本发明为一种三步法制备石墨烯掺杂/碳包覆钛酸锂复合负极材料的方法,包括以下步骤:将乳酸锂、二氧化钛和石墨烯浸没于无水乙醇中配制成浆料,放于球磨罐中球磨6?8h,然后在60?90℃下干燥12?30h,再置于管式炉中惰性气氛下分段恒温固相烧结:首先在250?350℃下保温1?2h,然后在500?700℃下保温1?5h,最后在800?900℃下保温6?20h,得到石墨烯掺杂/碳包覆钛酸锂复合负极材料。本发明中的碳包覆方法克服了当前技术中专门引入其他碳源产生的成本高、相不纯等不足,并且引入石墨烯掺杂,利用石墨烯优良的电化学性能对钛酸锂材料进行改性,因而利用该复合材料可以提高锂离子电池电化学性能和倍率性能。
本发明公开了一种灭火器阀门塑料顶杆及其制备方法,属于灭火器技术领域。本发明的顶杆采用尼龙复合材料注塑一体成型,其制备过程为:一、将尼龙66切片、长玻璃纤维、碳化硅、滑石粉和云母粉在搅拌条件下混合均匀;二、将混合好的原料放入注塑机的加料口,经熔融后借助螺杆的推力以高压快速注入模腔内;三、待冷却固化后开模,并将顶杆初品浸入5~20℃水中冷却;四、将成型顶杆产品经过检验后,进行高温烧煮,制得最终产品。本发明的顶杆完全能够满足灭火器阀门内部环境提出的耐腐蚀、耐高压、耐高低温的要求,顶杆总成的使用效果理想,便于推广应用。
一种用于呼吸防护装置的呼气阀,包含贯穿孔、排气管,在呼吸防护装置罩体的适当位置上开一个贯穿孔,一排气管穿过该贯穿孔,排气管一端的边缘气密性地固接在贯穿孔的边缘,另一端延伸到呼吸防护装置罩体的外侧,该排气管是一软管,软管是由轻薄、柔软、不透气的塑料、橡胶或复合材料制成,位于罩体外侧的该软管一端为卷曲状,且该软管的部分管壁固定在呼吸防护装置罩体的外侧,一鼻塞管气密性地与贯穿孔连接;本发明的呼气阀具有结构简单、加工方便、成本低等优点,同时还具有设计灵活、外观整洁等特点,加装鼻塞管后可实现呼气与吸气各行其道,彻底避免了死腔的形成,有效地解决了现有技术存在的问题。
本发明公开了一种印染工业污水处理剂,由以下按照重量份的原料制成:硫酸铝8‑11份、硫酸亚铁10‑13份、聚丙烯酰胺3‑6份、海泡石粉11‑15份、氢氧化钙2‑5份、活性硅酸钙1‑3份、丙撑基双(十八烷基二甲基)铵‑膨润土15‑19份、乙二醇二乙醚二胺四乙酸1‑2份、壳聚糖‑石墨烯复合材料2‑5份、聚合氯化铝铁24‑27份、聚丙烯酰胺18‑22份。本发明还公开了所述印染工业污水处理剂的制备方法。本发明制备的污水处理剂能够有效去除印染废水中的污染物,处理效果好,处理成本低,无毒性,不会造成二次污染。
本发明公开了一种纳米人造革,该人造革利用加入高强度剂浆料采用压延法制备而成,所述高强度浆料由以下重量份的组分配成:PVC树脂粉100份,纳米复合材料5~15份,环氧大豆油10~40份,色饼2~20份,稳定剂和发泡剂3~7份,重质碳酸钙20~40份。本发明的人造革不仅具有较好的机械性能。还具有良好的透气、抗菌特性。
一种碳纤维复合型材牵引输送带,包括位于上部的上覆盖胶、位于中部的带芯和位于下部的下覆盖胶,带芯中间包含n根碳纤维复合型材,其中n>1,碳纤维复合型材由内层增强纤维和外层增强纤维构成,内层增强纤维为碳纤维,在碳纤维复合型材的中央纵向排列。本发明是以碳纤维复合型材为骨架的输送带,碳纤维复合型材的输送带具有重量轻、强度高、抗震耐疲劳、耐腐蚀、抗冲击好、抗拉伸性能好、成槽性好、曲绕性好等优点,而且碳纤维复合材料型材不易与橡胶剥离、大幅降低运输能耗、使用寿命长,因此本输送带设计降低了运输成本,有效提升了运输效率,适于长距离、大运程、高速度、低能耗输送物料。
本发明公开了一种带喷泉的水上活动平台,涉及表演平台技术领域。这种带喷泉的水上活动平台,包括浮台、台阶和浮台底部的升降支柱,在所述浮台顶部设有凹槽,所属凹槽内设有喷泉的喷口,所述浮台内部设有喷泉装置,所述浮台和台阶顶部4cm~6cm是排水部,所述排水部从上至下依次分为表层、网格层和排水层,所述表层是树脂与骨料混合而成的复合材料涂层,所述网格层由聚乙烯发泡材料制成的无节加强网形成,所述排水层包括多条排水沟。本发明既增加水上婚庆活动的喜庆氛围又解决了排水和防滑问题,外观漂亮。
本发明属于纳米高分子复合材料领域,特别涉及一种纳米碳酸钙/聚四氟乙烯复合高分子新材料的制备方法。本方法的聚合反应步骤为:首先将纳米碳酸钙配成改性乳液,然后与去离子水、乳化剂、引发剂、稳定剂、缓冲剂按一定配比在聚合釜中搅拌分散均匀后,在无氧条件下通入四氟乙烯单体,并在一定温度压力下通过聚合反应制备出纳米碳酸钙/聚四氟乙烯复合新材料。本发明预先在纳米碳酸钙粒子表面形成修饰接枝活性点,再采用分散聚合法让四氟乙烯在粒子表面进行自由基聚合,可以消除粒子容易自发团聚的现象,使纳米碳酸钙粒子在聚四氟乙烯材料中分散良好,而且可在原有的聚合反应釜上进行,利于产业化规模生产。
本发明属于材料技术领域,本发明公开了一种多级孔结构碳材料的制备方法,其包括步骤取锡盐、糖类化合物、有机硫化物溶解制得澄清混合溶液;然后水热反应制得SnS/C复合材料沉淀物,水洗干燥后,在高温下焙烧,制得硫掺杂多级孔结构的碳材料。本发明的多孔碳结构提高材料与电解液的充分润湿、确保优良的电荷传导,微量硫元素在多孔碳结构中起到提高电荷吸附能力的作用,两者的协同作用有效提高了材料的比电容、倍率性能和循环性能。
本发明提供了一种激光复合式3D打印机,包括:床身,床身的后侧两端分别设有立柱,立柱的顶部设有主梁,主梁上设有激光器,可滑动的悬梁设置在主梁的下侧,控制箱和光路转换系统可前后滑动的设置在悬梁上,所述的床身上还设有树脂箱,树脂箱内设有升降台,升降台上设有可放置工件的工作台,两个立柱上分别设有一个双向卷辊,双向卷辊带动带料可双向卷收,所述的多功能激光3D打印机还包括冷却系统、安全保护系统、激光控制系统及机床控制系统。本发明综合使用两种激光增材制造技术,采用逐层添加材料最终实现各种功能零件和复合材料的加工制造,能够方便地解决增才制造过程中材质的随时转换问题。
本发明公开了一种吸音的碳纤维、钢纤维改性聚四氟乙烯材料及其制备方法,其特征在于,不仅使用钢纤维、碳纤维来提高聚四氟乙烯的抗拉伸强度、摩擦性能,同时利用改进过的熔融法将细的填料如SiO2、Al粉等在高温下烧结到聚四氟乙烯表面,改善了聚四氟乙烯的表面烧结状态,使胶接强度得到明显提高。此外,配合添加天然沸石等吸音材料,增强了复合材料的吸音效果。
本发明涉及一种锂离子电池用多金属氧酸钠盐隔膜及制备方法,属于高分子及高分子复合材料以及制备方法技术领域,目的是在基材上涂覆含多金属氧酸钠盐的陶瓷粉末,陶瓷粉末的存在能保持陶瓷隔膜安全性,多金属氧酸钠盐又提高锂离子的传输速率,满足了安全性和传输率的双重特性,该锂离子电池用多金属氧酸钠盐隔膜,含有多金属氧酸钠盐,其制备方法包括如下步骤:(1)将陶瓷粉末、多金属氧酸钠盐、粘合剂,加入溶剂中搅拌均匀,混合成浆料;(2)将步骤(1)制得的浆料涂覆到聚烯烃隔膜基材的表面上,然后干燥。
本发明针对现有多孔炭对气体污染物与重金属吸附容量不大的实际问题,提供一种能同时高效去除空气中微量二氧化硫、三氧化硫、二氧化氮等酸性污染气体以及重金属铅(II)的新型多功能空气净化材料及其制备方法。该新型多胺基多孔炭复合材料以多孔炭、硝酸、三乙四胺等常见物质为原料,通过羧基化与分子共缩聚反应制得,具有孔道多、比表面积大、表面多胺基团含量丰富,对空气中氮氧化物、硫氧化物等酸性气体以及重金属铅均有较强的吸附能力。该空气净化材料可同时去除多种酸性气体和重金属铅,应用范围广,功效强,并具有制备工艺简单、易于实施等优势,可大批量规模化生产。
本发明公开一种具有环氧树脂粘结性的超支化树脂增韧PBT材料,由以下重量份配比的原料组成:PBT 60‑80份,腰果酚胺15‑20份,聚乙烯醇微球15‑20份,十二烷基磺酸钠5‑8份,明胶5‑10份,玻璃纤维6‑8份,增韧剂4‑7份,聚乙烯蜡1‑3份,抗氧剂168 1‑3份。本发明引入包覆后的固化剂提升材料中与环氧树脂具有反应能力的官能团含量,同时微胶囊固化剂能在一定条件下破开微胶囊而缓慢释放,完成固化行为,从而达到控制材料与环氧树脂灌封胶固化过程的目的,提高材料与环氧树脂之间的界面粘结性;另外增韧剂中的超支化树脂与PBT具有良好的相容性,再与其他的增韧剂配合使用改善PBT材料的相容性和加工性能,提高了PBT复合材料的韧性和与金属材料之间的粘结力。
本发明涉及一种LED照明用高反光基板的制作方法。该制作方法包括以下步骤:(1)选取陶瓷、金属或非金属材料或以上材料的复合材料作为基板的基材,采用纳米压印工艺,在基板的表面制取有序排列的、纳米尺寸的几何立体结构层;(2)采用薄膜沉积法将光学材料沉积于几何立体结构层的表面、实现对LED光的全反射和对反射光线方向的定向可调控制,以获得高的电光转换效率。此外,利用单层片或多层片石墨烯的高导热系数特性,最大化地提高对LED的散热,所制成的基板同时具有良好的电光效率、耐候特性、高的导热系数,是一种高效绿色环保的LED芯片基板。
本发明属于高分子复合材料领域,涉及一种基于海藻多糖的聚电解质高吸水材料的制备方法。首先将适量海藻多糖和羧甲基壳聚糖溶解于去离子水中,通过降低聚电解质混合物水溶液的pH值,使海藻多糖分子和羧甲基壳聚糖分子间通过库仑力相互作用形成复合物并凝胶化,聚电解质复合物凝胶经干燥后得到具有超高吸水能力的海藻多糖聚电解质高吸水材料。本发明利用生物质可再生资源海藻多糖为主要成分获得的高吸水材料可生物降解,生物相容性好,吸水倍率高,制备方法简单,生产过程无污染。
本发明公开了一种基于不确定优化的飞行器结构功能一体化设计平台系统,由系统框架程序和7个子模块组成,包括气动外形设计优化模块、前舱热防护系统设计优化模块、机翼热防护系统设计优化模块、复合材料冷结构设计优化模块、机翼防热承载一体化结构优化模块、机翼气动/结构/热耦合优化分析模块以及基础数据库模块。该平台在对各结构系统功能进行确定性分析优化、不确定性分析优化的基础上实现一体化设计。该平台还将气动力/热数据库、一体化模型库以及各类算法集成到系统中,为非专业人士进行一体化设计提供了便利的工具。
本发明公开了一种应用于隔膜滤板的外贴式光纤光栅传感器、检测系统及方法,包括粘贴于压滤机的隔膜滤板上的呈矩阵式排布的若干个光纤光栅封装贴片,每个光纤光栅封装贴片结构相同,均包括基板以及在基板上布设的光纤光栅以及与所述光纤光栅连接的传导光纤,所述光纤光栅和基板整体封装,检测隔膜滤板的应变或/和温度变化,本发明所提供的以玻璃纤维增强环氧树脂复合材料为基片的外贴式的光纤光栅传感器,能够精确地监测隔膜滤板边框处的微小应变,所提供的以上述传感器为基础的隔膜滤板的智能健康监测系统,能够基于隔膜滤板边框处的微小应变进行实时、可靠、整体的健康状态监测。
本发明属于环境材料领域,特别涉及一种二氧化钛/聚苯胺/氮化碳Z‑型异质结光催化材料的制备方法。首先将富含碳氮的原料煅烧成氮化碳,再通过原位聚合法生成聚苯胺/氮化碳复合材料,然后通过四氯化钛直接水解法将纳米二氧化钛负载在聚苯胺片层上。以聚苯胺作为电子传递体,在不破坏二氧化钛、氮化碳之间的Z‑型异质结的基础上,在两种半导体催化剂之间形成导电隔离层。
本发明提供了一种聚氨酯与水泥原位复合发泡的保温防火材料的制备方法,属于有机/无机复合型建筑材料领域。特征在于,聚氨酯与水泥同时发泡,先加入水泥、粉煤灰、PP短切纤维、稳泡剂、水等组分,机械混合均匀后,加入聚醚多元醇、聚硅氧烷聚醚、催化剂混合成均一浆料,然后加入异氰酸酯和发泡剂静置发泡,得到复合材料。该材料是有机聚氨酯与无机水泥原位复合发泡,具有较低的导热系数,防火性能达到A级不燃。该聚氨酯与发泡水泥原位复合发泡的保温材料制备过程简单易行,适合于工业化生产和应用。其在保温防火领域应用前景广阔。
本发明为一种石墨烯纸预浸料的制备方法,包括以下步骤:配置石墨烯溶液,超声处理,得到分散均匀的石墨烯悬浮液;采用微孔滤膜真空过滤,过滤后,将石墨烯膜材料连同滤纸干燥,随后将滤物从微孔滤膜上揭下,然后热处理以去除分散剂,从而得到自支撑的石墨烯纸状材料;将所得的自支撑的石墨烯纸状材料置于环氧树脂和溶剂的混合液中浸渍;置于通风厨中,加热,得到树脂浸渍的石墨烯纸预浸料。本发明具有以下优点:使石墨烯材料能够大规模得应用于复合材料领域;可以有效得避免石墨烯的团聚,过滤后得到石墨烯片层取向度较好的石墨烯纸。经过热处理之后,能够比较容易得清除掉分散剂;预浸料固化后保持了石墨烯的优异导电性能。
本发明公开了一种利用一步法制备苝酰亚胺纳米纤维的方法,包括:将一定质量的PTCDA(苝四甲酸二酐)加入一定浓度的氨溶液中,控制反应温度和时间,得到苝酰亚胺纳米纤维溶液,对苝酰亚胺纳米纤维进行洗涤和干燥处理,得到苝酰亚胺纳米纤维的固体粉末。本发明的优点是采用一步法制备,通过分子自组装而得,反应条件温和环保,所用原料便宜易得,无需添加催化剂,方法新颖独特;制备得到的苝酰亚胺纳米纤维在水和有机溶剂中均有较好的分散性,可广泛用于催化反应,太阳能电池,纳米传感器,新型纳米复合材料的制备,新型电化学电极的制备以及新型光学及导电材料等领域。
本发明提供一种两步电沉积法制备铁镍合金包覆碳纤维的方法,包括:对碳纤维束进行清洗和粗化纤维表面的加热处理;配制铁沉积溶液;配制铁镍沉积溶液;先利用铁沉积溶液做电镀液,再利用铁镍沉积溶液做电镀液,通过两步电沉积法获得坡莫合金包覆的碳纤维。本发明的制备坡莫合金包覆碳纤维的方法,可以提高碳纤维的导电性和导磁性,获得高吸收损耗和反射损耗的碳纤维复合材料,达到高的电磁屏蔽性能。
本发明公开了一种利用淀粉和镍盐制备负载氧化镍的微介孔碳材料的新方法。具体步骤如下:首先将淀粉和镍盐按一定摩尔比配成混合溶液,将其置于反应釜中在一定温度压力下进行水热反应合成氧化镍/碳复合材料,再将其与活化剂按一定质量比混合,进行活化处理,制备具有高比电容量的负载氧化镍的微介孔碳材料。
本发明属于石墨烯材料技术领域,特别涉及一种微氧化石墨烯及其制备方法。本发明提供的微氧化石墨烯含有少量的活性基团,氧化程度低,氧元素质量含量为1~10%,堆积密度为0.01~0.1g/ml。该产品表面含有适量的化学反应活性基点,同时保留了较完整的石墨烯晶格结构,兼具良好的分散性、特殊的反应活性和优异的物理性能。本发明提供了一条高效稳定、经济可控、绿色环保的工业化制备微氧化石墨烯的路线,克服了传统酸氧化法存在的石墨烯活化不可控、操作危险大、环境污染严重、易腐蚀设备、成本投入高等不足。本发明制备的微氧化石墨烯在功能复合材料、涂料、油墨、光电材料、生物医药等领域具有十分广阔的前景。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料LiMn1/3Fe2/3PO4/C的制备方法,以解决现有纯相LiFePO4/C正极材料能量密度低和高锰含量LiMnxFe1-xPO4/C(X>0.5)正极材料倍率性能差的问题。本发明的技术方案要点是:1)制备化学组成为MnFe2O4的铁锰氧化物前驱体;2)制备LiMn1/3Fe2/3PO4/C复合材料。本发明的有益效果在于:MnFe2O4前驱体是具有有序晶体结构的单相物质,所得LiMn1/3Fe2/3PO4/C固溶体材料中Mn、Fe元素分布极其均匀,充分发挥了磷酸铁锂的高容量、长循环寿命和磷酸锰锂的高电压、高能量密度的优势,产物具有能量密度高、循环性能好、倍率性能优异的特点,在动力电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及一种硫基复合正极材料,该硫基复合正极材料是三元复合材料,包括上述聚丙烯腈脱氢环化产物,单质硫及导电碳材料。本发明还涉及一种硫基复合正极材料的制备方法,包括将聚丙烯腈和单质硫共同溶解于第一溶剂形成第一溶液;在该第一溶液中加入导电碳材料与溶解的聚丙烯腈和单质硫混合;改变该聚丙烯腈和单质硫所处的环境,使所述聚丙烯腈和单质硫在该改变后的环境中因溶解度减小而同时析出,与该导电碳材料共同形成沉淀物;以及将所述沉淀物进行热处理,使所述聚丙烯腈和单质硫发生脱氢环化反应生成所述硫基复合正极材料。
本发明涉及一种改性的微纳钛酸锂负极材料及制备方法。一种改性的微纳钛酸锂负极材料,其特征在于,所述钛酸锂复合材料的分子式为LiaMpNqTixO12,式中M,N为改性元素,a=4,0<p<0.1,0<q<0.1,0<p+q≤0.1,p+q+x=5。本方法采用球形二氧化钛为初始原料,以水或乙醇为反应溶剂,通过水热反应以及煅烧处理,制备得改性微纳钛酸锂。该材料具有优异的大倍率放电特性,适合于动力电池使用。
本发明涉及一种可紫外光固化聚氨酯改性有机硅胶粘剂及其制备方法,属于有机-无机复合材料领域。该胶粘剂各组分按重量组分计为:聚氨酯改性有机硅树脂40-100份,光引发剂1-5份,稀释剂0-10份。本发明制备的胶粘剂与传统有机硅胶粘剂相比,在本体强度等机械性能方面,具有明显优势。将聚氨酯结构引入有机硅体系中,利用聚氨酯粘接力强、机械强度大等优点弥补了传统有机硅树脂本体强度差等缺点,扩大了紫外光固化有机硅胶粘剂使用范围。
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