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本发明涉及纳米复合材料技术领域,旨在提供一种银/铌钽酸钾/钛酸钡复合聚合物介电材料的制备方法。包括:将聚偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯加入N,N‑二甲基甲酰胺中,室温下混合、搅拌至澄清;以负载有银的铌钽酸钾/钛酸钡复合粉体作为填充物,将其分散在澄清溶液中,得到均匀的悬浊液;将悬浊液经滴涂成型,经干燥、保温后进行骤冷处理,得到薄膜状的复合聚合物介电材料。本发明构建的复合介电材料可增加无机颗粒间、无机颗粒/聚合物界面相互作用区域,实现界面极化效应增强,提高复合材料的介电常数,降低介电损耗。本发明制备工艺简单,方法的可操作性和可重复性高,可应用于储能电容器、柔性电子器件等制造,具有广阔的应用前景。
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发明名称:一种高效长效抗菌性水管摘要:本发明提供一种高效长效抗菌性水管,包括PE管主体,所述PE管主体内设置有玻璃纤维网层,玻璃纤维网层内设置有抗菌涂层。所述抗菌涂层是抗菌剂和PE材料的复合材料。所述抗菌剂选自银粉、铜粉、氧化锌粉末中一种或两种以上的组合。本发明制备的抗菌水管可应用于常见生活用水管道,且具有以下优点:1、本抗菌水管设置有玻璃纤维网层,使得水管抗拉伸、强度大、膨胀系数小。2、内侧抗菌涂层能有效消灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等达到抗菌效果,对水管内部起到很好的自清洁作用。3、抗菌涂层是抗菌剂和PE材料的复合材料,因此抗菌剂在使用过程中不易剥离或流失,抗菌周期长。
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本发明公开了一种催化氧芴开环制备邻苯基苯酚的方法,以工业氧芴为原料,采用纳米氧化钛介孔复合材料负载铜催化为加氢催化剂,该催化剂是以有序介孔氧化硅材料/纳米氧化钛介孔复合材料作为载体,并以该载体来负载金属铜,氧化钛分散度高,水热稳定性好。该催化剂稳定性高,在使用过程中催化剂活性组分不易流失,可以多次重复使用,且使用该催化剂,可以高选择性获得邻苯基苯酚产品,邻苯基苯酚的收率在30%左右,联苯为50%,苯+环己烷收率5%以下,其他为苯基环己烷。
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本发明公开了一类二硫化钼(MoS2)分散剂、二硫化钼分散体、其制备方法及应用。所述二硫化钼分散剂包括能够通过物理作用与二硫化钼结合而使二硫化钼稳定分散于常规溶剂等分散介质内的苯胺低聚物和/或苯胺低聚物衍生物。本发明利用成本低廉的苯胺低聚物和/或其衍生物作为二硫化钼分散剂,并将该分散剂与二硫化钼在分散介质中简单混合,通过两者之间的物理相互作用,即可利用简单的液相剥离方法获得二硫化钼二维纳米片,其无损于二硫化钼的物理结构和化学性能,操作过程简单,利于大规模实施,且剥离的二硫化钼二维纳米片质量高,在半导体、能源、耐磨润滑涂料、复合材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及(Li4Ti5O12‑Li2TiO3)/(AC‑Li2MnO4)混合超级电容器,包括正极、负极、隔膜、电解液、外壳,负极包括集流体和形成于集流体表面的负极材料,负极材料为将负极浆料烘干得到,负极浆料为Li4Ti5O12、Li2TiO3、导电剂、粘结剂和分散剂溶于分散介质中形成的溶液,Li4Ti5O12、Li2TiO3、导电剂、粘结剂和分散剂的质量比为(75‑90):(2‑8):(5‑8):(2‑7):(1‑2)。本发明混合超级电容器分别以活性炭和钛酸锂的复合材料作为正、负极,在提高其能量密度的同时减少了材料内部的极化现象,提升了器件的倍率与循环寿命等特性。
本发明涉及介电材料技术领域,且公开了一种共聚物掺杂纳米钛酸盐‑Fe2O3复合介电材料及其制法,包括以下配方原料:纳米钛酸盐‑Fe2O3复合材料、羟基化碳纳米管、硅烷偶联剂、聚偏氟乙烯、苯乙烯、过硫酸铵、甲基丙烯酸。该一种共聚物掺杂纳米钛酸盐‑Fe2O3复合介电材料及其制法,碳纳米管大幅增强了共聚物的介电常数,降低了共聚物材料的介电损耗,硅烷偶联剂改善了碳纳米管在共聚物中的分散性和相容性,Nd3+掺杂在BaTiO3中形成A位型离子替代,改善BaTiO3的介温特性,提高BaTiO3在室温下的介电常数和介电性能,原位法制备的Nd掺杂BaTiO3‑Fe2O3复合材料具有壳‑核结构,避免了BaTiO3粒子在聚合物中的团聚,Fe2O3增强了Nd掺杂BaTiO3与共聚物之间的界面极化效应。
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本发明提供一种耐压PE管材,其特征在于,由如下重量份的原材料制成:PE树脂100‑120份、高密度聚乙烯纤维10‑15份、超高分子量聚乙烯纤维10‑15份、热塑性弹性体SBS 10‑20份、表面改性碳基复合材料3‑7份、纳米硼纤维2‑5份、偶联剂1‑3份、增韧剂1‑3份、润滑剂1‑3份、引发剂1‑3份、1,1,1‑三s(4‑三氟乙烯基氧基苯基)乙烷2‑5份、(2Z)‑4‑氧代‑4‑[3‑(三氟甲基)‑5,6‑二氢‑[1,2,4]三唑并[4,3‑a]吡嗪‑7(8H)‑基]‑1‑(2,4,5‑三氟苯基)丁‑2‑烯‑2‑胺3‑7份。本发明还公开了所述耐压PE管材的制备方法。本发明公开的耐压PE管材具有更加优异的耐老化、耐磨、隔音性和抗腐蚀性能,更高的耐压性能,使用寿命更长。
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本发明涉及一种锂离子电池用硅基负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。该硅基负极材料是由硅和二氧化硅为原材料通过球磨法制备而成,在微观尺度是由硅和二氧化硅颗粒相互接触并在三维空间均匀分布的复合材料,两种颗粒的粒径为50~300nm。在球磨过程中,两种原材料在均匀混合的同时颗粒尺寸明显减小,相对于块体材料能更有效地释放嵌锂产生的应力;同时,二氧化硅在研磨过程中电化学活性得到提高。该负极材料在0.5Ag‑1电流密度下,经过200次循环后容量保持在800~2000mAh g‑1。该复合材料充分发挥了硅材料高比容量和二氧化硅循环稳定性好的特点,将两者优势互补,利用二氧化硅材料在嵌锂过程中产生的不可逆相缓冲硅基材料在充放电过程中的体积膨胀。
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本发明公开了一种改性耐高温空滤器硅胶进气软管,其由硅橡胶复合材料挤制而成,所述硅橡胶复合材料的原料按重量份包括以下组分:硅橡胶50‑65份,丙烯酸酯胶40‑55份,聚硼硅氧烷20‑30份,硬脂酸0.5‑3份,硫磺0.8‑2.5份,纳米氧化锌2‑8份,固体石腊45‑60份,液体石蜡10‑25份,高耐磨炭黑0.5‑2.5份,碳酸钙0.5‑2份,软化剂0.8‑2.5份,碱性肥皂0.5‑2份,防老剂0.5‑2份,促进剂0.5‑2份,多乙烯多胺1‑5份。本发明工艺简单,成品率高,产品耐高温性能好,力学性能佳。
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本发明公开了一种超级电容器碳管/碳化钼复合电极材料及其制备方法,通过水热法,生成了氧化锌模板,以此为载体,通过葡萄糖水热碳化,反应2~6小时,在氧化锌模板上表面生成碳管,通过阴极电沉积法,反应5~25min,并在氩气保护下高温热处理,制备超级电容器碳管和碳化钼复合电极材料。该电极材料包括基底、设置在基底上的纳米碳管以及包覆在纳米碳管上的碳化钼纳米层。纳米碳管的直径为80~500nm,化钼纳米层的厚度为50~100nm。本发明复合材料具有高比电容和高循环寿命,高能量和高功率密度及高循环寿命,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及电接触复合材料的加工技术,旨在提供一种多模冷旋锻及冷拉加工AgSnO2线材的方法。包括:AgSnO2丝材原料退火处理后置于放线盘上,连续送入旋锻模中进行旋锻处理;重复该操作两次并更换稍小的旋锻模;丝材整卷后进行退火和酸洗处理;利用首次变形量小于10%的拉丝模具进行冷拉加工,选择比拟加工成品直径多出0.05~0.1mm余量的丝材进行软化退火、酸洗处理;选择与成品规格相匹配的拉丝加工模具进行拉丝处理,以乙醇溶液清洗拉丝所得丝材。本发明提出了旋锻和拉拔相结合的冷加工工艺,通过利用旋锻加工具有低应力应变、小应力梯度的加工优势,实现其他工艺(如挤压、轧制和拉拔)难以完成的加工目的。本发明工艺方法的操作简单,生产率和产品成材率高。
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本发明公开了一种新型缓释抗菌纤维素纤维及其制备方法;目前纤维素/纳米ZnO抗菌复合材料制备过程需要较高的反应温度、反应时间以及繁琐的操作步骤;此外传统方法制备得到的纤维素/纳米ZnO复合材料中纳米ZnO主要分布在纤维素基质的外面,不耐洗涤且抗菌效果持续时间短。本发明利用溶液‑凝聚态转变过程中的氢键界面相互作用湿法纺丝一步法制得纤维素/ZnO复合纤维,其中ZnO纳米粒子分布于纤维素基质的表面和内部,具有缓释效果,可起到长久抗菌作用。
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本发明涉及一种吸油烟机,特别涉及一种环保型植物炭吸油烟机。它包括机箱和设置在所述机箱内的风机,其所述机箱上设置有倾斜条形进风口,所述风机上设置有出风管;所述风机和所述出风管之间设置有第一环保过滤层;所述进风口上且朝向所述风机方向依次设置有第二环保过滤层和冷却管;所述环保过滤层采用植物炭塑料复合材料制成,所述植物炭塑料复合材料,其重量和组成为:分子量为400-700万的超高分子量聚乙烯100份,分子量为100-140万的高密度聚丙烯30-35份,阻燃剂3-12份,增韧剂5-10份,偶联剂2-5份,抗氧剂0.5-1份,植物炭15-20份。本发明通过所述第一环保过滤层和第二环保过滤层的设置,具有环保性和阻燃性。
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本发明提供了纤维状氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料的制备方法,该方法首先通过静电纺丝方法得到氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后再加入碳氮源,通过简单焙烧即制得氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料,本发明材料具有十分优异的综合性能,材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,长度为1?2?um,孔体积为0.33~0.44cm3/g,比表面积高达163.2~183.0m2/g,维氏硬度HV20.1?22.5Gpa,抗弯强度953?980Mpa,断裂韧性9.6?10.5Mpa·m?,相对密度98.9%,电导率为6~9S/cm;另外,本发明复合纳米材料应用于燃料电池、光敏太阳能电池和超级电容器中均具有十分优异的性能,是一种前景十分广阔的纳米复合材料。
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一种阻尼递减式被动纠偏进布装置,前部气缸支架和后部气缸支架上分别设置有前部双向气缸和后部双向气缸,所述的前部双向气缸的推杆和后部双向气缸的推杆同储布架的左侧壁相连接,所述的第一分丝辊的一端同第一驱动电机相连接,所述的左部光电开关的发射端和右部光电开关的发射端分别设置在EVA复合材料或高密度亚光涤纶材料的卷布发生向左偏移的区域的正上方和向右偏移的区域的正上方这样的装置避免了现有技术对EVA复合材料或高密度亚光涤纶布这样的仿真植物布往往会因为其具有织物光滑、轻薄、无延伸率、磨擦系数极小这样的特性从而出现在现有的印花机的进布装置的辊中运行时出现偏移的情况的缺陷。
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本发明涉及一种独立基础的防振结构及其施工方法。现在还没有一种将聚偏氟乙烯压电复合材料应用于基础防振结构中的独立基础的防振结构及其施工方法。本发明独立基础的防振结构的特点是:包括从下往上依次排列的鹅卵石垫层、橡胶隔振垫层、压电材料防振层、防护钢板层、绝缘层和混凝土基础层,固定在压电材料防振层上的接地导线。本发明施工方法如下:从下往上铺设鹅卵石垫层、橡胶隔振垫层和压电材料防振层,将接地导线连接在压电材料防振层和外部地基上,再铺设防护钢板层,涂覆绝缘层,构建混凝土基础层得到独立基础的防振结构。本发明的结构设计合理,对精密设备的防振效果好,将聚偏氟乙烯压电复合材料应用于基础防振结构中。
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本发明公开了一种复合弹性材料网布,包括由顶层、底层和连接顶层和底层的连接层组成的经编立体织物,顶层、底层和连接层围成空腔,空腔内填充有可固化的复合材料,连接层由多层沿网布长度方向平行分布的网状纤维织物组成,每层网状纤维织物由多个交替编织的波形纤维组成,每个波形纤维的每个波峰与一个第一结点固接,且与每个波形纤维上的波峰固接的第一结点在同一直线上,同一直线上每个波形纤维的相邻的两个波峰之间设置的第一结点的数量为1~5个;优点是:使用方便,方便人工装卸和运输,使用时只需浇水等液体即可形成具有一定的厚度和硬度的网状复合混凝土层的特殊材料;综合性能好;环境友好;应用灵活;成本低,施工方便效率高。
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一种机械部件的开孔的处理方法,包括:提供机械部件,所述机械部件的材料为碳纤维或碳纤维复合材料,所述机械部件上具有开孔;对所述开孔侧壁进行机械抛光处理;机械抛光处理后在所述开孔侧壁涂胶体,静置所述胶体直至胶体凝固成膜形成胶体层。本发明采用的一种机械部件的开孔的处理方法,避免现有的碳纤维或碳纤维复合材料制造的机器人机械手臂工作效率低下、使用环境处出现掉屑现象、美观度不够高和易被腐蚀等的问题。
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一种皮芯型低熔点聚酯短纤维的生产方法,该方法是:其特征在于皮层为通过熔体直纺得到的低熔点聚酯熔体,芯层为通过常规PET切片纺工艺得到的常规PET聚酯熔体,两种熔体通过各自计量泵计量后进入复合喷丝组件,从复合组件的喷丝板中喷出的熔体,经冷却、卷绕、集束、牵伸、定型、切断和打包,可得皮芯型低熔点聚酯短纤维;本发明的生产方法运行平稳,产品品质优良,生产的皮芯型低熔点聚酯短纤维可用于生产非织造布、植绒、复合材料等行业中。
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本发明公开一种电化学储能用纳米纤维素/氧化锌复合材料,包括如下原料组成及其重量份数:包括如下原料组成及其重量份数:纳米纤维素10~20份,氧化锌60~70份,模板剂5~10份,表面活性剂3~5份。本发明中本发明中由于纤维素的合成过程中溶液呈碱性,则得到的纤维素也呈碱性,当在碱性条件下,氧化锌会有少部分锌离子和氧离子游离出来,这些游离出来的杂离子进入材料的骨架内,形成含有杂离子的骨架结构,有利于提高电化学储能容量,同时加入是三乙胺模板剂的能够使得纳米纤维素/氧化锌复合材料在后续晶化过程中得到有序的孔道结构,有序的孔道结构材料相对性能较稳定,应用于电化学储能中可以发挥更有效的功能。
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本发明公开了一种空间内灵活运动可控3D打印机械手装置。直流电机的机身安装在主体机架顶面,多根机械手的根端沿周向均匀间隔安装在主体机架底面,线圈转轮安装在主体机架上;直流电机与线圈转轮连接,线圈转轮缠绕有多根细线,每根细线朝下穿过主体机架的底部并连接至各自的一根机械手;每根机械手包括多个复合材料板和多个SMP板,复合材料板和SMP板沿机械手指长方向交替排列布置;每个SMP板上均安装有加热板。本发明将形状记忆聚合物SMP材料与细线驱动形状记忆聚合物结合起来,实现了可变形机械手灵活可控形变的效果,有效提高了可变形机械手的抓取效率,实现目标物体准确无损的抓取,同时提高了机械抓手本身的承载能力。
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本发明公开了一种Ⅳ型管束瓶与集装箱框架的柔性连接装置,该装置包括阻尼块、防转块、衬套和上下夹持块等。阻尼块与防转块配合,柔性地控制Ⅳ型管束瓶的周向转动;衬套与上下夹持块组合,限制Ⅳ型管束瓶的轴向窜动。针对Ⅳ型管束瓶boss结构与塑料内胆/复合材料缠绕层连接处易失效的特点,本发明通过允许集装箱Ⅳ型管束瓶一端小范围内的轴向运动,释放管束瓶膨胀/收缩时受到的拘束力,同时利用瓶体周向转动趋势挤压阻尼块使之耗能,减小了boss结构与塑料内胆/复合材料缠绕层连接处承受的扭矩。本发明可以改善集装箱中Ⅳ型管束瓶的受力状况,从而降低其损伤和失效风险。
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本发明涉及一种植入刚度驱动器的螺旋弹簧制备方法,包括如下工艺步骤:1),玻璃纤维束浸渍树脂;2),玻璃纤维单向布卷曲若干层形成中间层;3),中间层套上导流网,并浸渍树脂形成预成型体;4),将形状记忆合金与玻璃纤维编织成为外包覆层;5),将外包覆层套在预成型体上,制得复合材料螺旋弹簧的最终纤维增强体;6),将纤维增强体卷绕在模具内模模腔内,与外模合模并加热加压固化;7),脱模后、清理、打磨,并进行后固化;8),将两个末端金属接头分别与形状记忆合金两个末端外接电源接口连接,并将两个末端金属接头粘接配合在复合材料螺旋弹簧两端。本发明能实现弹簧的轻量化,满足多种工况下的刚度调节需求,提升汽车舒适性。
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本发明公开一种铝阳极氧化染色前双步表调剂,包括碱性表调剂和酸性表调剂,碱性表调剂为碳酸氢钠溶液、碳酸氢钾溶液、氨水溶液中的一种,碳酸氢钠溶液、碳酸氢钾溶液、氨水溶液的浓度为5‑50g/l;酸性表调剂以100质量份计包括有机酸20‑70份,缓蚀剂1‑10份,无机盐5‑20份,余下为去离子水,使用时稀释成40‑200ml/l工作液,并调节pH至1.2‑2.5。两步表调可有效防止铝及铝合金材料、铝塑复合材料,压铸铝挤压铝复合材料在前处理和阳极氧化过程中引入的残酸导致染色不均、发花以及腐蚀点等不良现象,同时还可以通过清理和整理氧化膜孔,来提高上色速度进而减少使用染料或者缩短染色时间达到相同的染色效果。
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本发明涉及介电材料技术领域,且公开了一种碳包覆Fe3O4‑聚偏氟乙烯磁性介电材料,包括以下配方原料及组分:聚偏氟乙烯、Fe3O4‑碳纳米管复合材料、间苯二酚、甲醛。该一种碳包覆Fe3O4‑聚偏氟乙烯磁性介电材料,以碳纳米管为模板,制备出的Fe3O4具有良好的纳米形貌,Fe3O4可以均匀地负载到碳纳米管发达的比表面和内壁上,减轻了纳米Fe3O4的团聚和堆积的现象,降低了材料的介电损耗,碳纳米管与纳米Fe3O4之间形成微量的导电网络,产生大量的偶极子,促进了材料表面极化效应,增强材料的介电性能,碳包覆Fe3O4‑碳纳米管复合材料在聚偏氟乙烯中有良好的分散性和相容性,提高了材料的介电常数,同时避免了分散不均,而降低材料的韧性和耐磨性的问题。
本发明公开一种CaSnSiO5‑K2MoO4基复合陶瓷微波材料及其制备方法,该复合陶瓷的化学通式可以写成(1‑x)CaSnSiO5‑xK2MoO4,其中x为质量百分含量(x=20,30,35,40,50,60,70,80,90wt%)。CaSnSiO5‑K2MoO4基复合陶瓷微波材料的介电常数(εr)范围为6.764~9.785,品质因数Qf数值的范围为2791GHz~11395GHz,谐振频率温度系数τf的范围为‑54.2ppm/℃~+22ppm/℃。该复合材料在微波射频系统(例如5G/6G通讯系统)中可以作为基片、谐振天线等器件材料使用。
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本发明提供了一种热塑性聚苯并噁唑酰亚胺及其制备方法,其结构式如下图所示,其中,m为1~1000的整数,n为0~1000的整数,Ar1是二胺类化合物的残基,Ar2是二酐类化合物的残基,该热塑性聚苯并噁唑酰亚胺采用苯并噁唑二胺和三苯二醚二酐均聚或与其他常见的二酐和二胺共聚的方式,经缩聚反应制备。具有机械性能好、耐热性高、加工性好等特点,适合注塑、挤出、模压、溶解涂膜、熔融纺丝和溶液纺丝加工,在耐高温的工程塑料、薄膜、纤维、胶粘剂、涂料以及先进复合材料等相关领域有良好的应用前景。
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本发明属于功能复合材料技术领域,为解决碳管、纳米碳纤维作为疏水材料时自身难以吸附到聚合物泡沫表面且吸附量大的问题,本发明提供一种石墨烯带修饰聚合物基泡沫材料及其制备方法,石墨烯带修饰的聚合物基泡沫材料的水接触角大于等于130°,所述泡沫材料由泡沫、石墨烯带制成,泡沫的质量百分比为85-99%,石墨烯带的质量百分比为1-15%,制备的改性泡沫具有疏水性好、吸油率高、压缩-回弹力学性能好、可重复使用等优点,同时制备的方法简单快速、易操作、原料价廉易得。在污水处理、油水分离等方面有着重大应用前景。
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本发明涉及一种ZnO量子点/氧化石墨烯复合型材料制备方法,属于氧化石墨烯复合材料领域,直接制备氧化石墨烯,取氧化石墨烯样品超声分散于乙醇溶液中,置于恒温水浴锅内并加磁力搅拌,滴加无水醋酸锌的酒精溶液和六次甲基四铵的水溶液,反应到设定的时间,离心、洗涤数次,并过滤、干燥溶液即可得到复合材料,本发明制备方法优化了液相氧化过程,缩短了制备周期,减少了成本,并得到了结构性能较佳的氧化石墨烯,材料与分子气体之间有更强的交互作用,有着更好的气敏探测潜力,适宜于应用在爆炸性、可燃性和有毒有害的环境。
本发明公开了一种La0.5Li0.5TiO3纤维增强的Ag基电接触材料制备方法。该方法包括:采用静电纺丝法制备La0.5Li0.5TiO3导电陶瓷纤维,并在静电纺丝过程中植入银镜反应,对La0.5Li0.5TiO3纤维进行表面镀银改性,在桥式极间收集具有特定取向的镀银La0.5Li0.5TiO3纤维。将镀银La0.5Li0.5TiO3纤维在熔Ag中浸渍定向,形成前驱体,再补足Ag粉进行配料,然后依次经过等静压制坯、烧结、复压、复烧、热挤压拉拔成型等工艺环节,制备出电接触复合材料。本发明制备的电接触材料中,La0.5Li0.5TiO3增强相以纤维取向垂直于工作面的形式镶嵌于Ag基体中,电接触材料的加工应力,工作时的电流、热导等均可经La0.5Li0.5TiO3纤维结构之间的纯银通路传导,从而改善无Cd环保电接触材料电阻率高、延伸率低、电寿命短等问题。
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