828
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本发明涉及一种锌溴液流储能电池负极电极及其制备方法,电极包括碳塑复合材料板及在碳塑复合材料板的一侧表面附着高比表面积的多孔层。多孔层由粘接剂和多孔材料构成,粘结剂为氯化聚丙烯或氯化聚乙烯;多孔材料包括活性碳、碳载金属、石墨或碳黑,二者的重量比为1-5:1-15。多孔材料在碳塑复合材料板上的担载量为0.5mg/cm2~10mg/cm2。本发明采用高比表面积的多孔层碳塑复合材料作为负极电极,可增大电解液与电极间的接触面积,减小负极锌沉积溶解的电化学极化,同时具有较高的电导率,大大提高了电池性能。
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本发明涉及化学储能技术中的液流储能电池,具体地说一种用于液流储能电池的增强柔性石墨双极板及其制备,双极板由柔性石墨层和碳塑导电复合材料层交错叠加粘接而成,并且其外测2层为柔性石墨;本发明采用碳塑导电复合材料对柔性石墨板进行增强,并用热压方法制备增强柔性石墨双极板,其具有良好的导电性、阻液性及机械力学性能。本发明制备工艺简单,所制备的增强柔性石墨双极板成本低廉,易于批量生产。
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一种硫电极及其制备和应用,所述硫电极包括硫/碳复合材料、导电剂和粘结剂,其中硫是电极活性物质。电极中硫/碳复合材料的质量含量为10~95%;硫/碳复合材料中硫与多孔碳材料的质量比为1∶0.05~19;硫/碳复合材料中的多孔碳材料的电导率大于或等于0.1S/cm,比表面积大于或等于500m2/g,孔体积大于或等于0.3cm3/g,孔结构包括微孔和介孔。多孔碳材料采用酸改性的方法进行处理,其中酸的质量分数为1~50%。采用该发明方法制备的硫电极,具有高比能量、循环稳定性优异,且电极材料价廉易得,制备方法简单易行的优点。所述硫电极可作为正极应用于二次电池中。
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本发明涉及一种非金属掺杂的功能化介孔炭合成方法:在酚醛树脂类反应中加入含杂原子的无机酸,得到功能化的初级改型酚醛树脂。在酸性条件下,该前驱物与非离子表面活性剂通过液相自组装的方法得到具有介观结构的复合材料,其有序度由前驱物的比例及表面活性剂的量来调变。该复合材料经过惰性气氛下焙烧、高温碳化后最终转化为一系列非金属掺杂的介孔聚合物和介孔炭。这种液相自组装的方法具有简单、快捷等特点,有望实现大规模生产。
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一种电动车依靠触摸电能滑动、行驶的碳纤维触摸材料,本发明主要包括有布状碳纤维或短切碳纤维状制作的复合材料的导电体、绝缘防潮防水保护层、漏电保护器、交流电源开关组成,其布状碳纤维或短切碳纤维状制作的复合材料导电体外包裹有绝缘防潮防水保护层,其布状碳纤维或短切碳纤维状复合材料导电体外包裹的绝缘防潮防水保护层包裹方法与金属导电体使用同样的包裹材料和包裹方法,布状碳纤维或短切碳纤维状的复合材料导电体一端与漏电保护器相连接,漏电保护器与电源开关相连接。优点具有高强度,高模量,耐高温,耐磨擦,抗疲劳,耐腐蚀,抗蠕变,质轻,电阻小于任何金属材料,运行中不会产生电弧光。
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一种用碳纤维复合材料加热体制作的节能、环保 智能型电热水器,其自来水管下端连接盘与管状碳纤维复合材 料加热体上端连接盘用内接锣母锣旋式镶嵌连接,专用水管两 端连接盘中间位置各设置有十字横杆,将外包裹导热耐温绝缘 防潮防水保护层的碳纤维复合材料束丝组合状加热体两端分 别固定在两个十字横杆上,直流正负级电源线一端沿连接盘上 预留的凹型进线槽达专用水管内与碳纤维复合材料束丝组合 状加热体接线柱连接,专用水管下端连接盘与交流电源开关式 水管拉杆阀门用内接螺母螺旋式镶嵌连接,直流电源与温控器 相连接,温控器与变电器连接,变电器与交流电源开关相连接。 优点:节电、节能,可用于电热饮用开水、民用热水和工业用 热水。
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本发明属于金属‑生物炭复合材料技术领域,一种新型含持久性自由基的生物炭基复合材料的制备方法。步骤如下:对生物质材料进行洗涤、干燥并剪切粉碎后过筛,得到生物质材料细碎粉末,将生物质粉末限氧热解得到生物炭材料。将生物炭材料与FeSO4·7H2O溶液混合,去除空气后滴加NaBH4将FeSO4·7H2O溶液中的Fe2+离子还原为Fe0,真空过滤、洗涤并干燥后得到黑色nZVI‑生物炭复合材料。该制备方法快速简单、无需复杂的仪器设备,且原料来源广泛,廉价易得。该复合材料具有富含持久性自由基、比表面积大、表面官能团多等特点,纳米零价铁粒子与生物炭协同作用提高了其在环境中的利用效率,对污染物具有良好的去除效果。
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本发明属于高分子材料科学技术领域,公开了一种聚合物基导电发热复合膜材料的制备方法,并采用伽马射线辐射交联处理技术大幅度提高材料的导电率和电热转换效率。其特征是以碳纤维或镀镍碳纤维为填充体、以聚乙烯或聚乙烯与乙烯基共聚物的混合物为基体的涂膜或共混复合材料,得到聚合物基发热材料。碳纤维或镀镍碳纤维均匀分散在聚合物基体中,既导电又发热,在很低的外加电压下,就可获得很高的表面温度,升温快速,电热转换效率高,而且材料自控温性能佳,热重复性好,经久耐用,安全环保。通过对复合材料进行伽马射线辐射后处理,适宜剂量的伽马射线辐射交联使材料的电导性能、发热性能及热稳定性得到显著提高,工艺简单,安全节能。
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本发明提供了一种风洞缩比模型热变形的物理模拟方法,属于飞行器风洞模型设计制造技术领域。本方法包括用于风洞试验的缩比模型和压电纤维复合材料致动器,风洞试验缩比模型采用纤维增强树脂基复合材料制成,若干片压电纤维复合材料致动器按照一定布局分布于缩比结构内表面,压电纤维复合材料致动器通过外接独立电源驱动而产生形变从而模拟结构热变形。本发明可以模拟的温度范围广,并且可广泛用于不同比例的风洞试验缩比模型。
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本发明公开了一种碳纤维耐高温自润滑轴承,涉及机械制造技术领域,是在基体的内壁上开有固定槽,基体的内壁上附着有碳纤维复合材料层,碳纤维复合材料充满固定槽。由于碳纤维复合材料的自身特性,与轴配合工作时能够自润滑,不需注油,固定槽可帮助碳纤维复合材料层与基体牢固结合。本发明具有摩擦系数小、无噪音,自润滑性能强,耐磨、耐高温等优点,而且对轴承无磨损,使用过程中不会出现卡轴、抱轴现象,工作常温达500℃,瞬间可达1000℃,运行平稳。
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本发明提供了一种制备反相/阴离子交换混合模式聚合物的方法和应用。将交联剂、单体、引发剂溶于致孔剂中,通入氮气除去体系中溶解的氧,称为溶液A。将纳米SiO2分散到曲拉通X‑100水溶液中,得到溶液B。将溶液A加入到溶液B中,然后通氮气排除体系中的氧分子后密封。在70℃下聚合反应。制备出SiO2‑聚合物微球复合材料。用氢氟酸浸泡除去SiO2‑聚合物微球复合材料表面的SiO2,烘干后分散在1‑氯丙烷的甲醇溶液中,回流进行季铵化反应,然后抽滤洗涤干燥。得到的聚合物微球粒径均匀。将其作为固相萃取填料,可用于分离纯化复杂基质中的弱酸性的药物。
本发明公开一种结构简单、易于操作、运行成本低(以空气为载气)、具有良好的稳定性及重现性、检测效率及精度高的光电双信号同时检测原油中硫化氢和硫醇的方法及检测器,是以纳米催化发光检测器进行检测,所用纳米材料为氧化铈和氧化铝的复合材料,氧化铈为复合材料总质量的10~30%,检测波长为400~460nm,纳米材料的加热温度范围200~300℃,载气流速20~200ml/min;在所述纳米材料的两端施加电压并取电流值为检测信号。所用检测器与现有技术的区别是在纳米半导体金属氧化物的两端分别设有正电极、负电极,正电极、负电极之间的电流输出及光电信号转换装置与电信号检测电路相接。
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一种BOTDR光纤冲刷传感器,具体说该装置是一种用来测量结构受冲刷破坏的程度装置。该冲刷传感器包括混凝土圆柱、透水性防护材料、带孔洞透水封装盒、透水性复合材料、光纤、水溶性材料以及绕线管。首先在绕线管上涂抹一层一定厚度的水溶性材料,并把光线施加一定的预应力缠绕在绕线管上,然后把绕线管放置在带孔洞的透水封装盒内,并在透水封装盒与绕线盒之间用透水性复合材料进行填充,之后把透水封装盒放入混凝土圆柱内,混凝土圆柱和透水铁盒之间用透水性防护材料填充密实,在光纤引出端处用混凝土进行密封。该传感器适于土木工程结构健康监测的混凝土大坝和一些经常受到冲刷的结构内部,工艺简单,布设方便,精确度高,适于产业化生产。
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本发明属于炭素材料科学技术领域和燃料电池领域。一种用于去除燃料电池氧化剂中微量二氧化硫的吸附剂,由碳酸钙和酚酫树脂配制成分散液,高聚物泡沫浸渍过量分散液并固化碳化后制得氧化钙/泡沫炭复合物。其合成方法包括配制碳酸钙酚醛树脂分散液;用分散液浸渍高聚物泡沫模板;固化浸渍后泡沫得到复合泡沫;在惰性气体下高温碳化复合泡沫得到氧化钙/泡沫炭复合物。本发明的优点是:合成的复合材料能够高效去除空气中的二氧化硫,可用在燃料电池空气过滤器中去除二氧化硫,避免燃料电池阴极催化剂中毒,从而抑制燃料电池性能退化。该复合材料具有环保,廉价,重量轻,使用方便,易再生,还可以与其他过滤材料相复合,产生多种复合过滤机能。
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本发明涉及一种石墨烯包覆负载铁、氮的碳纳米管上活性位催化剂的制备方法,该方法所用原料来源广泛,碳源、氮源材料成本低廉,样品收率高,有利于降低燃料电池的生产成本,制得催化剂中Fe、N含量可控,同时保持较大的比表面积,克服以往金属纳米粒子容易团聚的问题。制备方法包括:(1)Fe、N在碳纳米管表面担载得到Fe-N-CNT;(2)水热法合成在Fe-N-CNT表面包覆石墨烯前驱体的复合材料;(3)复合材料的煅烧制得Fe-N-CNT@GN;本发明方法制得的材料与传统燃料电池阴极Pt/C催化剂相比,成本低,催化活性相对较高,稳定性好,抗甲醇性强,有良好的商业应用前景。
本发明公开了一种含羧基侧基聚芳醚固化改性环氧树脂的组合物及其制备方法。该组合物包括环氧树脂、含羧基侧基聚芳醚、固化剂和固化促进剂,其中环氧树脂的环氧基团数与聚芳醚所含羧基基团数之比为0.5∶1~20∶1,环氧树脂与固化剂的重量比为1∶0~1∶20,固化促进剂的量为环氧树脂组合物总重量的0.1%~3%。该组合物的有机溶液可用于环氧绝缘漆、胶黏剂、涂料和制备复合材料的预浸料等。本发明的有益效果是,它能够使环氧固化物韧性得到显著改善的同时,其模量、耐热性和绝缘性都有明显的提高,可满足耐150∑C及以上高温环境的使用要求,在特种电子绝缘材料、耐高温涂料、层压板和先进复合材料等领域具有广泛的用途。
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本发明提供一种植入式梯度复合电极、生产方法及其用途,所述植入式梯度复合电极,包括基体层,过渡层和活性层;所述过渡层的碳含量大于基体层,所述活性层的碳含量大于过渡层;所述基体层为金属材料、碳材料或碳塑复合材料;所述过渡层为碳塑复合材料;所述活性层为碳材料或碳塑复合材料;所述碳塑复合材料是由碳材料与塑料原料混合而成的多孔材料,所述碳材料为碳毡、碳纤维、石墨烯中的一种或几种混合;所述塑料原料为PP、PE、PVDF和PTFE中的一种或几种混合。本发明植入式梯度复合电极是一种一体化梯度电极,能显著降低接触电阻,降低反应极化现象,改善电极导电率,提升能量效率。
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本实用新型提供了一种弹性金属塑料瓦。弹性金属塑料瓦包括:瓦基(10);复合材料树脂层(20),固定于瓦基(10)的连接表面;连接柱,包括相对设置的第一端和第二端,第二端与瓦基(10)的连接表面固定连接,连接柱的高度小于复合材料树脂层(20)的厚度,瓦基(10)与复合材料树脂层(20)通过多个连接柱固定。根据本实用新型,由于采用多个连接柱连接瓦基与复合材料树脂层,能够使连接柱与瓦基的连接实现自动化,并提高制作复合材料树脂层的效率,从而实现自动化生产,提高生产效率。
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本发明公开了一种桥梁水下混凝土构件养护结构,包括定位带、预修补层、纤维复合材料层、CFRP条带、内侧保护层、外侧保护层与临时约束带,所述定位带设置在缺陷混凝土柱A上,缺陷混凝土柱A上损伤部位设有预修补层,所述纤维复合材料层设置在内侧保护层与外侧保护层之间,所述CFRP条带设置在纤维复合材料层与外侧保护层之间,所述纤维复合材料层、CFRP条带、内侧保护层与外侧保护层形成整体结构,所述整体结构通过临时约束带安装在缺陷混凝土柱A上。本发明提供了一种桥梁水下混凝土构件养护结构,对病害及其影响范围进行定位,保证了纤维复合材料在铺设过程时位置的准确性,可以有效节省经济成本、降低施工周期,并有效提高结构的耐久性。
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本发明提供了一种弹性金属塑料瓦及其制造方法。弹性金属塑料瓦包括:瓦基(10);复合材料树脂层(20),固定于瓦基(10)的连接表面;连接柱,包括相对设置的第一端和第二端,第二端与瓦基(10)的连接表面固定连接,连接柱的高度小于复合材料树脂层(20)的厚度,瓦基(10)与复合材料树脂层(20)通过多个连接柱固定。根据本发明,由于采用多个连接柱连接瓦基与复合材料树脂层,能够使连接柱与瓦基的连接实现自动化,并提高制作复合材料树脂层的效率,从而实现自动化生产,提高生产效率。
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本发明提供一种热固连续纤维增强树脂自冲铆接工艺,具体包括以下步骤:S1:对预浸带预先进行定位打孔,取设置有预制孔的预浸带进行铺层,制成纤维增强复合材料层板;S2:金属区域部件包括搭接部和装配部,搭接部直径大于预制孔孔径,装配部厚度不大于预制孔的孔深度;S3:在每一层纤维增强复合材料层板的预制孔中嵌入一个金属区域部件,然后,将纤维增强复合材料层板固化成形;S4:采用自冲铆接铆钉在两层纤维增强复合材料层板的金属区域部件上进行自冲铆接。本发明解决了连续纤维增强复合材料无塑性变形阶段,导致自冲铆接困难的问题。
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本发明旨在提供一种金属塑料轴承及金属塑料轴承制造方法。本发明的金属塑料轴承包括:瓦基,形成筒形;复合材料层,覆盖在瓦基的内表面上,复合材料层为整体一体成型;其中,复合材料层包括中间层和塑料层,中间层包括金属丝骨架,塑料层复合在中间层内。应用本发明的技术方案,金属塑料轴承的复合材料瓦面为整体瓦面,整体成型,只有一道接缝。因此可以安装在非承载区,大大提高了产品的实用性和可靠性,使弹性金属塑料瓦这种优良的减摩耐磨复合材料的应用领域进一步拓宽到轴承领域。
本发明公开了一种均三嗪环修饰的石墨烯‑聚氨酯泡沫复合物及其制备、应用,属于环境材料制备及污染治理技术领域。该复合材料的制备方法为:将2‑氯‑4,6‑二氨基‑1,3,5‑三嗪先溶解于二甲基亚砜中,然后加入到去离子水中,超声分散后,90℃搅拌直至完全溶解。将胺化的石墨烯‑聚氨酯泡沫复合材料放入上述水中,在加热条件下反应,然后干燥得到均三嗪环修饰的石墨烯‑聚氨酯泡沫复合材料。该制备方法简单,制备的复合材料作为生物载体,可以有效吸附微生物分泌的胞外黄素,从而解决生物反应体系中黄素流失问题。并且复合材料中的石墨烯和黄素能够作为电子传递媒介体,加速微生物对难降解有机污染物的厌氧生物还原速率。
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一种用碳纤维电发热体复合材料制造的铁路除冰雪枕木,本发明主要包括有碳纤维复合材料束丝状加热体、绝缘导热耐温层、绝缘防水防潮保护层、直流电源温控器、漏电保护器、变电器、交流电源开关及碳纤维复合材料增强快速凝固剂固定枕木螺栓组成,其碳纤维复合材料束丝状加热体包裹有绝缘导热耐温层,绝缘导热耐温层外包裹有导热耐温绝缘防水防潮保护层,碳纤维复合材料束丝状加热体一端与电源温控器连接,电源温控器与漏电保护器相连接,漏电保护器与变电器相连接,变电器与交流电源开关相连接。碳纤维复合材料增强快速凝固剂固定水泥枕木螺栓与钢轨相连接。主要为铁路而特制的速效电热化冰雪解冻枕木,可随时随地地提供应急措施。
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本发明涉及一种锂离子电池负极用锂铁氧化物/ 锂铁氮化物复合材料及其制备方法,具有可逆脱嵌锂性能的锂 铁氧化物/锂铁氮化物复合材料 Li2FeyO/Li3- xFexN,x=0.2~ 0.8,y=0.4~0.6。采用机械化学法与高温固相反应联用制备。 基体材料的合成与材料间的复合两个过程同步完成,复合体系 中的各组分间分散均匀,具有良好的相容性。其中 Li2FeyO的高理论容量与Li3- xFexN的富锂态 形成良好的互补体系,使该复合材料不仅具有较高的容量,还 能够利用其自身丰富的锂源对首次不可逆结构变化引起的容 量损失进行补偿,其储锂容量明显高于目前商用的锂离子电池 碳类负极材料,且库仑效率高。
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本发明公开一种结构简单、易于操作、以空气为载气、运行成本低、具有良好的稳定性及重现性、检测效率及精度高的天然气中H2S的光信号检测方法及其检测器,是以纳米催化发光检测器进行检测,所用纳米材料为CeO2与Fe2O3的纳米复合材料,CeO2占纳米复合材料总质量的5~20%,检测波长为400~490nm,纳米材料加热温度范围300~450℃,空气作为载气,载气流速为100~200ml/min。所用检测器有石英管,在石英管的轴心线上有进样口和放空口,在石英管内中部置有陶瓷管,在陶瓷管内有加热丝,所述石英管与陶瓷管之间填充有多个小石英管,小石英管外表面涂有纳米复合材料。
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本发明公开了一种新型薄壁空心桥墩地震损伤控制体系,包括:桥墩底座,设置于桥墩底座上端面的薄壁空心墩,高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面,无粘结预应力筋和钢耗能件,以提高薄壁墩的抗扭强度和耗能能力;高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面设置于薄壁空心墩下部内侧和外侧;薄壁空心墩内部沿墩高设置一系列的钢耗能件;无粘结预应力筋下部锚固于桥墩底座,上部锚固于由下至上第一个钢耗能件的中心;无粘结预应力筋提供桥墩震后的自复位能力,并减少桥墩的震后裂缝宽度;高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面,减少了薄壁空心墩底部截面轴压比,增加了薄壁空心墩的抗剪和抗弯能力;钢耗能件作为可快速更换件设置,增加震后可修复性。
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本发明提供了一种新型纤维金属层合板及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明的新型纤维金属层合板是由金属板材和预浸料层叠而成,并且在一定的温度和压力下固化而成的一种超混杂复合材料。该制备方法包括以下步骤:步骤(一)、金属板材表面采用增材制造技术制备出金属表面带有一定高度的“凸起”结构,金属板表面的预处理;步骤(二)、预浸料的剪裁以及在模具内的铺放;步骤(三)预浸料层的预压、表面扎孔以及二次剪裁;步骤(四)金属层和预浸料层的层叠铺放及热压成型。采用该方法制备的新型纤维金属层合板能够提升金属和复合材料界面的连接强度,抑制分层,同时能够改善纤维金属层合板的层间性能,提高层间剪切强度和损伤容限。
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本发明涉及储氢材料,具体的说是一种负载型多孔金属有机化合物储氢材料,它是一类负载型金属-多孔金属有机化合物复合材料,其可按如下步骤制备:1)以无机盐和有机羧酸为反应物,采用水或有机溶剂,水热合成或溶剂热合成法制备多孔金属有机化合物;2)将可溶性金属盐负载在该多孔材料上,采用液相还原或氢气还原的方法得到负载型金属-多孔金属有机化合物复合材料;其中金属的负载量为复合材料质量的2-20%。本发明制备工艺简单,成本低,通过对多孔金属有机框架材料进行化学改性,有效地提高了温和条件下材料的吸放氢性能,从而提供了一类新型的,能够在温和条件下实现良好吸放氢的储氢材料。
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