本发明公开了一种高介电常数电容器材料及其制备方法,属于电容器材料技术领域,一种高介电常数电容器材料及其制备方法,电容器材料为复合材料,复合材料包括高强度填充料和包覆在高强度填充料外侧的覆盖膜层,高强度填充料包括氮化硅、氧化钴、钛酸铋、改性竹纤维和改性木质素等组份,覆盖膜层包括聚苯醚树脂、聚偏氟乙烯树脂和钛酸铜钙基陶瓷粉末等组份,本发明整体配方中不含铅元素及稀有金属元素,绿色环保,成本低,大大提高了电容器的介电常数,采用高强度填充料和外部的覆盖膜层相组合的形式,外部的覆盖膜层克对内部的高强度填充料进行保护,并能达到较小的温度变化率,进一步的提高了材料的介电常数,具有广阔的潜在应用价值。
本发明一种制备纳米锂铝双金属复合箔材的深冷轧制方法,利用超低温塑性变形,金属锂与金属铝之间结合力相对较弱,从而难以形成金属间化合物;与此同时,利用超低温情况下,金属锂与金属铝均具有良好的塑性等特点,通过多道次深冷累积轧制,轧件形成层状结构的锂铝双金属复合箔材,该材料为层状复合材料,为铝/锂/铝……锂/铝多层复合材料,该材料中,锂与铝材料界面处不形成铝锂金属间化合物;与现有技术相比,本发明深冷叠轧技术目前适合纯铝与纯锂材料,利用该技术,成功地制备了锂铝双金属复合箔材,该复合箔材在电池材料等领域具有广阔前景。
本发明公开了一种用于过氧化氢传感器的刚性链液晶聚合物材料的制备方法。将含有二茂铁基团单体进行活性聚合,得到刚性链聚合物,并通过其与氧化还原石墨烯复合,制备出本发明基于刚性链聚合物的复合材料。本发明使用简单有效的方式,制备方法简单,得到的复合材料能够高效地检测溶液中过氧化氢含量,检测范围广,灵敏度高,能够应用于某些生产生活方面,大大简便了过氧化氢的检测过程,扩大了刚性链聚合物的应用范围,为今后过氧化氢传感器的工业化生产提供了一个简捷的途径。
本发明涉及氧化锌晶须的一种制备方法,属于无机材料制备领域。该制备方法利用锌蒸气压与温度的关系,直接以热镀锌渣为原料,将装有锌渣的反应器置于特制的电炉内,在一定的气氛中反应相应的时间,即生成外观为白色疏松的的氧化锌晶须,本发明具有原料要求低、设备简单、易实现工业化生产等优点,产率达90%以上,晶须ZnO含量大于98%,对锌资源的直接深度加工和复合材料的制备具有重要的意义。本发明还可制备多针状氧化锌晶须。
本发明提供一种提高碳纳米材料增强镍基高温合金综合性能的方法,属于粉末冶金及高温合金领域。针对碳纳米材料增强镍基高温合金降低高温抗氧化性能问题,本发明首次提出对碳纳米材料表面包覆致密Ni层,解决碳纳米材料易团聚、与基体界面结合差等导致的力学性能和高温抗氧化性能差的问题;通过特定的球磨工艺,获得碳纳米材料均匀分散的混合粉末,实现碳纳米材料的进一步均匀分散;通过放电等离子烧结(SPS)、热等静压、热压、热挤压或热锻,或3D打印等粉末成形方法,制备得到碳纳米材料增强René104镍基复合材料,所制备的材料力学性能优异,同时具有优异高温抗氧化性能,有效解决了碳纳米材料增强金属基复合材料无法作为高温结构材料使用的难题。
一种芳纶材料电池组件盒,所述电池组件盒包括组件盒外壳和电池单元,所述组件盒外壳包括支撑材料、芳纶复合材料及导热层,所述电池单元之间、电池单元与组件盒外壳之间包裹有芳纶复合材料及导热层。利用芳纶材料对各个电池单元进行隔离保护,起到对电池单元有效的绝缘、阻燃作用,并利用芳纶材料对电池组件整体进行保护,起到与车体绝缘、隔绝阻燃的作用,在电池单元发生极端情况时,能够有效保护其他电池单元、电池组件盒的安全,降低或者杜绝因电池发热产生的燃烧、爆炸等安全隐患。
本发明针对废旧镍钴锰三元锂离子电极材料设计了一种简便高效的再生工艺,使得废旧镍钴锰正极和石墨负极材料同时回收再生为钠离子电池负极材料,属于锂离子电池材料回收技术领域。主要包括以下步骤:步骤1,将废旧正、负极粉末与升华硫按一定比例混合进行机械球磨,实现均匀复合;步骤2,在管式炉内进行高温煅烧,一步实现碳基金属硫化物复合材料的制备;步骤3,将复合材料进行水浸提锂,浸出渣烘干后,可直接用于钠离子电池负极材料。本发明可以有效的缓解环境与资源的压力,带来巨大的经济效益。同时,此方法工艺简单高效,有利于实现大规模制备。
本发明提供一种抗干扰型质子磁力仪探头,包括屏蔽外壳、第一线圈和第二线圈、探头,所述第一线圈与所述第二线圈为反向绕制且串联的螺线圈形线圈,所述第一线圈和第二线圈外具有线圈屏蔽涂层,所述线圈屏蔽涂层由外至内依次包括铝箔缠带、导电银浆涂层以及泡沫铜‑石墨烯/聚苯胺涂层复合材料层;所述泡沫铜‑石墨烯/聚苯胺涂层复合材料层,包括长方形泡沫铜、葡萄糖、聚苯胺、石墨烯粉末、对甲苯磺酸溶液。采用第一线圈和第二线圈为反向绕制且串联的双线圈差分结构,以提高抗干扰能力。采用线圈分段串联的设计,可降低线圈上的分布电容。很好地抑制了大量外部噪声,提高了设备的抗干扰能力。
一种基于二硒化钼/木炭的非对称超级电容器的制备方法,它涉及非对称超级电容器的制备方法。本发明解决现有碳材料制备成本高,比电容低的问题。制备方法:一、去木质素;二、制备二硒化钼粉末;三、制备负载二硒化钼的木片;四、制备二硒化钼/木炭复合材料;五、制备木炭;六、制备二氧化锰/木炭复合材料;七、制备非对称超级电容器。本发明用于基于二硒化钼/木炭的非对称超级电容器的制备。
本发明公开了一种建筑用环保阻燃秸秆板材,包括如下重量份数的组分:秸秆:20‑35份;纳米WEP高纤维树脂粉:10‑16份;碳纤维树脂复合材料粉:5‑12份;剑麻:8‑14份;阻燃纤维:6‑10份;环保杀菌剂:3‑5份;胶黏剂:2‑3份;防水剂:1‑2份;阻燃剂:1‑3份,所述碳纤维树脂复合材料粉包括以下重量份数的组分:碳纤维:35‑40份;环氧树脂:12‑20份;酚醛树脂:20‑32份;聚四氟乙烯:6‑13份,所述环保杀菌剂为纳米银,所述阻燃纤维为聚苯并咪唑纤维,本发明合理地利用废弃材料经过简单的加工工序制备出的板材不仅节约资源降低成本,板材具有良好的光泽度和具有一定的净化空气的能力,还有较高的阻燃性、疲劳强度高,冲击韧性高、耐水性和抗菌性能,从而延长了板材的使用寿命。
本发明涉及气凝胶阻燃材料技术领域,具体提供了一种累托石基阻燃气凝胶,包括聚苯胺/聚乙烯醇复合气凝胶、以及原位复合在该复合气凝胶中的累托石@纤维素纳米晶复合材料;所述的累托石@纤维素纳米晶复合材料包括二维的累托石以及复合在其层间和/或表面的一维纤维素纳米晶。本发明还提供了所述的阻燃气凝胶的制备方法,其创新地预先将纤维素纳米晶对累托石进行自组装改性,随后再进行苯胺原位聚合以及PVA的互掺改性,最后冷冻干燥得到所述的阻燃气凝胶。本发明所述的阻燃气凝胶,具有优异的机械性能和阻燃性能。
本发明提供了一种病毒防护口罩用的纳米多孔吸附材料,由如下重量份的原料制备得到:聚乙烯醇20份,木质素2‑10份,氢氧化钾0.2‑0.5份,水80份;其制备方法为:一,将聚乙烯醇、木质素按比例与水混合,边搅拌边升温,升温至95℃后继续搅拌直至聚乙烯醇完全溶解;二,慢慢加入氢氧化钾固体,待氢氧化钾固体加完并完全溶解后,升温105℃;三,在105℃下蒸发水份直至溶液成为凝胶;四,将凝胶冷冻干燥,得到聚乙烯醇木质素氢氧化钾复合材料;五,将复合材料于微波反应器中700℃氮气氛围下炭化;六:将微波炭化物气流粉碎至粒径小于2um即可;得到的纳米多孔吸附材料粒径及孔径均匀,比表面积大,吸附能力强,制备过程清洁,低碳环保,生产效率高,易于实现工业化。
本发明公开了一种染料废水用的碳材料的制备方法及其产品和应用。本发明通过将铁源、硅源、聚乙烯醇等混合均匀后,进行水热反应得到含有四氧化三铁和氧化硅的复合材料,然后将其与动物粪便、SBA‑15和水进行混合,使其负载于四氧化三铁和氧化硅的复合材料的表面,通过炭化得到中间产物,然后通过硝酸改性,仅氧化碳材料的表面,然后通过氢氧化钠的刻蚀溶出氧化硅和SBA‑15,进而得到核壳结构的多孔结构,通过上述方法制备的碳材料具有优异的比表面积以及活性基团,其对废水中的染料具有优异的吸附能力,是用于染料废水去除的理想材料。
本发明公开了一种石墨烯包覆二维片状结构三氧化钨负极材料的制备方法与应用,所述复合材料的化学通式为:WO3@rGO。该制备方法包括如下步骤:(1)石墨烯分散液的制备;(2)钨酸钠金属源液和石墨烯分散液的混合溶液的pH值调控;(3)水热合成法一步合成WO3@rGO复合材料前驱体;(4)氮气氛围中热处理粉末材料得到最终产物WO3@rGO。本发明可以有效的解决过渡金属氧化物三氧化物负极材料存在的三个问题:循环稳定性差,可逆循环比容量较低,充放电过程中材料的结构不稳定性。结果表明,通过将二维片状结构三氧化钨与石墨烯复合,有效提升了三氧化钨单电极作为锂离子电池负电极的锂离子脱/嵌容量以及循环稳定性。
本发明涉及一种光伏支架,包括支撑杆、梁架、梁架角度调节装置及光伏面板卡件,支撑杆的底部用于固定于混凝土安装基础并定位埋设于预定点位;梁架包括主梁以及横梁,主梁可转动地设置于支撑杆的顶部,多根横梁可拆卸地架设于主梁;梁架角度调节装置设置于梁架与支撑杆之间,以调节梁架的倾斜角度;光伏面板卡件用于与横梁配合将光伏面板卡紧固定;支撑杆、梁架、梁架角度调节装置以及光伏面板卡件均由纤维树脂复合材料制成;上述光伏支架采用纤维树脂复合材料制成,相对于金属光伏支架来说,在潮湿、盐碱空气环境下不易腐蚀,结构强度大、重量轻、易于搬运安装,特别是在山地等不平地势作业时,能够有效降低整体的安装、运输成本,提高作业效率。
一种仿生纳米材料及其制备方法和应用。本发明涉及一种仿生纳米材料,所述仿生纳米材料包括二氧化铈、聚丙烯酸、二氢卟吩e6、华蟾酥毒基和仿生膜,聚丙烯酸涂复在二氧化铈表面合成纳米材料,华蟾酥毒基和二氢卟吩e6分别通过物理吸附和化学键结合负载在纳米材料表面得到纳米复合材料,仿生膜涂复于纳米复合材料外层得到仿生纳米材料,还提供了一种操作简单,易于规模化生产该仿生纳米材料的制备方法。本发明的仿生纳米材料具备了较好的稳定性、分散性及安全性,且产氧策略持续时间长,可在缺氧环境下依然保持有效的光动力杀伤效果,有利于减少化疗药物的副作用,增强其肿瘤富集效率,并应用于光动力治疗联合化疗抗肿瘤的治疗中。
本发明公开了一种用于引导骨组织再生的竹纤维基复合膜的制备方法,该方法是指首先将活性后的竹纤维粉碎,溶解于无水LiCl/DMAc体系中制备均匀溶液并流延成膜;然后将n‑HA/PLGA复合材料加入二氯甲烷与N,N二甲基甲酰胺中的混合溶剂中超声溶解成均匀分散的稳定混和溶液,通过静电纺丝技术制得电纺层;最后将壳聚糖溶液涂在竹纤维底膜上,并将n‑HA/PLGA复合材料的电纺膜贴合于其上,用玻璃板压平至干燥,制得复合膜。该复合膜所用原料来源丰富,结构设计优异,制备方法简单,且可通过复合膜组分含量、各层膜厚度及电纺层微观结构的改变来调控复合膜的力学性能、降解性能、骨传导性及抗菌性能,有望获得性能优异的复合膜用于引导骨组织再生膜。
一种多级纳米Sn基材料及其制备方法,其中:多级纳米Sn基材料具体为SnS2‑SnO2复合材料,其具有纳米棒‑纳米颗粒多级结构,纳米颗粒尺寸为10‑20nm,纳米棒长度为120‑150nm,粒径为15‑18nm。本发明还提供上述Sn基材料的制备方法,其是一种以有机硫源作为Sn源硫化处理的原料,采用共沉淀‑水浴法制备纳米棒‑纳米颗粒多级结构的SnS2‑SnO2复合材料的方法。本发明以有机硫源作为硫化处理的原料,能减少副反应的发生;采用共沉淀‑水浴法能实现无模板制备多级纳米结构的Sn基材料,降低制备成本,制备的纳米棒‑纳米颗粒状多级结构Sn基材料,可有效缓解材料在锂离子脱/嵌过程中存在的体积膨胀问题,缩短Li+的扩散路径,增加材料与电解液的接触面积,提高锂离子电池的电化学性能。
本发明公开了一种电池箱体,包括第一盖体和第二盖体,所述第一盖体和所述第二盖体扣合形成所述电池箱体,所述第二盖体用于承载电池,所述第一盖体由SMC复合材料注塑成型;所述第二盖体由钢板冲压而成。SMC复合材料质轻,耐腐蚀,从而减轻了电池箱体的总重量,使电池箱体变得轻便。第二盖体的材质为钢板,具有较高的强度,用于承载电池。另外,第一盖体由注塑成型,操作方便,且易成型。另外还可以将第一盖体的内腔深度设置的较深,将第二盖体的内腔深度设置的较浅,从而便于第二盖体冲压成型。本发明中的电池箱体较轻便,且易成型,克服了传统技术中电池箱体较笨重,且不易成型的缺陷。
本发明公开一种无粘结剂制备锡基/碳纤维毡高性能锂离子电池负极材料的方法,本发明方法包括如下步骤:将一定浓度的聚丙烯腈,氯化亚锡溶解于N’N-二甲基甲酰胺溶液中,磁力搅拌至溶液澄清,将该溶液进行静电纺丝,最后将得到的产物在高温下两次退火得到Sn-SnOx均匀负载的碳纤维毡的纳米复合材料。利用本发明制备的复合物,由于采用了静电纺丝的方法,金属-金属氧化物纳米颗粒均匀分散在缓冲基质碳纤维中,有效的提高锂离子电池负极材料的循环比容量和稳定性。本发明所涉及的制备工艺具有操作简单、成本低、效率高、易于实现规模化、产业化生产以及应用广泛等优点。
一种淬冷法制备磷酸铁锂-磷酸钒锂的方法。包括将钒源化合物、铁源化合物、锂源化合物和磷源化合物按复合材料的化学计量比混合均匀,再加入碳源搅拌混合,并均匀分散在溶剂中,经喷雾干燥制备出球形前躯体混合物,再置于非氧化性气氛中在500~900℃煅烧2~48小时,最后将高温粉末迅速转移至至-209℃~35℃的低温介质中淬冷1min~2h,制得磷酸铁锂-磷酸钒锂复合材料。本发明可制备出高振实密度、高倍率性能的复合正极材料,大大提高了材料的能量密度和倍率性能。
本发明涉及路面铺设技术领域,且公开了一种水泥稳定碎石路面施工工艺,原材料选择矿渣粉、脱硫石膏、复合材料、水泥、建筑废料、砂、水以及钢渣微粉,将矿渣粉、脱硫石膏、复合材料以及钢渣微粉按比例加入球磨机中混磨,得到成品ASSP材料,随后将建筑废料进行粉碎成碎块,其中砂使用细砂,水使用PH值不低于4的清水,将ASSP材料、砂、水、建筑废料碎块、以及水泥按比例加入搅拌机中进行混合搅拌,制成混合料。该水泥稳定碎石路面施工工艺,使用建筑废弃材料替代砂石,节省了建筑材料,降低了成本,同时将高炉炼钢产生的废弃钢渣进行利用,实现了节能环保的效果,实现了废弃循环利用,复合节能环保的发展观。
巯基苯功能化石墨烯/铜复合导热镀层及制备方法,合成通式为TP‑Gr‑Cu,是由功能化石墨烯TP‑Gr和纳米铜通过巯基苯分子结化学连接,巯基苯分子结中的硫原子与纳米铜通过电子隧穿形成强的S‑Cu共价键,构建电子隧穿热传导路径,使电子能够自由传导。制备方法是先制备巯基苯功能化石墨烯,再在金属铜基体上通过脉冲电化学共沉积法,制备出巯基苯功能化石墨烯/铜复合导热镀层。本发明构建了一种新型的石墨烯/金属复合导热镀层电子隧穿热传导途径,成功地建立了石墨烯和纳米铜通过巯基苯分子结化学连接,沉积的巯基苯功能化石墨烯致密附着在铜基体上,起到分子风扇辐射散热的作用。这种石墨烯/铜复合材料具有高导热系数,导热能力强;较π电子参与传热的复合材料导热系数值更高。
本发明提供了一种燃料电池催化剂及其制备方法,利用金属碳氮氧化物与少量石墨烯制成金属碳氮氧化物‑石墨烯复合材料,两者复合后协同作用,提高催化性能,然后将该复合材料用酸性溶液浸渍处理,最后进行热处理,优化催化剂的内部结构和表面性能,得到一种燃料电池催化剂,不使用铂等贵金属,一定程度上降低了成本,且所得催化剂具有极佳的催化活性。
本发明公开了一种碳纳米管/氧化锌/微膨石墨复合导热硅脂及其制备方法,首先将碳纳米管/微膨石墨复合材料和氧化锌通过高速混合机混合均匀,加入到乙醇溶液中,超声搅拌待乙醇蒸发完全,得导热填料;最后将导热填料、硅油、交联剂、硅烷表面活性剂和抗氧剂加入到密炼机内密炼即可得到复合导热硅脂,本发明首先采用微晶石墨和鳞片石墨混合制备微膨石墨材料,在制备微膨石墨之后,利用CVD沉积法沉积碳纳米管于微膨石墨的表面及孔洞结构中,制备得到的碳纳米管/微膨石墨复合材料作为导热填料,导热填料经过偶联剂改性,与硅油相容性好、填料不团聚、界面接触性好。制备的导热硅脂热稳定性优异,析油值低,长时间使用无干裂、粉化现象。
本发明提供一种双辊挤压造粒装置,包括料斗、螺杆挤出机、真空排气口、片材模头、片材、横向压辊、纵向压辊、木塑颗粒、横向支撑辊、纵向支撑辊、横向压齿、纵向压齿。螺杆挤出机左侧连接电机,右侧连接片材模头,螺杆挤出机上装有料斗,中间有真空排气口;在片材模头出口端上方设置横向压辊、纵向压辊,下方设置横向支撑辊、纵向支撑辊。本发明在木塑复合材料片材挤出成型的基础上通过横纵压辊的双重挤压来制备高填充木塑材料颗粒,该工艺生产的木塑复合材料颗粒质地均匀,粉尘低,生产效率高,质量稳定,剪切弱,材料氧化降解率低。
本发明公开了一种间乙炔基苯偶氮联苯型酚醛树脂及其制备方法;该间乙炔基苯偶氮联苯型酚醛树脂通过如下方法制备得到:在Friedel-Crafts催化剂催化下,苯酚与4,4’-二氯甲基联苯进行傅-克反应,得到联苯型酚醛树脂;所得联苯型酚醛树脂在碱性溶液中与间炔基苯基重氮盐进行偶联反应,得到间乙炔基苯偶氮联苯型酚醛树脂;该方法操作简单、反应条件温和,制得的间乙炔基苯偶氮联苯型酚醛具有间乙炔基苯基,在无须外加固化剂和较低温度条件下可自固化得到耐热性优良、残碳率高的固化物,可广泛用于制备炭先驱体、烧蚀材料、热结构材料、耐高温涂层及高性能复合材料等。
空心管成型工具,其特征在于它包括二个接口边(1)、张合式弹性筒(2)、撑形件(3)、合紧件(4),接口边(1)固定于张合式弹性筒(2)沿长度方向的壁边上,撑形件(3)包裹于张合式弹性筒(2)的端部(5)内,合紧件(4)锁紧在接口边(1)上或抱紧在张合式弹性筒(2)上。这样,空心管成型工具在使用时,松开合紧件(4),张合式弹性筒(2)伸展开,在其上摊铺纤维复合材料料浆,两端放上堵头板,然后将伸展开的张合式弹性筒(2)包裹撑形件(3),扣上合紧件(4),养护至规定时间,脱模即可,这样制作的空心管强度高、整体性好、可一次成型、生产效率高,且工具本身结构简单、成本低、使用方便,从而达到了本发明的目的。
本发明涉及一种表面改性碳酸钙及其制备方法,是在重质碳酸钙干粉或轻质碳酸钙的水悬浮液中加入桐油系列衍生物改性剂或该类改性剂的丙酮溶液,用量为碳酸钙重量的0.5%~2.5%,在30℃~100℃条件下包覆10~30MIN,制得改性碳酸钙。本发明应用的桐油系列衍生物表面改性剂所用原料为可再生资源,生产工艺易于推广实施,成本较低,无污染。该改性剂含有的羧基可与碳酸钙表面的钙离子形成化学结合,使碳酸钙表面由亲水性变为疏水性,增强了与聚合物界面间的作用;改性剂的不饱和键在与聚合物加工过程中可以起到交联的作用。改性碳酸钙可以填充塑料、橡胶、粘合剂等,在保证材料力学强度的基础上,提高复合材料的韧性,降低生产成本,应用前景广阔。
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