本申請涉及一種復合材料及其制備方法、電化學裝置及電子裝置,所述復合材料包括石墨顆粒,石墨顆粒的表面包括第一區域和第二區域,第一區域為石墨,第二區域包括硬碳層,第一區域的表面積記為A1μm2,第二區域的表面積記為A2μm2,0≤A1/A2≤9;硬碳層的厚度記為H nm,5≤H≤500。本申請調控硬碳的包覆量及包覆面積滿足上述關系,能夠在提升動力學性能的基礎上,同步改善能量密度和容量性能等。
本發明涉及一種提供FRP復合材料電梯轎廂壁板及其制造方法,其特征在于:包含聚合物基體及包埋在其中的增強纖維和形狀記憶合金(SMA)絲的復合材料結構,SMA絲的組成和比例要達到大幅度提高該結構在預定操作溫度下或溫度范圍內的抗沖擊性,以及其中SMA絲在一個或多個整體化預型體中與至少部分增強纖維織造在一起,有以下優點:造型多樣,色彩豐富柔和,吸振和減噪效果顯著,而且由于新材料具有輕質高強,耐腐蝕性好、電性能好、可設計性好、工藝性能優良的特性,替代碳鋼和不銹鋼來制作電梯轎廂壁板符合新材料的發展趨勢。
本發明提供一種硅基復合材料,包括:硅顆粒、硅酸鹽以及可選的碳,硅酸鹽和可選的碳的混合物形成塊狀體,硅顆粒分散在塊狀體中。制備方法包括:將硅顆粒分散到無水乙醇和/或去離子水中形成懸浮液;將硅酸鹽和可選的碳分散到無水乙醇和/或去離子水中形成懸浮液;將兩種懸浮液分別超聲振蕩,之后攪拌;將硅顆粒懸浮液逐滴加入硅酸鹽和可選的碳的懸浮液中形成混合液,加熱并攪拌該混合液,直到其蒸發成糊狀物;之后置于烘箱中烘干得到塊狀物,經研磨、過篩,得到顆粒篩下物;在惰性氣氛中熱處理,研磨、過篩得硅基復合材料。本發明可保證硅顆粒的晶格結構,進而保證了其活性、并提高鋰離子電池能量密度、首次庫倫效率以及高溫存儲性能。
本實用新型公開一種軟木復合材料制品生產系統,依次連接有將軟木回收廢料粉碎成軟木顆粒物的粉碎裝置、用于將軟木顆粒和植物纖維進行攪拌混合的第一攪拌混合裝置、用于將軟木顆粒和植物纖維的混合物與聚胺酯及相關助劑進行混合的第二攪拌混合裝置、用于將第二攪拌混合裝置中混合后的原料進行分裝的原料分裝裝置以及用于將分裝后的原料進行熱壓成型的熱塑成型裝置;該軟木復合材料制品的生產系統,將混合后的原料在熱壓機中通過相應的制品模具一次熱塑成型,不需要經過二次加工,工藝簡單、效率高,有效節省了加工時間,降低產品的加工成本;而且通過該生產系統制作出來的產品相對于現有市場上熱壓成型的軟木制品具有更好的力學性能。
本公開提供了用于鋰離子電池負極的硅基復合材料及其制備方法和應用。該硅基復合材料包括:石墨,所述石墨的表面具有多個孔洞;硅顆粒,所述硅顆粒填充在至少部分所述孔洞中;碳層,所述碳層設置在所述石墨的外表面。
本發明提供了一種竹塑復合材料的制備方法,具體為毛竹的包覆工藝,通過將在毛竹表面包覆多層功能性的包覆層,從而提高毛竹制品的耐水,耐菌,阻燃和耐老化的性能,本發明的包覆型的竹塑復合材料,各層包覆層與毛竹材料之間結合力強,具有良好的機械性能,阻燃性能和耐老化性能。
本發明提供一種硅氧碳復合材料及其制備方法和應用,所述硅氧碳復合材料包括:基體材料,所述基體材料包括三維骨架材料和所述三維骨架材料表面的SiOC層,所述SiOC層包含Si、O、C元素;以及所述基體材料表面的碳層。本發明的硅氧碳復合材料具有高容量以及良好的導電性和離子電導能力等特性,能夠有效提高電化學裝置的循環性能等品質。
本申請屬于二次電池技術領域并提供一種負極復合材料、負極、電子化學裝置和電子裝置,所述負極復合材料包括纖維狀的自支撐無定形碳,所述纖維狀的自支撐無定形碳上具有鈦酸鋰和碳納米管。本申請提供的負極復合材料導電性好、倍率性能優異,且具有自支撐特性,可以直接用作二次電池(例如鋰離子電池)的負極,擺脫對負極集流體的依賴。本申請還提供一種電化學裝置和一種電子裝置。
本發明公開了一種農用船用的竹纏繞復合材料板,包括復合材料板本體,所述復合材料板本體的外側通過樹脂粘接固化有多層纏繞的竹篾帶,所述竹篾帶的左側頂部螺紋固定有固定板,所述固定板的左側開設有矩形槽,固定板的左側固定連接有蓋板,蓋板的左方設有移動板,移動板的左側開設有矩形凹槽,矩形凹槽內滑動套設有左側為弧形結構的緩沖板。本發明便于在靠岸發生碰撞時通過多級緩沖配合的方式有效緩解硬性沖擊力,削減沖擊能量,降低對人員產生的硬性沖擊感,便于在發生碰撞時及時進行聲光報警提醒人員,方便人員及時準備應對,以及能夠在緩沖過后與岸邊分離后自動停止報警,滿足使用需求,有利于使用。
本發明公開了一種磷酸鐵鋰/碳復合材料的制備方法,其包括以下步驟:1)稱取鐵精粉、磷酸和酸化添加劑,分散于去離子水中;2)加熱進行酸化回流反應;3)酸化回流反應結束后,加入含鋰化合物和有機碳源進行混合分散;4)將混料進行攪拌蒸干得有機碳源復合的磷酸鐵鋰前軀物;以及5)將收集到的前軀物進行燒結,粉碎過篩后獲得磷酸鐵鋰/碳復合材料。相對于現有技術,本發明磷酸鐵鋰/碳復合材料的制備方法具有以下優點:1)原料來源廣泛、成本低廉;2)產品晶體結構好、雜質較少、粒度均勻,具有理想的電化學性能;3)制備工藝簡單實用,設備運行成本低,易于實現大規模工業化生產。
一種硅基復合材料及其制備方法和應用,硅基復合材料包括:由內核和存在于所述內核表面的第一殼層組成的微粒、以及存在于所述微粒表面的第二殼層,所述內核包含硅氧材料,所述第一殼層包含含有硅元素、M元素、碳元素的SiMC材料,所述M元素包括元素周期表中第IIIA族、第VA族或第VI族元素中的至少一種元素,所述第二殼層包含碳材料。所述硅基復合材料具有良好的結構穩定性和導電性,有利于其作為負極材料時的功能發揮,有效解決電化學裝置循環過程中的體積膨脹、循環性差等問題。
本發明提供一種高導電性能復合材料及其制備方法,涉及復合材料技術領域。制備方法為:以生物質炭或改性生物質炭為摻雜劑,將其分散在水中,加入苯胺,溶脹1~3h,加入陰離子表面活性劑和乳化劑,攪拌反應得到混合液。在混合液中加入質子酸,在?5~4℃條件下,滴加氧化劑,攪拌反應得到乳液。對乳液進行破乳、過濾、分離、洗滌、干燥,得到高導電性能復合材料。利用生物質炭特殊的性能和微孔結構,作為摻雜劑,采用乳液聚合法得到導電聚苯胺,有效提高了導電聚合物的導電性能。
本申請公開了一種硅基復合材料,包括硅基材料,其表面經過含有氨基和/或羧基的有機硅化合物改性。該硅基復合材料用于鋰離子二次電池,在電池循環過程中,能夠有效緩解電極膜的粉化,提高電池的穩定性。該硅基復合材料與聚羧酸類粘結劑、聚羧酸酯類粘結劑或聚酰亞胺類粘結劑配合使用,能夠與粘結劑中的聚合物形成氫鍵,增強粘合力,避免電池循環過程中硅基材料因體積膨脹/收縮失去與粘結劑和導電劑的接觸,從而有效提高鋰離子二次電池的能量密度和循環性能。
本發明提供一種SiOC復合材料及其制備方法和應用,SiOC復合材料為微粒狀,所述微粒包括以SiOC材料為原料形成的核,所述核的表面存在碳膜;其中,任一所述微粒的核的最大截面的短軸為a,長軸為b,0.8<a/b≤1,所述微粒為多孔結構。本發明提供的SiOC復合材料,具有良好的穩定性,在電池循環過程中不易膨脹,并具有良好的導電性,有利于其作為硅負極材料時的容量發揮和電子傳輸等功能,表現出高容量、長循環、低膨脹等優良特性,有效解決電池充放電循環過程中的體積膨脹、循環性差等問題。
一種組合物、耐沖擊高分子復合材料及其制備方法,屬于高分子復合材料技術領域。一種組合物包括1000份第一成分和5~300份第二成分,第一成分包括熱塑性硫化橡膠、熱塑性聚氨酯彈性體橡膠和聚氨酯泡沫塑料中的任意一種或多種,第二成分包括亞微米級SiO2材料。熱塑性硫化橡膠、熱塑性聚氨酯彈性體橡膠和聚氨酯泡沫塑料都具有非牛頓流體的性能,常態下保持松弛的狀態,柔軟而具有彈性,一旦遭到劇烈撞擊或擠壓的時候,分子間立刻相互鎖定,迅速收緊變硬從而消化外力,形成一層保護層,當外力消失后,材料回復到最初的松弛軟彈狀態。此外本申請還涉及一種耐沖擊高分子復合材料及其制備方法,制備方法簡單,能夠根據用途制成需要的形狀。
本發明提供了一種空間限域型的聚苯胺@石墨烯基/Ag納米復合材料,其為以三維網絡rGO為模板,表層生長PANI納米纖維,再在外層包裹聚苯胺(PANI)外殼形成空間限域材料為載體,并負載Ag納米粒子形成空間限域型的聚苯胺@石墨烯基/Ag納米復合材料(PANI@PANI/3DrGO/Ag)。該復合材料的制成的修飾電極對DA和UA均具有優異的催化性能,可同時檢測UA和DA,且靈敏度高,線性范圍寬。
本申請涉及負極復合材料及其制備方法和鋰離子電池,負極復合材料包括:主體材料;位于主體材料表面的金屬氧化物,負極復合材料的比表面積與主體材料的比表面積的比值為1?7。本申請通過選擇負極復合材料與主體材料比表面積合適的比值等,提高鋰離子電池的體積能量密度和安全性能。
本發明提供了一種聚苯胺負載的銀/氧化亞銅多元納米復合材料及修飾電極的制備方法,其中聚苯胺負載的銀/氧化亞銅多元納米復合材料制備方法包括:S1,將苯胺單體分散于二氯甲烷中;S2,攪拌下依次加入N?甲基吡咯烷酮溶液與樟腦磺酸室溫下反應;S3,將過硫酸銨水溶液加入到反應液中靜置反應,分離下層二氯甲烷,過濾剩余溶液得固體產物;S4,產物清洗干燥得到樟腦磺酸摻雜的PANI納米粉體;S5,將PANI納米粉體溶解于PBS溶液中,加入乙二醇混合,再加入五水硫酸銅和乙酸銀溶液充分混合,得到PANI納米復合材料前驅體溶液;S6,將NaOH和葡萄糖溶解于PBS溶液中,再加入上述前驅體溶液,混合加熱反應,反應結束后產物過濾、清洗、干燥后得到PANI納米復合材料粉體。
本發明提供了一種Fe3+誘導的褶皺石墨烯基電容復合材料及其制備方法,該電容復合材料以經過水熱法處理在Fe3+的誘導下生成了表面帶大量褶皺的氧化石墨烯為載體,在表面褶皺之間負載聚吡咯和TiO2納米顆粒而形成,其中,聚吡咯的粒徑為200?300nm,TiO2納米顆粒的粒徑為10?20nm;所述電容復合材料中不含Fe。該電容復合材料的比電容高。
一種石墨烯/PBS復合材料,所述石墨烯/PBS復合材料為薄片狀結構,且具有光滑的表面結構,所述石墨烯/PBS復合材料包括PBS基體以及石墨烯粉體,所述石墨烯粉體均勻分散于所述PBS基體中,所述石墨烯/PBS復合薄膜中石墨烯的質量含量為0.1%~2.0%。所述石墨烯/PBS復合材料具有更好的力學性能和耐熱性能,其相對于PBS材料均具有更好的斷裂伸長率,且楊氏模量顯著降低。
本發明公開了一種增強尼龍復合材料,屬于高分子復合材料技術領域,所述增強尼龍復合材料包括以下原料:12重量份的PPA?G30粒子、6重量份的PA水口料、34重量份的PA66?G粒子、3重量份的PA66?G30破碎料、8重量份的PA66破碎料、6重量份的PA6/66粒子、5重量份的硅灰石、3重量份的色母和24重量份的玻璃纖維。本發明還公開了一種增強尼龍復合材料的制備方法。本發明提供的增強尼龍復合材料,原料中添加了PA水口料替代PP6/66破碎料,降低了PPA?G30粒子的使用量,原料之間的相容性較好,提升了所得成品的抗拉伸度、剛性強度。
本發明提供了石墨烯基Pt?Pd雙金屬納米復合材料及其制備方法,復合材料的制備方法包括:將氧化石墨烯分散于蒸餾水中,再加入FeCl3溶液和含Pt、Pd的前驅體溶液進行分散混合后,分別加入苯胺單體、濃磷酸進行混合,繼而再加入溶解有過硫酸銨的磷酸溶液進行反應,制得固體產物,該固體產物經預設孔徑的混合膜過濾、蒸餾水清洗和乙醇清洗后,將獲得的粉體產物加入到含AA的磷酸溶液中進行攪拌混合,處理獲得的產物經過濾、水洗、醇洗、自然晾干后,制得石墨烯基Pt?Pd雙金屬納米復合材料;本方案復合材料對UA具有優異的催化性能,其制成的修飾電極可同時檢測UA和DA,且靈敏度高,線性范圍寬,還能夠有效解決UA和DA測試過程中,UA的檢測限較差及DA的抗干擾問題。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種鋰離子電池硅碳復合材料的制備方法;步驟包括:1)將硅基材料和膨脹石墨按(0.1~30):1的比例混合,然后加入到有機溶劑中得到混合物;2)將步驟一得到的混合物進行攪拌處理,攪拌時間為2~15h,然后再進行超聲波處理,處理時間為1~10h,使得硅基材料分散在膨脹石墨的空隙中;3)將步驟二處理得到的混合物進行分離處理;4)將步驟三得到的固體放在干燥箱內進行干燥處理;即得到硅碳復合材料。本發明是將特性明顯的膨脹石墨運用在高能量密度的硅負極材料中,提高了硅碳材料的循環壽命和首次效率,解決了硅基材料在循環過程中的容量衰減快的問題。
一種負極復合材料,包括硅基材料、石墨烯和石墨,其中,所述石墨烯占負極復合材料質量的1%~20%;所述硅基材料占石墨與硅基材料總質量的10~100%;所述硅基材料的Dv50為3.0?10μm;所述石墨的Dv50為8.0?20μm;所述負極復合材料的Dv50為9.5?40μm。采用本申請所提供的負極復合材料,其中石墨能夠緩解硅基材料的膨脹,石墨烯能夠增加復合材料的導電性;進一步地,石墨烯的多層結構和滑移特性可釋放硅基材料在脫嵌鋰過程中的膨脹應力,從而消除膨脹導致的硅基顆粒的粉化,提高了負極材料的循環性能。
本發明涉及二次電池技術領域,具體講,涉及硅碳復合材料、其制備方法及含有該材料的二次電池。本發明的硅碳復合材料的內核為多孔含硅物質,所述多孔含硅物質內含有金屬元素,所述多孔含硅物質表面具有碳包覆層;所述硅碳復合材料的比表面積與所述多孔含硅物質的比表面積之比為0.2?0.8。本發明提供的硅碳復合材料為具有自支撐結構的多孔硅復合材料,該材料不僅具備傳統中空/多孔結構材料優秀的循環性能,同時還能抵擋壓實工序的大壓力而保持自身結構不被破壞,從而達到制備長壽命高能量密度電池的目的。
本發明公開了一種增強增韌尼龍復合材料,屬于高分子復合材料技術領域,所述增強增韌尼龍復合材料包括以下原料:18重量份的玻璃纖維增強PA66粒子、18重量份的PA66粒子、6.4重量份的PA66增韌粒子、9重量份的PA6?M2400粒子、9重量份的PA6?F132?C粒子、2.7重量份的相容劑、2重量份的色沙、0.6重量份的潤滑劑和40重量份的玻璃纖維。本發明還公開了一種增強增韌尼龍復合材料的制備方法。本發明提供的增強增韌尼龍復合材料,通過改變原料類型與配比提高了不同PA66和PA6粒子之間的相容性和粘結力,得到的增強增韌尼龍復合材料剛性強度提高,外觀較好表觀質量佳,彎曲性能整體提升。
本發明公開了一種增強尼龍復合材料,屬于高分子復合材料技術領域,所述增強尼龍復合材料包括以下原料:20重量份的PA6?G30粒子、6重量份的PA6/66?G10粒子、8重量份的PA66薄片、18重量份的PA6?BST425粒子、20重量份的PA66?A3L粒子、4重量份的PA6/66粒子、5重量份的硅灰石、2重量份的色沙和22重量份的玻璃纖維。本發明還公開了一種增強尼龍復合材料的制備方法。本發明提供的增強尼龍復合材料,所得成品黑度較好,且提升了所得成品的抗沖擊強度、彎曲強度、抗拉伸能力。所得增強尼龍復合材料適用于制造拖鏈。
本發明公開了一種輕質橡塑復合材料及釆用該材料制作腰帶的工藝,由橡塑復合材料、填充劑、發泡劑、發泡助劑、潤滑劑、交聯劑和著色劑混合組成,所述各組分的重量配比為100:70:2:3:3:1.38:2。本發明還公開了釆用輕質橡塑復合材料制作腰帶的工藝。本發明的輕質橡塑復合材料,配方合理,材料易得,該材料質地輕柔、仿真皮效果高,具有高強度和高耐磨特性,且易于加工,適于制作腰帶等產品。
本發明公開一種環保型軟木復合材料及其粘合劑和制品的制備方法,首先制備環保型軟木復合材料用的粘合劑后應用于軟木復合材料及其制品中,該環保型軟木復合材料包括有軟木廢料、天然植物纖維、粘合劑以及香精,所述軟木廢料為紅酒軟木塞回收料。上述環保型軟木復合材料制品的制備方法,包括如下步驟:a、粉碎紅酒軟木塞;b、將各種復合材料的原料進行混合;c、將充分混合好的原料進行分裝;d、將器皿內的混合原料完全倒入所需生產制品模具的模腔內,熱壓成型。由該軟木復合材料制成的產品,環保無毒且具有抗菌、防霉、抗氧化等功效,同時具有良好的力學性能。
一種負極復合材料,其包括硅?固體電解質復合材料,所述硅?固體電解質復合材料包括活性硅顆粒和固體電解質,所述硅?固體電解質復合材料被碳包覆或部分包覆。本申請的負極復合材料通過將活性硅顆粒和固體電解質進行復合,再進行表面碳層包覆,獲得了具有快速導離子、長循環、低膨脹的含硅鋰離子電池用負極復合材料。
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