本发明具体涉及一种基于杂原子化硫属固溶体TexSeySz的锂二次电池正极材料及制备方法。所述正极材料为TexSeySz/C复合材料,其中TexSeySz固溶体材料为SeySz(x=0)、TexSz(y=0)二元和TexSeySz三元固溶体中至少一种。所述制备方法为:通过简单的一步热处理方法,在多孔炭载体的空间限域作用下,将单质硫、硒和/或碲互溶形成TexSeySz固溶体,并均匀负载到碳载体框架中。与S相比,TexSeySz固溶体材料具有更好的循环性能和倍率性能;与Se和Te相比,TexSeySz固溶体材料具有更高的比容量。TexSeySz固溶体材料,耦合了S、Se和/或Te的特性,特别是S的高理论容量以及Se和/或Te的高导电优势,因此TexSeySz/C复合正极材料表现出更加优越的综合储锂性能。一步热处理制备TexSeySz/C正极材料的方法,工艺简单,避免了多步热处理的繁琐操作。
本发明公开了一种抗菌防辐射浒苔纤维复合面料的制备工艺,该方法包括浒苔预处理、浒苔炭纤维制备、镀银液制备、镀银浒苔炭纤维制备、再钛基浒苔纤维制备、形成抗菌防辐射浒苔纤维复合材料,过程中制备镀银浒苔炭纤维及钛基浒苔纤维,并可以与其他纤维混纺制备环保的杀菌抗紫外防辐射的纤维复合面料,吸水性及透气效果都会明显加强,亦具备明显的杀菌作用和防辐射功能,适用于内衣及孕妇用织物,同时,制备浒苔炭纤维与浒苔纤维,原材料易得,解决了大量浒苔污染环境的问题和浒苔生物质资源浪费的问题。
发明公开了一种带有表面配体的CdSe/CdS核壳结构光催化剂及其制备方法和应用,属于复合纳米功能材料技术领域,针对量子点纳米复合材料其粒子处于纳米级,尺寸小,粒子容易团聚,形成不规则的团聚体,这限制了其光催化性能的问题,本发明提出了一种带有表面配体的CdSe/CdS核壳结构光催化剂,由直径3.9nm的CdSe颗粒为核,表面生长六层,形成粒径平均大小为10nm的CdSe/CdS核壳量子点,表面通过配体修饰得到,本发明中所使用的配体为油胺、S2‑离子或聚丙烯酸聚合物。配体能够降低电子‑空穴复合率,提高空穴利用率,从而提高光催化活性,并用这种材料为基底制备了还原石墨烯。
本发明涉及能量收集技术领域,具体涉及一种以碳纳米管石墨烯气凝胶为负极材料的能量收集器件及制备方法,先分别制备碳纳米管和氧化石墨烯分散液,将其混合均匀后超声分散形成均匀混合液;混合液经反应后得到复合材料水凝胶;将水凝胶水醇透析后,冷冻干燥得到碳纳米管石墨烯气凝胶;将金属铜箔、导电银浆与气凝胶按“三明治”结构制备成能量收集器件负极,用泡沫镍作正极,氯化钠溶液为电解液,PVDF作为外壳,完成封装制得能量收集器件。本发明采用碳纳米管石墨烯气凝胶作为电极材料,提高了器件的机械性能与弹性,使器件满足当代电子器件柔性化的要求。此外,制作工艺简单、器件稳定性好,有利于通过器件的串联,提高器件的输出电压。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种镍基层状锂离子电池正极材料,并进一步公开其制备方法,以及包含该正极材料的锂离子电池。本发明所述镍基层状锂离子正极材料,以含有掺杂元素的镍锰酸锂材料作为基体层材料,并在其外层包覆由含Zr元素的复合材料形成的包覆层,相对于传统正极材料中采用单一掺杂元素的方案,本发明所述正极材料的倍率性能和循环性能得到明显提高,可有效改善锂离子电池的性能,并有助于降低成本。
本发明涉及一种超级电容器用竹基多孔碳/二氧化锰纳米复合电极材料及其制备方法。选取毛竹竹材为原料,加工成小块,进行干燥处理,将小竹块置于惰性气氛下高温炭化,将炭化产物浸渍于碱金属氢氧化物溶液中,然后再置于惰性气氛下高温活化,将活化产物洗涤至中性、干燥,得到竹基多孔碳;以高锰酸钾、硫酸锰为原料,通过低温水热法产生二氧化锰纳米球负载于竹基多孔碳表面,得到超级电容器用竹基多孔碳/二氧化锰纳米复合材料。本发明操作简单、对设备要求低,原料来源广泛,竹材是可再生、具有生物相容性的绿色材料,用作超级电容器电极材料具有较优异的电化学性能。
本发明公开一种环保聚丙烯复合板材及其制备方法,其是由聚丙烯65‑80份,聚丙烯蜡5份,矿物粉10‑20份,改性秸秆粉5‑10份,分散剂0.2份,润滑剂0.2份,抗氧剂0.5份制备而成。本发明所使用的表面处理的天然纤维填充物,通过表面接枝聚合的方式对秸秆粉末进行改性,效果较为明显,可有效增强填充物与基体树脂的界面作用,提高复合材料的力学性能。本发明所使用的基体树脂综合性能优异,耐候性强,同时在生产成型过程中不需要额外添加任何胶黏剂,具备良好的环保性能。
一种自修复、可回收的生物基聚氨酯材料及其制备方法与应用。本发明首先利用1H‑吡唑‑4‑甲酸和乙烯基单体在催化剂的作用下发生酯化反应得到乙烯基吡唑酯单体;接着利用植物油和二异氰酸酯在催化剂的作用下发生反应,得到植物油基聚氨酯中间产物;随后将合成的乙烯基吡唑酯单体加入到植物油基聚氨酯中间产物中,得到植物油基聚氨酯树脂,经热压处理后,得到植物油基聚氨酯材料。所得到的聚氨酯材料不但具有优良的力学与热学性能,还具有自修复、可回收加工等性能,可用于胶黏剂、导电复合材料等。本发明工艺简单、环保,且原料部分来自于可再生资源,因此对促进聚氨酯材料产业的可持续发展具有重大的意义。
本发明公开了一种长寿命的模印研磨带的制备方法,包括以下步骤:(1)将磨料与双酚A酚醛树脂和聚乙烯醇缩丁醛树脂混合,得到浆料;(2)将浆料放入模印滚筒,转印到布基基材上,得到涂布有磨料的布基基材;(3)将步骤(2)的涂布有磨料的布基基材进行烘干,得到半成品,然后经过裁剪成形,得到所述的模印研磨带。该研磨带具有研磨效果一致、排屑效果好、寿命长的优点,可以应用于金属或树脂复合材料。
本发明涉及吸波材料技术领域,且公开了一种电磁吸波导热组合物,生成的蜂窝状纳米NiO前驱体与氮掺杂介孔碳微球进行复合,再通过煅烧,得到氮掺杂介孔碳微球负载蜂窝状纳米NiO,纳米NiO与氮掺杂介孔碳微球紧密结合,而氮掺杂介孔碳良好的导电性能,可以改善纳米NiO的极化作用,增强纳米NiO的电磁损耗性能,纳米NiO和氮掺杂介孔碳微球复合后,可以显著改善其阻抗匹配性能,表现出更好的吸波性能,并且复合材料具有良好的导热性能,可以使吸收的电磁波在耗散过程中,以热能的形式更好地进行消散和散发。
一种用于环保型复合树脂、胶粘剂或涂料的组合物及其制备方法,涉及用于基体加固和阻燃玻璃钢、建筑板材等复合材料生产加工的复合树脂、工矿企业及日常生活用胶粘剂及作为物体表面保护的涂料,是一种包含水玻璃、异氰酸酯及其预聚体的双组分组合物,其A组分中有机成分含量低,B组分中至少包含异氰酸酯和预聚体,提供了一种可增强组合物粘接强度和/或结构强度具有更好操作性和稳定性的水玻璃聚氨酯协同组合物,两组分质量比1:1左右,附着力强,固化时间短,表面光洁,具有优良的阻燃性能和缓蚀作用,无卤、安全、环保,成本低,易于生产。
本发明公开一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法与应用。正极包括包含正极活性材料和在所述正极活性材料表面上的具有纳米级别厚度的组分梯度分布的包覆层的复合材料,其中所述组分梯度分布的包覆层为纳米级厚度的无定型相Li3PO4与富硫相磷硫分子P4S10+x通过互扩散反应所得。包覆层中的S和O元素含量从靠近正极活性物质材料那端往外梯度分布。本发明的复合正极材料极大的提升了正极活性材料的结构稳定性,降低了材料的表面阻抗,从而提升正极活性材料的容量、首效和循环性能。
本发明涉及一种拉挤成型用透明环氧树脂基体及其制备方法,属于复合材料拉挤成型用树脂基体技术领域,本发明的原料组成中使用的增韧剂与树脂主体相容性好,交联固化反应后不会分相以纳米尺寸均匀分散,不影响树脂透光率;采用原位固化分相增韧剂固化后可形成纳米级弹性体微区,尺度较小与环氧树脂基体匹配,不影响透明性。主要用于拉挤成型装饰板材及带有图案或花纹的型材的加工制造,同时拉挤产品“可视化”,可目视检查存在的缺陷。
本发明公开了一种耐高温复合材料气瓶制备方法,通过采用钛合金制作成无缝的金属内衬;选用缩聚型聚酰亚胺,将缩聚型聚酰亚胺按照比例加入到二甲基乙酰胺混合溶剂中,通过加热方式使缩聚型聚酰亚胺充分溶入二甲基乙酰胺混合溶剂,制成聚酰亚胺树脂;通过缠绕厚度计算公式分别选择环向纤维缠绕层的厚度、选择螺旋纤维缠绕层的厚度,通过缠绕角计算公式选择纵向纤维缠绕角,完成在金属内衬外侧纤维缠绕层的缠绕;再在纤维缠绕层外侧进行聚酰亚胺树脂层的缠绕,以构成金属内衬外侧的缠绕复合层;采用真空炉抽真空加热固化形式,将气体抽出,采用阶梯升温方式,保证固化过程均匀,降低缠绕复合层的空隙率。本发明解决了其难溶、难于加工成型的缺点。
本发明公开了一种氮掺杂石墨烯膜的制备方法。该石墨烯膜具有高度氮掺杂且电化学性能相对稳定的特点,其作为超级电容器电极材料使用时,若以1M H2SO4水溶液为电解质,质量比容量为600F g‑1左右,相应地比能量密度约为14.0Wh kg‑1。其电化学稳定性体现在,与一般的赝电容复合材料相比,它在16000圈的充放电循环内,容量保持率仍高于95%。相比于其它取代位的氨基苯酚,如3‑氨基苯酚和4‑氨基苯酚,由2‑氨基苯酚修饰得到的氮杂石墨烯膜具有更加优异的电化学性能。在新能源交通领域及便携式储能器件中具有较大的应用前景。
一种沿海地区充电桩用抗老化长效防腐涂料及其制备方法,涉及一种高分子复合材料,组成部分包括抗老化环氧树脂、片状填料、重质防腐填料、缓蚀剂、偶联剂、溶剂和助剂。本发明提供的沿海地区充电桩用抗老化防腐涂料兼具出色的防腐性能与优异的抗老化性能;同时将偶联剂与缓蚀剂联合使用,确保涂层针对未喷砂等粗糙基材表面仍具有较好的连接强度与腐蚀防护能力。与传统环氧防腐涂料相比,该发明具有更好的耐蚀性能(中性盐雾4000~5000h涂层无锈蚀现象)与更优的抗老化性能(紫外灯照射1500~1800h涂层不失色),同时采用高速分散的简单制备工艺,适合大面积生产应用。
本发明涉及复合材料成型技术领域,尤其涉及一种窗框固化成型模具及方法,该模具包括下模具、芯模、镶块和上模具,其中,芯模包括拼接成型的第一半模和第二半模,第一半模和第二半模的拼合面与竖直方向形成的锐角为第一夹角,窗框的长度方向两端的窗边在竖直放置时与竖直方向形成的锐角为第二夹角,第一夹角的角度大于第二夹角;镶块与开口腔室侧壁长度方向的贴合面与竖直方向形成的锐角为第三夹角,第三夹角大于第二夹角。本发明通过芯模的分体式设置,在窗框的内扣方向上设置具有倾斜拼合面的第一半模和第二半模,通过将第一半模和第二半模倾斜面的角度大于窗框内扣角度的设置,可以方便的将内扣的窗框从芯模中取下。
本发明涉及复合丝材或棒材的制备技术领域,具体为一种形变驱动挤压制备复合丝材或棒材的装置及方法。装置包括存料模具、上模具和挤压模具,所述存料模具设置在上模具上,挤压模具插入存料模具,挤压模具能够相对存料模具旋转。方法包括以下步骤:用螺栓将存料模具与上模具紧固,用螺栓将上模具与下模具相连接并固定于工作台上;将混合碳材料的铜粉放置于存料模具内部,在存料模具中材料的上部放置与存料模具内径相同的铜片;本发明中使得多种碳材料在基体内部形成三维交联结构,增强复合材料的导电性能,挤压模具赋予材料发生塑性变形作用,打破材料表面产生的氧化膜,并分布于基体内部,形成强化相,提升金属材料强度。
本发明公开了一种月经裤,其包括前片、后片及裆部,所述前片、后片之间连接裆部;所述裆部由上至下分别设有单向导湿抗菌层、高吸收消臭层、防漏透气层三层结构;所述单向导湿抗菌层的材质为带孔针织材料,利用两面的亲水动力差,把吸收的液体快速导向高吸收消臭层,并且不会反渗;所述高吸收消臭层的材质为多孔绒织物或含高吸水性高分子树脂的无纺布,通过添加银离子抗菌助剂或铜化合物抗菌涂层净味技术,能够吸收自重9‑14倍的液体并抑制臭气的产生;所述防漏透气层的材质为仿生物荷叶拒水处理面料或聚氨酯复合材料,防水透湿,无塑料感。本发明所述月经裤具有速干、抑菌、高吸收、消臭、防漏、轻盈透气、四面弹无痕等优点,具有广阔的应用前景。
本发明公开了基于石墨烯的黄颡鱼蛋白酶抑制剂含量测定方法及装置,测定方法为:样品提取物制备、G/KCC‑1复合材料制备、G/KCC‑1PT‑SPE、UPLC‑MS/MS分析、数据统计分析;测定装置为:包括液相色谱‑质谱联用仪和色谱柱固定支架。本发明提供基于石墨烯的黄颡鱼蛋白酶抑制剂含量测定方法,能高选择性、灵敏、准确的分离并定量测定黄颡鱼中蛋白酶抑制剂,而且G/KCC‑1具有吸附剂用量少、有机溶剂用量少、操作简便、吸附容量大、重现性好的优点,是分离富集复杂样品中蛋白酶抑制剂的有效吸附剂,采用本发明进行检测所需的样品量及消耗量均显著低于现有的方法,更有助于对鱼类或鱼制品中蛋白酶抑制剂进行食品质量监测,确保食品的安全。
本发明提供了一种粘结剂和一种碳纤维复合隔热材料及其制备方法,属于碳纤维复合材料技术领域。本发明将高温沥青、三乙醇胺、炭黑、沥青交联剂、含卤素催化剂按比例混合,并与热固性树脂、树脂稀释剂混合获得碳纤维复合隔热材料专用粘结剂,将中高温沥青、低分子量聚乙烯醇、炭黑、沥青交联剂、含卤素催化剂、水按比例调和成面涂层处理剂。按专用使用方法进行刮涂、表面处理,并经多次热处理,可在粘结剂固化的同时带走碳纤维复合隔热材料中的金属杂质,获得高纯度复合产品,同时所形成的交联结构粘结碳层具有结构致密、粘合性能好的特点,所形成的交联结构表面碳涂层具有结构致密、粘合性能好、不掉粉的特点。
本发明公开了一种网状ZIF‑67衍生物/石墨烯复合电极材料的制备方法,首先利用静电吸附作用在氧化石墨烯片层上负载ZIF‑67粒子,然后利用氧化石墨烯水热过程的自组装将ZIF‑67粒子均匀包裹在其网络结构里,最后用碳化法去除复合产物中的大部分非碳原子。本发明所制得的ZIF‑67衍生物/石墨烯复合材料具有网络状结构,与目前报道的复合物相比,具有更加通畅的离子扩散通道,有助于提高超级电容器的电化学性能。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种捆绑纱检测方法、计算机设备及存储介质,其中方法包括:采集图像,在布面背面通过相机进行拍摄,得到布面图像数据;均匀图像,生成一个与布面图像大小相同的渐变图像,渐变图像上像素点的灰度值从左至右,从上至下逐渐增大,将布面图像中每个像素点的灰度值与渐变图像上对应像素点灰度值的比值加上第一亮度补偿值,得到一个均匀图像;边缘点提取,将均匀图像上灰度值大于第一阈值的像素点标记为边缘点,并进行提取;断纱检测,根据提取出的边缘点,计算出相邻两捆绑纱的间距,若间距大于第二阈值,则判断存在断纱。本发明中,避免了光线的不均匀带来的影响,识别快速精准。
本发明属于新型复合材料技术领域,本发明公开了一种耐低温聚芳醚酮聚合材料及其制备方法。该耐低温聚芳醚酮聚合材料由基底聚合物,耐低温热塑性弹性体及低含量填料组成。通过填料对基底聚合物的改性,再将改性后的基底聚合物与耐低温热塑性弹性体聚合,最后进行注射挤出、切粒的后处理得到所述耐低温聚芳醚酮聚合材料。本发明所述耐低温聚芳醚酮聚合材料不仅在常温下具有优良的力学性能,而且在低温环境下也能保证高的机械性能,是一种适宜推广应用的耐低温聚芳醚酮聚合材料。
本发明公开了一种铒修饰的氮化碳基催化剂及制备方法和用途,通过将g‑C3N4前驱体尿素或三聚氰胺与无定形的TiO2纳米管阵列一同热处理,并在电化学沉积稀土的过程中形成复合材料,合成的一种Er/g‑C3N4/TiO2三元复合光催化材料维持着良好的纳米管形貌;本发明制备工艺简单,可大量生产,能直接利用太阳光对印染废水进行高效降解脱色,对甲基橙的降解效率可达88%以上;相比只负载了g‑C3N4的纳米管,引入稀土后的三元异质结光催化剂表现出更强的光催化活性。
本发明公开了一种分级加压浸渗连续式制备高硅铝合金的设备,包括进料装置、冷却炉管和至少两节加热炉管,各加热炉管依次连接,进料装置与第一节加热炉管对接,冷却炉管与最后一节加热炉管连接,每节加热炉管内设有输料螺杆,输料螺杆对应设有旋转驱动装置,最后一节加热炉管内的输料螺杆的螺距沿着输料方向逐渐减小,最后一节加热炉管内的温度设定为金属铝液相线以上的温度。本发明混合物料在炉管内依次经过多级加压加温搅拌,再叠加输料螺杆增压可以使混合物料的晶粒重排,最终形成均匀性好、密度高、机械加工性能优异的硅铝复合材料,解决传统加压浸渗制备高硅铝合金的材料分层问题,实现了连续式制备。
本发明公开了一种可低温成型的耐高温树脂预聚体,所述预聚体的结构如下所示:。解决了现有芳腈基树脂在加工成型过程中能耗高、污染大等问题,简化聚合物的成型工艺、提高生产效率,同时为热熔预浸成型纤维增强树脂基复合材料领域提供一种新型的高性能树脂基体。
本发明公开了一种可持续产生含N自由基的脱硝催化剂复合材料及其制备方法。以含有锰铈镧的金属盐为金属活性原料,以含氮基团诱发剂作为自由基促进剂,制备出富含金属活性物质和含氮基团的催化剂。将制备成的催化剂用于氨气选择性催化还原(NH3‑SCR),催化剂表面活性位点与烟气中含氮物质作用可实现含氮自由基的消耗、再生循环持续运行,极大地提升了脱硝反应活性。本发明实现了活性基团的制备及再生利用,制备出高效催化剂,用于烟气排放控制处理,成本低廉,具有良好的环境和经济效益。
本发明公开了一种脱硫添加剂,按重量份计,包括硅气石粉6~12份;碳酸钙40~60份;有机酸18~30份;改性氧化锰5~6份。本发明还公开了上述脱硫添加剂的制备方法:(1)将硅气石粉和水混合,加热至60~90℃;(2)在‑0.65~‑0.85MPa的负压条件下,加入碳酸钙,得到改性硅盐结合碳酸钙的复合材料;(3)待降温至40℃以下时,加入有机酸,搅拌混合后加入碳酸钠,进行干燥;(4)干燥后加入改性氧化锰,混合均匀后得到脱硫添加剂。本发明的脱硫添加剂,脱硫效率高,并且制备简单,生产过程无污染,绿色环保。
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