本发明属能源材料领域。具体涉及新型锂离子电池电极材料的制备及其电化学能源的储存和转换。一种基于CuO的锂离子电池用复合负极材料的制备方法,该复合负极材料采用颗粒尺寸为20nm~30μm的Cu或Cu合金粉为原材料,其中Cu或Cu合金粉中Cu的含量在80%以上,将原材料在200~600℃的含氧气的氧化性气体中氧化获得复合负极材料,该复合负极材料主要组成为CuO和/或Cu合金的氧化物,并含有0.5~30wt.%的Cu及含0~20wt.%Cu2O。本发明所用的原材料来源丰富、成本低,制备设备简单,产率高,适合规模化生产,获得的复合材料作为锂离子电池负极材料,具有容量高、循环性能好的特性。?
本发明公开了一种高温防静电聚苯醚复合工程材料及其制备方法,属于高分子材料领域。所述高温防静电聚苯醚复合工程材料包括聚苯醚、分子量为3万~4.5万的线型高分子量聚苯硫醚(PPS)、导电材料、玻璃纤维、无机填料及助剂。通过控制线型高分子量聚苯硫醚的分子量在3万~4.5万之间,能使树脂基体具有良好的流动性,有利于导电材料及无机填料和助剂等在树脂基体中的均匀分散,从而能使制得的复合材料既具有较低的体积电阻,又具有较高的强度及热变形温度。本发明成本低、工艺简单,可进行大规模工业化生产。
本发明公开了一种化工中间体N‑异丙基对氟苯胺的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将对氟硝基苯、加氢催化剂和丙酮加入到反应釜内,然后升温至55‑75℃,向反应釜内通入氢气进行加氢还原反应;待反应结束后,将反应体系进行过滤回收废催化剂,然后将过滤得到的滤液进行分层得到废水;然后精馏得到目标产品N‑异丙基对氟苯胺;所述加氢催化剂为复合型催化剂,所述复合型催化剂以镍掺杂碳气凝胶/TiO2复合材料为载体,以Pt为催化活性组分。本发明公开的方法工艺简单,经济环保,产品收率高。
本发明公开了一种基于对羟基肉桂酸的环氧树脂单体及其制备方法和应用,所述环氧树脂单体的结构如式(I)所示;本发明还提供了由式(I)所示环氧树脂单体单独或与具有呋喃环结构的环氧树脂单体固化得到的生物基热固性材料,所述生物基热固性材料的单体如式(IV)和(III)所示。本发明制得到的DA增强的生物基热固性材料具有优异的力学性能、优异的耐热性和较高的玻璃化转变温度,且合成工艺简单,操作简便,可控性好,易于实施,适于大规模工业化生产,在涂料、纤维复合材料、航空航天等领域有广泛应用前景。
本发明涉及过滤材料制造设备技术领域,公开了一种复合滤材施胶复合装置,包括放卷机构、收卷机构、施胶复合机构、供胶机构,本发明的一种复合滤材施胶复合装置具有以下优点:能够随着施胶复合工作的推进而调整放卷和收卷过程的位置和角度,使用方便安全,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。
本发明涉及一种高致密磷灰石型固体电解质材料的制备方法,属于电解质材料制备技术领域。本发明技术方案采用氧化钆为原料制备复合材料对固体电解质材料进行添加,由于通过溶胶‑凝胶法制得了钆掺杂的固体电解质,且钆的掺杂不破坏磷灰石结构通过掺杂钆来提高电导率并不是通过改变磷灰石结构来实现的,主要是通过掺杂量的增加,晶粒度逐渐变小,其原因为钆离子的掺杂抑制了晶界的迁移,即随着钆掺杂量的增多,晶粒的长大过程所受的阻力增大,因此,晶粒的尺寸逐渐变小,材料结构性能变得致密,进一步改善材料的结构强度,同时由于钆掺杂量的增加,能够降低氧离子的跃迁势垒,从而提高氧离子传输速率,进一步提高固体电解质材料的电化学性能。
本发明公开了一种冠状动脉支架内锚定高强度球囊,包括导管,所述导管左侧的顶部开设有导丝口,所述导管的中部固定连接有第一球囊,所述第一球囊的外圈固定连接有网状支架,所述第一球囊的右侧固定连接有测距环,所述测距环的右侧固定连接有第二球囊,所述第二球囊的外圈固定连接有显影环,所述导管的右端设置有锥形口,所述第二球囊的顶部和底部固定连接有支撑弹簧,所述导管中部的上下两侧固定连接有限位板,限位板的设置侧可以控制第一球囊的后扩压力,避免动脉血管破裂,利用测距环可以帮助多处病变设置的支架不会出现重叠,并且本发明的第一球囊与第二球囊的材质为尼龙复合材料,其具有很好的力学性能和光滑度。
本发明属于加氢领域,具体涉及一种中空型复合钯催化剂的制备方法,所述催化剂呈中空结构,包覆层为多孔氧化钯‑钯复合材料,表层为介孔氧化铝结构,并提供了具体的制备方法。本发明解决了催化剂温度稳定性差的问题,利用氧化铝的快速传导特性,将温度均匀覆盖,确保钯粒子表面温度均匀。
本发明公开了一种防辐射隔离板及其制造方法,包括有隔离基板、分别设置于隔离基板上下面表面的上表面板以及下表面板;隔离基板包括基材层、涂覆于基材层表面的防辐射复合材料层;其中,所述基材层为单层或者多层的拓扑结构层;所述拓扑结构层的厚度为0.1‑5mm;拓扑结构层的表面设置有若干冲压成型的凹坑,所述凹坑的底部为平面,凹坑的侧壁为斜面。本发明通过于隔离基板的表面设置凹凸点阵的物理结构,从而可有效的隔离电磁辐射的反射,并吸收电磁辐射,减弱电磁辐射危害。
本发明涉及女鞋技术领域,公开了一种具有耐磨特性的女鞋及其制备方法,所述方法包括:制备改性合金颗粒;耐磨混合剂在经过塑练、混炼、延压后获得胶料;将改性合金颗粒放置到胶料的预定位置,经硫化、压膜、脱模后制得耐磨鞋底;将耐磨鞋底和其他鞋部件投入制鞋生产线,制得具有耐磨特性的女鞋;根据所述实际耐磨剂的加入量与预设耐磨剂的加入量之间的关系设定耐磨等级;根据所述改性合金颗粒的掺杂比例与预设掺杂比例的关系选定修正系数对所述耐磨等级进行修正。本发明通过将良好的耐磨性能的改性合金颗粒和具有良好的韧性和塑性以及优异的耐冲击性能的橡胶相结合,制成复合材料,制得抗磨抗冲击的女鞋。
本申请公开了一种多相催化剂及其制备方法和在电解水析氢中的应用,所述多相催化剂包括载体和活性组分;所述载体为MXene;所述活性组分包括磷化镍和二硒化钼;所述活性组分具有异质结构;所述异质结构包括在MXene基底上形成的Ni2P纳米片和MoSe2纳米片。本申请的Ni2P@MoSe2/MXene复合材料具有异质结构和纳米片阵列结构,该结构具有丰富的结构网络,极大的暴露活性位点,表现出优异的电催化性能。
本发明提供了一种抗菌除臭氨纶包覆纱,属于纺织技术领域。本发明包括:氨纶包覆纱本体。所述的氨纶包覆纱本体主要由氨纶长丝和包覆在所述氨纶长丝上的锦纶长丝组成;所述的氨纶长丝为抗菌防臭氨纶长丝。本发明通过使用季铵化卤胺改性氧化石墨烯复合材料与Zn2SnO4(OVS‑BZSO),采用二浸二轧整理工艺对氨纶长丝进行抗菌防臭整理,能够起到抗菌防臭的效果,而且还可以避免氨纶长丝色光不匀、黄变老化品质不良等问题的发生,使用领域得到了较大的开拓。抗菌锦纶长丝的设计,使用了天然抗菌剂及光触媒添加剂,增强了本发明的抗菌效果,而且光触媒添加剂的使用不仅能够起到除臭效果,还有助于净化甲醛等有害气体。
本发明公开了一种阻燃TPU鞋底材料及制备工艺。本发明阻燃TPU鞋底材料通过TPU聚合与聚硅氧烷泡沫聚合同时进行生成,并加入聚氨酯基膦酸酯经热压成型得到。与现有技术相比,本发明制备的阻燃TPU鞋底材料具有蓄热调温的特点,提高了阻尼性和机械强度;引入的聚氨酯基膦酸酯与TPU材料具有良好的相容性,可以提高TPU鞋底材料的氧指数;在燃烧过程中还能利用聚氨酯基膦酸酯在气相中发挥自由基捕获作用,提前促进了TPU复合材料的分解和炭化,形成致密的焦炭层,而从起到隔离作用,实现了阻燃抑烟的技术效果。
本发明提供了一种烹饪器具及其制备方法,涉及烹饪器具技术领域。该烹饪器具包括:基体,所述基体的材料包括铝、铝合金或铝复合材料;氧化铝层,设置在所述基体的表面;其中,所述氧化铝层为热喷涂层或冷喷涂层,所述氧化铝层包括α‑Al2O3。本发明的烹饪器具具有表面硬度高、耐腐蚀性能好、持久耐磨不粘性好、使用寿命长的优点。
本发明涉及一种低VOC高环保玻纤增强聚丙烯材料及其制备方法,该聚丙烯材料以质量份计含有以下成分:聚丙烯:60‑80份,短切玻璃纤维:20‑40份,相容剂:3‑5份,抗氧剂:0.4‑1份,除味剂:0.5‑1份,色母粒:0.5‑2份,润滑剂:0.1‑0.5份;所述聚丙烯、短切玻璃纤维、相容剂、抗氧剂、除味剂、色母粒和润滑剂均按照大众汽车PV3900气味测试标准进行检测,气味等级均不超过3级。该聚丙烯材料从源头开始控制材料的气味和VOC含量,其所有配方按照大众汽车PV3900气味测试标准,气味等级均不超过3级,并且优化了生产工艺,获得了一种低VOC高环保玻纤增强聚丙烯复合材料。
本发明涉及一种高密度氮氧氯共掺杂碳颗粒材料、以及制备方法与应用,所述方法包括如下步骤:S1:将六氯丁二烯、苯胺均匀混合后在水热釜下进行加热密闭反应;S2:反应结束后,自然冷却至常温常压,将所得固体洗涤干燥,得到干燥样品;S3:将所述干燥材料在惰性气体保护下进行高温煅烧处理,从而得到所述高密度氮氧氯共掺杂碳颗粒;还涉及所述复合材料、用途和包含其的超级电容器工作电极。所述高密度氮氧氯共掺杂碳颗粒具有优异的性能,可用来制备超级电容器的工作电极,从而可用于超级电容器中,并表现出了良好的电化学储能特性,在电化学储能领域具有巨大的应用潜力和工业价值。
本申请公开了一种玻璃纤维用浸润剂,该浸润剂包含有效组分和水;所述浸润剂的固含量为7.41~24.3%;所述有效组分包含硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂和消泡剂;所述成膜剂为成膜剂A和成膜剂B的共混物。所述浸润剂各有效组分的固体质量占浸润剂总质量的百分比表示如下:硅烷偶联剂0.3~1.2%,成膜剂A 5~14%,成膜剂B 2~8%,润滑剂0.1~1%,消泡剂0.01~0.1%。采用该浸润剂涂覆生产的玻璃纤维短切原丝产品适用性强,挤出使用顺畅,由其增强生产的聚碳酸酯树脂复合材料耐冲击性高,满足市场及应用需求。
本发明提供一种轮毂主体以及电机轮毂,属于车轮动力传动技术领域。轮毂主体包括:圆盘部,具有用于安装电机的安装腔;轮辐,设置在圆盘部的外圆周面上;以及轮辋,设置在轮辐的外侧;其中,圆盘部具有与电动车的车轴相配套的金属安装环、形成在该金属安装环上的腔部以及设置在腔部的边缘内侧的金属圈,腔部、轮辐以及轮辋由玻璃钢或SMC复合材料一体成型,金属安装环以及金属圈嵌装在腔部上。该轮毂主体以及电机轮毂减少了加工的工序以及装配的工序,降低了生产所需的时间,提高了生产效率,在减少了生产成本的同时还保证了轮毂主体的强度。
本发明公开了一种抗菌医用材料及其制备方法,该抗菌医用材料由以下重量份数的原料组成:聚氨酯25‑35份、聚氯乙烯40‑50份、抗菌纳米银‑茶多酚溶液15‑20份、无机纳米复合材料5‑10份、抗氧剂1.5‑2.5份、增韧剂1‑5份、润滑剂0.1‑1份。本发明工艺简单,制备的抗菌型医用材料结构稳定,具备良好的生物相容性、韧性,抗菌效果明显,且抗菌时效长,能有效地减少细菌给人体带来地伤害,具有作为医疗器械材料应用的潜力。
本发明提供一种连续性增减材原位复合制造成型设备,涉及复合材料成型设备的技术领域。连续性增减材原位复合制造成型设备,包括驱动模块、成型模块、成型平台、自动取放模块和收集平台;成型模块连接驱动模块的动力输出端;成型平台连接驱动模块的底座上,并设置在成型模块的下方;自动取放模块连接驱动模块的底座上,并设置在成型平台的输出端;收集平台连接驱动模块的底座上,并设置在自动取放模块的输出端。解决了现有技术中,在增材制造技术中,大部分成型结构件的取出方式为人工方式,无法实现连续性无人值守制造的技术问题。本发明集增材制造与减材制造于一体,引入结构件自动取放装置,提高了整个设备的生产效率。
本发明公开了一种增材制造执行头的出纱与固化装置,包括主板以及安装于主板上的基座,所述基座的下方固定有出纱口震动整形装置,所述出纱口震动整形装置包括连接杆、弹性机构、出纱口震动机构和固定于出纱口震动机构下端的出纱头;所述连接杆的上端连接基座,下端与弹性机构固定,所述弹性机构与出纱口震动机构活动连接;所述主板的下部两侧还设有用于光固化的光源装置。本发明通过在打印层之间弹性压力与震动作用、增强层间的密实性、实现构件层与层之间结合界面的纤维增强,可有效提升纤层间性能;通过光固化装置最佳的光固化角度及位置调整,达到最理想的固化效果,从而实现了连续纤维树脂基复合材料增材制造的整体力学性能提升及精度提高。
本发明公开了一种负电极活性材料及其制备方法,所述活性材料包括硅基内核、导电层和导离子层,其特征在于,所述导电层包覆在内核表面,所述导离子层包覆在导电层表面,所述导电层包括碳复合材料,所述导离子层包括快离子导体材料。本发明采用CNT作为增强相、碳作为连续相,形成类钢筋混凝土结构的导电层,具有高强度、强韧性等特性,可有效缓冲体积膨胀、防止颗粒破裂,且控制CNT的杨氏模量,可控制导电层的强度,从而确保优异的循环、倍率性能。
本发明提出的多功能柔性传感器及其制备方法,属于柔性触觉传感器领域。为精细量化受力,提高传感器阵列密度,传感器设计为16个检测单元,呈4×4阵列排布。为提高传感器灵敏度,采用具有微纳结构的CNT/PDMS纳米复合材料作为介电层。传感器采用电容型结构,通过感知电容变化检测受力变化;传感器采用PEDOT:PSS‑CNT薄膜电极来实现温度的测量,通过检测输出电阻值变化检测温度变化,并且在薄膜电极接入电路后对压力传感器可以起到屏蔽外部场强的作用;传感器上极板A和上极板B作为被测电极,通过在电极两端施加正弦交流电压来获取组织的接触阻抗信息。该触觉传感器兼备压力温度阻抗多物理量检测功能,在生物医学研究和人机交互界面方面具有巨大应用潜力及发展前景。
本发明公开了一种近红外发光器件的制备方法,本发明将近红外荧光材料涂覆到能发射短波长光的电致发光二极管(LED)表面,制备了近红外发射器件;所述的近红外荧光材料为核壳结构的磷化亚铜‑氧化亚铜复合材料。在短波长光LED的激发下,能够发射近红外光。本发明制备的器件发射波长为750nm附近的近红外光;器件结构简单,制备方法简便。
本发明公开了一种温致变色液气相变柔性驱动器及其制备方法。驱动器包括应变限制层和主动层,应变限制层由温致变色外壳和其包裹的磁响应芯组成,主动层中埋入有电阻丝;在加热时,主动层与应变限制层产生的不同的体积变化导致在两层之间产生失配变形,实现驱动器的可逆变形;同时,在主动层和应变限制层中添加的温致变色微胶囊产生颜色变化,实现驱动器的可逆变色;在施加驱动磁场时,实现驱动器的运动。本发明的驱动器,是一种使用硅胶基复合材料的可拉伸的变色柔性驱动器,具有可拉伸、多功能、结构简单、制造方便、不易泄露、工作温度低的优点,在软体机器人领域具有较大的应用前景。
本发明公开了一种碱性干电池及其制备方法,涉及碱性干电池技术领域,本发明包括被隔膜隔开的正极环和负极锌膏,正极环包括α‑MnO2@NC复合材料、导电剂、粘结剂、电解液与添加剂,负极锌膏包括无汞锌粉、电解液与添加剂,且无汞锌粉、电解液与添加剂重量比为100∶60∶5;导电剂包括N‑甲基氧化吗啉、石墨以及炭黑,其制作步骤如下:分散液制备、混合溶液制备、石墨烯浆料的制备与导电剂的制备,N‑甲基氧化吗啉分散液中的水分子含量为15.0wt%,N‑甲基氧化吗啉分散液占混合溶液的总重量的15%~25%。本发明为一种碱性干电池及其制备方法,通过加入的石墨烯可以很好地降低正极极片的电阻,同时提高活性物质用量,不同放电模式下的电池放电性能均有提升。
本发明涉及橡胶技术领域,尤其涉及一种提高橡胶气密性的功能混炼母胶的制备方法。其包括以下步骤:将丁基橡胶溶解于脂肪类溶剂中,得到胶液;另取两份同种脂肪类溶剂,将黏土、黏土分散剂、表面活性剂加入一份脂肪类溶剂中,并进行湿法球磨处理,得到浆料A;将橡胶油、炭黑、炭黑分散剂加入另一份脂肪类溶剂中,并进行湿法球磨处理,得到浆料B;将浆料A、浆料B加入胶液中混合后,脱除脂肪类溶剂,得到胶团;对胶团进行真空干燥和开炼脱挥处理,得到功能化混炼母胶。本申请中,将黏土预膨化的高分散黏土浆料、橡胶油包覆炭黑的高分散炭黑浆料与胶液湿法搅拌共混,能够改善黏土、炭黑和橡胶油在丁基橡胶中的分散情况,以提高复合材料的气密性。
本发明涉及一种微锑软质B1级阻燃装饰材料及其制备工艺。一种微锑软质B1级阻燃装饰材料,该材料是采用压延工艺将面层材料、底层材料和衬布复合在一起形成的三层复合材料,然后底层材料发泡时面层表面进行花纹定型,最后表面处理后得到产品;底层材料包括主料和辅料,主料包括PVC、碳酸钙、环保增塑剂DOTP、阻燃增塑剂DPK、氢氧化铝,辅料包括粉体钡锌稳定剂、粉体整泡剂、发泡剂和颜色。本发明加入特殊的不含锑阻燃材料,与其他组分协同组合,并去掉了传统配方中使用的含锑阻燃剂,从而实现了产品的无锑阻燃效果。经发明人无数次的试验验证,经特殊不含锑阻燃材料的替换使用,使PVC的阻燃等级仍能保持在B1级。
本申请公开了一种热塑玻璃纤维纱用成膜剂,由以下原料制备而成,各原料的重量百分比表示如下:聚烯烃马来酸酐共聚物20‑30%,一元醇8‑16%,乳化剂4‑6%,抗氧剂0.1‑0.5%,pH值调节剂1‑4%,水43.5‑63.9%。采用该成膜剂制备的浸润剂涂覆生产的热塑玻璃纤维纱,具有良好的集束性、耐磨性,能大幅提升产品机械性能,改善颜色发黄,能提高制品的机械性能,由其进行增强生产的热塑性复合材料具有优异的物理和机械性能,满足市场和应用的需求。
本发明公开了一种核壳结构纳米复合树脂Co‑MOF‑D113‑1、制备方法及应用,所述纳米复合树脂以D113为基体,以二甲基咪唑和乙酸钴为D113前体,采用层层自主装的方法合成所述纳米复合树脂。本发明有益效果:将宏观和微观尺寸的材料结合,形成了具备优良性能的纳米复合材料;反应过程简单方便,且绿色化;Co‑MOF‑D113‑1材料结构新颖,具有很高的研究价值;对重金属离子的吸附效果将优于现有技术;并且该种核壳结构纳米复合树脂材料具有很好的吸附稳定性和重复使用的性能,可应用于水体中重金属离子的吸附净化。
中冶有色为您提供最新的浙江有色金属复合材料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!