794
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本发明公开了芳纶纸基复合材料抄纸前处理工艺及装置,其工艺主要包括混合、洗涤剂的选取与配置、洗涤和PFI打浆等四个步骤,在洗涤步骤中,需要将搅拌混合好的短切纤维和芳纶浆粕混合物放置在洗涤箱中进行洗涤,其中洗涤箱内安装设有洗涤组件,且洗涤组件底部设有洗涤板所述洗涤板位于洗涤箱内,并与洗涤箱活动插接,本发明通过在洗涤箱内设计洗涤组件,并通过洗涤组件喷淋十二烷基苯磺酸钠(LAS)热水溶液对短切纤维和芳纶浆粕混合物进行洗涤,从而满足芳纶纸基复合材料抄纸前洗涤要求,同时通过洗涤组件对短切纤维和芳纶浆粕混合物进行分隔压实,从而能够有效的避免短切纤维和芳纶浆粕混合物在清洗过程中出现絮聚现象。
1135
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本发明涉及纳米复合材料领域,特别涉及一种纳米二氧化钛复合材料分散剂的制备方法,包括以下步骤:S1将钛酸四丁酯和无水乙醇混合得到溶液A;S2将无水乙醇盐酸混合得到溶液B;S3将溶液B加入到溶液A中,得到TiO2分散剂;S4将S3得到的TiO2制备成纳米TiO2;S5得到纳米TiO2溶胶;S6在S5加入Pr(NO3)3、Eu(NO3)3和Tb(NO3)3得到混合凝胶剂;S7制备Pr‑Eu‑Tb共掺杂纳米TiO2;S8.将S7得到的Pr‑Eu‑Tb共掺杂纳米TiO2溶于共掺杂纳米TiO2分散剂。该分散剂可适用于制备自清洁眼镜片,制备的眼镜片具有良好的机械性能,对紫外光具有更好的吸收作用,并具有良好的抗静电能力,减少对灰尘的吸附,镜片的可以长期保持清洁状态。
875
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本发明公开了一种复合材料孔加工PCD钻铣倒角刀具,包括刀体,所述刀体的外壁中心上方设有冷却液排放机构,所述冷却液排放机构包括环槽、圆筒、密封轴承、斜孔、竖孔、快插接头和供液管,所述环槽开设在刀体的外壁中心上方,所述环槽的外侧设有圆筒。该复合材料孔加工PCD钻铣倒角刀具,将刀体对物料进行钻铣作业同时,通过供液管和快插接头向圆筒和环槽内部空间进行注入冷却液,注入后的冷却液会进入到斜孔和竖孔的内部,且冲竖孔即刀体的底端流出,使得刀体的自身底端可以排放冷却液,利于降低刀体与物料之间相互作用时的温度,利于刀体的长久使用以及对物料的妥善加工,利于推广使用。
1007
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本发明提供一种精确测量超细聚乙烯纤维与水泥基复合材料粘结性能的测试方法,用条板状模具对纤维端部进行固定;将水泥基复合材料的新拌浆体注入凹槽内,使浆体包裹纤维,振实,养护;拆模并将基体一侧的纤维在基体与纤维根部处割断,另一侧露出的纤维保留;将水泥基体以相邻两个超细聚乙烯纤维的中间位置用锯条截断,得到带有单根埋入长度的水泥试块长方体;在纤维自由端点粘结速干胶,使速干胶凝成小球状;将水泥试块长方体放入夹具中,纤维自由端部的速干胶通过夹具中预留的缝隙被试验机夹持,夹具的另一侧被试验机夹持;通过控制拉伸速率进行单丝拔出实验,得到荷载‑位移曲线,计算纤维与水泥基体的界面粘结强度。本发明对聚乙烯纤维的卷曲度和直径要求较低。
888
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本发明公开了一种用于水下减阻的复合材料及其制作方法。该复合材料包括亲水层和螺旋层;螺旋层由从内至外贴合的多条螺旋条组成,螺旋条由中空碳纤维管和碳纤维块组成;螺旋条上各中空碳纤维管沿螺旋方向等距排布;每相邻两块中空碳纤维管之间设有一块碳纤维块。本发明中亲水层与螺旋层的各中空碳纤维管形成协同效应,流体可在各中空碳纤维管中产生微涡流,减少摩擦阻力;各中空碳纤维管螺旋分布可延迟涡流脱落,提高减阻效果;中空碳纤维管结构结合螺旋分布特性具有优异的力学性能,同时采用聚乙二醇、无水乙醇、二氧化钛、环氧树脂和固化剂混合形成的亲水层具有良好耐磨性。因此,本发明在深海中工作仍能长时间保持结构完整。
717
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种聚苯硫醚/尼龙6复合材料及其制备方法,其原料组分包括质量比为100:30~50:2~5:1~3的聚苯硫醚、尼龙6、相容剂、六氟二酐,将原料干燥混合,熔融挤出、水冷并造粒,得到复合材料。本发明以六氟二酐作为聚苯硫醚和尼龙6的助增容剂,由于六氟二酐分子二端均含有酸酐基团,能与聚苯硫醚和尼龙6都发生反应提高两者相容性,同时六氟二酐为含有刚性基团的白色粉末,在基体中均匀分散起成核剂作用使球晶变小,起到刚性粒子增强增韧效果,且由于六氟二酐中含有大量的电负性较大的氟原子,可起到润滑剂作用,有利于聚苯硫醚和尼龙6制品的脱模。
本发明公开了一种具有三维交联核壳结构的NiCo2S4@NiCo‑HCs复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以NiCo2S4纳米片为壳层,以Ni‑Co碳酸氢盐多面体为核层,所述壳层紧密包裹核层形成具有核壳结构的NiCo2S4@NiCo‑HCs异质结,每个NiCo2S4@NiCo‑HCs异质结又相互交联,整体形成了中空三维网状交联结构。本发明的材料的优点是直接作为“无粘结剂”的电极材料应用在超级电容器上,在1A g‑1电流密度下的比电容高达3178.2F g‑1,在30A g‑1仍有2179.3F g‑1的比电容,5000次快速充放电循环后仍保持92.8%的容量,表现出超高的比电容、良好的倍率性能和循环稳定性。
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本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种核壳结构的钛基复合材料及其制备方法和应用。本发明通过纳米钛酸锂壳体在铌酸钛表面的均相包覆有效地抑制SEI膜在铌酸钛表面的形成,提升铌酸钛负极首次充放电效率,且提高了铌酸钛的Li+扩散系数,降低电极材料与电解质之间的界面阻抗,提升铌酸钛倍率性能。将本发明所制得的核壳结构钛基复合材料作用于锂离子电池,可以呈现出优异的首次充放电效率以及良好的倍率及循环性能。
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本发明公开了一种石墨烯/NiZn铁氧体气敏复合材料制备方法,将水热法制备的纳米金属氧化物颗粒与PMMA有机碳源混合均匀后再经过真空热处理技术处理,实现PMMA的石墨烯化,并均匀地与纳米金属氧化物颗粒复合。本发明的制备方法工艺简单,反应时间短(缩短到数十分钟),对生产设备要求低,易于工业化生产,克服了现有金属氧化物/石墨烯复合材料制备方法普遍存在的操作繁琐、反应温度高、结构不可控等缺点,制得的石墨烯复合NiZn铁氧体气敏材料具有优异的气敏性能,在气敏材料领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及隔离膜复合材料生产技术领域,尤其涉及一种无孔隔离膜复合材料生产设备及其工艺,该设备包括机架;用于将纸筒上的无孔隔离膜输送到指定装置上的所述输送机构设置于机架上,输送机构末端设置有放卷区,纸筒上的无孔隔离膜于放卷区进行放卷;用于检测放卷区无孔隔离膜是否脱离纸筒的所述第一检测机构设置于输送机构末端;用于将放卷区新的纸筒上无孔隔离膜接头自动粘接到前一条已经脱离对应纸筒并正向指定装置输送的无孔隔离膜末端接头上的所述自动粘合机构设置于所述输送机构与指定装置之间;本发明具有实现无孔隔离膜自动化上料、自动化准确衔接前后无孔隔离膜接头的功能,机械化程度高、实用性强等优点。
本发明公开了一种各向同性低线性膨胀系数的连续玻璃纤维增强阻燃聚丙烯复合材料及其制备与在制备轨道交通、新能源汽车上的阻燃塑料件中的应用。按质量份数计,该复合材料原料组成包括:聚丙烯25‑60份,连续玻璃纤维20‑40份,抗氧剂0.4‑1.5份,阻燃剂10‑35份,无机晶须5‑15份,相容剂1‑6份,倍半硅氧烷1‑10份。制备方法:将阻燃剂进行干燥后,与聚丙烯、相容剂、抗氧剂、倍半硅氧烷混合均匀;将所得混合物经喂料口投入到同向双螺杆挤出机中,加热熔融,同时以侧喂料的形式从所述同向双螺杆挤出机的第七节喂入无机晶须,制得混炼均匀的熔体;将所得熔体挤入到浸渍模具内,与连续玻璃纤维进行充分浸渍后,经过牵引、水冷即得。
本发明涉及一种分层结构铁钴磷化物/碳复合材料的制备方法和扣式电池,属于电极材料制备技术领域,解决了现有技术中磷化物金属作为电极材料电化学性能差的问题。所述方法包括:(1)将铁源和沉淀剂溶于第一反应介质中,搅拌,将得到的混合物移至高压反应釜内衬中,保温,进行反应;将产物离心、洗涤、烘干得到氧化铁微米棒;(2)以步骤(1)得到的氧化铁微米棒为模板,以硝酸钴和/或氯化钴为钴源,同时加入螯合剂,将模板、钴源、螯合剂和第二反应介质混合,超声分散10‑12min,搅拌,将得到的产物离心、洗涤、烘干,在氩气流中,加入次磷酸氢钠,高温煅烧。制备的复合材料具有较好的电化学性能。
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本申请公开一种基于咖啡酸的复合材料及其制备方法,包括:将由γ‑环糊精制备得到的环糊精金属有机框架材料暴露于咖啡酸的短链醇溶液中,孵育处理;孵育处理过程中所述环糊精金属~有机框架材料与咖啡酸的短链醇溶液之间动态接触。制备得到的复合材料包括由γ‑环糊精制备的环糊精金属有机框架材料和负载于所述环糊精金属有机框架材料上的咖啡酸,所述咖啡酸的负载量为复合物总质量的15~18%;所述咖啡酸处于环糊精金属有机框架的空腔内。本申请的复合物粒径相对均一、XRD衍射峰明显,具有良好晶体特征,并且热稳定性和化学稳定性良好,可应用于食品、环境等领域的应用研究。
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本发明提供了一种纤维复合材料及其制备方法。具体而言,本发明提供了一种复合纤维材料,包括第一功能层、纤维预浸料层、纤维层和第二功能层;其中,所述复合纤维材料中各层之间的连接关系为:纤维预浸料层与第一功能层粘接,纤维层与纤维预浸料层粘接,第二功能层和纤维层粘接;各层之间180°的剥离强度均大于20N/m。本发明还提供了所述复合纤维材料的制备方法:将各层纤维材料铺展好后进行预压,得到预压后的复合纤维材料;将预压后复合纤维材料进行热压,得到热压后的复合纤维材料;将热压后的复合纤维材料进行加固处理,得到所述复合纤维材料。本发明提供的纤维复合材料实现了目前防护材料需要的防刺、防切割、防弹防爆、阻燃、防钝伤等多种性能。
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本发明公开了一种片状氧化铁纳米颗粒/多层石墨烯复合材料及其制备方法,采用铁粉为铁源,添加微量丙三醇作为结构导向剂,制备的氧化铁纳米片的尺寸均匀,氧化铁纳米片在多层石墨烯表面均匀分布。具体的制备过程:配制DMF和水的混合溶剂,加入膨胀石墨进行超声处理获得多层石墨烯分散液;将丙三醇、乙酸钠加入加分散液中磁力搅拌均匀;随后将分散液放入90℃水浴中,在磁力搅拌条件下,将一定量的铁粉和稀硝酸依次加入到多层石墨烯分散液中;反应一定时间,取出后经离心清洗后获得片状氧化铁纳米颗粒/多层石墨烯复合材料。本发明制备工艺简单,适合工业化生产。
1048
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本发明提供了一种碳化水泥浆粉高延性纤维水泥复合材料及其制备方法,包括以下步骤:首先,将废弃商品混凝土经水洗、筛分及压滤获得干化水泥浆饼,通过烘干、粗磨、碳化、再烘干、精磨制备碳化水泥浆粉;将石英砂、碳化水泥浆粉、水泥、硅灰、纳米碳酸钙进行混合搅拌;搅拌均匀后添加水、高效减水剂以及膨胀剂,继续搅拌;待搅拌均匀后,添加超高分子量PET纤维搅拌至纤维均匀分布于基体当中;最后,将所得到的浆体倒入模具中利用高频机械振动成型,本发明提供了一种附加值高且环境友好型高延性纤维水泥复合材料及其制备方法。
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本申请公开了一种复合材料及其制备方法、应用。所述复合材料包括化合物A和超高分子量聚乙烯;所述化合物A粘附在所述超高分子量聚乙烯表面;所述化合物A选自金属配位化合物;所述金属配位化合物中的金属离子选自铜离子、锌离子中的至少一种;配体来自多酚类化合物。本申请利用含有多酚官能团的有机小分子化学物作为“桥梁”,一方面酚羟基能和具有抗菌性能的金属离子形成配位键,另一方面大量的酚羟基通过范德华力与基体结合,同时实现对抗菌金属离子的络合及对基体材料的涂覆,对超高分子量聚乙烯表面进行抗菌涂层改性,使超高分子量聚乙烯表面涂覆具有抗菌性能的金属离子,从而实现超高分子量聚乙烯材料的抗菌功能。
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本发明公开了一种碳复合材料、和膏、电池及制备方法,属于铅炭电池负极材料技术领域,碳复合材料以高导电性石墨为内核,表面包裹高比表面的活性炭,形成了石墨表面包裹活性炭的核壳结构。同时解决了活性炭导电性差、木素不可逆吸附和析氢严重等问题,可显著提高铅炭电池的快充性能,降低电池失水,延长铅炭电池的循环寿命。
本发明公开了一种阻燃型过渡金属氧化物海泡石复合材料及制备方法和应用,制备方法为:将酸化海泡石与过渡金属盐置于水中搅拌,同时,逐滴滴加氢氧化钠溶液至溶液呈碱性,于50~70℃继续搅拌使各组分充分反应;在抽真空或保护气的条件下,于120~180℃下陈化6~48h;冷却至室温,过滤后使用蒸馏水和无水乙醇洗涤多次并干燥:于200~400℃的惰性气氛下煅烧2~12h,冷却至室温后,得到阻燃型过渡金属氧化物海泡石复合材料。本发明采用过渡金属盐提供金属阳离子,以海泡石材料为基体制备负载材料,并用于棉纺织品,拟提高棉纺织品的阻燃性,生产工艺简单,所得材料热稳定性好,应用前景广阔。
本发明公开了一种适用于汽车天窗导轨的低散发低翘曲长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法和在制备汽车天窗导轨中的应用。按重量份计,低散发低翘曲长玻纤增强聚丙烯复合材料原料组成包括:聚丙烯30‑60份,连续玻璃纤维40‑70份,相容剂3‑10份,抗氧剂0.1‑1.5份,润滑剂0‑1份,热塑性弹性体8‑20份,成核剂0.1‑2份,四针状氧化锌晶须0.5‑10份,除味剂0.2‑3份;除味剂包括多孔铝硅化合物,孔径为0.05‑20μm。所述制备方法包括:将聚丙烯、相容剂、抗氧剂、成核剂、干燥后的四针状氧化锌晶须和选择性加入的润滑剂混合均匀制成母粒,再将所得母粒与热塑性弹性体、除味剂共混熔融挤出,最后经连续玻璃纤维浸渍包覆即得。
750
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本发明公开了一种测试玻璃纤维增强复合材料制件破坏强度的方法,分别测试不同玻纤取向的玻璃纤维增强复合材料样条的拉伸强度,根据公式:
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本发明属于材料技术领域,特别涉及一种复合材料及其制备方法。本发明所设计的一种高性能ABS复合材料,由以下重量百分比的原料组成:ABS树脂GP12 55%‑75%、苯乙烯酸酐嵌段相容剂2%‑10%、苯乙烯反应类相容剂3%‑8%、无碱玻璃纤维10%‑37%、耐刮擦母粒1%‑5%、润滑分散剂TAF‑A1%‑5%、抗氧剂9002 0.2%‑0.8%、硅油润滑剂0.1%‑0.5%。本发明通过两种相容剂的复配解决了相容性的问题,硅油润滑剂和TAF‑A的加入提高了光泽性,耐刮擦母粒解决了耐刮擦问题,树脂GP12是一种高抗冲的ABS,为产品的耐冲击性提供了保证。
1004
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本发明公开了一种高吸附性炭塑复合材料的制造工艺,将竹炭颗粒、纳米二氧化钛,加入单层氧化石墨烯水相分散液浸泡、搅拌、干燥、锻烧,获得改性竹炭颗粒;将树脂粉、纳米纤维素、发泡剂,置于加热釜内115‑135℃下反应20‑26h,得到混合基料B;将改性竹炭颗粒和混合基料B的混合搅拌混炼,再进行热压挤出成型,冷却至室温得产物,通过竹炭颗粒负载二氧化钛和石墨烯改性处理,合成的炭塑复合材料成品,通过改性处理的竹炭颗粒能吸附甲醛等有害气体,并能催化分解,大大提高了吸附率和吸附持久时间。
1154
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本发明涉及聚乳酸技术领域,且公开了一种阻燃性聚乳酸共聚物的高机械性能复合材料,包括以下配方原料及组分:改性碳纳米管、改性纳米纤维素、DL‑乳酸、催化剂。该一种阻燃性聚乳酸共聚物的高机械性能复合材料,碳纳米管与1‑芘丁酸通过形成π‑π键作用实现有机结合,1‑芘丁酸中的羧基与聚乳酸分子链段的羧基和羟基形成氢键,改善了碳纳米管与聚乳酸的分散性和相容性,碳纳米管会提高材料的成炭率,形成致密的碳层,阻碍氧气和热量的传导,增强了材料的阻燃性能,丙烯酸‑2‑羟基丙酯与顺丁烯二酸酐自由基聚合,形成共聚物改性纳米纤维素,丙烯酸‑2‑羟基丙酯与乳酸分子酯化反应交联聚合,实现纳米纤维素化学键合作用原位增韧聚乳酸。
1048
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本发明公开了一种石墨烯/环氧树脂复合材料的制备方法,分为以下步骤:(1)将石墨烯在无水乙醇中进行预浸泡处理;(2)使用行星搅拌仪和超声波搅拌器将烷基苯磺酸钠、石墨烯和环氧树脂在无水乙醇中均匀搅拌;(3)将所得到的混合溶液在真空干燥箱中除去无水乙醇;(4)在混合液中加入固化剂,进行固化,获得石墨烯/环氧树脂复合材料。其优点是:石墨烯分散性好、成本低廉、操作简便、工艺要求低。
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本发明公开了一种银颗粒掺杂的硅碳复合材料及其制备方法和应用,该方法包括:将Al‑Si合金颗粒分散在HCl水溶液中,分散反应,然后离心,清洗,真空干燥;将氨水加入到AgNO3水溶液中,制备成银氨溶液,将所得多孔硅结构的粉末、乙醇、银氨溶液以及聚乙烯吡咯烷酮混合反应,最后进行离心,清洗,真空干燥,得到黑色粉末将黑色粉末通过化学气相沉积反应沉积碳层,得到银颗粒掺杂的硅碳复合材料。得到的结构具有高的稳定性及高导电性,不仅能够有效解决硅在充放电过程中的体积变化问题,同时也改善了硅固有的导电性差的问题,利用本发明制备的银掺杂硅碳复合锂离子负极材料制成的电池适用于高能量密度储能器件。 1
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本发明公开了一种适用于丝网印刷工艺的压敏复合材料,至少包括以下组分:炭黑、硅橡胶、纳米SIO2、硅烷偶联剂和石脑油,其中,炭黑作为导电粒子,硅橡胶作为基体材料,石脑油作为溶剂,纳米SIO2作为纳米改性材料,硅烷偶联剂作为助剂;所述炭黑的占比为硅橡胶质量的2%‑10%,硅烷偶联剂的占比为配料总质量的2%‑5%,纳米SIO2的占比为配料总质量的2%‑10%,其余为石脑油。与现有技术相比较,本发明在改进复合材料配方的基础上,从而能够以印刷工艺实现大面积传感器阵列的制作,以印刷工艺所制得的压敏阵列与电极阵列有更好的连通性,更好的附着力,体积更小,制备效率更高,避免了传统工艺重复安装的过程。
1137
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本发明提供一种聚丙烯树脂复合材料滤板及其制备方法,一种聚丙烯树脂复合材料滤板的成分重量百分比:聚丙烯树脂65~75%;珊瑚粉5~10%;陶瓷纤维11~13%;表面处理剂2~5%;乙醇溶剂2~5%;钛酸酯类偶联剂1~3%;硫代二丙酸二月桂酯抗氧剂1~2%;增韧剂2~3%。本发明采用超微珊瑚粉材料对陶瓷纤维/聚丙烯树脂的复合增强改性,强化了滤板的耐热、机械性能和耐腐蚀性的功能作用,赋予了滤板在适应高温、高压、强腐蚀条件下优异的综合特性;本发明产品耐高温、高压性能增强,耐温性能比常规滤板由较大提高,具有比现行的压滤机滤板耐化学腐蚀性更强,在较高温度、较高压力条件下,滤板使用寿命长,降低了维护成本。
962
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本发明公开了一种基于可流动物质的仿生复合材料及其复合方法,该方法采用片状材料,形成多个空间,空间内充填可流动的物质,实现片状材料与可流动物质的复合。通过该方法制备的复合材料既保留了可流动物质的流动性,又使可流动物质限位在空间中,实现了可流动物质的可控分布。通过可流动物质的各种功能的充分发挥,填充不同的可流动物质可用作新型的蓄能材料、保温材料、制冷制热材料、除湿材料、结构材料、功能材料等,具有更佳的材料性能和使用效果。
1006
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本发明提供一种负极硬碳掺杂硅碳复合材料的制造设备,包括支撑腿和输气管,支撑腿的表面固定连接有材料混合罐,材料混合罐的内底壁固定连接有底部橡胶囊,底部橡胶囊的表面套接有底部贴紧破料簧,材料混合罐的内侧壁固定连接有与底部橡胶囊相互连通的侧壁橡胶囊,涉及电池加工领域。该负极硬碳掺杂硅碳复合材料的制造设备将电池加工过程中的材料加工设备中出现的两个极端问题关联在一起,通过特殊的结构改变底部排气的方式以及材料回收的方式,极大地节省了时间,从而有效的解决了一般的硬炭混合硅炭的加工过程中,材料呈胶状,复杂的搅拌设备上的残留材料刮除耗时较长,且胶状的材料不利于底部气体的排出,加工效率较低的问题。
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