本发明公开了一种锂离子电容器正极片,该锂离子正极片包括活性材料、导电剂、粘结剂、集流体,其中正极活性材料为表面功能化石墨烯、纳米活化石墨烯材料、石墨烯/金属氮化物复合材料,集流体为开孔率30~50%的可以自由穿梭锂离子的多孔集流体。该正极片具有比表面积高、吸附电荷容量高、导电性好的优点,可以有效提高锂离子电容器的能量密度和功率密度。本发明还公开了一种使用该正极片的锂离子电容器,该锂离子电容器包括正极、负极、隔膜、电解液及具有可以实现向负极预嵌锂功能的辅助电极。
本发明属于有机-无机复合材料领域,涉及一种负载高分散富勒烯的水滑石材料及其制备方法。本发明所述的负载高分散富勒烯的水滑石材料,先制备水滑石前体,再将萘乙酸根插层水滑石,在层间形成含有大量萘基团的疏水性环境,然后将富勒烯固定于水滑石层间,本发明的富勒烯与萘乙酸插层的水滑石为超分子结构,其晶体结构为类水滑石材料的晶体结构,其化学式为:[(M2+)1-x(M3+)x(OH)2]x+(NAA-)x(C60)y·mH2O;其中x=0.25~0.33,y=0.05~0.1,m=3~6,m为层间结晶水分子的数量,M2+为二价金属离子,M3+为三价金属离子Al3+。本发明制备出的富勒烯与萘乙酸插层的水滑石材料,C60与萘乙酸的相互作用力强,插层结构稳定。该材料可以用来制备非线性光学材料、强磁性材料等,其制备方法简单易行,易于实现。
本发明涉及一种沥青碳纤维的制备方法,主要用于一种沥青碳纤维的制备。 该制备方法主要是在缩聚工艺中添加合成剂大量合成软化点适宜(230-240℃)、 可纺性极佳的各向同性沥青,该各向同性沥青经纺丝机纺丝,300℃不熔化,700 ℃低温炭化,2800℃高温石墨化制得通用级沥青碳纤维(GPCF,其拉伸强度 0.8-1.2GPa,模量40-50kg.f/mm2),为进一步提高沥青碳纤维的使用性能,采 用复合材料对沥青碳纤维表面改性并进行电化学处理,生产出适宜做增强填料、 建筑材料、吸附材料的沥青碳纤维。
本发明涉及一种输电线路用半包覆式盘形瓷(玻璃)复合伞裙绝缘子,属于电力设备技术领域。是由钢帽、瓷绝缘子、硅橡胶复合伞裙、钢脚组成。增加了憎水性的爬电距离,解决了瓷、玻璃绝缘子易碎的难题。改善了瓷、玻璃绝缘子的伞间距,避免了瓷、玻璃绝缘子端部高电场区域对复合材料、钢角、钢帽的电腐蚀,提高了耐雷性能。有效地增加了干区,提高了湿耐受电压水平。解决了在耐张瓷(玻璃)绝缘子上刷RTV涂料易脱落、使用寿命短的问题,杜绝了施工安全隐患。
本发明涉及一种酰胺基高分子聚合物/碳纳米管复合物及其共混式超组装制备方法,属于复合材料领域。共混式超组装制备方法为:将酰胺基高分子聚合物与碳纳米管按照一定质量比加入到适当有机溶剂中,超声15~30分钟后蒸除有机溶剂得到酰胺基聚合物/碳纳米管超组装复合物粗品。再将复合物粗品转入研钵中,手工研磨成细小颗粒。最后用三辊研磨机在特定的研磨工艺下将其研磨成特定尺寸区间的超组装复合物。本发明在不对碳纳米管结构进行氧化破坏的前提下,通过调节酰胺基高分子聚合物与碳纳米管的质量比、三辊研磨机的轴间距和研磨时间,可得到特定组成和特定尺寸区间的酰胺基高分子聚合物/碳纳米管超组装复合物,具有较大的应用潜力。
本发明提出一种含铈复合氧化物模拟酶材料及其制备和应用。该方法属于模拟酶催化氧化技术领域。本发明首先通过尿素沉淀法制备出Ce掺杂的CoAl的层状双羟基复合金属氢氧化物(CoAl‑LDHs)前体,然后通过焙烧处理得到含Ce分散性能好、活化性能高的CoAlCe氧化物模拟酶材料。所得复合材料具有合成步骤易操作、成本小、效果显著等特点,在新型催化氧化分析中具有广阔的应用前景。
本发明公开一种无汞活性负极材料及其制备方法,属于电池能源材料技术领域。本发明负极材料包括以下原料制备而成:锌活性复合材料70‑80份、乙炔黑5‑8份、羧甲基纤维素溶液1‑3份、十二烷基苯磺酸钠1‑3份、PTFE水溶液0.3‑0.6份,无机添加剂0.5‑1份。本发明通过合成短棒状均一规则的锌负极材料,同时均匀负载铈和氧化石墨烯,极大地改善了材料的析氢过电位,可以减少析氢反应的发生,缓蚀效果明显,极大提高锌电极的结构稳定性和容量性能。同时与氧化石墨烯材料的复合可以极大地改善电极的导电性,减小电化学极化,改善电池的倍率性能和循环性能。
本发明提供的一种彩钢板用耐候防褪色有机涂料,其特征在于包括以下重量份的原料:聚丙烯酸树脂20~35份,聚偏氟乙烯树脂20~30份,聚甲基硅氧烷3~5份,钛白粉5~8份,铝粉5~8份,石墨粉2~3份,流平剂2~3份,Ti2AlC/TiAl复合材料4~6份,有机膨润土0.5~2份,稳定剂0.5~1份,分散剂0.2~1份,消泡剂0.5~1份,溶剂30~40份。本涂料具有涂层附着牢度、柔韧性、结合力、抗冲击性、耐酸碱性、抗老化性、光泽性、固化速率、耐水性、耐久性、混溶性和耐候性好,膜厚差异对色差影响小等优点,是一种综合性能优良的彩钢板用耐候防褪色有机涂料。
本发明提供一种纳米带状Cu3P/Cu的制备方法,具体包括如下步骤:将黑磷在无水无氧条件下分散在有机溶剂中得到混合液A;利用液相剥离法对混合液A进行超声剥离后,收集上层溶液得到黑磷纳米片分散液;将超声剥离后的黑磷纳米片分散液与乙酰丙酮铜进行水热反应,清洗、离心并进行干燥后得到纳米带状Cu3P/Cu材料;该制备工艺方法可控,通过制备过程中复合材料Cu3P/Cu的界面效应改善材料的电子结构,从而有效提升电催化的反应活性;且制备的Cu3P/Cu材料呈现纳米带状分布,不易团聚,比表面积高。
本发明公开了一种能量密度增强型电解液及超级电容器的制备方法,包括如下步骤:采用Hummers法制备氧化石墨烯水溶液,然后将氧化石墨烯水溶液通过水热反应,得到部分还原的氧化石墨烯水溶液;在得到的部分还原的氧化石墨烯水溶液中加入聚乙烯醇,水浴加热搅拌,形成具有以聚乙烯醇为连接点、部分还原的氧化石墨烯为桥的网络结构的混合溶液;在得到的混合溶液中滴入吡咯单体,并加入过硫酸铵,然后利用冻融循环,获得部分还原的氧化石墨烯/聚吡咯复合材料,最后通过搅拌将NaClO4分散在上述材料中,得到电解液。本发明所制得的超级电容器具有很高的能量密度,具有优异的电化学性能和循环稳定性。
本发明涉及功能高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高耐受性增强型全氟质子膜及其制备方法。所述的高耐受性增强型全氟质子膜,由全氟磺酸树脂、多孔聚合物增强材料和添加剂组成,其中添加剂的含量为0.01‑5wt%,全氟质子膜的总厚度为5‑50μm,多孔聚合物增强材料的厚度为2‑30μm,在全氟质子膜中的体积占比为20‑60%,孔隙率为70%‑95%。本发明的高耐受性增强型全氟质子膜,不仅具有较高的强度和尺寸稳定性,还具有较长的使用寿命;本发明还提供其制备方法。
本发明公开一种由Si纳米颗粒和氯丁橡胶为原料,通过简单的工艺制备锂离子电池硅碳杂化负极材料的方法,属于锂电技术领域。本发明所制备的硅碳复合材料具备明显核壳结构,所述核为纳米硅,所述壳中间层为SiO2,所述壳外层为多孔碳材料。具体合成过程包括以下步骤:将Si纳米颗粒分散在盛有30ml去离子水的烧杯中,超声搅拌30min,得到溶液A。按照Si:氯丁橡胶质量比为1:3的比例,把氯丁橡胶乳液加入到A溶液中,充分搅拌30min,得到溶液B。快速向溶液B中加入乙醇溶液,氯丁橡胶在乙醇中迅速析出,包裹Si纳米颗粒,形成Si@氯丁橡胶的结构。把Si@氯丁橡胶放入管式炉中煅烧,Si纳米颗粒表面被部分氧化,形成Si@SiO2的结构,继续加热生成目标产物Si@SiO2@C3作为锂电负极。
本发明提供了一种钢绞线‑FRP复合筋的制备方法以及制备钢绞线‑FRP复合筋的系统,涉及复合材料制备技术领域。本发明提供的钢绞线‑FRP复合筋的制备方法,包括以下步骤:将钢丝进行绞合,得到钢绞线;将所述钢绞线置于树脂溶液中,进行浸渍,得到树脂包覆的钢绞线;在所述树脂包覆的钢绞线表面包裹FRP纤维束,依次进行加热固化和冷却紧缩,得到钢绞线‑FRP复合筋。本发明制备的钢绞线‑FRP复合筋能够防止钢绞线发生碳化、氧化、酸性腐蚀,具有较高的耐高温性能和力学性能。
本发明涉及一种碳纤维增强尼龙塑料中纤维质量分数的测试方法,属于碳纤维材料性能测试领域。包括以下几个步骤:(1)样品前处理:用斜嘴钳将碳纤维增强的尼龙塑料复合材料样品剪成颗粒状,放入60℃~100℃的烘箱中烘12h~24h;(2)萃取:称取0.5g~1.0g处理好的样品,用滤纸包裹后放入索氏提取器中;在250ml的圆底烧瓶中加入150ml~200ml的甲酸,放入玻璃珠防暴沸,连接装置,在101℃~120℃的加热套中提取2h~5h;(3)将(2)中得到的样品从索氏提取器中取出,放入105℃~130℃的烘箱中烘2h;在干燥器中冷却至室温,然后称重,该质量与(2)中称取的样品质量的比值即为样品中所含纤维的质量分数。
本发明公开了一种空气净化材料及其制备方法,其包括如下步骤:将细菌纤维素的水凝胶浸泡于去离子水中,随后压实去掉其中的水分;将聚丙烯腈加热溶解,静电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维,随后,将其分散于溶剂中;将氧化石墨烯超声分散于去离子水中,随后,加入细菌纤维素、聚丙烯腈纳米纤维置于水热搅拌釜中,水热反应一段时间,冷冻干燥,得到石墨烯‑聚丙烯腈‑细菌纤维素的气凝胶;将石墨烯‑聚丙烯腈‑细菌纤维素气凝胶加入去离子水中,随后加入Cr源,搅拌,加入钛酸四丁酯,混合后继续加入MnCl2和高锰酸钾溶液,滴加一定的氨水溶液,加热到140‑160℃下反应5‑10h,得到石墨烯‑聚丙烯腈‑细菌纤维素气凝胶‑Cr掺杂TiO2‑MnO2的复合材料。
本发明公开了一种增强PMMA用玻璃纤维浸润剂及其制备方法和应用,属于浸润剂技术领域。上述增强PMMA用玻璃纤维浸润剂由以下组分组成:硅烷偶联剂、双酚A型环氧树脂乳液、不饱和聚酯树脂乳液、表面活性剂、pH调节剂、去离子水;所述硅烷偶联剂为质量比为1:0.3‑0.7:0.2的甲基丙烯酸四氯化铬、γ‑甲基丙烯酸丙基三甲氧基硅烷和二乙烯基三胺基丙基三乙氧基硅烷的混合物;所述表面活性剂为质量比1‑1.5:0.5的脂肪醇聚氧乙烯醚和十二烷基二甲基氧化胺的混合物。本发明过特定组成和配比的硅烷偶联剂,使得玻璃纤维与PMMA树脂基体之间具有较好的粘结性,制备的复合材料具有良好的机械性能和较高的热变形温度。
本发明公开了一种新型不依赖氧的光电阴极酶生物分析体系。根据光电中半导体材料In2S3/BiOI复合形成异质结从而增强体系光电流信号,并且BiOI的导带电位比O2/O2‑更正,不与生物酶体系竞争性耗氧,是具有独特的无赖氧性光电极体系,是半导体复合材料和生物酶双催化类型体系来达到对肌氨酸的超灵敏性检测。鉴于酶种类的多样性,这种不依赖于O2的光电生物分析可以很容易地扩展到许多其他感兴趣的目标的检测。
本发明公开了防火隔热型材及其生产工艺,涉及防火隔热型材生产领域,防火隔热型材的具体制配包括如下步骤:步骤一:将耐热材料经过挤出机制备成聚酰胺尼龙隔热条,作为内层。本发明通过设置的耐热材料采用陶瓷纤维棉材料制作而成,能够提高型材的耐高温性能,从而可以解决防火耐温问题,同时可防止型材受高温而发生融化断裂,并提高了门窗的安全性;且由于聚酯碳纤维复合材料层是按比例制备而成的,而碳纤维的加入增强了型材的拉伸强度,并降低了断裂的伸长率,同时可使材料性能达到与建筑物同寿命,继而提高了型材的使用寿命,且由于该型材改变原先的材料成分与加工成型方式,两者结合,从而达到防火耐高温要求,并提高了型材的使用效果。
本发明涉及一种有效抑制牡丹籽油氧化酸败的保藏方法,属于油脂加工领域。本发明以牡丹籽油为芯材,加入特定比例的乳化剂利用高速剪切机使牡丹籽油得到乳化,再加入特定比例的活性复合材料溶解液,采用高速剪切器使其预乳化,再通过高压均质制备均一稳定的乳状液,通过喷雾干燥制得的活性复合牡丹籽油产品,包埋率在82.4%~93.6%之间,货架期在31~35个月之间。通过本发明制备活性复合牡丹籽油产品的原料易得,成本低廉,制备工艺简单;不仅绿色环保,而且有益于食用者的身体健康;整个制备过程最大限度地保持了牡丹籽油的功能活性,延长了牡丹籽油的保质期。
本发明涉及一种高稳定的锌碘电池及电极材料的制备方法和应用。电极材料包括共价有机框架化合物和活性碘,活性碘负载在共价有机框架化合物形成的孔隙结构中。制备方法为:将共价有机框架化合物与活性碘混合后,在管式炉中,进行加热处理,得到复合材料。有效的稳定了碘正极,改善了锌碘电池的电化学性能。具有较好的电化学性能,循环过程中,具有较好的容量和库伦效率保持的特性。
本发明属于纳米复合材料及其制备方法和应用领域,特别涉及一种羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜及其制备方法和应用,包含以下步骤:(1)芳纶纳米纤维的制备;(2)羧甲基纤维素和芳纶纳米纤维在水溶液的溶解与分散;(3)羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜的制备。本发明所提供的制备方法可以提高薄膜的疏水性、热稳定性、力学强度、紫外屏蔽性等。本发明制备的透明羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜的热稳定性、疏水性、力学性能有较大提升,紫外透光率低于3%。这种热稳定性好、强度高、紫外屏蔽性能优异的透明羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜可用于温度较高、紫外线较强、湿度较大的亚热带和热带区域中医药、果蔬、肉类等包装领域。
本发明公开了水质检测方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)ZnMn2O4/CoFe2O4修饰电极的制备:将硝酸锌、硝酸锰、尿素溶于水/异丙醇的混合溶剂中,随后加入PEG‑4000,超声混合均匀,水浴反应,反应结束后,真空抽滤,洗涤;高温煅烧得到棒状ZnMn2O4;将棒状的ZnMn2O4继续加入水/异丙醇的混合溶剂,接着依次加入硝酸钴、硝酸铁和三乙醇胺,水浴反应,反应结束后,真空抽滤,洗涤;高温煅烧得到核壳结构的棒状ZnMn2O4/CoFe2O4;将ZnMn2O4/CoFe2O4溶于乙醇中形成悬浮液,随后将其滴涂于抛光处理的玻碳电极,干燥;(2)将步骤(1)的修饰电极作为工作电极,铂片为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,将其组成电化学传感器,浸入含重金属离子溶液,以方波溶出伏安法法测试重金属离子的浓度,该复合材料对污染水中的重金属离子具有良好的催化能力和灵敏度,能够高效检测铅离子、铜离子。
本发明公开了一种基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料及其制备方法,属于刀具材料领域,本发明要解决的技术问题为如何进一步提高陶瓷复合材料在高速切削加工过程中的断裂韧性和减摩抗磨性能,采用的技术方案为:一种基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料,该复合陶瓷材料主要由以下重量配比的原料制备而成:亚微米氧化铝70~80份,硼化钛20~30份,石墨烯0~0.6份,烧结助剂0.4~1.5份。基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料用于制备刀具。本发明还公开了一种基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料的制备方法。
本发明属于分析化学和环境监测领域,具体涉及一种光致电化学检测对氨基苯酚的方法。用硒化锌纳米片和胶体金氮化硼纳米片复合材料修饰碳糊电极,以对氨基苯酚对修饰电极的光致电化学信号的增强,根据光致电化学信号的强弱实现对对氨基苯酚的测定。方法具有选择性测定对氨基苯酚的优点,此外该方法简单易于实现微型化和自动化。
本发明涉及一种含硫缺陷的锌镉硫/镍钴氢氧化物复合可见光催化剂及其应用,属于半导体光催化领域。所述的Vs‑ZCS/Ni0.6Co0.4(OH)2复合材料,是以富含表面硫空位的Zn0.5Cd0.5S与硝酸镍、硝酸钴为原料,采用一步水热法合成,制备工艺简单,易于实现规模化生产。本发明的Vs‑ZCS/Ni0.6Co0.4(OH)2光催化剂在硫缺陷及S型电荷转移机理的协同作用下,同时实现了宽的光谱响应和高效的光生载流子分离,因而表现出高达58.9~64.6mmol·h‑1·g‑1的光催化分解水制氢性能。同时,Vs‑ZCS/Ni0.6Co0.4(OH)2光催化剂经过五个循环连续使用后依然保持大约93%的光催化活性,显示出良好的稳定性。
本发明公开一种含磷有机酸烯基胺盐及其制备方法和应用,通过含磷有机酸与烯基胺化合物间的中和反应,合成一系列含磷有机酸烯基胺盐,涉及的原料易得、合成过程简单、条件温和且无污染,不产生副产物,可实现大规模生产。将之作为阻燃交联剂,与不饱和聚酯树脂(UPR)相容性优良;固化后,含磷基团通过离子键以盐的形式引入UPR网络中。加入10%‑15%的含磷有机酸烯基胺盐,阻燃UPR的LOI值达到30%以上,阻燃UPR复合材料的LOI值达到37%以上,且阻燃UPR材料的耐热及力学等性能保持优良,在交通、建筑及船舶等领域具有广泛应用前景。
本发明涉及的是一种铜基金属有机框架复合化学发光催化剂的制备及在化学发光检测甲胎蛋白中的应用技术,属于化学发光传感领域。主要技术特征是:制备金纳米粒子/铜基金属有机框架材料,再通过正负电荷相互作用复合氧化锌纳米粒子,得到氧化锌纳米粒子/金纳米粒子/铜基金属有机框架复合化学发光催化剂;本发明同时提供了一种将氧化锌纳米粒子/金纳米粒子/铜基金属有机框架复合化学发光催化剂应用于化学发光检测甲胎蛋白,结合磁性复合材料、适配体作为识别元件,该检测方法表现出高的选择性和灵敏度,为该方法进一步应用于临床甲胎蛋白的检测提供了理论支撑。
本发明涉及一种同质异构二相磷酸钒锂/磷酸钒钠/碳复合正极材料及其制备方法与应用,所述磷酸钒锂为单斜相和斜方相并存的同质异构二相磷酸钒锂,所述磷酸钒钠为斜方相磷酸钒钠,所述碳为无定型碳。该方法采用生物模板、表面改性、水热反应和碳热还原技术相结合,制备由单斜与斜方磷酸钒锂、斜方磷酸钒钠及碳相组成的复合材料,颗粒分散性好,颗粒较均匀,具有良好的电化学性能,可作为正极材料用于高性能锂离子电池。
本发明涉及一种铁基压电催化材料的制备方法及其在水处理中应用,属于新型功能材料制备及应用技术领域。本发明主要从三方面强化复合压电催化材料的环境应用。首先,通过变价元素原味引入促进活性空位的形成,初步强化压电性能;其次,通过元素掺杂调控压电材料的带隙宽度,增加复合材料的导电性,加速电子迁移,进一步提升压电催化活性;最后通过磁性构筑,实现水中压电催化材料的磁性回收,防治纳米污染的产生,促进压电材料的环境工程应用。
本发明一种管片式硬岩掘进机,属于工程机械领域,用于解决现有掘进技术硬岩切割量大、浪费资源、掘进速度慢、掘进成本高、购买混凝土管片、构建物使用寿命100年。本发明掘进技术包括:刀盘前端若干弧型切刀将掘进空间硬岩环向切割成岩筒;刀盘中心水磨钻与劈裂器取出岩体岩芯;各岩筒间切锯将岩筒纵向切成管片;刀盘中心前截锯横向分离管片与岩体;刀盘后端进排通道进入冷却水泥浆、排出管片和碎岩;与现有技术对比:本发明掘进空间硬岩制造增强复合材料管片衬砌掘进岩壁、剩余管片直销或增强外销收入抵顶投资、硬岩切割量少、资源利用率高、掘进速度快、掘进成本低、工程投资少、构建物使用寿命1000年。
中冶有色为您提供最新的山东有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!