本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种锌铝水滑石碳纳米管复合吸附材料及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将碳纳米管加入到装有浓硝酸和浓硫酸的三口圆底烧瓶中,超声水浴搅拌反应1.5h,冷却至室温后抽滤洗涤,烘干后得到中间产物并命名为CNT‑COOH;称取氯化锌和六水合氯化铝于烧杯内,加入去离子水,搅拌至溶解,并加入步骤1)所得的中间产物,以一定速度缓慢滴加2mol L‑1的NaOH溶液,调节pH至10,搅拌2‑5h后进行水热反应,得到目标产物,Zn/Al‑LDH@CNTs。本发明的方法、合成成本低、合成方法简单、节能环保、吸附量大,吸附速度快、适用广泛,具有实际应用性。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料Ni(OH)2@Au及其制备方法、应用,包括:将纳米材料Ni(OH)2超声分散于含有活化剂的溶液中,使纳米Ni(OH)2均匀分散,以保证整个纳米Ni(OH)2表面都能充分活化,超声时间以1‑100min为宜;再将活化后的Ni(OH)2分散HAuCl4溶液中,在搅拌下陈化1‑24h,以保证纳米Ni(OH)2对Au离子及化合物的饱和陈化,将产物用去离子水漂洗数次,干燥,即得Ni(OH)2@Au纳米半导体复合材料。Ni(OH)2是锂离子电池中常用的正极材料,通过外层修饰Au得到的新型纳米半导体材料具有更高的导电性和比表面积,可增大电容容量,增强循环稳定性。本发明制备的纳米半导体复合材料Ni(OH)2@Au提高了电极循环稳定性,有利于改善电极的循环寿命。
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本发明公开了一种新能源电动汽车的电池盒下盒体,包括固定连接的下表面板和下盒体框架,下表面板和下盒体框架的材料均为非金属复合材料,下盒体框架包括第一连接架、第二连接架和依次连接的第三连接架、第四连接架、第五连接架、第六连接架、第七连接架和第八连接架,第一连接架的一端固定连接于第二连接架的中间位置,第一连接架的另一端固定连接于第三连接架的中间位置,第二连接架的一端固定连接于第四连接架和第五连接架的连接处,第二连接架的另一端固定连接于第七连接架和第八连接架的连接处。本发明采用复合材料,满足轻量化要求,提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染,适合应用于新能源电动汽车领域。
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本发明公开了一种长玻纤增强热塑性材料,属于复合材料领域,所述的复合材料克服了现有技术的不足,具有很好的力学性能。本发明包括:按质量比各物质为:长玻璃纤维为15%‑50%,聚丙烯为14%‑50%,尼龙为15‑60%,相容剂为2%‑5%,偶联剂0.2%‑2%,热稳定剂0.9%‑2%。
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本发明公开了一种新型减震块自吸式水泵,其特征在于包括基座,在基座上设置电机,电机旁设置轴承,在轴承另一端连接泵体,在泵体旁设置过渡仓,在过渡仓上端设置进水口,左端设置出水口,所述基座底部装有减震弹簧和减震块,作为优选,所述泵体为加强复合材料,本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型减震块自吸式水泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性,减震块和减震弹簧在工作时可以减小主体带来的震动,保持其稳定性。
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本发明属于无机复合纳米催化剂制备技术领域,具体涉及一种C3N4/CoP复合纳米光催化剂及其制备工艺,该复合纳米光催化剂的组分含有C3N4纳米粉体和CoP纳米颗粒;该复合纳米光催化剂是由C3N4/CoP纳米复合材料在热解法和化学镀的方法下所制得,利用漫反射和吸收光谱分析发现复合材料在可见和近红外区的光谱响应比单纯C3N4纳米粉体得到了显著加强,本方法制备过程简洁,得到的复合光催化材料性能稳定,性价比高,适宜于大规模生产,用于光催化分解水制氢。
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本发明涉及一种基于石墨烯的过滤膜及其制备方法与应用,过滤膜包括:多孔基底;位于所述多孔基底上的至少一个抗菌层和至少一个吸附层,其中,所述至少一个抗菌层和所述至少一个吸附层设有若干个孔,所述至少一个抗菌层包含石墨烯和氧化石墨烯中的至少一种,所述至少一个吸附层包含石墨烯、氧化石墨烯、石墨烯/金属氧化物复合材料和石墨烯/氢氧化物复合材料的至少一种。上述过滤膜具有很好的吸附重金属和杂质以及抑制细菌活性的优点。
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本发明公开了一种用于非均相类芬顿反应的高催化活性材料的制备方法。该制备方法是将含NaOH和尿素的组合水溶液溶解纤维素,再加入氧化石墨烯制备纤维素‑氧化石墨烯溶液;将纤维素‑氧化石墨烯溶液流延成型,得到纤维素/氧化石墨烯水凝胶,将该水凝胶相继浸入FeCl3/FeCl2混合水溶液中和NaOH水溶液中,使之原位生成Fe3O4纳米颗粒,水洗后即得到纤维素/氧化石墨烯/Fe3O4水凝胶复合材料。这种复合水凝胶中的氧化石墨烯和Fe3O4纳米粒子形成协同效应,作为高催化活性材料用于非均相类芬顿反应,具有去除难降解有机污染物的高能力,在印染废水、含油废水、含酚废水等废水处理中体现了很广泛的应用。本发明工艺过程简单,操作方便,对环境无污染。
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本发明涉及一种导热增强型金属有机骨架成型体及其制备方法,包括(1)在石墨粉上镀一层导电金属,制得石墨‑金属复合材料;(2)将制得的石墨‑金属复合材料与MOFs材料、粘结剂、塑形剂和液体混合均匀后,混捏、挤条成型;(3)将步骤(2)挤条成型产品烘干、焙烧,即可制得导热增强型金属有机骨架成型体。本发明制备的金属有机骨架成型体具有导热性能好、比表面积高、机械强度好等优点。
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本发明公开了一种可溶性淀粉‑壳聚糖修饰玻碳电极及其应用,所述可溶性淀粉‑壳聚糖修饰玻碳电极利用可溶性淀粉溶液与壳聚糖溶液混合后超声制备复合材料,复合材料滴涂在玻碳电极表面,晾干后制得。可溶性淀粉‑壳聚糖修饰玻碳电极有效的利用可溶性淀粉和壳聚糖的成膜能力,实现对氨基酸对映体的识别,尤其对酪氨酸、色氨酸、组氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸等氨基酸对映体的识别。
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在本申请所提供的有机发光二极管显示面板中,包括基板;阵列层,所述阵列层设置在所述基板上,所述阵列层远离所述基板的一侧的表面设置有凹槽,所述凹槽中设有含有干燥颗粒的相变复合材料;电致发光层,所述电致发光层设置在所述阵列层上;薄膜封装层,所述薄膜封装层设置在所述电致发光层上,并延伸至所述阵列层上,以覆盖所述凹槽。通过在阵列层与薄膜封装层的交界处边缘设计凹槽,并在此凹槽内添加含有纳米干燥颗粒的相变复合材料,从而有效地防止外界水汽从侧面入侵有机发光二极管显示面板,进而提高薄膜封装层的柔性封装能力。
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一种复合材料,其包含:钠磺化聚酯基质;其中所述钠磺化聚酯具有至少约3.5mol%的磺化度;以及多个银纳米颗粒,其分散在所述基质内。一种水性油墨组合物,其包含:水;任选共溶剂;任选着色剂;以及复合材料,其包括钠磺化聚酯基质;其中所述钠磺化聚酯具有至少约3.5mol%的磺化度;以及多个银纳米颗粒,其分散在所述基质内。一种方法,其包含:加热水中钠磺化聚酯树脂,其中所述钠磺化聚酯具有至少约3.5mol%的磺化度;向经加热的水中树脂加入银(I)离子的溶液,以形成混合物;任选地,向所述混合物加入还原剂;形成复合颗粒的乳液,其包括钠磺化聚酯基质和安置在所述钠磺化聚酯基质内的多个银纳米颗粒。
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本发明提供了一种增强耐磨型交联一体化背板及其制备方法。本发明的增强耐磨型交联一体化背板,包含胶膜层和背板层,所述背板层,按重量份计,包含以下组分:弹性体复合材料100份、交联剂0.3~0.8份、助交联剂0.1~0.3份、偶联剂0.2~0.5份、光稳定剂0.3~0.8份、抗氧剂0.2~0.5份;其中,所述弹性体复合材料以100重量份计,由70~90份弹性体材料和10~30份补强剂组成。本发明的背板层与胶膜层一体化成型,制得的背板强度高,可达硬质塑料水平,耐磨性好,耐热性好,制成的电池组件背板不存在熔融流动风险,放置时不会出现气泡。
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本发明涉及一种防爆材料的制备方法以及包含该防爆材料的测速传感器,通过防爆隔板将电路板和外部隔离,且传感器本身为微电流输出,无需外接安全栅,减小了传感器的空间占用。具体的,防爆隔板包括由改性气凝胶制备得出的气凝胶防爆叠层,以及由导热相变材料制备得出的相变导热叠层。气凝胶防爆叠层通过制备二氧化硅纳米纤维气凝胶,改善了气凝胶的压缩回弹性能,提高其韧性,解决了传统气凝胶遇到高温后脆度增强的问题。相变导热叠层通过制备相变复合材料,提高了热稳定性。通过将静电屏蔽层绕设在壳体的内壁处,使其形成“法拉第笼”,有效进行静电屏蔽,防止静电燃爆周围粉尘。
本发明涉及一种用作芳纶纤维表面处理剂的封闭型水性聚氨酯的制备方法及其制备的封闭型水性聚氨酯与用途。其制备方法,包括以下步骤:在非质子极性溶剂中,在惰性气氛下,脱水后的多元醇与二异氰酸酯在催化剂的作用下反应至NCO达到理论值;加入助溶剂和亲水扩链剂,反应至NCO达到理论值,得端异氰酸酯基NCO的聚氨酯预聚体;加入封闭剂,反应至NCO达到理论值;加入中和剂进行中和反应,即得。本发明合成了一种封闭型水性聚氨酯,其可以用作芳纶纤维表面处理剂,用该表面处理剂处理过的芳纶纤维制备的复合材料具有比未经处理的复合材料更佳的综合力学性能,可以应用于TPU等基材复合芳纶纤维领域。
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本发明涉及一种复合卤化物固态电解质、其制备方法和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将含有钇盐和锂盐的混合材料进行球磨,所述混合材料中的非金属元素包括氯元素和溴元素,得到初步结晶化的复合材料;(2)将所述初步结晶化的复合材料煅烧,得到复合卤化物固态电解质。针对现有技术中卤化物电解质的研究报道较少,制备的卤化物电解质材料较为单一(Li3YCl6、Li3YBr6、Li3InCl6)、原料成本太高、且长时间高速球磨不利于产业化的问题。本发明所述方法具有生产成本低,生产周期短,便于产业化等优点;而且所述方法能够制备出一系列的复合卤化物固态电解质材料,拓展了卤化物固态电解质的种类。
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一种防止微生物及藻类滋生的复合绝缘子,属于绝缘子的技术领域,所述绝缘子表面设置有抑菌防藻复合材料,所述复合材料按重量份数计,包括纳米氧化锌抑菌剂6~10份、纳米二氧化钛抑菌剂6~10份、氯化亚铜防霉剂3~8份、硫化镉抗藻剂3~8份,聚二甲基硅氧烷20~30份、氟硅油5~10份、丙烯酸‑2‑乙基己酯5~10份、醋酸纤维素10~18份、三元乙丙橡胶15~30份、十溴二苯醚10~15份、双季戊四醇六丙烯酸酯5~10份、三聚氰胺磷酸钠3~8份、二氧化硅10~25份、氢氧化铝微粉10~20份、羟基硅油3~5份、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷3~5份、2,5‑二甲基‑2,5‑双(叔丁基过氧基)己烷0.5~3份、甲苯0~30份、石油醚0~50份。本发明一种防止微生物及藻类滋生的复合绝缘子具有抑菌、防藻的作用,绝缘子的性能优异。
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本发明涉及一种可磁性回收的硅藻土复合破乳材料的制备方法,该方法包括以下步骤:⑴对硅藻土颗粒进行高温处理;⑵处理后的硅藻土颗粒分散于去离子水中,并加入硅烷偶联剂‑无水乙醇的混合溶液反应,即得硅烷偶联剂修饰的硅藻土;⑶将六水合氯化铁分散在乙二醇中,使混合液中Fe3+的浓度为0.01~0.3mol/L;⑷醋酸钠、聚乙二醇、烷偶联剂修饰的硅藻土,充分搅拌后转移至反应釜中反应,经冷却、回收即得四氧化三铁‑硅藻土复合物;⑸四氧化三铁‑硅藻土复合物分散于阳离子型聚合物水溶液中后所得产物回收干燥,即得硅藻土复合物。本发明还公开了该复合材料的应用。本发明方法简单,且所得复合材料可实现不同pH值水包油型含油废水高效分离和对破乳材料的回收利用。
本发明公开了一种双金属有机框架衍生多孔碳/多壁碳纳米管纳米复合吸波材料及其制备方法。以多壁碳纳米管为载体,六水合硝酸钴、六水合硝酸锌为金属盐前驱体,2‑甲基咪唑为有机配体,甲醇和乙醇为混合溶剂,通过高温热解法,制得多孔碳/多壁碳纳米管纳米复合材料。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单。制得的纳米复合材料吸收电磁波能力强、吸收频带宽、密度低,通过调节多壁碳纳米管的添加量和涂层的厚度可以实现对不同波段的电磁波有效吸收,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
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本发明提供了一种侧围门框安装结构及汽车。该侧围门框安装结构包括:车身骨架、多个公差调节组件及由复合材料制成的侧围门框本体;其中,所述侧围门框本体与所述车身骨架的连接处设置有多个安装部,各所述公差调节组件分别对应设置各安装部上,用于在将侧围门框本体与车身骨架紧固后能从不同方向吸收二者之间的尺寸疲劳蠕变。本发明提供的侧围门框安装结构,通过将复合材料制成的侧围门框通过工装定位在相对于车身骨架安装点的预设位置,通过公差调节组件将两者紧固后吸收侧围门框与车身骨架间的尺寸疲劳蠕变,使得侧门洞与周边的覆盖件尺寸配合关系不受车身骨架扭转弯曲形变的影响。
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本发明公开一种石墨烯/镍复合物改性水性聚氨酯材料的制备方法,本发明通过原位聚合法将石墨烯/镍复合物引入聚氨酯中,一方面石墨烯/镍复合物可以使聚氨酯复合材料具有比单纯石墨烯更好的防电磁辐射效能,另一方面石墨烯/镍复合物可以提高聚氨酯的力学性能。本发明制备的水性聚氨酯复合材料可以广泛地应用于电磁辐射防护领域。
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本发明属于电子材料技术领域,具体为一种多功能柔性传感器及其制备方法。该多功能柔性传感器包括柔性基底层和感应导电复合材料层,柔性基底层包括纤维素织物,感应导电复合材料层主要为碳素墨水。通过简单有效的浸涂方法实现多功能柔性传感器的制备。该多功能柔性传感器具有普适性,对于绝大多数纤维素织物都适用,且具有快速大规模制备、成本低廉、产品性能好、操作简单、环保等特点。该多功能柔性传感器结合了应变传感器和液体传感器的功能,在环境监测、人体运动和可穿戴领域都有广泛应用前景。
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本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种硫/氧化锡/石墨烯电池正极材料、制备方法及锂硫电池。本发明公开了一种硫/氧化锡/石墨烯电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将氮掺杂石墨烯与锡盐溶液通过水热反应制得石墨烯‑氧化锡纳米复合材料;步骤2:将所述石墨烯‑氧化锡纳米复合材料与单质硫混合得到混合物,将所述混合物通过真空熔融扩散反应制得硫/氧化锡/石墨烯电池正极材料。本发明还公开了由上述方法制备的硫/氧化锡/石墨烯电池正极材料及其锂硫电池。本发明解决了现有技术中单质硫不能有效利用在锂硫电池正极材料中进而导致锂硫电池使用寿命短、导电性、循环稳定性和安全性能较差的技术问题。
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本发明涉及一种裂隙显影剂的制备方法及其岩体裂隙探测应用方法,包括以下步骤:S01:将纳米金属粉末和微晶石墨材料进行预先混匀,制得裂隙显影剂母粒;S02:在聚合物基体中添加钛酸钡,并进行固相剪切碾磨,制得裂隙显影剂填料;S03:将裂隙显影剂母粒和裂隙显影剂填料加入到高速搅拌分散机中,搅拌得到裂隙显影剂复合材料;S04:在裂隙显影剂复合材料中加入蒸馏水,进行稀释高速搅拌得到混合溶液;S05:在混合溶液中加入润滑剂和增稠剂,高速搅拌制得浊液,即为裂隙显影剂。本发明的有益效果是:裂隙显影剂具有高介电常数、低介电损耗、稳定性好等特性,浊液具有均匀性好、附着性高、流动性好、可识别性、高携带性等性能。
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本发明公开了一种铁元素与锰元素复合的装置,包括装置本体,所述装置本体包括用于熔化铁元素的高温主炉以及用于融化锰元素的高温辅炉和用于搅拌的高温搅拌炉,所述高温主炉上设置有铁元素进入口和铁水出口,所述高温辅炉上设置有锰元素进入口和锰水出口,所述铁元素进入口和锰元素进入口分别安装有进料斗,所述进料斗与储料仓连接;所述铁水出口和锰水出口均安装有出料斗,所述出料斗通过进料槽与高温搅拌炉连接,所述高温搅拌炉设置有进料口和出料口。本发明设计新颖、结构简单,使用方便,能够制作出不同成份以及不同比例的铁元素复合材料,用于研究,便于选择其中最优的铁元素复合材料。
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本发明公开了一种铁氧体‑碳纳米管复合吸波材料及其制备方法。所述铁氧体‑碳纳米管复合吸波材料包含碳纳米管层和铁氧体层,按重量百分含量计算,所述铁氧体层包含5%‑17%的高分子粘结剂,80%‑92%的铁氧体,小于或等于3%的助剂;所述碳纳米管层包含8%‑20%的高分子粘结剂,75%‑87%的碳纳米管,小于或等于5%的助剂。本发明将强吸收磁损耗型铁氧体吸波材料和质量轻介电损耗型碳纳米管吸波材料进行复合,改善了铁氧体的高温特性、密度、稳定性、加工性以及应用性能,且通过改变复合材料各组分的相对含量、配方以及制备工艺,调控复合材料的电磁参数拓宽了本发明复合物的吸波频段以及吸收效率。
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本发明公开了一种耐污防霉硅藻泥涂料,由如下重量份的主要原料制成:去离子水42‑50份、硅藻土22‑26份、乳液16‑20份、氨水0.5‑1份、填料8‑10份、纳米海泡石粉8‑10份、乙二醇1.5‑1.7份、氢氧化钠0.7‑0.8份、复合材料3‑5份、改性纳米氧化锌2‑3份、复合防霉剂0.5‑1份、分散剂0.3‑0.5份、消泡剂0.2‑0.4份、流平增稠剂0.2‑0.4份;本发明还公开了所述耐污防霉硅藻泥涂料的制备方法。本发明通过以去离子水为溶剂、乳液为涂料的成膜物,添加科学配比的硅藻土、纳米海泡石粉作为功能填料,再辅以复合材料,确保涂层具有净化有机化合物(VOC)、甲醛、潮气等有害物质,呼吸调湿、降低噪音、保温隔热、防火阻燃等功能。
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一种高分子导电耐磨复合板材及其制作工艺,带状钢板为基体、带状铜板为中间层、高分子导电耐磨复合材料为内层,该复合板材即解决了高分子塑料不导电的问题,又避免了铜网抽丝、松动的缺陷,本发明的制作工艺使带状钢板、带状铜板、高分子耐磨材料通过自动流水线的作业方式使之成为一体式的高分子导电耐磨复合板材,该制作工艺具有效益高、速度快、制造过程无废料、烧结牢固、结构严密、导电稳定、耐磨性能强等特点,大大提高了导电复合材料的适宜性、广泛性和可靠性。为我国机械、汽车、高铁、航空器等行业提供了一种新型的高分子导电耐磨板材。
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本发明公开了一种电容器用Cu2O/Mn3O4材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将泡沫镍片,依次清洗、干燥;(2)称取纳米铜粉粉末和去离子水,充分混合搅拌;(3)将高锰酸钾加入纳米铜分散液中;(4)将Cu2O/Mn3O4作保温处理后,再离心,提纯干燥;(5)称取Cu2O/Mn3O4粉末、聚偏氟乙烯(PVDF)及乙炔黑,混合研磨,再吸取N‑甲基吡咯烷酮(NMP)滴入其中;(6)充分的研磨,用滴定管吸取混合溶液涂覆于干燥的泡沫镍上,干燥后即制备成Cu2O/Mn3O4复合材料。通过本发明的方法制备时间短、效率高,实验仪器简单,复合材料比电容高、倍率性能好、具有较长的循环寿命。
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