本发明涉及一种高比容量、循环性能好的硅负极锂离子电池及制造方法。包括正极、负极和位于正负极之间的隔膜,所述硅负极锂离子电池为叠片式结构,所述负极包括集流体、活性物质、导电剂、粘结剂,所述活性物质为碳层包覆的硅碳复合材料。采用本发明的硅碳复合材料做负极,较之石墨负极材料具有电池能量密度高,安全可靠,价格低廉的优点;充放电性能优良。
一种应用于超声波加工的圆刀片及其设计方法,属于超声波刀具及其设计方法技术领域。所述圆刀片径向放射状均匀分布有通槽,所述通槽数量为偶数。所述方法包括以下步骤:(A)计算圆刀片的谐振频率ƒ;建立ANSYS模型进行有限元分析,计算圆刀片的振动模态;(B)确定节线;(C)若存在节圆,则在节线和节圆重叠处开设通槽;若不存在节圆,则在节线上设置通槽。径向开槽的圆刀片能使其切削刀片产生良好的超声波振动效果,所以能以高精度切削加工复合材料,超声波振动加工的优势更加容易体现和实现。
本发明公开了一种高温超导电力装备用二元高压电流引线。本发明的二元高压电流引线包括泄压阀、连接法兰、超导体、轴向翅片、金属管、树脂基复合材料、绝缘套管和进液口;所述的金属管内置轴向翅片,同轴设置于绝缘套管的内部,且金属管与绝缘套管之间用树脂基复合材料填充;所述的超导体同轴设置于金属管内,并与金属管内置的轴向翅片连接;所述绝缘套管的室温端设有连接法兰和安装在连接法兰上的泄压阀;绝缘套管的低温端设有进液口。本发明充分利用超导体金属材料在不同温区的高导电性能,提升了换热效果,充分降低了电流引线的漏热,并且结构简单、方便安装。
本发明公开了一种阻燃性聚丙烯的制备方法。采用方法的要点是先将植酸与β‑环糊精反应,然后利用共沉淀法改性制备β‑环糊精插层的LDH,最后利用熔融共混的方式制备LDH阻燃聚丙烯复合材料。该方法环保、高效,特别适用于聚丙烯的阻燃要求。本发明通过简单的离子交换反应,将植酸化β‑环糊精与NO3‑型镍铝LDH进行反应,该复合体热稳定性明显好于NO3‑型镍铝LDH,且LDH层间距明显扩大,在PP基材中的分散性明显变好。可以显著提高PP的阻燃性能,具有重要的意义。
本发明涉及吸波材料技术领域,且公开了一种MoS2‑Fe3O4‑石墨烯三元复合吸波材料,包括以下配方原料及组分:氨基化石墨烯气凝胶、氯化铁、尿素、表面活性剂、纳米MoS2空心微球。该一种MoS2‑Fe3O4‑石墨烯三元复合吸波材料,四乙烯五胺共价接枝的氨基化石墨烯气凝胶,具有三维网络结构,比表面积巨大,大量的氨基和亚氨基团对Fe3+具有很强的吸附作用,生成的纳米花状的三维多孔Fe3O4均匀生长在石墨烯气凝胶的基体表面和片层结构中,纳米MoS2空心微球与纳米花状的三维多孔Fe3O4修饰石墨烯进行复合,具有三维导电网络、界面极化效应和良好的磁性能,赋予了复合材料的良好的电阻型损耗和磁损耗性能,在协同作用下增强了复合材料的阻抗匹配性能。
本发明涉及先进纳米复合材料技术领域,为解决现有核壳复合材料无法同时满足较好磁响应和较大的孔容量的问题,提供了一种磁性纳米粒子/放射状孔道二氧化硅核壳复合微球及其制备方法,所述磁性纳米粒子/放射状孔道二氧化硅核壳复合微球由磁性纳米粒子表层包覆放射状孔道二氧化硅层构成;所述磁性纳米粒子/放射状孔道二氧化硅核壳复合微球的粒径为100~1000nm,所述放射状孔道二氧化硅核壳具有孔径为10~100nm的孔结构。本发明的复合微球兼具较好磁响应和较大的孔容量,其表面二氧化硅孔径大,能够分离提纯大分子蛋白,如抗原抗体;也可以负载酶,在体内进行靶向治疗,还能够高密度组装纳米颗粒,具有广阔的应用前景。
本发明涉及纳米粉体及其复合材料制备技术,旨在提供一种呈近球形结构的钼酸银纳米粉体的制备及应用方法。包括:取烷基水杨酸钼和醋酸银配成无色透明溶液,加入络合剂反应后形成络合液;向络合液中加入胶凝剂,反应后加入还原剂,待溶解完全之后加入表面结构改性剂;然后反应以实现溶胶凝胶化,获得掺Mo改性Ag粒子的前驱湿凝胶;烘干后研磨至粉末状,经烧结获得粒度分布均匀、呈近球形结构的钼酸银纳米粉体。本发明首次采用溶胶‑凝胶法合成钼酸银纳米粉体,实现在原子、分子水平上的掺Mo改性Ag粒子的合成制备技术,实现近球形结构、分散均匀的钼酸银纳米粉体的合成。相比于传统的银氧化锡电接触复合材料,表现出优良的电导特性以及塑性加工性能。
本发明提供了一种复合纳米材料,首先通过静电纺丝方法得到氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后再加入碳氮源,通过简单焙烧即制得氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料,本发明材料具有十分优异的综合性能,材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,长度为1‑2 um,孔体积为0.33~0.44cm3/g,比表面积高达163.2~183.0m2/g,维氏硬度HV20.1‑22.5Gpa,抗弯强度953‑980Mpa,断裂韧性9.6‑10.5Mpa·m½,相对密度98.9%,电导率为6~9S/cm;另外,本发明复合纳米材料应用于燃料电池、光敏太阳能电池和超级电容器中均具有十分优异的性能,是一种前景十分广阔的纳米复合材料。
本发明公开了一种铜纳米线石墨烯复合物修饰电极的制备方法以及将其作为葡萄糖电化学传感器的应用。本发明主要是利用铜纳米线石墨烯复合材料修饰ITO玻璃作为电极,采用液相还原法制备铜纳米线石墨烯复合材料,与Nafion溶液混合均匀后,滴加至ITO玻璃上,得到铜纳米线石墨烯复合物修饰电极。本发明通过修饰电极对葡萄糖的电化学催化氧化作用,采用电流—时间曲线对葡萄糖进行灵敏的定量分析测定。制备方法简单易行、检测极限低、灵敏度高、能够快速检测葡萄糖浓度。
本发明公开了在SiO2表面制备纳米氧化铜的方法,包括以下步骤:1)配制水的体积分率为0.1%-20%低级醇溶液,搅拌下按每100ml低级醇溶液依次加入0.1-25g的SiO2和0.005-10g的Cu的化合物,充分混合均匀;2)配制浓度为1-300g/L的无机碱的水溶液或醇溶液,搅拌条件下滴加至步骤1)得到的反应体系中,反应10min-10hr,反应温度为-5℃~70℃,离心分离,干燥,得到在SiO2表面负载氧化铜的复合材料。本发明通过在二元混合溶液中的反应,在SiO2表面制备纳米CuO晶粒,利用SiO2表面对CuO晶粒的稳定作用,有效避免或减少了CuO粒子的团聚现象。
本发明提供了一种粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物的制备方法及由其制成的预浸料和复合材料板,所述粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物经过配制混料、熔融挤出、压片破碎、磨粉归集四道工序制得,制造过程无有机溶剂,零排放,产品质量稳定,生产效率高,安全环保。所述粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物包括100份含磷环氧树脂,1~20份含磷固化剂,5~40份增韧剂,1~20份助剂,10~90份无卤阻燃剂。该粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物具有良好的浸润性和粘接性。使用上述粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物制备的预浸料和复合材料板,成型温度低、成型压力低、成型周期短,阻燃性能达到UL94V‑0级。
本发明涉及一种碳纤维柔性压力分布传感装置及其测力方法,其包括压力敏感阵列传感器以及多路数据处理模块两大部分。压力敏感阵列传感器由多层柔性复合材料包覆的碳纤维阵列制成,具有一定的柔韧性,通过调节每层复合材料的强度及碳纤维层间距离使其同时具有大量程和高灵敏度。当传感器收到外界载荷后,经纬碳纤维交叉点处的阻值会发生变化,这一变化电阻值由多路数据处理模块的扫描电路测量转换为数字信号,再由模块内的运算单元按内置的解耦算法处理得到外界压力分布信息。
本发明公开了一种三维核壳结构CoS2/CoS2‑NC催化电极材料及其制备方法,该制备方法包括:1)将Co(OH)2纳米片沉积于三维石墨烯电极表面,得到Co(OH)2碳基材料;2)将步骤(1)得到的Co(OH)2碳基材料与2‑甲基咪唑反应得到Co(OH)2/ZIF‑67复合材料;3)将步骤(2)得到的复合材料与硫粉混合进行硫化反应,得到三维核壳结构CoS2/CoS2‑NC催化电极材料。将得到的三维核壳结构CoS2/CoS2‑NC催化电极材料作为阳极应用在碱性电解液中电催化水中,表现出了极高的OER催化活性和优异稳定性,具备工业规模化电催化水分解制备氧气的潜质。
本发明涉及了一种具有永久远红外保健功能的石墨烯/尼龙6织物及其制备方法,属于功能性织物领域。该具有永久远红外保健功能的石墨烯/尼龙6织物,是由石墨烯/尼龙6复合材料纤维织物化所得到;石墨烯/尼龙6复合材料纤维是由改性石墨烯与己内酰胺原位聚合并熔融纺丝得到。本发明得到的石墨烯/尼龙6织物不但具有优良的物理机械性能,还具有多种尼龙6织物所不具备的功能,尤其是远红外保健功能,且其功能永久有效,不会因织物水洗次数增加而产生衰减。石墨烯/尼龙6织物的远红外发射率大于0.88,符合标准GB/T130127‑2013关于纺织品具有远红外性能的要求,可作为远红外保健功能织物用于贴身衣物、毛毯、床上用品、帐篷等领域。
本发明提供了一种海绵状多壁碳纳米管复合材料结合QuEChERS技术用于西兰花中三唑类农药残留检测的方法,本发明方法能够选择性地萃取、分离和富集样品中的分析物,既可对样品基质进行净化操作,又对目标物进行富集浓缩,为复杂基质的前处理方法提供了新思路;本发明采用QuEChERS净化技术结合分散固相萃取技术,前者用于基质西兰花的前处理,后者以制备的海绵状多壁碳纳米管复合材料作为吸附剂,建立了检测西兰花中三唑类农药残留的分析方法,对各个影响因素分别进行优化,在优化条件下对西兰花实际样品中的三唑类农药进行测定,为西兰花种植过程的安全监控以及保障西兰花食品安全提供科学依据,具有重要研究意义和实际应用价值。
本发明公开了一种具有核壳结构的无机/有机复合载体的制备方法,将聚合物溶解在所述聚合物的良溶剂中,配制成均相聚合物溶液,与无机载体混合,得到混合物;向混合物中引入所述聚合物的非溶剂,非溶剂以蒸汽的形式扩散并溶解于混合物中,以使聚合物沉积在无机载体上析出;用非溶剂多次洗涤析出的固体,干燥直至得到自由流动的固体粉末,形成本发明的复合载体,其包含无机载体的核层结构和有机聚合物的壳层结构,可作为负载烯烃聚合催化剂的载体。本发明还公开了实现上述方法的装置。本发明方法具有快速简便、灵活可控等特点,可应用于制备任何无机载体负载有机聚合物膜的核壳结构的复合材料。
本发明涉及一种镍锡-碳-硅电极材料的制备方法。该材料以高比表面积的氧化硅为原料,机械混合镁,高温热还原、酸处理、再包覆导电聚合物、沉积氧化镍和氧化锡、压片、高温热还原,获得镍锡-碳-硅电极材料;氧化硅的比表面积大于700m2/g,为氧化硅纳米粉、氧化硅纳米球、氧化硅SBA-15、氧化硅MCM-41、氧化硅KIT-6的一种;导电聚合物为聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、聚乙炔的一种;氧化硅与镁的摩尔比为1∶(2~4),氧化硅与导电聚合物前驱体的摩尔比为1∶(1~5),氧化镍与导电聚合物前驱体的摩尔比为1∶(1~20);氧化镍与氧化锡的摩尔比为3∶(1~8)。该复合材料具有结构稳定、导电性好等优点,用于锂电池负极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及一种高速精密切割机,它主要适用于裁切柔性材料,包括裁切纸张、织物、皮革及复合材料等。本发明的特征在于还设置有安装在机头中的高频振动装置,安装在横梁上的直线滑块和安装在框架上的单向浮动装置;机头上分别设置有两个电机,压料机构包括刀座、按压垫、弹簧和密封圈,传送机构为带有开孔翻边的钢带结构,高频振动装置的安装座内设置有平衡块、偏心曲轴、刀杆和轴承,直线滑块包括钢球滚道和钢球保持架,单向浮动装置上设置有导向柱、压板、Y向连接板和X向连接板。本发明结构设计更加紧凑合理,体积小,安装更加简便,成本更低;同时,使用方便可靠,用途广,在高速下能精准地裁切所有柔性材料。
本发明涉及橡胶轮胎领域、橡胶制品领域的橡胶之间共混、橡胶与塑料共混、橡胶混炼、橡塑混炼等工艺技术。高度结晶性的聚合物与非结晶性通用橡胶的共混组合物,所述的共混组合物按重量份计包括以下组分:结晶性的聚合物占95~5份,非结晶性通用橡胶占5~95份;结晶性的聚合物和非结晶性通用橡胶的重量和为100份。本发明可使二种或二种以上的不同结晶性质的高聚物共混后,能达到高度的宏观与微观结构的共混分散效果,最大限度地发挥高分子复合材料的优异性能。
本发明公开了一种用于增韧阻燃聚乳酸的聚磷腈衍生物阻燃剂及制备方法。聚磷腈衍生物的主链由磷、氮元素构成,侧基R1和R2为含端氨基的碳碳不饱和键类非芳香族化合物或含端氨基的氰基类非芳香族化合物或含端氨基的不饱和杂环化合物中的一种。本发明制备的聚磷腈衍生物阻燃剂具有热稳定性好,残炭量高,自熄性等特点,可显著改善聚乳酸的阻燃性能和韧性;制备的聚乳酸复合材料阻燃效率高,韧性好,添加3wt%该阻燃剂可使聚乳酸复合材料通过UL‑94V0级别,断裂伸长率提高5~25倍。
本发明涉及环保设备技术领域,尤其涉及一种高温连续电煅炉。本发明提供的高温连续电煅炉,包括炉体、进料系统、出料系统、冷却系统、熔液处理‑回收系统及废气处理‑排放系统;炉体的上端设有可升降的正电极,下端设有负电极,且炉体的炉膛内壁包括至少两层绝缘碳复合材料层,具有优良的抗高温碱和高温氟化盐腐蚀窜蚀性能,且因其电阻率高,不会引发串电或串弧现象;相邻两层绝缘碳复合材料层采用错缝镶粘方式固定连接,连接牢固且密封效果好;电煅炉将铝电解废阴极炭块从进料系统自炉顶加入炉体内煅烧,煅烧后经过冷却系统冷却,并通过出料系统排出炉体,电煅炉产生的高温熔融液及气体分别进入熔液处理‑回收系统及废气处理‑排放系统处理。
本发明公开了一种用于低频海洋电场探测的碳纤维电极及制备方法;对普通粘胶基碳纤维进行超声波+浓硝酸联合氧化处理后,使用本发明制备的纳米复合材料薄膜对其进行涂覆处理作为电极芯;该电极的制备方法,使用乙醇对碳纤维进行预处理后,将其浸泡在浓硝酸中,在超声波环境中进行氧化处理;将氧化完的碳纤维浸入制备的纳米复合材料分散体中,使用提拉法进行提拉,干燥24小时,使一层透明薄膜涂覆在碳纤维表面;将碳纤维末端与铜柱相连后套上密封圈,将整个电极放入有小孔的电极保护罩中完成封装。本发明制备的电极具有电极比表面积大,表面活性大的优点,因此对低频电场信号能进行正确响应,同时涂覆的纳米薄膜具有力学强度高,热稳定性好。
本发明公开了一种耐高温超顺磁二氧化锡包覆氧化铁纳米材料的制备方法。将四苯基烯和单分散的氧化铁纳米材料,按质量配比为4~20∶1混合,加入溶剂,制备出4.3mmol/L~430mmol/L的四苯基烯溶液。反应溶液置入容器中加热至260℃~310℃,反应2h~48h,所得的产物经离心、洗涤、干燥后得到固体粉末。本发明可以降低反应成本,提高二氧化锡包覆氧化铁纳米材料的生产效率,制备的纳米复合材料具有超顺磁性,高的热稳定性,具有很好的可重复性。
本发明涉及锌离子电池技术领域,尤其涉及一种MOF修饰锌负极材料的制备方法及应用,所述制备方法为:配制2‑甲基咪唑溶液,加入锌箔,进行反应后,经洗涤、干燥后制得ZIF‑8/Zn材料,即为MOF修饰锌负极材料。本发明制备工艺简单、条件温和,对设备无特殊要求,可大规模产业化生产;采用该方法制备的MOF颗粒层,尺寸均一,得到ZIF‑8/Zn复合材料在对称电池电流密度为1 mA cm‑2、1 mAh cm‑2的测试条件下,超过500h未发生短路。
本发明属于热电转化技术领域,具体涉及一种Cu2ZnSnS4‑RuO2/SWCNT复合热电薄膜及其制备方法。该制备方法的步骤包括:RuCl3为原料采用水热法制得纳米RuO2,然后将RuO2、单壁碳纳米管加入溶剂中,以CuCl2·2H2O、乙酸锌、SnCl2·2H2O和L‑半胱氨酸为为原料制备Cu2ZnSnS4得到复合材料,随后用复合材料制得涂膜液并涂抹在玻璃衬底上干燥得到Cu2ZnSnS4‑RuO2/SWCNT复合热电薄膜。本发明所述复合热电薄膜导电率高,热电性能好。
本发明提供了一种四磺酸苯基锰卟啉纳米管‑硫化镉纳米片复合光敏传感材料的制备方法。本发明先制备出四苯基卟啉,以发烟硫酸为硫源制备出四磺酸苯基锰卟啉,并在多孔α‑氧化铝基板上生长四磺酸苯基锰卟啉纳米管;又以硫代乙酰胺和乙酸镉为源,利用水热法在四磺酸苯基锰卟啉纳米管茎上生长了硫化镉纳米片叶,并在复合材料表面旋涂了聚二甲基硅氧烷膜,去除多孔α‑氧化铝基板后得到四磺酸苯基锰卟啉纳米管/硫化镉纳米片复合材料。四磺酸苯基锰卟啉纳米管/硫化镉纳米片二者的复合将有助于降低氧化或还原过电位,提高材料对光的灵敏性,材料巨大的比表面积可增加电子的迁移率,有助于将光信号转化为电信号。
本发明涉及复合材料技术领域,为解决现有技术中普鲁士蓝类似物循环稳定性差、导电性差以及MXene易自堆叠团聚、易氧化、普鲁士蓝类似物与MXene难以复合的的问题,提供了普鲁士蓝类似物/MXene复合电极材料及其原位制备方法、应用,所述普鲁士蓝类似物/MXene复合电极材料由具有多孔结构的普鲁士蓝类似物和MXene组成,所述普鲁士蓝类似物的平均粒径为20~40nm。本发明可以成功制备各组分分布均匀、形貌结构可控的普鲁士蓝类似物/MXene复合电极材料,该复合电极材料由具有多孔结构的普鲁士蓝类似物和MXene组成,且该复合材料作为水系钠离子电池的正极材料,性能优异,具有很好的应用前景。
本发明涉及太阳能应用技术领域,旨在提供一种基于透光型光热化学循环材料的太阳能分级分质利用方法。是在透明石英反应器内设置TiO2基材料,在反应器与导热腔体之间设置金属陶瓷复合材料;在TiO2基材料和紫外可见光波的作用下,CO2和H2O混合气发生光热化学循环反应,生成碳氢燃料后被送至分离设备;金属陶瓷复合材料利用透过TiO2基材料的红外波段进行集热,并将热量传导至导热腔体,吸热后的导热介质被送至储罐或换热设备。本发明结合太阳能光利用和热利用技术,对全光谱太阳光进行波段划分利用;实现了太阳能分级分质利用,提高太阳能转化效率。整体技术提高能量利用效率,体现能量梯级利用理念,提高能量利用品质。
本发明涉及有限元建模领域,旨在提供一种基于任意两单元间插入内聚力建立冰雹模型的方法。包括下述过程:建立含所需冰雹部件的有限元模型;基于ABAQUS的PYTHON脚本语言实现任意两单元间插入内聚力的建模,形成带有内聚力单元的冰雹模型;使用带有内聚力单元的冰雹网格模型,结合复合材料层合板模型,实现冰雹冲击复合材料层合板的有限元仿真计算。本发明利用ABAQUS‑PYTHON脚本语言提供一种基于任意两单元间插入内聚力建立冰雹模型的方法,通过该方法能实现ABAQUS现有模块无法实现的任意两单元间插入内聚力的功能,建立带有内聚力单元的冰雹模型,且基于脚本语言的高效建模与ABAQUS完全兼容。
一种电动赛车单体壳车身制造方法及其翻阴模,所述的方法包括以下步骤:利用CAD软件以及ANSYS设计并优化单体壳的外形和结构,经过打磨制造出光滑的阳模,对阳模进行处理涂覆化学脱模剂、偶联层、积层树脂层,并脱模制成翻阴膜,在翻阴模表面上涂上脱模剂层、第一层碳纤维布层、蜂窝铝层、第二层碳纤维布层、脱模布层以及吸胶毡层,制成碳纤维复合材料蜂窝结构成型;所述产品包括翻阴模、真空袋、预埋件以及真空阀,翻阴模的上表面从内向外依次设有脱模剂层、第一层碳纤维布层、蜂窝铝层、第二层碳纤维布层、脱模布层以及吸胶毡层。本发明有益效果是:使得碳纤维复合材料赛车车身拥有较好的刚度、强度、安全系数和整合性,同时达到轻量化的目标。
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