1130
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本实用新型公开了一种新型折叠钓鱼椅,包括弧形把手和坐垫,所述弧形把手安装在主支撑轴上,所述主支撑轴上设有可调节挎带,且可调节挎带通过挎带扣安装在主支撑轴上,所述坐垫安装在三个副支撑轴的上方,且坐垫通过坐垫扣与主支撑轴连接,所述坐垫上设有扣带,所述主支撑轴和副支撑轴均安装在旋转扣上,且主支撑轴和副支撑轴的底部均设有防滑垫脚。本实用新型通过旋转扣来控制主支撑轴和副支撑轴的打开和收缩,方便快捷,支撑轴采用复合材料制成,坚固耐用,主要由三个副支撑轴受力,副支撑轴呈三角形排列,符合三角形稳定受力均匀的特性,鱼食槽内可放置鱼食,方便携带,太阳伞插孔可以插入太阳伞,阻挡阳光,具有结构轻小、携带方便的优点。
973
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本实用新型涉及一种用于桥梁的抗风风嘴,内部支撑组件均由各个小块部件组成,方便安装和运输,占用空间比较小,方便存储,而且利用结构的灵活性,方便回收,在壳体被腐蚀后,仅需更换壳体,而支撑组件仍可被利用;在顶部设置垫块,垫块具有弧面,使得顶部能够承受的风力更大;壳体采用玻璃钢复合材料,材质轻,耐腐蚀;壳体内部可以做成中空结构,使得整体质量更轻;支撑组件中的顶板与壳体的倾斜边,以及支撑板之间能够形成三角形结构,利用三角形稳定性原理,使得整理结构更加牢固稳定。
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本发明公开了一种湿法浸渍胶液自动控制系统及其方法,应用于布料的湿法浸渍作业,涉及树脂基纤维增强复合材料领域,湿法浸渍胶液自动控制系统包括搅拌罐、溶剂罐、树脂罐、盛胶容器和第一泵体,搅拌罐用于盛放胶液,搅拌罐设置有第一密度检测器;溶剂罐用于补充搅拌罐内胶液的溶剂;树脂罐用于补充搅拌罐内胶液的树脂;盛胶容器用于布料的浸渍,所述盛胶容器与搅拌罐通过连接管连通,所述盛胶容器与搅拌罐形成连通器;第一泵体的一端和搅拌罐连通,另一端和盛胶容器连通。本发明提供的一种湿法浸渍胶液自动控制系统及其方法,能够保持胶液的固定含量,提升布料的湿法浸渍质量。
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本发明涉及气体容器设备技术领域,具体为一种新型气体压力容器内胆,应用于气体容器设备上,该容器内胆具有内胆筒体及设置在内胆筒体两端的端盖,端盖的一端中部设置有圆盘式凹槽,且圆盘式凹槽的中部开设有圆形槽,圆盘式凹槽中设置有注塑件,注塑件内侧设置有金属件,且注塑件包裹在金属件的轮廓部位,金属件的中部开设有圆孔,内胆筒体由HDPE材质制成;本发明通过内胆筒体采用HDPE吹塑成型,通过碳纤维进行缠绕,采用HDPE材质避免了部分特殊气体会对金属材质制成的内胆筒体进行侵蚀,使得该容器内胆拥有防渗透能力、抗高低温耐冲击能力,优异的力学性能、优异的热传导性能、复合材料层界面结合能力、优异的热加工成型性能。
780
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本发明提供石墨微片沿径向排列的石墨纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)将层状结构基体置于高温炉中;(2)将固态含碳前驱体置于高温炉中,或将液态含碳前驱体置于蒸发区,或准备好气态含碳前驱体;(3)关闭高温炉,抽真空后,通入惰性气体进行气氛保护;(4)将高温炉升温至生长温度,进行诱导生长;(5)降温后,取出石墨微片径向排列的石墨纤维。本发明采用层状结构材料直接在高温下诱导生长出高度石墨化的石墨纤维;石墨纤维的微片沿着径向排列;含碳前驱体均可通过该方法生长出石墨微片径向排列的石墨纤维;该石墨烯纤维在定向增强导电、导热复合材料时,能够提高产品性能,减少工艺步骤,降低生产成本,提高连续化生产程度。
1091
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种边缘点提取方法、计算机设备及存储介质,包括:图像采集,对碳纤维板拍照,得到图像数据f,f为一幅图像中像素点灰度值的集合矩阵;对图像求二阶微分,通过二阶微分的定义,使用差分代替微分,得到操作函数A,使用操作函数A对图像中每个像素点灰度值进行卷积;判断经卷积后的每个像素点的灰度值是否为0;若像素点的灰度值为0,则判断为边缘点。在本发明中,只要判断函数的二阶导数在某点处是否为0就可以判断这个像素点是否为边缘点。而且由于图像数据为离散的函数,并不连续,所以使用差分去代替微分,再对图像进行卷积,从而有效的对图像中边缘点进行提取。
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本发明涉及列车转向架技术领域,尤其涉及一种轨道列车转向架构架结构及成型方法;结构包括两个横梁,以及分别设置在横梁两端的两个侧梁;横梁与侧梁通过连接结构连接;还包括覆盖横梁、侧梁和连接结构表面的外蒙皮;其中,每个横梁包括若干个横梁部件,每个横梁部件包括横梁芯材、以及包绕在横梁芯材侧面的第一包绕层;若干个横梁部件水平排列;每个横梁还包括包绕在所有横梁部件外侧的第二包绕层;每个侧梁包括若干个侧梁部件,每个侧梁部件包括侧梁芯材、以及包绕在侧梁芯材侧面的第三包绕层;侧梁部件水平排列,且相邻的两个侧梁部件侧面相抵。本发明提供的一种轨道列车转向架构架结构及成型方法,有效提高复合材料转向架构架的结构强度。
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本发明涉及一种光电化学自供能传感器的制备方法及在检测林可霉素中的应用,包括如下步骤:首先,将N‑Ti3C2QDs/BiOBr复合光电材料修饰于ITO导电玻璃上,并组装林可霉素适配体,构建光电化学自供能传感器。本发明所使用的电极材料是在可见光区响应的N‑Ti3C2QDs/BiOBr光电复合材料,探索了其优越的光电性能,拓宽了BiOBr材料在光电领域的应用,也为光电检测找到了一种新型材料。本发明构建的光电化学自供能传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对林可霉素的检测具有重要意义。
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本发明涉及PVC材料加工技术领域,尤其涉及一种环保高效的PVC基材的加工工艺,解决了现有技术中于PVC基材是塑料膜片,在进行切割隔离纸时要确保将其进行彻底切断,同时不能损伤PVC膜,传统中的PVC基材整体的制作工艺不能满足其要求,经常出现PVC膜切断的情况发生的问题。一种环保高效的PVC基材的加工工艺,包括1.将PVC涂胶与隔离纸1进行二合一复合;2.将PVC胶带进行分切成宽度为82mm的大小,其中PVC胶带为复合材料;3.将82mmPVC胶带运动滚动切割设备进行切割,将隔离纸从横向37mm的位置处进行切断。本发明大大降低以及节省了人力劳动成本以及时间,避免了传统中在进行PVC基材的切割时容易切割到PVC膜的弊端,大大提高了工作效率。
1222
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本发明属于功能材料和电化学技术领域,尤其涉及一种LaMnO3/壳聚糖非酶过氧化氢电化学传感器及其制备方法。本发明通过溶胶凝胶法合成了钙钛矿LaMnO3,再通过化学共沉淀法合成了LaMnO3/壳聚糖,并将其应用于非酶H2O2电化学传感器的性能测试。本发明所涉及的LaMnO3/壳聚糖,在0.1M NaOH溶液中,以无水乙醇和去离子水为分散剂修饰在GCE电极上对H2O2的检测响应最好,具有良好的稳定性;LaMnO3/壳聚糖相比于LaMnO3具有更好的检测响应效果。综上所述,本发明所制备的LaMnO3/壳聚糖复合材料为在食品和药物检测领域提供了一种新的材料并具有良好的非酶电化学传感器性能。
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本发明公开了一种温控取暖锅炉,其特征在于,包括主体(1),在主体(1)顶部设置排气口(2),在主体(1)内设置膨胀水箱(3),在膨胀水箱(3)上设置主热交换器(4),在膨胀水箱(3)底部设置燃烧器(5),在主体(1)底部设置板式热交换器(6),在板式热交换器(6)一侧设置循环水泵(7)另一侧设置泄水阀(8),在主体(1)下设置轮子(9),在膨胀水箱(3)上设置温度检测器(10),通过传感器(11)连接报警器(12),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该温控取暖锅炉在工作时,大多膨胀水箱都需要有耐高温要求配置,膨胀水箱采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种防漏电冷渣机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置筒体(2),在筒体(2)上设置滚圈(3)和齿圈(4),在筒体(2)一侧设置进渣箱(5),另一侧设置出渣箱(6),齿圈(4)连接电机(7),滚圈(3)连接可调式顶轮(8),在出渣箱(6)一侧设置旋转接头(9),在机架(1)上设置控制器(10)连接电机(7),在控制器(10)上设置绝缘橡胶(11),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该防漏电冷渣机在工作时,将达到预期效果,大多筒体都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,筒体采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种改性壳聚糖抗菌复合胶乳的制备方法,属于复合材料制备技术领域。首先从虾壳中提取甲壳素,再将甲壳素放入氢氧化钠溶液中,并在一定温度下搅拌反应得到自制壳聚糖,由于自制壳聚糖上‑NH2的正电荷容易与细菌表面所带的负电荷相结合,抑制了细菌的活动能力,本发明利用香草醛和硝酸银溶液对自制壳聚糖进行改性,使聚合物的玻璃化转变温度和分解温度得到提高,由于自制壳聚糖分子内氧或氮与银的配位作用,使得壳聚糖的热性能更为稳定,从而提高胶乳的耐热性能,本发明继续将纳米二氧化钛经煅烧和酸解后,与硅烷偶联剂混合搅拌,可以直接攻击细菌,致使其细胞内的有机物降解,进一步提高胶乳的抗菌性,具有广泛的应用前景。
798
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本发明属于纳米复合材料领域,具体涉及一种超双疏荧光微纳小球的制备方法,以水溶性淀粉为碳源通过超声法制备荧光碳量子点,再用KH570对碳量子点/二氧化硅复合微球进行改性;然后制备硅橡胶微球;最后以硅橡胶微球和改性碳量子点/二氧化硅复合微球为原料,制备超双疏荧光微纳小球。以硅烷偶联剂对碳量子点/二氧化硅复合微球进行改性,在碳量子点/二氧化硅表面引入可供反应的C=C基团,使其与硅橡胶微球表面的Si‑H键在催化剂的作用下发生硅氢加成反应,使碳量子点/二氧化硅与硅橡胶微球进行复合,获得荧光效果良好且兼具超双疏特性的碳量子点/二氧化硅/硅橡胶微纳小球。本方法具有制备工艺简单,反应温和等优点。
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本发明涉及复合材料成型技术领域,尤其涉及一种左前梁成型设备,包括:阳模机构,阳模机构包括固定板和预成型模,预成型模可拆卸地固定在固定板上,预成型模沿其宽度方向分体设置;阴模机构,阴模机构包括支撑件、设置在支撑件上的固化模以及设置在支撑件上的横向驱动机构,固化模沿其宽度方向上分体设置,包括底模和设置在底模两侧的侧模,横向驱动机构设置在侧模的两侧,用于驱动两侧模的互相靠近或者远离;本发明通过阳模机构对预浸料进行预成型,通过阴模机构对预成型后的制件进行固化成型,与现有技术相比,通过两道工序成型提高了左前梁成型的质量,而且通过将预成型模与固化模分体式的设置,实现了快速脱模。
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本发明提供了一种雷达和红外双重隐身功能纺织品的制备方法,该方法首先分别将氧化石墨烯和酞菁化合物酰氯化,然后利用酰氯与聚对苯二胺上氨基的反应活性,制备氧化石墨烯/聚对苯二胺/酞菁复合材料,再通过涂层整理的方式处理到纺织品上,获得雷达和红外双重隐身功能纺织品。所得织物对近红外和雷达波均有较好的伪装效果。
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本发明涉及一种快硬早强磷渣基胶凝材料的制备方法,属于胶凝材料技术领域。本发明通过将磷矿渣球磨粉碎并将其作为培养作物的培养基质,通过将农作物培养至培养基质表面,将其内部所含磷吸收并利用完全,有效降低磷矿渣内部五氧化二磷的含量,同时通过农作物根部的渗透和负载,有效改善磷矿渣表面结构,增大其比表面积,改善材料的结构性能;且本发明通过将盐碱地浸出液为营养液基体液并对盐角草等植物进行有效浇灌,在植物生长吸收除磷,通过盐碱地浸出液对磷矿渣制备的胶凝材料进行激发改性,促进了磷渣的分散溶,同时将铝矿渣添加至培养基质中,提高复合材料中氧化铝材料的含量,使制备的胶凝材料具有优异的快硬早强性能。
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本发明提供了一种聚氨酯泡沫材料,含有有机吸声材料;所述有机吸声材料包括聚合物微粉、有机硅微球、有机多孔材料和植物有机纤维多孔材料中的一种或多种;聚氨酯泡沫材料具有多孔结构;多孔结构的最大泡孔小于等于5mm。本发明在聚氨酯泡沫材料中加入了有机多孔材料作为吸声材料,通过对聚氨酯泡沫材料的多孔结构参数进行特别的调整,使得聚氨酯泡沫材料的泡孔尺寸分布均匀且细腻,通过孔结构和有机多孔材料的配合,提高了聚氨酯泡沫材料的吸声性能,而且在体系中能够混合分散均匀,还能够调节复合材料的密度,吸声系数以及拉伸压缩等机械性能,在建筑装修、轨道交通、管道矿洞、健身娱乐、电子电器以及工程机械等方面具有较好的应用前景。
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本发明涉及复合材料成型设备技术领域,特别涉及一种风电叶片预成型块自动生产方法,包括以下步骤:预成型块的裁片形状设计,并建立所设计的裁片相对于取布装置的坐标关系;建立取布装置相对于裁切机的坐标关系;建立取布装置相对于铺布平台的坐标关系;对纤维布进行裁切,在裁切的过程中需按照步骤一中的坐标关系进行;取布装置按照步骤二的坐标关系对裁片进行拾取,并按照步骤三中的坐标关系将所拾取的裁片转运至铺布平台上进行多层裁片的堆叠。通过本发明的技术方案能够实现整个风电叶片预成型块的自动生产,且可有效的保证了裁片的裁切、拾取和铺设精度,从而确保产品的最终质量,自动化精准化的控制降低了生产过程中的人力成本。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,本发明公开了一种Zn‑Co‑O/C纳米复合微球结构锂离子电池负极材料的制备方法及其应用,制备方法采用水热法,以含锌化合物、含钴化合物、丙烯酸、过二硫酸铵、葡萄糖、聚乙烯吡咯烷酮为原料,通过升温反应及惰性气体下热处理,得到Zn‑Co‑O/C纳米复合微球结构复合材料。本发明制备方法简单、所得材料的尺寸易控制,且制得的负极材料在4A g‑1电流密度下循环1000次后放电容量分别高达823.4mAh g‑1。
本发明公开了一种超疏水PDMS/Cu2O/SiO2/KH‑550复合涂层材料的制备方法,属于高分子材料改性和纳米复合材料的制备技术领域。采用一锅法,将PDMS、SiO2、Cu2O与KH‑550加入溶剂中,在一定温度下搅拌均匀,得到复合涂层材料。本发明制备出的超疏水涂层接触角为150‑160°,滚动角为1‑5°,该涂层具有以下优点:制备方法简单,成本低,适用性强,可用于大规模生产,具有较好的自清洁性。该材料可用于海洋防污、微反应、纺织、包装、建筑涂料、管道涂料、船只涂料等防污防腐抗老化领域。
本发明属于燃油脱硫领域,具体涉及一种氮掺杂二氧化钛/凹凸棒石/石墨烯复合脱硫光催化剂及其制备方法。首先将氧化石墨烯分散液和四氯化钛溶液混合均匀,搅拌状态下向其中滴加含氮化合物溶液,并加入凹凸棒石浆体,然后将混合液移入烘箱进行水热反应,减压抽滤、洗涤并干燥即得到氮掺杂二氧化钛/凹凸棒石/石墨烯复合材料。本发明原料价格低廉、绿色环保。将氮元素掺杂到二氧化钛晶体中,可提高二氧化钛的光响应范围,利用凹凸棒石和石墨烯作复合载体,可充分分散氮掺杂二氧化钛纳米颗粒,从而具备优异的光催化性能。
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本发明公开了一种耐摩聚丙烯材料及其制备方法,属于耐摩聚丙烯材料技术领域。本发明利用一定长径比的碳酸钙晶须以及芳纶浆粕进行复配,提供一种耐磨性、刚性和耐热性都较好的耐磨聚丙烯复合材料。本发明选用了高抗冲的共聚聚丙烯作为基础树脂,采用对提高材料耐摩擦有帮助的碳酸钙晶须及芳纶浆粕来增加材料的刚性,使得材料能同时获得较好的耐摩擦性和刚性。本发明通过碳酸钙晶须与芳纶浆粕的复配,使得材料的刚性和耐磨性性、耐热性都有一定程度的提升,材料的综合性能更加平衡。
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本发明属于超滤技术领域,具体涉及一种纤维素叠层抗菌超滤膜的制备方法。本发明以六水合氯化铁和四水合氯化亚铁为原料,制得磁性Fe3O4纳米粒子,并用葡萄糖为碳源,在磁性Fe3O4纳米粒子表面包覆无定型碳层,为TiO2的沉积提供更多反应位点,再以钛酸四丁酯为钛源,在纳米粒子表面沉积TiO2,再与醋酸纤维素等搅拌混合,静置脱泡得铸膜液,将铸膜液涂覆在聚偏氟乙烯微滤膜上,经抽吸,将铸膜液沉积在聚偏氟乙烯微滤膜上,并通过磁场诱导,使磁性纳米复合材料迁移至膜层表面,构建抗菌层,制得纤维素叠层抗菌超滤膜,有效解决了传统超滤膜通量低,使用后抑菌效果差的问题。本发明制备步骤简单,所得超滤膜通量高,并具有较好的抑菌效果和通量恢复率。
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本发明公开了一种阻燃抗静电木质塑料板材的制备方法,属于木质塑料板材领域。本发明制备的木质塑料板材以聚磷酸铵和甘油作为复配阻燃剂,聚磷酸铵受热分解生成磷酸和氨气,磷酸和甘油发生酯化反应脱水成炭,使复合材料炭层膨胀发泡,形成多孔炭层隔绝了热量和氧气与基体材料,另外可膨胀性石墨可以无焰红热燃烧,一直保持红热状态持续放热不产生烟气,因此木质塑料板材具有阻燃性;以可膨胀性石墨作为导电填料,添加量达到某一数值时,电荷实现导电粒子间的连续传递,电阻率迅速减小,导电网络在材料内部形成,材料的表面/体积电阻率数值保持稳定,可膨胀性石墨的电导率就不易随周边环境发生变化,具有稳定的抗静电效果。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种耐磨聚醚醚酮材料及其制备方法。该耐磨聚醚醚酮材料至少包括以下重量份的各组分:1~3份的纳米二硫化钨,97~99份的聚醚醚酮。该磨聚醚醚酮材料的制备方法至少包括以下步骤:将纳米二硫化钨与聚醚醚酮混炼,得到耐磨聚醚醚酮材料。本发明所提供的聚醚醚酮双螺杆混炼过程中可以有效磨损纤维添加物尖锐的突起,从而保证聚醚醚酮制品在摩擦使用过程中不掉渣。现有技术中,碳纤填充用于饮料机械的塑料轴承在连续工作240小时后发现金属轴套有黑色的粉渣。
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本发明公开了一种草酸钙改性高分子灭火剂的制备方法,属于灭火剂制备技术领域。针对现有的高分子灭火剂在灭火后会由于分解导致可燃物二次燃烧,无法长效作用的缺点,提供了一种通过将氨基三乙酸碱化处理,与氯化钙反应制备纳米草酸钙,随后对其球磨偶联改性,填充制备高分子草酸钙复合材料,通过草酸钙高温分解,产生大量的二氧化碳,不断沉积在可燃物表面,有效阻止可燃物与氧气的接触,防止二次燃烧,本发明制备的草酸钙改性的高分子灭火剂灭火效果显著,灭火时间缩短20%,且灭火后无二次燃烧,且制备步骤简单,安全绿色无污染。
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本发明涉及钛-铅复合阳极及其制备方法。该复合电极由钛板、钛-锡-铅过渡层、铅层组成,钛板上有螺纹孔,并安装钛质螺钉。本发明还提供了该钛-铅复合阳的极制备方法,包括下列步骤:清洗钛板;通过热浸镀方法在钛板表面制备一层锡;将镀锡钛板固定在铸模中浇入铅液,待其自然冷却后即可获得钛-铅复合阳极。本发明能够实现铅与钛之间的冶金结合,并在螺钉紧固的辅助作用下,达到提高复合材料的强度和界面导电性能。
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本发明涉及热电偶的技术领域,尤其涉及一种热电偶绝缘材料防吸潮的高温封接材料及其制备方法。包括离子键和共价键共存的混合键体系的玻璃微粉,粘结剂材料。高温玻璃封接材料软化温度与粘流温度均高于现有环氧树脂的可靠工作温度,可有效改善高温状态下氧化镁由于吸潮而降低绝缘电阻值。高温玻璃密封材料在600 oC以上工作,部分析晶的状态使之在其内部形成均匀分散的陶瓷相以提供封接材料支撑力,外部低粘度的玻璃使之与热电偶其他材料包括填充材料氧化镁粉体及不锈钢套管紧密结合,提高其与界面间的浸润性与密封性。高温玻璃封接材料可以通过后期的热处理工艺使之适度析晶,形成玻璃‑陶瓷复合材料,进一步提高玻璃陶瓷封接材料的强度与可靠性。
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本发明公开了一种炭气凝胶包覆氧化亚硅中空微球负极材料,将间苯二酚、甲醛、催化剂和水在室温下搅拌至完全溶解得到混合液,混合液放在常温下静置后得到有机溶胶;将二氧化硅中空微球加入到有机溶胶中,搅拌得到二氧化硅中空微球与有机溶胶的混合物;将二混合物进行陈化,制备得到复合凝胶;放进非极性溶剂中置换,得到复合湿凝胶;将复合湿凝胶进行干燥并静置后,将复合气凝胶置于流动惰性保护气氛下高温炭化,自然冷却至室温,即可。通过上述方式,本发明反应条件可控,可重复性好,易于大规模制备,得到的复合材料比表面积大,孔径分布均匀,且氧化亚硅中空微球与炭气凝胶结合性好,作为锂离子电池负极材料时具有较高的比容量和循环稳定性。
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