本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种碳包覆多孔Co3O4微球的锂离子电池负极材料,包括以下配方原料及组分:Co3O4‑碳纳米管复合材料、间二苯酚、甲醛、多元醇磷酸酯。该一种碳包覆多孔Co3O4微球的锂离子电池负极材料,多孔纳米Co3O4中空微球具有巨大的比表面积,可以提供更多的电化学活性位点,丰富的孔隙结介孔结构,可以为锂离子提供扩散通道,多孔纳米Co3O4微球均匀附着在氮掺杂碳纳米管,增强了Co3O4负极材料的导电性能,促进了电子的传输和迁移,掺杂进碳层结构中,可以起到碳层剥离的效果,从而拓宽了碳层结构,形成大量的孔隙和介孔结构,为Co3O4的体积膨胀提供了弹性缓冲,降低了膨胀产生的应力,减缓了体积膨胀和结构变化现象。
本发明提出了一种具有抗菌性的纳米纤维素的制备方法。本方法利用过氧化氢热氧化处理技术,将天然生物质中的木质素、半纤维素果胶等杂质除去的同时,将纤维素分子束中无定形β‑d‑葡萄糖环之间的1→4糖苷键断裂,制备直径在纳米范围内的纳米纤维素。同时,将纤维素中的部分羟基氧化成羧基。由于纤维素表面具有大量功能性基团,生物质含有的抗菌成分会通过分子间作用力、氢键或共价键方式,接枝到纳米纤维素的表面,赋予其抗菌性能。该方法制备的纳米纤维素不但具有优异的抗菌性能和良好的有机溶剂分散稳定性;且制备流程简单,绿色无污染,成本低且利于工业化。该材料在抗菌复合材料领域中有广阔的应用前景。
本发明涉及复合材料的合成领域,针对传统方法合成的块体PBA材料电导率低、暴露活性位点有限的问题,提供一种二维普鲁士蓝类似物@MXene复合电催化剂的原位制备方法,包括以下步骤:取MAX相固体,经HF溶液2‑24h刻蚀后,去离子水离心洗涤烘干得到多层MXene粉末;取多层MXene粉末与配体均匀分散在去离子水中,室温搅拌后离心收集,得到MXene前驱体;MXene前驱体中加入含有柠檬酸钠和金属盐的溶液,室温下搅拌0.5‑12 h后离心收集,干燥得粉末状的二维普鲁士蓝类似物@MXene复合电催化剂。本发明工艺高效稳定,工艺流程简单,有效节约能源,能作为电催化剂催化析氢反应及电解水反应。
本发明公开了一种用真丝类织物材料或其复合材料作承印材料,在其单面或双面印制出文字图片、书画资料和作品的印品,及其印制这种印品的胶印制版、平版印刷方法。该方法主要通过控制制版过程中网点线数、承印材料的预处理和印刷步骤中各工艺条件的选择、调节,而实现利用现代印刷设备和技术高效、高质、快速、低成本地印制真丝类印品。这种印品图面层次丰富、色泽鲜艳,质感好,是一种具有很高收藏价值的印品新品种。
本发明属于钢琴制造技术领域,特别涉及钢琴外壳。板式部件由芯板和表面贴覆有天然珍贵树种木材装饰单板,芯板为普通木材拼板或多层胶合板或中密度纤维板。外壳部件的表面涂有钢琴油漆,圆柱形或方柱形部件也可用复合材料,芯层为普通木材上面贴覆天然珍贵木材装饰单板,表面涂有钢琴油漆。该钢琴外壳外观木质纹理精美、高档,而成本价格较低廉,适合于广大钢琴爱好者和青少年学生、儿童对钢琴的需求。
本发明提供了锂离子二次电池正极材料磷酸铁锂的制备方法。它将铁源、碳源、锂源、磷酸根源、掺杂离子混合均匀,通过干燥工序得到磷酸铁锂前驱体混合物,将混合物在还原性气氛中以0.5-10℃/min的速度升温加热,在300-400℃保温2-5小时,在500-850℃煅烧3-28h,随炉冷却至室温,粉碎分级得到锂离子电极正极材料。本发明实现了采用廉价的三价铁源,且实现了金属离子的掺杂并一步合成所得的磷酸铁锂复合材料,制备的磷酸铁锂正极材料倍率性能好,且合成过程易于控制,适合产业化生产,所制得的材料颗粒均匀,结晶度高,放电容量好,循环性能稳定。
本发明公开了一种有机化学试剂敏感的电阻型复合导电材料及其制备方法,它的配方为:A.高聚物99.45~67.5phr,B.导电填料0.5~30phr,C.抗氧剂0.05~2phr,D.润滑剂或偶联剂0~0.5phr,其制备方法为先将A、B、C、D物料高速搅拌,然后,采用单螺杆或双螺杆或密炼机混炼加工,再制成粒料、粉料、片料形式的导电复合材料。本发明取材广泛,加工容易,稳定性好。
本发明涉及一种建筑外墙用隔热卷材结构,需要解决的技术问题是调整各材料的层叠关系,适用于建筑物外墙隔热。本发明的一种建筑外墙用隔热卷材结构,有隔热反射层(6),其特征在于:由如下材质依次层叠:PE保护层(1),厚度0.003~0.010mm;复合材料强度层(2),选自50~150g/m2的PE编织布层、无纺布层或厚度为0.012~0.050mm的塑料薄膜层中的一种;阻燃粘合层(3),选自厚度为0.010~0.040mm的PE层或5~20g/m2的胶层;隔热反射层(6),选自厚度为0.006~0.020mm的铝箔层或0.007~0.030mm的镀铝膜层。
本发明涉及一种石墨烯-硫化物复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备过渡金属锡化物/石墨烯复合材料;(2)将氯化锰溶于去离子水中,再加入上述镍基石墨烯,经充分搅拌分散后得到混合溶液;将所述混合溶液中加入硫化钠,密封后升温,反应后冷却至室温,收集固体产物,经去离子水和无水乙醇交替反复洗涤,干燥,得到镍基石墨烯-硫化锰复合负极材料。本发明制备的锂离子电池用镍基石墨烯-硫化锰复合负极材料,将比容量较高的硫化锰和使用镍和铜改性的石墨烯材料结合在一起,使得其兼具高容量和高导电性、高循环稳定性的特点。
本发明提供一种用于锂离子超级电容器的电极材料,是一种金属氧化物活性炭复合材料,包括活性炭和负载于活性炭上的氧化钼(即第一金属氧化物),其中钼为正四价。与活性炭材料相比,能量密度明显增加,循环性能明显提升。
一种树脂传递模塑成型装置及成型方法,所述装置包括:加热桶、原料缸、伺服电动缸、静态混合器、阀、温度传感器、控制系统,其中,所述加热桶与所述原料缸连接;所述伺服电动缸与所述原料缸连接;所述控制系统与所述加热桶、所述伺服电动缸、所述阀连接;所述加热桶、原料缸、伺服电动缸、阀、温度传感器组成注射单元;所述控制系统控制所述阀、所述伺服电动缸,使得多种原料通过多个所述注射单元进入所述静态混合器混合,冷却后,得到所需复合材料。采用本发明的树脂模塑装置可方便地调配树脂和添加剂的配比,精确控制注入模具中树脂混合物的流量,实现精确控制树脂混合物的注射量,同时有效地提高了树脂传递模塑工艺效率。
一种横向平动式车辆移动装置,包括两条横向布置的供前后车轮放置的移动组件,所述移动组件采用低摩擦系数的金属填料/PTFE复合材料,所述移动组件呈薄片状,所述移动组件包括上片单元和下片单元,所述上片单元的底面可横向滑动地嵌入所述下片单元的顶面内,所述上片单元与下片单元组成低摩擦系数的摩擦副,所述上片单元的顶面和下片单元的底面呈粗糙状,所述上片单元的横向长度比车辆左右车轮之间的距离大,所述下片单元的横向长度比车辆左右车轮之间距离的两倍大。本发明提供一种结构简单、降低成本、安装维护方便的横向平动式车辆移动装置。
一种污染河水生物、物理、化学净化装置及方法,水下设有与河床等宽的有多孔格的网筐(3)为主体的潜坝,网筐内充填多孔吸附材料和硅铝复合材料(5),潜坝上游侧上方有导流屏,导流屏由平面物和/或多层密集型悬挂式立体弹性填料(1)和浮杆(2)组成,导流屏系于浮杆(2)、潜坝、河床桩上。本装置在微生物降解、多孔吸附材料的物理吸附以及硅铝材料的化学凝絮沉降作用下实现综合净化,具有基本不影响泄洪和水道航行、净化效果显着、尤适用于严重污染河水的净化处理等优点。
一种冷媒空调系统用密封件材料及其制作方法,材料组成包括:基体橡胶100份,补强性无机填料60~90份,增塑剂1~10份,活性剂5.5~12份,防老剂2~5份,功能及加工助剂2~5份,硫化助剂8~15份,助交联剂2~5份,制作方法包含:步骤一:塑炼,步骤二:混炼,步骤三:二段热炼,步骤四:二段加料;由此,本发明解决了现有的高硬度橡胶复合材料耐高温压缩变形大的问题,同时材料也兼备了较好的耐新型冷媒性能,低温性能,耐老化性能以及较好的加工性,还实现了性能平衡,满足了耐新冷媒密封件材料的各项要求,带来很好的经济效益,同时也有助于新冷媒在空调行业的推广。
本发明属于非金属矿物制品的表面改性及其在高分子材料中的应用技术领域,涉及一种含云母基导电材料的聚氨酯复合乳液的制备方法。包含以下步骤:A、向云母基导电复合粉体材料中喷洒含氯硅烷偶联剂,喷洒完毕后,在80‑100℃的条件下连续搅拌;B、将多元醇和异氰酸酯加入至反应器中,搅拌下加入催化剂,保持反应温度50‑90℃,即制得聚氨酯预聚体;C、在反应温度50‑90℃的条件下,将步骤A所得的氯硅烷改性云母基导电复合材料加入到步骤B制得的聚氨酯预聚体中,搅拌反应;再进行扩链反应,冷却至室温。将本发明有效解决了聚氨酯复合乳液的稳定性问题,能够有效改善涂层的硬度。
本发明公开了一种高精度机床夹具,包括耐磨夹头、泡沫减震芯和人造花岗岩包层,所述耐磨夹头包括前压板和设置在所述前压板后端的定位杆,所述泡沫减震芯上设置有定位孔,所述定位杆插入所述定位孔,所述人造花岗岩包层与所述耐磨夹头、泡沫减震芯浇铸为一体,所述人造花岗岩包层包住所述泡沫减震芯并与所述前压板固定相连。本发明高精度机床夹具采用复合材料组合加工而成,整个产品结构简单、生产成本较低,整个夹具较高的抗震性和良好的耐磨性,能解决传统机床夹具容易震窜,加工精度无法提高的缺点。
本发明涉及一种圆柱型锂硫电池的电芯结构设计及其制备方法和应用,属于锂硫电池设计和制造领域,所述电芯包括正极、负极、隔膜套管和圆柱型电池外壳,所述正极和负极中的一个电极为圆柱状、另一个电极为蜂窝煤状,所述圆柱状电极内设引线,外部套设隔膜套管,所述蜂窝煤状电极外包覆电池外壳,所述隔膜套管嵌入蜂窝煤状电极的通孔内,所述电池外壳的顶部设有盖帽密封;所述正极为含硫的导电复合材料,所述负极为锂带、锂粉或锂网。本发明的电芯与现有的叠层结构或卷绕结构的锂硫电池相比,具有显著提高锂硫电池的能量密度、改善锂硫电池的导电性、提高其结构稳定性、增强其电化学反应活性、抑制多硫化物穿梭效应以及提高其材料利用率的优点。
本发明公开了一种具有低收缩高延性的细石骨料混凝土,属于建筑材料技术领域,解决目前水泥混凝土韧性差和当前水泥基复合材料成本高的问题,通过掺杂活性矿物掺合料和混杂纤维优化其力学性能,并掺细石骨料到达降低造价的目的。该细石骨料混凝土主要是由水泥、粉煤灰、工业废渣、细石骨料、混杂纤维、外加剂以及水组成。本发明通过优化基础配合比,配制出收缩应变小于800με、抗压强度大于55MPa、弯曲强度大于6MPa的细石骨料混凝土。此外,本发明材料具有强度高,性能稳定,抗冲击能力强、绿色以及廉价的优点,能适用于道路与桥梁工程中的各种复杂受荷结构,如桥梁合拢段、桥面铺装,伸缩缝,湿接缝等,适合进行广泛的推广。
本发明公开了一种在基于玻璃表面合成金属纳米颗粒的方法,所述的方法为:向浓度为0.1mol·L‑1金属离子溶液加入浓度为0.15mol·L‑1的稀释剂溶液、低熔点玻璃粉、粘结剂,超声处理5‑10min后搅拌均匀,得到玻璃油墨混合物A喷涂在清洗干燥的玻璃基底上,控制喷涂厚度约为0.05~0.5mm,放置在干燥环境下烘干,干燥后利用紫外光辐照1h‑8h,辐照温度控制在140~160℃之间,将相应的金属离子还原生成对应的金属纳米颗粒,然后在保护性气氛下,在700‑800℃下热处理60‑120min,最后在保护性气氛保护下进行快速退火冷却处理,即得到表面覆盖金属纳米颗粒的玻璃基金属纳米材料。本发明制备工艺简单高效,制备周期短,且可操作性强,可以同时制备多种金属纳米颗粒及其复合材料。
本发明公开了一种新型表面碳修饰的层状富锂三元正极复合材料及其制备方法。本发明采用一种模板法制备了表面碳修饰的层状富锂三元材料,解决了层状富锂三元材料结构稳定性的问题。合成的材料作为锂离子电池正极材料拥有比容量高,循环稳定性好的优点。
本发明公开了一种基于柔性薄膜的MEMS执行器,构成包括透明基底(1),透明基底(1)的中部设有铜线圈(2),铜线圈(2)的两端分别连接有设置在透明基底上的导电片(3),透明基底(1)的两侧经间隔层(4)设有硅衬底(7),硅衬底(7)上设有一层柔性薄膜(5),柔性薄膜(5)的内表面上设有一层磁性复合层(6),磁性复合层(6)位于铜线圈(2)的上方。本发明具有优异的柔韧性和高断裂强度,大大增加了设备的稳定性和效能以及使用寿命。本发明还采用磁性复合材料来替代永磁铁的使用,可以同时保证薄膜的柔性和磁力的强度,提高了实用性和便利性。
本发明公开了一种核壳结构的MOF@TiO2高效复合可见光催化材料及其制备方法和应用,包括可见光响应的MOFs材料和包覆在MOFs材料外层的一层TiO2材料以及选择性负载在TiO2材料外层的可见光响应催化剂材料,MOFs材料为NH2‑MIL‑125(Ti)、NH2‑UIO‑66(Zr)、NH2‑MIL‑68(In)、NH2‑MIL‑101(Al)中的一种;所述TiO2材料为无定型结构的TiO2;可见光响应催化剂材料为Pt、Pd、CdS的一种或几种。本发明所得的复合材料具有极大的比表面积,以及优异的吸附能力和光催化性能,可用于光催化脱除VOCs污染物。
本发明公开了一种多功能全柔性指纹状触觉传感器。传感器由从下至上的柔性基底、硬化基底、可拉伸电极、温度测量单元、材质识别单元、压力测量单元、梁状凸台阵列层叠而成;温度测量单元、材质识别单元、压力测量单元由多组同心圆弧线条结构组成,分别形成图案化热敏电阻器、弧形插指电容器与弧形压敏应变片,构成可实现温度测量、物体材质识别与压力测量的仿人手指纹的多功能触觉传感器。本发明利用区域化结构设计使传感器在小部署范围内具有多种测量功能,同时各层结构均采用以硅橡胶为基体的柔性复合材料制造,显著提升了传感器的柔性,在结构特点与功能上均实现了指纹状设计。
本发明涉及医疗器械领域,尤其涉及人工工程皮肤领域。一种胶原‑丝素蛋白‑壳聚糖/黄芪多糖工程皮肤三维支架的制备方法,该方法包括以下的步骤:1)将胶原蛋白与丝素蛋白分别溶于蒸馏水中,配成3.0~4.0%的胶原蛋白水溶液以及1.0~2.0%的丝素蛋白水溶液中;2)将胶原蛋白水溶液与丝素蛋白水溶液按照溶质蛋白质量比1:1~5:1混合,在将制备好的黄芪多糖/壳聚糖微球加入到混合液中,充分搅拌混匀;3)将上述含有微球的混合溶液加至事先做好的模具容器内,‑30~‑20℃预冻成型,然后‑65~‑55℃真空干燥48h~72h,获得的工程皮肤三维支架。该方法制备份工程皮肤三维支架巧妙利用壳聚糖微球包裹黄芪多糖构建缓释系统,并复合在胶原‑丝素蛋白三维支架上,以解决该生物复合材料支架促血管化的目的。
本说明书公开了一种润滑式滑屐蠕动泵,其特征在于:水平泵支架支撑整个泵体,泵体结构为对称结构,泵体内环绕着连续的泵管,泵管内设置周向纹理,泵管的一端为出水口,另一端为入水口,所述泵管采取新型复合材料制成,其转子设置在泵管之间,转子为椭圆形结构,泵轴贯穿整个泵体,转子固定在泵轴左侧,通过该泵轴的轴段上的键槽连接转子,从而使泵轴能带动转子转动,泵轴间设置一段轴肩,实现转子左端面的轴向定位,泵轴的右端与电机的输出轴相连,流体从入水口经过转子的带动从出水口流出。
本发明公开了一种四官能度丁香酚环氧功能化的笼型倍半硅氧烷及其制备方法和应用。四官能度丁香酚环氧功能化的笼型倍半硅氧烷的结构式如下式(I)所示;本发明产品为生物基笼型倍半硅氧烷,具有柔顺的分子链结构,优异的热稳定性和耐水性,可单独用于制备生物基环氧树脂;还与炭基材料有较好的相容性,作为改性剂用于环氧树脂体系能够实现纳米尺度高度均匀分散,有效提高树脂在疏水、耐热和抗冲等方面的性能,在高性能杂化或复合材料的制备和应用领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及金属材料储氢技术,旨在提供一种由稀土氧化物和纳米硼镍包裹的镁基储氢材料的制备方法。包括:将硼氢化钠碱液滴加于含稀土和镍的混合溶液中,镍被还原形成纳米非晶硼镍,同时碱液使溶液pH值上升导致产生稀土氢氧化物胶状沉淀,进而形成纳米非晶硼镍掺杂的稀土氢氧化物凝胶体;真空干燥处理凝胶体,并经高温干燥脱水后,得到稀土氧化物担载纳米硼镍复合材料;将其与镁氢化物混合球磨,镁氢化物脱氢成为金属镁,进而得到产品。本发明避免了形成镁镍合金,稀土氧化物保持稳定存在从而保持性能的稳定。有利于降低放氢温度,提高放氢速度。降低稀土镁合金吸氢温度,加快吸氢速度。能作为大容量储氢介质,用于制造商业化应用的便携式电源。
本发明公开了一种高导热率金属基板绝缘导热胶水,包括如下制备方法:S1:原料干燥处理;S2:填料表面改性,将复配后的填料在高速分散机中搅拌均匀,然后将偶联剂添加到填料中;S3:基体环氧树脂与填料混合,向环氧树脂中加入丙酮,填料加入到环氧树脂中,将混合物加热降黏并放入真空搅拌机中搅拌,根据复合物的黏度设置不同的参数进行多次搅拌脱泡,使填料均匀分散到树脂基体中;S4:复合材料混合,将固化剂加入到基体环氧树脂与填料的混合物中,并在真空搅拌机中搅拌脱泡处理后获得成品,本发明提高了金属基板绝缘导热率,具备优良的绝缘散热性能,可保证产品的使用稳定性并延长产品使用寿命。
本发明涉及阻燃聚合物材料技术领域,具体涉及一种超支化磷硼阻燃剂及其制备方法与应用。所述的阻燃剂为二官能度‑三官能度体系,由二官能度化合物及三官能度化合物为原料制得,其中,二官能度化合物与三官能度化合物的摩尔比为1:(0.3~2)。本发明超支化磷硼阻燃剂可显著提升阻燃环氧树脂复合材料的阻燃、抑烟以及力学性能,在阻燃剂添加量较低时,就可以提升环氧固化物的韧性,并且表现出优异的阻燃性能,极限氧指数可达35%以上,UL‑94等级达V‑0级,峰值热释放速率和总烟释放明显降低。
本发明涉及天然无纺布制造领域,具体是一种天然植物纤维混合浆料及其制备方法,通过射流喷网法结合热风法加固工艺制备无纺布,具有透气除臭抗菌效果。本发明通过对桑树皮纤维的粉碎软化,加入改性凹凸棒土和交联剂,冷冻粉碎,软化漂白、高温处理等步骤制备为柔软透气材料,凹凸棒土赋予了复合材料疏松的性能,不仅可以载银抗菌剂,而且在材料柔软度和舒适性方面也得到提高,试验表明尿液氨气减少,味道减轻,可能与桑树皮加工过程中对天然纤维的改变有关。凹凸棒土有机改性后具有增加纤维浆液粘度,提高天然纤维聚合的功效,通过本发明工艺制备的复合纤维可以通过射流喷网法结合热风法加固工艺,在保持无纺布轻薄透气的同时改善了脱脂棉无纺布的返潮问题。
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