本發明涉及一種石墨烯復合電極材料的制備方法,其特征在于:將石墨烯與聚乙二醇混合并超聲分散到溶劑中,形成導電石墨烯分散液,然后在導電石墨烯分散液中加入鈦源形成混合液A,將鋰鹽溶解于溶劑中形成溶液B,將溶液B緩慢滴加到混合液A中得到混合液C,經攪拌、干燥后,在保護氣氛中進行熱處理燒結得到納米鈦酸鋰?石墨烯復合材料。其使用了分散性較好的導電石墨烯分散液,解決了石墨烯在復合材料中分散性較差的問題,并且石墨烯可以抑制鈦酸鋰晶粒長大,縮短充放電時Li+的擴散路徑,從而同時提高了鈦酸鋰復合材料的電子導電性和離子導電性,因而所得到的納米鈦酸鋰?石墨烯復合材料具有較好的倍率性能。
本發明公開了一種功能納米復合水凝膠的制備方法及其應用。本發明利用Fe3O4納米顆粒,少量氧化石墨烯(RGO)和聚丙烯酰胺(PAM),通過兩步化學合成方法獲得功能納米復合水凝膠材料。其制備過程如下:將RGO?乙醇溶液與乙腈在超聲波浴中混合,依次加入氨水和乙酰丙酮鐵/乙醇溶液,攪拌,靜置后制得Fe3O4/RGO納米復合材料;將復合材料洗滌離心分散,再加入硝酸鈣、PAM單體、一溴乙酸和過硫酸銨,經脫氣后干燥,得到Fe3O4/RGO/PAM水凝膠。本發明制備的功能納米復合水凝膠材料具有機械強度高,高光芬頓活性,吸附性能好的優點。
一種用于重型卡車平衡軸的自潤滑軸承及其制造方法,用于解決現有重型卡車平衡軸軸承無自潤滑特性、使用壽命低的缺點。自潤滑軸承包括軸承內圈和軸承外圈,軸承內、外圈采用不同材質制作而成。自潤滑軸承的制造方法,包括以下步驟:將芯模安裝于纏繞設備上,通過預緊力把經環氧樹脂預浸后的長纖維纏繞成管狀;纏繞到預定外圈尺寸后停止纏繞,將芯模連同纏繞成型的長纖維放入固化爐中進行高溫固化;將芯模與固化后的長纖維分離,得到纖維增強樹脂基復合材料管;將纖維增強樹脂基復合材料管加工成軸承內圈或軸承外圈;將鋼制軸承內圈與復合材料外圈或鋼制軸承內圈與復合材料外圈裝配在一起。本發明得到的自潤滑軸承質量小、潤滑性好。
本發明屬于橡膠材料技術領域,公開了一種環保耐磨EPDM材料及其制備方法。所述環保耐磨EPDM材料由以下重量份的組分制備得到:EPDM橡膠100份,羥甲基化木質素30~80份,硬脂酸鈣1~3份,氧化鋅3~6份,DM?1~3份,改性劑2~8份,交聯劑1~3份,助交聯劑2~5份。本發明通過采用羥甲基化木質素起到納米補強的作用,加入乙烯基硅氧烷改性改善木質素在EPDM中的界面相容性并進一步提高復合材料的強度。所得復合材料不僅具有良好的拉伸強度,而且耐磨性也比較優異。與炭黑N550制備的EPDM膠料拉伸強度、磨耗性能相當,可以替代炭黑N550在EPDM中的使用。
本發明公開了一種用廢紙粉?納米二氧化硅?玻璃纖維制備可降解包裝袋共混材料的方法,將聚乳酸、聚羥基丁酸戊酸共聚酯、聚己二酸對苯二甲酸丁二醇在真空干燥箱中干燥后,投入開煉機中,再加入所得改性廢紙粉、表面改性納米二氧化硅、低溫等離子體改性處理的玻璃纖維,混煉,干燥,設置壓力和溫度注塑成型,進行退火處理,后冷卻,制得可降解包裝袋共混材料。使用堿處理并添加烷基烯酮二聚體對廢紙纖維進行改性,復合材料的力學強度達到較佳的數值,水分的浸潤作用較低;用硅烷偶聯劑對廢紙進行改性處理,并制備復合材料,偶聯劑對復合材料性能的增強效果較好,復合材料的熱穩定性也得到提高;添加烷基烯酮二聚體和偶聯劑可以有效降低吸水性。
本發明屬于超級電容器領域,尤其涉及一種的CeO2?MnO2?石墨烯(CeO2?MnO2?RGO)三元復合材料的制備方法。本發明通過機械研磨法、一步水熱法和水熱合成法三種方法制備CeO2?MnO2?RGO三元復合物,經過對比,水熱合成法制備的三元復合材料性能最佳。進一步比較水熱時間、水熱溫度、原料的配比和CeO2的加入量對復合材料電化學性能的影響,設計正交表選出最佳條件,當水熱時間為6h,水熱溫度為120℃,原料量為起始原料的1/4,CeO2加入量為0.1g時有著優異的電化學性能。因此,該復合材料在超級電容器領域有著潛在的應用前景。
本發明提供一種S?CNTs@MnO2鋰硫電池正極材料的制備方法,將碳納米管和硫粉于瑪瑙研缽中,充分研磨均勻得到混合粉末;將粉末移至水熱內襯中,在鼓風烘箱中150~200?oC加熱10~15?h,冷卻后研磨得到S?CNTs復合材料;將S?CNTs復合材料溶解于蒸餾水中,同時向其中加入高猛酸鉀并在50~80oC條件下磁力攪拌2~10?h,離心清洗后得到S?CNTs@MnO2復合材料。本發明利用碳納米管作為硫載體,同時在S@CNTs(碳納米管)復合材料表面均勻沉積MnO2從而改善其電化學性能。
本發明公開了超大型視角可控等離子菲涅爾復合屏幕,包括預備膜和復合材料,所述預備膜和復合材料之間通過膠水固定,該等離子復合屏幕的制造步驟包括:繪制幾何虛擬大直徑滾筒實體、加工出非球面菲涅爾透鏡或非球面自由曲線幾何結構、加工形成納米級保護層、在高分子薄膜材料上進行轉印以及與復合材料搭配形成等離子復合屏幕,該方法操作簡單,同時便于加工和實現,加工的精度高;本發明中復合材料是通過自主研發和自主生產,結合光學穿透、擴散、折射、反射與視角布局進行巧妙設計,符合不同客戶及環境并達到影像能量聚集,從而創造出抗眩光干擾,視角可控,高清對比解析的新型復合等離子屏幕。
本發明屬于鋰硫電池的技術領域,具體的涉及一種新型高性能鋰硫電池正極材料及其制備方法。該正極材料為具有三維泡沫結構的石墨烯與V2C Mxene的復合材料。該正極材料為具有三維泡沫結構的石墨烯與V2C Mxene復合材料,石墨烯具有良好的導電性;V2C Mxene則具備優異的吸附性和電化學能量存儲特點;同時三維泡沫結構限制可溶性多硫化物、增多了活性位點以及形成快速離子通道,三者共同作用促進了鋰硫電池的電化學性能。所述制備方法簡單、有效、易于實現。
本發明屬于新能源領域,公開了一種鋰離子電池復合正極材料及其制備方法和應用。所述復合材料由Li[Ni1?x?yCoxMny]O2和三維石墨烯組成。二維石墨烯表面能高,容易發生團聚,而三維石墨烯穩定性好,比表面積大且利用率高,能增加電解質對電極材料的浸潤性,提高電極儲能能力。在Li[Ni1?x?yCoxMny]O2材料中摻雜三維石墨烯能有效地提高材料的循環性能和比容量。該方法是通過Pechini法制備出了Li[Ni1?x?yCoxMny]O2,再通過高能球磨方法和三維石墨烯結合,最后與粘結劑(CMC+SBS)和導電劑混合后涂覆于鋁箔上制備出正極。本發明制備的復合材料具有循環性能好,比容量高等特點。
本發明公開了一種鉛酸蓄電池電極活性物質,包括鉛粉和復合材料顆粒;鉛粉包括金屬鉛粉、球磨鉛粉、巴頓鉛粉、Pb2O粉、PbO粉、Pb2O3粉、Pb3O4粉、PbO2粉中的一種或多種;復合材料顆粒包括包覆型復合材料顆粒、混雜型復合材料顆粒中的一種或多種。本發明具有改進配方的鉛酸蓄電池電極活性物質,可顯著提高其所應用的鉛酸蓄電池的比功率、比能量、活性物質利用率、充放電效率、循環使用壽命、低溫性能等性能。
本發明屬于吸附材料技術領域,公開了一種親水性聚苯硫醚復合吸附材料及其制備方法,在氮氣保護條件下,依次將丙烯酸、交聯劑、引發劑加入磺化聚苯硫醚的水溶液中攪拌;發生聚合反應;所述引發劑質量分數為反應物總質量的0.5%~2.0%;交聯劑質量分數為反應物總質量的1.0%~3.0%;磺化聚苯硫醚在復合材料中的質量分數為反應物總質量的5%~30%。經過磺化改性后的PPS由于在苯環上引入了?S03H,增加了PPS的親水性,而且磺化程度較高的磺化聚苯硫醚(SPPS)有較好的水溶性,極易溶于水等極性溶劑,不僅可以與通過交聯反應制備得到PPS復合材料,還可以貫穿于某些親水性單體的聚合反應中。
一種氮摻雜有序介孔石墨/氧化鋅負極材料的制備方法,包括如下步驟:制備氨基化脂肪酸乙醇溶液;制備氮摻雜有序介孔石墨前驅體復合材料;將氮摻雜有序介孔石墨前驅體復合材料在氮氣保護下熱處理后,冷卻得到有序介孔硅/氮摻雜石墨化碳復合材料;將有序介孔硅/氮摻雜石墨化碳復合材料加入氫氧化鈉溶液中攪拌后,沉淀去掉上層液,將下層沉淀物經去離子水洗滌烘干,得到氮摻雜石墨化有序介孔碳;稱取氯化鋅溶解于乙醇溶液中形成氯化鋅乙醇溶液,將氮摻雜石墨化有序介孔碳加入到氯化鋅乙醇溶液中,進行攪拌后揮發得到第一產物,最后焙燒,冷卻得到氮摻雜石墨化有序介孔碳/氧化鋅負極材料。
本發明公開了一種以碳纖維為承載體的定長碳纖維連續抽油桿接頭,包括耐蝕抗磨之熱塑性塑料、碳纖維絲、復合材料、碳纖維連續抽油桿、金屬套、金屬拉環和標準轉換頭,碳纖維絲位于耐蝕抗磨之熱塑性塑料內,復合材料填充于耐蝕抗磨之熱塑性塑料內與碳纖維絲之間,碳纖維連續抽油桿由所述耐蝕抗磨之熱塑性塑料、碳纖維絲和復合材料拉擠一體成型,碳纖維連續抽油桿與金屬套連接,碳纖維絲穿過金屬套與金屬拉環連接,金屬拉環與金屬套連接,標準轉換頭與金屬套連接。本發明改變接頭處由復合材料作為受力承載體,兩級連接加固了碳纖維連續抽油桿接頭的連接強度,而由拉伸強度、疲勞強度高,承受載荷的能力高的碳纖維作為受力承載體,延長接頭處的壽命。
本發明涉及一種SnO2-TiO2@石墨烯三元復合納米材料的制備方法。本發明采用一步法,以熱解還原的氧化石墨烯、二水合氯化亞錫(SnCl2·2H2O)、硫酸氧鈦(TiOSO4)為原料,水和乙醇為溶劑,采用簡單的水熱合成方法,在鹽酸的作用下即得具有均勻結構的SnO2-TiO2@石墨烯復合納米材料。從XRD譜圖可知,制得的SnO2-TiO2@石墨烯復合材料中有SnO2和TiO2兩種金屬氧化物的晶相共存于復合材料中。該法制備的SnO2-TiO2@石墨烯復合納米材料在新能源等領域具有潛在的應用前景。
本發明涉及一種鋰硫電池復合正極片及其制備方法,屬于鋰硫電池技術領域。該鋰硫電池復合正極片,包括正極片,所述正極片是由正極集流體以及覆在正極集流體上的碳硫復合材料層構成的,所述碳硫復合材料層表面覆有多孔碳層,所述多孔碳層的厚度為0.025-3μm。采用本發明的復合正極片制備的鋰硫電池150次循環放電后的容量保持率最高達到87.0%,循環效率接近100%,大大提高了鋰硫電池的循環穩定性及充放電效率。
本發明公開了一種耐中子輻射屏蔽板材及其制備方法,所述耐中子輻射屏蔽板材包含下述重量份的組份:聚烯烴類樹脂55~94份、碳化硼粉末4~43份、偶聯劑0.5~1.5份、抗氧劑0.5~1份、潤滑劑0.5~2份;其制備方法包括以下步驟:1)復合材料配料步驟:將組份加入高速配料攪拌機中,先低速混合30s,再高速混合(120~180)s;2)復合材料基礎造粒步驟:將預混好的物料加入雙螺桿擠出機,通過熔融、擠出、冷卻、切粒、打包,即制得耐中子輻射屏蔽板材用復合材料;3)板材成型步驟:將造成顆粒的復合材料烘干,通過單螺桿擠出機熔融、擠出,三輥壓制定型,拉伸牽引冷卻后切割,即得到耐中子輻射屏蔽板材。
公開了一種復合材料連同包括該復合材料的制劑以及制備該復合材料的方法,該復合材料包括硅酸鹽材料,例如鋁硅酸鈉,和布置在該硅酸鹽材料的表面上的二氧化鈦。
本發明公開了一種纖維增強汽車零部件快速成型用的環氧樹脂組合物及其制備方法,該纖維增強汽車零部件快速成型用的環氧樹脂組合物含有A組分和B組分,A組分含有雙酚A型環氧樹脂127、三官能團縮水甘油醚稀釋劑XY636與脂環族環氧樹脂TTA21;B組分含有二乙烯三胺DETA、異佛爾酮二胺IPDA、甲基環己二胺HTDA、1, 3?環己二甲胺1, 3?BAC與2, 4, 6?三(二甲胺基甲基)苯酚DMP?30。該環氧樹脂組合物能夠快速固化,適合高壓灌注工藝(HP?RTM)或濕法模壓工藝(WCM)等纖維增強復合材料快速固化成型工藝,利用該環氧樹脂組合物制得的纖維增強復合材料具有優異的力學性能,該環氧組合物的制備方法具有工序簡單、便于操作的優點。
一種相變微膠囊/UHMWPE耐磨材料及其制備方法,耐磨材料的原料由重量占原料總重量百分比10~30%的微膠囊粉和70~90%未改性的UHMWPE粉組成,制備方法包括微膠囊粉的制備、相變微膠囊/UHMWPE復合料的制備以及相變微膠囊/UHMWPE復合料的熱壓成型。本發明采用微膠囊法將相變材料石蠟包覆起來,使不定形態的石蠟呈現穩定的固態,有利于與UHMWPE粉末的干混均勻,防止了復合材料在壓制燒結過程中因石蠟受熱而造成的填料流失;防止了石蠟吸收摩擦熱發生相變后以液態形式泄露而導致的復合材料性能下降;而且在摩擦進程中,部分微膠囊的破裂會釋放出石蠟物質填充于摩擦界面處,起到增進潤滑的作用。
一種鋰離子電池負極用SnO2/SnS2/CNTs復合電極材料的制備方法,以水作為溶劑,SnCl2·2H2O作為錫源,升華硫作為硫源,羧基化的CNTs作為碳源。采用水熱法在120~180℃保溫2~12h預先制備SnO2/CNTs復合材料,然后將SnO2/CNTs復合材料與升華硫以一定的質量比研磨混合均勻后,放置在真空管式爐中400~600℃保溫0.5h~4h,反應結束后自然冷卻至室溫,收集粉體得到SnO2/SnS2/CNTs復合材料。其中SnO2為納米顆粒,SnS2為厚度~50nm的薄片,預計SnO2/SnS2/CNTs復合材料作為鋰離子電池負極材料,具有優異的電化學性能。
一種復合材料、用其制作的高頻電路基板及其制作方法。該復合材料包括固體組分如下:DOPO(9,10-二氫-9-氧雜-10-磷雜菲-10-氧化物)衍生化合物10-70重量份,固化劑10-50重量份,一種或多種環氧樹脂10-90重量份以及無機填充材10-40重量份。本發明的無鹵低介電樹脂組合物,采用了高純度的DOPO(9,10-二氫-9-氧雜-10-磷雜菲-10-氧化物)衍生物以細微小顆粒分散于組成物中,不僅不會降低組合物的交聯程度,反而增加耐熱性與耐燃性。用該樹脂組合物所制成的印刷電路板用預浸料和覆銅箔層壓板,具有優良的介電性能,高玻璃化轉變溫度,可以滿足印刷電路覆銅板行業電子信號傳輸的高頻化和信息處理的高速化需求。
本發明公開了一種以PEO-LDPE合金為基體的含銅節育材料即Cu/PEO-LDPE復合材料及其器件,包含有PEO-LDPE合金基體及分布其中的含銅金屬粒子,其中含銅金屬粒子的重量百分比含量為0.5~30%,在PEO-LDPE合金基體中,PEO的重量百分比含量為Cu/PEO-LDPE復合材料總重量的0.5~30%(優選值5~15%)。相較于Cu/LDPE節育材料,以該新型節育材料制備的Cu-IUDs,更具有重量大幅減輕、與子宮內膜的相容性優異等獨特優勢,進而在確保所制備Cu-IUDs使用壽命的同時,理論上將大幅減輕該Cu-IUDs致出血與疼痛等副反應。
本發明的目的為提高使用由中心繩股和多個股線構成的金屬鋼線的自動扶梯扶手中的金屬鋼線對于熱塑性樹脂的拉拔強度,使拉拔強度穩定化。本發明的自動扶梯扶手(30),其特征在于,金屬鋼線(3)具備中心繩股(8)和以使得包圍中心繩股(8)而配置的多個股線(9),中心繩股(8)與股線(9)的距離在該中心繩股(8)和該股線(9)的延伸方向的各個位置中是相同的,在中心繩股(8)與股線(9)之間不形成空洞地填充有熱塑性樹脂(10)。
一種多棱角梯度結構納米催化劑及其制備方法,屬于納米復合材料領域。多棱角梯度結構納米催化劑為表層羥基化的Pt摻雜過渡金屬氧化物(M-Pt)@(M1-xPtx)O(OH),或在不同載體上高度分散的表層羥基化的Pt摻雜過渡金屬氧化物(M-Pt)@(M1-xPtx)O(OH)/載體納米復合材料,尺寸1-3nm。多棱角梯度結構納米催化劑經過熱處理和酸液處理后M減少使得表層有效過渡金屬相對含量增加、表層粗糙度提高、活性點充分暴露。本發明催化劑表現出更加優異的電化學催化氧化性能和抗CO中毒能力。
本發明公開了一種玻璃纖維增強聚乙烯醇-尼龍66合金材料,由以下重量比的物質組成:玻璃纖維15-50%、尼龍6614-60%、聚乙烯醇14-50%、玻璃纖維表面處理劑2-5%、檸檬酸0.2-2%、有機錫熱穩定劑0.9-2%。玻璃纖維的加入,顯著地提高了復合材料的剛性和韌性。玻纖含量為25%時,復合材料的彈性模量和彎曲模量有了很大的提高,分別提高了320%和338%;拉伸強度和彎曲強度顯著提高,分別增加了252%和219%;沖擊強度也有了明顯的提高,增加了345%。
本發明涉及石墨烯復合材料領域,公開了一種負載納米銀的石墨烯銀壺及其制備方法。所述負載納米銀的石墨烯銀壺制備方法采用石墨烯/銀復合材料為原料,預處理后得到石墨烯/銀復合材料坯錠,然后采用手工制備或模具制備得到負載納米銀的石墨烯銀壺。本發明在不影響銀壺本身的性能上,通過石墨烯/銀復合材料制備得到的銀壺極大地提高了材料性能,維氏硬度從25提高到了100~115,導熱率從420Wm?1K?1提高到1000~1500Wm?1K?1,此外,納米銀負載量高,抗菌效果更好,其中維氏硬度的提高不僅解決了千足銀較軟而難以機械加工的問題,而且提高了使用壽命,不易變形等,相比傳統銀壺,導熱率的提高使得燒水速度更快,沸點更高,更適合泡茶使用。
本發明公開了一種聚吡咯/α?Fe2O3改性防腐涂料的制備方法及應用,利用水熱法制備了α?Fe2O3納米微粒,然后采用原位化學氧化聚合法制備了PPy/α?Fe2O3納米復合材料,并通過PPy/α?Fe2O3納米復合材料對E?44環氧樹脂進行了改性,涂覆在鎂合金上,研究了其防腐蝕性能。本發明制得的聚吡咯/α?Fe2O3改性涂料兼具聚吡咯和納米α?Fe2O3雙重優點,其導電性能極佳,防腐性能好,污染小,操作簡單且成本低。
本發明提供了一種耐高溫輻射透波隔熱材料及其制備方法。具體地說,本發明方法包括:將三價鉻鹽稀釋溶解,加入堿性試劑,得到鉻鹽絡合物溶液;使用鉻鹽絡合物溶液浸漬透波纖維增強體,經溶膠?凝膠后干燥,得到纖維預制體;將纖維預制體進行燒結,得到三氧化二鉻復合的纖維增強基體;使用二氧化硅溶膠浸漬纖維增強基體,經溶膠?凝膠、老化、溶劑置換、干燥,得到纖維增強的氣凝膠復合材料;對纖維增強的氣凝膠復合材料進行防潮處理,得到耐高溫輻射透波隔熱材料。本發明還提供耐高溫輻射透波隔熱材料及其應用。本發明方法能控制三氧化二鉻粒徑及晶型,保證本發明材料具有優異的高溫抗輻射性能和介電性能。
本發明公開了一種反射型強度調制多芯光纖電流傳感系統,包括:光信號發射模塊、光信號調制模塊、多芯光纖耦合器、多芯光纖、電磁敏感復合材料、光電探測器和電信號處理模塊;多芯光纖的一端與所述多芯光纖耦合器的一端相連,多芯光纖的另一端與電磁敏感復合材料的反射面保持一定距離,電磁敏感復合材料連接在待測電力系統中。本發明系統具有抗電磁干擾性強、安全性高、成本低廉、結構靈活和可靠性好等優點,同時既能測量直流信號也能測量交流信號,還可與不同復合材料相結合,實現其他物理參數的測量。
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