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本发明涉及一种包覆型锰酸锂复合正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)制备锰酸锂复合材料,锰酸锂复合材料的化学式为LiMn1?x?yAlxTiyO2,其中:x=0.2?0.25,y=0.02?0.03;(2)制备正极活性材料包覆液。(3)包覆。方法制备的正极材料,具有较好的导电性和循环性能,具有较高的比容量和较长的使用寿命。
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本申请属于电池领域,尤其涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法和锂离子电池。本申请提供的锂离子电池,包括:正极、负极、电解液和介于正极与负极之间的隔离膜;所述正极包括正极材料;所述正极材料包括镍钴锰三元素材料和包覆在所述镍钴锰三元素材料表面的磷酸锰锂复合材料;所述磷酸锰锂复合材料的通式为LiMn(1-x)MxPO4/C,M为Ti、Co、Fe、Mg、Al、Cr或Nb,0<x<1。本申请提供的锂离子电池充放电截止电压宽,实验结果表明,本申请提供的锂离子电池的充放电截止电压为2.0~4.5v(vs.Li)。
本发明公开了一种可用于沥青路面损伤监测的压电超声换能器,包括压电超声换能器本体,所述压电超声换能器本体包括背衬层、匹配层、屏蔽层和压电复合材料,所述背衬层和匹配层分别设于压电复合材料前后两侧,所述屏蔽层覆盖于压电复合材料左右两侧,所述压电复合材料连接有屏蔽线。该压电超声换能器能够解决与沥青材料的相容性问题以及道路环境适应性问题。
本发明公开了用于检测17β-雌二醇的多壁碳纳米管的表面分子印迹聚离子液体及其制备方法和应用,该聚离子液体是由羧基化多壁碳纳米管、功能单体、交联剂和模板分子在引发剂作用下聚合形成并除去模板分子的复合材料,所述功能单体为1-(1′-羟基丁烷)-3-乙烯基咪唑鎓六氟磷酸;所述交联剂为乙二醇二甲基丙烯酸酯和3,3′-(1′,4′-丁烷)-双-1-乙烯基咪唑六氟磷酸;所述模板分子为17β-雌二醇。本发明合成的PIL/MWCNTs-MIP表面分子印迹复合材料对17β-雌二醇具有良好的电化学行为,对17β-雌二醇特异性吸附、灵敏度高和良好选择性。
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本发明涉及一种摩托车尾灯,属于摩托车装配技术领域。该摩托车尾灯包括灯壳、灯盖以及发光组件,所述灯盖插固在灯壳上,所述发光组件包括反光罩、设置在反光罩背部的至少两行主发光光源以及分列在反光罩两侧的两列次发光光源,所述反光罩插固在灯壳上,在反光罩的内部设有至少两行反光单元;所述灯壳由复合材料制成,所述复合材料主要由以下重量份数成分组成:PC50-80份,ABS50-70份,改性玄武岩纤维5-20份,EVA-g-MAH3-15份,纳米碳酸钙1-10份,滑石粉5-10份,阻燃剂3-15份,抗氧剂0.5-3份。本发明摩托车尾灯设计合理、造型美观,灯壳综合性能好,摩托车尾灯的使用寿命长。
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本发明涉及一种电视闭路连接器,包括连接器本体,该连接器本体由三维编织碳纤维/铜合金复合材料制成,三维编织碳纤维/铜合金复合材料包括体积百分比含量分别为5-10%的三维编织碳纤维和90-95%的铜合金。本发明电视闭路连接器由三维编织碳纤维/铜合金复合材料制成,同时具有碳纤维及铜合金两种材料的优点,通过两者的配比,大幅度提高了连接器的导电性能、导热性能和力学性能。而且,本发明还合理配伍了三维编织碳纤维/铜合金复合材料中的铜合金的组分,使铜合金具有优异的强度、硬度、抗应力松弛性等性能,且具有优异的导电率,导电率是锡磷青铜合金导电率的3倍以上。
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本发明涉及一种新型的电池粘合剂,尤其是一种适合用于镍氢二次电池体系的采用复合材料的粘合剂。其特征是:本发明的镍氢二次电池粘合剂是由聚苯胺或聚吡洛等导电塑料与聚四氟乙烯、聚乙烯醇、聚乙烯、石油树脂、环氧树脂等树脂中的一种或多种混合共聚而成的复合材料;其中导电塑料在复合材料中的含量为2~30%,所述的复合材料为炼胶形式。使用本发明的粘合剂制备的电池,电极活性物质不易粉化脱落,充放电容量高,循环性好。
本发明公开了一种磷掺杂石墨烯量子点‑石墨相氮化碳p‑n结光催化剂及其制备方法和应用。所述的制备方法包括:将1, 3, 6‑三硝基芘和Na2HPO4·12H2O溶于水得到混合水溶液,在碱性条件下水热反应制得磷掺杂石墨烯量子点,利用磷掺杂石墨烯量子点与石墨相氮化碳之间的π–π与氢键作用,形成稳定的复合材料。所述磷掺杂石墨烯量子点为p型半导体材料,与n型石墨相氮化碳形成p‑n结复合材料具有显著提高的光生电荷分离率和可见光催化活性,可用于染料或有机污染物的可见光降解、及光解水制氢。
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本发明公开了一种负载银纳米颗粒超大孔材料及其制备方法,以藤壶壳作为模板剂,加入一定量的磷酸盐合成了碳酸钙、磷酸钙和羟基磷灰石超大孔复合材料,并以超大孔复合材料为载体在银氨配离子的水溶液中浸泡,然后高温烧结,在超大孔复合材料上负载了银纳米颗粒。本发明实现了银纳米颗粒粒径大小及分散性的有效调控,获得了粒径均一、分散性良好的负载银纳米颗粒大孔材料,该超大孔复合材料具有大的比表面积,具有强的吸附和承载能力,特别是纳米银颗粒的负载,使得本产品在催化和抗菌等领域具有广阔的应用前景,本发明制备过程简单,成本低廉,投资少,适合大量生产。
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本发明公开了石墨烯纳米片与SnS2的复合纳米材料及其制备方法,其特征在于复合材料由石墨烯纳米片和SnS2纳米材料复合构成,石墨烯纳米片与SnS2纳米材料的之间物质量之比为1∶1-4∶1。其制备方法是是先用化学氧化法将石墨制备成氧化石墨纳米片,然后L-半胱氨酸溶解在去离子水中,并加入四氯化锡并充分搅拌使其溶解,溶液中L-半胱氨酸与四氯化锡的摩尔比在6∶1~12∶1,再将氧化石墨纳米片加入该溶液中,超声处理使氧化石墨纳米片充分分散在水热反应溶液中,通过一步水热方法合成得到石墨烯纳米片与SnS2的复合纳米材料,复合材料中石墨烯纳米片与SnS2纳米材料的物质量之比为1∶1-4∶1。本发明的方法具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成的石墨烯纳米片与SnS2的复合纳米材料作为新能源电池的电极材料等具有广泛的应用。
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一种新型层状纳米PAL阻燃材料的制备方法,该方法是:a、将PAL矿物原料经选矿、粉碎和提纯后制成90-98%的高纯PAL材料;b、将所述高纯PAL材料经过解聚分散、超微处理后制成小于100-800nm纳米、亚微米PAL材料;c、将所述纳米、亚微米PAL材料经无机活化后制成大比表面积纳米、亚微米PAL材料;d、将所述大比表面积纳米、亚微米PAL材料经有机改性后制成有机纳米、亚微米PAL材料;e、最后将所述有机纳米、亚微米PAL材料与聚合物基体复合后制成聚合物层状纳米PAL阻燃复合材料、或所述有机纳米、亚微米PAL材料与其它消防材料复合成具有消防阻燃的层状纳米PAL阻燃复合材料;它具有优良阻燃、低烟、无毒、环保性能好等特点。
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本发明涉及一种锌锑合金-碳复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备复合碳材料;(2)上述碳材料分散在去离子水中,用超声波处理使其分散均匀,然后加入含ZnCl2和柠檬酸钾的水溶液和含 SbCl3和柠檬酸钾的水溶液,并搅拌均匀,然后在不断搅拌下,滴加KBH4的碱性溶液,使Zn2+和Sb3+还原成SnSb合金纳米粉,并与碳材料形成均匀的混合体系,滴加结束后,搅拌,过滤洗涤,真空干燥后得到锌锑合金-碳复合材料。本发明制备的锂离子电池用锌锑合金-碳复合材料,将具有高可逆容量的锌锑合金与特殊处理后的碳材料复合在一起,获得了较高的比容量和循环稳定性。
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一种固定的胆碱酯酶及其制备和应用,其固定所用的载体是能够干燥成膜并在水溶液中 迅速溶解的水溶性材料,如聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮或阿拉伯树胶;也包括上述水溶性材 料与脂质体形成的复合材料。也包括上述水溶性材料与脂质体形成的复合材料。选用1~10 mg/mL的牛血白蛋白磷 ¸盐缓冲液做保护剂;采用水溶性材料固定胆碱酯酶,用滴加或浸泡 的方法直接将胆碱酯酶水溶性材料溶液附着到固体材料上,干燥成薄膜,或滴加到模具中干 燥成酶颗粒,使用时投入溶液中立即溶解释放其中的酶分子,在均相中行使催化功能,具有 更好的催化效率和抑制灵敏度,可以应用在农药残留快速检测或者胆碱酯酶抑制剂的筛选。
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本发明公开了一种高粘性高抗应力开裂性聚乙烯粉末,由以下质量百分比计的组分混合制成:聚乙烯24.995?89.4995%,乙烯丙烯酸共聚物5?40%,粘接母粒5?30%,聚酰亚胺树脂0.5%?5%,过氧化二异丙苯0.0005%?0.005%。本发明这种复合材料可使用喷塑或滚塑工艺加工,同时复合材料具备更好的粘结强度,和更好的耐环境应力开裂性。
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本发明涉及一种软磁复合材料的制备方法,具体步骤为:原料由片状软磁合金、绝缘介质、溶剂、分散剂和粘接剂构成;将软磁合金、绝缘介质、溶剂、分散剂混合球磨5~30 h;随后加入粘接剂,继续球磨0.5~10h,真空脱气,得到弥散浆料;将弥散浆料注入流延机中,刮刀的高度为10~500μm,控制流延机速度为0.5~5cm/s;干燥温度20~30℃,相对湿度为30~60%,获得干燥平整的流延带;将干燥后的流延带进行复合叠片压制,而后经切割成不同尺寸的软磁复合磁环;获得的磁环中片状磁粉沿环面平行排列,具有高磁导率。本发明的优点是:无需取向磁场,采用流延法可以连续高效的制备有序排列的片状结构,有效提高复合材料磁导率。
本发明属于水污染处理技术领域,涉及一种高效除锑吸附剂的制备方法及其在印染废水处理中的应用。具体为一种多孔稳定的无定形水铁矿‑二氧化硅复合材料的制备方法及利用其对锑的高效吸附特征处理含锑印染废水。本发明使用溶胶‑凝胶‑微乳液法,通过添加模板剂实现自组装,一步合成了一种多孔稳定的无定形水铁矿‑二氧化硅复合材料。通过改变模板剂种类和添加量、铁硅比例、烧结条件等来实现无定形铁硅复合材料的形貌改变。使用制备的铁硅复合材料用于实际综合印染废水中锑的去除,其最大吸附容量可达40mg/g以上,每吨印染废水只需投加0.1kg左右,就能够实现锑的稳定达标排放(50μg/L以下)。
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本发明公开了涉及采用三价铁源和同时采用金 属铌离子掺杂制备锂离子电池正极材料碳包覆的磷酸亚铁锂 的方法,将含锂源化合物、磷源化合物、三价铁源化合物,铌 源化合物,碳源化合物混合均匀并磨细,在500℃-800℃还原 性气氛下,烧结4-30小时,磨细得到锂离子电池正极材料铌 掺杂和碳包覆磷酸亚铁锂复合材料 (LiFePO4/C)。本发明实现了采用 廉价的三价铁源,且实现了金属离子 Nb5+掺杂并一步合成,所得产物 铌掺杂和碳包覆磷酸亚铁锂复合材料 LiFePO4/C的电化学性能尤其是 大电流放电能力显著提高,工业上也易于实施。
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本发明公开了一种内嵌式磁性纤维传感器及其冲击损伤监测方法,属于复合材料结构健康监测技术领域。本发明是以磁性纤维作为传感元件,实现复合材料冲击损伤的在线监测,包括以下步骤:S1:将磁性纤维内嵌到复合材料中,通过测量不同能量冲击下磁性纤维的电信号响应,确定损伤冲击能量阈值和电信号变化阈值,并建立损伤和电信号变化的关系;S2:在实际监测应用中,通过监测磁性纤维上的电信号响应变化反映复合材料受冲击状态,并绘制空间响应谱图。本发明提供的方法具有实时、反应迅速、实现方式简单、低成本等优点。
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本发明涉及可降解材料技术领域,尤其为一种植物纤维可降解材料及制作工艺,包括天然植物纤维、聚乳酸、增塑剂、改性剂、偶联剂和增容剂,原料按质量份数计为:天然植物纤维60~65份、聚乳酸35~40份、增塑剂3~5phr、改性剂2~4phr、偶联剂2~5phr和增容剂3~5phr,通过聚乙二醇的添加并未明显改变复合材料的力学性能,明显降低了材料的玻璃化转变温度和熔融温度聚乙二醇对聚乳酸基体具有较好的增塑效果;通过改性剂能够使复合材料的综合性能较优异,通过增容剂可明显降低复合材料中两相之间的界面能量,促进两相之间的界面扩散效果,提高PLA和天然植物纤维两相间的界面粘合力,使聚乳酸/天然植物纤维复合材料具有优异的力学性能、耐水性能、热稳定性及生物降解性等综合性。
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本发明涉及了一种高强高模量石墨烯/尼龙6纤维及制备方法,属于高强度纤维领域。该具有高强度高模量的石墨烯/尼龙6纤维,是由改性石墨烯与己内酰胺原位聚合并经高速熔融纺丝得到;石墨烯/尼龙6纳米复合材料由改性石墨烯与己内酰胺和各种助剂复合得到。本发明得到的石墨烯/尼龙6纳米复合材料熔融指数在15‑25之间(2.16kg,250℃),能够高速持续通过熔融纺丝孔,实现连续高速纺丝。所得石墨烯/尼龙6纳米复合纤维具有优异的力学性能,拉伸强度>8.0cN/dtex,初始模量>9GPa,可用于轮胎帘子线、工业用布、渔网以及缆绳等国防、工业领域。
本发明公开了一种锂硫电池中亚硫酸盐/碳管载硫复合正极材料的制备方法,其制备方法为:将碳管与硫单质混合研磨,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管载硫复合材料;通过复分解反应制得亚硫酸盐与碳管的复合材料;将碳管载硫复合材料、碳管亚硫酸盐复合材料、聚偏氟乙烯混合,然后加入N‑甲基吡咯烷酮搅拌并超声分散均匀,得到浆料,将所得浆料涂覆在集流体铝箔上,然后将铝箔烘干,即得亚硫酸盐与碳管载硫复合正极材料;本发明提供的制备方法具有原料易得、操作简单、条件温和、成本低廉、等优点,整个反应对制备设备要求低,利与工业化生产;制得的亚硫酸盐与碳管载硫复合正极材料用于锂硫电池中,加快液态多硫离子的转化,有效抑制穿梭效应。
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本发明公开了一种纳米硅改性丙烯酸树脂木器漆,包括面漆和明底漆,所述的面漆配方为:水性纳米硅改性丙烯酸树脂60-80%、助溶剂3%、润湿剂0.1%、流平剂0.6%、水性流平剂0.5%、余量为水;底漆配方为:水性纳米硅改性丙烯酸树脂50%、蜡2%、增稠剂0.75%、流平剂0.6%、增滑剂0.1%、余量为水。本发明采用采用无黄变水性树脂原料和无机纳米树脂复合而成,在增强复合材料的同时,还能提高复合材料的韧性,大大改善了丙烯酸乳液的耐水耐碱性,本发明的木器漆环保无污染,VOC含量大大低于国家标准。
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本发明涉及电池制备技术,旨在提供一种锂硫电池的制造方法。包括:碳包铝复合材料、乙炔黑、聚偏氟乙烯研磨后加入N-甲基吡咯烷酮调至粘稠,机械混合调制成膏状后涂敷到穿孔铜膜上,阴干;压制成型,得到锂硫电池的负极;碳包硫复合材料、乙炔黑、PVDF研磨后加入N-甲基吡咯烷酮调制成膏状,涂敷到铝膜上,阴干;压制成型,得到锂硫电池的正极;以微孔聚丙烯膜为隔膜,正极和负极的电极材料侧相向与隔膜形成三明治结构,其中负极的铜膜紧靠隔膜侧置有锂膜;将电解质LiClO4 溶于二氧戊环和乙二醇甲醚的混合溶剂得到电解液。本发明具有平稳的充放电电压平台;电极反应可逆性;良好的化学稳定性与热稳定性;廉价且易于制备;无污染;抗氧化提高安全性。
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本发明公开了一种二维有机金属框架MOF改性PC材料,包括以下原材料:硝酸锌晶体、对苯二甲酸、氢氟酸溶液、浓硫酸、树脂材料、硝酸钠、高锰酸钾。本发明所述的一种二维有机金属框架MOF改性PC材料,通过加入的单质硫粉,可高效调控复合材料的孔径并实现硫的选择性分布并在低温下复合得到均匀分散、高负载硫含量的复合材料,这种制备方法能高效改善硫在复合材料中的分布,优化复合材料电化学性能,使其具有较好的导电性,加大了二维有机金属框架MOF改性PC材料的适用范围,制成的二维有机金属框架MOF改性PC材料具有较佳的柔韧性和强度,重量轻和高比表面积,且有助于稳定电极结构,同时能确保电子和离子可以自由转换。
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本发明属于缝纫机加工技术领域,涉及一种缝纫机零部件,尤其涉及一种缝纫机针棒支体。该针棒支体由陶瓷骨架增强铝基复合材料制成,陶瓷骨架增强铝基复合材料包括体积比为5?10%的超硬耐磨颗粒、20?30%的陶瓷骨架以及60?75%的铝合金基体通过压力熔渗复合而成,所述的铝合金基体由以下质量百分比成分组成Mg2.2?4.2%,Si1.2?2.0%,Cr0.35?0.8%,Cu0.12?0.18%,Mn0.12?0.2%,Zn0.15?0.25%,Ni0.05?1.5%,B0.02?0.4%,Zr0.05?0.1%,Sc0.06?0.1%,余量为Al。该针棒支体的综合性能好,尤其具有较好的耐磨性。
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本发明涉及一种泵轴的制备方法,属于合金材料技术领域。所述的制备方法包括如下步骤:将三维网络碳化硅/合金钢复合材料先进行正火处理,然后机械加工成泵轴坯件,最后将泵轴坯件进行热处理制得泵轴。所述三维网络碳化硅/合金钢复合材料中碳化硅占复合材料总体积的10-30%。所述的正火处理为等温正火处理,所述等温正火处理的温度为920-940℃,保温220-260min。本发明泵轴的三维网络碳化硅/合金钢复合材料经渗碳处理后具有硬而耐磨的表面与坚韧的心部,具有较高的低温冲击韧性良好的加工性,泵轴的心部仍然保持着韧性和塑性,因此,制得的泵轴机械性能较好,泵轴硬度HRC达58-63,层深0.7-1.0,大大延长了使用寿命。
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本发明提供了一种锡基合金-碳复合负极活性材料的制备及其应用。具体地,本发明提供了一种复合材料,所述的复合材料由锡基中间合金MSn5(M=Fe、Ni、Co、Cu)和碳基质组成,且所述的合金以细微颗粒的形式分布于碳基质中;其中,所述的锡基中间合金MSn5(M=Fe、Ni、Co、Cu)的质量分数为1-99wt%;碳的质量分数为1-99wt%;以复合材料的总重量计。所述复合材料可用于制备电池负极活性材料,且其应用于锂、钠离子电池时,表现出高容量、优越的循环稳定性。
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本发明提供了基于放电等离子烧结技术制备全固化混合电势型NOx传感器。所述NOx传感器由电解质层,敏感电极层以及参考电极、工作电极构成。其中电解质层与敏感电极层多层复合材料由放电等离子烧结技术直接烧结而成,筛网孔的参考电极、工作电极层用丝网印刷直接印刷在复合材料的上下表面中心。由于本发明采用放电等离子烧结技术制作,所以所得的传感器敏感电极层与电解质层结合好,不存在起翘、开裂等问题,且重复性好,性能稳定,制作过程简单,制作周期短,体积小,快速响应等特点,本发明NOx传感器可检测NOx浓度范围为1%~75%,响应时间小于2min,适用于较宽范围NOx浓度的检测。
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本发明公开了一种支化多功能助剂及制备方法,该助剂主要制备方法如下:将三官能团不饱和丙烯酸酯类单体滴加到装有多元胺类单体的反应器中,于5‑10℃,氮气保护下,反应1‑2小时。然后再滴加丙烯酸酯类单体和甲醇的混合液,在25‑35℃反应4‑6小时后,于130‑150℃下,水泵减压蒸馏4‑8小时,得端胺基支化物。将端胺基支化物加入到硬脂酸类单体和催化剂的熔融混合体系中,于150‑230℃下反应6‑8小时,得所述支化多功能助剂。在聚合物基复合材料体系中,该助剂使用重量份数为0.6时,可以显著降低复合材料的熔体粘度,提高复合材料的流动性和加工性能,提高复合材料的宏观性能,改善滑石粉在基体中的分散性能,体现出了集偶联、分散、润滑和光亮于一体的多功能助剂特点。
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