本发明公开了一种便于安全收纳烟蒂的香烟盒。包括能盛放三排共20支香烟的上盒体,本发明的主要特点是:上盒体的盒底的底端设有开口朝下的下盒体,下盒体内设有方形隔热阻燃板一和方形隔热阻燃块,方形隔热阻燃块沿高度方向设有三排共20个圆通孔,圆通孔的内径和长度尺寸分别与烟蒂的直径和长度尺寸相同;底盖内的底端设有方形隔热阻燃板二;方形隔热阻燃板一、方形隔热阻燃块和方形隔热阻燃板二的材质均由天然云母和高耐热性的复合材料合成。本发明通过安全收纳烟蒂,不仅能消除火灾隐患,还有助于改掉随手乱扔烟蒂的不良习惯。
本发明涉及一种发光竹质灯罩的加工工艺。?本一种发光竹质灯罩的加工工艺,包括以下步骤:1、制备竹片/铝酸锶荧光粉复合材料板,其中竹片与铝酸锶荧光粉复合:经混合、反应、干燥得到竹片/铝酸锶荧光粉复合微光源材料板;2、制备灯罩顶板和底板;3、制备发光竹质灯罩。本发明所制备的竹质灯罩产品实现竹材作为光源载体的良好微光源材料,通过光能转换而起到装饰性照明和指引的功能,可节约部分电能,不会对环境和人类造成安全隐患,且使用寿命较长、节能环保。
一种α相三氧化二铁/铂杂化纳米环的制备方法,涉及一种复合材料。提供可改善α相三氧化二铁的光催化活性,工艺简单,条件温和的一种α相三氧化二铁/铂杂化纳米环的制备方法。1)配制水溶性三价铁盐溶液,并加入酸式磷酸盐和硫酸盐;2)将步骤1)中所得溶液超声,然后转移至反应釜中,密封并升温反应;3)待反应完全后冷却至室温,将釜底沉淀物离心分离,洗涤,干燥后即得α相三氧化二铁纳米环;4)配制氯铂酸溶液,再先后加入无水乙醇和α相三氧化二铁纳米环,超声后干燥,收集所得粉末;5)将步骤4)中所得粉末浸入乙二醇中,加热反应后,将产物清洗,干燥,即得α相三氧化二铁/铂杂化纳米环。
本申请公开了一种高效电磁波复合吸波材料,采用以下方法制备:将可溶性Cu盐、Fe盐、Bi盐和四丁基氢氧化铵溶于正戊醇和环己烷、水组成的混合溶液中,超声混合均匀,将混合液转入高压反应釜中,180‑200摄氏度下反应10‑16h得到花状Bi掺杂的CuFe2O4;将花状Bi掺杂的CuFe2O4溶于去离子水中,随后加入Mo盐、硫脲以及聚乙二醇,超声混合均匀,随后转入高压反应釜中,180‑200摄氏度下反应10‑20h得到花状Bi掺杂的CuFe2O4负载纳米MoS2的复合材料,制备方法简单,成本低,反应条件易控,环保节能,具有潜在的应用价值。
本发明涉及一种具有减反射、防尘、防雾及抗静电功能的涂层及制备方法,属于复合材料的技术领域。其中,一种减反射镀膜液的制备方法,具体包括以下步骤:S1、烷氧基硅烷、醇和水配制成第一溶液,调节第一溶液的pH为1~6在温度为30~100℃的条件下水解缩合反应5~20h;S2、将具有中空结构的纳米粒子和第一溶剂加入经过水解缩合反应的第一溶液中制备得到第二溶液,第二溶液在30~100℃下搅拌5~20h;S3、往经过搅拌的第二溶液中加入抗静电剂、防雾剂、助剂以及第二溶剂,搅拌均匀制备得到减反射镀膜液。本发明提供的减反射镀膜液,通过热固的方式就能实现单层涂层同时实现具有抗静电减反射和防雾的效果,具有大规模工业化生产应用的前景。
本申请公开了一种无机‑有机杂化材料,并进一步公开了该无机‑有机杂化材料的制备方法,并使用该无机‑有机杂化材料对聚氨酯进行改性,首先通过萜烯改性酚醛树脂得到萜烯酚醛树脂;然后用环氧基硅烷偶联剂改性纳米二氧化硅得到改性纳米二氧化硅;再通过硅烷偶联剂的官能团将萜烯酚醛树脂和改性纳米二氧化硅复合起来,制得无机‑有机纳米复合材料;在反应釜中加入低聚物聚多元醇,和多异氰酸酯,最终得到一种改性聚氨酯胶黏剂,所制备的胶黏剂具有高固含量、可室温快速固化、储藏性能稳定,和优异的耐水性、耐热性和粘接性能等优点,可应用于硬木高温、高湿加工、制作领域。
本发明公开了一种三维碳纳米相复合增强的铝基材料及其制备方法。其是先将铝粉浸入含双酚A二缩水甘油醚和六水合硝酸镍的乙醇溶液中,经磁力搅拌并滴加乙二胺,得到表面处理的铝粉,接着将表面处理的铝粉经还原后,与氧化石墨烯混合并进行低速球磨,再经还原后得到三维碳纳米相包覆的铝粉,最后将这些铝粉进行SPS烧结及冷轧,得到三维碳纳米相复合增强的铝基材料。本发明工艺简单易操作,成本低,所得复合增强的铝基材料通过构建三维碳纳米相增强载荷传递效率,从而显著提升铝基复合材料的力学性能,使其不仅具有高的拉伸强度,还保持较好的伸长率及强韧性,具有良好的可推广性。
本发明公开了一种剪切增稠凝胶的制备方法及其在防破织物上的应用,属于复合材料领域,按重量份计包括如下原料组份:80~120重量份羟基硅油、5~10重量份硼酸酯、0.5~5重量份汉麻秆芯短纤维、10~40重量份改性二氧化硅。本发明的有益效果是:采用硼酸酯取代传统方法之硼酸,可抑制与解决硼酸与羟基硅油反应太快的问题,并通过改变添加硼酸酯的用量,可在高温状态下得到不同黏稠度之硅硼聚合物,克服传统的硅硼聚合物多数在高温状态时黏稠度会大幅提高而需要在捏合机中才能进行生产的问题。
本申请公开了一种铅膏、电池极板及其制备方法和应用,所述铅膏的原料包含木质素基化合物/导电聚合物复合材料;其中,所述木质素基化合物选自木质素、木质素磺酸盐中的至少一种。所述铅膏用于铅酸电池或铅碳电池或铅炭电池电极板,具有良好的导电性及电容性,改善电极的硫酸盐化问题,有效降低电极极化,提高铅酸电池的充放电循环寿命和电池比容量。
本发明公开了一种生态绿化房屋顶隔热保温板,包括屋顶表面和板身,所述屋顶表面建造在墙体中,且屋顶表面上设置有卡槽,所述卡槽中卡放有金属卡板,所述板身四角固定有角箍,且角箍上固定有磁扣,所述板身由防护板、隔热板、防潮板和底板组成,且防护板、隔热板、防潮板和底板之间通过白乳胶互相粘贴连接。该生态绿化房屋顶隔热保温板,采用拼装式生态绿化房屋顶保温板结构,将原有生态绿化房屋顶保温板从一个整体拆分成数个小个体,方便实施安装与拆卸,且该隔热保温板由多种复合材料粘连在一起,功能性强大,可满足生态绿化房的多种需求,同时在该隔热保温板上加设的磁扣使其实施安装时更为简易方便。
本发明公开了一种二维MoC纳米片的制备方法,属于材料制备领域。该二维MoC纳米片是以钼酸盐与氰胺混合物为前驱盐,在惰性气氛下通过多阶热处理制备得到。本发明原料易得,制备方法简便,制得的二维MoC纳米片稳定性好,在光电催化、纳米能源、复合材料等领域表现出巨大的应用前景。
本发明涉及生活用品技术领域,具体涉及一种多用途油污洗涤剂,所述多用途油污洗涤剂包括如下重量份的原料:丙烯酸8-12份、烷基磷酸酯6-10份、烷基芳基磺酸钠6-10份、三羟乙基甲基季胺甲基硫酸盐4-8份、十二烷基硫酸钠4-8份、茶籽粉2-6份、茶树油1-5份、壳聚糖-石墨烯复合材料0.2-0.6份和去离子水80-120份。本发明的多用途油污洗涤剂配方合理,能有效清除衣服、金属部件、排油烟灶、瓷砖墙壁、塑胶材料等时上的食用油、机油或其它油污,去油污效果好,且去污能力强,泡沫少,不伤衣物、金属部件等,具有无刺激性、无毒性,不伤皮肤,对人体环境无害,符合环保要求。
本发明公开了一种利用食用菌菌渣水热炭化产物改良盐碱土的方法,其包括1)原料配制:将食用菌菌渣按料、水比1 : 4~1 : 9制成食用菌菌渣混合液;2)水热炭化:将食用菌菌渣混合液中加入CaO进行水热炭化6~12小时,水热炭化温度为200~250℃;所述CaO的添加量< 2%的食用菌菌渣量;3)固液分离:4)盐碱土改良等步骤。本发明利用CaO与食用菌菌渣混合液共同反应,通过CaO的石灰效应可提高生物炭的酸缓冲性;水热炭化后产生的大量Ca2+可以通过离子代换将土壤中有害的钠(Na+)代换出来,结合灌溉使之淋洗,降低了土壤盐渍度;生成的含Ca2+的生物炭复合材料呈酸性,可以快速中和盐碱土的碱性。
具有Janus结构的pH响应型磁性复合微球及其制备方法,属于复合材料和纳米技术领域。呈核壳结构,内核为聚苯乙烯并包裹Fe3O4,壳层为聚甲基丙烯酸叔丁酯。制备磁性Fe3O4纳米颗粒,再加入油酸,洗涤至中性,得油酸改性Fe3O4纳米颗粒,再溶于正辛烷中,超声后加入苯乙烯单体和甲基丙烯酸叔丁酯单体,得磁流体,并加入装有回流冷凝管和温度计的瓶中,依次加入去离子水、十二烷基硫酸钠、NaHCO3,水浴加热,再通入N2气,加入过硫酸铵,经乳液聚合反应后,制得具有Janus结构磁性复合微球溶液,再离心,分离出下层沉淀,洗涤至中性,烘干后置于容器中,加入去离子水和不同pH值的三氟乙酸,即得产物。
本申请公开了一种负极添加剂、二次电池、电池模块、电池包及装置。所述负极添加剂包括:内核材料,和包覆在所述内核材料外表面的复合保护层;其中,所述内核材料包括金属锂或锂复合材料;所述复合保护层包括聚合物和硅烷化合物。本申请提供的负极添加剂可以作为锂源加入二次电池的负极膜片中,用于补偿二次电池负极在首次充放电过程中出现的锂消耗。本申请提供的二次电池能量密度高且循环寿命长。
本发明提供了一种防霉耐水抗震集装箱底板及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明选用先后浸渍防霉剂和胶粘剂且干燥的若干层纤维化竹束单板,或选用较高上胶量的若干层纤维化竹束单板,能够克服高压浸渍防霉剂的整体式前处理方式造成的药剂浪费及机器运行等成本上升的不足,也打破了涂刷表面防护层的后处理方式受到涂层耐久性影响的局限,增强了板材的防霉耐水性能,也在一定程度上提高了抗弯模量,且不仅保留了传统的木单板、竹单板、竹席等抗震缓冲功能单元,还额外设置了橡胶片抗震缓冲功能层,通过合理的层积结构设计,充分发挥木材、竹材、橡胶各自的性能优势,有效增强板材的抗震性能,提高其应用安全性。
本发明公开了一种软包装锂离子电池的包装壳,旨在提供一种能够解决软包装锂离子电池涨液、发软,并可以维持长循环寿命的外壳及其组成的软包装锂离子电池。所述包装包括外壳和外壳内层表面涂覆的高分子复合材料层。该材料不仅绝缘,耐高温,电化学性能稳定,不与电解液发生任何副反应,不影响电芯性能,而且能吸收电芯内游离态的电解液,防止游离态电解液在裸电芯表面聚集而形成外观凸起,即所谓的涨液。此外,本发明还公开一种采用该包装壳的锂离子电池。
本发明公开了一种复合桌面板的结构,其特征在于它包括:一面板,该面板具有平整的外表面和内表面;以及一加强板,该加强板具有一上表面和一下表面;所述上表面具有阵列的凸起;所述凸起在所述上表面的水平方向纵横间隔排列,且具有配合于所述内表面的平面结合面;另有一加强框,该加强框固定在所述面板和加强板的外周缘。本方案中,面板、带阵列凸起的加强板以及外周的加强框极大地简化复合材料了桌面板的结构,使之适用于各种合成材料,具有相当的机械强度,低廉的生产、组装成本并且不失美观。
本发明任务涉及纳米光伏系统;推断出光生电压U光的公式;通过透镜或凹面镜等采光面聚集光源(太阳光等)直接辐射的能量,利用光电转换设备将光能直接转变成电能。该系统由于吸热面积小于采光面积,所以热损失小,可大功率和高效率集热。其装置结构可分为跟踪与不跟踪两种。另外经过聚集的光线能从光纤的一端而曲线传输到光纤的另一端。利用光纤的传输光线的功能,可以组建各种各样引入聚集的太阳能进行工厂化生产的聚能光伏系统。同时还提出纳米光电基材是指无机填充物杂质以纳米尺寸分散在有机聚合物基体(半导体)中形成的有机/无机纳米复合材料;同时解决现有太阳能光伏系统的分散性、间歇性和随机性等缺点。
本发明公开了一种燃料电池用三维NiFe‑LDH/rGO@NF催化材料及其制备方法,泡沫镍和氧化石墨烯分别预处理,150~200℃水热反应12~24h,得到rGO@NF,加入硝酸铁、硝酸镍、氟化铵、聚乙二醇和尿素的混合溶液,120~160℃水热反应3~5h,制得所述的燃料电池用三维NiFe‑LDH/rGO@NF催化材料,具有更多的活性位点,克服了NiFe‑LDH和rGO易团聚问题,为反应过程中的电子转移提供大量通道,改善了电极的电子和离子传输能力,显著提升了复合材料的OER催化性能。本发明的NiFe‑LDH/rGO@NF催化剂不仅具有优异的电催化性能,而且工艺简便易操作,成本低,环保,在氢燃料电池领域应用前景广阔。
本发明公开了具有温度自适应性的定向导液复合纤维膜及其制备方法,涉及智能微气候管理及智能材料技术领域。本发明利用静电纺丝法制备得到温敏纤维层、疏水纤维层和亲水纤维层并组成一种具有温度自适应性的定向导液复合纤维膜,该复合纤维膜的温敏纤维层能够在温度刺激响应条件下实现超亲水与疏水的智能转变,并与亲水纤维层、疏水纤维层一同构建复合材料厚度方向上的湿润性梯度以实现液体的定向导通。本发明的复合纤维膜具有“高温吸湿导热,低温保湿保温”的特性,可以实现人体微气候的智能调节。
本发明公开了一种UHMWPE基复合挤出管材及其制备方法。以超高分子量聚乙烯(UHMWPE)为基体、聚乙二醇(PEG)为增韧剂、高密度聚乙烯(HDPE)为增塑剂、聚乙烯蜡为润滑剂,采用熔融共混法对UHMWPE进行改性,降低了材料的脆性,同时改善了加工性。制得的UHMWPE基复合材料适合应用于双壁波纹管、缠绕管等管材生产,克服了现有管材在实际应用中韧性不足和加工性能差的缺陷,操作简单、易于工业化生产。
本发明提供了一种高阻隔性的改性ZnO/PET保护膜及其制备方法,属于高分子复合材料合成技术领域。该制备方法包括:以硬脂酸锌为锌源和改性剂制备改性纳米ZnO,然后将改性后的纳米ZnO与乙二醇混合得到ZnO/乙二醇配合物,再与对苯二甲酸进行原位聚合得PET改性母粒,最后将PET改性母粒与PET树脂注射成型。经本发明方法制得的一种高阻隔性保护膜的改性纳米ZnO由于与乙二醇形成配合物不易团聚,拥有巨大的表面积和疏水能力,具有优异的阻隔水蒸气的能力,避免外界水蒸气进入保护膜内侧,同时也可以吸收保护膜内侧的水蒸气,在生物医用包装、食品保鲜等领域成为性能更优异的替代品。
本发明提供了一种离子液体配体置换法制备功能化金属有机骨架材料的方法,属于功能材料技术领域。本发明通过利用羧基功能化离子液体对有机骨架材料羧基配体的置换作用来制备和调变含有特定官能团的金属有机骨架材料。该复合材料除保留了原金属有机骨架材料的框架结构外,通过调变羧基功能化离子液体的阴离子种类还可以达到定向功能化目标金属有机骨架材料的目的。本发明制备的功能化金属有机骨架材料可作为催化剂用于油酸酯化和植物油酯交换制备生物柴油等酯化和酯交换反应,具有良好的活性和稳定性。
一种α‑Al2O3连续纤维的制备方法,涉及陶瓷纤维。制备铝溶胶;制备硅溶胶;制备氧化铝分散液;制备混合溶胶,旋蒸浓缩后采用干法纺丝得到凝胶纤维,热处理后,即得α‑Al2O3连续纤维。将氧化铝籽晶引入铝溶胶中制备氧化铝纤维,有效地解决了氧化铝前驱体到α‑Al2O3相变温度高,形核率低的问题;通过引入微量SiO2溶胶,解决高温下α‑Al2O3晶粒快速生长导致强度下降的问题。采用溶胶‑凝胶法制备该纤维,不仅成分的调控性强,而且可制备连续细直径纤维。α‑Al2O3连续纤维具有高比强、高比模、耐高温、耐腐蚀、低热导率、高温抗氧化等优势,可用作保温隔热材料、新型陶瓷基或金属基复合材料的增强体。
本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种鞋面美白乳液及其制备方法。该乳液由以下按质量分数计的组分组成:苯甲酸钠0.3%、摩擦剂1%~15%、甘油0%~30%、月桂基硫酸钠1%、羧甲基纤维素钠1%、去离子水10%~40%、钛白粉1%~15%、苯丙乳液15%~30%、滑石粉0%~3%、无水乙醇0%~40%、香料0~0.7%,其中,无水乙醇与去离子水的总含量固定为50%,以上各组分质量分数之和为100%。本发明鞋面美白乳液配方简单,制作工艺简单,乳液防沾污、增白效果好,颜色稳定,具备稳定性好、无毒环保等优点,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明提供了一种Zr基MOFs原位桥连封装杂多酸离子液体的方法,属于复合材料技术领域。本发明利用羧基功能化离子液体的桥连作用(离子液体阳离子可以与去质子化的杂多酸结合形成新的离子液体、自带的羧基基团可以与MOFs金属簇配位结合),以原位合成的方式将杂多酸固载到Zr基MOFs的孔道内。这种新型的杂多酸固载方法,能够很好的解决固载后的杂多酸易沥出的问题。并且,此种固载方法具有很强的普适性,能够适用于各种杂多酸和以羧基为配位基团的MOFs。本发明制备的Zr基MOFs原位桥连封装杂多酸固体催化剂在氧化脱除模拟汽油中噻吩类化合物的反应中,表现出了优异的催化性能和重复使用性能。
本发明涉及一种Ag/TiO2纳米复合变色材料制备方法,采用活性磁控溅射技术沉积制备Ag纳米颗粒分散在TiO2基质中的纳米复合材料。在一定的活性磁控技术条件下沉积TiO2金属氧化物时,下层的Ag膜由于等离子体中活性氧的作用形成Ag纳米结构,从而形成Ag/TiO2结构。
本发明公开一种超高韧性混凝土?钢构件组合可更换连梁,包括与剪力墙相连的超高韧性混凝土段、设置于两剪力墙之间的转换钢构件段以及可更换消能钢梁段,所述可更换消能钢梁段的两端分别通过所述转换钢构件段与所述超高韧性混凝土段连接,所述转换钢构件段通过锚固连接件预埋在所述超高韧性混凝土段中。本发明中的可更换消能钢梁段可通过腹板剪切屈服消耗大量的地震能量,大震作用下,可更换消能钢梁发生大变形后,可快速修复替换,有利于震后修复。本发明利用超高韧性水泥基复合材料和可更换消能钢梁段的优异耗能特性,实现对剪力墙连梁的技术方案改进,从而得到一种高耗能、易替换的震后可更换连梁结构,具有很好的实用价值和推广应用前景。
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