本发明公开了一种基于多孔泡沫金属的嵌入式固体自润滑复合材料,是指在多孔泡沫金属中填充固体润滑材料。该自润滑复合材料的设计制造方法是以泡沫金属为基体骨架,通过真空滴定固体润滑材料组份的方法,用有机悬浊液将固体润滑剂填充到泡沫金属的骨架当中,风干后经冷压烧结,最后成型;或者在略低于所用泡沫金属抗压强度的压力下压入混合固体润滑材料的流动性较佳的熔融树脂后自然冷却成型。实践表明按照此种设计思想设计制造的嵌入式固体润滑复合材料既具有泡沫金属质轻、高比表面积、优良的热传导与电导率,又具有固体润滑剂优良的润滑性能,且填充的过程克服了泡沫金属抗压能力弱的限制,从而使这种复合材料有效润滑面积比例大,导热性导电性较好,抗压能力提高,有效抑制单一聚合物受热时的膨胀力和固有的冷流性,从而一方面改善了润滑材料尤其在高速重载工况下的减摩和耐磨性能。
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本发明公开了一种锌离子电池,包括正极、负极和电解质,所述正极包括α‑MnO2/碳纳米管复合材料,所述负极包括锌/碳纳米管泡沫复合材料,所述电解质包含可溶性锌盐和可溶性锰盐。本发明实施例提供的锌离子电池采用α‑MnO2/碳纳米管复合材料作为正极、采用锌/碳纳米管泡沫复合材料作为负极,克服了传统锌负极在循环过程中枝晶生长问题,大大提高了电池的循环寿命和稳定性,且本发明实施例提供的锌离子电池在高倍率下能够保持较高的比容量,大大提高了电池的循环寿命,并且实现了在高倍率下的长循环。
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本发明公开了一种锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备双金属MOF材料;(2)将制备的双金属MOF材料分散在有机溶剂中,在搅拌的情况下,向其中加入TiO2前驱体,通过水解作用在双金属MOF材料上生成TiO2,得到分散有TiO2的双金属MOF复合材料;(3)将步骤(2)制备的复合材料在惰性氛围下煅烧,得到碳化后的复合材料;(4)将步骤(3)得到的碳化后的复合材料与S粉进行混合,在惰性氛围煅烧得到锂硫电池正极材料。本发明利用双金属MOF中金属活性位点和TiO2共同形成的多维度的吸附位点,以及碳化后形成的碳基导电网络和开放的离子通道,有效提升了锂硫电池的循环性能和倍率性能。
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本发明涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,特别是一种碳包覆三氧化二铁(Fe2O3@C)复合材料的制备方法。该方法包括:首先将铁盐和碳源均匀分散在去离子水中得到混合溶液;继而调节溶液的pH使铁盐水解;再将混合液置于反应釜中水热反应,并对所得产物进行清洗并冷冻干燥,得到碳前躯体包覆三氧化二铁复合材料;最后将其置于动态保护气氛下焙烧,得到黑色粉末状的Fe2O3@C复合材料。本发明的优点在于原料普通易得,成本低廉,制备过程简单安全,环境友好;所制备的Fe2O3@C复合材料具有优良的综合电化学性能,其用作锂离子电池电极材料时,可逆充放电容量可达1500mAh/g左右,并且具有较好的循环寿命。
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本发明属于塑料制品及其型材领域,具体涉及一种玻璃纤维增强聚醚醚酮复合材料棒材的制备方法。本发明使用双螺杆挤出机,用于提供玻璃纤维增强聚醚醚酮复合材料熔体,复合材料熔体先于口模中成型,再于定径套内向前移动的同时进行梯次冷却定型,从而形成棒材。本发明所提供的玻璃纤维增强聚醚醚酮复合材料棒材,由于玻璃纤维的存在赋予棒材理想的拉伸强度、模量、刚度、硬度和高热变形温度,生产所需的零部件及制品,满足不同领域的使用要求。
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本发明公开了一种光热抗菌剂多肽/Au/Fe3O4的制备方法及应用,属于材料制备领域。制备步骤主要包括:(1)制备Fe3O4 NPs;(2)制备Au/Fe3O4核壳复合材料;(3)制备Peptide/Au/Fe3O4核壳壳复合材料;(4)光热杀菌。本发明通过使用Fe3O4作为核心,使得该复合材料在具备较好光热效果的同时,可以通过强磁铁很容易的将该材料回收并再利用,大大的提高了其利用率,节约了能源。其次,由于外层具有细菌选择性的多肽的存在,该复合材料可以更好的靶向杀菌,从而降低对周围正常细胞的伤害。
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本发明公开了一种容积大、重量轻、耐低温、与液氧相容、节省空间且低成本的环管气瓶结构及其典型制造方法。本发明公开的环管气瓶由金属环管、进出气孔、复合材料加强圈、加强圈保护套等结构组成,其中金属环管由塑性好、具有冷作硬化特性的金属无缝钢管分段焊接制造,并经内压胀形成为一环形相交球壳结构,当应用于低温环境时使用耐低温的金属比如铝合金、不锈钢材料;复合材料加强圈为环向刚度、强度高的复合材料单向缠绕圈;加强圈保护套包覆在复合材料加强圈外,起到将复合材料加强圈与外界隔离的作用,用于不适于直接使用复合材料的环境,比如液氧环境;进出气孔用于气瓶内气体的进出,为保证强度,进出气孔两侧各设置一个复合材料加强圈。本发明公开的环管气瓶典型制造方法是:金属环管由多段弯管焊接而成,首选用无缝旋压管弯制;若干个内径略大于弯管的复合材料加强圈单独制造后均匀间隔套在环管上;经过内压胀形,将环管膨胀为相交球壳形状并将加强圈牢固卡死。
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本发明涉及一种六方相镍/还原氧化石墨烯电催化材料的制备方法,属于纳米复合材料制备领域。主要步骤是以天然鳞片石墨为原料,用Hummers法将其氧化得到氧化石墨;将氧化石墨超声分散于三乙二醇中,加入乙酰丙酮镍后,将混合体系于260~280℃搅拌回流反应50~70?min;收集沉淀并洗涤、干燥后得到六方相镍/还原氧化石墨烯纳米复合材料。本发明制备的六方相镍/还原氧化石墨烯复合材料中金属镍为六方相结构,该复合材料对葡萄糖具有电催化活性,有望用作葡萄糖传感材料。本发明操作工艺简单易行,反应时间短,易于工业化实施。
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本发明公开了可收放轻质桅杆的制备方法、可收放轻质桅杆和帆船。其中,制备方法包括:利用纤维丝束和热塑性树脂薄膜制备热塑性树脂纤维复合材料预浸带;干燥处理热塑性树脂纤维复合材料预浸带;将热塑性树脂纤维复合材料预浸带在多个方向、逐层铺设多次,得到多层相互叠合的热塑性树脂纤维复合材料预浸带层,进一步热压成型,得到具有设定长度、宽度、厚度的热塑性树脂纤维复合材料层合板;将两个热塑性树脂纤维复合材料层合板相互叠合,沿长度方向边缘部位进行热压复合,将两个热塑性树脂纤维复合材料层合板成型为一体结构;将具有一体结构的两个热塑性树脂纤维复合材料层合板的中间形成空腔,得到具有内部空腔的可收放轻质桅杆。
本发明涉及一种碳包覆Ni3S2/石墨烯复合超级电容器电极材料的制备方法,属于纳米复合材料制备领域。本发明将氧化石墨、葡萄糖、一定量氯化镍和硫脲一起超声溶解于水和乙醇的混合溶液中,搅拌下加入氨水,混合液在反应釜中180℃反应6~12h,收集沉淀,得到碳包覆Ni3S2/石墨烯复合材料。本发明制备的复合材料中,Ni3S2纳米粒子均被碳壳所包裹,且碳包覆的Ni3S2粒子全部附着在石墨烯片上,具有高度均一的结构。由于碳包覆可保护Ni3S2粒子免遭氧化,而石墨烯可提高材料的导电性和比表面积,该复合材料显示出优异的电容性能,有望用作超级电容器电极材料。
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本发明一种多层结构材料板材及其制备方法涉及的是一种复合材料、环境友好材料及其制备方法,适用于制作汽车、飞机等交通工具的车门板、仪表盘框架、行李箱衬垫、车后窗台板等,建筑领域的建筑模板、护墙板、海边铺地板、工业地板等,家具行业的室外露天桌椅、贮存箱、活动架等,市政园林工程中的行道板、花箱等;一种多层结构材料板材由2~4层麻纤维布增强塑料层、木塑复合材料层构成,在相邻两层麻纤维布增强塑料层之间模压有3~5层木塑复合材料层;麻纤维布增强塑料层由塑料粒子及硅烷偶联剂处理过的麻纤维布模压而成;木塑复合材料层由塑料粒子、木粉、界面增溶剂、碳酸钙、润滑剂、增塑剂干燥混合并压延而成。
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本实用新型公开了一种电子产品外壳的结构,包括复合材料面板,所述复合材料面板的内表面设有膜介质层,所述膜介质层一面粘合于所述复合材料面板的内表面,所述膜介质层另一面粘合有塑胶件,该电子产品外壳的结构结合了复合材料面板和塑胶件,并通过中间媒介膜介质层来实现在复合材料面板表面的注塑,到达了将复合材料面板与塑胶件相固定结合的目的,由复合材料面板充当外壳外表面并由塑胶件充当结构件,使得该电子产品外壳不仅保留了复合材料面板的防辐射效果好、强度高、厚度薄、质量轻、耐腐蚀、耐高温和美观等优点,还通过膜介质层和注塑工艺成型出了结构复杂的塑胶件,克服了复合材料面板不能成型出复杂的结构件的缺陷。
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本发明公开了一种用于检测检测细胞内温度的纳米温度计的制备方法,包括以下步骤:称取稀土掺杂ZnO的纳米复合材料、纳米Au和热敏性高分子,将稀土掺杂ZnO的纳米复合材料与热敏性高分子进行偶联反应,得到热敏性高分子表面修饰水溶性稀土掺杂ZnO的纳米复合材料量子点;将其与纳米Au偶联,得到荧光共振分子探针体系;将荧光共振分子探针体系与目标细胞孵育,并通过荧光光谱仪检测纳米温度计的细胞内温度.本发明利用稀土掺杂ZnO的纳米复合材料的荧光被纳米Au淬灭的效率与能量共振转移距离(FRET)有关,而FRET距离受热敏性分子(温度)控制,从而实现对温度的检测,为细胞内温度检测监控提供了一种新的方法。
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本发明公开了一种厨具用超导热解冻板的制备方法,其步骤包括:超导热解冻板复合材料成分设计:包括碳化硅55~65%,余量为纯铝;制备铝基碳化硅复合材料粉末,所述铝基碳化硅复合材料粉末由同质颗粒组成,每一同质颗粒均为碳化硅外包裹纯铝的结构;超导热解冻板复合材料成型:利用三维软件进行建立超导热解冻板铝基碳化硅复合材料的三维模型图;将a步骤制备的铝基碳化硅复合材料粉末装入激光选区烧结设备中,并将三维图形导入进行超导热解冻板3D打印成型;超导热解冻板复合材料热处理;超导热解冻板复合材料表面处理。本发明使得冷冻的食品快速解冻,铝基碳化硅复合材料粉末由同质颗粒组成,使成型工艺更为简单。
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一种叠层混杂防热复合结构材料,其特征在于所述的复合结构材料为空心圆管状,由三层不同的复合材料组成,内层为酚醛树脂基复合材料,中间层为多孔C/C复合材料,外层为C/SiC陶瓷基复合材料,C/SiC复合材料中C纤维与多孔C/C复合材料中基体C有一层热解C界面或ZrO2、BN界面。基材C/C复合材料多孔结构有隔热作用,复合结构材料整体质量较轻。酚醛树脂价格便宜,复合结构材料成本低,外层C/SiC陶瓷基复合材料为基材C/C复合材料起氧化保护作用,填充树脂提高材料整体结构稳定性。
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本发明公开了一种装配式GFRP拉挤型材‑芯木组合楼板结构体系,包括复合材料面板、复合材料拉挤型材、芯木、连接体系和支撑钢梁;所述复合材料面板由上面板和下面板构成,所述复合材料拉挤型材铺设于上面板和下面板之间,所述芯木填充于上面板、下面板以及相邻复合材料拉挤型材之间;所述复合材料面板、复合材料拉挤型材和芯木之间通过连接体系连接成多个组合楼板单元,相邻组合楼板单元之间通过共有的复合材料拉挤型材与复合材料面板连接,组合楼板单元下面安装有支撑钢梁。本发明实现了建筑工业化,有效缩短了建筑结构的建造周期,同时因采用可再生材料木材,具有绿色环保等优点。
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本发明公开了一种结构材料,特别是涉及一种复合结构的承力结构材料及其制作方法。一种复合结构的承力结构材料,由中央矩形钢管、生物质复合材料内结构层、钢筋网笼增强柱、热固性复合材料过渡层及生物质复合材料外结构层构成。生物质复合材料内结构层包裹在中央矩形钢管外侧,生物质复合材料内结构层的四个拐角处加工成L形缺口并安装钢筋网笼增强柱,生物质复合材料内结构层和钢筋网笼增强柱的外侧被热固性复合材料过渡层包覆成整体结构,热固性复合材料过渡层的外侧被生物质复合材料外结构层包覆成整体结构。本发明结构独特,抗压性能好,稳定性好,牢固度高,环保性能、耐腐蚀性能、耐水性能等综合性能好。
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本发明涉及水上建筑安全防护技术领域,尤其是一种桥墩防撞板,包括:若干叠加在一起的复合材料板,相邻的复合材料板之间设有若干弹性缓冲块,所述弹性缓冲块使复合材料板之间形成若干消能空隙,所述若干复合材料板之间通过缠绕机构固定连接。本发明提供的一种桥墩防撞板,通过复合材料板和弹性缓冲块的交替设置,在受到船体撞击后,首先复合材料板压迫弹性缓冲块进行第一级的消能,复合材料板之间的空隙形成第二级的防护消能,复合材料自身的破坏形成第三级消能,能够对桥墩形成一种行之有效的保护,同时,复合材料板通过玻璃纤维绳索进行固定,整个防撞板均采用非金属材料,具有较高的耐腐蚀性,有效延长了桥墩防撞板的使用寿命。
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本发明提供一种电容器储能电池及其高比表面电极材料的制备方法,本发明将高比表面电极材料与高纯无机介电材料进行混合;将混合的高比表面电极材料和高纯无机介电材料经过高温烧结,使高纯无机介电材料形成相应尺寸的纳米晶体材料,并吸附在高比表面电极材料中形成电极-介电复合材料,两者的混合比必须大于渗析阈值以确保此复合材料的导电性;此复合材料中可加入适量的碳纤维或者石墨纤维以增强其机械韧性;然后将所制备的电极-介电复合材料,经真空冷压或真空热压成储电电极薄膜片;将所制备的电极-介电复合材料的电极薄膜片进行叠加形成电容器储能电池的电极。本发明的电池具有高电容量和高击穿电压。
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本发明公开了一种短碳纤维复合石墨烯强化铜基耐磨材料及其制备方法,解决了短碳纤维和石墨烯在基体中分散不均的问题,获得了铜基复合材料良好的耐磨性能。所述短碳纤维复合石墨烯强化铜基耐磨材料含有下列重量百分比的化学成分:短碳纤维0.5-3.0wt%,石墨烯1.0-4.0wt%,余量为Cu。该短碳纤维复合石墨烯强化铜基耐磨材料的制备方法包括复合材料混合粉体的制备及复合材料的烧结两个步骤。本发明石墨烯/铜基复合材料的生产工艺简单,提高了生产效率,降低了生产成本,制备出的复合材料组织致密,摩擦系数低,耐磨性佳。
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本发明公开了一种负极活性材料,其包括核颗粒以及包覆在核颗粒外的碳包覆层;核颗粒包括多孔基体以及嵌入在多孔基体中的纳米红磷颗粒;多孔基体为多孔TiO2(B)纳米片。上述负极活性材料,TiO2(B)的理论比容量与振实密度高,TiO2(B)与高比容量的红磷组成的复合材料具有较高的能量密度和优异的振实密度;TiO2(B)开放的晶格通道结构及赝电容特征可提升复合材料的离子扩散速率;碳包覆层构成的高效导电网络能有效提高复合材料的电子电导率;多孔TiO2(B)纳米片、碳包覆层都能有效缓冲红磷颗粒在充放电过程中体积的剧烈变化,改善复合材料的循环性能。该复合材料有助于高性能锂/钠离子电池的研发。本发明还提供了负极活性材料的制备方法及其应用。
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本发明涉及一种纳米复合材料的制备方法,特别是一种氧化石墨烯负载纳米二氧化锰复合材料的制备方法。该氧化石墨烯负载纳米二氧化锰复合材料的制备方法包括以下步骤:步骤一:高速离心使氧化石墨脱水;步骤二:将MnCl2·4H2O、步骤一中脱水的氧化石墨与异丙醇混合配成混合溶液,进行超声;步骤三:将步骤二配好的混合溶液在搅拌下升温;步骤四:将KMnO4与水加入步骤三制备好的混合溶液中,进行反应;步骤五:将步骤四反应得到的黑色沉淀离心、洗涤、干燥、研磨即得到氧化石墨烯负载纳米MnO2复合材料。这种氧化石墨烯负载纳米二氧化锰复合材料的制备方法,是一种低温、快速、操作简单的软化学方法,在温和条件下能够制备具有良好电化学性能的氧化石墨烯负载纳米二氧化锰复合物。
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本发明公开了一种用于船舶冷凝管的铜带,包括:铜带本体、石墨烯/Mn3O4纳米复合材料层、氢化丁腈橡胶/有机蒙脱土纳米复合材料层、石墨烯纳米片/CoS2复合材料层、SiC/Ti-6Al-4V复合材料层和TiC/Cu-Al2O3复合材料层,所述的铜带本体的一面设置有所述的石墨烯/Mn3O4纳米复合材料层、氢化丁腈橡胶/有机蒙脱土纳米复合材料层和石墨烯纳米片/CoS2复合材料层,所述的铜带本体的另一面设置有所述的SiC/Ti-6Al-4V复合材料层和TiC/Cu-Al2O3复合材料层。通过上述方式,本发明强度硬度高,海水中耐蚀性好,不会有腐蚀开裂倾向。
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本发明属于太阳能领域,公开了一种热管式真空集热管,包括表面设有太阳能吸收层的热管,所述热管外设有玻璃管,所述玻璃管一端开口,所述玻璃管与热管之间为真空层,所述真空层间可以设有吸气剂以更好地保证真空层的真空度,所述热管的上部设有冷却套管,所述冷却套管上设有进液口和出液口,所述热管的中部通过封接件与玻璃管口密封连接,在所述封接处的外部设有防护罩,所述防护罩的一端与玻璃管配合,另一端与热管紧密配合,所述热管下部为三层复合结构,底层为复合材料层,复合材料层外设有金属层,在金属层外为太阳能吸收层。复合材料层可以选择碳纤维复合材料或者玻璃纤维复合材料制造,和工质的相容性提高,不易产生不凝性气体。
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本发明公开了一种高性能、低成本锂离子动力电池,其正极片包括正极复合材料和正极集流体,负极片包括负极复合材料和负极集流体;正极复合材料包括三元复合材料、锰酸锂、正极导电剂和正极粘结剂,所述三元复合材料由NCM811和NCM523组成;所述正极复合材料中,NCM811、NCM523和锰酸锂的质量百分比分别为50%~70%:20%~40%:10%;负极复合材料包括石墨复合材料、氧化亚硅、负极导电剂和负极粘结剂,所述石墨复合材料由第一石墨和第二石墨组成,且第一石墨与第二石墨具有不同的颗粒度;所述负极复合材料中,第一石墨、第二石墨和氧化亚硅的质量百分比分别为48%~50%:48%~50%:1%~3%。本发明的锂离子动力电池,具有高安全性、长寿命、高比能量、低成本等综合优势。
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围带式烟道柔性接头涉及一种用于烟气脱硫系统(FGD)或类似领域中两段烟道之间柔性连接的接头,用来补偿两段烟道之间的线位移与角位移,并阻断振动的传递。该接头由柔性复合材料带和楔形快紧结构组成;其中柔性复合材料带由柔性围带内层(4)、柔性围带中层(5)、柔性围带外层(6)层叠复合而成,楔形快紧结构由T形槽用螺栓(2)、楔形压紧件(3)、楔形块(7)、槽钢(8)构成,楔形块位于槽钢内的一侧,柔性复合材料带的边沿位于槽钢内的另一侧,楔形压紧件位于楔形块与柔性复合材料带之间且楔形压紧件的斜面与楔形块的斜面相吻合,T形槽用螺栓穿过楔形压紧件和槽钢将柔性复合材料带压紧在槽钢内。
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本发明公开了一种高强度固体母线槽,包括壳体,壳体是由复合材料制成,其复合材料的组成配方及其制备方法。采用上述母线槽,由于母线槽的外壳采用所述复合材料制成,具有很好的耐水性能,且防盐雾性能很好。耐压强度高,其耐压可达5000V以上;由于复合材料的线性膨胀系数和导体十分接近,因此不会出现母线槽由于多种不同膨胀系数材料混合组装后相互“延展咬合”的情况,从而提高了母线槽的绝缘保护,绝缘性非常高。采用所述复合材料制成的母线槽的机械强度很高,能承受15焦耳冲击强度。母线槽的过载能力强、抗相间短路能力好且耐低温性能好,防护等级可达到IP68,使用寿命比金属的长。
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本发明涉及一种防辐射复合板及其制备方法,该防辐射复合板由多层树脂基复合材料层组成,包括两层层压复合材料层和钡粉复合材料层。钡粉复合材料层设置于两层所述层压复合材料层的层间。钡粉复合材料层可有效吸收辐射,层压复合材料层将钡粉复合材料层固定,在该新型防辐射复合板的外表层还设有树脂胶衣层。层压复合材料层的厚度为5.0mm~7.5mm,钡粉复合材料层的厚度为11mm~16mm,树脂胶衣层的厚度为0.4~0.6mm。制作该复合板的过程需要在模具内进行,先清理模具和铺设树脂胶衣层,再铺设增强体和钡粉,最后浸渍树脂。此制备方法工序少,工艺过程简单,解决了防辐射用途的复合板具有工序多,工艺过程复杂,生产周期长,制作成本高的缺点。
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本发明涉及一种高抗冲复合板材及其制备方法,属于复合材料和资源再生技术领域,所述板材由塑料外结构层、玻纤布、上塑木复合材料层、下塑木复合材料层和钢丝网模压而成,所述钢丝网位于上塑木复合材料层和下塑木复合材料层之间,所述上塑木复合材料层、下塑木复合材料层和钢丝网整体外围包覆有玻纤布,所述玻纤布外围模压有塑料外结构层;所述塑料外结构层由塑料外结构层板材构成,所述上塑木复合材料层和下塑木复合材料层均由塑木复合材料层板材构成。本发明结构简单,生产制造方便,生产成本低;耐水性好,不易吸湿膨胀,不易开裂,不易虫蛀,抗冲击性能好,对环境更加友好,模量更高,刚性更大,更加抗蠕变。
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本发明涉及一种锂离子电池负极材料Bi/Bi2O3/C及其制备和应用,属于无机材料制备和纳米能源领域。本发明主要包括两个部分内容:(1)首先将铋盐溶解在混合溶剂中,然后加入有机酸配位剂,通过溶剂热法合成铋的配合物;(2)在保护气的作用下,热处理步骤(1)所制备的铋的配合物,得到Bi/Bi2O3/C复合材料。在100mA/g的电流密度下,Bi/Bi2O3/C复合材料的首次放电比容量可达352mAh/g。本发明的Bi/Bi2O3/C复合材料的制备方法简单易行,将配体热解产生的纳米碳和Bi与Bi2O3紧密地结合在一起,有利于增加活性位点、提高材料的导电性和稳定性,Bi/Bi2O3/C复合材料作为锂离子电池负极材料,在20~100次循环之间,比容量基本维持在220mAh/g左右。Bi/Bi2O3/C复合材料在锂离子电池负极材料中有广阔的应用前景。
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