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本发明公开了一种含有多孔金属的锂-硫电池正极材料,将多孔金属与单质硫或硫化锂复合,作为锂-硫电池的正极材料。本发明还公开了一种含有多孔金属的锂-硫电池正极材料的制备方法。本发明利用多孔金属的高导电性、高孔隙率、高比表面积等特点,将单质硫或硫化锂填充到多孔金属的孔隙中,制成金属/硫复合材料,提高单质硫及硫化锂的利用率和复合电极的倍率性能。同时,利用多孔金属与单质硫或硫化锂间强相互作用,使单质硫或硫化锂或充放电过程中生成的多硫化物更牢固地附着在多孔金属表面,抑制多硫化物在电解质中的溶解、由此引起的穿梭效应和多硫化物的氧化还原产物对正负电极的钝化作用,提高金属/硫复合电极及锂-硫电池的循环稳定性。
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一种真空调压铸造方法及调压铸造用坩埚,将铸型及液态金属分别置于上密封室及坩埚内,同时对二者抽真空,真空度均达到要求时,向坩埚内充入惰性气体或压缩空气,使液态金属在可调的压差下沿着升液管压入型腔;当充型完成后,在保持对真空罩继续抽真空条件下,对坩埚内压力进行调压,使其压力从负压迅速转变为正压,并维持设定的正压值;当铸件凝固结束后,立即对坩埚卸压、对真空罩卸真空,打开真空罩取出铸型,完成成型过程。调压用坩埚包括坩埚体,水冷法兰,调压管路接口。该技术提高型腔的排气能力,保证金属液在较大压力下结晶凝固,增强铸件的补缩效果,密封性好,可靠性高,适于各种铝基复合材料和铝合金铸件。
本发明涉及一种玻璃纱施胶组合物,该组合物由一种溶液组成,其溶液的溶剂含量低于或等于5重量%,这种溶液含有至少45重量%能聚合的组分,这些可聚合的组分中至少40重量%组分的分子量是750-5000,并且这些可聚合的组分含有至少一种能聚合的混合物:一种或多种具有至少一个丙烯酸和/或甲基丙烯酸官能的组分,和一种或多种具有至少一个伯胺和/或仲胺反应性官能的组分。本发明涉及使用这种组合物的方法,用这种组合物涂布的纱和用这些纱得到的复合材料。
本发明提供了一种耐候性适合渡槽伸缩缝止水要求的以双组份弹性聚氨酯为主材、以玻璃纤维丝布为基材的复合材料,以搭结粘贴的型式,应用于混凝土渡槽伸缩缝止水;该止水材料与混凝土粘结方式合理、适应变形能力强、施工工艺简单,适合不同型式的渡槽伸缩缝止水施工。同时还提供了该材料的制备方法和使用方法。
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一种高强高模聚乙烯纤维单取向预浸带的连续制备方法,是将高强高模聚乙烯纤维通过均匀铺展、平行排列,以胶粘剂粘合而成的预浸带,再将多层预浸带交错复合制得单取向的复合材料(UD材料),成为软质防弹衣的核心材料。此法特征在于纤维涂胶成带不需衬膜,由此使装备大大简化,其关键是采用了快速固化的胶粘剂及相应工艺来完成的;纤维单取向均匀排列方法的低张力也是工艺特色之一。
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本发明公开了一种异构烷烃与烯烃的烷基化反 应方法,是将含异构烷烃的反应原料和含烯烃的反应原料在固 体酸催化剂和一种介质存在下发生烷基化反应,其特征在于所 说的固体酸催化剂为一种由 SiO2和/或 Al2O3与纳米β分子筛组成的复合材料,该复合材料中 SiO2和/或 Al2O3与纳米β分子筛的重量比为(0.2~5)∶1,所说的介质选自 下述物质中的一种或几种的混合物:C2~C6的含氧有机化合 物、C2~C6的含卤有机化合物、C3~C16饱和脂肪烃。该反 应方法延长了烯烃转化率由100%降至90%的运转时间并具有 更好的烷基化选择性。
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把一可形成微孔的薄膜复合材料与一非织造织物卷材层压在一起后逐步拉伸成微孔层压布。该微孔层压布透气、透水汽、防水。该微孔层压布特别可用于制作透气、透水汽、防水服装,包括要求透气、透水汽、防水的婴儿手巾、婴儿训练裤、卫生巾和服装等等。
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公开了一种透气性三维弹性体复合层压物(18)及其制造方法。将载体材料(10)置于弹性体薄膜(12)的连续部分的上表面上,形成复合材料。向薄膜材料的下表面施加压力差,其时间足以在薄膜中形成三维多孔结构(36)。
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本发明公开了一种复合冶金产品,它包括轧铸铝合金芯和结合在芯上的填充材料。用填充材料结合的组件的制作是将该产品加热,使填充材料流进接缝,继而使接缝中的填充材料固化而制成。该复合材料产品可以通过几种方法制作,包括在轧铸机辊处层压和在轧铸机的出口侧层压或热喷镀等方法。本发明还提供了一种角度轧制的方法以改变复合材料上包层的百分率和高锰铝合金用作以铝硅钎接合金钎接薄板包层的芯材。
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本发明涉及可充气织物,它包括位于该织物不连续区域中的两个分开而且可以区别的织物层以及接缝形成材料,这些织物层同时连接在该材料上。因此所得可充气织物复合材料包括了由缝合阻挡区至少部分隔开的可充气区。当充气时,这种构造会在目标织物中形成“枕状”结构。这样的接缝形成材料被包含在双层结构中,成为单个织物层的剥离接缝。当充气时,该缝接着起剪切缝作用,大大增加了双层可充气织物的整体强度。因此,在整个织物中这些剪切缝提供减少空气渗透的较有效方式。这种织物可用于需要或必需给织物充气的多种多样的应用中。尤其是,本发明的织物可结合到安全气囊衬垫中。
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采用碳纳米材料与树脂作为传导性合成材料,使传导性树脂的模制产品的外皮具绝缘性,因此,可能扩大传导性树脂模制产品的用途,将其用作电子设备的基础材料。所述传导性树脂的模制产品由绝缘性树脂和碳纳米材料的复合材料制备而成。该传导性树脂模制产品包括树脂绝缘性外皮和被绝缘外皮包裹的传导性芯部,所述外皮是通过控制混合的碳纳米材料而制得。
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本发明是一种珍珠岩与蛭石的多层复合隔热材料及其用途,可有效解决珍珠岩或蛭石单独在高温下使用时存在耐火度、使用温度及强度等问题。本发明是膨胀珍珠岩和膨胀蛭石为主要原料,它们先单独与填充料、结合剂制成膨胀珍珠岩复合料和膨胀蛭石复合料,然后二者混合并加入结合剂,混匀制球,而成珍珠岩与蛭石的多层复合隔热材料,该材料还能够作为隔热材料单独使用;或向该材料中加入不同的结合剂制成型材、或向该材料中加入结合剂及促凝剂制成浇注料或喷涂料使用,由于采用多层复合技术,不仅提高了材料的耐火度、使用温度及强度,而且有低的导热系数,开发出高温下使用性能好的复合材料,能作为高温窑炉的隔热层或永久层使用。
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本发明公开了一种石墨烯/聚苯胺复合空心微球的制备方法。首先制备石墨烯/聚苯胺复合材料,将石墨烯/聚苯胺复合材料作为颗粒乳化剂(Pickering乳化剂),分散在水中作为水相,苯乙烯及引发剂作为油相,进行乳化,得到O/W型乳液,将分散相苯乙烯聚合后,再用溶剂溶解聚苯乙烯,得到石墨烯/聚苯胺复合空心微球。本发明中使用Pickering乳液聚合的方法制备石墨烯/聚苯胺复合空心微球,可以通过调节乳化剂的用量、油水比、剪切速率等因素,得到不同尺寸的乳液滴,可简单方便地调控空心微球的尺寸,方法简单高效,制得的空心微球在催化、传感器、超级电容器等方面具有潜在应用。
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本发明公开了一种可循环产生活性氧簇的抗菌材料及其制备方法和应用。本发明的抗菌复合材料包括:基质,所述基质包括壳聚糖;和功能基团,所述功能基团包括儿茶酚或儿茶酚类似物的醌式功能团和酚式功能团,并所述功能基团接枝到所述基质表面,所述醌式功能团和酚式功能团是可逆转变的。本发明的抗菌复合材料对革兰氏阳性菌及阴性菌都有很好的抗菌效果,生物相容性好,制备工艺简单,且可实现循环使用。
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本发明涉及锂离子电池材料领域,具体的说是一种锂离子电池用纳米硅碳复合负极材料及其制备方法。包括纳米晶石墨颗粒、纳米硅以及碳质粘结剂,其中的纳米晶石墨颗粒和纳米硅为主体储锂材料。纳米硅壳结构内有石墨支撑,外有无定形碳包覆,解决了硅导电性差的问题。从而使本发明的纳米硅碳负极复合材料在满足高容量的同时,具有较好的库伦效率和循环性能,使本发明的硅碳负极复合材料具有良好的应用前景。
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一种疏水型氮化铝粉体及其制备方法属于无机非金属材料领域。具体步骤为:首先将氮化铝粉体和有机改性剂,按照一定比例球磨均匀。再将球磨后的浆料用无水乙醇反复洗涤,75℃烘干后得到改性的疏水型氮化铝粉体。所述的疏水型氮化铝粉体具有优异的抗水解性,在50℃水中浸渍24h后仍呈漂浮状态,活化指数接近于1。疏水型氮化铝粉体作为高分子材料的导热填料,既能显著地提高复合材料的热导率,同时具有优异的抗水解性能。一方面避免了水解产生的氨气对催化剂性能、固化工艺、大功率器件使用时的负面影响,另一方面通过有机物改性增强了与硅油的兼容性。抗水解氮化铝填充的高分子复合材料,在电子、工业、航空等领域有着广泛的应用。
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本发明涉及室温氧化硫化氢用碱性中孔炭催化剂及制备方法和应用,为炭/硅复合材料经碱液处理后的碱性中孔炭,以酚‑醛为炭前驱体,硅溶胶为硬模板剂,经溶胶凝胶、干燥、炭化制得炭/硅复合材料,之后用碱液处理,使刻蚀与担载同步进行,最后干燥得到碱性中孔炭催化剂。将该催化剂装填于固定床吸附装置中,调节工艺参数,进行H2S的吸附实验。与现有技术相比,本发明即使在室温条件下对低浓度H2S进行吸附,也具有较高的穿透容量与饱和容量,且对传统的催化剂制备方法进行了改进,与常规的先刻蚀造孔、再担载改性的多孔炭制备方法不同,本发明将刻蚀与担载同步化,省去了传统模板法中刻蚀后需反复洗涤的步骤,既减小了制备的周期,又提高了材料的产率。
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本发明公开一种锂空气电池及其正极的制备方法,所述方法首先根据使用需要选取光电半导体材料,并制备所述半导体材料,其次通过水热法、刮涂法或者喷涂法将制得的半导体材料覆盖在碳布表面,使其形成完整的锂空气电池正极复合材料;该储能设备所储存的能量将达到300Wh kg‑1,且电池结构能极大的缩小了装置的体积,能有效的适应世界各地的地形地貌,便于分布在不同的区域使用。另一方面,该装置由于省略了通过外电路存储光伏发电的过程,能有效降低了电能的损耗,保证电池具有高效利用太阳能的能力。
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本发明属于纸制品加工技术领域,提供了一种阻燃性瓦楞纸材料及其制备方法,所述阻燃性瓦楞纸材料由上、下表面均匀涂覆复合材料膏的瓦楞纸板经养护后干燥制成;所述复合材料膏由以下重量百分比的原料混合均匀制成:改性胶33%‑36%、阻燃剂52%‑57%、粘合剂5‑9%、水7%‑15%,所述瓦楞纸板由一面纸和一波浪状瓦楞芯构成。本发明制备的阻燃性瓦楞纸材料的离火止熄时间小于2s,烧失量小于3%,可用作包装用瓦楞纸板的面纸和芯纸,以改善物流包装箱的防火和阻燃性能。
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一种高含量石墨烯改性尼龙6母粒及其制备方法和应用,所述母粒包括:己内酰胺、氧化石墨烯、偶联剂、分散剂、催化剂和分子量调节剂。所述方法包括:(1)将氧化石墨烯、偶联剂混合,加热超声搅拌,然后加入分散剂,加热搅拌,再加入催化剂,加热搅拌,得石墨烯浆液;(2)将己内酰胺和分子量调节剂加热搅拌,加入石墨烯浆液,开环反应,抽真空,聚合,静止,降温充氮,出料,冷却切粒,得半成品;(3)经热水萃取,烘干,即成。将所述母粒用于制造导热、导电、抗静电尼龙复合材料及纤维。本发明母粒特性粘度高,石墨烯含量高,制备的复合材料导热系数高,表面电阻低,弯曲强度、拉伸强度高;本发明方法工艺简单,成本低,能实现大规模生产。
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本发明提供了一种超高分子量聚乙烯界面处理剂,主要由以下原料制得:以质量份数计,聚烯烃30‑50份,惰性溶剂100‑200份。处理方法包括如下步骤:将聚烯烃溶解于惰性溶剂得到处理剂,并将超高分子量聚乙烯纤维浸渍于所述处理剂中,浸渍1‑10h,取出后烘干,即可。本发明实施例的界面处理剂可以在纤维的表面形成坚韧的鞘膜结构包裹住纤维,从而将纤维与基体树脂结合在一起,提高制作的复合材料的界面结合强度。通过采用本发明经过界面处理的复合材料制备的防弹芯片,当受到弹丸冲击时,有利于冲击波的传播,纤维强度得到最大效率的发挥,从而切实提高了防弹芯片的防弹性能。
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本发明公开了一种负载二氧化钛的疏水耐光老化型复合木材的制备方法,其特征在于,将木材样品经超声清洗、再干燥至恒重;向钛酸丁酯中滴入无水乙醇,搅拌混合均匀,滴加十二烷基硫酸钠水溶液,调节pH,继续搅拌,得到二氧化钛溶胶,均分成两份待用;将经过预处理的木材样品放入水热反应釜中,加入一份二氧化钛溶胶,密闭置于烘箱中,升温、恒温、再降至室温,取出超声清洗,真空干燥,制得二氧化钛/木材复合材料;向另一份二氧化钛溶胶中加入乙醇,配成二氧化钛乙醇溶液,将复合材料放入其中,充分浸渍,干燥后,再浸渍于低表面能溶液中处理,然后干燥得到所述复合木材。
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一种低阀值场强高机械性能的非线性电导复合物材料,包括环氧树脂、聚乙烯、聚丙烯、乙丙橡胶、硅橡胶、无机填料粉体。其有益效果是:本发明提出的具有更低阀值场强、机械性能良好的非线性电导复合材料,通过向传统氧化锌陶瓷粉体组成的二元非线性电导复合物中加入碳纤维,不仅使非线性电导复合材料的阀值场强范围变得更大,而且相较于二元非线性电导复合物,由氧化锌压敏陶瓷粉体、碳纤维共同组成的三元非线性电导复合物的机械性能也得到明显提高,扩大了非线性电导复合物在实际应用中的使用范围。
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本发明公开了一种铜基受电弓碳滑板,其由石墨烯铜基纳米硒铌复合材料制成,所述石墨烯铜基纳米硒铌复合材料由重量比为70‑75%的混合料和重量比为25‑30%的粘结剂混合压制焙烧后浸铜制得。有益效果在于:本发明所述的一种铜基受电弓碳滑板的制备方法能够生产出具有高耐磨性、低摩擦系数、高导电性且性价比高、耐冲击性能好的受电弓碳滑板,有效解决了现有受电弓滑板在使用过程中存在的诸多问题,实用性好。
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本发明公开了一种钛酸锂负极极片、制备方法及钛酸锂电池,所述的钛酸锂负极极片活性物质材料为钛酸锂和碳的复合材料,属于锂离子电池技术领域。本发明所提供的钛酸锂负极极片,通过钛酸锂和碳类材料的复合使用,有利于提高极片的放电克容量,提高钛酸锂电池的输出电压平台,进而提高电池的能量密度;复合材料有利于提高极片的电子电导率,降低钛酸锂电池的内阻,提高电池的倍率和循环性能。本方法得到的钛酸锂负极极片及钛酸锂电池具有能量密度高、倍率性能优异等特点,可显著提高钛酸锂电池的电化学性能,且该制备方法工艺简单,易于规模化制备。
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本发明公开了一种表面印迹Fe3+四钛酸钾晶须吸附剂及其制备方法,合成工艺步骤包括:①在质子化的四钛酸钾晶须表面负载纳米TiO2获得晶须复合材料;②将Fe3+和壳聚糖与获得的晶须复合材料混合,加入交联剂并光照,使反应体系在分散状态下交联聚合并印迹析出;③去除Fe3+模板。其通过利用表面分子印迹技术,将Fe3+印迹到四钛酸钾晶须上,达到对四钛酸钾晶须表面进行改性的目的,获得一种对Fe3+有选择性吸附能力的吸附剂,制备方法环境友好,产品分散性强,离子选择性高。
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本发明涉及板材,尤其涉及一种夹芯多格结构板,所述夹芯多格结构板由多格复合材料结构层和芯材增强填充体组成;所述多格复合材料结构层由纤维增强材料和基体树脂固化形成多格框体,芯材增强填充体则填充多格空腔。大幅提高夹层结构板的生产效率,简化模具设计和制造。同时,新结构夹层板由于芯材的加入,大幅提高板材的抗冲击性能和刚度,可作为电梯箱板墙和承重箱底板。
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