本发明涉及光催化材料,特指一种石墨烯基复合可见光催化材料的制备方法。步骤如下:将氧化石墨烯溶于水中,超声得到氧化石墨烯分散液;将硝酸银溶液在搅拌的条件下滴加到氧化石墨烯分散液中,搅拌一段时间,得到混合前驱体溶液A;将配置好的二氧化钛溶液缓慢滴加到上述混合前驱体溶液A中,得到混合溶液B;将配制好的磷酸盐溶液缓慢滴加到上述混合溶液B中,继续搅拌一段时间后转入水热反应釜中,一定温度下水热反应,冷却至室温后;产物离心、洗涤、真空干燥后得到所述复合材料。本发明的优点在于制备工艺简单、所需原料充足和产物性能优越,在可见光激发下作用下对有机染料罗丹明B表现出超强的降解活性。
本发明公开了一种无卤阻燃环氧树脂预浸料及其制备方法,主要由以下重量份组分组成:70‑110份环氧树脂、3‑8份固化剂、0.5‑5份促进剂、9‑30份氢氧化铝和70‑350份玻璃纤维布。本发明的制备方法工艺简单,可节省生产成本。本发明复合材料表现出良好的力学性能以及优异的阻燃性能,可实现无卤阻燃环氧树脂预浸料无污染制造。本发明的无卤阻燃环氧树脂预浸料的制备方法简单、效率高、成本低,可大规模生产。
本发明涉及一种陶瓷表面处理方法,特别是涉及一种提高金属对SiC陶瓷润湿性的方法。本发明通过在SiC陶瓷表面注入一定剂量的金属离子,降低金属对SiC陶瓷表面的接触角,改善金属与陶瓷的界面结合,提高SiC陶瓷与金属接触界面的热、电性能,能适用于高低温应用场合,从而使得后续制备的陶瓷/金属钎焊接头、陶瓷/金属复合材料或半导体器件具有高可靠性、使用寿命长等优点。
本发明提供一种低温固化结构胶膜的制备方法,该种低温固化结构胶膜,以重量份数计,包括25~50重量份的A组分、25~50重量份的B组分、10~25重量份的C组分、5~40重量份的D组分、10~25重量份的E组分以及1~25重量份的F组分;其中,A组分选自多官能团环氧树脂中至少一种;B组分选自双酚型环氧树脂中的一种或多种;将以上A~F各组分混合均匀后得到树脂组合物,得到的树脂组合物经热熔法制备成100~400g/m2的低温固化结构胶膜。本发明能够有效降低加温固化过程中容易产生内应力,制得的低温固化结构胶膜具有优异的粘接性能,可广泛的应用于金属或复合材料中板‑板、板‑芯胶接,具有良好的胶接效果。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种环保密封圈材料及其制备方法。该环保密封圈材料包括以下质量份组分:甲基乙烯基苯基硅橡胶70‑88份,改性天然橡胶30‑40份,珠光砂10‑15份,紫外线吸收剂5‑8份,抗氧剂10‑16份,阻燃剂6‑9份,纳米二氧化硅‑银复合材料7‑10份,纳米二氧化钛2‑6份,饱和十八碳酰胺2‑4份,聚乙烯蜡4‑6份,月桂醇硫酸钠1‑3份,硼酸锌1‑3份,聚磷酸铵1‑3份。本发明制备方法所得的环保密封圈材料不仅无有毒有害物质挥发,环保性好,且兼具耐高温和耐低温的性能,适合航天材料密封圈的制备。
本发明公开了一种新型耐环境性能稳定形状记忆聚氨酯材料的制备方法,其特征在于,包括:步骤一、按重量分数将聚氨酯85~120份,丁腈橡胶10~15份,偶联剂3~6份、抗氧化剂10~12份和胶黏剂1~3份混合均匀,得到混合物;将所述混合物熔融挤出,温度控制在184℃~198℃,通过螺杆剪切、混合;步骤二、加入固化剂4~8份,混合均匀冷却后进行干燥得到聚氨酯复合材料,本发明在聚氨酯中加入抗氧化剂,并给出聚氨酯材料中各成分的重量份数,能够有效提高聚氨酯材料的抗氧化性能,并给出螺杆的转速的计算公式,提高聚氨酯材料制备过程中的融合度,具有更好的抗老化性能。
本发明属于复合材料合成技术领域,涉及锂离子吸附材料的制备,尤其涉及一种2‑羟甲基‑12‑冠醚‑4改性多级孔硅材料的制备方法。本发明先制备纳米结晶纤维素,然后以纳米结晶纤维素为硬模版,十六烷基三甲基溴化铵为软模版,利用模板法制备多级孔硅材料,最后用2‑羟甲基‑12‑冠醚‑4改性多级孔硅材料,即得。本发明还公开了将所述改性多级孔硅材料应用于碱金属离子的吸附,尤其是盐湖卤水中锂离子的吸附。本发明采用高比表面多级孔材料,极大地提高了材料的吸附容量,且制备过程简单易操作。利用本发明制得的锂离子吸附材料可以对碱金属离子,特别是锂离子进行高效、高选择性的吸附分离,为盐湖提锂产业可持续发展提供了可行性解决方案。
本发明公开一种棚车用箱体板及其制备方法,箱体板为层状复合材料,在箱体板基体内壁上制备陶瓷金属层,在陶瓷金属层表面制备高分子溶胶包覆纳米抗菌粒子层。其制备方法为,采用等离子喷涂或超音速火焰喷涂的方式在箱体板基体材料上喷涂陶瓷金属层,待其冷却到室温后,涂覆高分子溶胶包覆纳米抗菌粒子材料,待其充分干燥即可。陶瓷金属涂层能增加基体的防腐蚀性能;而高分子包覆纳米抗菌粒子层具有抗菌性能,同时将其涂覆在陶瓷金属涂层表面后,可以对陶瓷金属涂层表面表面的孔隙等缺陷进行保护,进一步提高了防腐效果,从而延长了箱体板的使用寿命。
本发明涉及一种全频段高性能吸声针刺非织造复合结构材料与制备方法,利用非织造布生产技术,将七孔涤纶纤维经过梳理、成网,再将纤维网输入针刺机中进行针刺加固,制成针刺非织造材料,然后以不同梯度组合方式组合成复合结构的针刺非织造复合材料,其厚度为3mm~35mm,克重为80~450g/m2。这种复合结构针刺非织材料的吸声性能优异,在600~5500Hz的较广泛的频率范围,吸声系数均大于0.3,最大吸声系数可达到0.92以上,可应用于室内装潢,高铁内饰、汽车内饰、音响等领域。该复合结构制备方法操作简单,经济效益好,适合于企业工业化连续生产。
本发明公开了一种室温下具有流体行为的离子纳米材料及其制备方法。该离子纳米材料按质量百分比由15-35%的纳米粒子,20-30%的功能化离子液体,45-60%的脂肪醇聚氧乙烯醚磺酸盐组成。本发明为无机纳米粒子表面接枝具有离子对结构的有机长链聚合物的有机-无机杂化纳米材料,其中纳米粒子含量达15%(质量比)以上,其在不存在溶剂的情况下,室温下是粘性液体,具有流体行为。本发明的具有流体行为的纳米材料制备操作简单、易行,由于其良好分散性、热稳定性和在低蒸气压下的流动性,使得其在润滑剂、增塑剂、成膜先驱体、新能源和聚合物基复合材料增强增韧等方面具有潜在的应用前景。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种双金属氮化物多功能隔膜的制备方法及其应用。首先制备双金属氧化物,然后通入氨气和氩气的氛围下进行煅烧得到双金属氮化物,再和导电剂、粘结剂加入有机溶剂中得到浆料,将浆料涂覆在PE或PP隔膜的一面制得双金属氮化物多功能隔膜;此外,将S/C复合材料、粘结剂混合在溶剂中制得浆料,将浆料涂覆在涂碳铝箔集流体表面作为锂硫电池正极极片,以其作为正极;以多功能隔膜作为隔膜、金属锂片作为负极;在氩气气氛下,按照正极、电解液、功能隔膜、电解液、负极的顺序组装得到锂硫电池。本发明中金属氮化物增强了对多硫化物的吸附作用并提高了多硫化物催化转化的反应动力学,产生优异的电化学性能。
本发明公开导热复合材料制备领域中一种定向互联高导热复合薄膜的制备与热压一体化装置及方法,两个同心喷嘴喷出方向上的溶液在空间形成纤维成形通道,纤维成形通道的一侧设置容器,另一侧设置加热板,容器内部有隔板将容器分割为两个真空室,隔板在朝向纤维成形通道侧面上设有若干个圆柱状凸起,对面是可移动的收集板,收集板上开有通孔,圆柱状凸起能伸入并穿过通孔,加热板向远离和靠近收集板方向来回移动,第一真空室分别连接第二抽风机和第二气泵,第二真空室经第一抽风机连接冷凝回收箱;能实现氮化硼纳米片沿纤维轴向选择性分布和热压后复合薄膜在面内形成定向互联结构,获得较低的界面热阻,可以在低填充量下就能获得优异的导热性能。
本发明公开了一种硒化铁‑氧化铁纳米管/石墨烯气凝胶复合负极材料,以铁基金属有机骨架纳米棒为前驱体制备而成,硒化铁‑氧化铁纳米管被石墨烯气凝胶网络包裹;硒化铁‑氧化铁纳米管的直径为400~520nm,长度1.9~2.4μm;壁厚25~35nm;按百分数计,硒为12.35~20.49%,铁为13.42~23.55%,氧为26.37~34.80%,碳为34.28~39.16%;BET比表面积为30.26~47.69m2g‑1。本发明的复合材料应用于锂离子电池,不仅具有长循环寿命、高比容量等优点,而且原料来源广泛,操作简单,便于大规模生产。本发明还公开了复合负极材料的制备方法与应用。
本发明公开了一种变截面R角空隙碳捻丝的填充方法,该制作方法通过三维软件对复合材料结构件的几何模型进行分析,将R角区域分割,根据曲率变化进行分段,并计算其每个变截面的横截面积及每个变截面横截面上所需填充碳捻丝的宽度;以变截面积最小的碳捻丝宽度尺寸制造基准碳捻丝,然后在截面增大的相应位置处,按照尺寸的差值再对基准碳捻丝加宽,形成碳捻丝预成形体,然后将该碳捻丝预成形体填充到相应的R角区域内,并对R角尖角区域进行补偿。本发明填充方法,可以保证变截面R角区域内部质量,确保捻丝附近铺层纤维走向规整,保证了变截面碳捻丝区域的尺寸和厚度提高了产品的质量稳定性。
本发明属于环境功能材料制备技术领域,具体提供了一种基于埃洛石纳米管稳定的乳液制备多级孔酸碱双功能催化剂的方法。选取天然硅基粘土埃洛石为原料,利用沉淀聚合在其表面包覆碱性聚合物薄层,以获得的有机无机复合材料构建W/O型Pickering HIPEs,通过热引发聚合和后续酸性位点引入制备孔壁修饰碱性位点的多级孔酸碱双功能固体催化剂,克服了由纤维素制备5‑羟甲基糠醛(5‑HMF)反应领域内催化剂活性不高、选择性差等缺点,提供一种大比表面积、酸碱双功能化的多级孔固体催化剂的制备方法。
本发明属于无机纳米复合材料的制备及环境治理领域,具体公开了具有优异可见光活性的Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片p‑n型复合光催化剂的制备方法。该方法以ZnIn2S4纳米片和硝酸银为原料,采用原位法制备不同比例的Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片p‑n型复合光催化剂。本发明制备的Ag2O量子点/ZnIn2S4纳米片p‑n型复合光催化剂可应用于可见光下高效降解抗生素盐酸四环素。本发明具有制备原料环保,方法简单,杂化反应条件温和,周期短和成本低等优点。Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片是一种新型的p‑n型复合光催化剂,本发明为首次报导合成这种复合光催化剂,Ag2O量子点杂化ZnIn2S4纳米片表现出优良的光催化降解活性,在处理废水中的抗生素方面具有重要的应用前景。
本发明提供了一种Fe2O3/Ag3VO4复合光催化剂及其制备方法,将氧化铁置于蒸馏水中超声分散,并在恒温水浴中搅拌,得到氧化铁的分散液A;将硝酸银溶于所述分散液A中,得到混合液B;在恒温水浴中,将十二水合钒酸钠溶于水中搅拌溶解,得到溶液C;在恒温水浴并且均匀搅拌的条件下,将溶液C逐滴加入到混合液B中,滴加完毕后,形成混合液D,将混合液D在搅拌的条件下恒温反应;反应完毕,将所得的固体产物洗涤并干燥,即可得所述的复合光催化剂。本发明在制备复合材料的过程中可以在较温和的温度下进行,具有节能降耗的优势。利用Fe2O3对钒酸银光催化剂进行改性修饰,提高了钒酸银对可见光的吸收特性,其在可见光照射下60min对罗丹明B的降解率即可达到96.1%。
本发明属于纳米复合材料制备领域,涉及一种微波法制备NiCo2O4/石墨烯超级电容材料的方法。主要步骤是以天然石墨为原料,用Hummers法将其氧化得到氧化石墨,将氧化石墨超声分散在水中,然后加入氯化钴和氯化镍,搅拌再加入尿素,继续搅拌,将混合溶液于微波反应器中加热温度至100℃下回流反应5-25?min,得到前驱体。将前驱体在空气气氛下于300℃煅烧2h,得到多孔片状NiCo2O4/石墨烯超级电容材料。本发明制备的复合超级电容材料是通过微波法合成的,其工艺简单,操作方便,可行性高,快速高效,易于工业化实施。合成的NiCo2O4与石墨烯附着紧密,表现出优异的电化学性能。
本发明公开一种汽车耐磨涂层,所述耐磨涂层包括设置在基材表面的氨基树脂底层,设置在所述氨基树脂底层表面的Ni60/WC中间层,以及设置在所述Ni60/WC中间层上的面层。本发明设置的氨基树脂底层、Ni60/WC中间层和面层三层结构,其中在氨基树脂底层中加入氯化聚丙烯,能够有效提升附着能力;采用Ni60/WC复合材料作为中间层,有效地提高了涂层的硬度和耐磨性能;面层中选用乙二醇乙醚乙酸酯作为溶剂,能够更好的与中间层形成过度,使得三层结构的涂层很好的形成一个整体,将耐磨涂层设置在轮罩、挡泥板等位置,有效地延长这些部位的耐磨损性能。
本发明提供一种纳米材料介电屏蔽型电子式光学电压互感器,包括:微型光学电场传感单元,介电屏蔽单元和高压电气绝缘单元,以及与微型光学电场传感单元通过光纤连接的光电及信号处理单元;用于在具有外界杂散电场干扰的实际运行场合中以光学技术精确地测量电压;介电屏蔽单元包括构成介电屏蔽区域的纳米复合材料介电屏蔽结构,用于消除或减弱此区域内来自外界杂散电场的干扰;通过采用纳米材料介电屏蔽材料,使得光学电压互感器无论是在额定电压下正常运行或是在高于额定电压的情况下进行各类试验或检测时,都既能以充分的介电屏蔽效果减弱各种因素造成的外界杂散电场干扰,又能有效地将介电屏蔽结构的发热降低到允许程度,使得安置在纳米材料介电屏蔽区域中的微型光学电场传感单元可以准确而稳定地测出所在处的电场值,再通过光电及信号处理单元精确地求出待测电压值。
本发明公开了一种PP/PC微发泡材料的制品成型方法,包括以下步骤:(1)将发泡剂、发泡助剂、成核剂等和载体树脂混合后通过双螺杆挤出机制得发泡母料;(2)将PP、PC、纳米颗粒及增容剂等混合均匀,形成PP/PC混合料;(3)将步骤(2)的PP/PC混合料通过双螺杆挤出机熔融、挤出、切粒后制得均匀的复合物;(4)将步骤(1)的发泡母料经过活化后与步骤(3)所制备的复合物混合均匀形成混合物料;(5)将混合物料加入注射成型机中即可生产出PP/PC微孔制品。本发明一方面可有效提高PP/PC的微发泡性能,泡孔均匀密度高且尺寸小,另一方面也避免因PP与PC不相容而带来的对PP/PC复合材料力学性能的影响,成本低廉,加工生产比较便利。
本发明属于高分子复合材料领域,涉及导热塑料,具体涉及一种LED用高性能导热塑料。该LED用高性能导热塑料,以100份热塑性树脂为计量单位还包括以下重量份的组分:导热填料5‑25份、抗氧剂1‑3份、润滑剂3‑8份、增强剂5‑10份、增容剂1‑5份、助剂5‑15份。本发明的一种LED用高性能导热塑料具有很好的导热传热性能,并且还具有很好的绝缘性,强度高,应用更加方便,便于加工成型并且成本低的优点。
本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料及其制备方法技术领域。将纳米硅、鳞片石墨、双重碳源和有机溶剂等混合,然后加入添加剂、分散剂进行机械活化后高温热解,随炉冷却即得目标产物。所使用的纳米硅的尺寸为30‑200nm,鳞片石墨的尺寸为0.5‑2μm,通过机械球磨之后,材料的尺寸进一步细化;同时,本发明使用双重碳源进行包覆,使得材料的结构更加的稳定。通过本发明制备的复合材料的首次放电比容量达到1200mAh/g以上,并且循环稳定,具有优异的电化学性能;同时此方法制备工艺简单,易于操作,适用于各类便携式器件,电动工具等使用的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种用于混凝土材料检测的超声相控阵换能器及制作方法,每个阵元包括四层PZT片和基体材料,垂直于阵元排列方向的每个阵元的侧面设有金属电极层;阵元为具有正交异性性能的压电复合材料;先采用切割机对整块PZT片按45°方向切割,按极性相反用导电胶粘贴,灌注非导电环氧树脂,待固化后打磨光滑至出现电极,在垂直于阵元排列方向的每个阵元的侧面印刷金属电极层,沿阵元长度方向切割得到单个阵元;将阵元在同一平面等间距排列整齐,灌注环氧树脂充满整个阵元间隙,阵元粘贴于保护层上后焊接导线,浇铸10mm厚的钨粉与环氧树脂混合物背衬层。本发明正交异性比高,灵敏度好,频带宽,可应用于混凝土材料损伤检测。
本发明属于复合电极材料技术领域,公开了一种MOF衍生的CNTs@CuCo‑LDH/BPQD复合电极的制备方法及应用。先通过六水合硝酸钴,碳管CNTs和2‑甲基咪唑简单快速的化学反应法和真空抽滤得到CNTs@ZIF‑67复合膜,再经过六水合硝酸铜,过硫酸钾和氨水刻蚀和均相沉淀的方法得到CNTs@CuCo‑LDH,最后经过黑磷量子点分散液BPQD浸泡获得CNTs@CuCo‑LDH/BPQD复合电极材料。本发明的另外一个目的,将所制得CNTs@CuCo‑LDH/BPQD复合材料作为超级电容器电极材料。本发明以碳纳米管为基底很大程度上增强了材料的柔韧性和导电性,同时Co‑MOF衍生的CuCo‑LDH/BPQD多面体结构直接在碳管上原位生长,避免了粘合剂的使用,降低了材料的阻抗,还可以最大化离子可接触比表面积,提供了大量反应的活性位点。
本发明公开了一种利用金属有机框架制备磷酸铁锂材料的方法,属于锂离子电池材料技术领域,其步骤包括(1)制备金属有机框架;(2)将制备好的金属有机框架粉末分散至乙醇溶液中,同时将LiH2PO4粉末分散至乙醇中。随后将LiH2PO4溶液在不断搅拌的条件下,逐滴滴加到上述悬浊液中;(3)混合好的前驱体反应物在室温下搅拌24h后,于80℃水浴温度下蒸干乙醇溶液。将干燥后的固体粉末转移至管式炉内,于还原气氛下煅烧后得到磷酸铁锂碳复合材料。利用本发明提供的制备方法能够得到磷酸铁锂正极材料,并且磷酸铁锂正极材料应用于锂离子电池后倍率性能、电化学性能都得到了提高。
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