本发明公开了一种炭纤维增强陶瓷基汽车刹车片的制造方法,首先采用针刺的方法制备炭纤维全网胎,对其进行高温热处理后采用等温化学气相渗透法制得低密度炭纤维增强基体炭(C/C)复合材料,对低密度C/C复合材料进行机加工后在高温真空炉中进行定向熔渗制得C/C-SiC制动衬片,最后将C/C-SiC制动衬片与钢背进行铆接,制得所需的汽车制动系统用C/C-SiC刹车片。本发明是一种所制造的汽车刹车片的摩擦系数高且稳定,磨损低和热衰退性能好的炭纤维增强陶瓷基汽车刹车片的制造方法,该汽车刹车片的制备方法简单可行。
一种改性丙烯腈–丁二烯–苯乙烯共聚物及其制备方法,该改性丙烯腈–丁二烯–苯乙烯共聚物由以下重量百分比的原料制成:硫酸钙10-50wt%,竹纤维10-20%,丙烯腈–丁二烯–苯乙烯共聚物20-60wt%,光稳定剂1-10wt%,抗氧剂10101-10wt%,硬脂酸1-12wt%,马来酸酐1-20wt%,甘油2-10wt%。本发明还包括改性丙烯腈–丁二烯–苯乙烯共聚物之制备方法。本发明之改性丙烯腈–丁二烯–苯乙烯共聚物,成本低,强度高,特别适于生产高档复合材料应用于电子、电器、轻工、汽车和建筑等领域。
本发明提供一种用于3D打印的纳米陶瓷金属复合粉末及应用,以金属材料为基体,以陶瓷颗粒作为增强相。采用微米级TiC、TiB2、WC、SiC、CrC、A12O3、Y2O3、TiO2中的一种或多种陶瓷颗粒作为原料,添加陶瓷颗粒的质量百分比为0.5~10.0%,通过特定的球磨工艺、等离子球化、气流分级以及筛分,得到球形度高、流动性好、粒度范围窄的纳米陶瓷均匀分布的金属复合粉末,满足3D打印技术对粉末较高的要求;通过3D打印技术制备纳米陶瓷增强的金属复合材料。所制备的金属复合材料,纳米陶瓷相分布均匀,具有优异的力学性能。采用微米级陶瓷颗粒,通过纳米化实现均匀分散,成本低;可以一体成形制备任意复杂形状的零件,提高材料利用率。
本发明公开了一种含膨胀石墨材料的复合节能板材,其包括面板、功能层以及底板,其功能层成型于面板以及底板之间,包括基层以及成型于基层一侧或者两侧的功能材料层;基层包括间隔设置的复合材料条以及蜂窝板条,并在两侧表面成型有一层聚偏二氯乙烯纤维织物层作为压合面层,而述复合材料条包括岩棉层以及发泡聚甲基丙烯酸甲酯层,并在发泡聚甲基丙烯酸甲酯层的两侧表面分别成型有一层膨胀石墨粉末层;所述功能材料层为孔隙率大于30%小于45%的轻质建筑填充材料层。本发明密度低、稳定性好,能明显提高轻质墙体的强度,并具有较佳的防噪隔热、防水防潮、耐火防火性能。
本发明公开了一种秸秆基鸡蛋托的自动化生产线及制备方法,用于鸡蛋托自动化生产,本发明涉及包装材料及制造领域,本发明通过秸秆基鸡蛋托的自动化生产线,将配方比例重量份计为:秸秆100份,热塑性淀粉0‑80份,淀粉胶0‑200份,可降解高分子粘合剂0‑60份的复合材料,压制成鸡蛋托;本发明的原材料农作物秸秆来源广泛、无需复杂处理;复合材料制备过程简单,易于控制,生产效率高,制备过程无废水废气排放,具有很好的经济效益,粘合剂有利于改善鸡蛋托的力学性能,所制备的鸡蛋托安全无毒、成本低廉且能完全生物降解,能够适用于实际生产,具有较好的应用前景。
本发明涉及医疗器械领域,具体涉及一种锌合金可降解密网口腔修复膜及其制备方法。所述锌合金可降解密网口腔修复膜由锌合金丝材编织而成,所述锌合金丝材为锌基复合材料;所述锌基复合材料中各元素的质量百分含量分别为:Zn为89‑99.5%,微量元素为0.01%‑10%,所述微量元素为Mg、Ca、Sr、Li、Ag、Cu、Fe中的一种或多种。该修复膜一方面能够免除不可降解膜的二次手术取出,降低感染风险,另一方面其力学强度好,柔韧性佳,确保长期修复效果,且生物可降解,生物相容性良好。
本发明提供了一种有机酚类污染物回收利用的方法。首先,制备氧化石墨烯分散液;和羟基化多壁碳纳米管分散液;然后,将氧化石墨烯分散液和羟基化多壁碳纳米管分散液混合后超声均匀,水热反应后冷冻干燥制备复合材料;最后,将复合材料与含有有机酚类污染物的水溶液混合,对有机酚类污染物进行吸附回收。本发明充分地利用氧化石墨烯与羟基化多壁碳纳米管丰富的含氧官能团和超大的比较面积,以及羟基化多壁碳纳米管良好的表面疏水性及中空的管状结构和其表面丰富的羟基与离域π电子,可使其作为载体材料支撑氧化石墨烯,以此实现两者的优势互补并用于水溶液中有机酚类污染物的吸附分离,实现了有机酚类的高效回收利用。
本发明提供了一种五氟镁铝/氮掺碳锂硫电池正极材料及其制备方法,所述方法包括将凹凸棒石经酸改性处理后,与葡萄糖、氯化铵混匀,蒸干后经煅烧得到氮掺碳包覆的凹凸棒石,用氢氟酸处理后得到五氟镁铝/氮掺碳,载硫后得到五氟镁铝/氮掺碳载硫复合材料;将所得复合材料与导电剂以及粘结剂在溶剂中混合后涂覆在集流体上,干燥后得到五氟镁铝/氮掺碳锂硫电池正极材料。所得正极材料中氮掺碳无定型碳管对多硫化物具有限域作用,负载于所述无定型碳管内外表面的五氟镁铝对多硫化物具有吸附作用,二者的协同作用能有效地抑制多硫化物的穿梭效应,提升锂硫电池的电化学性能,本发明提供的制备方法工艺简便,成本低,产业化前景好。
本发明提供一种梯度蜂窝复合体,其包括:多个为中空结构的胞元单体;沿着X轴和Y轴所在的平面截取该梯度蜂窝复合体后,同一截面内的多个胞元单体的厚度相同;沿Z轴方向,每个胞元单体的厚度变化,其中变厚区某一点x的厚度按照梯度值计算得到。本发明能够通过选择最佳的梯度参数,较容易地优化出蜂窝厚度变化模式。与传统蜂窝相比,该梯度蜂窝填充复合材料薄壁结构受到梯度方向的冲击载荷时,能够吸收更多的能量,并且材料利用率更高;在碰撞过程中,冲击力比较平稳,具有更好地耐撞性能。该梯度蜂窝与复合材料薄壁结构组成的新型车身结构,在实现车身结构大幅度轻量化的同时,还提高了结构的耐撞性能以及整车的安全性能。
一种重金属吸附剂及其制备和应用;本发明涉及一种复合材料—石墨烯-低聚3-氨丙基三乙氧基硅烷,并且本发明将石墨烯-低聚3-氨丙基三乙氧基硅烷复合材料用作重金属吸附剂。本发明重金属吸附剂在重金属废水处理方面有优异的性能。
本发明公开了一种碳/碳多晶硅铸锭炉整体式加热器的制备方法。该方法是将已涂刷树脂的炭布或针刺炭毡一层层缠绕于钢模芯上制成预制体;经加压固化、炭化和化学气相沉积增密处理,使加热器制品密度达到≥1.50g/cm3;通过机械加工使之达到客户要求的形状和尺寸;最后经过CVD碳化硅防护层和高温纯化处理制得碳/碳复合材料多晶硅铸锭炉整体式加热器。本发明比现有的碳素材料加热器的原材料消耗降低90%以上;产品表面有CVD表面沉积碳化硅防护层,阻隔了硅蒸汽和氧等对产品的侵蚀,使用寿命延长至少一倍以上。
一种纳米复合丁基再生胶生产机动车内胎的工艺方法。所述的复合丁基再生胶是由丁基废胶和氯化丁基废胶以及胶囊废胶进行密炼机捏炼法脱硫制成新的再生胶后,再利用丁基再生胶(包括氯化丁基等再生胶)与层状硅酸盐进行插层纳米复合制成丁基等纳米复合材料,再与丁基等新胶并用,再通过密炼机捏炼后,由挤出机挤出成型,制成不同型号的内胎胎胚,再经钢模加温、加压硫化制作汽车农用车、摩托车内胎。本发明的再生胶是将废弃胶边成品采用机械破碎加工而成细粉,然后经专用丁基再生胶脱硫密炼机捏炼脱硫再生而成,然后将已脱硫的再生胶经纳米复合成为纳米丁基复合料,再将此复合料制成为性能优良的轮胎(包括农用车、摩托车)内胎。是一种技术可行,设备简单,投资小、能耗小、无污染的新技术。
本发明公开了一种提高锂离子电池复合正极材料xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3振实密度的方法,采用溶胶凝胶-喷雾干燥-碳热还原联合的方法制备了锂离子电池复合正极材料xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3。具体包括以下步骤:将锂源、铁源、钒源与磷酸根源按化学计量比混合,加入溶剂和含碳的配位剂,搅拌形成溶胶,将上述溶胶进行喷雾干燥,然后将所得粉末在氩气或氮气气氛中于500~850℃煅烧2~24小时即得复合正极材料xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3。本发明制备的复合材料振实密度达1.50~2.00g/cm3,电化学性能优异。
一种水溶性石墨烯的制备方法,包括以下步骤:(1)氧化石墨烯的制备;(2)氧化石墨烯的还原;(3)石墨烯的羟基化;(4)石墨烯接枝环氧基;(5)磺酸化石墨烯的制备。本发明方法在石墨烯上引入磺酸基团能有效地防止石墨烯在水溶液中发生集聚现象,改善石墨烯的水溶性,环保无污染。分散实验结果表明;所制备的石墨烯在不添加任何表面活性剂的中性水溶液情况下可以稳定分散,6个月未见分层,其浓度为0.1?mg/mL;此外,电性能测试表明;所制备的石墨烯薄膜材料导电率可高达1300?S/m,比通过非共价键石墨烯制备的薄膜导电率要高。对石墨烯表面进行改性获得的产品可运用于生物医疗、电极材料和能源方面等复合材料。
本发明涉及复合材料生产技术领域,具体涉及一种锌铝合金‑石墨烯复合粉体材料的生产方法,包括以下步骤:选择球形锌铝合金粉和少层石墨烯作为原料,将球形锌铝合金粉加入聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇、硬脂酸混合送入到一级球磨机中,在惰性气体保护下进行球磨压延,合金粉压延至40‑60纳米厚的鳞片状结构时将其输送至二级球磨机中,依次加入少层石墨烯和聚乙烯吡咯烷酮进行复合,复合结束后鳞片状锌铝合金粉与石墨烯在二维结构下比较好的结合在一起;本发明通过物理方法加工完成,复合材料是以粉体形式存在,贮存和使用环境不会受到限制,并且工业化生产成本较低,可更好的应用于高性能重防腐行业。
本发明公开了一种处理畜禽废水的生物填料,该生物填料由高粱秸秆、酒糟、艾草、改性溶剂、基材组成。并具体公开了该生物复合材料的配比及制备工艺。该生物复合材料天然无污染,处理废水有效,又能循环利用,具有推广前景。
本发明涉及一种锂离子电池,包括正极极片、负极极片、隔膜、外壳和电解液,正极极片包括正极集流体及涂覆于正极集流体表面的正极活性层,正极活性层包含质量比为90~99:0.5~5:0.5~5的正极复合材料、导电剂和粘结剂A,正极复合材料包含正极材料和包覆正极材料的二次黏土或二次铝土矿包覆层,隔膜为包括隔膜基体和铝土矿层的复合隔膜,本发明还提供了其制备方法。本发明提供的锂离子电池富含铝、硅、镁等矿物离子,可有效提高电池的倍率性能、循环性能、低温性能和安全性能,提高电池材料的电子/离子电导率,提高隔膜的耐热性和吸液率,改善隔膜与正、负极片之间的界面结合,降低电解液与电极材料的界面电阻。
本发明涉及一种基于富营养化水体治理的耦合型磁性氮化碳复合材料及其制备方法与应用,该材料是将分散氮化碳与磁性四氧化三铁负载在壳聚糖上,再使用戊二醛对制备的吸附剂进行交联后制得。本发明制得的耦合型磁性氮化碳复合材料可吸附去除水体中的硝酸盐。该产品具有制备工艺简单、产品无毒、易于实现工业化等优点。本发明可用于食品、化肥等排放的含硝酸盐废水的处理,也可用于富营养化水体的修复。
本发明提供一种眼镜板的制造方法、眼镜板及制造系统,其中,眼镜板的制备方法包括将眼镜板基体固定于工作台上;利用耐磨材料和熔覆层基体材料制备耐磨复合材料;通过激光熔覆方式将所述耐磨复合材料熔覆于所述眼镜板基体的待熔覆区域;打磨所述眼镜板基体上的熔覆区域。在激光熔覆时,熔覆层快速升温熔化、冷却凝固,尤其是超高速熔覆,合金的晶粒细化,防止晶粒长大和脆性相析出,通过细晶强化获得高强度、高硬度的合金,因此,本发明的眼镜板具有更优异的耐磨性和更长的使用寿命;并且,激光熔覆的眼镜板可直接在眼镜板基体熔覆合金层,不仅节约加工凹槽的费用,还能节约用于填充凹槽的合金层。
本发明公开了一种金属离子掺杂聚氨酯泡沫基多孔碳复合CNT电极材料的制备方法,包括以下步骤:将聚氨酯泡沫浸渍于含有热固性树脂和CNT的混合溶液中,干燥,固化,得到块状的复合材料;将复合材料浸渍于含有金属盐和黑液木质素的浸渍液中,超声,干燥,得前驱体;将黑液木质素和前驱体间隔放置于烧结炉内,采用化学气相沉积法(CVD)烧结,冷却,得金属离子掺杂聚氨酯泡沫基多孔碳复合CNT材料;将金属离子掺杂聚氨酯泡沫基多孔碳复合CNT材料置于碱性溶液中活化处理,冷却,清洗,得块状的电极材料,本发明具有工艺简单、节能环保的优点。
本发明涉及铅炭超级蓄电池用负极铅膏,铅膏固体原料主要由1~93%的铅粉及2~95%的铅炭复合材料组成,通过干混及湿混方法应用和膏机混合而成。铅炭超级蓄电池用负极铅膏中的铅炭复合材料是通过电沉积方式而制得,含有25%~55%重量份的铅。本发明所提供的负极铅膏可提高负极活性物质的孔率和利用率、改善负极板的收缩状态,增强铅膏与极板以及铅粉与高比表面积活性炭之间的结合力,可在高炭添加量条件下,发挥负极铅膏超级电容器的功能,提高蓄电池的综合性能。
本发明公开了一种环氧树脂组合物及其制备方法,所述环氧树脂组合物包含90~110份质量份数的4,4’?二胺基二苯基甲撑基缩水甘油胺、10~30份质量份数的五元二氮杂环环氧树脂、140~160份质量份数的甲基四氢苯和1~3份质量份数的2,4,6?三?(二甲胺基甲基)苯酚,该环氧树脂组合物具有优良的耐高温性能、且室温粘度低、适合于液体模塑成型工艺制备高性能复合材料、组分简单、容易合成或购买、制备成本低等优点。所述环氧树脂组合物制备方法可用于制备上述环氧树脂组合物,具有操作简单、易于控制且制备周期短、成本低等优点。
本发明公开了一种具有雷达隐身和防破片穿透的电磁屏蔽方舱壁板,涉及方舱技术领域。该具有雷达隐身和防破片穿透的电磁屏蔽方舱壁板,由外至内依次包括外蒙板、吸波夹心层、保温材料层和内蒙板,所述外蒙板和内蒙板之间间隔地设置有骨架;所述外蒙板是高强复合材料,所述高强复合材料具有良好的透波性;所述吸波夹心层为吸波泡沫;所述保温材料层为低密度聚氨酯硬质泡沫;所述内蒙板为具有连续导电性的合金铝板;所述骨架与外蒙板接触的结合面上涂有吸波涂料。
本发明公开了一种基于沸石的锂硫电池正极材料及其制备和应用方法,该正极材料利用沸石为骨架,将单质硫注入沸石中得到载硫复合材料,再对该载硫复合材料进行导电物质包覆。利用沸石与硫进行复合,能够有效减少多硫化物的溶解并抑制硫在充放电过程中的体积膨胀,改善了锂硫电池的循环性能。导电物质包覆增强了材料的导电性,提高了锂硫电池的容量。本发明制备工艺简单,并且沸石属于天然的环保材料,成本低廉,利于锂硫电池产业化。同时,沸石的引入也推动了非金属矿物的产业转型与升级。
本发明公开了一种新型具有螺旋结构的碳纤维及其制备方法,碳纤维包括直碳纤维和螺旋碳纤维,所述螺旋碳纤维生长在直碳纤维表面。其制备方法包括:(1)配制金属离子总摩尔浓度为0.05~0.25mol/L的水溶液;(2)将碳纤维浸渍于步骤(1)所配制的溶液中;(3)将步骤(2)所处理后的碳纤维在氮气或惰性气氛中于350~450℃煅烧1~2小时,然后通入氢气于450~550℃还原0.5~2小时;(4)将步骤(3)处理后的碳纤维升温到620~750℃,通入乙炔气体,在压力为2~110KPa,反应45~120min,得到在直碳纤维表面生长有螺旋碳纤维的结合体。本发明的具有螺旋结构的碳纤维,不但可以提高复合材料的力学性能还能赋予复合材料特殊的功能。本发明的方法有利于螺旋碳纤维的大量制备,而且制备工艺简单,容易控制,成本低廉。
一种竹塑复合发泡材料及其制备方法,该竹塑复合发泡材料由基料竹纤维和低密度聚乙烯树脂及适量添加剂马来酸酐接枝聚烯烃、发泡剂偶氮二甲酰胺、发泡助剂氧化锌、抗氧化剂1010和润滑剂液体石蜡混配制成;所述竹纤维在基料中的含量为50-80wt%,低密度聚乙烯树脂在基料中的含量为20-50wt%。本发明之竹塑复合材料成本低,物理机械强度高,表面光洁度好,耐水耐化学腐蚀,易降解,应用范围广,是一种绿色环保的代木代塑新产品。
一种双电层电容器电极材料及其制备方法,所述的双电层电容器电极材料为高能钽混合电容器阴极片,为以钽基二氧化钌(RuO2)为基体的复合材料阴极片;所述复合材料阴极片包括基础钽片,在钽片的表面覆盖有一层由氧化钌和氧化钽与其它金属氧化物混合形成的多种金属氧化物层;所述的多种金属氧化物层是氧化钌、氧化钽和活性炭与氧化铜、氧化钾、氧化锰中一种以上多金属氧化物混合的,且通过化学浸渍处理所形成的多金属氧化物层。
本发明公开了一种固态电池及其制备方法与应用。上述固态电池,包括依次层叠设置的正极、固态电解质和负极;上述正极包括以下组分:含锂磷硫的化合物、导电剂和复合材料,上述复合材料包括铝基体和嵌入铝基体中的锂硫化合物;上述固态电解质包括以下组分:含锂磷硫的化合物;上述负极包括以下组分:锂金属。本发明固态电池中,既继承了锂硫体系的高容量的优势,又继承了固体电解质安全性能高的优势。另外,使用固体电解质代替传统液体电解液可以从机理上避免液态锂硫体系的“穿梭效应”,从而使全固态锂硫电池成为最有前景的下一代锂离子电池。
本发明提供了一种活性氢水的生产工艺,包括:S1,采用球磨冲刷的方式将活性水分子减小,保持分子活性的同时降低水分子体积,用球磨六千次冲刷,使得所有的活性水分子达到20000目,所形成的活性分子活性不变,依然是氢氧结合;S2,采用磁性石墨烯复合材料进一步净化S1获得的水分子,形成活性氢水,包括:采用12层石墨烯复合材料使得水分子形成CMC分层,其中重金属下垂,营养元素分子上浮,从而去掉重金属有害物质,留下营养物质。能够高效除掉工业污染获得活性氢水,所制备的活性氢水可以口服,也可以通过皮肤的毛细血孔直接接收,渗透人体,从而得到养分。
本发明属于固体电池技术领域,具体公开了一种多孔复合极片,其包括集流体、复合在集流体表面的活性材料层;所述的活性材料层具有多孔结构,所述的孔隙结构中填充有电解质/聚合物复合材料。本发明还公开了所述的多孔复合极片的制备方法,先在集流体表面复合形成具有多孔结构的活性材料层;随后浸泡在包含电解液、聚合物合成原料的溶液中;聚合物合成原料固化反应,在活性层的孔隙中填充电解质/聚合物复合材料;即得所述的多孔复合极片。将该极片与锂片组装成扣式电池,证明该材料表现出优良的电化学性能,能有效降低电极极化,提高电池的能量密度和循环稳定性。
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