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本发明涉及一种锂电池负极复合材料,其由碳化硅微粉、铜粉、铝粉、石墨粉等按照一定比例制备而成。本发明还涉及一种锂电池负极复合材料的制备方法,该方法工艺简单有效,节省了中间繁琐的流程步骤,更为环保简易。本发明制备获得的负极材料具备充放电效率高、循环性能好等优点,具有广泛的应用价值。
本发明公开了一种Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF可见光催化自清洁微滤膜的制备方法及用途,Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF可见光催化自清洁微滤膜的制备方法,包括如下步骤:(1)合成Ag/CNQDs/g‑C3N4复合材料:采用微波辅助热共聚法制备CNQDs/g‑C3N4复合材料,再通过化学还原法制备Ag/CNQDs/g‑C3N4复合材料;(2)Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF可见光催化自清洁微滤膜的制备:采用简单的真空过滤‑交联法将Ag/CNQDs/g‑C3N4复合材料组装在PVDF膜基板表面。本发明提供的Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF光催化自清洁微滤膜的制备方法,操作简单,成本低廉,绿色环保,易于大规模化生产;得到的Ag/CNQDs/g‑C3N4‑PVDF光催化自清洁微滤膜具有丰富的孔隙结构,且光催化剂在基膜上分布均匀,该复合膜具有良好的膜分离性、光催化性能和自清洁性能,可用于光催化、废水处理、杀菌消毒、膜污染控制技术等领域。
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本发明公开了一种阻燃型复合保温板材及其制备装置,涉及阻燃保温板技术领域,包括阻燃型复合板,所述阻燃型复合板包括复合材料基板,所述复合材料基板的顶部外表面上可拆卸式连接有耐热层,所述耐热层的顶部外表面上可拆卸式连接有抗热海绵擦。本发明配合复合材料基板内部的耐热层和抗热海绵擦对外界的高温和火源进行隔绝,减少热源的传递,减少板材的燃烧,通过复合材料基板将耐热层和抗热海绵擦底部进行搭接,配合耐磨防水层减少外界水源的侵蚀,从而导致板材出现软化腐朽,具备了对外界的高温热源进行隔绝的特点,解决了复合板材不具备保温和防火止燃效果的问题,达到了对外界的高温热源进行隔绝的效果。
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本发明属于土壤修复技术领域,公开了一种高效催化过硫酸钠去除土壤中有机物、制备方法以及应用。通过合成一种复合材料,复合材料中的生物炭由于多孔特性能够吸附有机物,待吸附大量有机物后再加入过硫酸钠,利用复合材料中的单原子催化剂催化过硫酸钠,实现精准氧化,大大提高了有机物的去除效率。该复合材料通过球磨活化之后催化效率和效果明显提高,还能改良土壤,提高土壤的持水能力,提高作物的存活率,是一种高效、节能、环保的方法。
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本发明公开了一种电磁波吸收材料及其制备方法。该方法包括:将钇、铁和硅按比例在氩气环境保护下通过速凝技术制得电磁波吸收材料(Y2Fe17‑xSix)速凝片;对电磁波吸收材料速凝片进行真空热处理;通过研磨技术将真空热处理后的电磁波吸收材料速凝片研磨成细粉;将细粉与电绝缘性高分子材料混合,得到电磁波吸收材料‑有机物复合材料;将电磁波吸收材料‑有机物复合材料制备成薄板。本发明提供的电磁波吸收材料能够与不同的电绝缘性高分子材料复合得到不同的电磁波吸收材料‑有机物复合材料,调节Y2Fe17‑xSix电磁波吸收材料‑有机物复合材料的厚度,能够吸收不同波段的电磁波,且电磁波的吸收率大于90%。
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本发明公开了一种保温碗,其包括导热碗体和套设于导热碗体外的塑料隔热外壳,塑料隔热外壳的上部内侧与导热碗体的上部外侧连接,塑料隔热外壳的底部内侧与导热碗体的底部外侧之间设有保温系统,保温系统包括非金属隔热凹型件和设置于非金属隔热凹型件的内腔中的陶瓷基复合材料储热块,非金属隔热凹型件的顶部与导热碗体的底部外侧抵接,且陶瓷基复合材料储热块的顶部与导热碗体的底部外侧之间和陶瓷基复合材料储热块的底部与非金属隔热凹型件的底部内侧之间均留有空隙,使非金属隔热凹型件与导热碗体之间形成用于确保陶瓷基复合材料储热块发出的热量只能向导热碗体传递且用于隔热的密闭空间;优点是使用方便、安全,且保温效果好、清洁方便。
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本发明公开一种新能源变压器浇注体及其制备方法,按质量份计,包括以下原料:环氧树脂45‑55份,硅粉90‑110份,半导态石墨烯复合材料或部分氧化的石墨烯0.02‑0.2份、固化剂45‑55份;所述半导态石墨烯复合材料或部分氧化的石墨烯的电导率为0.01~1S/cm,半导态石墨烯复合材料或部分氧化的石墨烯的氧/碳质量比为1:5~1:10。本发明通过半导态石墨烯复合材料或部分氧化的石墨烯调控干式变压器浇注体的导热性和绝缘性,既能提高导热性能,降低其能耗,又能保持其绝缘性和耐压性;可以提高新能源变压器的导热性,降低温升,延长变压器的可靠性及使用寿命;制备工艺简单,可批量化制备。
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本发明提供一种水下保护罩及其制备方法,水下保护罩包括由内向外依次设置的:复合材料结构层,复合材料结构层的增强材料为玻璃纤维织物,复合材料结构层的树脂材料为乙烯基树脂、不饱和聚酯树脂、环氧树脂中的一种或几种的混合;耐水结构层,耐水结构层的增强材料为玻璃纤维表面毡或短切毡,耐水结构层的树脂材料为乙烯基树脂、不饱和聚酯树脂、环氧树脂中的一种或几种的混合;耐水涂层。该水下保护罩通过内层的复合材料结构层、中层的耐水结构层、外层的耐水涂层的结构,使水下保护罩的耐腐蚀性能进一步提高,并通过对各层的增强材料、树脂材料的进一步改进,使其在长度、宽度方向上的结构强度更适于其使用中不同方向上所承受的载荷。
本发明公开了一种CeO2复合光催化材料的制备方法及其在光催化产氢中的应用,属于CeO2复合光催化材料的制备技术领域,W18O49纳米线修饰CeO2纳米片复合材料的制备方法简单绿色,合成的W18O49纳米线修饰CeO2纳米片复合材料具有一定的稳定性;合成的W18O49纳米线修饰CeO2纳米片复合材料有良好的可见光吸收;合成的W18O49纳米线修饰CeO2纳米片复合材料之间形成了S型异质结结构,有效的提高了样品的性能,提高了界面电荷的迁移效率。
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适应感性及容性负载的继电器触点组合,涉及电触点材料。提供可解决继电器动作过程中触点粘接而失效等问题,可按电子逸出功大小和性能优势互补进行组合的一种适应感性及容性负载的继电器触点组合。所述适应感性及容性负载的继电器触点组合为动、静触点采用不同复合材料的组合,复合材料包括AgSnO2、AgCdO、AgZn、AgNi等。组合可按电子逸出功的要求选择电子能量大小不同的电触点组合继电器动、静触点。有效地提高原有继电器的应用特性,产生了互补效应和新的接触电效应;且有效解决继电器的粘接问题,大大延长继电器在感性及容性负载情况下的使用寿命。适应各种继电器,依据各种继电器的使用要求选择不同材料触点进行组合即可。
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本发明公开了一种微波高温裂解植物油的方法。包括:将植物油与多孔复合材料接触,在惰性气氛下或抽真空,对上述植物油与多孔复合材料施加微波场,多孔复合材料在微波下产生电弧,从而迅速达到高温,使植物油裂解。本发明的方法利用微波中产生电弧的多孔复合材料在微波中产生电弧,从而迅速产生高温,使植物油裂解成化工原料,过程高效,产物组成附加值高。
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本发明公开了一种孔隙率对比试块的制造方法及孔隙率对比试块,属于复合材料无损检测技术领域。制造方法包括如下步骤:S1、计算可溶性预埋丝所需的根数n和所需的总量T;S2、铺设预浸料并按照预埋方式在预浸料内埋设总量为T的可溶性预埋丝;S3、固化预浸料形成复合材料试板;S4、采用物理方法将可溶性预埋丝从复合材料试板内溶出以形成孔隙;S5、对复合材料试板进行封边以形成孔隙率对比试块。通过采用可溶性预埋丝作为预埋物,并在预浸料固化完成后采用物理方法将预埋物溶出形成孔隙,不仅提高了孔隙的均匀性,且能避免无法消除的预埋物对孔隙率对比试块的超声衰减特性产生干涉,提高了孔隙率对比试块的制造精度和后续的检测精度。
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一种激光熔覆制备的梯度复合材料钢轨道岔涂层。材料质量百分比如下:过渡层采用Fe基合金材料,其化学成分为Cr:13‑17wt%、Ni:3‑6wt%、Si:1‑1.5wt%、Mn:0.5‑1wt%、Nb:0.3‑1.2wt%、B:1‑1.5wt%、C:0.05‑0.7wt%,V:0.5‑1.2%,余量为Fe;强化层置于过渡层之上,采用Fe基金属纳米相复合材料。制备方法如下:将制备得到Fe基金属粉末和Fe基金属纳米相复合材料涂层,使用激光扫描加热对钢轨进行预热减少温度梯度,利用激光熔覆技术在钢轨表面制备梯度复合材料涂层并进行激光扫描热处理,降低激光熔覆后的冷却速率,避免热影响区的马氏体产生,使涂层开裂性能降低,硬度曲线光滑,整体韧性和承载性能较好,比普通重载铁路辙叉有更高的强度和硬度,有更长的寿命和较强的制造集成性。
本发明公开了一种近红外光响应金纳米粒子/凹凸棒石复合超分子水凝胶的制备方法,是先制备金纳米粒子/凹凸棒石复合材料,再通过Au‑S化学键将末端巯基修饰的PEG构筑到金纳米粒子/凹凸棒石复合纳米表面,随后引入α‑CD,利用α‑CD与PEG链的主客体识别作用自组装交联形成超分子水凝胶。本发明利用凹凸棒石易修饰、特色的棒状刚性结构及金纳米粒子的近红外光‑热转换性能制得金纳米粒子/凹凸棒石复合材料,并引入到PPR超分子水凝胶中制备复合超分子水凝胶,可有效改善传统PPR超分子水凝胶的机械强度,并赋予材料优异的近红外光敏感凝胶‑转变行为和可注射性凝胶性能,可作为在药物传输体系中有非常好的应用前景。
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本发明涉及一种常温固化超疏水电活性抗点蚀涂层及其制备方法。其特征在于:涂层材料包括FEVE氟碳树脂、固化剂、聚苯胺/埃洛石纳米管导电复合材料、超疏水纳米填料、有机溶剂。其制备方法包括:1)金属基体表面预处理;2)涂层的制备:将FEVE氟碳树脂及固化剂溶解在有机溶剂中,磁力搅拌并熟化,再依次加入聚苯胺/埃洛石纳米管导电复合材料和超疏水纳米填料,超声分散30 min后再搅拌30 min,即制得涂料;在步骤(1)处理后的金属基体上刷涂、浸涂或喷涂所述涂料,常温固化1 h后获得超疏水电活性涂层。该常温固化超疏水电活性抗点蚀涂层具备超疏水、自清洁、减阻耐磨、抗孔蚀、耐划伤及耐候性突出的特点,具有良好的社会和经济效益。
本发明公开了一种锂离子电池硅@石墨烯/CVD碳复合负极材料及其制备方法和应用,硅@石墨烯/CVD碳复合负极材料由石墨烯增强CVD碳复合层包覆硅纳米颗粒构成,其制备方法是在硅纳米颗粒表面修饰氨基丙基三甲氧基硅烷后,与石墨烯分散液搅拌混合,再进行离心洗涤及冷冻干燥处理,得到硅@石墨烯复合材料;所述硅@石墨烯复合材料通过CVD沉积碳后,即得硅@石墨烯/CVD碳复合材料。该复合材料作为锂离子电池负极材料应用,不但大幅度提高锂离子电池充放电效率,且延长其使用寿命。
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本申请涉及一种基于蜂窝结构的多层耐高温吸波结构,该吸波结构包括硅橡胶材质吸波层、铝合金蜂窝结构层和异氰酸酯复合材料层,所述铝合金蜂窝结构层通过异氰酸酯胶粘剂粘合镶嵌于所述硅橡胶材质吸波层和异氰酸酯复合材料层之间,所述铝合金蜂窝结构层表面依次设有第一吸波层、第二吸波层,其中,该第一吸波层是由7%质量比例的核壳结构羰基铁粉/Fe3O4复合材料和余量的异氰酸酯配置而成,该第二吸波层是由22%质量比例的核壳结构TiO2纳米颗粒/Fe3O4复合材料和余量的异氰酸酯配置而成。
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本发明公开了一种隔热覆盖物及其制备方法,覆盖物至少包括一层隔热层,以及外层面料与里层面料作为保护层,隔热层包含由气凝胶与发泡材料制成的隔热复合材料。隔热复合材料的热传导系数可低至0.0164W/(m·K),小于空气的0.026W/(m·K)。隔热复合材料的密度小于0.2g/cm3。通过点状胶水或压烫热熔胶方式,使隔热层与保护层相连。本发明的有益效果:隔热覆盖物由面料与柔软型气凝胶复合材料进行贴合制成,整体仍保持轻盈且柔软的特性,其中气凝胶粉末不会溢出,提高了气凝胶材料使用的灵活性。此种隔热覆盖物制成市场还未曾有的一类新型面料,可直接作为服装面料使用,大大提高了成衣穿着的舒适性与功能性。
本发明属于焊接电极用铜基复合材料的制备领域,公开了一种超细碳化锆‑硼化锆陶瓷复合强化铜电极材料的一步合成方法:将均匀混合的Cu粉、Zr粉及B4C粉冷压成预制块,然后把Cu‑Zr‑B4C粉末压坯与无氧铜放入真空感应熔炼炉中,先预加热促发压坯的热爆合成反应,再升温使无氧铜熔化并包裹反应产物,经保温、搅拌制备出碳化锆‑硼化锆陶瓷增强铜基复合材料。本发明一步合成了超细碳化锆‑硼化锆陶瓷复合强化铜电极材料,不但降低了生产成本,还简化了工序、提高了生产效率,同时ZrC‑ZrB2陶瓷尺寸细小,在铜中分布均匀。
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本发明公开了一种侧围组件和具有它的车辆。该侧围组件包括:侧围,侧围包括:侧围内板和侧围外板,侧围内板和侧围外板之间形成侧围型腔;侧围加强件,侧围加强件包括:纤维增强复合材料加强梁、第一连接件和第一加强板,纤维增强复合材料加强梁设置于侧围型腔内,第一连接件、第一加强板设置在侧围内板和/或侧围外板上,用于固定纤维增强复合材料加强梁。根据本发明的侧围组件,通过在侧围内部增加侧围加强件,可以显著增加侧围的强度和刚度,从而提升车辆的整体强度和刚度,有利于提升车辆的碰撞性能。此外,采用纤维增强复合材料加强梁,在提高车辆强度和刚度的同时,不会显著增加车辆的重量,有利于实现车辆的轻量化设计。
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本发明公开了一种环己酮的制备方法及制备环己酮的催化剂,包括,使用CuCr LDH/RGO复合材料作为催化剂,所述CuCr LDH/RGO复合材料,其制备方法包括,将氧化石墨烯分散于溶剂中;将铜盐及铬盐溶于溶剂中,滴加入氧化石墨烯中;加入氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵,搅拌均匀,调节pH,在水热釜中进行反应。所述催化剂催化制备环己酮,对于环己烷的转化率达到85%,环己酮的选择性达到82%。
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本发明提供了一种锌离子电池钒氧化物复合电极材料的制备方法。该钒氧化物复合材料的制备方法为:用水将偏钒酸铵溶解后,加入碳材料并搅拌均匀,进行干燥;将干燥后所得的固体在惰性气体保护下经过高温煅烧,即得到钒氧化物复合材料。本发明可使用各种碳材料,通过调控煅烧温度和时间得到不同的钒氧化物/碳复合材料,其中钒氧化物可以具有不同结构和晶形,还可以是其两种或多种的混合物。本发明提供的钒氧化物复合材料作为水系锌离子电池的正极材料,具有高的比容量和能量密度,以及优异的循环稳定性等优点,基于钒氧化物/碳复合正极材料的锌离子电池将在绿色能源、便携式电子器件以及通讯科技等领域有着广泛的应用前景。
本发明涉及一种Fe‑Anderson型杂多酸与石墨烯复合制备超级电容器电极材料的方法,该制备方法以Anderson型杂多酸母体[FeMo6O24H6]3‑为铁源,氧化石墨烯为基底,采用水热法制备了Fe‑Anderson型杂多酸与石墨烯的复合材料,再将复合材料研细,将复合材料、导电剂、粘结剂按照一定的比例混合,加入少量乙醇作为溶剂,磁力搅拌,烘至呈黏糊状,取适量涂于泡沫镍上并烘干;本发明同现有技术相比,有效地改善了石墨烯片层间因范德华力导致的团聚现象,该复合材料具有较大的比表面积和良好的热稳定性,其制备方法和所需设备简单,成本低,制备的超级电容器电化学性能优良,提高了超级电容器的比电容能力。
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本发明提供了一种高容量长寿命铅碳电池负极及制作方法,其中涉及到一种聚苯胺/石墨烯复合材料的制备方法,并将其应用于铅碳电池负极中。首先将石墨烯的酸性溶液进行超声处理得到石墨烯分散液,然后将苯胺加入到石墨烯分散液中,在冰浴条件下搅拌均匀再加入过硫酸铵的酸性溶液,继续搅拌12~26h,离心、干燥,得到聚苯胺/石墨烯复合材料。该聚苯胺/石墨烯复合材料用作铅碳电池的负极添加剂,可以提高负极板的导电性,抑制铅负极硫酸盐化,显著提高铅碳电池的HRPSoC循环寿命和负极活性物质利用率。聚苯胺/石墨烯复合材料可以起到分流和缓冲大电流的作用,显著提高铅碳电池的充电接受能力。本发明工艺简单、操作方便、生产成本低,易于规模化生产。
本发明公开了一种基于InAsN-GaAsSb材料的交错型异质结隧穿场效应晶体管,主要解决现有III-V族材料制备场效应晶体管开态电流较低的问题。其包括衬底(1)、源极(2)、沟道(3)、漏极(4)、绝缘介电质薄膜(5)及栅电极(6)。源极采用N组分为(0,0.05]的InAsN复合材料;沟道和漏极均采用Sb组分为[0.35,0.65]的GaAsSb复合材料;在衬底上,源极、沟道、漏极形成自下而上竖直分布。本发明通过源极InAsN与沟道GaAsSb两种材料相互接触,形成交错型异质隧穿结,进而有效降了低隧穿势垒高度,增大隧穿几率和隧穿电流,提了器件的整体性能,可用于制作大规模集成电路。
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本发明一种基于菌丝体废旧塑料的回收再生方法,该包括如下步骤:①废旧塑料的分拣,清洗,粉碎,消毒,干燥;②将经过所述步骤①处理的废旧塑料和培养料,废旧金属按一定的比例混合,加入营养液,装入模具,高压灭菌,接种室接种菌丝,接种完毕后,放入培养室;③控制所述培养室内的菌丝生长条件,待菌丝充满模具后,脱模,烘干后形成纤维复合材料。该方法是基于可生物降解的理念,以废旧塑料为培养基,引入适量营养物质,接种蘑菇菌丝,经过菌丝体的生长,构建以菌丝体纤维为连续相,废旧塑料为基材的新型结构纤维复合材料,是一种隔热效果好、制作成本低、绿色低碳环保的新型部分生物降解塑料。
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本发明涉及一种纳米片层二硫化钼增强型碳纤维上浆剂及其制备方法,是由有机树脂、乳化剂、分散剂、相容改性纳米片层二硫化钼、有机溶剂和去离子水组成的混合体系,其中以质量百分比计,乳化剂为有机树脂的0.5?5%、分散剂为有机树脂的0.1?0.5%、相容改性纳米片层二硫化钼为有机树脂的0.05?1%、有机溶剂为有机树脂的20?200%,所得混合体系固含量为25?35%。本发明上浆剂通过纳米片层二硫化钼的加入使得碳纤维复合材料的润滑性大幅度提高,界面性能优化,对碳纤维复合材料产业升级具有重要意义。
基于Cu+/Cu的氧化还原制备多孔氧化锡?CNTs光催化材料,本发明涉及一种基于酸性介质中Cu+/Cu的氧化还原来制备用于光降解有机污染物的多孔氧化锡?CNTs复合材料的方法。本发明是要解决目前薄膜光催化材料催化活性低的问题。基于Cu+/Cu的氧化还原制备多孔氧化锡?CNTs光催化材料:(1)?在导电玻璃表面电沉积仿金青铜?CNTs;(2)?仿金青铜?CNTs的一价铜沥出;(3)?多孔锡?CNTs的氧化,制备出高效的多孔氧化锡?CNTs光催化降解复合材料。基于Cu+/Cu的氧化还原制备出的多孔氧化锡?CNTs光催化材料提高了催化材料的比表面积和吸附性能,并可防止光电子与空穴的复合,可以大幅度提高材料的催化性能。
本发明涉及一种基于草酸银桥联三联吡啶钌纳米复合物的电化学发光传感器的制备方法及应用,属于纳米材料和分析化学领域。采用金功能化氧化石墨烯‑草酸银/三联吡啶钌纳米复合材料和四氧化三铁@聚多巴胺核壳复合材料制备电化学发光传感器,用于N末端B型利钠肽原的灵敏检测。
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本发明公开了含双氢氧化物的低烟无卤阻燃聚丙烯材料及其制备方法,属于阻燃技术领域。按重量分数计,该含层状双氢氧化物的无卤阻燃聚丙烯复合材料的原料组成为:聚丙烯100份、改性聚磷酸铵15-30份、镁铝双氢氧化物20-40份、含硅相容剂2-5份、折油1-3份、抗氧剂0.15-0.4份。本发明还公开了一种层状双氢氧化物阻燃剂的制备方法。本发明所公开的阻燃聚丙烯复合材料不含卤素,燃烧时烟释放量低。具备良好的阻燃性能和力学性能,生产工艺简单,原料成本低,可广泛适用于汽车和家电行业。
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