本发明公开了一种锂硫电池硫电极的制备方法,属于锂硫电池技术领域。该制备方法为:首先制备石墨烯层/隔膜基底,然后在石墨烯层/隔膜基底上通过静电喷涂法喷涂碳/硫复合材料层和石墨烯层,即得到三层结构的硫电极,与传统的“涂覆+烘干”的方法相比,本发明方法有效避免了在高负载量、厚电极情况下的电极活性物质易脱落的问题,从而保证了电极的完整性,提高电极整体的能量密度,同时,避免了传统金属集流体的使用;且本发明方法制备的硫电极制作锂硫电池具有较高的面容量和优异的循环稳定性。
一种多孔碳纳米材料及其制备方法和用途。所述多孔碳纳米结构由多环芳烃分子通过傅克反应或肖尔反应聚合成共轭微孔聚合物,或由多环芳烃分子与低维碳纳米材料通过原位聚合得到复合纳米材料或由多环芳烃分子聚合得到共轭微孔聚合物后与低维碳纳米材料通过非原位的方法复合成复合材料,再通过热处理制备而成。本发明制备的三维纳米孔碳骨架具有高比表面积和均匀分布的孔结构,提供了丰富的导电网络和良好的离子流通通路;本发明提供的多孔碳纳米材料在超级电容器中表现出高比电容、高倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种PVB中间膜的制备方法,以硅烷偶联剂作为粘结剂,先利用溶胶‑凝胶反应将纳米二氧化钛负载在纳米沸石分子筛上,烘干后经过高温热处理,得到二氧化钛‑沸石分子筛复合材料,然后与PVB树脂、增塑剂等原料混合并用双螺杆挤出机熔融挤出,流延成型得到PVB中间膜。本发明制备的PVB中间膜兼具优良的耐紫外、耐湿气侵蚀效果,抗老化、失效性能好,安全可靠性高。
本发明提出了一种基于超指数线振荡式负载的多层定向耦合器,该定向耦合器的结构分为四层,第一层和第三层均为陶瓷层,作为毫米波亚毫米波信号的传输介质;第二层为金属层,作为第一层和第三层信号的公用地;最底层为铁氧体复合材料,用于振荡吸收超指数线所辐射的微波能量。本发明采用铁氧体阻尼振荡式负载,可避免毫米波亚毫米波频段下热阻膜式吸收负载寄生效应对耦合器的影响,无热阻膜式吸收负载,隔离端反射小;而且,采用超指数线振荡式负载结构,阻抗过渡平滑,其工作频带更宽;再者,采用了平面多层耦合结构,有效提高空间利用率,且可直接和平面微带电路进行临时键合。
本发明涉及石墨烯复合材料领域,公开了基于石墨烯具有高附着力的复合结构导电膜及其制备方法,所述制备方法包括S1.制备氧化石墨烯;S2.二次超声分散:将步骤S1制备得到的氧化石墨烯溶于水中进行二次的超声分散处理,然后得到单层氧化石墨烯水溶液;S3.PET膜处理:首先对PET膜采用物理刻蚀处理,得到表面凹凸不平的PET膜,清洁、干燥以后,再通过电晕方法在PET膜表面镀上亲水性基团,得到处理后的PET膜;S4.旋涂:对步骤S3中处理后的PET膜逐步旋涂聚甲基丙烯酸缩水甘油酯溶液、氧化石墨烯水溶液、AgNWs水溶液和氧化石墨烯水溶液,整个过程置于惰性气体氛围中,将制得薄膜干燥后,置于肼蒸汽中还原,反应完用去离子水清洗。
本发明提供一种碳纳米-硅酸亚铁锂复合正极材料的制备方法。在碳纳米材料表面均匀负载不同含量的二氧化硅,以碳纳米-二氧化硅化合物为模板,按铁、硅、锂元素摩尔比为1:1:2的比例溶解在乙醇中,超声混合均匀;混合液在60℃下搅拌直到乙醇完全挥发,所得固体在玛瑙研钵中研磨均匀,压片;在惰性气氛中加热到550-650℃,恒温煅烧5-10小时,制得核壳结构的碳纳米-硅酸亚铁锂复合材料。
半密闭电炉烟气均温式有机朗肯余热发电及除尘方法,其特征在于:半密闭电炉烟气由炉内排出,经水冷烟道混入冷风后进入燃烧沉降室,经过燃烧沉降室的烟气进入蓄热均温器,再进入高温除尘器,经除尘后进入烟气均混室,烟气放出热量,由主风机压入排气筒排入大气。同时,循环水进入换热器吸收烟气的热量,形成汽水混合物进蒸发器,放出热量。有机工质通过工质泵,在蒸发器中吸收热量,变成蒸汽,工质蒸汽在汽轮机内膨胀做功,带动发电机发电。其特征在于:高温除尘器为耐高温碳锰复合材料滤芯除尘器。其特征在于:采用R413a为循环有机工质。本发明采用蓄热均温器,降低烟气的波动幅度和峰值,将热能转化为高品位电能,装置投资低、运行能耗低。
一种粉煤灰开孔泡沫陶瓷及制备方法,其固相组份为:粉煤灰45-65%,氧化铝粉末32-50%,淀粉3-5%;浆料固相率为55-75%。步骤包括:按以上组份固相率配制原料,球磨混匀12-24小时;将聚氨酯海绵浸入上述陶瓷浆料中,取出,80-100℃干燥12-24小时,放入烧结炉中,以小于2℃/m升温至590-610℃,保温1-2小时,然后升温至1400-1600℃,保温2-3小时烧结。本发明生产成本低,工艺操作简单易于控制,具有强度高、通孔率高、抗热冲击的特点,可以用作高温气液过滤器以及复合材料增强骨架。
本发明是有关于一种保鲜箱及其使用方法,该保鲜箱包括箱体、箱盖及压力安全阀,所述的箱盖安装在箱体上,所述的箱体由外向内依次为复合材料层、真空层、保温层及内箱体,所述的箱体上设有抽气孔、压力表及控制盘,所述的箱盖上安装有压力安全阀。其使用方法为:存食物前,在保鲜箱里充满高纯氮气,需要存储食物时,先将高纯氮气抽到储气罐中,然后打开箱盖,放入食物,放好后盖好箱盖,再向保鲜箱里充入高纯氮气即可。本发明采用高纯氮气绝氧保鲜法,达到食物、蔬菜保鲜的目的,成本低廉,方便,一劳永逸,氮气可有效保证食物、蔬菜不氧化腐败,适用于所有食物和蔬菜保鲜应用。
本发明公开了一种用于空气快速净化分解异物的材料,所述的该材料由一下原料按重量份数配制,铁电气石40-90份、纳米二氧化钛10-50份、氧化铝10-30份、纳米钛白粉10-40份、稀土5-15份、硅藻土2-8份、活性炭2-8份、无机抗菌剂1-5份和纳米除味剂1-5份。本发明具有吸潮、除臭、杀菌消毒等多种功能,特别是通过添加纳米材料,在自然光的作用下有长久的光催化杀菌消毒作用的纳米空气净化复合材料,是各种场所空气净化杀菌消毒的新型材料。
本发明涉及一种层合板横向冲击下分层阈值载荷预测方法,包括以下步骤:1)将视作无限厚的复合材料层压板作为基准试验件,对其进行冲击试验,得出其分层阈值载荷;2)用分层阈值载荷计算同一材料体系预测层压板的分层阈值载荷。与现有技术相比,本发明的数据处理中考虑了板挠度对接触半径的影响,具有预测精度高等优点。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种高电磁波吸收性能的活性炭填料制备方法,以100份重量的活性炭吸波粉料为基准,加入5-30重量份的油剂使微粒表面涂覆,然后加入60~450重量份专用粘结剂进行捏合造粒或挤出成型,然后干燥得到吸波性能强化的活性炭吸波颗粒状填料。所制备的高性能电磁波吸收功能填料具有吸波效率高、强度、密度可调、掺加量高、工艺适应性强等优点,可作为泡沫体或结构吸波复合材料中的吸波剂,用于军事目标的雷达波隐身和民用建筑电磁污染的防护。
本发明涉及一种复合型柔软压力位移敏感元件及其研制方法,属于测量技术领域。该敏感元件包括位移敏感层、压力敏感层和绝缘封装层。位移敏感层由覆合在聚酰亚胺薄膜上的铜箔线圈构成;压力敏感层由嵌入在聚二甲基硅氧烷内部的导电高分子复合材料构成;封装层由硫化在位移敏感层和压力敏感层外部的柔性高分子材料构成。通过检测铜箔线圈的阻抗变化来获取压力与位移信息。本发明研制的复合型柔软压力位移敏感元件具有压力测量和非接触式位移测量的双重功能,可应用于多敏感功能电子皮肤研制或智能制造全流程中整机及成套装备的狭小曲面层间压力测量和非接触式位移测量等领域。
本发明提供一种马路树叶清扫机,包括汽车、切刀、风机、料仓、升降油缸,特征在于汽车驾驶室端底盘两侧设有侧立板,侧立板靠近地面端设有毛刷,在侧立板安装多个与地面呈60~75°夹角的鼓风机,鼓风机将地面上树叶及杂物吹起,在汽车驾驶室前方对面风道内设有的大流量风机与地面水平面呈30~45°夹角,将树叶及杂物沿一定的角度吹起,在风道上设有引风机,将树叶吸入料仓内,在料仓内安装石墨粉和聚四氟乙烯粘结而成的多孔复合材料组成的粉尘吸附辊,在吸附辊一端的端面上设有两个注水口,切刀将进入树叶及树枝切碎落入料仓,作业结束后升降油缸顶起料仓,切碎收集物从料仓倒出,清洁环保,效率高。
本发明所述的是,一种使用复合材料制作的雨箅防尘防垃圾托盘及防盗装置技术,此托盘表面有梯形凸起,安装在雨箅下方,当凸起嵌入雨箅的条孔中时略低于与雨箅,可有效阻止物体掉入井口内,当有大量水流注入雨箅时,托盘会像窗子一样自动打开,确保水流顺畅流入井口中,安装后雨箅将可防止尘土、垃圾掉入井口内,雨箅上还装有防盗锁具可有效的防雨箅丢失,此装置亦在不破坏雨箅结构基础上使其安装,此技术属市政工程设施领域。
一步制备超弹性碳纳米管/非晶碳复合全碳海绵的方法,属于碳纳米复合材料合成与应用技术领域。所述方法步骤如下:一、碳纳米管海绵的制备;二、超弹性碳纳米管/非晶碳复合全碳海绵的制备。本发明所使用的以二茂铁/二氯苯为碳源的化学气相沉积方法可使超弹性的碳纳米管/非晶碳复合全碳海绵只经过一次反应炉的升温降温过程而制备,而无需在制得碳纳米管海绵后从反应炉中取出再更换成气相碳源(如乙炔)进行碳纳米管/非晶碳复合全碳海绵制备的繁琐过程,从而大大提高了制备效率,利于实际生产。该一步制备复合碳纳米管海绵的方法构思巧妙,操作简单。
本发明涉及无纺布行业发展技术领域,公开了一种提高PP‑PE复合无纺布耐磨亲肤性的方法,本发明采用PP和PE为原料,聚丙烯与聚乙烯按照质量比为3.2‑3.3:2.0‑2.8的比例称取,干燥后取5‑6%的聚丙烯进行改性制备得到PP干凝胶,再与剩余聚丙烯、聚乙烯混合造粒,采用熔喷纺织法得到所述PP‑PE复合无纺布;利用制备得到的纳米二氧化硅具有抗静电性好,比表面积大等特质,改性PP干凝胶,再添加至聚丙烯纤维中,使得复合材料易润湿且具有耐磨平滑性好的理想效果,提高PP‑PE复合无纺布综合性能。
本发明涉及一种烯烃原料脱水用废5A分子筛再利用制备功能性油品减阻剂的方法。其技术方案是:将烯烃原料脱水用的废5A分子在500℃下空气氛围中干燥焙烧,再转移至球磨机中进行研磨,取粉末;称取处理好的分子筛粉末,加偶联剂,再加入α烯烃单体,控制温度在20℃,搅拌均匀,备用。将块状聚α烯烃冷冻玻璃化后进行粗碎;称取粗碎后的聚α烯烃加入到塑料挤出机,加入偶联剂改性的废5A分子筛粉末,混合挤出后得到实现废5A分子筛与聚α烯烃的复合材料。本发明的有益效果是:本发明采用的组分,可以通过优化比例,促进废5A分子筛和聚烯烃之间协同作用,进而提升减阻剂应用性能,减少固体废弃物排放,具有经济和社会效应。
本发明公开了一种耐高温铁磁性吸波剂及其制备方法与在耐高温铁磁性吸波材料制备中的应用,涉及适用于耐高温电磁波吸收与防护复合材料,技术方案为:配置乙醇水溶液;制备改性铁磁性粉末;包覆高温介电层;过滤,烘干,得到耐高温铁磁性吸波剂粉末。取耐高温铁磁性吸波剂与微晶玻璃粉末混合均匀,得到混合粉末;放入模具中,加压;惰性气体保护下,升温烧结,降温后得到耐高温铁磁性吸波材料。本发明采用高温介电层包覆的铁磁性吸波剂和微晶玻璃的吸波基体制备吸波材料,具有界面结合性好,烧结温度低和不破坏铁磁性粉末形貌等特点。
本发明涉及一种抗冲击性能改善的激光直接成型树脂组合物及其制备方法和用途,主要解决现有技术中存在的可用于激光直接成型的高分子复合材料冲击强度和韧性低的问题。本发明通过采用激光直接成型树脂组合物,包括以下组分:热塑性树脂50~90份;激光活化剂1~15份;增韧相容剂3~15份;表面改性剂0.1~5份;助剂1~20份;其中,所述的增韧相容剂选自马来酸酐接枝共聚物和乙烯‑马来酸酐共聚物、乙烯‑丙烯‑马来酸酐共聚物、乙烯‑辛烯‑马来酸酐共聚物、乙烯‑乙酸乙烯酯‑马来酸酐共聚物、乙烯‑丙烯酸酯‑马来酸酐共聚物中的至少一种的技术方案,较好地解决上述问题,可用于通讯、电子、汽车、医疗、航天等部件。
本发明公开了一种具有优异综合力学性能的WC‑Co‑Y2O3硬质合金及其制备方法,是由固液掺杂工艺和放电等离子烧结加工制成,其中Y2O3的质量分数为0.4%‑1.6%。本发明通过固液掺杂和煅烧工艺,得到Y2O3均匀分布的WC‑Co‑Y2O3复合粉末,再进行放电等离子体烧结,得到Y2O3均匀分布的WC‑Co‑Y2O3硬质合金复合材料。通过Y2O3均匀分布产生的弥散强化等作用,细化碳化钨晶粒,提高硬质合金的硬度和断裂韧性,分别达到了1425.1HV‑1498.7HV和11.5MPa·m1/2‑12.4MPa·m1/2,使其具有更加优良的综合力学性能。
本发明提供的一种一体化泡沫夹层结构及其增强方法,包括面板和泡沫夹芯,泡沫夹芯上下表面均覆盖面板,泡沫夹芯固定在两个面板之间。泡沫夹芯上设有预制孔,预制孔内灌满树脂,形成树脂柱,树脂柱沿厚度方向贯穿泡沫夹芯的上下表面。本发明公开的一种一体化泡沫夹层结构及其增强方法,只需在泡沫夹芯内预先制孔,不会损伤复合材料面板,既提高了泡沫夹层结构的芯子强度、面板/芯子界面强度和损伤容限能力,提高了夹层结构的弯曲刚度和强度,又不会降低面板性能,且大大降低生产成本。
本发明属于高分子复合材料的改性技术领域,具体涉及一种超高比重聚酰胺材料及其制备方法和应用。所述超高比重聚酰胺材料,主要是由以下组分按质量百分比所组成:聚酰胺树脂5~20wt%、聚乙烯树脂5~10wt%、金属钨粉60~90wt%、分散剂0.3~1wt%、抗氧剂0.1~1wt%。本发明提供的超高比重聚酰胺材料具有加工性能优良、物理力学性能均衡、高比重的特点,可通过注塑成型的工艺成型产品并应用于替代金属材料制作仪器仪表的配重块。
本发明提供了一种导电聚吡咯自支撑薄膜电极的制备方法,由吡咯及其衍生物中的一种或多种与聚醚类高分子化合物通过电化学聚合反应制备而成。本发明基于聚吡咯自支持薄膜电极的超级电容器,在聚吡咯材料中引入了聚醚类高分子化合物,提高了聚吡咯材料的机械强度和柔韧性,并且提高了材料的亲水性,从而降低了电极与电解液的界面电阻。另外,由于该复合材料本身具有高强度、柔韧性和高导电性,不需要外加柔性基底材料和集流器就可以组装成柔性超级电容器。所得电容器厚度可在100μm左右,在0.25A/g的电流密度下,体积比容量高达562F/cm3,可以承受反复的弯曲变形且电化学性质不发生明显变化。
本发明提供了一种应用于电气化铁路的新型绝缘吊弦,属于电气化铁路接触网设备技术领域。包括连接在承力索上的吊弦线,吊弦线的另一端连接吊弦线夹,所述吊弦线夹连接接触导线,所述吊弦线为绝缘型吊弦线。本发明芳纶材料及芳纶复合材料作为吊弦线的材料,提高了抗拉强度和柔韧性,扩大了工作温度范围,使吊弦膨胀系数小、更耐磨;具有优良的绝缘性能,使得接触线上的正常运行电流和短路电流不会再流过吊弦,不会在吊弦线夹心形环处产生电火花和电弧,去掉了载流环,简化了吊弦的结构;采用芳纶材料超轻密度和低模量可以提高弓网受流质量,并且可滑动的吊弦结构可以降低吊弦线的长度,进一步减轻吊弦的质量,延长了使用寿命,降低了运行维护成本。
本发明以一种天然水凝胶‑琼脂为原料,利用琼脂溶于沸水,冷却后琼脂分子内部和分子间形成氢键而成的凝胶,再通过冷冻干燥技术除去水分,然后将其高温碳化形成碳材料,在形凝胶过程中将金属离子成功引入碳基底中,高温碳化后成功制备了二氧化锰纳米粒子修饰的三维多孔碳网络复合材料。将合成的材料应用于锂硫电池正极宿主材料时,其载硫量高达76.3%,分级多孔(大孔,介孔,微孔)网络结构对多硫化物有着很好的限制作用,且多孔的网络结构有利于电解液的浸润,另外,二氧化锰纳米粒子对多硫化物也有着很好的吸附作用,有效抑制了锂硫电池的穿梭效应。本发明选用材料价格低廉,简单易得,在未来的能量储存方面有较好的应用前景。
本发明属于燃料电池领域,涉及一种新型CoZn双金属MOF材料与聚苯胺复合电极材料的制备方法。本发明先通过溶剂热法合成CoZn双金属MOF材料,再在苯胺单体氧化形成PANI导电聚合物过程中加入MOF材料,最终通过原位聚合法制备出CoZn双金属MOF/聚苯胺电极复合材料。本发明的有意效益是制备出价格低廉、性能良好的新型电极材料,从而降低对传统贵金属电极材料的过度依赖性。
本发明公开了一种聚偏氟乙烯/Fe3O4‑凹凸棒石复合超滤膜及其制备方法,包括如下步骤:在凹凸棒石纳米纤维表面固载四氧化三铁纳米粒子以获得超亲水、具有独特类螺纹钢筋状结构的Fe3O4‑凹凸棒石纳米复合材料;将聚偏氟乙烯粉末、Fe3O4‑凹凸棒石纳米复合颗粒、造孔剂聚乙二醇400和磷酸三乙酯配成铸膜液并搅拌均;将铸膜液脱泡、刮膜、浸泡和自然晾干得到偏氟乙烯/Fe3O4‑凹凸棒石复合超滤膜。本发明利用Fe3O4‑凹凸棒石(MGPS)独特的类螺纹钢状结构和超亲水性有效提高聚合物膜的韧性、稳定性、渗透通量和抗污染性。
一种锂电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:配制含过渡态金属盐的溶液,并滴加氨水调节溶液pH在9~10之间,然后加入单质硅粉,超声分散形成均相溶液;向均相溶液中滴加葡萄糖溶液得到表面有过渡态金属颗粒沉积的硅粉;将表面有过渡态金属颗粒沉积的硅粉重新分散于氢氟酸和过氧化氢的混合溶液中,得到多孔硅粉末;配制为油性溶液;向油性溶液中加入聚乙二醇/聚己内酯/聚乙二醇三嵌段共聚物,向预液中加入油溶性酚醛树脂,将将浊液旋涂于玻璃基板表面,进行预干燥后置于保护气氛中煅烧,即得到粉状的硅碳复合材料。本发明具有原料来源广泛、成本低廉;制备方法简洁高效,和具备良好的电化学性能、循环性能以及力学性能的优点。
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