本发明涉及一种高比容量的锂硫电池正极材料及其制备方法。所述锂硫电池正极材料为一种硫‑氧掺杂MXene‑碳纳米管复合材料,所述复合材料是以MAX相陶瓷粉体为原料,采用气相沉积法制备MXene‑碳纳米管复合材料,通过过氧化氢浸泡处理得到氧掺杂的MXene‑碳纳米管,然后利用球磨和热融法掺硫制备而得。硫‑氧掺杂MXene‑碳纳米管复合材料用作正极材料应用于锂硫电池,具有导电性极高、表面积大的特点,能够有效地吸附放电中间产物聚硫化锂,减少穿梭效应。
本发明属于材料复合的技术领域,具体的涉及一种碳材料与过渡金属化合物的新型复合方法、复合材料及应用。该种碳材料与过渡金属化合物的新型复合方法,首先通过水热法合成铁钴MOF前驱体;然后将铁钴MOF前驱体进行高温碳化处理,形成铁钴合金碳纳米管掺杂复合材料;最后将所得铁钴合金碳纳米管掺杂复合材料进行高温硒化处理,得到FeSe2/CoSe2@CNT复合材料。该新型复合方法工艺简便且分散性较好,所得FeSe2/CoSe2@CNT复合材料应用于钠离子电池上具有较高的比电容量、稳定的倍率性能及较大的赝电容贡献。
本发明公开了一种环保高性能木塑复合材料,它涉及木塑复合材料技术领域。环保高性能木塑复合材料由以下重量份原料组成:粉状回收塑料150份、表面改性的木纤维130份、膨润土10份、防霉添加剂12份、耐磨添加剂20份、成炭剂22份、抗氧剂4份、光稳定剂4份、粘结助剂8份、色粉3份,季铵盐活性抗菌单体通过化学键连接在木纤维粒子的表面,在加工过程中,抗菌单体具有更好的稳定性,最大程度上减少了抗菌单体的分解,使得木塑复合材料具有更好的抗菌性能;通过添加粘结助剂等提高了木塑复合材料本身的耐侯性、抗压、抗拉伸性能,机械强度高,尺寸稳定性强,耐高低温性好,抗日晒性能强,可以用于户外建筑材料。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型锂硫电池正极复合材料及其制备方法。该正极复合材料为镍钴合金镶嵌石墨烯微米球/硫复合材料。该正极复合材料为镍钴合金镶嵌石墨烯微米球/硫复合材料,创新性的提出将纳米金属合金镶嵌在还原氧化石墨烯中与单质硫进行复合,制备工艺简单,克服了现有技术中锂硫电池正极活性物质利用率低,倍率性能差,循环寿命短,反应效率低以及制备工艺复杂的缺点。
本发明公开了一种复合材料抗分层复合胶胶膜及其制备方法。按质量分数计,将磨碎纤维10~15%、热固性树脂65~75%、热塑性弹性体粉料或韧性胶膜12~18%和反应促进剂2~3%混合均匀后形成混合物,然后将混合物夹在上离型膜和下离型纸中间,并经过压辊压制成复合材料抗分层复合胶胶膜,复合材料抗分层复合胶胶膜的厚度为0.5~5mm。通过在层间引入磨碎纤维,经过热压后使得呈三维针状分布的无数纤维屑嵌入织物纤维层间起到销钉的连接作用,通过在层间引入高弹性基质或韧性胶膜层,达到增加层间韧性、抑制分层形成与裂纹扩展的目的,使复合材料层合板结构的抗冲击损伤和抗分层能力有较大的提高。
本发明公开了一种尼龙6T复合材料,所述尼龙6T复合材料由如下重量份原料制得:尼龙6T 70~80份、尼龙66 15~30份、尼龙6 5~10份、聚乙烯5~10份、丙二醇2~6份、玻璃纤维10~15份、酸性氧化铝5~10份、纳米二氧化硅1~3份、碳纳米管1~2份、纳米二氧化钛4~6份、偶联剂4~8份和阻燃剂5~8份;该复合材料通过特定重量份原料的选择,使得复合材料具有较低的熔融温度,提高复合材料的加工性能,并保障复合材料具有优异的耐老化和力学性能,同时具有一定的抗静电功能。
一种具有外表面防护结构的复合材料气瓶,它涉及复合材料气瓶技术领域。本实用新型解决了现有的采用柔性垫片防护复合材料气瓶的方式存在易导致对复合材料气瓶的磨损和磕碰的问题。本实用新型的上筒体防护罩和下筒体防护罩分别扣设在气瓶筒体的外部,上筒体防护罩的两侧分别通过中间筒身连接件与下筒体防护罩的两侧连接,前封头防护罩扣设在气瓶前封头上,前封头防护罩通过第一筒身封头连接件与上筒体防护罩和下筒体防护罩一端连接,后封头防护罩扣设在气瓶后封头上,后封头防护罩通过第二筒身封头连接件与上筒体防护罩和下筒体防护罩另一端连接。本实用新型用于在运输过程中对复合材料气瓶的全面保护。
本发明提供一种超混杂复合材料夹芯板,由至少包括一层纤维增强热塑性树脂基复合材料的中间层、与所述纤维增强热塑性树脂基复合材料直接接触粘合的上表层和下表层,所述纤维增强热塑性树脂基复合材料包括增强纤维和热塑性树脂,所述上表层和下表层为具有延展性、密度不大于5.0g/cm3的金属薄板;所述超混杂复合材料能改善纯铝板及其合金材料刚强度不足、特纤复合材料脆性较大、延展性不足的缺点,将金属板的韧性与复合材料的刚强度结合,形成性能互补,其刚强/度能满足高性能要求,又具有一定延展性能,且性价比较优。
本发明涉及一种用于PVC热稳定剂的新型复合材料。本发明利用储量丰富、价格低廉的杭锦2#土和自制水滑石为原料,采用硅烷偶联剂接枝的方法制备了新型复合材料杭锦2#土/水滑石,将其用于PVC热稳定剂中效果良好。本发明所述复合材料由于采用廉价杭锦2#土为原料,使生产成本下降,但其性能却优于进口丹石水滑石。
一种复合材料气瓶疲劳损伤红外探测系统,它涉及复合材料气瓶疲劳损伤检测技术领域。本发明解决了现有的复合材料气瓶无损检测装置存在可操作性及自动化城东较差,且检测不够全面,检测效率及准确性较低的问题。本发明的红外探测装置整体为L型结构,红外探测装置的横向构件水平设置在气瓶转动驱动装置的正上方,红外探测装置的纵向构件竖直固定安装在工作台的上端面上,复合材料气瓶一端搭接在两个前支承滚动体之间,复合材料气瓶另一端搭接在两个后支承滚动体之间,其中一个前支承滚动体与气瓶转动驱动装置动力输出端连接,在气瓶转动驱动装置驱动下实现前支承滚动体的转动。本发明用于实现对复合材料气瓶在轴向及圆周方向的全面检测。
本发明提供了一种可用于锂硫电池的大孔碳/氧化锌/硫复合材料及其制备方法与应用。所述的制备方法,包括以下步骤:S1.制备含有大孔碳材料和Zn(COOH)2的混合溶液,在40~80℃下,加入强碱溶液,搅拌,温度维持40~80℃,待反应结束后离心并干燥,得到大孔碳/氧化锌材料;以CS2为溶剂,将大孔碳/氧化锌材料和单质S进行研磨,之后加入反应釜进行加热,反应时间为10~24h,反应温度为100~300℃。本发明所述大孔碳/氧化锌/硫复合材料通过利用大孔碳和氧化锌克服了硫作为电池正极材料的导电性能不佳和具有穿梭效应的缺点,将所述大孔碳/氧化锌/硫复合材料应用于锂硫电池的正极中,能够有效提高锂硫电池倍率性能以及循环性能。
一种复合材料气瓶压力监测及预警方法,它涉及复合材料检测技术领域。本发明为解决现有复合材料气瓶内的压力过高容易引发安全事故的问题。方法包括:步骤一:将压力变送器连接在复合材料气瓶的瓶头阀上,压力变送器采集复合材料气瓶内的压力信息;步骤二:压力变送器将采集到的压力信息传递给监控单元进行信息处理;步骤三:监控单元将处理后的压力信息传递给中央控制器,可根据中央控制器的显示屏呈现出复合材料气瓶的压力变化情况,中央控制器上连接预警系统,进行警铃和指示灯报警,监控单元用于控制预警系统的开启和关闭。本发明用于复合材料气瓶压力监测及预警。
本发明涉及无机材料领域,具体涉及一种多元金属掺杂氮化碳复合材料的制备方法。所述复合材料的制备方法包括以下步骤:S1.将多种金属盐和氮化碳混合分散于水或者乙醇中,在200~1000 W的条件下超声10~60min,其中,所述金属盐为过渡金属盐;S2.将步骤S1超声后所得到的悬浮液过滤;S3.将步骤S2过滤得到的滤渣在200~400℃条件下,煅烧1~3h时间。本发明通过过渡金属盐作为掺杂剂获得的的复合材料能够更好地实现载流子的分离,从而达到更好的光催化效果。进一步,含有上述方法制备的氮化碳复合材料的光催化剂,对大环树脂类抗生素的降解具有优良的效果。
本实用新型提供一种超混杂复合材料夹芯板,由至少包括一层纤维增强热塑性树脂基复合材料的中间层、与所述纤维增强热塑性树脂基复合材料直接接触粘合的上表层和下表层,所述纤维增强热塑性树脂基复合材料包括增强纤维和热塑性树脂,所述上表层和下表层为具有延展性、密度不大于5.0g/cm3的金属薄板;所述超混杂复合材料能改善纯铝板及其合金材料刚强度不足、特纤复合材料脆性较大、延展性不足的缺点,将金属板的韧性与复合材料的刚强度结合,形成性能互补,其刚强/度能满足高性能要求,又具有一定延展性能,且性价比较优。
本实用新型公开了一种发泡膨胀成型的复合材料加工装置,属于复合材料加工领域,包括复合材料塑料原材料,复合材料塑料原材料的外侧设置有外部施压件,复合材料塑料原材料的内侧设置有气囊,复合材料塑料原材料的内部添加有化学发泡剂,气囊为圆柱体,且气囊连接有充气排气装置,充气排气装置包括有充气连接口,充气连接口设置于气囊的内侧,充气连接口的外侧设置有多个充气放气孔。它可以实现复合材料塑料原材料内外侧同时在成型中受到压力,克服了传统技术无法对复合材料塑料原材料内部施加压力的弊端,同时满足了复合材料塑料原材料内外侧施加压力的效果,大大提升了复合材料塑料原材料的力学性能。
一种一体式全复合材料连杆结构,实现帮助飞机减重的问题,属于飞机减重技术领域。为了改善复合材料浸润性,本发明提供一种连杆的复合材料浸润性测试方法,属于飞机结构的设计领域。本发明包括两个复合材料接头和复合材料筒身,两个复合材料接头分别与复合材料筒身的两端连接,两个复合材料接头与复合材料筒身为一体结构。每个复合材料接头包括两个复合材料耳片和一个复合材料连接结构,两个复合材料耳片设置在复合材料连接结构的首端,两个复合材料接头的复合材料连接结构的末端分别与复合材料筒身的两个端部一体连接,所述复合材料耳片的尺寸需满足承受载荷时的刚度要求。
本发明涉及一种3D‑NiO/Co3O4/CNT/S复合材料的制备方法。该方法通过将三维有序的金属有机框架进行Ni置换,然后自生长碳纳米管,再与S粉复合,即得到3D‑NiO/Co3O4/CNT/S复合材料。将本发明所述方法制得的材料用于锂硫电池正极材料,克服了现有技术制备的锂硫电池正极材料中硫的有效负载量低,循环性能不稳定,多硫化物“穿梭效应”效应明显等问题,具有良好的循环稳定性。
本发明提供了一种粗糙毛面纤维毡预浸料,是由半固化柔性树脂基质和粗糙毛面纤维毡经过热熔胶膜法而构成,所述粗糙毛面纤维毡预浸料的单面或双面具有凸起毛圈,同时提供了一种粗糙毛面纤维毡复合材料,其结构是以两层单粗糙毛面纤维毡预浸料作为外表面层、若干层双粗糙毛面纤维毡预浸料作为中间增厚层,还进一步介绍了该复合材料的制备方法。本发明以单粗糙毛面纤维毡预浸料作复合材料的外表面层,以双粗糙毛面纤维毡预浸料作复合材料内部增厚层,通过粗糙面纤维毡面层间相互嵌入,经过对合层体进行模压、热固化,形成具有一定抗分层能力的复合材料,从而能较好地降低预浸料层合体的孔隙率,并且有效地解决了分层问题。
本发明属于锂硫电池的技术领域,涉及由活性材料制备功能性夹层的方法,具体地说是一种锂硫电池用复合材料的制备方法及该复合材料作为锂硫电池功能性夹层的应用。是一种利用管式炉加热的工艺来制备磷化铁/碳布复合材料(FeP/CC复合材料)。制备出的FeP/CC复合材料作为锂硫电池用功能性夹层不仅加快了电子和离子的传输速率,促进了锂硫电池在充放电过程中的氧化还原反应,同时很好的吸附了多硫化物,抑制了多硫化物的穿梭效应。
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