本发明公开了一种印刷塑料薄膜与无纺布复合方法、复合薄膜及其应用。本发明的印刷塑料薄膜与无纺布复合方法,包括将塑料薄膜送入数码印刷机中,对塑料薄膜的印刷面进行在线电晕处理,涂抹涂布液,烘干,印刷;对印刷后的塑料薄膜的印刷面以及无纺布的复合面进行离线电晕处理;在离线电晕后的塑料薄膜的印刷面涂布胶粘剂,再通过压合的方式与离线电晕后无纺布复合,得到复合材料,将所述复合材料放入熟化室中熟化,得到复合薄膜。本发明的印刷塑料薄膜与无纺布复合方法具有环保且能耗低等特点。本发明的复合薄膜由上述印刷塑料薄膜与无纺布复合方法制备而成。本发明的应用为复合薄膜制备环保塑料袋的应用。
本发明属于橡胶加工技术领域,涉及一种胶乳干燥方法,具体为发泡剂辅助微波辐射高效干燥胶乳的方法,发泡剂采用起泡倍率高、速率适中、泡沫稳定性好的阴离子表面活性剂,在水中可以电离出阴离子,化学性质稳定,胶粒内部水分迁移到表面形成的细小微孔可提升干燥的均一性,借助发泡剂产生的气泡的体积膨胀作用使胶乳体系中水分的流失通道增加,实现干燥效率的进一步提高,有利于胶乳中非胶组分的保存和塑性保持率的提高;同时,发泡剂也是具有长碳链结构的脂肪酸盐,可以在橡胶复合材料中形成胶束,起到内润滑的作用,使橡胶分子之间的滑动阻力减小,进一步提升复合材料的可加工性能、动态机械性能和耐老化性能,适应可持续发展的要求。
本发明属于锂离子电池复合电极材料技术领域,公开了一种膨胀石墨/硅/碳复合电极材料及其制备方法,包括以下步骤:将硅纳米颗粒进行表面羟基化处理后清洗、干燥,得到羟基化硅纳米颗粒;将膨胀石墨、羟基化硅纳米颗粒加入分散剂中均匀分散,得到分散液;将碳源加入分散液中搅拌均匀,浓缩,得到分散浆料;将分散浆料干燥得到复合材料前驱体,对复合材料前驱体进行热处理,得到膨胀石墨/硅/碳复合电极材料。制得的膨胀石墨/硅/碳复合电极材料中,由于膨胀石墨的高导电性能够很好的将电子传导到单质硅上,提高其导电性,又能有效抑制硅的体积膨胀并将硅与电解质隔离,充分发挥硅的高容量特性,提高其稳定性,适合作为电池的电极材料。
本发明公开了一种磁性碳包覆Fe基软磁磁粉芯,其制备方法包括如下步骤:(1)将可溶性含磁性元素盐和1,3,5‑均苯三甲醛、2,4,6‑苯三酚、副蔷薇苯胺加入到1,4‑二氧己烷中,进行超声处理,加热直到所有单体溶解;(2)往上述溶液中逐滴加入乙酸溶液,进行搅拌,获得配位复合材料溶液;(3)将配位复合材料溶液加入Fe基软磁粉末中,搅拌均匀后烘干,得绝缘Fe基软磁粉;(4)绝缘Fe基软磁粉与粘结剂和润滑剂混合后压制成型得坯体,在氮气中进行热处理,冷却喷涂得磁粉芯。本发明的制备方法设备简单,工序简化,得以使成本降低,所制备的Fe基软磁磁粉芯具有较高的致密性,较大强度。
本发明提供了一种高活性自支撑OER电催化剂材料及其制备方法与应用。所述电催化剂材料包括泡沫镍基体以及在泡沫镍基体上原位生长的具有异质结构的NiFe2O4/Ni3S4/Ni(OH)2材料。本发明还提供了上述电催化剂材料的制备方法,包括步骤:将预处理后的泡沫镍置于铁源水溶液中,进行水热反应;反应完成后,经洗涤、干燥得到NiFe2O4/Ni(OH)2/NF复合材料;将所得NiFe2O4/Ni(OH)2/NF材料置于硫源水溶液中,进行硫化反应;反应完成后,经洗涤、干燥即得。本发明为NF三维骨架上原位生长NiFe2O4/Ni3S4/Ni(OH)2的异质结构,具有优异的电催化性能。
本申请实施例公开了一种碳自包覆微米级氧化钨、负极材料、电池及制备方法,所述方法包括采用水浴搅拌方法制备碳自包覆微米级氧化钨的前驱物;将所述碳自包覆微米级氧化钨的前驱物在惰性气氛下进行煅烧处理,得到碳自包覆微米级氧化钨。采用本申请实施例所提供的方法合成的碳自包覆微米级氧化钨复合材料是一种类石榴状结构,其中氧化钨纳米颗粒均匀分布在碳基质中。碳基质可以提高碳自包覆微米级氧化钨复合材料的导电性,提供钾离子快速、缩短的传输通道,为电池提供更高的倍率性能。此外,被碳均匀包覆的氧化钨纳米颗粒由于碳的限域作用,可以有效降低氧化钨在钾离子嵌入后的体积膨胀和结构损坏,为电池提供更好的循环性能。
本发明属于技术领域,公开了一种压电传感器的制备方法及压电传感器的应用。本发明所提供的压电传感器的制备方法基于静电纺丝技术,包含如下步骤:制备静电纺丝前驱体溶液:以静电纺丝前驱体溶液进行静电纺丝,得到纳米复合材料纤维膜;对纳米复合材料纤维膜裁剪、制备电极、封装,制得压电传感器;所述静电纺丝前驱体溶液中包含高分子材料和纳米陶瓷材料。将本发明的压电传感器与无线发射装置相连,并固定于运动的人体部位或衣物上,压电传感器发出的信号通过手机app接收,实现人体运动无线监测;本发明所制得的压电传感器具有较高的灵敏度和较好的稳定性,在人体健康监测、远程医疗等方面具有广泛的应用价值。
本发明涉及石墨烯材料的应用技术,具体为一种石墨烯/PDMS复合材料。本发明利用石墨烯和PDMS制备高介电柔性膜,包括石墨烯材料的制备、改性、与PDMS共混、外加电场等步骤。本发明制备的石墨烯/PDMS复合材料膜的介电常数显著提高,并且可以制备出任意厚度和大小的具有高介电的柔性膜。
本发明涉一种大容量快速充放电石墨烯锂离子电池及其合成工艺,包括以下步骤:制备石墨烯包覆硬碳/锡微球复合材料、制备负极浆料、制备负极片、组装锂离子电池。本发明采用丝瓜络作为负载体,将锡源前驱体嵌入活化后的丝瓜络空隙中,再经过喷雾煅烧,使活化的丝瓜络碳化成负载锡的硬碳球体,喷雾过程中,气体中的石墨烯在空气中包裹在硬碳球体上,形成石墨烯包覆硬碳/锡微球的复合材料,锡嵌在硬碳的空隙内,硬碳为锡提供膨胀空间,石墨烯的包覆,增强了其导电性能,且将锡包裹在硬碳内,防止锡脱附,形成紧密的连接,从而提高锂离子电池的容量,增强倍率性能和循环稳定性,保持活性材料的失活。
本发明涉及一种变压吸附分离甲烷氮气用的X型分子筛/LDHs复合吸附剂的制备方法,通过将X型分子筛与阴离子表面活性剂或阴离子聚电解质于水热条件下进行反应修饰,使得X型分子筛表面带有负电荷,从而利用LDHs层间阴离子可置换插入的原理与LDHs复合在一起形成复合材料,本发明的有益效果是:将经阴离子修饰后带负电荷的X型分子筛插层进LDHs层间,既利用了X型分子筛的吸附作用,同时由于X型分子筛与LDHs层板间的静电作用,改变了X型分子筛本身的电荷分布,因而大大增强了X型分子筛在PSA工艺中对N2的吸附效果。
本发明涉及一种钇铝石榴石连续纤维的制备方法,该方法利用含Al13胶粒的氧化铝溶胶、γ‑AlOOH纳米分散液、氧化钇溶胶、冰醋酸和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)制备可纺性前驱体溶胶,采用干法纺丝技术制备凝胶连续纤维,再经过热处理得到直径6‑12μm的钇铝石榴石连续纤维。本发明采用溶胶‑凝胶法制备的前驱体溶胶均匀稳定,可长时间存放。采用干法纺丝制备的凝胶连续纤维长度可达3000米,热处理后的纤维表面光滑,内部结构紧密,强度高,且有很好的柔韧性,在高温使用过程中,高温蠕变小,可广泛用于航空航天等工业的复合材料及热防护材料。本发明工艺简单,生产周期短,易于实现工业化。
本发明公开了一种牙槽骨修复材料及其制备方法和应用。所述牙槽骨修复材料是由骨粉、金属盐和氨基糖形成的粉状、颗粒状或块状的复合材料,所述骨粉、金属盐与氨基糖的质量份数比为100︰(0.01~20)︰(0.1~100);所述的复合材料的结构是以骨粉为核的多层结构,由内而外分别为骨粉、金属盐、氨基糖、金属盐。本发明中骨粉、钙、锌、镁、锰、锶金属元素、氨基多糖、氨基低聚糖、氨基单糖均有成骨引导作用和促进作用。因此,本发明的牙槽骨修复材料具有更好的成骨引导和促进作用,可以在牙槽骨修复、骨缺损修复中作为骨填充物,以加快新骨形成,增加骨量,促进骨缺损修复。
本发明涉及一种ZnO@CH3NH3PbI3?QDs(量子点)纳米复合材料光电生物传感器的制备方法及其应用,属于生物传感检测技术领域。基于ZnO@CH3NH3PbI3?QDs纳米复合材料作为光电信标物质,CH3NH3PbI3量子点以其量子尺寸效应、介电效应及表面积效应,增强了ZnO的光电性能,可实现对实体组织miRNA?223的定性、定量检测,具有设备简单、成本低、易于微型化和集成化的优点,对于拓展光电传感器对miRNA?223的检测范围具有重要的价值。
本发明公开了一种高电导率的石墨烯材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法的包括如下步骤:(1)石墨预处理(2)氧化石墨烯溶液(3)石墨烯胶体(4)石墨烯复合材料(5)得到导电材料。本发明得到的氧化石墨氧化程度更高,氧化石墨烯在还原过程中仍能吸附在聚合物粒子表面,使用的溶剂均可回收利用,节约成本。工艺条件简单,成本低廉,制备的复合材料中聚吡咯被石墨烯均匀包裹,作为超级电容器电导率高、电化学性能好,可以利用到关于超级电容器电极材料,燃料电池材料,催化等方面。
本发明公开了一种磁性介孔二氧化钛/氧化石墨烯吸附材料的制备方法,特别涉及采用水热法合成磁性介孔二氧化钛、然后将氧化石墨烯包裹在磁性介孔二氧化钛表面上。这种材料的特征在于以磁性介孔二氧化钛为载体材料,将氧化石墨烯包裹到其表面,制备磁性介孔二氧化钛/石墨烯复合纳米材料。此复合材料具有良好的机械性能,具有较大的比表面积,介孔二氧化钛的引入既能够很好地保护磁性粒子不被破坏,又能够增强氧化石墨烯在水溶液中的分散性,增加其吸附位点,从而获得具有吸附量大、易于分离、重复使用效果好和无二次污染的生物吸附剂。该复合材料可用于废水中重金属的分离富集和有机物废水的处理中。为环境污染的处理和废物回收利用提供了简单易行的方法和手段。
本发明涉及一种硼氢化钠醇解制氢催化剂及其制备方法,属于氢气制备技术领域。该方法包括以下过程:以LaCoO3钙钛矿为前驱体,以甲烷为碳源原位还原氧化钴并在金属钴上沉积制备碳纳米管(CNT),得到Co/CNT/La2O3复合材料。将上述复合材料加入到含有钌离子的乙二醇溶液中,超声震荡,然后置于微波加热炉中加热。经过离心分离、洗涤、干燥得到Ru/Co/CNT/La2O3催化材料。该催化剂中金属钴被封闭在碳纳米管中,赋予其磁学性能,纳米钌组装于碳纳米管表面,作为催化活性中心,对于硼氢化钠低温醇解制氢有良好催化活性并且易于回收。
本发明属于聚合物基复合材料技术领域,涉及一种适用于建筑物外墙泡沫塑料保温工程的饰面材料,即一种膨胀型柔性防火饰面材料及其制备方法。本发明的技术方案为:一种共混聚合物乳液,通过下述方法制得:在水性聚氨酯乳液中加入硅丙共聚乳液,通过复合共混制得共混聚合物乳液。膨胀型柔性防火饰面材料是新型的功能材料,材料成分遇火燃烧会自行膨胀,并形成稳定的结构碳层,膨胀的结构碳层会隔绝热量传递,具备阻火作用。材料可以制备具有一定柔韧性的制品,便于施工应用,可以替代瓷砖用于防火型的建筑外饰层。
本发明涉及到一种纤维增强掺杂多层长寿命含氟离子交换膜,属于功能高分子复合材料领域。该膜是一种多层结构膜,由含氟离子交换树脂、增强纤维、辅助质子传导物质和膜中的酸性交换基团发生物理键合而形成交联网络的高价金属化合物组成。本发明制备的离子交换膜具有较好的保水性能、较高的质子导电率,较高的机械性能,优异的化学稳定性和机械稳定性。
本发明属于功能高分子复合材料领域,涉及一种微孔膜及纤维增强的多层含氟交联掺杂离子膜及其制备方法。所述离子膜,是以EW值为600~1300的含氟离子交换树脂形成的2-40层的多层膜,其中至少有1层具有交联网状结构、至少有1层是以微孔膜作为增强物的微孔增强膜、至少有1层添加具有保水功能或者质子交换功能的无机掺杂物、和至少有1层添加作为增强物的纤维;在本发明的多层含氟交联掺杂离子膜使用微孔膜、增强纤维和交联等手段同时作用极大提高了离子膜的机械强度,保水功能无机掺杂物的存在使得所获的膜的高温或低湿度下的导电性远远高于一般的离子交换膜。
本发明属于航空复合材料制造技术领域,公开了一种90°倒角蜂窝夹层结构制备工艺方法,首先在将蜂窝结构边缘一定宽度的蜂窝格空方向变换,使蜂窝格空方向与侧边成一定夹角,然后将边缘蜂窝与整体蜂窝采用预浸料和胶膜进行上下表面稳定化,进而制备蜂窝夹层结构。本发明将蜂窝夹层结构边缘蜂窝的格空方向与蜂窝厚度方向进行变换,使其保持一定夹角,然后将边缘蜂窝与整体蜂窝进行拼接,并且采用胶膜和预浸料进行稳定化,增强了蜂窝斜面区的强度,特别是当蜂窝倒角为90°时,也能够抵抗夹层结构成型时高温条件下的侧向压力,扩展的蜂窝夹层结构的使用尺寸范围,对复合材料技术的发展具有较高的应用价值。
本发明公开了一种新型水系锌离子电池正极材料的制备方法。首先,将钒源、镁源和醇类溶剂按照一定比例混合搅拌,形成均一的溶液。而后按照一定比例先后加入苯胺单体和聚合反应引发剂并搅拌均匀,而后将其转移到反应釜且于120~200°C的烘箱中连续反应36~48 h,可得到黑色固体产物。采用管式炉在Ar或N2气氛中将产物焙烧至500~700°C并保温1~3 h,制得复合材料。该制备方法安全简便、生产成本低廉,得到的碳氮掺杂钒酸镁正极材料具有良好的电化学性能,所装配的水系锌离子电池具有良好的应用前景。
本发明涉及一种锌碘电池正极材料及其制备方法,制备了一种碘掺杂生物质衍生分层次多孔碳复合材料(BCHP/I2)为活性物质的工作电极,属于锌碘电池技术领域。BCHP/I2复合材料工作电极是以BCHP/I2样品为活性物质,并将活性物质与导电剂、粘合剂按照一定比例在溶剂中研磨混合后,涂覆在集流体上面制得。本发明制备的正极材料在电流密度100 mA g‑1下循环100次后容量仍保持在100‑110mAh g‑1。本发明还提供所属工作电极的制备方法。本发明的工作电极具有优异的倍率性能和长循环稳定性。
本发明涉及一种仿生交织结构金属磁控电弧增材制造装置及新方法,包括电弧CMT焊枪、六轴机器人、电磁线圈、磁控电源、骨架支撑装置等部分;增材过程中,通过调整骨架植入位置及角度,使得骨架按照预设要求交错分布,完成以交织骨架为支撑的铝基复合材料。同时,磁场的引入在CMT低热输入的基础上,改变了电弧的能量密度分布,有效避免铝钛脆性相的生成。仿照贝壳等生物珍珠母层设计出的初级仿生双金属交织结构,为解决高强均匀材料抗冲击能力较低的问题提供了新的思路,可以大幅度提高基体板材抗冲击性,得到强抗冲击、轻质、高强、超韧的多层软硬结合的复合材料。
本发明涉及一种复合碳材料的润滑添加剂、超滑水润滑剂及其制备方法和应用。为一种球状结构,由内至外依次为纳米金刚石层、聚多巴胺层、氧化石墨烯层的复合层结构,或由内之外的纳米金刚石层、聚多巴胺层、石墨烯层、聚多巴胺层的复合层结构,复合层的层数为单层或多层,多层的结构由若干复合层重复叠合组成。制备过程为将盐酸多巴胺溶液、水、Tris溶液混合,然后加入HCl溶液混合得到聚多巴胺包裹纳米金刚石复合材料,然后与氧化石墨烯反应得到氧化石墨烯/聚多巴胺/纳米金刚石复合材料,与水混合即得到超滑水润滑剂,摩擦因数达到0.003。
本发明公开了一种纳米二氧化硅/多孔碳锂离子电池负极材料的制备方法,其特征在于:以石油沥青为原料,金属氧化物为模板,首先对模板剂进行表面化学修饰引入硅源,然后利用石油沥青对修饰硅源的模板剂进行包覆,经高温碳化、酸洗等步骤,得到纳米二氧化硅/多孔碳复合材料。与现有技术相比,本发明具有原料廉价易得、制备方法简单等特点。通过化学修饰使硅源均匀分散于模板剂表面,二氧化硅在高温碳化过程原位生成,呈高度纳米化(粒径仅为2nm左右),紧密牢固地负载于多孔碳表面,能够有效缓解二氧化硅在充放电过程中的体积膨胀,并抑制其团聚或粉化,提高复合材料的导电性,作为锂离子电池负极材料表现出优异的可逆比容量和循环稳定性。
本发明提供一种核壳型复合催化材料及其制备方法,属于复合材料制备方法领域。所述核壳型复合催化材料的制备方法是,首先制备具有开放性金属中心作为路易斯酸的金属有机框架材料Cu3(BTC)2为“核”,再对其进行离子型多孔有机框架材料iPOF‑TB‑Br‑包覆并提供溴阴离子位点。本发明的核壳型复合催化材料兼具Cu3(BTC)2和iPOF‑TB‑Br‑两种材料的优势,可用于在无均相协同催化剂存在的条件下高效地催化CO2与环氧化合物反应,生成环状碳酸酯;本发明的核壳型复合催化材料制备方法简单易于操作、催化反应产率高、反应底物种类可扩展、催化性能重现性好。
本发明公开了一种核壳状Cu2Se@NiFe‑LDH电催化剂及其制备方法和应用。先以泡沫铜为基底,在碱性介质中通过化学氧化法在其表面原位生长Cu(OH)2纳米线,再在管式炉中用硒粉硒化转变成硒化铜纳米线,最后采用电沉积法在其表面生长镍铁类水滑石纳米片,采用气相硒化和电沉积两步法制备了核壳状硒化铜@镍铁水滑石纳米片电催化剂。所得核壳状硒化铜@镍铁水滑石纳米片催化剂呈纳米线形状,其直径为150~250nm;以Cu2Se为核,以NiFe‑LDH薄片为壳,NiFe‑LDH薄片厚度小于10nm;其在1mol/L KOH电解质溶液中的析氧反应、析氢反应以及全解水催化活性高于其他传统方法制备的镍铁类水滑石纳米片及其复合材料。
本发明提供了一种静电纺丝法制备SnO2/Ag2O复合颗粒的合成方法及所得产品,步骤包括:将锡盐、双十二烷基二甲基溴化铵、乙酰胺、硝酸银和聚乙烯吡咯烷酮溶于二甲基甲酰胺和乙醇的混合溶剂中,搅拌至透明,得到前驱体纺丝液,经静电纺丝与热处理后,得到最终产品。本发明通过设计新颖的前驱体溶液组成,有效控制了两种氧化物在高温烧结过程中的晶化及长大过程,获得尺寸可调的类球形SnO2/Ag2O复合颗粒,与传统静电纺丝法得到的一维材料具有显著区别。本发明提供的合成过程操作简便,产物形貌可控,均匀性好,产率高,所得SnO2/Ag2O复合材料在气敏传感器领域具有较好的应用价值。
本发明公开了一种高磁导率GHz波段吸收材料的制备方法,属于微波复合材料领域。所述高磁导率GHz波段吸收材料的制备方法包括:步骤1:对铁硅铝合金微粉片状化处理;步骤2:采用溶胶凝胶燃烧法制备Co2Z铁氧体;步骤3:将步骤1制备得到的铁硅铝合金微粉与步骤2制备得到的Co2Z铁氧体按一定比例混合后,采用高能球磨法对其进行改性处理。本发明采用片状铁硅铝与Co2Z铁氧体相复合的方法,利用片状化铁硅铝合金磁导率高,Co2Z铁氧体介电常数低的优点,优化制备工艺,有效提高复合吸波材料在低频段的吸波性能。
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