本发明涉及一种多孔硅碳复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的多孔硅碳复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:将金属盐、有机配体、纳米硅和改性碳纳米管在溶剂中分散均匀,反应生成金属有机框架化合物后,除去溶剂,得到金属有机框架化合物/硅/改性碳纳米管复合材料,碳化处理,即得。本发明的制备方法,以金属有机框架化合物为碳源,和改性碳纳米管共同形成对纳米硅的包覆,金属有机矿框架化合物在碳化后能够为锂离子扩散提供通道、并缓解嵌锂过程中硅体积的膨胀,改性碳纳米管形成的网络结构不仅能够提高硅碳复合负极材料的导电率,还能够进一步缓解纳米硅的膨胀,降低硅碳复合负极材料的膨胀率。
本发明公开了一种三元复合电极材料、其界面原位反应制法及应用。所述界面原位反应制法包括:对二维材料进行表面改性后,再分散于水中形成改性二维材料分散液;在所述改性二维材料分散液内加入氧化剂,均匀混合形成水相体系;将导电聚合物单体溶于有机溶剂中形成油相体系;将水相体系与油相体系混合形成油/水两相分离的混合液,并在油/水界面间生成所述三元复合电极材料。本发明三元复合电极材料的制备工艺简单、操作方便、产品成本低、耗能低、反应过程无需搅拌、易实现大规模工业生产,同时所获三元复合电极材料为纳米级复合材料,其形貌均一性及电导率等综合性能良好,并且藉其形成的柔性超级电容器的比电容值和循环稳定性等均得以有效改善。
本发明涉及一种低收缩环氧树脂及其制备方法,该环氧树脂由以下重量份的组分制备而成:双酚A型环氧树脂100~110份,固化剂30~50份,苯并噁嗪树脂30份。本发明获得的低收缩环氧树脂与本体树脂相比,收缩率降低了70%,同时环氧树脂的力学性能未发生变化,可应用于在高精度碳纤维复合材料结构件的制备。
本发明公开了一种石墨烯的制备装置,所述装置包括框架,在框架上依次安装尾气吸收装置、搅拌预处理装置、废液收集灌、超声处理装置和减压蒸馏装置;所述石墨烯采用以下方法加工:步骤一、在所述反应釜内加硫酸;步骤二、在所述反应釜内加高锰酸钾;步骤三、升温;步骤四、加入石墨;步骤五、过滤;步骤六、清洗;步骤七、剪切;步骤八、超声处理;步骤九、减压蒸馏;步骤十、离心。本发明的优点:本装置制备效率高,能够满足大规模的需要,能够生产大面积、高纯度的石墨烯,满足储能材料及功能复合材料领域的大规模需求,且本装置生产成本低容易实现,废水少,对环境污染较小,本发明工艺简单,单位产率高,易于产业化。
本发明涉及一种金铜纳米线材料的制备方法及其应用。它采用液相置换法,利用金属铜和贵金属金之间的活性差异,以铜纳米线为模板,用铜纳米线与氯金酸溶液发生置换反应而得到金铜纳米线,具有工艺过程简洁、反应条件温和、反应时间较短、成本低,且产品形貌规整的优点,将金铜纳米线催化剂用于染料废水催化降解,以硼氢化钠为还原剂,考察复合材料催化降解染料废水的催化性能;并且通过回收催化剂重复利用考察其重复利用效果,其催化活性高、回收重复利用率高的优点,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种新型复合建筑材料板,包括抗建筑材料板主体,所述筑材料板主体的侧面安装有若干个耐磨高硬度架板,且所述耐磨高硬度架板与所述筑材料板主体通过强力胶粘合,所述耐磨高硬度架板的一侧安装有夹芯层材质,通过建筑材料板主体的改进,得到复合建筑材料板比传统的建筑材料的质量小,体现了复合建筑材料板节约和实用性强,通过使用隔音层,可有效隔离噪音,并且把保温层内部均匀开有圆孔,可有效防止材料受热膨胀开裂的现象,有利于保温,通过固定卡板和弹簧件的使用,便于将复合材料建筑的安装和拆卸,通过耐磨高硬度架板和防腐实木封边,获得轻质高强,力学性能好,可在酸、碱、氯盐和潮湿环境中长期使用的建筑材料。
本发明公开了一种高模量超亲水生物支架制备方法,本发明通过静电纺丝技术制备合成/天然高分子复合纤维生物支架,并通过聚多巴胺表面涂层的方法修饰复合纤维表面性质。该方法制备的复合纤维支架具有高模量、超亲水性和良好的生物相容性,有利于细胞的黏附、增殖和分化。通过天然高分子的引入,使纤维支架在具有良好力学性能的同时,具有良好的亲水性能和生物相容性,且有效提高聚多巴胺在复合纤维支架的涂层效果。通过多巴胺在复合纤维表面自聚合,进一步提高支架的亲水性能、力学性能和生物相容性。基于静电纺丝设备简单、可利用材料种类繁多、方便制备多组分复合材料、以及其制备获得的纳米纤维比表面积大、孔隙率高、内部连通性好等优点。
本发明属于先进纳米复合材料与技术领域,具体为一种空心核壳型金属硅酸盐/二氧化铈纳米颗粒及其制备方法。本发明首先采用硅源前驱体水解法合成形貌、尺寸均匀的二氧化硅纳米球为种子粒。然后,利用化学沉淀法,采用二氧化铈前驱体水解,在二氧化硅表面包覆一层均匀的二氧化铈。最后,利用水热法,在碱性条件下,加入金属前驱体,合成金属空心核壳型硅酸盐/二氧化铈纳米颗粒。该空心核壳纳米颗粒具有高比表面积、高活性金属分散度、高的抗烧结能力以及形貌均一等优点,在吸附分离以及催化领域等有重要的应用前景。本发明所报道的合成方法,能够实现对金属硅酸盐的比表面积以及二氧化铈壳层厚度的控制。合成原料易得、方法简单迅速,能够实现大批量的合成。
本发明涉及人工皮肤领域,公开了一种贴附透气人工皮肤感受器的制备方法,包括:(1)配制聚乙烯醇溶液;(2)制备丝素溶液;(3)配制丝素‑聚乙烯醇溶液;(4)防粘处理;(5)将丝素‑聚乙烯醇溶液旋涂成膜;(6)揭膜并干燥‑吸湿重复处理;(7)石墨烯载银;(8)离心、真空干燥;(9)将石墨烯‑银纳米复合材料利用气相沉积法镀在基底膜上。本发明的人工皮肤具有良好的生物相容性功能,在一定外力作用下会发生电阻改变,且具有良好的物理机械性能。使用时将非镀面贴附皮肤,用少量水溶解聚乙烯醇并润湿丝素,使导电材料紧密贴附在皮肤表面,而且由于助剂的加入和丝素结构的转变,在紧密贴附的同时保证了柔软性和韧性。
本发明公开了一种纤维增强汽车零部件快速成型用的环氧树脂组合物、制备方法以及回收方法,该环氧树脂组合物含有A组分和B组分,A组分含有双酚A型环氧树脂127、三缩水甘油基对氨基苯酚JD‑939与三官能团缩水甘油醚稀释剂XY636;B组分含有可降解脂肪胺固化剂ACV‑1001、可降解脂肪胺固化剂ACV‑1007、可降解酰肼胺固化剂ACP‑6002、可降解芳香胺固化剂ACP‑2001与促进剂苯酚。该环氧树脂组合物能够在110‑120℃快速固化,在110‑120℃粘度超低,能够快速浸润增强纤维,适合高压灌注(HP‑RTM)和湿法模压(WCM)快速成型工艺,能够将环氧复合材料汽车零部件成型周期缩短到5‑10min。
本发明公开了一种新型的电阻焊接加热单元,包括聚丙烯和高比表面积炭黑,所述高比表面积炭黑的质量含量为8%~12%。本发明还公开了新型的电阻焊接加热单元的制备方法,包括干燥处理、熔融共混和模压制备。本发明采用高比表面积的炭黑填充聚丙烯材料制成电阻焊接加热单元,能够保证炭黑在聚合物基体中均匀分布,从而有望改善加热单元发热的均匀性,有效提高焊接质量,并且具有制备相对容易、灵活性大等优点,同时开辟了导电复合材料新的应用领域。
一种LED灯用PA10T氮化硼复合散热材料,由下列重量份的原料制成:氧化镁40-42、氮化硼20-22、短切玻璃纤维2-3、聚酰胺PA10T30-32、氧化铝晶须7-8、气相三氧化二铝1-2、石墨烯微片1-2、片状氧化铜1-2、氧化银1-2、聚乙烯醇缩丁醛1-1.5、乙醇3-4、SEBS3-4。本发明复合散热材料通过使用SEBS对氮化硼进行改性,材料的缺口冲击强度得到提高,通过使用短切玻璃纤维、氧化铝晶须,经过改性,复合材料的导热系数和力学性能得到提高,电性能保持在较高水平;通过使用气相三氧化二铝、石墨烯微片、片状氧化铜、氧化银,提高了材料的散热性和弯曲强度,同时保证复合要求的绝缘性能。
本发明涉及一种应变调光有机玻璃制品,它由两片有机玻璃夹层应变液晶弯曲效应膜组成。有机玻璃单片厚度可以是1~5mm,应变液晶是聚合物分散液晶复合材料,聚合物为紫外光固化胶粘剂柔软弹性体,液晶为向列相液晶材料。该应变液晶弯曲效应调光有机玻璃制品具有全散射雾态外观,当对有机玻璃施加按压应力时,该玻璃变成半透明态;撤掉应力恢复雾态。本发明应变液晶弯曲效应调光有机玻璃适用于制造儿童活动场所有机玻璃地板、医院病房门观察窗和散射偏光有机玻璃背投影屏幕等新产品。
本发明涉及一种二氧化硅/二氧化钛气凝胶复合材料的制备方法,本发明还涉及二氧化硅/二氧化钛复合气凝胶在锂离子电池负极材料中的应用。所述的二氧化硅/二氧化钛复合气凝胶由二氧化硅和二氧化钛的纳米颗粒组成,及二氧化硅/二氧化钛的复合颗粒组成。所得的二氧化硅/二氧化钛复合气凝胶样品密度低,机械性能稳定,亲水性好。本发明制备工艺简单,成本低,适合实现工业化生产。用该材料做锂离子电池负极材料,具有比容量高、循环性能稳定的优点。复合气凝胶具有很高的孔隙率和很好的机械性能,缓解循环过程中电极材料的体积变化,解决了循环过程中颗粒团聚的问题,因而提高了电化学循环稳定性,是一种具有广阔应用前景的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种抗老化聚酰胺复合塑料及其制备方法,该制备方法包括:1)将钛酸酯、醇混合制得钛酸酯溶液,接着将水、可溶性钼源、可溶性锰源、可溶性钕源、氨基酸加入至钛酸酯溶液中进行接触反应,然后洗涤、干燥、煅烧以制得掺杂纳米二氧化钛;2)将聚酰胺、乙烯‑醋酸乙稀共聚物、轻质氧化铝、滑石粉、硅酸铝纤维、邻苯二甲酸二异壬酯、抗坏血酸、蜂蜡进行混炼、成型得到主体;3)将聚酯、凡士林、硬脂酸锌、掺杂纳米二氧化钛进行混炼,然后复合于主体的表面形成抗老化层以制得抗老化聚酰胺复合塑料。通过该方法制得的复合材料具有优异的抗老化和力学性能,并且该制备方法具有工序简单和原料易得的优点。
本发明公开了一种隔音降噪汽车外轮罩的加工工艺,涉及汽车防护用品加工技术领域,所述汽车外轮罩由针刺无纺布和PP复合材料加工而成,经过预热‑加热‑压膜‑增加发泡层‑水切割‑包装入库,所生产出的汽车外轮罩较传统的塑料和铝板制成的汽车外轮罩,本发明增加汽车外轮罩吸音降噪效果。
本发明提供一种环氧树脂改性形状记忆聚氨酯的制备方法,属于水泥路面新型嵌缝材料技术领域,解决常规聚氨酯回复力小、强度低、抗裂性差、缺少形状记忆功能等问题。本发明先将脱水聚己二酸‑1,4‑丁二醇酯二醇与2,4‑二异氰酸甲苯酯在80℃氮气保护下反应2小时合成形状记忆聚氨酯预聚体,然后在70℃加入不同掺量环氧树脂,逐滴加入1,4‑丁二醇进行扩链,快速搅拌30分钟后反应得到改性复合材料,最后通过相转变温度、动态热机械性能、傅里叶红外光谱、力学性能、形状记忆性能等测试综合确定环氧树脂的最佳掺量。本发明制备的环氧树脂改性形状记忆聚氨酯可作为水泥路面嵌缝料,可提高嵌缝料的使用性能,减少路面破坏,从而提高水泥路面的服务品质。
本发明公开了一种锂离子电池用集流体的制备方法,包括如下步骤:(1)按1:(1‑9)的摩尔比例分别配制多金属氧酸锂盐溶液和导电聚合物单体溶液;(2)将铝箔的一面用绝缘布覆盖,另一面连接直流电源的负极,直流电源的正极接对电极,并将两电极置于配制好的导电聚合物单体溶液中;(3)打开直流电源、通电,并将配制的多金属氧酸锂盐溶液加入导电聚合物单体溶液,在室温下反应1‑24小时,然后用蒸馏水和酒精洗涤电镀后的铝箔,再将洗涤后的铝箔置于40‑200℃干燥箱中干燥2‑10小时,得集流体,其提高了锂离子传输特性,通过导电聚合物提高了电子的传输特性,满足了复合材料对锂离子传输和电子传输的双重要求。
本发明公开了一种双包覆层锂离子电池负极材料及其制备方法和锂离子电池,要解决的技术问题是提高循环稳定性、倍率充放电能力和低温放电能力。本发明在碳基材料外包覆有银‑碳双导电网络层,以纳米颗粒金属银为节点,无定形碳为连线,形成网络导电结构。本发明的方法包括以下步骤:碳基材料过筛,配制银氨溶液,分散碳基材料,化学镀银,干燥,碳化处理。本发明的锂离子电池,负极活性物质采用双包覆层锂离子电池负极材料。本发明与现有技术相比,银‑碳双导电网络层与锂离子有较多的接触机会,使电子和锂离子迁移速率增大,有效降低复合材料体系界面势能,使循环性能、倍率放电性能优异,低温性能得到显著改善,制备工艺简单,容易操作。
本发明提供的一种基于柔性压辊的自由曲面类零件的预浸带铺放轨迹规划方法,通过对自由曲面类零件预浸带铺放工艺过程中国铺放路径的合理规划,同时采用柔性压辊进行预浸带的铺贴,可以很好地适应自由曲面类零件的预浸带的铺放,解决了自由曲面类零件预浸带铺放难得问题。同时通过对柔性压辊接触压力值的调整,使得根据不同曲率的自由曲面类零件,预浸带复合材料可以产生不同的柔性压辊与自由曲面芯模之间的接触宽度值,以适应不同宽度预浸带的铺放,还能起到提高自由曲面类零件的预浸带铺放精度以及铺放效率。
本发明针对现有环境问题,提供了一种用于去除废水中甲基橙和氟离子的复合吸附剂的制备方法,其采用聚乙烯醇为碳源,铝盐为无机添加组分,原位生成聚乙烯醇/铝盐复合物,然后将其经水热反应合成碳/氧化铝复合材料,再经稀酸或稀碱溶液浸泡,除去部分氧化铝,最终制备得到所述复合吸附剂。本发明制备方法经济环保,且可实现碳/氧化铝分子水平上的复合,从而得到对水溶液中甲基橙和氟离子均具有较好吸附效果的多孔结构碳/氧化铝复合吸附剂。
本发明提供一种环氧树脂组合物,该环氧树脂组合物由70%~80%质量百分含量的基体树脂和余量的固化剂组成。其中,基体树脂为环氧树脂、稀释剂和增韧剂的混合物。本发明还提供一种环氧树脂组合物的制备方法及应用。上述环氧树脂组合物,粘度低,25℃为100mPa·s~400mPa·s,玻璃化转变温度高,为80℃~100℃,拉伸强度为75MPa~90MPa,拉伸模量为3.2GPa~3.4GPa,断裂伸长率为4%~5%,能够应用于大型复合材料液体罐体成型。
本发明涉及一种截面渐减的2.5D角联锁预制件织造方法,该方法以层‑层角联锁织造工艺为基础,其特征在于在织造过程中,以预制件的一个端面为基准,根据预成型制件截面尺寸的变化和纱线的运动规律,设计沿织造方向所在平面内的减纱点数量和位置,减纱点应均匀分布;通过减去纱线、纱线移动、纱线换筘方法实现预制件的截面变化,完成变截面预制件的织造。该方法简单,适用性广,所织造的制件整体性好,可提高复合材料的力学性能。
本发明公开一种非晶合金条带改性羽毛球拍框及其制备方法,其中,所述方法包括步骤:A、在依次叠加的碳纤维层中添加浸有环氧树脂的非晶合金条带,形成混合层材料;B、将所述混合层材料放入成型模具内,在120‑130℃的加热条件下固化成型,待冷却后,取出模具内已成型的羽毛球拍框。本发明利用非晶合金材料的高强度、高弹性以及高刚度等优异性能,预先制备出具有相应性能的锆基或钛基非晶合金条带,将所述锆基或钛基非晶合金条带与碳纤维树脂复合材料叠加在一起,用于制备羽毛球拍框,能有效提升羽毛球拍框的强度和弹性储能、增强击球效果,同时有效避免羽毛球拍框在击球过程中发生折断。
本发明公开了一种室内装饰用的防水涂料的制备方法,其工艺步骤如下:(1)选择原料;(2)熔融提炼;(3)前练;(4)分散;(5)调和调色;(6)过滤;(7)包装。本发明的目的在于提供一种为克服现有技术上的不足,进行有效、合理的处理复合材料的涂料制备工艺,其操作简单、配比稳定,在涂料桶内部设置了一层吸附层,可用于吸附一部分从涂料中散发出来的挥发性物质,在一定程度上抑制了气体的扩散,保护人们的身体健康。
本发明公开了一种碳纳米管纱线基柔性超级电容器复合电极材料的制备方法,它涉及超级电容器电极材料技术领域。它的步骤包括碳纳米管纱线的纺织法制备、电极材料粗产品的电镀法复合制备和电极材料的加热提纯处理、石墨烯墨水的制备及复合材料的石墨烯墨水浸渍处理,最终得到碳纳米管(CNT)/过渡态金属氧化物/石墨烯(GN)复合电极材料,附在碳纳米管上的过渡态金属氧化物包括四氧化三钴(Co3O4)纳米颗粒、氧化镍(NiO)纳米颗粒或二氧化锰(MnO2)纳米颗粒。本发明具有应用前景广阔、电化学性能优异和工艺绿色环保的特点,简单易行,易于推广使用。
本发明公开了一种活化废橡胶粉改性沥青材料,本发明先用双氧水/高铁酸钾复合氧化体系对废胶粉进行氧化处理,使其表面暴露出大量的活性基团,随后再用硅烷偶联剂水解液对其进行改性处理,达到更为高效的活性效果,这样得到的废胶粉与基质沥青的相容性更佳,从而提高了复合沥青材料的性能;此外,活化坡缕石不仅能够提高复合沥青材料的耐温性和抗老化性,还能吸附生产过程中的废气,降低污物,而在苯甲醛的交联催化作用下,复合材料的延度得到有效,废气释放量进一步得到控制,制备的改性沥青材料兼具优良的性能和环保性,经济价值更高。
本发明提供了一种阻燃聚丙烯材料的制备方法,其是以秸秆先进行纳米改性;再将纳米改性秸秆进行偶联剂表面处理,然后将其作为阻燃填料加入到聚丙烯的制备中。本发明采用偶联剂处理的纳米改性秸秆替代了有毒有害的卤系阻燃剂。由于偶联剂处理的纳米改性秸秆是以纳米颗粒状态分散在聚丙烯基体中,其在遇热分解时会生成氧化物和水蒸气,水蒸气冲淡稀释了可燃性气体,而氧化物的生成有助于使燃烧中断,起到了抑制燃烧的作用,生成了保护层覆盖于聚合物本体表面(偶联剂的使用使覆盖更牢固),从而隔离了火源和氧气,因此使复合材料具有了良好的阻燃性能。同时本发明有效利用了农业废弃物秸秆,使其变废为宝,创造了新的应用价值。
本发明公开了一种有机硅‑丙烯酸酯橡胶与纳米碳酸钙协同增韧改性的CPVC的制备方法,本发明利用有机硅‑丙烯酸酯橡胶与纳米碳酸钙对CPVC协同改性,有机硅‑丙烯酸酯橡胶在CPVC中呈现典型的“海岛”结构,当材料受到冲击时,不仅可诱发大量银纹形成剪切带,还能够吸收冲击能转移到周围的CPVC树脂,阻止裂纹的产生;采用脂肪胺类改性剂对纳米碳酸钙改性处理,胺基基团一方面可以与纳米碳酸钙表面的羧基、羟基等基团相互作用形成离子键和氢键,另一方面与CPVC中的活泼氯原子反应,部分改性剂可以接枝到CPVC分子链上,增强分子链段的运动能力,两者协同作用从而提高复合材料的韧性和抗冲击性。
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