本发明公开了一种制备氮或氮硫掺杂碳包覆二氧化锰复合纳米棒状锌离子电池正极材料的方法,首先制备出纳米棒状的二氧化锰,然后将二氧化锰、含氮或氮硫元素的导电高分子单体、乳化剂按照一定的比例混合均匀,然后转移至冷浴中机械搅拌12~24h,洗涤干燥,进而在200℃~500℃惰性气体保护氛围中煅烧2~6h,得到氮或氮硫掺杂碳包覆二氧化锰复合纳米棒状的复合材料,最后将复合材料涂布成正极材料。本方法制备的氮或氮硫掺杂碳包覆二氧化锰复合材料用时短、产量高、成本低并且具有高的电子电导率和循环性能,而且其电子传输能力和电化学储锌性能优良。
本发明涉及电容式压力传感器技术领域,尤其涉及一种柔性电容式压力传感器及其制备方法。包括:顶部电极、底部电极,复合材料介质层以及导线;所述顶部电极、底部电极均由表面设置有导电聚合物层的基板构成;所述导电聚合物层中埋设有延伸到导电聚合物层外部的导线;所述复合材料介质层在所述顶部电极、底部电极上的导电聚合物层表面均有设置;所述柔性电容式压力传感器由顶部电极、底部电极设置有复合材料介质层的一面面对面组合形成。本发明制备的传感器灵敏度高、迟滞小、可重复性好的高性能柔性电容式压力传感器,且制备成本低廉、方法简单,可大规模生产,这种传感器可广泛应用于人机交互系统、探测传感器系统、医疗健康检测设备等领域。
本发明属于陶瓷制品3D打印技术领域,具体涉及一种桌面级陶瓷制品3D打印成型方法,在桌面级复合材料3D打印装置上实现的,其工艺过程包括制备原料、打印坯体、溶剂脱脂和制备成品共四个步骤,首先制备出用于打印的氧化铝或氧化锆等复合材料颗粒,再采用喂料挤出式3D打印机进行陶瓷制品坯体的低温3D打印,然后对陶瓷制品坯体进行脱脂‑烧结一体化工艺处理得到成型的陶瓷制品,解决了陶瓷复合材料3D打印行业的技术难题;其原理科学可靠,打印制造成本低,成型方法实用简便,制备效率高,陶瓷制品的精度高,质量好,适用于陶瓷制品的批量化和个性化生产,应用前景广阔,使用环境友好。
本发明涉及一种钠离子电池用In6S7/C复合负极材料及其制备方法,属于钠离子电池技术领域。利用原位生长的方法,将In6S7纳米颗粒均匀镶嵌在碳基体上,各组分间具有较强的结合力,形成稳定的中空多孔结构,合成的In6S7/C复合材料作为钠离子电池负极材料。本发明填补了In6S7/C复合材料在钠离子电池领域的空缺,设计的结构有利于缓解钠离子嵌入脱出过程中的体积膨胀,抑制材料粉化,改善了电化学性能。经过实验表明,本发明制备的In6S7/C复合材料作为钠离子电池负极材料,具有良好的倍率性能和循环稳定性。
本发明行使300T重荷载气垫船地坪施工方法,主要包括如下步骤:混凝土浇筑;第一次铺撒金刚砂复合材料揉压、抹平;第二次撒金刚砂复合材料抹压、揉平;养护。其中所述的金刚砂复合材料按照重量百分比,由以下原料制成:氧化铝50~60%、氧化铁颜料3~11%、纳米(10~50NM)二氧化钛30~40%,金属骨料性耐磨硬化剂5~10%。本发明的优点是:(1)与环氧砂浆地坪、环氧树脂地坪相比,耐磨性强、抗压强度高,经济等特点,造价节约10%~50%;(2)耐老化,耐紫外线,色彩永不改变;(3)施工速度快,凝固时间短,与基材连续施工,缩短施工工期;(4)防渗性能好,延长混凝土的寿命;并赋予地面易于清洁,保持美观。
本发明公开了一种石墨烯发热材料电热板,包括从上到下依次设置的耐高压绝缘材料层、热熔复合材料层、金属材料层、复合材料层A、石墨烯发热膜片、复合材料层B、保温材料层和底层装饰材料,各个分层之间均通过熔融来进行复合,本发明的一种电热板,结构简单,设计合理,发热均匀,热效率高替换了现有的使用的电热合金丝,碳纤维,电阻加热器的电热板,解决了现有的产品的一些问题,同时也增加了产品的寿命,是一款先进的换代产品。
本发明涉及一种基于热释电效应无损失移取微量液滴的移液器的制备方法,该方法包括在热释电材料上表面制备一层厚度均匀的超疏水层;在热释电材料下表面制备一层厚度均匀的吸光层,得复合材料;将中心带有小孔的金属片固定在红外激光笔的出光口处作为光阑,然后将复合材料的吸光层对准带有小孔的金属片,并将复合材料固定在带有小孔的金属片的下表面,得到移液器。本发明的微量移液器可有效精准移取定量的溶液,移取过程中无任何损失,移取精度高,避免了检测结果不准确。
本发明涉及复合材料的技术领域,更具体地说,涉及一种玄武岩纤维微粒子‑聚丙烯复合阻燃材料,所述复合阻燃材料包括以下原料组分:玄武岩纤维微粒子和聚丙烯,其中,所述玄武岩纤维微粒子和所述聚丙烯的复合体积比为1~2.5:1:所述玄武岩纤维微粒子利用表面活性剂进行表面活化处理。通过将表面活化处理后的玄武岩纤维微粒子填充在聚丙烯材料中,制备出玄武岩纤维微粒子‑聚丙烯复合材料,该复合材料具有优良的阻燃性能。
本发明涉及一种多元复合材料的制备方法,该多元复合材料主要用作锂离子电池的正极材料,同时涉及该多元复合材料的前驱体的制备方法。该材料属于镍钴锰酸锂系正极材料,可用化学式Lia(NixCoyMnz)NbO2/M表示,其中1≤a≤1.2,0≤b≤0.1,0.9≤(x+y+z)≤1,N为掺杂元素,为Mg、Al、Ti、Cr、Zr、La、Nb等元素中的一种或几种,M为包覆元素,为Li、B、C、Al、Si、Ti、Co、Zr等元素中的一种或几种。本发明通过前驱体和锂盐的充分混合,提高反应活性,并严格控制烧结过程中的温度控制,得到形貌规则、粒径均一的多元正极材料。
本发明属于陶瓷材料领域,涉及一种高硬度、高韧性氧化铝基陶瓷复合材料的制备方法。本发明的特征是:首先在普通中频感应炉中制备铝钛硼中间合金,再将铝钛硼中间合金、稀有金属、氧化铝按照一定比例混合球磨,制得混合粉体;然后将混合粉体在氮气气氛中热压烧结。用该方法制备的氧化铝基陶瓷复合材料,硬度高、韧性好,晶粒尺寸小,具有优良的室温和高温力学性能及耐磨性。该陶瓷复合材料适合于制作高温以及对耐磨性要求较高的模具、喷沙嘴、刀具等。该材料以氧化铝为基体,以铝钛硼中间合金和稀有金属粘结相(钴、镍和钨)为增韧补强添加相,烧制的陶瓷坯体致密化程度高,强度和韧性比纯氧化铝大幅度提高。
本发明属于试剂检测领域,具体涉及一种基于二硫化钼复合纳米材料信号放大的试纸条及其制备方法和应用。所述试纸条以MoS2@Au纳米复合材料为标记材料。所述试纸条包括包被抗体或适配体、免疫探针、显色液以及硝酸纤维素薄膜;所述免疫探针由MoS2@Au纳米复合材料与抗体或适配体偶联制得。本发明利用MoS2纳米材料自身的催化和光热性能制备了均一、稳定的新型试纸条标记材料MoS2@Au纳米复合材料;以其作为标记材料,一方面由于纳米金对抗体或适配体具有很强的吸附作用,大大增加了标记材料对抗体或适配体的吸附量及吸附稳定性,有利于提高目标物的检测灵敏度和特异性。
本发明属于锂硫电池电极材料的制备技术领域,尤其涉及一种NiSe2‑CNT/S复合锂硫电池正极材料及其制备方法。本发明所述正极材料以碳纳米管作为碳基材料,NiSe2纳米颗粒均匀复合在所述碳纳米管上形成NiSe2‑CNT复合材料,单质硫负载在所述NiSe2‑CNT复合材料上。本发明采用溶剂热的方法合成了NiSe2‑CNT的复合材料,载硫后用于锂硫电池正极。本发明制备的电极材料是以碳纳米管作为碳基材料,复合NiSe2纳米颗粒,相比于传统电极材料拥有了更加优异的吸附性,具有较高电子和离子传输性,循环稳定性以及电化学性能得到了较大的提升。
本发明公开了一种管结构、转向架和轨道车辆,该管结构的管体包括金属内衬管和复合材料层,金属内衬管的内腔包括主腔体和至少一个隔离腔,主腔体形成气体流道,隔离腔与主腔体的非隔离壁一侧的金属内衬管部分管壁设有安装结构;本发明中的管体由金属管内衬和复合材料层形成,金属内衬管的内腔隔离形成隔离腔和主腔体,隔离腔与主腔体二者的非隔离壁上设置安装结构,用于安装零部件的安装座,这样安装结构不设置于形成气体流道的管壁,二者设置相互独立,安装结构的设置不会影响气体流道密封性能,兼顾实现安装结构稳定设置以及气体流道密封性能。另外,本发明中管体外层为复合材料层,在实现相同使用强度的前提下,管体重量相对比较轻。
本发明公开了一种汽车内饰材料,其特点是,二氧化硅气凝胶与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)纤维组成的芯层材料,首先将PET纤维与硅酸钠水溶液充分混合,然后通过超临界干燥,生成PET纤维‑二氧化硅气凝胶复合材料,而PET纤维经过超临界发泡后成为气凝胶中的骨架支撑结构;进一步的是将上述PET纤维‑二氧化硅气凝胶复合材料上下表面与增强层复合,制成可应用于汽车内饰零部件的层状复合材料;该类型材料拥有质轻、隔音降噪性能高的特点,同时有一定弹性,抗弯折,在汽车内饰顶棚、前围等部件中应用,可有效降低驾驶舱内噪音。
本发明涉及一种多孔四氧化三铁/碳纳米棒状电磁波吸收材料及其制备方法与应用。所述多孔四氧化三铁/碳纳米棒复合材料是由碳与四氧化三铁组成的多相纳米复合粉体,是长度为1.0‑1.2μm的多孔结构的纳米棒。制备方法包括:以六水合氯化铁、反丁烯二酸等为原料溶于去离子水中,反应得前驱体,在氮气气氛下煅烧处理,直接合成多孔四氧化三铁/碳纳米棒复合材料。所得多孔四氧化三铁/碳纳米棒复合材料稳定性和均匀性好,具有良好电磁波吸收性能、吸收覆盖频率范围宽、耐腐蚀和抗氧化能力强以及成本低的特点,用于制作电磁吸收体。
本发明公开了一种GR‑SiO2/CI复合材料制备方法,包括如下步骤:S100、将硅酸钠、去离子水、无水乙醇与表面活性剂比例混合,水浴加热搅拌,形成改性硅酸钠水溶液;S200、在改性硅酸钠水溶液加入月桂酸和盐酸,反应过滤,得到改性二氧化硅固液混合物;S300、将改性二氧化硅固液混合物和去离子水混合,经高速搅拌后加入3质量份的GR水溶液,将离心浓缩氯丁胶乳加入GR‑SiO2混合液中,得到GR‑SiO2/CIL混合液;S400、将GR‑SiO2/CIL混合液加热蒸发烘干成母胶;S500、将母胶放入开炼机依次加入填料混炼,完成GR‑SiO2/CI复合材料复合材料,工艺简单可控,原理科学合理,能耗和生产成本低,操作性强,分散更加均匀,团聚现象少,使用环境友好,且制备的符合材料性能更高,有更高的经济价值。
本发明属于复合母胶的制备方法领域,公开了一种涉及碳纳米管‑炭黑‑天然橡胶复合母胶的制备方法。该制备方法将碳纳米管在分散液中球磨成短切管悬浮液,采用界面活性剂对炭黑进行改性,并将改性后的炭黑乳化成炭黑浆液,将所述短切管悬浮液和炭黑浆液与天然橡胶胶乳混合得到碳纳米管‑炭黑‑天然橡胶复合材料,将所述复合材料凝固、干燥制得碳纳米管‑炭黑‑天然橡胶复合母胶。该制备方法解决了碳纳米管在胶料中难分散的问题,该复合母胶应用于胶料中具有高导电、高耐磨,高分散等特点,满足了橡胶复合材料更高力学性能的需求。
本发明公开一种微纳米混杂尺度多相陶瓷颗粒的制备方法,包括:将Al粉、Ti粉、Cu粉、Mg粉以及B4C和BN混合粉末制成圆柱形压坯,进行真空烧结,得到原位多尺度TiCN、AlN和TiB2颗粒的陶铝复合材料将所述陶铝复合材料切块置于蒸馏水中,并加入浓度为36wt.%~38wt.%的盐酸,静置12~24h,去除透明液体,得到陶瓷颗粒;其中,所述蒸馏水与盐酸的体积分数比为1:2;将所述陶瓷颗粒进行去离子水超声洗涤4~6次后,进行无水乙醇超声洗涤2~3次,干燥得到微纳米混杂尺度多相陶瓷颗粒。通过原位反应,并优化TiCN‑AlN‑TiB2颗粒的百分含量,真空热压烧结制备含有多相混杂尺度的陶瓷颗粒的陶铝复合材料,并通过萃取手段收集盐酸腐蚀铝基体后留下的微纳米混杂尺度多相陶瓷颗粒。
本发明公开了一种氮掺杂氧化石墨烯/三氧化二锰复合材料作为水系锌离子电池正极材料的制备方法。首先,将高锰酸钾和盐酸溶解于去离子水中,在高压反应釜中反应12~24小时后再将得到的沉淀与还原剂继续反应4~5小时,经煅烧可得三氧化二锰材料。将三氧化二锰材料与氮掺杂氧化石墨烯按比例溶解在溶解N‑N二甲基吡咯烷酮中,经过抽滤得到氮掺杂氧化石墨烯/三氧化二锰复合材料。该方法制备的复合材料具有良好的稳定性和导电性,应用于水系锌离子电池正极能够提供较高的容量和较好的电化学循环性能,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种三相过渡金属氧化物析氧复合材料的制备方法及其应用,该复合材料是高温氧化烧结钴铁类普鲁士蓝(MoS2@CoFe‑PBA)而成,其表达式为MoO3@CoMoO4@CoFe2O4,属于新能源材料合成技术领域。该发明以通过高温氧化烧结MoS2纳米片包覆的内部多缺陷钴铁类普鲁士蓝(MoS2@CoFe‑PBA),得到含有三相异质结构的高性能OER催化剂MoO3@CoMoO4@CoFe2O4。本发明的合成方法可以有效的通过氧化烧结将MoS2和CoFe‑PBA转变为析氧反应性能优异的MoO3和CoFe2O4,并且在两相之间生成CoMoO4界面,本发明的合成方法可以有效的调控多相氧化物的微观形貌,丰富了多相氧化物的合成方法及界面调控的手段。该复合材料表现出了优异的电催化析氧活性,并且其在电催化析氧反应之后保持复合结构形貌,适用于新能源开发领域。
本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,具体涉及一种冶炼炉用探测窗的制备方法。采用覆模编织工艺制备石英纤维预制体,采用SiO2?Al2O3?ZrO2复合溶胶通过液相浸渍法对石英纤维预制体进行表面处理,采用SiO2?Al2O3复合料浆通过液相循环浸渍法和热处理制备石英纤维增强陶瓷基复合材料,采用磨削精密加工工艺对石英纤维增强陶瓷基复合材料进行一次性批量化加工,得到探测窗,通过酸洗、水洗处理和防潮处理,即得。本发明在预制体的编织过程中采用了覆模编织工艺,织物层间性能、抗烧蚀性能以及均匀性好,且自动化程度高,制备周期短,成本低。
本发明提供一种明胶壳聚糖复合止血粉,是将鱼皮明胶溶液和壳聚糖溶液混合后,在低温下搅拌,再冷冻干燥,超微粉碎后消毒灭菌制备的。本发明将制备的鱼皮明胶中加入壳聚糖,可以发挥材料之间的协同效应,提高了复合材料的吸水性和粘附性,使得复合材料的止血性能得到了提高,同时还具备了壳聚糖抗菌、抑菌的性能。复合材料的力学性能、止血性能和愈合伤口的能力都得到了提高,成为了一种综合性能优良的止血剂。
本发明公开了一种手性MOF纳米纤维‑石墨烯杂化材料的制备方法以及基于该复合材料用于检测手性对映体的应用,属于纳米复合材料、催化技术以及分析化学检测技术领域。其主要步骤是将将L‑天冬氨酸盐水溶液与含Cu(II)正离子的氧化石墨烯水溶液,室温共混、静置、分离和干燥制得。采用该复合材料构建的手性传感器,用于D‑(+)‑组氨酸与L‑(‑)‑组氨酸对映体含量的灵敏检测。
本发明公开了一种高倍率性能的磷酸铁锂电池正极极片,包括:集流体,涂覆于集流体正面的导电复合材料层,以及涂覆于导电复合材料层上的改性正极材料层;所述导电复合材料层由80‑90份的导电活性物质、1‑4份的分散剂和8‑10份的第一粘结剂制成;所述改性正极材料层由80‑90份的磷酸铁锂、1‑10份的导电剂以及1‑10份的第二粘结剂制成。采用本发明方法制备的磷酸铁锂正极材料,相比现有材料其导电率具有大幅度提升,从而使得磷酸铁锂的倍率性能具有较大的提高。同时该产品的循环性能优异。
本发明提供一种具有核壳结构的石墨粉/二氧化锰填料及其制备方法,属于聚合物基高介电复合材料领域。利用石墨粉与高锰酸钾之间的氧化还原反应,使二氧化锰颗粒均匀分散在石墨粉表面,形成了二氧化锰壳包裹石墨粉壳的核壳结构。将该核壳结构的石墨粉/二氧化锰填料添加到聚偏氟乙烯基体中,可以得到具有优异介电性能的石墨粉/二氧化锰-聚偏氟乙烯复合材料。在1千赫兹下,该复合材料介电常数可高达4172(介电损耗为2.89)。该方法简单易行,成本低廉,效果明显,并且该方法在制备过程中无有毒有害物质放出。
本发明属于材料领域,具体涉及一种三维多孔Cu3Si@Si锂电负极材料的制备方法及应用。使用一定浓度的稀释盐酸对铝硅铜合金进行浸泡处理,随后进行抽滤、真空干燥;将酸洗后的产物置于管式炉中在真空条件下热处理,即可得到三维多孔Cu3Si@Si复合材料。本发明采用的前驱体是商业化的合金,经过简单的酸洗和热处理就可以获得三维多孔Cu3Si@Si复合材料。本发明制备的Cu3Si@Si复合材料由于结构上是三维多孔的,可以有效缓解体积膨胀,维持结构完整性。此外,Cu3Si纳米颗粒的原位嵌入,改善了硅的导电性,加快了材料界面电荷转移速率。该过程通过简单热处理实现,Cu3Si纳米颗粒分布均匀。
本发明涉及一种MXene/硫化锂/碳复合正极材料及其制备方法,所述方法包括:(1)将MAX相粉末进行酸蚀、过滤、洗涤、干燥,得到具有多孔结构的MXene纳米材料;(2)将硫酸锂配成溶液,在与碳类材料或碳前驱体按比例混合,制成碳/硫酸锂或碳前驱体/硫酸锂复合材料;(3)在保护性气氛下加热步骤(2)中的碳/硫酸锂或碳前驱体/硫酸锂复合材料,通过热还原的方式将上述复合材料还原成硫化锂/碳材料;(4)将步骤(1)中具有多孔结构的MXene纳米材料与步骤(3)中的硫化锂/碳混合,球磨,即得MXene/硫化锂/碳复合正极材料。与现有技术相比,本发明制备的MXene/硫化锂/碳复合正极材料导电性高、比容量高、循环性能好、倍率性能好、制备工艺简单等优点。
本发明公开了一种空调器室内机,包括换热风道,换热风道内设有风机和净化滤网,流通的气体在换热风道内进行热量交换,风机用于驱动气体在换热风道内流动,净化滤网对流通于换热风道内的气体进行净化。净化滤网由热释电复合材料制成,风机周期性正转和反转,风机将换热风道内的热量或冷量周期性地吹送至净化滤网上,净化滤网的温度随风机的正转和反转而发生变化,实现净化滤网温度的周期性变化波动,有助于提高热释电复合材料的再生电荷能力,提高热释电复合材料对颗粒物污染的吸附能力,从而提高空调器室内机对空气的净化作用。
本发明公开了一种热轧双层双金属复合卷材/板材开卷对中夹送切边机组,包括:沿板材或卷材的行进方向顺序设置的送料装置、开卷机、对中夹送机和圆盘式切边剪板机。该机组使机组中心线与板带中心线重合而确保成品双金属复合材料板尺寸精度,解决了复合材料卷内、外两复合板曲率半径不同而造成后续圆盘剪切边无法顺利进行问题。该机组首先对开卷机引出的双金属复合材料卷板头强制精确对中,之后夹送至圆盘式切边剪板机对复合卷板两个侧边进行剪切。该机组还在圆盘式切边剪板机废边出口处设置废边切断机构,非常方便地收集、利用废边材料,同时还保证了成品板精确对中,提高了产品质量。该机组结构简单,操作和维修方便。
本发明公开了一种垂直轴风力发电机叶片,其包括有三层结构,外层是一层金属层,中间层是梯度复合材料层,内部为低密度泡沫夹芯材料。金属层具有较高的硬度,可耐划伤以及承受硬物的撞击,中间为梯度复合材料层,可同时提供良好的刚度与强度以及优异的阻尼特性,内部的低密度多孔泡沫夹芯与梯度复合材料层一起形成夹芯结构,在受到外部载荷作用时,两者会发生剪切作用,进一步提高了刚度。此外,泡沫材料的多孔结构可以吸收因突然受到冲击、震动作用而施加到叶片上的载荷,保障叶片运行的安全可靠性。
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