本发明公开了一种采用复合导电剂的磷酸铁锂电池的制造方法,将正极粘结剂聚偏氟乙烯溶入N-甲基吡咯烷酮中进行搅拌,制备正极胶,将碳纳米管/导电聚合物复合材料加入正极胶进行分散,最后加入正极活性物质LiFePO4进行搅拌,制得正极浆料,将正极浆料均匀地涂覆于铝箔的两面,干燥后,辊压分切得到正极片;将负极活性物质石墨,碳纳米管/导电聚合物复合材料,负极粘结剂,去离子水混合均匀制成负极浆料,均匀地涂覆于铜箔的两面,干燥后,辊压分切得到负极片;卷绕、平压、封边后在65℃真空中干燥8小时,干燥后的电池注电解液,注电解液后化成得到磷酸铁锂电池成品。本发明大幅提高了电池的容量、倍率、循环和安全性能。
本发明公开了一种甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚乳酸共聚物材料,由以下重量百分比93%~97%的聚乳酸树脂、1%~5%的甲基丙烯酸缩水甘油酯和1%~2%的自由基引发剂的原料制成,可作为一种新型的高效偶联剂,应用在聚酯基复合材料,使得聚酯基复合材料体现出优异性能。本发明还公开了一种甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚乳酸共聚物材料的制备方法,包括以下步骤:按重量百分比称取聚乳酸树脂、甲基丙烯酸缩水甘油酯和自由基引发剂,混合均匀,作为混合物料;将混合物料加入至双螺杆挤出机中熔融挤出,造粒,得到颗粒产品,具有生产效率高、成本低、无溶剂污染、接枝率高等优点,易于工业化大规模生产,具有较好的经济效益。
本发明涉及一种纳米结构薄膜涂料,尤其涉及一种多质离散效应纳米结构液膜及其制备方法和应用。多质离散效应纳米结构液膜,由纳米复合粉体均匀分布在成膜活性分散物质中构成:纳米复合粉体占涂料总重量的0.1-2%,纳米复合粉体由2种以上粉体材料粒度均小于100NM纳米粉体材料经氟碳表面活性剂改性后混合制得,成膜活性分散物质包括成膜物质和水分散介质,成膜物质占涂料总重量的2-10%;余量为水分散介质。本发明中纳米复合粉体材料为多功能复合材料,使得薄膜具有对油、水、有机杂质、无机尘埃、细菌及光、电、磁的离异和分散作用,弥补了背景技术中单疏、双疏材料的不足。另外,本发明还提供了上述液膜的指标方法和应用。
本发明公开一种具有磁性和发光性能的复合纳米结构的制备方法,将氧化锌纳米棒加入到氯化钠水溶液中,超声分散,然后加入带正电的聚丙烯胺盐酸盐溶液,使带正电的聚丙烯胺盐酸盐吸附在氧化锌纳米棒的表面,去离子水清洗;将上述得到的产物重新分散在去离子水中,加入硼氢化钠,将三氯化铁水溶液逐滴加入,反应后离心分离,并干燥,得到最终产物。本发明以氧化锌纳米棒为模板,结合正负电异性相吸的方法制备氧化锌纳米棒/超顺磁性氧化铁纳米颗粒复合材料,以氧化锌纳米棒为模板,因此具有产量大,超顺磁性氧化铁与氧化锌比例可控等优点。
本发明公开了一种离子交联壳聚糖有机酸盐与阴离子化壳聚糖电解质复合膜,其由以下物料制成:壳聚糖有机酸盐、阴离子化壳聚糖、氯化钙或氯化锌,三者的质量比例为1∶0.1~0.9∶0.02~0.1。本发明复合膜具有较好的机械性能和保湿率以及独特的抑菌性,是一种具有很大发展潜力的可生物降解的复合材料。其具有生物相容性好、降解性能可控等优点,可用作食品保鲜、生物杀菌和抗菌材料。因此,可广泛用于食品、医学、农业、日用品等领域。
本发明公开了一种利用外部震动力进行发电的方法,方法包括以下步骤:(a)预先制作射出成型的左、右模具,左、右模具分别有模穴一、二,(b)制出平面型的线圈,(c)制出复合材料的悬梁,(d)将悬梁、线圈置入左或右模具的模穴一、二内对应位置,(e)将右、左模具结合,(f)执行塑胶射出成型,形成一体成型的震动式片状发电机半成品,(g)将两磁铁组合于震动式片状发电机的半成品两侧的磁铁槽并胶合固定,(h)将外部的振动物体一、二的震动力引入与震动式片状发电机连结,其特征在于:左、右模具的模穴依震动式片状发电机的外形成型;平面型的线圈以缠绕法制作;复合材料的悬梁以热压成型法制作。本发明的有益效果是:制造容易迅速,成本低廉。
本发明提出了一种自发热不沾灰放电电极及其制备方法,该放电电极包括支撑杆和放电刺,所述支撑杆的两侧沿长度方向间隔设置有若干个放电刺,所述放电刺采用三层复合结构,包括设置于中间层的自发热区,以及分别设置于自发热区上、下外表面的不沾灰区,所述自发热区的材料采用金属纤维和碳纤维复合材料,所述不沾灰区采用不锈钢材料,所述放电刺的尖端放电点处还设有电晕放电区,所述电晕放电区采用钨与稀土金属氧化物复合材料。该放电电极表面不易积灰、腐蚀,并且便于加工,可批量生产,适合对现有电除尘器改造,适应性好。
本发明以废弃山核桃蒲壳为原料,经过预处理、浸渍负载、炭化活化得到锰锌铁氧体/氧化锌/活性炭复合材料,本发明的活性炭复合材料可磁分离光催化再生,具有以下优点和有益效果:1)以废弃山核桃蒲壳为原料,来源广泛、价格低廉,可提高废弃山核桃蒲壳的回收再利用率;2)活性炭中包含Mn2+、Zn2+、Fe3+,增加吸附剂化学活性点,有利于抗生素的吸附降解;3)可以通过外磁场进行磁分离,有利于活性炭的回收利用及光催化再生;4)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。
本发明公开了一种用于车辆的安装机构,包括箱体;所述箱体设于车辆的备胎舱中,所述箱体采用塑料复合材料形成,所述箱体具有容纳空间且顶部开口,所述箱体的底部包括沿所述箱体的长度方向布置的第一底部和第二底部,所述第一底部高于所述第二底部,所述第一底部的外侧固定连接有空气悬架气泵。本发明相对于现有技术,有利于隔绝空气悬架气泵的噪声,能够明显地降低振动传导,极大地提高了车辆的NVH性能;塑料复合材料的材质有利于提升箱体的结构强度,且满足车辆的轻量化设计要求;该安装机构便于空气悬架气泵、蓄电池及空气悬架储气罐的装配,制造成本较低。
为了解决现有的上边梁加强结构重量过大的技术问题,本发明提出了一种加强管及上边梁加强结构。加强管为碳纤维复合管,加强管包括依次相连的第一段、第二段、第三段、第四段、第五段和第六段,第一段用于连接A柱内板和A柱加强板,第二段、第三段和第四段均用于与A柱内板连接,第五段用于连接上边梁内板和B柱加强板,第六段用于连接上边梁内板和上边梁加强板。本发明采用碳纤纤维复合材料加强管作为上边梁加强件,用一根整管取代传统的多个加强板,结构简单,模具成本低。本发明在需要加强板的地方局部加厚,实现了等强度设计,轻量化效果明显。碳纤维复合材料比传统的钢板强度高,且为封闭截面,能够承受更大的碰撞力。
本发明涉及聚苯乙烯复合材料技术领域,且公开了一种碳纳米管改性聚苯乙烯导电材料,以2‑溴代丁二酸二丙炔醇酯作为ATRP引发剂,引发苯乙烯聚合,制得端炔基聚苯乙烯,在溴化亚铜和二乙烯三胺的催化体系中,基于叠氮‑炔点击反应,使叠氮化碳纳米管和端炔基聚苯乙烯进行简单温和的点击化反应,从而通过化学键共价接枝,使聚苯乙烯与碳纳米管有机结合,提高了两者之间的界面作用力和相容性,克服了碳纳米管发生团聚的现象,高度分散的碳纳米管在聚苯乙烯中产生良好的渗流阈值,形成三维导电通路和导电网络,提高了聚苯乙烯复合材料的电导率和导电性,并且碳纳米管的引入有利于增强聚苯乙烯材料的抗冲击性和韧性。
一种电极材料的制备方法,包括如下步骤:1)将甲基纤维素钠和层状硅酸镍纳米复合材料分散在去离子水中,超声30min,得到混合物;2)将活性物质LixNiyTizMnwO2加入到1)所得的混合物中,搅拌2h后,得到粘稠的浆料,然后在空气中140‑180℃烧结1h,然后升温到400‑600℃烧结1h,得到层状硅酸镍纳米复合材料包覆的LixNiyTizMnwO2正极材料,通过球磨后得到粉末状混合物;且x,y,z,w满足如下关系x+y+z+w=2。本发明的电极材料具有优异的比电容和倍率性能,由该材料所制备的锂电池的电容保持率可高达94.6%。本发明设计锂电池的循环性能高于表面未包覆的正极材料,还高于表面包覆其它氧化物薄膜的正极材料。
本发明公开了一种石墨烯量子点修饰的金属卟啉纳米管‑硫化镉复合光敏传感材料的制备方法,本发明先制备出四苯基卟啉,再以发烟硫酸为硫源制备出水溶性的四磺酸苯基锰卟啉,并在多孔α‑氧化铝基板上生长了四磺酸苯基锰卟啉纳米管;又以硫代乙酰胺和乙酸镉为源,利用水热法在四磺酸苯基锰卟啉纳米管茎上生长了硫化镉纳米片叶,并在复合材料表面滴加溶有石墨烯量子点的聚二甲基硅氧烷溶液,去除多孔α‑氧化铝基板后保存四磺酸苯基锰卟啉纳米管/硫化镉复合材料,发挥支撑材料的保护作用,从而提高传感材料的稳定性,以及电子的传导率。
本发明公开了一种聚乳酸/竹粉/淀粉全生物基合金材料及其制备方法,由重量份40~80份聚乳酸、5~25份右旋丙交酯多元醇聚氨酯弹性体、10~20份竹粉、10~30份淀粉、2~10份缩水甘油化聚乳酸天然淀粉原料制成,该复合材料安全无毒、可生物降解且机械性能优异。所述的制备方法,包括:将各组分混合均匀,再将混合后的物料加入至双螺杆挤出机中熔融共混后拉条、切粒,干燥后得到聚乳酸/竹粉/淀粉全生物基合金材料。该制备方法简单,易于控制,可操作性强,易于实施,生产成本低廉,易于工业化大规模生产,并且制备的复合材料能够应用于其次内饰件、薄膜、纤维、或其他异型材料等领域。
本发明涉及一种由改性天然植物纤维、生物基材料补强增韧不饱和聚酯树脂的制备方法,采用生物基增韧材料,并用改性大豆豆渣纤维,以此为增强体,通过热固成型制备复合材料。大豆豆渣来源丰富,价格低廉,利用偶联剂对其表面进行改性后能更好地与聚酯基体结合。生物基增韧改进剂为环氧大豆油或环氧酯或环氧脂肪酸酯类中的任何一种或几种混合。本发明提供的方法不仅提高了不饱和聚酯复合材料的力学性能,还提高了材料的可生物降解性,方法简单且成本低。
本发明涉及传感器领域,公开了一种叉指型大面积柔性阵列传感器及其制备方法,传感器包括设有叉指型阵列电极和导线的电极板、柔性基板和位于电极板和柔性基板之间的阵列压敏层和绝缘胶层,叉指型阵列电极包括若干含有相同叉指电极的阵列单元,导线包括行导线和列导线,各叉指电极的两端分别与行导线和列导线相连接,其制备方法包括如下步骤:采用丝网印刷工艺制备电极板;制备压敏复合材料;采用丝网印刷工艺将未固化的压敏复合材料印刷在电极板上的阵列单元处,形成阵列压敏层;将电极板和柔性基板通过绝缘胶贴合。本发明工艺简单,效率较高,成本低廉,且制备出的大面积高密度柔性阵列传感器灵敏度高、稳定性好、压力感知范围大。
本发明公开了一种复合挤出成型装备,包括基座,所述基座上端面固定设置有圆柱状复合材料箱,所述复合材料箱内设置有圆筒状搅拌腔,所述搅拌腔上侧设置有进料口,所述进料口上端面上固定设置有环形进料挡板,所述进料挡板前后端壁之间固定设置有材料分隔板,所述搅拌腔内设置有固定块,所述固定块前后端壁对称的固定设置有左右对称固定杆,本发明工作中,装置结构简单,便于操作,可连续性进行材料的混合搅拌及加热成型工作,采用螺纹结构与转动杆实现转动盘的旋转与升降,加速材料的混合,活塞与推杆的配合连接推动熔料的静置成型,提高此挤出成型装置的工作效率与成品合格率。
本发明公开了一种新型挤出级玻纤增强尼龙材料及其制备方法,材料由如下重量百分比的组分组成:尼龙57~100%;玻纤:5~30%;增韧剂:1~10%;成核剂0.1~0.5%;抗氧剂0.1~0.5%;润滑剂:0.1~1%;黑母粒0.1~1%。本发明通过选择一种高粘与尼龙相容性较好的组分,通过其本身的黏度增加复合材料的黏度,并且利用增粘材料带有的活性官能团MAH与尼龙末端官能团之间的相互反应增加与尼龙相容性,高粘组分均匀分布在材料中,在生产过程中螺杆剪切的作用下,随着剪切变稀,不会增加剪切阻力,不会增加生产过程的能耗,有利于成型加工生产控制,并且该材料的加入对于挤出成型有显著的提高成型效率,成型速度可以提高30%及以上。
本发明提供一种复合催化剂,所述复合催化剂包含载体以及负载于所述载体的贵金属,所述载体为具有多个孔道的氮掺杂多孔碳复合材料,所述氮掺杂多孔碳复合材料包含氮掺杂多孔碳材料以及金属氧化物,所述金属氧化物均匀分布于所述氮掺杂多孔碳材料中,所述金属氧化物的部分表面通过该孔道而暴露,所述贵金属与暴露的金属氧化物紧密结合而实现复合,所述贵金属为Pd、Pt、Ru、Rh、Ir、Au中的至少一种。本发明还提供一复合催化剂的制备方法及其应用。
本发明提供了一种橡胶用改性硅藻土填料的制备方法,包括以下步骤:S1.提纯的硅藻土;S2.将硅藻土和葡萄糖混合,研磨混合均匀后加入去离子水搅拌均匀;S3.制备葡萄糖‑硅藻土纳米复合材料;S4.制备炭化改性的硅藻土复合材料;S5.制备硅藻土悬浮液;S6.将淀粉溶解于去离子水中加热搅拌均匀后,滴加碱液至淀粉溶液的pH至为11,然后加入脂肪酸溶液,加热混合均匀;S7.将步骤S5中的硅藻土悬浮液加入步骤S6中的混合溶液中,搅拌均匀后,加入酸液调节pH为3‑4,然后离心得到改性硅藻土填料,洗涤至中性即可。本发明得到的补强橡胶的力学性能好。
本发明属于功能复合材料技术领域,为解决目前单一功能特性已不能满足人们的需求的问题,本发明提出了一种既疏水又疏油的开孔泡沫材料及其制备方法,一种既疏水又疏油的开孔泡沫材料由聚合物泡沫、含氟硅烷偶联剂改性的石墨烯或者石墨烯带制成,其中聚合物泡沫在开孔泡沫材料中的质量百分比为80?97%,含氟硅烷偶联剂改性的石墨烯或者石墨烯带在开孔泡沫材料中的质量百分比为3?20%,开孔泡沫材料的水接触角大于等于140°,柴油接触角大于等于110°。本发明的开孔泡沫材料吸附牢固,耐洗性好,且制备的方法简单快速、易操作。
本发明涉及一种利用磁性活性炭复合材料‑过硫酸氢钾(PMS)复合体系及制备方法,可用于快速高效降解水体中有机染料并实现快速分离,属于环境功能材料和水污染控制技术领域。该技术是通过磁性活性炭复合材料复配PMS复合盐产生硫酸根自由基,可对有机染料进行快速氧化分解,使其达标排放,可以利用磁场回收再利用。本发明操作简单易行,原料获取多元,处理效率高,耗能小,成本低,适合处理大量污水,磁性活性炭易于回收,不会对环境造成二次污染。
本发明公开了一种用于高含盐废水有机污染物处理的TiO2‑碳纤维复合光催化剂及其制备,制备包括如下步骤:(1)将碳纤维分散于无水乙醇中,并在恒温水浴中搅拌直至形成均匀分散的悬浮体系;(2)搅拌同时将钛酸四丁酯加入至所述悬浮体系中,完成后将水浴升温到80℃以上,搅拌同时缓慢滴加去离子水,搅拌反应;(3)冷却至室温后洗涤、过滤、干燥得TiO2‑碳纤维纳米复合材料;(4)将TiO2‑碳纤维纳米复合材料与水混合,超声下形成均匀的悬浮体系后移入高压釜中,密闭后在160℃~180℃下进行热处理;(5)热处理反应液冷却后分离、洗涤、烘干处理即得料。本发明催化剂用于在高含盐水体系中可以有效吸附有机污染物,并在弱紫外光激发下具有高效降解活性。
本发明涉及涉及一种高循环性能的锂离子电池复合正极材料及其制备方法,由LiNi1-m-nComAlnO2和LiNiaCo1-a-bMnbO2两种活性物质组成,其中0.1< m< 0.3,0.01< n< 0.2,0< 1-m-n< 1,0< a< 1,0< b< 1,0< 1-a-b< 1,镍钴铝酸锂占镍钴铝酸锂和镍钴锰酸锂质量总和的10%~90%。它是将LiNi1-m-nComAlnO2和LiNiaCo1-a-bMnbO2两种活性物质按一定的比例混合均匀,经煅烧后冷却、粉碎、过筛或者经表面处理后煅烧、冷却、粉碎、过筛而得到。本发明复合材料的比容量相对于镍钴锰酸锂有了较大幅的提高,热稳定性及安全性能相对于镍钴铝酸锂材料有所提高,特别是循环性能良好。
一种汽车阻尼板,将无机填料与热塑性树脂共混制备有机-无机发泡杂化复合材料,将复合材料热熔挤出制成复合型板,将复合型板与毡毯经热压得到多层复合阻尼板。一种汽车阻尼板的制造方法,调整熔化罐的温度至75℃,加入热塑性树脂颗粒、发泡剂、发泡促进剂、增粘剂、抗氧剂,保持罐内温度在高于聚合物树脂的熔融温度搅拌,待原料完全熔融后,搅拌30分钟,然后加入无机填料继续搅拌混炼,无机填料的使用比例为0一85wt%,直至无机填料分散均匀,通过压延机挤出成型;挤出后的材料在高热状态下与玻璃纤维棉经过热压机热压结合,在干燥烘箱内烘干,制成成品。由于生产过程中,未使用粘胶剂,因而,在使用过程中不会释放出毒害气体。
本发明涉及一种水溶性碳纳米管的制备及纳米贵金属粒子负载方法,是基于碳纳米管无溶剂改性及纳米贵金属粒子在碳纳米管上的原位负载。该方法将山梨醇与柠檬酸在碳纳米管表面发生缩合聚合而引入多羧基、多羟基,提高碳纳米管在水中的分散稳定性,从而提高碳纳米管的水溶性。优点:(1)碳纳米管水溶性改性时不使用溶剂,是一种绿色环保的碳纳米管改性方法;(2)改性的碳纳米管在水中的分散性能可通过加入的反应物的摩尔比进行调节;(3)利用改性碳纳米管上的功能基团,如羧基和羟基可实现对碳纳米管的进一步功能化改性以实现碳纳米管基功能复合材料。本发明中的贵金属粒子的负载就是利用改性的碳纳米管上的多羧基、多羟基进行原位负载的。
本发明涉及一种高强度、低比重、绝缘、透微波、耐腐蚀、隔热效果好及装饰性强的复合式节能门窗框或门窗扇框及成型方法,它包括门窗框或门窗扇框,所述门窗框或门窗扇框由双组份材料构成,其门窗框或门窗扇框一面为玻璃钢型材、另一面为木质型材且玻璃钢型材面与木质型材面吻合构成复合式节能门窗框或门窗扇框。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化、寿命长;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材。
本发明涉及一种高比容量、循环性能好的硅负极锂离子电池及制造方法。包括正极、负极和位于正负极之间的隔膜,所述硅负极锂离子电池为叠片式结构,所述负极包括集流体、活性物质、导电剂、粘结剂,所述活性物质为碳层包覆的硅碳复合材料。采用本发明的硅碳复合材料做负极,较之石墨负极材料具有电池能量密度高,安全可靠,价格低廉的优点;充放电性能优良。
一种应用于超声波加工的圆刀片及其设计方法,属于超声波刀具及其设计方法技术领域。所述圆刀片径向放射状均匀分布有通槽,所述通槽数量为偶数。所述方法包括以下步骤:(A)计算圆刀片的谐振频率ƒ;建立ANSYS模型进行有限元分析,计算圆刀片的振动模态;(B)确定节线;(C)若存在节圆,则在节线和节圆重叠处开设通槽;若不存在节圆,则在节线上设置通槽。径向开槽的圆刀片能使其切削刀片产生良好的超声波振动效果,所以能以高精度切削加工复合材料,超声波振动加工的优势更加容易体现和实现。
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