B、N共掺杂石墨烯包覆硅纳米负极材料及其制备方法,所述负极材料由B、N共掺杂石墨烯包覆硅纳米颗粒而成。所述制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯粉末加入水中,超声分散,得氧化石墨烯水分散液;(2)在氧化石墨烯水分散液中,先加入硅纳米颗粒和氮源,一次超声分散,再加入硼源,二次超声分散后,冷冻干燥,得含B、N的氧化石墨烯包覆硅纳米复合材料;(3)在惰性气氛中,将含B、N的氧化石墨烯包覆硅纳米复合材料进行热处理,水洗,干燥,即成。本发明负极材料组装的电池较好地解决了硅负极材料在充放电过程中体积急剧膨胀的问题,循环性能、大倍率电化学性能好,成本低;本发明方法工艺简单,适宜于工业化生产。
本发明公开了一种检测水体中恩诺沙星的方法:将对苯二甲醛、1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯进行反应,生成TAPB‑PDA‑COFs;将TAPB‑PDA‑COFs、氯金酸和柠檬酸钠进行反应,得到TAPB‑PDA‑COFs/AuNPs复合材料;将TAPB‑PDA‑COFs/AuNPs复合材料修饰在玻碳电极表面,制成修饰电极;将修饰电极组装成电化学工作站的三电极系统,再用方波溶出伏安法检测水体中氧化电流,对照标准曲线,计算水体中恩诺沙星的含量。本发明的检测方法可直接在短时间通过观察是否产生了氧化电流定性得到检测结果,缩短了恩诺沙星的检测时间,是一种便捷、快速、灵敏的检测恩诺沙星的方法。
本发明提供了一种硫化锰/多孔炭储能材料的制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:1)将硝酸锰和聚乙烯吡咯烷酮溶于去离子水中,得溶液,通过溶胶凝胶法制备前驱体;2)将前驱体先在氩气氛围下升温至150‑250℃,保温煅烧,再升温至500‑1000℃,保温锻烧,冷却后研磨过筛,得到锰氧化物/多孔炭复合材料;3)将复合材料在氩气氛围下升温至300‑500℃,然后通入硫化氢/氩混合气体,保温锻烧,冷却后研磨过筛。本发明制得的产品为形貌均匀的硫化锰/多孔炭储能材料,提高硫化锰电导率的同时,能很好的缓解因体积膨胀而导致的粉化现象,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
本发明公开了一种高耐磨铜基材料及其制备方法,高耐磨铜基材料由锡青铜粉、氮化硼和强化相组成。本发明的材料克服了铜?氮化硼界面不润湿的问题,制得的复合材料具有电阻率低,抗冲击性能好,摩擦系数小,抗弯强度高,硬度高等优点,兼有传统的锡青铜基滑板材料的强度高电阻率低和氮化硼润滑性能好两者的优点,同时制备工艺简单,工艺过程易于控制,没有污染,适用于批量生产。
本发明涉及一种单晶高容量镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,所述钴锰酸锂表面包覆有氢氧化亚镍,包覆厚度为1‑5μm,化学式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2/Ni(OH)2,其中,0<x<1,0<y<1。制备方法包括:将Li2CO3和NixCoyMn1‑x‑y(OH)2混合均匀得到预混料;将预混料在氧化气氛中进行第一次烧结,得到一次烧结料;将所得一次烧结料进行气磨粉碎,再与氢氧化亚镍混合均匀,得到预包覆复合材料;将预包覆复合材料在氧化气氛中进行第二次烧结,即得单晶高容量钴锰酸锂正极材料。本发明提供的镍钴锰酸锂正极材料的制备方法低成本、工艺简单,得到的正极材料电化学性能优异。
本发明公开了一种壳聚糖与磁性生物炭复合的磁性吸附剂去除废水中六价铬的方法,该复合物包括磁性生物炭,在磁性生物炭基体上结合了壳聚糖;该制备方法的步骤包括:先利用FeCl3·6H2O对水葫芦生物质进行浸泡,然后对浸泡过的生物质进行热解煅烧,从而制得磁性生物炭,再将壳聚糖复合到磁性生物炭表面;该应用的步骤是:向含浓度为20~500mg/L的六价铬废水中加入该复合材料,复合材料使用量为1~2g/L,在10~50℃下振荡吸附反应一段时间后,用磁铁将复合物与废水分离,完成对六价铬离子的去除。本发明具有成本低廉、工艺简单、吸附性能高且易分离、环境友好等优点。
本发明提供了一种铅酸蓄电池正极材料,所述铅酸蓄电池正极材料中含有氧化度为75-82%的铅粉、短纤维、四碱式硫酸铅、红丹、硫酸、水、铅炭复合材料和有机添加剂;以所述铅酸蓄电池正极材料的总质量为基准,铅炭复合材料的含量为5-20wt%。本发明还提供了一种采用该正极材料的铅酸蓄电池。本发明的铅酸蓄电池的正极活性物质的利用率得到有效提高,同时其具有较高的比能量和良好的循环寿命。
一种多核型核壳结构硅碳复合负极材料及制备方法。包括:1.高弥散多核型多孔球的制备;2.高分散沥青悬浊液的制备;3.多核型核壳结构硅碳复合负极材料的制备:将步骤1中制得的多孔球加入步骤2中制得的高分散沥青悬浊液中,超声分散,再在强搅拌条件下加热蒸干溶剂,所得粉末颗粒转入保护性气氛中,先在低温段恒温使得沥青液体进入多孔球内部,加强硅源与导电炭网的粘结强度,并对硅源进行二次包覆及弥补步骤1中的包覆缺陷,提高硅的容量发挥率,再经高温热处理可得。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。
本发明公开了一种具有可调缺陷密度的硫掺杂氮化碳改性氧化钼复合光催化材料及其制备方法。所述复合光催化材料以氧化钼为主体材料,硫掺杂氮化碳作为修饰材料,其中氧化钼与硫掺杂氮化碳的质量比为10:0.5~3。本发明所提供的复合光催化材料可通过调节复合材料中硫掺杂氮化碳与氧化钼的比例,实现表面缺陷密度的可控调节,从而保证复合材料中保留适当的氧空缺。同时形成的界面共价Mo(δ+)‑N(δ‑)化学键,可以作为异质结界面电荷转移通道,进一步加速电荷的迁移,实现优异的光催化性能。本发明制备方法具有反应条件温和、工艺流程简单、操作条件易控、原料简单易得、绿色环保等优点,适合于大规模制备。
本发明公开了一种Al/Cu/Mg复合板材轧制制备方法,包括如下步骤:1)对铝合金或纯铝坯料、镁合金坯料进行均匀化处理;2)在铝合金或纯铝坯料、镁合金坯料和横向铜网上相对应的位置开槽;3)将铝合金或纯铝坯料、镁合金坯料去除表面的氧化层,并进行表面打毛处理,然后用超声波清洗机加无水乙醇清洗并吹干,防止复合材料界面结合处有杂质;4)将坯料按铝合金或纯铝坯料、横向铜网、镁合金坯料、横向铜网、铝合金或纯铝坯料的顺序堆叠在一起,并在堆叠在一起的坯料槽中插入纵向铜网,形成组合坯料;5)冷轧;6)热轧;7)叠轧。本发明既可以提高镁铝复合板的界面结合强度,也能增加材料的抗冲击韧性,从而提高复合材料的综合力学性能。
本发明涉及生物炭材料在水处理领域中的应用,公开了一种利用化学活化/微波消解活化生物炭材料去除水体中强力霉素的方法,方法概括以下步骤,复合材料制备步骤:将生物炭复合材料用NaOH活化,再对所得混合液进行微波消解活化后得到活化生物炭;去除方法包括以下步骤:将化学活化/微波消解活化生物炭材料加入强力霉素溶液中,进行振荡,完成对强力霉素的吸附去除。本发明通过采用化学活化/微波消解活化生物炭材料吸附剂,高效去除了水中强力霉素,降低了强力霉素对水生生态环境的危害。
本发明提供了一种石墨固溶的NiCu合金多孔膜材料(NiCuC)及其制备方法,该方法包含以下步骤:1.高纯羰基镍粉、电解铜粉混合聚乙烯醇缩丁醛液形成混合金属粉浆料;2.控制浆料粘度在以薄层硬脂酸锌隔离的石英平板表面覆膜,压膜器控制NiCuC生膜厚度为50~500μm,置于真空干燥器干燥8小时;3.从石英平板表面移出平整NiCuC生膜,转移并平置于多孔氧化铝板表面;4.控制升温速率及保温平台,真空烧结得到多孔NiCuC合金膜材料。此三维多孔合金膜具有优异的导电性,良好的耐腐蚀性,非常适用于制作功能复合材料的支撑基底单元,同时亦可作为功能复合材料原位生长活性物质的前驱体。
本发明涉及一种提高螺栓强度的装置,其包括螺栓,所述螺栓中部为细径部分,螺栓两端为螺纹部分,还包括环套,所述环套内径与螺栓细径部分相匹配,所述环套外径与螺栓孔为间隙配合,所述环套材质为复合材料或金属材料,所述复合材料的环套是固化在螺栓细径部分的,所述金属材料的环套与螺栓细径部分是用厌氧型胶黏剂粘接在一起的。本发明由于在细杆部分增设了与细杆部分完全固定在一起的环套,从而螺栓本体与螺栓孔之间不会产生错位挤压,叶片螺栓预紧力真实可靠,确保了螺栓的疲劳寿命周期。加装环套后,环套与螺栓孔为细小间距的间隙配合,运行时,不易造成叶片与叶片轴承之间接触面错位,即使出现螺栓断裂情况,断裂螺栓容易取出和更换。
本发明提供了一种变刚度扭力梁式车桥组件,包括纵梁(1,2),以及与其连接的横梁(3);纵梁(1,2)与横梁(3)通过连接部(6)相互连接,其特征在于:所述连接部(6)处设置有剪切空腔部(11),沿着所述横梁(3)端部(7)周向设置有剪切部件(9),在剪切空腔部(11)中填充有剪切增稠流体复合材料(10),该扭力梁式车桥组件通过剪切增稠流体复合材料的使用,在横梁纵梁连接区域的刚度可随着车辆载荷和变形的变化而变化,在各种载荷条件下,保证了扭力梁式车桥组件的可靠性。
本发明提供一种纤维金属层板构件的制造方法,包括:第一步、制作纤维金属层板构件预制体;第二步、将贴合有纤维金属层板构件预制体的模具放入热压罐内进行蠕变‑固化复合成型,得到构件;第三步、将构件降温,构件脱模回弹后即得纤维金属层板构件。本发明简化了工艺流程;本发明方法中工艺参数的选择合理,利用金属的蠕变时效特性和碳纤维复合材料固化成型特性在热压罐内实现形、性协同制造,有效避免树脂固化后金属与纤维增强复合材料因刚度不一致导致的变形不匹配问题;纤维金属层板构件残余应力小且分布均匀,成形后回弹变形量小;纤维金属层板构件的内部不容易产生裂纹和分层等缺陷。本发明还提供一种上述方法用装置,结构精简,方便制造。
一种锂硫电池专用改性隔膜,在普通隔膜靠正极一侧的表面涂布一层添加有导电剂的科琴黑包覆金属氧化物改性涂层。该锂硫电池专用改性隔膜的制备方法依次包括将科琴黑与金属氧化物无机盐的水溶液混合,经过分散、烘干、煅烧后,制成浆料涂布在商用隔膜靠正极一侧烘干所得。本发明还公开了使用锂硫电池专用改性隔膜的锂硫电池,以金属锂为负极,将科琴黑-硫复合材料涂布在铝箔上作为正极,将双三氟甲基磺酸亚酰胺锂、硝酸锂、1,3-二氧戊环和乙二醇二甲醚的混合物作为电解液,和所述锂硫电池专用改性隔膜组装而成。本发明的改性隔膜能够抑制锂硫电池中多硫化锂的“穿梭效应”,提高锂硫电池的电化学性能、容量和循环寿命,适用于大规模生产。
本发明提供一种人防门门扇的自动化生产方法,门扇主体采用钢筋骨架和使用水泥基纳米复合材料浇筑而成,所述方法包括先自动控制模具合模,再将钢筋笼及预埋件入模和固定,然后浇筑并振捣所述水泥基纳米复合材料,再在蒸汽养护后自动控制模具脱模;所述模具包括侧模和底模,所述侧模包括第一侧模、第二侧模、第三侧模和第四侧模;四个侧模均设置在底模上方且能合模成矩形;所述底模包括用于承受侧模的底模顶板和用于安装驱动装置的驱动安装底座,所述驱动安装底座上安装的驱动装置用于推动四个侧模在底模上方移动而使得人防门门扇生产时顺利合模和脱模。本发明提供的方法精度高、合模和脱模速度快,可实现自动控制生产人防门门扇。
本发明涉及一种纳米氧氟沙星制剂及其制备方法和应用,纳米氧氟沙星制剂包括中空介孔普鲁士蓝、氧氟沙星和透明质酸,氧氟沙星装载于中空介孔普鲁士蓝孔隙中,透明质酸包裹于普鲁士蓝表面,封装孔隙,该纳米氧氟沙星制剂是一种普鲁士蓝负载氧氟沙星的纳米复合材料,纳米复合材料粒径为80nm~110nm,还提供了包括中空介孔普鲁士蓝制备,氧氟沙星负载和透明质酸包裹的制备方法,本发明提供的纳米氧氟沙星制剂具备良好的光热效应,可高效杀菌、细菌不易产生耐药性,见效快,且制备方法简单温和,耗时短,能耗低,易规模化,并应用在制备光热治疗抗菌药物或外伤性感染治疗药物中。
本发明“一种高浓度垃圾渗滤液膜浓缩液处理工艺及其应用”属于废水处理领域。所述高浓度垃圾渗滤液膜浓缩液处理工艺的特征是,将所述高浓度垃圾渗滤液膜浓缩液经预处理盐、复合材料预处理;所述预处理盐选自草酸铁钠、或,双乙酸钠;所述复合材料选自由轻烧粉、木质素磺酸钠、粉煤灰、炉渣组成的组。本发明的工艺在蒸发处理前进行了高效的预处理,极大的缓解了蒸发器的结垢,降低了蒸发器的能耗;在固化过程中,利用了滤渣及蒸发母液中的活性成分,通过活化,形成了满足填埋要求的固化体,减少了成本。
本发明公开了一种溶胶浸涂法制备MoS2‑RGO‑NiO@Ni泡沫析氢材料及制备方法,具体包括以下步骤:(1)将钼化合物、硫化合物和非离子表面活性剂以(2‑10):(4‑12):1重量比溶解于去离子水中,在140‑200℃下水热处理16‑36 h,得MoS2;(2)用改进的Hummer方法处理天然石墨粉制备RGO;(3)将泡沫镍浸泡于浓度为0.2‑1.0M含有氧化剂的溶液中20‑50min,得到NiO@Ni;(4)将制备的MoS2、RGO分散于PEG溶液中得悬浮溶胶液;(5)将NiO@Ni于悬浮溶胶液通过多次浸渍、提拉、干燥,于气氛保护下程序升温焙烧、保温后得三维多孔泡沫镍基光电催化析氢复合材料。
本发明公开了一种耐磨聚酰胺酰亚胺模塑粉的制备方法:将PAI粉末溶液、PTFE分散液、晶须分散液混合,搅拌分散均匀,得到PAI复合材料分散液;将PAI复合材料分散液倒入水中沉析捣碎,然后依次进行抽滤、洗涤、再抽滤,获得树脂粉;将树脂粉进行真空干燥,即获得耐磨聚酰胺酰亚胺模塑粉。本发明采用溶液共混改性技术,将PAI溶解在非质子极性溶剂中,分子链段可以充分的展开,PAI分子链与PTFE、晶须等助剂混合的更均匀,且晶须经过偶联剂处理以后更容易和PAI链段形成分子间作用力,与常规的机械共混的混料方式相比,混合的更均匀;另外,溶液共混不容易折断晶须,有利于保障晶须的增强效果。
本发明涉及一种氧化锌晶须的连续生产工艺方法,属于金属、陶瓷、高分子复合材料技术领域。该方法通过机械化学强化预处理使锌粉表面快速包覆一层致密氧化膜,从而控制锌粉焙烧氧化时锌蒸气溢出速度。并采用带式或环式焙烧炉实现晶须产品的连续生产,晶须产率达90%以上。晶须外观为白色疏松状,显微结构为立体四针状,每根针长度10~300μm,根部直径0.5~14μm,晶须纯度达95%以上。主要用作陶瓷、橡胶等高分子材料的增强及多功能添加材料。
一种润湿性能动态测试方法及测试系统,涉及焊料、金属、陶瓷、复合材料、纤维等的润湿性能动态测试方法及测试系统,属于材料性能检测方法与检测设备技术领域。包含润湿性能动态测试方法、润湿性能动态测试软件、自动控制系统(计算机)、升(降)温系统、悬挂系统、测力天平系统、高度调节升降系统。使用该发明所述的润湿性能动态测试方法及测试系统,可以自动对焊料的润湿性能,金属、陶瓷、复合材料等的可焊性能,纤维等材料对溶液的润湿性能进行动态评价,可以对润湿总时间进行测量。
本发明公开了一种基于硅藻土的锂硫电池正极材料及其制备和应用方法,该正极材料以硅藻土为骨架,将单质硫注入硅藻土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。利用硅藻土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。导电物质的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,并且硅藻土属于天然的环保材料,成本低廉,利于锂硫电池产业化。同时,硅藻土的引入也推动了非金属矿物的产业转型与升级。
本发明提供了一种4‑乙烯基苯磺酸钠改性壳聚糖复合材料及其制备方法和应用。本发明的4‑乙烯基苯磺酸钠改性壳聚糖复合材料作为吸附剂,应用于废水与土壤中有毒重金属中的去除,吸附效率较高。本方法具有制备过程简单,吸附性能较好,材料稳定性较好,适用pH范围广,易于回收,成本低廉等特点,在废水处理以及土壤修复技术领域具有良好的应用前景。
本发明为一种混凝土用复合掺合料及生产方法,复合掺合料包括生石灰、电厂煤渣与电厂环保渣,生产方法包括以下步骤:S1:预处理,将生石灰、电厂煤渣与电厂环保渣进行配比然后充分混合,混合完成后进行自然堆积;S2:烘干,将预处理后的生石灰、电厂煤渣与电厂环保渣混合物进行烘干;S3:复合材料机械粉磨,对烘干后的生石灰、电厂煤渣与电厂环保渣混合物进行破碎、研磨;S4:化学活性激发,在步骤S3进行复合材料机械粉磨的同时添加水玻璃,通过水玻璃提高碱激发浓度,加速煤渣玻璃体的重构,增强粉体材料的活性指标。本发明实现了固体废弃物的循环再利用,真正落实了循环经济,绿色经济的发展理念,材料易获得,成本较低,便于广泛推广。
本发明公开了一种高抗水吸附性能的蒸养水泥基材料,添加有结构为硅藻土包覆膨胀石墨且石蜡吸附于硅藻土和膨胀石墨孔隙内的相变复合材料。本发明的添加有结构为硅藻土包覆膨胀石墨且石蜡吸附于硅藻土和膨胀石墨孔隙内的相变复合材料的蒸养水泥基材料,在解决现有相变材料与水泥基材料兼容性差,且对水泥基材料力学性能有显著负面效应的前提下,能显著提高蒸养水泥基材料的抗水吸附性能,改善蒸养水泥基材料的耐久性,增强蒸养混凝土的结构服役寿命。
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