本发明公布了一种高强度、抗静电玻纤增强聚丙烯材料的制备方法,其组成按照质量百分比进行计算,其中聚丙烯49‑54%,短切玻纤30%,相容剂4%,抗氧剂1%,导电填料10‑15%,黑色母1%。其配方特点在于选用高强度、高导电、易分散的碳纳米管粉末作为导电填料,赋予玻纤增强聚丙烯材料优异的抗静电性能。为了防止填料影响玻纤与树脂间的界面结合力,从而削弱复合材料的力学性能,本文还通过优选聚丙烯树脂材料和短切玻纤,最大程度上保证复合材料的高强度,从而满足零件的刚性要求。这种高强度、良好抗静电效果的玻纤增强聚丙烯材料在汽车工业、电子电气等领域具有非常广阔的应用价值,极大的丰富了下游市场的材料选择。
本发明公开一种化学气相沉积模具,属于复合材料制备领域,包括带孔预制体反应腔,带孔预制体反应腔包括密封外壁和带孔内壁,带孔内壁内形成中心反应腔,密封外壁与带孔内壁之间形成中空腔体,中空腔体的一端封闭、另一端敞口或开设第一通气孔;带孔内壁的侧壁开设第二通气孔;带孔预制体反应腔的一端设置进气管、另一端设置出气管。通过上述中空腔体使得气流可以沿着径向进入中心反应腔,另一路气体直接沿着轴向进入中心反应腔,两路垂直方向气体流使得碳纤维编织件预制体周围气流能够更深地进入预制体内,促进沉积反应,提高沉积效率,可在均匀混合多路气体的前提下提高气体的利用率,有利于快速制备出密度分布更加均匀的复合材料,实用性强。
本发明涉及一种石墨烯-锡酸钴-四氧化三钴复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备四氧化三钴/石墨烯复合材料;(2)将硝酸锡、氢氧化钴和去离子水混合,将表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵CTAB、乙二醇和去离子水混合,得到混合溶液,在混合溶液中,加入上述四氧化三钴/石墨烯复合材料悬浊液,搅拌均匀,采用去离子水和无水乙醇离心洗涤沉淀物,然后将沉淀物转移至不锈钢反应釜中保温,得到干燥的前驱体,将前驱体烧结小时,得到产品。本发明制备的锂离子电池将比容量较高锡酸钴材料和氧化钴材料与导电性好、结构稳定的石墨烯材料结合在一起,使得其兼具高容量和高导电性、高循环稳定性的特点。
本发明公开了一种玻璃纤维全缠绕铝内胆复合气瓶及其制造工艺,工艺包括如下步骤:(1)将玻璃纤维进行干燥处理;将环氧树脂基体进行消泡处理后与固化剂混合均匀,得树脂基体,对树脂基体进行水浴保温;(2)将干燥处理后的玻璃纤维在水浴保温的树脂基体中浸润,得玻纤增强树脂基体复合材料;(3)将玻纤增强树脂基体复合材料在铝合金内胆表面缠绕2~5层,每缠绕完一层后对该层进行消泡、固化和表面打磨处理;(4)缠绕完最后一层后进行后固化、水自压紧处理。本发明工艺相比碳纤维全缠绕铝内胆气瓶的生产工艺省去了铝内胆表面的绝缘层、气瓶表面的保护层,使成型工艺简化,效率得到提高。
本发明涉及一种射频辐射快速制备气凝胶的方法及设备。所述设备上端为釜盖(1)、中间为釜体(2)、下端为封头(3),釜体上端有进液口(4)和出气口(5),封头下端有出液口(6)和进气口(7);釜体形成的容器中间有管状空腔(8),空腔(8)底部有空腔(9)与釜体外部的空腔(10)相连,空腔(8)和空腔(10)内有射频发生器(11);空腔(8)外部可套物料托盘(12),物料托盘(12)用于气凝胶复合材料制备过程中物料缠绕和吊装。所述一种射频辐射快速制备气凝胶的方法,是在上述的设备中完成的,包括溶胶‑凝胶、老化、溶剂置换、改性和干燥工序的部分或全部。本发明用于快速制备气凝胶复合材料,工序间无缝衔接,具有极高的生产效率,且生产过程设备全密闭避免有机气挥发外溢,更加环保、安全。
本发明涉及介电材料技术领域,且公开了一种碳包覆Fe3O4‑聚偏氟乙烯磁性介电材料,包括以下配方原料及组分:聚偏氟乙烯、Fe3O4‑碳纳米管复合材料、间苯二酚、甲醛。该一种碳包覆Fe3O4‑聚偏氟乙烯磁性介电材料,以碳纳米管为模板,制备出的Fe3O4具有良好的纳米形貌,Fe3O4可以均匀地负载到碳纳米管发达的比表面和内壁上,减轻了纳米Fe3O4的团聚和堆积的现象,降低了材料的介电损耗,碳纳米管与纳米Fe3O4之间形成微量的导电网络,产生大量的偶极子,促进了材料表面极化效应,增强材料的介电性能,碳包覆Fe3O4‑碳纳米管复合材料在聚偏氟乙烯中有良好的分散性和相容性,提高了材料的介电常数,同时避免了分散不均,而降低材料的韧性和耐磨性的问题。
本发明涉及丙烯酸树脂技术领域,且公开了一种高导热的阻燃性丙烯酸树脂涂料,包括以下配方原料及组分:改性纳米氮化硼‑石墨烯复合材料、缩合剂、甲基丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸甲酯、引发剂。尿素可以促进氮化硼纳米片的剥离,氨基修饰到氮化硼的片层结构中,与还原氧化石墨烯中的氨基进行交联反应,通过化学键的键合作用与石墨烯紧密地结合,形成导热系数更高气凝胶,N‑(β‑氨乙基)‑γ‑氨丙基三甲氧基硅烷与还原氧化石墨烯反应,氮化硼‑石墨烯复合材料通过化学键接枝到丙烯酸树脂的基体中,改善了三维片层结构氮化硼‑石墨烯气凝胶与丙烯酸树脂的分散性和相容性,赋予了丙烯酸树脂涂膜的优异的导热性能和阻燃性能。
本发明公开了一种水热法合成碳硅复合固体酸催化剂的方法,属于化学合成技术领域该方法通过将一些易碳化的糖类化合物配成水溶液,调节溶液的pH值在3~4,滴加正硅酸乙酯,在搅拌下进行水解15分钟后,转入到高压釜中,在150~200℃的烘箱中进行加热4小时,冷却到室温,打开高压釜,进行过滤,洗涤,烘干,得到碳硅复合材料,再将得到的碳硅材料与浓硫酸进行磺化,即得新型碳硅复合固体酸催化剂。该固体酸具有以下优点:合成方法绿色,废液废气排放量少;酸值高;合成材料的比表面积大;合成的成本低;催化效果好;催化剂可重复多次使用。
本发明公开了一种多维度四氧化三钴阵列/生物质基多孔碳片复合吸波材料及其制备方法,该发明中以千张纸为前驱体,经高温热解法得到了多孔碳片基体,然后通过水热和热处理相结合的方法,在多孔碳片上负载了形貌可调的四氧化三钴磁性组分,最终获得了一系列多维度四氧化三钴阵列/生物质基多孔碳片复合吸波材料,这种特殊的微观结构赋予了该复合材料理想的磁电共损耗机制以及丰富的界面极化效应,同时进一步优化了体系的阻抗匹配特性和衰减能力,其中,针状四氧化三钴阵列/生物质基多孔碳片复合材料,在较薄厚度下表现强反射损耗,宽吸收频带的特点,是一种出色的吸波材料,另外,本发明制备方法工艺简单安全、成本低廉、绿色环保,从而具有良好的应用价值。
本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,且公开了一种锡氧化物‑改性g‑C3N4的超级电容器电极材料,包括以下配方原料及组分:磺化聚苯乙烯纳米微球、SnCl2、g‑C3N4‑石墨烯复合材料、柠檬酸钠。该一种锡氧化物‑改性g‑C3N4的超级电容器电极材料,g‑C3N4成多孔蜂窝状,具有发达的比表面积和孔隙结构,提供了更多的反应活性位点,纳米SnO2均匀地分散和负载到g‑C3N4‑石墨烯复合材料比表面和孔隙中,降低了纳米SnO2团聚和堆积的现象,纳米SnO2空心微球和g‑C3N4之间产生异质界面结构,可以减少SnO2的体积膨胀现象,通过高温热还原法,使一部分纳米SnO2还原成SnO,两者之间形成PN异质界面,产生内建电场,加速了电荷的转移和传输,增强了电极材料的导电性能。
本发明涉及一种用于手持电子游戏机的锂电池的负极的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)制备多孔碳基体复合纳米硅粒子的碳硅复合材料;(2)使用如下物质配比负极浆料:上述碳硅复合材料,PVDF粘接剂,丙酮,丁腈橡胶,炭黑;(3)将上述浆料涂布在电解铜箔上,涂布后置于烤箱烘烤,冷却后辊压,然后根据电池极片的制作规格把辊压好的极片进行横切和分切出需要尺寸,得到负极片。本发明的效果在于:采用特定工艺制备的纳米硅和多孔碳复合成高品质的碳硅材料,作为负极材料的主料,以获得较大的能量密度以、良好的导电性和循环稳定性。
本发明公开一种三层复合水刺非织造材料的加工方法,包括如下步骤:首先将作为上、下层的原料分别各自混合并通过开松混合设备处理后的纤维原料喂入两套成网系统;作为上、下层的纤维原料在成网系统内分别形成纤维网做为三层复合非织造产品的上层和下层,在其上层和下层之间用退卷装置退入一层木浆纸作为中间层的原料,三层材料在底帘处叠加;叠加后的复合材料喂入水刺机,在水刺机内经多次水针反复作用于三层复合材料使之缠结加固,在经烘干,卷绕成卷后制成。本发明具有利用湿法木浆纸夹在两层纤维网中间进行水刺缠结加固,有效的解决了吸水性能,并且手感丰富,吸水量大,吸水时间短,起毛性低,屏蔽性能好,有效降低产品的原料成本的优点。
本发明公开了一种高强、抗菌高分子材料的制备方法,包括以下步骤:首先以瓜尔豆胶、乙酰乙酸叔丁酯为原料制备第一聚合物;将第一聚合物和乙酸铵、醛溶解于乙醇中室温下搅拌处理,制得多糖基聚合物;以脱乙酰壳聚糖和樟脑为原料制备壳聚糖‑樟脑席夫碱;向石墨烯分散液中加入壳聚糖‑樟脑席夫碱,超声处理,之后置于培养皿内进行干燥,最后研磨处理,制得壳聚糖樟脑席夫碱‑石墨烯复合材料;将聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯、增塑剂、偶联剂以及多糖基聚合物、壳聚糖樟脑席夫碱‑石墨烯复合材料加入到混料机中混合,制得的混合料由双螺杆挤出机中挤出,制得高分子材料。本发明制得的高分子材料,不仅抗菌性能优异,且抗氧化优异,力学性能佳。
本发明提供一种环保轻质全装修地暖砂浆,其特征在于,以重量份计,包括以下组分:水泥10‑30份,河砂20‑35份,聚丙烯酸钠0.002‑0.006份,复合相变材料0.1‑0.5份;所述水泥为42.5R普通硅酸盐水泥;所述河砂的细度模数为2.8,表观密度为2610kg/m3。所述复合相变材料是以石蜡为相变材料,其表面包覆纳米纤维素晶体与纳米氧化硅水凝胶形成的网状结构,然后将其附着于有机插层复合材料中。本发明制得的复合相变材料导热系数高,加入到水泥砂浆中可有效改善材料的相变蓄热性能,且力学性能佳。
本发明涉及一种硅烷偶联剂绿色低碳环保可再生特种砂浆,按质量百分比计包括以下组份:再生砂25%~35%、黄沙40%~60%、水泥8%~19%、粉煤灰1%~6%,余量为外加剂,外加剂为改性剂、稠化剂和添加剂的混合物。本发明显著提高了复合材料的界面的强度和耐老化性能,从而提高了复合材料的物理力学性能和耐久性,大幅提高了以再生砂配制的砂浆的粘结强度和抗压能力,拓宽了再生砂砂浆的应用范围,节能环保,可降低砂浆配置成本。
本发明公开了一种吸汗保健背心,包括背心前部和背心后部,所述背心前部和背心后部为一体式折合设计,通过肩部连为一体,背心前部和背心后部的侧边相互之间为分离状态,背心前部的内面设有超强的吸汗复合材料层,背心后部的内面设有条柱状的填充有吸水因子的吸汗吸水条,背心前部和背心后部通过魔术贴连接。本发明通过在复合材料层里面纺设复合能量芯片和吸水因子使得背心前部在具有超强吸水吸汗特性的同时,复合能量芯片还可对贴近的肌肤进行全方位的立体刺激和按摩,使肌肤表面处于微运动状态,激活细胞代谢能力,促进身体微循环;背心后部的吸水条可大量吸收汗水,确保使用者皮肤干爽,尤其适用于运动员、军人和喜欢户外运动、旅游者使用。
本发明涉及锂硫电池技术领域,且公开了一种壳核结构多孔碳‑TiO2锂硫电池正极材料,包括以下配方原料及组分:S负载TiO2复合材料、聚苯乙烯树脂、纳米SiO2、催化剂。该一种壳核结构多孔碳‑TiO2锂硫电池正极材料,中空结构的纳米多孔TiO2的空腔和孔隙结构中为升华硫通过丰富的生长位点,对锂多硫化物具有很强的吸附性能,升华硫进入到TiO2的空腔和孔隙结构中,抑制了锂多硫化物溢出而被电解液溶解的现象,三维结构的聚苯乙烯分子聚合物通过高温炭化和氢氟酸刻蚀,形成三维网络结构多孔碳材料,具有丰富的介孔和孔隙结构,将S负载TiO2完全包覆住形成壳核结构,三维网络结构可以很好地抑制硫正极材料的体积和收缩的膨胀现象。
本发明涉及一种制备PBT共聚酯的方法,将PTA、BD、脂肪族二元酸和PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系混合后进行酯化反应和缩聚反应制得PBT共聚酯;脂肪族二元酸为乙二酸、丁二酸、戊二酸和己二酸中的一种以上;PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为3~50的PBT聚酯预聚体以及分散在PBT聚酯预聚体中的钛系催化剂组成。本发明的一种制备PBT共聚酯的方法,通过采用聚合度为3~50的聚酯预聚体包裹催化剂,有效避免了其团聚,使其具有较好的分散性,同时能够减小乃至避免可能引起的钛系催化剂水解反应,减少分散剂对催化剂产生的不良影响,大大降低了催化剂的使用量。
本发明公开了一种夹炭无纺布过滤材料及其制造工艺,所述夹炭无纺布过滤材料包括上、中、下三层无纺布以及置于中间层无纺布网络间的活性炭,其制造工艺流程为:(1)下层无纺布放卷、第一层热熔胶膜/或热熔胶网/或低熔点无纺布放卷、中间层网状无纺布放卷,或复合无纺布(网状无纺布面朝上)放卷,(2)施撒活性炭粒,(3)第二层热熔胶膜/或热熔胶网/或低熔点无纺布放卷、上层无纺布放卷,(4)超声波复合和/或热压复合,(5)收卷成品。本产品中的活性炭粒通过中间层无纺布网络固定于上、下两层无纺布之间,其活性炭不直接与胶粘剂接触或几乎不与胶粘剂接触,可以保证活性炭及其复合材料性能最大限度地得到发挥,其制造工艺简单,效率高,生产成本低,节能环保。
本发明提供了一种碳纤维高温预浸料及其层压板,该碳纤维高温预浸料原材料包括碳纤维和高温树脂,其中,树脂玻璃化转变温度为≥180℃,碳纤维的质量百分比为50~70%,体积分数为40~60%,所述碳纤维高温预浸料的厚度为0.02~0.2mm,所述碳纤维的纤维面密度为(20~200)±D g/㎡,面密度公差D≤5。通过对碳纤维高温预浸料的碳纤维、高温树脂以及高温树脂对碳纤维的浸润作用和高温树脂和碳纤维的粘接效果等研究和优化,制得的碳纤维高温预浸料外观均匀、平整、缺陷少,力学性能好,有效的提高了复合材料层合板的各项力学性能。本发明配套提供一种使用上述碳纤维高温树脂预浸料制备的复合材料层压板。
本发明公开了一种IPN负载钯金属催化剂、制备方法及其在催化Heck偶联反应中的应用,属于高分子复合材料技术领域,其产物可以用作Heck偶联反应中的催化剂。采用以下原料和方法制备的:(A)聚乙烯醇(PVA)与氯化钯反应形成PVA-钯金属配合物;(B)将PVA-钯金属配合物还原;(C)再加入PVA的交联剂;(D)将从C得到的PVA-钯金属配合物溶液和不同量的丙烯酰胺(AM)、AM的交联剂和引发剂充分混合,得到混合物溶液;(E)将此混合物反应,使得AM聚合并交联成自身的网络的同时,PVA交联形成自身的网络,从而得到高分子负载钯金属催化剂。本发明的有益效果如下:(1)催化剂可多次重复回收使用。(2)催化剂使用寿命更长。(3)Pd金属在互穿网络中以纳米粒子的形态良好分散。(4)催化剂从反应体系中易分离而且在空气中稳定。
本发明涉及环氧树脂材料技术领域,且公开了一种疏水改性环氧树脂防腐涂料,包括以下配方原料及组分:壳聚糖‑Ag‑TiO2复合材料、1H,1H,2H,2H‑全氟癸基丙烯酸酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、引发剂、环氧树脂、固化剂。该一种疏水改性环氧树脂防腐涂料,使用含有环氧基团的氟化树脂与环氧树脂进行共聚,使环氧树脂具有全氟烷基链,增强了涂层的疏水性能,长烷基链的2‑十二烯基‑丁二酸酐作为固化剂,改善了环氧树脂涂层的疏水性能,降低了水分子在涂层表面的附着,避免对材料进行腐蚀,以纳米TiO2为载体,原位法制备出纳米Ag负载TiO2,降低了纳米Ag的团聚,增强了环氧树脂的抗菌和防腐性能,壳聚糖‑Ag‑TiO2复合材料中环氧树脂具有良好的分散性和相容性。
本发明公开了一种防腐绝缘多功能电力杆塔,包括电力杆塔杆体、避雷针、上横担、下横担、太阳能光伏板、蓄电池,所述电力杆塔杆体的底端设有预埋安装槽,所述预埋安装内设置有翅杆;所述上横担和下横担采用高性能纤维增强复合材料(FRP);所述太阳能光伏板设于杆体外侧,所述太阳能光伏板位于上下横担之间,所述太阳能光伏板与设于杆体内部的蓄电池连接;所述传感器设置于横担上。本发明电力杆塔采用高性能纤维增强复合材料FRP结合传感器技术,有效避免了传统电力杆塔在使用过程中安装时占地面积较大、耐久性差、使用寿命较短等缺陷,不仅节约了占地面积,而且增强了电力杆塔主体的安全性,保证了电力杆塔的工作质量。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了镍钴锰三元正极材料的前驱体材料及制备方法。本发明通过刻蚀纳米铝粉,形成多孔的纳米氢氧化锰包覆氟化铝的复合材料。随后复合材料在前驱体材料的湿法制备阶段,缓慢释放纳米氢氧化锰,使得前驱体在氢氧化锰上生长,并逐渐包裹氢氧化锰。前驱体材料在较高温度下干燥,缓释出氟化氢气体,氟化铝转化为氧化铝,前驱体也变得疏松多孔。随后通过混锂烧结,得到正极材料。正极材料中三维通道的存在,使得其充放电过程中,锂离子脱嵌更彻底,材料可逆性更好、稳定性更好。锰酸锂、铝酸锂的存在也为材料提供了更多支柱,减少正极材料在长循环过程中的结构崩塌。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,且公开了一种Co‑Ni碳材料负载g‑C3N4‑rGO的锂硫电池正极材料,包括以下配方原料:有机配体、Co(NO3)2、NiCl2、g‑C3N4‑rGO复合材料、升华硫。该一种Co‑Ni碳材料负载g‑C3N4‑rGO的锂硫电池正极材料,g‑C3N4和rGO具有巨大的比表面积,并且g‑C3N4中含有大量的吡啶氮结构,可以与多硫化锂形成N‑Li键,在协同作用下实现对多硫化锂的吸附和束缚,降低了多硫化锂的穿梭效应,复合材料具有很强的导电性,提高了电荷的传输速率,通过原位聚合法生成的CoNi双金属MOFs,热裂解形成Co‑Ni碳材料作为硫的载体,在Co‑Ni双金属的协同催化作用下,促进了正极硫的动力学反应,并且Co‑Ni碳材料具丰富的介孔和孔隙结构,为硫在放电过程中的体积膨胀提高了弹性缓冲。
本发明涉及光催化产氢技术领域,且公开了一种改性Ta3N5‑Cu2O异质结负载Ti3C2光催化产氢材料,包括以下配方原料:纳米Ti3C2‑Cu2O复合材料、Sc(NO3)3、TaCl5、[Co(NH3)6]Cl3。该一种改性Ta3N5‑Cu2O异质结负载Ti3C2光催化产氢材料,Sc3+掺杂降低了Ta3N5的结晶度和晶体缺陷,缩短了光生电子的迁移路径,促进了光生电子的迁移,Sc3+取代部分Ta的晶格,产生晶格氧缺陷,增强Ta3N5的导电性,提高了光生电子的传输速率,Co3+在Ta3N5表面修饰形成CoxN活性晶面,增强了Ta3N5对可将光吸收效率,Ta3N5和Cu2O形成p‑n异质结,产生内建电场,降低了光生电子‑空穴的复合率,Ti3C2Tx具有优异的导电性,为光生电子提供传输通道,Ti3C2Tx表面含有大量的羟基等含氧基团,增强了光催化复合材料在水中的分散性和相容性。
本发明提出了一种自发热不沾灰放电电极及其制备方法,该放电电极包括支撑杆和放电刺,所述支撑杆的两侧沿长度方向间隔设置有若干个放电刺,所述放电刺采用三层复合结构,包括设置于中间层的自发热区,以及分别设置于自发热区上、下外表面的不沾灰区,所述自发热区的材料采用金属纤维和碳纤维复合材料,所述不沾灰区采用不锈钢材料,所述放电刺的尖端放电点处还设有电晕放电区,所述电晕放电区采用钨与稀土金属氧化物复合材料。该放电电极表面不易积灰、腐蚀,并且便于加工,可批量生产,适合对现有电除尘器改造,适应性好。
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