本发明公开了一种Al/Fe2O3纳米含能材料的制备方法,包括:制备Fe2O3/氟掺杂氧化石墨烯纳米复合材料;将Fe2O3/氟掺杂氧化石墨烯纳米复合材料和Al粉加入到N,N‑二甲基乙酰胺中,超声分散离心、真空干燥,将真空干燥的产物加入到球磨罐中,并向球磨罐中加入球磨球,向球磨罐中通入液氮,使真空干燥的产物浸没在液氮中,并保持液氮的挥发量与通入量平衡以使液面稳定;恒温后开始球磨,球磨;球磨完毕,将球磨罐转移至真空手套箱中,放置,收集球磨物料,即Al/Fe2O3/氟掺杂氧化石墨烯纳米含能材料。通过加入氟掺杂氧化石墨烯分散液制备Al/Fe2O3纳米含能材料,氟掺杂氧化石墨烯表面的羟基和羧基基团可以与纳米粒子复合,减少纳米颗粒的团聚,使两相均匀混合,实现最佳相界面接触。
本发明公开了一种优化CL‑20分解反应路径并提高其能量释放效率的方法,属于固体推进剂、猛炸药等技术领域。包括步骤:步骤一:向CL‑20中加入添加剂形成复合材料;步骤二:将步骤一中得到的复合材料进行起始分解和燃烧反应,添加剂对CL‑20的起始分解和燃烧反应具有促进作用,添加剂和CL‑20之间发生了协同化学反应,CL‑20的分解产物也和添加剂及其分解产物发生了化学反应。提高能量释放效率的方法通过优化CL‑20的分解反应路径来实现,CL‑20的分解反应路径的优化通过在CL‑20材料中添加合适的添加剂来实现,添加剂和CL‑20之间可发生协同化学反应,协同化学反应在于添加剂和CL‑20的分解产物发生了化学反应,优化了CL‑20的分解反应路径,提高了能量释放效率。
本发明公开了一种从废旧印刷线路板中回收制备微纳米铜粉的方法。以CuSO4﹒5H2O‑NaCl‑H2SO4作为电解体系,以稳定剂或离子液体作为添加剂,采用电动力学法从废旧印刷线路板中一步直接分离废旧印刷线路板中的金属与非金属,分离率可达95.6%以上,且回收所得金属粉末中不含有非金属;通过调节添加剂种类和用量,可以控制回收所得铜粉的形貌、晶型和粒径,加入稳定剂PVP,铜粉粒径可小于100 nm、纯度可达99%以上;加入离子液体[BSO3HMIm]HSO4,回收所得铜粉为枝晶状;加入离子液体[BSO3HPy]HSO4,其为球型纳米Cu/Cu2+1O复合材料。制得的铜粉可用作锂电子电池负极材料,具有较高的理论容量和良好的安全性能,铜粉颗粒中夹杂的金属相Cu也可以提高纳米颗粒的电子导电性。
本发明公开了一种次膦酸改性氢氧化铝阻燃剂的制备方法,其特征是包括:取氢氧化铝,按氢氧化铝质量的10~15倍的比例取有机溶剂冰乙酸,按氢氧化铝:有机次膦酸为1:1.0~2.0的摩尔比取有机次膦酸;将氢氧化铝分散于有机溶剂冰乙酸中,搅拌下将有机次膦酸加入到氢氧化铝分散液中,通氮气10~30分钟后,于室温~80?C下反应24~36h,得反应后物料;将反应后物料趁热过滤,固体物经洗涤、干燥,即制得次膦酸改性氢氧化铝阻燃剂。采用本发明,制得的次膦酸改性氢氧化铝阻燃剂具有较好的热稳定性、疏水性,用于环氧树脂复合材料中,复合材料的机械性能等明显提高、阻燃性能良好。
本发明公开了一种印染废水净化处理粉剂及其制备方法,原料组分包括:改性淀粉10-15份、活性麦饭石粉末15-20份、烯丙醇聚氧乙烯醚磺酸钠20-30份、聚丙烯酰胺20-30份、十二水合硫酸铝钾10-15份、氧化铝5-10份、聚合氯化铝3-5份、硫酸铝15-20份、粉煤灰15-19份、氧化铁15-20份、聚硅酸铁18-23份、聚乙烯乙酸酯20-25份、碳酸钠15-20份、氯酸钠5-10份、硅酸钠12-15份、氢氧化钙15-22份、氢氧化钠18-23份、硅藻土8-12份、交联累托石5-20份、壳聚糖-石墨烯复合材料5-8份、水80-100份,所述份数为质量份数。本发明印染废水净化处理粉剂不但具有高效的净化能力,而且可去除多种污染物。
本发明公开了一种高亮度高对比度高还原性显示膜片及其制备方法,包括基膜和复合材料膜层,所述复合材料膜层的材料由以下组分按重量百分比组成:有机硅树脂0.01%‑2%,改性后聚苯乙烯树脂0.5%‑5%,硅橡胶0.02%‑2%,抗氧化剂0.01‑1%,分散剂0.01‑2%,紫外吸收剂0.01‑2%,黑系荧光颜料0.05%‑1%,蓝系荧光颜料0.01%‑1%,黄系荧光颜料0.01%‑1%,其余为有机溶剂。根据光学成像原理,结合光线的折射及反射原理,改变配方中材料粒子表面粗糙度,不同粒径的粒子的折射率不同,制备出满足显示行特别是激光显示行业对高亮度均匀性,色彩还原性好,高对比度的需求。
本发明公开了一种石墨烯‑二氧化硅复合壁材相变纳米胶囊及其制备方法,该相变纳米胶囊芯材为石蜡类相变材料,壁材为石墨烯‑二氧化硅复合材料,胶囊粒径在纳米量级,制备方法为将相变材料与烷氧基硅烷类化合物混合形成油相,加入阳离子型表面活性剂和水/乙醇混合溶剂,经高速剪切和超声细化,形成水包油型细乳液。在阴离子型表面活性剂辅助下将石墨烯分散于去离子水形成稳定的石墨烯分散液。将石墨烯分散液滴加至细乳液中,依次加入乙醇和碱性催化剂,加热反应,经过滤、洗涤和干燥得到黑色粉末产物。本发明中相变纳米胶囊壁材为石墨烯‑二氧化硅复合材料,可消除相变纳米胶囊的过冷现象,同时能提高相变纳米胶囊的导热系数和热稳定性。
本发明提供一种UPP‑T材料及制备方法和UPP‑T高强度检查井;UPP‑T材料的制备方法,包括以下步骤:超高分子量聚烯烃、改性聚对苯二甲酸乙二醇酯、活性滑粉混合后通过双螺杆挤出机熔融造粒,得到UPP‑T材料;本发明采用经改性的UPP‑T和滑石粉与聚烯烃形成复合材料,采用该复合材料制备的检查井,环刚度和环柔度比现有普通PP塑料改性有明显提高,能提高30%~40%能满足大口径地下排水排污检查井的性能要求。
本发明涉及一种B4C/Al中子吸收材料坯体除气及长期保存方法,能明显延长复合材料粉坯保存时间,并简化粉坯的保存手段,使其更易于库存,消除粉坯不易保存造成的配料与烧结之间的生产连接障碍,提高总体生产效率。本发明中的一种B4C/Al中子吸收材料坯体除气及长期保存方法,能除去粉坯中吸附的O2、H2O等气体,明显隔离粉坯储存环境与仓库环境,使得粉坯可长时间、高质量的保存,进而可生产出高致密度、高性能的中子吸收复合材料。
本发明公开了一种新型Al‑B4C‑B中子吸收材料及其制备方法,目的在于解决随着铝基碳化硼中B4C颗粒含量的增加,其复合板材的制备难度也随之增大,加工性能和塑性变差,难以轧制,而铝基碳化硼中B4C含量过低,又无法确保中子屏蔽性能,难以确保临界安全的问题。本发明获得颗粒弥散均匀分布的复合材料,综合性能良好,具有优良的抗辐照性能,用于乏燃料贮存格架材料时具有较高的临界安全性,且满足中子吸收的需求。
本发明公开了一种TPU改性树脂及应用,按重量份数计,TPU改性树脂的原料组分包含特定结构的含氟热塑性聚氨酯弹性体100份;阻燃剂4~12份;喷霜抑制剂2~4份和其他助剂3~6份,可以用于与PC共挤制备PC/TPU复合材料,改变了现有采用粘接层来粘贴PC和TPU的工艺路线,不仅能简化工艺步骤,提高产品的工业化生产效率,且不存在分层及剥离现象,可用于制备手机后壳用复合材料。
本发明提出了一种锂离子电池用稳定性佳复合负极材料的制备方法,制得的多孔状硅碳复合材料同时具备高容量和循环稳定性优良的特点。利用高能球磨促使微米硅与纳米铝粉复合化,经酸刻蚀可形成多孔状硅材料,多孔结构在很大程度上缓解了硅在充放电过程中的体积变化。同时以石墨为分散母体,结合复合材料的二次表面无定型碳包覆技术,能有效缓冲硅的体积变化产生的应力,提高发明材料的循环稳定性。本发明材料的制备方法简单、成本低廉、易工业化生产。
本发明公开了一种聚合物基导电弹性体的制备方法,包括:将聚合物弹性粒子和导电填料加入转矩流变仪,熔融共混,得到母料;然后在高速搅拌机中,将母料粉碎,将粉碎后的母料与聚合物弹性粒子再次放入转矩流变仪中熔融共混,制得聚合物基导电弹性体材料;本发明采用的制备方法简单,成本低,生产周期短,制备的聚合物基导电弹性体具有较低的逾渗值和良好的弹性和回弹性。并且制备的聚合物基导电弹性体在导电填料含量很低的时候就能具有较高的电导率,同时还具有较高的模量、强度和韧性,具有良好的综合性能。并且在相同的导电填料含量下,该新型导电高分子复合材料的电导率相比传统的导电复合材料高。
大平面聚苯硫醚板材的制备方法,涉及一种聚苯硫醚板材的制备方法,目的是解决现有技术存在的不易制备机械性能好的大平面聚苯硫醚板材的问题,包括如下步骤:将聚苯硫醚复合材料放入100~150℃热风干燥箱中,放置4~8小时;在温度280~320℃下熔融共混挤出,将其熔体挤入已加热到280~320℃的压制模具中;在温度280~320℃下保持相同模压压力和模压高度的初始状态;熔体温度下降到260~280℃时,开始施压,温度下降到230~250℃时停止补压;在熔体温度下降到处于150~250℃之间时进行梯度式退火处理;然后自然降温和保压,达到环境温度时卸压脱模,得到成品,可广泛应用于特种工装板、工作台面等。
本发明公开一种双层包覆结构的锂离子电池负极材料及其制备方法,所述材料为Si@AZO@C单核双层包覆结构,其中从内至外,内核为硅基质,第一包覆层为AZO(掺铝氧化锌)导电薄膜层,第二包覆层为多孔碳基质层。本发明的锂离子电池负极材料,具有单核双层包覆结构,Si作为内核,在其表面上依次包覆有AZO层和碳化MOF层,AZO柔性膜可以反复收缩膨胀而不会破裂,有助于释放硅在充放电过程中体积应变,从而能够延长复合材料的使用寿命,其次外层再复合Co基MOF,有利于离子和电子的传输,大大提高材料的整体导电性,能够同时解决Si/SiC复合材料比容量低、导电性差和循环性能差的问题,也改善了硅基负极材料在充放电过程中,自身体积变化导致特性变差的问题。
本发明公开了一种用于输电塔的FRP筋‑角钢组合横担的制作方法,首先,根据拟建输电塔设计图纸制作所需FRP筋、角钢构件以及各类连接构件;然后,采用FRP筋连接件,按照设计图纸将各类FRP筋组合安装于输电塔横担上部,横担下部由角钢构件建造而成,从而构成增强纤维复合材料(FRP)筋‑角钢构件组合横担;同时,横担下部在建造过程中应向上倾斜一固定角度α,抵消横担上部FRP筋在导线、绝缘子等重力或风荷载作用下的挠曲变形,从而保证横担在使用过程中始终保持平直。本发明有利于减小或避免输电塔关键杆件的锈蚀和疲劳损伤,延长输电塔体的使用寿命,逐步实现高性能增强纤维复合材料在输电塔建造中的广泛应用和推广。
本发明公开了一种晶种醇热法制备硫酸钙晶须的方法。主要步骤分为制备晶种和制备晶须两部分。其中制备晶种包括:料浆配制、醇热反应及恒温保存;制备晶须包括:料浆配制、醇热合成(反应中添加晶种)、离心过滤、表面改性及干燥。所制备出的产品是针状CaSO4·0.5H2O或CaSO4结晶,直径为1~4μm,长径比为30~100。该工艺采用连续反应釜分别制备晶种及晶须,操作简便、易于连续控制,且生产成本较低。产品合成率达97%以上,产品性能优良、成本低廉,可广泛用于造纸、复合材料、摩擦材料、过滤材料、沥青、涂料等行业,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种等离子显示模组,其特征在于包括:由上部玻璃基板和下部玻璃基板构成的显示图像的等离子显示面板;支撑等离子显示面板同时将等离子显示模组产生的热释放出去的背板;粘贴在等离子显示面板和背板之间的粘性垫片。本发明创造中的垫片使用了复合材料。复合材料是由丁基橡胶、压电材料微粒粉体、导电材料微粒粉体和导热材料微粒粉体混合而成;将压电效应产生的电能变成热能耗散,从而得到更好的减噪音效果;本发明的垫片具备良好的热传导性能,可有效的将等离子显示面板产生的热量释放到背板。
本发明涉及高能量密度物理技术领域,具体公开了一种利用离子分离抑制黑腔辐射源腔壁等离子体膨胀的方法,包括如下步骤:以高Z元素和低Z元素混合的固体复合材料构造黑腔辐射源的腔壁,腔壁包括激光X光转换层和离子分离层;向黑腔的腔室内部内充入碳氢气体并使气压小于等于0.3倍大气压;采用1ns~30ns脉宽的激光驱动黑腔形成冕区等离子体膨胀受限的辐射源。本发明所公开的方法,在同等充气压力的情况下,复合材料离子分离方法对冕区膨胀的抑制效果更好;减小了激光等离子体相互作用产生的能量亏损、提高激光与黑腔的能量耦合效率更高。
本发明公开了一种双功能Ag20/铌酸纳米复合吸附材料的制备方法,其特点是将浓度为0.15~0.25mol/L的六氯化钨乙醇溶液4~10份,置于反应釜中;向上述溶液中加入浓度为10mol/L的NaOH溶液1~10份,搅拌0.5~1h,并密封反应釜置于程序烘箱中,在温度为150~180℃的水热处理1~4h.取出反应釜,冷却至室温.然后将反应产物分别用蒸馏水洗涤至中性,置于温度80~100℃的烘箱中干燥24~48h,获得铌酸纳米材料;称取1~5份铌酸样品,置于含有200mL去离子水的烧杯中,并用NaOH调至溶液的pH为9~11,静置24h后,过滤;获得产品置于200mL浓度为0.002~0.004mol/L的硝酸银溶液中,持续搅拌12~24h后,过滤溶液,固相样品置于温度80~100℃的烘箱中干燥24~48h,获得Ag20/铌酸纳米复合材料。
本发明公开了一种相变储能材料的杂化壁材纳米胶囊及其制备方法,具体是将相变储能材料、烷氧基硅烷类化合物、乙烯基单体和引发剂混合形成油相,加入水相和乳化剂,乳化后再超声均化,形成细乳液,通入氮气除氧,并加入碱性催化剂,密闭或持续通氮气保护条件下搅拌反应,得到相变储能材料纳米胶囊与水相的混合物;将所述混合物过滤,去离子水洗涤,干燥,即得粉末状的产品。本发明的产品形貌规则,粒径小于1μm,比表面积大,热量存储/释放效率高,相变焓和热稳定性高,并可以耐受大于1000次芯材熔融-结晶过程;本发明的产品可与多种无机材料和有机聚合物复合制成调温复合材料,相容性好,对力学性能的影响小。
本发明公开了一种二氧化铀/纳米金刚石核燃料芯块的快速制备方法及其产品,属于能源及复合材料领域,尤其是粉末冶金领域,目的在于解决现有的陶瓷型二氧化铀(UO2)芯块导热性能差,难以满足核电站安全性要求的问题。本发明应用粉末冶金技术制备具有三维网状结构的二氧化铀/纳米金刚石核燃料芯块,在改善二氧化铀核燃料的热导率的同时,保证了燃料芯块的高温稳定性和辐照稳定性能。采用本发明能够有效解决前述问题,大幅提升二氧化铀核燃料芯块的安全性,能够满足工业化大规模生产应用的需求,具有较高的应用价值和较好的应用前景,值得大规模推广和应用。
本发明公开一种新型SiO2/CaCO3基质红色荧光粉,其化学表达式为(SiO2)x?/CaCO3? : Eu3+,其中Ca2+? : ?Eu3+摩尔比为100 : 2,x为SiO2与CaCO3的摩尔比值,0.02≤x≤0.50。并公开了所述荧光粉的制备方法,首先以固体Eu(NO3)3、Na2SiO3、CaO为原料,配制一定浓度的Eu(NO3)3、Na2SiO3溶液、石灰水浆液,然后向其中通入CO2气体,反应生产沉淀物,经陈化、抽滤、洗涤、干燥后得到SiO2/CaCO3基质红色荧光粉。该荧光粉在被波长为250~470nm光源激发时,产生发射波长614nm的红色荧光。本发明采用碳化法将碳酸钙的制备和二氧化硅复合改性工艺融为一体,简化了实验工艺流程,并且该荧光粉在高分子材料中具有广泛适用性,不仅具有荧光功能性,还能增强无机填料与高分子体系的结合力,有利于提高复合材料的力学性能。
本实用新型公开了一种小尺寸高动态的北斗二代抗干扰天线,主要用于北斗二代自适应调零抗干扰终端以及其他微波通讯相关领域。本天线包括底板(1),在底板(1)的上部依次设置有4个复合材料介质基片(2),其中复合材料介质基片(2)与底板(1)之间形成22.5°的夹角;在所述复合材料介质基片(2)上表面附上第一金属层(3),下表面附上第二金属层(5)作为接地板;在所述底板(1)的下部设置接口(4)。本实用新型具有高动态、稳定的轴比性,全向性、结构简单、成本低的特点,能广泛应用于自适应通信系统中。
本发明涉及一种硅橡胶填料网络的荧光标记及其可视化荧光标记技术,首先利用本课题组已经申请专利方法,以自制稀土掺杂二氧化硅荧光粉作为填料,采用密炼、硫化等橡胶复合材料加工技术,制备荧光功能硅橡胶复合材料,实现硅橡胶填料网络的荧光标记。然后采用激光扫描共聚焦显微测试技术,对荧光功能硅橡胶复合材料进行逐点、逐行、逐面快速扫描获得连续光学切片,再利用三维重构计算机图像处理技术,获得硅橡胶填料网络的真实三维立体结构。本发明实现了硅橡胶填料网络的可视化,有利于简便直观真实地观察填料网络结构及其变化过程,为开展硅橡胶填料网络的结构变化和力学性能关系的研究,揭示硅橡胶填料网络的形变、破坏和重构等结构演化过程及其对力学性能的作用机理奠定了基础。
本发明公开了一种复合防护层,属于抗爆容器技术领域。复合防护层包括:由内向外依次设置的金属内层、第一聚脲层、混杂纤维层和第二聚脲层。本发明的技术方案是在纤维复合材料抗爆容器的抗爆主体中引入聚脲弹性体,形成聚脲‑纤维‑金属复合防护壳体,提供一种轻质高强、结构简单、安全可靠、密封性能好的便携式复合材料,采用该种复合材料制备的抗爆容器,能够对于人员和设备起到近距离、全方位保护作用,可应用于火车、飞机和其他空间有限、人员密集的场所。
本发明公开了一种用于光催化的宏观三维1T‑MoS2/TiO2/rGO复合光催化材料的制备及方法,包括:将钛源分散在氢氟酸溶液中,采用水热法合成具有薄层特性的二氧化钛纳米片;将二氧化钛纳米片加入含钼源和硫源的混合溶液中,分散均匀后通过水热法在二氧化钛纳米片表面原位生长金属相二硫化钼,洗涤、干燥后的固体为二元复合材料1T‑MoS2/TiO2;将二元复合材料1T‑MoS2/TiO2均匀分散在氧化石墨烯水溶液中,并转移至高压反应釜中进行水热处理后获得宏观三维1T‑MoS2/TiO2/rGO水凝胶;将宏观三维1T‑MoS2/TiO2/rGO水凝胶循环透析后进行冷冻干燥以获得宏观三维1T‑MoS2/TiO2/rGO复合材料。本发明的1T‑MoS2/TiO2/rGO材料对于模拟核废液中的有机物和U(VI)均具有较高的去除率且表现出良好的循环稳定性。
本发明公开了一种Al/Bi2O3纳米含能材料的制备方法,包括:制备Bi2O3/氟硅烷改性氧化石墨烯纳米复合材料;将Bi2O3/氟硅烷改性氧化石墨烯纳米复合材料和Al粉加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,超声,离心、干燥,将干燥的产物加入到球磨罐中,加入球磨球,向球磨罐中通入液氮,恒温后球磨;收集球磨物料,即Bi2O3/氟硅烷改性氧化石墨烯纳米复合材料。通过加入氟硅烷改性氧化石墨烯分散液制备Al/Bi2O3纳米含能材料,氟硅烷改性氧化石墨烯表面的羟基和羧基基团可以与纳米粒子复合,减少纳米颗粒的团聚,使两相均匀混合,实现最佳相界面接触,同时氟硅烷改性氧化石墨烯在高温下可分解产生小分子氟碳化合物,其能与活性燃料Al发生高放热氧化还原反应,可以改善纳米铝热剂的燃烧性能。
本发明公开了一种剪切增稠凝胶/三维编织吸能材料的制备方法,包括:步骤一、利用三维机织技术将高性能纤维,编织成具有三维夹芯结构的纤维编织复合材料。步骤二、利用胶粘剂将外包装材料贴合在三维夹芯复合材料的侧面,并将边沿贴合封闭形成三维夹芯封装袋;步骤三、将配制好的具有显著剪切增稠效应的STF液体以及高分子物质及引发剂按一定比例混合均匀,注入这种三维夹心结构的腔体中,完全固化交联后,再用胶粘剂将外包装材料贴合封闭三维夹芯复合材料以形成STF凝胶增强三维夹芯防护材料。本发明还提供了一种剪切增稠凝胶/三维编织吸能材料。本发明制备的防护织物性能稳定、力学强度高具有耐磨和耐撕裂特性。
本发明公开了一种聚合物基载银石墨烯纳米抗菌材料的制备方法,聚合物基载银石墨烯纳米抗菌材料包括重量份数为75~90份的基体树脂、重量份数为10~20份的聚苯乙烯/载银石墨烯复合材料、重量份数为0.05~0.2份的抗氧化剂;制备方法是将上述组份通过熔融共混制得。本发明抗菌复合材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率均大于90%。所制备的抗菌复合材料可应用于电子电器工业、汽车工业、仪器仪表工业、机械工业和建材工业中。
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