本发明公开了一种折叠加热锅,包括锅体,所述锅体包括可折叠的锅壁和锅底,所述锅底连接锅壁,所述锅壁采用食品级复合材料,所述锅底设置有导热层和隔热层,所述导热层和隔热层之间设置有加热装置,所述加热装置包括加热层和电源,所述电源连接加热层,所述加热层设置于导热层和隔热层之间,所述加热层包括电热丝和纳米加热涂层,所述食品级复合材料包括导热层和隔热层,所述导热层与锅底导热层连接,所述隔热层与锅底隔热层连接,本发明结构简单、携带方便,非常适合旅行和户外人群的使用。
一种贵金属/聚合物微球Janus粒子及其制备方法,涉及一种具有双重性质的复合材料及其制备方法。该复合材料以具有核—壳结构的聚合物微球为载体,在表面负载贵金属,通过控制反应物活性、浓度等实现对Janus粒子结构及尺寸的控制。本发明所提供的Janus粒子具有良好的分散性和尺寸稳定性;制备方法简单易行,不仅存在大规模生产的可行性,而且可以通过对聚合物微球壳层的改性与功能化修饰满足不同的需求,在乳液稳定、光学、生物传感、药物输送和电子学等领域具有潜在的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料微球形钴氧化物及制备方法与应用,以硝酸钴、2,5?呋喃二甲酸、乙二醇和聚乙二醇400为原料,采用溶剂热合成法,制得微球形空心和实心钴氧化物Co3O4。本发明制备方法简单易行,成本低,微球尺寸均一,易于大规模生产。本发明制备的负极材料结构稳定,容量大,充放电过程中容量高,可以广泛应用于超级电容器,催化剂载体,光合成,钠离子电池以及复合材料的制备等领域。
本发明涉及一种乙烯-乙烯醇共聚物基木塑复合板材及其制备方法,采用乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)和植物纤维为主要原料,添加抗氧剂、润滑剂等助剂,通过塑料加工中通用的熔融共混方法制备出机械性能良好、环境友好、耐溶剂腐蚀性和耐油性的木塑复合板材。本发明的木塑复合板材可用于有耐溶剂腐蚀性和耐油性需求的特殊场所,拓宽了木塑复合材料的应用范围。
本发明涉及体育用球的技术领域,公开了一种仿手工机缝球的制备方法,包括如下步骤:制作复合材料;将复合材料冲裁成片形单体;调整缝纫机器中的底线的拉力为3‑6kgf,将片形单体相互缝合制作成球皮;将球皮覆盖在球胆上,制成球体;将球体放入相应大小的模具中,加热控温进行热压整形,本发明还公开了上述的制备方法仿手工机缝球,本发明制备的仿手工缝纫球不但外观视觉好,与手工缝纫球的外观效果相近,而且缝合强敌也与手工缝纫球接近。
本发明公开了一种多尺度荷正电复合滤材,包括多尺度微纳米荷正电复合材料、多孔荷正电金属氧化物颗粒或纤维、低熔点纤维、吸附材料以及功能性添加剂;其中多尺度微纳米荷正电复合材料所占的质量百分比为10‑70wt%,多孔荷正电金属氧化物颗粒或纤维所占的质量百分比为10‑70wt%,热熔纤维的质量百分比为5‑30wt%,吸附材料的质量百分比为0‑30wt%,功能性添加剂的质量百分比为0.1‑10wt%。本发明具有表面积大,形成zeta电位高,稳定性好,能够通过电荷吸附去除水中带负电的污染物且去除效率高,并且具有优异的力学性能,制备方法和工艺简单,生产成本低,可实现工业化生产。
本发明属于光催化材料制备和光催化技术领域,具体涉及一种Ni‑ZnIn2S4复合型光催化剂材料及其制备方法,以及其可见光照射下光催化产氢耦合苯甲醇选择性氧化的应用,通过简单的光沉积的方法,制备得到Ni‑ZnIn2S4光催化复合材料,所制备的Ni‑ZnIn2S4光催化复合材料均比ZnIn2S4纳米材料具有更高的产氢性能和选择性氧化苯甲醇产苯甲醛的性能。本发明方法制备过程简单,反应条件温和,并且不含成本高昂的贵金属,对选择性有机合成领域具有重要的实际应用价值,有利于环境和能源的可持续发展。
本发明公开一种双因子程序释放的仿生取向软骨支架及其制备方法,该仿生取向软骨支架由上下两层材料复合而成,上层表面层复合材料是由胶原、壳聚糖、透明质酸和负载KGN的PLAG微球制成;下层移行层复合材料是由胶原、壳聚糖、丝素蛋白和负载TGF‑β1的聚赖氨酸‑肝素钠(PLL‑HS)纳米粒制成。本发明制备的仿生取向软骨支架综合了胶原良好的生物相容性和生物降解性,壳聚糖的抗菌性和可生物降解性,丝素蛋白的良好力学性能,以及透明质酸的润滑和抗炎作用,对BMSCs具有良好的促进增殖和分化作用,可在修复早、中期KOA软骨缺损的同时达到对KOA症状的缓解和治疗,是一种较理想的骨关节炎软骨缺损修复的医用材料。 1
本发明公开了一种硅藻土负载的氮掺杂二氧化钛/二氧化硅光催化涂料,属于化工涂料领域。所述涂料包括以下成分:水、硅藻土负载N‑TiO2/SiO2、硅灰石粉、Ca(OH)2、胶粉、膨润土、分散剂、固化剂和消泡剂。本发明通过制备N‑TiO2/SiO2复合材料并负载于硅藻土中,将TiO2光响应范围由掺杂前的紫外光区扩展到了可见光区,保护了TiO2光催化活性,还改善了纯纳米TiO2易团聚、光生电子‑空穴对易发生再次复合、大比表面积的粒径小而在涂料中易脱落的缺点;而且改善了N‑TiO2/SiO2在涂料中的分散性,抑制了TiO2光催化性能的失活,延长其在涂料中的使用寿命,且提高了负载率,具有很好的应用前景。
本发明公开了锂离子负极及其制备方法及电池的制备方法。所述的锂离子电池负极,包括负极集流体和涂覆在该负极集流体表面的活性复合材料层,所述的活性复合材料层包括负极活性材料、G‑LiPFSI、PVDF和导电剂。它具有如下优点:能对负极极片的结构及组分进行改进,能部分代替或减少粘结剂和导电剂的用量,能降低电池内阻和提高电池极片内部锂离子的电导率,能在SEI膜形成多维离子通道,增加了锂离子从活性物质脱嵌的迁移方式,降低快速充放电过程中电解质盐的损耗和极化,有效保持电池循环的容量、稳定性和安全性。
本发明公开了一种高储能和功率密度介质材料及其制备方法,该材料组成体系为Ba1‑xSrxTiO3陶瓷与热固性高分子的复合材料,其制备方法为1.先合成Ba1‑xSrxTiO3(x=0.1‑0.5)陶瓷粉体;2.将合成的BST粉体按摩尔比为1:1压制成圆形或者方形坯体;3.将BST陶瓷坯体与热固性聚合物复合,获得致密的储能材料,与现有技术相比,本发明制备的储能介质材料制备工艺简单、节能减排而且成本低廉,具有介电常数高(>100)、介电损耗低(<0.02)、击穿电场强度高(>150.0kV/mm)、储能密度高(>16.00J/cm3)和‑55~125oC范围内介电常数变化率‑15.0%~2.0%优势,在脉冲功率储能系统中具有广泛的应用前景。
本发明涉及纳米复合材料领域,具体涉及具有高透光率的纳米纤维增强复合树脂材料。本发明采用的技术方案是:将高分子纳米纤维膜置于透明树脂稀溶液中,充分浸润,干燥即得到强透光纳米纤维增强复合树脂。纤维膜的厚度为15-160ΜM,其质量百分含量为2-60%,树脂稀溶液的浓度为3-15%,浸润时间为8-18小时。所述的高分子纳米纤维为纤维素纳米纤维、尼龙纳米纤维、聚碳酸酯纳米纤维、玻璃纳米纤维或碳纳米纤维。所述的透明树脂为聚乙烯醇、大豆分离蛋白、丙烯酸树脂、环氧树脂或聚碳酸酯。本发明采用的浸润法,设备、工艺简单,易于成型,适合于大量制备。复合材料中纤维含量高,可以高达40%,透光率良好且力学性能尤其是拉伸强度、抗张强度、模量优异。
本发明公开了一种绿色含锌和磷无卤膨胀阻燃尼龙及其制备方法,涉及高分子材料技术领域,该产品包括以下重量份组分:尼龙树脂:50‑80份;含锌离子液体:10‑20份;含磷丙烯酸酯胺单体10‑20份;光引发剂:0.2‑0.5份;分散剂:0.1‑0.8份;抗氧剂:0.1‑0.5份,本发明中制备一种绿色含锌和磷无卤膨胀阻燃尼龙复合材料优化了组成组分,各组分之间相互协同作用,所得到的尼龙复合材料具有高效的阻燃性能和优异力学性能。
本发明公开了一种氮磷共掺杂多孔碳P@ZIF‑8及其制备方法和应用。该复合材料以1,3,5‑三(4‑氨苯基)苯,对苯二甲醛和DOPO合成的聚合物微球作为内核,在室温条件下,用甲醇做溶剂,采用直接沉淀法合成金属有机框架ZIF‑8作为外壳,形成的复合材料经过高温段煅烧后,将其作为超级电容器的电极材料。在聚合物微球中引入了氮原子和磷原子,提高了碳材料表面润湿性和电化学活性;外层的ZIF‑8不仅引入氮原子,其碳化后形成的氧化锌还能达到赝电容效果。
本发明涉及吸波材料技术领域,特别涉及一种锰锌铁氧体/聚苯胺/碳化钛复合吸波材料及其制备方法,所述锰锌铁氧体/聚苯胺/碳化钛复合吸波材料由Ti3C2与锰锌铁氧体/PANI复合材料共混制得;其中,由介孔状锰锌铁氧体原位复合苯胺单体得到所述锰锌铁氧体/PANI复合材料,所述介孔状锰锌铁氧体为介孔球状结构;所述Ti3C2为具有多分层的二维片状结构材料。本发明提供的吸波材料可广泛应用于需要减少电磁波影响的场所,也可应用于隐身材料、微波器件、军用天线等航天及国防行业,其吸波性能优异,吸收频带宽,在高频段内也具备优异的吸波性能和高吸收峰值,且制备工艺简单,易于施工。
本发明公开一种X射线可透视的医用平车,包括床架,床架的底部设置有四条支脚,每条支脚的底端安装有万向轮,床架上的床板为由碳纤维增强环氧树脂复合材料制成的床板,床架的两侧分别设置有护栏,护栏上安装有由碳纤维增强环氧树脂复合材料制成的平板,床架对应护栏的两端的位置分别设置有三级固定机构,每个万向轮包括安装顶板、上部与安装顶板相转动连接的支撑架、中部与支撑架的下部相转动连接的传动支架、与传动支架的一端部转动连接的滚轮本体以及安装在滚轮本体上的刹车装置和避震装置。本发明一种X射线可透视的医用平车,专为需要拍片的患者而设计,成本较低,透视性好,成像清晰,可满足X透视仪对患者进行无障碍式拍片的要求。
本发明涉及一种硫化钴/碳纳米复合材料的制备方法及由该方法获得的产品。所述方法包括:1)将钴盐和锌盐与二甲基咪唑混合,得到前驱体;2)将硫粉与步骤1)中得到的前驱体在惰性气体中,于600‑1000℃温度下焙烧;3)将步骤2)焙烧后的产物与酸混合。本发明所述的复合材料可作为可逆锌‑空气电池正极催化剂材料。在可逆锌‑空气电池的充放电过程中,利用硫化钴纳米材料的小尺寸效应和表面效应,硫化钴纳米颗粒与碳材料的原位有机复合以及碳材料表面的多孔性和高的石墨化度,大大提高了能量的利用率和转换效率。
一种高压自恢复保险丝的制造方法,其特征在于:将由聚乙烯和碳黑制粒成型的正温度系数高分子复合材料放在传送带上通过电子加速器,电子加速器产生的辐射总剂量为900-1100KGY,辐射能量为2.7-3.2Mev,束流8.9-10.1mA电子束进行辐射,正温度系数高分子复合材料通过电子束的速度为每分钟14.5-15.5米,通过的总圈数为95-105圈;本发明的产品采用电子加速器产生的电子束辐射在高剂量交联的应用下有其独特的优势,提供的单位时间剂量率远超过同位素γ源,辐射能量利用率高,电子加速器停止运行后无辐射产生,非常安全。
本发明涉及一种碳纤维通讯耳机附架的制备方法,使用以碳纤维预浸布及少量玻璃纤维预浸布,通过自主研发的成型工艺,替代现有市场的通讯耳机附架,与现有技术相比,用碳纤维复合材料替代现有市场的ABS塑料材质或是不锈钢材质通讯耳机附架,能达到成本低、重量轻、强度好、表面感观佳的目的;只需开发铝制母模即可实施成型,利用在铝制母模上制作硅胶公模,减少了模具开发成本;通过在硅胶公模上切V字型槽的方法,使得碳纤维复合材料用热压成型的工艺制作开口上小下大的耳机附架成为现实。
本发明公开了一种具有光催化功能的光催化环保型涂料的制备及其涂覆技术。即将常规二氧化钛溶胶及其多元混合溶胶进行特殊的热处理和改性,制得具有光净化环保型涂料。本发明涂料涂覆在常规有机涂料表面,形成一层兼具耐候性、耐污性和环保性能的复合型光净化环保型涂层。本发明涂料及其涂覆工艺可以广泛应用于建筑内、外墙的涂装,也可应用于混凝土、石膏板、玻璃、木材、木质纤维板、塑料、金属及其它复合材料等基材的涂覆。
一种碳纤自行车五通件的制作工艺,其首先是对应五通件的形状而形成有芯轴,该芯轴由气袋芯轴与定位芯轴组合而成,在五通件下部没有连接管件的部位对应该处的形状成型有定位芯轴,该定位芯轴为中空体;另气袋芯轴是对应五通件及与其连接的座管、前支管与后叉管而形成;其次在成型好的芯轴上包覆有碳纤复合材料的纱片预形,同时在五通处放置铁芯;最后将包好纱片的芯轴置于模具中进行加温加压成型,成型完抽去风管及气袋芯轴,再拔出铁芯后,便形成一自行车架的五通件。五通件各管之间的碳纤复材的纤维顺向度佳,在壁厚减少的情况下保证了五通件的刚性;另外五五通内壁光滑,光泽度好,精度高,无需设置金属套管,进一步减少车架的重量。
本发明公开了一种以胶原纤维/纳米纤维复合气凝胶为模板构筑碳基反尖晶石型铜铁氧体燃料电池阴极材料的制备方法,其是利用生物质材料棉花和白皮粉制备胶原纤维/纳米纤维复合气凝胶,并基于胶原纤维/纳米纤维复合气凝胶独特的三维孔洞结构,原位合成反尖晶石型铜铁氧体纳米复合材料CCF‑NCA@CuFe2O4。本发明所合成的复合材料产量高、形貌均一、比表面积大,并具有高电位、优异的极限电流以及较好的稳定性和甲醇耐受性等优点,可解决现有燃料电池催化剂存在的前驱体单一、成本高等问题,可作为替代传统商业Pt/C的高效电催化剂,具有很大的潜在应用价值。
本发明涉及一种微孔分子筛和介孔分子筛的组装方法,将强酸性高传质阻力的微孔分子筛与弱酸性低传质阻力的介孔分子筛进行组装,得到一种强酸性低传质阻力的复合分子筛材料。组装过程包括三个步骤:微孔分子筛纳米晶前驱体的合成;介孔分子筛基质的合成;在球磨条件下将微孔分子筛纳米晶和介孔分子筛基质混合,并加热至微孔分子筛的晶化温度完成晶化过程,经过滤、洗涤和干燥得到微孔分子筛和介孔分子筛组装的复合材料。本发明的分子筛组装方法,由于是在球磨条件下实现晶化组装,球磨使得基质表面产生更多的微孔分子筛“生长点”,该方法具有组装效率高、组装比例可调变,所得复合材料晶粒小和尺寸均匀的优点。
本发明提供了一种货车尾部防撞结构,包括汽车纵梁、槽型钢、吸能盒、防撞横梁;所述槽型钢的上端连接所述汽车纵梁;所述防撞横梁的长度沿汽车宽度方向设置,所述吸能盒连接所述防撞横梁的侧面;所述钢型槽靠近所述吸能盒的一面设置有连接件,所述吸能盒连接有一吸能盒连接件,所述连接件与吸能盒连接件可拆卸连接;所述防撞横梁沿其厚度方向依次由第一铝合金板、第一碳纤维复合材料、泡沫铝、第二碳纤维复合材料44、第二铝合金板组成。应用本技术方案可实现防撞横梁的缓冲吸能性以及快速便捷拆装。
本发明公开了一种冬暖夏凉的双面面料及其制备工艺,属于复合材料领域,包括上下叠加黏合的散热层和保温层,所述散热层与所述保温层之间经防水透气的TPU层黏合,所述散热层至少含有20~40重量份聚酯纤维、5~20重量份碳材料或/和其他高辐射率材料和40~70重量份棉纤维;所述保温层由竹纤维复合材料与棉纤维组成。本发明的有益效果是:采用保温层和散热层两层叠加黏合,利用保温层和散热层的辐射率差异,使保温层在外侧时,双面面料具体良好的保温保暖效果;当散热层在外侧时,双面面料具有良好的散热效果,从而实现了同一种面料可以同时用于冬夏两季,具有冬暖夏凉的效果。
本发明公开了一种双量子点修饰花状三维石墨烯的制备方法及光催化材料,其中所述方法包括:在泡沫镍上制备三维石墨烯;制备含有Au的电沉积前驱溶液;电化学沉积制备Au@TiO2@3DGFs复合材料:将三维石墨烯放入前驱溶液中作为工作电极沉积TiO2及贵金属Au双量子点,在电化学沉积过程中形成花状三维石墨烯,其表面均匀分布的Au和TiO2双量子点。本发明制备得到的三维石墨烯电子‑空穴对的复合率低,光电催化活性高,太阳光的利用率高。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料电活性的评价方法,通过获取正极多元复合材料其表面形貌信息,测定正极多元复合材料一次晶粒标尺D1,二次晶粒标尺D2,激光粒度分布平均粒径PSDD50,计算出材料单晶度
本发明公开了一种秸秆/聚合氯化铝复合水处理材料及其制备方法,其是采用液相法,以粉煤灰为原料制备氯化铝粉末,再将氯化铝粉末与稻草秸秆复合,制得一种具有良好水处理效果的复合材料。本发明复合水处理材料采用工业废弃物粉煤灰和农业废弃物秸秆为原料,价格低廉,且在常温常压下即可制备;所得复合材料絮凝性能好,对废水具有良好的处理能力,不仅可发挥铝盐聚合物在水处理过程中的优势,又降低了铝盐聚合物处理废水后铝离子在水溶液中残留量,可最大程度地改善铝离子进入水环境引起的负面作用,解决了传统铝盐絮凝剂处理后的水铝离子浓度过高的问题,能有效避免因此对人体健康造成的危害,适用于废水规模化处理。
本发明属于复合催化材料制备领域,具体涉及一种碳铁氧体‑氧化钛多功能净水材料及其制备方法。以氢氧化钠和氢氧化钾熔融混合碱为溶剂、以农林废弃物‑蕨叶/榕树叶(叶子粉末)、三氯化铁及二氧化钛为原料,以盐酸溶液(pH=1)为萃取剂,以去离子水为清洗剂、洗涤剂,以无水乙醇为洗涤剂及干燥载体。在常压、180℃低温条件下,合成碳前驱体‑氢氧化铁‑钛酸盐复合材料,于空气中300℃煅烧得多孔结构的碳铁氧体‑氧化钛复合材料。碳铁氧体‑氧化钛物理化学性质稳定,可响应太阳光中的可见光,具有可见光催化活性、亲水性、吸附作用及磁性分离功能。
本发明公开了一种磁性TiO2(R)复合材料及其制备方法和应用。该磁性复合光催化剂由金红石相TiO2(TiO2(R))包覆γ‑Fe2O3/FeTiO3表面,并有少量的碳(C)分散于材料中。其制备方法包括,首先采用水热法制得MIL‑88A,接着在其表面包覆聚丙烯酸(PAA)后与二氧化钛前驱体复合,最后在惰性气氛下高温煅烧获得磁性复合光催化剂。本发明的磁性复合光催化剂可应用于光催化降解罗丹明B(RhB)废水,具有形貌结构独特、粒径均匀、磁回收性能优异、光催化性能稳定且对RhB降解效率高的优点。
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