本发明公开了一种高储能动力电池及制备方法,由正极部分、负极部分、电解液和隔膜组装而成,正极部分、隔膜和负极部分由下到上依次设置,正极部分包括由下到上依次层叠的正极片保护层、正极活性物质层和正极片,负极部分包括由下到上依次层叠的负极片、负极活性物质层和负极片保护层,正极片包括正极部分基体材料和碳复合材料,负极片包括负极部分基体材料和碳复合材料,正极活性物质层包括镍钴锰酸锂、磷酸铁锂和高比容钽粉,负极活性物质层包括碳硅复合材料。本发明的高储能动力电池能够达到无短路故障,无熔燃故障,无燃爆故障,充电目标值是15~30分钟达到额定容量的85%以上,充放电循环最低3000次以上。
本发明属于高性能纤维及其制备技术领域,具体涉及一种兼具高强高韧复合性能的高性能纤维材料及其制备方法。本发明利用纤维直接氟化处理后在纤维材料表面引入C‑F活性点,然后在纤维材料表面化学接枝一系列基团或化合物,在纤维材料表面生成与基体材料具备反应活性的软质多孔泡沫层,通过多孔泡沫层分散界面层应力和吸收冲击能量,进而提高复合材料的韧性。同时,多方向的共价键将纤维材料和基体材料紧密结合,在杂化界面结构增韧的基础上实现了复合材料界面结合强度的大幅提高,从而整体上实现复合材料力学强度和韧性的提高。
本发明涉及一种新型多晶硅铸锭用高导热复合坩埚及其制备方法,属于多晶硅铸锭用坩埚技术领域,包括坩埚体,所述坩埚体为上端开口的腔型结构,所述坩埚体的内腔底部铺设有石墨烯‑二氧化硅复合材料层,所述石墨烯‑二氧化硅复合材料层的上方铺设有石英陶瓷结构层。本发明的一种新型多晶硅铸锭用高导热复合坩埚及其制备方法,通过在坩埚中添加石墨烯‑二氧化硅复合材料层,能有效地增强材料的力学性能和热学性能,使新型复合坩埚具有较高强度的同时还具有很好的韧性,可以有效地减少坩埚的溢流率,同时使用该复合坩埚可降低铸锭过程的能耗,提高多晶硅晶体的质量,满足市场需求。
本发明属于复合材料成型技术领域,公开了一种用于复材成型的组合模具分模体线性分离结构及方法,其中结构包括驱动盘、分模套、分离螺母、密封垫圈和密封套,成型模成型使用过程中,使用驱动盘、密封垫圈和密封套组成的结构对组合模具进行密封;成型模脱模使用过程中,使用驱动盘、分模套和分离螺母组成的结构对组合模具进行拆卸。通过本发明,在复合材料产品脱模时能够将分模体稳定地从主模体上脱离。同时,在复合材料成型过程中能够保证组合模具的整体气密性,因此保证了制件产品质量又提高了生产效率。
本发明属于电极材料制备技术领域,具体涉及一种交联还原氧化石墨烯基柔性自支撑膜电极及其快速制备方法,将高理论容量材料与氧化石墨烯分散液均匀混合,对混合液进行冷冻干燥获得氧化石墨烯基复合材料,然后用热的硫化铵溶液在室温环境下对氧化石墨烯基复合材料进行快速交联还原处理,再次冷冻干燥后得到交联还原氧化石墨烯基柔性自支撑膜复合电极;这种复合结构充分发挥了不同组分之间高比容量特点和还原氧化石墨烯优异的机械性能以及高导电性的特点,制备的复合材料可有效缓冲循环过程中的体积膨胀效应,具有明显的优势。
本发明涉及一种丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料,包括下列组分,甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物30份,亚磷酸三苯酯3份,氯化聚乙烯9份,玻璃纤维2份,酚醛树脂5份纳米二氧化硅5份,双乙撑硬脂酸酰胺4份,硫酸钡2份,季戊四醇4份,辛二酸2份。其还包括二盐基邻苯二甲酸铅2份。本发明制备的复合材料流动性和阻燃性能好,增加复合材料的黏度,改善复合材料的加工流动性能,耐热、耐候、抗紫外线性能优良,耐热性能好、强度好、成型方便。
本发明公开了一种超级电容器电极材料的制备工艺。其技术方案是:通过界面聚合复合法将石墨烯与聚苯胺进行复合,制备出具有层状结构和的石墨烯/聚苯胺复合材料。本发明的特点是:高将石墨烯与一种具有高导电性能的材料进行复合,另一种导电材料提供了高的比容量,而石墨烯作为复合材料的基体保证了材料电化学性能的稳定性,因此将石墨烯与具有高导电性能的聚苯胺的复合,制备一种超级电容器电极材料。由于超级电容器的上述高功率密度、快速充放电、存储方便、使用寿命长、无污染等优良的特点,使得它在不同的领域有着极为广泛的应用前景。石墨烯/聚苯胺的复合材料应用于超级电容器的电极材料,可以明显的提高其比电容,循环性能等,加上本工艺过程简单、成本低廉、易于产业化,具有广阔工业应用前景。
一种测定甲胎蛋白的电化学免疫传感器的制备方法,尤其是基于金杂化的纳米介孔SiO2复合材料的甲胎蛋白的电化学免疫传感器的制备方法。并采用该免疫传感器建立了甲胎蛋白的测定方法。其特征在于:首先合成纳米介孔SiO2-纳米金复合材料,将辣根过氧化物酶、第二抗体固定到该复合材料上形成了复合物;然后将硫堇-石墨烯复合物用于一抗的固定,从而制备了测定甲胎蛋白的电化学免疫传感器,该免疫传感器成功地用于甲胎蛋白的测定。本发明的电化学免疫传感器表现出了优良的准确性、高灵敏度性、稳定性与重现性,免疫分析检测迅速、方便,可用于临床分析,为癌症的早期诊断提供了重要的依据。
本发明公开了含碳纳米材料的变径复合刀杆最优参数的计算方法,应用于复合材料刀杆颤振稳定性分析领域,包括:基于Euler‑Bernoulli梁理论,采用Hamilton原理建立含碳纳米材料的变径复合材料刀杆的振动微分方程;根据主振函数正交性,转化振动微分方程,分别确定固有频率以及建立考虑材料阻尼的振动微分方程;根据转化后的振动微分方程、固有频率以及考虑材料阻尼的振动微分方程构建具有约束型阻尼结构的动力学方程,并确定动力学方程中的结构阻尼比;根据固有频率、结构阻尼比以及振动微分方程中的等效质量确定各材料层对应最优厚度。本发明实现了对变径复合材料刀杆加工稳定性更精确的分析以及计算各材料层最优厚度。
本发明属涉及碳材料与阻燃剂复合形成复合阻燃剂,以及该复合阻燃剂在阻燃热塑性聚氨酯复合材料制备中的应用。采用含碳材料/阻燃剂/热塑性聚氨酯弹性体复合材料有以下特点:锥形量热仪研究结果表明,随着阻燃剂和碳材料的加入,膨胀型阻燃热塑性聚氨酯弹性体复合材料的热释放速率、总热释放、生烟速率、烟因子显著降低,而炭渣剩余质量则大大提高;加入碳材料和阻燃剂的样品比纯热塑性聚氨酯弹性体样品,其比光密度在更短的时间内下降,表明了膨胀阻燃样品在早期发生了分解,这对膨胀阻燃是有利的。
本发明涉及一种圆管结构纤维自动铺放方法及系统,方法包括:获取复合材料圆管结构的尺寸;根据所述复合材料圆管结构的尺寸确定参考路径的始点位置坐标和终点位置坐标;根据所述参考路径确定纤维铺放的参数;根据所述始点位置坐标、所述终点位置坐标、参考路径始点处纤维铺放的角度、参考路径终点处纤维铺放的角度、控制步长参数以及控制步长确定铺丝头的相对位置坐标和纤维丝带铺放角度;根据所述圆管结构截面周长、单条纤维丝带的宽度和铺放的层数确定铺设所需的丝带数量;根据所述相对位置坐标、所述纤维丝带铺放角度以及所述铺设所需的丝带数量铺放纤维。本发明的方法对变刚度复合材料圆管结构的设计制造具有重要的工程实用价值。
本发明属高分子材料技术领域,为解决通过PMR型聚酰亚胺树脂、酰胺酸为预浸料制备热固性聚酰亚胺复合材料孔隙率高的问题,及乙炔基、苯乙炔基封端的异酰亚胺低聚物制备热固性聚酰亚胺复合材料原材料成本较高的问题,提供一种可溶性降冰片烯基封端的异酰亚胺低聚物及其制备方法。以低成本芳香族二胺、芳香族二酐为单体,降冰片烯二酸酐为封端剂,通过缩聚以及脱水环化反应得到降冰片烯基封端的异酰亚胺低聚物。获得的降冰片烯基封端的异酰亚胺低聚物在N,N‑二甲基乙酰胺、N‑甲基吡咯烷酮等极性溶剂中具有溶解性好、溶液粘度低、在高温下可转变成热固性聚酰亚胺,转变过程无挥发性小分子释放的特点,适合无孔隙复合材料的制备。
本发明公开了一种纳米陶瓷复合绝热材料,包括以下重量份的组分:废旧纤维棉25‑40份、纳米氧化锆10‑35份、纳米氧化钇20‑40份、海泡石绒30‑50份、快速渗透剂T 10‑15份、凹凸棒土水溶胶20‑30份、二氧化硅水溶胶10‑20份、玻化微珠80‑110份、漂珠5‑10份、膨化珍珠岩10‑20份、水380‑620份。本发明将废旧纤维棉回收利用制备复合绝热材料,所得复合材料在高温烈焰中表面碳结玻璃化,不会烧散脱落,作为保护层具有热胀冷缩不开裂、无裂缝,在震动、重力作用下不下沉、不下垂的效果;本发明添加纳米氧化锆和纳米氧化钇,陶瓷微颗粒可填充在纤维棉的缝隙中,增加了复合材料的抗冲击性能;本发明添加海泡石绒,可与纤维面互相缠结,提升复合材料的拉伸强度和抗冲击性能。
本发明涉及半导体材料V2O5@Ag、V2O5@Cu的制备及应用,包括:将纳米材料V2O5在超声条件下分散于含有M离子及化合物的溶液中,使纳米V2O5均匀分散,然后在搅拌下陈化一段时间,使纳米V2O5对M离子及化合物的吸附达到饱和;将上述溶液离心分离,将沉淀即吸附了M离子及化合物的纳米V2O5漂洗后搅拌分散在一定浓度的还原剂溶液中,充分反应,然后分离、漂洗、干燥,即得V2O5@M纳米半导体复合材料。该方法操作简单,时间短,成本低,环境友好,重复性好,效率高,能快速有效的制备纳米半导体复合材料,具有普适性和规模生产价值。本发明制备的纳米半导体复合材料V2O5@Ag、V2O5@Cu提高了锂离子电池正极材料电化学性能,在电化学等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯包覆钴酸锌复合电极材料及其制备方法。该复合材料是由石墨烯和钴酸锌纳米颗粒组成,该复合材料的具体制备步骤为:将钴酸锌和氧化石墨烯分散于去离子水中,形成均匀混合溶液;将上述均匀混合溶液在不同的脉冲激光条件下进行激光辐照/烧蚀,即可得到石墨烯包覆钴酸锌复合材料。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的石墨烯包覆钴酸锌颗粒均匀、纯度高,操作简单、制备成本低等优点。
本发明公开了一种采用不含金属元素的有机磷腈催化剂催化掺杂导电填充粒子、补强填料、硫化剂的环硅氧烷单体原位开环聚合制备掺杂导电填充粒子的聚硅氧烷,以及经硫化成型制备导电硅橡胶纳米复合材料的方法。本报道发明的硅橡胶纳米复合材料可采用一锅法制备,制备方法简单高效,所有填料均可在聚合之前加入,与单体混合均匀,环硅氧烷单体原位聚合效果不受填料影响,所得硅橡胶复合材料表面外观平整光滑,填充粒子分散均匀,保持了纯硫化硅橡胶良好的力学性能,且兼具优良的导电性能。
本发明提供一种高精度远红外波谱涤纶单丝纤维的制备方法,所述纤维的制备方法,包括高精度纳米镭石粉/活性炭复合材料的制备步骤;所述高精度纳米镭石粉/活性炭复合材料的制备步骤包括:采集纳米礌石粉,将粒径为5‑15μm的镭石粉与粒径为50‑100μm椰壳活性炭进行混合,将混合物通过卧式纳米研磨机进行研磨,设定研磨机转速为350‑700rpm,研磨介质粒径为0.2‑0.5mm的氧化锆细珠。本发明制备的涤纶单丝纤维具有良好的抗静电性能;本发明将高精度纳米镭石粉/活性炭复合材料加入到聚酯切片中,使得制备的涤纶纤维具有持续发射红外线的作用,可精确的释放波长为10‑12μm的红外线。
本发明涉及一种复合铣刀。它包括刀体和刀柄,在刀体的圆周面上间隔设有若干个容屑槽,每个容屑槽内设有若干个刀片槽,每个刀片槽内固设有一刀片,每个容屑槽内设置的若干个刀片为多种材质的,每个容屑槽内设置的刀片排布相同。本发明结构设计合理,使用方便,将多种材质的刀片复合到一体,使其能够根据复合材料不同部分材料的差异镶接所对应的刀片,从而实现对复合材料的不同材质进行同时加工,极大提高了生产效率,同时避免了现有技术中根据不同材料更换不同刀具加工时引起的形位公差、尺寸公差及衔接不吻合,保证了复合材料加工质量的稳定性。
本发明公开了一种离子液体共价修饰石墨烯?剥离类水滑石复合材料固定蛋白修饰电极及其制备方法和检测三氯乙酸的应用。本发明利用离子液体特殊的溶解性和高的导电性,通过共价修饰法将其引入石墨烯?剥离类水滑石复合材料表面,制备了离子液体共价修饰石墨烯?剥离类水滑石杂化物,采用滴涂法制备了离子液体共价修饰石墨烯?剥离类水滑石复合材料固定蛋白修饰电极。本发明所得修饰电极在提高血红蛋白直接电化学和电催化性能方面发挥了离子液体、石墨烯和剥离类水滑石片的协同效应,提高了修饰电极的导电性、分散性以及生物相容性。构筑的基于生物修饰电极的第三代三氯乙酸传感器,具有检测限低、检测范围宽和米氏常数小等优点。
本发明公开了碳纳米颗粒/环氧树脂界面强化的电子束辐射致交联方法及所得固化树脂,它涉及碳纳米树脂基复合材料的界面强化技术,主要通过两步实现,第一步为碳纳米颗粒/电子束固化树脂复合材料的制备,第二步为一定参数的电子束对复合材料进行辐射。区别于传统的界面强化方法如增强体或基体的化学改性技术,该方法将材料固化与界面强化集成,旨在材料固化的同时完成界面强化,具有高效、低成本、无污染的优点。
本申请涉及一种水净化材料,其采用如下步骤制备:(1)制备中空介孔SiO2,将Fe3+、Fe2+两种盐溶液均匀混合,随后加入一定量的CTAB作为表面活性剂,向其中加入中空介孔SiO2,超声处理以使得铁盐充分进入SiO2中空孔隙中,滴加氨水80‑100℃水浴加热反应一定时间,反应产物用蒸馏水和乙醇交替洗涤3次,得到负载有Fe3O4的中空介孔SiO2;(2)将步骤(1)制备得到的复合材料分散于乙二醇溶液中,随后加入醋酸锰和氯酸钠搅拌均匀,转移到水热釜中,在150‑190℃溶剂热反应10‑15h;冷却到室温,洗涤干燥,得到Fe3O4/SiO2/MnO2的复合材料,MnO2作为棒状材料包覆于Fe3O4/SiO2外周围,该复合材料对水中重金属离子与有机染料分子具有优异的吸附性能,并满足水净化材料的各项要求。
本发明涉及一种微孔聚氨酯夹芯结构阻尼材料及制备方法,属于结构功能一体化复合材料的制备及应用技术领域,通过材料设计实现复合材料高承载与高阻尼一体化成型,可直接用于具有承载及减振需求的设备或构件制造,实现设备由被动减振转为主动减振。本发明的夹芯结构是在微孔聚氨酯弹性体阻尼层外添加高刚度的约束层即蒙皮以增大阻尼层的剪切形变,达到消耗振动能量的目的,进而减少振动对结构材料的疲劳损伤以延长材料的服役寿命,由通常单纯的被动减振实现制件或设备具备主动减振隔振;使结构复合材料在具备承载能力的同时,具有阻尼功能,可有效减少振动对结构材料的疲劳损伤,进一步延长材料的服役寿命,保证设备的运行精度。
本发明提供一种利用含Co的金属有机框架化合物(Metal‑Organic Framework,MOF)热解得到的多孔碳盒(Porous Carbon Box,PCB)负载一维棒状Co3V2O8所构成的复合材料及其制备方法和其在锂离子电池负极材料中的应用。本发明通过制备形貌可控的沸石咪唑酯骨架‑67(Zeolitic Imidazolate Frameworks‑67,ZIF‑67),以其作为模板前驱体经高温热解后再酸洗除去Co,得到的多孔碳盒在溶液中超声分散,随后以多孔碳盒作为内部骨架,通过水热过程进行自组装,将Co3V2O8在多孔碳盒表面附着和孔内嵌入以形成复合材料。本发明整个实验过程不生成有毒危险物质,操作简单易行,Co3V2O8@PCB具有高的比表面积和多孔洞结构,通过复合材料的协同作用,有效提高了锂离子电池的倍率以及循环性能,是一种优异的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种自支撑双金属CoNi‑MOF纳米阵列复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂在电化学氮还原的应用,属于纳米复合材料、电化学催化技术领域。其主要步骤是以2,6‑吡啶二羧酸、硝酸镍、氢氧化锂、过硫酸铵为原料,制得钴片负载Co‑MOF的纳米阵列复合材料;将该纳米阵列复合材料浸渍到硝酸镍‑乙醇溶液制得自支撑双金属CoNi‑MOF纳米阵列复合催化剂。该催化剂制备所用原料成本低廉,制备工艺简单,反应能耗低,具有广阔的工业应用前景。该催化剂用于高效电催化氮还原反应,具有良好的电化学固氮活性。
本发明涉及一种基于NiCo‑LDH/rGO和rGO的水系非对称超级电容器及其制备方法,将氧化石墨烯超声分散于甲醇溶液中,钴盐、镍盐溶解在氧化石墨烯的溶液中,进行水热反应,水热反应的温度为120~180℃,反应时间为12~16h,反应后离心分离得到产物A,真空干燥得到NiCo‑LDH/rGO复合材料。NiCo‑LDH/rGO复合材料为正极材料,rGO为负极材料得到水系非对称超级电容器。NiCo‑LDH/rGO复合材料在2A/g的电流密度下,电容为2130F/g。电容器的工作电压可达1.6V,比电容可达100F/g,能量密度可达35.5Wh/kg,循环2000次后容量衰减24.5%。
本发明公开了一种120℃腔型芯模成型方法,包括(1)取新型的芯模材料,调整构成材料的组分份数,使其在110±4℃熔融,在表面张力的作用下形成有机物颗粒,复合材料零件固化成型后,芯模直接由腔型结构的开口处倒出;(2)数控加工芯模;(3)芯模表面通过涂覆乳胶的方法制成气囊,气囊充气,升温升压的过程中对预浸料层压实。本发明属于复合材料成型技术领域,整体制造的腔型结构复合材料件,提高了强度和质量,轻量化产品;能够一次成型,避免了分体成型的切割打磨等工序。芯模适合批量制造,替代砂型和硅胶囊,为制造不同尺寸腔型结构提供了芯模。具备中温固化定制满足120℃温度使用的芯模材料和气囊等优点。
本发明公开了一种Pt/三维石墨烯复合催化剂的制备方法及其应用。采用一种两性表面活性剂十二烷基氨基丙酸钠辅助合成了Pt/三维多孔石墨烯复合材料(Pt/3D?GN)。研究发现该复合材料中Pt纳米粒子分布均匀且平均粒径较小。电化学测试结果表明,该多孔的Pt/三维石墨烯复合材料具有较高的催化甲醇氧化活性和稳定性,可作为直接甲醇燃料电池的高效阳极催化剂。
本发明公开了一种反应熔滴沉积装置,包括真空室、第一气源、第一抽真空系统和装有Cu-R合金粉末的料斗,其中R为稀土元素的一种或多种组合,所述第一气源、第一抽真空系统分别与真空室连通,所述真空室内设有由加热体进行加热的结晶器,所述料斗的底部设有落料装置使料斗中的Cu-R合金粉末落入结晶器上。本发明提供的反应熔滴沉积装置及用其制备弥散强化铜的方法,控制气氛的成分,通过气-液反应制备复合材料,液相厚度小,扩散距离短;通过可控的原位反应制备弥散强化金属基复合材料。逐层沉积,制备大块复合材料锭。
本发明提供了一种有机溶剂辅助还原基体内氧化石墨烯的方法,属于氧化石墨烯还原技术领域。该方法首先将氧化石墨烯(GO)分散水中制备悬浮液。之后将聚偏氟乙烯(PVDF)分散在1,4‑二氧六环DO溶剂中获得PVDF胶体。然后将GO悬浮液和PVDF胶体共混挥发溶剂后制成GO/PVDF特殊粉状复合材料。最后,将GO/PVDF粉状复合材料浸泡于维生素C溶液中原位还原氧化石墨烯进而获得rGO/PVDF复合材料。本发明在提高氧化石墨烯在基体分散和还原程度方面具有很大创新性和很高应用价值,通过两种方式共同作用,提高材料的介电性能。
本发明公开了一种导电陶瓷,按重量份计含有55‑90份的导电陶瓷复合材料,1‑5份的粘结剂,0‑5份的烧结助剂,导电陶瓷复合材料的组成通式为:La(1‑x)SrxTiO3·yZrO2,其中x,y为摩尔数0.5≤x<1,0<y≤0.4,x+y≤1,首先通过溶胶‑凝胶法制备纳米级的SrTiO3粉末并对其进行气相扩渗稀土化处理,然后结合Zr(NO3)4进行烘干磨粉和煅烧,得到纳米级的La(1‑x)SrxTiO3·yZrO2粉末复合材料,所述粘结剂为聚乙烯醇,烧结助剂为CaO、Y2O3、TiO2,本发明还提供了这种导电陶瓷的烧结工艺,采用该方法制备的导电陶瓷具有高致密性、高机械强度、低电阻的特点,并可显著降低烧结过程中的温度,减少能耗,具有广阔的发展前景。
中冶有色为您提供最新的山东有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!