本发明公开了一种片状氮化铝粉体及其制备方法,包括:以球形铝粉为原料,充分球磨,获得片状铝粉;将片状铝粉置于Al2O3舟内,随后放置于管式炉中,对管式炉进行洗气处理;在氮气气氛下,将管式炉的温度,自室温起,以5~10℃/min的升温速率升温至610~650℃,使片状铝粉发生原位氮化反应,反应结束后制得片状氮化铝粉体。该方法工艺简单、生产周期短、产物纯度高,制备出的片状氮化铝粉体,粒径分布较为均匀,具有较高的宽厚比且宽厚比可调,片状氮化铝粉体由细小的近球形氮化铝颗粒在二维平面烧结组装而成,这种片状氮化铝粉体具有良好的导热性能和烧结活性,因此在结构功能一体化陶瓷、复合材料填料、高导热涂层等领域具有广泛应用前景。
本发明属于压电催化技术领域,具体涉及一种腺嘌呤/SDBS/UiO‑66复合催化剂及其制备方法和应用。通过添加连接剂腺嘌呤合成了腺嘌呤/UiO‑66(AD‑U)材料、再引入表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠,SDBS),制备腺嘌呤/SDBS/UiO‑66(AD‑U‑S)复合材料。优化后的AD‑U‑S催化剂,在30min降解DCF的效率高达98%,比AD‑U催化剂提前了20min。因此AD‑U‑S催化剂具有更好的压电响应性能、更大的比表面积和更高的电荷转移效率。本发明制备条件易控,环境友好,工艺简单,可操作性好,所得材料具有催化效率高,能耗低,稳定性高,不产生二次污染等特点。
本发明公开了一种富锂锰基复合单晶三元/氧化亚硅复合石墨锂离子电池,涉及复合石墨锂电池技术领域,本发明用于解决现有技术中需要对石墨材料进行改性以提高锂离子电池的倍率性、循环寿命和能量密度综合性能的技术问题;本发明的正极采用高容量富锰锂与镍钴锰三元的复合材料,负极采用氧化锡量子点改性的石墨材料,使得正负极具有高的比容量密度和导电性,正负极中添加补锂添加剂提高了锂电池的首次库伦效率,导电剂的添加提高了导电性,使得电池倍率性能更佳,本发明的锂离子电池具有良好的安全性、倍率性、循环寿命和能量密度。
本发明涉及一种铝铸泵体,包括底座和柱体,底座为正方形,底座下表面设有圆形凸沿,圆形凸沿中部设有四个第一轴孔,圆形凸沿通过四个均匀分布的连接条与正方形底座的四个角相连接,底座一边中点处设有半圆形缺口;柱体固定连接于底座上表面,柱体上表面为凸字形,柱体上表面中部设有半圆形凹槽,半圆形凹槽四周设有六个第二轴孔,第二轴孔延伸至柱体中部,结构简单。而且,本发明铝铸泵体的底座和柱体均采用三维编织纤维/铝合金复合材料制成,使铝铸泵体的体积减小、质量变轻、成本降低、综合性提高,便于安装维护,使用时噪音低,吸程大,使用寿命长。
本发明提供了一种水溶性聚氨酯胶粘剂及其制备方法。本发明的水溶性聚氨酯胶粘剂,包括以下原料:聚氨酯预聚物、丙酮、扩链剂、乙二胺以及羧甲基淀粉钠;由于羧甲基淀粉钠含有多羟基的五元环结构,其表面富含大量的羟基可以与聚氨酯中的活性基团形成氢键作用,对水性聚氨酯起到了很好的增强作用,从而提高了复合材料的热稳定性;本发明的水溶性聚氨酯胶粘剂的制备方法,使用了来源广泛的天然高分子羧甲基淀粉钠,避免了使用大量的有机试剂,原材料来源广泛且可降解。
本发明涉及铅酸蓄电池生产技术领域,特别是一种抗氧化负极板铅膏、负极板铅膏制备工艺及负极板。抗氧化负极板铅膏,包括以下组分:磺化橡木粉、复合多孔碳、笼型材料、复合材料、短纤维、导电炭黑、质量百分比浓度50%的硫酸溶液、去离子水、铅粉。复合多孔碳使极板具有较高的比表面积,含有的氧化铋和氧化钴的固溶体具有电催化效果,促进氢气和氧气的复合,以及负极板活性物质再生,且一定程度上抑制氢气析出。笼型材料抑制了硫酸铅晶体的持续生长,减少电解液的水分损失。抗氧化负极板铅膏制成抗氧化负极板进而获得的铅酸蓄电池具有更高循环寿命的同时,容量衰减速度明显降低。
本发明涉及过滤材料制造设备技术领域,公开了一种特种纸施胶复合机,包括机架,机架上设有喷涂机构和复合压实机构,喷涂机构包括上下活动的喷枪组、气囊箱,喷枪组由若干套溶胶喷枪无间隙定位连接组成,溶胶喷枪包括雾化喷嘴和过滤室,过滤室位于雾化喷嘴的行程前端,复合压实机构位于雾化喷嘴的下方,复合压实机构包括刮胶辊和复合辊,刮胶辊和所述复合辊通过链轮带动同步运动,刮胶辊和所述复合辊之间的间距通过调节气缸实现调节,本发明具有能够保证施胶和复合压实工作无缝衔接,复合黏连效果好,熔胶与复合材料表面接触好,不会形成固体颗粒,复合压实的施加压力可调节,适用于不同种类、型号、厚度的特种纸产品的生产的有益效果。
本发明属于航空制造技术中的涂层技术,涉及一种高温自愈合BN/SiC纤维界面涂层及制备方法,制备的步骤如下:纤维样品准备,样品装炉预抽真空,BN界面涂层沉积,热处理过程,SiC界面涂层沉积,降温出炉。本发明采用化学气相渗透技术,制备出高温自愈合BN/SiC纤维界面涂层。这种涂层在1200℃以上的高温环境中,可以生成玻璃态的硼硅酸盐,这种玻璃态物质可具有流动性,可以使涂层中的气孔、裂纹愈合,使BN/SiC纤维界面涂层可以长时间保持自身的高韧性及强抗氧化性能,以满足陶瓷基复合材料服役更高温度、使用寿命更长的要求。
一种可视化电催化材料及其制备方法和应用,属于电解水催化剂材料技术领域。通过简单便捷的电沉积法和等离子体增强化学气相沉积的方法,制备得到生长在银纳米线上的单原子Pt修饰的WOx的纳米复合材料。利用电化学工作站和紫外‑可见光分光光度计组合对电解水析氢性能进行可视化测试,通过材料的颜色变化对电解水析氢性能进行可视化表征。
本发明公开了一种新型黑磷石墨复合负极材料及其制备方法,方法包括将针状焦磨粉处理,再和中软化点石油系沥青微粉经过VC混料机混合、融合机处理,进行等静压、石墨化处理,将所述的石墨化后块体进行破碎、磨粉、整形处理得到各向同性石墨颗粒;再将所述的各向同性石墨和黑磷按照比例投入到高能球磨机内进行研磨混合后得到所述的黑磷‑石墨复合负极材料。石墨颗粒与黑磷粉末形成复合材料既提升了负极材料的容量也提高了材料的倍率性能,缓解了材料在充放电循环过程中的体积膨胀,保证了电池的倍率性能和循环性能。
本发明提供一种磷包覆的负极材料,为磷包覆在石墨颗粒或硅碳颗粒表面形成的复合材料。本发明针对石墨/硅碳无法在PC基电解液中稳定循环导致锂离子电池低温性能差的问题,提供一种新的石墨负极材料设计体系。制备的磷包覆的负极材料相较于没有包覆的石墨/硅碳材料,在PC基和EC基电解液中均能在大倍率下实现高容量保持率,并能够实现在PC基电解液中的稳定循环,可逆容量为理论容量的90%以上,放电容量高于理论容量的95%,室温2C电流密度下实现高于80%容量保持率,在4C充放电下保持初始容量的65%以上,在PC基电解液中能实现比EC基电解液更好的低温性能,在‑20℃下实现高于70%的容量保持率且在长循环中不析锂。
本发明公开了一种基于空气动力学优化的三层复合有机过滤材料,上层是克重为60g/m2、厚度为1‑1.5mm,孔径大小为4μm的无纺织熔喷静电层,中层是克重为100g/m2、厚度为1‑1.5mm的无纺织有机碳层,下层是克重为60g/m2、厚度为1‑1.5mm,孔径大小为3μm的无纺织静电层。本发明将上、中、下层使用超声波粘合形成三层复合有机过滤材料,实现了对有机和无机气溶胶,特别是与病毒有关的小粒径有机气溶胶的有效过滤。同时,本发明对复合材料进行了空气动力学优化,防止其两侧气压差过大,使通过的气流保持层流性质,进一步提高颗粒过滤效率。
本发明涉及聚合物共混与复合材料技术领域,具体公开了一种废旧橡胶胶粉填充聚丙烯共混材料及其制备方法。本发明通过高速机械混合的方法采用液态三元乙丙橡胶对废旧橡胶胶粉进行表面改性,得到以液态三元乙丙橡胶为壳、废旧橡胶胶粉为核的核壳结构粒子,即改性废旧橡胶胶粉;所得改性废旧橡胶胶粉能够显著改善废旧橡胶胶粉在聚丙烯基体中的分散性及两者的界面粘结,发挥废旧橡胶胶粉的补强增韧作用。该方法具有成本低、改性工艺简单和高效的优点,可以实现废旧橡胶胶粉的高值化利用。
本发明涉及一种CoFe2O4基纳米磁性复合粉体及其制备方法,属于材料制备技术领域,包括以下步骤:将CoC l 2·6H2O和FeC l 3·6H2O分被溶解在盐酸中,混合搅拌,加入KOH溶液,将混合物转移到高压釜中,经过滤、洗涤干燥后,得到CoFe2O4纳米粒子;将CoFe2O4纳米粒子还原,得到CoFe2纳米粒子;将CoFe2O4纳米粒子、CoFe2纳米粒子与N i粉在氩气气氛中球磨,在氩气保护气氛中退火,即得CoFe2O4基纳米磁性复合粉体。本发明技术方案中,将N i粉和CoFe2纳米粒子添加到铁酸钴纳米粒子中,再以球磨的方式分散硬相和软相,以退火诱导交换耦合,使得复合材料具有良好的光催化效果。
本发明涉及一种核壳结构水凝胶微珠及其制备方法与应用,属于生物医用材料、纳米复合材料、胰岛素缓释及口服胰岛素等技术领域。具体涉及一种用于口服胰岛素的包覆有层状双金属氢氧化物的核壳结构水凝胶微珠及其制备方法。该微珠是将壳聚糖的pH响应特性与海藻酸钠的钙响应特性相结合而制得的,并为了有效控制胰岛素释放,胰岛素被装载到层状粘土矿物中。层状双金属氢氧化物中的离子可通过氢键与胰岛素有效结合,以保护胰岛素不被降解。本发明产品可以用于胰岛素缓释及口服胰岛素,并在胃酸pH条件下,可有效抑制胰岛素的释放,而又可在肠道pH条件下,24小时内实现胰岛素的缓慢释放。
本发明涉及电化学储能材料的技术领域,具体涉及一种三维CNTs/RGO‑金属有机框架水凝胶电极、其制备方法及应用,原料包括复合导电剂材料和金属有机框架,所述复合导电剂材料为碳纳米管与氧化石墨烯或还原氧化石墨烯组成的混合物。采用一维的碳纳米管和二维的氧化石墨烯或还原氧化石墨烯,再复合三维的金属有机框架材料,得到一种三维网状结构的复合材料,利用它们之间的协同效应,使其表现出比任意一种单一材料更加优异的性能,具有优异的各向同性导热性和各向同性导电性。本发明的水凝胶电极在超级电容器、太阳能电池、显示器、生物检测、燃料电池等方面有着良好的应用前景。
本发明涉及一种多内芯压力成型钢管混凝土叠合构件,包括至少两个压力成型钢管混凝土芯柱、箍筋和外围混凝土;所述压力成型钢管混凝土芯柱包括钢管、浇筑于钢管内部的压力成型混凝土、包覆于钢管外的纤维复合材料,所述压力成型混凝土在混凝土养护过程中对混凝土施加压力;所述箍筋绑扎于所述至少两个压力成型钢管混凝土芯柱的外围;所述外围混凝土浇筑于绑扎后的压力成型钢管混凝土芯柱外部对其进行包裹。本发明的多内芯压力成型钢管混凝土叠合构件承载力较强、成型质量好、耐火性能佳、施工难度低。
本发明属于生物菌剂制备领域,具体涉及一种污水处理菌剂及其制备方法。一方面利用海藻酸钠性能和结构上的优点来改善复合材料的性质,另一方面也有利用其他物质的特性来改善海藻酸钠,进而提高其利用率,扩大使用范围。海藻酸钠具有良好的成膜性、生物降解性及生物相容性等优点。本发明得到的生物菌剂颗粒极易成球,且具有弹性好、不易碎、不易变形的优点。
本发明提供了一种用于锂硒电池的复合隔膜,包括聚烯烃基膜;复合在聚烯烃基膜至少一面上的导锂离子聚合物涂层;复合在导锂离子聚合物涂层上的导电涂层;所述导电涂层中包括金属硒化物/石墨烯复合材料。该功能隔膜可以有效抑制锂硒电池充放电过程中聚硒化物在硒正极与锂负极之间的穿梭效应,同时明显改善锂枝晶的问题,进而显著提升锂硒电池的循环性能、倍率性能及安全性能。而且导锂离子聚合物涂层进一步增大了电解液的吸液量,两者协同效应明显改善锂硒电池的循环性能。且本发明提供的制备工艺简单,方便涂覆,成本低,涂覆隔膜效率高,成品率高,具有很强的应用潜力与商业价值,易于在工业上实施和大批量生产。
本发明提供了一种基于杂化填料改性的低温烧结导电胶及其制备方法,以质量百分比计,包括以下组分:树脂1‑50%,稀释剂0.01‑30%,固化剂0.1‑20%,烧结助剂0.01‑10%,改性导电填料5‑95%;所述改性导电填料是导电填料经过表面改性剂改性制得;所述导电填料包括导电金属、氧化物以及其他无机填料,三者质量比为5:1‑2:1;所述导电金属包括纳米银颗粒、纳米铜颗粒、纳米镍包覆铜纳米线,三者质量比为2:1:1;所述氧化物包括氧化锆、二氧化硅、氧化锌中的一种或多种混合;所述其他无机填料为在树脂基体中定向排列的碳纳米管/石墨烯/纤维素纳米纤维复合材料。本发明提供的导电胶在低温下即可固化烧结,导电导热性好。
本申请公开一种具有三明治层状结构的锂硫电池正极材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池正极材料制备技术领域,将六水合氯化钴和氨三乙酸溶解在去离子水中,通过第一次水热反应得到硒化钴碳纳米线前驱体;之后前驱体与葡萄糖溶解在去离子水中,通过第二次水热反应得到钴碳纳米线;之后在管式炉内钴碳纳米线进行硒化得到硒化钴碳纳米线;之后与氧化石墨烯进行水热反应得到三明治层状CoSe2‑CNWs@rGO;之后与硫粉经熔融法制备CoSe2‑CNWs@rGO/S复合材料。本发明正极材料应用于锂硫电池中,能改善锂硫电池的循环稳定性能和倍率性能,同时抑制了锂硫电池中的穿梭效应问题,提高了锂硫电池电化学性能。
本公开提供的制备金铂‑聚苯胺‑还原氧化石墨烯纳米复合物方法,包括如下步骤:S11、制备氧化石墨烯粉末;S12、制备聚苯胺‑氧化石墨烯复合物粉末;S13、制备金铂‑聚苯胺‑还原氧化石墨烯纳米复合物粉末。本公开中制备的金铂‑聚苯胺‑还原氧化石墨烯纳米复合物是双金属复合材料,其电催化活性更高,从而使得采用该金铂‑聚苯胺‑还原氧化石墨烯纳米复合物制作的肼传感器的线性范围可以拓宽2个数量级,灵敏度可以提高3.9倍,检出限可以降低19.4倍。
本发明公开了一种用于车辆散热系统的集成式烯碳复合散热结构,包括从上至下依次叠合的保护层、网状金属层、聚四氟乙烯粉末层、聚酰亚胺层与导热硅脂层;聚酰亚胺层,所述聚酰亚胺层经过石墨化处理后,表面通过催化剂种植若干金属离子,并形成具有电子导热能力的烯碳复合材料;网状金属层,网状金属层通过箔状铜基材进行化学表面腐蚀与激光刻蚀后,通过热压覆合在聚酰亚胺层的上表面上,热压时采用热辊均匀轧制,并在聚酰亚胺层的上表面上通过静电喷涂的方式喷涂一层均匀的碳粉与聚四氟乙烯粉末混合物。本结构中通过有效的叠层设计,可以有效的提升最终复合散热结构的散热能力。
本发明公开了一种MLCC电容器,包括多层复合陶瓷体以及形成于多层复合陶瓷体两侧端面上的端电极;所述多层复合陶瓷体是将铜箔复合层、铝箔复合层依次间隔叠放在一起后,经轧制后得到的;铜箔复合层包括铜箔以及涂布于铜箔表面的复合涂层,铝箔复合层包括铝箔以及涂布于铝箔表面的复合涂层;其中,复合涂层是由塑料粒子与陶瓷颗粒形成的浆料涂布在铜箔/铝箔上经烘干固化后得到的;所述轧制的温度处于塑料粒子的软化温度与熔点之间。本发明的MLCC电容器,使用了铜箔、铝箔、塑料和陶瓷颗粒形成复合材料制作,不仅简化了工序,节省了能源,而且避免了传统工艺中一直存在的镍粉和钛酸钡粉烧结不当,产生的短路和断路等质量问题。
本申请涉及高分子复合材料领域,具体公开了一种PC/PCTG合金及其制备方法和应用。一种PC/PCTG合金,由包括以下重量份的40‑50份PC、30‑50份聚酯PCTG、10‑20份聚硅氧烷、0.9‑3份抗氧化剂和0.5‑1.0份纳米磷酸锆制得;其制备方法为:称取配方量的原料搅拌共混,通过双螺杆挤出机熔融、挤出、造粒,制得PC/PCTG合金颗粒。本申请的PC/PCTG合金可用于模内镶件注塑工艺,其具有流动性高、低温成型的优点,注塑所得的塑件良品率高。
本发明涉及一种人工血管打印机,包括工作台、用于喷射不同材料的喷嘴装置和用于将喷嘴装置喷射的不同材料制作成血管的血管绕制装置;在所述工作台内设置有底座和用于施加高压静电的高压电源;在所述底座上设置有支撑架和用于驱动所述血管绕制装置旋转的第一驱动装置;所述第一驱动装置与所述血管绕制装置传动连接;所述支撑架与所述喷嘴装置滑动连接;在所述血管绕制装置上设置有用于调整血管长度的调整装置。本申请的人工血管打印机,通过喷嘴装置将不同组分的复合材料喷涂到具备血管长度调整功能的血管绕制装置上,并在喷涂时采用高压电源施加高压静电使其瞬间固化,使得本申请制得的血管具备高弹性,高韧性以及高强度等诸多优点。
本发明涉及一种氧化铝包覆纳米片状六方氮化硼复合粉体及其制备方法与应用,属于纳米固体润滑剂表面改性包覆复合材料领域。包括:将酸洗后的纳米h‑BN粉体分散于无水乙醇并添加适量分散剂PVP和蒸馏水。超声搅拌一段时间后,将九水硝酸铝溶液倒入上述溶液中,然后加入乙酸乙酸钠缓冲溶液控制pH值为4.5。将悬浮液置于磁力搅拌器中加热搅拌,保持温度为75℃后缓慢滴加稀氨水,保温30min。将反应后的悬浮液离心,无水乙醇清洗。60‑110℃条件下真空干燥,得到以纳米h‑BN为核,Al(OH)3为壳的h‑BN@Al(OH)3复合粉体。将该粉体于850℃下煅烧可得CaF2@Al2O3。本方法制得的氧化铝包覆纳米六方氮化硼复合粉体,包覆层致密均匀。将其添加到金属或陶瓷基体中可以改善材料力学性能且不降低材料的润滑性能。
本发明涉及一种高抗压强度低密度材料及其应用,属于复合材料领域。首先制备得到含硫氧化石墨,然后将含硫氧化石墨分散在水醇混合溶液中;然后再保护气体氛围下,向含硫氧化石墨分散液中加入二茂铁,控制反应温度为900‑1600℃,收集气化产物,得到碳纳米管气溶胶;最后将碳纳米管气溶胶与高分子材料混炼后得到。所述材料密度低且抗压强度高。所述材料经螺杆挤出设备挤出后得到高抗压强度低密度材料长丝,所述长丝作为3D打印材料使用。
本发明提供一种一次性高透气复合纤维材料,利用高透气超柔软EPTFE膜或其与无纺布的复合材料替代传统含PE或PP膜的不透液底层,EPTFE膜具有均匀分布的直径为0.1um~0.5um的微孔,利用最小水滴直径10um和水蒸气分子直径0.4nm的直径差异,实现水滴不能透过而水蒸气分子可以透过;同时利用空气中的主体分子直径大约是0.36nm,EPTFE膜的微孔可有效实现空气分子的自由通过,呈现很好的透气效果;柔软度比PE或PP膜好50%;因此使用EPTFE膜代替PE或PP膜不仅可以使产品达到良好的吸液防渗性,同时可以满足产品使用过程中很好的透气性和柔软舒适性。
本发明公开了一种用于核辐射防护的柔性屏蔽材料及其制备方法,主要涉及功能高分子复合材料技术及核辐射屏蔽技术领域。本发明涉及的柔性屏蔽材料具有屏蔽防护效率高、人体穿着舒适好、力学性能优良等特点,具体制备步骤包括:功能高分子材料熔融纺丝、功能纤维材料—短纤加工、非织造无纺布的制备。本发明制备的柔性核辐射屏蔽材料可用于核应急、涉核环境作业及操作等领域。
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