本发明属于转印纸领域,尤其涉及高吸墨量的热升华转印数码纸,包括基材纸,涂覆于基材纸表面的疏水层,涂覆于疏水层表面的吸墨层,吸墨层的上表面设有表面层。按重量计算,吸墨层为无机材料和阳离子聚丙烯酰胺纤维素互穿网络树脂的复合材料。其中,无机材料为多孔二氧化硅或多孔碳酸钙或多孔氧化铝一种或两种组合。疏水层为有机硅改性丙烯酸树脂。本发明设有的吸墨层中加入多孔二氧化硅或多孔碳酸钙或多孔氧化铝一种或两种组合的复合材料,其中固体的多孔结构能够迅速、充分的吸收染料分子,显著提高热升华转印数码纸的吸墨量。
本发明公开了一种MoS2纳米带与石墨烯复合纳米材料及其制备方法,复合材料由MoS2纳米带与石墨烯复合构成,MoS2纳米带与石墨烯之间物质量之比为1:1-1:4,其制备方法是将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,连续搅拌下加入硫代钼酸铵,并慢慢滴加水合肼,95℃回流反应,使硫代钼酸铵和氧化石墨烯同时分别还原成MoS2和石墨烯,离心收集固体产物,去离子洗涤,干燥,再在氮气/氢气混合气氛中热处理,得到MoS2纳米带与石墨烯的复合纳米材料。本发明方法具有工艺简单、容易工业化扩大生产的特点。
本发明公开了一种碳纤维表面改性剂的制备及使用方法,它包括改性剂的配制和溶胶体系的陈化两个步骤。首先将硅烷偶联剂[如γ-氨丙基三乙氧基硅烷,γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷和γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅等]、正硅酸乙酯、无水乙醇和对甲苯磺酸以一定的比例进行混合,并将其放入密闭容器中;其次,在使用前,将表面处理剂在空气中陈化2-24小时,使其吸收空气中的水分之后,即可采用浸渍提拉法或涂膜法对碳纤维进行表面处理,处理后的碳纤维力学性能有明显的提高,利用处理后的碳纤维制备的复合材料,界面性能有明显改善。本发明工艺简单,制备的表面改性剂容易保存,可以有效实现对碳纤维的表面处理。
本发明公开了一种基于2,5-呋喃二甲酸的环氧树脂,为式I结构的化合物,直接采用生物来源的2,5-呋喃二甲酸作为原料制备,是一种生物基、绿色、环保产品,具有节约石油资源和保护环境的双重功效。本发明还公开了一种基于2,5-呋喃二甲酸的环氧树脂的制备方法,该制备方法制备简单,可控制好,易于实施。本发明还公开了一种基于2,5-呋喃二甲酸的环氧树脂的应用,可适用于复合材料、环氧胶黏剂和涂料等领域中,如可用于制备含基于2,5-呋喃二甲酸的环氧树脂的固化物,作为复合材料,具有优异的力学性能和热学性能。式I
一种外墙装修阳(阴)角抹灰方法,以钢丝网或碳素纤维复合材料棒材网为材料,组合成图6所示型材。型材的两翼3固定于基层1,对整个型材起到固定作用;在护角7处,两侧的外保温块材分别切割、收头,搁置时,借助图7所示的托架来防护起始端;抹灰则透过护角的网眼粘结为一体,在护角的外缘刮平,最后喷涂涂料。根据不同的施工等级,可分图5和图8两种实施方式。本发明借助钢丝网或碳素纤维复合材料棒材网型材,将外墙阳(阴)角线平整、一般外墙阳角防撞保护及外保温外墙阳角防撞保护两个问题、三种情况一并解决,其中,外保温迎合了节能、绿色建筑这一当前的热点、日后的主流。
本发明公开了一种IPN负载钯金属催化剂、制备方法及其在催化Heck偶联反应中的应用,属于高分子复合材料技术领域,其产物可以用作Heck偶联反应中的催化剂。采用以下原料和方法制备的:(A)聚乙烯醇(PVA)与氯化钯反应形成PVA-钯金属配合物;(B)将PVA-钯金属配合物还原;(C)再加入PVA的交联剂;(D)将从C得到的PVA-钯金属配合物溶液和不同量的丙烯酰胺(AM)、AM的交联剂和引发剂充分混合,得到混合物溶液;(E)将此混合物反应,使得AM聚合并交联成自身的网络的同时,PVA交联形成自身的网络,从而得到高分子负载钯金属催化剂。本发明的有益效果如下:(1)催化剂可多次重复回收使用。(2)催化剂使用寿命更长。(3)Pd金属在互穿网络中以纳米粒子的形态良好分散。(4)催化剂从反应体系中易分离而且在空气中稳定。
本发明公开一种含POSS的可降解有机-无机纳米杂化材料的制备方法,包括如下步骤:(1)首先将氨基POSS(I)与丙烯酸羟乙酯通过Michael加成反应,制得双官能团POSS衍生物(II);(2)然后将芳香族二元酸与脂肪族二元醇进行酯化反应,形成酯化产物,再将含双官能团POSS衍生物(II)和脂肪族羟基酸低聚体与酯化产物通过熔融缩聚反应,制得含POSS的可降解有机-无机纳米杂化材料。本发明制备方法具有制备过程POSS在杂化材料中分散均匀、不易团聚,并能有效地提高可降解共聚酯复合材料的性能,且操作简单、产率高的优点。
本发明公开了一种氟铌双掺杂铌酸锂包覆三元材料的制备方法,包括如下步骤:(1)利用共沉淀反应制备镍钴锰氢氧化物前驱体;(2)将氟铌酸和镍钴锰氢氧化物前驱体均匀搅拌,然后加入氨水或通入氨气,生成氢氧化铌和氟化铵,得到改性前驱体的复合材料;(3)将步骤(2)中的复合材料与氢氧化锂混合,氧气气氛下,高温煅烧,得到氟铌双掺杂铌酸锂包覆三元材料;将步骤(3)生成的氟铌双掺杂铌酸锂包覆三元材料进行气流粉碎机破碎分级、过筛得到成品三元材料。本发明利用原位氟铌双掺杂三元材料,表面生成铌酸锂,形成氟铌双掺杂和铌酸锂包覆的三元材料,改善三元材料界面稳定性、循环性能,残碱问题采用无水洗工艺解决,减少电性能的损失。
本发明提供一种铁基金属有机框架/多孔碳化木整体式光催化剂的制备方法,通过将木头在N2气体下热处理方法得到多孔碳化木,再通过简单溶剂热方法得到铁基金属有机框架/多孔碳化木复合材料。提供了一种合成铁基金属有机框架/多孔碳化木复合材料的方法,合成工艺简单,反应条件易达到。制备得到的MOFs均匀生长在碳化木纤维管道表面上,结构稳定,组分分布均匀。
本发明涉及一种氮、硼共掺杂的碳纤维负载硒化钼电极材料的制备方法,通过水热反应将硒化钼复合在氮、硼共掺杂碳化细菌纤维素中,制得具有三维网络多孔结构的硒化钼/碳复合材料,改善了材料电子电导率低的问题,同时可缓冲材料在循环过程中的体积变化,提高材料的倍率性能和循环稳定性。制备得到的硒化钼/碳复合材料作为钠离子电池负极材料时,其首次充放电可逆比容量为400‑500mAh/g,表现出了优异的电化学性能,其电极材料也可以作为钠离子电池负极材料或超级电容器电极材料应用在储能领域。
本发明提供了一种模压电感用软磁粉末的新型绝缘包覆方法,包括:将乙醇、水、纳米无机盐和偶联剂混合,得到改性纳米无机盐;将所述改性纳米无机盐、丙酮、环氧树脂、润滑剂和软磁粉末混合后干燥,得到待成型磁粉;将所述待成型磁粉进行压制成型,得到毛坯;将所述毛坯进行退火处理,得到软磁复合材料。本发明通过表面改性的方法,在软磁粉末表面包覆一层致密均匀的纳米无机盐‑环氧树脂绝缘层,可以显著提高包覆层的电阻率,使得到的复合材料既具有良好的结合强度又有好的热稳定性,可以高温热退火,进一步降低磁芯损耗。
本发明涉及光催化降解材料技术领域,且公开了一种ZnO‑WO3异质结光催化复合降解材料,包括以下配方原料及组分:多孔状纳米WO3、纳米纤维素、Zn(NO3)2、乙醇胺。该一种ZnO‑WO3异质结光催化复合降解材料,多孔状纳米WO3具有丰富的孔隙结构和巨大的比表面积,增大了与光辐射的接触面积,增强了复合材料对光能的响应性和利用率,多孔状纳米WO3对纳米纤维素进行吸附,纳米纤维素中的羟基对Zn2+进行络合吸附并异质成核,纳米纤维素为碳源,制备得到C掺杂ZnO,C掺杂取代了部分O的晶格,降低了ZnO的能带宽度,促进了ZnO的光生电子的迁移,C掺杂ZnO与WO3形成Z型异质结结构,促进了光生电子和空穴的分离,增强了复合材料的光催化降解性能。
本发明涉及一种汤锅,属于锅具技术领域。包括外锅套、设置在外锅套内与外锅套紧密固定的陶瓷内锅,以及外锅套与陶瓷内锅之间形成的保温层,外锅套由石墨复合材料制成:玻璃纤维1‑3%,滑石粉5‑10%,铝粉0.3‑2%,钛粉0.1‑0.5%,氧化镁0.5‑2%,氮化硅0.5‑2%,碳酸钙0.5‑3%,陶瓷粘土30‑50%,余量为石墨。本发明外锅套采用配伍合理的石墨复合材料制得重量轻、耐热范围大、热膨胀系数小、热扩散率和热导率高、传热快,且受热均匀;内锅采用具有硅微粉和氧化铝等成分的原料制成,且陶瓷内锅与外锅套中具有很多相同的成分,进一步促进汤锅的耐热性,结合保温层,能有效地对内锅体中的汤进行保温。
一种量子点粉末及其制备方法、发光器件、量子点组合物、量子点膜及其制备方法,属于量子点领域。发明示例中的量子点粉末的制备方法包括:S1,将量子点分散于第一胶水组合物中,得到量子点胶水分散液,将所述量子点胶水分散液固化,得到量子点复合材料;S2,将所述量子点复合材料粉碎,得到第一量子点粉末;S3,以给定光强的蓝光照射所述第一量子点粉末给定时间,制得第二量子点粉末。采用前述方法制备的第二量子点粉末可以使受损的量子点得到一定程度上的修复,从而使其发光效率得以部分或全部地恢复至受损前的状态。
本发明公开了一种负离子发生面料的制备方法及负离子发生面料,其包括,制备纳米复合负离子发射材料:将负离子发射材料在溶剂中进行液相研磨,并加入低分子量聚乙二醇或聚乙烯醇或超支化含羟基和羧基的聚合物作为表面修饰剂,室温混合得到纳米复合负离子发射材料的溶液;制备负离子发生面料:将所述纳米复合负离子发射材料的溶液与氨基硅油复合,得到所述负离子发生面料。所述水性涂料纳米复合材料的负离子发射量达到9000个/立方厘米以上,辐射值达到0.03ucV以下。
本发明公开一种再生复合板材及其生产工艺,属于复合板材生产技术领域,再生复合板材由再生复合材料制备获得,再生复合材料包括如下重量份数的组分:废旧环氧树脂板粉末38‑50份;废旧PET粉末35‑50份;液体环氧树脂15‑35份;填充剂1‑5份;酚醛树脂胶10‑13份;填充剂包括重量份数比为1:40‑50的改性空心玻璃微珠、纳米碳酸钙;废旧环氧树脂板粉末、废旧PET粉末的细度为30‑60目;改性空心玻璃微珠的粒径为20‑50μm。本发明采用废旧环氧树脂板粉末、废旧PET粉末为主要原料,通过与改性空心玻璃微珠、纳米碳酸钙、液体环氧树脂、酚醛树脂胶形成板材,有助于减少废弃物对环境的污染,降低生产成本,并使形成的再生复合板材具有较好的抗冲击能力。
本发明公开了一种基于不对称膜的人体黑素细胞的培养方法,本发明利用组织工程技术构建具有良好生物相容性的不对称膜,进行了黑素细胞或其与成纤维细胞、角质形成细胞的(共)培养和转移,适用于色素脱失症(如白癜风)和皮肤颜色的调节。本发明涉及不对称膜的制备、细胞-不对称膜复合材料的构建。由于膜材料中引入不对称结构,促进了细胞培养及活性的保持。
本发明公开了一种纳米级金属磷化物复合光催化剂制备方法,Bi(NO3)3·5H2O、NaVO3、聚乙烯吡咯烷酮、对苯二甲酸、N,N一二甲基甲酰胺、NaH2PO2、十八烷基胺和SBA‑15为主要原料,在动态釜中利用溶剂热法合成毛球状的Bi‑V‑O复合材料,然后在管式炉中利用Ar保护,作为磷源将Bi‑V‑O复合材料磷化制得颗粒状的纳米级BiP‑V3P5金属磷化物,不仅有金属特点,还有半金属特点;其所用原料按以下配比:BiP‑V3P5和SBA‑15F质量比为3:7,Bi(NO3)3·5H2O、NaVO3质量比为3:1;聚乙烯吡咯烷酮、对苯二甲酸质量比为4:5;本发明制备工艺新颖,既具有良好可见光降解效果,又可以降低成本、减少污染,在有机污染物分解方面具有较好的应用前景和经济效益。
本发明公开了一种大三阶非线性Sr2CuO3微晶玻璃材料及其制备方法,由以下组分组成:30~45?mol%PbO、20~35?mol%B2O3、15~30?mol%SiO2、10~25?mol%Bi2O3、3~12?mol%K2O、Sr2CuO3的含量为玻璃基体的2~10?wt%。其制备过程是:(1)高纯度Sr2CuO3粉体的烧制;(2)基质玻璃混合料的制备;(3)Sr2CuO3粉与玻璃基体粉的混合与烧制。本发明提出将三阶光学极化率大的Sr2CuO3铜基氧化物镶嵌在玻璃基体中形成非线性光学特征异常增强的复合材料,此法制备工艺简单、原材料易得、生产成本低,三阶非线性光学性能异常增大可应用于制作高速光开关、自相调节器、自聚焦和散聚焦、光学相位共轭器件,从而提高Sr2CuO3材料的利用效率。
本发明公开了一种高压电气电触头材料及其制备方法,主要由铜粉80‑90份、锑1‑5份、锡1‑3份、铬0.5‑1份、镧0.5‑1.5份以及石墨银复合材料5‑10份组成,本发明制备工艺简单,制得的电触头材料硬度高,具有优异的耐腐蚀、抗冲击、耐高温高压的性能,适合于用在高压电气触头上,使用寿命长。
本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种新型高能量密度动力电池。包括正极、隔膜、负极和电解液,负极包括负极集流体和负极活性材料,负极活性材料为C-Sn-Si高容量复合材料,正极活性材料为高镍高容量三元材料LinNixAyBzO2,其中:1.0≤n≤1.1,0.6≤x≤0.85,0≤y≤0.2,0≤z≤0.2,且x+y+z=1。本发明的新型高能量密度动力电池的电池能量密度提高了16%以上,并且使电池充电截止电压提高到了4.3V,此外电池的常温高压循环性能提高了25%左右。
本发明涉及一种新型热塑性复合纤维织物模压板材及其制备方法和应用,所述的新型热塑性复合纤维织物是由连续的玻璃纤维和热塑性化学纤维复合而成,并采用复合而成的纤维制备成织物;所述的模压板材是由上述织物单层或多层铺展模压成型。本发明的新型热塑性复合纤维织物板材在成型过程中不需要专门的浸渍环节,使得成型工艺比较简单、周期短、生产效率高;并且生产环境比较清洁。具有热塑性复合材料可重新熔融、冷却成型的特点,可对受损部分进行修复,也可回收再次利用,符合复合材料绿色环保的发展趋势。
本发明公开了一种多边缘WS2纳米片/石墨烯复合纳米材料及其制备方法,其由少层数的多边缘WS2纳米片与石墨烯复合构成,WS2纳米片与石墨烯之间的物质的量之比为1∶1-1∶4。制备方法是首先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,再加入离子液体,并充分搅拌,然后依次加入L-半胱氨酸和硫代钨酸铵,充分搅拌使其溶解,将上述混合分散体系转移到水热反应釜中,于240℃下水热反应24h后,自然冷却至室温,离心收集水热固体产物,用去离子水充分洗涤,干燥,最后热处理,制备得到多边缘WS2纳米片/石墨烯复合纳米复合材料。本发明的方法具有简单、方便、易于扩大工业化应用的优点。
一种烧结模具及其制造方法。所述烧结模具的制造方法包括:制作烧结模具的内模,所述内模用于固定粉末形成烧结形状;制作碳碳复合材料;利用所述碳碳复合材料制作烧结模具的外模,所述外模套在所述内模外侧。本发明的技术方案降低了烧结模具的破损率,也降低了使用过程中给烧结炉带来的风险。
一种在二氧化钛表面生长碳纳米管的负极材料的制备方法。本发明公开了一种二氧化钛/碳纳米管复合材料的制备方法,及其作为负极材料在锂离子电池中的应用。其中碳纳米管是在二氧化钛材料表面原位生长。碳纳米管生长所需的催化剂以液相形态引入。与传统的直接引入金属单质催化剂的方法相比,这种方法使得催化剂和二氧化钛材料的结合更紧密均匀。所生成的碳纳米管的分布也较均匀,与材料的接触也更紧密,大大地提高了材料的导电性,改善了材料的倍率性能和循环性能:碳纳米管较大的比表面积和良好的导热性提高了电池的散热性能;本发明原料价格低廉,无污染,所得的二氧化钛/碳纳米管复合材料可作为锂离子电池的负极材料,以显著改善电池的倍率性能和循环性能。
本发明提供了一种硅碳锂离子电池负极材料的制备方法,a)将高分子溶液与硅粉、石墨混合得到混合液;b)将所述混合液进行冷冻干燥,得到固体混合物;c)将所述固体混合物烧结,得到硅碳锂离子电池负极材料。本发明使用了冷冻干燥替代普通的干燥方法,所谓冷冻干燥就是将材料冷冻,使其中的溶剂成分迅速变为固态,并在真空条件下直接升华而达到干燥的目的。采用这一过程能使复合材料与碳源在短时间内迅速凝结,避免了常温干燥或高温烘干造成的硅材料的表面氧化,以及复合材料粉体沉降所产生的包覆不均匀的问题。所得到的碳包覆材料循环性能以及容量较普通干燥方式均有所提高。
本发明涉及一种木地板生产方法,具体涉及木塑复合地板的生产方法。本发明包括以下步骤:用200~240℃的温度对木粉进行炭化处理,处理时间为5~15MIN,得到改性木粉;将改性木粉50~70重量份与塑料粉30~50重量份混炼预塑化,得到木塑混合粉;将得到的木塑混合粉放入挤出机,通过模头将木塑混合粉挤出呈板材型,即为木塑复合板;将木塑复合板冷却定型,并经行后期加工即得到木塑复合地板。本发明的木粉由于经过木粉处理步骤,使木纤维表面的极性基团被破坏,处理后的改性木粉吸水率降低50%以上,然后再进行粉料混合步骤,以降低木塑复合材料的吸水回弹性,从而达到减小塑料比例,提高产品质量的目的。
本发明公开了一种基于新能源汽车的可方便教学的飞轮电池模型,包括第一外壳的内部固定安装有竖杆,且竖杆的外侧固定有支撑柱;所述支撑柱的上端外侧固定有支撑机构,且支撑机构的外侧安装有复合材料飞轮;所述支撑柱的上端外侧安装有径向电磁轴承,且径向电磁轴承设置在复合材料飞轮的上方;还包括:所述支撑柱的下端外侧安装有电动发电机,且电动发电机的外侧安装有冷却系统。该基于新能源汽车的可方便教学的飞轮电池模型设置有介绍书写板,通过多个介绍书写板的旋转展开,便于将多个零部件的功能和特性书写在介绍书写板上,或是将书写有多个零部件的功能和特性的纸张张贴在介绍书写板上,也便于学习者很好的对模型进行观看和学习。
本发明公开了一种超高反射率的超宽光谱调控双层织物,包括底层的可见光‑近红外高反射功能纤维织物和顶层的紫外高反射功能织物;底层的可见光‑近红外高反射功能纤维织物采用掺杂纳米级TiO2无机颗粒的可见光‑近红外高反射复合材料制备得到,在可见光‑近红外太阳光波段具备高反射率;顶层的紫外高反射功能纤维织物采用掺杂纳米级BaSO4无机颗粒的紫外高反射复合材料制备得到,在紫外波段具备高反射率,达到UPF50+的紫外防护等级。本发明的抗超高反射率的超宽光谱调控双层织物通过两层功能织物组装得到,使得该织物在整个太阳光波段具备了优异的高反射的光谱选择特性。
本发明公开了一种碳硫复合正极,包括集流体和涂布在集流体上的正极浆料,正极浆料包括碳硫复合材料,碳硫复合材料包括载体和附着在载体上的硫,载体以多孔碳为基体,在基体的表面原位生成氧化铈。该碳硫复合正极能够改善单质硫的分散性和提高反应面积,减小单质硫在反应过程中的体积变化,避免反应物脱落和正极结构破坏,高度分散的极性金属氧化物‑氧化铈能够能起到化学吸附硫化物的作用,能够有效抑制穿梭效应,提高循环稳定性。本发明还公开了一种碳硫复合正极的制备方法,简易可行,同时原材料价格低廉、环保,能够实现规模化的工业生产。本发明又公开了一种锂硫电池,具有优异的充放电性能。
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