压电纤维复合层及其制备方法

    公开(公告)号:CN107507912A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710767212.6

    申请日:2017-08-30

    CPC classification number: H01L41/082 H01L41/183 H01L41/37

    Abstract: 本发明提供了一种压电纤维复合层及其制备方法,涉及压电功能材料技术领域,该压电纤维复合层包括多根聚合物纤维,该多根聚合物纤维按照宽度递增的顺序堆叠,相邻聚合物纤维之间设置有压电纤维,其中,各根压电纤维与各根聚合物纤维的长度和厚度均相同。这样,将压电纤维复合层中的被动相聚合物纤维的宽度进行梯度化设计,通过改变被动相的体积分数实现压电纤维复合层的性能梯度变化,且梯度化效果更加明显,同时聚合物纤维宽度的梯度化逐步提高聚合物相的体积分数,可以有效改善复合材料整体的柔韧性,增强压电纤维复合材料与非平面结构的匹配性,满足压电纤维复合材料在更多领域的应用需要。

    一种电池、电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107359344A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710646293.4

    申请日:2017-08-01

    CPC classification number: H01M4/366 H01M4/485 H01M4/625 H01M10/0525

    Abstract: 一种电池负极材料的制备方法,包括:将钛酸四正丁酯和有机碳源溶于无水乙醇得到第一溶液;钛酸四正丁酯和有机碳源的物质的量浓度比为18~20:20~25;将氮源和乙酸锂溶于去离子水中得到第二溶液;氮源的质量分数为5~14wt%;在搅拌下将第二溶液缓慢滴入到第一溶液中,同时逐滴滴入有机酸得到溶胶;将溶胶陈化后得到凝胶;将干燥后的凝胶在空气氛围下受热。一种电池负极材料,由上述的电池负极材料的制备方法制成。一种电池,由上述的电池负极材料的制备方法制成。电池负极材料和电池具有充放电反应可逆性好、循环性能优异、化学反应活性高的特点。

    一种玻璃减薄蚀刻液及其制备方法

    公开(公告)号:CN107235641A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710692584.7

    申请日:2017-08-14

    CPC classification number: C03C15/00

    Abstract: 本发明提供了一种玻璃减薄蚀刻液及其制备方法,属于玻璃减薄工艺领域。该玻璃减薄蚀刻液的原料按重量份数计包括:氢氟酸10~15份、氟化铵5~10份、混合酸液25~60份、EDTA或EDTA盐0.5~5份、及表面活性剂0.1~0.5份。其制备方法包括:将混合酸液与水混合后,再与氟化铵、EDTA或EDTA盐、表面活性剂、以及所述氢氟酸混合。通过这种方法制备的玻璃减薄蚀刻液,能有效提高玻璃减薄速率,降低玻璃表面粗糙度,同时减少玻璃表面附着的沉淀物,提高玻璃表面的光洁度。

    一种高性能钛酸锂复合电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105206820B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201510589763.9

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池负极材料的制备技术领域,具体公开了一种高性能钛酸锂复合电极材料及其制备方法。本发明方法先将锂源、纳米二氧化钛、丙烯酸、尿素按一定的物料比加入到反应容器中,混合均匀后,加热使丙烯酸与尿素发生聚合反应,并将锂源和纳米二氧化钛均匀包埋在聚合物内。获得的产物先在空气气氛中预处理,然后在惰性气氛条件下煅烧,球磨筛分后即获得氮掺杂碳包覆的钛酸锂材料,该材料用于锂离子电池负极材料显示出优异的电化学性能。本发明制备工艺简单,制备出的负极材料可逆容量高,循环性能优异。

    一种电池、电池电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107134569A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710327610.6

    申请日:2017-05-11

    CPC classification number: H01M4/364 H01M4/485 H01M10/0525

    Abstract: 本发明提供了一种电池、电池电极材料及其制备方法。电池电极材料的制备方法为:将钛酸四正丁酯溶于无水乙醇得到第一溶液;向第一溶液中加入有机酸得到第二溶液;在搅拌下将乙酸锂溶液缓慢滴入到第二溶液中,同时调节pH至3~4;静置、干燥后得到前驱体;将前驱体在无氧环境下受热;钛酸四正丁酯、有机酸、乙酸锂的物质的量的比为:4~6:5~12.5:4~5。电池电极材料,由上述制备方法制成。电池,由上述电池电极材料制成。该制备方法简单易行,制备出来的电池电极材料及电池具有充放电反应可逆性好、循环性能优异、化学反应活性高的特点。

    一种ZnSnO3纳米棒/RGO复合材料的制备方法及其储能应用

    公开(公告)号:CN113697847B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110894146.5

    申请日:2021-08-05

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种ZnSnO3纳米棒/RGO复合材料的制备方法及其储能应用。本发明采用微波水热法制备得到了ZnSnO3纳米棒/RGO复合材料,具体方法为:将氢氧化钠、锡源和锌源在冰浴条件下混合,并向其中加入一定量的GO,然后在一定的微波水热条件下得到前驱体ZnSn(OH)6/RGO,再将所得前驱体ZnSn(OH)6/RGO置于管式炉中,在惰性气氛保护下,升温至300‑600℃,保温2‑10h,得到ZnSnO3纳米棒/RGO复合材料。该ZnSnO3纳米棒/RGO复合材料应用于锂离子电池负极材料后具有极高的容量和很好的循环稳定性,显示出良好的发展前景,该材料在0.1 A·g‑1的电流密度下,电化学性能稳定,循环380周后,比容量仍保持在700mAh·g‑1,库伦效率接近100%。

    复合添加剂的制备方法、木塑板及其制备方法

    公开(公告)号:CN113354874A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110650568.8

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明公开一种复合添加剂的制备方法、木塑板及其制备方法,所述复合添加剂的制备方法包括以下步骤:将碳材料和蛭石按照重量比为1:0.2~2混合均匀,得混合物;将所述混合物置于60~90℃水浴条件下,恒温加热处理,得到复合添加剂。本发明方案中,碳材料具有良好的导电性能,蛭石具有阻燃作用,二者结合后,碳材料能够分散在蛭石上,改善了碳材料的分散性,并通过在蛭石上形成导电网络,进一步提升了抗静电性;同时,蛭石通过与碳材料的结合不仅能够进一步提升其膨胀系数,进而提升其阻燃性能,还能在碳材料的作用下,维持蛭石在高温下的结构稳定性,避免蛭石膨胀过度,导致其可膨胀结构破坏。

    护发素及其制备方法
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107822927B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201711274300.9

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明涉及生活用品领域,且特别涉及一种护发素及其制备方法。护发素主要由多种原料制成,以重量份计,多种原料包括0.5‑10份氨基硅油微乳液、2‑11份硅氧烷聚合物、4.3‑14.5份油相混合物和95‑115份水相混合物。该护发素可缓解传统纯氨基硅油因粘度过大不易分散,及颗粒过大,在毛发表面附着不均匀,滑度不够。氨基硅油的氨基官能团所带正电荷对角质蛋白的亲和性,可对发束进行调整护理。本发明在对发束热保护、增强头发光泽度和滑度、改善干梳湿梳、增加发束体积感等方面有明显的优点。

    一种纵向梯度短纤维压电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107565013B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201710752614.9

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种纵向梯度短纤维压电复合材料及其制备方法,涉及材料制备技术领域。该纵向梯度短纤维压电复合材料包括叉指电极和位于叉指电极的上下电极之间的压电纤维复合层,压电纤维复合层包括沿轴线方向依次粘结的多个短纤维压电复合单元,多个短纤维压电复合单元的轴向长度呈梯度变化,每个短纤维压电复合单元均包括多根极化短压电纤维和多根聚合物纤维。其在封装前就完成极化,极化完全且均匀不存在极化“死区”的问题,同时增强对非平面结构的适应性。该纵向梯度短纤维压电复合材料的制备方法,其制备上述纵向梯度短纤维压电复合材料,复合材料结构尺寸精确可控,容易实现压电纤维复合材料结构与性能系列化和批量化的制备。

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