本发明公开了一种去除水体低价离子和COD的电吸附材料及应用。本方法以低品位含钼硫化矿、辉钼矿、辉钼矿尾矿作为前驱体1,以石墨、褐煤、风化煤作为前驱体2,将前驱体1氧化焙烧、高温挥发形成超细纳米颗粒MoO3;将前驱体2混合均匀,焙烧、超细磨制得活性物质载体;采用气相沉积作用将超细纳米颗粒MoO3均匀负载至活性物质载体上制备得到含活性物质、导电质的复合材料;然后加入粘结剂,成型制备电吸附材料;将电吸附材料材料用于含低价离子和高COD水体吸附净化,低价离子去除率达95%,COD去除率达到98%以上。
本发明涉及抗菌材料技术领域,公开了一种多功能复合抗菌材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将式(2)所示化合物、甲醛和/或多聚甲醛以及乙二胺或哌嗪进行聚合反应,得到式(3‑1)或(3‑2)所示结构的聚合物;(2)将步骤(1)得到的式(3‑1)或式(3‑2)所示结构的聚合物与可挥发性有机溶剂混合;(3)采用浸涂的方式将步骤(2)所得溶液涂覆于基体材料上,热处理;(4)将步骤(3)中所得复合材料浸入R2X溶液或者将R2X溶液涂覆于复合材料表面,进行季铵化反应,干燥。该方法制备的多功能复合抗菌材料同时具有优良抗菌功能的季铵盐官能团结构和良好抗菌性能的酚结构,是一种双抗菌基团的季铵盐型抗菌材料。
一种可熔性聚酰亚胺模塑粉为基材制作保持架管坯的方法,第一步可熔性聚酰亚胺模塑粉以及胶体石墨的真空干燥,第二步按重量百分比进行配比并配制出可熔性聚酰亚胺模塑粉复合材料,第三步保持架模具的尺寸构成,第四步可熔性聚酰亚胺模塑粉复合材料的初压压制,第五步初烧结及二次压制,第六步二次烧结及终压成型制作出保持架管坯,三次压制和二次烧结所用方法设置合理,缩短了制作周期,生产效率得到提供,保持架模具损耗减小,制作的保持架管坯具有质轻、抗拉强度高、摩擦系数小以及耐磨等特点。
本发明公开了一种球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料的制备方法,属于光催化材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:一种球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料的制备方法,具体包括球状Bi2WO6的制备和球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料的制备等步骤,该球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料是由Bi2WO6纳米片和Bi2S3纳米棒组成的粒径为3‑5μm的球状颗粒。本发明采用水热法和离子交换法合成球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料,将两者复合充分发挥两种材料的优势,弥补彼此之间的缺点,既能有效促进电子与空穴的分离,又能拓宽复合材料对光的吸收范围,从而提高了铋系半导体光催化材料的能效及催化效率,表现出较高的可见光催化性能。
本发明属于电池负极技术领域,尤其为一种碳化硅用于电池负极的制备方法,包括如下步骤:(1)选取黑色碳化硅结晶块作为原料;(2)采用粉碎装置将碳化硅结晶块研磨粉碎至0‑5mm的碳化硅颗粒;(3)对碳化硅颗粒进行除铁、除碳、碱洗、烘干以及再次的研磨粉碎工序,获得尺寸在16‑30μm粒径的碳化硅微粉;(4)在碳化硅微粉中添加一定量的铝粉和石墨粉,碳化硅微粉、铝粉和石墨粉的重量比按照10:1:1的比例并混合搅拌均匀;(5)将步骤(4)中的混合物料置入球磨罐中进行球磨处理并制得复合材料:(6)在复合材料内加入导电剂、粘接剂、增稠剂以及分散介质,搅拌均匀后制得浆料并涂抹至铜箔上即制得电池负极。
本发明公开了一种浮雕石板字画制作工艺,有以下制作过程:选取素材制作图像,利用3D打印机打印出预定图像的硬质基板,利用硬质基板及热熔性基板制作出模具,将化工复合材料散布到模具表面;然后进行压制,固化后进行脱模,最后利用平板UV打印机进行UV打印上色,形成3D浮雕石板字画。本发明充分利用现有的3D打印机技术打印出基板,利用有木屑粉末、石粉树脂等混合而成复合材料进行在模具上压制成型,再经UV打印机进行图像处理,形成精美的3D浮雕石板字画。具有质量轻,制作便捷,难度小,制作周期短,可以进行标准的产业化生产链。
本发明公开了一种尼龙纳米纤维/聚烯烃杂化串晶的制备方法。该制备方法为:首先将尼龙66溶解于溶剂中配制成尼龙溶液,将配制的尼龙溶液利用静电纺丝装置进行电纺,电纺后制备出纳米级尼龙纤维,纳米级尼龙纤维负载在盖玻片上;然后将原料聚烯烃恒温条件下溶解于有机溶剂中配制成聚烯烃溶液;接着将电纺制成的负载有纳米级尼龙纤维的盖玻片放入配制成的聚烯烃溶液中进行恒温结晶,温结晶后取出盖玻片,利用纯二甲苯进行洗涤,洗涤后进行干燥,干燥后即可制备出尼龙纳米纤维/聚烯烃杂化串晶负载在盖玻片上。通过本发明方法可以制备出大量形貌可控的尼龙纳米纤维/聚烯烃的杂化串晶结构,由此以来,可以显著提高聚烯烃复合材料的力学性能。?
本发明公开一种铝灰制备堇青石莫来石的方法,包括如下步骤:(1)铝灰的预处理;(2)配比;(3)球磨;(4)搅拌;(5)脱水;(6)预干燥;(7)成型;(8)干燥;(9)煅烧。添加滑石和黏土原料制备堇青石‑莫来石复合材料。不仅实现了铝灰湿法除氨中存在除氨效率不高造成不能直接使用的问题,也利用处理后的铝灰原位合成堇青石莫来石复合材料,解决了原料成本高昂的问题,同时达到废物的利用,环保节能。
本发明属于无机复合材料制备技术领域,特别涉及一种二硼化锆陶瓷材料的烧结方法。以ZrB2,ZrC和Si粉为原料,采用放电等离子烧结工艺制备出ZrB2-SiC-ZrSi2陶瓷材料。本发明在较低的温度(1500℃)制备出完全致密化和性能优异的ZrB2-SiC-ZrSi2超高温陶瓷复合材料。
本发明公开了一种夹芯式金刚石聚晶复合片及其制备方法和所使用的结合剂,结合剂采用Co粉、Ni粉、TaC粉和B粉按一定比例配比而成,该复合片包括两层硬质合金基体和其中间的金刚石聚晶层,金刚石聚晶层采用上述结合剂与金刚石粉进行一定配比,再与基体经过高温高压烧结相互复合形成一种三层材料的超硬复合材料。硬质合金层起保护层作用,大大改善了复合片金刚石聚晶层钻进时的受力状况,避免崩刃。纳米金属结合剂在高温高压下有助于烧结而提高金刚石之间(D-D键)的成键密度,具有较好的烧结促进作用,有利于形成强韧的烧结体,增加了夹心式金刚石聚晶复合片的抗冲击韧性、耐磨性能和耐热性,突破了金刚石复合片高耐磨性和高抗冲击韧性的技术瓶颈。
本发明公开了一种锂离子电池LiFePO4正极材料及其制备方法,该方法包括:将无定形FePO4前躯体、水溶性酚醛树脂和LiOH·H2O在水中分散均匀形成浆料;然后干燥去除水分;最后在惰性气体氛围下煅烧,冷却到室温,得到LiFePO4/C复合材料。本发明的方法中,水溶性酚醛树脂在高温下裂解,能够与LiFePO4形成LiFePO4/C复合材料,即使在特大倍率,如20C下,仍有接近100mAh/g的性能,达到改善纯LiFePO4电子电导率性能差的目的。
本发明提供了一种碳纳米管/碱式碳酸镍钴复合电极材料、制备方法及制备的超级电容器,复合电极材料由碱式碳酸镍钴均匀包覆在碳纳米管表面的复合材料,厚度为10‑50 nm,分子式为CNTs@NixCo1‑x(CO3)1/2(OH) 0.11H2O,其中0.3≤x≤0.5。本发明提供的碳纳米管/碱式碳酸镍钴复合电极材料是以尿素、去离子水、无水乙醇、碳纳米管、六水合硝酸镍和六水合硝酸钴为原料通过一步水热法制备的,该制备方法简单、成本低、无污染、效率高,有很广泛的应用前景。
本发明涉及一种无机保温金属饰面一体型防火墙面型材及其制备方法,该墙面型材具有保温层和饰面层,保温层是由无机保温轻骨料与浆料混合压制成型,饰面层采用金属薄板,保温层与饰面层之间采用胶粘剂粘合压制成型为一体结构。该墙面型材的保温层是由多种天然无机矿物质复合材料组合配比而成,因而具有无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱、隔热保温等多种良好性能,是一种比较理想的绿色环保建筑材料,并且采用金属饰面,不但具有良好的阻燃防火、防水,防开裂功能,使墙体和保温层得到最为理想的防护,而且具有高档华贵、装饰美化环境的感观效果。
本发明提供了一种三元复合吸波剂及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:S1,将导电聚合物包裹在氧化石墨烯表面,得到二元复合体;S2,将磁性粒子与二元复合体复合并对二元复合体进行还原,得到三元复合吸波剂。通过将导电聚合物均匀包覆在石墨烯表面,不仅不破坏氧化石墨的褶皱结构,弥补氧化石墨还原过程中因产生缺陷而使导电性下降的问题,而且还可以使吸波剂与基体材料有很好的相容性,从该改善其吸波性能;进一步地,可以通过控制复合材料的电磁参数来调节阻抗匹配,同时三元复合材料的多层界面在外界电场作用下产生的界面损耗也有利于提高材料的介电损耗,从而可以显著提高石墨烯基吸波剂的吸波性能。
本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种多重网络液体硅橡胶及其制备方法。所述硅橡胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚硅氧烷单体升温至80‑100ºC后加入催化剂Ⅰ混合,在搅拌条件下升温至100‑130ºC,反应50‑90 min,然后加入反应性SiO2纳米微粒继续反应40‑80 min后,去除未反应的催化剂Ⅰ,减压浓缩得化合物A;(2)将化合物A与气相SiO2混合均匀,然后依次加入交联剂、催化剂Ⅱ,搅拌10‑30min后,经真空脱泡得粗产物,粗产物于室温下固化即得。本发明制备的多重网络液体硅橡胶与传统共混法制备的硅橡胶相比,力学性能提升显著,应用前景突出,同时此方法反应条件温和,可作为一种新型高性能液体硅橡胶制备方法进行规模化制备。
本发明公开一种二硫化钼和硼酸双修饰的层状双氢氧化物的制备方法,包括以下步骤:步骤一、制备MoS2粉末;步骤二、制备MoS2‑LDH‑BA材料;步骤三、MoS2‑LDH‑BA/PVA复合材料的制备,本发明以MoS2‑LDH‑BA为填料,PVA为基体制备的MoS2‑LDH‑BA/PVA膜材料表现出良好的机械性能和高的H2/CO2筛选性,且制备的MoS2‑LDH‑BA表现出比纯LDH更加良好的兼容性,且MoS2‑LDH‑BA具有更好的热稳定性。
本发明公开了一种抗菌水松纸的制备方法,包括:配制含有葡萄糖、蛋白胨、酵母粉和一水合柠檬酸的水溶液,灭菌后,接种活化后的葡糖酸醋杆菌ZT‑01,静置培养获得细菌纤维素膜;溶胀细菌纤维素膜后洗涤至中性;对细菌纤维素膜进行打浆处理;将ε‑聚赖氨酸、甘氨酸和交联剂添加至细菌纤维素浆中,震荡反应得到抗菌复合材料;将抗菌复合材料掺入造纸浆料中,抄造制得抗菌水松纸。本公开的抗菌水松纸的制备方法中ε‑聚赖氨酸和适量的甘氨酸共同作用可以显著提高ε‑聚赖氨酸的抑菌性。细菌纤维素具有生物亲和性、生物相容性,且具有巨大的比表面积和大量羟基,可通过和氨基反应牢牢地结合抑菌剂。此外,细菌纤维素可增强水松纸的强度和韧性。
本发明公开了一种仿金属涂层共挤的PVC复合增强缠绕管及其生产方法,是通过仿金属涂层复合材料与聚氯乙烯PVC混练料共挤成板材,再通过冷却水槽冷却牵引定型成型后叠层绕成规则卷盘,再将卷盘连入缠绕机缠绕成型,连续缠绕达到规定长度后电锯切断成规则的管体。本发明中聚氯乙烯PVC是通过添加各种功能助剂经高温熔融挤出冷却后,具有良好的拉伸,弯曲,和抗冲击性能,良好的阻燃及电绝缘性能;聚氯乙烯PVC成型方便,成本低,促使本发明更有优势,更有性价比。本发明中的仿金属涂层复合材料,具有良好的外观金属视觉感,从而使本发明更加具有功能性。
本发明涉及复合材料领域,尤其涉及一种手机摄像头承托用材料的制备方法及其应用,所述材料包括铝合金层、钛箔层、奥氏体不锈钢层,奥氏体不锈钢层的厚度为1‑1.5mm;铝合金层的厚度为2‑3mm,钛箔层的厚度0.5‑0.8mm;所述铝合金层的原料为调制的6系铝合金,所述奥氏体不锈钢层的原料为调制的3系奥氏体不锈钢,将铝合金片、钛箔、奥氏体不锈钢片自下而上逐一紧密叠放,四边用塑料膜进行封边,后抽真空整体密封;快速通过四辊轧机,按照预算材料压缩比,一次成型。本发明作为手机摄像头的夹持固定材料,使用环境适应性强且稳定,结构轻薄且具有良好力学性能的多金属层状复合材料。
本发明属于电化学与新能源材料的技术领域,公开了一种三维V2O5纳米线阵列/碳纤维布柔性正极材料及其制备方法,本发明采用简单易行的化学溶剂热法制备出三维V2O5纳米线阵列/碳纤维布柔性正极材料,将裁好的碳布置于V2O5溶液中,经干燥后在碳布表面生长籽晶,然后以V2O5为钒源,H2O2为氧化剂,利用溶剂热法在柔性的碳布上生长三维V2O5纳米线,制备V2O5纳米线阵列/碳布复合材料,利用具有高的电导率、高的比表面积、良好的柔性性能的碳布和高比容量的V2O5能达到各自的优势互补,实现良好的协同效应,这种电极材料制备方法简单,无需导电剂、粘结剂,可直接作为柔性电极材料,本发明的材料结构稳定好,表现出了较高的比容量、优异的循环稳定和独特的倍率性能。
一种漏粪板横梁,其特征是包括管状基座,管状基座上有一个上立边,上立边两边是管状基座形成的抬肩,所述的上立边有定位和连接作用,所述的定位和连接作用包括为漏粪板定位或与漏粪板的挂钩连接;所述的抬肩有定位和支撑作用,所述的定位和支撑作用包括为漏粪板定位和支撑漏粪板;所述的定位包括上下左右方向的定位。该横梁的结构紧凑,支撑稳定性好,强度高,另外将纤维增强复合材料引入到猪舍漏粪系统中,该材料具有低密度、高比强度、高比模量和抗冲击性强等特性,运输成本低,安装便捷,成型周期短、生产效率高,是理想的养殖用复合材料漏粪板用支撑梁。
将阿拉伯树胶用于制备骨组织修复材料的方法,属于组织工程学领域,步骤包括:配制好酸性胶原水溶液后,在0~10℃下进行下述操作:1)向酸性胶原水溶液中添加磷酸盐,并加碱调节pH值为6~7,得到近中性胶原溶液;2)将近中性胶原溶液与阿拉伯树胶的水溶液混合,调节pH值为6~7,搅拌均匀后得到胶原/阿拉伯树胶混合溶液;3)加碱调节胶原/阿拉伯树胶混合溶液的pH值为7~8,然后向混合溶液中缓慢滴加Ca(NO3)2水溶液和(NH4)2HPO4水溶液,搅拌反应1~4h,反应过程中控制体系pH值为7~8;反应结束后陈化、固液分离,所得固体经蒸馏水反复洗涤后即为Col/HA/GumA复合材料。Col/HA/GumA具有天然骨的结构特征和适中的支撑能力,不易溶胀,体外酶解稳定性好,细胞毒性低,适宜做骨组织修复材料。
本发明提供了一种吸波超材料基材及其制备方法。该方法包括提供合金粉末和树脂基体;将合金粉末和树脂基体混合后在球磨机上进行湿混,得到合金粉末和树脂基体的复合材料;将复合材料烘干,热压成型,得到吸波超材料基材。通过本发明的方法制备的吸波超材料基材的磁导率实部能达到13.5以上,且磁导率虚部也能达到3以上,是一种理想的高性能的低频吸波材料。
本发明公开了一种石墨烯-活性炭复合物超级电容器电极材料的制备方法,主要以蛋清和氧化石墨烯作为原料,以较低的成本制备同时具有较高比容、倍率和循环寿命的超级电容器电极材料,具体技术方案要点为:将鸡蛋清磁力搅拌成泡沫状稠浆,同时将氧化石墨烯分散液加入蛋清泡沫,形成均匀复合物浆料。然后将该复合物置于管式炉中于不同温度先后进行碳化和活化处理,形成同时具备微孔、介孔和大孔的层状碳质复合物。本发明制备的碳质复合材料能提供较高的电双层和赝电容,同时具备较高的电子和离子导电性,以及优越的结构韧性,从而能全方位提高电容器的比容、倍率和循环寿命。
本发明提供了一种真空辅助成型定位工装及工艺,所述真空辅助成型定位工装用于大型高折边夹芯复合材料构件的成型,包括限位组件,所述限位组件的一侧设置可拆卸的限位杆,所述限位组件包括依次相连的第一折边、顶部折边、第二折边,用于与所述限位杆配合以对大型高折边夹芯复合芯材构件进行限位。本发明所述的真空辅助成型定位工装能够避免各工序间的公差积累,明显提高复合材料舱室的装配精度,减少了后续的二次加工;结构简单,可实现快速拆装。
本发明公开了一种金属氧化物导电粉复合钛酸锂材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按照化学计量比锂过量3%~7%的比例称取锂盐和二氧化钛制备纯相钛酸锂材料Li4Ti5O12;(2)按照n(Sb):n(Sn)=1.1%~2.1%比例制备金属氧化物导电粉(掺锑锡氧化物);(3)将上述金属氧化物导电粉和相钛酸锂材料Li4Ti5O12;混合制备复合并高温焙烧后粉碎获得高性能钛酸锂复合材料。本发明制备的钛酸锂复合材料颗粒粒度均匀,颗粒间导电物改善了颗粒间电子的扩散能力,同时提高钛酸锂材料电导率,另外材料制备方法简洁,便于进行放大制备,实现工业化生产。
本发明公开了一种原位气相沉积法烧制仿钧红釉的方法,具体是将长石、石英、滑石、方解石及纳米氧化铝制成的釉浆涂敷在陶瓷素坯表面,得到施釉陶瓷素坯,将施釉素坯干燥后与石墨基复合材料一起置于马弗炉中烧制,最后得到具有仿钧红釉呈色效果的钧瓷产品。本发明将含铜的石墨基复合材料与施釉陶瓷素坯一起置于马弗炉中,在空气气氛条件下,利用烧制过程中石墨的不充分燃烧产生还原性一氧化碳,同时还利用烧制过程中产生的铜蒸汽,通过原位气相沉积法制备得到釉质莹润的仿钧红釉,解决了传统钧红釉需要在釉料中添加铜元素化合物及需要还原性气氛的问题,并降低了仿钧红釉的釉烧温度及制备成本,实现仿钧红釉制备环保节能的目的。
本发明属于半导体材料制备技术领域,公开了一种黑磷烯量子点与石墨烯复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯粉末分散到N‑甲基吡咯烷酮中,在磁力搅拌器上搅拌10min后超声处理1小时,加入黑磷烯量子点分散液和水合肼,搅拌10min,得到原料液;将原料液转移到反应釜中,放入140℃的真空干燥箱中反应6h;反应结束后,将反应釜迅速放入冰水中淬灭,将冷却后的反应液分别用去离子水和无水乙醇多次洗涤后于60℃真空干燥,即得RGO/BP复合纳米材料。本发明通过水合肼来调控复合材料中黑磷烯量子点的浓度,随水合肼加入量增多,复合材料非线性光学响应越强。
本发明涉及通讯方舱技术领域,具体涉及一种车载轻量化复合大板式通讯方舱。所述通讯方舱为大板式结构方舱,其中方舱本体为由相邻壁板通过垂直连接结构或平行连接结构形成的舱体,壁板包括顶板、底板和侧板,壁板均为复合夹心板,复合夹芯板包括芯材泡沫板和固定连接在泡沫板内外表面的复合材料层,复合材料层为由纤维制成的编织层。本发明以减重为主要目标,在保证车载通讯方舱的强度与刚度的前提下,对方舱壁板进行结构优化设计,优化后的结构显著减轻了舱体重量,且具有一定的抗冲击防爆性能。
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