本发明公开了一种安全锂电池芯阻燃结构,微胶囊隔膜作为电芯材料附着电芯中间正负极隔膜一侧,隔膜二边分别放置不同的电解液,将隔膜、电解液按照生产工艺加工成电芯。如此,当电芯所在环境发生热失控,电池温度骤然升高,达到复合材料融化温度,作为阻燃材料载体的复合材料融化放出阻燃材料,阻燃材料与电解液混合,阻止电解液进一步反应,有效抑制电芯热失控,从而最大化解决锂电池不稳定后发生引起的起火、爆炸、热失控等问题。
本发明公开了一种铜/钛铝碳金属陶瓷抗电弧烧蚀性能的评价方法,控制电压分别为8kV、10kV,通过不同铜/钛铝碳金属陶瓷(Cu‑Ti3AlC2复合材料)抗电弧烧蚀性能的对比分析,设计出一种铜/钛铝碳金属陶瓷抗电弧烧蚀性能的评价方法。本发明通过对不同含量Ti3AlC2的Cu‑Ti3AlC2复合材料的电弧烧蚀性能的对比分析,并且采用场发射扫描显微镜和拉曼光谱对电弧烧蚀后的阴极和阳极的形貌和表面成分,从而更准确地评价铜/钛铝碳金属陶瓷的抗电弧烧蚀性能。
本发明涉及一种用于锂电池负极的含氮的碳包覆铌酸钛材料的合成方法,包括如下操作:将TiNb2O7和PVP投入醇溶剂中配制得到A溶液,将硝酸锌醇溶液与2‑甲基咪唑醇溶液混合反应得到B溶液,将A、B溶液混合进行包覆反应,包覆反应结束后回收沉淀物并进行纯化处理得到A中间产物,将A中间产物进行煅烧处理,煅烧处理结束后即可制得所述的含氮的碳包覆铌酸钛材料。通过选择高含氮量的金属有机框架化合物对TiNb2O7进行包覆,组成含氮的碳包覆的铌酸钛复合材料。一方面,多孔结构有利于锂离子的嵌入与脱嵌,可以有效缓解体积膨胀效应;另一方面,样品中含氮的碳可以能提高电极材料的导电性,从而实现快速充放电和延长使用寿命的要求,可弥补铌酸钛较低的电导率和较低的锂离子扩散系数。此外,含氮的碳材料作为复合材料基底时,可以额外地提高电极材料的储锂容量。
本发明涉及一种微波合成煤基碳/铁磁金属复合电磁吸收材料及方法。该煤基碳/铁磁金属复合材料由原煤和过渡族金属铁、钴、镍中的至少一种金属的氯盐、硫酸盐或硝酸盐在微波作用下原位反应形成,步骤包括:按比例称取原煤与过渡金属盐,加入氢氧化钾并在去离子水中混合均匀,使用微波反应装置加热混合均匀的原料至700℃,冷却、洗涤过滤并干燥即得煤基碳/铁磁金属复合电磁吸收材料。本方法利用煤具有一定介电性能,可对微波充分响应,原位合成煤基碳/铁磁金属复合电磁吸收材料,方法简单,合成时间短,煤在碳化的同时实现铁磁金属的原位负载,不仅使制备的多元复合材料具有良好的电磁吸收性能,也实现了煤炭的高附加值利用,应用前景广阔。
一种带有可调温杯盖的真空杯,包括:杯体,其上端口内侧壁设有螺纹,外侧壁环套有肩套,内芯盖,其通过螺纹连接安装在杯体上端口内侧,外套盖,其通过螺纹连接安装杯体上端口处的肩套上,所述内芯盖位于外套盖内部,所述外套盖包括盖套内胆以及外壳件,所述盖套内胆为双层碗状结构,所述盖套内胆的夹层内部填充有高导热相变复合材料,所述外壳件为耐热塑料,所述外壳件环套于盖壳内胆外侧面。本发明结构简单,热水倒入到外盖套内部,水温经盖套内胆传导,热量进入到高导热相变复合材料中,实现对倒入热水的降温,既不影响真空杯对热水的保温性能,又能够实现对倒出的饮用热水快速降温,使用方便。
本发明涉及一种室温工作的二氧化氮泄漏检测装置,包括二氧化氮气体传感器、温度检测模块、信号放大模块、数模转换器、微处理器、监测显示器和声光报警器;所述二氧化氮气体传感器为厚膜型,采用陶瓷基板为衬底,在该陶瓷基板上设有插指电极,插指电极上设有敏感薄膜,所述敏感薄膜为CuO纳米棒和Al/In2O3/RGO复合材料的混合物。
本发明公开了一种高强度发泡聚乙烯,包括以下重量份的原料:低密度聚乙烯(LDPE)20~30份、线性低密度聚乙烯(LLDPE)20~30份、弹性体5~20份、改性碳酸钙15~25份、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠发泡剂10~20份、钛酸酯偶联剂10~20份、2,5‑二甲基‑2,5‑二(叔丁过氧基)己烷交联剂5~15份、阻燃剂10~15份、硬脂酸钙热稳定剂10~20份、FRP复合材料20~30份,在原料中加入FRP复合材料和改性碳酸钙,提高了发泡聚乙烯的强度,同时在原料中加入阻燃剂和硬脂酸钙热稳定剂,提高了其阻燃性能以及热稳定性,在制备方法中利用γ射线照射发泡聚乙烯,提高其耐热性和机械强度,同时还可以提高硬度。
本发明公开了一种耐磨耐热的轮胎胎面胶,制备的轮胎胎面胶具有较好的力学性能、耐磨性能和耐热性能,品质出众,使用寿命长;由于炭黑自身具有较高的表面活性,在橡胶的混炼过程中难分散,易发生聚集形成团聚体,从而削弱复合材料的综合性能,本申请先将炭黑利用氢氧化钠处理,在其表面形成微蚀点,然后加入氯氧化锆、偏磷酸钠、司盘,再滴加氨水,氨水与氯氧化锆反应生成氢氧化锆,其中偏磷酸钠和司盘吸附于微蚀点处,促进了氢氧化锆在微蚀点的附着,焙烧后在炭黑表面生成二氧化锆,降低了炭黑同种填料颗粒间的接触概率,改善填料的分散,在橡胶基体中形成均匀应力集中点,明显提高复合材料的力学性。
本发明公开了一种高导电秸秆基活性炭复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:氯化钾1-2、聚吡咯2-3、正硅酸乙酯1-3、氯金酸0.5-1、锌合金3-5、二茂钴1-2、乙酰丙酮钯1-3、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;添加的聚吡咯由于具有较好的导电性、光电性、热电性可在常温或低温下使用,较易沉积在各种基片上,并且成本较低、容易制备,在一定程度上提高了电容器的导电性能。
本发明公开了一种铅锡合金包覆秸秆基活性炭复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:氧化镁2-3、氧化镍1-2、氟磷酸钴锂1-2、氯铱酸1-2、四硫代钨酸铵2-4、聚苯乙烯磺酸钠1-2、淀粉2-3、铅锡合金3-4、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;添加的铅锡合金具有良好的韧性、导热性和耐蚀性,将它涂覆在电极材料的表面,增加了电极材料孔径,从而增强导电性,并且还延长了电极材料的使用寿命。
本发明提供了自支撑透明导电石墨烯薄膜的制备方法,包括:用滤膜拉起一层氧化石墨烯A,得到材料I;在有机胺的水溶液中浸泡,制得材料II;用材料II拉起一层氧化石墨烯B,得到夹心复合材料;将所得夹心复合材料,用丙酮水溶液润湿至材料变软,然后用丙酮浸泡材料至其滤膜被完全溶解掉,得到材料IV;还原材料IV中的氧化石墨烯,得到自支撑透明导电的石墨烯薄膜。本发明使用了有机胺,去除基底的方法则是,先通过润湿起到“打孔”的作用,再更换溶剂体系彻底去除基底,使操作过程中薄膜不易破损,整体步骤简单,操作简易,制得的薄膜可以非常大和薄,同时具有高的透光性、良好的柔韧性和导电性。
本发明涉及一种通风式户外配电箱底座设备及其制备方法,基础底座上层分布有复合式柜体底座,复合式柜体底座为矩形底座,矩形底座包括有若干复合材料栅格方管,栅格方管之间连接有钢质直通方管,构成矩形边,矩形边之间连接有钢质直角方管,构成矩形底座。由此,制造、装配较为便捷,可适应多数户外配电箱的使用需求。承重不低于3吨,在承重要求下,拥有较多的孔洞数,增加透气面积。同时,设有独立的复合材料板,适应于潮湿、冬冷夏热地区,满足户外最恶劣环境要求,具备防锈蚀、防腐蚀等性能。整体拥有较佳的防凝露、抗老化性,可有效防脆裂,寿命可至少达到40年。
本发明公开了一种改性淀粉/氢化丁腈橡胶粉末材料的制备方法,先将淀粉糊化后,再进行环氧化改性后,与水合肼法氢化改性丁腈胶乳进行反应,将纳米白炭黑经过油酸改性后再紫外光照射后与改性淀粉/氢化丁腈胶乳复合材料一起使用凝聚法制备出改性淀粉/氢化丁腈橡胶粉末材料,本发明采用改性淀粉与改性纳米白炭黑共同作为填料填充丁腈橡胶,制备出的橡胶复合材料具有气密性好,力学性能优良,对环境友好,具有生物降解性。
本发明提供一种环保保温材料的制备方法,包括以下步骤:a、将石灰石导入煅烧炉中进行煅烧,兑水搅拌,得到材料一;b、对硅藻土进行提纯处理,再与纤维板、增强纤维和石英砂混合,研磨、热处理,得到复合材料;c、向复合材料中加入改性粘土、改性粉煤灰和表面活性剂,兑水搅拌成浆料;d、将材料一、浆料混合,搅拌得到发泡浆料;e、将发泡浆料倒入石膏磨具中,进行凝胶反应,再干燥、烧结处理、蒸养处理,冷却至常温,压制成型。本发明制备的保温材料强度高,实现了废物资源化重复利用,提高保温材料质量的同时,降低造价,节约成本,制作工艺简单,用途广泛。
本发明公开了一种镍?钴双氢氧化物/NiCo2S4复合纳米材料、其制备方法及作为超级电容器电极材料的应用;通过水热法首先制备得到了镍?钴双氢氧化物纳米片,然后通过气相水热法在镍?钴双氢氧化物纳米片的表面形成更小的NiCo2S4纳米片,相对于其他纳米结构例如纳米线、纳米颗粒等,NiCo2S4纳米片生长在镍?钴双氢氧化物纳米片上,能阻止纳米片相互之间的团聚,有利于充分发挥其电化学活性;该复合材料作为超级电容器电极材料应用时,可用作赝电容电极材料,具有较高的比电容量和倍率充放电性能。
本发明公开了一种空心半球结构四氧化三铁/还原氧化石墨烯复合吸波材料,其是具有空心半球结构的四氧化三铁纳米颗粒均匀生长在还原氧化石墨烯片的上下两个表面形成的一种纳米厚度的多层复合结构的吸波材料,其厚度小于铁磁性材料在微波频段的趋肤深度100纳米-1微米;本发明还公开了该材料的制备方法。该复合吸波材料提高了复合材料中四氧化三铁的含量,厚度小于铁磁性材料在微波频段的趋肤深度100纳米-1微米,有效抑制了复合材料的趋肤损耗;实际使用时的重量轻,吸波性能好,不仅可以有效吸收电磁波,还能偏转和散射雷达波,大大提高了实际使用时的隐身效果,完全满足新型吸波材料“薄、轻、宽、强”的需求。
本发明提供一种改善复合板内外层厚度分布的轧制方法,属于金属塑性加工成型技术领域。该轧制方法是一种复合材料新的轧制方法,是根据轧制时金属变形理论,要保证轧制后横截面各层厚度均匀,必须保证内外层金属均匀变形,即保证变形深入到轧件内部,同时不形成严重的单鼓。该轧制方法主要是对整个轧制规程进行排定,其核心内容是保证各道压下量在30%以上,保证各层在横向变形量均匀,达到改善复合板内外层厚度均匀性的目的。本发明所提供的轧制方法对于复合板材料的轧制加工具有普遍性适应性,尤其适用于对称复合材料的加工。
本发明公开了一种活性土和吸附与絮凝剂复合对种子包衣的方法和包衣剂,利用活性矿物土(凹凸棒土)、淀粉和壳聚糖、聚丙烯酰胺复合材料与农药、化肥一起包衣种子。该方法可以使药、肥在出芽前主要通过包衣物理缓释,出芽后主要通过絮凝吸附缓释。这样可以使种子包衣在土壤中脱落后,通过絮凝继续发挥作用,延长药、肥缓释时间。本发明不仅继承了现有包衣技术的优点,而且使包衣功效从农作物的发芽期延长到其整个生长期。该方法使药效时间延长;使化肥释放速度与农作物吸收速度相符合,大大提高了药、肥的利用率。除农药外,材料无毒性,不会引起环境污染或健康问题,并可以降解被植物微生物利用。这对于提高农作物产量、减少农产品污染、保护生态环境控制水体富营养化具有重要意义。
本发明涉及一种地下防水体系及其构造方法,其特征是防水体系由水泥基材料防水层、有机材料防水层和无机有机复合材料防水层并由下而上依次叠加构成;其中水泥基材料是采用硅酸盐水泥、石英砂等无机材料为基料,加入活性化合物渗透结晶母料、聚合物及其他各种辅助材料混配而成的粉状防水材料;有机材料为溶剂型30#沥青、溶剂、苯乙烯丁二烯嵌段共聚物、石油树脂及氯化聚乙烯橡胶组成;无机有机复合材料为30#沥青、松香、苯乙烯丁二烯嵌段共聚物、沥青改性剂和石粉组成。三层结构分别施工,共同组成地下防水体系,具有良好的防水封水效果。
纳米陶瓷粉弥散强化铸造合金的制备工艺,其特征是在纳米陶瓷粉中加入作为粘结剂的熔剂,混合制成块状或粒状,在生产耐磨铸件时加入到熔炼炉、铁水包或铸型中,通过铸造的方法得到纳米陶瓷弥散强化铸造合金或铁基复合材料。本发明工艺可以得到均匀分布纳米陶瓷颗粒的耐磨材料铸件,通过纳米陶瓷颗粒的加入得到异质形核,细化晶粒,提高材料的耐磨性;其生产工艺简单,无须特殊设备,普通铸造工厂即可生产。
本发明公开了一种悬架系统用板簧,包括板簧本体,所述板簧本体为折叠形结构且采用复合材料制成。本发明的悬架系统用板簧,采用复合材料制成,实现弹簧的高强度和轻量化;设置成折叠形结构,可以降低生产成本,提高工艺效率。本发明还公开了一种车辆,包括所述的悬架系统用板簧。
本发明提供了一种锂离子电池用膨胀石墨纳米硅复合负极材料及其制备方法,先将高纯鳞片石墨制备成可膨胀石墨;然后在反应系统中将可膨胀石墨制备成膨胀石墨;同时,硅烷在惰性气体的保护下,硅烷热分解生成纳米硅,沉积在膨胀石墨片层之中及表面,通入乙炔气,反应产物随气流进入到碳包覆段,形成以膨胀石墨为骨架纳米硅沉积在膨胀石墨片层及表面后外面再包覆一层碳材料的复合负极材料。与现有技术相比,本发明巧妙的利用膨胀石墨做为整个复合材料的骨架,利用膨胀石墨中石墨片层的优秀导电性,膨胀石墨的孔洞、空隙为纳米硅脱嵌锂过程中膨胀预留充分膨胀空间,从而抑制了脱嵌锂过程中复合材料的体积膨胀,保证整个材料在循环过程中的稳定性。
本发明提供一种基于陨石制备的磁性纳米零价金属复合多孔陶粒、其制备方法及应用,属于复合材料制备技术领域。基于陨石制备磁性纳米零价金属复合生物多孔陶粒的方法包括如下步骤:步骤S1,将陨石粉体与粘结剂、造孔剂混合得到混合料,并向所述混合料中,加水造粒成型,得到陨石复合颗粒;步骤S2,将所述陨石复合颗粒在保护气氛下煅烧,制得磁性纳米零价金属复合生物多孔陶粒,所述保护气氛包括N2或者真空。本发明能够获得具有高孔隙率及高比表面积复合材料,磁性纳米零价金属复合多孔陶粒在多金属反应体系中,能够加速硝化细菌和反硝化细菌的生长速率,微生物可以负载在材料的内外表面,提高氮的去除效率。
本发明公开了一种碳负载金属纳米团簇催化剂的制备方法,涉及金属团簇催化剂制备领域,包括以下制备步骤:1)将碳载体浸泡至酸处理液中,随后过滤洗涤,制备得到富官能团碳载体粉末;2)将富官能团碳载体粉末浸泡至可溶性金属盐溶液中,吸附后洗涤、冷冻干燥,制备得到金属吸附碳载体材料;3)将金属吸附碳载体材料置于挥发的硫醇蒸气中进行熏蒸处理,制备得到硫醇‑金属‑碳载体复合材料;4)将硫醇‑金属‑碳载体复合材料在保护气氛下进行煅烧,制备得到碳负载金属纳米团簇催化剂;本发明将金属离子吸附于酸处理后的碳材料上,随后采用硫醇熏蒸的方法,制备得到表面有硫固定的金属纳米团簇催化剂,催化剂的金属纳米团簇尺寸小,分散度好。
本发明公开了一种航空航天用防火电缆,包括多个电缆内芯,以及多股电缆内芯外依次包覆的陶瓷纤维耐火带、第二硅橡胶复合材料阻燃层、第二纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套;多股电缆内芯相互对称设置,每股电缆内芯均包括导体芯组,以及导体芯组外依次包覆的第一硅橡胶复合材料阻燃层和第一纳米阻燃绝缘层;在多股电缆内芯相互之间,以及电缆内芯与陶瓷纤维耐火带之间均填充有阻燃填充料。本发明电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
本发明公开了一种用于齿轮齿条转向机的齿条压块,其特征是基体的材料为铝合金,基体上与对偶件齿条的摩擦面上设有减摩喷涂层,减摩喷涂层的材料配方按质量百分比为:二硫化钼5-20%、铜微粉2-5%、石墨7-15%、氧化硅微粉0.1-0.5%、聚四氟乙烯微粉0.5-10%、固化剂2-8%、增韧剂0.5-5%,余量为环氧树脂。本发明采用减摩喷涂层替代复合材料压片,减少了齿条压块圆弧面的形状误差,减低了传动副之间的间隙波动,增加了传动副啮合的平稳性;使用铝合金基体,其重量约是现有技术的31%~45%,可减重降耗,并解决了铁基体锈蚀的问题;因生产工序减少、周期缩短,可降低生产成本10%-15%。
本发明公开了一种弹性体无卤阻燃电缆料的制备方法,1)将有机累托石与钛酸四异丙酯加入高速混合机中混合,然后入螺杆双挤出机中,再加入TPU,在400‑600r/min的转速下熔融共混10‑20min,然后挤出造粒,即得TPU/有机累托石纳米复合材料;2)将SEBS烘干后与上述制得的TPU/有机累托石纳米复合材料混炼胶;3)将上述制得的混炼胶与滑石粉、云母、炭黑,投入密炼机,4)将密炼后得到的混和料经双锥剪切输送入螺杆挤出机挤出加工。本发明克服了现有技术的不足,达到耐油、耐热、柔软、回弹力好、耐溶剂、耐寒及低烟等综合性能。
本发明公开了一种阻燃型磁性纳米材料,本发明在复合材料中引入磁性纳米四氧化三铁颗粒,将磁性颗粒负载在复合材料表面,能够提高四氧化三铁的分散性,有效的解决了传统的吸附剂材料难以从反应体系中分离、回收等问题;本发明的纳米材料加入了聚磷酸铵、水合硼酸锌、六溴环十二烷、纳米滑石粉等,有效的提高了材料的阻燃性能,扩大了成品的使用范围,还起到一定的防火保护效果。
本发明公开了一种高分散磁性石墨烯纳米吸附剂的制备方法及其应用,通过两步法合成高分散磁性石墨烯纳米复合材料:首先用有机小分子对石墨烯进行磺化改性得到高度剥离的磺化石墨烯纳米片;然后以磺化石墨烯和铁离子为原料,通过水热法一步合成得到石墨烯和四氧化三铁纳米复合材料。本发明吸附剂具有高分散性能同时,也具有高吸附性能和磁性,可作为高效的吸附剂应用于水中有机污染物的吸附,仅通过外加磁场的作用,即可实现水中有机污染物的快速分离,而且能够循环利用、经济环保,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种LED用青铜粉-纳米氧化锌填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,并利用纳米氧化锌和青铜粉对塑料进行导热改性处理,填充后的复合材料经熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合纤维,这种复合短纤维中导热填料分散均匀,且在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,且绝缘安全,耐紫外老化,可广泛的应用于LED散热领域。
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