一种基于MoS2‑PANI的固态铝电解电容器,包括芯包和外壳,芯包密封设置在外壳内,芯包包括阳极箔、电解纸和阴极箔,阳极箔和阴极箔之间形成有固态电解质,固态电解质包括MoS2‑PANI复合材料和高分子导电聚合物;MoS2‑PANI复合材料和高分子导电聚合物混合均匀后在阳极箔和阴极箔之间成膜形成固态电解质。在本发明中,通过一步水热法将PANI嵌入到MoS2的中间层中;PANI和MoS2之间的相互作用使得它们的异质界面充分并且紧密的接触。MoS2‑PANI复合材料的独特形态和相结构有利于改善电子的转移,并且由于MoS2对PANI的支撑,使得电容器的充放电循环性能得到提高。
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本发明公开一种碳粉晶须增强碳布叠层板的制备方法,属于碳碳复合板材制备技术领域,针对二维碳碳复合材料叠层板的孔隙率较高,层间结合强度和抗弯强度偏低的不足,采用含有晶须的碳粉作为增强体,通过碳粉和晶须的配合使用,获得性能优异的二维碳碳复合材料叠层板。通过碳粉及晶须的合理引入,对叠层板具有增强增韧的作用,此外,达到了碳粉废料回收利用和节约成本的作用。本发明所制备的二维碳碳复合材料叠层板具有孔隙率低、制备工艺简单、成本低且可控的特点,可实现工业化生产。
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本申请属于电池材料技术领域,尤其涉及一种多元磷酸盐正极材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,多元磷酸盐正极材料中包括若干单核多壳磷酸锰铁锂复合材料,包括磷酸铁锂或磷酸锰铁锂内核、多个磷酸锰铁锂包覆层,以及最外层的碳包覆层;多个所述磷酸锰铁锂包覆层中磷酸锰铁锂颗粒的粒径沿径向由内至外依次递减,且锰元素的含量沿径向由内至外依次递增;若干单核多壳磷酸锰铁锂复合材料中磷酸锰铁锂包覆层的层数相同或者不同;内核粒径不同,各包覆层的厚度不同。本申请多元磷酸盐正极材料通过若干结构相同或相似不同尺寸的单核多壳磷酸锰铁锂复合材料的协同作用,使得正极材料同时具有高导电性、高能量密度、高压实密度等综合电化学性能。
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本发明提供了一种高抗菌抗病毒复合材料的制备方法以及复合材料‑塑料的制备方法,即将纳米氧化锌和纳米银固定在载体颗粒上,该载体颗粒进一步与塑料基材复合,得到高抗菌抗病毒塑料型材。该方法简单,能提供一种高抗菌抗病毒纳米氧化锌/纳米银复合材料,进而可以提供一种高抗菌抗病毒的塑料复合型材。
本发明公开了一种环糊精接枝手性脯氨酸金属络合物修饰的无机微球及其制备方法和应用,属于有机合成技术领域。本发明首先通过溶胶‑凝胶法制备无机微球,然后,对无机微球进行表面修饰,接枝脯氨酸衍生物,再与6位胺基修饰的环糊精(α‑CD、β‑CD、γ‑CD)衍生物缩合,得到包含无机微球母核(二氧化硅、四氧化三铁)、手性4‑羟基脯氨酸衍生物、不同链长胺基修饰的环糊精三组分复合材料。最后,利用固载手段将纳米金属固载到复合材料上,得到环糊精枝连手性脯氨酸金属络合物修饰的无机微球催化剂。本发明所制备的复合材料同时含有纳米金属、无机微球、手性脯氨酸及功能性环糊精结构单元,具有高催化活性、高立体选择性、绿色环保等优点,可作为绿色催化剂。
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本公开涉及轻量化一体式活塞杆结构,包括前杆、一体式活塞、后杆,三者由纤维增强树脂复合材料构成,一体式活塞有安装通孔,前杆有向后延伸的第一凸台部,一体式活塞通过安装通孔套装在第一凸台部上,前杆后端台阶面、第一凸台部外圆表面、第一凸台部后端面、一体式活塞前端面和后端面、安装通孔的内圆表面均涂覆胶粘剂,前杆的后端台阶面与一体式活塞的前端面胶接固定,第一凸台部的外圆表面与安装通孔的内圆表面胶接固定,后杆安装在一体式活塞后端,后杆的前端涂覆有胶粘剂,并与前杆、一体式活塞胶接固定。将现有纤维增强树脂复合材料应用于活塞结构,设计新连接结构,利用复合材料密度低优势,有效降低结构重量,提高活塞杆高速动态特性。
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本发明公开了一种钾离子电池负极材料及其制备方法和应用,涉及钾离子电池技术领域。钾离子电池负极材料,包括复合材料以及导电材料和粘结剂;所述复合材料包括中空多孔碳棒和Bi3Se4颗粒;所述Bi3Se4颗粒分布于所述中空多孔碳棒的内部。本发明同时使用纳米结构设计、硒化以及碳保护的策略,可控构建一种中空多孔碳棒保护的Bi3Se4颗粒钾电复合材料,旨在抑制和缓冲铋基材料在嵌钾时的体积膨胀以及提高铋的比容量,制备具有高容量和长循环稳定性的钾离子电池负极材料。
本发明涉及一种基于银修饰的石墨烯改性聚偏二氟乙烯及其制备方法和应用。通过在石墨烯纳米片间隙之间原位生长Ag纳米颗粒修饰石墨烯,之后将石墨烯/Ag和聚偏二氟乙烯混合热压制备纳米复合材料,该纳米复合材料的热导率高于纯聚偏二氟乙烯和石墨烯/Ag。该复合材料制备方法简单、所需导热填料较少且填料比表面积大、导热性能增强明显、成本低廉,有望为锂电池及电子元件在实际应用中的散热问题提供一个潜在的解决方案。
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本发明提供一种用于锅具的抗菌不粘涂料及其制造方法和锅具。根据本发明的抗菌不粘涂料包括基础涂料以及分散在基础涂料中的抗菌复合材料,抗菌复合材料包括多孔材料以及设置在多孔材料的孔内的纳米抗菌材料,纳米抗菌材料与多孔材料的重量比在1:1至4:1之间,纳米抗菌材料包括重量比在1:9至9:1之间的纳米稀土元素氧化物和抗菌用纳米金属。在本发明中,通过在涂料中包括同时包含纳米稀土氧化物和抗菌用纳米金属并且使纳米稀土氧化物和抗菌用纳米金属吸附在多孔材料中的抗菌复合材料,能够通过太赫兹波复合金属离子两种抗菌方式,实现非接触式与接触式抗菌相互补充的目的,解决现有抗菌材料适应场景少,抗菌寿命短的问题。
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本发明提供了一种石墨烯‑聚吡咯富锌重防腐涂料及其制备方法,包括以下组分:固化的环氧树脂、石墨烯‑聚吡咯复合材料和锌粉;其中,所述石墨烯‑聚吡咯复合材料与所述固化的环氧树脂的质量比为(0.3~0.8):100;所述石墨烯‑聚吡咯复合材料与所述锌粉的质量比为(0.0075~0.03):4。本发明通过石墨烯‑聚吡咯来提高锌的利用率和底漆的使用寿命;解决了现有的富锌底漆的锌的利用率低,以及造成污染和浪费等问题;本发明的制备方法简单,易实现产业化生产。
本发明涉及一种同轴静电纺丝GelMA/PLGA‑LysoGM1及其脑损伤修复支架的制备方法及其应用,具体公开了一种具有神经组织修复活性的复合材料,所述复合材料是同轴静电纺丝,所述的同轴静电纺丝具有神经组织修复活性的聚合物作内芯,其外部包覆有甲基丙烯酸酐化明胶层,所述的具有神经组织修复活性的聚合物为单唾液酸四己糖神经节苷脂的水解产物与聚乳酸‑羟基乙酸共聚物通过酰胺键连接得到的聚合物。本发明所述了具有神经组织修复活性的复合材料在制备神经修复支架中的用途。
本发明公开了一种新型脂质体基辣根过氧化物酶构建的电极、其制备方法及直接电化学应用,首先合成了离子液体基脂质体单体,通过自由基聚合反应制备了离子液体基聚合脂质体,之后利用聚合脂质体结构中离子液体的离子交换性,制备了polysome‑Au复合材料。本发明得到的离子液体基聚合脂质体/金纳米粒子与HRP结合构建修饰电极,由于复合材料具有良好的导电性和生物相容性,固定化的HRP几乎保留了原有的结构,显示出较高的电活性和电催化作用。polysome‑Au复合材料可以有效的促进HRP与电极表面的直接电子传输。此外,Nafion/HRP/polysome‑Au/GCE修饰电极对H2O2和NaNO2表现出较好的分析检测性能。
本发明公开了一种碳包覆类三明治结构SnSe/r‑GO@C复合物及其制备方法和应用,以乙二醇或甘油作为溶剂,无机锡盐作为锡源,并使用还原剂和表面活性剂,采用简单的溶剂热法制备出碳包覆类三明治结构SnSe/r‑GO复合物,还原剂不仅能还原硒粉,提供Se2‑,而且能还原氧化石墨烯上的含氧官能团,进一步提高复合材料中石墨烯的导电性,加入还原剂还能够有效与Sn2+络合,控制产物的尺寸,而纳米化材料对于提升电化学性能更有效。本发明的制备方法简单,重复性高,加入氧化石墨烯经过水热反应后提高了SnSe基复合材料的导电性,包覆一层热解碳,进一步提高复合材料的结构稳定性,作为钠离子电极材料具有较好的电化学性能。
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本发明提供了一种复合型TiO2光催化剂及其制备方法。复合型TiO2光催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1、采用水热法,在FTO玻璃板上制备TiO2纳米棒;S2、将所述TiO2纳米棒放置于MoS2反应液中,采用水热法制得TiO2/MoS2复合材料;S3、将TiO2/MoS2复合材料放置于Co‑Pi电沉积溶液中,采用光电沉积法在TiO2/MoS2复合材料表面沉积Co‑Pi纳米颗粒,制得由TiO2/MoS2/Co‑Pi复合形成的复合型TiO2光催化剂。本发明的复合型TiO2光催化剂的制备方法,利用TiO2的光电化学性能、MoS2的独特结构和电子属性以及Co‑Pi的助催化性能,制备由TiO2/MoS2/Co‑Pi复合形成的具有高光电化学活性的复合型TiO2光催化剂。
本发明涉及钢构件表面抗磨损涂层的制备领域,具体为一种包含细晶钨与二硫化钨的自润滑涂层的电火花沉积制备方法。基体材料采用钢,电火花沉积用电极为镍粉与二硫化钨粉烧结而成的复合材料电极,采用电火花沉积技术,在钢基体表面沉积包含细晶钨与二硫化钨的自润滑涂层。采用镍粉与二硫化钨粉末一起经压制烧结成复合材料电极,复合材料电极中镍粉与二硫化钨粉的质量比例为(40~60):(40~60)。该自润滑涂层与钢基体为结合力强的冶金结合,均匀弥散分布的细晶钨能够增强自润滑涂层的硬度,使自润滑涂层具有更好的减摩耐磨效果,能够解决在摩擦磨损环境下钢构件表面的磨损问题。
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本申请实施例提供一种复合结构,包括并排设置的第一支撑件、第二支撑件,以及设置在所述第一支撑件与所述第二支撑件之间,并与所述第一支撑件和所述第二支撑件连接的可弯折连接件,所述第一支撑件和所述第二支撑件的材质包括硬胶纤维复合材料,所述硬胶纤维复合材料包括至少一层纤维层,和固化在所述纤维层上的硬胶材料。该复合结构可用于支撑柔性屏,其中第一支撑件和第二支撑件采用硬胶纤维复合材料,不仅具有高强度,而且质量轻,可以在为柔性屏提供良好刚性支撑的同时,实现产品轻量化,有利于提高可折叠终端的产品竞争力。本申请实施例还提供了包含该复合结构的可折叠终端。
石墨烯‑二氧化硅键合接枝聚苯胺/水性含环氧基硅树脂复合涂层的制备方法,涉及一种防腐涂层的制备方法。目的是解决聚苯胺、石墨烯容易聚集,制备工艺复杂的问题。方法:通过共价键将二氧化硅锚定在氧化石墨烯表面制备氧化石墨烯‑二氧化硅复合材料,采用硅烷偶联剂作为改性剂制备石墨烯‑二氧化硅键合接枝聚苯胺复合材料,制备含环氧基水性硅树脂并与石墨烯‑二氧化硅键合接枝聚苯胺复合材料复合得到复合涂层。本发明改善了聚苯胺、石墨烯的分散性,硅烷偶联剂键合接枝复合技术对石墨烯和聚苯胺的协同作用发挥的更为明显,有效地提高了涂层的防腐蚀性能,工艺简单,对环境友好。本发明适用于制备环氧基硅树脂复合防腐涂层。
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本发明公开了一种吸嘴成型工艺,至少包括以下内容,第一步,开模:制作该工艺中吸嘴所需的成型模具;第二步,AB硅胶复合材料制备:将AB硅胶原料与添加剂按照1:1~10:1的配比投入至搅拌釜中搅拌,在搅拌釜搅拌一段时间后制得AB硅胶复合材料;第三步,将第二步中制备得到的AB硅胶复合材料注入至成型模具的模腔内并在80‑100℃的环境下烘烤一段时间后定形得到吸嘴;第四步,对成型模具内成型好的吸嘴进行脱模下料,本发明制作成的吸嘴与现有的吸嘴相比,能降低生产成本,能减少磨损带来的损坏,增加了使用寿命,且在使用过程中能精准的粘接金属材质或者塑料材质的精密元器件,具有较高的稳定性以及使用价值。
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本发明涉及一种减氮、固碳、增产功能型有机肥制备方法,包括如下步骤:将有机废弃物与硅藻土混合,并在缺氧条件下烧制成表面含有含氧官能团的复合材料;将秸秆、杂草粉碎,加入畜禽粪便,调节碳氮比,获得肥料原料;在肥料原料中加入Bacteria G+N菌种,在50‑70℃的环境中发酵;在发酵后的肥料原料中加入微藻,继续发酵后获得生物有机肥;将生物有机肥与复合材料混合,获取功能型肥料。本发明中表面含有含氧官能团的复合材料的引入,使功能型有机肥料对氨氮等阳离子的吸附能力增强,有效减少活性氮的释放,具有固碳、减氮、增产等多重功能,能填补土壤修复和肥料领域的空白,实现污染治理与肥力增强的土壤生态化保护与开发格局,具有较好的应用推广价值。
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本发明公开了一种具有电致变色性能的硅橡胶复合材料,其制备原料如下:甲基乙烯基生胶、疏水型气相法白炭黑、硬脂酸锌、羟基硅油、氢氧化镁、氢氧化铝、硫化剂、过渡金属氧化物材料(氧化钨、二氧化钛、氧化镍、五氧化二钒)。一种具有电致变色性能的硅橡胶复合材料的制备方法,其步骤如下:填料与基体混炼、平板一段硫化、电热箱二段硫化和性能测试。本发明所制得硅橡胶复合材料具有电致变色性能,且加入过渡金属氧化物后的硅橡胶结构强度高,粘性强,介电性能良好,能够满足绝缘子材料使用要求。
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本发明公开了高密度降噪防火墙用复合型热塑性材料及加工方法,配方包括:树脂、玻璃纤维、硫酸钡、阻燃剂、偶联剂、分散剂、填充剂、固化剂和除味剂,加工方法包括步骤一,制备填充剂;步骤二,选材备料;步骤三,原料混合;步骤四,制备复合材料;步骤五,制备防火墙;本发明相较于现有的铝镁合金材料防火墙,设计为一种热塑性树脂复合材料防火墙,该防火墙采用热塑成型工艺制备,生产效率高;该防火墙相较于现有的GF+UP复合材料防火墙,利用玻璃钢废料作为填充剂,实现了废物利用,极大的避免了资源的浪费;该防火墙在配方中添加了除味剂,可以抑制防火墙散发的异味;该防火墙刚性高、韧性好,具备降噪隔热优点。
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形成复合材料膜的方法可以包括提供包含前驱体和硅烷处理的硅颗粒的混合物。所述方法还可以包括热解所述混合物以将所述前驱体转化成一种或多种碳相以形成所述复合材料膜,其中所述硅颗粒分布遍及所述复合材料膜。
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本发明公开一种以微硅粉为原料制备Si/C负极材料的方法,所述方法为:将微硅粉进行酸洗后,进行球磨后与有机物前驱体混合干燥经碳化得到SiO2/C复合材料,经低温镁热还原后,经酸洗、离心和干燥得到多孔Si/C复合材料。本发明制备的多孔硅复合材料,不仅采用了先进行包碳后还原的思路,同时采用了250℃低温进行反应,没有副产物产生,碳壳阻碍了镁热还原过程中Si颗粒的团聚现象。
本发明公开了一种Co/Ni‑Keggin型杂多酸‑碳纳米纤维电极及其制备方法和应用,该电极包括Co/Ni‑Keggin型杂多酸和多孔碳纤维,Co/Ni‑Keggin型杂多酸镶嵌在多孔碳纤维中形成Co/Ni‑Keggin型杂多酸‑碳纳米纤维复合材料,再将Co/Ni‑Keggin型杂多酸‑碳纳米纤维复合材料制成光电活性膜电极。其制备方法先制备Co/Ni‑Keggin型杂多酸,再通过静电纺丝制备Co/Ni‑Keggin型杂多酸‑碳纳米纤维复合材料,最后将Co/Ni‑Keggin型杂多酸‑碳纳米纤维制成光电活性膜电极。本发明利用静电纺获得的电极材料呈现多孔碳纤维结构,孔隙率高,比表面积大,膜通量大,具有高效降解有机污染物特性。
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本发明涉及材料制备领域,具体关于一种聚醚醚酮水性分散液的制备方法;本发明制备了一种聚醚醚酮水性分散液,该种分散液中添加了含碘表面改性剂,通过这种方式,可以有效增强碳纤维与聚醚醚酮基体的相互作用,可以有效解决碳纤维增强聚醚醚酮基热塑性复合材料成型面临的巨大难题。不但能制备性能更为优异的碳纤维/聚醚醚酮复合材料,并且还为将来实际生产中实现碳纤维/聚醚醚酮复合材料的自动化连续生产,具有重大意义。
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本发明公开了一种低模量人工骨,其包括基体以及设于基体外的至少一层复合材料层;所述基体与复合材料层均由增材制造技术制备而成;所述基体由镁合金制成,其中Mg的含量≥85wt%;所述复合材料层由钛合金或不锈钢制成。本发明采用具有较低弹性模量的镁合金为基体,降低了应力屏蔽效应,使得本发明中的人工骨的整体弹性模量为30~50GPa,与真骨具有良好的力学相容性。同时,这种镁合金具有良好的吸振性能,也增强了人工骨的吸振性能。同时本发明采用钛合金层为外层,其与真骨具有良好的生物相容性。
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本发明公开了一种导弹发射筒及其制备方法,属于导弹器系统配件的技术领域。导弹发射筒包括筒体和导轨组件;筒体是采用复合材料制作的,导轨组件是采用复合材料制作的,筒体与导轨组件为一体形成的;筒体内设有空腔,导轨组件连接在空腔的内壁,导轨组件用于控制发射形态以及电缆线与电子元器件的穿插,导轨组件为空心结构。解决了现有技术中,导弹发射筒采用金属材料制作,重量沉,操作费力,导轨为实心的结构,增加发射筒重量的技术问题。本发明的筒体和导轨组件均采用复合材料制作,为一体成型,确保发射筒的整体重量轻,操作省力;在筒体内连接导轨组件,导轨组件为空心的结构,减轻了发射筒的重量。
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本发明公开了一种高比表多元素掺杂的炭微米管‑炭气凝胶的制备方法,包括如下步骤:(1)先将梧桐絮于300‑400℃下进行预炭化得炭微米管;(2)将葡萄糖水溶液和石蜡混合均匀后加入炭微米管超声,再加入丙烯酰胺、亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸铵得复合凝胶,经低温炭化得到炭微米管‑炭气凝胶前驱体;(3)将炭微米管‑炭气凝胶前驱体和氢氧化钾溶液浸渍蒸干,高温炭化即得炭微米管‑炭气凝胶。本发明利用炭微米管与炭气凝胶进行复合,中空管状结构的炭微米管可以提升复合材料的机械性能,同时炭微米管本身含有丰富的氮、硫、钾、钙杂元素可同步引入炭微米管‑炭气凝胶复合材料中,提升复合材料的导电性、电化学性能和吸附性。
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