本发明公开了一种柔性锂离子负极的制备方法。该法以氧化石墨烯为活性物质,首先加入导电聚合物单体,经聚合得到氧化石墨烯/导电聚合物复合材料,随后依次加入带有能与氧化石墨烯活性位点键合的弹性体、导电剂和粘结剂,再经过还原得到RGO/导电聚合物/导电剂/粘结剂/弹性体一体化的复合材料,最后经过真空抽滤、干燥、辊压制得一体化的柔性电极片。本发明所制备得的柔性电极片通过化学键键合,分子间作用力强,极片在弯曲或者充放电过程中活材料性不易脱落,且通过真空抽滤和辊压,使得各部分紧密接触,起到了协同作用。本发明所制得的柔性电极具备良好的柔韧性和电化学性能,在经过弯曲实验后依旧保持良好的倍率性能和循环性能。
本发明涉及收缩小橡塑复合发泡材料,由台聚3312、氟硅胶、OBC9107、LLDPE、马来酸酐接枝SEBS、氧化锌、经研磨处理的木质纤维、耐磨剂、滑石粉、硬脂酸、硅藻土、交联剂、发泡剂、钛白粉。本发明在主料中加入氟硅胶和马来酸酐接枝SEBS一方面利于提高各组分之间的相容性,另一方面有助于提升制得产品的回弹性和可塑性,还能够在发泡过程中保持材料良好的尺寸稳定性;在助剂中加入经研磨处理的木质纤维及硅藻土,在密炼过程中能够填充到复合材料颗粒缝隙之间而降低了孔隙率,赋予复合材料收缩小的优异特性并提高了材料的抗拉强度,制得的橡塑复合发泡材料柔软舒适、回弹性佳且收缩小,能够满足运动鞋底的性能要求。
本发明高阻隔、抗静电、高强度PA/MDPE复合燃气管的外层采用由高密度聚乙烯、尼龙66、碳黑、阻燃剂、相溶剂等材料制成的高密度聚乙烯尼龙66高强度复合材料,内层采用中密度聚乙烯材料,外层材料和内层材料在挤塑机上通过双层复合共挤制成高阻隔、抗静电、高强度PA/MDPE复合燃气管。本发明具有材料综合成本底,管材强度高,性能价格比优良的特点,且由于外层高密度聚乙烯尼龙66高强度复合材料中合理配入了碳黑和阻燃剂,使管材还具备抗静电和阻燃性能。
本发明涉及B65D77/00领域,具体为一种可长期使用的高效防霉包及其应用,由高阻隔包材和防霉复合材料组成,防霉复合材料采用高阻隔包材进行封装,封装时预留上部通孔和下部通孔,采用2‑5层高阻隔复合高阻隔包材,阻止防霉或杀菌成分的挥发,有效防水、防油、耐磨的同时,可根据要求印刷不同的图案和文字,通过在封装时预留上部通孔和下部通孔,根据实际需要设计通孔的个数、大小及连接方式,使防霉或杀菌成分在按照点断线撕断防霉包时,通过通孔挥发起效,使提供的防霉包成本低,使用方便,可长时间贮存,防霉效果长时间有效,可根据实际需求调整防霉包的大小和防霉速度,可实现大规模工业化生产应用于鞋子,服装,箱包,沙发产品的防霉。
本发明公开一种多孔铂-氧化石墨烯复合纳米材料及其制备方法,所述多孔铂-氧化石墨烯复合纳米材料是以氧化石墨烯为基底,原位合成多孔铂纳米粒子-氧化石墨烯复合材料。氧化石墨烯作为稳定剂和还原剂控制纳米铂粒子的生成。本发明是一种新型复合纳米材料的制备方法,具有制备简单环保,无需还原剂的优点。所得的铂纳米粒子呈多孔结构,平均粒径为50nm。制备方法重现性好,所得产物可保持2个月以上的稳定性。
本发明公开了一种以工业生产废弃物制备锂电过渡金属氧化物负极材料的方法,属于锂电新能源领域。首先,将含有价金属的工业废弃物经过预处理后和还原剂、酸碱调节剂混合形成混合物,经过还原提取有价金属;再将回收产物通过在高温下通入氧气进行焙烧,得到含有价金属的金属氧化物;再将其制备成纳米级颗粒和与碳材料混合,即可制得锂离子电池转化型负极复合材料。本发明方法降低了生产成本,优化了工艺,同时金属氧化物的多重协同效应提高了复合材料的电化学性能;同时,本发明方法有效防止了工业废料里的有害元素污染自然环境,提高了资源的回收利用效率;此外,将工业废料制备成新能源电池材料,极大的提高了其工业价值,优化了产业生产工艺。
本发明属于光热转换传热材料技术领域,涉及一种光热转换高导热的浸润性材料及其制备方法。首先采用原位聚合法制备了具有高效光热转换效应的高导热系数的复合填料;然后将复合填料与硅烷偶联剂溶液混合,超声处理后形成稳定的悬浮液;其次将三维多孔的海绵在悬浮液中多次浸渍,最后在鼓风烘箱中干燥固化。本发明制备的复合材料通过独特的三维多孔导热网络使得热量沿着基底骨架上复合填料组成的三维网络结构传导,使得产物具有高效的光热转换效应和传热速率,制备的复合材料具有优异的耐久性和机械性能,工艺简单、环保并且原料易得,在实际应用中具有广泛的应用前景。
本发明公开一种石墨烯/镍复合物改性水性聚氨酯材料的制备方法,本发明通过原位聚合法将石墨烯/镍复合物引入聚氨酯中,一方面石墨烯/镍复合物可以使聚氨酯复合材料具有比单纯石墨烯更好的防电磁辐射效能,另一方面石墨烯/镍复合物可以提高聚氨酯的力学性能。本发明制备的水性聚氨酯复合材料可以广泛地应用于电磁辐射防护领域。
本发明公开了一种耐高温离型胶带、制备方法及其用途。其由离型层、基材和粘合层组成;离型层和粘合层涂覆或喷涂到基材上;基材为PA6和PA66混合材料,或PA6,或PA66为主要材料制备得到的薄膜。先制备以PA6和PA66混合材料,或PA6,或PA66为主要材料的基材:再用电晕处理机处理薄膜降低表面能;再将离型层和粘合层分别涂覆或喷涂到薄膜相应的离型面和粘合面,最后分切收卷,包装即为成品。本发明所述耐高温离型胶带成本低,同时可承受150-220℃的使用温度,不出现熔融、脆化、断裂等异常。可广泛应用于复合材料中自行车车架五通部位包覆;其他管件类转角脱模困难处;电子行业抽真空工艺密封胶带等领域。
本发明公开了一种石墨烯/纳米碳酸钙复合粉体及其制备方法和应用,属于纳米无机粉体技术领域。复合粉体包括石墨烯、纳米碳酸钙、表面活性剂,石墨烯与纳米碳酸钙质量比为1/100至100,表面活性剂占复合粉体总质量的0.1-10%。其特点是通过采用原位插层剥离方式实现石墨烯剥离和纳米碳酸钙粒子负载同步完成。本发明通过石墨烯和纳米碳酸钙的协同作用,不但可以促进石墨烯的优良特性发挥,而且可以降低成本。该复合粉体可以直接与基体树脂混合制备出纳米聚合物复合材料,也可以与载体树脂制备成填充母料,再与基体树脂按一定比例混合制备出纳米聚合物复合材料,所制备出的材料工艺简单,成本低,性能优异,可在多领域应用。
本发明公开了一种抗静电复合纳米材料薄膜及其制备方法。首先利用改进Hummers法制备氧化石墨烯纳米带,用KH550进行改性得到K‑GONRs,再用水合肼还原,制得FGNRs;然后FGNRs与CNFs在超声状态下共混,形成纳米复合材料,最后以TPU树脂为基体,采用溶液涂覆成膜工艺制得FGNRs‑CNFs/TPU复合薄膜。本发明中FGNRs附着在骨架CNFs上形成稳定的FGNRs‑CNFs网络结构,这有利于其在TPU中均匀分散。FGNRs‑CNFs插层与TPU基体间的紧密结合使得复合材料薄膜具有优异的抗静电性能和阻隔性能,可以应用在日益发达的电子精密材料上面,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种电池电极片的绝缘方法,该方法是在电芯用软包装材料包装前,在一定的温度下将作为绝缘层的带状膜热复合在电极片的两侧。由于本发明是在电芯用铝塑复合材料进行包装之前,电极片上已复合了作为绝缘层的带状膜,在电芯进行用铝塑复合材料包装时,隔绝了金属片与铝塑复合膜侧面铝层的接触,解决了电极片与电芯包装材料的边缘接触短路的问题,提高包装材料的实际阻隔能力,提高了电池的实际容量和比容量。
本发明公开了一种防水透湿鞋面,包括织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层,织物上层经过防虹吸处理,防水透湿膜材中间层为可降解热塑性弹性体,织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层通过高温热压贴合形成宽幅层状复合材料,宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面,鞋面防虹吸指数≤1cm/2小时,所述鞋面透湿量≥10000g/(m2·24h),所述鞋面静水压≥10000mmH2O,所述鞋面在水中曲折30000次以上不发生破损与透水,且经水洗10次以上仍能保持较好的防水、透湿、耐曲折功能,所用材料为环保可回收、可降解材料,简化制鞋工艺,不再需要传统袜套。
本发明涉及一种BaTiO3‑CdS纳米复合光催化剂及其制备方法,属于材料制备及光催化的技术领域。该方法以钛酸四丁酯,氢氧化钾,氢氧化钡,乙酸镉,硫脲为原料,先通过溶胶凝胶法合成钛酸钡,再用共沉淀法分步合成BaTiO3‑CdS纳米复合结构。本发明制备的复合材料催化剂可以有效提高光生载流子的分离和降低载流子复合率,具有优良的光催化活性,可用于催化光解水制氢,表现出比单一材料更优异的光催化性能。其光催化活性是纯的CdS的88.5倍,在光催化领域具有广阔的应用前景。
本发明公开一种氮硫共掺杂VSe2/CNF钾离子电池负极材料及其制备方法,以猪毛、牛毛、羊毛、禽类羽毛或人发纤维为主要原料提取角蛋白,并作为氮硫主要来源掺杂到PAN/VO(acac)2复合物中,经纺丝及硒化制得氮硫共掺杂VSe2/CNF钾离子电池负极材料。结果表明,该钾离子电池负极材料表现出较优异的储钾性能。本发明操作过程简单,条件可控;VSe2/CNF碳复合材料优异的结构特性有利于钾离子电池的脱嵌;以动物毛发等为原材料,绿色环保、资源循环,实现废弃资源高值化利用;同时氮、硫共掺杂给电极材料本身提供了较多的活性位点,有利于离子、电子的传输,从而提高其电化学性能。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种石墨烯原位改性ABS树脂的方法。该方法为:(1)将丁二烯通过乳液聚合制备PB胶乳;(2)再进行接枝苯乙烯、丙烯腈聚合、凝聚、干燥得ABS粒料;(3)采用本体聚合或悬浮聚合制备SAN(苯乙烯-丙烯腈)颗粒;(4)将ABS粒料和SAN颗粒通过混炼、造粒;石墨烯可任选在上述步骤(1)、(2)、(3)中加入,通过原位聚合获得石墨烯改性ABS树脂的复合材料。该法工艺过程简单,易实施,适合工业化生产,所得的复合材料导热、导电、力学性能显著提升,具有可观的经济价值,为石墨烯改性ABS树脂开辟了一条新途径。
本发明公开了一种电磁波防护用复合添加剂及其制备方法,其所用原料按重量份计为:负载BaFe12O19的埃洛石纳米管1.2?1.6份、甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷0.3?0.5份、介电损耗型纳米复合材料0.8?1.2份、铁掺杂氧化锌纳米材料1.5?2份、聚丙烯20?25份、3?(2, 3?环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷0.5?0.8份。本发明通过将具有不同电磁性能的特殊纳米粒子相结合,制得所述电磁波防护用复合添加剂,其可以有效提高混凝土在内的多种建材对电磁波的损耗吸收性能,实现对各类关键性建筑的电磁波防护。
一种壳聚糖增强棒材的制备方法,涉及一种生物复合材料的制备方法。提供一种力学性能高,可生物降解,可吸收,可作为骨折内固定材料的壳聚糖增强棒材的制备方法。壳聚糖粉末加到预先分散有聚乳酸短纤维的乙酸溶液中,搅拌配成壳聚糖/乙酸溶液;在模具内壁涂抹一层壳聚糖/乙酸溶液,然后在氢氧化钠溶液中浸泡沉淀,形成壳聚糖膜作为原位沉析的模板;将壳聚糖/乙酸溶液注满模具,在氢氧化钠溶液中脱去模具,浸泡至形成完全的壳聚糖凝胶棒;将壳聚糖凝胶棒在蒸馏水中浸泡至中性,烘干,即得到透明、微黄的聚乳酸短纤维增强的壳聚糖增强棒材。
本发明公开了一种防磨吸附型金属橡胶复合超疏水材料的制备及应用。所述防磨吸附型金属橡胶复合超疏水材料是通过绕丝机将金属丝螺旋卷和棉花薄片按照一定的路径混合编制成梭状坯料,然后把制好的坯料清洗干燥后放入模具中进行阶段性冲压,消除材料的残余预紧力。然后将冲压之后的原棉基底金属橡胶复合材料放入PVPh/PBO复合超疏水材料中浸泡。在PVPh中加入PBO可以提高PVPh的热稳定性和耐溶剂性,PVPh在热处理后使复合材料具有低表面能和疏水性。制备的防磨吸附型金属橡胶复合超疏水材料具备高效的油水乳液分离性能、持久的超疏水的稳定性以及优异的机械稳定性。
本发明公开了一种正极集流体、正极极片、电化学装置、电动汽车及电子产品。正极集流体包括:支撑层,在支撑层的厚度方向上具有相对的两个表面,支撑层包含绝缘高分子材料和绝缘高分子基复合材料中的一种或多种;导电层,设置于所述支撑层的两个所述表面中的至少一者上;其中,所述导电层的厚度D1为300nm≤D1≤2μm;所述正极集流体的拉伸应变为1.5%时,所述导电层的方块电阻增长率T≤30%。
一种用于锂离子电池硅碳负极材料的制备方法,涉及锂离子电池负极材料。将纤维素原料使用碱性尿素溶液溶解,得均相溶液;将得到的均相溶液加入单质硅材料混合,得纤维素‑硅粉混合溶液,再生处理,即生成纤维素‑单质硅复合材料;将纤维素‑单质硅复合材料焙烧炭化处理,得用于锂离子电池硅碳负极材料。首先采用可再生且廉价的纤维素原料。在制备过程中可同时生成二氧化硅层,使电极材料形成多层结构,进一步增强电极材料的循环稳定性。方法简单、无毒、无污染,适合大规模产业化生产。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种硅碳复合负极材料和负极片及其制备方法以及锂离子电池。所述硅碳复合负极材料的制备方法包括:(1)混合:将具有多孔结构以及层间开裂结构的微膨开孔石墨与硅基材料进行机械混合,使得所述硅基材料嵌入所述微膨开孔石墨的多孔结构以及层间开裂结构中,所述微膨开孔石墨的平均孔直径为1‑1000nm且孔隙率为10‑90%,得到硅碳复合材料;(2)碳化:将步骤(1)所得的硅碳复合材料与有机聚合物混合均匀,接着在惰性气氛中进行高温无氧煅烧,以使得所述有机聚合物分解碳化。由该方法获得的硅碳复合负极材料制成的锂离子电池具有较高的充放电比容量和循环稳定性。
本发明属于藻类培养技术领域,具体涉及一种培养高含量藻蓝蛋白的螺旋藻的培养基和方法。本发明提供了一种培养高含量藻蓝蛋白的螺旋藻的培养基包括螺旋藻基础培养基和还原氧化石墨烯‑二氧化钛复合材料。在本发明中,所述培养基中的还原氧化石墨烯‑二氧化钛复合材料进入螺旋藻细胞内会发生团聚或是与螺旋藻细胞结合,通过遮光效应和氧化应激效应提高螺旋藻细胞中藻蓝蛋白的含量。
本发明提供了一种锂硫全电池,包括正电极、电解液、负电极;所述正电极为硫基复合材料;所述电解液为LiTFSI和LiPF6按3:7比例混合而成的电解液;所述负电极为石墨锂化材料;所述锂硫全电池在充放电过程中在正负极表面都形成SEI膜,即双侧SEI膜。本发明抑制负极上锂枝晶的生长和避免硫基正极的劣化引起穿梭效应,使得锂硫电池具有出色的电化学性能。
本发明公开了一种折叠式加热锅,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,其特征在于: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层,所述加热层包括电热丝和电源,所述电热丝连接电源,所述加热层可以替换为纳米加热涂层和电源,所述电源包括蓄电池和家用电源,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。
一种聚苯胺重防腐涂料及其制备方法,涉及一种防腐蚀涂料。提供一种所制备的防腐涂料不仅防腐蚀性能强,而且具有防污、抗静电能力的聚苯胺重防腐涂料及其制备方法。聚苯胺重防腐涂料按质量比的原料组成如下:聚苯胺与蒙脱土复合材料8~15,云母粉10~15,滑石粉10~15,石英粉15~20,基体树脂30~40,改性树脂0~5,颜料0~3,消泡剂0.5~1.0,分散剂0.5~1.0,流平剂0.5~1.0,成膜助剂0.5~1.0,溶剂30~40。先制备聚苯胺与蒙脱土复合材料,包括蒙脱土的预处理、苯胺原位插层反应、聚苯胺与蒙脱土插层复合物的合成;最好制备聚苯胺重防腐涂料。
本发明涉及复合材料吹气成型辅助性消耗材料技术领域,特别是一种具有高强度、可避免漏风的新型双层尼龙风管,与现有技术相比,该新型双层尼龙风管由内外两层薄膜构成,外层采用聚甲基戊烯材料,内层采用聚酰胺材料,内外两层通过共混挤出技术生成,外层能承受180℃高温且具备为环氧树脂自行分离的效果,内层具备良好的气密性及其它物理性能,解决了风管因晶点存在而产生的漏风问题,拉伸强度比普通尼龙风管提高16%~67%,熔点提高18%左右,断裂延展率提高33%左右,并且可根据客户不同的要求,做到离型、耐高温、耐高压、爆破时间长、柔韧性好优点。
本发明公开了一种LED灯具及石墨烯散热装置,用石墨烯复合材料制作散热装置,其导热性能好,并且由于石墨烯复合材料的材质较铝合金轻,可以减轻LED灯具的整体重量,将散热装置应用于LED灯具时,LED灯具开始工作后,光源板温度会升高,并将热量传递至散热装置,光源板和散热装置周围的空气受热,热空气上升会带动冷空气流动,利用烟囱原理,冷空气会从散热通孔进入第一散热通道然后在第一散热通道中流动,从而带走散热装置的热量。本发明的LED灯具,其散热效果好,结构简单,组装方便,便于批量化生产。
本发明属于材料科学与化学制备技术领域,公开了一种锰铁组分精细可调普鲁士白介晶材料的制备方法。所述制备方法为:将亚铁氰化钾和稳定剂溶解在稀盐酸溶液里,再在混合溶液中加入二价锰酸盐,超声30分钟后,80℃水热处理24小时,然后自然冷却,将所得沉淀物经洗涤离心分离后干燥12h,得到所述立方状普鲁士白介晶纳米复合材料。通过控制低价锰酸盐的掺入量来合成室温下稳定存在、尺寸和形貌均一的立方状普鲁士白介晶纳米复合材料,且工艺简单,成本低,为普鲁士白的形状控制合成及稳定性的提高提供了一定的指导。
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!