硬碳-锂金属氮化物复合负极材料及其制备方 法属于化学工程及新材料技术领域,特别涉及锂离子电池负极 材料的制备技术领域。其特征在于,它含有硬碳和锂金属氮化 物,其质量比根据下述原则确定:锂金属氮化物的首次过剩放 电容量能够补偿硬碳的首次不可逆容量。其制备方法含有以下 步骤:首先以Li3N粉末和除去 表面氧化物的金属粉末为原料制备锂金属氮化物;然后将硬碳 和锂金属氮化物在惰性气体气氛下,常温下充分混合,得到硬 碳-锂金属氮化物复合负极材料。本复合材料具有首次不可逆 容量小,首次库仑效率高,电化学活性高等优点。
一种石墨烯/二肽自组装复合薄膜及其制备方法,属于无机-生物复合材料技术领域。该复合薄膜是由二肽自组装形成的纳米线与石墨烯纳米片交织构成的;其中,二肽为二苯丙氨酸线性二肽,二肽自组装形成的纳米线的直径为50~3000?nm,长度为5~1200μm;石墨烯纳米片为化学还原法制备的,其厚度为0.8~20nm,径向尺寸为30~1000nm。复合薄膜表面为具有浓密的、大规模有组织的、织构化结构。该复合薄膜制备过程简单、快速、可控,所得到的石墨烯/二肽自组装复合薄膜与单独的二肽自组装薄膜相比更加有组织、电化学性能明显提高。该复合薄膜在生物纳米电子器件和生物传感等方面具有潜在的应用前景。
本发明属于新型连铸功能耐火材料领域,提供的一种连铸用氧化物-非氧化物复合整体塞棒,整体塞棒的棒身为铝碳材料,塞棒头部为氧化物-非氧化物复合材料,棒头和棒身之间采用两者之间的混合过渡料;棒头材料的主要原料为电熔镁砂65-80%,并加入5-20的非氧化物、7-12%的石墨和8-12%的酚醛树脂;本发明通过加入非氧化物,并适当降低石墨的含量,充分利用非氧化物熔点高、热膨胀率低、热震稳定性好、不易被钢水浸润的优点,来提高棒头材料使用时的抗钢水冲刷和侵蚀性。
一种适合于油品脱硫的方法,该方法是以某水溶性媒质或某种改性离子液体为支持电解质,采用自制大比表面积高吸附性能多孔碳纤维复合材料为阳极,对油品进行电化学氧化处理,使油品中的硫化物被氧化为溶于水的硫化物而脱除。本发明与传统的油品脱硫方法相比具有,节约能源、设备简单、投资少、无污染、简化生产过程、易于实现自动控制等优点。
一种用电渣堆焊技术翻新废旧锻模的工艺方法,采用常规的电渣焊电源和电渣焊机,将板极放到由水箱、收焊水箱、燕尾水箱和废旧锻模所构成的空腔中,经过起焊、堆焊和收焊等工艺过程强迫金属液体在型腔内与废旧锻模体熔焊成一体,并获得所需的形状。采用这种方法,可以堆焊出任意尺寸的新锻模,也可以将不同于废旧锻模体的合金与之熔焊成复合材料锻模。
一种适用于瞬间液相扩散焊的镍基中间层材料,其特征是各元素化学成分重量百分比为:Si?4.3~7%,B?3~8%,其余为镍,快速凝固成的厚30μm的Ni-B-Si合金箔带,熔点温度为:950~1050℃,适合于低合金钢、不锈钢、低合金钢/不锈钢复合材料间的瞬时液相扩散焊,焊缝及热影响区强度高、韧性好,且适用广泛,制作简单、便捷,抗拉强度Rm=620MPa,弯轴直径为D=6t,弯曲180°无裂。
一种氮化铝/硼硅酸盐玻璃低温共烧陶瓷基板材料及其制备方法,属于电子基板复合材料领域。陶瓷基板材料的质量百分比的配方组成为:AlN:30~70%,SiO2-B2O3-ZnO-Al2O3-Li2O玻璃:30~70%,其中SiO2-B2O3-ZnO-Al2O3-Li2O玻璃,其摩尔百分比的氧化物配方组成为:SiO2:8~12%,B2O3:18~24%,ZnO:45~60%,Al2O3:3~8%,Li2O:3~8%。优点在于,具有良好的综合性能,将热导率从目前平均水平的2~5W/m·K提高到10W/m·K以上,可以在更大功率器件、更高密度封装中使用,同时具有较好的介电性能和热膨胀系数;原材料价格低,工艺条件简单,降低了产品的成本。
一种复合材料制品的配方及加工工艺,特别是一种新型抗返卤泛霜菱镁大棚骨架的配方及加工工艺,其特征在于:它的组方配比(重量%)是:含氧化镁85%的工艺品级氧化镁58%;含氯化镁56%的工艺品级氯化镁21.6%;聚乙烯醇2%,有机硅憎水剂0.6-1.6%,玻璃纤维网格布5目以下、中减适量;水17.5%。本发明采用有机硅憎水剂取代硫酸镁吸湿作用后抑制菱镁制品返卤泛霜保护液的复杂配方和工艺,简化了工艺,降低了成本。有机硅憎水剂可以在菱镁水泥制品的内部的空隙表面和毛细管内表面和产品表面形成很薄的憎水薄膜。该薄膜又可与空气中的二氧化碳作用形成憎水性更强的碳化膜,大提高了产品的质量。
本发明涉及一种固体火箭发动机壳体的爆破压力预测方法及系统,属于固体火箭发动机壳体设计领域。方法包括:采用参数化建模方法建立固体火箭发动机壳体的有限元模型;将作用在壳体上的总内压载荷等分成若干个载荷增量步;计算每个载荷增量步内的内压载荷;按照载荷增量步,将内压载荷依次加载在有限元模型上;求解当前载荷增量步内的线性节点位移;根据线性节点位移计算有限元模型中各结构离散单元内缠绕层的纤维方向应变;根据纤维方向应变判断固体火箭发动机壳体的复合材料层是否失效;若失效,则将所述当前载荷增量步内的内压载荷作为壳体的爆破压力;若未失效,则加载下一个内压载荷。本发明提高了爆破压力预测的效率。
本发明提供了一种核壳结构亚微米氧化铜‑聚合物碳骨架材料制备方法,属新型氧化铜复合材料制备方法。具体步骤包括:将高分子聚合物聚丙烯酰胺溶于水,加热搅拌得到均一溶液;首先向聚丙烯酰胺水溶液中加入铜盐,磁力搅拌;然后将上述样品利用液氮迅速冷冻后再进行真空冷冻干燥得到白色中间产物;最后将中间产物煅烧得到核壳结构亚微米氧化铜‑聚合物碳骨架材料。本发明的优点是:制备得到的材料粒径较为均一,制备方法操作简便,反应条件温和,生产效率高,而且没有使用有机溶剂、强酸、强碱等,制备工艺绿色环保。
本发明涉及一种长时耐高温透波防腐涂层及其制备方法,通过合成新型固化剂和有机硅树脂并制备透波防腐涂层,替代传统环氧树脂、改性环氧树脂、丙烯酸树脂基透波防腐涂层,实现涂层耐热性的提升;本发明制备的耐350℃及以上透波防腐涂层应用于聚酰亚胺、硅芳炔等树脂基复合材料表面,可明显提升其在湿热环境下的透波性能稳定性,在最高350℃连续加热30min循环10次后,涂层无粉化、脱落,并且本发明采用化学合成法制备的有机硅树脂与传统硅树脂相比,保持较高韧性的同时,具有较好的耐热性,5%热失重温度在350℃以上,并且采用有机硅树脂制备的透波防腐涂层,在兼顾良好的透波和防腐性能的前提下,进一步提升了树脂的耐候性和高温粘接性能。
本发明涉及一种雷达隐身方法。主要是为解决目前用玻璃纤维加强聚酯树脂复合材料涂敷在低速运动武器平台表面实现雷达隐身,这种材料不能耐受高温,对高速运动的武器不合适的问题而发明的。以三氟化硼、甲烷、氢气为原料,氦为载气,生产碳化硼纳米颗粒。以三氟化硼、氨、氢气为原料,氦为载气,生产氮化硼纳米颗粒。以高纯碳化硅为原料,以氦为载气,生产碳化硅纳米颗粒。以高纯硅粉和高纯氮气为原料,以高纯氮气为载气,生产氮化硅纳米颗粒。用等离子喷镀法将上述碳化硼、碳化硅、氮化硼、氮化硅四种纳米颗粒以各种组合方式,在目标物表面喷镀一层至数层。优点是隐身性能优异,适合于高速运动武器平台的雷达隐身。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种银纳米颗粒分散液及其制备方法与应用。本发明以难于溶解的卤化银和单质银为原料,在无酸、无氨、无氰化物的条件下,无需添加表面活性剂、分散剂,制得可长时间稳定保存的银纳米颗粒分散液,本发明的银纳米颗粒分散液可在室温条件下储存2个月以上。该制备方法简单、高效、环境友好。本发明的银纳米颗粒分散液可以用于制备多糖/银纳米颗粒复合材料,其可用于包装、纺织、医疗、保温隔热、化学化工等领域。
本发明公开了一种中空管状导电聚合物复合纤维气凝胶的制备方法,属于新型复合材料领域。将导电聚合物在天然木棉纤维的内外壁上原位聚合,形成导电聚合物涂层,后通过再组装形成中空管状导电聚合物复合纤维气凝胶,将该气凝胶与有机相变材料结合获得复合相变材料。本发明的优点在于导电聚合物复合纤维气凝胶的制备工艺简单,原料为天然中空纤维廉价易得,绿色环保;制备得到的中空管状导电聚合物复合纤维气凝胶密度低,孔隙率高;气凝胶复合相变材料无泄漏,相变潜热高,热导率高,具有很好的热循环稳定性,为其在储能、电极、催化等领域的应用打下基础。
本发明属于石墨烯改性技术领域,涉及一种含磷功能化石墨烯及其制备方法和应用。该制备方法包括:在超临界二氧化碳存在下,将石墨和反应型含磷阻燃剂共研磨,得到所述含磷功能化石墨烯。本发明的含磷功能化石墨烯可用于高聚物及其复合材料的阻燃,体现出高效的阻燃性能,并且,还能进一步提高聚合物的机械性能。
本发明涉及一种聚碳硅烷共混树脂热熔预浸料的制备方法,属于碳化硅陶瓷基复合材料制备技术领域。将液态聚碳硅烷和固态聚碳硅烷按照(3:7)~(1:1)的质量比混合获得粘度为5×103Pa·S~3×105Pa·S的聚碳硅烷混合体系;先将聚碳硅烷混合体系加热熔融形成粘度为1.5Pa·S~50Pa·S的体系,再在60℃~80℃下在离型纸上涂成厚度均匀的胶膜,胶膜质量占胶膜和离型纸质量之和的30%~40%;热熔含浸机的压辊温度控制在60℃~90℃以及含浸速度控制在3m/min~6m/min时,将上下两层胶膜以及中间层纤维布热压复合在一起,得到聚碳硅烷共混树脂热熔预浸料。本发明所述方法工艺简单,周期短,生产效率高,制备成本低,而且所制备的预浸料中胶含量稳定、挥发份含量低、铺覆性好。
本发明涉及半导体封装技术领域,尤其涉及一种IGBT电气单元封装件。本发明提供的IGBT电气单元封装件包括:散热底板、外壳、盖板和IGBT电气单元,本发明中散热底板采用52%‑58%体积分数的AlSiC复合材料,IGBT电气单元封装件采用AlN陶瓷直接覆铜基板,绝缘栅双极型晶体管芯片、二极管芯片与陶瓷直接覆铜基板之间连接采用纳米Ag焊膏低压烧结工艺。本发明中的IGBT电气单元封装件采用具有高气密性的封装结构,保证该IGBT电气单元封装件在高海拔应用场景如安装在运输机、战斗机上时,不会发生由于气压降低导致IGBT电气单元封装件内部耐压能力下降的情况,保证IGBT电气单元封装件的可靠性。
本发明公开了石墨烯陶瓷发热材料,其特征在于中等粉还原铁粉,包括以下重量份数配比的原料:中等粉还原铁粉80%‑100%,石墨烯材料0.05%‑10%,陶瓷材料0.05%‑10%,干燥剂0.2%‑4%,高吸水性树脂0.5%‑5%,矿物盐1%‑8%;所述高吸水性树脂包括淀粉接枝丙烯酸盐聚合交联物和丙烯酰胺‑丙烯酸盐共聚交联物,例如淀粉系:包括接枝淀粉盐等。该石墨烯陶瓷发热材料,通过石墨烯陶瓷发热材料,配方中采用石墨烯和陶瓷材料,其是由石墨烯中等粉还原铁粉、羧甲基化淀粉等的几种或者一种通过共价键修饰制得的石墨烯材料,再通过与陶瓷材料的共价键修饰制,再通过石墨烯改性铁粉,再复合其它活性炭、吸收性树脂、矿物质,改善均匀加热,提供复合材料的发热。
本发明公开了一种天然石墨球形尾料制备电热材料的方法,属二次资源利用领域。该方法以天然石墨球形尾料为原料,通过物理、化学改性,成型等工艺制备电热材料,用于墙体和服装保暖。所述制备方法如下:(1)称取提纯后的天然石墨球形尾料,同时称取一定质量分数氧化剂置于烧杯中;(2)用溶剂将(1)中混合物定容,并反应一定时间后进行清洗干燥,得到目标材料;(3)将目标材料进行成型处理,得到最终产物。将成型后的石墨基复合材料通入直流电,能够控制不同的电阻和表面温度,稳定性高。本发明通过改性天然石墨球形尾料获得高性能电热材料,实现固废高值化利用,并且发明的过程绿色简单,成本低,用于规模化制备电热材料前景广阔。
本发明属于高分子材料制备技术领域,涉及一种可溶热塑性聚酰亚胺及其超细粉的制备方法。本发明的可溶聚酰亚胺由非对称醚二酐(a‑ODPA)与醚二胺(1,3,4‑APB)聚合而成,采用非质子极性溶剂作为反应溶剂,利用化学亚胺方法完成环化过程,在高压雾化及高速搅拌作用下析出,经洗涤、干燥、超低温冷冻粉碎获得可溶热塑性聚酰亚胺超细粉末。本发明的可溶热塑性聚酰亚胺在DMAC、DMF、NMP等有机溶剂中具有优异的溶解性,可用于树脂改性、耐高温薄膜、高性能胶黏剂、热塑性纤维、热塑性复合材料等领域。
本发明研究了一种基于电铜基MOFs敏感膜修饰电极的分子印迹电化学传感器及其制备方法和检测方法,属于电化学传感领域。本发明选择血清中特定蛋白人免疫球蛋白G(IgG)作为研究对象,通过结合纳米复合材料,新的印迹方法,新的模板处理思路、新的检测方法,成功构建了新型高灵敏分子印迹电化学传感器。首先用电沉积法在玻碳电极表面合成铜基MOFs修饰电极以提高导电性并增加比表面积,然后依次修饰上壳聚糖和戊二醛来提供IgG的附着位点,接着在修饰电极表面直接通过吡咯电聚合形成聚合物膜,最后洗脱模板得到分子印迹聚合物修饰的电极。该分子印迹电化学传感器灵敏度高、选择性好,已成功应用于实际样品中目标蛋白的检测。
本发明公开了一种柔性碳化硅纤维及其制备方法,其中,该方法包括:将高分子材料、有机溶剂和聚碳硅烷按照质量比为(0.5~30):100:(0.5~40)进行混合,并将得到的纺丝前驱体混合溶液进行纺丝,然后将纺丝得到的含有高分子材料和聚碳硅烷的复合纤维材料在空气气氛下进行不熔化处理,最后将经过不熔化处理的复合纤维材料在惰性气氛下进行高温热解,以便得到柔性碳化硅纤维。采用该方法来制备柔性碳化硅纤维,不仅制备方法简单,效率高,成本低,而且制备得到的碳化硅纤维具有较小的直径和良好的柔性,以及优异的耐火性能和良好的耐高温性能,在高温隔热、高温空气过滤、电磁波吸收、复合材料增强等领域有着广阔的应用前景。
本发明涉及一种短纤维增强的匀质磁性吸波体及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:按一定比例称取短纤维、磁性吸收剂和树脂基体,将三种材料搅拌混合均匀,制备预制体,然后将得到的复合材料模压成型、固化,得到短纤维增强的匀质磁性吸波体。该材料及制备方法中的短纤维可明显增强力学性能,降低吸波体密度。本发明中的吸波体具有力学各向同性和优异的吸波性能,可加工成各种形状,应用于多种场景。本发明提供的制备方法简单可行,工艺成熟稳定,生产成本低,适用于批量生产。
本发明公开了一种枝化型聚苯乙烯‑b‑共轭二烯双嵌段共聚物及其制备方法和应用。枝化型聚苯乙烯‑b‑共轭二烯双嵌段共聚物具有以下分子结构表达式:S‑b‑B/D;其中,S为苯乙烯均聚嵌段;B/D为B和D的无规共聚嵌段,B表示共轭二烯单元,D表示二乙烯基苯单元。该共聚物具有长链枝化、宽分子量分布、高乙烯基含量等特点,采用这种共聚物作为基础用胶组成的复合胶料通过硫化后与传统的SBS、SEBS和SSBR等复合材料相比,具有物理机械性能好、抗老化性强、耐热性能好、压缩变形低、耐磨和抗疲劳等特点,特别适合抗湿滑性鞋底材料应用。
本发明涉及一种风机叶片综合处置系统及综合处置方法。现有技术存在直接焚烧会导致严重氯腐蚀和二噁英污染,热解处置很难直接应用于复合材料处置,机械切割产生大量边角废料且难以利用,叶片处置约有25%的材料难以实现利用。本发明组成包括:切割系统(1),切割系统单向与解构系统(2)连接,解构系统单向与分离系统(5)连接,分离系统分三路分别与焚烧系统(3)、掺混系统(6)、热解系统(9)连接,焚烧系统分别与脱硫系统(4)、热解系统连接,热解系统与脱氯系统(10)连接,脱氯系统与所述的焚烧系统,脱硫系统、补水系统(7)分别与掺混系统连接,掺混系统与成型系统(8)连接。本发明用于风机叶片综合处置系统。
本发明涉及一种高磁损耗的羰基铁粉吸波材料及其制备方法,属于树脂基电磁损耗复合材料领域。解决目前基于羰基铁粉制备的吸收材料在各频段存在的整体电磁损耗性能偏低,尤其是磁损耗能力差的问题,本发明采用超细的羰基铁粉,达到增强与高频电磁波相互作用的目的,从而提高高频电磁性能;采用硅烷偶联剂改善吸收剂在环氧树脂中的分散效果,提高整体电磁均匀性;利用机械球磨的方法改变吸收剂颗粒的形貌,降低介电常数,从而达到电磁参数的匹配,同时,片状化结构的羰基铁粉具有大的形状各向异性,从而具有更高的磁导率。制备的羰基铁粉经测试复磁导率显著提高,达到高磁损耗目的。
本发明提供了一种木质基碳气凝胶复合相变储热材料的制备方法,该复合材料以完全脱木素的木质纤维素气凝胶为基体,在氩气氛围下分段高温热解制备纤维素碳气凝胶,并利用真空浸渍的方法将切片石蜡浸渍到纤维素碳气凝胶中。本方法通过破坏木材细胞壁结构,贯穿部分纹孔膜,提高了木质基材料的孔隙率、比表面积以及孔隙容积,并采用分段热解的方法完整保留了纤维素气凝胶的三维结构,进一步提高了比表面积,有利于其对相变材料的吸附与封装,为复合相变储热材料提供了一种绿色封装材料。
本发明公开了一种金属叠氮化物石墨烯复合物及制备方法。以可溶性金属盐、纳米金属粉或纳米金属氧化物为原料,氧化石墨烯为导电碳材料添加剂,聚乙烯醇等为粘结剂,制备任意形状的纳米金属叠氮化物石墨烯。该类叠氮化物是经过将均匀混合的几种材料放在不同形状的模具中,经过冷冻干燥,高温碳化和原位叠氮化反应制备出一类叠氮化物复合材料。本发明得到的叠氮化物石墨烯起爆药,与传统的叠氮化物相比,粒径可以达到几百纳米,石墨烯等导电材料的存在可以降低其静电感度,并可以设计成不同形状,与微起爆系统装药方式相匹配。
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