本發明公開了一種硅碳復合物及其制備方法,通過在制備過程中對氯化鈉模板劑進行重結晶,得到小粒徑的氯化鈉模板劑,進而制得本發明中具有獨特雙層碳包覆結構的碳硅復合物,第一碳包覆層均勻包覆于硅顆粒表面形成核殼結構的硅碳顆粒,硅碳顆粒分布于所述第二碳包覆層內部的孔中;該碳硅復合物的碳包覆結構提高了復合材料整體的導電性,同時作為硅顆粒表面的保護層,抑制其與電解液間的副反應,實現了鋰離子電池硅碳復合物用作負極材料時克容量和循環性能的提升,并且本發明中硅碳復合物的制備中采用的氯化鈉模板劑易于回收,采用的有機碳源來源豐富,制備方法具有工序簡單、可控性強等優點,具備大規模工業化應用前景。
本發明屬于復合材料制備技術領域,具體公開了一種香草醛改性殼聚糖席夫堿螯合鋅緩釋劑及其制備方法與應用。方法具體為(1)將殼聚糖與無水乙醇混合后,加入香草醛,攪拌均勻后再加入酸溶液,反應完成后得到VCSB;(2)將乙酸鋅與乙醇溶液混合得到乙酸鋅乙醇溶液,并將步驟(1)所得VCSB與乙酸鋅乙醇溶液混合后進行加熱反應,反應完成后去除溶劑并干燥得到VCSB?Zn(II)。制備了粉末狀香草醛殼聚糖席夫堿,其鰲合容量為50.96mg/g;利用VCSB的酸緩溶作用,實現了對鋅離子較好的緩釋效果。
本發明公開了一種成品組裝式實體圍墻,包括墻垛模塊、墻體模塊、立柱模塊、壓頂模塊,上述各個模塊上均設有連接部件;且各個模塊的尺寸和形狀均采用規格化設計,根據待組裝圍墻的大小,相應模塊通過連接部件組裝固定。還包括立柱基礎模塊和墊層。上述各個模塊可采用傳統的鋼筋混凝土預制、復合材料或者塑料塑膠材料等制成。應用中,可以僅立柱采用立柱模塊組裝而成,圍墻墻體采用人工砌筑。也可以與柵欄結合形成透空圍墻。還可以與施工圍擋板結合作為施工臨時圍墻使用。本發明可拆卸后重復利用,大大縮短工程施工成本和施工工期,節省工程造價,節省人力成本。
本發明公開了一種石墨烯順磁共振探針,使用超順磁性四氧化三鐵和三氧化二鐵納米粒子負載于功能化石墨烯表面且粒徑均小于25納米,其中功能化石墨烯為含有多個羧基和多個氨基的聚丙烯胺功能化石墨烯、含有多個羧基和多個氨基的聚丙烯酸功能化石墨烯、含有多個羧基和多個氨基的聚乙烯亞胺功能化石墨烯或者含有多個羧基和多個氨基的吐溫20功能化石墨烯的一種或幾種任意組合。本發明的復合材料,不僅納米粒子粒徑小于25納米且具有超順磁性的特性,同時具有較強的外磁場相應性,可以在水溶液中得到極好的分散,并可以進一步修飾生物大分子,生產可控度高,純度高,效果好。
本發明公開了一種納米復合高吸水性材料及其制備方法。本發明采用將硅溶膠分散于丙烯酸中和液中進行改性,通過在丙烯酸、丙烯酰胺單體交聯共聚的過程中原位生成SiO2納米粒子,進而實現SiO2納米粒子與聚丙烯酸聚合物的反應性復合,所制備的納米復合高吸水性材料由高吸水倍率和快吸水速率的低交聯度樹脂基體和納米復合高交聯度表層組成,壓力下吸水倍率提高,最終制備出高吸水性復合材料;且其分散性良好;同時在無機納米粒子與聚合物之間形成微通道,有利于內部水分子揮發溢出,使高吸水性材料干燥效果更好,干燥時間明顯縮短,提高了生產效率,降低了生產成本,適用于大規模的生產,具有廣泛的應用前景。
本發明一種介質透鏡多波束天線裝置,包括介質透鏡柱、陣列天線、外罩、端蓋、安裝支架,外罩為一體化天線外罩,包括主體和附屬體;主體為截面呈圓形或近似圓形的筒體,用于容納介質透鏡柱;附屬體為截面呈近似方形的中空框體,用于容納陣列天線,至少一個附屬體環繞排列在主體外壁上;端蓋位于外罩兩端,分為上蓋和底蓋;上蓋為全封閉,底蓋設有若干數量的通孔,用于陣列天線的安裝。外罩壁厚在0.5?3.5mm,由復合材料拉擠工藝一體成型。本發明介質透鏡多波束天線裝置通過簡化設計,將介質透鏡柱、陣列天線置于一體化天線外罩內,能有效地改善天線的戶外防水性能,降低天線的厚度尺寸,降低生產與維護成本。
本發明公開了一種PCL導電可塑形材料及其制備方法與應用,屬于功能高分子材料領域。該PCL導電可塑形材料由以下按質量百分比的物質組成:49%~98.4%PCL、1%~30%增塑劑、0.5%~20%碳納米管、0.1%~1%抗氧劑。上述組分混合后,采用雙螺桿或單螺桿擠出機或密煉機進行熔融得到PCL導電可塑形材料。本發明采用碳納米管對PCL進行改性,N?N?丁基磺酰胺加入對PCL起到增塑同時對碳納米管進行表面處理,在降低復合材料的軟化溫度的同時實現碳納米管的良好分散,獲得良好的導電和可塑形效果。本發明所制備的導電可塑形功能材料具有體積電阻小、軟化溫度低等優點,在熱敷醫療器械、醫用保溫墊和電熱毯等領域具有良好的應用前景。
本發明公開了一種石墨烯基鋰離子電池負極材料及其制備方法,該負極材料由泡沫銅、石墨烯和Co?Cu?Zn?ZIF復合而成,所述的泡沫銅為支撐框架,所述的石墨烯修飾在該支撐框架上,所述的Co?Cu?Zn?ZIF修飾在石墨烯表面以及裸露的泡沫銅表面。其制備方法如下:1)泡沫銅的預處理;2)Co?Zn?ZIF的制備;3)Co?Cu?Zn?ZIF的制備;4)Co?Cu?Zn?ZIF/RGO/泡沫銅復合材料的制備;5)煅燒處理。本發明的電池負極材料的理論容量大,且具有中空納米結構,可以有效緩解鋰離子電池充放電過程中的體積膨脹效應和縮短鋰離子擴散的距離,可直接用作無粘合劑和導電劑的電極,簡化了電極制備工藝,由其制備得到的鋰離子電池可逆比容量高、倍率性能優異、循環穩定性良好,多次循環充放電后庫侖效率仍然可以保持近100%。
本申請屬于超級電容器制造技術領域,具體涉及一種復合電極材料及其制備方法和超級電容器。本發明所提供的電極材料以泡沫金屬作為基體,在其表面生長納米多孔金屬薄膜,然后在納米多孔金屬?泡沫金屬骨架上沉積納米級的過渡金屬氧化物或過渡金屬氫氧化物。測試結果表明,基于該復合材料的超級電容器電極具有極高的比電容和優良的倍率性能。本發明所涉及的超級電容器復合電極材料具有制備過程簡單、工藝參數易于調控等特點?;谠搹秃想姌O材料的超級電容器有望應用于下一代可穿戴電子器件與功率型儲能設備中。
本發明公開了一種可調節切邊尺寸的墻紙切割刀,其包括刀架、標尺、刀片、兩個導輪、切邊導向機構、刀柄、標尺鎖緊機構、刀片鎖緊機構,刀片安裝在刀架上的刀孔上,切邊導向機構以標尺可滑動地安裝于刀架的標尺滑動孔內,兩個導輪安裝于刀架的下方,刀柄安裝于刀架的后方,刀片和標尺可以分別通過擰緊刀片鎖緊機構和標尺鎖緊機構鎖緊在刀架上,使用時,導輪壓在墻紙表面,切邊導向機構貼緊復合材料裝飾板的邊緣。這樣使其具有切邊尺寸精確可調、適用復雜曲面面板、切邊效果整齊美觀、操作簡單安全的優點。
本發明提供一種連接器加強結構及包含其的電池箱,其用于安裝于非金屬復合材料的箱體內,連接器加強結構包括:第一加強部用于環繞于箱體的連接器預留口的周側,并連接箱體的內側表面;第二加強部連接于第一加強部,至少由第二加強部圍成空腔,空腔用于在第一加強部處連通至連接器預留口,空腔具有朝上設置的開口,開口的邊緣高度高于箱體內的灌膠高度。該連接器加強結構及包含其的電池箱通過設置連接器加強結構,能夠在靠近箱體的連接器預留口處形成一個連通箱體的連接器預留口的隔離區域,避免膠體的流動堵塞連接器預留口,并且將該空腔和連接器預留口連通,可以用于實現后續的電池纜線布置等工作。
本發明公開了一種生物纖維材料注塑成型工藝的優化方法,涉及復合材料加工工藝技術領域。本發明包括以下步驟:獲取生物纖維材料注塑成型工藝中的各項可控參數;利用相變模型對生物纖維材料注塑成型工藝中的各項可控參數進行數值模擬;根據數值模擬結果建立數學模型;利用數學模型構建針對生物纖維材料注塑成型工藝的仿真平臺;利用仿真平臺的仿真結果作為樣本數據,利用樣本數據訓練和擬合形成決策模型;利用決策模型得到優化后的生物纖維材料注塑成型工藝。本發明揭露了生物纖維材料注塑成型過程中的力學規律,為優化生物纖維材料制造工藝的關鍵參數以降低成本、提高材料力學性能提供數值模擬方面的技術支持。
本發明公開了一種高適應性支化環氧型超分散劑及其制法與應用。該超分散劑是將1摩爾份的含有3~6個活性氫、2~3個氮原子、分子量在400~3000的二元或三元聚醚胺與0~3摩爾份的單官能縮水甘油醚、1~2摩爾份的聚醚多元醇二縮水甘油醚、1~3摩爾份環氧樹脂反應后得到含有聚氧乙烯鏈段結構和多環氧基團的高適應性支化環氧型超分散劑;該超分散劑具有很高的適應性,可與海水、陶瓷廢水、自來水、去離子水等混合使用,其分散制備的改性水性環氧樹脂穩定性好,制備工藝簡單,在復合纖維、改性砂漿混凝土、乳化瀝青的增強劑及水性涂料、制備體積型電磁屏蔽復合材料等領域具有廣闊的應用前景。
本發明涉及電解水制氫領域,具體涉及一種BiVO4/PtNi納米線的合成方法及其電解海水產氫應用。本發明利用酸溶液腐蝕PtNi串珠狀納米線,使其串珠狀納米線呈中空,暴露更多的活性位點,將耐腐蝕的BiVO4嵌入中空的串珠狀納米線,結合形成BiVO4/PtNi納米線,增強了PtNi納米線的耐海水腐蝕性,并且進一步調控PtNi納米線的電子結構,提升其電催化性能。本發明合成的納米線復合材料應用于電解海水析氫表現出較好的催化性能,且穩定性好,有望應用于工業化大規模電解海水產氫。
本發明公開了一種抗靜電抗菌內衣面料母粒及其制備方法。本發明采用可作為食品添加劑的天然高分子材料殼聚糖作為抗菌劑,通過對殼聚糖的三個親核活性官能團的氨基和羥基引進鋅提高殼聚糖復合材料的抗菌能力。本發明利用三維石墨烯作為抗靜電填料,首先利用了石墨烯具有電阻率低、電子遷移速度快的特點,其次可以避免克服石墨烯的團聚,讓其在塑料中可以分散,最后利用三維石墨烯的具有自支撐的作用,保持高比表面積作為殼聚糖和鋅的載體,可以讓殼聚糖和鋅充分發揮其抗菌性能。
本發明屬于復合材料制備技術領域,公開了一種亞甲基藍?牛血清白蛋白復合膜及其制備方法和應用。本發明方法是運用自鑄膜法在導電玻璃片上制備MB?BSA復合膜的方法,具體是用緩沖溶液分別配制亞甲基藍溶液和牛血清白蛋白溶液;將亞甲基藍溶液和牛血清白蛋白溶液混合,在室溫下手動強烈振蕩后,轉移至底面為ITO導電玻璃的容器中,干燥除去溶劑,制得亞甲基藍?牛血清白蛋白復合膜,當亞甲基藍溶液中的甲基藍與牛血清白蛋白溶液中的牛血清白蛋白的摩爾比為1:0.625。該方法不僅具有操作簡單、成本低廉、生物相容性好的特點,而且所制備的復合膜顯示出優秀的可見光吸收性能,可以作為光陰極反應的媒介體以改善燃料電池的性能。
本發明公開了一種具有核殼結構的鎂離子電池負極材料及其制備方法與應用。該方法以金屬離子Xa+與有機配體配位的金屬有機骨架作為前驅體,通過陽離子交換法將前驅體骨架中的一部分金屬離子Xa+置換為另一種金屬離子Yb+,得到雙金屬有機骨架,最后通過惰性氣氛熱處理可得到碳包覆核殼X@Y粒子。該X@Y粒子具有均勻的尺寸、分布,表現為一種核殼結構,其核為X,殼為Y。本發明制備過程簡單,環境友好,所得產品尺寸均一、分布均勻、結構穩定,適合于作鎂離子電池的負極材料,同時利用該負極材料制得的鎂離子電池具有優異的電化學性能。本發明提出的復合材料及其設計策略促進了鎂離子電池的發展。
本申請涉及一種轎車輪轂電機,包括:電機軸;軸承;定子,包括徑向定子部和軸向定子部,徑向定子部沿徑向勵磁,軸向定子部沿軸向勵磁,定子與電機軸固定連接,定子鐵芯采用鋼纖維增強環氧樹脂的復合材料結構;及轉子,包括徑向轉子部和軸向轉子部,徑向轉子部與徑向定子部構成閉合磁路,軸向轉子部與軸向定子部構成閉合磁路,徑向轉子部和軸向轉子部的永磁體按照Halbach陣列分布,設置為外轉子,外轉子利用軸承與電機軸連接。該輪轂電機具備雙向閉合磁路,輸出轉矩密度大,功率密度高。
本發明屬于高分子材料領域,具體涉及耐熱性良好的淀粉基可降解塑料及其制造方法,所述塑料包含以下質量分數的原料:淀粉30~60%、木棉纖維5~23%、可降解樹脂10~20%、增塑劑8~12%及增容劑5~15%。本發明提供的淀粉基塑料顯示出良好的熱穩定性和力學性能,并且吸水率較低;此外,本發明的淀粉基塑料中增加了可降解的木棉纖維,在保證力學性能的同時材料的可降解性比現有淀粉基復合材料更高。
本發明公開了一種MnO2復合g?C3N4材料及其制備方法和應用,所述制備方法包括以下步驟:將g?C3N4加入到鈉鹽溶液中,分散均勻,然后將KMnO4加入到g?C3N4分散液中,混合均勻,在溫度為60~220℃,壓力至少1MPa的條件下反應2~10h,所得即為MnO2復合g?C3N4材料;g?C3N4、鈉鹽以及KMnO4的質量比為(0.1~1):(0.02~0.1):(0.01~0.4)。本發明以Na2SO4、g?C3N4和KMnO4作為原料,制備得到了MnO2/g?C3N4復合材料,所得材料具有高效的光生電荷分離能力、優良的可見光吸收能力,用于降解廢水中污染物時降解率高、可見光催化活性穩定性好。
本發明涉及一種石墨烯增強聚乙烯管材及其制備方法。所述石墨烯增強聚乙烯管材包括以下重量份的組分:聚乙烯75~100份,石墨烯0.1~5份,潤滑劑3~8份,抗靜電劑2~4份,阻燃劑3~5份。所述制備方法包括先對石墨烯進行有機化改性、然后通過液相溶劑混合和物理機械混合兩步法制備石墨烯與聚乙烯復合材料,再與其它組分混合擠出。本發明獲得的石墨烯增強聚乙烯管材具有良好的柔韌性、力學強度、抗老化性能和抗靜電性能。
本發明涉及一種硅碳硫化鈷復合物、鋰離子電池負極材料及其制備方法,該方法包括,將200~300目的硅粉和炭黑加入乙醇進行球磨,得到炭包覆的硅混合物;將四水合乙酸鈷分散到溶劑中形成四水合乙酸鈷溶液,并加入尿素,作為沉淀劑,同時加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作為聚合物粘結劑,最后加入硫脲,攪拌均勻。轉移至反應釜進行水熱反應,反應完成自然冷卻后進行離心清洗并干燥,干燥完成后進行退火,得到所需復合材料。本發明所制備的材料具有其特殊結構,循環性能好且穩定,同時未使用納米硅,降低了成本。
本發明屬于個性化精準修復醫用復合材料領域,公開了一種臨床定制式醫療器械用聚氨酯光敏樹脂及其制備和應用。聚氨酯光敏樹脂按重量份數計,包括以下原料組分:非異氰酸酯聚氨酯丙烯酸酯20~60份、聚乙二醇二丙烯酸酯5~25份、稀釋劑20~50份、光引發劑0.5~1.5份。本發明在合成非異氰酸酯聚氨酯材料過程中避免使用毒性較大的異氰酸酯單體,其生物相容性可與傳統聚氨酯相媲美,且分子結構上能形成穩定的“六元環”,彌補了常規聚氨酯分子中的弱鍵結構,同時采用PEGDA對樹脂進行增韌改性,所得到的的光敏樹脂具有較高拉伸、彎曲強度以及斷裂伸長率,具有較優異的耐水解性能、耐腐蝕性能,能適用于大多數定制式醫療器械。
本發明涉及一種聚丙烯組合物及其制備方法與應用,屬于高分子材料技術領域。本發明的聚丙烯組合物包括下述重量份的制備原料:聚丙烯樹脂40~80份,納米蒙脫土1~7份,相容劑3~15份;所述相容劑為SEBS?g?GMA。本發明通過選用納米蒙脫土與相容劑SEBS?g?GMA,將蒙脫土充分剝離和分散,并增強蒙脫土與聚丙烯基體的相容性,利用納米蒙脫土實現聚丙烯/蒙脫土復合材料增強和增韌;本發明的聚丙烯組合物具有低密度(輕質)、高剛性和高韌性的特性,可用于制備汽車內外飾件,實現減重的目的。
本發明提供一種懸動分子放效器,包括:設置在流體管道上的外殼,所述流體管道上設置流體管道入口和流體管道出口,所述流體管道入口處的外殼內部設置前置不導磁環,所述流體管道出口的外殼內部設置后置不導磁環,所述前置不導磁環與后置不導磁環之間設置復合高分子磁體,所述復合高分子磁體由多個磁體單元組成,其中磁體單元之間設置復合材料鐵環片,所述流體管道與外殼之間設置保護膜。當流體通過本裝置時,在磁力線穿透力的作用下,使得流體電荷成規則性的形式進行排布,并在等離子體多相高活性催化作用的協同效應下,有效提升流體分子的活躍狀態,減少流體的外做功,有效利用磁力線對共振電荷排序作用力,實現流體分子之間的活性激發與相互吸附。
本發明公開一種鎳鈷鋁酸鋰@金屬氧化物/碳納米管復合正極材料及其制備方法與應用,該方法包括以下步驟:(1)鎳鈷鋁酸鋰正極材料前驅體的制備;(2)鎳鈷鋁酸鋰正極前驅體/金屬鹽復合材料的制備;(3)鎳鈷鋁酸鋰/金屬鹽復合正極材料的制備;(4)鎳鈷鋁酸鋰@金屬氧化物復合正極材料的制備;(5)鎳鈷鋁酸鋰@金屬氧化物/碳納米管復合正極材料等材料的制備。本發明所制得的正極材料在2.8V~4.3V,0.1C下,首次放電比容量217.5mAh/g,首次庫倫效率為90.5%。本發明提高了材料的導電性,從而提高材料的倍率性能,同時改善鎳鈷鋁酸鋰正極材料的電化學性能和熱穩定性,改善了正極材料的循環性差和倍率性差。
本發明公開了一種建筑用多層復合隔音板材及其制備方法與應用,包括面板層、阻尼層和隔音芯層,以面板層為外層、阻尼層為中間層、隔音芯層為芯層形成多層復合夾心結構,所述的隔音芯層為具有二維周期性管陣列(PC)結構的廢礦渣(WS)增強聚氨酯(PU)復合材料。將面板層、阻尼層和隔音芯層按照所述層數和順序層疊粘合在一起,然后裁剪得到多層復合隔音板材,用于建筑隔墻場合,對提高高層建筑住房的容積率和減少承重有重大意義,是創造綠色建筑、為人類提供優質的生態居住產品與地球生態和諧發展的必然趨勢。
本發明提供一種用于3D打印的聚丙烯和聚乙烯復合耗材,其組分及質量百分含量為:聚丙烯40%—80%、聚乙烯10%-40%、無機填充料3%-15%、成核劑0.2%-3%、增粘劑0.2%-1.5%,由于采用聚丙烯和聚乙烯復合材料作為3D打印耗材的主材料,故使得該3D打印耗材表面剛度和抗劃痕特性很好,不存在環境應力開裂問題,安全性高,可用于打印成各種食品級要求的制品,其水中的吸水率僅為0.01%,故打印而成的3D制品不吸水、不受潮,同時制品表面光澤好,易于著色;該3D打印耗材還具有高耐熱性、高耐沖擊性、優異的抗彎曲性、抗腐蝕性,抗電壓、耐電弧性。故其適用范圍,可以制作打印成食品器具、餐具、醫療器材、藥品器材、消毒器材、電子產品、汽車配件、母嬰用品、運動用品、包裝容器、兒童玩具等等制品,使用領域眾多。
本發明屬于復合材料技術領域,公開了一種聚氯乙烯-碳納米管復合超濾膜及其制備方法與應用。所述制備方法為:將碳納米管超聲分散于溶劑中,依次將聚氯乙烯、成孔劑加入,攪拌8~20h溶解共混均勻,形成鑄膜液;將配制好的鑄膜液脫泡后,置于支撐物上進行涂膜;將涂有鑄膜液的支撐物在空氣中停留20~80s,以與液面成60~90°角度浸入去離子水中進行溶劑交換,得到聚氯乙烯-碳納米管復合超濾膜。所得復合超濾膜具有分離能力好,強度高的優點,可用于蛋白質分離、工業廢水處理、中水回用等領域。
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