本发明提供了一种磷酸铁锂/碳复合材料及制备方法、正极极片、锂离子电池。该磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法包括:在造孔剂的存在下,将含有LiFePO4和碳源的原料进行烧结,所述造孔剂选自ZnCl2、ZnBr2、ZnI2中的一种或两种以上。本发明提供的磷酸铁锂/碳复合材料和具备其的正极极片、锂电池,即使在低温环境下也能够显示出优异的充放电能力。
本发明公开了柔性线型高分子及无机纳米颗粒复合改性的氧化石墨烯‑环氧树脂复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明将无机纳米颗粒弥散强化理论和柔性界面韧化理论相结合,在氧化石墨烯和树脂基体之间创造性地设计和制备了具有复合效应、刚柔并济的无机纳米颗粒弥散强化的柔性界面,从而在界面层区域实现柔性高分子物质与刚性无机颗粒的优势互补,使界面层既可以通过一定量的柔性高分子物质非弹性变形来实现韧化;又能通过弥散无机颗粒限制柔性高分子界面物质产生过大的非弹性变形,使界面层保持高效的应力传递效率。达到制得同时具有高强度和高韧性的柔性线型高分子及无机纳米颗粒复合改性的氧化石墨烯‑环氧树脂复合材料的目的。
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本发明涉及三步法制备碳包覆二磷化锌复合材料的制备方法及应用,属于锂离子电池技术领域。目的是解决二磷化锌产量低和作为锂离子电池负极材料循环性能差的问题。制备方法如下:首先基于直流电弧等离子体法,将锌块蒸发为纳米锌粉;然后利用纳米锌粉和磷经高温固相反应法合成二磷化锌粉末;最后通过机械球磨法制备碳包覆二磷化锌复合材料。该方法合成温度低、周期短,低成本、产量高。本发明复合材料制备的锂离子电池在200mA/g电流密度下循环200圈后,可逆循环比容量为629mAh/g。
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本发明一种碳纤维复合材料钻削无线测温系统和方法属于机械检测领域,涉及一种碳纤维复合材料钻削无线测温系统和方法。该系统采用无线测温刀柄单元、人机交互参数设置和测量结果显示单元,以及与人机交互参数设置和测量结果显示单元相连接的信号无线接收单元。测温方法是先组装无线测温刀柄单元,将安装好的无线测温刀柄单元与机床主轴连接,设置采样频率,设定所需的工艺参数并启动机床,信号无线发射单元的A/D转换芯片对由热电偶转化的微弱电信号进行数据采集。本发明对机床主轴无损害、且无需特制工件,可获得任意工艺条件下钻削碳纤维复合材料整个过程中瞬时温度变化的全部数据。测温系统简单、可靠,测温方法减少试验周期,降低试验成本。
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一种新型碳纤维复合材料模具,由碳纤维单向布、环氧树脂、密封胶材料组成。本发明与现有技术相比,采用炭/炭复合材料来制造齿轮,比强度高、比模量高,通过在齿圈和芯套均匀设置的孔来减少变形带来的尺寸变化。具有优异的机械性能、电性能、化学性能及耐热性、耐磨性、尺寸稳定性。本发明一种新型碳纤维复合材料模具,由于实际生产中,由于采用单面模具生产,生产效率及成本的大幅度提高。同时,借助真空压机及排气孔的持续工作,可以有效地抵消树脂反应时产生的内应力,极大提高产品的稳定性。
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本发明提供一种纳米Mg-Al复合材料,其特征在于该复合材料通过下述方法制备得到:以可溶性的Mg、Al盐为前体,在碱性沉淀剂的作用下经共沉淀步骤制备得到。本发明的上述复合材料用于水中Br离子的净化,可在pH?3-7范围内,多种阴离子存在条件下,将水中的Br离子的浓度降低到符合世界卫生组织规定的标准。
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本实用新型提供了一种金属塑料复合材料轴承,包括金属网骨架,金属网骨架中填充工程塑料并在金属网骨架表面形成工程塑料层,金属网骨架包括多层叠放的金属网。根据本实用新型的金属塑料复合材料轴承,由于金属网骨架采用多层叠放的金属网,并在金属网骨架中填充工程塑料且形成工程塑料层,有效地增强了金属网塑料复合材料的整体刚性,具有较好的尺寸稳定性,提高了轴承的精度,从而扩大轴承的使用范围。
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本实用新型公开了一种复合材料管材外表面涂装底漆的装置,包括上部设有涂料入口(2)的盒体(3),盒体一个投影方向的两侧中部对应开设有盒体圆孔,在两侧盒体圆孔处位于盒体外侧分别密封固定有弹性橡胶板(1),在每一橡胶板中部对应盒体圆孔开设有板上圆孔;其中,待涂装复合材料管材(5)的外径大于板上圆孔的孔径,并小于盒体圆孔的孔径。本实用新型复合材料管材外表面涂装底漆的装置具有结构简单、方法快捷、涂装质量好、污染小等优点。
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本发明涉及一种无机载体表面负载碳层的复合材料,其特征在于该材料兼具有无机载体和碳材料的双重性质,内核为无机载体,表面为包覆碳层,且碳层形貌和厚度可控。所述无机载体既可为硅基载体,也可为非硅基载体,既可为无孔材料,也可为多孔材料。碳源为葡萄糖、蔗糖、淀粉、纤维素等生物质原料。本发明还提供了上述复合材料的制备方法,具体包括:(1)无机载体表面硅烷化法修饰氨基;(2)以上述生物质为碳源,水热法在无机载体表面负载碳层;(3)高温焙烧提高碳层石墨化性质。该复合材料制备过程简单、方便、成本低、适用范围广且易于工业化,在吸附、色谱分离和电池材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种芳纶改性聚四氟乙烯双层塑料复合材料轴瓦及其生产方法,所述轴瓦包括钢瓦基,与所述钢瓦基牢固结合的金属丝垫和位于所述金属丝垫上的芳纶改性聚四氟乙烯双层塑料复合材料层,其特征在于,所述芳纶改性聚四氟乙烯双层塑料复合材料层包括工作层和与所述工作层的材料配比不同的结合层,所述工作层通过所述结合层与所述金属丝垫连接。本发明具有不使用重金属铅,轴瓦寿命可测量,特殊条件保证绝缘、克服瓦面裂纹、提高产品设计精度,节约材料成本等优点。适用于油润滑、水润滑和油水混合润滑等工况。
本发明公开了一种实时多参量配合的连续纤维增强复合材料3D打印辅助成形工艺,属于3D打印技术领域。该方法根据成形材料的特性、成形构件的结构以及实时测量的打印过程中层间压力与温差,适时启动外部辅助加热机制和外部辅助施压机制,通过提高3D打印层间成形压力、减小层间温差,实现复合材料层间结合强度的提升;同时,根据既定打印轨迹,适时启动专用辅助机构伴随机制,实时确保辅助机构与打印装置的相对位置保持不变,实现多参量配合的连续纤维增强复合材料3D打印的持续成形。本发明综合考虑成形过程中温度和压力对成形质量的影响,实时调整成形策略,显著提升构件层间结合质量。
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本发明纤维增强复合材料制孔的尖刃双级可换套料钻属于机械加工工具领域,涉及一种纤维增强复合材料制孔的尖刃双级可换套料钻,适合于单工序高质量加工较大孔径复材孔。该钻头包括尖刃切削机构、尖刃连接环、扩孔切削区、变径区、夹持区五部分。该钻头具有双级结构,第一级是具有尖刃结构的套料钻;它通过定位锁紧快和L形定位槽固定在刀体上,可进行快速更换。第二级是修磨出镶片区的麻花式结构,在第二级与第一级的过渡区,安装有可换过渡刀片,沿螺旋槽方向安装若干可换扩孔刀片。该钻头通过尖刃能更有效切断纤维,双级结构减小加工损伤,提升加工质量,可换机构和可换刀片提升了刀具耐用度,适合加工大尺寸纤维增强复合材料的孔。
本发明公开了一种锂离子电池用的球形纳米多孔硅/氧化硅/碳复合材料及其制备方法,所述锂离子电池用的球形纳米多孔硅/氧化硅/碳复合材料,其原料包括:球形纳米多孔硅/氧化硅/碳、导电剂和粘结剂且质量比为6‑8:1‑3:1‑3;球形纳米多孔硅/氧化硅/碳比表面积为5‑60m2/g。本发明成功制备微米级球形纳米多孔硅/氧化硅/碳的多层核壳结构复合负极活性材料,在纳米多孔结构上包覆氧化硅和碳层能增强纳米多孔硅结构的强度,有效缓冲硅的体积膨胀效应,同时碳材料可以提高复合材料的电导率,并将其成功用于锂离子电池中,表现出较好的循环性能。
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本发明公开了一种硅镶嵌氧化还原石墨烯/石墨相氮化碳复合材料及其制备和应用,所述硅镶嵌氧化还原石墨烯/石墨相氮化碳复合材料,包括作为基体材料的氧化还原石墨烯/石墨相氮化碳复合基体、作为活性中心并均匀分散镶嵌在所述氧化还原石墨烯/石墨相氮化碳复合基体的层片间隙内的纳米硅球以及位于纳米硅球表面可增强活性中心和基体材料之间化学结合力的碳层。本发明所述的硅镶嵌氧化还原石墨烯/石墨相氮化碳复合材料具有良好的电化学循环性能,优异的相容性和结构稳定性,能够发挥组分间良好的协同效应,并具有高的批次稳定性,很容易实现规模生产。
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一种减缓碳纤维复合材料手工制孔出口速度的方法及其缓冲装置,属于机 械加工制造技术领域。其特征是定位排屑套1、导向伸缩部件2、外支撑部件3、 压缩弹簧4、内支撑部件5组成,通过内支撑部件5末端的螺纹通孔用紧定螺钉 与手风钻或手电钻实现快速装拆,压缩弹簧4的参数依据惯性能计算公式E= m·V2/2和制孔轴向力的大小设计确定,缓冲装置内的弹簧随着钻孔深度增加 被压缩,产生一个逐步增加的制孔阻力,减缓碳纤维复合材料手工制孔出口速 度。本发明的效果和益处是能够显著减缓手工制孔的出口速度,有效地避免了 碳纤维复合材料制孔出口的毛刺、撕裂和分层等缺陷,结构简单,能够与手风 钻或手电钻快速简单装拆,安全防护性好。
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一种适用于金属内衬复合材料气瓶的最优自紧压力确定方法,属于高压气瓶制造技术领域。首先,确定待分析气瓶的尺寸、铺层和材料属性,建立复合材料气瓶有限元模型,纤维缠绕层在直筒段采用等厚度建模,在封头段采用变厚度建模。其次,选取气瓶自紧条件,使用ANSYS有限元软件实现对气瓶自紧的模拟。再次,通过ANSYS有限元软件,计算如第二步所述的不同自紧条件下的极限强度和疲劳寿命。最后,根据自紧处理后的气瓶需要满足的条件,对比确定最优自紧压力。本发明考虑强度和疲劳寿命的前提下,提供气瓶自紧压力的计算方法;采用退化准则考虑各种失效模式对复合材料刚度的影响,可准确地计算气瓶的极限强度和疲劳寿命,进而选取最优自紧压力。
本发明涉及一种N掺杂多壁碳纳米管修饰的SiC复合材料及其制备方法,所述制备方法包括使用的SiC来源于太阳能电池硅片切割废料中的SiC基混合物,SiC基混合物还原后,经过热处理,然后在一定温度下引入氮源,以制得N掺杂多壁碳纳米管修饰的SiC复合材料。本发明充分利用了太阳能电池硅片切割工艺中产生的工业废料中的SiC,对其进行修饰后得到N掺杂多壁碳纳米管修饰的SiC复合材料,结合SiC和氮掺杂碳纳米管各自的优势,有效改善了SiC比表面积低问题,并且可以宏量制备,制备方法简单,成本非常低。
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一种隔音保温建筑复合材料,本发明涉及一种隔音保温建筑复合材料。本发明一种隔音保温建筑复合材料,包括水泥、沙子、粉煤灰、碎砖、砼弃块、石膏粉、改性剂磷酸、珍珠岩、防水剂、水;其各成分重量比例为:水泥20%-30%、沙子15%-25%、粉煤灰4%-8%、碎砖5%-8%、砼弃块5%-8%、石膏粉5%-10%、改性剂磷酸1%-3%、珍珠岩5%-10%、防水剂1%-5%,水15%-30%。本发明利用了建筑垃圾制成具有保温建筑材料,可用于建筑隔墙,起到环保作用,同时可降低成本提高工作效率。
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本发明公开了一种混杂纤维复合材料防爆罐设计方法,通过防爆罐力学性能确定方法和基于抗冲击性能的纤维混杂比确定方法,获得混杂纤维复合材料防爆容器罐,其特征在于:通过TNT爆炸时的入射超压、反射超压与动力系数,采用等效静载荷法,得出爆炸时对防爆罐的冲击载荷;利用网格理论,结合防爆罐直筒段和封头段,计算出纤维所受应力,得到缠绕纤维厚度;引入纤维吸能评价纤维层面的抗冲击性能,得到等效防爆罐结构层面的抗冲击性能评判标准;通过控制防爆罐质量和弹性模量,选取最大抗冲击性能时的纤维配比作为最佳混杂比。本发明通过抗冲击性能评判标准及混杂纤维防爆罐最佳混杂比确定方法,从而为混杂纤维复合材料防爆罐设计与制造提出了有力依据。
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本发明涉及一种碳纤维材料,具体讲是涉及一种聚乙烯碳纤维复合材料,其属于材料制备领域,高密度聚乙烯和低密度聚乙烯同时使用,既保持了高密度聚乙烯的强度大、承受力高、热变形差的优点,有保持了线性低密度聚乙烯的耐冲击性好、韧性好的有点。同时可以使碳纤维聚乙烯复合材料的层间剪切强度提高,改善复合材料的性能。
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本实用新型公开一种带有磁力模板的金属塑料复合材料成型模具,有凹模(1)及与凹模(1)相匹配的凸模(2),所述的凹模(1)置于磁力板(3)上。当制成金属丝多孔垫且凸模升起后,磁力板对金属丝多孔垫的吸力将克服凹模壁对金属丝多孔垫所产生的侧挤压力,有效避免金属丝多孔垫的凸变形现象,保证金属丝多孔垫的上下表面不平行度≤0.05MM,满足塑料复合精度要求,确保金属塑料复合材料中塑料层密度、厚度的均匀性,可提高产品的使用性能,尤其适合于面积较大的金属塑料复合材料的制作。
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本发明公开了一种制备纳米二氧化锡@氮掺杂炭复合材料的方法及应用,材料制备技术领域。该方法包括如下步骤:将煤或石油系重质有机物、硝基苯、无水四氯化锡和溶剂加入反应器,在一定条件下反应一定时间;反应结束后向反应体系中加入洗涤液,混合物经过滤、洗涤、干燥,得到产物A。产物A在惰性气氛下碳化,得到纳米二氧化锡@氮掺杂炭复合材料。本发明具有成本低廉、流程简单、反应时间短、环保节能、操作方便和可大规模制备的优势,制备所得的复合材料可以作为电池负极材料使用。
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一种碳纳米管作为载体的复合材料的制备方法,根据碳纳米管具有良好的导电、传热和力学性能,很大的比表面积,重量轻,六边形结构连接完美,具有许多异常的力学、电学和化学性能,负载上Cu-Co离子。所制备的以碳纳米管作为载体的复合材料应用于复合板材的生产,与普通板材相比,采用本发明的含碳纳米管为载体的复合材料制备的板材质量更轻,承压能力更强。
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本发明属于生物合成纳米材料技术领域,涉及一种生物氧化制备石墨烯铁氧化物复合材料的方法。该生物合成方法为亚铁氧化菌的培养;FeCl2母液的配制;石墨烯母液的配制;利用生物氧化性合成石墨烯铁氧化物复合材料的方法。该方法的反应条件温和、成本低廉、操作简便且对环境友好,是一种绿色制备石墨烯铁氧化物复合材料的方法。
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本发明属于生物合成纳米材料领域,涉及一种石墨烯金纳米颗粒复合材料的生物合成方法。该生物合成方法为:异化金属还原菌的培养;石墨烯氧化物水溶液的制备;石墨烯金纳米颗粒复合材料的生物合成方法:将石墨烯氧化物水溶液和含Au(III)的溶液混合不少于1h后投加到处于对数生长期末期的异化金属还原菌液中;其中,异化金属还原菌液中石墨烯氧化物的浓度为:0.1~0.3g/L;异化金属还原菌液中Au(III)的浓度:0.5~1.5mmol/L;在25~35℃,150~250rpm条件下反应24~72h,获得生物合成的石墨烯金纳米颗粒复合材料。该方法反应条件温和、操作简单、反应时间短、成本低、无污染。
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本发明公开了一种具有磁性的Pd纳米复合材料的生物合成方法,属于生物制备纳米材料领域,通过Shewanella?oneidensis?MR-1与β-FeOOH反应合成生物磁性纳米颗粒后,与Na2PdCl4、AuCl3·HCl·4H2O在常温下合成具有磁性的Pd纳米复合材料;该方法反应条件温和,操作简单,反应时间短,成本低,是一种绿色、无污染的具有磁性的Pd纳米复合材料的制备工艺,可用于催化降解环境污染物。
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本发明提供一种用于磨削复合材料管状蜂窝曲面的大圆角砂轮。本发明由圆柱形刀杆部分和磨头部分组成,所述圆柱形刀杆的顶端通过弹簧夹头连接在刀柄上,所述磨头部分的端面由平面和圆角绕磨头中心轴轴旋转形成的回转面组成。回转面在加工复杂曲面时可获得更高的加工精度。利用该大圆角砂轮对复合材料管状蜂窝曲面进行磨削加工,可有效抑制毛刺等加工损伤,并保证复合材料管状蜂窝曲面的高面形精度。
本发明提供一种基于Fe‑PDMS复合材料的油液磨粒分离装置及其制作方法。装置,包括:玻璃基底、PDMS层、微通道、永磁体、Fe‑PDMS涂层。Fe‑PDMS复合材料保留了铁的铁磁性同时又具有PDMS的良好粘性与可塑性,可较容易的以小尺寸设置于微通道一侧,在永磁体的磁化下可在微通道内形成可观的磁场梯度。Fe‑PDMS涂层可在刮涂时选择不同凹状模具以形成不同结构,且外部永磁体与微通道的距离可调,可以灵活选择分离出油液中的磁性磨粒与非磁性磨粒,大尺寸磁性磨粒与小尺寸磁性磨粒。本发明通过一种新的复合材料Fe‑PDMS在微通道中产生磁场梯度,实现油液中不同大小、或磁性不同的磨粒的有效分离。该油液磨粒分离装置制作简单,效果明显,为后续油液中磨粒的计数与检测创造了有利条件。
本发明提供了一种利用激光热解快速大量制造优质金属/碳多孔复合材料的方法。本方法所用材料低廉,涉及水溶性酚醛树脂溶液、纳米金属氧化物、二氧化碳激光器,任意平整基底。本发明利用激光热解技术制备材料快速的优点,大大节约了时间成本,并且制备方法简单可行,同时节约了工业化的人力资源。此外制备所得的材料为高纯化的金属/碳多孔复合材料,几乎不含其它杂质。激光直写具有高度的精准性,可以制备各种功能化的图案。最后由于水溶性酚醛树脂溶液的流动性,可以将其制备到任意平整基底上,这极大程度的扩大了制得的多孔复合材料应用的领域。
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本发明提供了一种复合材料、其制备方法及应用,复合材料为纳米碳层包覆单晶H‑Nb2O5的核壳结构,其中,核为单晶H‑Nb2O5颗粒,最长方向尺寸为2~10μm,壳为纳米碳层,厚度为10~20nm。根据本发明的制备方法得到的纳米碳层包覆单晶H‑Nb2O5的复合材料具有高达270mAh/g的可逆容量;且单晶H‑Nb2O5具有本征高锂离子扩散能力,均匀的纳米碳层改善材料电子导电性,保证了材料超高倍率充放电能力和长循环稳定性,纳米碳层包覆的单晶H‑Nb2O5具有适宜的嵌锂电位,在大电流密度下不会出现析锂,因此安全性好。
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