本发明提供了一种自清洁特性纳米SiO2/TiO2改性PVDF超疏水复合膜的制备方法。该方法选用钛酸丁酯(TBOT)为钛源,甲基三乙氧基硅烷(MTES)为改性剂,十二烷基硫酸钠(SDS)为模板剂,氨水为水解促进剂,首先采用共沉淀法制得了超疏水SiO2/TiO2纳米粉体;其次,以超疏水SiO2/TiO2为疏水基团引入源,PVDF为基本成膜物质,利用超声辅助物理共混法制得了SiO2/TiO2-PVDF分散液,采用喷涂法在基材表面获得了纳米SiO2/TiO2改性PVDF超疏水复合膜。本方法采用比较成熟的共沉淀法制备了颗粒分布均匀、分散性好的超疏水纳米SiO2/TiO2粉体,利用简单的喷涂法即可在基材表面获得纳米改性超疏水复合膜,具有操作简单、成本较低、可控性好等优点,可广泛应用于纳米改性超疏水复合材料的制备。
745
0
一种垃圾桶滚轮,包括滚轮本体,滚轮本体由复合材料一体化注塑而成,滚轮本体内侧中心处开有轴向孔,滚轮本体内开有与轴向孔连通的径向盲孔,径向盲孔在与轴向孔连通的出口处设有一台阶,径向盲孔内设有弹簧以及设在弹簧内端、卡扣在台阶上的沉头销,滚轮本体内侧面在与弹簧内端相对应处开有与径向盲孔连通的缺口,滚轮本体内侧在轴向孔处伸出一轴套,滚轮本体内、外侧面及轴套的根部设有径向加强筋。本发明采用一次注塑成型的滚轮本体,可避免出现打滑现象;由含有聚丙烯的复合材料制成,坚固耐用,且不会出现爆裂、断开等现象;径向加强筋可进一步加强滚轮本体的整体强度,提高垃圾桶的载重;特别适用于100升、120升、240升的垃圾桶。
1037
0
本发明公开了一种用于多模式检测过氧化氢的光学传感器及其制备方法与应用。本发明在多孔ZIF‑8包裹纳米合金UAAA结构的核‑壳纳米材料的表面修饰上手性纳米材料NiSx‑L,获得复合材料UA@ZIF‑8‑NiSx,该复合材料同时具备手性信号以及拉曼“热点”,用于比色/手性/拉曼三传感模式定性定量H2O2。在H2O2存在下,随着手性材料被降解,其CD信号随H2O2的增大而减小。同时,在UAAA@ZIF‑8的催化下,在UAAA@ZIF‑8表面修饰的邻苯二胺(OPD)可被H2O2快速催化,引起颜色的变化。此外,在拉曼光谱仪检测下,OPD的拉曼信号也会发生变化,从而实现多模式检测H2O2。
944
0
本发明所述的一种改性石墨烯/聚丁烯复合母粒材料,其特征在于,由以下原料制备得到:改性石墨烯0.1~40份;聚丁烯树脂80~120份;抗氧剂0.1~1.1份;成核剂0.2~1.2份;分散剂0.1~1.2份。将该复合材料应用于聚丁烯管材中,以简单地添加改性复合材料组分的方法制备聚丁烯管材,即可极大地改善聚丁烯管材的力学性能并且使其具有较高的导热性能,解决了聚丁烯管材作为供暖管时供暖效率低和热能综合利用率低的问题。
959
0
本发明提供了一种导热添加材料的制备方法,包括以下步骤:A)在碱性条件下,将氧化石墨烯的水溶液与含有金属离子的水溶液混合后,进行共沉淀反应,得到纳米金属氧化物/氧化石墨烯复合材料;B)将所述纳米金属氧化物/氧化石墨烯复合材料与烷基胺混合反应,得到导热添加材料,所述烷基胺选自十二胺、十三胺,十四胺、十六胺、十八胺或二异十三烷基胺。本发明公开的新型导热添加材料,该材料以改性氧化石墨烯负载纳米金属氧化物,结合了纳米金属氧化物和石墨烯各自优点。该材料对比氧化石墨烯与金属氧化物,其在非极性基体中具有良好的分散稳定性。解决米金属氧化物颗粒与碳类纳米材料作为导热添加剂时与非极性基体的相容性问题。
1092
0
本发明涉及一种吸附重金属的按摩膏,主要包括以下质量百分比组分:Ag/石墨烯复合材料:0.5?4%、改性橘子皮生物吸附剂:1?10%、保湿剂:7.1?21.5%、天然植物油脂:1.1?4.5%、柔润剂:2?4%、动物油脂:0.5?3%、乳化剂:1.1?5%、增稠剂:0.1?0.5%。本发明含有的Ag/石墨烯复合材料和改性橘子皮生物吸附剂可以吸附皮肤表面污物和重金属离子,促进肌肤血液循环和新陈代谢,促进保湿剂和植物提取物向皮肤内渗透,对汗毛孔的污垢及毒素做深层清洁、吸附多余油脂及老化角质,防止肌肤的衰老和松弛,长期使用可减缓因重金属中毒引起的皮肤过敏、长斑等症状。
827
0
本发明属于电化学能源领域,公开了一种氮掺杂多孔碳/硫复合正极材料及其制备方法与其在制备锂硫电池正极片中的应用。本发明采用硫-铵化学沉淀法制备氮掺杂多孔碳/硫复合正极材料,三维楔形的含氮多孔碳与硫颗粒形成核壳结构,增加了复合正极材料的电子和离子导电性,同时又提高了载硫量和限制了聚硫化物的溶解和扩散,可以有效地提高采用本发明所述氮掺杂多孔碳/硫复合正极材料制备的复合电极的循环稳定性和容量保持率。所述制备方法可以准确地控制硫负载含量,不需要复杂的前处理和后处理等工序,大大降低了工艺成本,简化了工艺操作,同时提高了复合材料的一致性、稳定性。
1191
0
本发明公开了一种高性能装饰油墨,其组分及含量(重量)为:高性能无机高分子复合材料20~75%、有机高分子材料5~30%、颜料5~50%、填料1~30%助剂0.1~15%、溶剂10~50%。本发明还公开了上述高性能装饰油墨的制备方法。本发明高性能装饰油墨的涂层光亮平滑,具有优异的附着力,优良的耐候性,耐磨性和耐化学性等特点,可与银浆并用,在油墨上筛印银浆图案,厚度适中,线条完整和无气泡。
本发明提供一种复合包覆改性高振实密度锂离子电池正极材料,并提供了此材料的制备方法和在锂离子电池制造领域的应用。本发明的材料由碳、Fe2P和磷酸铁锂组成。碳和Fe2P形成导电纳米网络对磷酸铁锂晶粒进行了复合包覆,组成了LiFePO4/(C+Fe2P)复合材料。本发明以有机和无机三价铁化合物的混合物为铁源,混合锂源和磷源化合物,利用固相-碳热还原法制得所述的材料。本发明的制备方法相对简单易行,原材料的价格相对更低廉,生产成本相对更低,所得材料的电化学性能好、振实密度高,而且更便于进行工业化大生产。
1085
0
本发明公开了一种自润滑型环氧树脂材料及其制备方法,属于高分子材料领域。所述自润滑型环氧树脂材料,由以下重量百分比的组分组成:环氧树脂60~80%,润滑油微胶囊0.5~25%,固化剂15~35%。所述自润滑型环氧树脂材料的制备方法是将润滑油胶囊、环氧树脂和固化剂混合均匀,在待混合物出现凝胶现象时快速浇模,制得自润滑型环氧树脂材料。本发明还提供了制备上述环氧树脂材料所需的润滑油微胶囊和该润滑油微胶囊的制备方法。本发明提供的技术方案将润滑油微胶囊添加到环氧树脂中制成环氧树脂复合材料,可以显着提高环氧树脂材料的减摩耐磨性能,具有广阔的应用前景。
1135
0
本发明公开了一种碳化钨基复合涂层的激光抛光方法,属于激光加工技术领域。基于激光与碳化钨基金属陶瓷复合材料相互作用机理,利用不同脉宽激光作用机制而导致的金属、陶瓷材料差异去除效果,首先利用重熔凝固去除方式快速实现表面初抛光,然后利用整体刻蚀去除方式实现精细抛光,通过不同脉冲宽度激光复合作用,调控复合材料的重熔‑流动‑凝固及刻蚀去除来实现金属陶瓷复合涂层的高精度抛光,抛光精度高且效率高。本发明是基于变脉宽多激光复合加工的激光抛光技术,加工精度高,变形小,绿色安全、对环境无污染,且适用复杂异形精密零件,表面粗糙度高度可控。
950
0
为克服现有锂硫电池正极存在循环性能差的问题,本发明提供了一种正极活性材料,包括多孔碳载体、硫和聚多巴胺层,所述多孔碳载体的外表面和孔洞表面形成有亲水基团,所述硫负载于所述多孔碳载体的外表面和孔洞内部以形成复合材料,所述聚多巴胺层包覆于所述复合材料的表面。同时,本发明还公开了上述正极活性材料的制备方法、电池正极和锂硫电池。本发明提供的正极活性材料具有较高的电导率和稳定性,提高电池循环性能。
本发明属于材料化学领域,具体公开了一种纤维素纸/动态共价聚合物复合包装材料及其制备方法与应用。所述纤维素纸/动态共价聚合物复合包装材料的制备方法,包括以下步骤:制备动态共价聚合物,将动态共价聚合物和纤维素纸复合,得到纤维素纸/动态共价聚合物复合材料,然后对纤维素纸/动态共价聚合物复合材料热压处理,得到纤维素纸/动态共价聚合物复合包装材料。本发明使用的聚合物基体‑聚亚胺可以利用廉价的反应单体在室温下快速合成。同时聚亚胺具有良好的热加工特性、自愈合特性、化学降解性能和循环利用性能。另外只需要通过简单的浸渍、喷涂或涂布,并辅热压处理就可以把纤维素纸和聚亚胺复合,获得纤维素纸基包装材料。
875
0
本发明公开了一种橡胶防老剂还原和改性氧化石墨烯及其制备方法与应用,该方法只用一步反应即可同时还原和改性氧化石墨烯,具体为将氧化石墨与水混合,超声剥离,得氧化石墨烯水分散液;将橡胶助剂溶液与氧化石墨烯水分散液混合,加热搅拌,得橡胶防老剂改性石墨烯。本发明中还原剂无毒环保、方法简单易行、反应条件温和,所得石墨烯含氧官能团低、共轭程度高;部分防老剂化学接枝在石墨烯表面,既可以促进石墨烯在橡胶中均匀分散、增强与橡胶基体的界面结合作用,又可以避免防老剂的迁移和挥发、提高其作用效率,从而改善橡胶/石墨烯复合材料的性能。本发明为绿色宏量制备石墨烯和获得高性能橡胶/石墨烯纳米复合材料提供新的机会和途径。
822
0
本发明公开了一种静电纺丝法制备锂硫电池复合正极材料的方法及应用,本方法包括1)利用静电纺丝技术合成PAN/PS/乙酰丙酮锰纳米纤维为前驱体;2)经过预氧化和后续高温碳化过程,利用PS在高温分解的特性,得到MnO纳米颗粒复合氮掺杂多孔道碳纳米纤维复合材料。该复合材料制备过程简单,成本低廉,易于加工,可用于大规模生产。该材料本身的氮掺杂的碳纤维骨架具有稳定的三维空间结构,有利于加快锂离子和电子的传导,提高了硫复合正极的导电性;同时静电纺丝法将MnO颗粒原位生长在氮掺杂的多孔道碳纤维内部,为单质硫提供了足够的储存空间,并可以有效地吸附多硫化锂,抑制锂硫电池的穿梭效应。
955
0
本发明复合材料技术领域,公开了一种刨花板及其制备方法和应用。所述刨花板将油茶果壳刨花经干燥后过筛得表层用油茶果壳刨花和芯层用油茶果壳刨花,再分别与木质刨花混合,得到表层混合刨花和芯层混合刨花,加入脲醛胶黏剂、异氰酸酯胶黏剂和蜂蜡乳液复合胶黏剂,经加压喷嘴雾化后对表层混合刨花和芯层混合刨花施胶,再分层铺装形成下表层/芯层/上表层的层状铺装板坯,然后将铺装板坯经预压、高频加热蒸汽喷蒸加热、热压、保压和卸压成型制得。本发明利用油茶果壳制造的刨花板具有良好的物理、力学性能,相对于传统木材原材料,其原料易获取且成本为零,实现了油茶果壳的大宗资源化利用。
711
0
本发明涉及一种芳香单硫环状低聚物及其制备 方法,其特征是由通式(1)表示,其中n表示2~10的任一整数, 表示a或b或c或d或e,a表示,b表示 ,c表示,d表示,e表示,Al表 示-CH2-或-CH2-CH2-或-CH2-CH2- CH2-或-CH2-CH2-CH2-CH2-;是在氮气的保护下,由 碱与芳香双硫酚反应生成芳香双硫酚盐,体系干燥后加入二溴 代烃在室温下进行亲核取代反应得到。本发明的环状低聚物可 以开环聚合得到高分子质量的线性芳香单硫醚聚合物,用作高 温黏合剂、涂料和高级热塑性复合材料基质等。本发明的制备 方法简单易行,产率高,成本低,原料价廉易得,易于规模化 生产。
1180
0
本发明公开了一种氨基功能化硅胶吸附材料制备及其应用,材料的制备过程中,采用浸渍法,将有机物中的氨基官能团负载在介孔硅胶的内表面,该方法制备过程比较简单,耗能小,且脱附、再生也容易,可大幅度减少工业应用过程中的能耗及成本。该复合材料中有机胺有效负载量在20~60%之间,具有良好的吸附和脱附能力,且稳定性良好,由于采用了制备简单,可大量生产的多孔硅胶作为复合材料的载体,相比其他分子筛类多孔材料,该吸附材料成本大幅度降低,能够满足工业过程二氧化碳气体捕集的对吸附剂材料的要求。
本发明公开了一种基于石墨烯‑三氧化钼的全固态钾离子选择性电极及其制备方法和应用,所述全固态钾离子选择性电极包括基体、设置在所述基体表面的转导层,以及覆盖在所述转导层表面的钾离子选择性膜,所述转导层包括石墨烯‑三氧化钼纳米复合材料。本发明使用石墨烯‑三氧化钼纳米复合材料来构建全固态钾离子选择性电极,将还原氧化石墨烯的高表面积、高导电性、高疏水性与三氧化钼的高氧化还原电容相结合,使全固态钾离子选择性电极的转导层同时拥有双电层、氧化还原电容、较强导电性和疏水性,有效地防止了电极水层的形成,对钾离子具有良好的响应以及优异的电位稳定性。
1032
0
本发明公开了一种面向光学相干弹性成像的应变自适应计算方法,通过差分相位的自适应旋转模型,结合光矢量方法的方式高精度的重构复合材料内部的应变场分布;本发明采用自适应旋转模型与矢量法结合的算法,不存在使用最小二乘法时无法改善乘性噪声下的应变计算信噪比的问题;另外,本发明通过构建差分相位的自适应旋转模型,寻找到最优旋转角度,再结合光矢量法,在某种程度上降低了本身的横向不均匀性,解决了光矢量法在强噪声和复杂形变情形下,特别是横向变化异常不均匀,无法高精度构建低信噪比复合材料内部的应变场分布。
1130
0
本发明公开了光纤光栅温度传感器、组件及制作方法,包括:光纤,包括光栅段、两个位移补偿段以及两个延长段,其中一位移补偿段连接光栅段的一端以及其中一延长段,另一位移补偿段连接光栅段的另一端以及另一延长段,其中每一位移补偿段呈弯曲状;支撑板,与光纤固定,支撑板的制作材料包括纤维增强复合材料。本发明通过利用纤维增强复合材料,具有更强的耐腐蚀性和兼容性,能够有效延长光纤光栅温度传感器在实际使用中的寿命;而通过将位移补偿段设置为弯曲状,且延长段的设置又能使得位移补偿段具有一定的补偿量,能够对光栅段的应变进行缓解,使得光栅段不受应变的影响,降低了成本又降低了工艺上的难度,可广泛应用于传感器技术领域。
1063
0
本发明属于复合材料领域,公开了一种镁基硫化亚铁复合纳米材料及其制备方法和应用。所述制备方法为:将镁基材料粉末均匀分散于水中,得到镁系材料悬浊液;所述镁基材料是指氧化镁和氢氧化镁中的至少一种;然后往所得镁基材料悬浊液中加入亚铁盐水溶液,混合均匀后滴加硫化钠水溶液反应得到硫化亚铁,反应完成后静置,得到镁基硫化亚铁复合纳米材料。本发明通过把纳米硫化亚铁材料负载到镁基材料颗粒表面上,抑制了硫化亚铁颗粒的团聚以保证其反应活性;镁基材料的活性表面能高效地吸附重金属,提高了硫化亚铁纳米材料的利用率,同时镁基材料所形成的弱碱性材料有利于纳米硫化亚铁材料的稳定存在,使复合材料不易变质,易于保存。
1174
0
本发明公开了一种锂离子电池硅基合金复合负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该方法制备得到的锂离子电池硅基合金复合负极材料针对Si‑Fe合金存在固有的缺陷,采用球磨、碳包覆的手段对Si‑Fe合金进行改性外,还采用了添加平均粒度为30μm的SiO或者经过晶化处理的SiO来改善复合材料的循环稳定性,提高复合材料的缓冲效果,从而提供有效容量,进而有效地提高Si‑Fe/C复合负极材料的电化学性能。
815
0
本发明公开了一种可在线修整的剖槽电极微细放电加工装置及加工方法,涉及电加工技术领域,工作液系统包括工作槽、第一过滤器、第一高压泵和喷嘴,工作液系统一侧设有冷却液系统,冷却液系统包括冷却槽、第二过滤器和第二高压泵,冷却液系统一侧设有传动系统,传动系统包括伺服电机、电机主轴和高速轴承;电机主轴通过夹头与工具电极的一端连接,工具电极底部开设有凹槽,工具电极一侧设有用于修整工具电极的线电极。本发明突破现有颗粒增强金属基复合材料微细放电加工技术的瓶颈,同时新方法的工具电极具有可在线修整性,以及优异的排屑能力以及工作液的更新能力还有望突破现有金属基复合材料微细放电加工中高精度,高表面质量的制造瓶颈。
本发明所涉及一种钛酸锂与石墨烯创新融合的动力电池,包括电池外壳,导电棒,导电正极件,导电负极件,电解质,隔膜,添加剂。因导电正极件是以钛酸锂材料为主制作成,导电负极件是以石墨烯材料为主制作成。钛酸锂材料包含有Li4Ti5O12/C纳米纤维或者Li4Ti5O12/C纳米棒材料。由于该两种材料采用不同的碳源形成的包覆碳层,不仅没有影响尖晶石结构钛酸锂的有效合成,有效提高了钛酸锂材料的电子电导率,并抑制钛酸锂材料的颗粒的过度生长,以致形成高比表面的纳米复合材料,有效提高本实施例中动力电池导电性能。达到实现能量高密度高,循环寿命长,导电性能,电池容量大的可快速充电。本发明技术方案具有降低成本。本发明中纳米复合材料工艺具有工艺简单,方便。
993
0
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种基于羧甲基木聚糖的纳米复合水凝胶及制备与应用。所述制备方法为:将氧化石墨粉末加入去离子水中,超声分散得到GO水分散液;将单体丙烯酰胺,羧甲基木聚糖加入到GO水分散液中,搅拌分散均匀,冰浴条件下,加入引发剂、交联剂和促进剂,搅拌混合均匀得到混合溶液;将混合溶液在50~80℃烘干反应2~6h,得到水凝胶;最后将水凝胶浸入Al(NO3)3溶液中浸泡交联,得到基于羧甲基木聚糖的纳米复合水凝胶。本发明所得复合水凝胶有较高机械性能,同时可生物降解、具有良好的生物相容性,可应用在生物医学领域,如组织工程、药物缓释、细胞培养支架以及软骨组织等方面。
898
0
本发明公开了一种用于日化用品包装的软管材料及其制备方法,该软管材料为多层复合材料,设有依次层叠设置并粘结复合成一体的外层、第一粘结层、中间层、第二粘结层和热封内层。其中:外层为纺织纤维层,中间层为聚乙烯薄膜层,第一粘结层和第二粘结层为聚氨酯胶水层,热封内层为聚乙烯材料层,外层、第一粘结层、中间层、第二粘结层和热封内层通过干式复合成一体。或者:外层为聚乙烯薄膜层,中间层为纺织纤维层,第一粘结层和第二粘结层为聚乙烯树脂层或三元共聚物树脂层,热封内层为聚乙烯材料层,外层、第一粘结层、中间层、第二粘结层和热封内层通过挤出复合成一体。本发明能获得纺织纤维丰富、独特的外观并提高管体的机械强度。
1072
0
本发明公开一种金属有机框架封装有机无机钙钛矿复合光催化材料的制备方法。所述制备方法包括如下步骤:将PbX2(X=Br、I)粉末溶于DMF并加入MIL‑101(Cr)粉末中,通过常温搅拌得到PbX2@MIL‑101(Cr);将所得PbX2@MIL‑101(Cr)与甲基卤化胺(MAX,X=Br、I)乙醇溶液混合后室温搅拌,可得MAPbX3@MIL‑101(Cr)复合材料。对比于纯有机无机钙钛矿,稳定性大大提高,同时由于MOFs材料的引入,丰富了材料的孔结构。该复合材料在光催化二氧化碳还原制取一氧化碳和甲烷中表现出较高的催化性能,具有良好的应用前景。
1073
0
本发明公开了一种3D打印机粉末预制装置,粉末预制装置包括设置在成型室上的粉末缸、设置在成型室内的粉末臂、设置在粉末臂上的圆盘结构的喷粉头,喷粉头通过软管与粉末缸连接,喷粉头具有一个由电机控制其开关的阀门,软管为圆形软管。采用精密伺服运动系统对喷粉头进行二维精确预制材料,控制粉末臂可以精确地作左右运动,而喷粉头可以同时在粉末臂上作精确前后移动,计算机识别零件所需的材料,控制系统根据切片的轮廓信息,通过伺服运动系统控制圆盘结构的喷粉头和送粉缸给成型缸供粉,可实现复合材料零件的3D打印制造。本装置结构简单、可操作性强,可实现复合材料3D打印,可制造具有较为复杂内部结构的零件、提高打印机的生产效率。
中冶有色为您提供最新的广东广州有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日