本發明公開了一種碳摻雜海泡石復合多孔吸附材料及其制備方法,包括:(1)以海泡石為載體,葡萄糖為碳源,尿素為氮源,硼酸為硼源,合成得到海泡石和碳摻雜氮化硼的前驅體復合材料;(2)將前驅體復合材料在氮氣保護氣氛下,高溫熱裂解,得到海泡石負載碳摻雜多孔氮化硼復合吸附材料;(3)將無機黏土礦物粉體進行有機胺改性,得到胺官能團化的無機黏土礦物粘結劑;(4)將無機黏土礦物粘結劑摻雜到海泡石負載碳摻雜多孔氮化硼復合吸附材料中,經造粒、過篩后,得到碳摻雜海泡石復合多孔吸附材料。本發明還公開了該碳摻雜海泡石復合多孔吸附材料作為甲醛吸附劑的應用。該吸附材料極大地提高了對甲醛氣體的吸附量和吸附速率。
本發明公開了一種正極極片的制備方法、正極極片及鋰離子電池,其正極極片的制備方法包括:制備FeSiF6前驅體溶液;對所述FeSiF6前驅體溶液進行干燥后退火,得到納米級FeF2粉末;將所述納米級FeF2粉末與石墨粉以質量比為8:1的比例進行混合,得到混合物;對混合物進行球磨,得到氟化亞鐵石墨復合材料;基于氟化亞鐵石墨復合材料制備得到正極極片。本發明的正極極片的制備方法可以得到高純的納米級FeF2粉末,使用廉價的碳材料與氟化亞鐵形成具有高的循環容量保持率、良好的導電效果。本發明的正極極片的制備方法可以在保證其導電率的同時,可以有效降低氟化亞鐵正極材料的制備成本,降低工藝難度。
一種水溶性石墨烯的制備方法,包括以下步驟:(1)氧化石墨烯的制備;(2)氧化石墨烯的還原;(3)石墨烯的羥基化;(4)石墨烯接枝環氧基;(5)磺酸化石墨烯的制備。本發明方法在石墨烯上引入磺酸基團能有效地防止石墨烯在水溶液中發生集聚現象,改善石墨烯的水溶性,環保無污染。分散實驗結果表明;所制備的石墨烯在不添加任何表面活性劑的中性水溶液情況下可以穩定分散,6個月未見分層,其濃度為0.1?mg/mL;此外,電性能測試表明;所制備的石墨烯薄膜材料導電率可高達1300?S/m,比通過非共價鍵石墨烯制備的薄膜導電率要高。對石墨烯表面進行改性獲得的產品可運用于生物醫療、電極材料和能源方面等復合材料。
本發明公開了一種基于沸石的鋰硫電池正極材料及其制備和應用方法,該正極材料利用沸石為骨架,將單質硫注入沸石中得到載硫復合材料,再對該載硫復合材料進行導電物質包覆。利用沸石與硫進行復合,能夠有效減少多硫化物的溶解并抑制硫在充放電過程中的體積膨脹,改善了鋰硫電池的循環性能。導電物質包覆增強了材料的導電性,提高了鋰硫電池的容量。本發明制備工藝簡單,并且沸石屬于天然的環保材料,成本低廉,利于鋰硫電池產業化。同時,沸石的引入也推動了非金屬礦物的產業轉型與升級。
一種網絡狀納米二氧化鈦及其制備方法,它屬于一種納米二氧化鈦材料及制備方法。它主要是解決現有粉末狀納米二氧化鈦在使用后難以回收等技術問題。其技術方案要點是:以鈦酸丁酯為原料,以聚乳酸為模板劑,三氯甲烷為溶劑,首先將鈦酸丁酯和聚乳酸溶解于三氯甲烷中,制得鈦酸丁酯和聚乳酸的混合溶液,然后驅除三氯甲烷溶劑,得到鈦酸丁酯均勻地分布在聚乳酸中的固體物質,將該固體煅燒便得到宏觀上呈網絡狀的納米二氧化鈦。它主要是用于光催化、納米涂料及制備無機/高分子復合材料。
本發明提供了一種3D打印磁性零件的雙噴頭裝置及其工作方法。包括升降機構、升降平臺、充磁線圈和兩個擠出頭。其中,一個擠出頭固定在升降機構上,另一個擠出頭固定在升降平臺上,升降機構可實現升降平臺的Z向移動。本發明采用邊打印邊充磁的方式,打印過程中可以快速改變充磁方向,實現對充磁區域和充磁方向的控制。同時,本發明采用兩個擠出頭,分別采用適合打印的聚合物和復合材料(聚合物和磁性顆粒)的打印絲,可以實現只有復合材料打印的部分被充磁,而用聚合物打印的部分沒有磁性。因此,本發明可實現對磁性材料形狀、充磁方向、充磁區域的自定義,從而獲得復雜形狀、特殊磁感線排布、分區充磁的磁性零件。
本發明公開了一種Fe3O4納米粒子?短碳納米管/聚(2,6?吡啶)二甲酸復合膜及其制備方法和應用。本發明的制備方法以裁剪酸化的短碳納米管作為支撐骨架,通過原位沉降法附著Fe3O4超微粒子于其表面,制得Fe3O4納米粒子?短碳納米管復合物;在聚(2,6?吡啶)二甲酸電聚合膜表面,通過π?π堆積原理,固定一定量的Fe3O4納米粒子?短碳納米管復合物,以此獲得具有優良電催化性能的三元復合膜。將本發明的復合材料用于奧美拉唑藥物樣品的測定,對奧美拉唑的氧化具有極高的電催化活性,可用于修飾玻碳電極,實現對奧美拉唑的藥物樣品的超靈敏檢測。
本發明提供一種超低溫電纜,由內至外依次包括至少1根絕緣中心層纜芯、編織層、繞包層、護套層;所述中心層纜芯由多對纜芯單元組構成,所述纜芯單元組由兩根絕緣外包導體對絞形成,所述絕緣外包導體包括1根導體以及在其外層的乙烯?四氟乙烯共聚物絕緣層,所述繞包由兩層生料帶繞包。編織層由鍍金屬材料或金屬內嵌(碳單質?聚合物)復合材料制成,由于在(碳單質?聚合物)納米復合基質的滲透閾值之內嵌入了金屬,進而在納米復合基質中形成了納米金屬電容形成的網絡,因而大大提高了金屬內嵌(碳單質?聚合物)納米復合材料的介電常數,保證電纜在超低溫和常溫切換使用時電阻變化率低,抗電磁干擾,柔韌性強。
本發明公開了一種基于碳氮參雜氧化鎳微球電極的電化學傳感器,并用于過氧化氫的檢測。本發明采用含碳和氮原子的二嵌段聚合物和氫氧化鎳制備碳氮參雜氧化鎳微球復合材料,并用來改性玻碳電極,制備出一種對過氧化氫具有非常高的電催化活性的電極,碳氮元素與氧化鎳相互作用增強了碳氮參雜氧化鎳微球復合材料對過氧化氫的電催化性能。本發明涉及的電化學傳感器對過氧化氫的檢測具有高的靈敏度,快的響應時間,寬的檢測范圍和低的檢測限,還具有非常好的穩定性和抗干擾能力。
本發明公開了一種鋰硫電池類石墨烯負載滲碳體顆粒復合正極材料及其制備方法,所述復合正極材料由具有類石墨烯結構的Fe3C/C與單質硫復合而成,單質硫分散在Fe3C/C的孔隙中;本發明以木槿花花瓣為原材料,經過預碳化處理,得到類石墨烯結構的生物炭,再將其與高鐵酸鉀復合經過熱處理,其中高鐵酸鉀作為造孔劑并提供鐵源,一步合成了類石墨烯結構的Fe3C/C復合材料。本發明通過具有高的比表面積、發達的孔隙結構的類石墨烯結構的Fe3C/C與單質硫復合,兼具物理吸附和化學吸附,有效地捕捉多硫化物,解決充放電過程中“穿梭效應”,提高電極表面電化學穩定性,最終提升電極材料的電化學性能。
一種鈹銅復合等離子體面壁環形件的制備方法,它涉及環形件的制備方法。本發明的目的是要解決現有方法制備的鈹銅復合材料成型困難大,力學性能差和高純鈹板價格高昂的問題。方法:一、熔化;二、離心鑄造;三、車削;四、環軋;五、熱處理;六、鍍層。本發明提出一種低成本制備鈹銅復合等離子體面壁環形件的方法,以純鈹珠和高純銅為原料,采用離心鑄造制備銅鈹復合材料環形鑄坯,后續采用環扎和鍍層得到最終的環形件。本發明制備的鈹銅復合等離子體面壁環形件的抗拉強度750MPa~900MPa,屈服強度為600MPa~700MPa,伸長率為9%~15%。本發明可獲得一種鈹銅復合等離子體面壁環形件。
一種重金屬抗性新擬盤多毛孢屬微生物,為新擬盤多毛孢屬MCT?13(Neopestalotiopsis sp.MCT?13),保藏于中國典型培養物保藏中心,保藏編號為CCTCC NO M 2020543。上述Neopestalotiopsis sp.MCT?13,易培養,生物量大,環境友好,具備復合重金屬抗性和吸附能力。重金屬離子Cr6+、Cd2+、Pb2+條件下,Neopestalotiopsis sp.MCT?13與植物秸稈共培養后,收集培養產物,熱解制備生物炭,能夠有效實現重金屬離子Cr6+、Cd2+、Pb2+固化。金屬離子Fe3+、Fe2+、Mn2+、Mg2+、Ca2+條件下,Neopestalotiopsis sp.MCT?13與植物秸稈共培養后,收集培養產物,水熱法結合高溫熱解法制備生物炭復合材料,生物炭復合材料能夠應用于水體、土壤重金屬污染修復。
本發明公開一種高放電比容量的嵌入型鋰離子電池負極材料及其制備方法。本發明先通過軟化學法制得的鎢?聚多巴胺和鉬?聚多巴胺配合物的混合物,再進行高溫磷化得到本發明的產品,即為WP@MoP@C。本發明所得WP@MoP@C復合材料能夠展示出非常優異的性能,初始放電比容量能夠高達774 mAh g?1,是嵌入型石墨負極材料的兩倍,同時具有超長的循環壽命,在電流密度1 A g?1下,循環1700次的容量能夠保持80%以上。
本發明公開了一種Al/Cu/Mg復合板材軋制制備方法,包括如下步驟:1)對鋁合金或純鋁坯料、鎂合金坯料進行均勻化處理;2)在鋁合金或純鋁坯料、鎂合金坯料和橫向銅網上相對應的位置開槽;3)將鋁合金或純鋁坯料、鎂合金坯料去除表面的氧化層,并進行表面打毛處理,然后用超聲波清洗機加無水乙醇清洗并吹干,防止復合材料界面結合處有雜質;4)將坯料按鋁合金或純鋁坯料、橫向銅網、鎂合金坯料、橫向銅網、鋁合金或純鋁坯料的順序堆疊在一起,并在堆疊在一起的坯料槽中插入縱向銅網,形成組合坯料;5)冷軋;6)熱軋;7)疊軋。本發明既可以提高鎂鋁復合板的界面結合強度,也能增加材料的抗沖擊韌性,從而提高復合材料的綜合力學性能。
本發明涉及一種提高螺栓強度的裝置,其包括螺栓,所述螺栓中部為細徑部分,螺栓兩端為螺紋部分,還包括環套,所述環套內徑與螺栓細徑部分相匹配,所述環套外徑與螺栓孔為間隙配合,所述環套材質為復合材料或金屬材料,所述復合材料的環套是固化在螺栓細徑部分的,所述金屬材料的環套與螺栓細徑部分是用厭氧型膠黏劑粘接在一起的。本發明由于在細桿部分增設了與細桿部分完全固定在一起的環套,從而螺栓本體與螺栓孔之間不會產生錯位擠壓,葉片螺栓預緊力真實可靠,確保了螺栓的疲勞壽命周期。加裝環套后,環套與螺栓孔為細小間距的間隙配合,運行時,不易造成葉片與葉片軸承之間接觸面錯位,即使出現螺栓斷裂情況,斷裂螺栓容易取出和更換。
本發明公開了一種基于硅藻土的鋰硫電池正極材料及其制備和應用方法,該正極材料以硅藻土為骨架,將單質硫注入硅藻土中得到載硫復合材料,再對該載硫復合材料進行導電物質包覆。利用硅藻土能夠有效減少多硫化物的溶解并抑制硫在充放電過程中的體積膨脹,改善了鋰硫電池的循環性能。導電物質的包覆增強了材料的導電性,提高了鋰硫電池的容量。本發明制備工藝簡單,并且硅藻土屬于天然的環保材料,成本低廉,利于鋰硫電池產業化。同時,硅藻土的引入也推動了非金屬礦物的產業轉型與升級。
本發明涉及一種石墨烯合金復合導熱材料及其制備方法,屬新材料領域。其目的在于提供一種導熱性能優異、制備工藝簡單、加工性能好的石墨烯合金復合材料。本發明的石墨烯合金復合材料是由0.01%-5%的石墨烯、0%-10%的鋅和其余量的第三組元組成,第三組元是由銦、鉍、錫中的任一種或任兩種及其以上組成,其制備步驟為:(1)稱量準備各組分的原料,其中銦、鉍、錫、鋅均為純金屬粉末;(2)將所稱取的各組分金屬原料置于坩堝容器內,混合均勻,加熱熔化成合金液;(3)將石墨烯粉末加入到合金液中,用石墨棒攪拌5-30分鐘;(4)將石墨烯復合合金液澆鑄成型,自然冷卻,即得一種石墨烯合金復合導熱材料。通過加入石墨烯改善合金的導熱性能、熱穩定性和機械加工性能。
本實用新型公開了一種內嵌傾斜纖維的壓電智能墊片,所述壓電智能墊片包括殼體和內嵌傾斜纖維壓電傳感器,所述殼體由“陽形”墊片和“陰形”墊片同心配合形成周向環形槽組成,所述內嵌傾斜纖維壓電傳感器由壓電纖維復合材料、電極層、絕緣屏蔽層組成,結構呈環形,布置安裝于殼體周向環形槽中。所述壓電纖維復合材料是一些與水平面保持一定傾斜角度壓電纖維棒被固化在環氧樹脂基體內形成的一種復合材料;該壓電智能墊片使用在螺栓聯接中,感知螺栓聯接件的應力應變變化等信息,實現螺栓松動狀態實時監測。
本發明涉及無機材料與高分子材料復合制備技術,尤其是針對聚四氟乙烯(PTFE)熱膨脹系數過大,提出的降低聚四氟乙烯熱膨脹系數的方法,其方法首先通過對ZrWMoO8進行表面改性,再通過將改性的ZrWMoO8和聚四氟乙烯混合成型,最后將其ZrWMoO8和聚四氟乙烯復合材料初坯加熱固化成型。本發明能使填料與聚合物兩者之間達到很好的浸潤,使填料表面由親水性變成親油性,達到與聚合物的緊密結合,能較好地提高復合材料的彈性模量和使用壽命,并擴大PTFE的使用范圍,從而在整體上提高復合材料的綜合性能。
本發明公開了一種高比表多元素摻雜的炭微米管?炭氣凝膠的制備方法,包括如下步驟:(1)先將梧桐絮于300?400℃下進行預炭化得炭微米管;(2)將葡萄糖水溶液和石蠟混合均勻后加入炭微米管超聲,再加入丙烯酰胺、亞甲基雙丙烯酰胺和過硫酸銨得復合凝膠,經低溫炭化得到炭微米管?炭氣凝膠前驅體;(3)將炭微米管?炭氣凝膠前驅體和氫氧化鉀溶液浸漬蒸干,高溫炭化即得炭微米管?炭氣凝膠。本發明利用炭微米管與炭氣凝膠進行復合,中空管狀結構的炭微米管可以提升復合材料的機械性能,同時炭微米管本身含有豐富的氮、硫、鉀、鈣雜元素可同步引入炭微米管?炭氣凝膠復合材料中,提升復合材料的導電性、電化學性能和吸附性。
本發明公開了一種適用于酸、堿性電解質溶液中的氧還原反應的高效率電催化劑及其制備方法。本發明的主要內容包括(1)在鎳鈷鹽存在下,制備聚苯胺負載的NiCo催化劑前驅體(NiCo@PANI);(2)將催化劑前驅體(NiCo@PANI)、多壁碳納米管(CNT)及不同比例的雙氰胺(DCD)混合均勻后在N2氣氛中于800℃下加熱,得到鎳鈷摻雜C?N復合材料(NiCo@C?N);(3)再以上述NiCo@C?N復合材料為載體,利用KMnO4和MnCl2反應所產生的二氧化錳(MnO2),制備出MnO2?NiCo@C?N復合材料催化劑。本發明的MnO2?NiCo@C?N催化劑無論在酸性、堿性溶液中,都對氧還原反應具有極高的電催化活性;本發明的催化劑主要由非鉑金屬(鎳?鈷)和碳?氮組成,催化劑成本大大降低,而且電催化活性強,在燃料電池和金屬?空氣電池有廣泛的應用前景。
一種增設纖維增強層解決已裂鋼橋橋面的組合加固結構,其特征是:它包括已疲勞開裂鋼橋面板、纖維增強復合材料層、剪力連接件、鋼筋網以及混凝土層,所述纖維增強復合材料層上設置剪力連接件,所述纖維增強復合材料層鋪設至已疲勞開裂鋼橋面板的開裂部位,所述鋼筋網安放在已疲勞開裂鋼橋面板上,所述混凝土層澆筑到已疲勞開裂鋼橋面板上,且覆蓋剪力連接件、鋼筋網與已疲勞開裂鋼橋面板連接。
本發明公開了一種海泡石負載納米零價鐵耦合過硫酸鹽的水處理方法,解決了納米零價鐵易團聚,活化過硫酸鹽效率低的問題,提高了反應效率。該方法將海泡石負載型納米零價鐵復合材料和過硫酸鹽投加到廢水中,以海泡石負載納米零價鐵復合材料為催化劑,活化過硫酸鹽產生具有強氧化性的硫酸根自由基和羥基自由基,與有機物反應從而達到高效降解雙酚A的目的。本發明利用的海泡石負載納米零價鐵復合材料具有優越的催化性能,其耦合過硫酸鹽構成的反應體系對有機物去除效率高,雙酚A的去除率在10分鐘內可以達到100%,反應條件適中,操作方便簡單,pH適用范圍寬,具有廣泛的應用前景。
本發明提供了一種超高強高韌低密度氧化鋯陶瓷,由包括復合材料和二氧化鋯的物料制備得到;所述復合材料為含有碳納米管和二氧化鋯的復合材料。本發明通過將納米氧化鋯封入碳納米管中,使碳納米管內的二氧化鋯與基質中的二氧化鋯緊密結合,通過碳納米管的表面改性和高壓均質機的均勻分散,實現碳納米管在二氧化鋯基質中增強增韌的作用,從而制備高強、高韌、高熱導率、低密度的碳納米管增強的氧化鋯陶瓷;進而解決了氧化鋯陶瓷在智能穿戴領域難加工、難密封、難結合、質量大等問題。本發明還提供了一種超高強高韌低密度氧化鋯陶瓷的制備方法和應用。
本發明公開了一種鋰硫電池復合正極材料,包括碳納米管、納米硫顆粒和氟化鋁;納米硫顆粒負載在碳納米管表面;氟化鋁包覆在硫?碳復合材料的表面,形成氟化鋁包覆層。該材料硫含量高、成本低、電化學性能優良。本發明還公開了上述材料的制備方法,配置硫代硫酸鈉溶液、鹽酸溶液、氟化銨溶液和硝酸鋁溶液;將碳納米管分散在硫代硫酸鈉溶液中,加分散劑,超聲振蕩、攪拌;將鹽酸溶液滴加到含碳納米管的硫代硫酸鈉溶液中,過濾、洗滌;將硫碳復合材料超聲分散于氟化銨溶液中;將硝酸鋁溶液滴加至含硫碳復合材料的氟化銨溶液中,過濾、洗滌、干燥,得鋰硫電池復合正極材料。本發明還公開了一種鋰硫電池,該電池中使用本發明的復合正極材料。
一種采用輕骨料混凝土解決已裂鋼橋橋面的組合加固結構,其技術方案要點是:它包括已疲勞開裂鋼橋面板、剪力連接件、纖維增強復合材料層、鋼筋網以及輕骨料混凝土層,所述已疲勞開裂鋼橋面板的開裂部位鋪設有纖維增強復合材料層,所述鋼筋網安放在已疲勞開裂鋼橋面板上,纖維增強復合材料層上設置有剪力連接件,所述輕骨料混凝土層澆筑在已疲勞開裂鋼橋面板上,且覆蓋剪力連接件、纖維增強復合材料層、鋼筋網與已疲勞開裂鋼橋面板連接。
本實用新型公開了LED埋地燈,包括光電防水模塊、光電防水模塊位于預埋筒內腔且通過4顆機械螺絲M3×6固定,光電防水模塊上方固定有防護玻璃,防護玻璃由上方的面蓋與預埋筒通過4顆機械螺絲M4×8夾緊固定,其中,所述光電防水模塊,它包括復合材料散熱器、復合材料散熱器底部內腔設置有驅動電源、驅動電源上方固定有導熱基板、導熱基板上方貼有LED基板,LED基板設置有LED燈珠,LED燈珠上方設置有光學透鏡。通過上述技術方案,本實用新型提供的LED埋地燈是由預埋筒、光電防水模塊、防護玻璃和面蓋組成,結構簡單;光學透鏡和復合材料散熱器通過超聲波工藝融為一體,可以有效地防止地面水進入光電防水模塊內部;預埋筒為無底圓筒狀結構,不僅可以節省材料,而且可以迅速散熱,不積水,安裝和定位都很方便;同時復合材料散熱器采用導熱塑料,增強了LED埋地燈的絕緣性和耐腐蝕性。
本實用新型公開了一種消防服氣凝膠球粒加工裝置,所述加熱系統包括功率開關、圈型加熱爐、電流檢測模塊、驅動模塊和控制模塊;所述擠壓系統包括前梁、后梁、固定橫梁、移動橫梁、擠壓裝置和修正裝置;先按照設定的配比混合形成氣凝膠復合材料,接著通過加熱系統對氣凝膠復合材料和盛放模具進行加熱并保溫,完成后將盛放模具放入擠壓系統中,通過擠壓裝置將氣凝膠復合材料進行一次擠壓得到粗制球形顆粒;之后通過修正裝置將粗制球形顆粒進行形狀修正及打磨,使球粒表面變得光滑由此得到規則的球粒模型;在修正的同時能將多余料回收。因此本實用新型能有效提高氣凝膠復合材料的成球效率和質量,同時能對余料進行回收。
本發明公開了一種消防服氣凝膠球粒加工裝置及其加工方法,所述加熱系統包括功率開關、圈型加熱爐、電流檢測模塊、驅動模塊和控制模塊;所述擠壓系統包括前梁、后梁、固定橫梁、移動橫梁、擠壓裝置和修正裝置;先按照設定的配比混合形成氣凝膠復合材料,接著通過加熱系統對氣凝膠復合材料和盛放模具進行加熱并保溫,完成后將盛放模具放入擠壓系統中,通過擠壓裝置將氣凝膠復合材料進行一次擠壓得到粗制球形顆粒;之后通過修正裝置將粗制球形顆粒進行形狀修正及打磨,使球粒表面變得光滑由此得到規則的球粒模型;在修正的同時能將多余料回收。因此本發明能有效提高氣凝膠復合材料的成球效率和質量,同時能對余料進行回收。
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