本发明公开了铟铁凸点复合微晶压电盘,本发明的铟铁凸点复合微晶压电盘是在压电盘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,形成铟铁凸点复合微晶压电盘。
本发明公开了一种防滑耐热老化EVA、NR复合发泡材料及其制备方法,属于高分子复合泡沫材料领域。原料组成按重量份数计为:乙烯‑醋酸乙烯共聚物97‑100份、NR 5‑10份、复合防滑耐热老化剂1‑10份、发泡剂AC 2.5‑3份、硬脂酸0.5份、硬脂酸锌0.6份、氧化锌0.8份、过氧化二异丙苯0.2份;所述的复合防滑耐热老化剂为石墨烯‑白炭黑纳米复合材料。本发明通过在氧化石墨烯表面沉积生长纳米白炭黑的同时用绿色环保的方式还原氧化石墨烯,成功制备了石墨烯‑白炭黑纳米复合材料。采用石墨烯‑白炭黑作为复合防滑耐热老化剂,添加量少,与基体相容性好,容易分散,防滑效果优异、并且具有优异的防滑性能。
本发明提供一种聚吡咯/银表面改性层状粘土‑聚己内酯抗菌纳米复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:通过利用可溶性Ag+盐引发吡咯(Py)在层状粘土(LDHs)表面发生化学氧化反应,同时,新形成PPy的化学氧化可以将银离子结合并还原成金属银纳米粒子(AgNP),然后形成聚吡咯(PPy)包覆粘土LDHs获得聚吡咯表面改性层状粘土抗菌粉末(LDHs@PPy‑Ag);最后将LDHs@PPy‑Ag和聚己内酯(PCL)采用溶液浇筑制备出LDHs@PPy‑Ag/PCL纳米复合薄膜。本发明通过表面有机包覆物PPy来增加LDHs与基材PCL之间界面相容性和结合力,提高最终纳米复合材料的力学性能和气体阻挡性等,并赋予复合薄膜优异抗菌性能,最终拓展表面改性层状粘土/生物基高分子复合材料在活性包装领域的应用,制备方法简单,条件易于控制,适合大规模生产。
本发明公开一种碳包覆锂合金复合电极材料及其制备方法,制备方法包括有以下步骤:(1)将锡氧化物和金属锂放入通入惰性气氛的球磨机中混合均匀从而得到金属混合物;(2)通过在惰性气氛下在金属混合物表面上高温包覆无定型碳制备复合材料;(3)将复合材料进行热烧结得到碳包覆锂合金复合电极材料。通过球磨机将锡氧化物和金属锂均匀混合后进行碳包覆,再经过热烧结形成致密的碳包覆锂合金复合电极材料,使得金属锂负极在充放电过程中的体积膨胀和枝晶形成得以减缓或者消除,提高了全固态电池的循环寿命,并且能够减缓或减小锂离子电池因短路造成发热膨胀而引起爆炸的可能性。
本发明提供一种建筑模板的LFT-D成型方法,将比例为5~20份的改性剂碳酸钙和50~65份改性PP母料均匀搅拌,得到混合均匀的混合料;将混合料通过一阶螺杆挤出机熔融塑化;将30份的改性玻纤与经一阶螺杆挤出机熔融塑化的混合料一起进入二阶螺杆挤出机熔融混合后挤出;经二阶螺杆挤出机挤出的混合料通过机械手夹取放置于模压模具内,合模保压即得制品。本发明方法采用超细重质碳酸钙作为无机填料,构建无机填料/玻纤/PP复合材料体系,解决玻纤/PP复合材料体系露纤等方面的问题。
本发明涉及一种萃取剂P5O7复合碳纤维材料的合成,并且用于吸附分离液晶面板中铟的方法。本发明属于铟的回收利用技术领域,具体涉及从废旧液晶显示屏面板中回收铟的方法。该方法包括:(1)将碳纤维浸入丙酮中,去除表面的环氧树脂胶水后,将其放入60℃的烘箱中烘干,取出冷却后,充分浸泡在P5O7中,取出后,用去离子水清洗3次,置于110℃烘箱中烘干,即得P5O7‑C纤维复合材料;(2)配制0‑1000ppm的InCl3水溶液,加入0.1‑4 g/L的P5O7/C纤维复合材料,在摇床25‑45℃,200‑300rpm,pH值为0‑3下吸附分离铟,In3+的回收率大于95%,用3mol/L的盐酸可实现In3+的解吸,其解吸效率可达到80%。复合材料可重复使用,经过7个循环测试,P5O7/C纤维复合材料对In3+的回收率基本保持不变。
本发明公开一种应用应力技术克服形变的柔性电路加工工艺,在复合材料基底上完成线路布局后,对线路的空白处进行全版的填充,并预留反向钻孔的定位孔;在线路的空白处选取多个测试点,先量测测试点的厚度,然后测出完成线路布局后的复合材料基底在加工中的合力、合力矩及弯曲弹性模量数据;将多个完成线路布局后的复合材料基底叠合,对预留的定位孔进行反向钻孔;反钻孔完成后,多张一叠,在温度120?140℃, 时间100?120分钟的条件下,置于烘箱中。本发明有效解决由于复合材料基底和铜箔的线膨胀系数差异不同,导致FPC在加工中造成的较大变形量问题。
一种高频微波陶瓷电容器介质材料及其制备方法,一种高频微波陶瓷电容器介质材料,按重量份包括以下原料:BaO‑Re2O3‑TiO2复合材料80.5‑95份、A和B的氧化物的复合材料5‑19.5份,其中,元素Re为稀土元素La、Pr、Nd、Sm、Eu中的一种或几种,元素A为Zn、Ni中的一种或两种,元素B为元素V、Nb、Ta、W中的一种或几种,本发明的陶瓷电容器介质材料采用传统固相法工艺即可制备,生产工艺简单,由其制备的电容器具有中高介电常数、超低介质损耗、超高耐压强度、超高绝缘电阻、高温高频稳定且可调,可适用于高频方面的应用。
本实用新型涉及一种气泡包装袋,包括顶部具有一开口的袋体,所述袋体是由一复合材料片对折后两边热封而成,所述复合材料片是依次由外面层、内衬层、气泡底膜和气泡层热压复合而成,所述袋体在开口的一侧向外延伸出可向开口另一侧翻折的封口片,所述袋体的底部设置有插边。该包装袋的复合材料片各层通过热压复合而成,复合材料片各层贴合更加牢固,相较于用胶水粘结更加环保,制作工序少,且有效避免了因胶水脱胶或涂抹不均等原因而造成复合材料的脱层。该包装袋底部设置有插边,包装空间大,使包装袋内装有物品时立体感强。
本实用新型公开了一种耐磨损防滑透气材料,包括石墨烯复合材料层、透气层和泡沫层,所述石墨烯复合材料层在鞋底的最外层,碳化硅层通过粘合剂相粘结在所述石墨烯复合材料层的内层,所述碳化硅层内层设置有所述透气层,阻燃层通过粘压吸附在所述透气层的内侧,所述泡沫层牢固粘结在所述阻燃层的内侧,所述泡沫层在鞋底的最内层,有益效果在于:各结构层紧密粘合在一起的鞋底,这种结构不仅能增强材料的机械性能、提高材料的稳定性,还能在一定程度上改善材料加工性能使得鞋底材料在经常长期摩擦后不易变形不仅提高了材料的石墨烯复合材料及碳化硅层均具有较好的亲和性,二者之间的协同作用使石墨烯复合材料及碳化硅层的作用得以充分发挥,从整体上进一步提高了材料的耐磨性及稳定性。
一种无冷凝水冰袋包括冷冻介质(1)、袋体(2)和复合材料袋(3);所述袋体(2)包裹着所述冷冻介质(1);所述袋体(2)包裹着冷冻介质(1)后放入所述复合材料袋(3)内;所述复合材料袋(3)使用无纺布、无纺布专用胶水、PE膜复合而成,具有很强的吸湿性;本实用新型采用的复合材料袋(3)具有很强的吸湿性,在使用过程中吸收了冰袋在化冻过程中产生的冷凝水,保持冷链箱内环境干燥,同时复合材料袋(3)避免冰袋与医药产品直接接触,解决普通生物冰袋使用过程中出现直接接触导致医药产品温度过低的问题,并延长了冰袋释放冷气的时间,增加了保冷周期。
一种稀土‑量子点长余辉复合发光材料及其制备方法和应用。所述复合材料由稀土长余辉发光材料和量子点两部分组成。本发明的复合材料制备简单,只需将稀土长余辉发光材料和量子点旋涂成膜或直接混合即可。通过调控稀土长余辉发光材料与量子点的种类和比例,该复合材料可实现全可见谱段的高效长余辉发光。本发明复合材料克服了传统稀土长余辉材料余辉发射半峰宽较大,发光波段受限于材料本身的缺陷,实现了可见光波段的连续可调。本发明对材料的的余辉光谱进行了精细调控,该复合材料可应用于生物监测、生物成像、光学编码、防伪、显示等领域。
本发明涉及一种稀土/量子点复合上转换发光材料及其制备方法和应用。所述复合材料由稀土上转换发光材料和量子点两部分组成。本发明的复合材料制备简单,只需将稀土上转换发光材料和量子点直接混合即可。通过调控稀土上转换发光材料与量子点的种类和比例,该复合材料可实现全可见谱段的高效上转换发光。本发明的复合材料既克服了传统稀土上转换发光因稀土离子分立能级导致其上转换光谱无法连续可调的限制,又解决了量子点通过多光子吸收上转换效率低的问题。本发明可对材料的上转换光谱和荧光寿命进行精细调控,该复合材料可应用于生物检测、生物成像、激光、光学编码、防伪、三维显示、光电探测器、太阳频谱转换等领域。
本发明公开了一种锂离子电池用硅负极电极片及其制备方法,将硅原料与有机物混合溶解在溶剂中,得到混合物,将所述混合物喷雾干燥得到有机物包覆硅复合材料;在惰性气体环境中分三个温度段依次处理:常温下放置0.5‑1h;随后升温至150‑250℃,放置0.5‑1h;再升温至450‑750℃,放置2‑4h使其包覆的有机物裂解为碳,得到碳包覆硅复合材料;将所述碳包覆硅复合材料与导电剂、粘接剂、分散剂和溶剂充分混合,得到电极浆料;将电极浆料均匀涂布于集流体表面,经烘干制得电极片。该电极片包括集流体和涂布于集流体表面的负极活性层,所述负极活性层包括碳包覆硅复合材料、导电剂、粘接剂、分散剂;所述碳包覆硅复合材料为表面包覆碳的硅材料,碳含量为0.1‑99质量份,厚度为1nm‑100μm,内部硅原料为含金属元素的微纳米结构硅或硅微粉。
本发明公开一种低能耗的无油静音空压机。所述低能耗的无油静音空压机包括至少一个气缸组件,每一所述气缸组件包括活塞和收容所述活塞的气缸;所述气缸的缸套内壁设有陶瓷膜层;所述活塞包括活塞本体、套设在所述活塞本体外侧的复合材料层和嵌设于所述复合材料层外侧的活塞环,所述活塞环与所述复合材料层采用相同的材料加工而成,并均由包含碳材料的复合材料制备而成;在工作时,所述活塞在所述缸套内往复运动,所述活塞环与所述缸套的内壁的陶瓷膜层相互摩擦,且所述活塞本体外侧的复合材料层在所述缸套内起导向作用,从而降低所述活塞和所述缸套之间的摩擦系数以及提高效率。
一种基于磁电效应的磁通门磁场传感器,涉及磁场传感器。设有层状磁电复合材料、激励线圈和压电层信号输出引线;所述层状磁电复合材料为非晶带材Metal‑glass/PVDF层状磁电复合材料,所述激励线圈为对称反向串联的激励线圈,对称反向串联的激励线圈绕在层状磁电复合材料Metal‑glass/PVDF上,并由函数信号发生器输出交流正弦电压信号驱动激励线圈,由锁相放大器测量压电层的二倍频输出信号,当直流磁场通过磁通门磁场传感器时,锁相放大器测量的输出信号包括相位和幅值,能够直接反映出施加的直流磁场大小和方向。采用磁电复合材料作为磁芯,采用电磁线圈作为激励线圈。
本发明涉及一种硫化锌/硫氮共掺杂还原氧化石墨烯复合材料的制备方法及其用途。该方法将拥有金属源、氮源、组装媒介及表面保护剂等功能集一体的含锌离子液体[CnMMIm]2[ZnCl4],n=3~12作为前驱体与氧化石墨烯即GO复合,经过水热硫化反应得到含离子液体的复合材料,然后经简单的退火处理获得硫化锌/硫氮共掺杂还原氧化石墨烯纳米复合材料,即ZnS@SNG。将其作为负极材料组装锂离子电池,在30℃、10000mA/g的高电流密度下,3900圈的恒流充放电循环后,放电比容量仍可保持在636.9mAh/g,远高于商用石墨电极容量370mAh/g。利用该复合材料组装的电池不仅具有优良的循环寿命,还具有良好的倍率性能,这优于很多之前报道的ZnS基材料的电化学性能,该复合材料有望应用于锂离子电池。
本发明涉及一种废印刷电路板非金属粉增强废旧聚烯烃塑料的方法。为实现本发明目的,其技术方案是:分别将基体树脂干燥,废印刷电路板非金属粉过筛为100~200目粉末、干燥;表面包覆剂、增韧剂干燥。将表面活化剂均匀喷撒在废印刷电路板非金属粉表面上,加入表面包覆剂、增韧剂、润滑剂、抗氧剂和除味剂,置于高混机中高速搅拌;冷却后与回收基体树脂混合得复合材料预混料;复合材料预混料送入挤出设备预混料粒料;然后将预混料粒料加入到注塑设备中进行注塑得到复合材料制品。本发明采用多层包覆,提高树脂基体与增强体之间的基体层厚度,多种相容剂复配可提高复合材料的基体层厚度从而更好的抑制重金属浸出,增强了复合材料力学性能。
本发明公开一种导电布加绝缘麦拉的生产设备,包括沿着流水线依次设置的第一、二、三加工机构;第一加工机构对导电布进行加工,并贴合在绝缘胶带上,再对导电布、绝缘胶带同时进行加工,得到第一复合材料;第二加工机构包括上下设置的第一、二加工线;第一加工线贴合和加工膜材料、绝缘麦拉和第一承载膜,得到第二复合材料,且第一加工线沿着流水线的反向设置,第一加工线输出端衔接至第二加工线输入端;第二加工线将第二复合材料上下翻转并贴合在第一复合材料上;第三加工机构在第一复合材料的下表面贴合第二承载膜和双面离型膜。本发明只需一条流水线就能实现导电布、绝缘麦拉与其他膜材料的裁切、贴合,降低设备成本、提高生产效率和产品质量。
本发明公开一种提高锂离子电池硅负极材料性能的方法,包括有以下步骤:(一)氧化亚硅复合材料的负极制备:1)称取一定量的SiO粉末,将其倒入质量为SiO质量10倍的去离子水中,然后再加入一定量的石墨与葡萄糖;2)将混合好的溶液放入高能球磨机中进行球磨;3)将球磨好的前驱体材料放入管式炉中;4)取出制备好的SiO/C复合材料,通过将其与导电剂乙炔黑、粘结剂PVDF按一定比例混合;(二)电极上的预锂化处理。本发明用碳材料进行复合的SiO材料,然后在复合材料中加入金属锂进行预锂化改性,改性后的SiO复合材料作为负极点击其首次库伦效率从77%提高到81%以上,SiO复合材料的其他性能也得到极大的提高。
本发明涉及一种萃取剂P2O4复合金属有机框架材料UiO‑66材料的合成,并且用于吸附分离液晶面板中铟的方法。本发明属于铟的回收利用技术领域,具体涉及从废旧液晶显示屏面板中回收铟的方法。该方法包括:(1)合成制备UiO‑66后,将其加入乙醇稀释的萃取剂P2O4后,在摇床中振荡反应24小时,后在80‑100℃温度条件下烘干制备P2O4/UiO‑66复合材料;(2)配制0‑1000ppm的InCl3水溶液,加入0.1‑4 g/L的P2O4/UiO‑66复合材料,在摇床25‑45℃,200‑300rpm,pH值为0‑3下吸附分离铟,In3+的回收率大于95%,用3mol/L的盐酸可实现In3+的解吸,其解吸效率可达到88.8%。复合材料可重复使用,经过5个循环测试,P2O4/UiO‑66复合材料对In3+的回收率基本保持不变;(3)将复合材料用于处理经稀盐酸浸泡废弃液晶面板的溶液,其对In3+具有很高的选择性,其回收率达到95%以上。
本实用新型公开了一种耐腐蚀的旋风除尘器用过滤网,包括滤网本体,所述滤网本体的上下两端均固定连接有安装环,所述滤网本体的内部包括C/C复合材料,所述C/C复合材料的上下两侧均涂设有防腐涂层,所述防腐涂层远离C/C复合材料的一侧涂设有增强涂料,所述C/C复合材料为网状结构进行分布,所述C/C复合材料网状孔的直径微大于空气分子的直径。本实用新型通过滤网本体、安装环、C/C复合材料、防腐涂层和增强涂料的设置,使得过滤网具备了防酸碱、抗氧化和耐磨损的功能,达到了耐腐蚀性好的效果,同时解决了传统的旋风除尘器用过滤网耐腐蚀性较低,或者基本不耐腐蚀,在使用一段时间后会被腐蚀破碎,对除尘器除尘效果造成影响的问题。
本实用新型涉及电瓶框架领域,尤其涉及一种HP‑RTM工艺玻璃纤维电瓶框架,包括复合材料框和金属件,所述复合材料框包括底框和垂直于底框两侧的侧框,所述金属件锁付于侧框边缘,所述金属件包括与底框连接的两个连接件和平行于底框的承压件,所述承压件连接两个连接件。采用金属件与复合材料框的配合形式,由复合材料框作为电瓶框主体,极大减轻整体质量,由金属件作为加强组件,提高复合材料框的结构强度;通过金属件的承压件作为复合材料框上部的承压部件,由金属件的两个连接件作为支点进行承压支撑。
本实用新型公开了一种带有预加热功能的辊筒加热型复合机,所述预热支架顶部内侧转动连接有预热辊,所述冷却支架顶部内侧转动连接有冷却辊,两个所述预热辊和两个所述冷却辊边部中端均连接有联接管,本实用新型通过预热辊、冷却辊、联接管、进水管、回水管、冷却腔室、转动轴、连接座、环形布水管和联接管孔能够在复合材料经过加热复合后对其进行冷却,并利用冷却辊来来吸收复合材料内部的热量,同时将携带有热量的水输送至预热辊内,使得复合材料在经过预热辊时通过预热辊内带有热量的水来对复合材料进行预热处理,进而来使复合材料在经过加热辊之前其内部便会携带有一定的热量,提高复合材料的加热效果。
本实用新型提供了一种石墨烯复合面料及棉服,所述石墨烯复合面料包括:第一石墨烯复合材料里层;复合在所述第一石墨烯复合材料里层上的石墨烯内暖绒层;复合在所述石墨烯内暖绒层上的第二石墨烯复合材料里层;复合在所述第二石墨烯复合材料里层上的面布外层。本申请中的石墨烯复合材料里布与普通的里布在热量的传递下温差12℃,石墨烯内暖绒层与普通喷胶棉层在热量传递下温差5~8℃,本申请中的石墨烯复合材料保暖效果更优,因此,与普通棉服面料相比,采用本申请的石墨烯复合面料制备的棉服具有更优的保暖效果。将所述棉服与智能温控石墨烯加热片组配合,可以控温10~20℃,在各种严苛的气候下都具有较优的保暖效果。
本实用新型公开一种水凝胶涂布机的剥离复合装置,属于涂布机技术领域,包括机架和复合材料,机架上依次设置有用于放置复合材料的放卷辊、剥离装置和下料装置,机架的底端和下料装置的顶端两侧分别设置有若干个用于传送复合材料的第一导向辊和第二导向辊,剥离装置包括支撑架和位于支撑架上且平行紧靠的两个第一剥离辊,两个第一剥离辊用于将复合材料分离出的上层膜和下层膜分别导入到第二导向辊和第一导向辊,机架上设置有用于将复合材料的上层膜导向到涂布装置上的第三导向辊。本实用新型避免了先将复合材料在剥离机上剥离后再放入涂布机上的繁琐工序,提高了生产的效率。
本实用新型公开了一种轻镁砖,砖体(1)由复合材料层(2)和竹片层(3)组成,竹片层(3)置于复合材料层(2)间并和复合材料层(2)压合。竹片层(3)是由若干竹片条并列间隔组成,竹片层(3)由若干竹片条交叉编织成网状。利用复合材料层(2)可使得砖体(1)的强度大;隔热、隔音和防水效果更佳,而将竹片层(3)和复合材料层(2)压合后一体成型,竹片层(3)在砖体(1)中起到加强筋的作用,可根据所需要砖体(1)的实际厚度调整复合材料层(2)和竹片层(3)的数量,本实用新型的结构简单、制造成本低,且强度大,防火隔热、隔音和防水效果好,有利于在房屋建筑中大量推广应用。
本发明公开了一种棒状α‑Fe2O3/GN锂电负极材料的制备方法,其是通过GO(氧化石墨烯)对棒状α‑Fe2O3进行修饰以达到进一步提高其锂电性能的目的,属于纳米功能材料制备领域。具体是以FeCl3•6H2O为反应物,辛醇和水为反应溶剂,在碱性条件下经溶剂热反应后首先煅烧合成出α‑Fe2O3棒状材料。为提高产物的锂电性能,进一步将棒状α‑Fe2O3氨基化后与氧化石墨烯上的环氧基结合形成复合材料,经水合肼还原即可制得棒状α‑Fe2O3/GN复合材料。该复合材料具有较高的导电性、更好的循环性能和放电比容量,可用于充当锂离子电池中的负极材料。
本发明涉及一种杉木间伐材制造高档斑马木游艇材料的加工方法。发明方法如下:首先,对杉木间伐材进行梳理加工,然后再将部分杉木间伐梳理材炭化;再将无炭化的和已炭化的杉木间伐梳理材进行干燥固化制成杉木间伐层积材,在将其浸胶处理,经组坯冷压密实后,加工成斑马条纹板,再采用环氧混合树脂对其进行浸胶处理;最后,将浸胶处理后的斑马条纹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,外观美丽自然,解决了目前高档游艇所采用的玻璃纤维增强塑料复合材料存在的成本高,回收处理困难、产品外观单一的问题。?
一种用于超级电容器的多孔硫化物/石墨烯复合电极材料及其制备方法,本发明涉及一种纳米带状多孔的CuCo2S4/石墨烯复合材料及其制备方法。所述制备方法包括:1)将含Cu金属盐、含Co金属盐、氧化石墨烯或还原氧化石墨烯或石墨烯分散液、弱碱性物质和胺混合,然后将上述混合液进行水热反应,得到石墨烯?铜钴氢氧化物前驱体;2)将步骤1)中得到的石墨烯?铜钴氢氧化物前驱体在高温下加热,得到石墨烯?铜钴氧化物前驱体;3)将步骤2)得到的石墨烯?铜钴氧化物前驱体溶于水中,与NaS·9H2O进行水热反应,得到CuCo2S4/石墨烯复合材料。该复合材料用作超级电容器的电极材料,具有良好的电化学储能性能。
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