1232
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本发明公开了一种聚偏氟乙烯/聚酯类多孔聚合物电解质的制备方法,以聚偏氟乙烯和聚己内酯为例,过程包括:将聚偏氟乙烯与聚己内酯按照不同的比例进行复配后在密炼机或者双螺杆挤出机中共混后得到聚偏氟乙烯/聚己内酯的复合材料,接着这个复合材料通过超临界二氧化碳发泡方法得到多孔材料,多孔材料经过电解液活化后变成多孔聚合物电解质,最后将这个电解质组装成电化学器件。本发明制备的聚偏氟乙烯/聚己内酯多孔聚合物电解质,具有较高的离子电导率,组装成的电化学元件具有较高的比电容和能量密度,并且这种聚合物电解质生产过程简单环保,材料作为电解质具有安全,不会产生漏液事故等特性,能替代液态的电解质溶液。
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本发明提供了一种人造石墨为载体的锂电池硅碳复合负极材料的制备和应用。所述方法包括将纳米硅、人造石墨溶于分散剂得到均匀分散液后,再加入有机碳源,搅拌均匀后将混合液送入闭式循环喷雾干燥机制备复合前驱粉体,然后在300~700℃下预烧3~10h,得到一次碳包覆的硅碳复合材料;然后再将一次碳包覆的硅碳复合材料与有机碳源进一步溶于分散剂中,搅拌得到均匀混合液,将均匀混合液经过第二次闭式循环喷雾干燥机制备复合粉体,接着在700~1000℃下加热6~18h,最后得到所述人造石墨为载体的锂电池硅碳复合负极材料。本发明制备得到的锂电池硅碳复合负极材料应用于锂电池后,表现出首次充放电效率高、比容量高以及循环性能好等优秀的电化学性能。
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本发明公开一种芳纶纳米纤维增强的聚砜膜及其制备方法与应用,属于复合材料领域。本发明的方法通过在有机溶剂中加入芳纶纤维,碱和助剂,加热搅拌均匀,制备得到芳纶纳米纤维溶液,然后将芳纶纳米纤维与聚砜共混,并以吐温-20或聚乙二醇为添加剂,利用相转换法制备成膜,在制备得到的聚砜膜中芳纶纳米纤维为支撑材料,构成网络结构,极大了增强了聚砜膜的力学性能和耐疲劳性能,同时芳纶纳米纤维的加入对聚砜膜的水通量和截留性能基本没有影响。通过增强聚砜膜的力学性能和耐疲劳性能可以很大程度增加聚砜膜的应用范围。
本发明公开了一种长寿命、高比容量的聚多巴胺包覆中空硫微球复合正极材料及其制备方法。本发明所述方法通过表面活性剂、含硫试剂和酸的反应制备得到中空硫微球,再将中空硫微球分散到多巴胺水溶液中,待反应完成后,产物经过滤、清洗和真空干燥,得到聚多巴胺包覆中空硫微球复合正极材料。本发明的优势在于:制备过程简单,操作方便,材料性能优异;所制备的聚多巴胺包覆中空硫微球复合材料的放电比容量高、循环性能好。该复合材料作为锂硫电池的正极材料在移动通讯和便携式电子设备、电动汽车、储能设备等相关领域具有广阔的应用前景。
888
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本发明属于艺术涂料技术领域,尤其是一种具有高效除甲醛功能的艺术涂料及其制备方法,包括甲醛降解复合材料、紫外线吸收材料、荧光粉、紫外线释放材料以及白色填料;甲醛降解复合材料包括用于降解甲醛的光触媒;紫外线吸收剂在接收阳光照射过程中的紫外线。该具有高效除甲醛功能的艺术涂料及其制备方法,本发明通过在艺术涂料里添加具备荧光效果的荧光粉,能够使得艺术涂料在没有阳光的晚上或者阴天里也具有在线除甲醛的效果。另外,再此基础上,再对荧光粉进一步的改进,添加能够方便吸收用于照射光触媒的紫外线释放材料,阳光照射后,本身艺术涂料内存储的少量紫外线或其他紫外线照射设备能够进一步持续释放紫外线,方便继续照射光触媒。
本发明提供了一种化学镀铜光固化活化油墨及其制备方法、加成线路板的制备方法,其中,化学镀铜光固化活化油墨包括有机溶剂和溶解在所述有机溶剂中的碳载金属纳米复合材料、预聚物单体、活性稀释剂单体、光引发剂以及助剂,所述碳载金属纳米复合材料由炭黑和金属纳米粒子催化剂组成。本发明制备的化学镀铜光固化活化油墨为均一、稳定的浆料,在室温下,密封保存一个月仍保持原状;所述化学镀铜光固化活化油墨在紫外灯照条件下数秒内即可达到完全固化的效果,大大提高生产效率;所述化学镀铜光固化活化油墨还可直接在基材上选择性的图案化设计,赋予线路灵活性,满足印刷电路板行业向加成电路板领域的发展。
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本发明提供了一种含无限共轭聚合物的室温基热电材料及其制备方法,其制备方法包括如下步骤:将无限共轭聚合物、p型碲化铋Bi2‑xSbxTe3进行混合球磨,得到复合材料粉体,0<x≤2;将复合材料粉体在240~450℃下进行热压放电等离子体烧结,得到热电材料;其中,所述无限共轭聚合物为采用如下结构式(1)的有机配体与金属元素合成的金属基无限共轭聚合物;其中,R为氨基或巯基,R’为巯基、羟基、羧基或氨基。采用本发明的技术方案,协同调控了热电材料载流子浓度和晶格热导率,提高了热电材料的电学、热学性能,为获得高性能热电材料提供新的思路。
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本发明涉及超级电容器技术领域,且公开了一种氮掺杂多孔碳负载绒球NiO复合电极材料,相对于纯多孔碳与氧化镍电极材料,复合电极材料同时具有更优秀的导电性与比电容量,复合材料中多孔碳与氧化镍之间发生协同作用,提升了复合电极材料的电化学性能,其中氧化镍负载在氮掺杂多孔碳上,增加了多孔碳的比电容,除此之外,多孔碳具有良好的导电性,在复合电极材料中添加多孔碳,能够提升复合材料的导电性,并保持电容量的稳定性,氮掺杂多孔碳能够增加多孔碳材料的电化学性,进一步提升复合电极材料的比电容量与导电性。
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本发明属于粉末涂料技术领域,具体涉及一种具有高附着力的改性环氧树脂粉末涂料及其制备方法,先将改性环氧树脂与填料、流平剂混合,挤出,压片,粉碎即得。其中,所述改性环氧树脂是先将环氧树脂经全氟己基乙基甲基二乙氧基硅烷进行处理,得到氟改性环氧树脂;然后以氯化铝和介孔磷酸锆为原料,得到前驱体,接着将前驱体与己内酰胺经聚合反应,得到聚酰胺复合材料;最后将氟改性环氧树脂与聚酰胺复合材料、丙烯酸树脂混合而得。该粉末涂料在使用时固化时间短,附着力高,且具有优异的耐候性。
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本发明涉及一种硫/硫化铜/MXene正极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:于溶剂中分散MXene、铜盐和硫源,得混合溶液;将所述混合溶液置于密闭压力体系下,于100℃~180℃溶剂热反应18h~24h,制备硫化铜/MXene纳米复合材料;混合所述硫化铜/MXene纳米复合材料与单质硫,研磨后,于155℃~180℃下放置10h~18h,制备硫/硫化铜/MXene正极材料;所述MXene为Ti3C2。本发明制得正极材料,能够提高锂硫电池的电化学性能。
本发明公开了一种工程渣土资源化利用的压实型约束水泥土柱及其施工方法。所述水泥土柱包括水泥土,以及钢管或纤维增强复合材料(FRP)管。本发明将水泥土与钢管或纤维增强复合材料(FRP)管组合,钢管或FRP管为水泥土提供外围横向约束,通过对管内水泥土进行压实处理,构成一种压实型约束水泥土柱构件,极大地提高了工程渣土的受压力学性能,为工程渣土的高效资源化利用开辟了一条新路径。
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本发明涉及充气发泡技术领域,提供了一种环氧树脂充气发泡装置及其发泡方法,充气发泡装置包括箱体、供料本体、空气压缩机和气压表,所述箱体的侧壁分别设置有供料阀门和供气阀门;所述供料泵体分别连接外部料源和供料阀门;所述空气压缩机分别连接外部气源和供气阀门;所述气压表设置于所述箱体,用于监控所述箱体内部的气压。本发明使环氧树脂复合材料内部形成均匀分布的气孔,用来改善其固化不均匀所产生的残余应力,同在在保持所得复合材料各项性能的前提下,提高产品稳定、可靠性。
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本发明公开了一种用于锂电池负极材料及其制备方法,所述负极材料包括石墨、硅和粘合剂,所述粘合剂为沥青;其中,所述石墨和硅的质量比为3:1~20:1。所述方法包括以下步骤:将粒径D50≤1μm的石墨颗粒在2600~3200℃,处理30~120min,得到人造石墨;将微米硅粉加入分散剂中研磨,形成分散均匀的纳米硅分散液,所述纳米硅分散液于氮气中干燥得到无定形纳米硅粉;所述人造石墨与所述无定形纳米硅粉按照3:1~20:1混合形成人造石墨纳米硅混合物。该方法制备的硅碳复合材料兼具良好的小粒径粒子动力学性能和较小的材料膨胀应力,且该硅碳复合材料粒子的各项同性好,分散均匀性好,使得该硅碳负极材料在嵌体积膨胀小,容量和循环性能好。
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本发明涉及水处理技术领域,公开了一种耐污水侵蚀轻质高强滤板,所述滤板埋设有滤头预埋件,由抗压强度大于100兆帕、抗弯曲强度大于16兆帕的无机高性能纤维复合材料配筋预制而成,所述无机高性能纤维复合材料包括如下重量份的各组分:粒径0.15~4.75mm的细骨料70~120份;强度不低于32.5MPa的水泥40~80份;平均粒径5~30μm的掺合料20~40份;长度10~20mm的金属纤维7~20份;高性能外加剂1.5~3份;水胶比0.16~0.22;二氧化硅1~3份;憎水剂1~2份。本发明制备的耐污水侵蚀轻质高强滤板具有重量轻、承载力高、耐腐蚀性能好、施工方便等特点,显著提高污水处理用滤板的耐腐蚀性能,提高滤板的使用寿命,适合绿色环保高耐腐蚀污水处理用滤板的发展与应用。
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本发明提供一种用于二次锂电池的正极材料及其制备方法,通过将单质硫与具有吸附性的导电基体复合制得硫基复合材料,可以显著改善其电化学性能,制得的多壁碳纳米管硫基复合材料用做二次锂硫电池的正极材料可以显著提高硫基正极的循环稳定性,倍率性能也有明显改善,4C时仍保有450mAh?g-1的比容量。
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本发明公开了一种锂电池的极柱密封材料及其制备方法。本发明以氟橡胶为主要基体,配合辅助橡胶、导电填料、加工助剂、过氧化物硫化剂和助交联剂等辅助材料,通过开炼机或密炼机混炼,制得低压缩永久变形的高导电橡胶复合材料,在保证低电阻、优良的耐电解液的情况下,减少了导电填料的用量,使复合材料兼具低压缩永久变形和高导电性能。本发明制备的材料具有优异的导电和压变特性,体积电阻在102Ω·cm~104Ω·cm之间,高温压缩永久变形在30%以下(150℃*70h),同时该材料具有非常优异的物理机械性能和耐热、耐老化及耐电解液性能,非常适用于锂离子电池的导电极柱密封。
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本发明提供了一种有机硅偶联剂马来酸酐树脂共聚物及其制备方法。所述共聚物是由(重量%)树脂10~98,乙烯基有机硅偶联剂0.01~8,极性单体0.3~10,共聚单体0~50,引发剂0.01~5,助引发剂0~3,按一定的配比在反应釜内聚合或者在双螺杆挤出机经一次挤出聚合加工而成。本发明的共聚物不仅具有极性官能团,可以作为塑料改性用相容剂,提高复合材料的力学性能,而且含有机硅偶联剂,可以改善复合材料中树脂与填料和玻璃纤维的粘合性,适于多种改性塑料加工。
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本发明涉及环氧树脂复合材料领域,公开了环氧树脂胶衣组合物和环氧树脂复合板及制备方法。组合物包括:基体环氧树脂100重量份、固化剂20‑30重量份、消泡剂0.3‑2.2重量份、流平剂0.3‑1.1重量份、润湿分散剂0.6‑2.2重量份、填料60‑110重量份、触变剂1.8‑2.2重量份、触变增强剂0.3‑1.4重量份和可选的颜料0‑3重量份;其中,基体环氧树脂为液体双酚A环氧树脂,环氧当量为184‑194g/eq,25℃粘度为10000‑15000cps;固化剂包括固化剂A和固化剂B;固化剂A为脂肪胺,活泼氢当量为50‑60g/eq;固化剂B为脂环胺,活泼氢当量为40‑95g/eq;固化剂A与固化剂B的重量比为1:(1‑4)。提供与玻纤增强环氧树脂复合材料良好的粘接性,为复合板提供更好的表面加工性。
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本发明公开了一种连续纤维束增强复合材料的3D打印线材的制备方法和装置,包括电机、进料装置、挤塑成型装置、冷却装置、牵引机和卷线装置,挤塑成型装置的挤出头成型模具,包括沿进料方向依次为模套、模芯、模头,连续纤维束置于模芯和模头嵌套后的中心腔内部,加热熔融的聚合物原料经过挤压经模套的进料口进入从而包裹住连续纤维束,通过调节牵引机的牵引力和牵引速度调节挤出物的直径,再经风冷装置和卷线装置收集,即制得连续纤维束3D打印线状耗材。所述的连续纤维束3D打印线材的制备装置结构合理,能够实现一种连续纤维束增强复合材料3D打印线材的工业化生产,加工工艺简单,不会破坏连续纤维束本身的结构,线材成型效果好,便于操作并提高生产效率,节约生产成本。
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本发明涉及土木工程加工紧固技术领域,尤其涉及用于后张法的注胶装置及方法。本发明提供了一种用于后张法的注胶装置,包括压力装置、多个注胶管和排胶管、U型槽、加热控温装置和管夹,U型槽内部设置有隔板;U型槽的开口端与混凝土梁固定连接;U型槽内设置有碳纤维增强复合材料与加热控温装置;碳纤维增强复合材料与混凝土梁之间设置有空隙;压力装置通过多个注胶管与排胶管与空隙两侧连接;管夹用于在碳纤维板胶从排胶管溢出后,将排胶管夹住。本发明提供的注胶方法通过上述注胶装置在后张法工艺中进行注胶和使胶层固化,解决了在CFRP预应力加固中,碳纤维板胶分布不均匀、胶层厚度无法控制和胶层无法在适宜温度下养护的技术问题。
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本发明公开了一种微生物燃料电池复合阴极及其制备方法。该复合阴极由一侧至另一侧,依次包括催化层、碳布层、碳基层和扩散层;所述催化层的材料为氧化石墨烯/氧化镁复合材料、活性炭以及全氟磺酸的混合物。本发明利用氧化镁/氧化石墨烯复合材料制备得到所述微生物燃料电池复合阴极。本发明微生物燃料电池复合阴极的原料与贵金属铂及其合金材料相比,来源广泛,价格较低,制备的复合阴极具有大的表面积、优秀的电导率和稳定的电子迁移,应用于微生物燃料电池中,成本较低,运行稳定,输出功率较高,能广泛应用于包括微生物燃料电池、锂电池或超级电容器。
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本发明涉及一套伪装、防弹和容易安装拆卸为一体的防多发子弹射击的装甲板装置,该装置包括:最外面蒙皮,具有防弹作用的装甲板以及起安装加紧作用的夹具和螺栓;装甲板为双层陶瓷层并以复合材料作为背板,包括第一层圆柱形陶瓷拼接层,第二层正方形陶瓷拼接层,复合材料背板为超高分子量聚乙烯层合板。最外面蒙皮用来防止陶瓷因子弹射击而向外飞溅且可作为伪装;第一层圆柱形陶瓷拼接层与第二层正方形陶瓷拼接层互为补充,使得两种拼接的陶瓷层的薄弱区相互错开以使装甲板没有薄弱区。本发明不仅增大装甲板的多次防弹能力,而且这种模块化设计使得装甲板在子弹射击而损坏装甲板的情况下,可以直接更换为新的装甲板,具有安装方便的特性。
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本发明提供了一种新型的气凝胶多功能复合材料及其制备方法。本发明的采用结冷胶、透明质酸及其二者的衍生物或它们的混合物、气凝胶、新型光敏材料、新型溶剂或新型离子液体或这些溶剂形成的新型混合溶剂或精油等原料,采用高能光固化法制备多功能气凝胶复合物。该复合材料具有密度轻、导热系数低、耐候性强、绿色环保等特点,经该材料包覆处理的功能载体或功能材料具有良好的隔热、保温、蓄冷、保湿、防潮、锁水及抗雾霾特性,并能改善这些材料的特性及使用范围等。该多功能材料应用极为广泛,可广泛用于雾霾防治、疾病诊断治疗、医药、军工、化工、航天、航海、航空、高铁、造纸、印刷、水处理、农畜牧、冷链系统、食品及化妆品安全等领域。
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本发明属于硅橡胶复合材料技术领域,公开了一种高流动性点击光固化导热杂聚硅橡胶及其制备方法。所述硅橡胶由以下质量份数的组分制备而成:含硼杂聚硅氧烷50~100份,乙烯基聚硅氧烷100份,乙烯基甲基MQ硅树脂20~80份,聚(巯丙基甲基)硅氧烷0.5~5份,光引发剂0.03~0.6份和活性球形无机填料50~100份。将上述组分按比例混合均匀后,紫外光照射0.5~3h固化,得到所述高流动性点击光固化导热杂聚硅橡胶。本发明采用巯基-双键点击反应对硅橡胶进行交联,具有固化速度快、无需重金属催化剂等优点,在生物医学等领域具有潜在的应用前景。
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提供一种聚甘油硬脂酸酯修饰的铈掺杂镍锌铁氧体填充的碳纳米管-聚取代噻吩-聚苯乙烯复合吸波材料,其包含以下组分:(1)、铈掺杂镍锌铁氧体填充的碳纳米管,其中,所述铈掺杂镍锌铁氧体的结构如下所示:(Ni0.3Zn0.7)1-x(CeyFe2-yO4)1+x,其中X=0.10~0.90,y=0-0.3。该复合材料具有高磁性、高导电性、高吸波能力。
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本发明属于电池材料领域,尤其涉及一种尖晶石层状异质结构材料以及制备方法;所述尖晶石/层状异质结构材料系LiMn1.5Ni0.5O4包覆Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2后形成的复合材料,其中所述Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2的粒径为100‑500 nm,所述LiMn1.5Ni0.5O4包覆层的厚度为2‑40 nm。这种材料能够带来意想不到的电化学性能,其显著的提高了材料的循环性能,倍率性能以及中值电压。
本发明公开了一种抗菌性的甲壳素晶棒基聚乳酸复合包装材料及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:对甲壳素进行酸水解得到甲壳素晶棒。再将聚乳酸溶液与甲壳素晶棒溶液中充分搅拌混合均匀;将混合物转移到匀浆机中,高速乳化然后倒入聚四氟乙烯模具中,迅速置于液氮环境中降温、成型,冷冻干燥除去CHCl3;将得到的复合材料用过量乙醇反复浸洗,以除去其中的表面活性剂;将产物再行冷冻干燥,即得甲壳素晶棒基聚乳酸复合包装材料。本发明的制备方法制备工艺简单,易于操作,所得产物具有良好的抗菌性和力学性能,能适用于包装领域;同时所生产的材料容易降解,对环境没有污染,耐久性良好,充分符合环保可持续发展的理念。
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本发明提供一种高比刚度铝碳化硅结构件的制备方法,将碳化硅颗粒和碳化硅晶须按照比例进行配料,在碳化硅颗粒中添加一定量的碳化硅晶须,有效提高碳化硅生坯强度及韧性,含有碳化硅晶须的预制件浸渗铝合金溶液后成型的铝碳化硅复合材料铸件具有高比刚度、比强度以及耐磨性;在预热的模具中加入混合粉料并进行堆积、震实、灌铝的方法,减少了碳化硅预制件压制、烧结成型的两道工序,采用填粉灌铝的工艺不受产品结构的限制,加工尺寸增大,避免了高体分铝碳化硅机加工序,简化了工艺流程,提高产能,降低成本,提高良品率,缩短生产周期。本发明还提供一种高比刚度铝碳化硅结构件,产品致密,性能优异,适用范围广。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种用于锂硫电池的改性隔膜及其制备方法。该改性隔膜含有g‑C3N4/CNT复合材料。该改性隔膜加入了g‑C3N4/CNT复合材料,不仅提高了隔膜材料的性能,克服了现有技术制备的锂硫电池中多硫化物“穿梭效应”明显、锂硫电池的体积膨胀效应显著和电池的电化学性能不稳定等缺陷,而且简化了生产工艺,降低了生产成本。
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本发明公开了一种纳米笼阻燃剂改性环氧树脂地坪漆及其制备方法,包括纳米笼阻燃剂的制备、纳米笼阻燃剂改性环氧树脂的制备以及纳米笼阻燃剂改性环氧树脂地坪漆的制备3个步骤,本发明提供的改性环氧树脂地坪漆中碳纳米笼的结构稳定,可以保护未被燃烧的环氧树脂纳米复合材料,延缓结构的坍塌,延长阻燃时间,同时碳纳米笼结构可以将有毒气体和烟雾进行吸附储存,与钴离子结合的活性位点还可以将有毒气体催化转化为无毒气体,能够抑制一氧化碳和烟雾的排放,从而降低环氧树脂复合材料的可燃性,此外,磷元素在环氧树脂燃烧热解过程中转化为含磷自由基,含磷自由基可以熄灭火焰中的活性自由基,如氢和氧,并抑制火焰强度。
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