本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种以埃洛石/碳为载体的低温SCR催化剂,所述催化剂包括载体和活性单元,所述催化剂载体为埃洛石/碳复合材料,所述催化剂的活性单元为MnOx;所述SCR催化剂的比表面积为44‑2071m2·g‑1,孔容为0.253‑0.544cm3·g‑1,平均孔径为4.312‑16.376nm;所述MnOx均匀的分布在埃洛石/碳复合材料表面。本发明的有益效果是:本发明使用埃洛石/碳复合材料作为催化剂载体,该载体具有较高的比表面积、丰富的含氧官能团及发达的孔道结构,可为催化剂活性单元(MnOx)的分散和负载提供更多的空间,其丰富的含氧官能团如‑OH、‑COOH可增加催化剂的弱酸位点及吸附氧含量,促进SCR反应的不断进行。
本发明公开了一种高稳定性液化天然气车载气瓶,包括内胆和外壳,所述外壳套设于所述内胆的外部,所述内胆和外壳之间形成的空腔内设置有分子筛复合材料;其中,所述分子筛复合材料通过以下方法制备而得:1)将分子筛、盐酸、十二烷基苯磺酸钠进行活化反应以制得活化体系;2)将镁源、钯源、氧化钕、氧化镝、丁基锂、尿素、硼氢化钠添加至活化体系中以进行水热反应,然后过滤、干燥以制得固化物;3)将固化物球磨以制得分子筛复合材料。该液化天然气车载气瓶具有优异的使用稳定性以及使用寿命。
一种节能环保服装材料的制备方法,包括以下步骤:一、将树叶机械离心分离,添加化学药剂一起离心分离,以提高对树叶的可及度;二、将树叶在氢氧化钠溶液中进行碱处理;三、树叶经碱处理后进行水洗,水洗后利用酸溶液调节pH,调节后再次进行水洗;四、烘干后得到树叶中的纤维;五、以树叶中的纤维作为增强相,以纳米碳酸钙和胶水作为基体经热压得到复合材料;六、保持热压机压力,将步骤五得到的复合材料在常温下自然冷却或水冷后即可得到成品。本发明的产品具有光泽好、亮度高、环保无污染的特点,本发明提取的树叶中的纤维纤维素含量高,细度细,复合材料力学性能好,内部并具有多而小的空隙,具有很好的隔热和隔音性能。
本发明公开了一种无机聚氨酯保温复合板,包括中空聚氨酯保温层、无机非金属饰面层和水泥基背衬防护层,无机非金属饰面层设置在中空聚氨酯保温层的外表面,水泥基背衬防护层设置在中空聚氨酯保温层的内表面;中空聚氨酯保温层采用聚异氰脲酸酯复合材料制成,聚异氰脲酸酯复合材料在发泡过程中产生粘性分别将无机非金属饰面层与水泥基背衬防护层分别复合在中空聚氨酯保温层的外表面、内表面。本发明利用聚异氰脲酸酯复合材料发泡时产生自粘接性能复合水泥基背衬防护层与无机非金属饰面层,具有耐候性好,阻燃性高,综合性能优良,保温装饰一体化、缩短施工周期,提高施工效率,施工简单方便等特点。
一种泵壳材料与泵壳铸件的模压工艺,其特征在于,包括如下步骤:泵壳铸件时效处理;泵壳铸件金加工;喷丸;压塑;金加工;在泵壳铸件金加工时,在泵壳进口内壁及泵壳基圆内加工出若干条燕尾形凹槽;所述喷丸工序主要针对泵壳铸件内无法加工的表面进行;所述泵壳材料为耐腐复合材料,可以为氟塑料或工程塑料等。本发明的工艺方法使得压塑后的泵壳铸件与复合材料之间粘结更稳固,更好的适应流量和压力的增大及负压工况,有效避免了复合材料脱离铸件表面的问题,提高了生产效率和安全性,克服了原模压工艺的缺陷,扩大了耐腐泵的适用范围。
本发明提供一种刚性或柔性的全固态电池,由金 属阳极、固体电解质以及阴极构成,其中的固体电解 质是由离子导电聚合物与有离子导电性的硅酸盐粘 土复合而成,阴极是由电解MnO2、电子导电材料和 复合材料均匀混合并经湿化处理制成。该电池具有 重量轻、体积小、大功率、高容量等特点,可用于小耗 电量的各种电子电器中,尤其是目前开发的微型电视 或平板式电视中,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种具有导热电磁屏蔽性能的电子封装材料及其制备方法,通过在球形热固性树脂颗粒表面引入金属界面层改性后,均匀混合低熔点合金与改性热固性树脂颗粒并在树脂熔点以下、低熔点合金熔点以上的温度热压得到复合材料。本发明中的金属界面层使得热固性树脂颗粒能被低熔点合金充分润湿,并且金属界面层与低熔点合金生成金属间化合物,促进了低熔点合金包覆树脂颗粒,进而形成隔离结构复合材料。低熔点合金通过固液相转变粘结热固性树脂颗粒,解决了热固性树脂无法二次加工的问题。复合物材料中金属界面层和隔离结构的存在,使得复合材料同步实现了优异的导热和电磁屏蔽性能。
本发明涉及一种环氧树脂复合导热片及其制备方法,包括如下步骤:(1)将氟化石墨烯导热膜、环氧树脂、固化剂与有机溶剂混合,制备混合浆料;(2)将所述混合浆料通过狭缝宽度为20微米~200微米的狭缝涂布机涂布于基材上,于第一温区加热除去所述有机溶剂,于第二温区加热使所述环氧树脂固化,降温,在所述基材上形成环氧树脂复合材料层;(3)重复步骤(2),直至所述环氧树脂复合材料层的厚度≥3毫米;(4)将所述环氧树脂复合材料层从所述基材上剥离,制备所述环氧树脂复合导热片。从狭缝通过时,二维的氟化石墨烯导热膜平行于狭缝通过,在聚酯薄膜上呈水平取向化排布,形成连续的高导热通路,进而更有效地改善环氧树脂的导热性能。
本发明提供了一种导光膜的加工方法,包括以下步骤:(1)Al2O3‑SiO2‑TiO2复合纳米粒子的制备;(2)光学树脂/氧化铝晶须复合材料的制备:制备得到改性氧化铝晶须;将改性氧化铝晶须与光学树脂混合均匀后置于螺杆挤出机中挤出造粒、冷却、干燥,制得所述光学树脂/氧化铝晶须复合材料;(3)导光膜的制备:将光学树脂/氧化铝晶须复合材料与Al2O3‑SiO2‑TiO2复合纳米粒子混合均匀后熔融,并将熔融物导入模具中,经固化即得所述导光膜。本发明通过在导光膜中加入Al2O3‑SiO2‑TiO2复合纳米粒子和氧化铝晶须,使加工得到的导光膜在具有优异力学性能基础上,具有优良的出光均匀性和出光亮度。
本发明涉及改性水泥技术领域,具体公开一种石墨烯改性水泥的制备方法及其产品,所述石墨烯改性水泥制备方法包括:以氧化石墨烯制备聚氨酯改性石墨烯;聚乙二醇、钛酸四丁酯、制得的聚氨酯改性石墨烯置于溶液中制备聚乙二醇/二氧化钛/聚氨酯改性石墨烯复合材料;制得的聚乙二醇/二氧化钛/聚氨酯改性石墨烯复合材料溶于水中得改性石墨烯分散液,改性石墨烯分散液与水泥混合得石墨烯改性水泥。本发明通过对氧化石墨烯进行聚氨酯改性制备聚氨酯氧化石墨烯,提高其在水泥中的分散性能,然后进一步结合聚乙二醇和二氧化钛制备复合材料,进一步提高其在改性水泥的稳定性,从而实现通过添加石墨烯提高水泥的各方面性能的技术目的。
本发明公开了一种可降解聚酯‑聚乳酸薄膜及其制备方法,利用淀粉、碳纳米管对竹原纤维进行改性,再应用到聚酯‑聚乳酸薄膜中,不仅改善了薄膜易产生静电的问题,同时,经改性过后的竹原纤维具有较高的韧性,可以使所得复合材料形成三维网状结构,增强复合材料的力学性能;碳纳米管不仅作为抗静电剂存在在复合材料中,同时也作为竹原纤维和基底的结合位点,促进竹原纤维与基底的结合力,使材料强度提高。
本发明提供了一种用于电脑外壳的植物纤维增强材料及其制备方法,本发明的用于电脑外壳的植物纤维增强材料由第一组合物和第二组合物构成,第一组合物为植物纤维复合材料,第二组合物为强度填充材料,所述强度填充材料包裹于植物纤维复合材料内部,通过热压固化成型,制得用于电脑外壳的植物纤维增强材料。制得的复合材料具有质量轻、厚度薄、强度高、耐候性好等突出优点。采用纳米氢氧化铝、纳米石墨粉、红柱石瓷、改性棉纤维、锑酸钠、增塑剂制造得填充材料,可以显著提高材料的刚性。
本发明公开了一种合金物质包覆的硅碳负极材料,包括硅碳复合材料和包覆在硅碳复合材料外部的包覆层;所述包覆层为合金物质。本发明还提出的所述合金物质包覆的硅碳负极材料的制备方法,包括:将合金物质所需原料活化后进行熔融处理,得到熔融物料;将硅碳复合材料加入熔融物料中混合均匀,烧结后得到所述合金物质包覆的硅碳负极材料。本发明提出的合金物质包覆的硅碳负极材料的制备方法简单,便于操作,成本低,无污染,得到的负极材料在充放电过程中体积膨胀小,首次库伦效率高,倍率性能、导电性及电化学稳定性好,循环寿命长。
本发明公开了一种波纹状仿鬃刷丝,包括外皮层和刷芯;所述仿鬃刷丝的加工方法包括按如下重量配比准备原料:高温合金丝10‑12份、聚酯复合材料35‑40份、玻璃纤维8‑10份、环氧树脂7‑12份、胶粘剂5‑10份、辅助剂2‑3份、抗菌剂1‑2份;本发明将高温合金丝粉末与聚酯复合材料混合作为刷芯的原料,使得刷芯既具有高温合金的耐磨性能,又具有聚酯复合材料的韧性和弹性,且结合效果好;将玻璃纤维和环氧树脂作为外皮层的原料,使得外皮层不仅具有玻璃纤维的优异的耐磨性能,同时还具有树脂的高弹性;同时外皮层与刷芯采用逐层包覆的方式,包覆结合效果好,梯度冷却,增加外皮层与刷芯结合收缩的紧密性;将单根刷丝利用胶粘剂复合粘贴成微型刷丝束,耐用。
本发明公开了一种高效快速回收化学镀镍废液中镍和磷的方法,向化学镀镍废液中加入无机铝盐和氧化石墨烯为辅助原料,通过氧化剂氧化破乳,并使偏磷酸根氧化成磷酸根,通过超声波辅助共沉淀法,制备得到GO/NiAl-LDHs复合材料,并借以回收化学镀镍废液中的镍和磷。本发明GO/NiAl-LDHs复合材料的制备过程中可以原位吸附化学镀镍废液中的Ni、P等污染物,化学镀镍废液中镍和磷元素的回收率分别达到93%和90%以上,化学需氧量下降率达到90%以上。本发明制备的GO/NiAl-LDHs复合材料不仅对甲醇及乙醇有优良电催化氧化性能,还有优良的充放电性能,可用作电容器材料。
本发明提供一种锂离子电池用电解液及含该电解液的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。其可以解决现有锂离子电池循环性能差等问题。本发明提供了一种包括溶剂、锂盐和添加剂的锂离子电池用电解液,所述的添加剂为琥珀酸酐。琥珀酸酐作为添加剂加入到电解液中有助于在硅基复合材料表面形成稳定完整的固态电解质膜(SEI膜),有效地阻止了电解质的分解。该稳定完整的SEI膜在电池充放电循环过程中,缓解了硅基复合材料的脱落粉化现象,有效的缓解了硅基复合材料随着循环次数增加其容量的迅速衰减。
本发明涉及一种金属复合材料,属于新材料技术领域,具体是涉及一种超深冲铜钢铜冷轧层压复合金属材料。同时,本发明还公开该复合金属材料的制造方法。超深冲铜钢铜冷轧层压复合金属材料,以钢带卷作为基材,基材的上、下两面复合有铜带卷,复合材料金属分层重量比为:铜11~30%,钢70~89%。复合轧制后的带卷在全氢光亮罩式退火炉进行退火,消除冷轧加工硬化,形成良好的冲压性能,同时有利于复合材料的结合界面金属原子之间充分扩散,使铜钢结合面上达到原子间结合形成一体,从而使制造的复合金属材料表面性能等同于纯铜,而整体机械性能超过纯铜。
本发明提供了一种液化天然气车用大气罐,包括内胆和外壳,所述外壳套设于所述内胆的外部,所述内胆和外壳之间形成的空腔内设置有分子筛复合材料;其中,所述分子筛复合材料通过以下方法制备而得:1)将分子筛、盐酸、十二烷基苯磺酸钠进行活化反应以制得活化体系;2)将镁源、钯源、氧化钕、氧化镝、丁基锂、尿素、硼氢化钠添加至活化体系中以进行水热反应,然后过滤、干燥以制得固化物;3)将固化物球磨以制得分子筛复合材料。本发明所述的液化天然气车用大气罐具有优良的使用稳定性、气密性。
本发明公开了一种抗老化高分子自限温伴热电缆,PTC材料采用高分子基PTC复合材料,其中,线性低密度聚乙烯与乙烯-醋酸乙烯共聚物的质量比为1.5-2.5,油炉法碳黑加入量为在线性低密度聚乙烯与乙烯-醋酸乙烯共聚物的混炼物中15-20%wt,过氧化二异丙苯的加入量为所述高分子基PTC复合材料的0.8-1.6%wt,碳黑接枝物与油炉法碳黑的体积比为4%,抗氧剂1010的加入量为所述高分子基PTC复合材料的0.2-0.4%wt。本发明提出了一种抗老化高分子自限温伴热电缆,实现了对伴热电缆的性能提升,其结构简单、稳定性好、不易老化且PTC强度高。
本发明涉及一种秸秆发泡保温阻燃材料及其制备方法,属于泡沫保温复合材料领域,复合材料由以下重量份数的原料组成:秸秆55-60份,聚醚多元醇(A料)10-15份,异氰酸(B料)10-15份,稳定剂2-5份,阻燃剂2-5份,色素2-5份。秸秆作为天然植物材料,具有良好的生物降解性能,具有天然的中空结构,保温性能好。经过科学的方法步骤,在秸秆中加入聚醚多元醇、异氰酸进行发泡,另加入稳定剂、阻燃剂,制得发泡保温阻燃材料,制备工艺简单,更加节省物料,制得的复合材料具有无污染、保温性、阻燃性等特性。
本发明涉及功能性纳米ZnO的合成技术领域,特别是将一种功能性纳米ZnO及其制备方法以及作为光敏剂和增强剂应用到水性聚氨酯丙烯酸酯复合材料中。本发明通过水热合成法制得可控形貌的纳米ZnO,采用KH570进行改性后加入到水性聚氨酯丙烯酸酯乳液中,制得复合乳液,将复合乳液通过成膜方式转移到聚四氟乙烯板上或者将织物基基材浸润在复合乳液中后取出,干燥后通过波长为365nm的紫外光下照射固化,最终干燥制得水性聚氨酯丙烯酸酯复合材料。KH570改性的纳米ZnO不仅实现了高效的紫外光引发,还增强了改性水性聚氨酯丙烯酸酯复合材料的紫外吸收能力,改善了织物基涂层的力学性能、界面性能和耐水性,并实现了织物基涂层界面上亲疏水性能的可调。
本发明公开了一种银掺杂的硅和二碲化钨复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将四氯化碲与离子液体混匀,在惰性气体氛围中,加热至溶液呈亮黄色,然后加入四氯化钨混匀得到前驱体溶液;S2、将前驱体溶液置于硅基底表面,微波辐照,粉碎,除磁得到复合材料;S3、将复合材料均匀分散于有机溶剂中,加入硝酸银混匀,然后进行还原反应得到银掺杂的硅和二碲化钨复合负极材料。本发明还公开了一种银掺杂的硅和二碲化钨复合负极材料及其应用。本发明制备硅和二碲化钨复合材料,改善硅材料体积膨胀和导电性差的问题,并结合银掺杂在提升材料导电性能的同时,改善二碲化钨二维结构循环过程中结构容易崩塌的问题,优化材料整体的电化学性能。
本发明公开了一种碳纤维环氧树脂基复合绝缘材料的制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明制备了一种新型环氧树脂固化剂,该固化剂不仅能够实现环氧树脂的固化,还能赋予树脂基体良好的绝缘性能;并通过浸胶液中绝缘填料的配合使用来进一步优化树脂基体的绝缘性能,从而使最终所制复合材料具有优良的绝缘性能,解决了碳纤维导电性好的问题,进而扩大了碳纤维增强环氧树脂复合材料的应用范围。
本发明公开了一种片状模塑料用固化环氧组合物及其制备方法,采用异氰酸酯和醇类化合物对环氧树脂体系进行改性增稠,该环氧组合物对短切增强纤维具有优良浸润性,适用于制备短切纤维增强片状模塑料和短切纤维毡预浸料。该环氧组合物不含溶剂等无易挥发物质,满足汽车部件材料低VOC环保要求,并且具有120‑150℃快速固化特性,能够将复合材料部件成型周期缩短到5‑30min,有利于复合材料部件批量化生产;并且具有可降解特性,制备的复合材料部件容易实现回收再利用。
本发明属于配电设备材料技术领域,具体涉及一种轻型绝缘导热配电柜,所述柜体由抗张强度为82‑88MPa的复合材料制成,所述复合材料由镍基合金粉末与碳化硅纤维密封制粒后用纳米氧化铝溶胶处理,最后与聚苯硫醚制备得到。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中有助于提高碳化硅纤维的导热性,同时对其机械强度有明显提高,然后通过纳米氧化铝溶胶处理,能够改善碳化硅纤维的电绝缘性,然后再与聚苯硫醚混合制备复合材料,硅烷偶联剂能增强材料之间的相容性,所得塑料强度高,具有良好的绝缘性和导热性,用于制备配电柜,有质量轻、强度高的特点,同时还具有较好的耐候性,能保证配电柜安全使用的同时延长其使用寿命。
本发明公开了一种多孔石墨烯/银纳米粒子复合锂金属二次电池负极集流体的制备方法,所述方法步骤如下:1,将氧化石墨烯在水溶液中分散形成均匀氧化石墨烯溶液。2,将银纳米粒子加入到微/纳米微球模板溶液中,在紫外光照射下充分搅拌使银纳米粒子均匀负载于模板微球上。3,将1和2中获得的溶液进行混合,并于超声波清洗机内超声。4,将3中得到的混合溶液进行真空抽滤,得到氧化石墨烯、微/纳米模板微球、银纳米粒子复合材料。5,将4中得到的复合材料进行处理,去除微/纳米模板微球,得到多孔氧化石墨烯/银纳米粒子材料,最后进行烧结处理,得到所需的多孔石墨烯/银纳米粒子复合材料。该材料可直接用于锂金属二次电池负极中。
本发明公开了一种碳纤维增强的阻燃型木纤维复合聚乙烯板材,及其制备工艺,其特征在于,以杨木粉、高密度聚乙烯、马来酸酐接枝聚乙烯、碳纤维、PE蜡、KH550、聚磷酸铵、三聚氰胺、可膨胀石墨、包覆红磷、丙烯酸溶液等为原料。用丙烯酸溶液、KH550/乙醇溶液对杨木粉进行浸泡处理,改性后的木纤维在基体中的分散性好,相容性高,与基体的界面结合性能得到改善;且提高了复合材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击韧性,提高了复合材料的力学性能和耐热性。用三聚氰胺对聚磷酸铵进行活化改性处理后,再与可膨胀石墨、包覆红磷混合球磨,相互间存在协同作用,得到复合阻燃剂,用于提高复合材料的阻燃性能。
本发明公开了一种废旧地毯再生利用加工方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1、废旧地毯前处理,步骤S2、水力分选,步骤S3、复合材料的制备。本发明还提供了根据所述废旧地毯再生利用加工方法制成的复合材料及其在建筑模板上的应用。本发明提供的废旧地毯再生利用加工方法能快捷、高效、安全地将废旧地毯回收再利用,实现变废为宝,不仅有利于环境保护,还能节约能员,该方法回收利用率高、再生产品质量高、工艺操作简单、环保性好、劳动生产率高、加工能耗低。通过这种方法制成的复合材料综合性能更佳,机械力学性能更优异,耐久性更好。
本发明公开了一种锂电池负极材料及其制备方法,该材料为硅碳复合材料,由硅和碳两种材料复合而成,其中碳呈网状分布,含有大量孔隙,硅颗粒均匀镶嵌在碳上,且硅含量在10‑13wt%。本发明还公开了制备所述硅碳复合材料的方法,主要包括硅粉制备、碳粉制备、碳粉与硅粉复合三个步骤。本发明制得硅碳复合材料作为锂电池负极材料时,电池能量密度能达到1000mAh/g,电池循环50次后,容量保持85%。硅材料的加入,有效的提升了电池能量密度,同时由于碳材料与硅的复合,缓解了硅在循环过程中剧烈体积变化带来的内部张力导致材料结构的破坏和,从而导致的电极循环性能的衰退。
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