本发明公开了一种提高LED可见光通讯带宽的方法,包括如下步骤:(1)通过超分子组装或孔道负载将一种或多种发光速率大于0.1ns‑1的荧光分子组装于框架基材,形成发光复合材料;(2)将上述发光复合材料与LED芯片复合以构造形成白光LED用于可见光通讯。本发明通过化学方法合成发光速率快、量子产率高的荧光粉材料,取代商业LED目前所使用的稀土荧光粉,提高LED的响应频率,进而加快基于LED的可见光通讯速率。
本发明公开一种基于硅酞菁功能化的TiO2介晶的黄曲霉毒素光电化学检测方法,该方法利用碳纳米角与碳量子点所构成的新型碳纳米复合材料作为传感器支架;引入树形硅酞菁染料功能化的准八面体TiO2介观晶体作为生物探针,实现对黄曲霉毒素的高灵敏检测。CNHs及CQDs所构成的新型碳纳米复合材料具有优良的光电性能;SiPcs功能化的QOTM相比于单独的QOTM具有更优良的光电流响应和稳定性;这种免疫传感器使得标准的AFB1和标记的AFB1在与AFB1抗体特异性结合的过程中互相竞争,目标物浓度与光电流强度在10?6~102ng/ml范围内成线性;为小分子物质的超灵敏检测提供了一个通用的方法。
本申请提供了一种负极极片、包含该负极极片的电化学装置和电子装置,负极极片包含负极材料层,负极材料层包含硅基复合材料,硅基复合材料包含多孔的碳基体和碳基体孔隙内的纳米硅颗粒,硅基复合材料在5吨压力下的压实密度为D0,硅基复合材料中硅的质量含量为C0,且0.2≤(1+0.053D0C0‑0.753D0)/(D0C0)≤1.3。具有本申请的负极极片的电化学装置具有良好的循环性能、较小的循环变形率、高的能量密度和良好的倍率性能。
本发明涉及材料类技术领域,提出一种可灵活调节两种材料的复合比例、便于不同材料复合,可节约资源、节约制造成本的材料复合成型工艺,工艺步骤如下:S1、材料制备:A1、将作用面材料加热溶解制备成作用面层加工材料;A2、将不作用面材料加热溶解制备成不作用面层加工材料;S2、调节挤出压模装置,使得成型后的复合材料的作用面层厚度为复合材料整体厚度的30‑50%,所述不作用面层的厚度为复合材料整体厚度的50‑70%:S3、使用挤出压模装置将加工材料挤出压模制成复合材料。
本发明公开了一种复合光催化剂CdS-Pt@CeO2及其制备方法和应用,属于光催化领域。本发明的复合光催化剂是通过二次沉淀法合成的纳米材料,由二氧化铈(CeO2)、硫化镉(CdS)和铂(Pt)三组分构成。本发明在惰性气氛中一步沉淀制得Pt@CeO2,通过调节镉源和硫源再一次沉淀合成组分、形貌可调的CdS-Pt@CeO2复合材料。本发明制得的光催化剂,表现出良好的可见光催化分解水制氢的活性和稳定性,拓宽了复合材料的应用范围,其制备方法简单易行,有利于在可见光分解水制氢中大规模推广。
锂锰电池二氧化锰/银复合阴极的制备方法,涉及一种锂锰电池阴极,提供一种在大电流放电条件下能提供高比容量和高比能量的锂锰电池二氧化锰/银复合阴极的制备方法。其步骤为将电解二氧化锰热处理后倒入镀银液中,镀银温度12~40℃,搅拌后过滤并洗涤,真空干燥后制成二氧化锰/银复合材料;制备电极采用泡沫镍填充方法,将二氧化锰/银复合材料和乙炔黑混合均匀,加入PTFE乳液,调成均匀的粘状物,将其填充在泡沫镍内,烘干,压制成型,再真空烘干。二氧化锰的导电性能差,附在其表面具有高电导率的银大大改善了阴极的导电性,使得二氧化锰电极在大电流放电条件下的比容量和比能量获得大幅度的提高。
本申请涉及背包技术领域,具体公开了一种铝合金远红外辐射材料及背包。本申请的铝合金远红外辐射材料,主要由如下重量份的原料制成:橡胶50‑80份、基料15‑30份、陶瓷材料5‑10份、粘结剂3‑5份、分散剂1‑3份;基料包括镁铝合金粉体,陶瓷材料包括ZrB₂‑SiC/MgO‑C复合材料、ZrO₂/Si复合材料、SiC/Si复合材料、TiO₂/ B₂O ₃复合材料其中的至少一种,分散剂为马来酸酐‑乙醇胺‑丙烯酸、聚磷酸酯、烷基羧酸盐中的至少一种。本申请的铝合金远红外辐射材料具有远红外辐射效果好的优点;另外,本申请的背包具有穴位红外辐射理疗的优点。
本发明是一种用于客车防护结构的三明治结构,包括四种不同纤维材料组合的复合材料板与具有缺陷结构的薄球壳夹心层组成的复合材料夹芯板结构。如图,该结构夹心层的基础单元为一个主体球壳四周附着12个1/4球壳组成。主体球壳前后、左右、上下均设置圆孔做为缺陷孔。每个1/4球壳设有两个1/2缺陷孔和两个1/4缺陷孔。通过四种不同纤维复合材料板将单层夹心层独立分开使用,在实际应用中,可以根据需要进行单层单元数量以及两层甚至多层设计。该复合材料与缺陷结构组成的三明治结构可用于客车的车身,防撞梁,吸能盒,车门等部位,有利于客车的轻量化设计以及提高客车的防护性能,以达到有效的保护作用。
本发明公开了一种改性竹炭纤维与橡胶复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包括如下按重量份计的组分:天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶的并用橡胶共100份,改性竹炭纤维15‑35份,硫磺1.2‑3.3份,氧化锌2.5‑4份,硬脂酸0.9‑1.3份,促进剂TMTD1.2‑2份。制备方法是利用天然橡胶、顺丁橡胶和丁苯橡胶的并用橡胶为原料,在原料的混合、混炼工序中,将改性竹炭纤维、加工助剂与并用胶进行混炼、塑炼,再经过硫化等工序制得含有改性竹炭纤维的橡胶复合材料与制品。本发明所得复合材料及其制品可作为鞋底材料使用,能够满足新型鞋底所需要的轻量化、低成本的需求。
本发明提供一种双向拉伸聚酮共挤阻隔薄膜及其制备方法,其中,该双向拉伸聚酮共挤阻隔薄膜,包括聚酰胺外表层、第一聚酮复合材料层、聚酰胺抗菌芯层、第二聚酮复合材料层、聚酰胺内表层;第一聚酮复合材料层和第二聚酮复合材料层的组分以质量百分比计包括:聚酮树脂45%~71.5%,半芳香族聚酰胺MXD6 15%~30%,相容剂3%~8%,聚丙烯酸10%~15%,润滑剂0.5%~2%。该双向拉伸聚酮共挤阻隔薄膜具备优异的阻隔性能,耐穿刺性能,适合高温蒸煮和水煮,低温冷藏软包装领域。
本发明属于动力锂离子电池材料学领域,具体涉及一种高性能Ge/GeO2-介孔碳复合电极材料的制备方法及其应用。将介孔碳用硝酸50-70℃回流0.5-2小时;将锗盐分散于适量乙醇,用磁力搅拌器搅拌5-20分钟后,再加入介孔碳,继续搅拌5-20分钟,超声5-10分钟,50-70℃烘干2-4小时;所得粉末在N2气氛管式炉中600-800℃煅烧2-6小时,即得所述的Ge/GeO2-介孔碳复合材料。将上述制备得到的复合材料组装成锂离子电池,并以该材料为电池负极,以该材料参杂后复合物作为电池正极组装成锂离子电池。本发明工艺简便,原料易得,重现性好,可大量生产,无明显污染排放,符合环境要求。
本发明提供一种木质素改性的高分子相容添加剂及其制备方法,属于高分子相容剂技术领域,本发明的高分子相容添加剂为用氯气改性木质素或它的衍生物得到的氯化木质素或它的衍生物。本发明的溶剂型木质素相比其他方法提取的木质素,在结构上含有丰富的酚羟基,并能较好的保留各种活性基团,具有更高的化学活性。溶剂型木质素苯环上面的活泼氢为其与氯气反应提供了基础。利用氯化木质素衍生物做为高分子相容剂使可再生生物资源木质素充分利用,既解决了原有木质素分子结构中极性基团不足,难以和极性聚合物相容、影响木质素—极性高聚物复合材料性能所带来的缺陷,又可以降低高分子复合材料的成本;并且加工工艺简单、容易实施,改性效果良好。
本发明公开了一种胎压计零件,本发明的胎压计零件是在胎压计零件表面设一含铟超过60%(Wt%)含铁超过8%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%)的复合材料层,在复合材料层表面设有许多个凸点微晶,每个凸点微晶高度大于100nm且小于500μm、直径大于100nm且小于500μm的顶部为球状或近似球状、含铟超过60%(Wt%)含铁超过8%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%),凸点微晶与复合材料层成为一体;零件表面复合材料层和基体材料成为一体;去除各小孔附着的材料层,形成胎压计零件。
本发明公开了一维锂/钠离子电池负极材料的制备方法,属于电池负极材料技术领域。所述方法为:将三价铁盐、有机酸溶解于N,N‑二甲基甲酰胺的溶液中,加入NaOH溶液,所得混合溶液转移至反应釜中,在110℃‑120°C保温反应5.5‑6小时,产物经过冷却、离心和干燥后获得一维铁基金属有机框架化合物;将所述有机框架化合物与单质硒粉混合,然后转移至管式炉中进行高温硒化反应,得到一维Fe3Se4/C复合材料,即所述一维锂/钠离子电池负极材料。本发明方法简单、安全高效且相组成可控,利用本发明复合材料组装的锂电池和钠电池,可以同时实现高容量、高倍率和高循环稳定性。
本发明公开了一种(C5H5)Ru/TiO2有机无机杂合光催化剂的制备及其在利用光催化还原二氧化碳制取甲烷太阳能燃料中的应用。采用表面金属有机化学方法,将双环戊二烯基钌通过表面接枝的方法嫁接到二氧化钛表面,得到具有类似半三明治结构的复合材料,其中钌的质量分数为0.3-5.0%。与未修饰双环戊二烯基钌的二氧化钛相比,通过该方法制备得到(C5H5)Ru/TiO2复合材料,不仅具有较宽的光响应范围,而且由于表面Ru-O-Ti键的形成,光生载流子能够进行快速地迁移和传递,因此有效地提高了二氧化钛在催化二氧化碳甲烷化过程中的光催化效率。该法简单且易操作,而且对缓解能源危机改善生态环境有重要的促进意义。
本发明公开了铟铁凸点微晶材料及铟铁凸点微晶压电盘制备方法,本发明的铟铁凸点微晶材料及铟铁凸点微晶压电盘制备方法,是在厚度小于4mm的工业纯铁或钢或含铁超过40%(Wt%)合金材料表面,设一含铟超过50%(Wt%)且含铁超过10%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%)的复合材料层,在复合材料层表面设有许多个凸点微晶,每个凸点微晶高度不大于100nm、直径不大于100nm的顶部为球状或近似球状,或凸点微晶高度不大于100nm的近似椭圆、椭圆最大长度不超过200nm的顶部为球状或近似球状或近似椭圆状,凸点微晶含铟超过50%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%),凸点微晶与复合材料层成为一体;零件表面复合材料层和基体材料成为一体,形成铟铁凸点微晶材料。
一种以马尼拉草为碳源的复合材料的制备方法,其包括:S1、将马尼拉草干燥后切段,置于真空环境下碳化得到多孔碳材料;S2、将所述多孔碳材料浸于钴源溶液中进行超声处理使其相互浸润,得到混合溶液;其中,所述钴源溶液为含钴化合物的水溶液,所述含钴化合物选自硝酸钴、氯化钴或草酸钴中的一种或多种;S3、将所述混合溶液转移到高压反应釜中进行溶剂热反应,反应产物经过滤、洗涤、干燥后,冷却得到复合材料。本发明还涉及由上述方法制备得到的以马尼拉草为碳源的复合材料及其在超级电容器中的应用。本发明提供的以马尼拉草为碳基负载的复合材料具有优异的电化学性能,在储能、转化、催化剂和其它相关应用领域具有很大的应用前景。
一种电池正极及其制备方法与应用,涉及锂离子电池。电池正极设有金属集流体、正极活性物质、黏合剂,正极活性物质通过黏合剂涂布在集流体上,正极活性物质包括碳基/硫/铜复合材料、导电剂,金属集流体为Cu集流体或Cu合金集流体。将硫源加在溶剂中溶解,再加入碳源,超声处理后真空抽滤,再烘干后得到碳基/硫复合材料;然后用化学镀铜活化液活化碳基/硫复合材料,在化学镀铜铜源溶液中施镀,真空抽滤、烘干后得碳基/硫/铜复合材料,再与导电剂混合并研磨得正极活性物质粉末,并与黏合剂溶液混合,得正极活性物质粉体浆料,然后涂布在金属集流体上,所得正极极片干燥后除去溶剂即得电池正极。所述电池正极可在制备锂流电池中应用。
本发明涉及一种间伐杉木材制造高档游艇材料的加工方法。发明方法如下:首先,将间伐杉木材进行必要的梳理加工及干燥后,采用酚醛树脂胶液对其进行浸胶处理,再经过冷成型、热固化工艺的加工,生产出间伐杉木层积材;其次,通过据解及精密压刨,将间伐杉木层积材加工成精光薄板,并采用环氧混合树脂对其进行浸胶处理;最后,将浸胶处理后的精光薄板与无碱玻璃纤维布交叠复合组坯,并热压成复合材料。利用本发明方法生产出的生物质复合材料满足高档游艇性能及使用要求,且具有成本低、科技含量高、附加值高、可回收利用的特点。
本发明提供一种脲醛改性木质素高分子相容添加剂的制备与应用,属于高分子材料及其改性领域;解决现有技术中原有木质素分子结构中极性基团不足,难以和极性聚合物相容、影响木质素-极性高聚物复合材料性能所带来的缺陷;本发明以木质素或它的衍生物为主要原料,与醛、尿素进行缩聚放映得到脲醛改性木质素;该改性木质素可以作为高分子相容添加剂,对高分子材料进行改性。本发明使用的原料中尿素、甲醛都是非常廉价的化工原料,使用脲醛改性木质素改性高分子材料,既扩大了可再生资源木质素的应用范围,又可以进一步降低高分子复合材料的成本;并且加工工艺简单、容易实施,改性效果良好。
本发明涉及一种量子点扩散板及其制备方法,量子点扩散板包括自下而上依次设置的散热表面胶层、高聚层、光选择性激发层、高光扩散层和防水氧表面胶层,以及涂覆于以上多层结构四周的包边保护膜;光选择性激发层中部设有分隔层,分隔层下表面通过喷墨印刷均匀分布有包括红色复合材料微粒的圆状红色量子点胶膜,分隔层上表面通过喷墨印刷均匀分布有包括绿色复合材料微粒的圆状绿色量子点胶膜。量子点扩散板的制备方法包括:1)表面处理:量子点与表面活性剂及小介电常数材料形成复合材料微粒;2)纵向多层:复合材料微粒与聚合物基材界面处理,并制备多层量子点扩散板;3)包边处理:覆胶形成包边保护膜。该扩散板发光效率高,使用寿命长。
本发明公开了一种立体口罩的制备工艺,属于口罩技术领域,该制备工艺先将挂耳材料进行分切为两条耳布,内层材料和中层材料复合为预复合材料,然后将外层材料、预复合材料和两条耳布压合得到复合材料,耳布压合于外层材料的两侧,所得复合材料经封边、折叠、八字封后即可进行裁切成型。不同于现有技术先进行面部各层裁切再焊接耳布的制备工艺,本申请的制备工艺仅需最终裁切一次,且耳布无需进行点胶焊接,大幅提升了生产效率,节约了生产成本,所得立体口罩呈立体结构佩戴舒适,由于进行了耳布封边和八字封合,产品整体性好,使用中不易出现开裂或耳带断裂的问题。
本发明公开一种LED,在衬底上生长外延层,在外延层上制作可变电阻率的透明导电层,在透明导电层上制作P电极,而在外延层上制作N电极;透明导电层由导电高分子复合材料构成,导电高分子复合材料由高分子基体材料和导电填料按体积比为1 : 0.01?1 : 1组成,高分子基体材料为环氧树脂、硅氧树脂、聚乙烯、偏二氟乙烯中的一种,导电填料为炭黑、石墨烯、碳纳米管、金属颗粒、金属纤维、金属氧化物颗粒中的一种或几种。本发明还公开所述LED制造方法。本发明可以解决LED芯片在恒压驱动模式下所对应的驱动电流随温度的上升而急剧升高的问题。
本发明公开一种四苯基卟啉锌/氧化锌复合膜纳米材料的原位自组装制备方法。其步骤为:1)在ITO导电玻璃上合成鸟巢状ZnO纳米膜材料;2)合成四苯基卟啉(H2TPP);3)将四苯基卟啉溶于三氯甲烷溶剂中;4)将附着于ITO导电玻璃上面的ZnO纳米膜材料浸渍在H2TPP溶液中,立即实现均匀旋涂附着;5)置于管式炉中在氮气中煅烧。在制备过程中,四苯基卟啉锌(ZnTPP)在ZnO表面上原位自组装形成,所获得有机物与无机物复合材料的界面清洁、化学键合、稳定性好,不仅拓宽复合材料的可见光吸收频谱,同时可提高光生电荷的分离效率,大幅提高光催化降解效率,并表现出疏水性以及对有机染料的明显选择性。
本发明属于水泥砂浆的制备领域,具体涉及一种高韧性灌浆水泥砂浆及其制备方法。该砂浆包括以下组分:水泥80-100份、50~200目细沙120-180份、水20-50份、聚氨酯溶液5-10份、环氧树脂乳液5-10份、增韧复合材料10-15份、早强剂1.5-6份、甲基丙烯酸2-9份、甲酸钙2-6份、新戊二醇2-8份、十二烷基苯磺酸钠0.2-0.8份、减水剂0.9-2.4份。通过在水泥砂浆中添加增韧复合材料,赋予混凝土整体具有良好的韧性、各向同性和抗疲劳性,更加有利于灌浆沙浆的抗裂性,增加韧性,减少工程后期维护费用。
一种丙烷氧化脱氢制丙烯的固体催化剂及其制备方法,涉及一种固体催化剂。提供一种反应条件温和,催化性能较好的丙烷氧化脱氢制丙烯的固体催化剂及其制备方法。包括主料和添加剂,主料为磷钼杂多酸碱金属盐-氧化镍复合材料或磷钼杂多酸碱土金属盐-氧化镍复合材料。将柠檬酸配成水溶液,加入碱金属碳酸盐溶液或碱土金属碳酸盐溶液,加入六水合硝酸镍,加H3PMo12O40溶液至胶状,烘干得泡沫状固体,研磨,焙烧,造粒。或将柠檬酸配成水溶液,加入六水合硝酸镍搅拌至胶状,烘干得泡沫状固体,研磨,焙烧得纳米氧化镍,加到H3PMo12O40溶液中,搅拌下加入碱金属碳酸盐溶液或碱土金属碳酸盐溶液,蒸干,研磨,焙烧,造粒。
本发明旨在提供一种合成“鱼鳞状”石墨相碳化氮纳米片/四氧化三钴纳米片复合材料的方法,属于材料制备及催化的技术领域。复合材料是以功能化的石墨相碳化氮和金属钴盐为原料,通过水热法高温制备得到。本发明制备的鱼鳞形状的二维碳化氮纳米片/四氧化三钴纳米片复合材料形貌为二维碳化氮纳米片表面均匀地生长鳞片状四氧化三钴纳米片纳米复合材料,与传统的单纯二维碳化氮纳米材料相比,有效提高了材料的比表面积和对催化底物的筛分能力,具有更加高效的光催化性能。本发明具有工艺简单,成本低廉,催化效率高,所制备材料具有高效二氧化碳还原能力,因此在环境修复、消除温室气体等光催化领域有着良好的应用前景。
直接甲醇燃料电池阳极催化剂制备方法,涉及一种燃料电池阳极催化剂,特别是涉及一种以聚苯胺/多壁碳纳米管复合材料为载体,在其表面沉积铂的催化剂,将催化剂作为直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法。提供一种以聚苯胺/多壁碳纳米管复合材料为载体的PT/PANI/MWNT直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法。在容器中加入含有分散剂的硫酸溶液,再加入多壁碳纳米管,超声振荡后加入苯胺、过硫酸铵溶液,反应后洗涤烘干;取聚苯胺/多壁碳纳米管复合载体粉末至容器中,加入含添加剂的醋酸缓冲液,超声振荡得分散液;取氯铂酸溶液加入分散液中继续振荡;升温滴入过量的硼氢化钠还原剂溶液反应后过滤,洗涤至无氯离子后烘干成品。
一种石墨烯基高分子热界面材料及其制备方法,属于导热复合材料领域。以大片层、缺陷少的石墨烯为填料,聚偏氟乙烯为基体,同时引入聚乙烯吡咯烷酮作为一种交联剂,改善石墨烯与聚合物的界面相容性,从而降低声子散射程度。采用静电纺丝技术来制备复合材料,使石墨烯均匀分散在聚偏氟乙烯中,并且在纺丝过程中,石墨烯由于纤维被接收装置捕获而逐渐沉积,形成层层互连的三维传热结构,利于声子在复合材料中快速传递,大大提升传热性能。得到的复合材料不仅具有较高的导热系数,而且表现出良好的电绝缘性能,适合用于电子器件的界面散热材料。该方法具有工艺简单、成本低、易于控制等优点,具有规模化应用的潜力。
本发明公开了铟铁复合凸点微晶磁轭,本发明是在磁轭零件表面设一含铟超过60%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%)的复合材料层,在复合材料层表面设有许多个凸点微晶,每个凸点微晶高度大于100nm且小于500μm、直径大于100nm且小于500μm的顶部为球状或近似球状、含铟超过60%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%),凸点微晶与复合材料层成为一体;零件表面复合材料层和基体材料成为一体;去除各小孔附着的材料层,形成铟铁复合凸点微晶磁轭。
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