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上海上海有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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14BDAPB型含硅胶粘剂及其制备方法

本发明涉及一种14BDAPB型含硅胶粘剂及其制备方法,由1,4‑双(2,4‑二氨基苯氧基)苯14BDAPB、马来酸酐、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。

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复合材料
上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
L肽修饰的具有乳腺癌靶向功能的壳聚糖载药纳米颗粒的制备方法

本发明涉及一种L肽修饰的具有乳腺癌靶向功能的壳聚糖载药纳米颗粒的制备方法,包括:L肽功能化的L‑CS‑g‑PNIPAAm纳米颗粒制备,L‑CS‑g‑PNIPAAm‑PTX载药纳米颗粒。本发明利用壳聚糖与紫杉醇之间的物理吸附作用,纳米颗粒的疏水核可负载大量治疗药物,合成含紫杉醇的乳腺癌靶向的壳聚糖接枝聚合物载药复合材料,制备方法操作简单、实验条件温和;得到紫杉醇的乳腺癌靶向的壳聚糖接枝聚合物载药复合材料,能够长效缓释,且具有pH敏感型输送,在较低pH值环境下释放率高,适合肿瘤组织的微环境,具有应用其做后续相关实验分析的潜力。

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复合材料
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带有超耐磨损纳米涂层的压毛刺辊

本发明公开了一种带有超耐磨损纳米涂层的压毛刺辊,包括外辊体、内辊体和转轴,所述内辊体为中空设置,内辊体设于所述外辊体内周壁,所述转轴插装于所述内辊体,所述外辊体表面设有耐磨纳米涂层。本发明具有耐磨损、抗粗超度下降的纳米涂层复合材料,该种复合材料兼具良好的物理性能和化学性能,可提高涂层与基材的结合能力,同时提高了压毛刺辊表面耐磨损、抗粗超度下降的能力,兼具机械载荷及耐高温性能,使用周期由原来的2个月提高到6‑8个月以上,大大长于现有技术中冷轧压毛刺辊的使用周期,有效提高机组作业率以及产品质量,降低备件消耗,为客户降本增效提供可靠保障。

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复合材料
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带有耐磨损抗粗超度下降的冷轧张紧辊的纳米涂层

本发明公开了一种带有耐磨损抗粗超度下降的冷轧张紧辊的纳米涂层,其特征在于:张紧辊表面涂覆有纳米保护层,所述纳米保护层为金属陶瓷复合涂层,所述金属陶瓷复合涂层包括纳米底层、纳米过渡层和纳米陶瓷面层,所述纳米底层、纳米过渡层和纳米陶瓷面层由里向外依次喷涂制成。本发明所提供的一种带有耐磨损抗粗超度下降的纳米涂层的冷轧张紧辊,具有耐磨损、抗粗超度下降的纳米涂层复合材料,该种复合材料兼具良好的物理性能和化学性能,可提高涂层与基材的结合能力,同时提高了张紧辊表面耐磨损、抗粗超度下降的能力,兼具机械载荷及耐高温性能,使用周期由原来的7个月提高到2年以上,大大长于现有技术中冷轧张紧辊的使用周期,有效提高机组作业率以及产品质量,降低检修成本,为客户降本增效提供可靠保障。

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用于湿法成型预浸料的丝嘴结构及其使用方法

本发明提供了一种用于湿法成型预浸料的丝嘴结构及其使用方法,所述丝嘴结构包括支架模块、浸胶模块、预展纱模块和展纱模块;所述支架模块包括侧板和底板;所述浸胶模块、预展纱模块和展纱模块沿侧板的水平方向依次设置在侧板上。该丝嘴结构通过对展纱辊和预展纱辊的设计,可以实现对纱片宽的控制,在不同的展纱辊和预展纱辊横截面形状条件下实现不同纱片宽的展纱,制备不同厚度的碳纤维增强树脂基复合材料预浸料,以满足复合材料产品设计过程中对预浸料厚度的要求。该丝嘴结构可以适用于不同的纤维种类、纤维丝束大小的展纱情况;该丝嘴结构可以通过调节展纱辊的横截面形状调节纱片宽,达到制备不同厚度碳纤维预浸料的目的。

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聚苯胺包覆的石墨烯@NiMn‑LDH复合电极材料及其制备方法

本发明属于电极材料技术领域,具体为一种聚苯胺包覆的石墨烯@NiMn‑LDH复合电极材料及其制备方法。本发明制备过程包括:氧化石墨烯溶于去离子水进行超声;苯胺加入到分散剂中超声制备苯胺分散液;氧化石墨烯溶液与苯胺分散液混合超声;氧化石墨烯/苯胺混合液进行聚合反应得氧化石墨烯/聚苯胺粗品;向氧化石墨烯/聚苯胺粗品中加入镍源、锰源及调节剂进行水热反应;过滤洗涤并干燥,即得到聚苯胺包覆的石墨烯@NiMn‑LDH复合材料。该复合材料发挥了聚苯胺、石墨烯和镍锰层状双金属氢氧化物的电化学特点,具有比表面积大,导电性能好,比电容高等特点。

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用于冷轧硅钢炉辊的抗结瘤耐磨损耐湿气的纳米涂层

本发明提供了一种用于冷轧硅钢炉辊的抗结瘤耐磨损耐湿气的纳米涂层,其为纳米结构,包含复合材料层,所述复合材料层包括纳米金属层、纳米金属-陶瓷层和纳米陶瓷层。本发明还提供了上述所述纳米涂层的制备方法,包括:采用等离子、超音速、热喷涂技术的设备,并对喷涂工艺条件加以控制。本发明进一步提供了一种上述所述纳米涂层的应用及一种包含上述所述纳米涂层的冷轧硅钢炉辊。所述纳米涂层,不仅具有抗高温、耐磨损、耐湿气的优势,而且其可与基材紧密结合,具有高结合力和高密度,更重要是其高度的抗结瘤性,用于冷轧硅钢炉辊,可保证炉辊长时间的持续工作,提高硅钢的产品质量,为企业降低生产成本提供可靠的保障。

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三维有序大孔-介孔石墨烯及其制备方法和应用

本发明涉及三维有序大孔‑介孔石墨烯及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)将有序堆积的有机高分子模板球浸入到陶瓷的前驱体溶液中,分离、干燥后进行热处理,制得有机高分子模板球/陶瓷复合物;(2)将制得的有机高分子模板球/陶瓷复合物中的有机高分子模板球去除,制得三维多孔陶瓷;(3)用化学气相沉积法在制得的三维多孔陶瓷衬底上生长石墨烯,得到生长有石墨烯的三维陶瓷复合材料;(4)将生长有石墨烯的三维陶瓷复合材料放入刻蚀液中,去除陶瓷模板、干燥,即得到所述三维有序大孔‑介孔石墨烯。本发明工艺简单,成本低廉,可控性强,重复性好,易于实现大规模生产。

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含混杂活性端基齐聚物及其组合物的合成方法

本发明一种含混杂活性端基齐聚物及其组合物的合成方法,要解决用作复合材料基体树脂时降低粘度、提高力学性能的技术问题,属于复合材料技术领域。其特征在于包括下述步骤:在三口烧瓶中以质量百分比计,加入52~85%环氧树脂,加热搅拌温升至100℃时滴加4~18%不饱和一元羧酸,控制温度110~130℃之间,直到酸值降至0~5mgKOH/g为反应终点;冷却后加入交联剂,控制温度80~90℃搅拌均匀得到含混杂活性端基齐聚物。所述齐聚物的组合物还同时包含有占总重量1~2%过氧化物、1~2%钴液和15.0~45.2%酸酐类三种固化剂。本发明得到的组合物粘度大为降低,浇铸体的冲击强度和弯曲强度均有明显提高,适合于常温下树脂真空导入成型工艺或树脂传递模塑工艺。

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液晶蓝相
液晶蓝相 1022     
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描述了从具有手性向列型液晶主体和弯曲形分子的复合材料形成液晶蓝相的方法。所述液晶蓝相的稳定温度范围可以通过控制所述复合材料的厚度而改进。例如,给定的组合物可以在约1μm时具有液晶蓝相的最大稳定温度范围。

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近红外CdSexTe1-x量子点荧光动物体内标记的方法及其用途

本发明公开了一种近红外CdSexTe1-x量子点荧光动物体内标记的方法及其用途;所述方法包括如下步骤:在氮气保护的条件下,将CdCl2水溶液与胶原蛋白溶液混合,加入NaOH调节pH值至10~14;加入NaHTe溶液,反应0.5~2h;逐步加入NaHSe溶液,在25℃~37℃搅拌反应15~45min,即得所述CdSexTe1-x量子点荧光标记胶原蛋白。本发明通过CdSexTe1-x量子点作为荧光探针,通过亲和作用形成CdSexTe1-x量子点标记胶原蛋白的复合材料,实现对胶原蛋白的荧光标记,然后利用配套的近红外动物活体成像仪对胶原蛋白在相应的动物模型进行长时间的实时动态观测。

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海胆状三维Fe3O4/SnO2纳米棒阵列及其合成方法与应用

本发明涉及一种海胆状三维Fe3O4/SnO2纳米棒阵列及其合成方法与应用,具体为本发明利用常见的四氧化三铁和四氯化锡为前驱体,通过简单的两步生长法,首次合成集吸附和光催化功能为一体的多功能海胆状三维Fe304/SnO2复合材料,并实现了对产品形貌的控制。与现有技术相比,本发明使用材料廉价易得,工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定,纯度高,且产物处理简单,适合中等规模工业生产。

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胺基功能化石墨烯量子点/碳纳米管/碳布三维柔性电极的制备方法

本发明涉及一种具有三维结构的胺基功能化石墨烯量子点?碳纳米管/碳布三维柔性电极的制备方法。该方法首先使用化学气相沉积法制备碳纳米管/碳布复合材料,然后再采用电沉积的方法制备胺基功能化石墨烯量子点?碳纳米管/碳布三维柔性电极。本方法过程较为简单,所制备的石墨烯量子点?碳纳米管/碳布三维柔性电极具有高电容性能,电流密度为0.5mA/cm2时,三维电极的面容量可高达842mF/cm2。本发明制备的具有三维结构的胺基功能化石墨烯量子点/碳纳米管/碳布复合柔性电极在新能源纳米器件技术领域展示出诱人的应用前景。

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水溶性导电高分子表面修饰炭黑及其制备方法

本发明公开了一种水溶性导电高分子表面修饰炭黑及制备方法,其特征在于采用表面吸附技术以水溶性导电高分子为改性剂对炭黑进行表面修饰。在高速搅拌下将导电高分子水溶液均匀喷洒在炭黑中,干燥后,即制得导电高分子表面修饰炭黑。该表面修饰炭黑具有在聚合物基体中良好分散性、炭黑的本体导电性优异、加工性能好等优点,可作为导电填料用于制备自控温智能材料、抗静电、电磁屏蔽等高性能导电复合材料。

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聚醚醚酮全髋股骨头假体材料及其制备方法

一种聚醚醚酮全髋股骨头假体材料及其制备方法。用于生物医学领域。本发明材料,是用碳纤维增强聚醚醚酮复合材料形成的,其组成成分及其重量百分比为:碳纤维10-60%,余量为聚醚醚酮。当碳纤维采用短切碳纤维时,首先按照重量百分比称取短切碳纤维与聚醚醚酮树脂,在高速混合机中进行预混合,然后用双螺杆挤出机高温混炼、挤出、造粒、模压成型;当碳纤维采用连续碳纤维,首先称取正交增强的碳纤维平纹布和聚醚醚酮树脂,进行叠层,纤维增强方向在0-90°范围内变化,然后放入平行板的模具中,模压成型。本发明具有高耐磨损性、与骨组织有较好的力学相容性,解决了由假体材料引起的关节假体松动以及骨吸收、骨萎缩等一系列并发症。

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导电高分子材料及其制备方法

本发明公开了一种导电高分子材料及其制备方法,该复合材料是由两种或两种以上具有熔融指数相差50%以上的聚合物与导电填料通过机械熔融共混而成。本发明制备的复合材料的渗滤阈值较低,材料的加工性能和力学性能良好,稳定性高。此外,加工工艺简单,成本低廉,安全环保。

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碳纤维表面电聚合处理方法

本发明涉及一种碳纤维表面电聚合处理方法,包括:将碳纤维浸入含有乙烯单体、氧化性物质的电解质溶液中,碳纤维作为阴极通电发生电解反应,表面形成聚合物膜层,反应时间为10~150s,电流密度为1.5~35A/m2。本发明方法简单,成本低,经过处理的碳纤维丝束的集束性提高,省去上浆步骤,碳纤维和树脂间的粘接力增强,碳纤维增强复合材料的力学性能得到提升。

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水性抗静电涂料的制备方法

本发明涉及一种水性抗静电涂料,由聚乙烯醇或一定交联度的聚乙烯醇、正硅酸乙酯、盐酸、水组成,其特征在于该复合材料各组分及其重量份数为:聚乙烯醇或一定交联度的聚100,正硅酸乙酯5-20、盐酸0.04-8.76、水667-2000。本发明涉及一种水性抗静电涂料的制备方法,其特征在于包扩以下步骤:聚乙烯醇溶液的制备、聚乙烯醇的交联,硅酸乙酯的水解,得到水性抗静电涂料。该涂料经涂覆到薄膜、片材或者玻璃等表面,新制备的基材表面阻抗在109~1010Ω/□,经过一个多月的放置,仍保持在109~1010Ω/□。另外,此水性体系干燥后所得的涂层透明,具有较低雾度,雾度小于6%。

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超分辨近场结构光盘
超分辨近场结构光盘 989     
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一种超分辨近场结构光盘,包括锗锑碲记录层和聚碳酸酯光盘基片,特征在于其构成是在光盘基片上依次溅射:第一保护层、非线性掩膜层、第二保护层、记录层和第三保护层构成的,所述的非线性掩膜层为锑;所述的第一保护层、第二保护层和第三保护层都是氮化硅和二氧化硅的复合材料构成的;本发明综合了传统超分辨光盘和近场记录的优点,聚焦光束作用在非线性掩膜层上形成一个动态开关小孔(尺寸小于衍射极限),聚焦光束通过小孔后,光斑大小在近场范是由小孔大小决定而不是由衍射极限决定,所以可以不受衍射极限的限制,大大缩小记录点尺寸,提高光盘的存储密度,具有很高的实用化前景。

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双轴向增强纬编间隔针织结构及其编织方法和专用装置

本发明属于纺织领域,它提供一种双轴向增强纬编间隔针织结构及其编织方法和专用横机纱线喂入装置。该间隔针织结构,包括两个纬平针地组织,一组连接纱,两组纬纱,两组经纱,纬纱、经纱和纬平针地组织形成两个双轴向增强纬编针织结构,两个双轴向增强纬编针织结构由一组连接纱连接。此种间隔针织机构大大提高了间隔针织物的力学性能;降低了对连接纱编织性能的要求,扩大了连接纱的适用范围,适用于高性能结构一功能复合材料的增强结构。

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碳纳米管键接磷酸亚铁锂复合电极材料及其制备方法

本发明公开了一种碳纳米管键接磷酸亚铁锂复合电极材料及其制备方法,复合电极材料以磷酸亚铁锂粉体颗粒为载体,颗粒表面键接碳纳米管成分,含量为0.1~10%之间。复合材料的制备方法,其特征在于:以磷酸亚铁锂粉体与金属盐为原料,通过溶液混合以及高温煅烧,得到表面键合金属氧化物颗粒的磷酸亚铁锂粉体,粉体在高温绝氧条件下与碳源气体反应,利用金属氧化物颗粒的催化作用,使碳源裂解生成碳纳米管,碳纳米管与粉体颗粒之间通过金属氧化物颗粒形成有效的连接,从而得到表面键合碳纳米管的磷酸亚铁锂复合电极材料。

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石墨烯负载碳包覆锡锑的锂电池负极材料的制备方法

本发明公开了一种石墨烯负载碳包覆锡锑合金粒子作为锂离子动力电池负极材料的制备方法,是以氯化锡、氯化锑、硼氢化钠、天然石墨粉为原料,通过化学氧化剥离法制备石墨烯氧化物,气相沉积法包覆Sn-Sb合金粒子,最终形成石墨烯负载碳包覆锡锑合金粒子复合材料,该方法关键是要首先形成石墨烯氧化物负载Sn-Sb合金粒子前驱体,再通过乙炔气体还原石墨烯氧化物,同时在Sn-Sb合金粒子表面包覆一层碳,属于气相沉积法和碳包覆同时进行,经过电化学测试可知该新型石墨烯负载碳包覆锡锑合金粒子复合材料极具应用于锂离子动力电池的潜力。

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聚噻吩-碳纳米管复合光敏性薄膜材料及其制备方法

本发明属有机/无机纳米复合材料技术领域,具体涉及一种聚噻吩-碳纳米管复合光敏性薄膜材料及其制备方法。该复合薄膜材料由碳纳米管和聚噻吩组成,它具有较高的光敏性、相容性和热稳定性,并具有优良的溶解性能、成膜性能和光电性能,该纳米复合光敏薄膜材料的贮存稳定性和碳纳米管在聚噻吩中的分散均匀性等要远远好于传统的物理方法。本发明的制备方法具有工艺简便、涂膜质量高、投入产出比高、成本低廉等优点,利用本发明制备的产品,是新一代绿色环保化工产品,可用于导电材料、太阳能电池材料、光电导材料和光电转换材料等领域。

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用间苯二炔丙基醚改性的双马来酰亚胺树脂及其制备方法

一种用间苯二炔丙基醚改性的双马来酰亚胺树脂及其制备方法。其特点是以间苯二炔丙基醚作为改性剂,以氯化铜或/和氯化亚铜为催化剂,在150-160℃温度下搅拌反应得到改性的双马来酰亚胺预聚树脂。经过改性的双马来酰亚胺树脂不仅具有优良的加工性能,而且固化后材料韧性和热稳定性均非常优异,其玻璃化温度达到400℃以上。此外,用改性双马来酰亚胺树脂制备的碳纤维增强复合材料具有优异的力学性能、耐高温性能,可广泛用于航空、航天等高新技术领域。

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整体型纳米碳纤维复合多孔材料及其制备方法

本发明公开了一种整体型纳米碳纤维复合多孔材料及其制备方法,所述材料由碳纤维毡基体,碳纤维毡基体上涂覆的碳涂层,以及碳涂层中生长出的纳米碳纤维构成。制备方法为:将碳纤维毡浸泡在含有金属盐的酚醛树脂-乙醇溶液中,取出,除去多余溶液,在空气中,50℃~200℃的温度下加热,然后在含H2气氛中进行酚醛树脂的碳化,随后切换通入含碳气体,进行纳米碳纤维在酚醛树脂碳化物中的催化生长反应,得到整体型纳米碳纤维复合多孔材料。本发明的材料,机械强度高,孔隙多,比表面积大,而且三种碳材料结合牢固,纳米碳纤维不易从复合材料中脱落,可当作吸附材料、过滤材料、催化材料、电极材料等使用,是一种新型的整体型碳质多孔材料。

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耐光照老化性能的聚丙烯组合物及其制备方法

本发明公开了一种耐光照老化性能的聚丙烯组合物,按以下重量百分比的原料配制而成:聚丙烯55~99%无机填料0~42%增韧剂POE0~20%光稳定剂0.1~0.5%抗氧剂0.1~1%其他助剂0~5%。本发明的优点是:1、本发明通过在聚丙烯组合物中添加一种大分子量受阻胺类光稳定剂,使得所制得的聚丙烯复合材料具有较好的长期耐光照老化特性。2、本发明所制得的聚丙烯组合物在保证材料耐光照老化性能的同时,材料的各项物理力学性能不受影响。3、本发明提出的改善聚丙烯组合物的耐光照老化性能的方法制备工艺非常简单、生产成本低。

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废玻璃微孔结构的储氢材料制造方法

本发明涉及一种废玻璃微孔结构的储氢材料制造方法,利用废玻璃粉碎技术,将废玻璃粉碎成粉末状态,加入发泡剂、改性添加剂与稳泡剂等均匀混合后,再经过高温熔化、发泡、退火和水煮制成富含微孔框架结构的储氢骨架材料,将储氢复合材料进行配比、搅拌和复合融配,经烘干后变成储氢制成品,使整个废玻璃微孔结构上满布储氢复合材料。按本发明方法生产的储氢产品在应用时具有耐高温、耐冲击、安装简便、安全性高的特点,同时具备成本更低、寿命更长、高效节能、绿色环保的特点,储氢材料储氢量大于18wt%,在高温状态下能可逆地大量吸收、储存和释放氢气,促进氢能在发电、燃烧环节的安全使用,提高绿色能源的使用效率。

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复材结构优化设计方法

本发明涉及计算机仿真技术领域,尤其涉及一种复材结构优化设计方法,包括定义设计变量;定义响应约束;定义目标函数;输出优化求解文件;提交优化求解器计算;判断是否满足约束条件;如是,则提取优化结果,优化完成;如否,则调整设计变量及响应约束,重新开始步骤一的操作。本发明可导入复合材料结构的自然网格模型,提供便捷的方式来定义结构优化的三大要素(设计变量、响应及约束条件、优化目标),其中优化响应和约束条件集成了各种常用的飞机性能指标,以及复合材料的制造工艺约束(如铺层比、丢层约束等),自动生成求解文件,提交OptiStruct或Nastran等优化求解器进行求解计算,并对优化结果进行快速后处理。

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石墨烯/聚酰亚胺衍生碳负极材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种石墨烯/聚酰亚胺衍生碳负极材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:提供石墨烯的有机溶剂溶液;除去溶液中的空气;分别加入均苯四甲酸二酐和三聚氰胺并完全溶液,得到反应液;将反应液进行溶剂热原位聚合反应,得到石墨烯/聚酰亚胺复合材料前驱体;将石墨烯/聚酰亚胺复合材料前驱体依次进行水洗、干燥和煅烧,得到所述的石墨烯/聚酰亚胺衍生碳负极材料。与现有技术相比,本发明的负极材料在100mA·g‑1的充放电流下,容量可达到110mAh·g‑1,故具有良好的可逆容量,6000次循环后依然可以稳定的恢复初始容量,非常好的循环稳定性,在钠离子电池领域具有广泛的应用前景。

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锂硫电池用高性能正极材料及其制备方法

本发明公开了一种锂硫电池用高性能正极材料及其制备方法,该正极材料由以下原料复合:氮掺杂的多孔碳/金属氧化物或金属硫化物纳米复合材料、含硫材料。氮掺杂的多孔碳/金属氧化物或硫化物纳米复合材料由以下原料复合:纳米金属氧化物或纳米金属硫化物、掺杂氮源的分级结构多孔碳。在该正极材料中含硫材料、纳米金属氧化物或纳米金属硫化物和掺杂氮源的分级结构多孔碳的质量百分比分别为50%~90%、5%~20%和5%~30%。本发明制备的正极材料电导率高,具有对多硫离子的物理与化学双功效吸附功能,还能够抑制多硫化锂的溶解和扩散,提高正极材料中硫的利用率和循环性能,同时该正极材料的稳定性显著提高。

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