本发明提供了一种高容量高功率动力型圆柱锂离子电池的制造方法,其中正极采用高比容量的NCA(镍钴铝)材料,负极活性物质采用的硅碳复合材料,大大提高了电池的容量,NCA材料中锂镍混排程度小,层状结构更加完好,结构不容易坍塌,增加了循环性能以及热稳定性。采用耐高温、高安全性的五元电解液作为高安全宽温幅动力新型锂离子电池的电解液,可以提高动力电池在大倍率放电时的使用寿命和安全性。
一种制造氢分离膜的方法,该制造方法包括以下步骤:A、将纳米钯粉体与γ-氧化铝粉体混合,加入适量水和表面活性剂吐温80,制备出纳米钯与γ-氧化铝混合浆料;B、将步骤A制备的混合浆料涂覆到陶瓷材料上,所述陶瓷材料选自,三氧化钨(WO3)、三氧化钼(MoO3)、铈酸钡(BaCeO3)或铈酸锶(SrCeO3)型的陶瓷钙钛矿或陶瓷烧绿石;经晾干,再放入惰性气氛炉中煅烧,形成在陶瓷材料表面上形成的具有小孔径的纳米钯与氧化铝复合材料氢透过层;最后将具有氢的解离和结合反应活性的催化金属以粒子状附着到所述陶瓷材料的另一表面上;所述氢解离和结合反应活性的催化金属为贵金属,如钯(Pd)或钌(Ru);所述氢解离和结合催化金属通过离子镀或者溅射法进行附着,其中粒子的尺寸不超过20nm。
本发明公开了一种耐火轻质混凝土预制板,包括混凝土层、耐火填料层、保温层、龙骨架和表面层,所述表面层设置在预制板的上下两面,在上下两表面层之间由下而上依次设有耐火填料层、保温层、混凝土层、保温层和耐火填料层;所述龙骨架强化层包括由碳纤维导杆制成的格栅框架和覆盖在所述格栅状框架的金属丝网构成,所述龙骨架包覆在所述混凝土层中,所述保温层由砂浆层包覆聚氨酯泡沫层构成。本发明在混凝土预制板中添加耐火填料层和耐火龙骨层,可有效提高预制板的耐火性能,面板设置不燃性无机保温材料,可以避免火灾时火焰和高温气体有表面进入到预制板内部,减低预制板受热膨胀变形的可能;通过多层复合材料的设置,兼顾预制板的保温性能、防火性能和重量,降低建筑物的基础建造费用。
本发明属于化学领域,提供了一种石墨烯/木质素基活性炭的制备方法及在超级电容器中的应用,包括1)木质素基活性炭的制备,2)混合氧化石墨与活性炭,得到氧化石墨/木质素基活性炭复合物,3)将复合物通过碱活化后,高温裂解还原,制得石墨烯/木质素基活性炭复合材料,4)制备电极片。与现有技术相比,本发明所得到的石墨烯/木质素基活性炭提供了更大的比表面、更小的传质阻力和更优异的导电率。此外,所合成的石墨烯/木质素基活性炭应用于超级电容的电极材料,在成本和性能上大大优于现有的活性炭材料。
本发明公开了一种短角钢连接的钢筋混凝土装配整体式框架及其施工方法,包括带短梁段的钢筋混凝土预制柱、钢筋混凝土预制梁,钢筋混凝土预制梁两端部、钢筋混凝土预制柱两端部以及预制柱附带短梁段端部带有连接用短角钢,短角钢两分肢上面分别带有预留螺栓孔,上下楼层的钢筋混凝土预制柱通过连接短角钢用高强度摩擦型螺栓相连,钢筋混凝土预制梁和钢筋混凝土预制柱的连接则通过钢筋混凝土预制梁端部短角钢、钢筋混凝土预制柱附带短梁段连接短角钢用高强度摩擦型螺栓相连,在梁柱连接区浇筑纤维增强水泥基复合材料,使结构成为装配整体式框架。本发明具有内力传递明确可靠、受力简单合理、施工方法便捷高效、整体性能好、抗震性能好等优点。
本发明公开了一种适用于FRP网格施加预应力的张拉锚固装置及张拉锚固方法,其中张拉锚固装置包括下衬板、上压板以及将所述上压板与所述下衬板紧固的连接件,在所述下衬板的上表面设置有与FRP网格纵横纤维材间距相等的用于嵌入所述FRP网格的凹槽;在所述上压板的下表面设置有卡入所述凹槽的凸肋,该凸肋包括横肋和纵肋;在凹槽的底面和承受网格剪力一侧的凹槽侧面设有第一垫层;在所述凸肋的凸面上设有第二垫层。本发明可以在利用FRP网格加固结构时对网格施加预应力,以充分发挥纤维增强复合材料的强度,提升加固的效果。
本发明涉及一种新型角模板系统,包括角模板,至少有一对平面模板以所述角模板为中心对称布置,各平面模板通过手柄与所述角模板固接,使互为相邻的两块平面模板之间形成直角。本发明结构简单、使用方便,利用平面模板构成的角模板系统具有通用性强、适用范围广的优点,可以同时用于内角及外角、以及楼顶板结构连接、梁底结构的施工,角模板根据现场施工要求可以切割成不同长度,满足不同高度的墙体需求。平面模板采用高强度聚丙烯复合材料及一体注塑成型制成,重量轻,强度高、耐久度高,大幅度提高周转次数,提高施工效率。通过在平面模板上设置手柄连接孔、对拉螺栓孔可适应多种连接和固定方式,符合国家建筑模板施工规范的相关要求。
本专利涉及煤矿大滚筒超高分子量聚乙烯垂直包覆方法,将超高分子量聚乙烯的复合材料包覆于大滚筒之上。其特征在于:利用超高分子量聚乙烯的垂直挤出方法,在大滚筒的表面包覆一层超高分子量聚乙烯,将大滚筒(3)代替垂直挤出模具的内模,在滚筒外面放置模具的外模(2),固定于垂直挤出装备的机架(1)的底板(5)上,在滚筒(3)与外模(2)之间有背压机构(4),在大滚筒上加工有燕尾槽,防止包覆层与滚筒发生相对滑动。本专利解决了在严寒环境下煤矿地面胶带运输系统中滚筒冻粘的难题,且具有耐冲击性及耐磨性、抗冻性、寿命长、成本低的优点。
本发明公开了一种利用虾蟹壳制备甲壳素纳米纤维光学透明薄膜的方法,其特征在于:该方法包括两种化学处理、机械处理。优点:1)作为垃圾处理,污染环境的橱余废物的虾蟹壳作为制备高性能光学透明材料的原材料加以高值化利用。2)制备的纳米薄膜具有力学性能好、透明度高、热膨胀系数低等特点,而且由于纳米纤维素的直径尺寸低于可见光的波长范围,其光学透明好,因此,纳米纤维薄膜与其他树脂复合材料可作为可卷绕的柔性电子器件来使用,如柔性显示器、电子纸、太阳能电池、柔性电路、玻璃基体的替代品等。具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种氰酸酯/微胶囊树脂体系及其制备方法。按重量计,将100份的氰酸酯在80~100℃下加热熔融后,把0.125~5份聚脲甲醛包覆的有机锡化合物微胶囊填充于CE树脂中,利用囊壁材料聚脲甲醛对囊芯催化剂有机锡化合物的缓释作用,实现对CE固化反应温度及反应速率的调节。得到的CE/微胶囊树脂体系固化后具有良好的力学性能,该树脂体系可用于制备航空航天用高性能复合材料、电子器件等。
一种电网输电线用复合绝缘塔,其包括主杆以及至少一根设置于该主杆上的横担。所述横担包括一个绝缘杆以及设置于所述绝缘杆外侧的伞体。所述伞体由硫化硅橡胶制成。该绝缘杆的一端与主杆连接,另一端连接有一个悬挂金具,该悬挂金具沿该横担的轴向延伸。所述悬挂金具用于设置输电线或者绝缘子。所述主杆与绝缘杆由玻璃纤维纱浸渍在树脂材料中制成。上述的电网输电线用复合绝缘塔使用复合材料制造的主杆及横担作为输电线的支撑件,且横担的外侧设置有护套及伞裙,使得电网输电线用复合绝缘塔可以不使用绝缘子串或者使用比与传统绝缘子串相比更短的绝缘子串,而可以降低杆塔的总的高度,进而降低杆塔的成本以及重量。
本发明公开了一种检测有机磷农药的快速精确的方法和装置,采用单片机对温度进行控制,配合丝网印刷酶电极对有机磷类农药进行定量检测。装置包括酶传感器、便携式检测装置和恒温控制部分,酶传感器中的乙酰胆碱酯酶固定在纳米复合材料硫化镉—石墨烯修饰的丝网印刷电极的工作电极上;便携式检测装置包括:信号调理电路、单片机、液晶显示电路、晶振电路、复位电路、按键电路和转接口;恒温控制部分包括:温度传感器、加热器、单片机、固态继电器、数码管、指示灯和键盘。本发明采用模块化技术,可以实现有机磷类农药的现场快速检测,易于操作、携带方便,能够快速精确检测出农药浓度。
一种绿色环保的黑色尼龙材料,属于高分子材料技术领域。其是由以下重量份数的原料组成:尼龙66树脂39~48份;聚丙烯树脂7~12份;相容剂6~9份;偶联剂0.3~0.9份;阻燃剂9~17份;磷酸盐7~15份;抗氧剂0.3~0.7份;玻璃纤维15~26份;炭黑2~3份。提供的绿色环保的黑色尼龙复合材料经测试具有如下的性能指标:拉伸强度大于120~140MPa;弯曲强度大于210~230MPa;悬臂梁缺口冲击强度大于11~16kj/m2;阻燃性达到V-0(UL-94-1.6mm)。
一种高耐热的导电性改性聚苯醚复合物,按质量份数计,主要包含下述物质:45~80份改性聚苯醚,20~50份加固材料,2~5份添加剂;本发明的复合物,是一种机械强度刚性、表面电阻、耐热性尤为突出,并在注塑产品尺寸和弯曲以及反复再利用后,产品尺寸及弯曲稳定性极高的工程塑料复合材料,本发明通过分别或复合使用多种加固材料和添加剂,在无需改造原有模具的情况下也可直接投入使用,并通过使用更少的碳纳米物质,提供一个要比原有导电性碳纤维或导电性碳黑的价值更高的碳纳米物质的实用性使用方法,并提供了一种不仅限用于芯片托盘,还可广泛适用于其它需要导电及高耐热领域的既经济又实用的方法。
本发明涉及复合材料技术领域,特指一种中高压陶瓷电容器用酚醛树脂-环氧树脂包封料;所述包封料的干燥时间短, 15-20℃条件下为2-2.5小时;耐溶剂性时间长,置于36-38℃的丙酮中,耐溶剂性时间为71-72小时,其特征在于,所述包封料的组份按照质量百分比计算为:酚醛树脂5-40%, 环氧树脂0.5-20%, 六次甲基四胺0.01-1%, 双氰胺0.05-3%,石英粉20-40%, 二氧化钛2-20%, 200目的轻质碳酸钙10-40%, 600目的轻质碳酸钙6-30%,镉黄0.5-10%,硬质酸0.05-10%。?它采用常规的包封料的制备方法, 利用普通化学原料, 制备得到所述包封料, 喷涂和浸涂效果好。
本发明属于植保机械领域,具体为一种基于碳纳米管的便携式酶传感器的制备方法,主要用于毒死蜱等有机磷农药浓度的测定。本发明将碳纳米管经酸化、离心、清洗等步骤处理后,超声分散于0.5%壳聚糖-醋酸溶液中,并将酶加入其中形成碳纳米管/壳聚糖/乙酰胆碱酯酶沉积液,采用电沉积的方法将碳纳米管/壳聚糖/乙酰胆碱酯酶复合材料修饰层覆盖于丝网印刷金电极的工作电极表面,即得基于碳纳米管的便携式酶传感器。本发明制备出的酶传感器响应速度快、检测精度高、加工方便,且丝网印刷金电极是膜片式电极,便于携带和更新,可用于现场实时监测目标物质。
本发明公开一种弹性体增韧材料及其合成方法,它包括:将一种具备环氧官能团的反应性液体丁腈橡胶溶解在稀释剂中;同时加入适量的另一种不饱和一元酸与微量的阻聚剂,在60℃-120℃、充氮、搅拌条件下反应2小时到7小时,得到一种带不饱和基团的反应性液体丁腈橡胶,从而获得能高效增韧不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂、含有不饱和键的丙烯酸树脂等等树脂的高效增韧剂。本发明活性基团转换效率高,所得到的产品与部分进口同类产品比较具备更多的活性不饱和基团,增韧条件完全和树脂的固化条件相匹配,能在高端涂料,树脂基复合材料以及高性能胶粘剂领域广泛应用。
本发明提供了一种具有高散热性能的紧固件及其制造方法,属于高散热复合材料技术领域。该紧固件由紧固件主体,以及封装在紧固件主体内的高散热膜片两部分组成。制造时,首先在紧固件内打孔,制作含有孔洞的紧固件主体;然后将高散热膜片置放于含有孔洞的紧固件主体中,整体成型。或者,首先制作两片或两片以上的内置沟槽的紧固件主体部件;其次将高散热膜片置放于紧固件主体部件中的沟槽中;然后将紧固件主体部件拼装成紧固件主体的整体形状;最后将拼装好的各紧固件主体部件热熔固定。由于该紧固件内部有高散热膜片,有利于将使用时摩擦产生的热量以及固定后物体的内部热量导出。
一种界面压力分布测试传感元件,包括传感薄膜、传感薄膜四周间隔均匀布置的电极、与电极连接的导线及上下绝缘漆层。利用具有压阻敏感特性的导电高分子复合材料制作传感薄膜,电极与导线用于输出传感薄膜不同位置处电阻率信息。测试时,将导线与测试仪器连接,利用电阻抗成像技术进行采集测试及计算,获得传感薄膜不同位置处的电阻率分布,再通过传感薄膜压力大小与电阻率大小之间的关系得到压力大小分布。可以实现对界面压力分布及变化的测量,并具有结构简单、超薄、柔顺性强、分辨率与精度高、量程大及成本低的特点。
本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种抗冲击PC/ABS合金及其制备方法。该抗冲击PC/ABS合金由包含以下重量份的组分制成:PC60-70份、玻璃纤维20-30份、ABS30-35份、低密度聚乙烯5-10份、石蜡5-10份、相容剂12-27份、三(2.4-二叔丁基苯基)亚磷酸酯2-5份。上述各成分经过高速混合后,送入双螺杆挤出机中,挤出、造粒,得到抗冲击PC/ABS合金。本发明制得的合金材料的力学性能、耐热性能、耐候性能、冲击性和抗开裂性等各方面的性能均得到了改善。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说是涉及一种不露纤的玻纤增强聚丙烯及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,聚丙烯:49.5-95%,无碱玻纤:5-50%;热稳定剂:0.1-3.0%,玻纤处理剂:0.1-3.0%,偶联剂:0.2-8%,光稳定剂:0.1-2.0%,紫外线吸收剂:0.1-2.0%,其他助剂:1.3-5.5%,本发明的一种不露纤的玻纤增强聚丙烯低温时不变脆、并且在耐磨、不易老化、不易发生融体破裂,长期与热金属接触也不容易分解,收缩范围及收缩值小,不容易发生缩孔,凹痕,变形,同时尺寸稳定,生产出来的产品表面光洁度高。
本发明涉及一种选择性分离水环境中环丙沙星的新型吸附剂的制备方法,属环境材料制备技术领域。本发明利用已商品化的干酵母为基质材料,先将其改性为接引发剂的复合材料,然后分别以环丙沙星为模板,甲基丙烯酸和甲基丙烯酸羟乙酯为功能单体,乙二醇二(甲基丙烯酸)酯为交联剂,溴化亚铜为催化剂,利用表面引发原子转移自由基聚合方法,在绿色、环境友好的乳液体系中合成了酵母菌表面分子印迹吸附剂。静态吸附实验用来研究了制备的印迹吸附剂的吸附平衡、动力学和选择性识别性能。结果表明利用本发明获得的酵母菌表面印迹吸附剂对水环境中环丙沙星具有较快速的吸附动力学性质和优越的识别性能。
本发明涉及一种基于氧化石墨烯复合抑菌材料以及抑菌溶液的制备方法,先制备氧化石墨烯(GO),将碱处理后的低含量GO和β‑环糊精铜(Cu2‑β‑CD)混匀,酸调至中性后透析,得GO@Cu2‑β‑CD复合材料冷冻干燥,将冻干配液后添加PVP或SDS(表面活性剂)或香草醛(一种食品添加剂),即得到氧化石墨烯的复合抑菌溶液。选用三组分配方能有效产生协同效应,实现低含量GO和低浓度Cu2‑β‑CD条件下,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌作用。
本发明公开了一种三维编织物示迹线间距检测方法,包括:步骤(1)、利用视觉传感器搭建视觉数据采集系统;步骤(2)、视觉数据采集系统采集三维编织物示迹线的训练数据;步骤(3)、构建三维编织物示迹线识别深度学习模型,将步骤(2)采集到的训练数据送入深度学习模型进行训练,得到训练好的三维编织物示迹线识别深度学习模型;步骤(4)、根据步骤(3)得到的三维编织物示迹线识别深度学习模型定位批量图像中三维编织物示迹线的位置,测量相邻示迹线之间的距离,用以判断三维编织物是否达到生产标准,保证三维编织复合材料的安全性能。本发明自动化程度高,排除了人为因素的干扰,可准确地测量三维编织物示迹线之间的距离。
本发明为一种应用于烧结型导电银材料的复合银粉制备方法,提供了一种用于导电银胶、烧结型银材料等的纳米/微米复合银粉的制备并表面改性方法。包括在制备纳米银粉时加入微米银粉和分散剂,实现一步混合和表面改性。以及优化分散剂种类和量,实现烧结后低有机组分残留。利用本发明技术方案制备的复合银粉相比现行技术路线具有更优异的分散性和均一性。利用本发明制备银复合材料可以提升银粉的分散稳定性,提高产品烧结性能和导电/导热性能。
本发明公开了一种基于离散‑连续耦合的钢桥面铺装层间剪切试验模拟方法,步骤如下:首先,在PFC3D软件中建模,形成钢桥面铺装沥青铺装层三维离散元模型;其次,在FLAC3D软件中建模,形成钢桥面板三维连续模型;再次,利用PFC3D与FLAC3D软件的Socket I/O功能,实现两者模型之间的数据交换;最后,对模型进行加载剪切,改变沥青铺装层三维离散元模型的细观参数与钢桥面板的材料参数,进行钢桥面铺装层间剪切影响因素分析。本方法综合离散元法与有限元法的优势,既考虑了沥青混凝土作为多相复合材料所具有的细观特征,又考虑了钢桥面板线弹性材料的特征,模拟结果更加符合工程实际,所得数据可用于指导钢桥面铺装体系复合结构的设计。
本发明公开了一种生物质热解联合制备碳纳米管/多孔碳材料及富氢合成气的方法,包括以下步骤:(1)将玉米秸杆粉洗涤烘干以除去多余杂质,备用;(2)在NiCl2和CaCl2的混合水溶液中将得到的玉米秸秆粉浸渍,充分搅拌,使玉米秸秆粉与NiCl2和CaCl2的混合溶液充分接触,通过干燥得到负载Ni‑Ca的干燥材料;(3)在氮气气氛下,将负载Ni‑Ca的干燥材料在惰性氛围中加热热解,得到碳纳米管/多孔碳复合材料。热解产生的气体经过氢氧化钙溶液净化得到富氢合成气体。本发明的方法可以同时得到碳纳米管/多孔碳材料及富氢合成气的气体,提高了生物质热解产物的综合利用效率,为生物质资源的高值化利用提供了一种新途径。
本发明提供了一种具有电磁屏蔽功能的面料的制备方法,由至少一种具有电磁屏蔽的纱线或至少一种具有电磁屏蔽的纱线和普通纱线通过针织织造而成,所述具有电磁屏蔽的纱线为纱线中含有或表面接枝有碳纳米管,导电石墨,聚吡咯或碳纳米管,导电石墨和聚吡咯中任意两种以上的复合材料中的一种或几种电磁屏蔽材料。本发明提供一种具有电磁屏蔽功能的面料,由于碳纳米管的磁损耗很小,很难达到电磁匹配,电磁波很难入射到材料内部,限制了它微波吸收的应用,本发明中将碳纳米管和其他电磁屏蔽材料复合使用,来达到较好的电磁屏蔽的效果。
本申请公开了一种聚苯硫醚、高温尼龙复合料的制备方法,依次包括如下步骤:S1按质量份数准备如下原料:聚苯硫醚20~80份、高温尼龙20~80份、导电钛酸钾晶须纤维5~50份、相容剂0.1~5份、加工助剂0.1~2份;S2将上述聚苯硫醚、高温尼龙、相容剂、加工助剂在回转式混合机混合后,从双螺杆挤出机主下料口投入,将上述导电钛酸钾晶须纤维经送料器从所述双螺杆挤出机侧喂料口投入,进行熔融混合挤出造粒。本发明的优点在于采用导电性钛酸钾晶须纤维添加在聚苯硫醚/高温尼龙中,经熔融共混挤出造粒,制备出高强度、高耐磨性、抗静电阻燃聚苯硫醚/高温尼龙复合材料。
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