本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种无枝晶全固态电池用锂负极及其制备方法和应用,包括金属锂和涂覆在金属锂上的镁盐;镁盐原位形成金属‑非金属混合导体的复合材料SEI膜;所述SEI膜包括锂离子的快离子导体和金属的电子导体。结合金属阳离子改性和电子、离子导体改性的二重优势,制备形成的SEI膜含有锂离子的快离子导体和金属的电子导体,可以同时加快锂离子和电子的传输速率。
本发明公开了一种污水处理剂,直径为2~5厘米的球形,从内到外依次为核心层、内壳层和外壳层;所述核心层由麦饭石粉、淀粉和菌菇下脚料活性炭按照5~8:0.1~0.3:1的质量比组成;内壳层由羧甲基壳聚糖、铁盐和聚乙二醇按照质量比5~10:1:4~8混合得到,外壳层为硅藻土‑海藻酸钠‑蛭石复合材料,本发明的污水处理剂含有双层壳包裹内核构成,能有效吸附污水中的各种污染物,降低污水中各类污染物的含量,处理效率高,效果好,处理后的污水能达到污水排放标准。
本发明涉及复合材料成型技术,具体地说,是一种适用于光固化玻璃纤维筋生产线上的UVLED面光源。包括灯盘组件以及控制器,所述灯盘组件由散热体、端盖以及透光面板构成,所述散热体底部安装有透光面板,所述透光面板与散热体之间设有UVLED矩阵,所述UVLED矩阵与散热体均设置在光源容纳腔内部,所述散热体的纵向端口设有端盖,所述透光面板设于光源容纳腔口部,所述控制器的输出端分别与UVLED矩阵的输入端和驱动机构的输入端连接。使得本发明能够产生较大面积且照射均匀的UV照射区域,相对于现有技术的线光源能够更加高效地处理需要大量UV能量的产品,提升了生产效率。
本发明涉及光催化技术领域,具体公开了一种光催化材料及其制备方法和应用,所述光催化材料的主要成分是KPF6与BiOBr。本发明实施例提供的光催化材料具备优异的光催化制H2O2性能,该光催化材料是通过KPF6改良的BiOBr复合材料,可用于光解水高效制取H2O2,由于是采用一步水热法将六氟磷酸钾溶液滴加至溴化氧铋前驱体溶液中进行水热反应制得,操作简单,解决了现有BiOBr光催化剂在光解水制取过氧化氢中存在合成过氧化氢的效率不高的问题。而且,提供的制备方法简单,制备的光催化材料性能稳定、成本低廉,具有良好的市场应用前景。
本发明公开了一种聚乙烯醇‑凹凸棒复合材料纳米纤维及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:1)复合浆料的制备:将聚乙烯醇、水与凹凸棒混合,得到聚乙烯醇‑凹凸棒复合浆料;所述聚乙烯醇的重均分子量为75000~160000;所述聚乙烯醇与所述水的质量比为(0.07~0.15):1,所述聚乙烯醇与所述凹凸棒的质量比为1:(0.02~0.5);2)将所述聚乙烯醇‑凹凸棒复合浆料进行静电纺丝,即得。本发明的聚乙烯醇‑凹凸棒复合纳米纤维膜具有良好的电解质润湿性,电解质吸收率显著提高,从而表现出更高的电导率;具有良好的热尺寸稳定性,作为高性能锂离子电池聚烯烃隔膜的替代品具有潜在的应用前景。
本发明提供一种N、P、Si型协效木质素基阻燃剂及其制备方法和应用,按照如下步骤制备:将阻燃剂中间体DOPO溶解于溶剂中,加入硅烷偶联剂与缚酸剂,降温搅拌至完全溶解,得到溶液A;将四氯化碳加入到溶液A中,控制反应温度,得到溶液B;升高溶液B温度并使其充分反应,洗涤反应产物至白色絮状固体析出,将洗涤产物干燥,得到淡黄色产物C;取工业木质素与产物C溶于无水乙醇,控制反应温度搅拌反应得到褐色产物D;对产物D进行抽滤,洗涤除去未反应物,得到褐色产物E;真空干燥产物E即可得到所述N、P、Si型协效木质素基阻燃剂。本发明主要原料木质素是储量丰富的可再生资源,价格低廉,木质素的高值化利用有利于减轻对环境的污染,提高橡胶基复合材料的阻燃性能。
本发明属于高性能树脂基复合材料低成本制造技术领域,涉及一种帽型加筋壁板RFI整体成型的树脂流动控制方法。传统RFI工艺中树脂在帽型加筋根部分流,树脂沿帽型加筋两侧层间向帽顶流动,容易在帽顶和帽底产生干斑导致零件报废。本发明考虑帽型加筋壁板的结构特点和RFI工艺树脂流动特性,将帽型加筋壁板分解为环形结构和板形结构两类结构单元,建立同时适用于环形结构和板形结构树脂流动控制的树脂流动模型,形成帽型加筋壁板RFI整体成型树脂流动模型,根据建立的树脂流动模型进行树脂铺放和气路设置在RFI工艺过程中引导树脂流动,实现树脂对帽型加筋壁板预成型体的完全浸润。
一种碳化硅/碳中空多孔微球吸波材料的制备方法,本发明涉及吸波材料技术领域,具体涉及一种碳化硅/碳中空多孔微球吸波材料的制备方法。本发明要解决现有方法制备碳化硅/碳复合材料存在着碳化硅粒子颗粒尺寸大,易团聚的技术问题。方法:将去离子水、无水乙醇和氨水混合,加入表面活性剂,间苯二酚,硅源和甲醛溶液室温搅拌均匀,再加入三聚氰胺搅拌,转移到高温高压反应器中反应,高温煅烧;再与镁粉混合,在氮气气氛下进行高温煅烧,盐酸洗去多余的镁粉,洗涤、干燥。本方法得到的碳化硅/碳中空多孔微球具有良好的化学均一性,比表面积大,能够有效避免碳化硅粒子的团聚和烧结。本发明制备的材料用于制作轻质高效的吸波涂层。
本发明属于桥梁工程技术领域,具体提供了一种墩梁抗震连接装置及桥梁,包括用于与主梁连接的上钢板及用于与墩连接的下钢板,上钢板与下钢板之间通过多个竖向钢板固定连接,相邻两个竖向钢板与上钢板及下钢板之间分别围合形成多个单独的前后贯通的半封闭空间,相邻两个半封闭空间的其中一个半封闭空间填充有水泥基复合材料结构,另一个半封闭空间的两个竖向钢板之间通过横向隔板焊接连接。该装置具有较强的竖向连接刚度而较弱的水平连接刚度,可以在实现竖向传力的基础上,防止较大的水平力传递到桥墩,造成桥墩损坏;另一方面,利用ECC的应变强化特性以及薄钢板的塑性变形能力,可以充分吸收地震作用下墩和梁的动能,防止强震中墩与梁的损坏。
本发明涉及到一种抗皱坯布整理工艺,属于纺织制造技术领域。包括如下工艺步骤:坯布烧毛→水洗→冷堆→水洗→氧漂→染色→固色→水洗→烘干;其中冷堆工艺中采用退煮酶助剂;氧漂工艺中采用煮炼酶助剂,固色工艺为用冰醋酸调染浴Ph值至5.6‑6后,将固色后的全棉坯布进行去固色剂处理,处理温度控制在111‑115℃,处理时间30‑40分钟;退煮酶助剂,由下列重量百分比的原料制备而成:退浆酶3‑5份;亚麻脱胶酶10‑15份;中性纤维素酶0.5‑2份;甲基丙烯酸戊酯‑壳聚糖复合材料10‑15份;高效渗透剂3‑5份;蒸馏水63‑68.5份。本发明的目的在于提供一种抗皱坯布整理工艺,制备方法简单,制备得到的坯布抗皱性能高,工艺过程简单,生产成本低,采用的原料无毒无害,环保无污染。
本发明公开了一种蜂窝芯材中聚酰亚胺泡沫抗压缩能力及剥离强度测试方法,包括以下步骤:1、将聚酰亚胺泡沫从蜂窝芯格中取出,裁切成薄片,对其进行压缩强度测试;2、将压缩应力传递辅具固定在万能力学试验机,对聚酰亚胺泡沫薄片进行压缩强度测试;3、计算聚酰亚胺泡沫薄片在不同应变处的平均压缩强度具体值及两次测试的差值;4、在复合材料测试样件上选取芯格,依靠压缩应力传递辅具对其中的聚酰亚胺泡沫进行,得到不同应变处的平均压缩强度。本发明通过对聚酰亚胺泡沫进行压缩强度测试,计算得到聚酰亚胺泡沫压缩剥离强度。通过间接测试的方法解决了目前无法测试蜂窝芯材中聚酰亚胺泡沫抗压缩能力及其与蜂窝芯材压缩剥离强度的问题。
本发明涉及一种耐温ABS塑料的制备方法,包括以下步骤:聚乙烯蜡对微胶囊相变材料的包裹,原料的混合,原料的熔融挤出以及坯料的冷却。本方法在ABS复合材料中引入了微胶囊相变材料;当温度升高后,微胶囊相变材料会发生相变反应,由固态变为液态并且吸收热量,从而较少了热量对于ABS基材的作用,进而提高了ABS塑料的耐温性。
一种耐高温多巴胺包覆钛酸钡/聚酰亚胺(BT@PDA/PI)介电纳米复合薄膜,原料由以93‑99vol%的聚酰亚胺(PI)为基体、1‑7vol%的多巴胺包覆的钛酸钡纳米粒子(BT@PDA)为填料组成,填料中钛酸钡(BT)纳米颗粒与多巴胺(PDA)的体积配比为4‑5:1;制备方法是在羟甲基氨基甲烷缓冲液(Tris)的环境中,用多巴胺盐酸盐溶液对BT纳米颗粒进行包覆,制得具有核壳结构的BT@PDA纳米颗粒,然后将其与PAA溶液机械共混,将BT@PDA/PAA共混体系真空除泡后,涂布成膜,再经高温热亚胺化,获得复合介电薄膜。本发明中多巴胺层将BT纳米颗粒包覆后,可改善BT颗粒在PI基体中的分布,降低BT纳米颗粒间的团聚,增强和PI基体之间的界面粘结,减少复合材料内部的缺陷,从而使BT@PDA/PI纳米复合薄膜在保持良好的力学性能的同时,获得优异的介电性能。
本发明公开了一种艾萨炉长寿命喷枪用陶瓷基复合涂层材料,所述复合材料涂层由陶瓷基体与纤维增韧材料经热压烧结制备而成;其制备方法,包括韧材成型、双材装模和热压烧结步骤,即选择纤维增韧体编织成需要的枪体形状,并将其与陶瓷基体粉末一并放入已经预置纤维增韧体的模具中,热压烧结制备成品。本发明采用陶瓷基体材料外复合纤维增韧材料之方式形成艾萨炉长寿命喷枪用陶瓷基复合涂层材料,具有高强度、高硬度、抗腐蚀、耐高温和低密度。尤其采用多种纤维韧材之复合结构,并利用热压烧结手段制备出艾萨炉长寿命喷枪用陶瓷基复合涂层材料枪体,可用于高温或更苛刻环境中。在6500KW·m‑2的热流密度条件下其线烧蚀率仅为0.01mm·s‑1;1800℃下长寿命使用。可广泛应用于冶炼铜、铅、锗、锡矿等矿产的冶炼。
本发明公开了一种制备g‑C3N4/Bi5O7I复合微球材料的方法,其步骤为:以乙二醇作为溶剂,Bi(NO3)3·5H2O作为Bi源,KI为I源,和氮化碳一起搅拌均匀高温水热反应一段时间后,冷却至室温,产物经洗涤干燥后再高温煅烧制备而成。本发明制备方法简单,所制备得到的复合材料是由氮化碳纳米片均匀地分散在Bi5O7I微球的表面构成,显示出良好的均一性,微球具有更大的比表面积和良好的可见光响应,两者间良好界面的形成有利于电荷载体的运输,使光催化性能得到提高,可应用于环境污染防治、水处理与医疗器械防菌等领域。
本发明公开了一种兼具阻燃、抗菌性能的柔性触感聚丙烯材料及其制备方法和应用,该兼具阻燃、抗菌性能的柔性触感聚丙烯材料,按重量份计,原料组成包括:聚丙烯30~50份;弹性体15~30份;碱式硫酸镁晶须20~30份;相容剂4~6份;阻燃剂6‑18份,阻燃协效剂2‑6份,助剂0.2~2份。本发明中通过将高流动性聚丙烯、特殊的弹性体与碱式硫酸镁晶须按一定重量比混合后,使得材料具备一定的刚性,又有极好的常温和低温冲击强度,同时表面具备柔性触感;再添加溴系阻燃剂跟协效阻燃剂,复合材料在具有阻燃的特性同时呈现出优异的抗菌性能;本发明工艺简单,产品效果明显,符合市场需求,具有广阔的商业化应用前景和市场价值。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种粘性防水屏蔽材料及其制备方法,一种粘性防水屏蔽材料,由以下重量百分比的原料组分组成:预交联橡胶25‑55%、纳米导电材料30‑40%、增粘树脂10‑25%和防老剂0.1‑2%。预交联橡胶的重量百分比为具体为35‑45%,其组成为丁基橡胶、乙烯橡胶和POE的混合物。纳米导电材料的重量百分比为具体为35‑38%,其组成为超导电炭黑和导电金属粉末的混合物。导电金属粉末为铜粉、铝粉或镍粉中的任意一种或至少两种的混合物。纳米导电材料的粒径为10nm‑2um;通过采用预交联橡胶和纳米导电材料等原料的复合制备,使制备得到的材料具备防水、自粘性和电磁屏蔽性能,耐130℃高温,在高温下,不变形不开裂,体积电阻率达到10‑103Ω·cm。
本发明公开了一种吸附和原位光再生协同处理低浓度有机废水的方法,在低浓度有机废水的处理过程中,循环水池内通入废水,废水将水车转鼓底部浸没,水车转鼓的侧壁外表面附着有作为吸附‑光催化基底的“污染物饵”,“污染物饵”包括光催化剂,光催化剂为共价三嗪骨架CTFs作为光催化剂负载在二维碳纳米片上构筑的复合材料;水车转鼓上浸没在废水中的“污染物饵”吸附废水中的有机物,并随着水车转鼓的旋转,吸附有机物的“污染物饵”转到水面以上并暴露在阳光下,实现有机物的光催化下的矿化降解,以及“污染物饵”吸附位点的再生。本发明的方法能对低浓度的有机废水进一步降解处理,废水的处理成本低,且能有效回用水资源,工业应用前景较好。
本发明属于有机‑无机复合材料技术领域,具体涉及一种适用于医院环境的缓释型杀菌剂及其制备方法。适用于医院环境的缓释型杀菌剂为安普霉素、十二烷基苯磺酸根和苯磺酸根插层水滑石。本发明首先制备出水滑石前体,再将十二烷基苯磺酸根和苯磺酸根按照一定比例插层进水滑石前体,使得水滑石层间距明显扩大,再将该水滑石与安普霉素水溶液混合,安普霉素扩散进水滑石层间,得到安普霉素插层的水滑石,即缓释型杀菌剂。本发明通过调整十二烷基苯磺酸根和苯磺酸根在层间的比例,可以实现调节安普霉素缓释速率的作用。
本发明公开了一种过渡金属碳氮化物@钴铝类水滑石纳米片/羧甲基‑β‑环糊精复合膜修饰电极及其制备方法和鉴别检测蛋氨酸对映体的应用。先在利用氟酸盐刻蚀法制备MXene,在MXene表面原位生长类水滑石纳米片;利用静电吸附作用将羧甲基‑β‑环糊精修饰到MXene@LDHNS表面制备MXene@LDHNS/CMCD纳米复合材料,采用滴涂法制备了相应的复合膜修饰电极。所得修饰电极发挥了MXene、类水滑石纳米片和羧甲基‑β‑环糊精的协同作用,实现了对蛋氨酸对映体的鉴别和高灵敏检测,其中L‑蛋氨酸检测的线性范围为2×10‑8~2.5×10‑5mol/L,检测限为9.6nmol/L;D‑蛋氨酸检测的线性范围为1×10‑7~2.5×10‑5mol/L,检测限为39nmol/L。本发明的修饰电极制备方法简单,能实现对蛋氨酸手性对映体的高灵敏鉴别和检测。
本发明属于复合材料改性的方法领域,提供了一种基于高速冲击的高效表面改性的方法及装置,包括如下步骤:S1、对需要改性的母板表面进行清洗;S2、以母板在下,冲击板在上的方式利用电磁脉冲表面改性装置进行装夹,脉冲电流通过电磁线圈后在冲击板上产生电磁力,使冲击板高速冲击母板,实现母板表面改性;S3、通过平移母板改变被冲击改性的位置,实现母板整体表面改性;采用高效表面改性的方法的电磁脉冲表面改性装置,包括冲击板、夹具、工作台和垫块电磁装置。本发明采用高速冲击技术能简易、快速获得大面积的表面改性层,能有效实现金属表面强化,改善材料表面耐腐蚀性及耐磨性,适用性广、能够能实现多种材料的表面改性。
本发明涉及一种载镧凹凸棒石除磷吸附剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将凹凸棒石材料进行焙烧,得到凹凸棒石热活化材料PAL‑H。S2、在可溶性镧盐溶液中加入碱液,调节pH,进行超声处理,得到La(OH)3负载溶液。S3、将步骤S1得到的凹凸棒石热活化材料PAL‑H加入步骤S2得到的La(OH)3负载溶液中进行反应,得到载镧凹凸棒石复合材料PAL‑La。本发明的制备方法制备得到的吸附剂,能够提供丰富的结合位点,对磷酸盐的吸附能力优良且不会引发吸附剂毛孔堵塞的问题。
本发明属于纳米复合材料合成技术领域,具体涉及一种可控制备复合型纳米图纹阵列的方法。在有序纳米图纹化结构模板表面溅射一层Ag膜后形成Ag纳米帽子阵列以及Ag纳米三角形阵列;再将Ag纳米帽子阵列倒置转移到另一个Si衬底上,得到二次模板;将PS小球完全刻蚀,得到Ag纳米碗阵列;对PS小球进行刻蚀不同时间,并在其表面溅射沉积一层TiO2膜分别得到Ag‑TiO2‑FON阵列、Ag‑TiO2纳米帽‑星阵列以及Ag‑TiO2纳米环‑粒子阵列。本发明克服了现有技术中的有序纳米结构活性基底的构筑步骤繁琐、有序性与致密度较低,同时制备周期长、费用昂贵、试验条件要求苛刻等缺陷,因而具有均匀性好、有序度高、可重复性强、构筑步骤简单、制备周期较短以及成本较低的优点。
本发明提供一种激光沉积系统,包括激光源、一驱动机构、一第一反射镜、至少两个第二反射镜、真空室、至少两个用于固定不同的源材料靶材的第一固定平台以及用于沉积复合材料的基片;第一固定平台以及基片均设置于所述真空室内,至少两个固定平台分别与所述基片的预设区域相对,真空室设置有通光部,第二反射镜与所述第一反射镜平行,激光源与第一反射镜的出光方向呈预设夹角;驱动机构与所述第一反射镜连接,以驱动第一反射镜沿着所述激光源的出光方向移动,所述第一反射镜用于将所述激光源发出的光反射至所述至少两个第二反射镜中的一个第二反射镜,进而使得第二反射镜将第一反射镜反射的激光通过所述通光部反射至对应的所述第一固定平台。
本发明提供一种高光泽免喷涂空调外壳合金材料及其制备方法,涉及塑胶改性材料技术领域。本发明高光泽免喷涂空调外壳合金材料包括以下原料:ABS树脂、合成树脂、聚甲基丙烯酸甲酯、硼纤维、石棉、硅酸盐、吸波材料、润滑剂、抗氧剂、增韧剂、光稳定剂,本发明高光泽免喷涂空调外壳合金材料是一种具有特殊效果的高光泽免喷涂ABS复合材料,该材料各项力学性能好、高光泽、免喷涂、表面光滑、无流痕且耐刮擦,使用寿命长。
本发明涉及一种新型抗菌剂的制备方法,称取La(NO3)3·6H2O、Cu(NO3)2·6H2O及KOH得溶液A;称取溶液A及聚乙二醇,得溶液B;称取溶液B、氨水溶液及无水乙醇,将它们加入至反应器皿中,50‑70℃搅拌反应1‑3h,得溶液C;将溶液C进行过滤、洗涤、干燥,得到一种新型负载La3+的CuO抗菌剂。本技术方案合成了一种新型抗菌剂负载La3+的CuO抗菌剂,这种抗菌剂抗菌性能良好,提高了聚烯烃复合材料的抗菌性能,具有很好的推广价值。
本发明公开了一种中等温度耐热气流一体化结构,由超高温陶瓷先驱体涂层、三维中空织物层、复合层和纳米气凝胶层构成,超高温陶瓷先驱体涂层喷涂在复合层表面且单面涂覆,复合层位于中空织物的两个面上,纳米气凝胶层镶嵌于中空织物层中。本发明采用一体化结构,由超高温陶瓷先驱体涂层、三维中空织物层、复合层和纳米气凝胶层构成,实现复合材料的轻质高强、低导热和抗烧蚀性能;通过三维中空预制体中区域填充纳米气凝胶,在常温下特别是在高温环境下表现出极低的导热系数;采用超高温陶瓷先驱体涂层和复合层结构,实现主动防热和被动防热相结合,有利于阻隔外界高温,实现整体隔热。
本发明属于互感器技术领域,电磁式抗直流电流互感器铁心和电磁式抗直流电流互感器,包括硅钢片铁心和合金铁心,硅钢片铁心和合金铁心的形状相适配,硅钢片铁心设有一个切口或二个切口,切口处加垫绝缘不导磁材料;合金铁心为超微晶合金或坡莫合金绕制而成;将硅钢片铁心的一端面与合金铁心的一端面相互合叠在一起形成一个整体的复合材料铁心;本发明解决电网一次系统中存在直流分量及半波直流量时,常规电磁式电流互感器信号转换准确度差的问题,在一次系统存在较大直流分量以及半波直流量时,仍能满足转换信号比值误差不大于2%,相位误差不大于120’的电磁式电流互感器。
本发明公开了一种新型可控冷干机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置预冷回热器(2),在预冷回热器(2)旁设置制冷压缩机(3),在预冷回热器(2)上设置控制面板(4),在制冷压缩机(3)旁设置风冷式冷凝器(5),在风冷式冷凝器(5)旁设置蒸发器(6),在机架(1)顶部设置空气进出口(7),在机架(1)底部设置轮子(8),在轮子(8)上设置消音三角带(9),在轮子(8)旁设置刹车(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可控冷干机在工作时,大多机架都需要有高强度高抗屈服要求配置,而此发明从材料上达到了要求,机架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及一种超硬复合相氮化碳多孔纳米链状粉体的制备方法,主要是以聚乙烯、氧化铁(Fe2O3)、氯化铵(NH4Cl)为原料,首先将称量好的原料进行抽真空、球磨,将取出的磨料与硝酸铵置于玛瑙研钵中研磨混合均匀,将混合料后放入反应釜中,然后将密封好的反应釜放入井式坩埚炉中,于600‑750℃保温6‑12h,取出后产物于500‑550℃马弗炉氧化1‑2h,最后获得粗产物经过洗涤和干燥,即可得到超硬复合相氮化碳多孔纳米链状粉体。本发明以简单易得、无毒性的高聚物作为碳源,在较低的温度下即可催化制备得到α/β复合相超硬氮化碳纳米链。本发明工艺简单有效,能耗低,所用原料价格低廉无毒,制备得到氮化碳纳米链在超硬材料和复合材料的增强增韧领域具有重要的应用前景。
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