材料实现了光动力学治疗(PDT)和光热治疗(PTT)相结合的抗肿瘤效果,使抗肿瘤活性有大幅提高。该材料的制备方法简单,反应条件温和、成本低,符合绿色化学的理念,其采用的湿法可进行大规模的生产。
本实用新型公开了一种脱脂密封箱,包括箱体和箱门,所述箱门位于所述箱体的两侧,并且所述箱门与所述箱体构成密封结构,所述箱门包括石墨骨架门和具有弹性的C/C复合材料板,所述C/C复合材料板与所述箱体之间过盈配合。本实用新型所提供的脱脂密封箱通过将所述箱门设计为所述石墨骨架门加所述C/C复合材料板的结构,由于所述C/C复合材料板具有弹性,因此利用所述C/C复合材料板与所述箱体之间的过盈配合,使得所述C/C复合材料板与所述箱体之间的密封效果明显提升,该脱脂密封箱结构简单,密封效果好,成本低。
一种工程机械驾驶室主体骨架及制造方法、驾驶室及工程机械,所述工程机械驾驶室主体骨架包括具有多根立柱的钢结构框架,其中在至少一根所述立柱上铺设连接有纤维复合材料加强部(11),且各个所述纤维复合材料加强部(11)包括纤维复合材料层,所述纤维复合材料加强部中至少部分纤维方向沿着所述立柱的长度方向。本发明的工程机械驾驶室骨架结合了钢结构框架的刚度和纤维复合材料的韧性和冲击吸收性能,并对纤维复合材料层的布置方式进行了独创性创新,使得本发明的工程机械驾驶室在具有显著减轻重量的同时,实现了有效的性能优化。
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