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本发明公开了一种锂离子电池碳硅复合负极材料及其制备方法,所述负极材料是在单颗硅颗粒表面包覆有一层均匀的碳包覆层或杂元素掺杂碳包覆层或多孔碳包覆层。本发明中采用水热法及后续煅烧的方法,绿色环保,步骤简单,易于操作,将硅和弹性碳载体组成复合材料,利用碳和硅各组分间的协同效应进行优势互补来提高硅材料电化学性能,提高了其首次充放电效率和循环稳定性,制备出的硅碳复合锂离子电池负极材料具有比容量高、循环稳定性好和安全无污染等优点,为高容量锂离子电池的研究提供了有效的途径。
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一种从水溶液中回收金离子的方法,涉及一种回收金离子的方法。提供利用微生物细胞和十六烷基三甲基溴化铵协同作用的一种从水溶液中回收金离子的方法。1)将菌泥干燥,研磨制成菌粉备用;2)在氯金酸溶液中加入步骤1)得到的菌粉,再加入十六烷基三甲基溴化铵,最后加入抗坏血酸维生素c,水浴加热,振荡,反应后,反应溶液底部得到含微生物体和金纳米材料的复合沉淀物,直接倾倒出上清液,或离心分离,获得含微生物体和金纳米材料的复合材料,高温灼烧后得单质金,所得单质金纯度较高。回收效率高,同时微生物细胞用量低,后续焙烧能耗低,也减少了二氧化碳的排放。
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本发明公开了一种安装了内置式平推电动环保顶盖系统的渣土自卸车,包括有安装在车体上的U形车厢,U形车厢的内铺设有耐磨板或高分子复合材料滑料板,U形车厢的两侧上端部分别安装有左、右导轨横梁,左、右导轨横梁的前后端端部分别安装有前、后活动轮机构总成,左、右导轨横梁的前端上端部设有雨布盒,雨布盒中安装有雨布卷筒总成和绳轮机构,雨布总成可穿过雨布盒后端在左、右导轨横梁运行,雨布总成的收卷和放卷操作均通过雨布卷筒机构和绳轮机构同步驱动。本发明在使用过程中箱外无积料,运输途中不产生抛洒;卸料快,清理方便,同时一人即可操作,省时省力,放置方便,收卷、放卷工作稳定,不会现在褶皱,保证了雨布的使用寿命。
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本发明公开了一种基于地沟油的大分子增塑剂的制备方法,其特点是将纯化处理后的地沟油与具有聚氯乙烯有相近溶解度参数的单体进行自由基接枝共聚合,并通过分子设计调节材料的玻璃化转变温度,从而获得适用于PVC的无迁移型大分子增塑剂。所得大分子增塑剂与传统增塑剂,如邻苯二甲酸二辛酯DOP相比具有无挥发、无迁移、价格低廉、增塑性能持久稳定等优点,此类地沟油基大分子增塑剂可广泛用于半硬质或软质PVC复合材料领域,如耐油、耐热PVC电缆,密封垫、人造革等。
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一种表面富碳结构的连续SiC纤维的制备方法,包括以下步骤:将聚碳硅烷不熔化纤维以0.5-3m/min的走丝速度连续加张通过1300-1400℃的高温管式炉烧成处理,在高温管式炉两端采用惰性气氛进行气封,在入口端气封内侧通入烷烃和惰性气氛的混合气体,PCS不熔化纤维经过高温热解转化制备得到连续SiC纤维。采用本发明,工艺简单,操作方便,制造成本低,制备的SiC纤维表面碳层结构稳定,电阻率低且可调控,耐高温,力学性能好,适合于吸波/承载一体化功能要求的高性能吸波结构复合材料,尤其适合于高性能武器装备、航空、航天、核工业等领域。
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一种异质结构硫化锌光催化剂的固相制备,所述的光催化剂为硫化锌/氧化石墨复合材料,是通过低热固相化学法制备得到,属于纳米光催化材料领域。本发明制备的异质结构硫化锌光催化剂具有优异的光催化活性,光照40分钟时可将甲基橙降解完全,显示出其在光催化领域潜在的应用价值。本发明的制备方法具有操作简便、高产率、污染少、节省能源、合成工艺简单等特点。
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本发明涉及一种高催化活性Pd纳米粒子电催化剂的制备方法,将超声分散均匀的氧化石墨烯的聚乙二醇/乙二醇混合液加入到氯钯酸的聚乙二醇/乙二醇混合液中,氢氧化钠调节体系pH值,于微波炉中140℃反应5分钟,得到反应产物。反应完成后自然冷却至室温,所得产物抽滤,无水乙醇和去离子水交替洗涤,然后在真空干燥箱中于60℃干燥6小时,即得Pd/石墨烯复合材料。本发明所用的试剂常用,合成步骤简单、低成本、绿色环保无污染、易于进行大规模生产,无表面活性剂及额外的还原剂的添加,合成的产品在石墨烯上粒径小、分散均匀无团聚现象,通过电催化氧化乙醇实验证明所制备的Pd/石墨烯复合纳米材料具有良好的电催化活性。
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本发明公开了一种锂离子电池硅氧化物/碳负极材料及其制备方法。本发明锂离子电池硅氧化物/碳负极材料是具有核-壳结构的三层复合材料,采用石墨材料为内核,多孔硅氧化物为中间层,有机热解碳为最外包覆层;其制备方法包括多孔SiOx的制备及碳包覆工艺。与现有技术相比,本发明加入活性金属以还原部分SiOx,所得生成物结构对硅颗粒在充放电过程中的体积膨胀效应进行自吸收,使得其体积膨胀效应大大降低,首次充放电效率和循环稳定性明显提高。首次可逆比容量大于600mAh/g,首次充放电效率达88%以上,循环50次容量保持率大于98%,合成工艺简单,易于操作,制造成本低廉,易于实现规模化生产。
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本发明涉及一种机械磨损自修复添加剂。这类材料的应用不仅仅因延缓材料的衰变期而提高材料使用寿命,其更重要的特点是提高材料的可靠性、稳定性。在机械工程领域,近年来国内众多学者正试图将高分子复合材料、水泥混凝土材料、及陶瓷材料研究中的一些概念如(材料自修复)、研究方法应用于摩擦学研究领域。
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本发明涉及一种硫复合正极材料及其制备方法,属于化学储能电池领域。所述硫复合正极材料由石墨烯、单质硫和碳纳米管组成。本发明还提供了所述硫复合正极材料的制备方法,包括将硫与碳纳米管混合球磨后,惰性气体保护下加热得到硫碳纳米管复合材料,然后在醇/水液相体系中进行超声分散,加入氧化石墨烯溶液,经搅拌、超声分散、搅拌加热,过滤干燥得到本发明所述的硫复合正极材料。所述正极材料具有良好循环性能和放电容量,有效提高了硫的电化学导电性,改善了锂硫电池的循环性能。
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本发明提供了一种耐磨型环氧树脂复合材料的制备方法,是以环氧树脂为基体,以坡缕石黏土、碳纤维作为协同添加剂复合而得。坡缕石由于其特殊的结构能有效提高材料的力学性能及加工性能;碳纤维由于具有良好的导热性,可及时传递摩擦产生的热量,降低材料表面温度,从而降低材料表面的磨损量。因此,本发明利用坡缕石黏土协同碳纤维作为添加剂,不仅能有效改善了环氧树脂的耐磨性,同时也可以提高基体的抗冲击能力及加工性能;另外,坡缕石黏土和碳纤维的添加,可降低了环氧树脂材料的成本。本发明拓展了环氧树脂的应用范围。
本发明涉及一种二氧化锡/二氧化钛固溶体纳米溶胶复合材料的合成方法,及基于此溶胶在不同基底表面制备得到透明导电薄膜的成膜技术。所述合成方法包括:1)锡钛氢氧化物沉淀;2)过氧化氢分散沉淀;和3)制备最终产品共三个步骤,步骤少,工艺简单,制得的锡钛氧化物固溶体纳米溶胶为水基溶胶,克服已有技术的缺点,避免环境污染,实现常压、低温、水基溶胶的合成及容易成膜。
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一种天然杜仲橡胶增韧热塑性树脂的制备方法,涉及一种热塑性树脂的制备方法,(1)以天然杜仲橡胶为原料,增韧热塑性树脂制备复合材料,按以下配比进行混料:天然杜仲橡胶0-50份,热塑性树脂100份,其他塑料常用填加助剂10份;(2)将共混物按常规工艺挤出,造粒50℃烘干4小时;(3)将造粒共混物进行注射成型;(4)将造粒共混物进行模压成型即可。该增韧热塑性树脂具有优异抗冲击性能、较高的熔点和维卡软化温度。其制备方法工艺简单、易于操作,适用于各种热塑性树脂的增韧,广泛适用于工程与制品领域。因此,具有较强的推广和应用价值。
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本发明公开了一种微层共挤木塑材料制备工艺,通过三个步骤,微层表面材料制备,木塑颗粒制备,最后微层共挤制备成品,该制备工艺成功解决了木塑表面耐磨性及力学性能问题,同时,克服了一般木塑复合材料变形率大的缺点,该工艺相对节约了成本。
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本发明提供了一种新型保温玻璃钢的制备方法,这种保温玻璃钢是采用在玻璃钢中添加硅气凝胶粉制备而成的复合材料。它的常温导热系数可降低至0.05W/M.K。
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本发明涉及炭硼复合材料,具体为一种炭硼材料的热处理方法。所处理的材 料为焙烧品炭硼毛坯,其配方是以超细石油焦粉为主成分,加入适量的土状石墨 和碳化硼粉(B4C),按特定工艺经混捏、压型、两次浸沥青、三次焙烧后制成。 以250~300℃/小时升温到850~950℃后,继续以20~50℃/小时升温到 1250~1350℃,保温1~3小时,随炉冷却至50℃以下出炉;再调换基体在炉中的 位置,重复上述工艺,即均热化处理。本发明解决了毛坯开裂、脆性大、难以加 工的技术难题,使材料的肖氏硬度降低至80左右,密度由1.70g/cm3左右提高到 1.80g/cm3以上。
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本发明涉及一种高效两性双子表面活性剂及其合成方法。该表面活性剂为N,N’-二甲基羧基甜菜碱,具有如右结构式,本发明具有优良的水溶性、较高的表面活性、良好的协同效应以及其他独特的性能,可广泛用于高性能复合材料,医药,和纺织助剂等各个领域。
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本发明提供一种大块钆基复合非晶磁致冷材料及其制备方法,属于金属材料技术领域。 大块钆基复合非晶磁致冷材料的化学通式为:Gd60Co26Al14-xGex,其中,0<x≤10。其主体材 料为由Gd、Co、Al和Ge熔融而成的大块非晶合金体,另含有Gd5Ge3晶体初生相。在0~5T 的磁场环境下由高温顺磁态到低温铁磁态转变的居里温度为100~200K;居里温度点的最大磁 熵变为大于7J/kgK,相对制冷量大于700J/kg。其制备方法为:将配料先通过电弧熔炼获得 Gd60Co26Al14-xGex的母合金,然后采用铜模吸铸法获得吸铸成型。本发明提供的钆基大块非晶 复合材料居里温度连续可调,磁熵变与稀土钆相当,相对制冷量比钆高出至少35%,是非常 理想的磁致冷材料。该方法具有工艺简单、材料结构易控制等优点。
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本发明是一种环氧树脂组合物,其特征是:在环氧树脂中按一定比例加入苯乙烯-马来酸酐共聚物、2-甲基咪唑、溶剂而形成的,组合物中各组分的质量为:环氧树脂10~79.99%;SMA共聚物10~74%;2-甲基咪唑促进剂0.01~6%;溶剂为二甲基甲酰胺(DMF),占组合物质量的10%。本发明的特点是,当该环氧树脂组合物固化时,苯乙烯-马来酸酐共聚物(SMA)不但是环氧树脂的固化剂,而且参与形成固化产物的网络结构,固化产物克服了目前环氧树脂固化物的脆性,提高了耐湿性、韧性和热稳定性。该环氧树脂组合物适于应用在粘合剂、复合材料多层电路板用层压板的制造。
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本发明涉及一种聚氯乙烯/纳米水滑石复合树脂的制备方法。方法的步骤为:(1)将100g纳米水滑石分散在水中,加入1.0~10g烷基膦酸,在20~100℃下搅拌混合0.5~10小时,过滤、干燥得到烷基膦酸表面改性的水滑石;(2)将0.5~5.0g烷基膦酸表面改性水滑石、0.05~0.50g引发剂、100g氯乙烯和1~100g去离子水加入到聚合釜中,在室温下搅拌10~60min后,再加入0.1~0.5g分散剂和去离子水,使加入的去离子水总量达到150~250g,在室温下继续搅拌10~30min后,升温至45~65℃聚合,聚合至体系压力下降0.5~2.5kg/cm2时,结束聚合,脱除未反应单体,出料、过滤、干燥得到聚氯乙烯/纳米水滑石复合树脂。本发明制备的聚氯乙烯/纳米水滑石复合树脂经加工后可得到纳米水滑石粒子分散均匀、热稳定性高、燃烧烟密度低的聚氯乙烯/纳米水滑石复合材料。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一类新型可溶性含氟聚芳醚酮高性能材料、该材料的制备方法及与环氧树脂形成的共混膜材料。其是以4,4’-二氟二苯酮、间位二氟二酮或4,4’-二氟三苯二酮和混合双酚单体为原料,通过亲核取代反应路线,调控六氟双酚A(或间三氟甲基苯基对苯二酚)和双酚A(或酚酞)在聚合物链段中的比例,制备出了新型可溶性含氟聚芳醚酮高性能材料。进一步,通过选择未固化的液态环氧树脂与上述可溶性含氟聚芳醚酮制备功能性的聚合物共混膜,从而达到聚芳醚酮材料功能化以满足不同使用范围和扩大加工窗口的目的。该共混膜材料可用于高性能复合材料树脂基体、微电子绝缘材料、光波导器件、气体选择性透过膜等领域。
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本发明提供一种工艺简单,成本低廉,不需要特定反应条件和设备,能大量制备氧化铝纳米纤维的新方法。以汞为介质,通过铝的催化氧化反应可制备无定型结构的氧化铝纳米纤维,800℃保温2h后,转变为γ-Al2O3纳米纤维,在γ-Al2O3纳米纤维添加α-Al2O3籽晶,1050℃保温2h后,可制备出纳米粒子与纳米纤维混杂的α-Al2O3增强物。无定型结构氧化铝纳米纤维直径5-15nm,比表面积为150-220m2/g,α-Al2O3纳米粒子粒径及纳米纤维直径均小于100nm,可用于催化剂、催化剂载体和陶瓷基、金属基复合材料增强物。
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本发明涉及一种耐热耐磨润滑减磨合金铸钢材料及制备方法。采用废钢在冶炼时加入铬铁、钨铁、钒铁、硒合金、重稀土等,冶炼浇注而成一种耐热自润滑的减磨合金铸件。其化学组分包括C、SI、MN、CR、W、SE、V、DR、SI-BA、P,余量为铁或废钢。本发明适合于冶金行业使用,无需添加润滑油脂。利用本发明生产铸造的各种合金铸件,具有减磨性好,不易磨损,强度高,韧性好,抗咬合,耐高温,应用面广等特点。在其中加入的硒成分,与各种金属元素生成硒化物时,即形成固体润滑剂,组成具有良好的抗粘着及抗咬合耐磨损的钢基自润滑复合材料。
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一种活塞式内燃机燃烧室可燃混合气聚流环其结构和制造工艺简单,可采用的材料广泛,设计和安装简易不需要对内燃机做大范围的修改和改装,其特征由环内壁,环顶部,环外圆,基体,环底部组成。可用的材料有铸铁、不锈钢、各种合金以及复合材料等。设置和安装内燃机燃烧室可燃混合气聚流环的活塞式内燃机,其可燃混合气具有良好的混合均匀性和燃烧完全性,可增加内燃机的有效功率并降低污染物的排放。
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本发明公开了一种有机硅Al13絮凝剂及其制备方法和使用方法,涉及高分子复合材料技术领域,所述有机硅Al13絮凝剂由碱性物质与氯化铝制备得到聚合氯化铝后,用硫酸钠将聚合氯化铝中的Al13硫酸盐沉淀出来,再将沉淀出来的Al13硫酸盐与硅烷偶联剂反应得到;所述碱性物质中的羟基与氯化铝的摩尔比为2:1;所述聚合氯化铝中的铝与硫酸钠中的硫酸根的摩尔比为1:1。发明提供了一种可有效去除胶体、悬浮颗粒以及小分子有机物的多功能复合絮凝剂:聚合氯化铝絮凝剂。本方法制备出的絮凝剂依然保留着无机高分子铝盐絮凝剂的水解聚合反应优势,同时修饰的氨基官能团能与有机污染物中羧基的反应实现了对羧酸类小分子污染物的有效去除。
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本申请提供了一种石墨复合负极材料制备方法,涉及锂离子材料技术领域,包括以下步骤:S1、将天然成分的生物质原材料,经过预碳化、高温裂解得到硬碳材料;S2、将单颗粒人造石墨、上述S1制备的硬碳材料和粘结剂均匀混合,得到石墨/硬碳材料二次颗粒;S3、将S2得到的二次颗粒于流动的惰性气氛下碳化处理,即得到单层碳化包覆的石墨/硬碳复合材料;所述步骤S1中,原材料为回收的椰子壳、橙皮、桔柑中的一种或是几种,石墨为硬炭提供导电通道,硬炭缓解石墨的膨胀,有利于二次颗粒结构的快速充电与稳定性。
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本发明公开了一种高阻尼性缓冲减振器件及其制备方法,由弹性保护层、增韧层和减振缓冲层三种结构材料组成;所述弹性保护层处于垫板最下层,为非发泡聚氨酯弹性体材料,弹性保护层材料性能为:硬度90±5A、强度≥35Mpa、伸长率≥300%;所述增韧层设置于弹性保护层和减振缓冲层之间;缓冲减振层处于垫板最上层,为高阻尼型聚氨酯弹性体材料:硬度70±10A、强度≥25Mpa、伸长率≥300%、最大损耗因子tanδ(max)≥0.4。该缓冲减振器件为复合材料,强度高、寿命长、防刺穿效果好,减少轨枕与石子的刚性碰撞,进而减少砟石粉化。并且通过使用高阻尼性的聚氨酯弹性体材料,可提高缓冲减振器件的吸收能力的能力,达到良好的缓冲减振效果。
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