本发明涉及建筑材料技术领域,是一种防火棉花秸秆草砖及其制作方法;该防火棉花秸秆草砖原料按重量份数包括复合材料1份至20份、棉花秸秆1份至5份;其中:复合材料原料按重量份数含有聚苯乙烯颗粒1份至20份、水泥50份至60份、秸秆碎料5份至15份、渣料30份至50份、水30份至50份、乳液10份至30份。本发明防火棉花秸秆草砖较现有草砖的防火、防虫蛀和防潮性能好;同时本发明防火棉花秸秆草砖较现有草砖在受压变形方面有很大提高,本发明防火棉花秸秆草砖较现有草砖的变形较小。
本发明涉及一种四氧化三铁—碳复合锂电池负极材料的制备方法。该方法的工艺过程是:首先,按铁源中铁元素与石墨中碳元素称取原料。然后,将称取的原料与磨球加入到球磨罐中,再向球磨罐中加入一定量的蒸馏或去离子水湿法球磨,或者直接干磨。将球磨罐放到球磨机上,以一定的转速,球磨一定时间,出料得到产物。对于铁源为氢氧化物,氯化物,各种铁盐时,对球磨出料后的产物,在惰性气体的保护下,热处理几个小时。将产物进行磁分离,分离出未充分复合的石墨颗粒。最后按不同孔径依次过筛,对于湿磨的产物在过筛前需要烘干处理,过筛选取得到本发明中的碳基氧化铁复合材料。本发明的特点是:低成本,无污染,工艺简单,可以大批量生产。
本发明提供了一种紫外光引发制备聚丙烯酸盐类复合高吸水树脂的方法,属于高分子复合材料技术领域。具体工艺为:取一定量的可溶性淀粉加适量的水,在室温下湖化30分钟左右,然后依次加硅藻土和用氢氧化钠(钾)已中和好的丙烯酸,溶液充分混合均匀以后,在室温下放在紫外线高压汞灯下辐照一定时间,取出产物后烘干。其优点在于:工艺过程简单,合成时间短,无三废污染,设备简单,无需保氮和后处理,易工业化,成本较低,制备的材料结构均匀,纯度高,耐盐性好,吸水率高等。采用本聚合方法制备的复合高吸水性树脂,其吸去离子水率为3520~3660g/g,吸生理盐水(0.9%NaCl水溶液)率为220~280g/g。
本发明涉及氧化石墨烯/碳纳米管高强度聚氨酯保温板,由以下按照重量份的原料组成:异佛尔酮二异氰酸酯100‑120份、异佛尔酮二异氰酸酯改性石墨烯0.5‑5份、聚醚多元醇60‑80份、发泡剂10‑20份、胺类催化剂0.5‑2.5份、有机硅泡沫稳定剂2‑5份和水5‑15份;异佛尔酮二异氰酸酯改性石墨烯由异佛尔酮二异氰酸酯和氧化石墨烯/碳纳米管复合材料制备。本发明生产出的聚氨酯保温板具有发泡密度均匀、抗压强度大、阻燃性良好,泡孔细腻、尺寸稳定性好等优点。
本发明提供了一种多壁碳纳米管@过渡金属硫化物@二硫化钼三维异质结构的制备方法及其应用。此材料制备方法包括:(1)通过微乳液法制得金属甲酸框架化合物;(2)在金属甲酸框架化合物的溶液中引入羧基化多壁碳纳米管和硫代乙酰胺,通过溶剂热法、再经过煅烧制得多壁碳纳米管@过渡金属硫化物的复合材料;(3)在多壁碳纳米管@过渡金属硫化物的溶液中引入钼源和硫源,通过水热法、再经过煅烧获得多壁碳纳米管@过渡金属硫化物@二硫化钼三维异质结构。MCNTs@CoSx@MoS2优异的电化学性能主要归功于其新颖的结构优势,MCNTs、CoSx和MoS2之间的协同效应以及MCNTs的稳定性。本发明方法操作简单,可推广到一系列具有结构多功能优势的复合材料设计与合成中。
本发明的砂土固化剂及生产方法属于非金属复合材料领域。将石膏微粉、硫铝酸盐水泥、硅微粉、锂渣微粉和蒙皂石微粉五种原料经原料精选、成分分析、微机计量、按重量百分比混合搅拌15分钟即制得成品。使用本砂土固化剂修筑的沙漠公路,7天无侧限抗压强度为7.65MPa,高于同类产品50%左右。干缩率仅为0.01%,小于同类产品50%左右。路面不收缩开裂,抗腐蚀性好,开放交通同比快3天。当公路基层厚度为200mm时,9天的回弹模量高达524MPa,弯沉代表值为65。与采用天然砂砾石料的传统筑路技术相比,施工材料运输量仅为其6.33%,固化剂使用量仅为他种固化剂的50%左右,筑路造价大大降低,每公里节省投资约10万元。
本发明涉及氧化石墨烯/碳纳米管高强度建筑混凝土的制备方法,包括(1)制备氧化石墨烯/碳纳米管复合材料添加剂。(2)制备氧化石墨烯改性减水剂。(3)制备高强度混凝土:将(1)制得的氧化石墨烯/碳纳米管复合材料添加剂加入NMP中,制成有机分散液,再加入介孔玻璃微珠,制得负载氧化石墨烯/碳纳米管的玻璃微珠;将以上制得的含氧化石墨烯/碳纳米管的玻璃微珠与增稠稳定剂、氧化石墨烯改性减水剂、消泡剂、含氧化钙的水泥基体充分混合,加水搅拌,浇筑至模具内成型,然后脱模养护。本申请得到的材料具有更优异的性能,显著改善了氧化石墨烯在水泥体系中的均匀分散、不易出现团聚形成沉淀的现象。
本发明属于环保建筑新材料技术领域,特别是涉及一种以棉花秸秆碎料及石膏为基体的复合建筑材料。所述复合建筑材料由下列材料按照重量份数比组成:建筑石膏100份,棉花秸秆碎料8-14份,高炉矿渣和/或钢渣40-60份,生石灰5-10份,水70-80份,缓凝剂0.1-0.6份。本发明的有益效果:不但利用了大量的工业和农业废料,变废为宝,降低了工业成本,而且,这种复合材料各项性能也符合要求,自重轻,隔热性能好,利用这种材料制作的墙板强度可以满足正常使用条件下的要求,可切割,可锯,钻、钉等方式使用。同时,这种复合材料的生产对生产设备的要求也很低,值得在我国大力推广。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料碳包覆掺锰钛酸锂的制备方法,该方法控制掺锰的量和实验条件,以锂盐、二氧化锰或四氧化三锰、二氧化钛和蔗糖或葡萄糖为原料,置于球磨机中,球磨烘干烧结,即可得到碳包覆掺锰钛酸锂复合材料,本发明用锰离子对钛酸锂晶胞内部的掺杂和其晶粒外部进行碳包覆,同时改性钛酸锂,使其电导率有了质的飞跃,大电流循环稳定性和可逆容量明显提高,满足于动力锂离子电池的负极材料性能要求。本发明制备工艺简单,易于工业化实现,通过该方法获得的碳包覆掺锰钛酸锂复合材料电化学性能优良,实现了最高的可逆循环容量和最佳的高导电率最佳组合,可以应用于高功率锂离子电池。
本发明涉及一种制备蒙脱石原位插层式纳米零价铁的方法,该方法采用蒙脱石粘粒为纳米零价铁制备的模板,通过原位插层的方法制备蒙脱石负载(亚)纳米零价铁,采用蒙脱石的预处理、Fe3+饱和型蒙脱石的制备、Fe3+饱和型蒙脱石的酸化和蒙脱石负载零价铁的制备步骤完成。通过该方法获得的蒙脱石负载型零价铁复合材料中纳米零价铁处于蒙脱石层间,且以纳米或亚纳米级原子簇尺度存在,与其它类型的纳米零价铁相比具有更高的反应活性和还原有效性。以蒙脱石为零价铁制备的模板不但可以防止零价铁颗粒的团聚,增强其流动性,还可在很大程度上保护零价铁,免于被水分子氧化。该方法解决了纳米零价铁在合成和应用过程中易团聚、易被水氧化和流动性差的问题。为治理环境污染提供更加有效的材料和技术。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料碳包覆掺镁钛酸锂的制备方法,该方法以锂盐、氧化镁或氢氧化镁、二氧化钛和蔗糖或葡萄糖为原料进行混合,将混合物置于球磨机中,球磨烘干烧结,即可得到碳包覆掺镁钛酸锂复合材料。本发明控制掺镁的量和实验条件,用镁离子对钛酸锂晶胞内部的掺杂和其晶粒外部进行碳包覆,同时改性钛酸锂,使其电导率有了质的飞跃,大电流循环稳定性和可逆容量明显提高,满足于动力锂离子电池的负极材料性能要求。该方法制备工艺简单,易于工业化实现,由该方法获得的制得碳包覆掺镁钛酸锂复合材料电化学性能优良,实现了最高的可逆循环容量和最佳的高导电率最佳组合,可以应用于高功率锂离子电池。
本发明涉及一种基于二氧化钛/石墨烯的二氧化氮传感器及制备方法,该传感器是由陶瓷基底、电极、二氧化钛/石墨烯复合材料、加热器及热电偶和信号处理部分组成,使用二氧化钛/石墨烯复合材料为NO2气敏功能材料,通过测量NO2吸附至材料表面时材料电阻的变化达到对NO2传感的目的;测量信号为传感器电阻变化或由此引起的电路中电压、电流变化;本传感器具有工作温度低、温度响应范围宽、灵敏度高、检测限高、响应时间短的特征。
本发明公开了一种户外便携式加热锅,包括锅体,所述锅体包括可折叠的分体锅壁和分体锅底,所述分体锅底连接分体锅壁,其特征在于:所述分体锅底设置有导热层、隔热层、加热层和移动电源,所述移动电源连接加热层,所述加热层设置于导热层和隔热层之间,所述分体锅壁采用食品级复合材料,所述食品级复合材料包括导热层和隔热层,所述导热层与分体锅底上的导热层连接,所述隔热层与分体锅底上的隔热层连接,其特征在于:所述加热层包括电热丝或纳米加热涂层,所述电热丝或纳米加热涂层设置于导热层和隔热层之间,所述导热层的材质采用导热性能优良的材料,所述导热性能优良的材料包括不锈钢材料、铝合金材料和陶瓷材料,本发明结构简单、携带方便,非常适合旅行和户外人群的使用。
本实用新型提供了一种用于建筑的钢结构防火门,包括门框、密封条、推杆、活动槽、活动板、弹簧、门体、隔热层、复合材料面层和橡胶层,门框内侧设置有门体,门框前端内壁上下两端均设置有密封条,门框内壁中部两端均设置有推杆,门框内壁后侧上下两端均嵌入设置有活动槽,且活动槽中部设置有活动板,且活动板顶端后侧固定连接有弹簧,门体内壁前端嵌入设置有隔热层,隔热层后侧设置有复合材料面层,复合材料面层后侧设置有橡胶层。本实用新型整个装置结构稳定,防火能力强,具有较好的防烟尘能力,安全性能高,使用操作便捷,有很高的推广价值。
本实用新型公开了一种高效保温的地暖管,涉及输送液体的管路,具体涉及一种地暖管结构。包括中密度聚乙烯管(1),所述中密度聚乙烯管(1)是直管形结构,中密度聚乙烯管(1)的两端分别有螺纹接头(2),中密度聚乙烯管(1)圆柱外表面下半部分有碳纤维环氧树脂复合材料半包层(3),碳纤维环氧树脂复合材料半包层(3)为半圆柱体结构,碳纤维环氧树脂复合材料半包层(3)与中密度聚乙烯管(1)表面粘接在一起。本实用新型解决了地暖管四面散热,下方的热量不能够散入到室内地面,耗费很多热能的问题。
本发明公开了一种抗菌抗污染中空纤维膜的制备方法,具体包括以下步骤:S1、纳米银颗粒/石墨烯复合材料的制备,S2、铸膜液的制备,S3、抗菌抗污染中空纤维膜的制备,本发明涉及污水处理设施的加工技术领域。该抗菌抗污染中空纤维膜的制备方法,通过控制高分子树脂、溶剂和纳米银颗粒/石墨烯复合材料的含量,湿法纺丝的工艺参数,获得了抗菌抗污染中空纤维膜,通过纳米银颗粒/石墨烯复合材料的引入,增加了中空纤维膜的亲水性,有助于在膜表面形成水化层,可有效阻止污染在膜表面的吸附作用,从而增加了中空纤维膜的抗污染性,通过纳米银颗粒的加入,破坏了微生物的蛋白质结构,杀灭了微生物,抑制了细菌的繁殖。
本发明涉及高分子合成与植物纤维复合材料制备交叉技术领域,具体涉及PVC聚合过程与植物纤维内腔填充过程相耦合的技术方法,其特征在于包括植物纤维粉制备、氯乙烯单体对植物纤维粉的浸透、高压聚合、气体及干燥得到PVC填充植物纤维粉成品。依照该方法获得的PVC填充植物纤维粉,使木塑复合材料的吸水性大大降低,力学性能大幅提高,而且不需要传统方法的植物纤维粉改性步骤,简化了生产方法,提高了生产效率,减少了环境污染,降低了木塑复合材料成本。
本发明公开了一种磁性的石墨烯基吸油泡沫复合材料的制备方法,该方法以改进的Hummers法来剥离石墨得到氧化石墨;将氧化石墨超声分散后得到氧化石墨烯水溶液,在该溶液中加入碳纳米管,并经抽滤成膜;通过水热还原法得到石墨烯基泡沫材料;以石墨烯基泡沫为载体,通过化学方法在其表面负载氧化铁制备磁性石墨烯基泡沫复合材料。采用本发明所述方法获得的磁性石墨烯基泡沫复合材料对油类以及有机溶剂具有很好的吸附性能,同时结构稳定并可采用磁分离方法实现对材料的重复使用,为石墨烯基泡沫材料在油水分离领域的应用奠定了基础。
本发明属于荧光功能材料技术领域,公开了一种含锰配合物纤维素基荧光功能材料制备方法及应用,含锰配合物纤维素基荧光功能材料制备方法包括:以4‑二甲氨基吡啶、四水合氯化锰和甲醇为原料制备锰金属配合物;基于制备的锰金属配合物与与酸水解制备的纤维素溶液制备纤维素基荧光金属配合物。本发明利用纳米纤维素作为支撑锰金属配合物的框架结构,利用纳米纤维、锰金属配合物为原料,成功的合成一种结构新颖的纤维素基荧光复合材料。本发明的纤维素基荧光复合材料为具有一定热稳定性、介电性、铁电性和光致发光性的纤维素基荧光复合材料。
本发明涉及聚乳酸高分子材料技术领域,是一种基于腐植酸的聚乳酸结晶成核剂和材料的制备方法和应用,该基于腐植酸的聚乳酸结晶成核剂,原料包括腐植酸、羰基二咪唑、盐酸、吡啶和胺类。本发明所述基于腐植酸的聚乳酸结晶成核剂能够使聚乳酸复合材料的力学性能、耐热性能、结晶性能、降解速度都有明显的提高,即本发明所述聚乳酸复合材料兼具更优的力学性能、耐热性能、结晶性能和更高的降解速度,其良好的力学性能、降解性能和耐热性能可以很好地拓展聚乳酸的应用范围;并且本发明使用双螺杆挤出设备制备本发明所述聚乳酸复合材料,工艺简单,生产周期短,生产成本更低。
本发明提供了一种薄壁无定型碳纳米管及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明将磺化聚合物纳米管‑SiO2复合材料进行煅烧,在煅烧过程中聚合物纳米管会收缩,同时嵌入到聚合物纳米管的管壁内的SiO2颗粒成型并会对聚合物纳米管产生物理挤压作用,得到碳纳米管‑SiO2复合材料,后经氢氟酸刻蚀去除SiO2,最终制备得到薄壁无定型碳纳米管。本发明提供的制备方法操作简单、无需特殊装置及昂贵的试剂,且制备得到的薄壁无定型碳纳米管作为锂离子电池负极材料,展现出优异的电化学性能。
本发明涉及一种提高器件抗电离辐射总剂量效应的方法,包括以下步骤:1)制作单层结构复合材料:2)制作多层结构复合材料:3)测量电子束在复合材料中的透射系数:4)采用蒙特卡洛粒子输运方法模拟计算材料的理论透射系数:5)修正电子透射系数;6)采用屏蔽效果最好的复合材料,在器件的相应芯片处进行二次封装。本发明在保证屏蔽效果最好的同时,使封装质量最小,可提高航天器器件抗电离辐射总剂量效应。
本发明涉及一种制备二氧化锡纳米片‑硫化镉纳米颗粒复合材料的固相方法,属于纳米材料制备领域。其制备步骤包括:(1)将四氯化锡置于玛瑙研钵中,(2)研细后加入十二烷基硫酸钠,(3)研磨后加入氢氧化钠,(4)研磨后加入醋酸镉,(5)研磨后加入硫代乙酰胺,再充分研磨并放置完成固相反应,抽滤,干燥即制得二氧化锡纳米片‑硫化镉纳米颗粒复合材料。本发明制备二氧化锡纳米片‑硫化镉纳米颗粒复合材料的固相化学方法具有高产率、成本低等特点;且本发明利用了十二烷基硫酸钠的特性,使产物分散性较好,同时增强了二氧化锡和硫化镉的相互作用,使得复合材料具有大比表面积和高反应活性,将在光电器件、光催化等领域具有潜在的应用前景。
多孔磁性复合吸附剂的制备方法及其吸附二甲基胂酸的应用,本发明的目的是要解决现有吸附剂对有机胂酸的去除效果不好的问题。制备方法:一、将铁盐和无水乙酸钠溶解在乙二醇溶液中,然后加入硅藻土或者膨润土,得到混合溶液;二、以180~250℃的温度进行水热反应,得到磁铁矿复合材料。本发明还通过壳聚糖改性磁性复合吸附剂,即在壳聚糖凝胶中添加磁铁矿复合材料搅拌均匀,滴入NaOH溶液中,搅拌形成凝胶球,经过冷冻干燥后得到壳聚糖改性磁性复合吸附剂。本发明在多孔复合材料上包裹了磁性铁氧化物。多孔复合材料和磁性铁氧化物复合后,不仅增强了对二甲基胂酸的吸附和去除能力,而且由于其较强的磁性,能够借助电磁场完成固液分离。
本实用新型公开了一种用木塑复合材料组装的四角凉亭,包括规格配套的木塑型材,至少含有立柱、方柱、地板、栏杆柱、顶瓦板,所述四角凉亭用立柱、方柱、地板、栏杆柱、顶瓦板分别作为柱子、梁、地板、栏杆、顶瓦组合形式组成的,并构成不同规格尺寸的凉亭。本实用新型使用木塑型材,具有绿色环保、节能经济,安装方便,用途广泛。
本发明公开了一种乙烯基硅烷改性氧化石墨烯复合材料,利用硅烷材料对氧化石墨烯进行接枝改性,并将其进一步应用于混凝土表面处理,有效兼顾较好的表面强度、防水性能和抗侵蚀性能,可为混凝土表面处理技术提供一条全新思路;且涉及的制备方法较简单,应用成本较低,适合推广应用。
本文以NiCl2·6H2O为镍源,(NH4)6Mo7O24·4H2O为钼源,氧化石墨作为载体,制备的NiMoO4-rGO电容器正极复合材料是利用微波回流辅助制得。它将NiMoO4和石墨烯有效的结合起来,高温回流将氧化石墨还原成石墨烯,尿素作为氮源给石墨烯提供了丰富氮掺杂位点,使NiMoO4有效的粘附在石墨烯的表面,不仅提高复合物的比电容,增强其导电性,还具有操作简单、成本低廉、循环寿命长,安全无污染,效率高等优点。对于解决能源问题和促进超级电容器材料的应用发展有十分重要的意义。
LiMnPO4作为新兴的一种正极材料,具有潜在的高能密度、合成成本低、对环境友好等优点。目前主要通过制备工艺的改良来细化颗粒以及控制颗粒形貌合成纳米级LiMnPO4,碳包覆和金属包覆从外观上改变了粒子的大小以及粒子间的紧密结合程度,减小了Li+的扩散路径,使锂离子的传导率提高,金属离子掺杂造成了材料晶格的缺陷,有效的提高材料自身的离子导电性,从而使材料的电化学性能有很大的改善。本发明选取合成原料包括磷酸二氢锂(或采用磷酸二氢铵与氢氧化锂或锂盐,如醋酸锂等,或采用磷酸与氢氧化锂或锂盐为原料)、碳酸锰、导电碳黑(或乙炔黑或碳纳米管或其他碳材料,如葡萄糖)。首先将原料采用球磨或搅拌处理后,在最低合成温度为300℃时,合成时间12h,一步合成锂离子电池用磷酸锰锂/碳复合材料。
本实用新型涉及一种离心浇铸纤维增强复合材料顶管。本实用新型的目的在于使所述顶管耐腐蚀,质量轻,减阻效果明显。本实用新型包括管身和设置在所述管身两端的连接端部,管身结构由以树脂为基体,石英砂为填料,玻璃纤维缠绕纱为增强材料构成;管身两端设置由纯纤维层或半纯纤维半石英砂砂浆层组成的连接端部,其中一个连接端部设有数个注浆孔。特别适用于在不能开挖面层土壤的条件下施工的场合。
本实用新型公开了一种基于柔性复合材料的输电线路防风偏杆塔,具体设计一种输电线路防风偏杆塔的结构。它包括塔身,塔身的顶部两端均连接有导线横担,还包括柔性阻拦索,所述柔性阻拦索由自上而下依次连接的联塔金具、第一带伞裙的柔性复合绝缘子、无伞裙的柔性复合绝缘子、第二带伞裙的柔性复合绝缘子、第一连接金具、拉索、第二连接金具、弹簧和第三连接金具,每个导线横担的空余端端部与塔身的中部之间均连接所述柔性阻拦索构成,所述联塔延长金具与导线横担的空余端端部连接,第三连接金具与塔身的中部连接。本实用新型避免了以往工程中出现的导线对杆塔的风偏闪络问题,提高了输电线路安全可靠性。
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