本实用新型提供一种可移动的新能源汽车用充电桩,包括设置在室内停车场的充电桩,包括控制组件和移动机构,所述控制组件包括主控单片机和控制面板,所述控制面板与主控单片机电连接,所述移动机构包括固定基座、电动伸缩杆和挂件,所述固定基座设置在室内停车场的墙体顶部,所述电动伸缩杆的固定端设置在固定基座上,移动端与挂件相连接,所述充电桩设置在挂件上,所述电动伸缩杆与主控单片机电连接。该充电桩可以减少充电桩占用地面停车位的面积,并且还可以避免他人占用车位。
本实用新型涉及一种处理有机物的膜式沼气池,特别涉及一种上半部是聚氯乙烯高分子膜式沼气罩的发酵装置。适合畜禽粪便等有机物的综合处理,废旧、弃用沼气池的恢复维修,属环境工程所需设备。本实用新型由传统沼气池池体、进料口、出料口、聚氯乙烯复合材料膜式沼气罩、出气口组成;将传统混凝土沼气池和高分子聚氯乙烯膜式沼气池结合起来,形成优势互补,提高沼气池的气密性、耐腐蚀性,降低建池成本,延长产气时间,提高处理有机物的效率。本实用新型可解决秸秆、畜禽粪便有机物的处理问题,方便推广。
本实用新型涉及一种膜式沼气池,特别涉及一种带挂件的大、中型膜式沼气池,属环境工程设备。它由:膜式沼气池胆体、胆体上的凸起挂件、胆体支撑墙体上的凹槽、粘扣布、带啮合齿的公片组成;所述的膜式沼气池胆体由聚乙烯等高分子复合材料制成,胆体为长方体、圆柱体、球体、椭球体,胆体上的凸起挂件与胆体连为一体,凸起挂件上有孔,凸起挂件与凹槽为组合体,凸起挂件为带倒钩的半圆形卡榫,卡榫嵌入凹槽内连接固定;粘扣布和带啮合齿的公片为组合体,先粘在一起,然后整体固定在膜式沼气池胆体上,定位后,再将带啮合齿的公片固定在墙体上,与粘扣布粘贴啮合。本实用新型解决膜式沼气池快速安装、固定等问题,适合推广。
本发明涉及多孔片状NiCo2O4/氮、硫共掺杂还原氧化石墨烯复合电极材料的制备方法及用途,该方法采用氮、硫共掺杂还原氧化石墨烯的制备、Co(OH)2‑Ni(OH)2/氮、硫共掺杂还原氧化石墨烯制备、NiCo2O4/氮、硫共掺杂还原氧化石墨烯制备和NiCo2O4/氮、硫共掺杂还原氧化石墨烯复合材料修饰电极材料制备步骤完成。本发明所述方法具有反应条件温和、易于控制、成本低等优势,所获得的NiCo2O4/氮、硫共掺杂还原氧化石墨烯复合修饰电极材料中三维结构的NiCo2O4全部附着在二维结构多孔片状还原氧化石墨烯的表面上,既提高了材料的导电性能,又增大了其与电解质溶液的接触面积,表现出了很高的比电容以及优异的电化学稳定性,可以很好的应用在多种重金属离子电化学传感器领域。
本发明提供了一种硅基负极活性材料的制备方法及硅基负极活性材料、锂离子电池负极材料和锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,所述制备方法包括在纳米硅外包覆二氧化硅层的过程加入高分子保护剂,并在二氧化硅层外包覆氧化石墨烯层,最后通过氢氟酸刻蚀,得到以纳米硅为核,从内至外依次包覆有二氧化硅层和石墨烯层的Si/void/SiO2/void/Graphene复合材料,缓解了现有通过单一硅纳米化或碳包覆以及制备多孔结构等方法很难获得硅基负极活性材料性能极大改善的技术问题,本发明提供方法制备得到的硅基负极活性材料不仅能够缓冲纳米硅核在充放电过程中的体积变化,而且能够提高硅基负极活性材料的导电性能和力学韧性。
本发明公开了一种蛭石复配阻燃材料的制备方法,所述蛭石复配阻燃材料包括蛭石、碳纳米管、磷酸硼、氢氧化锡。本发明的制备方法通过预处理蛭石,制备蛭石碳纳米管复合材料,晶化处理制备蛭石阻燃材料,混入有机塑料材料,加入固化剂制得具有高阻燃性能的塑料成品。本发明制备阻燃材料的方法,工艺简单,易于推广,利用蛭石层板结构,插入有机和无机阻燃剂,实现多种阻燃剂的复合,构建了高性能阻燃材料,塑料成品除了实现阻燃性能,还兼具一定的红外、紫外阻隔能力,适合大规模推广。
本发明公开Yb掺g‑C3N5复合光催化材料及其制备方法和用途,其制备方法为:将3‑氨基‑1,2,4‑三唑和硝酸镱溶解到去离子水中,得到混合溶液;加热并搅拌混合溶液,使混合溶液中的水分蒸干,得到固态析出物;将固态析出物完全干燥后研磨至粉末状,得到固体粉末;将固体粉末置于管式炉中煅烧,煅烧完成后即得到Yb掺g‑C3N5复合光催化材料。本发明公开的Yb掺g‑C3N5复合光催化材料是采用上述方法制备得到的。其用途为将上述复合材料用于处理废水中的偶氮染料和/或抗生素。本发明的复合光催化材料具有较高的光催化活性,对亚甲基蓝和盐酸四环素的光催化作用均较高,可用于废水中偶氮染料、抗生素等的分解处理。
本发明涉及一种镧基有机酸蒙脱土及其水相一步法制备工艺。本发明镧基有机酸蒙脱土特征在于,其晶体结构为蒙脱土片层结构,层间稀土镧离子的多个离子键,部分与蒙脱土片层结合,其余与长链有机酸的酸性基团结合,采用不同有机酸,得到多种镧基有机酸蒙脱土。制备方法是以钠基蒙脱土、稀土镧无机盐和长链有机酸钠盐为原料,在水相中钠基蒙脱土与稀土无机盐和长链有机酸钠盐反应制得,水相一步法工艺操作简单,安全环保。本发明制备的镧基有机酸蒙脱土,有机酸和稀土镧元素与蒙脱土片层作用力强,热性能稳定,形态均一,有机化含量在20%以上,蒙脱土层间距增大明显。本发明制备的镧基有机酸蒙脱土应用于聚合物纳米复合材料制备、聚合物改性等领域。
本发明涉及一种高分子复合材料母粒,尤其是涉及具有促进塑化均匀及永久性增塑特点的一种聚氯乙烯(PVC)滴灌带用环保型母粒。该母粒由PVC树脂100重量份、环保型热稳定剂2.0-6.0重量份、无毒绿色增塑剂10-40重量份、塑化均匀性促进剂3-15重量份组成。按上述配方称量各组分,加入高速混合机中,混合至60-120℃,出料加入冷混机中混合并冷却,得到聚氯乙烯复合物,再经挤出机中熔融共混加工造粒,制备得到聚氯乙烯滴灌带用环保型母粒。本发明的聚氯乙烯滴灌带用环保型母粒具有与PVC树脂良好的相容性,环保无毒,可用于生产挤出、压延、吹塑等成型工艺的PVC滴灌带。本发明可广泛用于PVC节水灌溉行业产品的生产。
本发明提供了一种锂硫电池正极活性材料及其制备方法、锂硫电池正极材料及锂硫电池。涉及电池材料技术领域,所述正极活性材料包括烧结连接的硫化锂和掺杂有硫元素的碳材料,缓解现有采用Li2S/金属氧化物或Li2S/碳复合材料作为锂硫电池正极活性材料时,锂硫电池循环稳定性差的技术问题。本发明通过将硫化锂掺杂有硫元素的碳材料相复合,能够显著提高硫化锂的导电性,同时掺杂有硫元素的碳材料,能够为多硫化物提供结合位点,提高多硫化物与正极活性材料的结合力,从而使得锂硫电池能够保持较高的比容量,循环稳定性显著提高。
本发明为一种高倍率的锂离子电池负极材料及其制备方法。一种高倍率的锂离子电池负极材料的制备方法,包括:(1)将无机锂盐、硝酸化合物、有机氮化合物及添加剂加到水中并混匀,得溶液A;(2)制备掺杂稀土化合物的多孔石墨复合材料B;(3)将所述的多孔石墨复合材料B加入到所述的溶液A中,并加入氧化石墨烯溶液,混匀后、过滤、洗涤、真空干燥,得无机锂盐包覆石墨复合体;(4)采用电化学沉积法,以无机锂盐包覆石墨复合体作为工作电极进行扫描,洗涤,干燥,高温烧结,粉碎,得到所述的锂离子电池负极材料。本发明的技术方案,可以提升首次效率,以及石墨的快充能力,并兼顾能量密度及其高温性能。
本发明提供了一种Si/SiO2/C复合纳米纤维材料及其制备方法与负极材料,涉及电池材料领域,该Si/SiO2/C复合纳米纤维材料,包括:碳纳米纤维;和Si/SiO2颗粒,Si/SiO2颗粒位于碳纳米纤维内部,且为SiO2包覆Si颗粒形成的核壳结构。利用该复合纳米纤维材料能够缓解现有碳包覆硅的核壳结构的复合材料中,碳包覆层容易与硅脱离和破裂进而影响电池循环稳定性的技术问题,达到提高硅碳复合材料结构稳定性的目的。
本发明涉及一种三层核壳结构正极材料,其包含三层结构:三元正极材料内核、包覆该三元正极材料内核的氧化铝层、和包覆氧化铝层的快离子导体层。本发明还包括三层核壳结构正极材料的制备方法。由于三层核壳结构正极材料外层包覆的快离子导体具有超强的离子电导性,因而能提高Al2O3包覆正极材料整体的离子电导率,减少电能损耗,提高电池的循环性能。而制备过程中高温煅烧,使氧化铝层与该三元正极材料内核形成Li‑Al‑Co‑O共熔体,可进一步加强材料的离子传导性,增加电导率和复合材料的微观稳定性,三层核壳结构能减少电解液对三元正极材料内核的腐蚀,提高电池安全性。
本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种硅碳负极材料的制备方法,其包括:S1:采用烷氧基硅烷偶联剂对纳米硅材料进行表面修饰的预处理;S2:使用经表面修饰的纳米硅材料与有机碳源混合,得到前驱体;S3:将前驱体在惰性气氛保护下碳化处理,得到硅碳复合材料。烷氧基硅烷偶联剂在纳米硅材料与有机碳源的界面间起搭桥作用,可保证纳米硅材料颗粒周围有碳源包裹,碳化后可得到结构、颗粒大小、组成等均一性良好的硅碳复合材料。本发明由于有机碳源包覆更均匀,热解碳能更好地缓解硅因体积膨胀产生的机械应力,减少负极材料粉化和崩塌的现象,提高负极材料的导电性,改善负极材料与集流体间的电接触,提高电池的循环稳定性。
本发明提供了一种复合包覆正极活性材料及其制备方法、锂离子电池正极材料和固态锂离子电池,涉及电池材料技术领域,包括正极活性材料,和包覆所述正极活性材料的复合材料层,所述复合材料层包括二氧化钛和石墨烯,所述二氧化钛原位生长在所述石墨烯的片层上,改善采用硫化物固态电解质和现有正极活性材料构成固态电池体系时,电池的循环稳定性和倍率性能较差的技术问题,本发明提供的复合包覆正极活性材料不仅导电性能优异,而且能够隔离正极活性材料与硫化物电解质的界面接触,提高了正极活性材料的稳定性,从而有效提高了固态锂离子电池的循环性能和倍率性能。
本发明涉及一种膜式沼气池及安装方法,特别涉及一种带挂件的大、中型膜式沼气池及安装方法,属环境工程设备。它是由:膜式沼气池胆体、胆体上的凸起挂件、胆体支撑墙体上的凹槽、粘扣布、带啮合齿的公片组成;所述的膜式沼气池胆体由聚乙烯等高分子复合材料制成,胆体为长方体、圆柱体、球体、椭球体,胆体上的凸起挂件与胆体连为一体,凸起挂件上有孔,凸起挂件与凹槽为组合挂件,凸起挂件为带倒钩的半圆形卡榫,卡榫嵌入凹槽内连接固定;粘扣布和带啮合齿的公片为组合体,先粘贴在一起,然后整体固定在膜式沼气池胆体上,定位后,再将带啮合齿的公片固定在墙体上,与粘扣布粘贴啮合。本发明可解决膜式沼气池快速安装、固定等问题,适合推广。
本发明公开一种二氧化氯缓释颗粒杀菌消毒剂及其制备方法,按照质量百分比由以下成分组成:自制柠檬酸40%;亚氯酸钠20%;干噪剂氯化钠17.5%;碳酸氢钠5%;缓释剂钥酸钠5%;活化剂2%;香精0.1%;含氟表面活性剂0.05%;填充剂硫酸钠10.35%;其制备方法包括以下步骤:首先制备柠檬酸,其次,称取各组分,将称取的柠檬酸、活化剂、含氟活性剂、填充剂硫酸钠和干燥剂氯化钠混合均匀,制得将酸化剂负载于吸附剂的复合材料;向制得复合材料中加入称取的缓释剂钥酸钠,制得缓释剂载体,最后将称取的亚氯酸钠和碳酸氢钠混合均匀后加入到缓释剂载体中混合均匀制得产品;本发明具有二氧化氯气体释放均匀、低速且有效的优点。
本发明公开一种MOFs为载体的相变材料及其制备方法,该相变材料由有机相变材料、MOFs材料和聚丙烯酰胺多孔材料组成;聚丙烯酰胺多孔材料颗粒为球形,内部具有三级互联互通多孔结构;MOFs材料位于聚丙烯酰胺多孔材料的孔内,至少一部分有机相变材料位于MOFs材料的孔隙内。制备时,先制备聚丙烯酰胺多孔材料;然后在聚丙烯酰胺多孔材料的孔隙内表面原位生长MOFs材料,得到有机‑无机复合材料;最后采用浸渍法将糖醇类有机相变材料吸附到有机‑无机复合材料中。本发明利用有机‑无机复合材料吸附有机相变材料,可以为有机相变材料提供充足的相变空间,有效增加有机相变材料的储能容量、减少泄露,降低糖醇类相变材料的过冷度。
本发明涉及一种常温无渗漏的有机无机耦合相变材料,先通过真空吸附和物理吸附将十水硫酸钠吸附到硅藻土中,制成十水硫酸钠/硅藻土复合材料;在烧杯中加入丙烯酰胺作、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、聚乙烯吡咯烷酮、蒸馏水,在超声下将丙烯酰胺溶解到水相中,加入乳化剂、十六醇,搅拌;再加入十水硫酸钠/硅藻土复合材料,搅拌均匀后,迅速加入过硫酸铵和N,N,N,N‑四甲基乙二胺使其聚合成固体,制成所述的有机无机耦合相变材料。本发明以乳液聚合法将十水硫酸钠/硅藻土复合材料和十六醇包覆在聚丙烯酰胺内,缓解了十水硫酸钠的相分离现象,所得相变材料的相变潜热为164.13J/g,导热系数为0.2061W/(m·k),表现出良好的储热性能。
本发明公开了一种ZIF‑8/石墨相氮化碳填充的混合基质膜,该混合基质膜包括:作为基体的聚醚‑聚酰胺嵌段共聚物,以及填充在基体中的ZIF‑8/石墨相氮化碳复合材料,所述ZIF‑8/石墨相氮化碳复合材料在混合基质膜中的质量百分含量为3~15%。与现有技术相比,本发明采用ZIF‑8/石墨相氮化碳复合材料作为填充剂制备混合基质膜,利用填充剂ZIF‑8@石墨相氮化碳的微孔‑介孔结构和其片状形貌同时提高膜的渗透性和选择性,能够有效克服膜内的trade‑off效应,对CO2/CH4混合气的渗透选择性已经超越了2008年Robeson上限,是一种良好的膜分离CO2/CH4混合气材料。
本实用新型公开了一种一体化保温墙体板,包括装饰板、玻璃纤维布、外层苯板、三维玄武岩无机微孔复合材料层、内层苯板及泡沫板,装饰板通过界面粘结剂与玻纤网络布连接在一起,玻纤网络布一面设置外层苯板,外层苯板另一面设置三维玄武岩无机微孔复合材料层,三维玄武岩无机微孔复合材料层另一面设置内层苯板,内层苯板另一面设置泡沫板。本实用新型通过在外层苯板及内层苯板中间设置三维玄武岩无机微孔复合材料层,其保温性能大大提高,且其防火心性能优越,防火性能为A级,安全性高;通过清晰的层级结构设置,可在工厂流水线生产时直接预制成型,可批量化生产,且使用寿命与建筑物寿命一致,外形美观大方。
本发明涉及一种汽车制动装置,特别是一种辅助用汽车紧急制动装置,包括固定安装于汽车后底部的固定架,拖锚式制动器,其特点是所述拖锚式制动器设有拖锚式制动器主体,拖锚式制动器主体上安装有多块制动复合材料板,并设有可伸缩的制动钉,制动钉连接有制动钉升降装置,拖锚式制动器安装有拖锚式制动器升降装置,本发明使用电气电路控制,更能节约制动时间,有效防止车祸的发生;拖锚式制动器主体上设有压簧,并安装有多块耐摩、耐高温制动复合材料板和可伸缩的制动钉,有效增大摩擦,并充分发挥有效制动作用,另外在不使用制动钉时,使路面不至于被破坏。
本发明涉及一种磷基负极材料,其包括内核材料和包覆材料,内核材料为磷/多孔碳复合材料;包覆材料为石墨烯,其包覆在磷/多孔碳复合材料的外部。本发明还涉及该磷基负极材料的制备方法,优选是先采用蒸发‑沉积法制备得磷/多孔碳复合材料,然后将其分散于氧化石墨烯分散液中,再对该氧化石墨烯进行还原,得到石墨烯包覆的磷/多孔碳复合材料。本发明借助石墨烯的高电导性和优异的力学韧性等物理性质,提高了磷/多孔碳复合材料的导电性和抗膨胀稳定性,从而达到了提高磷基负极的导电性和延长磷基负极电池的循环寿命的目的。
本实用新型公开了一种增强复合材料保温装饰一体板生产系统,包括混合罐,所述混合罐的顶部设有加料口,底部设有出料口,所述混合罐内设有搅拌桨叶,所述搅拌桨叶设置在搅拌轴上,所述搅拌轴与设置在所述混合罐外的搅拌电机传动相连,所述出料口通过泵送装置与保温装饰一体板生产模具的加料装置相连通,所述模具设置在振动底座上,所述振动底座设置在水平轨道上,所述振动底座通过连接臂与偏心轮相连,所述偏心轮与振动电机传动相连;本实用新型的优点在于:设备结构简单,提高了生产效率,降低了生产成本,产品质量高,提高了经济效益。
本发明提供了一种加速好氧颗粒污泥形成的复合材料、制备方法及应用;本发明构建了基于多孔碳和铁系材料复合纳米材料的好氧颗粒污泥快速构建体系,投加多孔碳和铁系材料制备得到的复合纳米材料,使得好氧颗粒污泥形成速度显著提高;本发明所制备得到的复合纳米材料与投加惰性材料、不投加材料两种对比,本发明的时间缩短30‑50%。本发明制备得到的好氧颗粒污泥成熟后稳定性好,能抵御较大的冲击负荷,处理污水水质达到一级A标准,对常规污染物的处理能力提高10%‑30%,较常规好氧颗粒污泥技术节省曝气量和占地,节约能耗10‑30%。
本发明提供了一种用于水系锌离子电池的氧化亚锰复合材料的制备方法,该方法首先将四水醋酸锰、聚乙烯吡咯烷酮和均苯三甲酸配置成溶液,在室温条件下合成锰基金属有机框架(Mn‑MOF),最后在氩气气氛下热处理,得到MnO/C。该方法通过Mn‑MOF衍生得到氧化亚锰,一定程度上继承了Mn‑MOF多孔、大比表面积的优点,使得材料具有丰富的活性位点,为离子扩散和电子转移提供了较大优势;并且碳化后形成的导电网络进一步提高了材料导电性,展现了优异的倍率性能与良好的循环稳定性。通过本发明所述方法获得的MnO/C用作锌离子电池的正极材料,进行电化学检测。
本发明公开了一种沙漠砂水泥基复合材料及其制备工艺,其中,该沙漠砂水泥基复合材料由主料、辅料I(减水剂)、辅料II(纤维)和水制成,水胶比为0.36‑0.38,主料的组成如下:水泥1.0重量份、沙漠砂1.0‑3.5重量份、粉煤灰2.0‑4.0重量份、脱硫石膏0.1‑0.5重量份、微硅粉0.15‑0.6重量份;减水剂用量占水泥重量的0.5‑1%;纤维的体积率为0‑2%。本发明的有益之处在于:无需掺加粗骨料石子,全部选用沙漠砂为细骨料,用粉煤灰、脱硫石膏和微硅粉替代部分水泥,成本低廉;掺加了减水剂,减小了水胶比,具有较好的力学性能;充分利用了中国的沙漠砂资源,缓解了砂石资源紧缺的困境;充分利用了粉煤灰和脱硫石膏,既节约了水泥,又实现了电厂煤基灰渣大宗资源化利用。
本发明公开一种用于缺血性脑损伤治疗的黑磷纳米片复合材料(BP‑PEG‑RES),其由经修饰的黑磷纳米片、白藜芦醇(RES)制成;所述经修饰的黑磷纳米片(BP‑PEG)为表面经聚乙二醇修饰的黑磷纳米片。本发明利用静电吸附原理将RES和PEG分子功能化修饰到带负电荷的黑磷纳米片的表面,可通过黑磷纳米片的光热效应对药物释放进行控制,通过近红外辅助的靶向效果可提高RES抗缺血性脑损伤的能力,降低用药风险,且具有优于直接给药的治疗效果。且本发明的黑磷纳米片复合材料在治疗浓度下不产生溶血效果,且在体内可被降解为磷酸盐,有良好的生物安全性和低毒性。
本发明公开了一种立式微波反应器制备蛭石碳纳米管复合材料的方法,包括如下步骤:向立式微波反应器内加入膨胀蛭石,切向通入惰性气体作为载气,微波加热,达到反应温度后,向立式微波反应器中通入反应气和催化剂,催化反应得到蛭石碳纳米管复合材料。本发明通过微波加热,加热速率更快有效,同时,通过立式微波反应器,更利于排出气体,防止气体倒吸;所制备的蛭石碳纳米管催化材料纯度高,形貌均一,单分散性良好,有较大的比表面积,合成方法简单有效、气体分布均匀,能量损耗低,设备简单、生产效率提高、污染物少,有较高的经济价值。
本发明涉及一种掺杂二氧化锰的石墨烯硫碳正极复合材料及其制备方法。本发明在制备氧化石墨烯的过程中一步实现石墨烯的制备、二氧化锰掺杂以及硫的复合,并对石墨烯的制备副产物进行利用,获得一种氧化石墨烯/二氧化锰/纳米硫均匀掺杂的三元混合型复合材料。本发明具有工艺简便、成本低廉以及适合大批量生产的优点,制备出的复合正极材料导电性好、循环稳定性高,有效抑制多硫化物溶解及穿梭效应,实现对石墨烯生产过程中的废液进行二次利用,避免了资源浪费和环境污染。
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