本發明屬于半導體光催化材料技術領域,具體涉及一種氮摻雜PHCS?Zn2In2S5復合光催化劑、其制備方法及應用。本發明通過對可見光響應三元硫化物ZnmIn2Sm+3催化劑的合成方法進行改進,提供了一種一步水熱合成法,通過將Zn2In2S5在含氮元素的中空葡萄糖微球上自生長,實現對三元硫化物Zn2In2S5的修飾,制備得到一種氮摻雜PHCS?Zn2In2S5納米復合材料,并作為復合光催化劑,用于高效降解苯酚廢水和雙酚A廢水并原位產生H2O2。本發明所制備的復合光催化劑PHCS?Zn2In2S5性能穩定、成本低廉,具有良好的市場應用前景。本發明的復合光催化劑PHCS?Zn2In2S5在環境改善領域的應用奠定了基礎。
本發明公開了一種電催化劑鎳、鈷、磷共摻雜碳材料的制備方法及其在鋅?空氣電池中應用,屬于鋅?空氣電池催化劑技術領域。本發明的技術方案要點為:將硝酸鈷的醇溶液和2?甲基咪唑的醇溶液混合后于室溫靜置反應合成多面體ZIF?67前驅體,然后將ZIF?67前驅體和鎳源在醇溶劑中水浴加熱至回流反應得到空心多面體納米籠產物,再將得到的產物與磷源通過水浴加熱至回流反應得到目標產物。本發明的電催化劑引入鎳,使不同組分間的協同作用增強了復合材料的催化活性,雜原子磷的引入有效優化了材料的電子結構,提高了電催化性能。本發明的催化劑及其制備方法在鋅?空氣電池催化劑上具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種玻璃鋼防撞墩,兩個對稱設置的半圓防撞墩桶,半圓防撞墩桶為空心體且內部設有支撐架,半圓防撞墩桶的底端設有固定法蘭,兩個半圓防撞墩桶進一步通過兩側的固定邊條連接,半圓防撞墩桶的外圈設有防撞凹槽,防撞凹槽和半圓防撞墩桶為同心設置,防撞凹槽的內徑小于半圓防撞墩桶的外徑,防撞凹槽內設有反光條。本發明采用玻璃鋼復合材料制作而成,防撞凹槽在發生碰撞時具有緩沖效果,防撞凹槽內設有反光條起到警示作用,整個線桿防撞墩外型美觀、安裝方便、結構簡單合理,價格低廉。
本實用新型公開了一種高倍率錳酸鋰復合正極材料生產用燒結爐,包括支撐座,支撐座的頂部外壁通過螺栓連接有四個軸承座,相鄰的兩個軸承座之間轉動連接有支撐軸,兩個支撐軸的頂部設置有殼體,殼體的外壁通過螺栓連接有第一限位環,第一限位環的外壁開有齒牙,支撐座的一側外壁通過螺栓連接有減速電機,減速電機的輸出軸一端通過平鍵連接有齒輪,齒輪與第一限位環的齒牙嚙合,兩個所支撐軸的外壁均焊接有兩個支撐輪。本實用新型通過設置的減速電機、齒輪和噴頭,利用減速電機通過齒輪帶動殼體進行轉動,再利用噴頭進行噴出火焰進行對錳酸鋰復合材料進行燒結,因此實現了錳酸鋰復合材料進行燒結均勻的效果,提高鋰電池的正極材料的質量。
本實用新型公開了一種溫控閥,包括閥殼、活門和可伸縮的閥芯,活門與閥殼中部的軸向孔滑配,筒形閥芯與活門的中心孔滑配,此閥芯體上的臺階體下端面置于活門的上端面上,筒形閥芯的上部為一管,在此筒形閥芯的空腔內填充有熱敏蠟復合材料,導桿滑配在所述筒形閥芯上部的管孔中,此導桿的上端和下端分別與閥殼的上端蓋連接和環形筒閥芯空腔中的熱敏蠟復合材料相接觸,在活門的內筒下端面與閥殼下端板上的彈簧座之間設有彈簧,在與所述閥殼上部的徑向孔相鄰的閥殼中部的軸向孔上設有臺階孔,活門的外筒壁上均布有徑向孔與彈簧座上的軸向孔和閥殼的內腔連通。本實用新型用于風能冷卻系統。
一種連續長纖維束在線預熱分散設備,用于長纖維增強熱塑性復合材料生產線,設備有機架(1)、牽引機構(2)、防護裝置(3)和預熱分散系統,預熱分散系統包括輥筒機構(4)、杼筘機構(5)、擺動機構(6)、紅外加熱裝置(7)。連續長纖維束(8)及其長纖維絲依次穿過或繞過杼筘機構、滾筒機構和牽引機構,牽引機構拉動連續長纖維束單向運行輸送給下游設備,通過紅外加熱以及輥筒機構、杼筘機構的一系列運動,增加纖維絲與輥筒的摩擦,促進浸潤劑均勻分布,提升分纖效果,且使分纖后的連續纖維絲應力均勻。經過預熱分散后的長纖維束有利于LFT?D后續工藝中纖維與熔融聚合物的混合,從而可提高復合材料成品的質量。防護裝置可減少熱能量外散消耗,并保證安全生產,防護裝置正面設有推拉門(9),可方便開合,便于檢查預熱分散系統工況和及時維護。
本實用新型實施例涉及材料復合技術領域,具體涉及一種自動超聲波焊接裝置,包括支撐底座以及支撐底座兩側對向連接的第一縱向定位組件和第二縱向定位組件、支撐底座背側設置的定位背架組件;定位背架組件與超聲波焊接組件固定連接,且定位背架組件驅動超聲波焊接組件自動升降;支撐底座上方與超聲波焊接組件下方對應設置有操作臺,操作臺分別與第一縱向定位組件、第二縱向定位組件連接,且通過第一縱向定位組件與第二縱向定位組件驅動操作臺沿著前進或后退。本實用新型設計合理新穎,結構緊湊,自動化程度高,能耗低、效率高,可自動對復合材料進行定位,便捷、高效的實現對復合材料的焊接。
本發明涉及抗菌材料技術領域,公開了一種多功能復合抗菌材料及其制備方法。該方法包括以下步驟:(1)將式(2)所示化合物、甲醛和/或多聚甲醛以及乙二胺或哌嗪進行聚合反應,得到式(3?1)或(3?2)所示結構的聚合物;(2)將步驟(1)得到的式(3?1)或式(3?2)所示結構的聚合物與可揮發性有機溶劑混合;(3)采用浸涂的方式將步驟(2)所得溶液涂覆于基體材料上,熱處理;(4)將步驟(3)中所得復合材料浸入R2X溶液或者將R2X溶液涂覆于復合材料表面,進行季銨化反應,干燥。該方法制備的多功能復合抗菌材料同時具有優良抗菌功能的季銨鹽官能團結構和良好抗菌性能的酚結構,是一種雙抗菌基團的季銨鹽型抗菌材料。
本發明公開了一種球狀Bi2S3/Bi2WO6異質結光催化材料的制備方法,屬于光催化材料的合成技術領域。本發明的技術方案要點為:一種球狀Bi2S3/Bi2WO6異質結光催化材料的制備方法,具體包括球狀Bi2WO6的制備和球狀Bi2S3/Bi2WO6異質結光催化材料的制備等步驟,該球狀Bi2S3/Bi2WO6異質結光催化材料是由Bi2WO6納米片和Bi2S3納米棒組成的粒徑為3?5μm的球狀顆粒。本發明采用水熱法和離子交換法合成球狀Bi2S3/Bi2WO6異質結光催化材料,將兩者復合充分發揮兩種材料的優勢,彌補彼此之間的缺點,既能有效促進電子與空穴的分離,又能拓寬復合材料對光的吸收范圍,從而提高了鉍系半導體光催化材料的能效及催化效率,表現出較高的可見光催化性能。
本發明公開了一種石墨烯-活性炭復合物超級電容器電極材料的制備方法,主要以蛋清和氧化石墨烯作為原料,以較低的成本制備同時具有較高比容、倍率和循環壽命的超級電容器電極材料,具體技術方案要點為:將雞蛋清磁力攪拌成泡沫狀稠漿,同時將氧化石墨烯分散液加入蛋清泡沫,形成均勻復合物漿料。然后將該復合物置于管式爐中于不同溫度先后進行碳化和活化處理,形成同時具備微孔、介孔和大孔的層狀碳質復合物。本發明制備的碳質復合材料能提供較高的電雙層和贗電容,同時具備較高的電子和離子導電性,以及優越的結構韌性,從而能全方位提高電容器的比容、倍率和循環壽命。
本發明公開了一種廢舊磷酸鐵鋰正極材料資源化用于鐵空氣電池的方法,屬于廢舊鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料回收技術和堿性二次電池領域。本發明的技術方案要點為:以廢舊磷酸鐵鋰材料為原料,將其與鐵鹽、鉍鹽和有機添加劑混合均勻后,在惰性氣氛下經過煅燒處理制得磷酸鐵鋰基復合材料,然后將該磷酸鐵鋰基復合材料用于制備鐵空氣電池負極。本發明可以高效回收廢舊鋰離子電池正極材料并用于制備堿性二次電池負極,實現廢舊磷酸鐵鋰材料的循環再生利用。
本發明涉及一種鋅基二次電池用復合負極材料及其制備方法、鋅基二次電池,屬于電池技術領域。本發明的鋅基二次電池用復合負極材料由鋅酸鈣納米片與納米鉍氧化物、碳材料組成的復合材料;所述鋅酸鈣納米片的厚度為10?100nm;所述的納米鉍氧化物分子式為Bi2O2.75,所述碳材料為石墨烯、碳納米管、乙炔黑、C3N4中的一種或兩種的組合。本發明的復合負極材料循環壽命長,倍率性能好。
本發明公開了一種堿性二次電池負極材料[NixCuyFe2O4]及使用該負極材料的電池,屬于二次電池負極材料技術領域。本發明的技術方案要點為:堿性二次電池負極材料,由尖晶石型結構鐵酸鹽[NixCuyFe2O4]或尖晶石型結構鐵酸鹽[NixCuyFe2O4]與碳材料組成的復合材料構成,其中1>x≥0.5,0.5≥y>0,x+y=1。本發明還具體公開了該堿性二次電池負極材料的制備方法及其在堿性二次電池負極板中的應用。本發明的負極材料0.2C放電克容量達到440mAh/g,5C放電克容量達到350mAh/g,1C循環200次容量保持率可以達到90%以上,采用該新型負極材料制備的堿性二次電池具有比能量高、比功率高和循環壽命長的優點。
本發明公開了一種SiO2/CoO/石墨烯復合負極材料及其制備方法,采用層層組裝的方式將鈷基材料和石墨烯依次修飾在二氧化硅顆粒表面,利用鈷基材料和石墨烯材料的優異特性對SiO2顆粒進行改性;通過采用兩步溶劑熱法得到的前驅體材料中,具有片狀結構的鈷基材料分布得更均勻,與SiO2黏結地更緊密,并且SiO2/CoO?2/GS復合材料中,石墨烯形成三維多孔網絡結構,SiO2/CoO?2顆粒均勻分散且大部分被包覆于石墨烯的導電網絡中,阻抗測試結果顯示,SiO2/CoO?2/GS復合材料具有較小的容抗與歐姆阻抗。優異的結構特性使得該材料展現出優異的電化學性能,在電流密度為200mA/g時,首次放電比容量高達1568.5mAh/g,第二次循環開始便不再有容量衰減,經過10次循環后,比容量仍然在801mAh/g。
本發明涉及一種添加氮化硅的滑板耐火材料及其生產方法,該滑板按重量百分比計的原料組成為45~65%的剛玉、10~25%的鋯莫來石和/或鋯剛玉、2~8%的氮化硅、6~18%的氧化鋁微粉,其余為金屬硅、炭黑、石墨粉中的一種或多種,外加上述原料總量4~6%的酚醛樹脂結合劑。生產方法時按配比稱取各原料,混合均勻,經混煉得到泥料,然后加壓成型,在200±10℃下干燥6~10h,然后在1200~1400℃下氮化燒成。本發明通過加入氮化硅,并合理添加其他組分和用量配比,形成了結構為Al2O3-ZrO2-Si3N4-C的滑板復合材料,改善了滑板的抗氧化性能。該產品顯氣孔率1~4%,常溫耐壓強度150~220MPa,高溫抗折強度28~33MPa,其抗氧化性、抗沖刷性和抗熱震性等性能指標均達到優或良。
本發明公開了一種鋅鎳電池負極材料及其制備方法和使用該負極材料的電池,屬于堿性二次電池負極材料技術領域。本發明的技術方案要點為:鋅鎳二次電池負極材料,由層狀氫氧化物[ZnxBi1?x(OH)2]·[(Aa?)y·mH2O]或層狀氫氧化物[ZnxBi1?x(OH)2]·[(Aa?)y·mH2O]與石墨烯組成的復合材料構成,其中0.8≥x≥0.4,y>0,m>0。本發明還公開了該鋅鎳二次電池負極材料的制備方法和在鋅鎳二次電池負極板中的應用。本發明采用該新型負極材料制備的鋅鎳二次電池具有比能量高、比功率高和循環壽命長的優點。
本發明公開了一種堿金屬離子修飾錳系氧化物負極材料的制備方法,屬于鋰離子電池負極材料技術領域。堿金屬離子修飾錳系氧化物負極材料的制備步驟如下:1)取錳系金屬氧化物或者錳系金屬氧化物的易分解前驅體,與堿金屬鹽一起加入水中,在溫度50~70℃下攪拌至干,研磨后得到中間產物復合材料;2)惰性氣氛中,取中間產物復合材料在溫度400~600℃下保溫0.5~6小時,冷卻即得。該負極材料具有優異的電化學循環性能和倍率性能,在375mA/g電流密度下首次放電容量達1359mAh/g,100次循環后仍穩定在1170mAh/g以上,其制備工藝簡單,操作簡便,生產成本低,對環境友好,適用于鋰離子電池、動力電池等小中型電子設備。
本發明公開了一種堿性二次電池負極材料[ZnxCuyFe2O4]及使用該負極材料的電池,屬于二次電池負極材料技術領域。本發明的技術方案要點為:堿性二次電池負極材料,由尖晶石型結構鐵酸鹽[ZnxCuyFe2O4]或尖晶石型結構鐵酸鹽[ZnxCuyFe2O4]與碳材料組成的復合材料構成,其中1.0>x≥0.5,0.5≥y>0,x+y=1。本發明還具體公開了該堿性二次電池負極材料的制備方法及其在堿性二次電池負極板中的應用。本發明的堿性二次電池負極材料的0.2C放電克容量達到460mAh/g,5C放點克容量達到400mAh/g,采用該新型負極材料制備的堿性二次電池具有比能量高、比功率高和循環壽命長的優點。
本發明涉及液流電池技術領域,具體涉及一種半固態流體鋅電極及其制備方法、鋅鎳液流電池。本發明采用碳納米管與可溶性鋅鹽混合后再與堿混合反應,制得Zn(OH)2?CNT復合材料,將該復合材料與堿溶液、氧化鉍、氧化銦、科琴黑混合球磨制成了體系穩定的半固態流體鋅電極,該鋅電極應用于鋅鎳液流電池,具有較高的容量和良好的循環性能。
一種連續長纖維束在線預熱分散設備,用于長纖維增強熱塑性復合材料生產線,設備有機架(1)、牽引機構(2)、防護裝置(3)和預熱分散系統,預熱分散系統包括輥筒機構(4)、杼筘機構(5)、擺動機構(6)、紅外加熱裝置(7)。連續長纖維束(8)及其長纖維絲依次穿過或繞過杼筘機構、滾筒機構和牽引機構,牽引機構拉動連續長纖維束單向運行輸送給下游設備,通過紅外加熱以及輥筒機構、杼筘機構的一系列運動,增加纖維絲與輥筒的摩擦,促進浸潤劑均勻分布,提升分纖效果,且使分纖后的連續纖維絲應力均勻。經過預熱分散后的長纖維束有利于LFT?D后續工藝中纖維與熔融聚合物的混合,從而可提高復合材料成品的質量。防護裝置可減少熱能量外散消耗,并保證安全生產,防護裝置正面設有推拉門(9),可方便開合,便于檢查預熱分散系統工況和及時維護。
本發明公開了一種廢舊鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料的資源化回收再利用方法,屬于廢舊鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料回收技術和堿性二次電池領域。本發明的技術方案要點為:一種廢舊鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料的資源化回收再利用方法,以廢舊鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料為原料,將其與二價鐵鹽和有機添加劑混合均勻后,在惰性氣氛下經過煅燒處理制得磷酸鐵鋰基復合材料,然后將該磷酸鐵鋰基復合材料用于制備堿性二次電池負極。本發明可以高效回收廢舊鋰離子電池正極材料并用于堿性二次電池負極,實現廢舊磷酸鐵鋰材料的循環再生利用。
本發明涉及一種以鐵屑、硝酸、磷酸、氫氧化鋰為原料的連續反應制備LiFePO4/C復合正極材料的方法,使用鐵屑與稀硝酸反應制得硝酸鐵,再用制得的硝酸鐵溶液和磷酸在回流條件下合成低成本的二水磷酸鐵,然后對氫氧化鋰、二水磷酸鐵和碳源先進行濕法混料再用高溫碳熱還原法制備磷酸亞鐵鋰復鹽,得到以納米微晶顆粒被碳均勻包覆并橋連的亞微米粒子粉末LiFePO4/C復合材料,所得材料振實密度高且較均勻,具有良好導電性能和電化學性能,且制備工藝簡單、成本低、產品質量穩定。
本發明涉及一種多孔碳/二氧化錫復合鋰離子電池負極材料的制備方法,其特征在于,先將多孔碳與無水二氯化錫混合后真空封裝,再加熱制得多孔碳/二氯化錫復合材料,隨后,在空氣氛圍下焙燒,即得到目的產物。與現有技術相比,本發明所制得的復合材料用作鋰離子電池負極時具有較高的比容量和優良的倍率性能,且整個方法簡單有效,易操作,便于大規模批量生產,適于在工業生產中應用。
本發明公開了一種路橋卷材用改性瀝青的制備方法,將多聚磷酸加熱至105℃并保溫;將苯乙烯?丁二烯嵌段共聚物和橡膠粉加熱至65℃,然后將其加入到保溫的多聚磷酸中,升溫至120℃,以120r/min的轉速攪拌直至無明顯苯乙烯?丁二烯嵌段共聚物顆粒和橡膠粉存在制得瀝青復合改性劑;在制得的瀝青復合改性劑中加入巖瀝青和二氧化硅氣凝膠得到復合材料;將基質瀝青加熱至135℃,加入制得的復合材料,于135℃條件下以500r/min的轉速攪拌30min制得路橋卷材用改性瀝青。本發明的路橋卷材用改性瀝青生產工藝中不使用溶劑,不僅避免了環境污染,而且避免了溶劑殘留對瀝青性能的負面影響;本發明制得的改性瀝青制備的路橋卷材具有良好的卷材耐熱性和低溫柔性。
本發明公開了一種碘基包合物二次電池正極,所述正極為碘基包合物復合材料,所述正極包括正極活性物質、導電材料和粘結劑以及集流體;本發明還公開上述電池正極的制備方法,以及采用上述碘基包合物二次電池正極制備的鈉碘二次電池。該二次電池包含正極、負極、有機電解質和隔膜。所述正極是含碘包合物復合材料,負極是鈉金屬,電解液是高氯酸鈉有機電解液。碘基包合物在結構上具有穩定性好,對碘吸附性強等特點,能夠高效抑制充放電過程中碘的溶解損失。該電池在工作時鈉和碘基包合物之間發生可逆氧化還原反應,在電化學性能上遠遠優于碘/碳類電極材料。所構筑的鈉碘二次電池穩定性好、安全性好、能量密度高。
本發明公開了一種新型低溫收縮膜鐳射標簽材料的制作方法,(1)在第一放卷機上先纏繞上防偽光柵鐳射BOPP膜,在纏繞好的防偽光柵鐳射BOPP膜上涂覆由環保羥基樹脂和異氰酸酯樹脂混合而成的溶液,將涂覆好的防偽光柵鐳射BOPP膜經過烘箱加溫;(2)再將第二放卷機上的低溫收縮膜與出烘箱后的防偽光柵鐳射BOPP膜進行復合,經過復合后的合成材料需要再通過加溫熟化;(3)熟化后的復合材料經剝離設備把低溫收縮膜和BOPP鐳射防偽膜進行分離,完成低溫收縮膜對BOPP防偽鐳射膜的光柵復制。本發明經濟成本比較低廉,對社會環境沒有二次污染。
本發明公開了一種堿性二次電池負極材料CoxCuyZnzFe2O4及使用該負極材料的電池,屬于二次電池負極材料技術領域。本發明的技術方案要點為:堿性二次電池負極材料,由尖晶石型結構復合鐵酸鹽[CoxCuyZnzFe2O4]或尖晶石型結構復合鐵酸鹽[CoxCuyZnzFe2O4]與碳材料組成的復合材料構成,其中1>x≥0.3,0.7>y>0,0.7>z>0,x+y+z=1。本發明還具體公開了該堿性二次電池負極材料的制備方法及其在堿性二次電池負極板中的應用。本發明的負極材料0.2C放電克容量達到390mAh/g,5C放電克容量達到320mAh/g,采用該新型負極材料制備的堿性二次電池具有成本低廉、高倍率性能好和循環壽命長的優點。
本發明公開了一種羥基磷酸鐵鋰/石墨烯復合正極材料的制備方法,以氫氧化鋰,磷酸,硫酸亞鐵,氧化石墨烯為原料,以水和乙醇為溶劑,通過溶劑熱法制備羥基磷酸鐵鋰/石墨烯復合正極材料。使用XRD測試和SEM來分析材料的物相組成,并將該材料用作正極來組裝鋰離子電池,研究了電化學性能。結果表明,對于羥基磷酸鐵鋰/石墨烯復合材料,在0.1?C時可獲得129mAh/g的比容量,在0.5?C時,循環50次仍具有98%的庫侖效率。
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