本发明公开了一种碱性二次电池负极材料CuxZnyNizFe2O4及使用该负极材料的电池,属于二次电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:碱性二次电池负极材料,由尖晶石型结构复合铁酸盐[CuxZnyNizFe2O4]或尖晶石型结构复合铁酸盐[CuxZnyNizFe2O4]与碳材料组成的复合材料构成,其中0.95≥x≥0.5,0.5>y>0,0.5>z>0,x+y+z=1。本发明还公开了该碱性二次电池负极材料的制备方法及其在碱性二次电池负极板中的应用。本发明制得的负极材料0.2C放电克容量达到530mAh/g,5C放点克容量达到480mAh/g,采用该负极材料制备的碱性二次电池具有成本低廉、高倍率性能好和循环寿命长的优点。
本发明公开了一种光催化活性碳气凝胶材料及其制备方法,属于无机非金属材料领域。所述制备方法为:先将生物质泥炭分别进行碱洗、酸性、过滤去除其中无机矿物质(灰分),在惰性气氛中进行碳化和石墨化煅烧处理,再经洗涤、干燥得到碳微晶材料。以碳微晶的悬浮液进行交联稳定化处理,经冷冻干燥制得三维碳基气凝胶。用光催化剂水溶胶涂覆碳气凝胶表面,得到具有光催化活性的碳气凝胶。与传统的碳气凝胶吸附剂相比,可以将吸附到气凝胶孔洞结构中的有机污染物降解,从而实现复合材料的循环使用,大大降低了治理污染的成本。制备工艺简单,原料廉价易得,制备的碳气凝胶材料具有良好的柔韧性、光催化活性和吸附性能,在环境领域应用前景广阔。
本发明公开了一种多色版画,该多色版画自外到内依次包括:用于体现艺术信息的彩色图案层;以及基材层,其中基材层通过以下方法制备:提供木粉;对木粉进行表面处理,得到经过表面处理的木粉;提供ABS粒料以及PVC粒料;将ABS粒料、PVC粒料以及加工助剂加入双螺杆挤出机,并利用双螺杆挤出机挤出改性的聚合物粒料;将经过表面处理的木粉以及改性的聚合物粒料加入密炼机进行塑化,得到塑化的木塑混合物料;将塑化的木塑混合物料放入热压机中,对塑化的木塑混合物料进行真空热压。本发明的木塑复合材料所制成的版画基材能够有效吸附颜料,使得版画色彩更纯正,并且能够保持长时间不褪色,本发明的材料强度、韧性高,能够防止创作过程中导致的版画破坏。
本发明公开了一种包装复合基材的制造工艺,复合基材包括印刷面,底衬纸、加强纤维网和底层涂层组成,所述的复合基材工艺包括如下步骤:(a)放料;(b)上涂料;(c)预烘干;(d)、再次湿润与压合;(e)烘干收卷;(f)将复合材料再次经过涂布处理,完成印刷面,从以上工艺步骤获得高强度复合基材。本发明采用的复合工艺与涂布一次性完成,简化了工序,降低了物料人力消耗,减少了废品的产生。
本发明公开了一种氮掺杂碳包覆分级通孔结构四氧化三铁复合负极材料的制备方法,属于无机功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:利用水热刻蚀法对立方体的α‑Fe2O3进行了刻蚀,经过沿体心方向刻蚀后得到了具有分级通孔结构的α‑Fe2O3立方体,通孔结构的存在缓解材料的体积膨胀,同时提升了电解液的扩散动力学过程,然后通过碳包覆和热处理得到了氮掺杂碳包覆的分级通孔四氧化三铁复合负极材料Fe3O4@N‑C,增加了材料的导电性和稳定性。同时,通过对刻蚀过程中酸浓度的调控得到了结构稳定性良好的复合材料,进一步改善了电极材料的循环稳定性能。
本发明公开了一种锂离子电池复合正极材料,其表面包覆有铈、锆掺杂的介孔磷酸铝和石墨烯层。本发明还公开了上述材料的制备方法,包括以下步骤:将质量百分含量为52%~54%的磷酸加入异丙醇铝乙醇溶液中,加入锆和铈的浓度均为0.1mol/L溶液和表面活性剂,混均,用碱性络合剂将PH值调至8.0‑8.5,制成溶胶;溶胶水热反应后得到沉淀,沉淀干燥后450‑650℃保温5~7h,得到铈锆掺杂的介孔磷酸铝粉体。将锂离子电池正极材料、铈锆掺杂的介孔磷酸铝粉体、石墨烯、聚乙二醇、N‑甲基吡咯烷酮的以质量比40~100:0.5~10:0.1~10:0.1~10:50~200混匀后于氮气中450‑550℃保温3‑5小时。本发明的锂离子电池复合材料表面包覆了有铈、锆掺杂的介孔磷酸铝,具备良好的导电性、稳定性和循环性能。
本发明涉及一种改性锂离子电池梯度正极材料镍钴锰前驱体及其制备方法,分子式是:NixCoyMnz(OH)2,其中0.3≤X≤0.9,0.05≤Y≤0.3,0.05≤Z≤0.3,X+Y+Z=1;前驱体内层的分子式为NiαCoβMnγ(OH)2,0.9≤α≤1.0,0≤β≤0.05,0≤γ≤0.05,α+β+γ=1;最外层的分子式为NiaCobMnc(OH)2,0.2≤a≤0.7,0.05≤b≤0.4,0.05≤c≤0.4,a+b+c=1,且a≠X或b≠Y或c≠Z;前驱体中间层为上述前驱体内层和外层的浓度梯度复合材料。本发明提高了正极材料的加工性能、振实密度,同时提高了循环稳定性和热稳定性。
本发明公开了纺丝MOF‑235‑500℃材料及其制备方法和应用,以MOF‑235和PVP复合材料的乙醇溶液制备前驱体。将该前驱体在500℃高温下煅烧,制得纺丝MOF‑235‑500℃材料。将合成的纺丝MOF‑235‑500℃材料修饰在玻碳电极表面,构筑了纺丝MOF‑235‑500℃/Nafion/GCE传感器。利用I‑T曲线法考察多巴胺(DA)峰电流与浓度的线性关系。结果表明:在pH=4的醋酸‑醋酸钠溶液体系中,DA在该传感器上表现出良好的电化学行为。此外,制备的纺丝MOF‑235‑500℃/Nafion/GCE传感器具有较好的重现性、稳定性和选择性,且该传感器成功用于分析多巴胺注射液实际样品。
本发明公开了一种镍基金属有机框架化合物制备方法、产品和应用,属于电催化技术领域,所述制备方法包括以下步骤:将镍盐、2,5‑噻吩二羧酸、4,4’‑联吡啶、水和N,N‑二甲基甲酰胺置于反应容器中,搅拌均匀,超声处理,之后置于高压反应釜中进行反应,降至室温,抽滤得到翠绿色粉末,即为镍基金属有机框架化合物。本发明制得的材料在催化氧析出和能量转换方面具有很大的优势,在催化氧析出反应中,制得的复合材料在大电流密度下有很小的过电位,在大电流密度下的催化活性和循环稳定性都非常优异。催化剂比商业铱碳的导电性更好,在电化学催化过程有更好的电子利用率。
本发明属于半导体光催化材料技术领域,具体涉及一种氮掺杂PHCS‑Zn2In2S5复合光催化剂、其制备方法及应用。本发明通过对可见光响应三元硫化物ZnmIn2Sm+3催化剂的合成方法进行改进,提供了一种一步水热合成法,通过将Zn2In2S5在含氮元素的中空葡萄糖微球上自生长,实现对三元硫化物Zn2In2S5的修饰,制备得到一种氮掺杂PHCS‑Zn2In2S5纳米复合材料,并作为复合光催化剂,用于高效降解苯酚废水和双酚A废水并原位产生H2O2。本发明所制备的复合光催化剂PHCS‑Zn2In2S5性能稳定、成本低廉,具有良好的市场应用前景。本发明的复合光催化剂PHCS‑Zn2In2S5在环境改善领域的应用奠定了基础。
本发明公开了一种电催化剂镍、钴、磷共掺杂碳材料的制备方法及其在锌‑空气电池中应用,属于锌‑空气电池催化剂技术领域。本发明的技术方案要点为:将硝酸钴的醇溶液和2‑甲基咪唑的醇溶液混合后于室温静置反应合成多面体ZIF‑67前驱体,然后将ZIF‑67前驱体和镍源在醇溶剂中水浴加热至回流反应得到空心多面体纳米笼产物,再将得到的产物与磷源通过水浴加热至回流反应得到目标产物。本发明的电催化剂引入镍,使不同组分间的协同作用增强了复合材料的催化活性,杂原子磷的引入有效优化了材料的电子结构,提高了电催化性能。本发明的催化剂及其制备方法在锌‑空气电池催化剂上具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种玻璃钢防撞墩,两个对称设置的半圆防撞墩桶,半圆防撞墩桶为空心体且内部设有支撑架,半圆防撞墩桶的底端设有固定法兰,两个半圆防撞墩桶进一步通过两侧的固定边条连接,半圆防撞墩桶的外圈设有防撞凹槽,防撞凹槽和半圆防撞墩桶为同心设置,防撞凹槽的内径小于半圆防撞墩桶的外径,防撞凹槽内设有反光条。本发明采用玻璃钢复合材料制作而成,防撞凹槽在发生碰撞时具有缓冲效果,防撞凹槽内设有反光条起到警示作用,整个线杆防撞墩外型美观、安装方便、结构简单合理,价格低廉。
本实用新型公开了一种高倍率锰酸锂复合正极材料生产用烧结炉,包括支撑座,支撑座的顶部外壁通过螺栓连接有四个轴承座,相邻的两个轴承座之间转动连接有支撑轴,两个支撑轴的顶部设置有壳体,壳体的外壁通过螺栓连接有第一限位环,第一限位环的外壁开有齿牙,支撑座的一侧外壁通过螺栓连接有减速电机,减速电机的输出轴一端通过平键连接有齿轮,齿轮与第一限位环的齿牙啮合,两个所支撑轴的外壁均焊接有两个支撑轮。本实用新型通过设置的减速电机、齿轮和喷头,利用减速电机通过齿轮带动壳体进行转动,再利用喷头进行喷出火焰进行对锰酸锂复合材料进行烧结,因此实现了锰酸锂复合材料进行烧结均匀的效果,提高锂电池的正极材料的质量。
本实用新型公开了一种温控阀,包括阀壳、活门和可伸缩的阀芯,活门与阀壳中部的轴向孔滑配,筒形阀芯与活门的中心孔滑配,此阀芯体上的台阶体下端面置于活门的上端面上,筒形阀芯的上部为一管,在此筒形阀芯的空腔内填充有热敏蜡复合材料,导杆滑配在所述筒形阀芯上部的管孔中,此导杆的上端和下端分别与阀壳的上端盖连接和环形筒阀芯空腔中的热敏蜡复合材料相接触,在活门的内筒下端面与阀壳下端板上的弹簧座之间设有弹簧,在与所述阀壳上部的径向孔相邻的阀壳中部的轴向孔上设有台阶孔,活门的外筒壁上均布有径向孔与弹簧座上的轴向孔和阀壳的内腔连通。本实用新型用于风能冷却系统。
一种连续长纤维束在线预热分散设备,用于长纤维增强热塑性复合材料生产线,设备有机架(1)、牵引机构(2)、防护装置(3)和预热分散系统,预热分散系统包括辊筒机构(4)、杼筘机构(5)、摆动机构(6)、红外加热装置(7)。连续长纤维束(8)及其长纤维丝依次穿过或绕过杼筘机构、滚筒机构和牵引机构,牵引机构拉动连续长纤维束单向运行输送给下游设备,通过红外加热以及辊筒机构、杼筘机构的一系列运动,增加纤维丝与辊筒的摩擦,促进浸润剂均匀分布,提升分纤效果,且使分纤后的连续纤维丝应力均匀。经过预热分散后的长纤维束有利于LFT‑D后续工艺中纤维与熔融聚合物的混合,从而可提高复合材料成品的质量。防护装置可减少热能量外散消耗,并保证安全生产,防护装置正面设有推拉门(9),可方便开合,便于检查预热分散系统工况和及时维护。
本实用新型实施例涉及材料复合技术领域,具体涉及一种自动超声波焊接装置,包括支撑底座以及支撑底座两侧对向连接的第一纵向定位组件和第二纵向定位组件、支撑底座背侧设置的定位背架组件;定位背架组件与超声波焊接组件固定连接,且定位背架组件驱动超声波焊接组件自动升降;支撑底座上方与超声波焊接组件下方对应设置有操作台,操作台分别与第一纵向定位组件、第二纵向定位组件连接,且通过第一纵向定位组件与第二纵向定位组件驱动操作台沿着前进或后退。本实用新型设计合理新颖,结构紧凑,自动化程度高,能耗低、效率高,可自动对复合材料进行定位,便捷、高效的实现对复合材料的焊接。
本发明涉及抗菌材料技术领域,公开了一种多功能复合抗菌材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将式(2)所示化合物、甲醛和/或多聚甲醛以及乙二胺或哌嗪进行聚合反应,得到式(3‑1)或(3‑2)所示结构的聚合物;(2)将步骤(1)得到的式(3‑1)或式(3‑2)所示结构的聚合物与可挥发性有机溶剂混合;(3)采用浸涂的方式将步骤(2)所得溶液涂覆于基体材料上,热处理;(4)将步骤(3)中所得复合材料浸入R2X溶液或者将R2X溶液涂覆于复合材料表面,进行季铵化反应,干燥。该方法制备的多功能复合抗菌材料同时具有优良抗菌功能的季铵盐官能团结构和良好抗菌性能的酚结构,是一种双抗菌基团的季铵盐型抗菌材料。
本发明公开了一种球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料的制备方法,属于光催化材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:一种球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料的制备方法,具体包括球状Bi2WO6的制备和球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料的制备等步骤,该球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料是由Bi2WO6纳米片和Bi2S3纳米棒组成的粒径为3‑5μm的球状颗粒。本发明采用水热法和离子交换法合成球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料,将两者复合充分发挥两种材料的优势,弥补彼此之间的缺点,既能有效促进电子与空穴的分离,又能拓宽复合材料对光的吸收范围,从而提高了铋系半导体光催化材料的能效及催化效率,表现出较高的可见光催化性能。
本发明公开了一种石墨烯-活性炭复合物超级电容器电极材料的制备方法,主要以蛋清和氧化石墨烯作为原料,以较低的成本制备同时具有较高比容、倍率和循环寿命的超级电容器电极材料,具体技术方案要点为:将鸡蛋清磁力搅拌成泡沫状稠浆,同时将氧化石墨烯分散液加入蛋清泡沫,形成均匀复合物浆料。然后将该复合物置于管式炉中于不同温度先后进行碳化和活化处理,形成同时具备微孔、介孔和大孔的层状碳质复合物。本发明制备的碳质复合材料能提供较高的电双层和赝电容,同时具备较高的电子和离子导电性,以及优越的结构韧性,从而能全方位提高电容器的比容、倍率和循环寿命。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂正极材料资源化用于铁空气电池的方法,属于废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料回收技术和碱性二次电池领域。本发明的技术方案要点为:以废旧磷酸铁锂材料为原料,将其与铁盐、铋盐和有机添加剂混合均匀后,在惰性气氛下经过煅烧处理制得磷酸铁锂基复合材料,然后将该磷酸铁锂基复合材料用于制备铁空气电池负极。本发明可以高效回收废旧锂离子电池正极材料并用于制备碱性二次电池负极,实现废旧磷酸铁锂材料的循环再生利用。
本发明涉及一种锌基二次电池用复合负极材料及其制备方法、锌基二次电池,属于电池技术领域。本发明的锌基二次电池用复合负极材料由锌酸钙纳米片与纳米铋氧化物、碳材料组成的复合材料;所述锌酸钙纳米片的厚度为10‑100nm;所述的纳米铋氧化物分子式为Bi2O2.75,所述碳材料为石墨烯、碳纳米管、乙炔黑、C3N4中的一种或两种的组合。本发明的复合负极材料循环寿命长,倍率性能好。
本发明公开了一种碱性二次电池负极材料[NixCuyFe2O4]及使用该负极材料的电池,属于二次电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:碱性二次电池负极材料,由尖晶石型结构铁酸盐[NixCuyFe2O4]或尖晶石型结构铁酸盐[NixCuyFe2O4]与碳材料组成的复合材料构成,其中1>x≥0.5,0.5≥y>0,x+y=1。本发明还具体公开了该碱性二次电池负极材料的制备方法及其在碱性二次电池负极板中的应用。本发明的负极材料0.2C放电克容量达到440mAh/g,5C放电克容量达到350mAh/g,1C循环200次容量保持率可以达到90%以上,采用该新型负极材料制备的碱性二次电池具有比能量高、比功率高和循环寿命长的优点。
本发明公开了一种SiO2/CoO/石墨烯复合负极材料及其制备方法,采用层层组装的方式将钴基材料和石墨烯依次修饰在二氧化硅颗粒表面,利用钴基材料和石墨烯材料的优异特性对SiO2颗粒进行改性;通过采用两步溶剂热法得到的前驱体材料中,具有片状结构的钴基材料分布得更均匀,与SiO2黏结地更紧密,并且SiO2/CoO‑2/GS复合材料中,石墨烯形成三维多孔网络结构,SiO2/CoO‑2颗粒均匀分散且大部分被包覆于石墨烯的导电网络中,阻抗测试结果显示,SiO2/CoO‑2/GS复合材料具有较小的容抗与欧姆阻抗。优异的结构特性使得该材料展现出优异的电化学性能,在电流密度为200mA/g时,首次放电比容量高达1568.5mAh/g,第二次循环开始便不再有容量衰减,经过10次循环后,比容量仍然在801mAh/g。
本发明涉及一种添加氮化硅的滑板耐火材料及其生产方法,该滑板按重量百分比计的原料组成为45~65%的刚玉、10~25%的锆莫来石和/或锆刚玉、2~8%的氮化硅、6~18%的氧化铝微粉,其余为金属硅、炭黑、石墨粉中的一种或多种,外加上述原料总量4~6%的酚醛树脂结合剂。生产方法时按配比称取各原料,混合均匀,经混炼得到泥料,然后加压成型,在200±10℃下干燥6~10h,然后在1200~1400℃下氮化烧成。本发明通过加入氮化硅,并合理添加其他组分和用量配比,形成了结构为Al2O3-ZrO2-Si3N4-C的滑板复合材料,改善了滑板的抗氧化性能。该产品显气孔率1~4%,常温耐压强度150~220MPa,高温抗折强度28~33MPa,其抗氧化性、抗冲刷性和抗热震性等性能指标均达到优或良。
本发明公开了一种锌镍电池负极材料及其制备方法和使用该负极材料的电池,属于碱性二次电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:锌镍二次电池负极材料,由层状氢氧化物[ZnxBi1‑x(OH)2]·[(Aa‑)y·mH2O]或层状氢氧化物[ZnxBi1‑x(OH)2]·[(Aa‑)y·mH2O]与石墨烯组成的复合材料构成,其中0.8≥x≥0.4,y>0,m>0。本发明还公开了该锌镍二次电池负极材料的制备方法和在锌镍二次电池负极板中的应用。本发明采用该新型负极材料制备的锌镍二次电池具有比能量高、比功率高和循环寿命长的优点。
本发明公开了一种碱金属离子修饰锰系氧化物负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。碱金属离子修饰锰系氧化物负极材料的制备步骤如下:1)取锰系金属氧化物或者锰系金属氧化物的易分解前驱体,与碱金属盐一起加入水中,在温度50~70℃下搅拌至干,研磨后得到中间产物复合材料;2)惰性气氛中,取中间产物复合材料在温度400~600℃下保温0.5~6小时,冷却即得。该负极材料具有优异的电化学循环性能和倍率性能,在375mA/g电流密度下首次放电容量达1359mAh/g,100次循环后仍稳定在1170mAh/g以上,其制备工艺简单,操作简便,生产成本低,对环境友好,适用于锂离子电池、动力电池等小中型电子设备。
本发明公开了一种碱性二次电池负极材料[ZnxCuyFe2O4]及使用该负极材料的电池,属于二次电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:碱性二次电池负极材料,由尖晶石型结构铁酸盐[ZnxCuyFe2O4]或尖晶石型结构铁酸盐[ZnxCuyFe2O4]与碳材料组成的复合材料构成,其中1.0>x≥0.5,0.5≥y>0,x+y=1。本发明还具体公开了该碱性二次电池负极材料的制备方法及其在碱性二次电池负极板中的应用。本发明的碱性二次电池负极材料的0.2C放电克容量达到460mAh/g,5C放点克容量达到400mAh/g,采用该新型负极材料制备的碱性二次电池具有比能量高、比功率高和循环寿命长的优点。
本发明涉及液流电池技术领域,具体涉及一种半固态流体锌电极及其制备方法、锌镍液流电池。本发明采用碳纳米管与可溶性锌盐混合后再与碱混合反应,制得Zn(OH)2‑CNT复合材料,将该复合材料与碱溶液、氧化铋、氧化铟、科琴黑混合球磨制成了体系稳定的半固态流体锌电极,该锌电极应用于锌镍液流电池,具有较高的容量和良好的循环性能。
一种连续长纤维束在线预热分散设备,用于长纤维增强热塑性复合材料生产线,设备有机架(1)、牵引机构(2)、防护装置(3)和预热分散系统,预热分散系统包括辊筒机构(4)、杼筘机构(5)、摆动机构(6)、红外加热装置(7)。连续长纤维束(8)及其长纤维丝依次穿过或绕过杼筘机构、滚筒机构和牵引机构,牵引机构拉动连续长纤维束单向运行输送给下游设备,通过红外加热以及辊筒机构、杼筘机构的一系列运动,增加纤维丝与辊筒的摩擦,促进浸润剂均匀分布,提升分纤效果,且使分纤后的连续纤维丝应力均匀。经过预热分散后的长纤维束有利于LFT‑D后续工艺中纤维与熔融聚合物的混合,从而可提高复合材料成品的质量。防护装置可减少热能量外散消耗,并保证安全生产,防护装置正面设有推拉门(9),可方便开合,便于检查预热分散系统工况和及时维护。
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