公开了一种锂硫电池负极、其制备方法和锂硫电池。锂硫电池负极包括集流体和附着于集流体表面上的以锂碳复合材料为活性材料的电极材料层,所述电极材料层由微纳米级的金属锂‑骨架碳复合材料组成,或者所述电极材料层包含微纳米级的锂合金‑骨架碳复合材料。该负极可以降低锂负极表面的电流密度,从而抑制锂枝晶的生长,提高锂硫电池的安全性,延长锂硫电池的循环寿命。
本发明专利涉及一种环氧浇注干式变压器用高导热环氧树脂的制备方法,它包括,利用BN粒子的高导热性,将微米级BN颗粒加入环氧树脂中,经过一系列的混合加工处理工序,形成稳定的复合材料。添加BN颗粒可以在环氧基体内部形成导热通道,从而提高整个复合材料的导热性能,本发明将验证复合材料的导热性能,测量试样的热导率,并在在相同的放电情况下,测试不同试样表面的温度分布。
公开了一种全固态锂电池负极、其制备方法和全固态电池。全固态锂电池负极包括集流体和附着于集流体表面上以锂碳复合材料为活性物质的电极材料层,所述电极材料层由微纳米级的金属锂‑骨架碳复合材料组成,或者所述电极材料层包含微纳米级的锂合金‑骨架碳复合材料。
本发明公开了一种轻质低摩擦系数高耐磨滑动轴承及其制备方法,轴承主体的滑动面由PTFE基复合材料与阳极氧化后的铝合金配合构成,PTFE基复合材料按照重量百分数包括:3‑20wt%的微米级硬质陶瓷粒子、3‑20wt%的短碳纤维,余量是聚四氟乙烯;制备方法为称取微米级硬质陶瓷粒子、短碳纤维和PTFE粉末进行机械搅拌;搅拌后的混合物均匀铺入模具中,在室温下进行冷压成型获得预制件;将预制件放入马弗炉中进行烧结;将所得PTFE基复合材料加工并与阳极氧化后的铝合金配合构成轴承主体的滑动面,最终得到的轻质低摩擦系数高耐磨滑动轴承具有极高的减振降噪性能,极强的耐磨性,极强的耐腐蚀性,较低的摩擦系数并且强度良好。
本发明公开了一种具有二级三维结构的复合骨修复材料及其制备方法。本发明利用低温快速成型技术将纳米羟基磷灰石、丝素和胶原共混物按照设计孔径制备出具有大孔结构的三维复合凝胶,再通过后期的冷冻干燥使溶剂进行升华得到微孔,从而制备出具有二级三维结构的骨修复支架材料。该复合材料综合了纳米羟基磷灰石、丝素和胶原三者的优点,通过调整无机、有机的比例提高复合材料的力学性能,通过调整丝素和胶原的比例控制复合材料的降解时间,使其具有良好的骨传导性、力学性能和生物降解性,利于成骨细胞的粘附和增殖,大大提高骨缺损的愈合速度和效果,是一种理想的三维打印骨修复材料。
本发明涉及多孔金属和金属基复合材料交叉技术领域,尤其涉及一种功能梯度泡沫铝及其制备方法。本发明的梯度泡沫铝包括至少一层纯泡沫铝层和至少一层碳纳米管增强泡沫铝基复合材料层;相邻纯泡沫铝层的孔隙率不同;相邻碳纳米管增强泡沫铝基复合材料层的孔隙率不同和/或碳纳米管的含量不同。本发明将密度梯度与成分梯度相结合,制备出基体材料和密度同时变化的功能梯度泡沫铝,可根据材料的服役环境针对性的设计梯度材料,充分发挥梯度泡沫材料的优势,具有良好的吸能效果;在整体孔隙率相同的情况下,本发明的梯度泡沫铝较均匀泡沫铝具备更高的应力水平和更高的吸能量,从而增加其缓冲吸能性能。
本发明公开了一种可感知水工建筑物内部含水信息的智能骨料,包括石墨烯改性水凝胶复合材料、管体、电桥电阻采集系统、信号传输系统、计算机监测分析终端、外壳;所述管体覆盖在石墨烯改性水凝胶复合材料的外围,约束其在径向上的膨胀;所述电桥电阻采集系统连接至石墨烯改性水凝胶复合材料内部;所述信号传输系统连接电桥电阻采集系统;所述信号传输系统通过无线信号与计算机监测分析终端相连接。本发明采用了集成化智能化技术,操作简单,智能骨料随施工埋入水工建筑物各个部位,可对不同的水工建筑物整体的含水信息进行长期全面的监测,同时监测不受人工操作和环境影响,结果真实可靠,为各类型的水工建筑物的结构安全提供了有效的评价标准。
本发明为多孔氮化硼纤维/还原氧化石墨烯复合型锂硫电池隔膜材料,该隔膜材料包括还原氧化石墨烯包覆多孔氮化硼纤维的结构,这种包覆的结构能够在缓解多硫化锂穿梭效应的同时为正极提供有效的导电通路。该复合型锂硫电池隔膜材料的制备方法包括以下步骤:将多孔氮化硼纤维与氧化石墨烯水溶液混合搅拌处理,至混合均匀得到多孔氮化硼纤维/氧化石墨烯复合材料;再在氮气条件下高温处理,高温条件为800‑1500℃,得到多孔氮化硼纤维/还原氧化石墨烯复合材料;再将多孔氮化硼纤维/还原氧化石墨烯复合材料与粘结剂混合研磨后,用刮刀涂在隔膜主体上烘干,得到。在锂硫电池中表现出优异的倍率、容量和循环性能。
本发明为一种NiCo2S4/碳气凝胶复合电极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将二价Ni盐化合物和二价Co盐的化合物加入到溶剂中,得到混合溶液,以20~50r/min搅拌速度搅拌0.5~3h后,加入硫脲,得到前驱液;将前驱液和块状西瓜皮放入反应釜中,于160~200℃水热反应6~18h,将其产物进行冷冻干燥、350~450℃的温度下,保温煅烧1~3h,再冷却至室温,最后得到的产物即为NiCo2S4/碳气凝胶复合材料。本发明制备得到的NiCo2S4/碳气凝胶复合材料操作简单无污染,得到的复合材料电化学性能较为优异。
本发明涉及一种盐模板法改善氟化碳电池材料性能的方法,包括下列步骤:1)制备氟化碳@盐@有机碳源复合材料;2)制备氟化碳@碳复合材料:将步骤1制得的氟化碳@盐@有机碳源复合材料放入石英舟中,将石英舟置于反应管式炉内靠近恒温区域,通入保护性气体,在160℃~250℃下进行煅烧2~20分钟;等冷却后,将获得的产物用去离子水清洗后烘干;将烘干的产物放入石英舟中,将石英舟置于反应管式炉内恒温区域,通入保护性气体,在500℃~900℃下进行煅烧2‑20分钟;等冷却后,将获得最终被修饰的氟化碳材料。
本发明公开了一种3D花簇状纳米氧化锌复合银材料及其制备方法和应用;所述复合材料通过以下方法制备:步骤1,按照摩尔比(1‑2):(0.2‑0.4):(0.2‑0.4)取十六胺、葡萄糖、氯化铜均匀分散于去离子水中,然后于100‑140℃下保温10‑16h,过滤干燥得到基底铜;步骤2,将所述基体铜中加入硝酸锌、六亚甲基四胺和去离子水,其中硝酸锌、六亚甲基四胺与步骤1中氯化铜的摩尔比为(0.2‑0.4):(1‑1.5):(1‑1.5),于90‑100℃下搅拌2‑6h,过滤干燥得到铜基底氧化锌复合材料,步骤3,取所述铜基底氧化锌复合材料,加入硝酸银水溶液中,在暗处分散均匀后,于氙灯下照射1‑2h。所述3D花簇状纳米氧化锌复合银材料具有良好的光催化技术对水体中污染物的有效去除的应用。
本发明公开了一种航空用气胀式救生衣,包括水激活电池、定位灯、第一拉绳、第一吹气管、第一CO2钢瓶、第一气囊、第二气囊、第二CO2钢瓶、第二吹气管、第二拉绳、口哨、背心和防水拉链。本救生衣采用复合材料制作的背心取代传统救生衣的带子和带扣,外观轻柔整体上类似于传统的背心,比带子和带扣更符合人的穿衣观念,即使对救生衣不熟悉的人,也能快速正确穿戴。复合材料含有氨纶使背心具有很强的伸缩性,从而解决了目前救生衣穿戴困难的问题。当使用者落水时,背心可以依靠热阻大的复合材料的伸缩性紧紧包裹住落水者的身体,很大程度上阻断热量从人体向水中的传热过程,保护落水者的体温,从而解决了目前救生衣无法保护落水者体温的问题。
本发明属于一种以羟基磷灰石(HAP)复合材料和磷酸氢二铵作为阻燃剂添加到羧甲基纤维素钠(CMC)溶液中经溶剂浇铸法制备CMC基复合阻燃薄膜的制备方法。以绿色无毒的CMC为成膜剂,引入纳米纤维素(CNF)通过原位合成法制备CNF@HAP复合材料为无机阻燃剂,磷酸氢二铵作为一种常见的阻燃剂,与CNF@HAP复合材料协同作用形成二元复合阻燃体系,最后采用溶剂浇铸法制备了无毒、高耐火性能的CHNC阻燃复合膜。本薄膜的制备过程简单易行。HAP纳米前躯体颗粒能致密而均匀地负载在CNF表面,可有效提高复合薄膜的力学性能;CNF@HAP和(NH4)2HPO4两种阻燃剂协同提高阻燃性能。
本发明公开了一种用于盾构隧道的隔震管片,包括管片主体和固定在管片连接端的橡胶隔震层;管片主体的材料采用镍钛合金水泥基复合材料,即将现有技术混凝土制备过程中的粗骨料替换为适量的镍钛合金纤维制成,镍钛合金纤维的具体组分及重量百分为:55.9%镍,44.1%钛;镍钛合金纤维与镍钛合金水泥基复合材料中上述各组分之和的体积比为1.8%;橡胶隔震层的材料采用黏弹性高阻尼橡胶材料;橡胶隔震层采用胶黏和嵌套结构与管片主体固定。本发明利用镍钛合金水泥基工程复合材料和橡胶隔震层来阻隔地震波传播,保证隧道在地震波作用下的相对安全。在不改变原有施工方法的前提下,可以提高结构的安全性,提升隧道结构抵御地震破坏的能力。
本发明提供一种制备内嵌金属/碳蛋黄壳结构的氮/硫共掺杂碳纳米片围成的三维多孔微球的方法,包括下列步骤:制备前驱体:选用醋酸锑、柠檬酸铵和氯化钠为原料混合溶解在去离子水中,将所得的均一混合溶液利用喷雾干燥机喷雾成球,从而制得前驱体;制备内嵌锑/碳蛋黄壳结构的氮/硫共掺杂碳纳米片围成的三维多孔微球复合材料:将步骤1制得的前驱体放置在管式炉中游,硫脲放置在上游,一锅多步得到内嵌锑/碳蛋黄壳结构的氮/硫共掺杂碳纳米片围成的三维多孔微球复合材料。所制备的内嵌锑/碳蛋黄壳结构的氮/硫共掺杂碳纳米片围成的三维多孔微球复合材料用作钠离子电池负极。
本发明涉及一种Pt/ZIF‑8@Al2O3催化剂的制备方法及其在催化加氢中的使用方法。该催化剂是通过合成一种微孔‑介孔的ZIF‑8@Al2O3复合材料作为载体,充分发挥微孔材料ZIF‑8与介孔Al2O3在催化反应中的优势,从而提高催化加氢的活性及选择性。其主要的创新点是巧妙地运用了ZIF‑8的固相合成方法,将ZIF‑8高度分散于Al2O3基体中,得到ZIF‑8@Al2O3复合材料。该复合材料集合了ZIF‑8与Al2O3的双重功能优势而大大提高了催化效率。该催化剂的整个制备过程仅有极少量溶剂参与,避免了大量溶剂带来的环境污染,制备简单易控;并且该催化剂表现出了很高的加氢反应活性和选择性,具有很高的工业应用价值。
本发明公开了一种新型高抗冲击性无人机机体结构,其包括以下步骤:1)分别在分体金属模具上,采用真空袋成型工艺制备凯夫拉纤维增强环氧树脂基复合材料蒙皮,机身、中翼、左右外翼、垂尾、平尾蒙皮均为两件分体;2)制备EPP(聚丙烯泡沫)泡沫预制体、相应的金属和塑料配件;3)将泡沫预制体、相应的金属和塑料配件与两件分体蒙皮在模具内进行胶接;4)合模胶接固化后得到机身、中翼、左右外翼、垂尾、平尾结构件。利用该工艺可以得到一种高抗冲击的无人机复合材料结构,尤其是单兵作战,快速起降回收等方面有显著改进,为复合材料层合板的轻量化和低成本化打下坚实基础。
公开了一种锂氧电池负极、其制备方法和锂氧电池。锂氧电池负极包括集流体和附着于集流体表面上的以锂碳复合材料为活性材料的电极材料层,所述电极材料层由微纳米级的金属锂‑骨架碳复合材料组成,或者所述电极材料层包含微纳米级的锂合金‑骨架碳复合材料。该锂氧电池负极可以减小锂负极表面的电流密度,从而抑制锂枝晶的生长,提高锂氧电池的安全性,延长锂氧电池的循环寿命。
本发明提供一种四环素碳点荧光分子印迹复合材料的制备方法:采用CDs作为载体,以甲醇/水为溶剂,加入四环素、甲基丙烯酸、乙二醇二甲基丙烯酸酯和偶氮二异丁腈合成了一种四环素碳点荧光分子印迹复合材料。本发明的优点是以绿色稳定的碳点作为荧光检测信号,结合分子印迹技术的选择性,合成了对四环素具较高选择性的荧光分子印迹复合材料CDs@MIP。其制备工艺科学,成本低廉,操作简单,反应条件易于控制;所制备的四环素吸附功能材料适用于水环境中痕量四环素的吸附检测,具有良好的应用前景。
本发明涉及聚乳酸保鲜膜技术领域,具体地说,涉及一种可降解的聚乳酸树脂保鲜膜及其制备方法。其包括以下原料组成:聚乳酸树脂、可降解材料、增塑剂、接枝剂、纤维素、抗菌剂,本发明制备的可降解的聚乳酸树脂保鲜膜,通过加入的可降解材料,不仅可以提高改性后复合材料的机械韧性,还能使改性后的复合材料生物降解性能得到提高,使其拉伸性能、断裂伸长率、生物相容性和抗冲击强度都有一定程度的增加,加入的增塑剂和接枝剂与聚乳酸进行共混,使改性后复合材料的弹性、透明度、拉伸强度以及断裂伸长率均有大部分提高,通过加入的天然抗菌剂,使聚乳酸抗菌性能得到提高,抑菌持效时间长,使保鲜膜的同时具有卫生性和保健性。
本发明公开了一种重金属离子吸附膜及其制备方法,属于复合材料技术领域。包括以下步骤:1.利用木醋杆菌发酵生产细菌纤维素;2.取得细菌纤维素膜并对其进行纯化处理,然后以3‑氯‑2‑羟丙基三甲基氯化铵为醚化剂将纤维素膜阳离子化;3.将阳离子化的细菌纤维素膜和壳聚糖进行交联共混反应,制得壳聚糖‑细菌纤维素复合材料。本发明制得的复合材料对重金属离子具有较好的吸附效果,能够有效去除生活污水及工业废水中的重金属离子,而且本发明可回收重复利用,在污水处理领域具有良好的应用前景。
一种温控循环疲劳测试装置。其包括双自由度作动平台、上位机、压缩机冷却系统和试验架;本发明效果:能进行不同机械荷载下、快速并反复的升降温对材料的试验,具有结构简单、低能耗、快速自主升降温、能够快速试件更换、能进行高周或者超高周试验等特点。可实现材料在不同应力幅值下的温度循环疲劳试验测试和数据处理,可用于进行航空用新型复合材料以及温度敏感材料在温度循环作用下的疲劳试验,以及材料在温度循环疲劳寿命的预测功能,为新型智能复合材料的温度循环疲劳问题的研究提供理论指导和技术支撑。能够实现材料在不同应力幅值下的温度循环疲劳试验测试和数据处理,可用于进行新型复合材料以及温度敏感材料在温度循环作用下的疲劳试验。
本发明公开基于氧化铝模板的储热防冰材料及其制备方法,首先将偶氮苯(如分散橙)与预处理过的氧化还原石墨烯复合,得到的分散橙/石墨烯复合材料,利用氧化铝模板法制备以使复合材料表面取得表面拓扑结构,使得材料具有很好得疏水性能和储热性能。通过DSC检测,测得制备的分散橙/石墨烯复合材料的能量密度是150~250Wh/kg。通过接触角检测,测得拓扑结构表面与液滴的接触角为140~160°。通过表面剪切力检测,制备防冰材料有很好的防冰效果,测得其表面剪切力为3—5kPa。
本发明海泡石纳米纤维负载钴铝复合氧化物的制备方法,涉及复合材料,用可溶性钴盐、可溶性铝盐和海泡石纳米纤维为原料,与有机物配制成前躯体混合液,再利用微波水热法一步制得海泡石纳米纤维负载钴铝复合氧化物的复合材料。本发明既克服了现有技术制得的钴铝氧化物均存在产品为不规则状颗粒,团聚现象严重,制备工艺繁琐,所需能耗高,生产成本高的缺陷,又克服了现有技术制备海泡石基金属氧化物复合材料的方法中存在的制备周期长和成本高的缺陷。
本发明提供了一种耐高温高压潜水电机绕组线及其制造工艺,涉及电机绕组线材,包括:至少三根裸铜线组成的线芯;高分子复合材料薄膜层,包覆在线芯外部;粘连层,涂覆在高分子复合材料薄膜层外表面;氟塑料绝缘层,包覆在粘连层外部,依靠粘连层与高分子复合材料薄膜层紧密贴合,并对线芯施加径向压紧力。该绕组线相较于相同额定电压的传统线材其直径更小,相较于同直径的传统线材其额定电压更高,该绕组线不但可耐高电压,绝缘性好,同时还可在高温环境下使用,保证了潜水电机的运行稳定性,有助于降低电机体积。
本发明涉及一种铅酸蓄电池用复合涂层负极板的制备方法,其特点是:在铅酸蓄电池用负极板两面制作复合涂层;所述复合涂层的制作过程包括:将膏状复合材料制于负极板两面后干燥成复合涂层;继续将复合涂层干燥至复合涂层的总重量占负极板中活性物质重量3-4%,冷却,完成铅酸蓄电池用复合涂层负极板的制作过程。本发明通过将粉末状混合碳制成膏状,再进行膏状复合材料制作,将膏状复合材料制于负极板表面、负极板两面形成具有高导电性的复合涂层,既增加了铅离子转化为铅金属反应途径,提高了铅离子转化为铅金属转化速度,防止了硫酸铅聚集造成硫酸盐化,又防止了因材料喷洒造成的环境污染,工艺简单、制作成本低廉、绿色环保,易于实现产业化。
公开了一种一次/二次锂电池及其制备方法。一次/二次锂电池的负极包括集流体和附着于集流体表面上的以锂碳复合材料为活性材料的电极材料层,所述电极材料层由微纳米级的金属锂‑骨架碳复合材料组成,或者所述电极材料层包含微纳米级的锂合金‑骨架碳复合材料。该一次/二次锂电池可以克服现有的石墨负极能量密度低的问题和金属锂负极枝晶生长问题。
本发明公开了预锂化锡锂合金纳米复合材料锂硫正极的制备及应用,包括以下步骤:1)制备无定型锡锂合金纳米颗粒;2)制备无定型锡锂合金/导电剂纳米复合材料;3)制备无定型锡锂合金/导电剂/硫纳米复合正极材料;4)制备预锂化锡锂合金纳米复合材料锂硫正极;5)预锂化锂硫电池制备,制备得到的预锂化锂硫电池具有良好的克容量和循环性能,锡锂合金在锂硫电池中具有良好的应用前景。
本发明公开一种3D打印墨水材料及其制备方法和应用,墨水材料为石墨烯复合四氧化三锰电极材料,过氧化石墨烯上的含氧基团对Mn2+阳离子及锰的配位前驱体的静电吸附及氢键作用,制备了片状插层互嵌的Mn3O4/GO复合材料,然后将Mn3O4/GO复合材料利用还原剂进行还原得到导电性良好的Mn3O4/RGO复合材料。本发明中的Mn3O4/RGO墨水材料结合了石墨烯优异的导电性与二维片层结构大比表面积的优势,独特的插层结构增大了离子在垂直方向上的传输面积,同时有效阻止了氧化石墨烯的团聚,具有优异的电化学性能,利用3D打印成型的微型超级电容器具有优异的性能。
中冶有色为您提供最新的天津天津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!