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本发明提出了一种锂离子电池多孔状硅碳复合负极材料的制备方法,制得的多孔状硅碳复合材料同时具备高容量和循环稳定性优良的特点。利用高能球磨促使微米硅与纳米铝粉复合化,经酸刻蚀可形成多孔状硅材料,多孔结构在很大程度上缓解了硅在充放电过程中的体积变化。同时以石墨为分散母体,结合复合材料的二次表面无定型碳包覆技术,能有效缓冲硅的体积变化产生的应力,提高发明材料的循环稳定性。本发明材料的制备方法简单、成本低廉、易工业化生产。
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本发明公开了一种快速更换公路检查井井盖座的方法及结构,在更换水泥公路上或沥青公路上被损坏的井盖座时,先采用路面切割机沿着距离被损坏的井盖座边缘20~100毫米的周围路面进行切割,切割完毕后即可将被损坏的井盖座周围被切割掉的路面残渣移除,同时将被损坏的井盖座移除,然后将和被损坏的井盖座尺寸相同的新的井盖座放置在原被损坏的井盖座的位置处,这时在新的井盖座与水泥公路或沥青公路的路面之间将形成一圈凹形环槽,然后采用高强聚酯复合材料填充满该凹形环槽中,使新的井盖座通过高强聚酯复合材料层与水泥公路或沥青公路连接为一体即成。本发明不仅具有施工期短、施工成本低、操作方便、更换后的井盖座使用寿命较长等优点。
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本发明公开了一种核壳结构多孔碳/硫复合正极材料及其制备方法,该材料由外壳和内壳复合制得,内核与外壳之间有空隙;制备方法为:1)以表面活性剂为模板剂,原硅酸乙酯为成孔剂,酚醛树脂为碳源,通过“stober”法得到核壳结构的聚合物;2)将上述产物经冷却、离心、干燥后高温煅烧碳化,制得核壳结构碳材料;3)用刻蚀剂刻蚀上述材料后经洗涤、干燥后得到壳壁多孔的核壳结构碳材料;4)将硫与上述材料研磨混合均匀,放入安瓿瓶中,在管式炉中真空加热熔融灌注后既得S-C复合材料。该方法工艺简单;原材料价格便宜;核壳结构碳材料由于壳壁拥有丰富的孔道结构,有效抑制活性物质的流失,提升电极材料的稳定性,提高电化学性能。
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本发明的目的在于提供一种由塑料复合材料经注塑成型制得角接触球轴承的方法及其专用模具,具体制作过程为:(1)、设计模具;(2)、将塑料复合材料的粒料或粉料放入注塑机的料筒内,经加热、压缩、剪切、混合和输送,使其融化均匀;借助柱塞或螺杆向熔体施加压力,使高温熔体通过料筒前面的喷嘴和模具的浇道系统注射入闭合好的型腔中,经冷却定型,开启模具,顶出,得到角接触轴承保持架;(3)、经热处理,退火处理得到形状尺寸稳定的角接触轴承保持架。采用该方法所制得的保持架具有较高的机械强度,良好的耐磨性及耐腐蚀性,尺寸精度高,表面光滑,容易加工,生产效率高,节省材料等特点,能够适应在高转速高精度等苛刻条件下的使用。
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本发明的排气净化装置,使用了蜂窝结构体。该蜂窝结构体用作用于捕集从柴油发动机等内燃机排出的排气中所含微粒的过滤器,或用作进行该排气净化的催化剂载体。蜂窝结构体是用由陶瓷粒子和结晶硅构成的复合材料形成的。被蜂窝结构体捕集的微粒等在250~800℃的温度范围内被燃烧、除去,所以,即使产生比较低温的温度分布时、或长期间反复冷热循环时,也能抑制热应力的蓄积,防止裂纹的产生,提高耐热冲击性。
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本发明公开了一种用稻壳制备太阳能电池用多晶硅的方法,包括:前处理,在80~300℃下浓度5~25%的高纯度氧化性酸性水溶液中刻蚀30~200分钟,水洗干燥后粉碎,而后加入1~10质量份的添加剂在60~300℃下挤压成型;热化学改性,在一定气氛下程序控温制备合适硅/碳比复合材料;在高温电炉、电弧炉、微波炉或高温太阳炉中熔炼得到熔硅,定向凝固后制备太阳能电池用多晶硅。按本发明的方法能生产纯度达99.9999%的多晶硅,可替代西门子方法生产太阳能电池用多晶硅,而且本发明的方法具有工艺简单、成本低、原料来源广的优点。
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本发明公开了一种制造活塞的材料及制造方法,所述活塞是由一种碳纤维增强铝基复合材料制成,其制造步骤包括(1)钻活塞销孔;(2)铣两侧销座凹坑;(3)粗车外圆、环槽、裙部及端面;(4)粗车定位止口;(5)铣回油槽;(6)扩活塞销孔;(7)钻销座油孔;(8)去毛刺;(9)粗精镗活塞销孔;(10)销孔内侧倒角;(12)精车止口;(13)车外圆、环槽、环岸及倒角;(14)滚挤活塞销孔;(15)去毛刺;(16)清洗吹净活塞;(17)终检。本发明提供的制造碳纤维增强铝基复合材料的方法,工艺简单,成本低,而且本发明提供的制造活塞工艺流程简单、合理,制造过程中不会产生有毒有害物质,在各活塞生产工业中适于推广。
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本发明涉及农业耕作机械上的开沟部件,特别是涉及一种仿生开沟器。其目的是解决现有开沟部件粘土、缠草及阻力增大等问题。该开沟器由基体和其表面上的仿生几何结构单元组成,所说的仿生几何结构单元为在开沟器基体表面规律分布的凸棱,凸棱的分布密度为:其在基体表面上的几何投影面积之和与所有棱端围成的基体表面积之比为50-100%,凸棱的表面形状为:ρ2=2α2cosλφ,0≤φ≤π/2λ式中:α-OF1,φ-极角,ρ-极径,λ-角度系数,λ取1~10区间。与普通形态和钢质仿生开沟器相比,UHMWPE或其复合材料仿生开沟器在运动方向上具较低应力,能够减轻土壤阻力和动力消耗10-35%。
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本发明公开了一种用于压铸机动模板和大杠连接的导向机构,包括动模板(5),在动模板(5)上设有能够让大杠穿过的通孔(4),其特征在于:所述的通孔(4)内嵌置有自润导向套(3),自润导向套(3)采用带有布的复合材料制成能够对穿过自润导向套(3)的大杠起到较好的保护作用。本发明通过将铜导向套换成端部带有切口的自润导向套,由于该带有布的复合材料制成的自润导向套的耐磨性高,使得自润导向套与大杠之间滑动摩擦对大杠和自润导向套自身的磨损小,对对大杠能够起到较好保护作用,故适宜推广使用。
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本发明公开了一种能够增强木塑复合型材的抗弯强度、弹性模量、抗蠕变性的加筋增强型木塑型材的生产方法。其特点是:在木塑型材的生产工艺中,在木塑型材挤出成型的工序阶段,顺着挤出方向将增强材料加入到木塑复合材料中,使增强材料混合在木塑复合材料中一起挤出成型,最终形成加筋增强型木塑型材。采用本发明所述的方法生产的加筋增强型木塑型材,是在木塑产业加工上的一大突破,将对木塑制品的推广应用、木塑产业的发展起到一定的推进作用。
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本发明涉及一种用于制造一种或多种氟聚合物纤维的方法,所述方法包括以下步骤:(i)提供液体组合物[组合物(C1)],该组合物包含:-至少一种包含至少一个羟基端基的氟聚合物[聚合物(FOH)],以及-包含至少一种有机溶剂[溶剂(S)]的液体介质;(ii)使该在步骤(i)中提供的组合物(C1)与至少一种具有在此以下的式(I)的金属化合物[化合物(M)]接触:X4-mAYm(I)其中X是烃基,任选地包含一个或多个官能团,m是从1至4的整数,A是选自由Si、Ti和Zr组成的组的金属,并且Y是选自由烷氧基、酰氧基和羟基组成的组的可水解基团,由此提供液体组合物[组合物(C2)];(iii)使该在步骤(ii)中提供的组合物(C2)经受至少部分水解和/或缩聚,由此提供包含至少一种氟聚合物混合型有机/无机复合材料的液体组合物[组合物(C3)];(iv)通过电纺丝加工该在步骤(iii)中提供的组合物(C3),由此提供一种或多种氟聚合物纤维;(v)干燥该在步骤(iv)中提供的一种或多种氟聚合物纤维;以及(vi)任选地,使该在步骤(v)中提供的一种或多种氟聚合物纤维在包括在50℃与300℃之间的温度下经受压缩。本发明还涉及一种用于制造所述一种或多种氟聚合物纤维的方法并且涉及所述一种或多种氟聚合物纤维在多种应用中的用途。
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凹凸棒石-银纳米复合抗菌材料及其制备方法,其特征是在纳米棒状凹凸棒石晶体表面存在有可交换的银离子,并负载有纳米银颗粒。制备方法是在表面活性剂和有机还原剂存在的条件下,以凹凸棒石粘土与银试剂作用形成。银以交换银离子和纳米银颗粒两种形式负载在凹凸棒石纳米棒状晶体表面,粒径仅几个纳米的银颗粒有很大的活性,可以不断缓慢释放出抗菌必需的银离子,纳米银颗粒与凹凸棒石结合牢固,因而,以凹凸棒石为载体制成凹凸棒石-银纳米复合材料具有优良的抗菌性能。可广泛应用于化纤、纺织品、塑料用品、涂料、饮水机水处理、化妆品、空气净化等各领域。
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一种聚丙烯与聚乙烯接枝改性的高冲击性能聚合物制备方法,涉及一种聚合物制备方法,本发明提供了一种提高无规共聚聚丙烯(PPR)复合材料冲击强度的共混物的制备方法,该方法包括以下步骤:1.将PPR与聚丙烯、聚乙烯的接枝改性聚合物在螺杆挤出机上共混制备母粒;2.将步骤1中母料与剩余PPR混合均匀后用螺杆挤出机进行二次熔融共混,得到具有高冲击性能的复合材料。该共混物与PPR相比,冲击强度提升了约2倍。本发明能够有效改善PPR的力学性能(冲击强度),为PPR增韧提出了改进思路,对提升PPR的应用领域起到了促进作用。
本发明提供了一种新型电池负极材料及其制备方法、负极及新型锂离子电池。所述方法包括:将氢氧化钴前驱体分散于Tris缓冲溶液中,然后按照氢氧化钴前驱体与多巴胺缓慢加入多巴胺在常温中搅拌,获得分离物;将所述分离物洗涤干净,然后烘干得到Co(OH)2@PDA;将Co(OH)2@PDA和NaH2PO2·H2O分别放入气氛管式炉的下游和上游热处理,最后得到CoP@NC复合材料。CoP@NC复合材料在作为锂离子电池负极时表现出优异的电化学性能:在5A g‑1的大电流密度下可保留413.5 mAhg‑1的可逆比容量。优异的性能可归因于高电导氮掺杂碳结构不仅能够为电子传输提供便捷通道,而且有效缓解体积膨胀同时增加额外的储锂位点。
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本发明属于化学化工领域,公开了一种水分解电催化剂Ag8W4O16/CoWO4的制备方法。催化剂通过一步水热法制备Ag8W4O16/CoWO4纳米复合材料催化剂;其中Ag8W4O16与CoWO4的质量比为:10:1~1:10。水热条件的控制在,pH值在5~9之间,温度在160~200℃之间。将Ag8W4O16引入到CoWO4体系,形成纳米复合材料,增强电化学析氢、析氧性能,从而获得高效的双功能电催化水分解析氢/析氧性能。
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本发明公开了一种基于5G信号传输用半导体材料,涉及半导体技术领域。本发明以重量份计,该半导体材料包括:聚合物基底100份、散热复合材料5‑15份、耐穿抗静电复合材料2‑6份、导电材料1‑20份、第一附加剂8‑15份、填料2‑15份、交联剂1‑5份、有机溶剂250‑400份;聚合物基底为聚二甲基硅氧烷、聚偏氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯或聚氯乙烯的一种。本发明通过散热材料、耐穿刺抗静电材料及导电材料在半导体性上的复合,能够有效提高该半导体的散热、耐穿刺和抗静电性能,通过上述性能的提高,继而能够使之与5G信号的使用环境进行高匹配。
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本发明公开了一种铝合金微粉、含有铝合金微粉的镶圈及含有镶圈的活塞,镶圈由纳米铝合金增强复合材料应用等离子活化烧结工艺制成,纳米铝合金增强复合材料由铝合金微粉和SiC颗粒制备,铝合金微粉包括以下质量百分比含量的元素:Si:(10.0‑13.5)%,Cu:(2.6‑4.5)%,Mg:(0.3‑1.0)%,Fe:(0.3‑0.6)%,Mn≤0.5%,Ni≤0.2%,V≤0.2%,Cr≤0.2%,Ti(0.02‑0.05)%,Zr≤0.05%,Zn≤0.02%,B≤0.02%,杂质总量≤0.2%、Al余量。等离子活化烧结的镶圈不仅满足高硬度、高耐磨性的要求,而且膨胀系数低与活塞本体界面结合性良好,活塞可以整体进行处理,还可以解决处理后,镶圈与活塞本体开裂的问题。同时镶圈的组织致密,避免了氧化铝陶瓷纤维与铝基体之间浸润性差的问题。
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本发明提供一种仿珍珠母结构SMPI耐火阻燃材料及其制备方法,所述仿珍珠母结构SMPI耐火阻燃材料的制备方法包括:将含咪唑类的芳杂环二胺溶解于溶剂中;将联苯二酐加入所述含咪唑类的芳杂环二胺溶液中;将一部分所述聚酰胺酸溶液与阻燃剂混合;将另一部分所述聚酰胺酸溶液浇注至碳纤维布上;将阻燃剂/聚酰胺酸复合溶液浇注至聚酰胺酸/碳纤维布复合材料上;将阻燃剂/聚酰胺酸/碳纤维布复合材料层层垒叠,热压成型再二次热亚胺化,得到仿珍珠母结构SMPI耐火阻燃材料。通过本发明提供的制备方法制得的仿珍珠母结构SMPI耐火阻燃材料具有良好的力学性能、形状记忆性能以及耐火阻燃性能,为智能高分子材料在高温环境中的应用奠定了基础。
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本发明属于电化学发光检测领域,涉及电化学发光体、电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用,是由林可霉素适配体负载于UCNPs@Au/PTCA‑PATP纳米复合材料修饰的玻碳电极表面而成,UCNPs@Au/PTCA‑PATP纳米复合材料为金纳米颗粒修饰上转化纳米粒子和巯基化苝四羧酸之间以金硫键结合的产物;林可霉素适配体核苷酸序列为apt:5′‑CGCG TGAT GTGG TCGA TGCG ATAC GGTG AGTC GCGC CACG GCTA CACA CGTC TCAG CGA‑3′。本发明传感器可实现对林可霉素的灵敏检测,最低检测限为2.4×10‑16mol/L。
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本发明提供了一种仿木黑体材料的制备方法,通过冰模板法开发一种具有定向纳米结构的人造非对称结构仿木材料。本发明提供了一种仿木黑体材料,包括:聚吡咯‑羧甲基纤维素‑海藻酸盐复合材料(CCAP)与钙固化羧甲基纤维素/海藻酸钠复合材料(CCA)的双层结构,CCAP层含有黑色聚吡咯,可有效提高太阳能吸收率,降低界面水的蒸发焓;CCA层为亲水性多羟基大孔结构,不仅具有相当的水传输能力和耐盐能力,还是优良的重金属捕获剂。此外,本发明提供的人造非对称结构木质材料所有前驱体均为生物质,确保其去金属离子饮用水再生过程中对水生态环境影响最小。本发明还提供了一种仿木黑体材料的应用。
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本发明提供本发明提供一种碳纳米管和Al3Sc协同增强铝合金及其制备方法,包括单壁碳纳米管为0.05~0.15wt%,协同增强Al3Sc相为0.05%~0.7%,铝基体为99.15wt%~99.9wt%;其中铝基体为Al‑Zn‑Mg‑Cu铝合金粉末的预合金;通过铝基体预合金粉末与单壁碳纳米管复合热压烧结成型,得到协同增强铝合金基复合材料;本发明协同增强铝合金复合材料的抗拉强度为300MPa~440MPa,延伸率10%~25%。
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本发明公开了一种V3S4@C/G复合电极材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:步骤1:将钒源、抗坏血酸和1,4‑苯二甲酸混合后进行水热反应,得到钒基MOF前驱体;步骤2:将步骤1得到的钒基MOF前驱体与过量硫源置于真空气氛下,在650℃~950℃煅烧2~4h,得到中间体V3S4@C;步骤3:取单层石墨烯和V3S4@C进行超声和搅拌处理,得到V3S4@C/G复合电极材料。本发明采用水热法—煅烧两步法,经过单层石墨烯包覆得到形状规则、颗粒大小均匀、高化学性能的镁基电池正极材料V3S4@C/G复合材料,提高了产物纯度、降低了合成成本,所制得纳米分级结构的V3S4@C/G复合材料,作为正极材料具有结构稳定性等优点。
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本发明公开一种用于锌离子电池直写3D打印的墨水及其制备方法,其中,墨水包括N‑甲基吡咯烷酮以及溶解在所述N‑甲基吡咯烷酮中的PC/SiOC复合材料、聚偏二氟乙烯以及导电炭黑,所述PC/SiOC复合材料由多孔碳和互穿在所述多孔碳上的硅氧碳网络组成。本发明提供的墨水有良好的粘度特性、剪切变稀特性、形状保持特性,利用墨水获得的阳极表面涂层尺寸精度高、表面光滑,具有良好的可打印性能;本发明提供的墨水在锌离子电池阳极表面打印成膜后,可提升锌离子在阳极表面的传输速度,并且该膜还具有电导率高和电化学活性高的特点,这使得锌离子电池的容量和倍率性能得到提高,且锌离子传输速度快以及扩散面积大能有效抑制枝晶增长、极大提高循环寿命的功能要求。
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本发明公开了一种基于生物炭微纳结构的新型海洋防污材料及其制备方法与应用。本发明提供的海洋防污材料的制备方法包括如下步骤:S1、将玉米芯制备成生物炭,然后将其浸泡在过量的硅油中,得到储油的玉米芯生物炭;S2、将聚二甲基硅氧烷的A组份和B组份混合后,加入储油的玉米芯生物炭,均匀分散后去除气泡后得到均质的海洋防污复合材料;S3、将海洋防污复合材料干燥,或刮涂在模板上经干燥后从模板上剥离即得。本发明海洋防污材料具有仿海洋生物表皮的微结构,使污损生物难以附着到涂层表面,利用硅油的缓慢渗出达到防止生物污损的目的。本发明制备方法工艺简单,材料环保且成本低,自清洁性能优异,具有长效海洋防污功能,易于实现产业化。
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本发明公开了一种石墨烯复合涂层刀具及其制备方法,属于刀具制造技术领域。该石墨烯复合涂层刀具包括刀具基体以及依次设置于刀具基体表面的石墨烯‑金属复合材料层以及石墨烯‑陶瓷复合材料层。上述刀具内层的石墨烯‑金属涂层质地紧密且具有良好的粘附性,外层的石墨烯‑陶瓷涂层有良好的自润滑性能,提高了刀具耐磨性和耐腐蚀性,实现了刀具涂层的改良,适用于切削领域。
本发明涉及一种用于超级电容器电极材料的C/N‑NiCoFeMn LDH复合材料及其制备方法,其特点是,首先以硝酸钴和草酸为反应物在低温条件下制备具有棒状结构的CoC2O4·2H2O;然后以其为前驱体和模板,利用盐酸多巴胺聚合体系的碱性环境对其进行轻微刻蚀,并在聚合过程中掺杂少量乙酸锰和氯化铁,在草酸钴表面均匀负载聚多巴胺和Fe、Mn元素,再经煅烧和硝酸镍刻蚀处理制备具有纳米片组装棒状结构的C/N‑NiCoFeMn LDH复合电极材料。本发明的制备方法科学合理、安全易行。制备方法得到的复合材料结构新颖,具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种基于超高分子量聚乙烯纤维的多层复合板材及其制备方法,包括多层复合板材本体,所述多层复合板材本体由第一外层、内层、第二外层、玻璃纤维层和聚氨酯弹性层构成;制备时放置模具;依次制作熔融的纤维增强热塑性复合材料、改性超高分子量聚乙烯、改性母粒超高分子量聚乙烯熔液、熔融的玻璃纤维、熔融的聚氨酯弹性;然后依次向模具投放各个材料。该基于超高分子量聚乙烯纤维的多层复合板材及其制备方法,解决由超高分子量聚乙烯纤维增强树脂构成的内层染色性差,内层不着色的问题,通过共挤复合材料的工艺制造,多层复合板材层与层之间无需粘合剂,所以不存在残留溶剂,无异味。
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