本发明公开了一种磷酸铁锂/氧化石墨烯/铂制备方法复合电极材料的,属于电极材料领域。本发明先将氧化石墨烯分散在浓硫酸和浓硫酸的混合酸中进行处理,将处理后的氧化石墨烯分散到氯化铂中,并用紫外灯照射,分离得到的滤渣再分散到去离子水中,用紫外灯照射后干燥得氧化石墨烯负载铂颗粒,利用水热法制备得磷酸铁锂颗粒后将其分散在水中,并将氧化石墨烯负载铂颗粒加入分散液中搅拌混合后干燥,将干燥物进行高温处理后即可得到复合材料,本发明反应条件温和,操作过程和工艺简单,导电复合层的生成,能明显的提高倍率性能,制备得到的复合材料能明显的提高电池额倍率性能,高电压性能好,产品纯度高,成本较低。
本发明公开了一种多轴向混编编织物的生产方法,步骤一:第一层0°经纱制备;步骤二:第二层0°经纱~第N层0°经纱制备;N为自然数,≥2;步骤三:第N+1~N+N层纬纱制备;且任意一层纬纱与经编机的工作台之间的角度为-90°~+90°,所述相同角度的纬纱为一层或者多层相同或者不同材质的纬纱;步骤四:捆绑线制备;步骤五:将步骤一至步骤四制备的材料进行铺放、混编得到多轴向混编编织物;步骤六:切割、收卷。本发明的方法能确保混编织物各区域内纤维的均匀分布和厚度的一致性,实现复合材料性能和成本的可设计性,降低生产成本。
本发明提供了双层列车上层地板结构,包括由纤维复合材料制成的上蒙皮、下蒙皮、框架和方管;所述框架设置在所述上蒙皮和所述下蒙皮之间,所述框架包括设置在周向且对所述上蒙皮和所述下蒙皮封边的外框以及交叉设置在所述外框内的若干横梁和纵梁;若干所述方管竖直设置在所述上蒙皮、下蒙皮和所述框架形成的空腔内,以增大整体抗压性能。与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明提供的双层列车上层地板结构首先通过将传统金属材质地板替换成纤维复合材料地板,在增大强度的同时降低自身重量,其次,通过在内部设置方形管提高整体抗压能力,最后,通过将若干方形管排布成蜂窝结构,达到隔音减震的效果。
本发明提供一种高性能复合电缆,其导体材料主要为SrCeO3系陶瓷和 碳纤维,其中陶瓷基料占50%-65%,石墨粉占30%-40%,SrCeO3占1%-3%, 添加剂为5%-8%,将陶瓷基料、石墨粉、SrCeO3和添加剂按比例混合烧制 成导电陶瓷,将导电陶瓷用作内芯,碳纤维用作外芯,接头处无需断开,用碳 纤维接头连接,形成高性能复合材料线芯传输电缆,本发明的显著效果是,利 用SrCeO3系陶瓷导电特性,将其制成性能优异的电缆线芯,不仅节约了 铜的用量,而且与铜相比,复合材料一般具有导电性、耐腐蚀、耐高温、硬度 大,强度高无毒、导热、抗热冲击等性能重量较轻,抗氧化,高稳定性的优点, 使其功能和使用寿命大大增加。
本发明提出了多孔硅碳复合负极材料及其制备方法。该制备方法包括:(1)将酵母菌放入蔗糖溶液中发酵;(2)向发酵后的混合溶液中加入硅烷化合物和硫酸锌,形成前驱体溶液;(3)对前驱体溶液进行碳化处理,以获得复合材料;(4)对复合材料进行还原处理,以获得多孔硅碳复合负极材料。本发明所提出的制备方法,以酵母菌作为生物模板剂,并通过发酵可制备出独特多孔结构的硅碳复合负极材料,同时,硅烷化合物碳化后均匀地掺杂在生物模板上,为之后充放电过程中硅材料的膨胀提供缓冲空间,并且酵母菌表面的亲水基团对硅烷化合物有吸附作用,从而使碳化处理后的材料结构稳定性更好。
本发明公开了一种碳包钴导热膏热界面材料的制备方法,属于热界面材料制备技术领域。本发明通过直流电弧法制备碳包钴复合材料,并对其进行粗化处理后,浸泡在活化液中活化,再用硅烷偶联剂改性,与二甲基硅油共混研磨制备了碳包钴导热膏热界面材料,经改性活化后碳包钴复合材料均匀分散在二甲基硅油中,形成导热网络,有效提高了热界面材料的稳定性和导热性。实例证明,本发明制备方法新颖独特,制作工艺简单,制成的碳包钴导热膏能够充分填覆电子元件与散热器之间的间隙,形成有效热传导通道,热传导效率大幅度提高,能有效提升散热器散热效率。
本实用新型涉及建材领域,尤其是一种防火保温板,该保温板包括:上层玻镁防火板层、中层聚氨酯硬泡层、下层玻纤复合材料层,上层玻镁防火板层、中层聚氨酯硬泡层和下层玻纤复合材料层为一体式结构;所述上层玻镁防火板层的密度为0.9~1.1g/cm3,厚度为3~5mm,中层聚氨酯硬泡层的密度为30~35kg/m3,厚度为8~15mm。本实用新型是在聚氨酯硬泡层上表面覆盖玻镁防火板层以达到整体保温板的优异防火性能;该防火保温板的中层聚氨酯硬泡层具有较好的保温效果;该防火保温板的下层玻纤复合材料层为聚氨酯硬泡层的保护层和整体材料的强度增强层。
本实用新型涉及光伏镀膜钢化玻璃深加工技术领域,尤其是一种用于光伏镀膜玻璃的钢化及固化加热装置,包括加热管,加热管置于高透石英管内,加热管的连接接头与导线电连接,加热管的电热丝主体由碳纤维和铁铬铝的复合材料制成,碳纤维和铁铬铝的重量比为1:3。本实用新型的碳纤维和铁铬铝复合材料是一种新的复合型材料,具有碳素材料能够适应长期工作,升温快的特点,同时具备了铁铬铝合金电阻率大,抗氧化抗腐蚀和高温形态稳定性较好的特点,此外该种复合材料能够很好地将加热管发出的红外线波段锁定在2.2-3.0μm的波段范围,当红外线波段锁定在2.2-3.0μm的波段范围内时,可以实现高效、快速和节能加热。
本实用新型公开了一种具有泡孔孔径梯度分布的鼻腔止血棉。该鼻腔止血棉由水溶性聚氨酯复合材料发泡而成,且鼻腔止血棉泡孔孔径自材料芯部向止血棉表皮逐渐减小,泡孔孔径呈现梯度分布。其中所述鼻腔止血棉材料的表皮具有致密的结构,不含泡孔。所述鼻腔止血棉芯部位置泡孔的平均孔径为2‑5mm。所述水溶性聚氨酯复合材料为水溶性聚氨酯和聚乙二醇的复合材料。本实用新型公开的鼻腔止血棉具有可压缩、回弹性好和可降解等特性。
本实用新型提供了一种侧向疲劳测试装置,包括:升降机构、主动缸、吊载机构,其中,所述主动缸的固定端与所述升降机构的升降模块连接,伸缩端用于与模具连接;所述吊载机构包括柔性吊具,所述柔性吊具对所述主动缸吊载以抵消所述主动缸的自重。与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于,本实用新型提供的侧向疲劳测试装置通过设置升降机构对主动缸的高度进行调节,能够对不同高度的复合材料制件进行测试,适用范围广,其次,吊载机构的设置,抵消了主动缸自重对复合材料制件的影响,使得复合材料制件的受力更加接近真实。
本实用新型公开了一种双带层压机生产线的加压复合模块,包括加压机架,所述加压机架内设置有上固定架、下固定架、下辅助冷却板、上辅助冷却板和驱动装置,所述上辅助冷却板与上固定架连接,所述上固定架内转动连接有上压辊,所述下辅助冷却板与下固定板连接,所述下固定架内转动连接有下压辊,所述上压辊的底部与上辅助冷却板的底部处于同一平面,所述下压辊的顶部与下辅助冷却板的顶部处于同一平面,所述驱动装置驱动上固定架在加压机架的高度方向移动。使热压成型的双带复合材料在进入冷却模块前,即在加压复合模块内即得到冷却,使得双带复合材料可以快速得到冷却,提高对双带复合材料的冷却效果。
本实用新型涉及复合材料板材结构技术领域,特别涉及一种组合式板体结构,包括复合材料制成的主体以及与主体相连接的连接件;主体包括最外层设置的两个层板,以及设置于两者之间的支撑板、横梁和蜂窝填充板,两支撑板分别设置在组合式板体结构的第一方向两侧,两横梁分别设置在组合式板体结构的第二方向两侧,两支撑板和两横梁首尾相连形成封闭环体,蜂窝填充板设置于环体内部,层板的外沿与支撑板外沿和横梁外沿重合;连接件设置于支撑板上,通过本实用新型的板体结构,使主体结构不易变形、力学性能好、同时还满足了复合材料与金属结构的安装需求,实用性强。
本实用新型公开了一种具有防踩断结构的空压机阀板,包括阀板本体,阀板本体的顶端固定设有防踩断层,防踩断层的顶端固定设有碳纤维复合材料层,碳纤维复合材料层的顶端固定设有泡沫玻璃层,泡沫玻璃层的顶端固定设有钛合4102金层,钛合4102金层的顶端固定设有钛晶体层,阀板本体顶端的一侧开设有第一安装螺纹孔,第一安装螺纹孔的内部套设有第一固定螺栓。本实用新型通过设置了防踩断层,通过设有的碳纤维复合材料层,它比钢更轻,它的抗压强度是钢的7~9倍,通过设有的泡沫玻璃层具有轻质、高强度等优良特性,通过设有的钛晶体层具有更高的耐腐蚀性能,解决了空压机阀板容易被踩断且容易被腐蚀的问题。
本实用新型涉及电容的技术领域,尤其是一种柔性石墨烯电容,包括外壳,所述外壳内左右两侧分别设有海绵层,所述海绵层为弯曲型,所述海绵层上封装石墨烯复合材料,所述海绵层之间设有隔膜,所述隔膜与海绵层之间设有电解质,所述海绵层上设有引线,所述外壳上设有引脚,所述引线穿过外壳与引脚连接。本实用新型在外壳内侧左右两侧分别设有海绵层,海绵层为弯曲型,海绵层上封装有石墨烯复合材料,由于海绵层空隙大,大大提高了石墨烯复合材料在海绵层里面的分子间的作用力而团聚的更加精致,大大提高了电容的电学性能。
本实用新型提供一种风扇热压罐共固化模具,包括芯棒、上模以及下模,其中,所述上模以及所述下模均套设于所述芯棒的外侧;所述上模的下端面与所述下模的上端面相契合,共同构成叶片成型区。本实用新型提供的风扇热压罐共固化模具,通过芯棒与上模以及下模的配合,能够通过一次热压罐共固化成型得到具有一体式结构的复合材料风扇,减少了成型次数,减少了安装连接过程,从而减少了复合材料风扇的制造步骤,简化了复合材料风扇的制造过程,提高了制造效率,同时提高了风扇的力学性能。
本发明公开了一种由锂电池铝塑膜回收料制备花状镍钴铝合金的方法,属于金属复合材料加工领域。本发明将硝酸钴、硝酸镍、氟化铵、硫化钠、尿素以及预处理后的铝塑膜回收料为原料放入反应釜中,通过水热反应将镍钴两种金属元素负载到预处理后的铝塑膜回收料基底上,从而得到铝塑膜回收料铝基复合材料的制备方法。本发明的制备方法操作易行且节省时间,设备投入小,工艺绿色环保,成本低廉,得到的复合材料性质稳定且具有较高的比电容,对于锂电池铝塑膜回收料的高附加值利用具有重要的价值。
本发明属于电化学传感器领域,尤其是一种基于石墨烯/凹凸棒土传感器的制备方法。本发明针对传感器材料、技术方面的落后,提供了一种石墨烯/凹凸棒土复合材料的非酶传感器的制备方法。本发明采用电化学法制备复合材料,利用凹凸棒土的极大的比表面积和良好的吸附性能,和石墨烯良好的电催化性能,来增强修饰电极对色素检测效果。对赤藓红色素进行了电化学检测。并且与石墨烯修饰电极相比,石墨烯/凹凸棒土复合材料修饰电极对色素的电化学检测有更宽的线性范围和更低的检测限。
本发明公开了一种具有自修复功能的锂硫电池正极极片及其制备方法,属于电化学电池技术领域。本发明锂硫电池正极极片是由接枝了二硫键/多硫键的硫复合材料和粘结剂所构成,其中,硫复合材料和粘结剂中的二硫键/多硫键是动态可逆共价键,提供自修复功能。在锂硫电池充放电过程中,可以利用硫复合材料和粘结剂中的二硫/多硫键的自修复功能修复极片中产生的裂纹以及调控活性物质在充放电过程中的相转移过程,避免纳米颗粒的团聚,实现活性物质的均匀沉积,进而实现锂硫电池的高性能和长循环寿命。
本发明属于电化学传感器领域,涉及一种CuNi/还原石墨烯(rGO)非酶亚硫酸盐电化学传感器的制备。本发明先采用水热法制备CuNi双金属纳米复合材料,再采用改进的Hummer方法以石墨烯制备氧化石墨烯(GO),将其超声分散后加入到含有CuNi双金属纳米复合材料的反应釜中,制备CuNi/rGO非酶亚硫酸盐电化学传感器,所制备的CuNi1:1/rGO1 wt%双金属纳米复合材料具有灵敏度较高、检测限较低、稳定性和重现性较好和抗干扰能力较好的特点。
本发明涉及一种大功率无硅钢片电机,其包括定子、转子;转子上同圆周均布有多个永磁块,且相邻磁块的极性相反,在定子的内侧面上设有霍尔传感器,其特点是:所述的各线圈层采用塑料复合材料热压成一体,且塑料中含有磁吸粉。本发明的定子采用多层线圈层经塑料复合材料热压呈环形,该复合材料含有磁吸粉,其仅在线圈通电时导磁,且绝缘性能良好。因此无漏磁且磁路阻抗小,导磁率高,故而可大幅降低线圈匝数,减小铜线的用量。相对于传统无刷永磁电机,相同功率的条件下,总的线圈匝数可减小1/3,磁块使用量减少1/2,相同能耗的条件下,电机输出功率提高15-20%,有效功率达88%。
本发明涉及一种复合型高分子热敏电阻,包括作为中间层的PTC复合材料以及包覆在PTC复合材料表面的复合镀铜箔,所述的PTC复合材料包括至少一结晶性高分子聚合物;所述的结晶性高分子聚合物中均匀分布有至少一粒径在1~50nm的TiC高导电纳米粒子粉末和一粒径在0.1~10μm的TiC导电微米粒子粉末;所述的粒径在1~50nm的TiC高导电纳米粒子粉末和粒径在0.1~10μm的TiC导电微米粒子粉末质量之比为0.1~1:9~9.9。本发明将尺寸在1~50nm的TiC纳米粒子加入结晶性高分子聚合物中,可以起到增强0.1~10μm的TIC微米粒子间电子传导能力的作用;并且具有优异的高温循环稳定性度。
本发明公开了一种导电自清洁聚酰胺酰亚胺/聚苯胺薄膜的制备方法,属于高分子材料改性和纳米复合材料的制备技术领域。本发明的多功能聚酰胺酰亚胺/聚苯胺薄膜按如下步骤制备:首先合成聚苯胺,然后与樟脑磺酸掺杂,得到樟脑磺酸掺杂的聚苯胺,通过高速乳化和超声震荡将樟脑磺酸掺杂的聚苯胺均匀分散于聚酰胺酰亚胺溶液中。可通过溶剂流延成膜法制备聚酰胺酰亚胺/聚苯胺复合材料。本发明提供的聚酰胺酰亚胺/聚苯胺复合材料具有自清洁与优异导电性能和一定的力学强度,电导率达到50 S/m以上,水接触角在120o以上,可用在静电屏蔽以及特种涂料等多个领域。
发明公开了一种水性纺织涂层的制备方法,首先将固含量为40%的水性聚氨酯分散体或乳液加入到反应釜,升温至60℃;然后加入固含量为40%的水性丙烯酸酯分散体或乳液,在60℃下搅拌混合均匀;之后加入无机纳米粒子,搅拌混合2小时;之后加入交联剂,形成交联网状结构的聚合物基纳米复合材料;之后加入去离子水,将聚合物基纳米复合材料的固含量调至30%;之后降温至40℃,滴加三乙胺,搅拌分散,调节pH值在8~10之间;最后再依次加入消泡剂、流平剂、润湿剂等水性助剂,得到水性纺织涂层。本发明有效地解决了溶剂型纺织涂层的VOCs排放问题;本发明聚合物基纳米复合材料具有优异的机械性能和良好的印刷适应性,尤其适用于织物的喷绘打印和数码打印。
本发明涉及一种玻璃纤维增强聚丙烯用润滑剂组合物及其成形方法,属于新型高分子材料的生产和加工领域。针对在制备玻璃纤维增强聚丙烯复合材料时,摩擦力和剪切应力过大,导致玻璃纤维的长度和玻璃纤维在基体树脂中分散性大幅下降,同时,在较高的温度下,无法同玻璃纤维进行复合反应,不能有效提高复合材料的强度和流动性的问题,提供了一种以硅烷混合液为核心,极性聚丙烯蜡雾化颗粒为间层,脂肪酸双酰胺共混为外层结构的润滑剂,本发明制备的润滑剂在使用时,最外层先融化,起到润滑作用,在第二层和内层物质在较高的温度下,可以与玻璃纤维发生的反应,提高复合材料和流动性。
本发明提供了一种改性纳米碳酸钙‑聚氨酯‑聚酰胺泡沫复合材料,由如下重量百分比的成分组成:异氰酸酯45‑55%,聚醚5‑15%,脂肪酸改性纳米碳酸钙4‑8%,甲基六氢苯酐4‑9%,偶氮二异丁腈4‑6%,2,3,6‑三(二甲氨基甲基)苯酚7‑12%,聚氨基甲酸酯纤维12‑20%,正戊烷2‑5%,硅类泡沫稳定剂0.0001‑1%,并提供了该复合材料的制备方法。本发明提供的硬质泡沫复合材料,在硬质聚氨酯泡沫合成基础上,引入聚脲和酰胺基团,并利用纳米碳酸钙的特性,对体系进一步进行改善,使产品具备了优异的力学性能和热稳定性。
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