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本发明实施例涉及一种软碳包覆的硼掺杂硅基负极材料及其制备方法和应用。所述硅基负极材料为粉体材料,粉末电导为2.0S/cm‑6.0S/cm;软碳包覆的硼掺杂硅基负极材料包括:90wt%‑99.49wt%的硅基粉体材料、0.01wt%‑3wt%的掺杂在硅基粉体材料中的掺杂材料和0.5wt%‑7wt%的软碳材料;硅基粉体材料具体为含有电化学活性粉体材料,包括纳米硅碳复合材料、氧化亚硅、改性氧化亚硅、掺杂氧化亚硅、无定型硅合金中的一种或者几种;掺杂材料包括硼化钛、氮化硼、三氯化硼、硼酸、三氧化二硼、四苯硼钠、硼氢化钠、或硼酸钠中的一种或多种;软碳材料包覆在硅基粉体材料外表面,构成所述硼掺杂硅基负极材料的包覆碳层。
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本发明公开了一种离子凝胶体系下制备双金属硫化物与碳复合物的方法,属于钠离子电池电极材料制备技术领域。该方法首先合成了离子液体和sp2杂化碳材料混合的离子凝胶,然后溶于水中制备出IL‑sp2杂化碳材料分散液,双金属源和硫源在与离子液体阳离子或含氧官能团间静电相互作用下,分散在sp2杂化碳材料周围,根据金属硫化物沉淀平衡常数(Ksp)的不同,在离子液体辅助水热条件下,依次沉积在GO片层上,得到双金属硫化物@sp2杂化碳材料纳米复合材料。本发明缓解了金属硫化物自身导电性差、在充放电过程中的体积膨胀和易聚集的问题,有效的提高了材料的长循环性能和高倍率性能。
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本发明属于复合材料加工技术领域,具体涉及一种具有拉伸延性和不同强度等级的HFRP杆的设计方法,根据工程实际需求,可制备出同时具有拉伸延性和所需目标强度等级的HFRP杆,使其从生产源头上消除了HFRP杆强度冗余带来的生产成本浪费。本发明的设计方法容易实现、原理清晰、目的明确,对推广HFRP杆在工程建设中的应用具有重要的理论意义和使用价值。
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本申请涉及复合材料胶接技术领域,公开了一种预先发泡定位夹芯后校验组合件的胶接方法,首先通过发泡胶预发泡定位肋、夹芯以及其它骨架零件,然后进行组装校验,最后通过校验结果进行胶接组合件的最终胶接成型。本申请以传统的热压罐胶接成型方法为基础,针对夹层结构部件的复杂性和特殊性,增加了预发泡定位技术,完善了现有的胶接工艺方案,克服了传统胶接成型方法对复杂结构部件难以控制零组件间定位不足等缺点。
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本申请涉及化妆用具的领域,具体公开了一种抗菌仿生纤丝,其由包括以下重量份的原料制备而成:PBT50‑60份、抗菌剂0.1‑0.4份、消光剂3‑6份、抗氧剂4‑6份、有机硅树脂1‑3份;所述抗菌剂由0.5‑1.0份的银包覆纳米氧化锌复合材料、2‑4份的海藻酸钠和1‑3份的微晶纤维素制备而成,其具有使用其制备的刷毛不易滋生细菌的优点。
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本发明公开了一种叠层高频电感用材料及其制备方法,属于电子陶瓷材料及其制备技术领域,材料通过将六角晶系的Co2Z铁氧体磁粉与微晶玻璃粉按照质量百分比30~60:40~70复合而成;通过先将其在高温烧结致密并球磨细化以后,再跟微晶玻璃进行复合,让微晶玻璃均匀包覆磁粉,烧结过程中勿需再发生固相反应,只需要跟微晶玻璃一起在800~900℃保温15min~60min后能充分致密形成陶瓷‑玻璃的复合体即可,复合材料磁导率能提升1.8~3.5倍,截止频率也能达到5~10GHz,也即意味着在相同的结构、尺寸以及工作频段下,能显著的提升高频电感的电感量。
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本发明涉及一种主要由超大尺寸钙矾石纤维构成的增韧材料,钙矾石纤维是长度不小于50μm且平均长度不小于150μm的超大尺寸钙矾石纤维。本发明还提供用于制备超大尺寸钙矾石纤维的组合物及其制备方法,包括将铝质原料、硫质原料和钙质原料混合均匀得到固相混合料,使其中铝:硫:钙的比为1:2.9‑3.5:6‑7;将固相混合料加入到预热的去离子水中,在氮气条件下先搅拌均匀,再充分静置反应后得到超大尺寸钙矾石纤维。本发明的制备方法制得的超大尺寸钙矾石纤维长度可达50‑500μm,可以作为增强纤维应用于水泥基材料、建筑石膏、纸浆、树脂基等纤维复合材料中。本发明的方法降低了钙矾石纤维的生产成本,缩短了反应时间,使钙矾石纤维的工业生产及广泛应用成为可能。
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本发明公开了一种一体化预制泵站提升泵站,包括泵站主体,所述泵站主体包括筒体、设于筒体顶端的顶盖和设于筒体底端的底座,所述筒体为缠绕成型工艺制成的玻璃钢筒体,所述筒体的侧壁分别开设有进水口和出水口,所述底座的顶部设有潜污泵,所述潜污泵的出口端与出水口的内侧端通过压力管道连通。以高强度玻璃纤维复合材料为主体材料,采用先进的计算机控制机械缠绕成型工艺以及FEA刚强度有限元校核,保证筒体厚度均匀并达到设计要求。
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一种双层光热驱动器件的制作方法,属于智能材料制备技术领域,可解决现有技术中光热驱动器件制备方法中存在的制备方式复杂繁琐,效率低下的问题,本发明利用温敏聚合物凝胶、纳米复合材料与硅橡胶弹性体制备出双层光热驱动器件,可在太阳光照、激光照射和热溶液环境下发生定向弯曲。
本发明涉及一种含硒化钴镍/硫化钴镍异质结构的正极材料。本发明利用溶剂热法制备了异质结构NiCo2Se4/NiCoS4复合材料,其结合了过渡金属硫化物和过渡金属硒化物的优点,具有理论容量高,电导率高的优点。将其制备得到含硒化钴镍/硫化钴镍异质结构的正极材料,其中的纳米片/纳米颗粒的双重纳米结构能够缓冲电极材料在循环过程中的体积变化,从而保障材料的循环稳定性。本发明所制备得到的正极材料,其电池循环性能优异,在大电流密度(1A g‑1)下,电池循环190周后仍可以保持105mA h g‑1的放电比容量且不衰减,库伦效率接近100%。
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本发明提供了一种快速制备无机刨花板的方法,涉及木基复合材料生产技术领域。本发明提供的产品制备方法主要有以下几条步骤:(1)将促凝剂、水混合,得到促凝剂溶液;(2)将烘干后刨花与环保胶黏剂预拌后,加入促凝剂溶液与水调节刨花含水率,得到湿刨花;(3)将上述湿刨花进行分层铺装、预压得到预压板坯;(4)将预压板坯送入压机通过热压—冷压工艺使得板坯成型,得到成型板坯;(5)将上述成型板坯置于空旷背阴处静置后,得到所述快速制备的无机刨花板。通过本发明制成的板材工艺流程所需时间相较传统无机板材耗时更短,且具有更佳良好的力学性能,为生产无机刨花板提供新的技术方案。
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本发明涉及一种定位嵌入智能标签的包装材料及其制造方法,依次包括承印层、印刷层、第一胶黏层、增强层、第二胶黏层和热封层;在承印层的预定位置上贴上NFC电子标签,所述NFC电子标签位于承印层和第一胶黏层之间。本发明的有益效果:(1)本发明通过把NFC智能电子标签内置于袋体膜层中,具有牢固可靠,隐形美观的优点,能应用于食品、药品、日化等行业的塑塑复合材料包装领域。(2)由于内嵌了NFC智能电子标签,可一袋一标签,且定位精准;可进行精美图文设计印刷,依靠读写设备,通过大数据来实现一系列的功能,可进行读写数据,可定制专属平台,是智能包装的一种,能满足物联网溯源、区块链防伪、大数据时代动态精准营销的智能需求。
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本发明涉及塑料母料领域,具体涉及一种含有玻璃钢的填充母料及其应用。本发明填充母料包含以下组分:玻璃钢、树脂载体和助剂。所述玻璃钢来自风力发电机退役/报废的叶片、机舱罩、导流罩中的玻璃钢或者报废/退役的其他复合材料及下脚料中的玻璃钢。本发明的优点为:节能环保、实现风力发电机退役/报废的叶片等部件及玻璃钢下脚料的再利用,能够实现生态回收,生态应用,且包含本发明填充母料的塑料的多项性能明显改善,同时更易于加工、可以明显增加成品数量、节约成本。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体的说是一种ABS板材及其制备方法,括ABS材质的本体和包覆层;所述本体一侧热压合有包覆层,本体一侧开设有型槽,包覆层一侧嵌入型槽中;所述型槽底部两侧开设有弧形的通槽,通槽截面为优弧;所述包覆层填充满整个通槽中;本发明通过加热将包覆层软化后与本体热合,增加连接强度,同时配合通槽与型槽,降低本体局部厚度,增加柔性韧性,同时减少本体与包覆层之间的脱落,增加本体的使用寿命和弯曲造型效果。
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本发明提供一种改性多壁碳纳米管/三元乙丙橡胶阻燃材料,涉及阻燃材料技术领域,本发明利用羟基多壁碳纳米管与二溴丁烷反应生成溴代多壁碳纳米管,溴代多壁碳纳米管与对羟基苯硼酸频哪醇酯反应,得到改性多壁碳纳米管。将改性多壁碳纳米管、二溴苯基磷酰胺、1,3,5‑苯三硼酸三频哪醇酯原位聚合,得到超支化聚磷酰胺改性多壁碳纳米管。将超支化聚磷酰胺改性多壁碳纳米管、三元乙丙橡胶以及相关辅料混合制备得到改性多壁碳纳米管/三元乙丙橡胶复合阻燃材料。本发明添加超支化聚磷酰胺改性多壁碳纳米管提升材料阻燃性能,本发明制备的阻燃复合材料具有良好的阻燃性能以及优秀的力学性能。
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本发明提出了一种便携式祛痘笔,其包括笔体本体,笔体本体包括壳体、按摩体和盖体,壳体与盖体螺纹配合,壳体包括颈部,颈部包括卡接部,按摩体包括滚珠座,滚珠座外侧设置有环型卡槽,环型卡槽与卡接部卡接配合,滚珠座贯穿设置滚珠安装通道,滚珠座远离壳体的一端设置有抵接内凸,滚珠安装通道螺纹配合滚珠托。通过设置了滚珠座和颈部之间的卡接配合,实现滚珠座的可拆装式安装方式,取下滚珠座,进行更换或补充祛痘膏,提高了重复利用率;在滚珠座内部螺纹连接滚珠托,滚珠托可以根据滚珠的大小调节滚珠的滚动松紧程度,滚珠由有序介孔复合材料制作而成。祛痘膏由以下原料组成:黄柏、大黄、白鲜皮、白术、土鳖虫、芒硝、无患子、冰片。
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本发明的提供一步法制备层间增韧碳纤维预浸料的生产方法,该方法所制备的层间增韧复合材料抗冲击性能优异。本发明是利用碳纤维纱间隙的过滤能力,环氧树脂中的增韧粒子无法通过纤维间隙从而停留在纤维表层,而低粘度液态环氧树脂可以充分浸润到纤维内部,达到一步法制备层间增韧碳纤维预浸料的目的。本发明的生产方法在不改变普通热熔法预浸料生产工艺流程的基础上,通过调整合适的含浸温度、间隙、压力即可实现一步法制备层间增韧预浸料。
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本发明公开了一种可以防火阻燃的贝壳基材涂料,其特征在于:由以下组分的原料制备而成:贝壳粉、高岭土、轻质碳酸钙、纳米二氧化硅、TiO2‑矾酸铋‑石墨烯三元纳米复合材料和粘合剂粉体;所述贝壳粉的粒经为300目‑1500目。涂料制备方法包括以下步骤:(S1)浆料制备:将羟乙基纤维素、水性硅油、海藻酸钠、聚乙二醇、分散剂、配方量40~60%的消泡剂和水混合,经中速搅拌制得浆料;(S2)基料制备:将改性贝壳粉、沸石粉、钛白粉、硅藻土加入到浆料中,经高速搅拌制得基料;(S3)光催化原料加入:将硅丙乳液、成膜助剂、配方量40~60%的消泡剂加入到步骤(S2)所得基料中,低速搅拌均匀后,再加入光催化复合胶体,经低速搅拌制得。本发明具有良好的耐燃性。
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本发明公开了一种具有仿生贝壳层状结构的电极材料及其制备方法和应用,该方法通过自行设计模具,使用冰模板法简单地制备了一种仿贝壳层状结构电极,有效改善了目前现有技术中存在的高负载下电极结构不稳定及体积膨胀问题。此复合材料不用涂覆工艺可直接作为电池的电极材料,其制备方法简单且有效,解决了高质量负载磷电极的结构不稳定和体积膨胀问题,可以同时实现高面积容量稳定循环和较低的电极体积变化,是一种非常有应用潜能的电池电极材料。
本发明提供了一种基于氮掺杂石墨烯/改性氧化亚硅的负极材料的制备方法包括:制备SiOx@C核壳材料步骤、制备改性石墨烯纤维步骤以及制备基于氮掺杂石墨烯/改性氧化亚硅的负极材料步骤。本发明基于氮掺杂石墨烯/改性氧化亚硅的负极材料的制备方法制备出介孔炭包覆的改性氧化亚硅复合材料,纳米介孔球具有良好的导电性,使得纳米介孔球形成大量的表面空隙,方便后续氮掺杂石墨烯及CNTs的嵌入,具有稳定氮掺杂石墨烯及CNTs的作用,有助于构建三维导电框架,提升整体的导电性,也有助于锂离子通过三维导电框架而嵌入或者脱嵌到改性氧化亚硅中,提升电极的容量。本发明还提供了基于氮掺杂石墨烯/改性氧化亚硅的负极材料和应用。
本发明涉及一种具有光热效应的三元过渡金属氧化物纳米材料及其在锌‑空气电池的应用。本发明通过配体法合成一种具有光热效应的三元过渡金属氧化物纳米材料,其为具有强稳定性的材料,且因为不同金属元素之间的协同作用可以有效调节三维电子结构,优化含氧中间体的吸附自由能,增加暴露活性位点的密度,所以相比常规材料,活性位点更多、性能更强。本发明提出了光热效应这种新的策略提高催化活性,将具有光热效应的三元过渡金属氧化物纳米材料与氮掺杂的碳材料复合,提供一种具有能够将光能转化为热能的光响应性能的且具有电催化活性的双功能复合材料,在电催化领域表现出优良的液相和柔性锌‑空气电池性能,具有良好的工业化潜力。
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本发明涉及储能电池技术领域,公开了一种铝离子电池及其氨基蒽醌类化合物正极材料,该正极材料为氨基蒽醌类单体或者氨基蒽醌类聚合物;或者,该正极材料为质量比为6~9:1~4的氨基蒽醌类聚合物与所述高导电材料复合形成的复合材料。以本发明方法制备活性物质作为正极的铝离子电池具有稳定的循环性能和良好的倍率性能,表明该材料做正极的铝离子电池可运用在电子通讯设备、储能器件等众多领域。
本发明公开了一种芳纶纳米纤维氧化石墨烯魔芋葡甘聚糖复合薄膜的制备方法,本发明的目的是提高复合薄膜的拉伸性能和弹性。通过抽滤的方式,将芳纶纳米分散液填充到魔芋葡甘聚糖和氧化石墨烯的凝胶中,高温膨胀,减小孔隙,加强材料之间的接触面积,增强复合薄膜的物理性能。本发明大幅提高魔芋葡甘聚糖薄膜的机械强度和稳定性,同时氧化石墨烯提升了芳纶纤维的增强效果,芳纶纳米纤维的存在赋予了复合材料一定的遮光性能。
本发明公开了一种硫化银/二硫化钼/酸化凹凸棒石纳米复合光驱动抗菌材料,其制备方法包括以下步骤:步骤一:按质量比(0.2~1):(0.04~0.15):(0.1~0.3):(0.2~0.4):(0.3~0.6)依次称取酸化凹凸棒石、硝酸银、二水合钼酸钠、葡萄糖与L‑半胱氨酸,分散于去离子水中,搅拌至其分散均匀,后超声分散15~30min;步骤二:将所制备溶液转移至聚四氟乙烯内衬并装入水热反应釜中在150~200℃条件下,反应15~24h;步骤三:反应结束自然冷却后,将所得样品离心分离,取沉淀固体经洗涤、干燥,即得硫化银/二硫化钼/酸化凹凸棒石纳米复合材料;该材料能够实现良好生物相容性和优异的光响应性,抗菌性能好、安全环保。
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本发明涉及超级电容器技术领域,特别是涉及一种杂掺杂多孔生物质炭电极材料及制备方法和应用。杂掺杂多孔生物质炭电极材料加入的原料包括狗尾巴草、氢氧化钾、Co(NO3)2和Ni(NO3)2,狗尾巴草和氢氧化钾经按照1:(1‑3)的质量比制作生物质多孔碳,生物质多孔碳与Co(NO3)2和Ni(NO3)2按照1:(1‑10):(1:10)的质量比例制造成品杂掺杂多孔生物质炭Co(OH)2/Ni(OH)2复合电极材料材料。将上述复合材料制备成超级电容器电极材料,具有比电容量高、可逆性和导电性好的特点。狗尾巴草为原料有效的降低了电极材料成本;制作流程简单,使用安全,易于控制及规模化,具有环保、安全等优点。
本发明属于碳基复合材料绿色合成领域,具体为一种稀土钒酸盐量子点/生物炭纳米片复合光催化材料的制备方法及其应用,其中制备方法包括如下步骤:将经酸溶液浸泡并干燥磨成粉末状的农林废弃物在水浴条件下均匀分散在稀土盐溶液中,然后加入偏钒酸铵、五氧化二钒或者偏钒酸钠,以酸溶液调节pH,然后采用微波水热反应,制得所述稀土钒酸盐量子点/生物炭纳米片复合光催化材料,所述稀土盐为稀土硝酸盐、稀土硫酸盐或者稀土氯化盐中的任意一种。本发明采用廉价易得、可再生的农林废弃物为载体材料,其具有良好的二维形貌,且作为碳材料不仅有利于降低农林废弃物对环境污染,而且可以避免造成资源浪费。
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本发明属于碳材料制备技术领域,一种重力场辅助的基于碳量子点调控碳材料缺陷密度的方法,包括以下步骤:(1)将碳材料溶于第1乙醇溶液中,再将碳量子点溶于第2乙醇溶液中并分别对第1、2乙醇溶液进行第1次超声处理使其分散均匀,然后将第1、2乙醇溶液混合进行第2次超声处理至混合均匀,得到碳材料耦合碳量子点前驱体溶液。(2)将步骤1得到的碳材料耦合碳量子点前驱体溶液转移至离心管并置于高速离心机中进行表面增强的耦合反应,得到碳材料耦合碳量子点复合材料,通过重力场辅助调控碳材料缺陷密度。本发明方法可实现快速且精确调控不同碳材料的缺陷密度,具有工艺简单、能耗低、耗时短、易于规模化生产等优点。
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本公开提供了“用超临界流体用于天然纤维纳米颗粒增强物的收获后方法”。一种形成复合材料的方法包括将干燥的植物材料、纳米颗粒和超临界流体和设置在容器中。当设置在所述超临界流体中时,所述干燥的植物材料的细胞结构膨胀,并且所述纳米颗粒迁移到所述设置的干燥的植物材料的所述膨胀的细胞结构中并被嵌入所述设置的干燥的植物材料的所述膨胀的细胞结构内。将具有嵌入的纳米颗粒的所述设置的干燥的植物纤维从所述容器取出,并且与聚合物混合以形成聚合物‑纳米颗粒混合物。可将化学添加剂添加到所述超临界流体,并且所述化学添加剂能够从所述干燥的植物材料去除半纤维素、木质素以及果胶中的至少一种。
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本发明属催化剂制备领域,尤其涉及一种具有脱砷性能的Cr‑Cu/SiO2催化剂的制备方法,具体步骤包括:(1)在铜盐水溶液中加入氨水,形成铜氨络合物;(2)在所得产物中加入硅溶胶溶液,经室温搅拌、水浴加热及抽滤干燥后得到沉淀物硅酸铜前驱体;(3)将所得产物在马弗炉中煅烧,得到Cu/SiO2多孔载体;(4)将所得产物浸渍在含金属铬溶液中,经干燥、煅烧后即得目的产物。本发明可得到具有较大比表面积和良好Cr负载量的Cr‑Cu/SiO2催化剂复合材料,有利于脱砷率的提高。
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