本发明涉及一种耐磨纤维套管及其制备方法,耐磨纤维套管采用一种复合材料制成,所述复合材料按照质量份数包括40‑60份丁腈橡胶、20‑35份玻璃纤维、5‑10份聚乙烯、2‑10份N‑甘氨酸基马来酰胺酸、0.2‑0.5份引发剂、3‑8份碳化硅、0.8‑1.5份硅烷偶联剂、0.1‑0.2抗氧剂,N‑甘氨酸基马来酰胺酸接枝到丁腈橡胶和聚乙烯上,对两者进行改性,提升其强度和机械性能,硅烷偶链接对玻璃纤维进行改性,使得其强度增强,再将丁腈橡胶、聚乙烯和玻璃纤维复合,组成的复合材料用于制备纤维套管,得到的纤维套管具有很好的耐磨性能,能够很好的满足市场需求。
本发明涉及照明设备技术领域,具体涉及一种LED灯带的生产方法,本方法包括:准备一电路板,并在所述电路板上电阻电极的位置上制作定位标识;按照所述定位标识,在所述电阻电极的上方设置上石墨烯复合材料,并对已经设置上石墨烯复合材料的电路板进行干燥;将锡膏涂布于电路板的灯珠电极上,形成锡膏层;再在所述锡膏层上放置LED灯珠,并将所述LED灯珠焊接在所述灯珠电极上,得到灯带主体;在所有的LED灯珠均焊接完成后,再在所述灯带主体的电极上装上电源线。本发明能通过控制该石墨烯复合材料的量与自身的电阻率进行调整,从而对LED灯带的输出功率进行调整,其很好地满足用户对输出功率的需求。
本发明公开了一种适合光学组件使用的非硅导热垫片,由复合材料组成,所述复合材料以质量百分比计,包括有基体树酯5‑20%、复合导热填料80‑95%、无卤阻燃剂0‑5%和抗氧化剂0‑1%;上述组成质量百分比之和为100%。在本发明当中,该非硅导热垫片采用基体树酯替换硅型材料,解决了低分子挥发物存在的问题,且使用高导热耐热性聚酯复合材料,具有导热系数高,耐热效果好,无低分子挥发物,阻燃绝缘等优点,该非硅导热垫片的生产工艺简便,节能环保,适于推广。
一种基于SOC的近距离无线通讯装置,该装置包括:SOC单元、电磁复合材料天线以及给SOC单元供电的电源模块,SOC单元包括MCU核处理模块和射频模块;该MCU核处理模块通信端口与射频模块的通讯端相连,射频模块的接收与发射端与电磁复合材料天线相连。本发明近距离无线通讯装置极大地减少了整体空间需求,降低了电能的消耗,应用SOC提高了射频功放效率,降低了功耗;应用的电磁复合材料天线体积小,吸收的能量少,损耗低,提高了天线的转换效率;本发明近距离无线通讯装置制造成本低,实用性强,能够适用于多种场合。
本发明属于全降解复合材料领域,具体涉及一种石墨烯全降解复合膜袋及其制备方法。针对现有可降解塑料降解效果不好、力学性能不佳、不稳定等缺陷,本发明提供了一种石墨烯可降解复合膜袋的制备方法,该方法通过将氧化石墨烯与硅烷偶联剂混合后进行反应,对石墨烯进行改性,再与树脂混合,让石墨烯包覆树脂,最后混合辅料后制备得到石墨烯可降解复合材料母粒,制备成膜袋。本发明通过特有的石墨烯改性方法得到改性石墨烯,进而提高石墨烯可降解复合材料的力学性能,方法操作简单,适宜用在全降解塑料领域。
本发明公开了一种金属-纤维复合层板及其制造方法。它首先对合金层表面通过喷沙或蚀刻法进行处理,使得其表面具有一定的粗糙度;再以一层合金层一层抗高温复合材料层再一层合金层,合金层和抗高温复合材料层如此循环叠合若干次直至最后一层为合金层,在合金层和抗高温复合材料层之间具有热塑性(或热固性)树脂作为粘合剂,再将此叠合好的材料放入热压机的上下模板之间进行压合,压合的温度为100~220°C,加温和降温的速度为每分钟2-6度,压力的范围:0.2~0.8MPa,时间的范围:0.5~3小时,然后冷却至室温,由此得到本发明的金属-纤维复合层板。本发明的金属-纤维复合层板,在相同抗撞抗爆能力的情况下,其重量变轻了,有利于其应用。
一种绑带的翻边封边工艺,本发明涉及医疗技术领域,先将厚度为2‑4mm的弹性发泡体裁切成所需要的形状,再将布料织物裁切成所需要的形状,并使得裁剪好的弹性发泡体的单边比裁剪好的布料织物的单边窄5‑8mm;将裁剪好的弹性发泡体与裁剪好的布料织物贴合;将裁剪好的布料织物沿着裁剪好的弹性发泡体的边缘往上表面翻折贴合,形成半成品;将复合材料层裁切成所需要的形状,并使得裁剪好的复合材料层的宽度比裁剪好的弹性发泡体的单边窄2‑5mm;将裁切好的复合材料层贴合于半成品的上表面。其利用底部多余材料翻卷到另一面进行包边,然后再利复合一层材质,从而达到封边效果,采用该工艺制成的封边绑带不会给佩戴者造成面痕。
本发明从纯电动汽车车体为研究对象,经过有限元分析,得到白车身的静态弯曲和扭曲的刚度参数等,为车身结构构成材料选择碳纤维复合材料,替代原有的低碳钢、铝合金等板材,实现车身结构的一体化的轻型化设计。根据轻质高强度的轻型化设计,利用高强度碳纤维复合材料,根据称车身和零部件受力结构特点,采用碳纤维叠成增材铺放,增强树脂喷涂的增材制造工艺,制造一体化的汽车车身构件,实现电动汽车轻量化,增加其强度和刚性。为采用碳纤维复合材料研制电动车身的材料选择、设计方法、制造工艺探索出新途径。
本发明公开了一种铁粉芯坯体的制造方法以及铁粉芯的制造方法,铁粉芯坯体的制造方法包括以下步骤:1)制备铁氧体浆料和金属粉浆料,铁氧体浆料包括重量百分比为70%~95%的铁氧体粉料和重量百分比为5%~30%的粘结剂,金属粉浆料包括重量百分比为70%~95%的金属粉料和重量百分比为5%~30%的粘结剂;2)将铁氧体浆料和金属粉浆料分别流延成厚度为25um~50um的膜;3)将铁氧体流延膜和金属流延膜叠放在一起形成复合材料膜,通过300MPa~400MPa的压强对复合材料膜进行预压冲压;4)切割经过预压冲压处理后的复合材料膜;5)对粗坯体进行复压冲压;6)将粗坯体切削加工出坯体的圆柱部分。本发明的铁粉芯坯体的制造方法以及铁粉芯的制造方法,制得的铁粉芯产品的绝缘性能和防锈性能较好。
本发明公开了一种集流体及其制备方法、锂离子电池电极片、锂离子电池。本发明的集流体,所述集流体由复合材料制备得到;所述复合材料包括粘结剂和导电组分,所述粘结剂的质量分数为0.1~99.9%,所述导电组分的质量分数为0.1~99.9%,复合材料中各组分的质量含量之和为100%。本发明中由粘结剂和导电组分制成集流体,其延展率较高。该高延展率的集流体制备成电池后,有助于缓冲锂离子电池正负极活性物质在循环过程中产生的体积变化,防止集流体上附着的活性物质脱落,从而提高锂离子电池的循环性能以及循环过程中的容量稳定性。由该集流体制备得到的锂离子电池,具有较好的电池的循环性能,循环过程中的容量稳定性以及功率密度。
一种感应电阻,应用于乙醇传感器中以检测乙醇的浓度,所述感应电阻的材料包括二氧化钛-石墨烯复合材料和环氧树脂,所述二氧化钛-石墨烯复合材料与所述环氧树脂的质量比为10:1~20:1。上述感应电阻中含有二氧化钛-石墨烯复合材料,且二氧化钛吸附乙醇后会引起电导率的变化,从而可以将感应电阻应用于乙醇传感器中以检测乙醇的浓度。本发明还提供一种感应电阻的制备方法及使用感应电阻的乙醇传感器。
本发明公开了一种光操控液滴运动材料及其制备方法和应用,所述光操控液滴运动材料包括铁电材料或铁电基复合材料的基层,所述基层为先后经过极化处理和疏液处理的基层;所述铁电基复合材料为包括所述铁电材料作为基体的复合材料。所述光操控液滴运动材料在光操控液滴运动中的应用。本发明利用疏液铁电材料经极化后偶极子有序排列,疏液铁电材料在光照下产生瞬态电荷,从而在材料表面形成电荷梯度驱动液滴运动。本发明光操控液滴运动材料具有长距离高速可控操纵液滴、便携式激光笔操控液滴等优点。
本发明涉及新能源领域,具体而言,提供了一种金属材料用作锌离子水系超级电容器负极及锌离子水系混合超级电容器。锌离子水系混合超级电容器包括负极、隔膜、正极和电解液;所述负极为能够沉积锌离子的金属、合金或金属复合材料;所述金属、合金或金属复合材料呈多孔状;所述电解液包括锌盐和水。该锌离子水系混合超级电容器的负极为能够沉积锌离子的金属、合金或金属复合材料,电解液为锌盐的水溶液,该混合超级电容器具有能量密度和理论比容量高、生产成本低、安全性高和环保性好的优点。
一种基于SOC的无线通讯系统,包括:射频装置和射频识别装置,该射频装置包括SOC单元、低噪声放大与功放模块、电磁复合材料天线以及给SOC单元供电的电源模块,该SOC单元的通讯端经低噪声放大与功放模块与电磁复合材料天线相连。本发明基于SOC的无线通讯系统极大地减少了现有通讯系统对空间的需求,降低了电能的消耗,应用SOC提高了射频的功放效率,降低了功耗;应用的电磁复合材料天线体积小,吸收的能量少,损耗低,提高了天线的转换效率;同时,射频识别装置的多样化使得无线通讯系统得到更广泛的应用,该无线通讯系统制造成本低,能够利用现有设备,实用性强,适用于多种场合。
本发明涉及一种导电热熔胶,包括以下质量份数的原料制成:丙烯酸丁酯11‑16份;丙烯酸乙酯13‑20份;甲基丙烯酸甲酯4‑8份;醋酸乙酯9‑13份;聚乙烯3‑5份;硅油1‑3份;过硫酸钾14‑18份;纳米镍基复合材料颗粒15‑20份。镍具有良好的导电性能,分布于热熔胶内,从而使得热熔胶具有了良好的导电性,形成了导电热熔胶。同时,镍具有良好的防腐蚀性能,从而防止由于镍被腐蚀而影响导电热熔胶的导向性能,进而能够提升导电热熔胶导电的稳定性。导电填料采用纳米镍基复合材料颗粒,纳米镍基复合材料颗粒尺寸小,相对于普通镍材料,能够更加均匀的分散在热熔胶内,从而使得导电热熔胶各处的导电性能更加的均一稳定。
本发明公开了一种石墨烯-离子液体复合电极的制备方法,包括:取氯化物插层石墨加入到熔融的离子液体中,以400~800W的功率超声剥离0.5~24小时,得到石墨烯、离子液体和氯化物的混合液;将混合液置于电场环境中,离心1~10分钟,除上清,得到石墨烯-离子液体复合材料;将得到的石墨烯-离子液体复合材料置于成型模具中,然后对模具盖施加10~30MPa的压力,冷却至室温,固化,得到石墨烯-离子液体复合电极。该方法将插层石墨悬浮于离子液体中进行超声处理,制得石墨烯-离子液体复合材料后直接压制成石墨烯电极,无需使用导电剂与粘结剂,也不必单独制备集流体,不仅提高了石墨烯电极的效能,也简化了其制备方法。
一种超级混合电容电池,包括正极片、负极片、介于正极片和负极片之间的隔膜和电解液,正极片、负极片和隔膜浸泡于电解液中,负极片包括负极集流体和涂布在负极集流体上的负极活性材料,负极活性材料包括硅合金纳米颗粒-石墨烯复合材料,硅合金纳米颗粒-石墨烯复合材料中,硅合金纳米颗粒和石墨烯的质量比为1∶5~1∶100,硅合金纳米颗粒中,硅的质量百分数为1%~50%。上述超级混合电容电池通过采用硅合金纳米颗粒-石墨烯复合材料作为负极活性材料,使负极片具有低的电位平台,使得超级混合电容电池的平均工作电压高于传统的双电层电容器,因而,该超级混合电容电池兼具高比功率特性和高比能量特性。此外,还提供一种超级混合电容电池的制造方法。
本发明涉及热敏电阻技术领域,公开了一种高分子正温度系数热敏电阻元件的制造方法及装置。所述高分子正温度系数热敏电阻材料的制造方法,包括:将聚合物材料和陶瓷粉末材料组成的组合材料通过密炼塑化和造粒以形成颗粒复合材料;将所述颗粒复合材料进行真空压合;对形成的高分子正温度系数热敏电阻材料进行辐照交联;通过真空压合将金属箔片压合到高分子正温度系数热敏电阻材料的上下表面;以及通过高温焊接将电极片焊接到高分子正温度系数热敏电阻芯片的金属箔片表面。本发明通过辐照交联和真空压合,使颗粒复合材料的聚合物材料内部形成网状结构,避免陶瓷粉末材料堆叠现象,提升了高分子正温度系数热敏电阻元件的室温低电阻性能和电阻再现性。
本发明提供了一种Cu‑Sn金属间化合物骨架增强相变复合材料及其制备方法,该材料内部存在连续的高熔点金属间化合物骨架结构及低熔点合金,其制备方法包括:S1制备特定尺寸的Cu和Sn基合金粉末;S2对金属粉末进行表面处理,并进行低速‑高速二次离心;S3将两种金属粉末按比例混合,得到复合合金粉末;S4经加热、复合,获得具有金属间化合物骨架结构的Cu‑Sn基相变复合材料。该复合材料中的金属间化合物骨架具有高熔点(415~640℃)、高机械强度(室温强度可达80MPa、250℃高温强度可达40MPa)和较好的导热导电性能,其成本较低、制备工艺简单,尤其适合应用于热敏感材料和电子制造领域作为热界面材料或封装材料。
本发明提供了一种新型太阳能的单晶组件及发电装置,运用于太阳能发电领域,单晶组件包括混合型单晶硅,混合型单晶硅呈中空长方体状,混合型单晶硅上方开有小孔,混合型单晶硅的两端上分别连接有结势装置,混合型单晶硅还混合有复合材料,复合材料由吸光颜料以及导热材料组成,混合型单晶硅的吸光位置为混合型单晶硅表面以及内部,结势装置为多层结构,多层结构具体为:最外层的保温膜和中间层的保温外壳以及最内层的正结端、反结端,在复合材料的作用下单晶组件将阳光中绝大部分能量进行吸收后用于进行光伏发电,在结势装置的多层结构下热传递损失的热量降到最低,吸收的能量越多结势装置产生的载流子浓度越大,所产生的电流强度也就越大。
本发明提供了一种天线壳组及其制作方法,该制作方法包括:制备天线;在模具的内表面上铺设纤维预浸料层;将模具中的纤维预浸料层包裹天线;进行固化处理以使纤维预浸料层固化形成纤维复合材料层,且纤维复合材料层构成天线的外壳。由于形成于天线表面的外壳为纤维复合材料层,从而具有较高的机械强度,进而能够有效地减少天线表面的金属脱落的现象,提高了天线的可靠性。
本发明涉及净化甲醛的催化剂材料技术领域,具体公开一种常温催化降解甲醛的催化剂及其制备方法。所述常温催化降解甲醛的催化剂为复合材料,所述复合材料以MnOx‑CeO2为载体,且所述载体表面负载有TiO2;所述复合材料为球形纳米晶体。本发明常温催化降解甲醛的催化剂可以高效快速降解稳定吸附在其表面的甲醛,对于500ppb及以下的低浓度甲醛,3h内降解效率达到60%及以上。
本发明公开了一种锌离子电池正极活性材料、正极材料、锌离子电池正极、锌离子电池及其制备方法和应用,涉及锌离子电池技术领域。锌离子电池正极活性材料包括铌的氧化物或其复合材料。本发明将铌的氧化物或其复合材料用于锌离子电池的正极活性材料中,铌的氧化物或其复合材料具有快速的锌离子传输通道,可实现锌离子的快速嵌入与脱嵌,且晶体结构稳定,制备的锌离子电池具有长循环寿命、高比容量和低成本的优势,缓解了现有的锂离子电池锂资源储量有限和成本高的问题,以及目前锌离子电池正极活性材料存在的容量低、正极结构稳定性差和插层动力学缓慢等问题。
一种自贴附仿生章鱼吸盘微纳结构干电极及其制备方法,该仿生章鱼吸盘微纳结构干电极包括柔性复合材料膜,所述柔性复合材料膜的一面上具有由多个微型腔体组成的腔体阵列,所述微型腔体的腔口的尺寸小于内腔的尺寸而形成倒“凸”型腔体,所述微型腔体的底部涂覆有热响应水凝胶,所述热响应水凝胶具有低于人体皮肤正常温度的低临界溶液温度,当所述柔性复合材料膜贴附在人体皮肤表面时,人体皮肤温度使得所述热响应水凝胶收缩而减少所述微型腔体内的压强,从而使所述微型腔体对人体皮肤表面产生吸附作用。该干电极拥有良好的粘附性、疏水性、导电性、力学传递特性和生物相容性。
一种锂离子电池硅基负极材料的制备方法,以硅粉为核,硅与金属镍的合金化合物和镍的混合物组成复合材料的壳层,组成锂离子电池硅基负极材料内部的核壳结构,外表面为碳层包覆。本方法利用有机树脂热解过程中形成的碳,采用碳热还原法,硅与金属镍的合金化合物和镍的引入有效的提高了倍率性能,核壳结构有效的抑制了硅粉充放电过程中的体积膨胀。复合材料表面碳包覆层的形态为热解的无定型碳,一方面对硅粉与电解液直接接触起到隔离的作用,有效避免硅粉表面不稳定SEI膜的形成,另一方面表面的碳层增加了复合材料的导电性同时对充放电过程中硅粉的体积膨胀也起到限制的作用。
本发明涉及静电消除、电磁屏蔽以及导电复合材料制备技术领域,具体公开了一种含超分散多壁碳纳米管的聚碳酸酯复合导电材料及其制备方法。所述的含超分散多壁碳纳米管的聚碳酸酯复合材料包含如下重量份的原料成分:聚碳酸酯80~100份;超分散多壁碳纳米管2~5份;分散剂1~3份,润滑剂1~2份。所述的分散剂通过如下方法制备得到:将四氟硼酸加入有机溶剂,然后再加入氢氧化钠溶液,在65~75℃条件下反应1~2h,浓缩去除溶剂后即得所述的分散剂;所述四氟硼酸与氢氧化钠的摩尔比为1:1。实施例实验表明,本发明所述的含超分散多壁碳纳米管的聚碳酸酯复合材料具有优异的导电性能。
本申请涉及背板材料的领域,具体公开了一种超薄背板及其制备方法。一种超薄背板,包括由上至下顺次设置的硅胶层、增强层和聚碳酸酯(PC)层,所述增强层由复合材料组成,所述复合材料包括玻璃纤维。其制备方法为:S1、原料预混;S2、复合材料制备;S3、背板制备。本申请的超薄背板可用于手机背板等领域,其具有强度高、不易破裂、不易粘附污渍等优点。
本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是改善电极材料的充放电循环稳定性能。本发明由硅碳复合材料与天然石墨类材料混合,硅碳复合材料的质量为7~20%;硅碳复合材料由碳纳米管和/或碳纳米纤维沉积到纳米硅粉颗粒表面和/或嵌入到纳米硅粉颗粒之间形成核,在核的表面包覆有碳层,碳层质量3~15%。制备方法包括:制备前驱体硅粉,化学气相沉积,液相包覆焙烧,粉碎,混合。本发明与现有技术相比,硅碳复合负极材料可逆比容量大于500mAh/g,首次循环库仑效率大于80%,循环50周容量保持率大于95%,制备工艺简单、易于操作、成本低廉,适用于高容量型各类便携式器件用锂离子电池负极材料。
本申请提供柔性集流体及其制备方法、极片和电池。该柔性集流体包括三维导电骨架和填充在三维导电骨架内的复合材料,复合材料包括聚合物基体和掺杂在聚合物基体内的导电材料。本申请实施例所提供的柔性集流体使用三维导电骨架,在保证了集流体的机械强度的同时,为集流体提供了连续的导电网络,有效提高了复合材料的导电性。同时,在聚合物基体中加入一定含量的导电材料能进一步提高集流体的导电率,并增加其韧性。另外,导电骨架填充聚合物基体的方式可以有效避免内部孔隙的出现,防止出现因内部通孔而造成的短路等现象。该柔性集流体能够应用于内部串联的锂离子电池,在实现高电压的同时有效提高了电池的能量密度,具有良好的应用前景。
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