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本发明公开了一种蚕沙多级孔炭复合硫正极材料及其制备方法。先将蚕沙与ZnCl2混合置于高温管式炉中,通保护气体吹扫后,加热反应得到蚕沙多级孔炭SPC;然后放入石英管中,再倒入硫粉进石英管中,不与SPC直接接触;抽真空、密封后放入烘干箱,升温至120~160℃反应后取出自然冷却至室温,得到SPC/S1复合材料;再将其置于硫代硫酸钠溶液中静置,再滴加盐酸溶液进行化学沉积二次载硫反应2~5h,离心过滤后,在烘干得到SPC/S复合材料。本发明采用真空?蒸汽法、化学溶液沉积法对硫进行负载,有利于硫在强吸附位的多级孔炭孔壁沉积生长,可显著提高硫在载体上吸附作用力和均匀分散度,提高电池正极的电比容量。
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本发明涉及层状氢氧化物/BiOCl光催化材料及其制备方法。用水热法制备BiOCl,共沉淀法制备LDH;将LDH用甲酰胺剥离得带正电LDH,再将剥离的LDH与带负电BiOCl溶液混合,密封搅拌一天,两种材料通过自组装得到BiOCl/LDH层层复合材料。通过BiOCl、LDH形貌、剥离LDH与层状BiOCl表面电荷性质控制复合材料形貌,制备LDH/BiOCl层层自组装复合的异质结复合材料,从而提供一种制备可见光光催化性能优良BiOCl/LDH层层复合材料的方法,可高效催化去除TOC。本发明涉及的这种层层BiOCl/LDH复合可见光光催化材料具有良好的可见光光催化降解有机物性能,能耗低。
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本发明涉及一种BAHPFP型含硅环氧酰亚胺基体树脂及其制备方法,该基体树脂由2, 2?双(3?氨基?4?羟基苯基)六氟丙烷BAHPFP、环氧树脂、3?氨丙基三烷氧基硅烷、酰亚胺齐聚物和固化剂组成。制备方法包括如下步骤:(1)制备酰亚胺齐聚物;(2)将2, 2?双(3?氨基?4?羟基苯基)六氟丙烷、环氧树脂放入反应釜中,搅拌混合反应后,加入酰亚胺齐聚物继续搅拌反应,随后加入3?氨丙基三烷氧基硅烷搅拌反应,再加入固化剂搅拌混合均匀,即可。本发明可广泛应用于钢、铜、铝等金属以及陶瓷、玻璃、树脂基复合材料等基材之间的粘合,以及玻璃纤维、芳纶纤维、碳纤维增强复合材料的制备,具有良好的产业化前景。
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本发明公开了一种超级电容器用复合正极材料及其制备方法,超级电容器。该复合正极材料是由以下方法制备的:1)取活化碳微球和Mn2O3,加入Mn(NO3)2的乙醇溶液中,混合得混合物;将所得混合物干燥后,焙烧得碳微球/Mn2O3复合材料;2)将所得复合材料与KOH粉体混合后,在400~800℃条件下保温活化1~3h,冷却,洗涤,即得。制备出的复合正极材料为核壳结构,内核为活化碳微球,外壳为Mn2O3包覆层,利用碳微球比表面积大、导电性高,循环稳定性好的特点发挥其双电层的特性,以及Mn2O3高容量的特点并发挥其高法拉准第电容特性,材料间产生协同效应,提高了电容器的整体性能,适合大功率充放电使用。
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本发明公开了一种锂离子电池用硅-碳负极材料的制备方法,包括如下步骤:1)通过电泳沉积法将纳米硅材料和碳材料混合沉积在电极上形成硅-碳复合材料;2)将硅-碳复合材料从电极上剥离进行干燥处理;3)再将干燥的硅-碳复合材料于惰性气氛中碳化处理,得到锂离子电池用硅-碳负极材料。发明所述的锂离子电池用硅-碳负极材料的制备方法简单,适用于工业化大批量生产,是通过电泳沉积法将材料的合成与组装过程合二为一,再通过简单的将复合材料从电极上剥离下来干燥炭化,得到硅表面覆碳且与碳材料复合的电极材料,将此材料作为锂离子电池的负极,并具有优异的循环性能。而且由于无需使用粘结剂,可以显著提高电极的能量密度。
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本申请属于电池领域,尤其涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法和锂离子电池。本申请提供的锂离子电池,包括:正极、负极、电解液和介于正极与负极之间的隔离膜;所述正极包括正极材料;所述正极材料包括镍钴锰三元素材料和包覆在所述镍钴锰三元素材料表面的磷酸锰锂复合材料;所述磷酸锰锂复合材料的通式为LiMn(1-x)MxPO4/C,M为Ti、Co、Fe、Mg、Al、Cr或Nb,0<x<1。本申请提供的锂离子电池充放电截止电压宽,实验结果表明,本申请提供的锂离子电池的充放电截止电压为2.0~4.5v(vs.Li)。
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本发明公开一种裂纹扩展速率测试方法,通过试验机对单边穿透裂纹试件施加交变载荷;每间隔一定载荷循环测量一次载荷-位移曲线,对其线性段进行拟合,得到试件无量纲柔度值;根据夹持边界条件下,单边穿透裂纹无量纲柔度值与裂纹长度的关系式,求得裂纹长度;记录当前载荷循环数,得到裂纹长度-载荷循环数曲线,确定裂纹扩展速率;计算对应的应力强度因子,获得离散数据对,拟合得到裂纹扩展速率参数。本发明的优点为:适用于正、负应力比下裂纹扩展速率测试,可进行裂纹长度的自动测量;测试系统适用范围广,特别适用于金属层合板、金属/复合材料层合板、陶瓷基复合材料及焊接材料等新型材料的裂纹扩展速率测试。
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本发明公开了一种用于氧还原反应的石墨烯-空心碳纳米笼复合材料的制备方法。该方法是将柠檬酸铁铵固体粉末溶于氧化石墨烯溶液中,通过加热或冷冻干燥除去熔剂,得到固体粉末;将固体粉末置于石英舟内,然后放入装有石英管的管式炉中;通入一定流速的惰性气体,然后升高温度至600~1000℃,并保持1~5小时,冷却至室温;将得到的固体在酸溶液和60~100℃的温度下处理12~36小时,过滤水洗烘干后,得到石墨烯-空心碳纳米笼的复合材料。本方法所使用的前驱体价格低廉,制备过程简便,可实现规模化制备。
本发明涉及一种高倍率LiFePO4/介孔碳复合材料及其制备方法,属于储能技术领域。这种复合材料具有独特的三维网络结构,纳米级的LiFePO4或LiFePO4掺杂物均匀分沉积在介孔碳的骨架表面。本发明的目的在于提供一种高倍率性能优异的LiFePO4电极材料及其制备方法。其技术要点是先将可溶性铁盐、锂源、磷源和掺杂离子源按照一定的比例溶于水中并浸渍于介孔碳中,然后经过分离、干燥,研磨和烧结等工序,即得到高倍率LiFePO4/介孔碳复合材料。该复合材料具有三维网络结构,高比容量,高倍率性能和优良的循环稳定性能。其中LiFePO4的存储比容量10C时可高达169mAh/g,50C为103mAh/g,85C下比容量仍有91mAh/g,10C下循环100次后容量无衰减,适用于高倍率充放电需求。
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一种临时串联波形齿夹具锚的预拉施工方法,特别涉及高强度复合材料预应力张拉和锚固的施工方法,是在被增强或加固工程结构的一端或两端的永久锚相临近的端头处设置临时锚,对复合材料进行两端固定、中间横向张拉和锚固而产生预拉力,待复合材料的预拉力建立后,拆除临时锚,再使用,并减少了对工程结构进行表面处理及涂刷粘接剂等工艺。本发明方法具有工艺简单、操作简便、减少波形齿夹具锚的使用数量、减少操作步骤、减少工作量、降低工程造价等显著特点。采用本发明的施工方法增强或加固土木工程结构,仍能充分利用高强度复合材料的优良特性,提高工程结构的承载能力,延长其使用寿命等。本发明可广泛应用于新建、改建的土木工程结构中。
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本发明涉及构成基于三维正交机织物的共形承载微带天线结构的方法,包括选择一种纤维,在三维正交织机上织造成三维正交织物;选择一种树脂将三维正交机织物浸胶做成三维复合材料,测试并计算三维复合材料的介电常数和介电损耗;利用介电常数计算微带天线辐射元的基本尺寸,在三维织机上织造微带天线的基本结构预制件;采用导电线与纺织纤维纱线交织的方法构成天线上方辐射元和下方接地板,同时该辐射元和接地板又分别作为三维机织结构中的顶层和底层。利用三维织物结构完整性好,抗冲击性强,不易分层等特点,把微带天线与三维织物结合在一个完整结构中,成为其中一个不可分离的组成部分,从而使这种织出来的微带天线与三维织物完全融合成一个整体。
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本发明公开一种塑木的制作方法,涉及短流程复合材料制造工艺技术领域。该方法为:将环氧粉、木粉、塑料与助剂相混合获得混合物料;将所述混合物料放入造粒机中制成颗粒物料;所述颗粒物料经成型设备注入模具成型获得塑木制品。本发明通过高速混合机将环氧粉、木粉和塑料团粒混合,使塑料和粉体高度分散均匀,熔融共混挤出,通过造粒机的强力剪切,使各种物料充分相容,增强塑木复合材料的强度。利用环氧粉类似矿物片层的二维增强功能,协同提高塑木复合材料的力学和耐热性,利用环氧粉固有的抗氧性能提高了塑木复合材料的耐老化性,本发明制作的塑木可用于替代木材使用。
本发明涉及模型制作材料、使用该材料的模型及制作方法,特别涉及一种用于航模器件制作的材料、使用该材料的航模器件及制作方法。一种用于航模器件制作的材料,包括用于形成航模框架的木片,填充于木质框架所形成空间的泡沫和覆盖于填充泡沫后形成的表面的胶片。本发明由于使用了由木片、泡沫和胶片组成的复合材料,大大减轻了对珍贵木材的依耐,减少了生产材料不足带来的影响;另外是整个材料的价格变得便宜、生产成本大幅度的降低;还有由于这种复合材料的刚性适中,抗摔能力比较强;根据试验显示,使用本发明所述的材料制成的航模飞行数据比原有全轻木或桐木做成的航模还要好。
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一种聚氨酯预聚物界面偶联剂及其制备方法与应用,属于化学界面偶联剂技术领域。该偶联剂数均分子量为3000~10000,分散指数为1.6~2.8,玻璃化温度按差示扫描量热法测定为-80~20℃,是将异氰酸酯和多元醇按游离异氰酸酯基和羟基摩尔比为2∶1~20∶1共混,60~150℃加热制得的。利用本发明合成的偶联剂对农业剩余物纤维与热塑性塑料采用常温共混的方法预处理,能显著改善农业剩余物纤维/热塑性塑料复合材料界面的相容性和界面结合强度,有效提高该复合材料的物理以及力学性能。
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一种多元钨酸盐负膨胀微晶陶瓷涂层及其制备 方法, 陶瓷涂层组分为稳定的掺杂立方ZrW2O8固溶体微晶及非晶玻璃相, 掺杂立方ZrW2O8固溶体中的元素, 可以是三价金属元素, 钼或磷元素, 掺杂后的固溶体结晶相须保持稳定的立方相结构。采用湿化学工艺获得多元钨酸盐湿凝胶, 在近零膨胀石英玻璃薄基片上, 多次甩胶涂覆、热处理, 形成致密无宏观缺陷的陶瓷涂层。本发明的陶瓷涂层与石英玻璃基片结合构成的叠层复合材料具有负膨胀行为, 膨胀系数在温度为-20~80℃范围内为-2.0~-0.3×10-6/℃。本发明的陶瓷涂层及其叠层复合材料, 能用于制作非温敏性光器件或电子器件的温度补偿材料。
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提供一种用于合成树脂的添加剂,其特征在于:所述添加剂包括一种复合材料,所述复合材料包括具有花瓣状多孔结构的作为载体的颗粒(M)和沉积在所述载体上的磷酸钙化合物(R)。本发明的添加剂具有优异的透明性、抗刮伤性、抗粘连性并可提供极大地降低了由于树脂的变质而引起褪色的合成树脂组合物和具有优异的可染色性的合成树脂。
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本发明涉及一种室内免漆彩色复合装饰板生产工艺,将氯氧镁水泥复合在上层复合材料和下层复合材料之间,上层复合材料由外向里包括无纺布、高压聚乙烯薄膜和无纺布;下层复合材料由外向里包括带有铝膜的聚酯薄膜、高压聚乙烯薄膜和无纺布,其中在聚酯薄膜和铝膜之间设置有颜料层,本发明产品在使用过程中彻底阻断了空气及水与镁质水泥直接接触,解决了镁质水泥在使用过程中反卤,易老化的难题,大大延长使用寿命。
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本发明涉及非织造织物领域,尤其是涉及关于制造具有预应力的非织造织物的方法,以及该非织造织物复合材料的生产方法,本发明的主要技术特征是:在对各种纤维丝或线进行纵向拉伸的状态下,与其他基材复合,然后将其调转90度作纬向基材,再分别与在纵向拉伸状态下的各种纤维丝或线,或其它各种基材复合,制得各种不织布或各种预应力不织布复合材料。
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一种炭负极材料的制备方法及使用该材料的锂离子电池,包括通过制备以水为溶剂的乳化沥青,乳化沥青包覆石墨,炭化该复合材料。该方法制备锂离子电池炭负极材料所用到的溶剂成本低,可以消除溶剂污染,解决了以往在溶解沥青时要耗费大量甲苯,喹啉等有毒有机溶剂这一难题。使用这种方法制备出的复合材料作锂离子电池负极具有优异的性能,如与电解液相容性好,首次充放电库仑效率高,不可逆容量低,循环寿命长等优点。
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本发明提供了一种高含酸原油的常减压蒸馏设备及常减压蒸馏方法,该设备包括常压塔、常压炉、减压塔和减压炉,所述常压塔包括塔体、塔盘和填料,所述常压塔的塔盘的层数为40以上,其中,所述常压塔的在第40层塔盘至塔顶之间的塔体的材质为蒙乃尔合金、0CR13、316L、SAF2205、SAF2507和SAF2304中的一种或几种与碳素钢的金属复合材料,塔盘的材质为蒙乃尔合金、0CR13、316L、SAF2205、SAF2507和SAF2304中的一种或几种;所述常压塔的塔底至第40层塔盘之间的塔体的材质为316L与碳素钢的金属复合材料,第28-39层塔盘的材质为0CR13材料,第1-28层塔盘的材质为316L。本发明提供的常减压蒸馏装置有效解决了高含酸原油常减压蒸馏的设备腐蚀问题。
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本发明涉及综片(10),其包含具有导纱眼(13)和两个端部孔眼(12)的综片本体(11)。综片本体(11)由不同塑料材料和/或复合材料制造,有利地通过铸造或通过多组分注射模制。其具有在综片本体(11)的纵向方向(L)彼此相继的至少两个纵向部段(14、15、16)。直接结合在一起的两个纵向部段(14、15)或(15、16)由不同塑料材料或不同复合材料构成。复合材料包含具有添加剂成分(20)的塑料基体。具有纵向部段(14、15、16)的综片本体(11)以单个制造步骤制造,其中,彼此相邻的纵向部段(14、15、16)结合在一起。通过针对各个纵向部段(14、15、16)使用不同塑料或复合材料,材料可以与所涉及的纵向部段(14、15、16)的期望属性匹配,同时,实现综片10的经济制造。
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本发明实施例涉及一种锂电池用负极材料及锂电池,所述负极材料为具有核壳结构的硅碳复合材料;其中,所述负极材料的内核为碳颗粒,第一包覆层为氧化硅烯或硅烯与缓冲材料的复合材料构成的包覆层,第二包覆层为点状包覆的碳颗粒层或连续包覆的碳包覆层;所述内核的碳颗粒占所述负极材料的质量比为(0,95%];所述第一包覆层占所述负极材料的质量比为[10%,95%];所述第二包覆层占所述负极材料的质量比为[0,10%];所述负极材料的拉曼光谱中,在475±10cm‑1具有非晶鼓包,和/或在510±10cm‑1具有晶态峰;且在1360±20cm‑1和1580±20cm‑1具有碳的特征峰。
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本发明提出了一种软土路基施工方法,包括以下步骤,在场地上开设若干竖孔,在竖孔内设置抽真空排水的管筒,将若干管筒同时与连接;启动真空泵同时对若干管筒进行抽真空排水;在场地上均匀布设桩点,相邻两列竖孔之间设置至少一列桩点,然后对每个桩点依次进行冲扩成桩孔,再向桩孔内分层回填具有吸水粘结性能的复合材料,每填充一层复合材料后对复合材料层进行夯实,使复合材料层形成致密体并通过挤压土体来挤扩桩孔;利用管网经降排水可以降低地基土体含水率,对桩孔内的填料逐层回填逐层夯扩夯实成桩,迫使土体孔隙内的水向真空管汇聚被排出,且填料吸收地基土内的水分以消耗地基土孔隙内的水,使每个桩孔内扩夯实成桩后的单桩承载力较高。
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锂离子二次电池用负极具备:负极集电体、及形成于负极集电体上的负极复合材料层,负极复合材料层具有负极活性物质,前述负极活性物质包含:颗粒内部孔隙率为10%以下的石墨颗粒A、颗粒内部孔隙率超过10%的石墨颗粒B、及会与锂合金化的合金化材料,负极复合材料层包含:形成于负极集电体上的第1层、及形成于第1层上的第2层,前述石墨颗粒A和前述合金化材料比第1层更多地包含在第2层中,前述石墨颗粒B比第2层更多地包含在第1层中,前述合金化材料的含量相对于负极复合材料层内的前述负极活性物质的总量为15质量%以下。
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本发明公开了一种三维蜂窝结构ZnO纳米材料的可控制备方法,包括:(1)纳米碳球的制备;(2)将纳米碳球浸泡在去离子水中,制得包覆反应底液;用酸调节包覆反应底液的pH值;(3)分别将锌盐溶液和碱溶液同时以一定的速率比缓慢滴入包覆反应底液中,控制反应pH值和反应温度恒定,并对包覆反应底液进行搅拌,反应完成并经离心、洗涤、烘干后,制得Zn(OH)2/碳球复合材料;(4)将Zn(OH)2/碳球复合材料煅烧,得到三维蜂窝结构ZnO纳米材料。本发明制备的三维蜂窝结构ZnO纳米材料的比表面积大、表面活性强,可有效提高材料的气敏及光催化性能;本发明成本低、产率高、稳定性好、无污染,有望在气敏、光催化领域得到推广应用。
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