本发明公开了一种锂离子电池硅碳复合负极材料的制备方法,采用喷雾干燥一热解处理制备该材料,其制备方法为:将第一类粘结剂有机碳源溶于适量溶剂中,加入硅源、第二类粘结剂和分散剂分散均匀,再加入石墨分散一定时间,均匀分散的悬浮液喷雾干燥后,第一类粘结剂有机碳源将硅源、石墨、第二类粘结剂颗粒粘结成球形或类球形,从而得到复合材料前驱体;所得前驱体转入保护性气氛中烧结,第二类粘结剂升温达到一定的温度后融化成液晶状,将颗粒状硅源与石墨粘结成核,有机碳源在高温下热解,形成包覆层,随炉冷却,即得锂离子电池硅碳复合负极材料。本发明简单易行,实用化程度高,制备的硅碳复合材料具有可逆容量大、容量可设计、循环性能和大电流放电能力好、振实密度高等优点。
本发明公开了一种石墨烯包覆硼酸铁锂制备锂离子电池正极材料的方法,它涉及锂离子电池正极材料的改性制备技术领域;制备方法为:将锂源Li,铁源,硼源B,石墨烯和聚合物反应,制得粘稠物后置于干燥箱中烘干,研磨制得前驱体粉末;前驱体粉末用水分散,于超声清洗器中超声5?20min,随后取出,抽滤,水洗后,用乙醇清洗;清洗后的前躯体粉末置于真空干燥箱中烘干;置于管式炉中的惰性气氛中,自然冷却到室温,得高性能锂离子正极材料LiFeBO3包覆石墨烯复合材料。制得的均匀石墨烯包覆的硼酸锰锂的粒径在亚微米级别,颗粒的分散性好、结晶度高,物质为纯相无杂质,具有较高的首次可逆充放电比容量,电化学性能有明显改善。
本发明公开了一种可见光下有高效光催化性能的Cd‑Nd‑S/TiO2‑NTs纳米复合无机材料的制备方法,通过电化学工作站,在低碳醇类、氟化物与超纯水配制的电解液中经阳极氧化法制备TiO2‑NTs前驱体,控制氧化电压、氧化时间,程序升温焙烧,得到性能优良的TiO2‑NTs。将TiO2‑NTs浸入硝酸镉、硝酸钕和有机含硫化合物的醇溶液中,超声处理后转入到高压反应釜中反应,样品程序升温焙烧,获得Cd‑Nd‑S/TiO2‑NTs复合材料,并用于光电转换和光催化降解甲基橙。本发明提出一种具有良好的可见光下光电转换和光催化性能复合材料的制备方法及应用。
液氮温区复合超导材料,以钇、钡、铜、氧系为基体,并含有锡或碳。其方法是先制成钇钡铜氧的基体材料,然后添加锡或碳掺杂,经充分研磨,压制成型再进行烧结和热处理。所得复合材料的Tco与基体相当,密度可按需要改变,而电流密度Jc大幅度增加,最高可达一个数量级。本发明在保证和提高超导材料的良好特性前提下能节省部分昂贵稀土材料,获得较高的临界电流密度,对于超导材料的大量制作和应用,有直接的经济价值和实用价值。
飞机机轮刹车副结构强度检测装置,包括机座、刹车副轴向加载装置、扭力矩加载装置、轴向定位装置,所述机座两端各设有一支撑座,在所述两支撑座之间安装有一根主轴,所述主轴上依次安装有刹车副轴向加载装置、扭力矩加载装置、轴向定位装置;本发明结构简单合理,检测参数数据准确、快捷、操作简单并且检测成本低,适用于各种机型及材质的机轮刹车副的结构强度检测;特别适用于碳/碳复合材料机轮刹车副的结构强度检测。
一种天然植物纤维与聚乳酸界面调控方法,以六甲基二硅氧烷热挥发气体作为气体介质,采用低温等离子处理仪在常压下对天然植物纤维进行处理,在天然植物纤维表面沉积超薄硅—氧—碳化合物非极性层,改变天然植物纤维表面性能,从而达到调控天然植物纤维与聚乳酸界面相容性目的。本发明摆脱了组成相存在十分清晰的界面,粘结力差的缺陷,使得应力在界面能有效地传递,可以改善天然植物纤维与聚乳酸相容性,从而提高复合材料的综合性能。
本发明公开了一种近红外光致快速自愈合导电水凝胶及其制备方法和用途,该制备方法步骤包括:(1)以Sb2S3纳米材料和导电聚合物单体作为原料,通过氧化聚合制得Sb2S3包覆导电聚合物纳米复合材料;(2)以Sb2S3包覆导电聚合物纳米复合材料作为原料,以多巴胺为改性剂,制备Sb2S3包覆导电聚合物‑DA纳米材料;(3)通过Sb2S3包覆导电聚合物‑DA纳米材料与水凝胶基质复合制备得到近红外光致快速自愈合导电水凝胶。本发明的水凝胶具有高力学强度、高韧性、优异的抗冻性、粘附性、导电性及快速自愈合特性。该自愈合导电水凝胶在柔性可穿戴设备、智能人工皮肤等方面有着广阔的应用前景。
本发明公开了一种生产改性稻草秸秆粉的方法,包括以下步骤:先将稻草秸秆制成稻草秸秆块体,然后进行辐照处理,所述辐照处理分两次进行,先采用γ射线对稻草秸秆块体进行一次辐照,然后对一次辐照后的稻草秸秆块体进行粉碎筛分得到40~200目的稻草秸秆粉,选择低于100目的再对所得的稻草秸秆粉采用电子束对其进行二次辐照,完成改性。将60Co-γ辐照与电子束辐照相结合,不仅可以提高原料的处理量,还可以缩短处理时间,提高处理效率。本发明还公开了由上述方法制备得到的改性稻草秸秆粉和应用方法,该改性稻草秸秆粉可用于秸秆塑料复合材料的加工,扩大了产品的应用范围,提高了改性稻草秸秆粉的利用率,为木质纤维素的酶水解创造了更好的条件。
本发明公开了一种制备锂电池负极材料的方法,包括以下步骤:(1)将偶氮苯硫醇、缚酸剂加入到甲苯溶液中,混合均匀,加入氯化亚锡,氮气保护下室温反应6h。(2)反应液过滤,滤饼用无水乙醇洗涤,然后将滤饼在80℃-120℃的鼓风烘箱中保温4-8h,得到干燥的SnS前驱体。(4)SnS前驱体在惰性气氛的保护下升温进行煅烧,制得黑色氮掺杂SnS/C复合纳米材料。本发明制备的复合材料用作锂离子电池负极材料,能够有效缓解充放电时SnS体积膨胀,抑制充放电效率降低和容量衰减过快的问题。
本发明涉及一种轻质淀粉基高韧性复合发泡材料,该材料由热塑性淀粉、纳米植物纤维、淀粉-聚乳酸接枝共聚物、气凝胶粉末,八臂马来酸酐POSS粒子、淀粉接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯、塑化剂及抗氧剂复合而成,通过超临界CO2为发泡剂挤出发泡加工而成。其中各组分质量比为:热塑性淀粉为100份,纳米植物纤维为10-20份,淀粉-聚乳酸接枝共聚物为35-55份,气凝胶粉末为3-6份,八臂马来酸酐POSS粒子2-4份、淀粉接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯3-8份、塑化剂及抗氧剂均为2-4份。此复合材料加工采用原位挤出发泡成型,材料具有较低的密度和高韧性的特征,且具有一定的阻隔性,可广泛应用于有特殊要求的缓冲包装领域。
本发明公开了一种高Ca/Al比的Mg-Ca-Al合金及制备方法,合金成分质量百分组成为:Ca=4-12%,Al=5-10%,余者为Mg或镁的固溶体,且Ca/Al质量比=0.8-1.2。该合金通过直接水冷半连续铸造模或急冷铸造模进行铸造,获得含网状Al2Ca结构的显微组织,采用挤压将Al2Ca的网状结构充分破碎成微米和亚微米的颗粒,同时晶粒进一步细化得到Mg-Al2Ca复合材料。本发明制备的Mg-Ca-Al合金具有良好的力学性能、很高的燃烧温度、很高的抗腐蚀性能和超塑性,克服了现有镁合金易腐蚀、易燃烧、难于热加工,严重地影响了镁合金应用等缺陷。该合金发明在某种程度下解决了镁合金易腐蚀、易燃烧、难于热加工的难题,可有效拓展镁合金在工业上的应用价值。
一种多相锰基正极材料,是由内核、中间层、表层构成的三相复合结构,其化学式为x(Li2MnO3)·(LiNi0.3Mn0.7O2)·y(MO),其中,0.01≤x≤0.1,0.01≤y≤0.1,M选自Cu、Zn或Mg中的一种;其制备方法是采用液相沉淀反应制备出Ni0.3Mn0.7(OH)2及在Ni0.3Mn0.7(OH)2表面沉积Mn(OH)2的前躯体,然后将前躯体与碳酸锂混合,固相反应制备出两相复合材料x(Li2MnO3)·(LiNi0.3Mn0.7O2);最后,采用液相沉淀法在x(Li2MnO3)·(LiNi0.3Mn0.7O2)表面附着一层金属氢氧化物并加热分解为MO。本发明工艺方法简单、操作方便,制备的多相锰基正极材料组份及其含量高度可控,内核成份均匀性好,具有高容量、高首次库仑效率、高安全性与长循环寿命的特性,适于工业化生产。
一种固态双相电解质薄膜材料及其制备方法,薄膜材料为Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3与聚偏二氟乙烯复合材料,其质量比为0.03~0.1∶1。以Li(CH3COO)·2H2O,Al(NO3)3·9H2O,PO(OC4H9)3,Ti(OC4H9)4为原料,采用溶胶-凝胶法合成了具有高离子导电率的Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3粉末,然后将聚偏二氟乙烯、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3粉末分别与有机溶剂混合,搅拌均匀后涂布,控制温度挥发溶剂成膜,薄膜经真空干燥后得到PVDF/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3双相电解质薄膜。本发明得到PVDF/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3双相电解质薄膜的机械强度与柔韧性好,离子导电率高、电化学性能好,易于实现工业化生产。
本发明公开一种布料臂架的节臂及该节臂的制作方法,还涉及到一种具有该节臂的混凝土输送机械。公开的布料臂架的节臂包括横板、立板;纵向方向上,所述横板和立板在相同方向上延伸;在横向截面内,所述横板水平延伸,所述立板垂向延伸,在其侧边具有翻边,所述立板侧边及水平翻边与横板固定,所述横板和立板分别包括复合材料层,所述复合材料层包括树脂和纤维。本发明提供节臂能够在保证节臂具有较高强度和耐疲劳强度的同时,保持较小的重量,还能够减少由于焊接对节臂强度造成的不良影响;本发明提供节臂还具有减振性能和耐腐蚀性能,从而能够延长节臂的使用寿命。
本发明公开了一种工艺简单,涂层抗氧化性好的炭素材料抗氧化涂层,它包括由碳/碳复合材料或石墨材料组成的基体(1),其特征是基体(1)的表面设有由原位生长的碳化硅晶须组成的过渡层(2),其制备方法包括⑴备料、⑵催化剂制备、⑶加载催化剂、⑷原位生长碳化硅晶须,本发明在炭素材料基体上原位生长一层碳化硅晶须,利用碳化硅晶须的拔出桥连与裂纹转向机制降低涂层中的裂纹尺寸和数量,有利于大幅度提高碳化硅涂层的抗氧化性能和抗热震性能,而且整个制备过程可以通过化学气相沉积连续完成,大大简化了涂层的制备过程。
一种短程硝化-厌氧氨氧化序批式生物膜脱氮运行方式及装置,通过实时控制反应容器内污水的温度和高频度曝气—缺氧交替的限制性曝气方式抑制亚硝酸盐氧化细菌和反硝化细菌的生长,使氨氧化细菌和厌氧氨氧化细菌分别成为硝化和反硝化阶段的优势菌种。在硝化阶段,硝化作用停止在亚硝酸盐阶段,而反硝化阶段则由氨氮作为直接电子供体还原亚硝盐硝酸。装置采用固定式球型组合填料,球形外壳为聚丙烯,内部填充生物质复合材料,采用分段式离散进水模式将运行周期内待处理污水按一定的比例分成四部分分阶段注入到反应容器中。本发明具有运行管理方便、占地面积小、污泥产量小、能耗低、基建运行费用低、脱氮效率高,且处理效果稳定等特点。
一种淀粉填充母粒制备装置及其工艺,包括螺杆挤出机,螺杆挤出机前端连接有强制喂料器,强制喂料器上游连接料斗,螺杆挤出机尾端连接制粒模头,制粒模头上设置有口模挤出机,口模挤出机前侧设有往复式切刀,往复式切刀与气缸相连控制其上下运动,往复式切刀下侧放置接料斗,经送料管连通至干燥筒,干燥筒由输送管连通至储料筒,储料筒下部设置排料口。本发明通过常温螺杆挤出机配合强制喂料将淀粉与水的混合物混炼并采用往复式切刀快速切粒,制备的淀粉颗粒经过连续的加热螺旋流道实现在线烘干,用于淀粉基复合材料的填充造粒。该生产装置能够高质稳定生产高填充淀粉母粒,颗粒大小均匀,质地饱满,能够广泛应用于生物基复合材料的制备加工。
本发明公开了一种自供能双光电极传感器及其制备方法和应用,该传感器包括负载有金纳米颗粒改性的石墨相氮化碳纳米管复合材料的光电阳极和原位生长有金属掺杂的硫铟锌薄膜光电阴极,金纳米颗粒改性的石墨相氮化碳纳米管复合材料上自组装有特异性适配体探针。其制备方法包括制备光电阳极和光电阴极。本发明自供能双光电极传感器,具有无需外加电源、抗干扰能力强、性能稳定、检测范围宽、检测极限低、灵敏度高、准确性高等优点,是一种性能优异的新型光电化学传感器,可快速实现对牛奶或水体中目标物(如各种抗生素)的准确检测,使用价值高,应用前景好。
一种重金属抗性新拟盘多毛孢属微生物,为新拟盘多毛孢属MCT‑13(Neopestalotiopsis sp.MCT‑13),保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO M 2020543。上述Neopestalotiopsis sp.MCT‑13,易培养,生物量大,环境友好,具备复合重金属抗性和吸附能力。重金属离子Cr6+、Cd2+、Pb2+条件下,Neopestalotiopsis sp.MCT‑13与植物秸秆共培养后,收集培养产物,热解制备生物炭,能够有效实现重金属离子Cr6+、Cd2+、Pb2+固化。金属离子Fe3+、Fe2+、Mn2+、Mg2+、Ca2+条件下,Neopestalotiopsis sp.MCT‑13与植物秸秆共培养后,收集培养产物,水热法结合高温热解法制备生物炭复合材料,生物炭复合材料能够应用于水体、土壤重金属污染修复。
本发明公开了一种耐磨盘根的制备方法,包括如下步骤:步骤D1:按重量份将表面改性纳米硼纤维/Mo‑Zn‑S‑F复合材料10‑15份、聚氯乙烯纤维20‑30份、改性聚异戊二烯30‑40份、乙丙橡胶10‑20份、硫化剂1‑5份,在常温常压下混合,混合后通过炼胶机混炼成型,停放1‑2天,得到胶料;步骤D2:经步骤D1制备得到的胶料在二辊压延机上压延,辊温100‑120℃;再在180‑200℃下在拉伸机上进行拉伸定型;步骤D3:采取罐式硫化工艺,上硫化机硫化处理,热硫化温度150‑180℃,时间在10‑15分钟,压力为10‑15MPa。步骤D4:采用编织机编织盘根。制备的耐磨盘根具有力学性能、耐磨、耐高温、化学稳定性好、密封性能优异的优点。
一种核‑壳结构增强TiB2‑TiC基金属陶瓷,质量百分组成为:TiB2:25~50%,TiC:26~41%,WC:4~14%,Co:9~11%,Ni:9~11%,其中:WC:TiC=0.15~0.45。先配制混合粉末,再用氢气还原,压制成型,最后烧结得到典型核壳结构的TiB2‑TiC基金属陶瓷复合材料,体积密度为5.21~5.75g/cm3,抗弯强度为1042~1421MPa,断裂韧性为16.34~20.12MPa·m1/2,硬度为14.68~17.32GPa。本发明工艺流程简单、生产条件易于控制、适合规模化生产,在精密加工刀具、耐磨材料、高温抗氧化材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种海泡石复合催化剂及其制备方法、新型类芬顿体系及其应用,方法包括:首先采用水热法,以经盐酸改性的海泡石为载体,乙二胺为氮源,与钛酸正四丁酯水热反应一定时间,制备得到N掺杂TiO2负载的海泡石复合材料;再将复合材料于空气或氮气气氛中进行煅烧,经研磨后得到N‑TiO2/海泡石光催化剂。本发明将光催化技术与芬顿技术结合,在太阳光或可见光照射下,N‑TiO2/海泡石光催化剂与过硫酸盐产生强氧化性的活性自由基,在中性条件下,不用调节pH值,即可实现对水体中有机污染物的完全降解,而且该催化剂具有良好的稳定性与循环使用性能,实际水体中存在的常见阴离子与阳离子不影响有机物的降解。
本发明公开一种高放电比容量的嵌入型锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明先通过软化学法制得的钨‑聚多巴胺和钼‑聚多巴胺配合物的混合物,再进行高温磷化得到本发明的产品,即为WP@MoP@C。本发明所得WP@MoP@C复合材料能够展示出非常优异的性能,初始放电比容量能够高达774 mAh g‑1,是嵌入型石墨负极材料的两倍,同时具有超长的循环寿命,在电流密度1 A g‑1下,循环1700次的容量能够保持80%以上。
本发明提供了用于防治水貂疥癣病的喷剂及其制备方法,先将狼毒、白屈菜和蛇床子混合提取得到提取物,然后将纳米磷酸铝与纳米二氧化钛复合制成纳米复合材料,再将提取物和纳米复合材料进行有机改性得到有机改性产物,接着将有机改性产物分散于植物油中形成油相,最后将油相缓慢滴加至含有乳化剂的水中,滴加完毕后加入1‑烯丙基‑3‑辛基咪唑硝酸盐,继续搅拌,即得一种喷剂。该喷剂可直接喷洒于水貂体表或者水貂养殖场内,既可预防水貂疥癣病的发生,也可治疗已经出现的水貂疥癣病,并防止再次复发,在水貂养殖中有非常重要的推广意义。
本发明一种原位双层碳包覆复合电极材料及其制备方法和应用;通过过渡金属盐与有机配体和噻吩的先后反应,使得到的碳包覆过渡金属硫化物复合材料中的孔隙率和过渡金属硫化物的纯度以及分散性都显著提高,从而对其在电化学过程中的体积变化和材料粉化具有更好的抑制作用,其循环稳定性和倍率性能显著提高;且该制备方法工艺简单、环保,原料来源广、价格便宜,适合碳包覆过渡金属硫化物复合材料的规模化、商业化生产。
本发明涉及一种具有良好吸附性能以及高温过滤性能的复合材料的制备方法,特别涉及一种模板法原位制备碳化硅陶瓷泡沫的制备方法。其主要制备步骤包括将中间相沥青粉末和聚丙烯腈基纳米炭纤维的混合物原料装入高压釜、高压釜先排净空气后漏气检测合格、制备沥青泡沫、制备炭泡沫模板、制备碳化硅陶瓷泡沫等步骤。该方法有益效果是制备工艺简单,工艺参数易控,复合材料的强度较高,整体性好,孔隙均匀,解决了碳化硅陶瓷泡沫孔隙大小与开孔率不可控的问题。
一种陶瓷类超导线材,是以钇系超导材料为基的 含银复合材料。其制备过程是将预合成的基体材料 研磨至-800目,用银粉掺杂混均,挤压成型前加入油 酸为增塑剂,采用通过模具反复挤压的方法,得到结 构、性能沿长度方向一致的线材,线材质地柔软,在三 小时内可按需要绕制成任意形状,经烧结后定型。本 发明制得的线材,其强度、电流密度均有大幅度提高, Tc>90K,Jc>450A/cm2。
一种钛合金纳米粉体制备方法,原料包括钛合金粗粉、助磨键合剂、分散剂、表面活性剂;制备方法是,将所述原料按配比投入反应釜,反应釜转速200-300MPR、温度50℃-60℃,反应釜旋转时间15-30分钟;反应釜转速升高至达1000MPR以上,维持该转速1.5-2.5小时,温度为180℃以上;反应釜转速降到300MRP以下,在0.5-1.0小时内降低温度至40℃-50℃,停机,即完成纳米粉体的制备。它稳定地对钛合金实现了纳米化加工;由此为利用纳米粉体的小尺寸效应、表面积效应而使它的耐蚀优点得到提升得以实现,使之可作为一种活性添加剂与各种优良树脂结合成一种新型复合材料。
本发明涉及一种金属掺杂氧化锌纳米颗粒包覆碳纳米管的方法,该方法主要是利用碱性溶液和混合酸处理碳纳米管,然后以乙酸锌和金属乙酸盐为原料,以无水乙醇为溶剂,草酸为络合剂,利用共沉淀法和后续热处理制备金属掺杂氧化锌纳米颗粒包覆碳纳米管。本发明利用简单方法功能化碳纳米管,可以实现氧化锌纳米颗粒均匀致密地包覆碳纳米管,而且制备的纳米颗粒粒径分布均匀、粒径尺寸小、制备工艺简单、成本低等优点。最大的特点是不需要表面活性剂修饰碳纳米管。获得的复合粉体既可以作为粉末原料制备高性能的碳纳米管/金属基和碳纳米管/陶瓷基复合材料,也可应用于光学器件、自旋电子器件和气敏传感器等领域中。
本发明公开一种耐1500℃防隔热一体化复合结构陶瓷,它是三明治结构,包括芯层、上表面层和下表面层,芯层、上表面层和下表面层之间通过碳纤维穿刺线缝合连接;芯层为改性铝纤维增强的Al2O3气凝胶复合材料,上表面层和下表面层均为碳纤维织物增强的碳化硅陶瓷基复合材料;所述上表面层的厚度大于所述下表面层的厚度;碳纤维穿刺线为表面具有SiC涂层的碳纤维束。本发明的芯层可以获取更好的隔热性能,上表面层能抵御持续的高温环境,芯层与上表面层的组合具有很好的耐热和隔热效果,热量和温度到达下表面层时已经被显著降低,使本发明产品的长时间耐高温性能得到显著提高,可以显著提高长时间防隔热效果,改善飞行器的安全性能。
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