本发明涉及一种直接甲醇燃料电池电催化剂的制备方法,包括步骤:将氧化石墨烯和单体分散在HAc-NaAc缓冲溶液中,得到单体和氧化石墨烯的混合液;对单体和氧化石墨烯的混合液进行循环伏安扫描,得到负载导电聚合物的还原氧化石墨烯复合材料修饰的电极;并以此为工作电极,硫醇溶液为电解液,采用三电极体系进行循环伏安扫描,得到负载巯基化导电聚合物的还原氧化石墨烯复合材料修饰的电极;及以此为工作电极,金属盐溶液为电解液,采用三电极体系进行恒电位还原,在工作电极上得到直接甲醇燃料电池电催化剂。该制备方法采用电化学方法,操作步骤简单,其得到的催化剂金属颗粒分散性高、粒径小,且具有高电活性和高稳定性。
本发明涉及了一种含金属聚甲基硅烷及其应用,属于陶瓷复合材料制备技术领域。本发明所设计含金属聚甲基硅烷的分子量为1300-1700其室温黏度为0.04~0.1Pas;在60~120℃的黏度小于等于0.03Pas。本发明以孔隙率为58.7~16%的坯体为预制件,将预制件置于含金属聚甲基硅烷中,在室温-120℃进行真空浸渍,得到含金属聚甲基硅烷的预制件后经交联固化后重复浸渍、交联固化3-4次后进行高温裂解;按浸渍、交联固化3-4次,一次裂解的工艺循环3次即可得到致密度大于等于92%、硬度大于等于85HRC的陶瓷基复合材料。本发明操作简单、便于工业化应用。
一种轨道车辆增加轮轨间粘着力的增粘块,增粘块是种含有增粘物质的复合材料,所述的含有增粘物质的复合材料是一种由合成的高聚物材料与可以增加车轮对与钢轨间粘着系数的粉末颗粒物合成的复合材料。所述的增粘块中至少包含有由粘合剂和粘着系数改进剂。将粘合剂和粘着系数改进剂按照配比在混料机中混合,通过合成方式形成有一定硬度的固体块,即增粘块。本发明通过制作出复合材料的增粘块,将其安装在车轮旁边,通过在车轮滚动表面涂增粘物质的方式,来改变车轮对与钢轨间粘着系数,从而抑制和预防空转的发生。
本发明提供了一种汽车内饰件用抗静电PP/HDPE塑料及其制备方法,其具有优异的机械性能和抗静电性能,适合用于汽车内饰件。本发明采用双螺杆挤出机,主喂料口进聚丙烯树脂和高密度聚乙烯树脂,侧喂料口进异丁基三乙氧基硅烷处理的功能化复合材料,在300~400rpm转速和230~240℃温度条件下,进行双螺杆挤出,可实现对树脂材料的改性。转速或温度过低、过高均会引起异丁基三乙氧基硅烷处理的功能化复合材料自身缠绕,影响与树脂组分的混合均匀性,进而影响产品的机械性能和抗静电性能。功能化复合材料有助于提高产品的机械性能和抗静电性能,功能化复合材料经异丁基三乙氧基硅烷处理后可进一步提高产品的机械性能和抗静电性能。
一种化学气相渗透增密用多料柱式工业炉,包括炉盖、炉体和炉座,所述炉盖、炉体连接为一体,在所述炉盖、炉体中设有保温罩组成钟罩式结构而整体坐装在所述炉座上;在所述炉座上设有三根或六根同圆周均布的立杆式发热体,在所述保温罩内设有与所述发热体数量相匹配的料柱室,所述料柱室上设置有布气环。本发明结构合理、能耗小、产能高,采用内热式多发热体三相平衡组合式结构,炉子结构紧凑节能。有效掌控热梯度,实现相关物理场的耦合,提高CVD质量和效率。采用多层式预热环式旋流供气,提高反应室气氛均匀度。采用独立反应室的多料柱装料,大大扩大炉子产能和提高热效率。适用于制备C/C复合材料刹车盘及炭/陶复合材料环形多工件的增密。
本发明公开了一种采用炭/炭复合材料加工制成的紧固件及其生产工艺,其紧固件包括螺钉[1]、螺栓[2]、螺柱[3]、螺母[4]、垫片,用于高温炉或腐蚀性环境中,替代石墨紧固件或钼质紧固件,它由炭纤维经制坯—增密—增塑改性—机加工—净化制成,本发明由于炭纤维复合材料内部具有准三维的结构,加工制成的紧固件,具有优异的高比强度、热膨胀系数小及耐急冷急热而不变形不开裂的性能,其抗弯强度是石墨的十倍左右,其使用寿命可达1年以上;又由于其具有石墨的润滑性能,使用时装卸方便;经过表面处理后,其表面清洁不掉灰,不会对周围环境、零件、原材料及成品等造成污染。
本发明涉及一种新型高性能储能器件——超级电容电池。超级电容电池包括正极、负极和电解液。其中正极活性电极材料含有钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰三元材料、磷酸铁锂等锂离子嵌入化合物与活性炭、纳米炭管、炭气凝胶等以及它们的复合材料。负极活性电极材料有活性炭、活性炭、纳米炭管、炭气凝胶等与石墨以及它们的复合材料。电解液采用含锂离子的非水有机溶剂组成的电解液。本发明针对的是集超级电容器双电层储能和锂离子电池嵌入-脱嵌两方面特点于一身的新型储能器件——超级电容电池,其兼具电容和电池双功能储能的特点,保持锂离子电池高电压、高能量密度的同时,还具有超级电容器的高功率密度、大电流放电、良好的循环寿命等特性。
本发明提供了一种耐磨复合金属材料,在铸铁层的两侧分别与硬质合金层和碳钢层复合。并提供了制备这种材料的方法,同时或分两步对中间夹有焊料的两两待复合金属材料于真空高温条件下进行热处理而制备得到。本发明特别地设计并提供了硬质合金——铸铁——碳钢的三层复合材料,不仅耐磨性能优良,且韧性好,可以抵抗较大的冲击。本发明的这种三层复合材料比现有的铸铁——碳钢两层复合材料寿命提高3‑10倍。本发明的制备方法特别是第一种制备方法,步骤少,操作简单,与现有两层的复合材料的制备工艺共通性强,便于工业化转化实施。
一种镀铜碳纳米管增强Ag‑Cu‑Ti复合钎料及其制备方法,涉及一种碳纳米管镀铜制备方法以及Ag‑Cu‑Ti复合钎料的制备方法。本发明是要解决现有Ag‑Cu‑Ti钎料连接C/C复合材料与一种金属材料方法中残余应力造成接头强度低的问题。镀铜碳纳米管增强Ag‑Cu‑Ti复合钎料包含Ag‑Cu‑Ti粉末和镀铜碳纳米管粉末。本发明的钎料对C/C复合材料具有良好的润湿性,复合钎料中Ag‑Cu‑Ti熔点相对较低,流动性能好且力学性能优异,镀铜后的碳纳米管粉末可以进一步调节C/C复合材料与金属材料间的热膨胀系数差异、缓解内应力、提高接头强度、提高钎料润湿性以及提高碳纳米管与基体金属材料的界面结合力。应用于C/C复合材料与金属材料的钎焊连接。
本发明提供了一种复合电极材料及其制备方法和应用,该复合电极材料是将骨架材料和锂硼复合材料的片材进行轧制复合,使所述锂硼复合材料嵌入所述骨架材料中,得到所述复合电极材料;其中,所述复合电极材料厚度为30~500μm;所述骨架材料呈栅网结构;按质量百分数计,所述锂硼复合材料中锂含量为65%~95%,硼含量5~35%,其他元素含量0~30%。本发明通过将锂硼复合材料嵌入稳定的栅网骨架结构中,以此来均匀电极表面电流密度分布并赋予电极足够的自支撑强度,从而调控锂的沉积/溶解行为,提升电极结构稳定性,该复合电极材料应用于锂金属基电池中,可提高锂金属基电池的安全性能和循环寿命。
本发明提供了一种汽车内饰包敷材料及包覆工艺,包敷材料由内到外依次包括柔软材料层、第一碳纤维层、隔声PVC复合材料层、耐燃PVC复合材料层、第二碳纤维层以及装饰层,其中,隔声PVC复合材料层是由以下方法制备的:提供TiC粉末;提供氯磺化聚乙烯橡胶;将氯磺化聚乙烯橡胶在双辊开炼机中薄通5‑10次;在双辊开炼机中加入TiC粉末,并混炼10‑20分钟,得到氯磺化聚乙烯橡胶/TiC粉末共混物;将氯磺化聚乙烯橡胶/TiC粉末共混物、PVC颗粒与加工助剂在密炼机混炼10‑20分钟,得到第一混合物料;将第一混合物料放入开炼机中制成第一薄片;将第一薄片进行第一热压,得到隔声PVC复合材料层。本发明的汽车内饰包敷材料强度高、隔声性能好,具有良好的抗刺破性和耐燃性。
本发明提供了一种光触媒空气净化剂及其制备方法,包括以下步骤:将四氯化钛和水混合,得四氯化钛溶液;将聚乙二醇、硝酸银和水混合,得混合液M1;将混合液M1滴加入四氯化钛溶液中,制得载银纳米二氧化钛;将凹凸棒粘土和硅烷偶联剂混合反应,干燥,得到改性凹凸棒粘土;将甲苯、改性凹凸棒粘土、丙烯酰胺和偶氮二异丁腈混合后过滤、干燥,得到复合材料M2;将载银纳米二氧化钛和复合材料M2混合后过滤、干燥,制得复合材料M3;将青蒿、苦参、薄荷、黄连和五味子置于乙醇中浸泡,取浸泡液;将复合材料M3置于浸泡液中浸泡后干燥,制得光触媒空气净化剂。实现了解决室内空气较差,尤其是甲醛等有机物和病菌等对人体健康造成危害的问题。
本发明涉及电分析化学技术领域,具体公开了一种用于左旋多巴胺定量检测的电化学传感器及其制备方法。所述的用于左旋多巴胺定量检测的化学电极的制备方法,其特征在于,包含如下步骤:S1.将柠檬酸和氧化石墨烯分散在水中,形成溶液1;S2.将FeCl3和NiCl2·6H2O溶解在水中,形成溶液2;S3.将溶液2逐滴加入到溶液1中,调节pH值为9~10后搅拌1~2h形成混合悬浊液;S4.在上述悬浊液中加入肼继续搅拌1~2h,然后陈化10~12h,经离心、洗涤、干燥得NiFe2O4/RGO纳米复合材料;S5.将NiFe2O4/RGO纳米复合材料超声分散后,涂覆在工作电极的表面,得NiFe2O4/RGO复合膜修饰电极。所述的电极或由所述电极制备得到的化学传感器在左旋多巴胺的检测过程中具有极低的检出限以及良好的稳定性、抗干扰性以及重现性。
本发明涉及一种锂离子电池负极的制备方法,包括以下步骤:以KH560硅烷偶联剂为分散剂,将纳米硅粉加入蒸馏水中,得到纳米硅粉分散液,以鳞片石墨为原料,采用Hummers法制备氧化石墨烯分散液,将纳米硅粉分散液加入到氧化石墨烯分散液中,得到复合材料A;并复合材料A进行高温氢气还原,得到复合材料B;将复合材料B、炭黑和聚偏氟乙烯按照质量比为65:20~25:10~15,制备成锂电池负极。本发明制备工艺简单,制备成本低。用本发明制备的电池首次放电比容量为2915.0mAh/g,首次充电比容量为1080.5mAh/g,充放电循环20次后,容量稳定在969.6mAh/g,库伦效率稳定在99%左右。
本发明涉及一种用于高速列车的碳陶制动闸片及其制备方法。本发明所述碳陶制动闸片由碳陶复合材料制成,所述碳陶复合材料以质量百分比计包括下述组分组成:碳纤维:16-30%;热解碳:20-36%;碳化硅:28-46%;二硅化钼:6-12%;单质硅:2-6%;所述碳陶复合材料的密度为1.8-2.4g/cm3;所述碳纤维以三维网状结构均匀分布于碳陶复合材料中。本发明将密度为0.20-0.65g/cm3的碳纤维毡高温热处理后通过热梯度化学气相沉积渗碳处理在碳纤维毡内生成热解碳,再通过催化石墨化处理、非浸泡式熔融浸渗、组装,得到高速列车用碳陶制动闸片。本发明制备工艺简单,所制备的材料摩擦系数适中、耐磨性好、制动平稳、环境适应性强,能满足时速达200Km/h以上的高速列车的制动要求。
本发明公开了一种改性的磷酸锰锂复合正极材料及其制备方法,以解决现有磷酸锰锂正极材料导电性差,倍率性能差和循环不稳定的问题。本发明的复合正极材料的名义分子式为yLiMnPO4·(1-y)Na3V2(PO4)3-xF3x/C,其中,0≤x≤2;0.75≤y<1。步骤包括:1)LiMnPO4粉末与改性前驱原料的机械活化分散;2)控制制备磷酸锰锂/含钒胶体前驱体;3)一步煅烧法制备磷酸锰锂/(氟)磷酸钒钠/碳复合材料。本发明的有益效果在于:工艺过程简单,分散均匀,易于控制,协同改性的LiMnPO4基复合材料比能量密度高、循环性能好、倍率性能优异。
一种可控单分散聚苯乙烯微球接枝石墨烯的制备方法,包括以下步骤:(1)苯乙烯的预处理;(2)甲苯除水处理;(3)氧化石墨烯的制备;(4)丙烯酰氯的制备;(5)氧化石墨烯接枝丙烯酰氯的制备;(6)氧化石墨烯表面接枝聚苯乙烯微球的制备。本发明方法在氧化石墨烯上接枝聚苯乙烯微球能充分发挥石墨烯与聚苯乙烯各自的优点,改善氧化石墨烯在基体中的分散性以及成型加工性,优化复合材料的微结构。通过对分散剂十二烷基苯磺酸钠(SDS)量的控制间接地控制微球聚苯乙烯(PS)微球的粒径,实现聚合物微球粒径可调控性。对氧化石墨烯表面接枝聚合物微球获得的复合材料可运用于标准计量?、医学免疫、?生物工程、?分析化学、?化学工业及微电子等领域。
本发明涉及一种新型叠层自润滑陶瓷刀具材料TiC/TiN+TiB2/TiN及其制备方法。以TiC/30vol%TiN为基体、TiB2/15vol%TiN为叠层,利用各层热膨胀系数差异在表层产生残余压应力及表层原位反应形成的润滑膜提高复合材料综合性能。制作工艺为:将基体层和叠层粉末以无水乙醇为介质分别球磨48?60h;球磨后的悬浮液在100℃下干燥24?48h,过120目筛;将叠层粉末放入石墨内套并预压,再添加基体层粉末并预压,叠层与基体层粉末交替铺填直到所需层数;以50℃/min升至1300℃,保温2min,再以80℃/min升至1600℃?1650℃,施加压力32MPa,保温50min真空热压烧结成型。本发明将叠层结构设计思想引入到自润滑刀具材料中,制备的叠层刀具材料不仅能提高复合材料机械性能还能保持其润滑性能,更好的适应干切削及其耐磨零部件的制作。
本发明属于木塑复合材料机械技术领域,公开了一种在线挤出计量装置,适用于高填充生物质基复合材料,包括挤出装置和计量装置,所述挤出装置与计量装置固定连接,所述计量装置包括底部镂空的腔体,所述腔体顶部设置有排气结构,所述腔体底部还活动连接有切料板,所述切料板上还连接有驱动装置;还包括称量装置和控制装置,所述称量装置设置于腔体下方,所述控制装置与驱动装置连接。本发明的在线挤出计量装置通过设置排气结构,用于排出高填充生物质基复合材料在挤出模压过程中的水汽,有效解决其水汽含量高、计量困难的问题,利用本装置生产的高填充生物质基复合材料水分含量低,计量精度高。
本发明公开了一种聚酰亚胺基夹层结构吸波材料,为多功能层叠加型结构,依次包括第一介质层、吸收层、第二介质层与反射层;其中第一介质层和第二介质层均由石英纤维增强聚酰亚胺树脂基复合材料构成,吸收层由连续碳化硅纤维增强聚酰亚胺树脂基复合材料构成,反射层为导电银涂层。本发明的制备方法:将聚酰亚胺溶液分别涂覆到石英纤维布和碳化硅纤维布上制成预浸料;然后按照铺层顺序和各层的厚度将各预浸料依次铺在模具中,采用热模压工艺制备成复合材料,再对复合材料进行热处理;最后刷涂导电银浆、烘干即得。本发明的聚酰亚胺基夹层结构吸波材料耐温等级高,可以耐受350℃以上的高温;并且在350℃条件下仍具有优良的力学和吸波性能。
本发明提供了一种车用玻璃隔热涂料及其制备方法,该车用玻璃隔热包括以下原料:水、水性丙烯酸树脂、助剂、氧化铟锡/二氧化钛复合材料。本发明的车用玻璃隔热涂料,包括氧化铟锡/二氧化钛复合材料,该复合材料通过将硫酸钛加入至醇溶液中,然后加入氧化铟锡,经过水热反应后煅烧得到,制备得到的二氧化钛为多孔状,而氧化铟锡则负载在二氧化钛上,相比单纯的氧化铟锡和二氧化钛的物理混合,本申请制备得到的氧化铟锡/二氧化钛复合材料,对红外线和紫外线的阻隔作用更好,隔热效果更好。
本发明公布了一种抗冲击复合材料板材及其制备方法,属于建筑防护技术领域。该复合材料板材包括抗冲击材料层(1)与增韧层(2),板材的抗冲击材料层(1)采用钢纤维增强水泥基材料,增韧层(2)采用PVA纤维增强水泥基材料,抗冲击材料层(1)和增韧层(2)通过分层浇筑粘结。本发明在抗冲击方面可以有效的利用钢纤维增强水泥基材料和PVA纤维增强水泥基材料的优点,既具有较高的承载力,又有很强的耗能能力,从而达到较好的抗冲击性能。
本发明公开了一种LED芯片及其制作方法与应用,该LED芯片包括底层,所述底层表面设有N型半导体层(3);所述N型半导体层(3)分为第一区域和第二区域;所述第一区域表面设有中间层;所述中间层表面设有P型透明导电层;所述P型透明导电层和第二区域表面设有顶层;其中,所述P型透明导电层由包括SnO2复合材料和Cu2O复合材料的一种;所述SnO2复合材料包括SnO2与In2O3;所述Cu2O复合材料包括Cu2O与NiO。本发明通过在外延片的表面沉积P型透明导电层,提高了P型透明导电层中“空穴”向外延片的注入效率,降低了LED芯片正向电压,提升了LED芯片亮度。
本发明公开了一种耐超高温陶瓷涂层的制备方法,该方法采用有机聚合物为胶粘剂,难熔金属粉末、B粉、C粉、SI粉组成的混合粉体为原材料,通过配制涂层用泥浆、泥浆涂刷、预涂层固化、高温反应烧结等工艺,最后在陶瓷基复合材料表面制备得到耐超高温陶瓷涂层。本发明的涂层制备工艺简单,成本低,制备的涂层与基底结合性能良好,具有优异的抗烧蚀、抗氧化性能,为陶瓷基复合材料在耐超高温、抗氧化领域的应用奠定了基础。
一种增设纤维增强层解决已裂钢桥桥面的加固结构,其技术方案要点是:它包括已疲劳开裂钢桥面板、纤维增强复合材料层、剪力连接件、钢筋网以及混凝土层,所述纤维增强复合材料层上设置剪力连接件,所述纤维增强复合材料层铺设至已疲劳开裂钢桥面板的开裂部位,所述钢筋网安放在已疲劳开裂钢桥面板上,所述混凝土层浇筑到已疲劳开裂钢桥面板上,且覆盖剪力连接件、钢筋网与已疲劳开裂钢桥面板连接,所述已疲劳开裂钢桥面板上设置剪力连接件,所述纤维增强复合材料层铺设至已疲劳开裂钢桥面板的开裂部位,所述钢筋网安放在已疲劳开裂钢桥面板上,所述混凝土层浇筑到已疲劳开裂钢桥面板上,且覆盖剪力连接件、钢筋网与已疲劳开裂钢桥面板连接。
本发明公开了一种高载硫锂硫电池正极材料及其制备方法和应用,高载硫锂硫电池正极材料的制备方法是将含g‑C3N4、氧化石墨烯、硫代硫酸钠及无机酸的分散液进行水热反应,即得载硫量可达到60~88%的硫/石墨烯复合材料;该方法操作简单、成本低,有利于工业化生产,且将复合材料作为锂硫电池正极材料用于制备锂硫电池,表现出良好的循环稳定性和高放电比容量。
本发明公开了一种TiO2@PZT纳米线阵列/聚合物的复合介电材料,包括TiO2纳米线阵列、PZT包覆层和聚合物层。此外,本发明还公开了所述复合材料的制备方法,先在基底表面生长TiO2纳米线阵列层;再在其表面涂覆PZT溶胶、随后进行退火处理,最后再在复合后的TiO2纳米线阵列层表面涂覆聚合物溶液,干燥即得所述的复合介电材料。本发明提供的材料利用具备高度取向性的TiO2纳米线阵列作为基底,再将PZT相包覆于纳米线的表面、再在上层旋涂聚合物,可克服现有复合介电材料普遍存在的因陶瓷相和聚合物基体相容性不好、混合不均匀等导致的介电性能差的技术问题;通过所述的各层结构的协同,可高效提升复合材料的介电性能以及低电场下的储能密度。
一种以竹材碎料与木纤维组合的复合材料及其制作方法,将竹材碎料与木纤维为主要原料,将这两种原料按任意比例和一定方式组合,通过施胶、干燥、热压等一系列工序,加工成一种新型复合材料。具体说该种复合材料是以竹材加工剩余物为原料,将竹材加工剩余物用特殊的削片和粉碎设备加工成一定形状尺寸的竹碎料,木材加工剩余物采用热磨机分离成纤维和纤维束状物料。将竹材碎料和木材纤维在干燥机中干燥到含水率5%以下,两种原材料分开在施胶设备中进行施胶。根据产品用途,按一定的热压工艺压制成竹材碎料与木纤维混合的复合材料纤维板。
本发明公开了一种硅基负极浆料的制备方法,将溶剂、增稠剂和导电剂在制胶罐中搅拌获得导电胶液;将硅活性材料和碳活性材料混匀获得硅基复合材料;将硅基复合材料与导电胶液在搅拌器中先低速拌匀,然后将剩余的导电胶液全部加入搅拌器,在高速真空条件下搅拌混合均匀,获得混合浆料;将粘接剂加入混合浆料,继续真空高速搅拌,最后出料,获得负极浆料。本申请负极浆料制备过程中导电胶液和硅基复合材料采用同时喷雾方式加入,极大的增加了硅基复合材料内活性材料颗粒表面与导电胶液接触的几率,促进了胶液对活性材料颗粒表面的浸润过程,提高了活性材料颗粒的分散效率,有效缩短了浆料制备时间,能节约20%的搅拌时间。
本发明公开了一种具有溶藻、降解藻毒素及除氮磷作用的生物材料以及该生物材料的制备方法,以活性炭纤维‑不动杆菌复合材料为核心,在活性炭纤维‑不动杆菌复合材料的表面自组装包覆壳聚糖‑海藻酸钙聚合物;活性炭纤维‑不动杆菌复合材料是以活性炭纤维为固定化载体,负载不动杆菌(Acinetobacter sp.)后得到的复合材料;壳聚糖‑海藻酸钙聚合物是以壳聚糖与海藻酸钙相互键合交联后形成的多孔聚合物溶胶。该生物材料不仅可以同时溶解藻细胞、降解藻毒素、除氮磷,而且具有降解效率高、环境友好、环境耐受性强、稳定性良好、可重复利用、储存性良好等优点,能有效地解决水体富营养化导致的蓝藻爆发及藻毒素污染问题。
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