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本发明公开了一种二次铝电池,包括正极、含铝负极和非水电解液。所述正极为碳纳米管/导电硫化聚合物复合材料。
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本发明公开了一种碳包覆纳米级锂铝合金负极材料及其制备方法,该电极材料本体为锂铝合金纳米粒子,通过高温固相法将有机碳源均匀地包覆锂铝合金纳米粒子上形成嵌入型结构,最后在惰性气氛下高温煅烧碳化得到碳包覆锂铝合金纳米粒子,这种复合材料可以缓冲体积膨胀,防止电极结构坍塌,同时保证了整体电极的优良导电性。采用这种复合材料作为锂离子电池负极材料可以得到储锂容量高、循环性能优良的锂离子电池负极材料。
本发明涉及一种复合材料技术领域的酞菁锌-芘-共价有机框架/单壁碳纳米管复合物的制备方法,包括如下步骤:步骤一,取八羟基酞菁锌,2,7-芘二硼酸,单壁碳纳米管,加入二甲基乙酰胺和邻二氯苯的混合物,放入耐热玻璃反应管中,超声分散形成悬浮液A;步骤二,悬浮液A经过3次以上液氮冷冻-抽真空-脱气步骤,密封,在一定温度下反应一段时间,得到粗产物B。步骤三,将粗产物B离心后用特定溶剂清洗2次,干燥得到最终产物。本发明的方法无污染,对设备的要求简单,反应条件温和,适合工业化大规模生产。
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本发明公开了一种碳纳米管@SiC复合粉体的制备方法,其特征在于,采用过硫酸氨氧化碳纳米管引入羧基,在过硫酸铵溶液中加入碳纳米管,同时加入硝酸银溶液,过滤干燥获得羧基化碳纳米管;在羧基化碳纳米管,加入到二甲亚砜中,加热回流,然后通过蒸馏去除未反应的二甲亚砜,获得酰氯化碳纳米管;将酰氯化碳纳米管分散在二氯甲烷中,加入硅烷偶联剂,在冰浴条件下反应,将混合液喷洒到碳化硅粉体上,获得碳纳米管@SiC复合粉体。本发明提供了一种采用化学键合的方法将多壁碳纳米管键合附着在SiC粉体表面构成复合材料,工艺简单、成本低、能实现大规模生产。
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本发明公开了一种新型绿色阻燃添加剂的制作方法:(1)酶解木质素改性:按照重量份数,取20‑25份酶解木质素,25份预处理液混合均匀,恒温38℃保温50‑60min,处理结束后用80‑100℃烘干,灭酶活,得到改性酶解木质素,研磨后过60目筛备用;(2)制备复合材料:称取1份七水合硫酸镁溶于去离子水中,称取3份改性酶解木质素溶于氢氧化钠水溶液中,以PEG1000作为表面活性剂及模板,将硫酸镁溶液缓慢滴入快速搅拌的改性酶解木质素溶液中,滴加完毕后在搅拌状态下陈化,然后过滤、洗涤,去除残余的硫酸镁和硫酸钠,直至洗液不含硫酸根离子为止,最后将产物干燥。
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有利地使用一种包含辐射源和单片陶瓷发光转换器的照明系统,该单片陶瓷发光转换器包含至少一种发光化合物和至少一种非发光化合物的复合材料,其中该非发光化合物的材料包含硅和氮,同时也包含硅和氮的该发光化合物包含稀土金属激发的宿主化合物。该发光化合物和该非发光材料的共享化学特性改善相组合、热和光性能。本发明还涉及复合物单片陶瓷发光转换器。
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本发明涉及一种纳米银/粘土插层复合材料,由高岭石和蒙脱石层间作为控制纳米粒子的模板,采用水热插层不加液态还原剂的方法,对高岭石采用DMSO作为前驱体,银氨为二次插层物;对蒙脱石直接用银氨进行插层,而后在90℃水浴下得到。所述纳米银/粘土插层复合材料可作为抗菌材料,广泛应用于陶瓷、涂料、化妆品、肥皂等领域。
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本发明涉及一种水镁石阻燃增强尼龙组合物及其制备方法,该组合物由以下重量配比的原料制成:尼龙(PA6)40-60%、玻璃纤维10-20%、水镁石20-30%、相容剂3-10%、抗氧剂0.1-0.5%润滑剂0.2-1%。其制备方法包括按重量配比秤取原料;将所有原料放入高混机中混合2-5分钟;出料;将混合均匀的原料放入螺杆机中挤出造粒。本发明的特点是制备的水镁石阻燃增强尼龙复合材料,不但具有优异的力学性能,其阻燃级别可以达到UL94-V1,可应用于汽车、机械、家电等领域。
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本发明提出的一种细长复材管件的抽芯方法,是在整体芯轴外圆上螺旋缠绕一层光圆丝,然后在所述光圆丝层外圆上铺脱模布,在所述脱模布外圆上铺设复合材料层,待复合材料管件加温固化成型后,拉出螺旋缠绕丝。利用本发明方法,可显著地提高细长复材管件的抽芯效率,降低生产成本。解决了长径比大,刚性差细长管形复材零件抽芯困难的问题。本发明方法具有抽芯困难小,芯轴结构简单,成本低,不伤及复材管件的优点。制造成本是现有技术分瓣式芯轴方法的五分之一。
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本发明属于高分子胶粘剂领域和复合材料领域,公开了一种无卤阻燃聚烯烃热熔胶粘剂。该胶粘剂由如下重量份的组分组成:无卤阻燃剂8~30份;改性聚烯烃10~25份;乙烯共聚物30~80份;增粘剂0~20份;助剂0.3~1份。还公开了一种利用该热熔胶粘剂制成的复合结构胶片。通过本发明得到的复合结构胶片,阻燃性好,阻燃级别可达到94V0级;同时具有粘接力高、韧性好、固化速度快的特点。将该复合结构胶片用于板材和蜂窝芯的粘接制成的铝蜂窝板具有良好的阻燃性,达到国家标准GB?8624-A级,可广泛用于航空、建材、电器等行业。
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本发明涉及一种吸湿膨胀补偿定长结构及望远镜次镜定长支撑装置,其中吸湿膨胀补偿定长结构的结构:它包括基本连接件以及与基本连接件相连的补偿筒,补偿筒同轴设置在基本连接件内,补偿筒固定端与基本连接件的自由端相固连且补偿筒的自由端位于基本连接件的固定端一侧;基本连接件长度L与补偿筒的长度M满足M=L×E×A/(F×B),E为基本连接件在长度方向上吸湿膨胀系数,A为基本连接件饱和吸湿百分比;F为补偿筒在长度方向上吸湿膨胀系数,B为补偿筒饱和吸湿百分比。本发明解决了现有由碳纤维增强树脂复合材料加工的望远镜次镜支撑结构长度易受环境湿度影响的技术问题,具有精度高、可靠性高、结构简单、装调方便的优点。
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本发明公开了一种耐油性环氧树脂实验室台面垫,采用改性环氧树脂/丁腈橡胶复合材料制作而成,其中所述改性环氧树脂/丁腈橡胶复合材料的原料包括:环氧树脂、丁腈橡胶、聚四氟乙烯、端羧基丁腈橡胶、氧化锌、硬脂酸、硫磺、助交联剂TAIC、氧化铝、纳米二氧化硅、氧化镁、硅烷偶联剂、4,4′-二氨基二苯甲烷、2-乙基-4-甲基咪唑、氧化石墨烯、二(2,4-二对异丙基苯基)季戊四醇双亚磷酸酯、2,2’-亚乙基双(4,6-二叔丁基苯基)氟代亚磷酸酯、防老剂MB、防老剂RD、促进剂。本发明提出的耐油性环氧树脂实验室台面垫,其强度高,耐油性、耐腐蚀性和耐热性能优异,使用寿命长。
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本发明公开了一种石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜及其制备方法。该石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜,由以下方法制备而成:将吡咯溶液加入氧化石墨烯分散液中,升温至90~95℃反应8~24h,得混合物;其中,吡咯与氧化石墨烯的质量比为95:5~70:30;上述反应完成后,冷却至室温,加入三氯化铁,反应4~8h,抽滤,洗涤,干燥,即得。本发明提供的石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜,吡咯的聚合分两步完成,首先以吡咯和氧化石墨烯的反应实现了氧化石墨烯的还原和吡咯的聚合,随后加入三氯化铁继续反应,抽滤,使复合材料具有“brick?and?mortar”结构,石墨烯片层在基体中高度有序,均匀分散,实现导电性能的大幅提高。
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一种表面免油漆连续纤维增强聚丙烯复合板的制备方法,由表面热塑性聚合物薄膜、中间热熔胶膜粘接层、连续纤维增强基板组成,其特征在于:将表面热塑性聚合物薄膜、双层共挤热熔胶膜粘接层以及连续纤维增强聚丙烯基板采用皮带复合机进行热贴合。本发明,1可以显著的提高连续纤维增强聚丙烯复合材料的表面平整性;2避免使用油漆造成VOC排放及难回收问题;3可以显著的提高连续纤维增强聚丙烯复合材料的耐候性及表面的耐温性。4其表面平整、硬度>HB,耐温>170℃。
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本发明提供一种锅体内壁打磨方法,涉及复合新材料领域,将成型后的锅体毛胚,送入密闭的打磨间内,打磨间设置有锅体固定架,锅体通过锅体固定架悬空固定,锅体可围绕锅体的中心自转,并且锅体的开口朝下,锅体的开口下方设置有可往复移动的高压喷枪,纤维复合材料以高压氮气为载体从高压喷枪喷出,射向锅体的内壁,对锅体的内壁进行打磨;锅体打磨过程中匀速自转,高压喷枪往复摆动,对锅体内壁进行均匀打磨。本发明利用纤维复合材料,以高压气流为载体对锅体内壁进行打磨,打磨效率更高、锅体内壁打磨效果更加细腻,打磨方法容易实施,对人员技术要求不高,产品质量有保证。
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本发明公开了一种航天器推进系统的一次定力距的气瓶支架,所述的气瓶支架包括上支架和下支架,所述的下支架为一独立的构件,所述的上支架包括底座、两个箍带、拉紧部件、第一橡胶板、两个第二橡胶板和两个垫板。本发明的支架既满足了紧凑型航天器复合材料气瓶布局空间狭小且布局在舱体内部的特点,同时又满足了复合材料气瓶在充气到高压时轴向和径向变形量非常大的特点,具有只定一次力矩、支架质量轻、高强度和高刚度的优点。
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本发明涉及具有改进的机械性质的平坦增强体,所述平坦增强体具有多重复合条带(R1)的形状,其中所述增强体限定三个主垂直方向:轴向方向(X)、横向方向(Y)和径向方向(Z),所述平坦增强体具有沿着Y方向测得的在2和100mm之间的宽度LR并且具有沿着Z方向测得的在0.1和5mm之间的厚度ER,LR/ER比大于3。该多重复合条带至少包括:多个单丝(10),所述单丝(10)由复合材料制成,沿着X方向取向并且包括嵌入热固性树脂(102)的由无机材料(101)制成的丝线,所述热固性树脂(102)的玻璃化转变温度(Tg1)大于70℃。该单丝涂布有热塑性材料(12)的层。本发明还涉及包括所述多重复合平坦增强体的多层层压件。本发明进一步涉及用所述多重复合增强体或所述多层层压件增强的充气轮胎或非充气轮胎。
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本发明公开了一种锂离子电池用三维多孔硅碳负极材料及其制备方法,采用自组装的方法,将硅粉与有机物溶液加入到含有模板剂的有机溶剂中,调节pH使有机物通过静电自组装均匀包覆在硅粉表面,然后利用有机物中胺基与氧化石墨烯表面环氧基间的反应使石墨烯均匀分布在硅‑有机碳体系中,低温溶剂热处理并冻干退火处理,得到三维多孔硅碳复合材料。石墨烯具有导电性好、柔韧性好等优点,无定型碳材料具有一定的导电性并能缓冲硅的膨胀,材料具有的三维结构为锂离子和电子的快速传输提供了通道。本发明思路新颖,操作方便,可重复性高,制备的新型硅/碳复合材料具有很高的比容量和循环稳定性,能有效提高锂离子电池负极材料的电化学性能。
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本发明涉及一种基于激光制备多孔结构石墨烯的方法,属于石墨烯材料技术领域。本发明技术方案包括:采用溶胶‑凝胶法制备“三明治”结构氧化石墨稀‑二氧化硅复合材料,并在氮气氛围中对其进行煅烧还原,得到石墨烯‑二氧化硅复合材料。采用激光加工石墨烯‑二氧化硅酒精溶液,将加工后的溶液与一定浓度的氢氟酸溶液混合,静置一段时间后对混合溶液进行离心,即得到多孔结构石墨烯。本发明打破了传统制备多孔石墨烯的水热等方法程序复杂、孔径较大且不可控制等缺点,制备成本低、绿色节能、便于量产,通过改变溶胶‑凝胶法使用表面活性剂种类即可改变石墨烯的孔径的大小。
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本发明公开了一种基于水热法的三维石墨烯/石墨相碳化氮的一步制备方法。该材料的制备通过采用超声法将氧化石墨烯(GO)和石墨相碳化氮(g‑C3N4)混合后,进行水热反应,在反应过程中GO被还原的同时与g‑C3N4组装成水凝胶柱,之后经过冷冻干燥,得到三维石墨烯/g‑C3N4。本发明涉及中的操作简单,绿色环保,成本低,工艺条件易于实现,所制备的三维石墨烯/g‑C3N4的复合材料具有取向程度较高的孔隙结构;此外,该复合材料具有较高的比电容,在超级电容器方面具有潜在的应用价值。
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本发明提供了一种新概念航天多功能结构地面模拟演示验证系统,涉及航天器结构设计领域。该系统主要由多功能结构单元(MFSU)、数据处理单元(DPU)、电源管理单元(BMU)、放电负载、地面专检设备、地面专检计算机、地面监控计算机以及显示投影系统等组成,其中MFSU、DPU、BMU等单机与地面专检设备构成了一颗模拟卫星。该系统可实现多功能结构单元的充/放电功能及系统的减振功能演示与验证。本发明能够全面展示一种集承载、减振与能源等功能于一体的航天多功能结构的各项新功能与新技术,突出其先进复合材料技术、固态锂离子电池技术和结构减振技术,展示其卫星结构与电源分系统一体化融合的优势。
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一种叠层复合刀具材料,该材料具有经放电等离子烧结得到的5层对称结构,中心为基体层,由基体层向两侧依次为中间过渡层和外耐磨层,基体层为WC‑Co,中间过渡层为WC‑Co和Al2O3‑Co的混合物,外耐磨层为WC‑Co 和CBN‑Co的混合物;通过化学镀在WC、A12O3和CBN三种粉体表面包覆金属Co,得到WC‑Co、Al2O3‑Co和CBN‑Co三种粉体,按照外耐磨层、中间过渡层、基体层、中间过渡层和外耐磨层的顺序,依次装填在石墨模具内后,于真空条件下均匀加压进行放电等离子烧结,然后断电自然冷却至室温,即得到叠层复合刀具材料;该材料具有极好的硬度、耐磨性及低的摩擦系数,一定程度上解决了陶瓷复合材料的“硬度和韧性不可调和的矛盾”。
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本发明涉及一种基于超短脉冲激光加工的周期性微型孔吸波结构及方法,吸波结构由周期性均匀排布的微型孔的吸波材料构成,微型孔包括圆形或方形的通孔或盲孔。微型孔的周期为p,总厚度为h,圆形孔的直径为d,方形孔的正方形边长为a,微型孔的深度为h1。所述吸波材料为结构吸波型纤维增韧陶瓷基复合材料。本发明具有如下突出优点:周期性微型孔吸波结构,不仅可满足结构吸波型纤维增韧陶瓷基复合材料应用于部件时需开微型孔(如气膜冷却孔)的结构设计要求,而且能兼顾其功能,即雷达波隐身需求;通过优化周期性微型孔的结构参数可实现材料吸波性能的调控,该微型孔的分布密度、深度和孔径尺寸越大,对材料吸波性能的提高越有利。
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本发明公开了一种高电磁波吸收性能的增强聚丙烯材料及其制备方法,是以BaTiO3包覆玻璃纤维复合材料10?30份、聚丙烯88?64份、聚丙烯接枝马来酸酐2?6份、热稳定剂0.1?0.3份和润滑剂0.1?0.3份经混合、挤出而成。本发明利用静电吸附作用将纳米BaTiO3材料吸附在玻璃纤维上制备出BaTiO3包覆玻璃纤维复合材料,将其作为填料改性聚丙烯材料,使改性后的聚丙烯材料表现出更好的微波吸收性能,且强度高、无污染,可用于军事和建筑防电磁污染领域。
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本发明属于电池隔膜制备技术领域,具体公开了一种高含量玻纤填充的聚丙烯电池隔膜的制备方法,包括如下步骤:S1.将玻纤加入含有硅烷偶联剂的乙醇水溶液中浸泡,过滤,烘干后得到改性玻纤;S2.将S1中改性玻纤和聚丙烯共混,制成共混料,将共混料熔融挤出制成母料;S3.将S2中母料挤出成型,牵伸后得到改性玻纤聚丙烯复合材料;S4.将S3中所得复合材料拉伸制成多孔薄膜,将多孔薄膜浸泡在极性聚合物溶液中,烘干,即得聚丙烯电池隔膜;本发明制备的玻纤填充的聚丙烯电池隔膜具有孔径分布均匀、耐热性能好、力学强度高和安全性能优越的优点,且离子选择性较高,有望应用在动力电池、高温锂离子电池、锂硫电池及锂空气电池等领域。
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本发明公开了一种无卤素阻燃乙烯基酯树脂及其制备方法,属于阻燃乙烯基酯树脂领域。由无卤素阻燃环氧树脂、丙烯酸、催化剂反应完成后,再溶解于含有不饱和双键的可交联单体制得。本发明采用反应型的、含磷环氧树脂与丙烯酸类不饱和一元酸进行反应来合成制得无卤素阻燃的含磷乙烯基酯树脂。该无卤素阻燃乙烯基酯树脂解决了现有卤素阻燃体系特别是含溴阻燃剂燃烧发烟大且产生毒性气体的环保问题;同时,作为反应型阻燃剂,解决了添加型阻燃剂添加量大导致劣化复合材料力学性能的缺陷。由该新型无卤素阻燃乙烯基酯树脂制得的复合材料耐腐蚀性及阻燃性能良好,可广泛用于建筑、交通、汽车、化工设备及电器行业等领域。
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本发明公开了一种空调出风口纳米材料滤罩,所述纳米材料滤罩由纳米复合材料通过均匀喷涂在滤芯表面,经干燥固化而得;所述纳米复合材料包括以下重量百分的原料:二氧化钛0.5~5%、银0.1~1.5%、余量为电解水;所述滤芯包括以下重量百分比的原料:复合吸附材料16.8~23.5%、余量为无纺布。本发明提出的一种空调出风口纳米材料滤罩,具有良好的杀菌、清除甲苯、甲醛类有害气体,过滤、净化空气等功效,可广泛应用于目前市面上常见的家用型空调,框架式结构,可拆装式双层滤芯,安装方便,操作简单,外置于空调出风口,发挥其抑菌净化的作用,值得推广。
一种有机无机杂化法制备镍钨双金属碳化物催化剂的制备方法及其应用,属于材料制备技术及应用领域。其特征是通过有机无机杂化路线合成了纯相的Ni6W6C和具有不同Ni含量的W2C和Ni6W6C复合材料,他们均呈现出长度约为0.3‑4μm和直径约为300‑900nm的纳米颗粒堆叠聚集形态。镍钨双金属碳化物的BET比表面积范围为17.6m2/g到15.7m2/g。该方法与传统的电弧熔化法和程序升温还原法相比,具有低温、操作简单、节能和产品颗粒小、较少表面碳污染等优点。工业应用前景乐观,制备的双金属碳化物催化剂能用于加氢、氢解、脱氢、脱氧、异构化、甲烷合成气、水煤气变换、析氢反应和催化剂载体等。
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本发明提供了一种聚晶金刚石复合片(PDC)切削件中的钎焊接头的微结构,所述微结构可以被定制以例如通过增加其中的分散型微粒微结构的量来增大所述钎焊接头的剪切强度。一种形成分散型微粒微结构的方法可以包括用钎焊合金在介于所述钎焊合金的固相线温度以上5℃与所述钎焊合金的液相线温度以上200℃之间的钎焊温度下将聚晶金刚石台钎焊至硬质复合材料衬底;以及在所述聚晶金刚石台与所述硬质复合材料衬底之间形成钎焊接头,所述钎焊接头包括由分散在韧性基体中的微粒状金属间相构成的按体积计至少40%的所述分散型微粒微结构,所述微粒状金属间相具有0.5μm至2.0μm的直径以及1至5的纵横比。
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本发明提供一种锌基电池用负极材料,所述负极材料为石墨烯片包覆片状锌基水滑石的结构,材料中锌基水滑石的质量占比为65~95%,包覆的石墨烯片的厚度为0.5~10nm,石墨烯片的平面尺寸为500nm~50μm,锌基水滑石的形状为六边形或近似圆形,直径为100nm~5μm;石墨烯包覆在锌基水滑石表面,且彼此相连形成三维网络结构。本发明还推出所述负极材料的制备和用途。本发明提出的复合材料具有高的导电性,具有超优异的高倍率性能以及良好循环稳定性,可广泛应用于各种便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域;此外,该复合材料可从价格低的原料出发,通过重复性高、过程简单、耗时少的工艺制备获得,适于工业化生产。
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