本发明提供了一种耐紫外的PBO纤维及其制备方法,制备方法包括如下步骤:将4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐、对苯二甲酸、五氧化二磷和多聚磷酸加热溶解,然后在0.2-1.0MPa下,110-120℃反应5-7小时,撤除反应釜内压力,脱除反应过程中产生的HCl,然后加入多聚磷酸和的纳米TiO2的混合物,在140-150℃和20-100Pa的真空下反应6-7小时,然后制得耐紫外的PBO纤维。本发明通过原位聚合得到复合材料,可以提高PBO纤维的耐紫外性能纺丝溶液的流动性能,从而提高卷绕速度,以进一步提高纤维的力学性能。
本发明公开了一种复合推进剂抗拉性能的理论计算方法,包括以下步骤:S1:利用粒径分光仪测定填充颗粒的比表面积S,表面积平均粒径D;S2:查询颗粒在基体表面的经验粘结系数B以及颗粒密度,根据实验配方,进行基体的拉伸实验,得到基体的最大抗拉强度;S3:带入建立的经验复合材料的公式,计算含颗粒复合材料的最大抗拉强度。本发明采用理论计算方法,从而缩短试验总时间,减少试验量,减少人力和物力成本,以解决现有技术中试验耗时长,试验量大,耗费大量人力和物力的问题,通过理论计算最大抗拉强度以及最大伸长率与试验进行对比,从而指导预测试验。
本发明属于空调机,一种能发射负氧离子的空调机。现有空调的缺点是:只具有制冷或制热功能,没有杀菌、清洁空气的功能。本发明在空调机箱体(1)内壁、风机(2)叶片、百叶栅(3)、导向板(4)的内壁上涂敷有碧玺砭石磁石复合材料(5);碧玺砭石磁石复合材料(5)的制备方法为:将碧玺30重量份、砭石30重量份、磁石30重量份分别粉碎、混合、加10重量份BC‑‑1型医用压敏胶搅拌混合均匀,涂敷在箱体内壁、风机的叶片、百叶栅的外壁、导向板的内壁上;碧玺层厚度1‑‑3毫米。本发明的优点是:净化空气环境,沉降空气中的pm2.5和浮尘霉菌孢子;杀灭空气中细菌和病毒;制备简单,应用广泛。
本发明公开了一种二维铁磁性纳米复合传感电极及其制备方法和应用,包含:S1,将二维材料进行剥离;二维材料为MoS2、活性炭、石墨烯、氮化硼、二硫化钨、MXene材料中的一种;S2,以尖晶石类磁性材料作为修饰物和S1剥离的二维材料进行复合,制备MMF纳米复合材料;尖晶石类磁性材料为MFe2O4,M为Mn,Co,Cu,Mg,Fe,Zn中的一种;二维材料与尖晶石类磁性材料的质量比为1:(0.3‑3);S3,将S2制备的MMF纳米复合材料分散在乙醇/萘酚混合溶液中形成悬浮液;然后,将该悬浮液滴在电极表面后干燥,形成纳米复合传感电极。本发明提供的合成方法简单,反应条件温和,成本可控,制备的电极可以同时检测AA、DA和UA,还可以在其他干扰物存在的情况下同时检测AA、DA和UA。
本发明公开了一种横向连续递进式气相沉积炉及其工作方法,涉及复合材料制造设备领域。本发明包括横向设置的炉体、安装于炉体外前后两端侧部位置的推拉式夹持机构、由至少一个推拉式夹持机构进行夹持使保持横向布置的承载轴、套设于承载轴中部位置的感应线圈、推进机构、取下冷却机构;第一推拉机构和第二推拉机构的顶举头端部均设有与承载轴外弧面相贴合挤压夹持的第一夹持板。本发明能够使预制体连续性的完成准备、沉积和冷却动作后,由末端的取下冷却机构进行取出,完成由预制体至复合材料的制备过程,具有整体过程连续、递进、采用一个炉体即可完成,速度快,效率高的优点。
本发明公开了一种新型木质素水凝胶负载nZVI材料的制备方法及其应用,其中,新型木质素水凝胶负载nZVI材料的制备方法是以机械强度高、官能团多的木质素接枝共聚复合吸附水凝胶作为基质并负载纳米零价铁构成复合材料,从而更好地分散纳米零价铁,加快其还原速率。本发明涉及纳米零价铁复合材料技术领域,与现有技术相比的优点在于:对于土壤和废水中的六价铬去除效果优良。
本发明涉及一种微米氧化亚硅@碳纳米管复合锂离子电池负极材料及其合成方法。本发明采用金属催化法,通过在聚多巴胺包覆的微米SiO颗粒表面原位生长氮掺杂的碳纳米管(NCNTs),从而形成SiO@氮掺杂碳层‑氮掺杂碳纳米管(SiO@NC‑NCNTs)微米复合材料。从扫描和透射电镜结果可知,大量的碳纳米管均匀生长在微米SiO@NC表面,这些紧密连接的纳米碳管形成了稳定的类似海胆状的三维结构。这种独特的复合结构,能够有效缓冲SiO循环过程中的体积膨胀效应,在提高电极材料导电性的同时,也确保了整体结构的稳定性,从而优化了电极材料的储锂性能。该法制备的SiO@NC‑NCNTs微米复合材料在锂离子电池等新能源领域具有潜在的应用前景。
本发明涉及到零部件测试技术领域,尤其涉及腐蚀试验箱内箱外壁五面向内箱热辐射加热装置,其中的盐雾喷射装置一侧固定设置有控制系统,控制系统包括有急停开关、控制器和蠕动泵;蠕动泵设在喷嘴和外部盐水箱之间;复合材料腐蚀试验箱的试验内箱外部前、后、左、右以及底部的五个侧面上设有节能低温发热装置,节能低温发热装置外包裹设有保温棉。本方案采用新型复合材料箱体,外形设计美观;采用蠕动泵对供应喷嘴之盐水能够进性精确定量控制,达到节约使用纯水及氯化钠溶液,节约资源,保护环境;采用五面间接辐射加热方式对内箱外部表面进性五个面均匀加热,箱内温度升温控制性能好温度均匀性高。
本发明涉及具有单分散结构特征的碳包覆NiPx纳米复合电极材料及其制备方法,所述具有单分散结构的碳包覆NiPx纳米复合电极材料包括:导电碳材料基体、和以单分散状态均匀弥散分布在导电碳材料基体内部的碳包覆的NiPx纳米颗粒。本发明中,碳包覆的NiPx纳米颗粒,是呈现单分散的结构特征弥散在导电碳基体中的。这种独特的组成和结构形态可以极大地缩短电子和锂离子传输路径,提升复合材料的机械强度,缓解活性材料在发生转变反应的过程中产生的应力应变,从而保证电极材料的结构完整性。 1
本发明涉及一种超疏水光催化防紫外线纺织品的制备方法,将SiO2/TiO2复合气凝胶颗粒、聚硅氧烷及其交联剂与溶剂混合搅拌,在20‑50℃下超声分散得到聚硅氧烷/SiO2/TiO2复合材料混合液,在超声波条件下将洁净纺织品浸渍于聚硅氧烷/SiO2/TiO2复合材料混合液中,经浸轧、预烘、焙烘后,得到超疏水光催化防紫外线纺织品。与现有技术相比,本发明在纺织品表面牢固构建有机无机纳米复合微观多孔粗糙结构,同时实现超疏水光催化防紫外线多功能性,并具有耐久性,可使织物保持柔软的手感、强力、白度等基本物理机械性能。
本发明涉及一种汽车用行李箱后地毯挡板及其制作方法,该挡板为二层结构,分别为表面地毯与PU纸蜂窝板复合材料,其边缘形状与汽车行李箱左右侧饰护板底部区域及尾门锁横梁的形状相匹配。分别通过模压成型,中间采用喷胶,工装压制粘合而成。与现有技术相比,本发明具有兼具了地毯件的外观性与PU纸蜂窝板复合材料的高强度性、轻量化性,使零件不易变形等优点。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种氮掺杂碳包覆锗复合锂电池负极材料及其制备方法和应用。本发明制备方法包括:配制锗纳米粒子溶液;锗纳米粒子与含氮有机物前驱体间的聚合,得到锗/含氮有机聚合物;锗/含氮有机聚合物在惰性气体保护中碳化,制得氮掺杂碳包覆锗复合材料。该氮掺杂碳包覆锗复合材料可作为锂离子电池负极活性材料用于制备锂离子电池负极,其结构稳定,充放电比容量高,高倍率循环充放电稳定,且制备工艺简单,对环境无污染。
本发明公开了一种利用轧钢油泥制备铁酸钴?石墨烯锂离子电池的方法。本发明包括轧钢油泥预处理、酸浸取Fe2+、浓缩结晶得硫酸亚铁晶体、晶体溶解并采用共沉淀法制备复合材料、高温煅烧和组装锂离子电池的步骤。本发明将轧钢油泥回收先制备硫酸亚铁,然后制备铁酸钴?石墨烯锂离子电池,不仅实现了对轧钢废弃油泥的充分回收、合理利用,而且制备的铁酸钴?石墨烯锂离子电池各项性能均比较优良。
本发明涉及一种聚离子液体/纤维素纳米晶复合物及其制备方法,所述聚离子液体/纤维素纳米晶复合物中纤维素纳米晶、聚离子液体的复合比为1.20?1.82 : 1;其中聚离子液体为PIL?DBS;制备:将聚离子液体PIL?DBS溶解在有机溶剂中,然后同纤维素纳米晶的水分散液混合,振荡并超声至分相;将分相的两相产物中的上层水相倾倒分离,同时除去下层有机相中的有机溶剂,即得。本发明采用表面非共价修饰法改性了纤维素纳米晶,使得复合物可在氯仿等非极性有机溶剂中稳定分散,扩展了纤维素纳米晶在纳米复合材料领域的应用。
一种用于有机磷农药检测的酶传感器的制备方法,包括:生物酶层、纳米粒子/导电聚合物层和电极基体,其中所述的纳米粒子为Au-Fe3O4;所述的导电聚合物为醌类磺化物/氧化石墨烯复合材料;所述的电极基体为玻碳材质的电极基体;所述的酶溶液为乙酰胆碱酶和壳聚糖醋酸溶液。本发明制备所得的传感器对现有机磷农药的检测线性范围为4.0×10-13~5.0×10-9mol/L,传感器对现有机磷农药的检测限为1.0×10-13mol/L。
本发明涉及一种用于测试不同角度z-pin与复合材料层合板桥联作用的夹具及测试方法,所述夹具,上方配置的连接板(4)和下方呈开口向上U字形的限位臂(5),相互连接形成矩形框架;圆柱棒状的安装杆(3)固定于连接板(4)的正中;限位臂(5)的底板上开设通孔,安装斜垫块(6),斜垫块(6)斜边呈与试验件使用状态相一致的角度,在斜垫块(6)上开设通孔;限位臂(5)底板上开设通孔,试验件上z-pin穿过此两通孔,所述方法应用所述夹具和材料试验机分五道步骤完成。应用所提出的夹具和方法,可实现不同角度z-pin与层合板桥联作用的直接、实时测量,测试结果具有较高的可靠度和可重复性。
本发明公开了一种含碳纳米管的硫基复合正极材料及其制备方法。该种硫基复合正极材料为三元复合材料AxByCz,其中A为丙烯腈-衣康酸共聚物的脱氢环化产物、B为单质硫、C为碳纳米管,其中30≤x≤60%、30≤y≤60%、1≤z≤20%。制备方法在于将丙烯腈-衣康酸单体在多壁碳纳米管表面原位聚合,再与单质硫一起热处理后硫均匀分散在丙烯腈-衣康酸共聚物脱氢环化形成的基体中。与金属锂负极组成二次锂硫电池,室温下进行充放电,该种含碳纳米管的硫基复合正极材料的可逆比容量达到697mAh/g,并且具有良好的循环稳定性。
一种陶瓷表面的高能超声金属涂覆法,属于金属铸造领域。本发明以高能超声为手段,采用微细陶瓷粉末与金属液形成的复合材料作为金属涂层,通过高能超声实现微细陶瓷颗粒在金属基体中的均匀弥散分布,并以此为涂层在高能超声的作用下实现与陶瓷表面牢固粘接的金属涂覆。本发明可降低目前常用金属化温度,所用极细颗粒均匀分散于金属层中时,可显著减小金属与陶瓷间连接区域的热应力,实现陶瓷与金属的牢固连接。同时本方法对陶瓷材料的种类并无限制,可在各类陶瓷工件的表面制备金属涂层,涂层厚度可调,且可以在金属涂层中添加相应的陶瓷微粒,以调节涂层与基体陶瓷间的热应力状态,提高涂层与基体陶瓷间的结合力。
一种硅片转移装置、转移托环、半导体工艺反应设备,其中硅片转移装置包括:圆形基座,所述圆形基座包括第一基盘和第二基盘,所述第一基盘比第二基盘小,且以圆心重合的方式重叠于第二基盘上,所述第一基盘的边缘处设置有向外开口的卡槽;转移托环,所述转移托环包括环状结构,及自环状结构向内延伸、并与所述卡槽相对应的至少两个支撑柱;转移臂,所述转移臂与所述转移托环连接;其中,所述转移托环的材质为耐高温石英、超强C-C复合材料中的一种,或者为陶瓷,陶瓷表面覆盖有钛、镍合金中的任一种材料。所述半导体工艺反应设备具有所述转移托环。本发明提供的转移托环耐腐蚀、耐高温,能够在Al刻蚀后进行的去胶工艺过程中长期使用不变形。
本发明公开了一类新型硼硅炔杂化耐高温树脂及其制备方法。该树脂以二氯硅烷、苯基二氯硼烷、二乙炔基苯为原料,通过格氏试剂,无水四氢呋喃(THF)作溶剂,在惰性气体保护下分三步反应而得。第一步反应:通过镁与溴乙烷反应生成乙基溴化镁;第二步反应:二乙炔基苯与第一步反应生成的乙基溴化镁反应生成二乙炔基苯基溴化镁;第三步反应:第二步反应生成的二乙炔基苯基溴化镁与苯基二氯硼烷和二氯硅烷的混合物反应,后处理得到最终产物。本发明通过调节二乙炔基苯与二氯硅烷、二乙炔基苯与苯基二氯硼烷、二乙炔基苯与苯基二氯硼烷和二氯硅烷混合物的摩尔比,很容易地控制聚合物的分子量、交联密度和硅或硼的含量,从而达到聚合物性能可调整性的目标。本发明选用的原料相对易得,工艺流程简单,操作方法简便易行。制得的聚合物为淡黄色低粘度液体至粘稠状固体,易溶于各类普通有机溶剂中,可作为高性能复合材料树脂基体、绝缘材料、陶瓷前驱体等,在电子、信息、国防、航空航天等高端领域中有着极其广泛的应用前景。
本发明提供一种马来酸酐接枝苯乙烯-丁二烯-苯乙烯溶剂热合成方法,在高压釜中放入苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)树脂、马来酸酐、引发剂和共单体并溶解于溶剂中,在一定温度和时间下进行反应,然后洗涤干燥,得到SBS-马来酸酐接枝共聚物。本发明方法简单,接枝率高,便于大规模生产,制备的SBS-g-MAH用于SBS与聚碳酸酯、聚酯、尼龙、聚氨酯、聚氯乙烯等共混物的相容剂,可得到综合性能较好的复合材料。
本发明提供了一种有序中孔炭/MnO2纳米复合电极材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:将有序中孔炭,加入Mn(NO3)2水溶液达微湿含浸状态,然后水热处理,即得所述的有序中孔炭/MnO2纳米复合电极材料。本发明制得的有序中孔炭/MnO2纳米复合材料,充分利用纳米效应而具有比电容高,循环稳定性好的优点,其在碱性LiOH水溶液中的高比电容和稳定的工作状态,可应用在高稳定性,高功率密度电源的场合。
本发明公开了一种温度保险丝及其制造方法。本发明温度保险丝,包括一对成直线排列的带状金属电极,两带状金属电极之间通过易熔合金丝连接,所述易熔合金丝周围覆盖有助熔剂;所述易熔合金丝、助熔剂、以及带状金属电极与易熔合金丝相连接的一部分都封装在高分子复合材料封装盒的内部。本发明通过采用纤维增强的高分子复合材料将易熔合金丝与助熔剂封装在一个密闭的环境中,不仅提高了元件机械强度,提高了安装、使用过程中的元件寿命,并且制造工艺简单,生产效率高。
本发明属于电化学材料技术领域,具体为一种钛酸锂/石墨单炔复合材料及其制备方法和应用。本发明首次将γ型石墨单炔二维纳米碳材料作为碳源修饰钛酸锂,充分发挥γ型石墨单炔的高电导率和离子传输能力。本发明制备的钛酸锂/石墨单炔复合材料具有优秀的电化学性能,可以用作锂离子电池负极材料。电化学测试结果表明,该负极材料具备优异循环稳定性和高倍率特性,具有良好的实际应用前景。
本发明涉及一种多功能石墨烯薄膜材料及其制造方法与应用。首先制备含有氧化石墨烯与二氧化钛的混合溶液,然后取含有氧化石墨烯与二氧化钛的混合溶液,加入无水乙醇,调节溶液的润湿性,再使用喷涂法将加入无水乙醇的溶液喷涂成膜,最后对薄膜材料进行还原处理,得到多功能石墨烯薄膜材料。与现有技术相比,本发明溶液混合法工艺简单,对设备要求低,利用大规模工业化应用;相比于传统的石墨烯-二氧化钛复合材料,除光催化功能外,本发明的多功能石墨烯薄膜材料还具有应变传感功能。本发明的多功能石墨烯薄膜材料集透明导电、应变传感、光催化等功能于一体,在环境保护、建筑物健康监测等领域具有重大的应用价值。
本发明公开了一种增强信号的天线罩及制备方法,属于天线罩制备领域,本发明所述增强信号的天线罩包括两层玻璃纤维增强复合材料层以及两层所述玻璃纤维增强复合材料层之间的金属箔层,通过铺层作业将金属箔贴覆到天线罩模芯顶部玻璃纤维预浸布之间后,通过模压成型固化得到毛坯件,后经机加工处理而成;本发明增强信号的天线罩结构简单、制作使用方便,可以明显增强天线接收及传递的信号。
本发明涉及一种具有低介电损耗的Ta2O5掺杂铌酸盐基玻璃陶瓷材料及其制备方法与应用,制备方法包括首先以SrCO3、Na2CO3、Nb2O5、SiO2、Ta2O5为原料,依照6.4Na2CO3‑25.6SrCO3‑32[(1‑x)Nb2O5,xTa2O5]‑36SiO2的摩尔配比进行配料混合,再经过高温熔化后制得高温熔浆;之后将该高温熔浆浇入模具成型,并经过恒温去除残余应力后,切片得到玻璃薄片;最后将该玻璃薄片进行受控析晶,即制得上述铌酸盐基玻璃陶瓷材料。与现有技术相比,本发明制备方法简单,经济实用,所制备的玻璃陶瓷复合材料兼具高介电常数(86)、高击穿强度(1984.75kV/cm)、低介电损耗(0.004)和高理论储能密度(15.01J/cm3),在储能电容器材料领域具有较好的应用潜力。
本发明涉及纳米材料技术领域,尤其是涉及一种锰掺杂的二硫化钼‑碳纳米管的制备方法。本发明以MnSO4·H2O、KClO3和CH3COOK为原料,水热反应后后处理得到二氧化锰纳米线;然后将二氧化锰纳米线作为反应模板,加入吡咯单体、MoO3、硫脲,通过一步反应生成PPy@Mn‑MoS2纳米复合材料;最后将PPy@Mn‑MoS2纳米复合材料置于氮气气氛下煅烧,得到锰掺杂的二硫化钼‑碳纳米管:NCMTs@Mn‑MoS2纳米材料。本发明所述方法具有操作简单、分散性良好、适合规模化生产等优点,并且得到的NCMTs@Mn‑MoS2纳米材料具有良好的形貌结构、稳定性高。
本发明公开了一种光伏高效复合背板及其制备方法、应用的光伏组件,包括通过交联固化复合为一体的隔水汽耐候层和复合材料层,复合材料层的原料为纤维和热固性粉末涂料,纤维与热固性粉末涂料的重量份占比为20‑80份:80‑20份;其中,热固性粉末涂料包括热固性树脂和用于热固性树脂交联固化的固化剂;纤维为由纤维材料织造而成的纤维布或由纤维材料非织造而成的纤维布或短切纤维或磨碎纤维;本发明的光伏高效复合背板在具有热固性粉末涂料固有优点的前提下,还具有优异的抗紫外、抗老化、抗冲击及具有柔性、防火、绝缘等性能,同时储存性能稳定,便于存储运输,而且本发明光伏高效复合背板使得后续应用的光伏组件生产工艺流程得到极大简化、有效降低了制造成本。
本发明公开了一种用于高温锂硫电池的多功能复合隔膜、其制备方法和应用,本发明复合隔膜材料(MNWs‑GN/PI/FLCO‑FP)包括聚酰亚胺隔膜(PI)及采用刮涂法在PI膜两侧分别刮涂金属纳米线‑石墨烯纳米片复合材料涂层(MNWs‑GN)、和快离子导体氧化物(FLCO)‑柔性聚合物复合材料涂层(FLCO‑FP)。同时利用该复合隔膜与正极、锂负极、电解液组装成锂硫电池并在80℃条件下进行测试。在高温条件下,该复合隔膜不仅具有阻燃性能,而且可以有效的抑制多硫化物中间相的穿梭,同时能够抑制金属锂枝晶的生长,对高温下锂硫电池的长循环稳定性和安全性能的提高起重要作用。
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