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本发明提供了一种印染废水的高效处理方法,该方法包括以下步骤:调节印染废水pH值;向印染废水中加入纳米Fe3O4/Mn3O4复合材料和过氧化氢,进行氧化处理,氧化处理后的印染废水加入聚丙烯酰胺,进行混凝沉淀,沉淀后的上清液加入粉煤灰进行吸附,静置沉淀后的清液用碱液调节成中性,然后排放。本发明提供的方法可以有效去除印染废水中的有机污染物,且该方法工艺简单,处理成本低。
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本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种锂硫电池用载体材料,包括由碳纳米管相互交织缠绕形成的球形碳骨架和包覆于球形碳骨架的外表面的无定形碳层;球形碳骨架的平均直径为0.1μm‑4μm,无定形碳层的厚度为0.1nm‑10nm;球形碳骨架的孔隙率为20%‑60%。相对于现有技术,本发明通过灵活的、可控的、简单的制备方法,得到了一种具有丰富的层次孔结构的碳纳米管微米球状复合材料,碳纳米管相互缠绕形成导电性良好的导电网络,其原材料来源广泛且价格低廉。将该碳纳米管微米球和硫复合材料应用到锂硫电池当中时,碳纳米管微米球的引入能在一定程度上解决锂硫电池的问题,多孔结构能够容纳体积膨胀,层次化的碳纳米管微米球还可以降低多硫化物的穿梭效应。
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本发明提供一种纸团状石墨烯改性的光固化蚕丝蛋白三维打印材料及其制备方法,该材料包括纸团状石墨烯、蚕丝蛋白水凝胶、光引发剂和助剂,具体制备方法为:将氧化石墨烯溶液在喷雾干燥机上进行喷雾干燥,高温还原得到纸团状石墨烯微球;将纸团状石墨烯微球加入到稀浓度蚕丝蛋白溶液中,混合,蒸发浓缩,微波处理,得到含纸团状石墨烯微球的蚕丝蛋白复合水凝胶;将含纸团状石墨烯微球的蚕丝蛋白复合水凝胶中加入光引发剂和助剂,转移至三维打印装置中,在紫外光的照射下,逐层打印得到纸团状石墨烯改性的蚕丝蛋白复合材料。本发明制备的蚕丝蛋白复合材料为纤维状、无规则无纺布状或者规则十字交叉织物状,具有优异的亲肤、力学性能、生物相容性和导电性能。
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本发明涉及一种复合结构环境障涂层及其制备方法与应用、航空发动机,属于材料领域。制备方法包括:采用等离子喷涂‑物理气相沉积方法,依次于基体层的表面制备Si涂层、莫来石涂层以及层/柱复合结构的Yb2SiO5涂层。基体层的原料含有SiC/SiC复合材料。上述制备方法简单,易操作,耗时短,并且沉积效率高,可实现气、液、固多相沉积。制备而得的复合结构环境障涂层通不仅具有高致密性,而且在高低温热循环过程中能够有效释放热应力,从而整体提高环境障涂层的热循环性能。将其用于制备发动机,能够满足发动机热端部件的使用要求。含有上述复合结构环境障涂层的航空发动机,具有良好的耐高温性能。
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本发明涉及一种植物转光膜及其制备方法和应用。所述植物转光膜包括塑料薄膜和涂覆在塑料薄膜上的复合材料,所述复合材料包括树脂和荧光粉,所述荧光粉为MAl12‑xO19:xTM,其中M为Sr2+或Ca2+,TM为Ti3+或Cr3+;x为0.001~0.1。本发明提供的植物转光膜可将对植物生长起较小作用的绿色部分的光转化为近红外光,有利于植物的生长,可广泛推广应用于植物栽培领域,具有重大的经济价值。本发明提供的制备方法选用的原材料价格低廉,对设备要求低,制备工艺简单易行,可重复性好,得到的产品易于大规模推广和生产应用。
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本发明公开一种钛酸锂纳米带线团的制备方法与锂离子超级电容器。本发明在对苯二酚甲醛树脂纳米带线团表面采用原子层沉积包覆二氧化钛或者掺杂的二氧化钛,然后按比例配一定量碳酸锂研磨后煅烧,得到掺杂的钛酸锂纳米带,纳米带中心为碳纳米带,起增强导电的作用,离子掺杂进一步增加导电性,再加上纳米带的较大的表面积和较短的锂离子传输距离(约10 nm),这种复合材料能快速充放电,即使在50C的倍率下,比容量依旧大于100 mAh/g。以所得钛酸锂纳米带线团为负极,匹配活性炭正极和六氟磷酸锂电解液,组装成锂离子超级电容器,展示出优异的性能。
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本发明提供一种聚氨酯发泡预制直埋保温复合塑料管及其制备方法,聚氨酯发泡预制直埋保温复合塑料管包括工作管和护套管,护套管的内壁设有内螺纹,工作管的外壁设有螺纹肋,护套管套于工作管外,且护套管的内螺纹与工作管的螺纹肋相咬合;工作管的外壁和护套管的内壁之间填充有保温层,保温层为浇筑于工作管的外壁和护套管的内壁之间的聚氨酯复合材料和聚合MDI所形成;所述聚氨酯复合材料包括如下质量份的各组分:聚氨酯硬泡组合聚醚100份,改性空心玻璃微珠1‑10份;所述改性空心玻璃微珠为经硅烷偶联剂进行表面改性的空心玻璃微珠。本发明所提供的聚氨酯发泡预制直埋保温复合塑料管兼具优异的环刚度和轴向剪切强度。
本发明提出了一种喷嘴用高耐磨Si3N4基金刚石复合陶瓷材料,解决了现有技术中材料硬度低,耐磨性差,无法满足喷嘴对材料的高耐磨性需求;同时,还提出了喷嘴用高耐磨Si3N4基金刚石复合陶瓷材料的制备方法,解决了现有技术中陶瓷?金刚石复合材料的制备对设备要求高,制备成本高,工艺复杂的问题。本发明提出的喷嘴用高耐磨Si3N4基金刚石复合陶瓷材料的制备方法获得高耐磨Si3N4基的金刚石复合陶瓷材料,相对密度高,硬度为20~40GPa,制备成本低,工艺简便且稳定。
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本发明提供一种涡旋压缩机,包括壳体,位于壳体内的静涡盘、动涡盘、曲轴和机架,动涡盘通过第一滑动轴承连接曲轴,第一滑动轴承固定在动涡盘上并与所述曲轴的顶部形成一对摩擦副,机架上还设置有第二滑动轴承,曲轴通过第二滑动轴承固定在机架上;曲轴、第一滑动轴承和第二滑动轴承中的至少一个构件包括陶瓷材料或陶瓷基复合材料。还涉及一种空调器。本发明的涡旋压缩机及空调器,涡旋压缩机的曲轴、第一滑动轴承和第二滑动轴承中的至少一个构件包括陶瓷材料或陶瓷基复合材料,提高了曲轴与滑动轴承的耐磨性,提高了曲轴与滑动轴承的耐高温性,解决曲轴与轴承易磨损的问题。
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本发明公开复合锂离子电池正极材料及其制备方法与锂离子电池,包括步骤:按照Ni : Co : Mn摩尔比为X : Y : Z配制成溶液,共沉淀制备前驱体氧化物,其中,X+Y+Z=1;配制Li源和前驱体氧化物;上述物料混合均匀后,在高温下烧结,得到富锂三元材料;富锂三元材料与MnO2按照一定摩尔配比配制,并在溶剂中混合均匀,干燥后研磨均匀,得到混合粉体;将上述混合粉体在高温下烧结;随炉冷却,即得复合锂离子电池正极材料。本发明的三元材料与锰酸锂的复合体系,有效改善了材料复合的接触界面,更好的发挥复合材料的协同作用,提高锂离子电池的安全性以及电化学性能,同时降低材料成本。
本发明公开了一种锂离子电池竹炭/金属氧化物复合负极材料及其制法和应用。制备方法包括如下步骤:竹炭经过硝酸镍和浓硝酸两步活化,洗涤烘干备用;将改性竹炭加入水中,室温下边超声边搅拌,分散均匀后加入金属盐溶液,恒温下搅拌一段时间,抽滤烘干,气氛保护条件下热处理得竹炭/金属氧化物复合负极材料。本发明通过对竹炭的活化,使金属阳离子更密切的附着在竹炭表面和孔道中,反应后形成竹炭与氧化物复合材料具有稳定的结构。将上述竹炭/金属氧化物复合材料应用于锂离子电池负极,具有良好的电化学性能。竹炭以及过渡金属盐来源广泛、价格低廉、安全环保,而且本发明采用方法简单、重复性好、可操作性强。
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本发明公开了一体式新材料电动汽车门骨架,包括下部骨架和上部车窗结构,所述下部骨架和上部车窗结构一体成型,由环氧树脂和玻璃纤维通过模具热压一次成型。本发明采用复合材料一体成型工艺制造,工艺简单,污染小,能耗低,避免了原工艺复杂,污染大,能耗高等问题;采用一体成型结构,由模具一次热压成型,电动汽车门骨架精度高,误差小,提高了整车的装配精度;复合材料成本低,强度能达到工艺要求,具有耐腐蚀,阻燃等特点。
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本发明涉及一种管道托码,由复合材料压块成型,所述复合材料压块的各组份按照下述重量份数比组成:木糠10%-25%、泡沫塑料颗粒1%-4%、硅灰1%-5%、石膏16%-30%、胶水30%-60%、固化剂1%-4%、增稠剂0、5%-2%,硅酸铝纤维2%-10%。本发明还涉及一种管道托码的制备方法,包括如下步骤:1、取符合重量份数的木糠、泡沫塑料颗粒、硅灰、石膏、硅酸铝纤维按比例混合均匀;2、将胶水、固化剂、增稠剂按重量份数配好后加适量水进行混合;3、将上述步骤1和步骤1的物料充分搅拌均匀;4、倒入模具,用压力机压成型后,干燥后装配出成品。
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一种石墨烯复合电极的制备方法,包括如下步骤:将集流体放置于化学气相沉积设备的反应室,将集流体加热至500℃~1300℃,向反应室内通入气态碳源,反应1分钟~300分钟后冷却;将干燥后的表面形成有石墨烯层的集流体作为工作电极,置于含有锰源及电解质的电解液中,电解30S~90S后停止1分钟~2分钟,重复电解20次~30次,在集流体表面形成二氧化锰-石墨烯复合材料层;及将表面形成有二氧化锰-石墨烯复合材料层的集流体升温至600℃~800℃,并保持1小时~4小时,冷却后得到石墨烯复合电极。通过上述石墨烯复合电极的制备方法可以提高使用该石墨烯复合电极的电容器的循环性能。本发明还提供一种电容器的制备方法。
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本发明公开了一种无卤无磷环保阻燃的聚酰胺树脂及其制备方法。聚酰胺树脂由以下配比的原料配制成:聚酰胺68-92%;氰尿酸三聚氰胺5-25%;增韧剂2-15%;抗氧剂0.1-1%;热稳定剂0.1-2%;结晶促进剂0.1-2%。本发明制得的聚酰胺材料的物理力学性能好、阻燃性能优异;本发明所采用的助剂,如氰尿酸三聚氰胺、结晶促进剂、热稳定剂、增韧剂和抗氧剂等组分,均为价格低廉的市售产品,材料的生产成本较低;本发明所提出的无卤阻燃聚酰胺复合材料的制备工艺简单、成本低廉。
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本发明公开了一种木塑复合材料相容剂,该相容剂主链分别为聚烯烃和低聚物,接枝链为马来酸酐分子、丙烯酸分子和苯乙烯分子中的任一种或它们的任意组合的共聚物,或为苯乙烯-马来酸酐和苯乙烯-丙烯酸,或为丙烯酸-苯乙烯-马来酸酐交替共聚物,或者由与上述各组分相关的衍生物及其衍生物的共聚物所构成。本发明还公开了该相容剂的制备方法,以聚烯烃、低聚物、马来酸酐、丙烯酸和苯乙烯为基料,最后,进行熔融接枝反应、水冷、干燥、切粒制得。本发明具有接枝率高,极性接枝链长,能提高木粉与聚烯烃两相间的分散程度,优异的粘接性能和粘接强度的优点。
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本发明公开了一种植物纤维的微波改性方法及用途,是先粉碎植物纤维,然后采用偶联剂预处理粉碎后的植物纤维,再采用微波辐射处理预处理后的植物纤维,使偶联剂接枝在植物纤维表面,得到微波改性后的植物纤维;微波改性后的植物纤维可以作为复合材料填料应用于高分子材料领域。本发明的改性方法对环境友好无污染,生产成本低,经济效益显著;而且微波改性处理后的植物纤维,其极性变化明显,非极性明显变大,与非极性高分子物的界面相容性显著提高,复合材料综合性能得到改善。
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本发明提供一种LED户外灯。包括:主舱,所述主舱的散热器冲击面上设置有用于安装LED芯片的安装凹槽、防水护圈和防水槽,所述安装凹槽中安装有LED芯片,所述防水护圈位于所述LED芯片的外圈,所述防水槽位于所述防水护圈的外圈,所述散热器冲击面上还装设有光学透镜及反光罩,或根据需要单设反光罩。所述反光罩前设有玻璃板,所述主舱的两端还分别设置有散热通风后舱和前舱。所述散热通风后舱和散热通风前舱均为PBT复合材料制成,按照重量百分比,所述PBT复合材料由下列成分组成:PBT树脂29-88%、玻璃纤维5-45%和耐燃剂7-26%。本发明提供的LED户外灯,通过空气自然对流,能有效把热量更快的扩散,通过所述散热通风前后舱气凹槽可以使灯具腔内水份排出,防火性、耐水性、散热性好。
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一种轻金属内衬玄武岩纤维全缠绕复合气瓶及其制造工艺,包括:一轻金属内衬;复合有环氧树脂材料的玄武岩纤维缠绕层,该玄武岩纤维缠绕层形成于所述轻金属内衬外表面上,且通过该玄武岩纤维缠绕层中的环氧树脂材料使其与轻金属内衬紧密地粘结成一体;及,涂覆于所述玄武岩纤维缠绕层外表面的保护胶层。本复合气瓶满足合理的应力场分布,保证复合气瓶在使用最小的纤维用量条件下能承受最大的爆破压力,具有持久的良好气密性能和最佳的安全性能。缠绕层中的树脂材料使得内胆与玄武岩纤维复合材料紧密地粘结在一起,解决了现有复合气瓶充放气时金属内胆与复合材料界面开裂的问题,有效提高复合气瓶充放气循环性能。
本发明公开了一种铂/二氧化钛@二氧化锰‑聚乙烯亚胺复合抗癌纳米材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:首先通过溶胶凝胶法得到纳米二氧化钛,掺杂Pt后对其进行表面氨基化,然后通过超声还原高锰酸钾,在二氧化钛表面形成片状二氧化锰;最后通过静电吸附在Pt/TiO2@MnO2表面包覆PEI得到复合材料。研究表明,本发明合成的复合材料,通过成分的协同能够高效特异性杀死癌细胞而对正常细胞没有毒害作用。
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本发明实施例提供一种电子设备、壳体及其表面加工方法,电子设备的壳体表面加工方法包括:在壳体型材的其中一个表面形成紫外光固化胶层,壳体型材为复合材料件;将带有紫外光固化胶层的壳体型材放入热弯模具中进行热弯处理;在壳体型材的另一个表面形成硬化层。因此通过本发明实施例方法形成的壳体具有硬度高、体感好的优点,还能够提高壳体的硬度和耐划伤的性能,壳体型材采用复合材料不存在手机信号的屏蔽问题。
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本发明公开了一种具防电离辐射的压力容器及其制造方法,压力容器包括筒体、分别安装在筒体相对两端的第一端盖和第二端盖,第一端盖上设有进液孔,第二端盖上设有出液孔;筒体包括内衬、设置在内衬外周面上的复合材料层;复合材料层由纤维和金属丝并股浸润树脂后沿着内衬的外周面缠绕形成。本发明的具防电离辐射的压力容器,具有轻质高强、抗疲劳、耐腐蚀等优点,具备优良的屏蔽X射线、γ射线性能,可耐受较高的压力,实现结构/功能一体化,与重金属、混凝土、钢、铁等传统的压力容器相比,可达到显著减重减容及多功能、长寿命效果,并减少了有毒物质和污染物的排放,降低了对环境和生态的不良影响。
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本发明公开了一种用于增材制造技术的粘合剂、材料体系及其成型方法,所述材料体系包括端基或分子链支链上带有羟基的水溶性高分子聚合物溶液、固体多元酸及其衍生物和球形粉末颗粒;所述材料体系成型方法包括将所述球形粉末颗粒与所述固体多元酸及其衍生物采用球磨方式混合均匀,制备打印粉末材料,然后将所述水溶性高分子聚合物溶液作为粘结剂转移到粘结剂喷射打印设备的喷射装置,进行粘结剂喷射打印成型,最后经粘结剂交联固化、脱脂处理,高温烧结,得到最终产品。本发明解决了粘合剂喷射打印生坯的强度低等问题,使打印的生坯材料具有良好的机械性能,实现金属、陶瓷及金属陶瓷复合材料的复杂结构制品的快速制造,节约生产成本。
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本发明公开了一种钛基材料及其制备方法和在流动电极中的应用,该钛基材料的制备方法包括以下步骤:(1)取包括钛酸酯、碱金属化合物、粘合剂和乙酸的原料,加入溶剂溶解,混合形成纺丝液;(2)将所述纺丝液进行静电纺丝,得到前驱体复合材料;(3)对所述前驱体复合材料依次进行退火处理和酸洗处理,得到钛基材料。制备得到的钛基材料掺入到流动电极中,能够改善电吸附材料的表面性质,提高离子吸附速率,加快脱盐进程,解决了传统碳材料电容吸附量不高的问题。
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本发明公开了一种微发泡聚丙烯组合物及其制备方法和应用。所述微发泡聚丙烯组合物由聚丙烯复合材料与发泡剂组成,所述聚丙烯复合材料包括如下重量份的组分:聚丙烯树脂76~86份,聚酰胺树脂5~10份,交联剂2~8份,纳米金属氧化物5~20份,相容剂3~8份,其他助剂0~2份,所述聚丙烯树脂在230℃、2.16kg条件下,熔体流动速率为1.8~5.0g/10min;所述聚酰胺树脂的熔点为155~210℃,所述纳米金属氧化物经阳离子表面活性剂处理。通过在聚丙烯树脂中共混少量低熔点的聚酰胺树脂,并与经阳离子表面活性剂处理的纳米氧化物协同作用,有效提高了微发泡聚丙烯组合物的力学性能,使所述聚丙烯组合物在‑30℃条件下悬梁臂缺口冲击强度≥7.7kJ/m2。
本公开涉及一种锂离子电池阻燃材料及其制备方法、锂离子电池正极、负极、隔膜、锂离子电池及电池模组,该阻燃材料包括核壳结构的复合材料颗粒,所述复合材料的颗粒包括内核和包覆在所述内核的外表面的外壳,所述内核含有阻燃剂,所述外壳含有聚合物。本公开的阻燃材料具有较宽的防止锂离子电池发生热失控的温控范围,在保证锂离子电池电化学性能良好的同时可以有效地避免锂离子电池发生热失控的问题。
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本发明提供了一种钠离子电池负极材料的制备方法及负极材料,及钠离子电池。其中,钠离子电池负极材料的制备方法,包括:(1)水热反应将苯二胺、单宁酸和氧化石墨烯于水中搅拌均匀后,转入反应釜中进行水热反应得复合物;(2)碳化反应将复合物于400~700℃的碳化炉中进行碳化。本发明的制备方法中,苯二胺和单宁酸经碳化后可于石墨烯的基础上形成硬碳材料,提供更多的离子扩散通道,提升大倍率充放电性能。苯二胺和单宁酸可对形成的石墨烯复合材料进行杂元素掺杂,以增加材料的部分活性位点,提高整体材料容量。而且,掺杂N和O且碳化的石墨烯复合材料也具有较高的导电性,于制备成负极片时,可减少导电剂的加入,从而降低电池制造成本。
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本发明公开一种复合网版拉网机,包括机座,机座顶部设有工作台以及拉网装置,工作台包括第一承托架、第一升降装置、第二承托架和第二升降装置,第一升降装置和第二升降装置均固定在机座上,第一承托架固定在第一升降装置的升降端上,第一升降装置的升降端升降带动第一承托架在机座顶面升降,第二承托架固定在第二升降装置的升降端上,第二升降装置的升降端带动第二承托架在机座顶面升降,第一承托架和第二承托架相互独立升降。此款复合网版拉网机,拉网装置张紧丝网,第一承托架托起复合材料片,第二承托架托起网框,复合材料片固定在丝网上,拉网装置再次张紧丝网,然后固定在网框上,这样制成的复合网版印刷清晰,效果好,也能制造常规网版。
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本发明公开一种诊疗一体化纳米材料及其制备方法与应用,其中,所述纳米材料由具有近红外荧光发射的AIE光敏剂和黑磷纳米片静电组装而成,所述AIE光敏剂负载在所述黑磷纳米片的上表面和下表面;所述AIE光敏剂的结构式为
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本发明公开的一种装配式建筑复合外围护结构,包括:纤维增强复合材料骨架、墙面外板、墙面内板、保温隔热层、防水透气膜、铝箔、铝合金封口和挂件。其特征在于:保温隔热层的厚度根据使用环境以及用户对隔声、保温隔热等建筑性能的使用要求计算确定,墙面外板、墙面内板的材质根据建筑设计需要选用;墙面外板和墙面内板在夹紧保温隔热层后与纤维增强复合材料骨架粘结成整体,可以实现整体运输和整体吊装,通过挂件挂在主体框架上。
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