本发明涉及生活用品技术领域,具体涉及一种多用途油污洗涤剂,所述多用途油污洗涤剂包括如下重量份的原料:丙烯酸8-12份、烷基磷酸酯6-10份、烷基芳基磺酸钠6-10份、三羟乙基甲基季胺甲基硫酸盐4-8份、十二烷基硫酸钠4-8份、茶籽粉2-6份、茶树油1-5份、壳聚糖-石墨烯复合材料0.2-0.6份和去离子水80-120份。本发明的多用途油污洗涤剂配方合理,能有效清除衣服、金属部件、排油烟灶、瓷砖墙壁、塑胶材料等时上的食用油、机油或其它油污,去油污效果好,且去污能力强,泡沫少,不伤衣物、金属部件等,具有无刺激性、无毒性,不伤皮肤,对人体环境无害,符合环保要求。
本发明公开了一种利用食用菌菌渣水热炭化产物改良盐碱土的方法,其包括1)原料配制:将食用菌菌渣按料、水比1 : 4~1 : 9制成食用菌菌渣混合液;2)水热炭化:将食用菌菌渣混合液中加入CaO进行水热炭化6~12小时,水热炭化温度为200~250℃;所述CaO的添加量< 2%的食用菌菌渣量;3)固液分离:4)盐碱土改良等步骤。本发明利用CaO与食用菌菌渣混合液共同反应,通过CaO的石灰效应可提高生物炭的酸缓冲性;水热炭化后产生的大量Ca2+可以通过离子代换将土壤中有害的钠(Na+)代换出来,结合灌溉使之淋洗,降低了土壤盐渍度;生成的含Ca2+的生物炭复合材料呈酸性,可以快速中和盐碱土的碱性。
具有Janus结构的pH响应型磁性复合微球及其制备方法,属于复合材料和纳米技术领域。呈核壳结构,内核为聚苯乙烯并包裹Fe3O4,壳层为聚甲基丙烯酸叔丁酯。制备磁性Fe3O4纳米颗粒,再加入油酸,洗涤至中性,得油酸改性Fe3O4纳米颗粒,再溶于正辛烷中,超声后加入苯乙烯单体和甲基丙烯酸叔丁酯单体,得磁流体,并加入装有回流冷凝管和温度计的瓶中,依次加入去离子水、十二烷基硫酸钠、NaHCO3,水浴加热,再通入N2气,加入过硫酸铵,经乳液聚合反应后,制得具有Janus结构磁性复合微球溶液,再离心,分离出下层沉淀,洗涤至中性,烘干后置于容器中,加入去离子水和不同pH值的三氟乙酸,即得产物。
本申请公开了一种负极添加剂、二次电池、电池模块、电池包及装置。所述负极添加剂包括:内核材料,和包覆在所述内核材料外表面的复合保护层;其中,所述内核材料包括金属锂或锂复合材料;所述复合保护层包括聚合物和硅烷化合物。本申请提供的负极添加剂可以作为锂源加入二次电池的负极膜片中,用于补偿二次电池负极在首次充放电过程中出现的锂消耗。本申请提供的二次电池能量密度高且循环寿命长。
本发明提供了一种防霉耐水抗震集装箱底板及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明选用先后浸渍防霉剂和胶粘剂且干燥的若干层纤维化竹束单板,或选用较高上胶量的若干层纤维化竹束单板,能够克服高压浸渍防霉剂的整体式前处理方式造成的药剂浪费及机器运行等成本上升的不足,也打破了涂刷表面防护层的后处理方式受到涂层耐久性影响的局限,增强了板材的防霉耐水性能,也在一定程度上提高了抗弯模量,且不仅保留了传统的木单板、竹单板、竹席等抗震缓冲功能单元,还额外设置了橡胶片抗震缓冲功能层,通过合理的层积结构设计,充分发挥木材、竹材、橡胶各自的性能优势,有效增强板材的抗震性能,提高其应用安全性。
本发明公开了一种软包装锂离子电池的包装壳,旨在提供一种能够解决软包装锂离子电池涨液、发软,并可以维持长循环寿命的外壳及其组成的软包装锂离子电池。所述包装包括外壳和外壳内层表面涂覆的高分子复合材料层。该材料不仅绝缘,耐高温,电化学性能稳定,不与电解液发生任何副反应,不影响电芯性能,而且能吸收电芯内游离态的电解液,防止游离态电解液在裸电芯表面聚集而形成外观凸起,即所谓的涨液。此外,本发明还公开一种采用该包装壳的锂离子电池。
本发明公开了一种复合桌面板的结构,其特征在于它包括:一面板,该面板具有平整的外表面和内表面;以及一加强板,该加强板具有一上表面和一下表面;所述上表面具有阵列的凸起;所述凸起在所述上表面的水平方向纵横间隔排列,且具有配合于所述内表面的平面结合面;另有一加强框,该加强框固定在所述面板和加强板的外周缘。本方案中,面板、带阵列凸起的加强板以及外周的加强框极大地简化复合材料了桌面板的结构,使之适用于各种合成材料,具有相当的机械强度,低廉的生产、组装成本并且不失美观。
本发明任务涉及纳米光伏系统;推断出光生电压U光的公式;通过透镜或凹面镜等采光面聚集光源(太阳光等)直接辐射的能量,利用光电转换设备将光能直接转变成电能。该系统由于吸热面积小于采光面积,所以热损失小,可大功率和高效率集热。其装置结构可分为跟踪与不跟踪两种。另外经过聚集的光线能从光纤的一端而曲线传输到光纤的另一端。利用光纤的传输光线的功能,可以组建各种各样引入聚集的太阳能进行工厂化生产的聚能光伏系统。同时还提出纳米光电基材是指无机填充物杂质以纳米尺寸分散在有机聚合物基体(半导体)中形成的有机/无机纳米复合材料;同时解决现有太阳能光伏系统的分散性、间歇性和随机性等缺点。
本发明公开了一种燃料电池用三维NiFe‑LDH/rGO@NF催化材料及其制备方法,泡沫镍和氧化石墨烯分别预处理,150~200℃水热反应12~24h,得到rGO@NF,加入硝酸铁、硝酸镍、氟化铵、聚乙二醇和尿素的混合溶液,120~160℃水热反应3~5h,制得所述的燃料电池用三维NiFe‑LDH/rGO@NF催化材料,具有更多的活性位点,克服了NiFe‑LDH和rGO易团聚问题,为反应过程中的电子转移提供大量通道,改善了电极的电子和离子传输能力,显著提升了复合材料的OER催化性能。本发明的NiFe‑LDH/rGO@NF催化剂不仅具有优异的电催化性能,而且工艺简便易操作,成本低,环保,在氢燃料电池领域应用前景广阔。
本发明公开了具有温度自适应性的定向导液复合纤维膜及其制备方法,涉及智能微气候管理及智能材料技术领域。本发明利用静电纺丝法制备得到温敏纤维层、疏水纤维层和亲水纤维层并组成一种具有温度自适应性的定向导液复合纤维膜,该复合纤维膜的温敏纤维层能够在温度刺激响应条件下实现超亲水与疏水的智能转变,并与亲水纤维层、疏水纤维层一同构建复合材料厚度方向上的湿润性梯度以实现液体的定向导通。本发明的复合纤维膜具有“高温吸湿导热,低温保湿保温”的特性,可以实现人体微气候的智能调节。
本发明公开了一种UHMWPE基复合挤出管材及其制备方法。以超高分子量聚乙烯(UHMWPE)为基体、聚乙二醇(PEG)为增韧剂、高密度聚乙烯(HDPE)为增塑剂、聚乙烯蜡为润滑剂,采用熔融共混法对UHMWPE进行改性,降低了材料的脆性,同时改善了加工性。制得的UHMWPE基复合材料适合应用于双壁波纹管、缠绕管等管材生产,克服了现有管材在实际应用中韧性不足和加工性能差的缺陷,操作简单、易于工业化生产。
本发明提供了一种高阻隔性的改性ZnO/PET保护膜及其制备方法,属于高分子复合材料合成技术领域。该制备方法包括:以硬脂酸锌为锌源和改性剂制备改性纳米ZnO,然后将改性后的纳米ZnO与乙二醇混合得到ZnO/乙二醇配合物,再与对苯二甲酸进行原位聚合得PET改性母粒,最后将PET改性母粒与PET树脂注射成型。经本发明方法制得的一种高阻隔性保护膜的改性纳米ZnO由于与乙二醇形成配合物不易团聚,拥有巨大的表面积和疏水能力,具有优异的阻隔水蒸气的能力,避免外界水蒸气进入保护膜内侧,同时也可以吸收保护膜内侧的水蒸气,在生物医用包装、食品保鲜等领域成为性能更优异的替代品。
本发明提供了一种离子液体配体置换法制备功能化金属有机骨架材料的方法,属于功能材料技术领域。本发明通过利用羧基功能化离子液体对有机骨架材料羧基配体的置换作用来制备和调变含有特定官能团的金属有机骨架材料。该复合材料除保留了原金属有机骨架材料的框架结构外,通过调变羧基功能化离子液体的阴离子种类还可以达到定向功能化目标金属有机骨架材料的目的。本发明制备的功能化金属有机骨架材料可作为催化剂用于油酸酯化和植物油酯交换制备生物柴油等酯化和酯交换反应,具有良好的活性和稳定性。
一种α‑Al2O3连续纤维的制备方法,涉及陶瓷纤维。制备铝溶胶;制备硅溶胶;制备氧化铝分散液;制备混合溶胶,旋蒸浓缩后采用干法纺丝得到凝胶纤维,热处理后,即得α‑Al2O3连续纤维。将氧化铝籽晶引入铝溶胶中制备氧化铝纤维,有效地解决了氧化铝前驱体到α‑Al2O3相变温度高,形核率低的问题;通过引入微量SiO2溶胶,解决高温下α‑Al2O3晶粒快速生长导致强度下降的问题。采用溶胶‑凝胶法制备该纤维,不仅成分的调控性强,而且可制备连续细直径纤维。α‑Al2O3连续纤维具有高比强、高比模、耐高温、耐腐蚀、低热导率、高温抗氧化等优势,可用作保温隔热材料、新型陶瓷基或金属基复合材料的增强体。
本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种鞋面美白乳液及其制备方法。该乳液由以下按质量分数计的组分组成:苯甲酸钠0.3%、摩擦剂1%~15%、甘油0%~30%、月桂基硫酸钠1%、羧甲基纤维素钠1%、去离子水10%~40%、钛白粉1%~15%、苯丙乳液15%~30%、滑石粉0%~3%、无水乙醇0%~40%、香料0~0.7%,其中,无水乙醇与去离子水的总含量固定为50%,以上各组分质量分数之和为100%。本发明鞋面美白乳液配方简单,制作工艺简单,乳液防沾污、增白效果好,颜色稳定,具备稳定性好、无毒环保等优点,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明提供了一种Zr基MOFs原位桥连封装杂多酸离子液体的方法,属于复合材料技术领域。本发明利用羧基功能化离子液体的桥连作用(离子液体阳离子可以与去质子化的杂多酸结合形成新的离子液体、自带的羧基基团可以与MOFs金属簇配位结合),以原位合成的方式将杂多酸固载到Zr基MOFs的孔道内。这种新型的杂多酸固载方法,能够很好的解决固载后的杂多酸易沥出的问题。并且,此种固载方法具有很强的普适性,能够适用于各种杂多酸和以羧基为配位基团的MOFs。本发明制备的Zr基MOFs原位桥连封装杂多酸固体催化剂在氧化脱除模拟汽油中噻吩类化合物的反应中,表现出了优异的催化性能和重复使用性能。
本发明涉及一种Ag/TiO2纳米复合变色材料制备方法,采用活性磁控溅射技术沉积制备Ag纳米颗粒分散在TiO2基质中的纳米复合材料。在一定的活性磁控技术条件下沉积TiO2金属氧化物时,下层的Ag膜由于等离子体中活性氧的作用形成Ag纳米结构,从而形成Ag/TiO2结构。
本发明公开一种超高韧性混凝土?钢构件组合可更换连梁,包括与剪力墙相连的超高韧性混凝土段、设置于两剪力墙之间的转换钢构件段以及可更换消能钢梁段,所述可更换消能钢梁段的两端分别通过所述转换钢构件段与所述超高韧性混凝土段连接,所述转换钢构件段通过锚固连接件预埋在所述超高韧性混凝土段中。本发明中的可更换消能钢梁段可通过腹板剪切屈服消耗大量的地震能量,大震作用下,可更换消能钢梁发生大变形后,可快速修复替换,有利于震后修复。本发明利用超高韧性水泥基复合材料和可更换消能钢梁段的优异耗能特性,实现对剪力墙连梁的技术方案改进,从而得到一种高耗能、易替换的震后可更换连梁结构,具有很好的实用价值和推广应用前景。
本发明公开一种新型碳纤维轮辋生产工艺,包括以下步骤:一,将碳纤维复合材料绕成圆筒,在圆筒内安装气袋对圆筒施加压力,将圆筒外壁紧密的压在模具的内腔面,通过加热加压固化成型轮辋本体,且在轮辋本体一端形成第一轮缘;二,用模压的方法成型第二轮缘及轮辐,该第二轮缘和轮辐一体成型;三,用连接件连接轮辋本体另一端及第二轮缘,使轮辋本体与第二轮缘形成轮辋整体。本发明还公开一种由所述方法制造的新型碳纤维轮辋。本发明使得碳纤维轮辋整体强度更高,安全性更高,重量更轻,节省动力,更节约材料,转动惯量更小,加速性更好、外形更为美观。
本发明涉及一种锂电池的3D打印方法,首先制备3D打印所需的正、负极浆料及其隔膜浆料。再将各浆料分别打印出锂电池的正、负电极以及位于上述两者之间的电极隔膜层,随后,在试管炉中用氩气保护下热处理制备得到正极、隔膜层及负极交叠组装的环状电极复合材料;再转移到手套箱内进行封装,最终得到阴极、隔膜及阳极依次交叠的圆环形锂离子电池。本发明制备方法新颖,工艺简单,精确可控,所制备的材料具有特殊阴极、隔膜及阳极依次交叠分布结构、大的比表面积;每一阴极、隔膜和阳极圆环材料本身组成一个微型锂离子电池,大大缩短了锂离子在材料中的扩散距离,提高了相应的扩散速度,具有较高的离子及电子电导率。
本发明涉及一种快速塑料模具冷却水道成型工艺,其特征在于按以下工序进行:1)用水溶性材料制成模拟快速塑料模具冷却水道形体的胚体;2)将胚体置入模具型腔体内浇铸金属树脂复合材料,高温固化;3)用温水浸泡,冲洗掉水溶性胚体,以形成具有冷却水道的快速塑料模具。本发明不仅冷却效果好,而且降低了模具的成本,具有较大的推广应用价值。
本发明一种脉冲回波超声和机械阻抗集成检测方法及装置,用于复合材料(2)的无损检测,通过引线(11)连接于检测仪器(1),检测装置(3)包括设置于外壳(33)内部的超声检测探头(31)和机械阻抗检测探头(32),其特征在于所述的超声检测探头(31)包括超声发射探头(311)和超声接收探头(312),所述的机械阻抗检测探头(32)包括设置上层的激励晶片(321)、设置于下层的接收晶片(322)、以及设置于接收晶片(322)正下方的触头(323)。实现两种检测装置的信号融合,同步检测提高检测精度和检测效率。
本发明公开了一种用于电子标签的天线结构、制备方法以及电子标签,所述天线结构具有天线导电层,所述天线导电层至少包括一层石墨纸或石墨纸复合材料。本发明选用石墨纸材料制作标签天线结构的导电层,具有低成本、易于加工和对环境友好的优势,且能提高天线的耐腐蚀性能,解决了现有技术中工艺制程复杂、制造效率低、成本高、污染环境、应用领域受限等问题。
本发明涉及PET材料技术领域,具体公开了一种石墨烯改性PET薄膜材料及其制备方法,本发明在利用球磨法将石墨制作成石墨烯的时候,加入超临界二氧化碳和乙二醇,利用超临界二氧化碳的流体状态把乙二醇带入石墨烯片层中并分散均匀,使得超临界二氧化碳将石墨烯的边缘羧基化后,该边缘羧基化的石墨烯上的羧基立即与乙二醇发生酯化反应得到改性石墨烯,再利用该改性石墨烯与对苯二甲酸、乙二醇进行缩聚反应等形成石墨烯改性PET复合材料粒料,再经过拉伸挤出得到石墨烯改性PET薄膜材料。本发明的石墨烯与PET基体能够更加稳定地进行结合,从而大幅度地提升了石墨烯在PET基体中的阻隔效应,提升了石墨烯改性PET薄膜材料的整体阻隔性能。
本发明公开了一种可用于水下装饰防护的液晶陶瓷专用漆及其制备方法,该可用于水下装饰防护的液晶陶瓷专用漆由环氧改性树脂、耐高温颜料和填料、有机改性物及助剂组成,本发明通过采用纳米晶体陶瓷改良技术复合改性环氧树脂,添加增柔剂、防滑颗粒等特种助剂生成无溶剂改性坚韧型环氧防滑陶瓷树脂复合材料;该材料具有较高的粘结强度、耐高速水流冲击不易磨损、抗水下正负水压不脱层的特点,达到饮用水环保标准,可以适应水世界、海洋馆和泳池的涂装环保要求,可彻底解决水世界、海洋馆和泳池涂层在水下双重正负水下情况下导致的脱层、开裂、起壳的现象。
本发明公开一种钾离子电池电极材料及其制备方法和应用,所述的电极材料,具有如下结构通式:Y‑S NiS2@C,其中,C表示碳壳层,NiS2表示NiS2化合物,Y‑S表示具有摇铃状的核壳结构。该制备方法,包括以下步骤:用2‑甲基咪唑锌盐ZIF‑8包覆NiS2纳米颗粒得到ZIF‑8包裹的NiS2复合物NiS2@ZIF‑8;用单宁酸刻蚀NiS2@ZIF‑8得到内部具有空隙的摇铃状复合物Y‑S NiS2@ZIF‑8;在硫蒸气气氛下,将Y‑S NiS2@ZIF‑8退火碳化酸洗去除硫化锌后得到Y‑S NiS2@C复合材料,即为钾离子电池的电极材料该电极材料用作钾离子电池中,表现出优异的倍率性能。
本发明公开了一种基于金属多酚改性海藻酸钠/纳米纤维素复合气凝胶构建花蕊型S掺杂锰铜电催化剂,所述锰铜电催化剂为C@MnOCu7.2S4‑TA。酸解法制备的纳米纤维素引入大量的硫掺杂,海藻酸钠/纳米纤维复合气凝胶的三维网络结构作为多孔碳模板具有大量的孔隙,增加与前驱体金属溶液的接触面积,使得单宁修饰的金属多酚网络均匀地分布在海藻酸钠/纳米纤维复合气凝胶中。高温碳化后所合成的纳米复合材料呈现出花蕊状。该发明用于解决现有燃料电池催化剂存在的阴极氧还原反应可逆性很低,交换电流密度较小,以及Pt基催化材料成本高和耐毒性差等缺陷,得到的氧还原催化剂具有高电位、优异的极限电流以及高甲醇耐受性等优点。
本发明公开了一种玲珑釉的新生产配方和使用方法,通过云南高岭土、石英、日本釜户长石、火山石钛酸钠复合材料、湖南平江长石、镁橄榄石粉、硼熔块与水混合球磨得到新型玲珑釉。与现有技术相比,本发明的有益效果是:新型玲珑釉清亮透明并且无任何危害人体健康的重金属(如铅、镉、汞等元素)残留;玲珑釉能与任何陶瓷材料胚胎及普通外釉正常搭配;克服历史的易裂、气泡、凹陷、漏孔难操作等难题。
中冶有色为您提供最新的福建有色金属材料制备及加工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!