本发明公开一种MoO3复合碳点锂离子电池阳极材料及其制备方法,以钼酸铵为原料复合碳点作为高性能锂离子电池负极材料,先以过甲酸为氧化物剥离煤沥青所制备出碳点,再以钼酸铵为原料,通过水热法利用碳点诱导三氧化钼取向生长形成海胆结构的MoO3复合碳点锂离子电池阳极材料;该方法具有制备工艺简单、周期短、能耗低、重复性好且产率高等特点,利用此方法所制备出的MoO3复合材料能够缓解体积膨胀,增加离子活化表面积,从而提高锂离子电池的比容量以及循环稳定性。
本发明公开了一种镍纳米片阵列负载氧化锌复合电极材料及其制备方法和应用。该方法包括:用化学水浴沉积法在镍箔衬底上垂直生长羟基氧化镍(NiOOH)纳米片阵列;用射频磁控溅射法在羟基氧化镍纳米片阵列上进一步沉积氧化锌;用氢氩混合气将所得复合材料中的羟基氧化镍还原成金属镍,最终制得镍纳米片阵列负载氧化锌复合电极材料。该材料用于锂离子电池负极时,由于镍纳米片阵列与氧化锌之间的复合效应而具有优异的电化学性能,跟常规的氧化锌负极材料相比,其可逆容量、首次库仑效率、循环稳定性和高倍率性能均表现出大幅提升。
本发明公开了一种用于覆铜板韧性的材料及用于覆铜板树脂组合物,所述树脂组合物用于粘结片和覆铜板的生产,具体做法如下,步骤一:将树脂、硬化剂、促进剂、填充材及溶剂依设定比例均匀混合成树脂溶液,将玻纤布含浸上述树脂溶液,通过上胶机烘烤,制成半固化状态粘结片,步骤二:采用树脂复合材料制成的粘结片,用于生产覆铜基板,将所得粘结片,按设定张数迭片。本发明的环氧树脂组合物,使得该组合物具有优异韧性,且用该组合物制备的覆铜板,阻燃性得到了大幅提高,具有优异的韧性,在受到外部作用力下,树脂与玻纤布等处不会因微量变形而脆化,从而解决了基板局部微裂的问题,大大延长了基板的使用寿命。
本发明涉及一种具有游戏功能的手机保护膜,包括保护膜本体,所述的保护膜本体的结构分为上中下三层,其中,最上层为基材层,中间层为IT口膜,最下层为AB胶层,所述的保护膜本体通过AB胶层粘贴在手机的显示屏上,所述的保护膜本体上设置有显示层,所述的显示层通过纳米复合材料电路与设置在按钮上的感应层电连接。本设计具有结构简单、易于携带和实用高效的优点。
本发明公开了一种新型固定格栅除渣机,其特征在于,包括支架(1),在支架(1)上设置机架(2),在机架(2)内设置传动齿轮(3),在传动齿轮(3)上设置传动格栅(4),在机架(2)顶部设置电机(5)连接传动齿轮(3),在支架(1)上设置伸缩装置(6),在电机(5)上设置排风扇(7),在排风扇(7)旁设置马达机(8),在支架(1)底部设置固定垫块(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型固定格栅除渣机在工作时,将达到预期效果,大多支架都需要有高强度高抗屈服要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明属于增材制造技术领域,并具体公开了一种同步热处理的增材制造方法,其包括如下步骤:S1铺设粉末,激光按预设的扫描路径对粉末进行扫描,完成当前层的激光扫描加工;S2间隔一定时间后,以低功率激光对加工完成的当前层重新进行加热;S3重复步骤S1和S2,完成所有层的激光扫描加工,获得所需的致密零件。本发明降低了成形时材料冷却速度,增加熔池存在时间,减少了裂纹和孔洞的形成,可用于金属及金属陶瓷复合材料的激光增材制造。
本发明涉及建筑材料领域,公开了一种环保型高分子建筑防水卷材及其制备方法。包括如下制备过程:(1)通过鼓风机将耐候性矿物颗粒反复吹送至活性炭无纺布的表面,吸附于无纺布纤维的间隙及活性炭的孔隙中;(2)利用电子束焊接将吸附在活性炭无纺布中的耐候性矿物颗粒焊接固定;(3)采用板材压合机将焊接的复合材料与改性塑料在温度130~142℃,压力为70~90kg/cm2的条件下压合,即得环保型高分子建筑防水卷材。本发明制备的防水卷材与普通防水卷材相比较,不仅具有材料坚固,柔弹性大,耐久、耐候、抗漏、防水性能好的优点,而且有效提高了粘接力,与水泥表面粘接牢固,施工方便且施工质量好,并且制备过程简单,能耗低,生产率高,环保性能好,可规模化推广应用。
本发明涉及一种可见光光催化剂的制备方法,属于光催化复合材料技术领域。本发明所述方法以钛酸四丁酯为钛源,并用溶胶‑凝胶法和水热法结合制备白色固体,白色固体研磨得到粉体,将该粉体于马弗炉中烧结得到TiO2粉体;然后把TiO2粉体置于离子交换液,并加入少量的抑制剂以阻止离子交换液的水解作用,经磁力搅拌后离心、干燥得到表面负载离子Cl‑和Sn2+的TiO2粉体;将上述粉体置于AgNO3溶液中,在无光环境中充分搅拌后得到分散均匀、光催化活性很强的纳米AgCl/TiO2。本发明方法制备的AgCl/TiO2可见光光催化剂,纳米AgCl良好地分布在TiO2表面,由于TiO2粉体表面的粗糙度,使纳米粒子的聚合得到有效抑制,因而使AgCl/TiO2可见光光催化效率明显提高。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种经过耐热改善的聚醚醚酮材料及其制备方法。该经过耐热改善的聚醚醚酮材料包括以下重量百分含量的各个组分:聚醚醚酮75~85%、聚酰胺酰亚胺16~24%、液体反应型相容剂0.5~1%、液体胶化稳定剂0.5~1%、聚四氟乙烯0.1~0.2%。其制备方法包括以下步骤:1)将原料均匀混合,干燥,得到待成型材料;2)将步骤1)得到的待成型材料造粒,得到经过耐热改善的聚醚醚酮材料。本发明通过高聚物共混聚酰胺酰亚胺(PAI),提高聚醚醚酮基体玻璃化转变温度(Tg)达到240℃,完全可以保证聚醚醚酮制成品在200℃高温下承载使用,其机械性能、刚性及尺寸稳定性无明显变化,聚醚醚酮耐热性能得到质的提高。
本发明涉及新能源汽车技术领域,具体指一种轻量化电动汽车电池箱;包括矩形的箱体和箱盖,所述箱体和箱盖均由外蒙皮、内蒙皮和二者之间的填充层粘合制成,箱体的开口处设有预制翻边,预制翻边上设有若干连接孔,箱盖通过若干连接孔固定在箱体的开口上;所述外蒙皮和内蒙皮均为碳纤维单轴向预浸布和碳纤维平纹编织预浸布混合制成;本发明结构合理,箱体和箱盖内外层均采用复合材料制成,具有防火阻燃、耐腐蚀的特性,通过碳纤维预浸布制备的强化构件、岩棉板强化侧板填充内外蒙皮之间,配合箱盖内的力学基板构成围绕箱体的十字形交错填充层,有效增强电池箱的整体强度,避免传统电池箱笨重和力学性能较差问题,满足电动汽车轻量化发展要求。
本发明属于纳米复合材料合成技术领域,涉及光催化剂的合成,尤其涉及原位生长法一步合成Zn‑AgIn5S8/g‑C3N4量子点/纳米片异质结复合光催化剂。本发明所述方法包括:将Zn‑AgIn5S8量子点水热反应前混合溶液与g‑C3N4混合搅拌0.5~2h后,100~120℃水热反应2~6h,过滤、洗涤、干燥而成,其中,所述g‑C3N4纳米片与Zn‑AgIn5S8量子点的质量比为1%~25%。本发明工艺非常简单,价廉易得,成本低廉。所制得的Zn‑AgIn5S8/g‑C3N4量子点/纳米片异质结复合光催化剂用作光催化分解水制氢材料时,在纳米片和量子点质量比为10%反应5h时,其H2产量可达1732 umol·g‑1。反应时间较短,利用太阳光能转化为清洁能源减少了能耗和反应成本,便于批量生产,无毒无害,符合可持续发展要求。
一种银纳米线/石墨烯/织物碳复合型柔性应力传感器的制备方法及其应用,属于新型材料技术领域。该复合型柔性应力传感器以有机织物衍生碳作为基底,一维银纳米线和二维石墨烯共同作为导电活性材料,聚合物为介质封装材料,制备可高度拉伸的复合型柔性应力传感器,用于检测包括手指、手腕、肘部、膝部、脚踝部位人体关节的运动。该制备方法简单可靠,原理清晰,制备成本较低,环境友好,能够达到良好的力学性能和电阻应变性能,这使得银纳米线与石墨烯结合织物碳形成的复合材料,在应力传感器的研究中不仅具有良好的科研前瞻性,更有着广阔的应用前景。
本发明公开了一种CuO‑CuCo2O4催化剂的制备方法。所述方法采用溶剂热法结合热处理,先按铜盐与钴盐摩尔比为1:0.1~2,将铜盐和钴盐完全溶于混合醇溶剂中,再将混合溶液在120~180℃下进行溶剂热反应得到CuO‑CuCo2O4前驱体,最后将前驱体在350~600℃下煅烧得到空心结构的CuO‑CuCo2O4催化剂。本发明制备的CuO‑CuCo2O4复合材料为空心结构,能够作为电极催化剂修饰在电极上,应用于电化学还原CO2,可有效将CO2电化学还原为甲酸、乙醇等液体燃料,且选择性高,在催化领域和能源存储与转化领域有着广阔的应用前景。
本发明提供了一种使用复合除味剂制备低气味、低散发PC/ABS合金材料的方法。一种使用复合除味剂制备低气味、低散发的PC/ABS合金材料,由以下重量份数的原料制备而成,PC 40~62重量份,ABS 30~50重量份,相容剂5~10重量份,抗氧剂0.1~1重量份,第一除味剂用量1~5重量份,第二除味剂用量1~5重量份。有效物质含量在40~85%的萃取型除味剂作为第一除味剂;处理后的多孔吸附除味剂作为第二除味剂。本发明提供了上述低气味低散发的PC/ABS合金材料的制备方法。通过本发明制备复合材料制备工艺简单,材料性能优异,材料气味性能、散发性能得到明显改善。
本发明公开了一种双介质层太阳光谱选择性吸收薄膜及其制备方法。该薄膜由沉积在基底上的金属红外高反射层、吸收层和双介质减反射层依次组成,其中金属红外高反射层为纯金属Al、Cu或Cr中的一种;吸收层为金属和陶瓷复合材料构成的多亚层结构;双介质减反射层包括第一介质减反射层和第二介质减反射层,第一介质减反射层为CrAlO或Cr2O3,第二介质减反射层沉积在第一介质减反射层之上,为SiAlO、SiAlN、SiO2、Si3N4中的一种。其制备方法为:采用直流或中频反应溅射制备薄膜,针对不同的膜层材料通过控制气体流量和溅射功率控制其成分和含量。本发明的薄膜具有结构简单、光学性能优良、耐候性强等特点,尤其适用于平板型太阳能集热器。
本发明公开了一种橡胶密封圈及其制备方法,按重量份数包括如下原料:氯丁橡胶60‑80份、丙烯酸酯橡胶30‑50份、三元乙丙橡胶40‑50份、活性氧化锌10‑20份、金属氧化物5‑8份、草酸10‑15份、聚四氟乙烯8‑12份、硬脂酸1‑3份、石油树脂3‑5份、纳米碳酸钙10‑15份、纳米氧化镁10‑15份、硅微粉8‑12份、硼纤维5‑7份、碳钢纤维5‑7份、玻璃纤维6‑7份、碳纳米管复合材料8‑10份、分散剂1‑2份、硫化剂1‑2份。本发明密封摩擦阻力小,润滑效果好,大幅改善其密封性能,使得密封圈具有耐磨、耐高压、耐冲击,且本发明制备工艺简单,无需复杂的合成设备,制备成本较低,无污染,适合规模化生产。
本发明公开了一种硫氮共掺杂碳纳米管载PtCu合金催化剂及其制备方法与应用,所述方法包括如下步骤:1)热处理PEDOT/PANI共聚物功能化MWCNTs来制备硫氮共掺杂MWCNTs复合材料;2)以步骤1)制备的硫氮共掺杂MWCNTs为载体通过溶剂热反应途径在其表面沉积PtCu合金纳米颗粒,即制得硫氮共掺杂MWCNTs载PtCu合金催化剂。这种方法工艺简单、操作条件温和可控,所制得材料的电化学性能优良,具有良好的应用前景。这种方法所制备的硫氮共掺杂MWCNTs载PtCu合金催化剂能增强对甲醇氧化的电催化活性和稳定性、且表现出优良的抗CO毒化的能力。
本发明属于高分子复合材料的改性技术领域,具体涉及一种高耐候永久抗静电阻燃聚丙烯材料及其制备方法和应用。所述高耐候永久抗静电阻燃聚丙烯材料,由以下组分按质量百分比所组成:茂金属催化聚丙烯30~50%、十溴二苯乙烷母粒15~30%、三氧化二锑母粒3~10%、滑石粉母粒10~20%、乙烯‑辛烯共聚物3~10%、永久抗静电剂10~25%、耐酸性光稳定剂0.1~1%、乙烯‑丙烯酸共聚物蜡0.2~1.5%。本发明提供的聚丙烯材料具有优异的耐候性能、永久抗静电、良好的阻燃性能、成本低、易成型、均衡的物理力学性能等特点,可用于制备充电桩外壳、电动汽车蓄电池外壳、取暖器外壳或排插外壳。
本发明公开了一种镁合金浆料及其打印方法,按重量百分比计,包括5‑50wt%的镁合金颗粒,质量占比10‑40%的聚乳酸颗粒及余量助剂;所述助剂,由溶剂、稠度调节剂、活性剂及组成触变剂;所述镁合金颗粒为AZ31镁合金,粒径为25‑38μm;所述聚乳酸颗粒为分子量10000‑20000、粒径为0‑10μm、分解温度为200‑220℃的聚合物。方法是:将制备好的镁合金浆料注入储料槽,加压使浆料均匀通过输料槽进入喷射阀体内,通过压电陶瓷撞击使浆料快速喷出,形成微滴。采用上述技术方案,通过对镁合金浆料的打印和控制,为镁合金‑聚乳酸复合材料的3D打印提供了新方法。
本发明公开了一种中空夹层多腔钢管混凝土构件及其制备方法,其中,中空夹层多腔钢管混凝土构件包括同心布置的内钢管和外钢管,在该内、外钢管之间填充有混凝土,在所述内钢管外壁上绕其轴心均布有若干横隔板,各横隔板沿内钢管轴向通长布置,各横隔板的外端部与设置在外钢管内壁的凹槽卡接相连,在外钢管内壁及内钢管外壁上均设有凸齿,在横隔板侧面沿轴向均布有若干剪力槽,在外钢管外沿其环向粘贴有若干由碳纤维复合材料制成的外筒,该外筒不与外钢管端部连接。本发明耐腐蚀性强,钢管壁和混凝土之间脱开现象少,钢管不易发生局部屈曲,混凝土三向受压状态均匀。
本发明提供了一种钢铁基复合耐磨件的制备方法,属于复合材料技术领域,本发明通过控制原料的种类、用量比以及制备方法,制得的陶瓷增强体包括陶瓷硬质相和非硬质相的铁,陶瓷硬质相包含氧化铝、氧化锆、碳化钒、碳化钛和碳化铬,一方面解决了高组分(>50%)、小粒径(<1000μm)的陶瓷微粒弥散分布在钢铁材料的壁垒,另一方面解决含陶瓷增强体在高温钢铁液冲刷易溃散的难题,同时消除陶瓷增强体在后期铸造复合过程中易产生气孔、夹渣、裂纹等缺陷,制得的钢铁基复合耐磨件缺陷明显减少,提高了耐磨性能。实施例的数据表明,本发明提供的钢铁基复合耐磨件耐磨性能优异。
本发明涉及一种负极集流体、负极极片、锂离子二次电池及制备方法。本发明提供的负极集流体包括金属箔片;导电涂层,设置于所述金属箔片上,所述导电涂层为包括导电粉体、粘结剂及分散剂的复合材料层,所述导电涂层的背离所述金属箔片的表面为粗糙的表面。本发明提供的锂离子二次电池集流体降低了集流体与活性物质层间的接触电阻,同时提高两者的粘结力,能够有效改善电池的机械滥用安全性能。
本发明公开了一种摄影机用固定架,其底座上方设置有一组条形安装板,沿条形安装板长度方向均匀等间距的设置有多个安装孔,每个条形安装板后端均设置有工字型板,且条形安装板下端铰接在工字型板上,上端铰接有调节杆,调节杆远离条形安装板一端转动连接有滑杆,工字型板上开有条形孔,滑杆滑动连接在条形孔内,滑杆延伸至条形孔外侧,且滑杆外侧端部螺接有锁紧头,上端固定套上固定有固定板,固定板包括蜂窝状的通孔和所述通孔之间的通孔边框,所述通孔边框的材质为受热体积膨胀的阻燃玻纤复合材料,且工字型板滑动连接在固定板上。本发明解决了现有智能摄影机位置移动不便,且摄影机的观看视角不能调节的问题。
本发明公开了一种MOF/碳点手性杂化材料及其制备方法以及基于该杂化材料用于检测手性药物对映体的应用,属于纳米复合材料、手性传感检测技术领域。其主要步骤是将2‑氨基对苯二甲酸的DMF溶液与硝酸镍的DMF溶液共混后,加入新制的碳点水溶液,在恒电位条件下,在泡沫铜上进行电沉积制得MOF/碳点手性杂化材料。采用该杂化材料构建手性传感器,用于L‑青霉胺和D‑青霉胺对映体含量的灵敏检测。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种兼具红外保温和抗菌功能的生物质膜。所述生物质膜是在生物质纤维表面原位构筑有银纳米颗粒涂层,经真空抽滤成膜而成,兼具红外保温和抗菌性能。所述生物质纤维直径为0.1~25μm,长度为0.2~200μm,所述银纳米颗粒直径12~150nm,生物质膜厚度为0.3~5mm,该材料的红外反射率为0.300~0.600。本发明还公开了所述生物质膜的制备方法。本发明以生物质纤维为原料,具有来源广泛、绿色环保、可再生的优点,且生物质膜结构简单、制备方便、厚度可控,具有价廉、安全和绿色环保的优势。不同于传统服饰保温方式,生物质膜表面均匀构筑的银纳米颗粒可形成银红外反射层,反射人体辐射,减少人体红外辐射耗散,达到人体保暖的效果。
本发明公开了一种聚酰亚胺隔膜锂硫电池及其制备方法,所述方法包括:(1)先将硫碳复合材料、导电剂、粘结剂混合,制备成浆料,涂布在正极集流体上,制备成正极片;(2)将金属锂带或含锂合金带裁切后制备成负极片;(3)将聚酰亚胺隔膜裁切后制备成隔膜;(4)将制备好的正极片、隔膜、负极片制备成电芯,将所述电芯放入铝塑膜壳体中,然后进行封边、注入电解液,再封口。该发明可以有效提高锂硫电池的活性物质利用率,改善锂硫电池的安全性能,拓宽锂硫电池的应用领域,在便携式电子设备、电动车、电动工具等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种基于石墨烯的汽车轮胎胎面胶的制备方法,包括以下步骤:1)氧化石墨烯的制备,2)石墨烯的制备,3)石墨烯/丁苯橡胶复合材料的制备,4)胎面胶的制备,所述胎面胶包括以下组分:丁苯橡胶、顺丁橡胶、炭黑、石墨烯、环烷油、氧化锌、硬脂酸、防老剂、硫磺、促进剂;所述胎面胶的制备方法如下:按上述配方将胶料放入密炼机中进行混炼加工,得到混炼胶,将制备的混炼胶置于辊筒挤出压出机中进行压延后,通过后口型板压出,得到半成品胎面。本发明所制备的胎面胶与传统胎面胶相比,具有更优异的性能,表现出高耐磨、低滚动阻力的特点,延长了使用寿命,符合绿色轮胎的要求。
本发明公开了一种新型可移动点焊机,其特征在于,包括机架,在机架底部设置底座,在机架上设置下工作台,在下工作台上设置下支撑架,在下支撑架上设置下焊枪,在下工作台上设置上工作台,在上工作台上设置上支撑架,在上支撑架上设置上焊枪,在机架顶部设置汽缸,汽缸连接转换器,在机架底部设置轮子,本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可移动点焊机在工作时,将达到预期效果,大多支撑架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支撑架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种陶瓷微珠复合防爆板制品及其制备方法,由两层钢板上下包裹陶瓷微珠复合水泥层制成。所述陶瓷微珠复合水泥层由水泥、矿物掺合料、陶瓷微珠、减水剂、钢纤维和水组成。本发明通过陶瓷微珠替代天然骨料,设计双面钢板夹层结构,制备一种高强的水泥基复合材料制品,通过水泥与钢板的复合避免钢板直接被打穿,起到缓冲作用,同时陶瓷微珠能够有效提高混凝土的力学性能和抗冲击性能,还能有效提抑制混凝土的收缩,制备方法简单,性能优异。
本发明提供了一种全无机钙钛矿复合TiO2纳米线及其制备方法,属于纳米复合新材料技术领域。具体制备方法的步骤为:通过水热法制备钛酸盐纳米线;对所制备的钛酸盐纳米线进行离子交换和晶化处理,得到TiO2纳米线;对所制备的TiO2纳米线进行全无机钙钛矿的复合,制备得到一种全无机钙钛矿复合的TiO2纳米线。该复合材料充分发挥了TiO2一维纳米结构的优势,明显拓宽吸收太阳光的波长范围,有效抑制光生载流子的复合,显著提高其光(电)催化活性。
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