本发明公开一步法制备钛基片/钛球形复合锂离子电池负极材料的方法,将0.5-3质量份十六烷基胺溶于100体积份乙醇中,加0.5-2体积份浓氨水和1-3质量份钛酸异丙酯,加50体积份蒸馏水,蒸馏水中含0.03-1质量份的LiOH·H2O,将反应液移至反应釜中,100-300度下反应1-48h,釜冷却至室温后,通过离心、洗涤得到白色沉淀,将白色样品烘干;将烘干的样品在500-800度下锻烧2h。本发明成功合成钛基片/钛球形复合材料,将其用于锂离子电池负极,电流密度3500mA/g下充放电500次循环后,容量仍100mAh/g以上。
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本发明涉及一种以聚吡咯/介孔炭/硫复合电极材料为正极的二次铝电池。所述聚吡咯/介孔炭/硫复合材料,其制备方法在于,采用模板法制备有序介孔炭,活化处理后,以此为载体采用化学原位聚合法制备具有三维多孔结构的聚吡咯/介孔炭复合材料,然后采用热处理的方式在其表面和孔隙中包覆硫,即得。由此制备的二次铝电池比容量高,循环稳定性好,且成本低廉、制备方法简单,适宜工业化生产。
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本发明属于无机功能材料技术领域,提供了一种核壳协效型硅镁复合阻燃剂的制备方法。在1000~8000目镁系阻燃剂表面沉积包覆特定纳米结构的二氧化硅,得到高比表面积、结构和性能稳定的核壳结构高效复合阻燃剂。本发明流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,复合阻燃剂颗粒尺寸可调控、阻燃剂粒子表面纳米结构可控,在较低填充量时就能显著提升聚合物复合材料的力学性能和阻燃性能。填充量小于60wt%应用于EVA时拉伸强度均大于10.00MPa,断裂伸长率均大于150%均符合国家对于电缆护套材料的要求;填充量50wt%满足阻燃UL94-V0级别,同时能使得EVA复合材料热释放速率极大的下降。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其是一种用于RTM工艺的增强材料及其制备方法。该预成型体包括玻璃纤维、碳纤维、凯夫拉纤维,碳纤维、凯夫拉纤维和玻璃纤维形成双轴向纬编织纤维布。本发明的有益效果是:采用连续纤维,因此增强材料预成型体结构具有整体性,成型时施加了压力,提高了质密度,有效解决传统RTM等工艺生产效率低、尺寸稳定性差的问题;将碳纤维、凯夫拉纤维变形呈弯曲形状,提高纤维的拉伸、冲击、弯曲等性能,尺寸稳定性好,复合材料制造成本低,实现了多样化和复杂结构。
本发明涉及一类三维多级结构四氧化三钴/碳/二氧化锰复合微纳米材料及其原位可控制备方法。以钴原料、氟化铵、尿素为原料在基底上原位生成一类具有多种特定形貌三维多级结构的四氧化三钴微纳米材料,经富碳溶液处理得相应四氧化三钴/碳复合材料,再经氧化还原控制方法相应生成二氧化锰包覆四氧化三钴的二元复合结构及二氧化锰包覆碳-碳包覆四氧化三钴的三元复合结构。本发明方法简单、可操作性强、成本低廉、绿色环保,解决了传统纳米粉体用于器件时步骤繁琐、与基底结合性差、重复性差、电子传输性差等问题,可有效保持四氧化三钴的三维多级结构及特定形貌,可选择性生成二元及三元复合体系,所得产品形貌多样、尺寸均匀、不易团聚、纯度高。
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本发明涉及一种利用稻草接枝聚乙二醇(PEG)制备热塑性聚合物的工艺。经粉碎、预处理后的稻草粉,在超声微波协同作用下首先与二异氰酸酯反应60min,然后加入一定比例的PEG,继续反应70min,制得稻草/PEG接枝聚合物。本发明的优点是稻草纤维的预处理和接枝反应的全过程中采用了一种绿色高效的超声-微波协同作用技术,提高了稻草纤维改性反应的可及度和接枝改性反应效果;通过二异氰酸酯的桥接在稻草纤维上接枝了PEG,很好地改善了稻草纤维的热性能,赋予了稻草纤维热塑性。该改性稻草纤维能在不添加增塑剂的情况下热压制得自增强复合材料,克服了传统秸秆废弃物再利用方法的浪费和污染问题,实现了秸秆全利用的目的。
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一种热稳定性好家电用无卤阻燃绝缘料,由下列重量份的原料制成:低密度聚乙烯树脂10-15、乙烯基三甲氧基硅烷0.3-0.4、过氧化二异丙苯0.04-0.08、月桂酸二正丁基锡0.01-0.02、氢氧化镁50-60、EVA60-65、高密度聚乙烯树脂20-23、Mg6Al2(OH)16CO3?4H2O?6-7、氢化松香0.7-0.9、偏苯三酸三(2-乙基己)酯1-1.5、羟基硅油1-2、二氧化锆纳米管2-3。本发明绝缘料使用的二氧化锆纳米管和Mg6Al2(OH)16CO3?4H2O,可以使其颗粒与氢氧化镁搭建出较密的骨架结构,不仅可以使复合材料的阻燃性能达到FV-0级,还可以保证复合材料优良的力学性能,热稳定性得到很大的提高。
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本发明公开了一种呋喃树脂碳的催化石墨化方法,通过催化剂的加入,提高呋喃树脂碳的石墨化程度。在呋喃树脂中加入一定量的硼粉,然后在加热的条件下进行超声处理,使树脂开始凝胶,同时硼粉能够均匀的分散在树脂中且不会发生沉降;然后进行固化处理。随后将固化后的树脂在惰性气体保护下进行碳化,最后将碳化后的树脂碳在氩气的保护下进行高温热处理。本发明方法能使呋喃树脂碳的石墨化度提高到99.4%。呋喃树脂碳化后是乱层无序的碳,其在电学、热学和力学性能等方面都不及理想的石墨结构的碳材料,而且呋喃树脂碳/碳复合材料常用的基体碳,提高其石墨化程度,对提高碳/碳复合材料的性能有重大意义。
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本发明提供了一种环保多功能高分子保健养生枕及其制备方法,包括枕套和枕芯,枕芯装填并缝制包裹在枕套内,枕芯由POE或EVA高分子弹性材料制成,呈立体网状结构,枕芯内喷淋功能复合材料溶液并经热吹风机吹干或者枕芯的上表面缝制有功能复合球形颗粒尼龙袋,功能复合材料溶液为纳米级二氧化钛溶液、纳米级负离子溶液、纳米银抗菌剂中的一种或多种混合调制而成,枕芯和枕套组成的枕体为贝壳枕或高低枕或U形枕。本发明结构简单、使用方便,增加了功能类材料,大大提高了其保健养生的功能性,有助于人们对睡眠质量的提高,工艺简单,能规模化生产,从垫芯到外套均可水洗,提高了其实用性,可回收后再次利用,有效节约资源,避免浪费。
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本发明公开了一种复合吸波材料的制备方法,其制备方法为先采用水热合成法和原位聚合法制备出镍铜锌铁氧体包覆碳纳米管/聚噻吩复合材料,然后进行结构表征,研究和分析镍铜锌铁氧体与聚噻吩的作用,最后分别用样品振动磁强计、四探针电导仪和矢量网络分析仪进行性能测试。本发明的优点是:该复合材料微波吸收频带宽,材料密度小,吸收效率高,综合性能好,在军事装备的隐身技术、民用人体安全防护、通讯抗干扰和电子信息保密等领域将发挥重要作用。
本发明公开了一种采用化学腐蚀法原位生长制备可见光响应高效的硫化铋-铁酸铋复合光催化剂及其应用。该方法同步采用溶胶凝胶法与化学腐蚀法。先采用溶胶凝胶法合成铁酸铋。然后通过以L-半胱氨酸为硫源,在铁酸铋表面上通过化学腐蚀法原位生长以合成不同比例的硫化铋-铁酸铋复合光催化剂。采用氙灯为光源,以孔雀石绿作为有机污染物降解模型,将复合材料与孔雀石绿溶液充分混合以光催化降解模拟水环境中的孔雀石绿有机污染物。本发明提供了一种高效去除水环境中孔雀石绿染料的方法,该方法在1小时内去除水中孔雀石绿的98%以上(浓度为20mg/L),并且性能稳定,纳米花状结构。首次成功合成的硫化铋-铁酸铋光催化剂,在污水治理方面具有重要的意义和良好的发展前景。
本发明涉及电池材料技术领域,特别公开了一种偶联的碳纳米管-石墨烯复合三维网络结构包覆的三元材料及其制备方法。该偶联的碳纳米管-石墨烯复合三维网络结构包覆的三元材料,以镍钴锰三元材料、碳纳米管和石墨烯为原料,其特征在于:以聚乙烯吡咯烷酮为分散剂,同时通过液相自组合的方式采用硅烷偶联剂来连接石墨烯和碳纳米管,使其形成三维网络结构,然后将偶联的碳纳米管-石墨烯复合材料和镍钴锰三元材料通过物理方法分散均匀后,包覆在镍钴锰三元材料的表面,置于惰性气氛中烧结得到均匀包覆的产品。本发明的产品具有高的放电比容量机长循环寿命,其制备过程简单,易于规模化生产。
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本发明涉及一种新型低成本浸铜‑碳/碳复合材料用受电弓滑板的制备,该材料是一种高导电高强度自润滑的材料制备方法。本发明先设计特殊组分的浆料;然后通过刷涂的方式将其刷涂于改性碳纤维预浸布上,然后再热压制备C/C多孔体;最后浸渍铜合金;得到浸铜‑C/C复合材料。本发明无需进行气相沉积增密;所得产品性能优良,尤其是磨损性能远远优于现有产品。
本申请提供一种PANI/单片层MoS2改性环氧复合防腐涂料及其制备方法,其中PANI/单片层MoS2改性环氧复合防腐涂料,其配方比例按重量份计,包括:环氧树脂60‑80份,固化剂20‑40份,有机溶剂1‑5份,复合材料1‑10份。PANI/单片层MoS2改性环氧复合防腐涂料的制备方法是通过将聚苯胺插层在MoS2纳米片的层间,形成插层结构,在利用纳米颗粒提高涂层致密性同时,还可利用聚苯胺可掺杂的特性对纳米材料进行表面改性降低其表面能。因此,将聚苯胺改性MoS2与环氧树脂共混后制备复合涂层,一方面可起到屏蔽水、氧等腐蚀介质的作用,另一方面防腐功能填料可起到阳极钝化的作用。
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发明名称:一种高效长效抗菌性水管摘要:本发明提供一种高效长效抗菌性水管,包括PE管主体,所述PE管主体内设置有玻璃纤维网层,玻璃纤维网层内设置有抗菌涂层。所述抗菌涂层是抗菌剂和PE材料的复合材料。所述抗菌剂选自银粉、铜粉、氧化锌粉末中一种或两种以上的组合。本发明制备的抗菌水管可应用于常见生活用水管道,且具有以下优点:1、本抗菌水管设置有玻璃纤维网层,使得水管抗拉伸、强度大、膨胀系数小。2、内侧抗菌涂层能有效消灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等达到抗菌效果,对水管内部起到很好的自清洁作用。3、抗菌涂层是抗菌剂和PE材料的复合材料,因此抗菌剂在使用过程中不易剥离或流失,抗菌周期长。
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本发明涉及复合材料科技领域,具体为一种耐磨耐腐蚀材料及其制备方法和齿轮,包括合金基体、过渡层和外增强层,所述合金基体、过渡层和外增强层由内而外设置;所述合金基体为Fe‑Cr‑Ni‑Cu‑C‑Mo‑P合金材料;所述过渡层包括Ti层、TiN层、TiAlN层、TiB2层;所述外增强层为硬质陶瓷颗粒增强类金刚石碳膜层,本发明合金基体具有优良的力学性能,其抗拉强度≥1555MPa,屈服强度≥1339MPa,硬度(HRC)≥63.89,过渡层和外增强层的引入,可以降低摩擦系数和磨损率,提升耐磨性能,且外增强层具有良好的抗腐蚀性能。
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本发明属于阻燃技术领域,具体涉及一种厚朴酚基阻燃剂及其制备方法与应用。厚朴酚基阻燃剂分子结构式为:将厚朴酚溶于有机溶剂中,加入无机碱和有机碱,接着逐滴加入二苯基次膦酰氯,滴加完毕后升温反应即得含碳碳双键的厚朴酚基阻燃剂MP。将厚朴酚基阻燃剂MP溶于有机溶剂中,滴加含过氧酸的有机溶液,进行环氧化反应即得含环氧基团的厚朴酚基阻燃剂DGEMP。本发明制备的厚朴酚基阻燃剂具有联苯结构、较高的含磷量和较多的苯环结构,使得复合材料在受热或燃烧过程中,能快速促进聚合物碳化,隔氧隔热,降低可燃气体和有毒烟气释放,提高复合材料的阻燃性能。
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本发明公开了一种制备金属丝网/高分子材料复合的交错层叠热压方法,将金属丝网与高分子膜片交错层叠,然后加热使高分子膜片熔化,同时加压使金属丝网与熔化后的高分子材料结合在一起,制备获得金属丝网与高分子材料复合而成的复合材料。通过本发明交错层叠热压方法制造的金属丝网与高分子复合材料,能在保有聚氨酯阻尼性能的基础上,实现结构阻尼性能一体化。
本发明涉及一种利用木材仿生制备木质基碳/铈锆固溶体三效催化材料的制造方法,设计并构建了一种木质基碳/铈锆固溶体多级结构,使该三效催化复合材料具备更大的比表面积,增大与污染物接触范围,赋予催化剂更多的表面活性位点,实现汽车尾气处理的高校催化。传统铈锆固溶体在三效催化领域中多为载体,需负载活性分子才能参与三效催化反应。而本发明无需负载其他活性分子,该三效催化复合材料由于其良好的界面效应及较大的比表面积和更丰富的表面活性位点,可实现汽车尾气的高效率催化。此种制造工艺操作方便且为木材剩余物的高效利用提供借鉴,适合工业化推广,是一种绿色环保的三效催化材料制造技术。
本发明公开了一种微米级多孔硫酸亚铁钠/碳复合正极材料及其制备的钠离子电池或钠电池。本发明的复合材料为包括含和/或不含金属掺杂元素的硫酸亚铁钠/碳复合材料,使用共沉淀及固相煅烧法制备而成,颗粒粒径为2‑30μm,具有多孔结构,由80‑200 nm的被无定形碳紧密包覆的一次颗粒紧密堆积而成,微米颗粒表层被还原石墨烯薄层覆盖,形成三维立体导电网络;微米级颗粒正极材料具有较高的振实密度,有助于提升电池的体积能量密度,该材料作为钠离子电池或钠电池正极,具有原料丰富、成本低、工作电压高、倍率性能佳和循环稳定性好的优点,且该材料的制备工艺简单;本发明的钠离子电池或钠电池具有高能量密度的优势,有广阔的市场应用前景。
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本发明属于金刚石复合材料的制备领域,具体涉及一种多主元合金‑金刚石磨具材料及其制备方法和应用。所述复合材料的原料包括80‑95vol.%的粘结相粉末和5‑20vol%的金刚石。所用粘接相粉末由Cu、Ni、Fe、Sn、Ti按原子比为(20‑50):(10‑40):(5‑30):(1‑10):(1‑10)组成。其制备方法为:将粘接相粉末与金刚石粉末充分混合后采用放电等离子烧结SPS或热压HP工艺在850‑1100℃烧结得到产品。该材料具有良好的界面结合、金刚石稳定性、摩擦磨损性能,以及较高的断裂强度。本发明设计和制备的多主元合金‑金刚石磨具材料可以用于制备金刚石磨盘和金刚石砂轮等磨削类金刚石工具。
本发明属于纳米材料制备和电化学传感技术领域,公开了一种基于磁控MoS2纳米片的免标记电化学适配体传感平台的构建方法。具体方法为:第一步:制备Fe3O4纳米球;第二步制备Fe3O4@MoS2复合材料;第三步准备磁性玻碳电极(MGCE),将复合材料修饰在电极表面,第四步将适配体修饰在Fe3O4@MoS2/MGCE表面,构建传感平台检测毒素。本发明提供的制备方法简单易操作、成本低、产物易于通过磁控分离,电极修饰过程简单免标记,材料不会从磁性电极表面脱落,并且负载适配体能力强。本发明与传统的黄曲霉毒素B1检测方法相比,具有响应速度快、检出限低、灵敏度高等优点。
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本发明提供了一种改善电磁屏蔽效果的通信线缆及其加工工艺,通过将多个双绞线导体利用橡胶外皮封装在内即得,其中,橡胶外皮的制备方法如下:先将碳纳米管经镍、钒掺杂,得到掺杂碳纳米管,再将掺杂碳纳米管与三维花状四氧化三钴复合,得到碳纳米管复合材料;然后将碳纳米管复合材料表面镀镍,得到覆镍材料,接着在覆镍材料表面形成聚α‑萘胺,得到填料;再将低苯基硅橡胶、氟硅橡胶加入正丁胺水溶液中,微波处理,过滤,得预处理橡胶;最后将预处理橡胶与二苯基硅二醇、填料、2,5‑二甲基‑2,5‑二叔丁基过氧化己烷、2,4‑戊二烯酸锌盐混炼制成混炼胶,硫化,后处理即得。该通信线缆具有优异的电磁屏蔽效果和力学性能。
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本发明涉及轨道交通车辆设备技术领域,具体涉及一种抗侧滚扭杆,扭杆轴;两个扭臂,分别与所述扭杆轴的两端部连接;两个垂向连杆,分别与两个所述扭臂的远离所述扭杆轴的端部连接;所述扭杆轴、扭臂、垂向连杆为碳纤维复合材料制成。本发明通过采用碳纤维复合材料制作而成的扭杆轴、扭臂、垂向连杆,使得抗侧滚扭杆在磁场中使用时,不会在抗侧滚扭杆的内部产生感应电动势,因此不会产生涡流效应,进而不会产生热源,可以实现了轨道交通车辆在无接触网供电过程中的零升温,进而保证了轨道交通车辆在运动中的稳定性,降低了安全隐患。
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本发明属于吸波功能材料技术领域,具体涉及一种钡铁氧体碳球复合吸波材料及其制备方法,采用水热法先一步制备出单相钡铁氧体纳米粉末,单相钡铁氧体的制备以Fe(NO3)3·9H2O和Ba(NO3)2·6H2O为主要原料,在碱性中进行水热反应;将制备得到的单相钡铁氧体粉末与葡萄糖按照一定质量混合后,再次用水热法制备出种钡铁氧体/碳球复合型材料,本发明方法制备得到的复合材料经性能测试,具备良好的微波吸收性能;并且,本方法条件温和、制备流程简单,本发明采用廉价易得的葡糖糖作为制备复合材料的原料,可以提高复合物的导电性且降低制备成本,经济价廉,易于工业应用。
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本发明公开了一种超疏水钙钛矿/二氧化硅复合发光薄膜,其制备方法包括以下步骤:首先将PbBr2和碱液均匀分散于醇溶剂中得Pb基分散液、将Cs2CO3、TEOS均匀溶解于醇溶剂中得Cs‑Si基分散液,然后在搅拌条件下将Cs‑Si基分散液滴加至Pb基分散液中,充分反应一定时间后,加入六甲基二硅胺烷进行修饰反应,再将所得分散液进行镀膜并干燥,即得具有高效高稳定性的超疏水钙钛矿/二氧化硅复合发光薄膜。本发明涉及的制备方法简便易行、反应条件温和、成本低廉、可实现宏量制备,得到的钙钛矿/二氧化硅复合材料可表现出良好的超疏水功能和稳定性,在自清洁、高效高稳定的LED或荧光太阳能集光器等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于蜂窝状负载型催化剂的裂解加氢芳烃溶剂制备低萘高沸点溶剂的方法,其特征在于:首先将C10+重芳烃溶剂通过装载有加氢催化剂的固定床反应器进行催化加氢反应;然后气液分离,并将分离后的液体泵入到精馏塔内分离,收集塔底馏分;收集的馏分泵入到装有多孔氧化铝支撑的分离层的固定床分离器中进行脱萘处理,制得低萘高沸点溶剂;所述加氢催化剂是以磺化的蜂窝状多孔碳气凝胶/碳纳米管复合材料为载体,以镍、钼为活性组分;所述多孔氧化铝支撑的分离层是以多孔氧化铝为支撑体,在其表面涂覆β‑环糊精/离子液体筛膜制成的。该方法方法操作简单,连续性好,制得的溶剂沸点高、萘含量低,且收率高。
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本申请提供一种半导体工艺设备及其静电卡盘组件,该静电卡盘组件包括静电卡盘和控温基座,静电卡盘设置在控温基座上,与控温基座固定连接,其特征在于,静电卡盘包括电极和包裹电极的介质层;控温基座中设置有控温通道,控温基座的材质为金属基陶瓷颗粒增强的复合材料,复合材料中金属基与陶瓷颗粒的占比被调节为预设值,使控温基座的热膨胀系数与介质层的热膨胀系数的差值小于预设阈值。应用本申请可以解决现有技术中因胶层存在而导致的导热效率较低、真空泄露等问题。
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本发明公开了一种由共价有机框架衍生的纳米空心管材料及其制备方法,属于材料领域。本发明所述的纳米空心管材料的制备方法,包括以下步骤:(1)选择金属纳米线作为模板,真空环境下通过溶剂热反应在其表面原位生长COFs,得到复合材料;(2)将步骤(1)得到的复合材料在酸性条件下刻蚀金属纳米线,即得到纳米空心管。本发明的制备方法得到的纳米空心管材料具有独特的管状形貌,具有规整的结构和较大的比表面积;而且本发明的制备方法的普适性有利于应用在不同的体系,拓宽了COFs衍生材料的制备方式及应用前景。
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本发明提供了一种HDPE钢带螺旋管及其制备方法,该螺旋管包括如下重量份的原料组分:80‑95份高密度聚乙烯树脂、10‑20份线性低密度聚乙烯、2‑9份抗氧剂、3‑7份相容剂、1‑5份增塑剂、7‑10份分散剂、2‑8份阻燃剂和2‑3份的玻璃纤维;本发明采用低密度聚乙烯结合接枝型增韧相容剂可以降低熔体粘度,提高流动性和共混物相容性,改善加工性能,减少制品内应力,同时也可明显提高产品的抗应力开裂性能,因此具有优异的抗冲性能;另外,聚乙烯接枝马来酸酐相容剂引入极性反应性基团,使复合材料具有高的极性和反应性,从而大大提高复合材料的相容性和分散性,进而提高复合管材的机械强度。
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