本发明公开了一种环保型木塑建筑模板,属于复合材料技术领域,该环保型木塑建筑模板包括80‑95重量份的HDPE粉末、160‑180重量份的预处理后的木粉、6‑10重量份的废旧轮胎橡胶粉末、2‑4重量份的碳酸钙、0.2‑1重量份的甲基丙烯酸甲酯/丙烯酸酯共聚物、2‑5重量份的偶联剂、0.5‑2重量份的增韧剂和1.5‑2.5重量份的润滑剂。该环保型木塑建筑模板,使用废旧轮胎橡胶粉末作为原料,实现废物的再利用,节能环保,所得环保型木塑建筑模板具有良好的刚性和韧性,可重复使用,避免了因模板寿命短带来的浪费和污染。
本发明公开了一种基于低维碲网络的电容式压力传感器及其制造方法,属于柔性压力传感器领域,包括从上到下依次设置的第一电极层、低维碲介电敏感层、第二电极层,第一电极层和第二电极层通过激光直写等微纳加工制备获得,低维碲介电敏感层通过制造二维碲纳米片和一维碲纳米线的混合粉末,并将此粉末和聚合物弹性体混合制备得到介电弹性薄膜,由于碲具有高介电常数和低导电性,这使得低维碲填充聚合物复合材料具有较高介电常数和较低的介电损耗。此外,一维和二维碲构成多结构混合网络,当外力施加在传感器表面时,除了介电敏感层的厚度变化,随着低维碲网络的变化,介电常数也随之变化,这显著增加了传感器的灵敏度景。
本发明公开了一种自支撑锂离子电池硅氧化物/碳负极材料的制备方法,利用化学反应将以硅元素为骨架的笼型倍半硅氧烷与棉布上的羟基反应作为前驱体,在还原性气氛下进行高温碳化和部分还原得到负载在碳布上的硅氧化物。本发明的自支撑结构复合材料具有良好的循环稳定性和较高的储锂面容量,且制备过程简单、成本较低。
本发明涉及汽车技术领域,公开了一种新型门槛梁结构,包括有两个设置的外板,外板的内壁紧贴合有填充机构;填充机构包括有截面为“工”字形的主梁,且主梁的两侧设置有吸能模块;吸能模块的一侧开设有卡合槽,且吸能模块的上下端分别开设有燕尾槽,吸能模块的另一侧纵向设置有第一连接槽,且吸能模块的另一侧横向设置有第二连接槽;吸能模块的上下端分别设置有加强块;加强块的底端连接有燕尾榫,且加强块的顶端开设有第三连接槽。本发明中,该新型门槛梁结构绝大部分部件采用以复合材料代替现有的钢、铝等金属的方案,其具有轻量化优势,同时该结构中的材料相较铝其具有更低的碳排放,可降低了对环境的影响。
本发明公开了一种纤维增强FRP复合新材料的制备方法,涉及新材料技术领域,按照以下步骤进行:1)选择以下原料进行制备:聚丙烯树脂、叔丁酚醛增粘树脂、罗布麻纤维、水镁石纤维、气硬性石灰、玉米麸质粉、海浮石、相容剂、增韧剂、偶联剂、交联剂;2)海浮石和纤维的改性;3)原料混融;4)物料挤出造粒。本发明的FRP复合新材料在强度、韧性、硬度、保温隔音、抗弯破坏荷载、阻燃耐火性等方面上均得到了前所未有的提升,应用领域广泛,使用寿命长,安全可靠,能够大大满足市场对新型FRP纤维复合材料的迫切需求,应用前景广阔。
本发明涉及一种高性能蜂窝状锂离子纽扣电池。所述蜂窝状锂离子纽扣电池由正极壳、正极片、电解液、隔膜、负极片、泡沫镍垫片、负极壳组成;所述正极片具有蜂窝状多孔结构,负极片填充于正极片蜂窝孔隙中,正、负极间通过隔膜形成紧密接触;所述正极片活性物质为高镍三元材料,所述负极活性物质为纳米硅碳复合材料。蜂窝状锂离子纽扣电池按照正极壳→正极片→电解液→隔膜→电解液→负极片→泡沫镍→负极壳的顺序进行装配。本发明所提供的锂离子纽扣电池具有蜂窝多孔结构,显著提高了电解液润湿性,改善电池的倍率性能;多孔结构可缓和硅碳负极充放电体积膨胀应力,明显改善电池循环性能;此外正、负极片的蜂窝孔配合可实现自定位,有效避免电池装配过程中正、负极片和隔膜的错位引起的电池短路,纽扣电池装配过程简单、一致性好、生产效率高。
一种基于3D打印的空间多层吸波结构的制备方法,先使用三维绘图软件绘制出多层吸波结构的三维模型,每层结构由多个结构单元组成,每个结构单元分为框架结构部分和吸波填料部分;将绘制好的三维模型导入到3D打印机中,得到用于3D打印的指令文件,然后由多喷头系统制备多层吸波结构;由主喷嘴打印框架结构部分,副喷嘴打印吸波填料部分;本发明提使用具有高含量吸波剂的复合材料制备填料部分,保证了整体结构的高吸波性能;同时使用高性能聚合物制备吸波结构框架,保证了整体结构的高力学强度。
本公开内容提供了一种用于制备橡胶组合物的方法、通过该方法制备的橡胶组合物以及使用该橡胶组合物制造的轮胎。在该橡胶组合物中聚丁烯以溶液相分散在橡胶中(PIB增容橡胶)。该方法包括以下步骤:将疏水性增量油和聚丁烯分散在水中以制备增量油/聚丁烯乳液(1);将该增量油/聚丁烯乳液(1)加入到胶乳状橡胶组合物(2)中并且将其均匀分散在溶液中以制备橡胶/增量油/聚丁烯组合物;以及通过盐析和酸沉淀将胶乳状的橡胶/增量油/聚丁烯组合物固化、干燥和成型。当如此制备的橡胶组合物应用于轮胎胎面复合材料时,耐久性、抓地性和低旋转阻力得到改善,从而获得改善的制动特性、低燃料消耗特性和耐磨性能。
本发明涉及一种用于特别是在对流体进行微滤、纳滤或超滤的过程中浓缩流体(F)中含有的物质的能热力消毒的流体过滤器(10)。根据本发明,该流体过滤器(10)被构造为具有:‑过滤器壳体(12),该过滤器壳体具有流体入口(18)、保留物出口(20)以及渗透物出口(22),‑布置在过滤器壳体(12)中的过滤筒(24),该过滤筒朝着相对于过滤器壳体(12)的纵轴线(A)的轴向方向延伸并且该过滤筒具有如下过滤介质(26),过滤介质由陶瓷材料和/或由陶瓷的复合材料构成;和‑两个优选能橡胶弹性地变形的密封环(40、42、52),该密封环沿径向方向环绕密封地贴靠在过滤筒(24)上并且通过该密封环将过滤筒(24)布置成以轴向的间隙保持在过滤器壳体(12)上。根据本发明的流体过滤器(10)即使在经常性热力消毒时仍具有长的使用寿命。此外,本发明还包括流体过滤器(10)用于浓缩流体(F)中的制药用的预制产品和/或中间产品、特别是疫苗的应用。
本发明提供了一种纳米复合负极材料及其制备方法,所述纳米负极材料包括以重量为单位的以下组分:石墨1‑2份,碱金属0.5‑2份;将石墨、碱金属和锆球放入球磨罐中并密封球磨罐,将密封后的球磨罐放置于高能球磨机中,按照预设转速和时间进行球磨从而得到纳米复合负极材料。本发明实施例通过球磨法制备的纳米复合材料为尺寸大小均匀的、结构致密的、“花瓣状”的球形颗粒(1μm左右);通过三维几何结构有效减轻循环过程中因体积膨胀而引起的材料本身结构的破坏,并将碱金属限制在基体中,较好抑制碱金属枝晶生长、阻止电解质与负极的直接反应和降低它们之间的界面电阻,从而得到高存储容量和长循环寿命可快充的碱金属电池的纳米复合负极材料。
本发明涉及药物制备技术领域,为解决传统六神曲三鲜原料的压榨方法存在着提取率低、有效成分易挥发的问题,提供了一种六神曲三鲜原料的压榨方法,包括以下步骤:(1)取三鲜原料,清洁后捣烂,在破壁解离液中超声浸泡处理;所述三鲜原料为由等质量比的鲜青蒿、鲜辣蓼、鲜苍耳草组成;(2)清洗干净、沥干,加入水,然后投入到压榨装置中,进行压榨,得到汁液。本发明在对鲜青蒿、鲜辣蓼、鲜苍耳草进行压榨之前,先于破壁解离液中进行植物细胞壁的破壁处理,在压榨工序中,三鲜原料中的有效成分可以更好地提取出来;压榨装置中增设含有相变复合材料的温控层,避免压榨过程中体系过热造成鲜青蒿、鲜辣蓼、鲜苍耳草中有效成分的挥发。
本发明提出一种混炼挤出用双头电动抽真空装置,包括挤出机筒、真空桶;所述挤出机筒通过排气筒与真空桶连通;所述真空桶内设有活塞;所述真空桶底部设有两个排气通道,其中一个排气通道与排气筒连通,且设有单向阀;另一个排气通道与外界连通,且设有单向通气阀;本发明采用双工位活塞式结构对挤出机造粒过程中的排气口进行抽真空处理,该装置可以实现自动化操作,负压低且稳定,效率高,可有效保证高填充木塑复合材料的稳定挤出。
本发明公开了石墨烯锂离子电池负极极片的制备方法及石墨烯锂离子电池组,所述方法首先以制备得到的炭包覆的硅/石墨烯复合材料为负极活性材料,再经混料、涂覆、辊压以及烘干处理,得到负极极片。所述石墨烯锂离子电池组中的电池单体采用本申请提供的方法制备得到的负极极片,并以掺杂硬碳的改性石墨为正极活性材料,再采用高电压、高电导率、不腐蚀且有利于低温性能的电解液,得到的电池组具有容量大,充电速度快,寿命长,续航里程长,导电率高,低温性能好等优点,解决了传统锂离子电池容量低,危险易污染,性能差的技术问题。
本发明公开了一种原位碳包覆普鲁士蓝类正极材料及其制备方法和应用,该原位碳包覆普鲁士蓝类正极材料的制备方法包括以下步骤:在制备鲁士蓝类材料的共沉淀反应溶液中加入足量的糖类,使糖类在溶液中达到饱和状态;共沉淀反应结束后,对制备的普鲁士蓝类材料进行冷却,溶液冷却过程中,饱和糖类溶液结晶出一层糖类包覆在普鲁士蓝类材料的表面,离心脱水除去大部分的水分后;加入适量的浓硫酸,浓硫酸与普鲁士蓝类材料表面的糖类发生脱水反应,并在普鲁士蓝类材料表面形成一层均匀致密的碳层。通过此方法,制备得到的普鲁士蓝类碳复合材料导电性得到了明显的提升,材料的倍率、循环等电化学性能明显得到改善。
本发明的TC25钛合金铸锭制备的方法,属于合金复合材料的技术领域,克服现有技术中的方法在制备TC25钛合金铸锭时易出现的W、Mo元素分布均匀性差,致使成品率较低等技术问题。该方法包括:S1:制作电极块,所述电极块根据钛合金铸锭的原料采用电极压制的方式制成;S2:多个所述电极块组拼后,经真空等离子焊接形成自耗电极;S3:多次熔炼所述自耗电极制备钛合金铸锭;S4:加工处理所述钛合金铸锭形成TC25钛合金铸锭的成品及其产品。本发明用以完善铝TC25钛合金铸锭的工艺流程,满足人们对TC25钛合金铸锭各个元素分布均匀的要求。
本发明公开了一种纳米陶瓷的表面改性方法,包括以下步骤:将小分子螯合剂溶于去离子水,调节pH至弱碱性,加入钛酸钡陶瓷粉末加热搅拌;反应完成后将产物抽滤、冲洗、烘干得到改性的陶瓷粉末。本发明使用小分子的螯合剂来进行改性,螯合剂可以与陶瓷表面金属原子发生反应生成环状螯合物,从而使得改性后的陶瓷材料分散性更好。相对于以往的改性方法,此类小分子螯合剂更易操作,且能达到预期的实验效果。而加入此种改性后的陶瓷材料的复合材料介电性能可以得到有效的提高。
本发明公开了一种水性乳液型碳纤维上浆剂的制备方法,所制备的上浆剂乳液具有良好的物理稳定性、化学稳定性和热稳定性,上浆剂乳液平均粒径小,分布均匀,适合工业化应用。上浆后的碳纤维与热固性环氧树脂、酚醛树脂、双马来酰亚胺树脂及热塑性聚烯烃树脂等常用复合材料基体树脂均具备良好的界面结合力,通用性好,特别和双马来酰亚胺树脂、聚烯烃树脂具有更突出的界面结合强度。
本发明提供了一种复合载体负载Ni基催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂包括氧化镍和棒状复合载体;其中,所述棒状复合载体为CeO2‑Al2O3,本发明以棒状CeO2‑Al2O3复合材料作为载体,利用CeO2对CO2吸附活化和Al2O3对氧化镍的分散作用,提高活性金属的分散度和CO2活化能力,有较好的耐热性,不易烧结。本发明所述催化剂可应用于煤气化/热解、生物质气化/热解、焦炉煤气、甲醇驰放气等CO和CO2共存的甲烷化过程。
本发明公开了一种乳酸菌发酵竹青碎料制备无胶碎料板的方法及其产品,涉及农林废弃物利用及复合材料技术领域。该方法包括以下步骤:(1)将竹青废料烘干,除杂,粉碎,得到竹青碎料;(2)所述竹青碎料加入复合乳酸菌溶液,进行厌氧发酵;(3)厌氧发酵后的竹青碎料干燥,组坯,再经热压后得到所述无胶碎料板;所述复合乳酸菌溶液包括副干酪乳酸菌、植物乳杆菌和布氏乳酸菌。本发明提供的方法利用乳酸菌发酵可以降解竹材中纤维素、半纤维素和木质素,并生成具有自粘特性的物质的特性,该方法制备的竹青碎料无胶板不仅能满足国家标准的要求,而且在生产、使用过程中不产生有害物质和化学残留。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种双金属氮化物多功能隔膜的制备方法及其应用。首先制备双金属氧化物,然后通入氨气和氩气的氛围下进行煅烧得到双金属氮化物,再和导电剂、粘结剂加入有机溶剂中得到浆料,将浆料涂覆在PE或PP隔膜的一面制得双金属氮化物多功能隔膜;此外,将S/C复合材料、粘结剂混合在溶剂中制得浆料,将浆料涂覆在涂碳铝箔集流体表面作为锂硫电池正极极片,以其作为正极;以多功能隔膜作为隔膜、金属锂片作为负极;在氩气气氛下,按照正极、电解液、功能隔膜、电解液、负极的顺序组装得到锂硫电池。本发明中金属氮化物增强了对多硫化物的吸附作用并提高了多硫化物催化转化的反应动力学,产生优异的电化学性能。
本发明公开了一种发射筒水压脱模机,包括发射筒本体、芯模本体和卷扬机本体,所述发射筒本体为筒体结构且轴向沿横向设置,所述发射筒本体的下方地面固定安装有多个工件托架,且所述工件托架均承托在所述发射筒本体的底部。有益效果在于:本发明采用水压增压组件增补充水提高水压使发射筒本体与芯模本体分离松动,同时通过卷扬机本体连接芯模本体的方式将芯模本体顺利拉出发射筒本体,以此来实现脱模目的,确保了芯模本体能够被顺利拔出;水在脱模过程中起到了润滑作用,从而避免了机械式拔模机存在的粘接牢固时拔不出来、发射筒筒体变形及局部撕裂现象,节约了资金成本,提高了复合材料的生产合格率、保证了生产质量及提高了生产效率。
本发明公开了回收电镀污泥中铁制备的锂硫电池正极材料及其制备方法。将电镀污泥经干燥研磨过筛后加入无机酸溶液,搅拌均匀后酸浸反应,离心得到电镀污泥浸出液;将小球藻浓缩液离心得到活性小球藻细胞;将所得活性小球藻细胞加入到电镀污泥浸出液和水的混合溶液中,搅拌混合,然后洗涤干燥得到复合材料前驱体,然后与一定比例的钾系活化剂研磨混合,最后在惰性或者还原气氛下高温煅烧,碳化产物经过水洗去钾盐得到Fe3C@NPC锂硫电池正极材料。本发明的制备方法不但解决了电镀污泥的环境问题,而且利用里活性小球藻细胞的生物吸附重金属离子的能力和独特的形貌制备高值化的锂硫电池正极材料,为实现环境废物的变废为宝提供了可行的思路。
本发明公开了一种农作物抗病增产提质的生命元素水溶菌肥,涉及水溶菌肥领域,旨在解决现有技术中作物重金属超标、抗病杀虫效果差的问题,采用的技术方案是,包括氨基酸、抗菌肽、有机硒、腐植酸、中量元素和微量元素、矿物质生命元素复合材料;通过采用生物菌,运用发酵、螯合工艺将钙、镁、钾、钠、磷、铁、硒、益生菌、蛋白质相螯合,充分活化元素活性,全水溶、活性高、好吸收;修复作物受损组织,提高作物表面光洁度;提高抗逆能力,缓解作物黄化、弱化,延缓作物衰老,抗寒抗旱、增产增效、提高作物品质和肥料利用率。
本发明公开导热复合材料制备领域中一种定向互联高导热复合薄膜的制备与热压一体化装置及方法,两个同心喷嘴喷出方向上的溶液在空间形成纤维成形通道,纤维成形通道的一侧设置容器,另一侧设置加热板,容器内部有隔板将容器分割为两个真空室,隔板在朝向纤维成形通道侧面上设有若干个圆柱状凸起,对面是可移动的收集板,收集板上开有通孔,圆柱状凸起能伸入并穿过通孔,加热板向远离和靠近收集板方向来回移动,第一真空室分别连接第二抽风机和第二气泵,第二真空室经第一抽风机连接冷凝回收箱;能实现氮化硼纳米片沿纤维轴向选择性分布和热压后复合薄膜在面内形成定向互联结构,获得较低的界面热阻,可以在低填充量下就能获得优异的导热性能。
本发明公开了一种石油管道用耐腐蚀环氧粉末涂料,包括下述质量份的原料:双酚A型环氧树脂80‑100份、端羟基聚丁二烯‑聚苯胺‑蒙脱土复合材料15‑25份、颜填料20‑30份、固化剂25‑35份、流平剂0.5‑2份。本发明的环氧粉末涂料具有相当优异的防腐性能,而且具有优良的附着性和抗弯曲性能,能够满足石油管道用防腐涂料的使用要求。
提供复合镀材及其相关技术,所述复合镀材在基材上形成有复合镀层,所述复合镀层由在Ag层中含有碳颗粒和Sb的复合材料形成,复合镀层中的碳的含量为6.0质量%以上、Sb的含量为0.5质量%以上。
本发明公开了一种Ni2P/rGO用于电磁吸收材料的制备方法,与现有技术相比,本发明解决了传统的电磁吸收材料造价昂贵,新兴的电磁吸收材料不稳定、性能不太好的问题。在一个50 mL三颈瓶中加入一定量的六水合氯化镍、十六胺、亚磷酸三苯酯、十八烯和石墨烯;进而将步骤一中的混合物在一定温度下反应一定时间;再将步骤二反应完的样品收集,用正己烷和无水乙醇清洗,室温下干燥待用作电磁吸收测试。本发明成本低廉,制备工艺简单。磷化镍纳米粒子在石墨烯片上均匀且分散地生长,生成了Ni2P/rGO复合材料,将其用作电磁吸收材料具有较高的性能,接近传统的电磁吸收材料性能,这为替代传统的电磁吸收材料提供了可能。
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