本发明公开了一种海绵镍材料及其制备方法和制备柔性锂硫电池的应用,该海绵镍材料在原位表面改性策略下能够同时作为柔性锂硫电池负极和正极的骨架。三维基底海绵镍材料中镍纳米线交错连接,镍纳米片相互交联形成二级结构,抑制了体积膨胀,赋予了电子传输途径和机械灵活性。在原位表面改性的策略下,喷雾淬火海绵镍/锂复合材料和硫化海绵镍‑碳/硫复合材料分别作为锂硫电池负极和正极。在负极侧,熔融锂注入海绵镍骨架后,通过喷雾器将微量的改性溶液喷到海绵镍/锂负极表面上,原位生成固态电解质界面。制备的柔性锂硫电池,在放电深度~50%时,处于平坦、弯曲和扭曲条件下依然能够实现优异的电化学性能。
本发明公开了一种超轻高回弹性的仿生假肢及其成型工艺,该仿生假肢为TPU发泡材料通过蒸汽模压成型制备而得,其原料包含TPU、肉色色粉以及抗菌剂,合成TPU复合材料后进行水下切粒,随后投入高压反应釜中,加压加热使二氧化碳达到超临界状态,渗透后快速泄压,将渗透好的TPU复合材料颗粒迅速放入发泡设备中加热发泡,制备得到TPU发泡粒子,再放入蒸汽模压设备中进行蒸汽模压成型从而得到仿生假肢制品。本发明所制备的仿生假肢具有超轻的密度,超高的回弹性,耐磨,耐折,抗菌性强,给穿戴者以舒适的体验。
本发明提供了纳米改性抗老化高强度轮罩制备工艺,采用以下步骤制备,首先步骤一,填充料的改性,将煅烧后的高岭土混合纳米二氧化钛与硅烷偶联剂混合搅拌改性;步骤二,将海泡石改性;步骤三,将改性后的混合颗粒与PP共聚物、PP‑g‑MAH、环氧树脂、改性海泡石混合搅拌,由双螺杆挤出机造粒,步骤四,注塑成型,首先对研磨煅烧后的高岭土混合二氧化钛改性,共混PP聚合物、环氧树脂及改性海泡石,插层制备复合材料,单体聚合放热使海泡石形成纳米层状,实现聚合物与无机填料在纳米尺度的复合,同时利用环氧树脂交联反应促使纳米层状之间形成类网结构,进一步增强材料之间的联系,显著增强复合材料的韧性、强度及抗老化能力。
本发明涉及一种锂离子电池用粘结剂及制法、电极材料、电极,所述锂离子电池用粘结剂通过乳液共混法,将羧基化石墨烯水分散液与羧基丁苯胶乳进行复合,成功制备得到具有剥离结构的羧基化石墨烯/羧基丁苯胶乳复合材料粘接剂,羧基化石墨烯在丁苯乳液中具有较好的分散性,并且石墨表面的含氧官能团大部分保持还原,因而所制备的复合体系具有较好的导电性能,与锂离子电池行业通用的油溶性粘结剂PVDF相比,水性改性羧基丁苯复合材料粘结剂基础上制得的锂离子电池的电化学稳定性更好,表现在首次库伦效率更高、放电倍率更高、电池循环性能更好。
本发明公开了一种微短路法制备非牛顿流体态钾钠合金电极及其作为钾钠合金二次碱金属电池负极材料的应用,该方法包括:在惰性气体保护下,将粉体材料与电解液混合搅拌,形成前驱体浆料;在惰性气体保护下,在非牛顿流体钾钠合金复合材料前驱体中添加液态钾钠合金,混合均匀后,形成微短路,再将该材料涂在载体上,获得非牛顿流体钾钠合金电极。该电极包括载体、载体上涂覆的非牛顿流体钾钠合金复合材料。本发明粉体材料选择性高,电极具有高库伦效率、无枝晶生长和结构稳定等特点,可同时作为钾金属负极、钠金属电池负极,与硫、普鲁士蓝等正极材料匹配时,显著提高全电池的能量密度和循环稳定性。
本发明公开了一种轻质高屏蔽PA6/PS复合泡沫的制备方法:将聚苯乙烯加入到熔融己内酰胺单体中,配置成己内酰胺/聚苯乙烯悬浮液,加入引发剂氢氧化钠和活化剂甲苯二异氰酸酯,在150~200℃下引发己内酰胺阴离子开环聚合20~60min,得到具有相反转结构的PA6/PS合金;将所得PA6/PS合金粉碎,加入导电填料混合后热压成型,得到复合材料;对所得复合材料进行超临界CO2发泡处理,即得;该方法工艺简单、成本低,可引入更多含量和种类的导电填料,制备得到的轻质高屏蔽PA6/PS复合泡沫同时具备微球和泡孔结构,能很好满足高吸收、高屏蔽效能的要求。
本发明涉及电磁屏蔽材料技术领域,且公开了一种高导热石墨烯‑SiC‑NiO改性丙烯酸树脂电磁屏蔽材料,包括以下配方原料及组分:烯基化石墨烯‑SiC‑NiO纳米复合材料、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、苯乙烯、过氧化二异丙苯。该一种高导热石墨烯‑SiC‑NiO改性丙烯酸树脂电磁屏蔽材料,将导电性能优异的石墨烯、磁性能优异的NiO与SiC原位复合,通过良好的极化作用产生涡流损耗,增强材料对电磁波的衰减系数,调节了SiC的介电常数和磁导率,使纳米NiO修饰石墨烯‑SiC纳米复合纤维达到阻抗匹配效果,对电磁波进行磁损耗和介电损耗,丙烯酸树脂在石墨烯‑SiC‑NiO纳米复合材料表面共价接枝和原位聚合,赋予了丙烯酸树脂材料优异的电磁屏蔽和导热性能。
本发明公开了一种能够将短切纤维和热塑性树脂基材料复合的快速成型方法,包括如下步骤:首先利用3DMAX软件设计出所需要成品模型,其次将所设计的模型以STL格式拷入3D打印机中,然后运用CuraEngine软件,将成品模型分层处理;将三维立体成品模型导入到CuraEngine软件中,使用软件中的切片分层功能,这时实体模型经过面型化的处理后,模型的表面即近似为有限个空间三角面片的集合。本发明充分利用3D打印机快速成型的特点,利用3D打印机打印的复合材料,具有形式多样,生产成本低,生产周期短优点,同时又保持了复合材料优良性能,在机械加工、领域有良好的发展前景。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种高光洁长玻纤阻燃增韧聚丙烯共混材料及其制备方法。包括以下步骤:A、备料,包括以下质量份数的组分:聚丙烯树脂为50-70份,协同增韧剂母粒为10-25份,扩链剂为0.5-2.0份,抗浮纤剂为2-5份,主增韧剂母粒为25-40份,B、共混,将步骤A中的组分投入到挤出机中共混,得到共混物,C、制备,将步骤B的共混物经挤出机的机头拉出、冷却、吹干、切粒即得高光洁长玻纤阻燃增韧聚丙烯共混材料。本发明特别适用于对产品形状结构和外观、成本及加工性等有较高要求的中高端家具用品上。
本发明公开了一种能够将纤维和树脂基材料复合的快速成型方法,包括如下步骤:首先利用3DMAX软件设计出所需要成品模型,其次将所设计的模型以STL格式拷入3D打印机中,然后运用Cura软件,将成品模型分层处理,分层处理的目的是解决三维实体零件在计算机坐标系和打印设备坐标系中的转换问题。将三维立体成品模型导入到Cura软件中,使用软件中的切片分层功能,这时实体模型经过面型化的处理后,模型的表面即近似为有限个空间三角面片的集合。本发明充分利用3D打印机快速成型的特点,利用3D打印机打印的复合材料,具有形式多样,生产成本低,生产周期短优点,同时又保持了复合材料优良性能,在机械加工领域有良好的发展前景。
本发明涉及传感器领域,公开了一种多层复合人工皮肤传感器的制备方法,包括:(1)将石墨烯经HI/HAC溶液处理后冷冻干燥;(2)放入甲苯中超声破碎并离心清洗;(3)对石墨烯海绵溶液载银处理;(4)对沉淀物离心洗涤,得到石墨烯‑银纳米复合材料;(5)对衬底硅基进行防粘处理做不粘层;(6)丝素蛋白提取;(7)将丝素蛋白与药物的乙醇溶液利用旋涂法在硅片基底上成膜,冷冻干燥;(8)将石墨烯‑银纳米复合材料作为中间层旋涂成膜,干燥;(9)将PDMS成膜,干燥后作为绝缘层。本发明方法得到的人工皮肤具有良好的促进创伤愈合的功能,在一定外力的作用下会发生电阻的改变,且具有良好的物理机械性能。
本发明公开了一种帘子线用石墨烯涤纶复合纤维及其制备方法。该帘子线用石墨烯涤纶复合纤维由石墨烯/PET纳米复合材料经干燥、预结晶、固相缩聚、冷却、高速熔融纺丝制得,石墨烯/PET纳米复合材料是通过在PET前驱体中加入褶球状氧化石墨烯和催化剂,进行原位缩聚得到。本发明方法避免了酯化阶段中氧化石墨烯的堆叠,使得石墨烯在聚合物基体中分散性好,并且石墨烯片表面接枝有PET分子链,可有效实现石墨烯和PET间的力传递。本发明所涉及制备工艺简单有效,可有效节约成本,所得复合纤维断裂强度大于9.0cN/dtex,断裂伸长率14~18%,可被用于轮胎帘子线等。
本发明涉及太阳能电池领域,公开了一种柔性染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法,首先将在导电玻璃是制备氧化锌纳米管阵列,再通过将一端是氨基‑NH2,另一端是硅烷基的氨丙基三甲氧基硅烷对氧化锌纳米管阵列表面进行修饰,以化学键的形式将聚苯胺与ZnO结合,使得聚苯胺均匀致密地包裹在支撑材料表面,能够充分发挥支撑材料的保护作用,大大地提高了复合材料的化学稳定性,从而延长染料敏化电池的稳定性。
本发明涉及一种超薄碳化硅材料的制备方法,将硅源与碳源相距0-100cm放置于反应炉管内;以1℃/min-300℃/min的速率升温至600℃-2300℃,反应炉管抽至真空度为10-5-105Pa,在保护气氛下反应1-2880min;然后以1℃/min-500℃/min的速率冷却至室温,得到超薄碳化硅材料。本发明制备工艺简单,制得的超薄碳化硅(5纳米厚度以下)是一种具有宽禁带并且能够稳定存在的二维材料,它的诞生克服了石墨烯没有禁带和单层二硫化钼不能稳定存在的缺点。可广泛用于量子光源、光电、半导体原型器件、微电子电路、射频器件、集成电路、光催化、海水淡化、纳米能源、复合材料等技术领域。
本发明涉及一种继电器,继电器的触点采用双层银基复合氧化物电触点材料,动簧采用簧片复合材料;该银基复合氧化物电触点材料包括两层,其中一层为AgCuZn层,另一层为银的复合氧化物层,两层之间通过熔合固定,其中银的复合氧化物层由Ag、Sn、La及Zr制备得到,簧片复合材料,由以下质量百分比的组分制备得到:Be为10-15%,Zn为3-5%,Mn为10-20%,余量为Cu。该银基复合氧化物电触点材料在提高触点性能的同时,也节省了银材料的用量,大大降低了成本。本继电器的簧片具有优异的焊接性能、弯曲能力及载流能力也得以提高,并且制备工艺简单,贵金属用量大减,成本降低。
本发明涉及一种硅石墨烯包覆钛酸锂复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备硅石墨烯复合材料;(2)称取适量异丙醇钛,将浓盐酸在不停搅拌下缓慢加入异丙醇钛中以备用,将适量的上述硅石墨烯复合材料超声分散于乙二醇中,然后将处理好的异丙醇钛缓慢加入硅石墨烯乙二醇混合液中,不间断搅拌;再将混合液洗涤、烘干得到粉末,保温加热得到TiO2/硅石墨烯纳米粉末,分散于LiOH溶液中并恒温搅拌,再洗涤、烘干,在氮气气氛保护下保温加热1-2h得到硅石墨烯包覆的钛酸锂复合负极材料。本发明制备的复合负极材料,既保持了硅的高能量密度,又利用石墨烯提高了材料的导电性,同时利用了钛酸锂的零应变特性和良好的循环性能。
本发明公开了一种超支化聚合物接枝石墨烯的复合纤维制备方法。它的步骤如下:1)在反应器中加入1重量份的氧化石墨烯、50-2000重量份的溶剂、1-100重量份的超支化聚合物,通氮气,加热,反应,经离心,洗涤,干燥,得到超支化聚合物接枝石墨烯纳米复合材料;2)将超支化聚合物接枝石墨烯纳米复合材料分散在溶剂中,制得质量百分含量为1-50%的纺丝浆液;3)将纺丝浆液以1-100mL/h的挤出速度通过直径为5-5000μm的纺丝喷头,于5-30℃的凝固液中停留1-3600s凝固成丝,洗涤,真空干燥,得到超支化聚合物接枝石墨烯的复合纤维。本发明纺丝工艺简单,室温操作,不用强腐蚀性试剂,过程绿色环保,所得纤维力学性能优异,有较好的韧性,可应用于防静电、抗腐蚀等多个领域。
一种尼龙66脱模布的制作方法,它选用尼龙66复丝,经染色、上浆、整经后织造成坯布,然后脱浆,再在150℃以上的高温下定型成单位面积重量为70-110g/m2的脱模布;所述的尼龙66复丝被织造成平纹或斜纹状坯布后,在100℃以下的低温状态下脱浆,并在高温定型后成经密14-25/cm、纬密14-25cm,拉伸强度大于270N/cm的脱模布;它具有制备工艺简单,高强度、耐高温,符合复合材料成型工艺的要求,完全能替代国外进口产品,降低使用成本等特点。
本发明涉及在硅胶表面制备纳米银的方法,其步 骤包括:1)配制水的体积分率为0.1%-20%的低级醇溶液,加 入0.2-50g SiO2,搅拌混合均匀 后,加入0.01-1g的无机碱,继续搅拌10min-48hr;2)配制 浓度为1-300g/L的Ag化合物的水溶液或醇溶液,搅拌条件 下滴加至步骤1)得到的反应体系中,于-20℃~70℃温度下反 应10min-10hr,离心分离,干燥,得到在硅胶表面负载银的 复合材料。该方法具有操作方便,合成工艺简单,无污染等特 点,产品具有粒径小,产品纯度高,分布均匀,比表面积大的 优点。
本发明公开了铝材表面的类金刚石覆膜改性方 法及其装置。装置包括绝缘体反应室,反应室与化学气相沉积 的供气系统及真空系统相连通,在反应室内有陶瓷围成的封闭 室和两块上下平行的电极,其中上电极位于封闭室中,其下表 面紧贴封闭室的底板面,与等离子体激发脉冲电源相连,下电 极接地并固定在封闭室外的加热器上,供气管的喷嘴位于两平 行电极间。采用该装置以 C2H6、H2、Ar组成的混合气体 为反应源气体,在铝材表面涂覆类金刚石(DLC)薄膜。本发明 工艺简单、成本低,实现了在铝材表面涂覆类金刚石薄膜,大 大提高了Al/DLC复合材料的表面硬度、耐腐蚀性和电绝缘性 等综合性能。且成膜速度快,膜厚可达4-6μm而不脱落,结 合牢固。
本发明涉及一种高强·高模聚乙烯纱线/尼龙纤维或聚酯纤维交织浸胶帆布,选用高强·高模聚乙烯纤维的复丝,加捻成S型纱线,作为经线;选用尼龙纤维或聚酯纤维单丝或复丝作纬线;采用平纹交织,编织成复合帆布。通过常压等离子体设备进行织物表面刻蚀和GMA交联接枝处理。浸胶后进行烘干定型,收卷,制成浸胶帆布成品。本发明对环境无污染,是能耗低、生产成本低,经济实惠、操作简单;高强·高模聚乙烯纱线/尼龙纤维或聚酯纤维复合织物强度高、比重轻,处理后能改善织物浸润性和粘结性,可满足橡胶复合材料使用方面的各项技术要求。
本发明涉及一种聚酰胺/纳米蒙脱土母料的制备方法,本发明采用水辅法制备聚酰胺/纳米蒙脱土母料。所述聚酰胺/纳米蒙脱土母料的组成如下:蒙脱土:1%~30%,聚酰胺:70%~99%;本发明所述的制备方法是用去离子水为插层剂,所述的去离子水与蒙脱土的质量比为15~9∶1,并按以下步骤制备:先将的纯化的蒙脱土和去离子水混合,充分分散制得蒙脱土泥浆,将泥浆逐步加入到组方量完全熔融的聚酰胺,于210~300℃温度下混炼10~60分钟,再经挤出造粒即得到所述的聚酰胺/纳米蒙脱土母料。本发明提供的聚酰胺/纳米蒙脱土母料的方法简单、生产成本低容易推广,且用本发明方法能获得高性能剥离型蒙脱土复合材料。
本发明属于盐湖卤水资源利用技术领域,提供了一种盐湖卤水中硼资源的利用方法,主要包括以卤水中的镁为原料,加入铝源和沉淀剂,将镁铝沉淀的同时硼阴离子进入层间,得到硼酸根插层的富硼镁基层状双金属氢氧化物(MgAl‑B‑LDHs),过滤洗涤,可干燥后直接作为高抑烟阻燃剂添加至阻燃PP复合材料中,也可与碳酸钠溶液进行离子交换,层间阴离子硼酸根得到富集,提取硼酸;而卤水中的锂离子存留在滤液中,用锂离子印迹聚合物富集提锂。本发明的优点在于,可充分利用盐湖卤水中镁、硼资源,所得富硼镁基LDHs,对阻燃PP复合材料的抑烟阻燃有良好的效果。本发明工艺流程短,操作简单,在镁硼充分利用的同时实现了锂的分离富集。
本发明公开了一种碳纤维预制体的增密方法,涉及碳纤维材料成型工艺技术领域,包括:先对碳纤维预制体进行浸泡处理、热压固化以及碳化得到碳碳板,接着进行液相浸渍处理和碳化处理;上述浸泡处理过程所用浸泡液包括树脂胶复合液;上述树脂胶复合液原料包括树脂胶、稀释剂、填料和碳粉;上述液相浸渍处理过程所用浸渍剂由树脂胶和稀释剂组成;上述碳纤维预制体在浸泡处理前采用包含亚氨基二乙酸的多巴胺溶液进行浸渍处理。本发明提供的增密方法具有更加优异的增密效果,处理周期明显减少,处理后的碳纤维复合材料的密度得到有效的提升,层间粘结情况得到改善,且力学性能显著增强;同时,明显改善率碳纤维复合材料的导热性能。
本发明涉及文物检测技术领域,公开了一种基于石墨烯纳米ZnOAuNPs的电化学传感器的制备方法,本发明通过将石墨烯、纳米ZnO和AuNPs结合在一起形成两种复合材料,再将这两种复合材料附载于玻碳电极表面上,增强了电化学响应信号,能够灵敏检测出丝素蛋白。
本发明提供了一种超薄异质界面Ti3C2Tx/LDH复合电催化剂材料,由二维超薄Ti3C2Tx和LDH形成的异质界面,可以加快界面处电荷的转移。其特征表现为复合材料是面与面之间通过金属氧键桥联形成异质界面;设定M为所述超薄Ti3C2Tx,所述双金属氢氧化物为LDH,所述含超薄异质界面Ti3C2Tx/LDH复合的结构为M‑LDH。本发明将具有OER性能的LDH,与良好导电性的Ti3C2Tx复合,提高了复合材料的催化位点活性,从而增强了电催化析氧性能,且本发明方法简单易行、成本低,可以批量生产。
本发明活性炭经过预处理、浸渍、水热、煅烧得到可磁分离光催化再生活性炭复合材料,本发明的活性炭复合材料可磁分离和光催化再生,具有以下优点和有益效果:一、对活性炭的微观结构几乎没有破坏,Fe‑g‑C3N4负载使活性炭具有磁性,在活性炭吸附抗生素后可以通过外磁场进行磁分离,有利于活性炭的回收利用及再生;2)活性炭与Fe‑g‑C3N4复合,增加化学活性点,提高材料的光催化降解能力,在吸附抗生素后可光照催化再生活性炭,使活性炭循环利用;3)本发明的制备方法具有操作简单、环境友好、耗能低等优点,应用于环丙沙星抗生素吸附的条件温和、耗时短、效果优异,活性炭可光催化再生循环利用效率高、效果好。
本发明涉及一种轻质耐磨鞋底材料及其制备方法,包括如下重量份原料:55‑75份三元乙丙橡胶,10‑15份超高分子量聚乙烯,25‑35份耐磨填料,10‑20份补强剂,0.5‑1.5份硬脂酸,1‑3份硬脂酸锌,0.5‑2份防老剂,1‑3份硫化剂;加入耐磨填料,在不影响鞋底材料本身重量的前提下赋予其优异的耐磨性能,为一种碳粘结碳复合材料填充改性的氧化铝多孔陶瓷材料,当其作为填料时,首先氧化铝陶瓷材料本身能够作为优异的耐磨填料,但是用去制备鞋垫时会增加重量,所以引入了通过碳粘结的碳复合材料改性氧化铝多孔陶瓷填料,在保障本身具有优异耐磨性能的同时,降低自身重量,方便使用。
本发明公开了一种复合硬质合金材料,涉及复合材料领域,该复合硬质合金材料由下列重量份数的组分制得:?纳米碳化钛35-40份、纳米氮化钛5-15份、碳化钨7-9份、碳化铌5-8份、碳化硅3-7份、氧化钇1-3份、碳化铝1-3份、钛粉1-5份、碳化钽2-10份、碳化锆2-5份、钴粉10-13份、硅粉0.5-1.5份、镍粉1-2份、碳化硼2-6份。通过添加稀土元素,稀土元素相对于硬质合金中其它元素更为活泼,易与合金中的氧、硫等杂质结合,净化晶界,消除缺陷,使制备出来的合金具有强度高、韧性好、耐磨、热冲击性能好的特点。本发明适用于复合硬质合金材料。
本发明公开了一种高比表面积竹叶基炭材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将新鲜竹叶水洗、干燥、粉碎;(2)将粉碎好的竹叶在保护气氛中于300‑600℃焙烧0.5‑2h,得到硅炭复合材料;(3)将硅炭复合材料放入氢氧化钠溶液中处理,过滤后用去离子水洗涤至中性,干燥后得到模板炭材料;(4)将活化剂与模板炭材料研磨混合,然后将混合物在保护气氛中进行两段焙烧,最后得到活化产物;(5)将活化产物加入盐酸溶液处理,过滤后用去离子水洗涤至中性,烘干后得到最终产物竹叶基炭材料。本发明的制备方法操作简单、成本低廉、清洁环保、产量大、不需要特殊的设备和苛刻的条件、适合工业化生产,得到的竹叶基炭材料具有高比表面积、优异的电容特性。
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