本发明涉及一种锂硫电池复合正极材料的制备方法,属于锂硫电池正极材料技术领域。将硫加入到少量二硫化碳中,搅拌至完全溶解;然后将多孔类导电基体浸入溶液中,保持搅拌至二硫化碳完全挥发,即可得到复合硫的正极材料;用乙醇反复清洗复合材料以去掉残留的二硫化碳,经真空干燥后即可得到锂硫电池复合正极材料。本发明克服了现有硫复合过程中熔化或蒸发冷凝等方法耗能、耗时且无法准确控制硫负载量及均匀程度的问题,为锂硫电池复合正极材料的连续化、规模化生产提供技术支持。尤其对于因负载硫过程中加热会导致材料变性的多孔类材料特别适用。
本发明公开了一种铁矿、铜矿的尾矿砂制备的高分子材料,原料包含以下重量份:尾矿砂40~60份、有机聚合物30~90份、粘结剂3~10份、偶联剂1~4份、玻璃纤维5~15份、添加剂3~15份。本发明的高分子复合材料充分利用该材料的组成成分,获得了优良的的力学性能、耐湿热性、抗污性和耐光性,适宜在矿业加工领域推广,具有广阔的发展前景。并且本发明中有效对尾矿砂进行了精细化处理,实现了废物利用,对尾矿砂的难处理、难应用问题提出有效解决办法。
本发明属于利用3D打印制造枪钻的技术领域,具体涉及电弧3D打印枪钻钻柄和钻杆以及超音速火焰3D打印硬质合金枪钻钻头的快速一体化3D打印的枪钻制造方法,经过电弧3D打印的钻柄和钻杆界面性能优于传统焊接制造的枪钻界面,过渡层金属Co粉可以避免低合金层与中碳钢层界面脆性,进而提高枪钻界面韧性,中碳钢层平均硬度提高了19.7%,合金钢层平均硬度提高了12.1%,复合材料的抗拉强度提高了11.9%。经过超音速火焰3D打印得到的硬质合金枪钻钻头,其平均硬度≥89HRC,而且内部组织结构稳定且分布均匀;采用火焰3D打印设备,可以有效的抑制WC在打印过程中的分解,结合强度高,且致密,耐磨损性能优越;本发明提供的制造方法对加工环境要求低,不需要真空和密封环境。
本发明提供一种纳米四氧化三铁/石墨烯复合芬顿催化膜及其制备方法和应用,所述方法首先采用溶剂热法制备了负载纳米四氧化三铁颗粒的还原氧化石墨烯纳米片复合材料,以微滤膜为基底,通过自组装方法制备得纳米四氧化三铁/石墨烯复合芬顿催化膜。该催化膜可有效活化水中的过氧化氢,进而实现水中难降解有机污染物的高效去除,相比于均相芬顿反应和纳米材料催化的异相芬顿反应,该催化膜将过氧化氢活化产生的强氧化性物种和污染物限域在纳米片层间形成的纳米尺度空间内,这种纳米限域作用使反应动力学系数提升两到三个数量级。本发明所制备的纳米四氧化三铁/石墨烯复合芬顿催化膜具有催化效率高、膜通量稳定的优点。
本发明属于介电弹性体制备技术领域,公开了一种高电致形变的硅橡胶介电弹性体制备方法,将硅氧烷嵌段聚合物、交联剂和引发剂混合液甲苯溶液,经交联固化、甲苯挥发,获得硅橡胶介电弹性体。本发明制备方法在未引入填料及极性基团,确保了极低的介电损耗,同时通过调控大分子链的拓扑网络结构和链柔性,获得了柔而韧的硅橡胶介电弹性体,通过降低介电弹性体的弹性模量提升了其电致形变性能,巧妙地回避了介电弹性体复合材料弹性模量大、介电损耗高和击穿强度低的问题;本发明制备的硅橡胶介电弹性体在传感器、人造皮肤等领域具有较高的应用前景。
一种废旧物资纤维复合板及其制备方法,其中,一种废旧物资纤维复合板,包括第一纤维层,第二纤维层和废料粒子层。废料粒子层通过辊压将废料粒子层夹设在所述第一纤维层和所述第二纤维层之间;其中,废料粒子层包括废料粒子,所述废料粒子为高分子聚酯纤维和天然纤维基复合材料的边角废料通过造粒机造粒得到。本发明通过使用纤维复合板材切割后的边角料制作纤维复合板,能够有效利用边角料,减少材料的消耗,且保证了制备的纤维板的强度,降低了制作成本。
一种地铁隧道疏散平台用的复合板材,属于地铁隧道建设用复合材料的技术领域,按质量百分比计,包括以下原料:玻璃纤维无捻粗纱和/或缝编毡60%~85%、酚醛树脂7.5%~20%,固化剂0.45%~1.2%,偶联剂0.375%~1%,氢氧化铝1.5%~4%,氢氧化镁1.8%~4.8%,脱模剂0.525%~1.4%,工业甲醇1.5%~4%,氧化铁0.6%~1.6%,水0.75%~2%。本发明地铁隧道疏散平台用的复合板材抗压强度高,对比传统水泥基、混凝土疏散平台,本发明地铁隧道疏散平台用的复合板材能够做到在同尺寸厚度条件下,自重约为水泥基的1/5、混凝土的1/8,抗压强度却为水泥基的2倍、混凝土的5倍。
本发明涉及电磁屏蔽材料领域,尤其涉及一种离子凝胶/碳材料电磁屏蔽材料、制备方法及其在电磁屏蔽领域的应用。本专利用离子凝胶作为固态基材,碳材料作为导电填料,制备了离子凝胶/碳材料复合材料。离子凝胶本身具有良好的导电性,具有良好的电磁屏蔽效果。离子液体极大的促进了碳材料的分散,避免了碳材料的团聚,提高了碳材料的填充效果,提高了电磁屏蔽效果。因此本发明具有操作简单、成本低等特点,制备的材料具有优异的电磁屏蔽效果,具有广阔的应用潜力。
本发明提出一种抗爆抗冲击复合墙板的构建方法,其包括以浇筑的方式形成聚丙烯纤维混凝土墙体、粘结层、纤维增强复合材料层、泡沫铝填充体、C型钢板、螺栓、泄压孔;本发明采用C型钢板将各组成部分固定形成同一整体,在抵抗爆炸冲击波的同时不易产生碎片,有效避免了由碎片产生的二次伤害,在钢板上设置泄压孔可有效降低墙板在爆炸冲击荷载下的损伤。本发明既可用于新建工程项目的墙板又适用于具有防爆要求的建筑。
本发明公开了一种聚丙烯专用无卤阻燃母粒及其制备方法。母粒由以下质量百分比的组分制成:磷氮类无卤阻燃剂75~90%,载体8~22%,改性乙撑双脂肪酸酰胺0.1~5%。本发明的母粒有效避免了粉体和粒料混合不均匀导致材料质量不稳定的情况,避免了切粒时易产生碎屑或粉末的现象,提高了生产效率,降低了生产成本;采用密炼-挤出的连续生产工艺,生产效率高。有效解决了无卤阻燃剂易吸潮、易降解和易发泡的问题,延长了磷氮类无卤阻燃剂的存放时间,改善了其加工性能。本发明具有易分散、阻燃效率高、生产成本低的特点,对复合材料的物理机械性能、耐热性能、加工性能和表面色泽的影响都比传统聚丙烯专用无卤阻燃剂母粒要小。
本发明涉及一种低舞动碳纤维复合芯光电复合架空导线,由内到外依次包括不锈钢光单元、碳纤维复合芯、硬铝型线外层;所述的不锈钢光单元为由若干条光纤置于一个不锈钢保护管内组成;所述碳纤维复合芯是由环氧树脂、膨胀倍数在100倍以上的纳米膨胀石墨和增强体碳纤维组成的高强导电复合材料构成;在所述硬铝型线外层的外轮廓上设置螺旋环绕条纹。本发明相比现有技术具有柔软性能好、抗拉强度提高的特点,同时,在所述硬铝型线外层的外轮廓上设置螺旋环绕条纹,有利于减小架空导线的舞动。
本发明公开一种在陶瓷表面金属化沉积镍涂层的方法,将陶瓷进行粗化处理后放入石英管中,然后将NiCl2放入料舟,再将料舟放入石英管中;然后将石英管放入程控箱式炉中,对程控箱式炉抽真空后通入惰性气体,在持续通入惰性气体的条件下,将程控箱式炉升温至700-800℃时通入氢气,然后在持续通入惰性气体和氢气的条件下继续升温至1000-1250℃并保温。本发明制得致密平整、与基体结合力良好、纯度高、表面均匀的镍涂层,反应的尾气不会对镍涂层造成污染。本发明无需对陶瓷表面进行敏化处理,操作简单,成本低廉,毒性较羰基镍要小很多,改善了陶瓷与金属之间的润湿性,可以广泛的应用于陶瓷金属基复合材料的制备。
本发明提供了一种钒电池电极及其制备方法,所述钒电池电极包括基材和位于基材表面的导电界面,所述基材为导电塑料,所述导电界面为包括以下成分的复合材料:高密度聚丙烯、超高分子量聚丙烯、柔性石墨、酚醛和钛,其中,高密度聚丙烯和柔性石墨的质量比为3/5。相较于现有技术,本发明钒钒电池电极由高密度聚丙烯、超高分子量聚丙烯、柔性石墨、酚醛和钛组成,提高了钒电池电极的导电性能,也提高了钒电池电极的强度。
本发明公开了硫酸化多糖钙盐复合壳聚糖有机酸钙多孔支架及其制造方法。本发明多孔支架包含:45-80%的壳聚糖有机酸盐、10-50%硫酸化多糖、5-10%壳聚糖有机酸钙。本发明含硫酸化多糖钙盐复合壳聚糖有机酸钙多孔支架,具有较好的机械强度和压缩性能,以及合适的降解速率,是一种具有很大发展潜力的可生物降解的复合材料。
本发明涉及一种三维导电高铁电池K2FeO4/C复合正极材料的制备方法。本发明通过原位共沉淀法,在高铁酸钾结晶过程中,加入表面活性剂及纳米碳材料,使纳米碳材料嵌入高铁酸钾晶体中,形成三维导电的复合材料。本发明工艺简单、材料成本及加工成本低,且制备工艺简单、周期短、能耗低,能大规模生产。
本发明公开了一种采用新型碳基材料作为锂离子电池负极的制备方法,具体包括:碳纳米管、石墨烯和碳纳米管/石墨烯复合材料的制备、正极和负极制片、扣式锂离子电池的装配以及压制封口。采用该方法制备的扣式锂离子电池能大幅提高电池容量及倍率性能,而且在充放电过程中对负极活性物质结构的影响很小,大大提升电池的稳定性和循环性能。
本发明公开了一种聚合物基纳米吸波材料,其组分由重量百分比2-6%Li0.15Zn0.7Fe2.15O4包覆石墨烯纳米复合材料,1-3%纳米氧化氧化镁,1-4%纳米氧化钛和余量的不饱和聚酯组成。本发明的吸波材料对1-12GHz的电磁波具有较强的吸收特性。可以应用于不同电磁场的环境下,防止电磁电磁辐射对人体的危害以及对电子设备的影响。
本发明公开一种新保温材料制作的太阳能热水器蓄水箱,包括壳体,内胆,进水口,出水口,净水器,橡塑复合材料,ETFE膜材料,玻璃纤维布,内胆内设有净水器,与外部太阳能装置连接的壳体和壳体内设有内胆,内胆一侧设有进水口,另一侧设有出水口,壳体与内胆之间设有保温层。本发明具有坚固耐用,寿命长,保温隔热性好,且有较强的耐化学和热侵蚀性,对人体、环境均无害,符合国家绿色环保要求。
一种高透明抗紫外光固化聚氨酯-氧化锌纳米复合树脂的制备方法,属于化学合成技术领域。本发明首先通过低聚物二元醇与异氰酸酯化合物反应,制得NCO封端的预聚物,然后用含羟基的丙烯酸酯单体进行封端,并且在封端过程中引入纳米氧化锌,制得光固化聚氨酯-氧化锌纳米复合树脂。本方法有效克服了纳米氧化锌在聚合物中易团聚及不易分散等问题,提高了纳米氧化锌在复合树脂中的分散性及与聚合物基体树脂的相容性,从而提高了树脂的抗紫外性能。用本方法制备的高透明、抗紫外纳米复合树脂可广泛应用于涂料、胶粘剂、塑料等纳米复合材料中。
一种能够防止冻雨、溶雪结冰的输电线:在输电线(主要指架空输电的铝绞线、钢芯铝绞线等)生产时设置电热伴热线,该电热伴热线包覆电绝缘性好而导热系数高的有机复合材料,取代钢芯铝绞线中的一根或数根钢丝兼作承载线用。在正常气象条件下,电热伴热线不导电、不工作,不影响电网的工作效率,不增加系统线损,仅起钢芯铝绞线的钢芯承载作用;当出现冻雨、暴风雪等恶劣天气,电网线路发生冻雨、溶雪结冰时,给电热伴热线供电,通过电热伴热线给输电线供热,使输电线的表面温度维持在冰点以上,熔化输电线负冰,防止冻雨、溶雪在输电线上再结冰,杜绝线路负冰超载事故的发生。这样做,虽然增加了冻雨、暴风雪等恶劣天气电网的电力损耗,却保证了电力设施安全,保证了电力系统在恶劣气象条件下正常运行,为国家防灾减灾工作和经济社会的正常运行提供强有力的电力保障,是非常必要的。
高分子复合特种三防材料乳浆,本发明涉及一种 有机高分子胶体复合材料,解决篷布涂料的防水、防 火、防腐蚀问题。其配方如下:聚醋酸乙烯酯2~8% (增韧剂),聚乙烯醇5~8%(交链剂),防老剂2~ 3%,渗透剂1~3%,阻燃剂5%,清泡剂0.01%,水 2.99~34.99%,余量为阳离子氯丁胶乳。本胶乳可 以用于机械设备和各种金属构件、造船工业和纸制 品、木器制品的涂层、各种织物的涂层和粘接,水泥和 沥青参入乳浆后改善性能。
本发明公开了一种多元气凝胶的制备方法,其特征在于:采用在多元体系中用溶胶-凝胶法制备多元溶胶并且用凝胶剂凝胶,然后干燥制备高比表面的多孔材料;本发明的气凝胶材料可以增加其强度或是加入特殊的氧化物在光学或气体传感器等领域有特殊的应用。主要的方法是以制备二氧化硅气凝胶制备方法为基础,加入含有磷、锡、锌等化合物和凝胶剂,使磷、锡、锌等以氧为桥键连接到硅氧的结构中,形成高比表面积(可超过1000m2/g)、低密度(0.2g/cm3)和平均孔直径(1-50nm)的多孔复合材料,可广泛运用于过滤材料、隔热涂层材料、光学及气体测定等领域。
本发明提供了一种用于双针床经编机上的压电型摆动导纱针装置,包括支承座,摆片和L形导纱针,支承座固定连接双针床经编机的梳栉板,摆片的上端固定在支承座中,下端与L形导纱针相连接。本发明涉及的压电型摆动导纱针装置能按编织工艺的需要交替在前后针床工作区的边缘织针上垫入联接纱线,使织物下机后形成无缝圆筒形经编织物或无缝超宽幅平幅面料。前后织物的联接缝具有与二梳或二梳以上织物完全一致的组织结构,克服了现有双针床经编技术的瓶颈问题。采用本发明编织的经编织物,可用于装饰、服用以及各类产业用管状经编复合材料。
本发明涉及石墨烯微片技术领域,是一种石墨烯卷料的制备方法,步骤一:通过电镀把石墨均匀镀于基体表面,形成石墨烯微片层附于基体;步骤二:用单面胶带把石墨烯微片层剥离于基体而形成石墨烯微片层与单面胶带的复合材料;步骤三:通过将温度控制在零下30℃至零下10℃之间或将温度控制在零上45℃至零上65℃之间而使单面胶带失去粘性,再将石墨烯微片层粘附在弱粘保护膜上从而制成石墨烯卷料。本发明利用电镀工艺把石墨镀在基体上,再用单面胶带把石墨层剥离下来,最后通过将石墨烯微片层粘附在弱粘保护膜上从而制成石墨烯卷料,石墨烯卷料适合大量的及自动化生产,并能作更大更长尺寸,因此极大地提高了生产效率。
本发明涉及一种石墨烯改性的锂离子电池负极材料及制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域,其中石墨烯均匀地分散在石墨球粉末的间隙,与石墨球一起构成三维导电网络结构。制备方法为:将氧化石墨烯均匀分散于水溶液或有机溶剂中,将石墨球均匀分散到有机溶剂中,再将两分散液混合均匀;加入还原剂,搅拌回流;然后过滤干燥得到石墨烯与石墨球复合材料的初级产物;最后经过高温煅烧获得石墨烯改性的锂离子电池负极材料。本发明所公开的电极材料,电极活性物质之间连接紧密,整体导电率高;有效地缓解充放电过程中电极体积变化带来的结构应力,电池使用寿命长;石墨烯与电极的活性物质的协同效应得到充分地发挥,电池容量大。
本发明属于纳米材料领域,涉及一种微波水热合成 SnO2-MWCNTs复合粉体的方法,用于生产气敏元件的材料。其制备 工艺流程为:以SnCl4·5H2O和NaOH的混合水溶液,NaCl和MWCNTs 为反应物,使用微波水热法合成SnO2-MWCNTs复合粉体,SnCl4·5H2O 和NaOH的混合水溶液浓度为0.005-0.05mol/L,相对于100ml SnCl4·5H2O和NaOH的混合水溶液NaCl的加入量为0.1169-1.1688g, MWCNTs的加入量为5-20mg,反应温度为110-180℃,保温时间为 30-300min。本发明采用微波水热法合成纳米SnO2-MWCNTs复合材 料,合成温度低,时间短,纳米SnO2在MWCNTs中均匀分布,且 具有较高的比表面积,尺寸均一为200nm左右,将有利于提高材料 的气敏性能。
本发明提供一种植生网构造,包括上层主加筋层、中层水分生态有效层及下层次加筋层,以及垂直镶嵌在主加筋层、水分生态有效层及次加筋层内的条状种子堆或水平镶嵌在水分生态有效层内的条状种子堆。其中,主加筋层是聚乙烯网、聚丙烯网及玻璃纤维网中的一种,次加筋层是麻质网或棉质网,水分生态有效层是秸秆纤维与椰纤维或麻纤维的复合材料。结构简单,施工简单、运输方便,有利于种子快速萌发及成苗,实现种子均匀分布,从而控制植株密度,减少人工植被的覆土量,降低种子萌发的后期水分管理。主要用于园林绿化,以及公路、铁路及矿山等建设后的植被恢复工程。
本发明公开了属于金属复合材料技术领域的一种异型截面复合管材的制备方法。该方法步骤如下,异型截面铝管挤压成型,对异型截面铝管内孔表面改性,对不锈钢管外表面改性,将表面改性之后的不锈钢管插入内孔表面改性的异型截面铝管,装配完成后对二者装配端部进行封口,异型截面铝管与不锈钢管组焊件放入热等静压炉中进行热处理得到异型截面复合管材。本发明制备的异型截面复合管材具有轻质、高强、高效扩热,接近100%的界面冶金结合率,较高的界面换热系数、结合强度以及在恶劣冷热交变环境下较长的使用寿命等特点,除应用于航空、航天等空间飞行器热控关键技术硬件-热管系统外,在电力、电子、船舶、核能等领域也有着广泛的应用前景。
本发明公开了一种多丝束纤维预浸铺放设备,包括格栅;多丝束纱筒安装部分;张力调节部分;浸胶部分;含胶量控制部分;同步运动部分;铺放部分。首先将配制基体胶液放入胶槽,多丝束纤维筒纱固定于旋转活动支架上,多丝束纤维经过格栅排列整齐,然后经过张力三辊,由张力传感器测量并控制纤维铺放张力。其后多丝束纤维再经过胶槽浸胶,由挤胶辊将过多的胶体挤出,经过浸胶的多丝束纤维经过一个格栅排列成一个宽幅预浸料,最后经过铺放头铺放将形成复合材料构件。该方法集多丝束纤维浸胶、铺放于一体,提高铺放效率,同时纤维张力均匀,铺放精度高,含胶量控制在2%以内。
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