本發明公開了一種正極集流體、正極極片、電化學裝置、電動汽車及電子產品。正極集流體包括:支撐層,在支撐層的厚度方向上具有相對的兩個表面,支撐層包含絕緣高分子材料和絕緣高分子基復合材料中的一種或多種;導電層,設置于所述支撐層的兩個所述表面中的至少一者上;其中,所述導電層的厚度D1為300nm≤D1≤2μm;所述正極集流體的拉伸應變為1.5%時,所述導電層的方塊電阻增長率T≤30%。
一種用于鋰離子電池硅碳負極材料的制備方法,涉及鋰離子電池負極材料。將纖維素原料使用堿性尿素溶液溶解,得均相溶液;將得到的均相溶液加入單質硅材料混合,得纖維素?硅粉混合溶液,再生處理,即生成纖維素?單質硅復合材料;將纖維素?單質硅復合材料焙燒炭化處理,得用于鋰離子電池硅碳負極材料。首先采用可再生且廉價的纖維素原料。在制備過程中可同時生成二氧化硅層,使電極材料形成多層結構,進一步增強電極材料的循環穩定性。方法簡單、無毒、無污染,適合大規模產業化生產。
本發明涉及鋰離子電池領域,公開了一種硅碳復合負極材料和負極片及其制備方法以及鋰離子電池。所述硅碳復合負極材料的制備方法包括:(1)混合:將具有多孔結構以及層間開裂結構的微膨開孔石墨與硅基材料進行機械混合,使得所述硅基材料嵌入所述微膨開孔石墨的多孔結構以及層間開裂結構中,所述微膨開孔石墨的平均孔直徑為1?1000nm且孔隙率為10?90%,得到硅碳復合材料;(2)碳化:將步驟(1)所得的硅碳復合材料與有機聚合物混合均勻,接著在惰性氣氛中進行高溫無氧煅燒,以使得所述有機聚合物分解碳化。由該方法獲得的硅碳復合負極材料制成的鋰離子電池具有較高的充放電比容量和循環穩定性。
本發明屬于藻類培養技術領域,具體涉及一種培養高含量藻藍蛋白的螺旋藻的培養基和方法。本發明提供了一種培養高含量藻藍蛋白的螺旋藻的培養基包括螺旋藻基礎培養基和還原氧化石墨烯?二氧化鈦復合材料。在本發明中,所述培養基中的還原氧化石墨烯?二氧化鈦復合材料進入螺旋藻細胞內會發生團聚或是與螺旋藻細胞結合,通過遮光效應和氧化應激效應提高螺旋藻細胞中藻藍蛋白的含量。
本發明提供了一種鋰硫全電池,包括正電極、電解液、負電極;所述正電極為硫基復合材料;所述電解液為LiTFSI和LiPF6按3:7比例混合而成的電解液;所述負電極為石墨鋰化材料;所述鋰硫全電池在充放電過程中在正負極表面都形成SEI膜,即雙側SEI膜。本發明抑制負極上鋰枝晶的生長和避免硫基正極的劣化引起穿梭效應,使得鋰硫電池具有出色的電化學性能。
本發明公開了一種折疊式加熱鍋,包括鍋體,所述鍋體包括可折疊的鍋壁和鍋底,所述鍋底連接鍋壁,其特征在于:所述鍋壁采用食品級復合材料,所述鍋底設置有導熱層和隔熱層,所述導熱層和隔熱層之間設置有加熱層,所述加熱層包括電熱絲和電源,所述電熱絲連接電源,所述加熱層可以替換為納米加熱涂層和電源,所述電源包括蓄電池和家用電源,所述食品級復合材料包括導熱層和隔熱層,所述導熱層與鍋底導熱層連接,所述隔熱層與鍋底隔熱層連接,本發明結構簡單、攜帶方便,非常適合旅行和戶外人群的使用。
一種聚苯胺重防腐涂料及其制備方法,涉及一種防腐蝕涂料。提供一種所制備的防腐涂料不僅防腐蝕性能強,而且具有防污、抗靜電能力的聚苯胺重防腐涂料及其制備方法。聚苯胺重防腐涂料按質量比的原料組成如下:聚苯胺與蒙脫土復合材料8~15,云母粉10~15,滑石粉10~15,石英粉15~20,基體樹脂30~40,改性樹脂0~5,顏料0~3,消泡劑0.5~1.0,分散劑0.5~1.0,流平劑0.5~1.0,成膜助劑0.5~1.0,溶劑30~40。先制備聚苯胺與蒙脫土復合材料,包括蒙脫土的預處理、苯胺原位插層反應、聚苯胺與蒙脫土插層復合物的合成;最好制備聚苯胺重防腐涂料。
本發明涉及復合材料吹氣成型輔助性消耗材料技術領域,特別是一種具有高強度、可避免漏風的新型雙層尼龍風管,與現有技術相比,該新型雙層尼龍風管由內外兩層薄膜構成,外層采用聚甲基戊烯材料,內層采用聚酰胺材料,內外兩層通過共混擠出技術生成,外層能承受180℃高溫且具備為環氧樹脂自行分離的效果,內層具備良好的氣密性及其它物理性能,解決了風管因晶點存在而產生的漏風問題,拉伸強度比普通尼龍風管提高16%~67%,熔點提高18%左右,斷裂延展率提高33%左右,并且可根據客戶不同的要求,做到離型、耐高溫、耐高壓、爆破時間長、柔韌性好優點。
本發明公開了一種LED燈具及石墨烯散熱裝置,用石墨烯復合材料制作散熱裝置,其導熱性能好,并且由于石墨烯復合材料的材質較鋁合金輕,可以減輕LED燈具的整體重量,將散熱裝置應用于LED燈具時,LED燈具開始工作后,光源板溫度會升高,并將熱量傳遞至散熱裝置,光源板和散熱裝置周圍的空氣受熱,熱空氣上升會帶動冷空氣流動,利用煙囪原理,冷空氣會從散熱通孔進入第一散熱通道然后在第一散熱通道中流動,從而帶走散熱裝置的熱量。本發明的LED燈具,其散熱效果好,結構簡單,組裝方便,便于批量化生產。
本發明屬于材料科學與化學制備技術領域,公開了一種錳鐵組分精細可調普魯士白介晶材料的制備方法。所述制備方法為:將亞鐵氰化鉀和穩定劑溶解在稀鹽酸溶液里,再在混合溶液中加入二價錳酸鹽,超聲30分鐘后,80℃水熱處理24小時,然后自然冷卻,將所得沉淀物經洗滌離心分離后干燥12h,得到所述立方狀普魯士白介晶納米復合材料。通過控制低價錳酸鹽的摻入量來合成室溫下穩定存在、尺寸和形貌均一的立方狀普魯士白介晶納米復合材料,且工藝簡單,成本低,為普魯士白的形狀控制合成及穩定性的提高提供了一定的指導。
本發明屬于鈉離子電池材料技術領域,尤其涉及一種具有大電流、長壽命特性的二硫化鉬?小球藻衍生碳少層復合鈉離子電池負極材料的制備。該材料中的二硫化鉬為1?4層少層結構,具有超小納米粒徑(5?10?nm);所述的小球藻衍生碳為無定型碳,具有豐富的N和P雜原子摻雜。技術方案如下:首先將小球藻和鉬源加入到水溶液中,攪拌一定時間后離心烘干,而后通煅燒硫化制得少層二硫化鉬?小球藻衍生碳復合材料。結果表明,該鈉離子電池負極材料具有大電流、長壽命的儲鈉特能。該制備工藝簡單,可操作性強,原料來源廣泛,成本低廉,可大規模生產,符合環境要求。
本發明涉及一種環氧地坪。所述環氧地坪包括基層、底涂層、增強層和面涂層;所述基層為打磨處理過的地基;在所述基層表面涂刷環氧底漆形成底涂層;在所述底涂層表面復合增強層,所述增強層為碳纖維增強尼龍復合材料層;在所述增強層表面噴涂環氧樹脂涂料,形成面涂層。該環氧地坪具有耐腐、耐候、抗沖擊和抗拉伸性能好等優點。本發明的環氧地坪,通過碳纖維增強尼龍復合材料的加入以及該環氧地坪的結構設計,從而增強了環氧地坪的耐腐性、耐候性、抗沖擊和抗拉伸性能,提高環氧地坪的整體使用壽命。
本發明公開一種四磺基酞菁鋅/氧化鋅復合膜納米材料的原位自組裝制備方法。其步驟為:1)在ITO導電玻璃上合成啞鈴狀ZnO納米膜材料;2)磺基鄰苯二腈溶于DMF溶劑中;3)將附著在ITO導電玻璃上的啞鈴狀ZnO納米膜材料浸漬在磺基鄰苯二腈溶液中;4)將浸漬后的ITO導電玻璃置于管式爐中,煅燒后制成所述納米材料。在制備過程中,四磺基酞菁鋅(ZnTSPc)在ZnO表面上原位自組裝形成,所獲得有機物與無機物復合材料的界面清潔、化學鍵合、穩定性好,不僅拓寬復合材料的可見光吸收頻譜,同時可提高光生電荷的分離效率,大幅提高光催化降解效率,呈現出親水性,以及對親水性有機染料,具有選擇性光催化降解特性。
本發明公開了銦復合微晶凸點織構包激光晶體工藝,其特征在于:用不大于1N的力將銦復合微晶凸點織構層平整均勻且無皺折包在激光晶體周圍,其中銦復合微晶凸點織構層為含銦超過60%(Wt%)且含鐵超過8%(Wt%)且含銦和鐵共超過70%(Wt%)的復合材料層,在復合材料層表面設有許多個凸點微晶,每個凸點微晶高度大于100nm且小于500μm、直徑大于100nm且小于500μm的頂部為球狀或近似球狀、含銦超過60%(Wt%)且含鐵超過8%(Wt%)且含銦和鐵共超過70%(Wt%);將包好的銦復合微晶凸點織構層平整放入激光器結構件的凹槽內,將金屬壓塊壓緊在銦復合微晶凸點織構層上方,用激光焊接方式將金屬壓塊與激光器結構件固定一起。
本發明公開一種高流動性的耐高沖的聚丙烯材料,包括由聚丙烯、混合高密度聚乙烯、彈性復合材料、線性低密度聚乙烯、光穩定劑、食品級白礦油、抗氧劑和活化劑混合制備而成;本發明通過加入混合高密度聚乙烯成分,使得制出的產品斷裂伸長率增加,在低溫環境還能保持較高的性能,同時通過加入線性低密度聚乙烯提高了產品的耐低溫性,使其接近慢,進而提高流動性,再配合彈性復合材料的混合增韌,使產品在低溫環境下能保持較高的耐沖擊強度和斷裂伸長率,光穩定劑的加入避免了叔碳原子的快速氧化分解,使產品耐候性得到提升。
本發明公開了一種磷酸鉍復合氧化石墨烯光催化劑BiPO4/RGO及其制備方法和應用,該光催化劑是磷酸鉍(BiPO4)和氧化石墨烯(GO)的復合材料,化學式為BiPO4/RGO。本發明首次將BiPO4/RGO復合材料應用于光催化分解水制氫和光催化環境污染治理領域。本發明的制備方法簡單易行、不需要復雜昂貴的設備、合成條件溫和,有利于大規模推廣。
本發明公開了一種具有光熱耦合作用的催化劑及其制備方法,包括如下步驟:1)使用溶膠凝膠法制備二氧化鈦溶膠;2)使用水熱法制備制備LaVO4納米粉體;3)將制備的LaVO4納米粉體,加入二氧化鈦溶膠中,充分攪拌、干燥、高溫熱處理制得LaVO4/TiO2納米異質結復合材料;4)將制得的LaVO4/TiO2納米異質結復合材料浸漬在氯鉑酸溶液中,并經過干燥、高溫熱處理后,用過量硼氫化鈉溶液還原、洗滌、干燥,制得Pt/LaVO4/TiO2催化劑。本發明的Pt/LaVO4/TiO2催化劑同Pt/TiO2和Pt/γ-Al2O3催化劑相比,對于苯、甲苯、二甲苯、環己烷、丙酮等有機污染物在相同的反應條件下具有更好的活性和穩定性,且該催化劑具有良好的光熱耦合性能,在有光照條件下,加熱溫度70~90℃時,即可對有機廢氣中的苯高效降解,苯的轉化率達99%,礦化率達95%。
本發明公開了一種自氣浮法天然水體應急修復方法,其以附著有部分交聯絮凝劑的無紡布或疏松的高透水性布袋作為氣體捕捉材料,將作為發氣劑的金屬鎂粉復合于氣體捕捉材料中,三者共同形成自氣浮單元,將此自氣浮單元和水處理劑共同投入水中進行水處理。本發明方法中自氣浮單元的作用是起自氣浮兼外加水處理劑載體,自氣浮單元能吸附懸浮物,僅僅通過撒播自氣浮單元而無需添加設備就可以自水表到底泥全面修復各種復雜水體,處理后漂浮在水面的自氣浮復合材料方便捕撈。且加水處理劑處理生成的懸浮物以及部分被污染底泥能被捕捉并自行氣浮到水面上,同時水處理劑能順利到達水體的各個部位,這使得各種水體如海洋,湖泊,河流一旦發生突發污染均可以迅速處理。
一種可充放電鋁離子電池及其制備工藝,涉及鋁離子電池,其正極為Li3VO4?碳基復合材料,所述碳基材料包括碳納米管、碳納米纖維、石墨烯、無定形碳中的任一種或兩種的混合物。負極為高純鋁或含鋁合金,電解液為含鋁離子非水系電解液。所提供的鋁離子電池具有比容量高、循環穩定性好、原材料便宜且對環境友好等優點,其首圈放電比容量高達137mAhg?1,該鋁離子電池可廣泛應用于電子通訊、電動汽車等眾多領域。
本發明提供一種聚吡咯?聚己內酯抗菌納米復合薄膜的制備方法,包括以下步驟:通過利用可溶性Fe3+鹽引發吡咯(Py)在層狀粘土(LDHs)表面發生化學氧化反應形成聚吡咯(PPy)包覆粘土LDHs獲得聚吡咯表面改性層狀粘土抗菌粉末(LDHs@PPy);然后將LDHs@PPy和聚己內酯(PCL)采用溶液澆筑制備出LDHs@PPy/PCL納米復合薄膜。本發明通過表面有機包覆物PPy來增加LDHs與基材PCL之間界面相容性和結合力,提高最終納米復合材料的阻隔性能和力學性能等,并賦予復合薄膜抗菌性能,最終拓展表面改性層狀粘土/生物基高分子復合材料在活性包裝領域的應用,制備方法簡單,條件易于控制,適合大規模生產。
本發明提供了一種多孔二維金屬氧化物納米片的制備方法,通過對摻雜的金屬氧化物納米片進行去摻雜處理來實現造孔目的,獲得孔徑可調控以及金屬氧化物種類多樣的新型的二維功能材料。所述制備方法首先將第一金屬氧化物、堿金屬鹽、第二金屬氧化物混合,通過固相燒結制備層狀復合材料;然后將此層狀復合材料先后經質子化、剝離,得到摻雜的金屬氧化物納米片;再將得到的所述摻雜的金屬氧化物納米片進行去摻雜處理來實現造孔,得到所述多孔二維金屬氧化物納米片。其為一種全新的制備超薄二維多孔納米材料的途徑,所制備的多孔二維金屬氧化物納米片孔徑以及孔隙率可以調控,且可以進一步制備成粉末,也可以再分散在溶液中。
本發明公開了客車前部吸能裝置,包括管狀部分、中間部分、泡沫鋁填充物、頂板和底板;管狀部分包括第一外圓管、纖維增強復合材料和第二外圓管,第二外圓管套在第一外圓管外且纖維增強復合材料填充于第二外圓管和第一外圓管之間;中間部分包括承壓管、施壓管和壓板,施壓管頂端面頂抵頂板底壁,承壓管底端面頂抵底板頂壁,壓板設于承壓管和施壓管之間;中間部分設于管狀部分內且中間部分和第一外圓管之間的空腔、承壓管、施壓管內都填充有泡沫鋁填充物。它具有如下優點:本技術方案不僅能在客車發生中高速碰撞時通過穩定的潰縮吸收更多的能量,同時具有高抗壓強度強度和良好的吸能效果,有利于提高緩沖作用。
本發明提供一種用于中子線產生裝置的靶材,強度高,抗輻射損傷性能好,被中子活化后的放射性小,能抑制起泡,提升靶材的散熱性能,延長靶材壽命。本發明的用于中子線產生裝置的靶材,所述靶材包括作用層和導熱層,所述作用層能夠與入射粒子線作用產生所述中子線,所述導熱層支撐所述作用層,所述導熱層的材料為金屬基石墨烯納米復合材料,所述金屬基石墨烯納米復合材料相對于其金屬基體的熱傳導率提高的比例大于20%。
本發明屬于建筑幕墻板技術領域,具體涉及一種輕質建筑幕墻板及其制備方法。本發明提供了一種輕質建筑幕墻板,包括表層單元和輕質層單元,所述表層單元和輕質層單元間隔層疊,且表層單元的個數比輕質層單元的個數多一個;所述輕質層單元為中空結構的復合板材,所述中空結構的復合板材包括竹塑復合板或木塑復合板;所述表層單元為芯殼結構平板板材。輕質層單元采用中空結構復合材料,減輕建筑幕墻板自重的同時顯著增強建筑幕墻板緩沖性能,提高了使用的安全性。在本發明中,所述芯殼結構平板板材與中空結構復合材料在熱壓條件下熔融粘合,加工方法簡單。
調控納米金屬粒子與凝膠型氧化物載體間相互作用的方法,涉及金屬無機復合材料領域。通過采用復合載體、表面乙酰丙酮化、二酚類漸進還原劑以及多氣氛煅燒等綜合措施,對貴金屬納米粒子與凝膠型氧化物載體之間的相互作用程度進行多層次干預調控。在維系原有負載型納米體系的前提下,實現金屬組分的布居形態控制,從而制備出兼具分散性納米金屬體系與負載型金屬微區結構多重優勢的結構性微觀組裝型復合材料。由于不同組成的復合沉淀劑、復合還原劑能對金屬和載體的聚集狀態進行調變,同時控制金屬離子在不同溫度或在相同溫度下進行還原負載,能制備出尺寸可控,相互作用程度可控的單金屬及合金材料。
本發明涉及一種變壓器用復合吸隔聲板,由玻纖增強環氧樹脂隔聲板、中間填充式阻性吸聲層、玻纖增強環氧樹脂微穿孔板、吸聲尖劈和局域共振型聲學超構薄膜復合而成。該復合吸隔聲構件采用絕緣材料制備,通過樹脂基體的組分控制,獲得高密度高隔聲量的復合材料;通過高強玻纖的添加,提升復合材料的力學性能;通過吸聲尖劈設計、阻性吸聲層和局域共振型聲學超構薄膜的復合,優化低頻聲學密封效果。該復合吸隔聲構件可用于配電變壓器隔聲罩、隔聲擋板的制作,具備良好的低頻降噪效果。
本發明提出一種PVC微發泡裝置,包括生產PVC發泡板的發泡設備;所述發泡裝置包括對PVC復合材料的物料進行混合攪拌的攪拌混合裝置,對混合攪拌的PVC復合材料進行加熱擠出的擠塑出料裝置,對PVC擠出料進行冷卻定型的定型冷卻裝置,以及對出料后的PVC發泡板進行切割的成品切割裝置;所述攪拌混合裝置、擠塑出料裝置、定型冷卻裝置和成品切割裝置沿發泡板的輸送方向依次設置。本發明通過PVC發泡設備自動化加工PVC發泡板,提高PVC發泡板的加工效率和加工精度。本發明還提出一種PVC微發泡制備方法。
本發明屬于材料制備技術領域,具體涉及一種多孔金屬衰減陶瓷,其特征在于,該陶瓷包括α?Al2O3、SiO2、CaCO3、TiO2、MgO、MnO2和X,所述X為鉬、鎢、鈮或錸等高熔點金屬;按質量百分比計,所述多孔金屬衰減陶瓷的中,各組分具有如下配比:α?Al2O3:SiO2:CaCO3:TiO2:MgO:MnO2:X=(30?50):(0.5?3.5):(0.5?3.5):(5?15):(1?10):(1?10):(10?50),總量為100%。所述多孔金屬衰減陶瓷的介電常數較小,使該復合材料在用于微波真空管時,微波和陶瓷相互作用的阻抗較小,且微波在陶瓷界面上反射較小,進入陶瓷體內的微波信號較多,從而導致可吸收被轉換的微波也較多。
本發明涉及一種鍺-介孔碳纖維復合鋰電池負極材料的制備方法。本發明通過配置不同比例的LN與PAN混合溶液,采用靜電紡絲得到LN/PAN復合纖維,將LN/PAN復合纖維置于溶劑中進行刻蝕,然后通過預氧化、碳化處理得到特殊介孔結構的碳纖維;最后將所制備的介孔結構的碳纖維與GeCl4復合,于管式爐中N2/H2混合氣氛下煅燒制成Ge@MCF復合材料。本發明采用水系溶劑刻蝕制備介孔碳纖維,綠色環保,工藝簡單,將其作為納米反應器制備介孔碳纖維復合鍺電極材料,利用介孔碳纖維的限域作用,有效地緩沖鍺電極材料在嵌脫鋰過程中的體積變化,顯示出高的比容量和優異的循環穩定性。
中冶有色為您提供最新的福建有色金屬復合材料技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!