本发明公开了一种改性碳纳米管膜/硫复合柔性正极材料的制备方法及在柔性锂硫电池中的应用,本发明先制备得到氮掺杂或硼掺杂的多层改性碳纳米管膜正极材料,该正极材料具有导电性高,催化活性好,自支撑的特点,且实现了低成本,连续批量生产,该多层结构以及改性后的碳纳米管膜与硫化合物复合,可以通过物理和化学吸附大量的硫化物,抑制“穿梭效应”,使制备的改性碳纳米管膜/硫复合材料具有优异的电化学性能,用于锂硫电池中,可以提高柔性锂硫电池的性能。
本发明属于复合功能材料制备技术领域,涉及一种储热/催化一体化材料的制备方法。首先合成Zn基MOFs材料(Zn‑MOFs),并在其表面包覆含有其他金属组分M的MOFs材料(M‑MOFs,M=Co,Cu,Ni,Cr,Ru,Au等),得到Zn‑MOFs@M‑MOFs复合材料。在惰性气氛下煅烧Zn‑MOFs@M‑MOFs制备得到负载不同金属组分且金属粒径可控的多级结构碳负载金属颗粒催化材料。进一步对多级结构碳负载金属颗粒催化材料通过浸渍法引入相变芯材,得到储热/催化一体化材料。本发明的优点在于:1)以MOFs材料为前驱体开发出一种储热/催化一体化材料;2)储热/催化一体化材料的催化活性组分可控,且储能密度和控温温度可调;3)用本发明提供的方法反应工艺简单、流程短,适合工业化生产。
本申请实施例提供了一种石墨烯量子点敏化铕铽共掺层状氢氧化物的制备方法及由其制备的产品,先制备以硝酸根离子为客体阴离子的铕铽共掺层状氢氧化物,利用其层间限域空间作为反应器,通过离子交换、水热碳化等步骤引入了石墨烯量子点,产物结构易于控制,且符合实际应用要求,得到的产品发光效率高,性能优良。本申请为具有优异光学特性的稀土复合材料的制备及大规模生产提供了一种新方法和新思路。
本发明属于污水处理材料技术领域,具体涉及一种应用于废水除汞的吸附材料及其制备方法与应用。本发明所述应用于废水除汞的吸附材料,通过制备层间结构可调控的水滑石和聚吡咯改性的蒙脱土为原料,并通过对蒙脱土进行酸化、钠化和三氯化铁插层处理以及采用聚吡咯对插层蒙脱土进行改性处理,形成立体多层次空间位阻,提高了改性过程的交换容量;进而通过对水滑石和改性蒙脱土进行复合键合插层的方式,进一步形成具有空间构域效应的多羟基层状结构复合材料,随后利用该材料特有的多羟基层状结构进行巯基改性,制得可应用于吸附含汞废水中的Hg2+的改性吸附材料。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种双金属(Ni,Co)Se2异质结构的制备方法,包括:将六水硝酸钴超声分散在去离子水中;将2‑甲基咪唑超声分散,将二者等体积快速混合,加入碳布,静置、取出、冲洗干净;将六水硝酸镍超声分散在乙醇中,放入产品,置于反应釜中100~130℃溶剂热反应1~3h,取出、洗净,烘干得物体E;将氢氧化钠与硒粉分散在去离子水中,放入物体E,转至高压釜中120~150℃水热反应10~14h,处理后即得。本发明所得材料具有较高的比表面积,麻花状的颗粒双金属NiSe2和CoSe2相互协同共同氧化作用为溶液离子和电子的传递提供更多的渠道,交联的结构使得其具有优异的比电容和良好的倍率性能,可将其应用于超级电容器的复合电极,有实用价值。
本发明公开了一种应用于染液降解的PVP‑Si@TiO2催化剂的制备方法,该方法通过两步溶剂热反应分别合成了PVP‑Si纳米粒子,以及将PVP‑Si纳米粒子和二氧化钛复合,最终制备出一种PVP‑Si@TiO2复合材料。其作为光催化剂,实现了在罗丹明B染液和亚甲基蓝染液的高效降解。
本发明公开了一种用于磺胺间二甲氧嘧啶检测的电化学免疫传感器的制备方法,属于分析检测技术领域。制备方法:将制备的Ag‑GO纳米复合材料配制成Ag‑GO‑Nf溶液;利用Ag‑GO‑Nf溶液对金电极进行修饰,得到Ag‑GO‑Nf修饰的金电极;将Ag‑GO‑Nf修饰的金电极至于HAuCl4中,进行恒电位沉积,得到AuNPs/Ag‑GO‑Nf修饰的金电极;然后依次利用anti‑SDM溶液、BSA溶液进行电极的后续修饰,得到BSA/anti‑SDM/AuNPs/Ag‑GO‑Nf修饰的金电极,即为本发明的电化学免疫传感器。该电化学免疫传感器对SDM具有极高的选择性,且检测准确度高。
本发明公开了一种车用耐热改性PBT塑料及其制备方法,具体涉及PBT复合材料技术领域,包括:PBT树脂、增韧剂、相容剂、抗氧化剂、抗老化剂、纳米填料和纤维填料。本发明可有效提高车用耐热改性PBT塑料中的耐热性能和高强度性能,避免改性PBT塑料在高温状态使用时发生损伤和变形;配方中的纳米填料相互配合对PBT塑料和纤维填料进行复合改性处理,可有效加强PBT塑料和纤维填料的改性性能和安全性能,保证PBT塑料和纤维填料的结构稳定性;配方中的纤维填料相互配合使用,可进一步加强PBT塑料的耐高温性能和结构强度,可对PBT塑料内部进行支撑,进一步保证PBT塑料的结构稳定性。
本发明涉及复合材料成型技术,具体地说,是一种基于PLC控制系统的FRP筋材生产流水线及其工艺,该流水线包括纤维纱架、穿纱板、浸胶槽、光固化设备、成型模具、缠绕设备、牵引设备和切割设备组成,光固化设备采用两个,还包括控制台,控制台包括显示装置、操作装置和控制系统,该控制系统采用PLC控制系统,控制台通过线路连接到浸胶槽和牵引设备,控制台连接到整个生产流水线的总控开关,浸胶槽底部设置有重力传感器,牵引设备设置有拉力传感器,重力传感器和拉力传感器连接到控制台,控制台还通过有线或者无线的方式连接到办公室监控系统或智能终端,该流水线投产能够将节能及减排的统一,具有连续高效、加工成本低廉及节能环保等优点。
本发明公开了一种聚氨酯/活性炭纤维毡柔性降噪材料的制备方法。制备方法为:设定搅拌器以800r/min搅拌聚氨酯树脂,期间加入一定量的发泡剂及稳泡剂,完全加入后,将转速调至1200r/min,再加入一定量的增稠剂并搅拌至所需倍率,停止搅拌得到所需涂料。将活性炭纤维毡固定在涂层机上,设定涂层厚度为1mm,将涂料涂覆于活性炭纤维毡上后将涂层纤维毡置于烘箱内,于70℃下烘15min后取出置于室温下固化24h。至此,聚氨酯/活性炭纤维毡柔性降噪材料制备完毕。经测试,实施例2的最大吸声系数、最大传递损失及强力分别为单一的纤维毡的2.6倍,6.5倍及3.6倍。该降噪复合材料具有良好的吸声性能、隔声性能、力学性能且吸声共振峰可调等优点。
本发明公开了一种基于芳香族聚酰胺的涂层溶液的制备方法,包括以下步骤:将低温缩聚反应制备得到的芳香族聚酰胺加到去质子化试剂和二甲基亚砜的混合溶液中反应,再向其中添加环氧氯丙烷和活性试剂制备得到涂层溶液。使用本发明所制备的涂层溶液浸渍芳纶纤维,涂覆后纤维含有大量活性基团,表面粗糙度和表面极性增大,改性纤维增强环氧基复合材料的界面剪切强度和弯曲强度明显提升。
本发明涉及一种飞机地板下可固接‑铰接转换的碰撞吸能斜支柱,包括复合材料管、平压接头、翻转接头,所述平压接头上端设有若干平压固接孔,并通过平压固接件与地板横梁固接,所述平压固接孔的中间设有一平压铰接孔,并通过平压铰接件与地板横梁铰接;所述翻转接头下端设有若干翻转固接孔,并通过翻转固接件与机身框固接,所述翻转固接孔的中间设有一翻转铰接孔,并通过翻转铰接件与机身框铰接。当压溃产生后,支柱两端变为铰接,支柱只承受轴向载荷,不会折断,实现良好的吸能,可靠性和耐久性更高,在形式上考虑了圆形支柱和机身框和地板梁平面的连接,更适合在飞机结构上应用。
本申请涉及一种石墨烯电池负极材料层及其制备方法、锂离子电池。上述电池负极材料层包括:活性层;形成于所述活性层上的第一层,所述第一层为纳米金属合金和石墨烯构成的复合材料层;以及形成于所述第一层上的第二层,所述第二层为含单质掺杂氮化镓基薄膜,所述第一层和第二层均为多孔隙结构,所述第二层的孔隙率大于所述第一层的孔隙率,所述第二层的孔隙中填充有能够与所述含单质掺杂氮化镓基形成枝节交联的磺化弹性体。由上述负极材料层制备得到的锂离子电池的锂离子传输效率高,具有良好的储锂量和循环性能。
本发明公开了一种双金属有机框架(MOFs)衍生磁碳复合吸波材料及其制备方法。以氧化石墨烯为模板、六水合氯化铁和氯化锌为金属盐前驱体,对苯二甲酸为有机配体,N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,通过溶剂热和高温热解两步法,制得铁基双金属MOFs衍生磁碳复合吸波材料。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单。制得的复合材料,通过简单改变前驱体中铁盐和锌盐的摩尔比使得碳框架形貌逐渐由传统的正八面体向石榴状转变,同时改变匹配厚度可以实现强吸收、宽带宽,有效吸收几乎完全覆盖Ku波段,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
一种高强防火木塑窗体材料的制备方法,本发明涉及防火木塑窗体材料制备方法领域。本发明要解决现有木塑窗框材料阻燃能力较差,而通用热塑性塑料基体力学性能较低的技术问题。方法:制备合成含磷二胺;将二酐与含磷二胺反应,获得磷改性聚酰胺酸液体;将八氨苯基POSS分散到磷改性聚酰胺酸液体中,热亚胺化处理,得到POSS基含磷聚酰亚胺;加入热塑性塑料熔融混合,形成塑料合金;挤出成型。本发明利用聚酰亚胺的自熄性和高强度特性,再通过引入磷元素和POSS基高分子材料进行阻燃和增强改性处理,得到一种既具有较高力学性能又高阻燃性的新型工程塑料基木塑复合材料。本发明材料用于室内装饰装修以及公共场所领域。
本发明提供了一种双层复合包覆硅材料,包括内核、中间层和外层,内核为纳米硅颗粒,所述中间层为碳管,外层为有机聚合物和锂盐的复合物。本发明复合材料整体结构内层可为膨胀预留一定的空间,外层可抑制循环过程中的过体积膨胀,保持整体材料的结构完整性,除此之外,高长径比的导电碳管可使得材料整体保持好的导电连通网络,使得倍率性能和功率性能得到提高。
本发明公开了一种MOFs衍生硫化钴颗粒复合碳材料的制备方法,包括:一、取0.4‑0.8g六水合硝酸钴与1.5‑2g2‑甲基咪
本发明为解决现有动力电池能量密度不能满足电动汽车更高续驶里程要求的问题,提供了一种高能量密度锂离子动力电池,选用浓度梯度型高镍三元材料为锂离子电池正极材料,选用导电碳源包覆的多孔硅碳复合材料作为锂离子电池负极材料。通过材料体系和工艺优化,在大幅提高动力电池能量密度的同时,保持了其良好的循环稳定性。
本发明公开了过渡金属羟基氧化物包覆的钨基析氧催化剂的制备方法:(1)泡沫镍的预处理;(2)泡沫镍负载的氧化钨‑钨青铜复合材料的制备;(3)过渡金属羟基氧化物的异质界面构建:将碱金属硝酸盐或硝酸溶液,与可溶性过渡金属盐溶于水,得到溶液Ⅰ,浸入初级产品10~1500s,取出后洗涤,干燥即得过渡金属羟基氧化物包覆的钨基析氧催化剂。本发明制备所得过渡金属羟基氧化物包覆的钨基析氧催化剂具有极小的过电位(超电势)、出色的稳定性,并且,本发明所得钨基析氧催化剂颗粒呈八面体金字塔形态,可作为高效、稳定的碱性析氧电催化剂。
本发明公开了一种Ti‑MOF/Rh‑Al2O3复合催化剂的制备方法,主要原料包括:氧化铝、RhCl3、碳酸氢钠、抗坏血酸、钛酸四丁酯、DMF和反丁烯二酸。制备方法包括以下步骤:首先将氧化铝研磨后,在液相中,利用抗坏血酸还原RhCl3得到负载Rh的氧化铝,之后利用水热法,在氧化铝上负载了Ti‑MOF,使得到的复合材料能够形成异质结结构,同时Rh的负载大大提升了其光催化性能。本发明所述制备方法原料来源广泛,制备方法简单,适合大规模生产。
本发明属于环境修复材料技术领域,提供了一种聚天冬氨酸及保险粉复合改性纳米零价铁材料的制备方法及应用。将聚天冬氨酸与硫酸亚铁溶液预混合,再加入硼氢化钾生成纳米零价铁,最后加入保险粉进行改性,磁选洗涤和冷冻干燥后得到一种多孔球状材料。该材料具有壳核结构,外层为聚天冬氨酸涂层,中间层为FeSx,内层为球状纳米零价铁。在合成纳米零价铁时加入聚天冬氨酸使得复合材料在多孔介质中的迁移性能增强、在水溶液中分散性更好。加入保险粉进行硫化改性,使材料中零价铁的电子利用效率更高、反应活性周期更长。该材料合成方法简便,可用于活化过硫酸盐原位处理地下水中多环芳烃,具有广泛的应用前景。
本发明公开一种耐电弧耐电痕高阻燃性的PPE合金材料及其制备方法,涉及高分子复合材料加工技术领域。本发明公开的耐电弧、耐电痕、高阻燃性的PPE合金材料,是由以下重量份数的原料组成:聚苯醚30~70份,聚苯乙烯10~45份,增韧剂5~16份,复合抗氧剂0.1~1.0份,润滑剂0.2~3份,磷系阻燃剂5~18份,氮系阻燃剂2~8份,钛白粉0.5~3份,绝缘剂5~20份,相容剂5~15份,硫酸钡8~25份,聚四氟乙烯0.2~2份和紫外线吸收剂0.1~2份。本发明提供了一种环保型PPE复合合金材料,耐油、强酸、强碱,能适合高温高湿或低温冰冻条件下,仍保证其具有耐老化时间长、耐电痕、耐电弧和高阻燃性能,可满足任何行业对此性能要求的产品需求。
一种C/MoS2复合纳米材料的制备方法,涉及复合纳米材料技术领域,向钼酸钠‑硫脲混合水溶液中加入生物模板材料,调节体系pH值后进行水热反应,制备C/MoS2复合纳米材料。在弱酸性条件下,绿藻、放线菌或水绵微生物能有效对反应体系中生成的MoS2纳米晶进行组装,进而最终获得具有和微生物形态相一致的C/MoS2复合材料,单个MoS2微粒由若干MoS2纳米片构成,产物具有分级多孔结构。通过改变绿藻、放线菌以及水绵生物体类型可分别获得饼状、棒状和管状C/MoS2产物。改变反应体系的pH值可以对产物的形态进行调控。
本申请公开了一种玻璃纤维直接纱用浸润剂,包括硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、分散剂和pH值调节剂;其中,浸润剂的固含量为5~9%,余量为水;各组分的固体质量占浸润剂固体质量的百分比表示如下:硅烷偶联剂8~18%,成膜剂55~76%,润滑剂12~24%,分散剂0.1~1%,pH值调节剂1~3%;成膜剂由成膜剂A和成膜剂B组成,成膜剂A选用聚醚改性双酚A环氧乳液,成膜剂B选用水性脂肪族环氧树脂乳液。采用该浸润剂涂覆生产的玻璃纤维直接纱产品,不但纱线软硬适中、毛羽少、滑爽性好,而且抗拉强度高、韧性佳;可赋予复合材料制品较高的力学强度,满足更多的市场应用要求,有效地兼顾了纱线使用顺畅性和制品力学强度的要求。
一种Co9S8包覆生物质转化副产物humins碳的复合电磁波吸收材料、制备方法及其应用,属于电磁波吸收功能材料技术领域。以腐殖质(humins)为碳源,包覆硫化物,并经过不同温度煅烧,得到Co9S8/humins碳核壳结构的复合电磁波吸收材料。本发明方法制备得到的复合材料存在大量界面极化,半导体Co9S8内丰富的缺陷以及与碳球间的空隙优化了阻抗匹配,同时其内部碳球可以增强导电损耗。因此,通过合理的组成、界面调控、多层结构设计以及缺陷调控,得到的Co9S8包覆生物质转化副产物humins碳的核壳结构复合电磁波吸收材料具备优异的吸波能力。该方法绿色环保,操作简单,条件温和,易于大规模生产,适合实际工业应用。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种低摩擦系数且耐磨的材料及其制备方法,包括PA66、尼龙相容剂、玻璃纤维、填充物、抗氧剂、润滑剂、耐磨剂,能够实现材料的优良性能的提升,达到降低摩擦系数且耐磨的使用效果;这样在实际使用过程中,能够有效的降低抽油杆与套管之间的摩擦,提高抽油杆和套管的使用寿命,减少因更换而导致的其他额外损失。
本发明公开了一种复合抗菌凝胶保鲜膜,由以下重量份的原料组成:聚乳酸100份、二氧化钛改性纳米微晶纤维素10‑20份、羧甲基壳聚糖5‑10份、甘油1‑3份,聚乙二醇0.5‑1份、抗菌肽1‑2份、京尼平0.1‑0.2份。本发明通过在聚乳酸中添加纳米微晶纤维素,提高保鲜膜的韧性、抗冲击性和弹性,提高复合材料的综合力学性能;纳米微晶纤维素通过二氧化钛进行改性,改性后的纳米微晶纤维素可以很好地与聚乳酸基体结合,且二氧化钛具有优秀的灭菌作用和紫外线掩蔽作用,在聚乳酸膜体系中添加二氧化钛,可以克服聚乳酸不耐紫外线的缺点,并且提高了保鲜膜的抗菌性能;在保鲜膜的表面复合一层含有壳聚糖和抗菌肽的水凝胶膜,使保鲜膜具有亲水性。
本发明公开了一种改善船体浮游寄生和电化学腐蚀的新型纤维金属层板,属于复合材料领域。该结构可以有效改善传统金属船体在碱性海洋环境下易与海水发生电化学腐蚀,破坏船体表面结构,从而吸引海洋动植物寄生的难题;改善船体表面生态环境,降低船底寄生生物清理成本。该结构由外层树脂层与具有机械锁扣功能的凹槽结构外层金属板相结合,与内层金属板、纤维预浸料层按照一定的铺层方式在一定温度、一定压强、一定真空度下加压固化而成。该结构主要用于改善金属船体在海洋环境中易与海水发生电化学腐蚀,破坏船体表面结构吸引海洋动植物浮游寄生不易清理的难题,该层板主要用于海洋探测器、快艇、水上摩托、大型船舶、海军舰艇的外蒙皮材料。
本发明涉及复合材料领域,具体公开了一种预制的EPS颗粒与自燃煤矸石轻骨料复掺保温板,包括以下的原料:复合胶凝材料、自燃煤矸石粗骨料、自燃煤矸石细骨料、EPS、外加剂及水。本发明还公开了所述预制的EPS颗粒与自燃煤矸石轻骨料复掺保温板的制备方法。为了解决现有外墙保温板因采用有机材料而导致容易被点燃的问题,本发明通过原材料的合理配比,将有机材料与无机材料结合制备得到EPS颗粒与自燃煤矸石轻骨料复掺保温板,具有自密实、表观密度低、阻燃效果良好、导热系数低等优良性能。
本发明涉及一种采用烧结渣土的非牛顿体材料路面减速带及其制备方法,制备方法包括:首先将纳米二氧化硅与聚乙二醇溶液混合,得到非牛顿体材料;再与增强纤维、烧结渣土混合,得到增强非牛顿体内容物;最后加入至弹性壳体内,即得到非牛顿体材料路面减速带。与现有技术相比,本发明中的非牛顿体路面减速带由橡胶外壳及内部填充的纤维剪切增稠液体复合材料构成,利用剪切增稠液在冲击荷载下的增稠的效应,在汽车驶过减速带时,保证必要的减速并保持汽车在行驶中的舒适度,有望在道路工程中得到广泛应用。
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