本发明提供一种显示面板、显示基板及其制作方法。本发明的显示基板包括:基板;第一平坦层,所述第一平坦层形成于所述基板的一侧;BPS遮光层,所述BPS遮光层设置于所述第一平坦层远离所述基板的一侧表面;其中,所述BPS遮光层的材料为聚多巴胺和氧化石墨烯组成的复合材料,该复合材料具有物理粘附性、优异的强度和韧性以及良好的遮光特性,能够加强BPS遮光层与第一平坦层之间的界面结合力,还能增加BPS遮光层的遮光效果;与现有显示基板相比,本发明的显示基板的制作方法简单,能节省设备与制程成本;本发明的显示面板中,液晶填充均匀,具有较好的显示品质。
本发明公开了一种杀菌覆膜塑料板材,其特征在于,所述的杀菌覆膜塑料板材至少一个表面覆有杀菌膜,所述的杀菌膜中包括杀菌纳米复合材料,所述的杀菌纳米复合材料由粒径为30nm~50nm的细小颗粒构成,以重量百分比计,含量为银20%~80%、氧化铜10%~50%、氧化锌10%~50%。杀菌覆膜塑料板材,杀菌膜覆盖在板材表面,使它具有强大的杀菌能力,该杀菌覆膜塑料板材经过权威机构检测接种后放置24h得到的活菌数小于1cfu/cm2,表面的细菌残留数几乎为0,杀菌率接近100%,可以应用于电冰箱的内胆。
本发明公开了一种防火性能优异的保温材料的制造方法,该保温材料包括石墨烯、氧化锆、氧化铝和聚苯乙烯的混合料,其制造方法包括如下步骤:制备石墨烯;制备石墨烯-氧化锆-氧化铝复合材料;制备阻燃保温混合料;制备保温材料。该材料相比现有技术具有更好的阻燃性能和低烟密度,无毒无污染,具有更高的防火等级,符合环保要求。
本发明公开了一种钛酸锂负极材料及钛酸锂电池。该钛酸锂负极材料的制备包括:1)将锂源、钛源、碳纳米管、添加剂、分散剂加入到溶剂中混合,得到前驱体浆料;2)将前驱体浆料进行喷雾造粒,得到钛酸锂粉体;3)将钛酸锂粉体浸泡于导电高分子溶液中,分离,干燥,得到钛酸锂/导电高分子复合材料;4)将钛酸锂/导电高分子复合材料浸泡于功能性溶液中,分离,干燥,即得。本发明提供的钛酸锂负极材料,通过钛酸锂内核及包覆材料的合理设置,可以有效提高导电率和锂离子的传输速率,进而使该负极材料具有良好的克容量、循环性能和安全性能。
本发明提供了一种硅基负极材料及其制备方法,其包括以下步骤:向无机酸溶液中滴加硅酸钠溶液至碱性,洗涤、干燥后得到干凝胶固体;将其粉碎,并与有机碳源混合均匀后,在惰性气氛或还原气氛下于800‑1000℃高温保持6‑8h,得到无定形硅碳复合材料粉体;使用氧化剂在无机酸水溶液中氧化单体制备无机酸掺杂的导电聚合物粉体,经过氨水脱掺杂得到碱式导电聚合物粉体,然后溶于N‑甲基吡咯烷酮制成碱式导电聚合物溶液,再加入无定形硅碳复合材料粉体,超声、搅拌分散均匀;加入酸溶液到溶液呈中性,过滤、洗涤、干燥,得到导电聚合物包覆的硅碳负极材料。本发明的硅基负极材料用作锂离子电池的负极,具有更高的容量和更好的循环寿命。
本发明公开了一种水滑石纳米片/碳阵列/金属/硅复合电极的制备及其作为无酶传感器的应用。本发明采用C-MEMS微加工工艺结合金属溅射技术加工基底材料,在表面修饰纳米片,制备了水滑石纳米片/碳阵列/金属/硅复合电极,构建无酶电化学传感器,用于定量检测葡萄糖。金属溅射技术增强了硅片导电性的同时不会破坏其表面的光滑平整性,从而不影响后续微加工材料的成像质量,使C-MEMS微加工技术可直接应用于制备电化学器件;纳米片相较于微米级层状材料暴露出更多的活性层板,通过自组装覆盖在基底表面,增加了粗糙度,提高了催化活性。电化学检测说明复合材料构建传感器能够对葡萄糖进行准确定量检测,并具有良好的制备重现性和检测稳定性。
本发明提供一种玻璃纤维增强的高温尼龙复合材料及其制备方法。该玻璃纤维增强的高温尼龙,按质量百分数计,包括PPA树脂7~30%;PA66树脂10~30%;玻璃纤维40~60%;相容剂0.1~1%;热稳定剂0.1~1%;润滑剂0.1~1%。本发明的高温尼龙复合材料弯曲强度达到275MPa,弯曲模量达到13011MPa,甚至更高,具有良好的力学性能。
本发明公开了一种大功率圆环形新型电抗器,包括磁芯和线圈,所述磁芯是由两个相同的半圆环形磁芯组合而成的圆环形磁芯,所述圆环形磁芯的直径为7~20英寸,所述圆环形磁芯的磁体密度为5.5g/cm3~6.2g/cm3,所述线圈套在两个所述半圆环形磁芯上,所述线圈是由扁平线立绕制成呈螺旋状的漆包线线圈,所述半圆环形磁芯是由铁磁粉与高温树脂胶组成的磁性复合材料通过半圆环型模具浇筑制成。本发明结构简单,工艺简单,易实现自动化操作,生产成本低廉;电抗器重量轻,噪音小;损耗低,表面散热好,寿命长;磁芯利用率高,漏磁少,EMI效果好。
本发明公开了一种改性石墨烯酶电极葡萄糖传感器的制备方法,包括:在石墨烯表面修饰羧基,得到羧基化石墨烯;将羧基化石墨烯与四氧化三铁混合制备,得到羧基化石墨烯/四氧化三铁纳米复合材料;将羧基化石墨烯/四氧化三铁纳米复合材料和葡萄糖氧化酶混合固定在丝网印刷碳电极表面,得到羧基化石墨烯/四氧化三铁/葡萄糖氧化酶丝网印刷碳电极;在羧基化石墨烯/四氧化三铁/葡萄糖氧化酶丝网印刷碳电极上涂覆一层聚氨酯外膜,得到羧基化石墨烯/四氧化三铁/葡萄糖氧化酶/聚氨酯丝网印刷碳电极。本发明制备方法简单,生物相容性好,成本较低,构建的葡萄糖生物传感器能在很大程度上提升传感器灵敏度,增大线性范围。
本申请公开了一种空穴缓冲材料及其制备方法和OLED器件。所述空穴缓冲材料包括五氧化二钒和氧化石墨烯,所述五氧化二钒和所述氧化石墨烯的重量比为3:1~3;其中,所述空穴缓冲层材料为层状的复合材料,包括氧化石墨烯纳米片和五氧化二钒纳米带。本申请的空穴缓冲材料采用五氧化二钒和氧化石墨烯复合材料,具有多级结构,氧化石墨烯纳米片与超薄五氧化二钒纳米带的相互支撑;石墨烯还可以提高了材料的导电性,可有效提高OLED器件的电流效率。
本发明公开了一种氮化硼纸及其制备方法,氮化硼纸的制备方法包括如下步骤:按照质量比为1:0.05~0.1:20~50将微米氮化硼、表面活性剂和去离子水混合后球磨得到初混液;对所述初混液进行超声分散,离心纯化后得到功能化微米氮化硼,接着将所述功能化微米氮化硼与去离子水混合得到功能化微米氮化硼溶液;将所述功能化微米氮化硼水溶液和水溶性聚合物混匀后,采用真空抽滤的方式制得所述氮化硼纸。这种氮化硼纸中,功能化微米氮化硼充当“砖”,水溶性聚合物充当“泥”,具有与贝壳类似的“砖-泥”结构,实现了功能化微米氮化硼的有序组装。相对于传统的氮化硼复合材料,这种氮化硼纸兼具较佳的导热性能和力学强度。
本发明提供一种汽车转向盘,由转向盘骨架和用于对所述转向盘骨架起辅助保护作用的转向盘护盖组成,转向盘骨架包括至少三个轮辐、轮圈和连接所述各轮辐的中央部,转向盘骨架采用改性复合材料注塑成型。由于转向盘骨架由具有高强度、流动性好的改性复合材料注塑而成,因此当汽车发生意外造成强烈碰撞时,驾驶员身体将猛烈向前冲撞到转向盘,转向盘将产生适当变形,避免驾驶员受到严重损伤。另一方面,转向盘护盖与转向盘骨架一体发泡成型,一体发泡成型的转向盘,其发泡体对注塑式的转向盘骨架起到很好的辅助保护作用,保证转向盘骨架在受到冲击力时不会产生较大变形。
本发明公开了一种高韧低收缩的聚酰胺材料及其制备方法。高韧低收缩聚酰胺材料,按重量百分比由以下组分组成:聚己二酸己二胺树脂50-68%、云母粉20-30%、增韧剂10-20%、润滑剂0.3-0.6%、抗氧化剂0.3-0.6%、分散剂1-2%。本发明融合了增强与增韧的技术,通过选取材料将产品的整体性能做出调整,在强度、耐热以及低温特性上找到综合平衡点,使材料在低温和常温下都能保证良好的机械性能,强度及韧性互补,材料收缩率小,表面质量好,材料成本低,是一种经济实惠、耐用的改性复合材料。
本发明提供一种锂硫电池正极催化材料及其制备方法与应用,属于电池正极材料技术领域。其中锂硫电池正极催化材料,是由磷掺杂过渡金属硒化物原位生长在导电碳材料上形成的复合材料。而锂硫电池正极催化材料的制备方法,是利用原位生长的方法,将碳材料预处理后浸泡在含有过渡金属盐的溶液中,与溶液反应后分离出固体产物,然后对该固体产物高温硒化,掺杂处理,即得嵌有磷掺杂过渡金属硒化物碳复合材料。本发明的正极材料制备效率高、环境污染较小、成本低廉,可沿用现有电池混浆、涂布、烘烤等已有工艺,适用于工业化生产。
本发明公开了一种基于原子力显微镜探针的拉伸测试方法,方法包括:将原子力显微镜探针固定于Z轴移动平台的顶端,并将纤维增强复合材料放置在样品放置区,将硅晶片固定于样品放置区的一侧;将原子力显微镜探针与纤维增强复合材料接触后通过电子束照射粘接后,再移动X轴移动平台及Y轴移动平台将单根材料拔出;将单根材料与硅晶片触接后通过电子束照射粘接后,再启动电子显微镜的录像,并移动X轴移动平台及Y轴移动平台将单根材料拔断;根据录像中的多帧连续图像获取单根材料被拔断时原子力显微镜探针的位移及其弹性系数,得到单根材料的力学性能、及应力‑应变曲线。本发明实现了对材料的拉伸测试,又可以同时对其力学等性能进行测试。
本发明公开了一种具有治疗作用的夺铁剂复合物及其制备方法,利用离子性凝胶法形成纳米复合材料,纳米复合材料由[FeIII(CN)6]3‑和[FeII(CN)6]4‑作为双重夺铁剂,交联壳聚糖作为高分子药物传递载体。本发明采用上述一种具有治疗作用的夺铁剂复合物及其制备方法,可以实现广谱抗菌,抗菌和抗真菌效果好,持续性强。
本发明公开了一种内置式电容,其包括第一电极、第二电极和设于第一电极和第二电极之间的介电层,介电层和第一电极之间设有第一过渡层,介电层和第二电极之间设有第二过渡层,介电层的材料为无机介电材料,第一过渡层和第二过渡层的材料均为环氧树脂或聚酰亚胺。本发明还公开了相应的制备方法。由于本发明在介电层和电极之间设有过渡层,过渡层和介电层没有采用无机/有机复合材料,省去了制备复合材料的环节,降低了原材料混入杂质的可能性,有利于制备高品质电容。另一方面,本发明可以采用喷墨打印的工艺制备过渡层,以及采用磁控溅射的工艺制备介电层,使得过渡层和介电层的厚度可以得到精确控制,提高了生产高品质内置电容的成品率。
本发明公开了空调用降噪吸音板的制作工艺,是将第一EVA泡棉层的下表面进行处理,干燥;然后将第一EVA泡棉层上表面、聚酯吸声棉层、第二EVA泡棉层和无纺布层依次平铺,加热,压合成型,冲孔,切割休整,得复合材料;通过螺钉将复合材料固定在空调外机箱体内的部件上,且第一EVA泡棉层的下表面朝向部件表面,该技术方案能够有效阻止空调外机中各部件产生的各频率声波穿过空调外机箱体,削弱声波能量,从而大幅度降低外机产生的噪音,有很大的应用价值。
本发明涉及一种锂二次电池隔离膜。该锂二次电池隔离膜至少包括一强吸水材料-高分子复合材料层,其中强吸水材料优选为分子筛。强吸水材料能完全吸附锂二次电池制程中残留及使用时水分子气透性渗入的水分,防止锂离子电池中毒或锂金属与水反应,从而提高锂二次电池使用寿命。另外,强吸水材料与高分子材料适当结合,能增加隔离膜机械强度,减少锂二次电池在辗压制程中电极穿插现象或多次充放电后锂金属针状物产生导致的电极穿插现象,从而提高锂二次电池安全性。本发明还涉及一种使用该隔离膜的锂二次电池。
本发明公开一种锂离子电池负极用锡碳复合电极材料,所述复合电极材料包括石墨主体、包覆碳层以及含锡类储锂材料,所述含锡类储锂材料界于石墨表面与包覆碳层之间或者界于石墨的层间或包覆碳层的层间。本发明还公开了该复合电极材料的制备方法,包括步骤:(1)将石墨材料与搀杂锡盐一起进行球磨;(2)将步骤(1)得到的混合物加入碱溶液中进行反应,之后过滤烘干;(3)配制包覆碳层材料的有机溶液,并在其中加入步骤(2)得到的产物,进行反应后烘干造粒;(4)将步骤(3)得到的造粒产物进行高温固相反应。本发明的锡碳复合材料,能够明显减轻含锡活性物质在脱嵌锂时产生的严重的体积效应,具有较高的可逆比容量和较长的循环寿命,便于大倍率充放电。
本发明公开了一种硅锂电池,包括:正极、负极、电解质和隔膜,所述电解质和隔膜介于正极和负极之间,所述正极包含锂钴酸镍和锂钴酸氧化物,所述隔膜包含硅锗纤维,所述负极为硅碳复合材料。本发明公开的硅锂电池的正极包含锂钴酸镍和锂钴酸氧化物,负极为硅碳复合材料,使得硅锂电池的能量密度较高,同时,硅锂电池的隔膜使用了硅锗纤维,使得比普通隔膜更加强韧,可以有效避免锂析出产生的锂枝晶刺穿隔膜,从而使得硅锂电池的安全性显著提高。
本发明公开一种FRP‑混凝土组合桥梁结构,包括自顶至底依次相连的桥面板、梁体、组合墩柱和组合基础,桥面板包括相连的FRP板和混凝土结构层,梁体包括相连的横梁和纵梁,横梁和纵梁内均设置加强筋;组合墩柱包括相连的芯柱、FRP管和防冲刷结构层,FRP管设置于芯柱的外部,防冲刷结构层设置于FRP管的外部;组合基础包括相连的承台和桩基,承台和桩基内均设置FRP筋;FRP板、加强筋、FRP管、FRP筋均由纤维增强复合材料制成。本发明还提供一种FRP‑混凝土组合桥梁结构的施工方法,利用了纤维增强复合材料,使桥梁结构具有较好的耐久性,减少了钢筋用量和模板用量,提高了施工速度,在组合墩柱中设置了防冲刷结构层,进一步提高了构件的耐久性。
本发明涉及一种3D摄像头,其包括结构光投影仪、红外摄像头、RGB摄像头和扩散器;扩散器设于结构光投影仪的出光侧,扩散器包括两层透明电极以及夹设于两层透明电极之间的扩散膜,扩散膜采用液晶/聚合物复合材料制成;扩散器在加电压的状态下呈透明模式,结构光投影仪能够透过扩散器向目标物体发出随机点阵光,扩散器在不加电压的状态下呈扩散模式,结构光投影仪能够通过扩散器向目标物体发出均匀光;RGB摄像头用于在明亮环境中捕捉目标物体表面的2D图像;红外摄像头用于根据目标物体表面的随机点阵光生成深度图像,并在黑暗环境中在均匀光下捕捉目标物体表面的2D图像。该3D摄像头能够有效降低成本并实现小型化。
本发明涉及一种石墨烯包覆氧化铝及其制备方法,属于无机-无机复合材料制备技术领域。本发明利用LPAN作为碳源,常温下对氧化铝进行包覆制备出前驱体,在高温惰性气氛下制备出石墨烯包覆氧化铝粉体,该粉体不仅具有粒径小、分布均匀等特点,而且易于成膜,附着性能优良。该粉体能够良好的与锂离子电池电解液相浸润,不但能大幅度降低锂离子电池的内阻,并且电池的容量和循环性能稳定,从而提高电池的整体性能。此外,使用本方法制备出来的石墨烯包覆Al2O3材料可以应用于导电橡胶填料、导电散热材料等相关领域。
一种活性负极物质、负极极片及其制备方法和锂离子电池。所述负极活性物质为表面含有含氧有机官能团的碳材料,或该碳材料与硅或/和锡通过机械融合形成的碳-硅或/和碳-锡复合材料中的一种或至少两种的组合。包括本发明的活性负极物质的负极极片能够与电解液形成良好的相容性,在充放电过程中,碳材料表面的含氧官能团与电解液中的锂盐及溶剂之间能够通过碳氧化学键合作用在碳材料表层形成致密稳定的原位固体电解质膜和纳米级微孔孔道结构,从而使得含有该负极极片的锂离子电池在低保液量下具有低内阻,长循环寿命和优异的倍率性能。
一种负极活性材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将60~100份质量份数的氧化石墨加入水中超声分散形成均匀分散的浓度为1g/L的氧化石墨烯溶液;步骤二、向所述氧化石墨烯溶液中加入1~20份质量份数的纳米硅颗粒形成悬浮液;步骤三、将除去所述悬浮液中的水之后得到的混合物置于还原性气氛下升温至200℃~1200℃后加热1小时~10小时,冷却后得到硅-石墨烯复合材料;步骤四、将所述硅-石墨烯复合材料与30~50份质量份数的碳纳米管球磨后得到负极活性材料。上述负极活性材料的制备方法制备的负极活性材料具有较高的能量密度。此外,还提供了一种使用该负极活性材料的电容器的制备方法。
本发明涉及一种高强度均热板及其制备方法、电子设备,其中,高强度均热板包括壳体,壳体包括第一盖板及第二盖板;第一盖板与第二盖板密封连接形成密封腔体,密封腔体内部为负压环境,且设有冷却介质;及毛细结构,毛细结构设置于密封腔体内;第一盖板和/或第二盖板的材质为高强度复合材料,高强度复合材料包括至少一层第一材料层及至少一层第二材料层,第一材料层的材质为不锈钢、钛金属、钛合金、钨金属、钨合金、铬金属或铬合金中的任意一种,第二材料层的材质为铜或铜合金。本申请实施例提供的高强度均热板及手机,能够在保证均热板轻薄化的同时保证其结构强度,避免长期使用中受外力均热板变形引发显示或电池安全问题。
本发明提供了一种锂硫电池隔膜及其制备方法、锂硫电池和电子装置,涉及锂硫电池技术领域。该锂硫电池隔膜包括隔膜基材和形成在隔膜基材表面的掺硼金刚石复合材料层,其中,掺硼金刚石复合材料层表面活性位点多且具有导电性,一方面能够吸附锂硫电池电极反应的中间产物多硫化物,阻止其溶于电解液,从而使得硫释放更多的能量,另一方面能够导通电子,使得吸附其上的中间产物进一步转化为终产物,故该锂硫电池隔膜可有效提高锂硫电池的质量比容量和循环特性。本发明还提供了锂硫电池隔膜的制备方法,该方法工艺简单,操作便利,适合工业化生产。本发明还提供了包含上述锂硫电池隔膜的锂硫电池,该锂硫电池具有较高的质量比容量和优良的循环特性。
本发明提供了一种高灵敏度可拉伸柔性应变传感器及其制备方法。所述柔性应变传感器包括由石墨烯和带有裂纹的镍膜由内至外依次包覆聚氨酯海绵形成的复合材料,以及封装所述复合材料的封装层。本发明在聚氨酯海绵上设有石墨烯和带有裂纹的镍膜,可以在拉伸时极大的提高传感器灵敏性,PDMS封装使柔性应变传感器的可弯曲和拉伸性能进一步提高,解决了在传感器在拉伸应变时灵敏度不高、可拉伸性不高、长时间使用稳定性不好的问题,大大提高了传感性能。本发明的方法简单,成本低,解决了柔性应变传感器工艺复杂,成本高,以及制备的柔性应变传感器导电性低和循环使用性较差的问题。
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