本发明提供一种高效处理工业废水中重金属的净化剂,所述高效处理工业废水中重金属的净化剂由上而下依次为第一重金属絮凝层、第一固定微生物复合材料层、第二重金属絮凝层、第二固定微生物复合材料层、第三重金属絮凝层、第三固定微生物复合材料层;所述第一重金属絮凝层、第二重金属絮凝层和第三重金属絮凝层的制备原料包括羟甲基纤维素、金属离子溶液、植物提取物;所述金属离子溶液包括氯化铁溶液、硫酸锰溶液;所述植物提取物包括绿茶提取物、五味子提取物、没食子提取物、柯子提取物、石榴皮提取物、大黄提取物、桉叶提取物、丁香提取物、虎杖提取物、钩藤提取物。
本发明公开一种阻燃的玻纤聚碳酸酯合金,本发明特别设计一种阻燃剂添加至玻纤聚碳酸酯复合材料中,其包含适量的硝酸钙、己二醇、柠檬酸铁,可以有效提高产品的阻燃性能,在高温下复合材料仍不发生燃烧、滴落,有效消除玻纤的“灯芯效应”。由于具备优秀的力学性能和阻燃性能,本发明提供的玻纤聚碳酸酯复合材料尤其适用于制备汽车零部件、电子产品原件等。
本实用新型公开了一种环保简约纹理装饰板,包括保温层,所述保温层包括保温芯与复合材料层,所述限位槽上插接安装有限位块,所述隔音材料层包括第一隔音板与第二隔音板,所述第一吸音板、第二吸音板、第一隔音板、第二隔音板与保温芯插接安装在复合材料层的内部;通过限位块与限位槽的设置,限位块通过限位槽插接安装在复合材料层上,限位块通过限位槽对第一吸音板、第二吸音板、第一隔音板、第二隔音板与保温芯进行插接,更换板材时,将插接安装在复合材料层上的限位块取出,即可对板材进行更换,通过限位块与限位槽的设置,则可对装饰板内部的板材进行更换,减少材料的浪费,提高了装饰板的使用率。
本发明提供了一种负极材料的制备方法、负极材料和应用,包括以下步骤:S1、将硅基材料分散至氧化石墨烯溶液中,采用溶剂热法制备硅氧材料前驱体;S2、煅烧步骤S1得到的硅氧材料前驱体,得到石墨烯硅氧复合材料;S3、将步骤S2得到的石墨烯硅氧复合材料进行造粒,得到复合材料;S4、在步骤S3得到的复合材料表面沉积无定型碳层,完成负极材料的制备。相比于现有技术,本发明的制备方法,通过对硅负极材料的结构设计,为硅负极的膨胀预留了空间,从而有效缓解了目前硅氧负极材料在合金化和去合金化过程中的体积膨胀问题。
本发明公开了一种锂离子负极材料及其制备方法、锂离子电池,负极材料为三维孔状二硫化钼/氮掺杂石墨烯复合材料,制备方法包括以下步骤:S1、制备二硫化钼纳米片;S2、制备含二硫化钼纳米片和氧化石墨烯片的混合液;S3、将所述混合液在高温下反应,获得三维状固体物;S4、将获得的三维状固体物进行冷冻干燥,获得三维孔状二硫化钼/氮掺杂石墨烯复合材料。本发明通过共组装方法制备三维孔状二硫化钼/氮掺杂石墨烯复合材料,简单易操作,可用于大批量生产。该复合材料具有三维多孔结构,用作锂离子电池负极材料具有容量高、循环稳定性好、倍率性能优异等优点。
本发明公开了一种碳素复合高性能导热塑料及其制备方法,该导热绝缘塑料由树脂基料、碳素复合材料、导热剂、偶联剂、抗氧剂以及其他加工助剂制成,本发明导热绝缘塑料配方中添加的碳素复合材料的特殊晶态结构可使颗粒间起桥接作用,使得由导热剂构成的导热通路愈加完善,从而能够使复合材料的热导率迅速提高,在填料聚集和导热通路愈加完善,同时结合预混合、挤出、冷却、风干、切粒等工艺,解决塑料高填充性能劣化、塑料导热性能低的问题,制备力学性能优异、导热效果优良、绝缘性能佳的导热复合材料,可广泛应用于电子、汽车、LED灯具等领域。
本发明提供了一种量子点发光二极管,包括依次层叠设置的基板、阳极、空穴注入层、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层和阴极,其中,所述空穴注入层中含有2D TMDs/C复合材料,所述2D TMDs/C复合材料为碳修饰的2D TMDs材料,所述碳修饰的2D TMDs材料为碳基质与所述2D TMDs中硫属元素的外电子层作用形成的杂化结构。
一种电池箱体及其制造方法,电池箱体包括上盖和下箱体,上盖设于下箱体上;上盖的主体结构为连续纤维增强热塑性树脂基复合材料片材采用热压成型得到,上盖的边缘拼接结构为非连续纤维增强热塑性树脂基复合材料采用模内模内连续注塑成型得到;下箱体的主体结构为连续纤维增强热塑性树脂基复合材料片材采用热压制造得到,下箱体的加强筋结构和边缘拼接结构为非连续纤维增强热塑性树脂基复合材料采用模内连续注塑成型得到。上述电池箱体重量较轻、强度和刚度较高、抗冲击性能较优异、成型制造效率高以及材料可循环回收利用。
本发明公开一种量子点发光二极管,包括:阳极、阴极及设置在所述阳极和阴极之间的量子点发光层,其中,所述量子点发光层包括第一量子点发光层,所述第一量子点发光层材料为第一复合材料,所述第一复合材料包括:发光量子点、结合在所述发光量子点表面的第一卤素配体和第一油溶性有机配体。与现有表面为单纯油溶性有机配体的油溶性复合材料相比,本发明油溶性的第一复合材料中,第一卤素配体能够提高量子点的电子传输性,提高发光层中载流子的传输速率,从而平衡器件发光层中的电子传输速率和空穴传输速率,进而提高器件的发光效率,降低工作电压,提高器件使用寿命。
本发明公开了一种反应型阻燃环氧树脂微胶囊,包括囊芯和囊壁,其中按质量比:囊芯为30-70%的含磷环氧树脂,囊壁为15-55%的含磷丙烯酸酯、15-45%的环氧丙烯酸酯、10-50%的可聚合乳化剂、0.5-3%的丙烯酸酯类交联剂、0.1-0.5%的光引发剂。本发明还公开了制备所述微胶囊的方法。本发明所述微胶囊具有如下优点:具有良好的阻燃性和自修复功能,使其可广泛用于热固性自修复树脂基复合材料和涂层等多种领域。本发明制备所述微胶囊的方法,采用紫外光界面原位聚合法,不仅工艺简单、耗时耗能少,且可控制,能提高所制复合材料的安全性和延长其服役期。
本发明涉及有关固定电缆用的高强玻璃钢电缆支架的技术领域,具体地说是一种纤维增强热固性复合材料的电缆支架及生产方法,包括支架主体为柱型结构,其特征在于所述的支架主体内设有空腔结构,支架主体空腔左、右侧端壁嵌入连接左塞头和右塞头,右塞头上部略高于支架主体,所述的纤维增强热固性复合材料由不饱合聚脂树脂和无碱玻璃纤维拉挤纱及玻璃纤维针织毡采用拉挤工艺组合在一起,本发明适用于地铁、隧道、矿井等场合,具有耐腐蚀、高强度、不蠕变、防火、电绝缘等优点。
本发明公开了一种高韧性无卤阻燃PA66材料及其制备方法,其属于新型复合阻燃材料的技术领域,本发明通过将有机磷系无卤阻燃剂二乙基次膦酸铝应用于制备新型环保无卤阻燃PA66复合材料,通过揭示二乙基次膦酸铝阻燃剂与其他无卤阻燃剂的组合及组合物对PA66复合材料性能的影响,进而揭示了无机盐在PA66复合材料中的阻燃效果,并在以ADP/MPP作为复合阻燃剂的基础上进一步匹配无机盐、抗氧剂与偶联剂等成分进而获得一种具备UL‑94测试中V‑0级别的复合阻燃材料。进一步的,通过熔融共混法制备PA66/PPE复合材料,并加入增容剂马来酸酐接枝聚苯醚进一步对PA66/PPE材料进行增容增韧改性,增强了PA66材料的韧性。所以,本发明解决了现有技术中的尼龙材料所存在的韧性不足的技术问题。
本发明公开一种纳米金属氧化物及其制备方法、量子点发光二极管,其中,所述纳米金属氧化物的制备方法包括步骤:提供一种复合材料,所述复合材料包括PAMAM树形分子以及结合在所述PAMAM树形分子腔体内的金属离子;将所述复合材料和初始纳米金属氧化物在极性溶剂中混合,使复合材料中的金属离子电离后与初始纳米金属氧化物表面的氧空位配位结合,得到所述纳米金属氧化物。通过本发明方法能够制得表面缺陷较少的纳米金属氧化物,将所述纳米金属氧化物作为量子点发光二极管的电子传输层材料,可以调节量子点发光二极管的电子迁移率,从而使其电子空穴注入速率达到平衡,进而提高其发光效率。
本发明公开一种利用金属表层附着塑料膜层制备产品的制备方法,包括以下步骤,S1.在金属表面铺设塑料膜层,然后使用热压工艺,得到固态金属增强复合材料;S2.将固态金属增强复合材料进行加工,获得所需形状的固态金属增强复合材料,S3.将S2所得的所需形状的固态金属增强复合材料放入模具中,进行模内注塑成型。本发明利用塑料膜层从而大大提高塑胶和金属之间结合力,从而在不使用胶水的情况下,大大提高产品的力学性能。
本发明公开一种量子点发光二极管及其制备方法,其中,所述量子点发光二极管包括阴极、阳极以及设置在所述阴极和阳极之间的量子点发光层,其特征在于,所述阳极和量子点发光层之间设置有第一折射光层,所述阴极和量子点发光层之间设置有第二折射光层,所述第一折射光层材料为第一PAMAM树形分子,所述第二折射光层材料为复合材料,所述复合材料包括第二PAMAM树形分子和结合在所述第二PAMAM树形分子腔体内的金属原子簇,所述第一PAMAM树形分子的代数小于所述第二PAMAM树形分子的代数。本发明通过在阳极和量子点发光层之间设置第一折射层,以及在阴极和量子点发光层之间设置第二折射层,可有效改善量子点发光二极管的出光效率及其稳定性。
本发明公开一种利用碳纤维表层附着塑料膜层制备产品的制备方法,包括以下步骤,S1.在碳纤维表面铺设塑料膜层,然后使用热压工艺,得到固态碳纤维增强复合材料;S2.将固态碳纤维增强复合材料进行加工,获得所需形状的固态碳纤维增强复合材料,S3.将S2所得的所需形状的固态碳纤维增强复合材料放入模具中,进行模内注塑成型。本发明利用塑料膜层从而大大提高塑胶和碳纤维之间结合力,从而在不使用胶水的情况下,大大提高产品的力学性能。
本发明公开一种复合材料及其制备方法、量子点发光二极管及其制备方法,其中,所述复合材料包括氧化钛以及配位结合在所述氧化钛表面的乙酰丙酮钇。本发明通过选用具有共轭性能的乙酰丙酮钇对氧化钛进行表面改性,使乙酰丙酮钇配位结合在所述氧化钛表面制得所述电子迁移率高的复合材料;当采用所述复合材料作为量子点发光二极管的电子传输层时,不仅可提高电子传输层的电子传输效率,还能提高电子注入量子点发光层的能力,促进电子‑空穴有效地复合,降低激子积累对量子点发光二极管的性能影响,从而提升量子点发光二极管的发光效率。
本实用新型公开了一种绝缘纸,包括绝缘纸,绝缘纸的外壁设有保护薄膜,保护薄膜与绝缘纸的外壁紧密贴合,绝缘纸的内部设有TFT复合材料,TFT复合材料嵌入设置在绝缘纸中,TFT复合材料的下表面设有青稞纸,青稞纸与TFT复合材料的下表面紧密贴合,绝缘纸的下表面设有PP绝缘层,PP绝缘层与绝缘纸紧密焊接,该种绝缘纸,通过绝缘纸上表面设有的复合聚酰胺,可以在绝缘纸处于高温的环境下时,将绝缘纸表面的高温吸收隔离,从而让绝缘纸达到耐高温的效果,并且,复合聚酰胺的高熔点可以保证其在高温下不熔化,从而保护了绝缘纸内部的材料,通过TFT复合材料上表面设有的氧化铝膜层,可以在绝缘纸的使用过程中,将氧气隔离。
本发明公开了一种具有超导热性能的铝材,涉及铝合金领域,所述铝材的制备方法如下:环氧树脂复合材料的制备:将环氧树脂和除泡剂溶解在溶剂中,再加入填料混合搅拌形成环氧树脂复合材料;将制得环氧树脂复合材料和固化剂涂覆在铝合金的表面,烘干固化超导热铝材。所述环氧树脂复合材料中环氧树脂的质量份为50‑60份,溶剂的质量份为15‑20份,除泡剂的质量份为15‑20份,填料的的质量份为6‑10份;氮化硼和氮化硅在环氧树脂上可以相互接触,然后形成导热通路,进而将形成的环氧树脂复合材料注入铝合金的内腔,极大提升铝合金的导热效率。
本发明提供一种薄膜的制备方法与QLED器件,方法包括步骤:将单糖、钼源和硫源溶解于水中,经水热反应得到MoS2纳米片/多糖的二元复合前驱体,然后经焙烧处理得到MoS2纳米片/C的二元复合材料;将所述MoS2纳米片/C的二元复合材料和金源混合,在含有还原气体的惰性气氛下经焙烧处理得到Au纳米颗粒‑MoS2纳米片/C三元复合材料;将所述Au纳米颗粒‑MoS2纳米片/C三元复合材料溶于溶剂中,得到Au纳米颗粒‑MoS2纳米片/C三元复合材料溶液,在基板上沉积该溶液后,退火得到所述薄膜。采用本发明的薄膜作为QLED器件的空穴传输层,可以提高空器件中空穴传输效率;同时碳杂化结构可以提高载流子的迁移效率。
本发明公开了一种塑胶前壳、液晶电视和塑胶前壳的制造方法,其中所述塑胶前壳包括以下重量份的原料:30~50重量份的聚碳酸酯;30~50重量份的ABS;10~20重量份的滑石粉。所述塑胶前壳的制造方法,包括以下步骤:步骤一、将30~50重量份的聚碳酸酯、30~50重量份的ABS和10~20重量份的滑石粉混合,得到复合材料,对注塑系统和注塑模具进行预处理,将所述复合材料干燥后加入到注塑系统内,使所述复合材料完全熔融;步骤二、将已合模的模具定模表面温度加热至125~140℃,并将熔融状态的所述复合材料分段注射到所述模具的型腔内并保压;步骤三、冷却成型20~30s,取出所述模具中的产品。所述复合材料在熔融填充的过程中对模块的损伤程度较小,能有效解决面壳模具拖伤的问题。
本发明属于显示器件领域,提供了显示设备及其制备方法。本发明提供的显示设备,包括基板、发光器件、封装结构以及复合材料层。封装结构形成在基板和发光器件上,以覆盖发光器件;复合材料层设置在发光器件和封装结构之间。复合材料层为碳纳米材料和金属纳米六边形结构材料的复合材料层,由于碳纳米材料具有优越的透光性,金属纳米颗粒具有优越的导热性能,两者结合形成复合材料后即具有优越的透光性,同时也能够有效吸收器件发热散出的热量,从而使器件的热量及时散发,保证其导热性的持续稳定,有利于提高器件的寿命。
本发明公开了一种改性金属二维烯材料及其制备方法、空穴注入复合材料、空穴传输复合材料和发光二极管。改性金属二维烯材料包括金属二维烯材料本体,所述金属二维烯材料本体所含的不饱和键部分被卤素原子加成,且所述改性金属二维烯材料的HOMO能级在空穴注入材料和/或空穴传输材料的HOMO能级区间内,或所述改性金属二维烯材料的HOMO能级与空穴注入材料和/或空穴传输材料的HOMO能级接近。所述空穴注入复合材料、空穴传输复合材料均含有改性金属二维烯材料。发光二极管的空穴注入层材料为所述空穴注入复合材料和/或空穴传输层材料为所述空穴传输复合材料。
本发明公开了一种用于汽车刹车片的高分子复合材料及其制备方法和一种汽车刹车片。该高分子复合材料包括如下重量份的组分:橡胶100份、石墨与焦炭的混合物30-58份、玻璃纤维15-20份、钢棉15-27份、树脂粘结剂15-20份、氧化钙1-2份、二硫化钼7-10份、金属钴5-9份、滑石粉0.2-0.5份。本发明用于汽车刹车片的高分子复合材料通过各组分共同作用,形成特定的为结构,具有良好的吸热性和散热性,在增加其摩擦系数的同时增强其摩擦系数的稳定性。
本发明公开一种量子点的制备方法,其中,包括步骤:提供一种复合材料,所述复合材料包括PAMAM树形分子以及结合在所述PAMAM树形分子腔体内的金属离子;对所述复合材料中的PAMAM树形分子末梢官能团进行改性处理,使PAMAM树形分子中的胺基转变为油溶性基团,得到油溶性复合材料;将所述油溶性复合材料和初始量子点在非极性溶剂中混合,使油溶性复合材料中的金属离子电离后与初始量子点表面的阳离子空位配位结合,得到所述量子点。通过本发明方法能够制得表面阳离子缺陷较少的量子点,将所述量子点作为量子点发光二极管的量子点发光层材料,可以有效提高量子点发光二极管的荧光强度。
本实用新型涉及木材加工技术领域,特别是涉及一种木制品,其具有规则结构,其包括木料结构和复合材料结构,木料结构具有预设形状及若干腔部;复合材料结构包括若干复合材料,至少一腔部填充设置有复合材料,并且,木料结构与复合材料结构形成规则结构。地板和家具均为采用上述的木制品制成。上述木制品、地板以及家具,通过将复合材料结构至少包覆于由虫蛀、腐烂和开裂的拆房木料切块形成的木料结构的一表面,以使得木料结构与复合材料结构形成规则结构,该规则结构有效地提高了握钉力且防水性能增强,并且通过回收利用拆房木料,有效地提高了资源的循环利用,环保节约,解决了农村旧房改造中的拆房木料面临的回收再利用的问题。
本申请提供一种滑板及其耐撞击板体。上述的滑板的耐撞击板体包括第一层压板、复合材料缓冲层及第二层压板。第一层压板包括第一板头、第二板头及第一承压板,第一板头与第一承压板的一端连接,第二板头与第一承压板远离第一板头的一端连接;复合材料缓冲层包括第一复合材料缓冲层和第二复合材料缓冲层,第一复合材料缓冲层的一面与第一板头贴合,第二复合材料缓冲层的一面与第二板头贴合;第二层压板包括第三板头、第四板头及第二承压板,第三板头与第一复合材料缓冲层远离第一板头的一面贴合,第四板头与第二复合材料缓冲层远离第二板头的一面贴合。上述的滑板的耐撞击板体具有耐撞击、耐磨损及弹性较好的优点。
本发明公开一种高温除尘领域用纯金属纤维过滤材料,该过滤材料由机织物、针织物及无纺毡五层复合而成,自上而下的构成分别是纯金属纤维毡迎尘层、第一附着层、基布层、第二附着层、底层;所述迎尘层表面喷涂有耐腐蚀涂层,复合过滤材料各层之间通过针刺连接或烧结连接。本发明制备的纯金属纤维复合过滤材料耐高温性能好,能在500℃以上高温下长期使用,多层复合结构具有呈阶梯式变化的孔隙尺寸,过滤效果良好;产品迎尘层经多层防酸抗腐蚀涂层处理,进一步提高了滤材的耐久用性。
本发明属于量子点技术领域,尤其涉及一种量子点的制备方法,包括步骤:在第一反应温度的保护气体氛围下,将阴离子B源与阳离子A源溶解在溶剂中,得到含有AB量子点晶核的第一反应体系;将第一反应体系的温度调节至第二反应温度,添加阴离子C源和阳离子D源,反应形成第二反应体系,第二反应体系中同时含有AB/DC量子点晶核和DC量子点晶核;将第二反应体系的温度调节至成壳反应温度,添加成壳阳离子E源和成壳阴离子F源,反应得到AB/DC/EF量子点和DC/EF量子点。本发明量子点的制备方法,通过一锅法同时制备出两种结构的量子点,提高了量子点材料的光热稳定性和载流子传输效率,从而提高了量子点的光电转换效率和可靠性。
本实用新型公开了一种改善平面振膜喇叭中低频特性及失真的复合材料,属于喇叭膜片结构领域,包括膜片主体,所述膜片主体包括导电层、第一弹性薄膜和第二弹性薄膜,所述第一弹性薄膜的一侧铺设有第二弹性薄膜,所述第一弹性薄膜的另一侧涂装有导电层。本实用新型能提供平面振膜喇叭更大的动力和更大的振幅,喇叭在各个频段的声音就更为响亮,通过以上三层复合结构避免了平面振膜喇叭中低频出不来的现象,因为第一弹性薄膜具备更大的损失因子,能把平面振膜喇叭发出的非主流声音吸收掉,保留输入信号的主流声音,平面振膜喇叭失真更小。
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