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本发明涉及锂电池领域,针对硅负极在嵌锂过程中体积变化大的问题,提供一种高性能硅碳负极极片,配方为:按质量份数计,硅碳复合材料90~96份,添加剂多孔碳1~4份、导电剂0.5~2份,粘结剂1.2‑4份,其中硅碳复合材料由硅基材料和石墨材料组成。本发明采用多孔碳材料作为添加剂,可很好的缓冲硅基负极材料在充放电过程中带来的巨大体积效应,结构稳定性得到大大的提高,从而抑制负极膨胀。本发明还提供所述高性能硅碳负极极片的制备方法。
本发明公开了一种负载纳米纤维的熔喷无纺布及其制备方法与应用。通过使用压缩空气将含有纳米纤维的分散液雾化后喷涂至熔喷无纺布表面,在微米级聚丙烯熔喷无纺布基材表面构建纳米级纤维素层,制备具有微纳米梯度结构的熔喷无纺布复合材料。本发明的微纳米纤维复合材料的物理拦截效果更稳定、可靠,且能兼具优良的透气性能,且本发明制备方法简单、高效,适合在医疗和环保等过滤材料领域中广泛应用。
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本发明介绍了一种Cu单原子纳米酶,其由化合物Cu‑N4ClG组成;其制备方法包括以下步骤:步骤S21、将酸化后的石墨烯和酞菁铜CuPc加入三蒸水中离心;步骤S22、将S21步骤得到的产物进行超声处理;步骤S23、将S22步骤得到的产物进行洗涤和干燥处理,得到CuPc功能化G复合材料;步骤S24、将CuPc功能化G复合材料进行Ar氛围热处理;步骤S25、将S24步骤得到的产物冷却后,置于HCl溶液中进行搅拌处理;步骤S26、洗涤干燥,获得单原子纳米酶Cu‑N4ClG。本申请设计的Cu‑N4ClG单原子纳米酶,其具有优良的CAT和SOD样活性,为未来治疗骨关节炎和氧化应激相关慢性疾病提供了有效策略和新的思路。
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本发明涉及一种用于固体氧化物燃料电池的连接体材料及其制备方法,所述连接体材料为TiN和Ni形成的复合材料,包含TiN相和Ni相,其中述TiN相的体积百分比为30vol.%~70vol.%。本发明制备的连接体材料(或称TiN/Ni复合材料)致密、强度高,易于加工,适合于商用SOFC连接体制造。
本发明提供一种双官能基环氧树脂与单官能基一级胺及/或双官能基二级胺硬化剂的混合物作为预浸料的用途,其用于含浸不同材料,形成热塑性复合材料;以及一种热塑性复合材料及制备的方法。
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本发明涉及滑动轴承材料,其具有基体材料,所述基体材料包含2.1‑2.6重量%的铁、0.05‑0.2重量%的锌、0.015‑0.15重量%的磷、≤0.03重量%的铅、≤0.2重量%的熔体冶金相关的杂质和余量的铜、任选地具有至少一种硬质材料和任选地具有至少一种固体润滑材料,并且具有至少一种选自碲、硫、铬和锆的添加剂。此外,本发明还涉及具有承载层、轴承金属层和具有在轴承金属层上施加的滑动层的滑动轴承复合材料,其中所述轴承金属层由此种滑动轴承材料组成,以及由此种滑动轴承复合材料组成的滑动元件或滑动轴承。
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本发明公开了一种常温常压下直接制备膨胀石墨或石墨烯的方法。以石墨为原料,采用氧化剂和酸性介质,在常温常压下直接制备膨胀石墨和石墨烯。具体步骤如下:首先将石墨分散于含氧化剂的酸性介质中,然后将所得到的悬浮液在常温常压下静置,得到膨胀石墨。本发明制备膨胀石墨不涉及任何高温高压反应过程,操作安全,能耗低,效率高,环境友好。本发明得到的膨胀石墨可实现50-1500倍的体积膨胀,并且石墨烯片层的sp2杂化结构基本不会被破坏。本发明制备的膨胀石墨可广泛应用于储能、热量管理、光电子器件、太阳能电池、防腐涂料以及各种复合材料等领域。本发明制备的膨胀石墨也可作为制备高质量石墨烯的前驱体,将膨胀石墨进行力学剥离,可获得基本不含缺陷的高质量石墨烯。
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本发明公开了一种锂离子电池复合正极材料的制备方法,该复合材料为多核型核壳结构,内核为磷酸钒锂包覆的磷酸锰锂颗粒,外壳层为无定形碳。首先制备磷酸钒锂前驱体溶胶,然后加入磷酸锰锂粉末并分散均匀,于惰性气氛中喷雾裂解得到磷酸钒锂包覆的磷酸锰锂内核;然后将有机碳源化合物溶于去离子水中,加入内核材料,分散均匀后进行喷雾干燥,再在非氧化性气氛中煅烧即得复合正极材料。本发明制备的复合材料具有优异的电化学性能,磷酸钒锂提高了材料的离子电导率和电子电导率,无定形碳提高了材料的电子电导率。同时,类似于纳微结构的多核型核壳结构使得该材料具有很高的振实密度和优异的加工性能。
本发明公开了一种磁性核-壳型离子液体固定化脂肪酶的制备方法,首先采用化学共沉淀法制备Fe3O4纳米粒子:再使用制备的Fe3O4纳米粒子作为磁核,合成核-壳结构的Fe3O4@MCM-41介孔复合材料;将该磁性载体进行离子液体功能化修饰,最后采用离子液体修饰后的介孔核-壳型磁性纳米微球载体进行脂肪酶的固定化。本发明将磁性载体采用离子液体进行修饰,提高了脂肪酶对载体的适应性,同时增加了脂肪酶的负载量,提高了脂肪酶的活性和稳定性;制备的磁性固定化酶可用于粘度较大的油脂酯-酯交换反应体系,在食用油加工产业中能用于制备改性油脂。
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本发明公开了一种生态型环保材料及其制备方法。本发明针对植物纤维与塑料结合性差,充分利用生物发酵方法对瓜果蔬菜纤维进行处理,然后以低密度聚乙烯(LDPE)为主要复合材料,设置合理的配方,将生物、化学、物理等方法原理相结合,采用合适的工艺步骤和参数,以螺杆挤出造粒得到一种高性能的生物质复合材料,该材料可使用注塑、挤出、模压、机加工等方法成型各种制品,广泛应用于包装、电子、通讯、家具、装饰、汽车、飞机、军工等领域,代替塑料和原木等材料,具有很好的社会和经济效益。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种无皂苯丙乳液聚合物混凝土及其制备方法。所述的无皂苯丙乳液聚合物混凝土,由以下重量份的原料组成:水泥100-200份,砂50-100份,云母粉20-50份,减水剂0.1-0.2份,消泡剂0.01-0.06份,无皂苯丙乳液10-60份,水50-150份。所述的制备方法较为简单,将上述重量份的原料搅拌混合均匀,随后倒入模具中,达到合适条件后拆模,标准养护、干燥养护,最终得到所述的无皂苯丙乳液聚合物混凝土。本发明制备的无皂苯丙乳液聚合物混凝土,具有优良的绝缘性能和适当的耐压强度,适用于大规模工业生产。
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本发明涉及一种耐烧蚀硼改性热塑性酚醛树脂的制备方法,针对目前硼改性酚醛树脂存在的生产工艺复杂、环境污染、所制得复合材料制品空隙率高等问题,合成过程中不使用溶剂,采用有效催化剂使含硼化合物充分反应,以共聚方式连接入树脂结构,控制适宜的反应温度和时间,合成一种具有较高分子量、挥发份含量低、固化体积收缩率低、复合材料的烧蚀性能和力学性能好的含硼热塑性酚醛树脂,在充分发挥含硼化合物优良的耐热性、耐烧蚀性的同时,改善含硼酚醛树脂的工艺性和力学性能,具有高残炭率、适宜软化点和优良的工艺性的热塑性酚醛树脂以满足航空航天发展的需求是研究的核心。
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本发明涉及一种管道托码,由复合材料压块成型,所述复合材料压块的各组份按照下述重量份数比组成:木糠10%-25%、泡沫塑料颗粒1%-4%、硅灰1%-5%、石膏16%-30%、胶水30%-60%、固化剂1%-4%、增稠剂0、5%-2%,硅酸铝纤维2%-10%。本发明还涉及一种管道托码的制备方法,包括如下步骤:1、取符合重量份数的木糠、泡沫塑料颗粒、硅灰、石膏、硅酸铝纤维按比例混合均匀;2、将胶水、固化剂、增稠剂按重量份数配好后加适量水进行混合;3、将上述步骤1和步骤1的物料充分搅拌均匀;4、倒入模具,用压力机压成型后,干燥后装配出成品。
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一种石墨烯包覆多孔硅复合负极材料的制备及其应用方法,属于电极材料制备领域。本发明以铝硅为原料,经过熔炼、机械球磨和化学刻蚀制备形成多孔硅,再将多孔硅、氧化石墨烯和碳源通过球磨、喷雾干燥与高温热解以形成石墨烯包覆多孔硅复合材料。所制得的多孔硅材料中硅的质量百分比为20~80%,金属杂质的质量百分比为20~80%,粒径分布为10nm~10μm,孔径分布为1~1000nm,孔隙率为1~90%。所得到的石墨烯包覆多孔硅复合材料粒径尺寸为1~100μm,形状为球状,颗粒分布均匀,形貌一致。应用于锂离子电池负极材料时,能有效防止硅合金化的体积膨胀,提升首次充放电效率、理论比容量和循环性能等,是锂离子电池领域理想的负极材料之一。此制备工艺简单、能耗小、成本低、重现性好和产率高。
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本发明实施公开了一种基于溶胶凝胶法包覆改性锰酸锂及其制备方法。其中,镍掺杂锰酸锂材料先按照一定化学计量比称取一水合氢氧化锂、四水合醋酸镍、四水合醋酸锰和柠檬酸,加入去离子水混合均匀,其中柠檬酸作螯合剂溶胶凝胶法制取镍掺杂锰酸锂材料。将制得的镍掺杂锰酸锂和四水合醋酸钴进行混合,研磨,在管式炉煅烧制备得到四氧化三钴包覆改性镍掺杂锰酸锂复合材料。利用本发明技术方案制备的复合材料具有优异的循环稳定性能,倍率性能和高温性能。
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一种环境友好型手持设备电子屏幕修复材料的制法,属于修复材料领域,其特征是,所述修复材料的制法,依次包括如下步骤:1)先将1-2重量份石墨烯、0.5-2重量份纳米碳酸钙加入100重量份稀释剂中,搅拌、分散均匀;2)再加入0.5-5重量份离子液体混合物搅拌,制得修复材料。通过本发明的方法,制得一种透明的、具有压电特性以及一定力学性能的复合材料,该材料用于破损的电子触摸屏的修复,能够快速修复智能手机玻璃触摸屏由于碰撞、撞击等所形成的破损与裂缝。
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本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种黑臭水体修复治理生态护坡,其包括黏土坡体,黏土坡体设置有种植土上坡面和近水侧坡面,近水侧坡面由多层的生态袋构成,在生态袋的底面设置有对生态袋承重的多层加筋格栅,各加筋格栅均埋置在黏土坡体内,生态袋内填充有第一多功能纳米复合材料,第一多功能纳米复合材料包括以下重量份的各组分:除COD材料20~30份,除重金属材料5~10份,除氨氮材料15~25份,除总氮材料10~15份,除总磷材料10~20份。本发明提供的生态护坡主要针对流入水体的生活污水与初期雨水等面源污染物,河流的堤岸部分是水陆交错的过渡地带,具有显著的边缘效应。
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本发明公开了5‑氨基酮戊酸的应用,具体为5‑氨基酮戊酸在光嫩肤面膜中的应用。所述光嫩肤面膜以无纺布为基材,表面沉积负载含有光敏剂的复合材料,其中复合材料为5‑氨基酮戊酸的聚乙烯醇/苯乙烯基吡啶盐缩合物。本发明将5‑氨基酮戊酸与聚乙烯醇/苯乙烯基吡啶盐复合后负载制备光嫩肤面膜,打破常规5‑氨基酮戊酸光子水凝胶局部使用的范畴,将其作为日常皮肤修复、治疗的产品。此外,本发明结合静电纺丝和正负电压定向沉积技术实现功能性电纺5‑氨基酮戊酸的聚乙烯醇/苯乙烯基吡啶盐缩合物和面膜基材的在线复合。
本发明公开了一种纳米层状g?C3N4/Ag@AgCl复合光催化材料的制备方法。本发明先通过两段式加热尿素热聚合制得多孔g?C3N4,利用溶剂热处理多孔g?C3N4,然后在水中超声剥离,得到纳米层状g?C3N4胶体,然后以乙醇为溶剂,以氯化钠为模板,硝酸银为银源制备了空心立方状Ag@AgCl纳米材料,最后将纳米层状g?C3N4与Ag@AgCl超声复合制备纳米层状g?C3N4/Ag@AgCl复合材料。本发明制备的纳米层状g?C3N4/Ag@AgCl复合光催化材料,纳米层状g?C3N4分布在Ag@AgCl的表面形成异质结结构,有效地增强了复合光催化材料的稳定性,减缓了Ag@AgCl被光腐蚀,在可见光、太阳光下催化性能优良,在光催化治理水污染方面具有非常好的应用前景。
CNX改性硅藻土的制备和利用其吸附刚果红废水的方法,属于废水吸附技术领域。将三聚氰胺、硅藻土加入反应器中并置于60?90℃水浴锅中进行溶解,待三聚氰胺完全溶解后加入稀硝酸,三聚氰胺的质量与硅藻土的质量与稀硝酸的体积值比例为1?5g : 0.5?3g:10ml,上述配制好的溶液,继续在水浴锅搅拌,搅拌10?30min,然后,取出上述溶液在空气中进行冷却,待形成固体棉絮状后,进行过滤,过滤后固体进行干燥,即可得到CNX负载硅藻土复合材料。进一步还进行热处理。作为吸附剂应用,用于吸附刚果红染料。
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本发明涉及材料合成领域,本发明要求保护一种高性能橡胶制品制备方法:以物理或化学方法将氧化锌与有机锌均匀沉积到橡胶主要补强材料上,形成氧化锌与有机锌包覆的补强复合材料;该复合材料直接在橡胶混炼环节加入,氧化锌借助补强材料在橡胶母胶中实现纳米级分散,有效避免因氧化锌团聚造成的橡胶制品凝胶或焦烧等质量问题,减少氧化锌在橡胶制品中的用量。
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本发明公开了一体式新材料电动汽车门骨架,包括下部骨架和上部车窗结构,所述下部骨架和上部车窗结构一体成型,由环氧树脂和玻璃纤维通过模具热压一次成型。本发明采用复合材料一体成型工艺制造,工艺简单,污染小,能耗低,避免了原工艺复杂,污染大,能耗高等问题;采用一体成型结构,由模具一次热压成型,电动汽车门骨架精度高,误差小,提高了整车的装配精度;复合材料成本低,强度能达到工艺要求,具有耐腐蚀,阻燃等特点。
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本发明所公开的一种埃洛石多级杂化气体吸附材料的制备方法,采用蔗糖与天然埃洛石复合获得碳杂化埃洛石纳米管状材料,并引入贵金属钯对其进一步修饰获得三元复合体系,通过复合工艺调控获得碳层—钯—埃洛石多级杂化管状复合材料。该夹层型复合材料室温下、2.65MPa的氢吸附容量高达0.6wt%~0.8wt%。该方法制备材料的原材料廉价易得,制备方法简单高效,气体吸附性能佳且稳定性好,是良好的氢气吸附和尾气吸附处理材料。
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本发明涉及一种锂离子电容器,特别是一种高富锂Li2CuO2锂离子电容器,属于新能源储能器件技术领域。其包括正极片、负极片、隔膜和电解液,正极片、负极片和隔膜浸泡于电解液中,正极片包括腐蚀铝箔和涂覆在腐蚀铝箔两面的正极材料,正极材料包括正极活性材料、粘结剂、导电剂,正极活性材料为70‑95份活性炭与5‑30份Li2CuO2的复合材料。该电容器通过采用高倍率性能的Li2CuO2/活性炭的复合材料作正极活性材料,所以在制备过程中只需将锂金属氧化物在拌浆过程中进行混合,在0.02‑0.2C条件下充电至4.0‑4.2V之间并稳压一定时间后,再在2.8‑3.8V之间循环充放电若干次,即可完成预嵌锂工序。
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本发明公开了一种模块化车用电池箱和车用电池包,模块化车用电池箱包括:盖板,盖板由纤维复合材料制成;电池仓,电池仓连接至盖板,用于容纳车用电池模组,电池仓包括电池仓主体,电池仓主体由纤维复合材料板与金属板复合形成;防护板,防护板设置于电池仓底部,用于封闭电池仓;连接组件,连接组件连接至电池仓,用于将模块化车用电池箱连接至车体。该模块化车用电池箱制造过程得到简化,可独立更换部件,且重量轻,保温性能和阻燃性能高。
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本发明公开了一种中高压电力电缆用半导体屏蔽层胶料的制备方法,本发明基料是采用部分CSM橡胶代替EVA,在半导电屏蔽胶料中引入卤族元素,从而提高半导电屏蔽胶料的导电性,本发明采用掺杂碳纳米管和氧化铟锡复合导电凹凸棒土作为替代炭黑的导电填料,一方面其高电导率可以降低EVA/CSM半导电屏蔽复合材料的体积电阻率,另一方面其在高分子基体中形成的特殊导电网络在热膨胀过程中更不容易被破坏,这种更加稳定的导电网络使得EVA/CSM半导电屏蔽复合材料的体积电阻率在变温下的稳定性增强,大大延长了中高压电力电缆的使用寿命。
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一种抗静电的改性塑料的制备方法,涉及抗静电型塑料的生产技术领域。将有机硅改性正硅酸乙酯预缩合前驱体以喷雾方式加入高速搅拌的石墨稀微片与碳纳米管的混合体系中,然后再与塑料粒子充分混合,再经挤出造粒,得到协同抗静电改性塑料。本发明解决了石墨稀微片与碳纳米管的聚集难题,OM‑SiO2P中有机基团的引入,可以赋予纳米碳材与塑料基体的界面结合力,实现了达到抗静电性能指标时需要的填充量低的目标,得到的纳米复合材料还具有理想的力学、热力学以及耐磨性能。
本发明公开了一种锂离子电池竹炭/金属氧化物复合负极材料及其制法和应用。制备方法包括如下步骤:竹炭经过硝酸镍和浓硝酸两步活化,洗涤烘干备用;将改性竹炭加入水中,室温下边超声边搅拌,分散均匀后加入金属盐溶液,恒温下搅拌一段时间,抽滤烘干,气氛保护条件下热处理得竹炭/金属氧化物复合负极材料。本发明通过对竹炭的活化,使金属阳离子更密切的附着在竹炭表面和孔道中,反应后形成竹炭与氧化物复合材料具有稳定的结构。将上述竹炭/金属氧化物复合材料应用于锂离子电池负极,具有良好的电化学性能。竹炭以及过渡金属盐来源广泛、价格低廉、安全环保,而且本发明采用方法简单、重复性好、可操作性强。
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