一种巢状V2O3包覆磷酸钒锂的锂离子正极材料,其制备方法,包括以下步骤:(1)将锂源化合物、钒源化合物、磷源化合物、还原剂加入去离子水中,进行超声搅拌反应0.5~2h,得混合溶液;其中,锂元素、钒元素、磷元素、还原剂的摩尔比为1.5 : 1.05~1.2 : 1.5 : 1.1~1.5;(2)将溶液喷雾干燥,得到固体粉末;(3)将步骤(2)所得固体粉末在保护气氛中,于400~500℃下,焙烧4~6h后,随炉冷却至室温,即得巢状V2O3包覆Li3V2(PO4)3的锂离子正极材料。本发明操作过程简单,包覆效果良好,所得复合材料具有优异的倍率性能。
本发明提供了一种ⅣB、ⅤB族过渡金属(主要指钛(Ti)、锆(Zr)、铪(Hf)、铌(Nb)、钽(Ta))硼化物及其复相陶瓷粉体的固相制备方法。本发明以ⅣB、ⅤB族过渡金属氧化物或无机盐为相应陶瓷中金属元素来源,氮化硼为硼源,铝粉、铁粉、单质碳(石墨、裂解碳)等为还原剂配制反应物配方,随后根据配方对原料进行称量、研磨,最后经高温热处理制备硼化物及其复相陶瓷粉体。本发明提供的硼化物及其复相陶瓷粉体的固相制备方法具有制备温度低,应用范围广,制备工艺简单等特点,有望应用于硼化物超高温陶瓷粉体及超高温陶瓷基复合材料的制备等领域。
本发明提供一种电能与力学环境管理多功能结构,包括主结构模块、四个可充/放电源模块、减振系统以及传感器模块;主结构模块包括框架、上盖板和下盖板;每个电源模块的四周与用于容纳该电源模块的方格空腔壁之间、每个电源模块的底面与下盖板、以及每个电源模块的顶面与上盖板之间分别设置有弹性垫。优点为:本发明通过将电源模块以弹性约束的方式嵌入结构内部,使该结构实现了承载、供电、减振等多功能高度融为一体,且结构中采用了碳纤维复合材料等多种轻质材料及空心框架结构,有效减轻了结构重量;同时由于省出了原有电源所占空间,增大了有效载荷可利用空间。因此,本发明大幅提高了系统平台的载荷/质量比、载荷/体积比及功能/结构比。
本发明公开了一种含粘弹性基体的抗冲击仿生交错结构,属于仿生复合材料结构设计技术领域。为提高现有仿生交错层叠复合结构受冲击载荷下的耗能特性,本发明提出以硬质体薄板为增强体,以粘弹性材料为基体的仿生交错复合结构,在冲击载荷作用下,基体可通过粘性对冲击能量进行耗散,从而提高整体结构的抗冲击性能。本发明较好的模拟了骨骼、贝壳珍珠层等生物材料中由硬质矿物质增强体和软质蛋白质基体组成的交错结构,具有较好的抗冲击性能。
本发明提供了一种超塑性纳米原位复合W‑Cu材料及其制备方法,所述的复合W‑Cu材料由铜和钨组成,铜和钨为任意配比;所述的复合材料微观上对铜和钨具有原子级点阵排列设计,表现为Cu向W基体扩散形成体心立方(BCC)超饱和固溶结构,Cu以尺寸小于10nm的纳米团簇状分布在BCC超饱和固溶结构中。所述制备方法通过对W与Cu进行原子级点阵排列设计,然后通过固‑液‑气化学原位合成的获得复合W‑Cu材料。本发明制备的超塑性纳米原位复合W‑Cu材料,其致密度可达99.5%以上,塑性16%‑25%较传统W渗Cu提高1300%~2600%,可用于军工、电子信息、核聚变、国家电网等国计民生领域。
本发明涉及一种带有Ag涂层的铝合金的制备方法,包括以下步骤:S1.采用冷喷涂工艺,在铝合金基体的表面进行Ag粉的喷涂,得到初成品,所述Ag粉的粒径为15‑45μm;S2.对所述初成品进行退火处理,得到成品。该方法工艺简单,成本较低,能够在保证铝合金基体强度的前提下大幅度提高复合材料的导电性能。除此之外,本发明还提供一种由该方法制备出的带有Ag涂层的铝合金,同样具有上述技术效果。
本发明涉及复合材料及其制备技术,特别是碱性析氢电极材料技术领域;公开了一种磷酸钴三氧化钼复合纳米棒阵列三维电极材料及其制备方法与应用。本发明采用泡沫镍NF作为支架材料,通过水热法在泡沫镍上生长CoMoO4‑NiMoO4复合纳米棒阵列,将其浸泡硝酸钴溶液后,通过热磷化法制备开放结构的Co3(PO4)2‑MoO3/NF纳米棒阵列三维电极材料,Co3(PO4)2纳米点和MoO3双活性组分耦合,相互作用协同共进,具有优异的析氢(HER)性能。本发明材料具有丰富的表面活性位点,有利于电子转移;其复合纳米棒阵列助于析氢过程气体的扩散,促进电化学反应的进行,实现了大电流下低的析氢过电位和长期稳定性。
本发明提供了一种组合板、臂架和作业机械,包括:基板为金属板,连接板设置于基板的一侧,并与基板连接,连接板为复合材料板,固定板设置在基板与连接板连接的一端,连接板的至少部分位于基板与固定板之间,连接件贯穿固定板、连接板以及基板将基板与连接板连接;和/或,加强板设置在连接板与基板连接的一端,连接件贯穿加强板、连接板及基板将基板与连接板连接。通过上述技术方案,增强了连接板与基板之间连接处的连接强度,且通过对连接板与基板的连接处进行局部加厚,在提高连接处连接强度的同时,还可以降低整个构件的局部厚度,进而减轻整个构件的重量。
一种利用颗粒化复合赤泥修复重金属污染土壤的方法,通过部分水化过程改良赤泥材料,并利用改良后的赤泥材料结合其他土壤改良剂使用,并控制用于土壤修复的施用方式和用水量调节,减缓其中碱性物质的释放,延长赤泥复合材料的修复效应,减少对土壤微环境的强烈改变。本发明能有效改良土壤,使其有利于作物的生长,同时,能有效降低生物有效态重金属含量,提高稳定化效果,减少重金属在生物体内的积累。
本发明公开了一种WC颗粒增强Mo基合金的制备方法及其产品,包括以下步骤:1)配料:WC颗粒和钼粉按照设定的比例进行称料;2)混料:将称量好的原料加入滚筒式罐磨机进行球磨混料,得到混合料;3)压坯:将混合料置于模具中进行压制,得到坯料;4)烧结:将坯料置于高温烧结炉中,在氢气气氛下进行烧结,烧结完毕后,随炉冷却至室温,即得WC颗粒增强Mo基合金。本发明在Mo基体材料上,通过添加不同质量分数的WC颗粒有效提高了材料的硬度和抗拉强度;并且对比性能来优化WC颗粒的加入量,最后确定添加12%WC的Mo基合金综合性能最优。目前尚无研究开发WC增强钼基体复合材料的公开报道,本发明发现WC可以提高钼基材料的力学性能,起到了明显的强化效果。
本发明公开一种硅‑碳‑碳纳米管复合负极材料及其制备方法、应用,该制备方法首先以纳米硅粉、间苯二酚、甲醛等为原料,在加热搅拌下反应生成酚醛树脂,并包覆在纳米硅表面;然后将酚醛包裹硅颗粒与高沸点矿物油、三聚氰胺、钴盐溶液等进行研磨或球磨混合形成泥状混合物,置于惰性气氛下进行热处理,高温下将酚醛树脂、三聚氰胺和高沸点矿物油碳化,惰性气氛下加热钴离子被还原为金属钴,碳在金属钴催化下原位生长碳纳米管;最后通过酸洗去除纳米金属钴,得到硅‑碳‑碳纳米管复合材料。本发明提供的制备方法采用的原料价格便宜、且容易获得,制备过程简单,能够实现大批量制备。该负极材料用作锂离子电池负极材料时,可有效改善电化学活性和循环稳定性。
本发明提供一种高压多预制件反应熔渗装置,由循环水冷炉体、炉内可视系统、感应加热系统、反应腔室、残余物存放腔室、局部密闭装置、高压气体控制回路和真空控制系统组成。循环水冷炉体构成密闭的烧结炉内空间,反应腔室、残余物存放腔室位于炉内,局部密闭装置连通反应腔室与残余物存放腔室,感应加热系统与反应腔室和局部密闭装置连接;感应加热系统与局部密闭装置组合,可使金属熔液在熔渗过程中不会通过管道流入残余物存放腔室;高压气体控制回路、真空控制系统、炉内可视系统与循环水冷炉体连接,以控制炉内反应压力以及真空度,且能够对炉内反应进行实时观测。本发明结构简单,通过气压施加压力使熔渗速率提升,且能使多个预制件同时进行,生产效率高,材料利用率高,以及通过线圈加热能够实现精准控温,可实现碳陶复合材料的高压熔渗以及近净成型。
本发明公开了一种NiTi合金纤维混凝土及其制备方法;其原料按照质量百分比,包括以下组份:水泥10~15%,粉煤灰2~3%,矿渣2~2.5%,硅灰1.5~2%,砂25~30%,碎石40~45%,NiTi合金纤维0.5~3%,水5~10%,减水剂0.5~1%,各原材料的质量百分数之和为100%。本发明中复合NiTi基合金增韧水泥基复合材料具有高强度、高韧性及高耐久性等特点;提高了结构的抗震延性,增强了结构对恶劣环境的抵抗能力,减缓了混凝土裂缝的产生,延长了结构的使用寿命。本发明采用了独有的形状记忆效应和相变超弹性NiTi合金纤维,降低了结构在使用过程中维护等相关费用,这一特点使得结构长期处于恶劣气候环境的情况下仍然可以较好的发挥预定的作用,而且即使试件结构已经发生破坏,纤维仍能承受应力,实现应力相持。
本发明公开了一种有机磷农药分子探针、其制备方法、应用方法及无机/有机复合稀土上转换纳米材料。通过将本发明有机磷农药分子探针负载到吐温修饰的稀土上转换纳米复合材料表面,实现高效检测样品中有机磷农药浓度。这种检测的灵敏度高、稳定性好、经济适用,不仅能够实现对有机磷农药的比率型荧光检测,还可以提供对有机磷类神经毒剂存在可能性的早期灵敏预警。
一种锂硫电池复合正极材料制备方法,将四氯化碳、氮源物质和碳酸盐配成混合溶液,加热回流得到富氮聚合物/碳酸类盐复合物;将复合物干燥后在氮气或者氩气气氛中高温裂解,形成二氧化碳活化的富氮碳/氧化物复合物;加入稀酸除去残留的氧化物,形成多级孔道结构的富氮多模蜂窝碳材料;将富氮多模蜂窝碳和升华硫的混合均匀,真空条件下加热保温,硫气相注入到富氮多模蜂窝碳材料中,即得。本发明的复合材料呈蜂窝状,孔道丰富,硫含量高,硫颗粒更加均匀分布于多级孔道结构的富氮多模蜂窝碳材料中,碳硫颗粒结合更加紧密。材料机械稳定性高,放电比容量高,循环性能优异。且工艺流程简便,无污染,成本低,易于大规模生产和应用。
本发明提供一种纳米级钛酸锂/碳复合电极材料的制备方法,从而达到制备具有良好倍率特性的纳米Li4Ti5O12/C复合材料,该制备方法包括以下步骤:首先,按原子比Li∶Ti=0.84称取无定型TiO2、Li2CO3,球磨混合3小时,在空气中600℃预烧4-14小时,冷却,得到Li2TiO3/TiO2复合物;然后,将前述所得产物掺入蔗糖高温煅烧,制得纳米级钛酸锂/碳复合电极材料,本发明制备方法所得钛酸锂/碳复合电极材料具有较高的容量与高倍率下的循环稳定性。
本发明公开了一种硅基负极锂离子电池及其制造方法。包括正极片、负极片、隔膜,以及电解液,其负极片包括负极集流体和分布在负极集流体上的负极活性物质,负极活性物质中包含碳硅复合材料;负极片中的活性物质涂层具有石墨涂层和硅碳负极涂层,构成具有复合涂层结构的负极片。并且在制作过程中加入含复合添加剂的电解液和首次充电时采用多段充电活化方式。本发明有利于提高硅碳复合负极的粘结性、加工性能,增强充放电过程中对体积变化的缓冲能力,提高硅基负极与电解液的相容性,改善负极表面SEI膜的形成与稳定性,提高硅基负极锂离子电池的电化学性能。
本发明提供了一种氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷修饰玻碳电极及其制备方法与应用,电极玻碳电极,及包覆在其表面的单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷纳米片复合涂层。制备方法包括:S1:制备单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精复合材料分散液;S2:经剥离制得黑磷纳米片分散液;S3:通过自组装方式,得到单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷纳米片分散液;S4:将S3得到的分散液滴涂在玻碳电极表面,晾干后得到单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷纳米片修饰玻碳电极。本发明的电极对氨基酸对映体的具有良好的稳定性、特异性和手性识别能力,具有良好的氨基酸对映体定性和定量分析应用前景。
本发明公开了一种氧化钨/碳化钛复合电极材料及其制备方法和应用,该复合电极材料包括Ti3C2纳米片和固定在其层间和表面上的W18O49纳米针。其制备方法包括制备PDDA‑W18O49粉末,将其与Ti3C2纳米片悬浮液混合制成上述复合材料。本发明复合电极材料,具有比表面积大、导电性好、离子扩散速率快、比电容高、脱盐能力强、脱盐速率快、稳定性好、成本低、充电效率高、能耗低等优点,作为电容去离子电极的活性材料,能够实现对水体中盐离子的高效去除,使用价值高,应用前景好。本发明制备方法具有合成方法简便、成本低、耗能少、耗时短、条件易控等优点,不会牺牲材料的固有性能,适于连续大规模批量生产,便于工业化利用。
本发明提供一种人防门门扇定位密封方法,所述密封方法包括使用一种水泥基纳米复合材料人防门门扇和一种定位密封装置;所述定位密封装置设置在墙体内用于和人防门门扇配合使用;在所述密封方法中,所述密封槽内填充有密封胶,当人防门门扇关闭时,人防门门扇设有门扇密封圈的一面即门扇内壁面与密封槽的槽体外端面以及与墙体外壁面贴合匹配;所述门扇密封圈插入密封槽中,且门扇密封圈压紧密封胶或压入密封胶中。本发明提供的人防门门扇定位密封方法,其中使用的定位密封装置结构简单,制造成本低,制造周期短,重量轻,使用该方法能使门扇关闭后门扇主体贴合墙面,避免门扇局部受力集中,提高门扇抗冲击能力。
五氧化二钒/rGO包覆镍钴锰酸锂正极材料及制备方法,所述正极材料是由五氧化二钒/rGO包覆镍钴锰酸锂形成的球形核壳结构颗粒;所述五氧化二钒/rGO与镍钴锰酸锂的质量比为0.01~0.05:1;所述镍钴锰酸锂的化学式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,其中0.75≤x≤0.85,0.05≤y≤0.15,1‑x‑y>0;所述五氧化二钒/rGO复合材料由五氧化二钒在rGO层间锚定形成整体包覆层,五氧化二钒与rGO的质量比为1~3:1。本发明还公开了五氧化二钒/rGO包覆镍钴锰酸锂正极材料的制备方法。本发明正极材料锂离子和电子导电率高,电化学性能好;本发明方法简单可控,成本低,适于工业化生产。
本发明“用于降解四环素的复合光催化剂及其制备方法和应用”,涉及光催化领域,该复合光催化剂以金属有机框架UiO‑66(NH2)为载体,金属有机框架UiO‑66(NH2)上修饰有颗粒状碘化银;所述复合光催化剂为具有Z型异质结结构的二元复合材料AgI/UiO‑66(NH2)。其制备方法是将金属有机框架UiO‑66(NH2)与碘化银前驱体混合,所得混合物经过化学沉淀,得到碘化银修饰金属有机框架UiO‑66(NH2)二元复合光催化剂。本发明碘化银修饰金属有机框架UiO‑66(NH2)二元复合光催化剂具有绿色环保、比表面积大、光生电子‑空穴分离效率高、光催化活性高、稳定性好、耐光腐蚀等优点,其制备方法具有简单、原料成本低、耗能少、耗时短、条件易控等优点。
本发明公开了一种内镜黏膜剥离术电刀头及其制备方法,所述电刀头由芯层和壳层组成;所述壳层包覆于芯层上;其制备方法为:分别选择316L不锈钢、ZrO2陶瓷作为壳层材料和芯层材料;通过混炼,制粒获得壳层和芯层材料喂料;然后利用共注射成形技术将壳层和芯层材料喂料依次注入到模腔中得到产品生坯;再将生坯中的粘结剂经溶剂脱脂、热脱脂工艺脱除,最后共烧结致密化得到结构功能一体化的电刀头产品。本发明采用粉末共注射成形技术,其加工效率高、生产成本低,制备出壳层和芯层结合性能优异、品质稳定的复合材料,解决了现有工艺中产品性能不佳、效率低、成本高等问题,适合于制备内镜黏膜剥离术电刀头。
一种双金属复合变厚度带材脉冲电流异步轧制工艺,将带材A和带材B经过表面处理的表面进行堆叠,得到A/B复合带材;在轧制入口,对A/B复合带材施加脉冲电流,使材料表面局部区域发生放电,使表层金属出现熔化;对脉冲电流处理后的A/B复合带材进行异步轧制,实现材料界面焊合,根据带材A和带材B原始材料性能,调节异速比范围,实现带材A和带材B均匀变形;重复直至将A/B复合带材轧制0.8‑2mm;然后进行变厚度异步轧制,最终生产出变厚度A/B复合带材。本发明利用脉冲电流实现复合材料界面质量提高,实现复合带材界面焊合质量提高以及复合带材机械性能综合提高。与此同时,利用变厚度异步轧制,制备出直接可以用于汽车零部件制造的变厚度双金属复合带材。
本发明提供了一种利用水葫芦制备食用菌培养基的方法,包括制备浆体、去除重金属、压滤、灭菌、混合发酵、制得成品步骤,制备的培养基中含有的粗蛋白质为20.5~22.8%,粗脂肪为3.5~4.6%,粗纤维为12~15%,单糖为7~8%,该培养基能有效栽培5~6茬的食用菌。通过本方法制备食用菌培养基,原料发酵充足,纤维素和木质素得到了充分降解,培养基中的营养物质含量较高;培养基灭菌较为彻底,不含有病原菌和害虫虫卵,不会对食用菌的种植产生污染,安全性得到大大提高;水葫芦浆体经过纳米多孔陶瓷复合材料过滤板的处理后,其含有的重金属被有效去除,大大提高了培养基的安全性。
本发明涉及分离柔性温度压力传感元件温度压力响应的方法,属于测量技术领域。该方法设计了可用于分离温度压力响应的基于差动式温度压力传感元件的双电桥系统。差动式温度压力传感元件包括由覆合有电极的绝缘薄膜构成的底封装层、由绝缘高分子材料构成的顶封装层和一对基于石墨烯填充聚二甲基硅氧烷复合材料的正温阻负压阻敏感膜和正温阻正压阻敏感膜。由微处理器控制模拟开关使正温阻负压阻敏感膜和正温阻正压阻敏感膜接入测压电桥的相邻桥臂以输出压力响应、接入测温电桥的相对桥臂以输出温度响应。用本发明提出的方法能分离柔性温度压力传感元件的温度压力响应,实现温度与压力的同时测量,可用于大型设备狭小曲面层间温度和压力测量等领域。
一种具有氮化硼结构表层的碳化硅纤维的制备方法,其包括以下步骤:(1)熔融纺丝制备连续聚碳硅烷纤维;(2)不熔化处理;(3)氮化脱碳,然后高温烧成。本发明工艺简单,实施方便,成本低。本发明制得之具有氮化硼结构表层的碳化硅纤维,耐高温、抗氧化性能好,改善了纤维的界面,提高了纤维增强复合材料的性能。
本发明涉及一种铝行业含油废硅藻土循环利用系统工艺,包括提取轧制油的再生工艺和聚苯胺/硅藻土导电复合材料的制备工艺。发明人不仅以碱处理回收纯度较高的再生轧制油,而且以提完油后的硅藻土和残留液混合物作为原材料在不加酸液和利用提完油后硅藻土自身的微量含油率作为条件进行合成具有导电性能好、热稳定性好的聚苯胺/硅藻土复合导电粉末,从而使资源得到节约,环境得到保护,废物得到高附加值的循环利用,在节约企业原始资本的同时,增加了较明显的效益。
本发明提供了一种活性碳基空气净化材料及其制备方法,涉及空气净化技术领域,通过将木质素、氧化石墨烯、纳米材料进行混合,控制真空度,使木质素与氧化石墨烯均匀黏连键合,形成网状结构,从而均匀嵌合包裹,经高温煅烧后得到高比表面积的木质素基活性炭负载纳米材料的复合材料,然后与有机高分子聚合物、抗菌剂进行融合挤出纺丝,制成所述高效空气净化材料。本发明所制得的活性碳基空气净化材料同时具有具有抗菌、除甲醛、除空气中微细颗粒物、吸附有害有机溶剂气体等多种功能,比表面积高,透气性好,过滤效率高,同时具有优良的二次成型加工能力,进一步扩大本发明的应用范围。
本发明公开了一种含多种官能团的壳聚糖/聚(对苯乙烯磺酸钠‑烯丙基硫脉‑丙烯酸)复合物的制备及其在处理含重金属镉(Cd)的废水和土壤中的应用。包括以下步骤:通过一步法合成了复合材料CS/P(SSS‑AT‑AA),将此吸附剂用于水中和土壤中重金属Cd的吸附。由于该吸附剂在化学结构上含有大量的磺酸基、硫脲基、羟基,羧基和氨基等功能基团,所以能有效吸附和捕获重金属离子。本方法的特点:制备过程简便,材料稳定性好,吸附性能好,成本低廉等,在重金属污染废水和土壤治理领域有良好的应用前景。
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