本发明涉及一种超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于,以β‑MnO2和MoS2/ZnS三者复合,采用如下制备工艺制备:(1)将高锰酸钾、醋酸锰以及草酸溶于去离子水和异丙醇的混合溶剂中,其中,去离子水和异丙醇的体积比为1:(0.2‑0.3);(2)步骤(1)的混合液在180‑200摄氏度的反应釜中反应12‑18h,得到产物β‑MnO2;(3)将步骤(2)得到的产物洗涤,干燥,随后加入有机溶剂中,机械搅拌混合均匀,在有机溶剂依次加入Mo盐、Zn盐以及硫代乙酰胺,溶剂热反应,从而制得β‑MnO2‑MoS2/ZnS的复合材料,反应温度低,过程简单,成本低廉;最终产物为核壳结构的纳米棒状,结构稳定均一化。
本发明涉及一种自锁式张力平衡牵引装置,属于碳纤维拉丝制作装置领域。设有导向轴,导向轴固定模块加工在牵引盘底座下端,牵引盘底座下端还加工有下连杆固定模块,与杠杆和上下连杆组合,牵引盘底座上端固定安装中空承压盒,中空承压盒子内叠加磨擦板和穿丝磨擦板,最上层磨擦板上端安装凹形可移动压盘,并使用导向销钉固定,加工压力辊,将压力辊组件安装在凹形可移动压盘顶部,并将上连杆末端与“个”字形牵拉构件下端的上连杆接孔通过上连杆销轴轴连,可将拉动复合材料的牵引力转变为正压力,无需其他动力装置并实现自锁功能,多层摩擦板与多层穿丝摩擦板叠加,增大摩擦力还可以实现对纤维丝的缓冲功能达到纤维丝的张力平衡防止断丝。
本发明公开了一种高循环高倍率性能电池,其包括正极、负极、隔膜及电解液,隔膜包括基膜和位于基膜上的核壳结构铁酸镍/void/MoS2,核壳结构铁酸镍/void/MoS2具体制备工艺为:(1)将镍源、铁源和乙酸铵、柠檬酸钠溶于乙二醇‑水中,随后微波条件下反应,煅烧;(2)将铁酸镍加入乙醇和氨水的混合液中,搅拌,随后加入TEOS,反应一段时间,生成铁酸镍/SiO2;(3)将钼酸钠、半胱氨酸、步骤(2)生成的铁酸镍/SiO2溶于水,超声搅拌均匀后转移至水热釜中进行水热反应,得到铁酸镍/SiO2/MoS2;将该产物于NaOH溶液中刻蚀除去SiO2,即得铁酸镍/void/MoS2;将该复合材料涂覆于基膜表面以应用于锂硫电池。采用本发明的技术方案能够有效抑制锂硫电池循环过程中多硫化锂引发的穿梭效应,提高锂硫电池的循环性能。
本发明公开了一种硅微粉改性装置,包括高搅改性机,高搅改性机的进料口分别连通有硅微粉进料装置和改性剂进料装置,高搅改性机的出料口通过管路依次连接有收集料斗、脉冲除尘器和有用于对改性完成的硅微粉进行筛选的高效风筛装置,本发明将硅微粉团聚大颗粒分级滤除,颗粒均匀,性能优质,更好的在橡胶、油漆涂料、电子封装材料、硅基基板、功能化学纤维、功能塑料、高级陶瓷、特种耐火材料、密封胶、粘结剂、化工、医药、农药、高分子复合材料、玻璃钢、化妆品、油墨、农业种子处理剂及消防的干粉灭火剂等领域应用。
一种用于氯碱工业的镍板/科琴碳黑/镍钼合金复合阴极的制备方法,本发明涉及一种用做氯碱工业电解制氢阴极的镍板/科琴碳黑/镍钼合金复合材料的制备方法。本发明是要解决目前氯碱工业非贵金属阴极催化剂极化严重、电能消耗高的问题。一种用于氯碱工业的镍板/科琴碳黑/镍钼合金复合阴极的制备方法:(1)阳离子型科琴碳黑乳液的配制;(2)镍板前处理;(3)镍板表面电泳阳离子型科琴碳黑胶团;(4)电镀镍钼合金,在镍板表面得到可以降低阴极极化的科琴碳黑/镍钼合金复合涂层。一种用于氯碱工业的镍板/科琴碳黑/镍钼合金复合阴极可以有效降低催化剂的阴极极化,有利于降低氯碱工业中的能耗。
本发明涉及一种高纯度硫/炭包覆的钴酸锂正极材料及其制备方法。本高纯度硫/炭包覆的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料30、钴酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种真空灌注用碳纤维板及其制备方法,属于复合材料制造领域。碳纤维板主体的上下两面贴覆有上保护布及下保护布,碳纤维板主体两端的上下两面由过渡区变为减薄区,减薄区宽度为5~10mm,减薄区与碳纤维板主体上下两面的单面厚度落差为0.3~0.5mm,过渡区与减薄区夹角为135°~170°。采用碳纤维/环氧树脂湿法拉挤工艺,纱架上的碳纤维在浸胶槽中浸润后,经预成型调整与保护布一起进入拉挤模具升温固化,固化成型后在牵引机牵引下由打磨系统和清洁系统进行表面打磨处理,最后根据产品长度要求用切断机定长,所述的浸胶槽设置树脂体外循环混合系统,所述的预成型为温控式多道预成型,每道预成型用模板均采用分层设计,且安装有加热器。
本发明属于聚合物复合材料领域,尤其涉及一种PPTA低聚物化学修饰的羧基碳纳米管的制备方法。本发明先在羧基碳纳米管表面接枝上氨基,再将具有PPTA低聚物的聚芳酰胺键连到羧基碳纳米管表面上,得到PPTA低聚物化学修饰的羧基碳纳米管。本发明的方法分离精简产品较易,成本低,且产品稳定存在。本发明合成的产品成功的解决了PPTA物理修饰在使用过程中存在着滑移和稳定性差的问题,具有可以在二甲基亚砜、氮甲基吡咯烷酮等溶剂中稳定存在等优点,其作为聚合物的填充物时,在聚合物材料中能够均匀分散并能稳定存在,在其填充量非常低的情况下,聚合物的拉伸强度和弹性模量有显著的提高,使聚合物材料的性能得到明显的增强。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料, 其制备方法是:采用表面活性剂对Si颗粒进行表面改性处理,使得Mg(OH)2容易包覆在纳米Si粉末表面;首先将Si颗粒溶于十六烷基苯磺酸溴化铵水溶液中搅拌并超声生成混合悬浊液,再将硝酸镁、尿素和葡萄糖加入到上述悬浊液中搅拌3h;将搅拌完全的悬浊液倒入聚四氟乙烯反应釜中再放入均相反应器中设置梯度温度反应先160℃反应3h,再180℃反应6h,待反应完冷却后将固体材料用去离子水洗涤并在40℃干燥12h;本发明制得的复合材料具有高导电率和结构稳定的碳材料为壳层,石墨烯的引入不仅可以缓解电极材料结构的塌陷,而且在很大程度上提高了材料的离子和电子传导性。
本发明提供一种高熔体强度PP树脂,石墨烯的含量为9.5‑10.5%,熔体强度为45‑48cN;本发明还提供上述高熔体强度PP树脂的制备工艺,所述制备工艺,包括制备单层氧化石墨烯、表面改性、共聚、交联接枝。本发明所述高熔体强度PP树脂的制备方法,石墨烯与聚丙烯的相容性好。聚合阶段,石墨烯以纳米尺度均匀分散在聚丙烯基体中,熔融阶段,羟基化石墨烯接枝到石墨烯/聚丙烯复合材料上,提高石墨烯与聚丙烯的相容性,高熔体强度PP的熔体强度为45‑48cN,提高石墨烯的添加量的同时,提高拉伸强度、弯曲模量、缺口冲击强度。
本发明属于煤矿加固材料领域,具体涉及一种煤矿用硅酸盐聚氨酯复合加固材料及其制备方法,所述的加固材料由A组分和B组分制成,其中:A组分由硅酸盐溶液、泡沫稳定剂、乳化剂、催化剂、多羟基化合物和聚醚多元醇组成;B组分由PAPI、增塑剂、聚醚多元醇和降粘剂组成。本发明采用全新有机和无机的复合材料,具有良好的机械强度、粘结强度、稳定性及高阻燃性,改善无机加固材料的不稳定性。同时本发明还提供其制备方法。
本发明公开一种双电性高分散石墨烯纳米杂化材料、制备及应用,一种双电性高分散石墨烯纳米杂化材料,由双电性蛋白质和石墨烯结合组成,所述双电性高分散石墨烯纳米杂化材料可在水中高浓度稳定分散;本发明制备的双电性石墨烯/干酪素纳米杂化材料具有双电性、PH响应性以及很好的再分散性,在复合材料、功能材料、智能纳米材料等方面具有广泛的应用。
本发明属于新能源领域,尤其涉及一种高比能量的硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器的制备方法。本发明的特征是:正极材料采用硅酸锰/碳复合材料80‑85%、导电剂10%、粘接剂5‑10%质量百分比制备,将正极片、负极片、隔膜用电解液预先浸泡,使其充分湿润;按照从下到上依次是负极壳、集流体、负极片、隔膜、正极片、集流体、正极壳顺序组装;在盖正极壳之前,向负极壳中滴入电解液,使所有内容物浸泡其中;盖上正极壳,按压结实,密封好,静置,得到硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器。本发明制备的硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器,具有结构简单、体积紧凑、储能良好、使用寿命长、成本低、耐储存等优点,可以广泛地用于新能源汽车、消费电子等方面。
本发明公开了一种高稳定性和力学性能的EVA阻燃材料的制备方法,包括以下质量份的成分:乙烯‑醋酸乙烯共聚物100份,改性氢氧化物60‑300份,抗氧剂0.5‑5份,光稳定剂0.5‑5份。所述改性氢氧化物包括氢氧化镁和/或氢氧化铝50‑250份、聚乙二醇(PEG)和/或单脂肪酸甘油酯10‑50份。制备的EVA材料阻燃性能、耐热性能及力学性能优良,适合注射成型或模压成型,制品可应用在电缆包覆、隔音板、体操垫、高档鞋及高性能复合材料等领域。
针对现有的聚丙烯材料需要通过包覆蒙皮、填充吸音材料的方式实现阻尼功能的上述问题,本发明提供一种聚丙烯复合阻尼材料,属于高分子领域该阻尼材料,包括聚丙烯:30‑65wt%,阻尼改性剂:20‑40wt%,增强材料:15‑35wt%,增容剂:0.5‑6.0wt%,抗氧剂:0.05‑0.50wt%,光稳定剂:0.05‑0.50wt%,以上所有组分的和为100wt%;所述的聚丙烯的熔融指数为10‑100g/10min(230℃,2.16kg),所述的阻尼改性剂为阻尼聚合物或者其与填充剂的复合材料;所述阻尼聚合物为熔融指数0.5‑10g/10min(190℃,2.16kg)弹性体或门尼黏度小于30MU的橡胶预处理料;所述填充剂为具有片层结构的粉体。本发明开发的阻尼材料同时具有高模量、高韧性和高阻尼系数,既能满足工程塑料的性能要求,也能满足阻尼材料的要求,克服了常规塑料阻尼因子低的不足。
本发明提供一种复合电磁感应加热装置,其解决了现有碳纤维热塑性复合材料领域或其它需要高温加热的领域的高温加热装置,普遍存在能耗利用率低,无用功耗大及不能有效地管控加热装置的温度,不能实现多个加热装置的热量互换,也不能智能化地实现温度控制,更不能对加热装置实现快速降温,为线上产品品种切换提供方便,控制其达到需要的温度的技术问题;其设有的加热辊,加热辊包括加热辊导热实体和加热辊内腔体,加热辊内腔体位于加热辊内部,加热辊内腔体中设有加热线圈骨架,加热线圈骨架上设有加热线圈绕组,加热辊导热实体内部设有油液介质流道。本发明可广泛应用于加热领域,尤其是碳纤维生产过程中的高低温加热工艺。
一种碳纤维表面接枝超支化聚芳酰胺的方法,它涉及一种碳纤维表面接枝聚合物的方法。本发明的目的是要解决现有碳纤维复合材料的界面结合强度低的问题。方法:一、碳纤维的抽提处理;二、氧化;三、碳纤维的还原处理;四、碳纤维的硅烷化处理;五、制备混合物,加热,得到表面接枝超支化聚芳酰胺的碳纤维。使用本发明的方法制备得到的表面接枝超支化聚芳酰胺的碳纤维与未处理的碳纤维相比N含量增加,由未处理的1.11%提高到2.7~4%;表面能提高了大于100.5%;本发明制备的表面接枝超支化聚芳酰胺的碳纤维的界面剪切强度与未处理的碳纤维的界面剪切强度相比,提高了大于65%。本发明可获得表面接枝超支化聚芳酰胺的碳纤维。
本发明公开了一种充油充氧化石墨烯溶液共凝橡胶的制备方法。其主要成分为:橡胶100重量份,油1-80重量份,氧化石墨烯1-80重量份,防老剂0.1-5重量份,偶联剂0.1-5重量份;制备方法为:将氧化石墨烯、油、偶联剂、防老剂加入到橡胶溶液中,温度保持30-60℃搅拌1-30分钟;在上述混合物中融入水蒸气,利用蒸馏分离装置,将溶剂油蒸出并回收;经干燥即制备了充油充氧化石墨烯溶液共凝橡胶。该方法可以克服传统的机械共混工法存在的纳米填料分散不均匀、能耗高、物理性能差的缺点,该方法制备工艺简单、成本低、易于推广。该方法制备的纳米复合材料中碳氧化石墨烯均匀的分散在橡胶基体中,起到有效的补强、抗静电作用。采用该方法制备的溶液共凝橡胶性能优异,其在力学性能、耐磨、抗静电等方面都有较大的提高。
本发明涉及一种负氧离子金刚超晶石生态瓷砖及其制备方法,属于生态瓷砖的改进技术领域。本发明所述的负氧离子金刚超晶石生态瓷砖,包括瓷砖坯体和面釉层,面釉层由以下重量百分含量的原料制成:钾长石20‑30%,钠长石10‑15%,氧化锌3‑5%,高温熔块10‑20%,硅灰石3‑5%,高岭土8‑10%,刚玉3‑5%,碳酸钡5‑10%,烧滑石3‑5%,稀土铟复合材料粉体2‑7%,电气石1‑2%。本发明所述的负氧离子金刚超晶石生态瓷砖,其配方简单,不仅硬度高,耐腐蚀性、耐酸碱性、耐磨性显著提高,而且放射性达标,能够稳定的释放负氧离子;本发明同时提供了一种简单、节能环保的制备方法。
本发明涉及一种耐寒的吸声隔热材料的制备方法,属于复合材料技术领域。包括如下步骤:在反应器中加入水、乳化剂,搅拌均匀,再加入甲基丙烯酸异丁酯、六氟丙烯、苯乙烯、丁二烯,搅拌均匀后,再加入引发剂,加热进行聚合反应,再加入植物纤维、碳纤维、氧化铝粉体,搅拌均匀,抽滤后得到聚合物,再用乙醇洗涤滤饼,将滤饼烘干后,得到预聚体;将预聚体、滑石粉、硬脂酸、PVC、古马隆树脂混合均匀,再送入挤出机中,挤出;造粒;将得到的颗粒与珍珠岩、聚氨酯泡沫塑料混合均匀后,再加入水、水泥,混合均匀,倒入模具中,固化成型,得成品。吸声材料具有良好的吸声性能,特别是在经过低温长期使用后,仍然可以保持较好的吸声、隔热性能。
本发明涉及一种脂肪族C4-6二异氰酸酯的制备方法和应用,具体涉及一种以尼龙酸为原料制备的二异氰酸酯的制备方法和应用,属于有机合成、胶黏剂化学和复合材料技术领域。本发明脂肪族C4-6二异氰酸酯由尼龙酸、亚硫酰氯、NaN3制得,所述二异氰酸酯用于木材的粘接。
本发明涉及一种乙酰胆碱酯酶生物传感器农药残留快速检测仪,由三电极系统,信号检测与处理系统,显示与打印存储系统,供电系统组成。采用多壁碳-二氧化锡-壳聚糖纳米复合材料修饰的金电极表面固定乙酰胆碱酯酶,制备了酶传感器,三电极系统通过酶传感器采集反应溶液的微弱电流信号;信号检测与处理系统将三电极采集而来的微弱电流信号进行I/V转换,放大,滤波,A/D转换最终将数字量信号送入微控制器进行程序处理;该检测仪可将样品中残留的农药浓度显示出来,并将数据存储以便用户查看和数据分析。本发明的便携式乙酰胆碱酯酶生物传感器农药残留快速检测仪可准确快速的检测样品中的农药残留量,可用于生产企业或超市上市前的快速检测。
本发明公开了一种Cu2SnS3花球/RGO复合纳米材料,通过以下方法制备得到:(1)将氧化石墨烯超声分散于水中得溶液A;(2)将氯化亚铜,氯化锡,以及螯合剂溶于水中,形成溶液B;(3)将溶液B加入到溶液A中,滴加硫源,得混合液;(4)将混合液装入不锈钢高压釜的聚四氟乙烯内衬中恒温反应,之后过滤得沉淀;(5)依次用蒸馏水、无水乙醇各洗涤沉淀数次后,离心分离,烘干,即得。本发明的Cu2SnS3花球/RGO复合纳米材料,可以作为光催化剂,用于降解有机污染物,也可以作为抑菌剂应用。本发明的Cu2SnS3/RGO复合材料具有Cu2SnS3花球自组装形貌完好、均匀包裹于透明薄层RGO中、制备条件温和、光催化活性高、抑菌效果显著等优点。
本发明是有关于一种汽车防撞保险杠及其弹性材料的制备方法,该保险杠包括外板、弹性材料和横梁,弹性材料分别安装在外板和横梁上,所述的弹性材料由重量比为50-60%的碳纤维和重量比为40%-50%铝合金的复合材料制成。该弹性材料的制备方法为:将碳纤维编织成需要的形状后放入模具中,将铝合金融化后浇筑到碳纤维上成型即可。本发明的弹性材料弹性好、减震效果明显,可大幅度削减撞击力,撞击力将减弱数十倍,可有效减缓车内人员伤亡。
本发明属于复合材料制造技术领域,具体涉及一种可连续制备蜂窝芯材的模具及装置,并进一步公开了其使用方法。本发明所述可连续制备蜂窝芯材的模具,包括相互配合的前模和后模;所述后模包括若干交错排列的正六棱柱,相邻所述正六棱柱的侧壁之间具有形成所述蜂窝芯材侧壁厚度的间隙;所述前模和所述后模相配合后,所述后模的所述正六棱柱的侧壁与所述前模之间可形成一定的间隙,所述间隙即为形成的所述蜂窝芯材侧壁的厚度。本发明所述模具可实现任意方向的蜂窝结构的延伸,同时由于后模和前模的活动结构的应用,可实现连续生产蜂窝芯材。尤其是以长纤维材料及热塑性树脂为材料,可以制备具有Z向定向连续纤维增强的蜂窝芯材。
本发明公开了一种高导热纳米复合塑胶,所述高导热纳米复合塑胶的原料包括基体和填料;所述基体为ABS;包括填料包括:MgO、Al2O3、Si3N4、BN和ZnO;所述原料的重量份数为:ABS50-85份,MgO22-28份、Al2O310-16份、Si3N43-8份、BN8-12份,ZnO8-15份。所述填料还可以进一步包括:高纯度碳粉12-16份。本发明通过对各种不同形状和尺寸的填料混合使用提高聚合物基的热传导能力进行了实验对比。本发明用混合填料使复合材料的热导率大幅提高。本发明利用有一定长径比的颗粒、晶须形成连续的导热网链。
本发明涉及一种锂离子电池用石墨烯/SiC复合负极材料的制备方法,该方法以造纸黑液为原料,充分利用造纸黑液中的木质素、Si元素和纤维素,不需添加任何催化剂,将干燥后的造纸黑液混合物在低温下热处理,洗涤后再经高温热处理,得到电化学性能优异的石墨烯/SiC复合材料,可用于锂离子电池负极材料。本发明不仅提供了一种具有良好电化学性能的负极材料,降低了制备成本,而且可减少环境污染,具有显著的经济社会效益。
本发明公开了一种微晶纤维素‑纳米ZnO杂化材料的制备方法,包括如下步骤:(1)微晶纤维素的溶胀;(2)控制微晶纤维素表面吸附碱液层的厚度;(3)溶胀微晶纤维素悬浮液的配置;(4)纳米ZnO前驱体溶液的配置;(5)溶胶‑凝胶反应。并公开了所述微晶纤维素‑纳米ZnO杂化复合材料的应用。成本低,操作简单,可再生,污染小,制备的微晶纤维素‑纳米ZnO杂化材料在橡胶基体中分散性好,表面和内部均产生无机纳米颗粒,充分发挥其补强性能。用微晶纤维素‑纳米ZnO杂化材料部分或全部取代胎面胶中的白炭黑,可以降低了胎面胶生热,提高胎面胶的抗湿滑性同时降低滚动阻力。
本发明属于复合防污材料制备技术领域,具体涉及一种羧甲基‑β‑环糊精包埋环境友好型防污剂分子插层水滑石复合材料制备方法,通过羧甲基‑β‑环糊精包埋防污剂分子后与LDHs进行插层组装制备,利用羧甲基‑β‑环糊精所形成的内疏水、外亲水的空腔结构,对防污剂分子进行包埋,利用LDHs的特殊层状结构和层间阴离子可交换的性质,将包埋物阴离子插层到LDHs层间,层间的包埋物阴离子与LDHs层板通过静电力作用而形成稳定的层状晶体结构,使用时,包埋物阴离子被其他离子(Cl‑)置换,能够对防污剂分子在海水中的释放速率进行控制,达到缓慢释放的目的,阻止防污剂的暴释,有效延长防污涂料的防污期效,应用于海洋生物污损的防护涂料。
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