本发明公开了一种超级电容器电极材料的制备工艺。其技术方案是:通过界面聚合复合法将石墨烯与聚苯胺进行复合,制备出具有层状结构和的石墨烯/聚苯胺复合材料。本发明的特点是:高将石墨烯与一种具有高导电性能的材料进行复合,另一种导电材料提供了高的比容量,而石墨烯作为复合材料的基体保证了材料电化学性能的稳定性,因此将石墨烯与具有高导电性能的聚苯胺的复合,制备一种超级电容器电极材料。由于超级电容器的上述高功率密度、快速充放电、存储方便、使用寿命长、无污染等优良的特点,使得它在不同的领域有着极为广泛的应用前景。石墨烯/聚苯胺的复合材料应用于超级电容器的电极材料,可以明显的提高其比电容,循环性能等,加上本工艺过程简单、成本低廉、易于产业化,具有广阔工业应用前景。
本发明公开了含碳纳米材料的变径复合刀杆最优参数的计算方法,应用于复合材料刀杆颤振稳定性分析领域,包括:基于Euler‑Bernoulli梁理论,采用Hamilton原理建立含碳纳米材料的变径复合材料刀杆的振动微分方程;根据主振函数正交性,转化振动微分方程,分别确定固有频率以及建立考虑材料阻尼的振动微分方程;根据转化后的振动微分方程、固有频率以及考虑材料阻尼的振动微分方程构建具有约束型阻尼结构的动力学方程,并确定动力学方程中的结构阻尼比;根据固有频率、结构阻尼比以及振动微分方程中的等效质量确定各材料层对应最优厚度。本发明实现了对变径复合材料刀杆加工稳定性更精确的分析以及计算各材料层最优厚度。
本发明属涉及碳材料与阻燃剂复合形成复合阻燃剂,以及该复合阻燃剂在阻燃热塑性聚氨酯复合材料制备中的应用。采用含碳材料/阻燃剂/热塑性聚氨酯弹性体复合材料有以下特点:锥形量热仪研究结果表明,随着阻燃剂和碳材料的加入,膨胀型阻燃热塑性聚氨酯弹性体复合材料的热释放速率、总热释放、生烟速率、烟因子显著降低,而炭渣剩余质量则大大提高;加入碳材料和阻燃剂的样品比纯热塑性聚氨酯弹性体样品,其比光密度在更短的时间内下降,表明了膨胀阻燃样品在早期发生了分解,这对膨胀阻燃是有利的。
本发明公开了一种采用不含金属元素的有机磷腈催化剂催化掺杂导电填充粒子、补强填料、硫化剂的环硅氧烷单体原位开环聚合制备掺杂导电填充粒子的聚硅氧烷,以及经硫化成型制备导电硅橡胶纳米复合材料的方法。本报道发明的硅橡胶纳米复合材料可采用一锅法制备,制备方法简单高效,所有填料均可在聚合之前加入,与单体混合均匀,环硅氧烷单体原位聚合效果不受填料影响,所得硅橡胶复合材料表面外观平整光滑,填充粒子分散均匀,保持了纯硫化硅橡胶良好的力学性能,且兼具优良的导电性能。
本发明提供一种高精度远红外波谱涤纶单丝纤维的制备方法,所述纤维的制备方法,包括高精度纳米镭石粉/活性炭复合材料的制备步骤;所述高精度纳米镭石粉/活性炭复合材料的制备步骤包括:采集纳米礌石粉,将粒径为5‑15μm的镭石粉与粒径为50‑100μm椰壳活性炭进行混合,将混合物通过卧式纳米研磨机进行研磨,设定研磨机转速为350‑700rpm,研磨介质粒径为0.2‑0.5mm的氧化锆细珠。本发明制备的涤纶单丝纤维具有良好的抗静电性能;本发明将高精度纳米镭石粉/活性炭复合材料加入到聚酯切片中,使得制备的涤纶纤维具有持续发射红外线的作用,可精确的释放波长为10‑12μm的红外线。
本发明公开了一种离子液体共价修饰石墨烯?剥离类水滑石复合材料固定蛋白修饰电极及其制备方法和检测三氯乙酸的应用。本发明利用离子液体特殊的溶解性和高的导电性,通过共价修饰法将其引入石墨烯?剥离类水滑石复合材料表面,制备了离子液体共价修饰石墨烯?剥离类水滑石杂化物,采用滴涂法制备了离子液体共价修饰石墨烯?剥离类水滑石复合材料固定蛋白修饰电极。本发明所得修饰电极在提高血红蛋白直接电化学和电催化性能方面发挥了离子液体、石墨烯和剥离类水滑石片的协同效应,提高了修饰电极的导电性、分散性以及生物相容性。构筑的基于生物修饰电极的第三代三氯乙酸传感器,具有检测限低、检测范围宽和米氏常数小等优点。
本发明公开了碳纳米颗粒/环氧树脂界面强化的电子束辐射致交联方法及所得固化树脂,它涉及碳纳米树脂基复合材料的界面强化技术,主要通过两步实现,第一步为碳纳米颗粒/电子束固化树脂复合材料的制备,第二步为一定参数的电子束对复合材料进行辐射。区别于传统的界面强化方法如增强体或基体的化学改性技术,该方法将材料固化与界面强化集成,旨在材料固化的同时完成界面强化,具有高效、低成本、无污染的优点。
本发明公开了一种Pt/三维石墨烯复合催化剂的制备方法及其应用。采用一种两性表面活性剂十二烷基氨基丙酸钠辅助合成了Pt/三维多孔石墨烯复合材料(Pt/3D?GN)。研究发现该复合材料中Pt纳米粒子分布均匀且平均粒径较小。电化学测试结果表明,该多孔的Pt/三维石墨烯复合材料具有较高的催化甲醇氧化活性和稳定性,可作为直接甲醇燃料电池的高效阳极催化剂。
本发明公开了一种反应熔滴沉积装置,包括真空室、第一气源、第一抽真空系统和装有Cu-R合金粉末的料斗,其中R为稀土元素的一种或多种组合,所述第一气源、第一抽真空系统分别与真空室连通,所述真空室内设有由加热体进行加热的结晶器,所述料斗的底部设有落料装置使料斗中的Cu-R合金粉末落入结晶器上。本发明提供的反应熔滴沉积装置及用其制备弥散强化铜的方法,控制气氛的成分,通过气-液反应制备复合材料,液相厚度小,扩散距离短;通过可控的原位反应制备弥散强化金属基复合材料。逐层沉积,制备大块复合材料锭。
本发明提供了一种有机溶剂辅助还原基体内氧化石墨烯的方法,属于氧化石墨烯还原技术领域。该方法首先将氧化石墨烯(GO)分散水中制备悬浮液。之后将聚偏氟乙烯(PVDF)分散在1,4‑二氧六环DO溶剂中获得PVDF胶体。然后将GO悬浮液和PVDF胶体共混挥发溶剂后制成GO/PVDF特殊粉状复合材料。最后,将GO/PVDF粉状复合材料浸泡于维生素C溶液中原位还原氧化石墨烯进而获得rGO/PVDF复合材料。本发明在提高氧化石墨烯在基体分散和还原程度方面具有很大创新性和很高应用价值,通过两种方式共同作用,提高材料的介电性能。
本发明公开了一种基于抗菌纳米银/碳纳米管微球/复型弹性表面的超疏水弹性体及其制备方法,属于医用复合材料技术领域。所述制备方法包括将碳纳米管微球置于银离子溶液中吸附、还原、灼烧得到纳米银粒子负载碳纳米管微球,然后经过偶联剂改性,再与低表面能医用弹性体、改性配合剂混合均匀,最后用具有特定表面微观形貌的模具进行复型硫化,得到表面具有纳米银粒子‑碳纳米管微球‑复型突起三重微观形貌的超疏水抗菌弹性体复合材料。本发明的有益效果在于本发明提供的超疏水抗菌弹性体复合材料,具有良好的抗菌作用和力学性能,可用作医用输液胶管、医用胶塞等制品。
本发明属于拉挤成型碳纤维板材制备技术领域,具体涉及一种拉挤阻燃碳纤维板材及其制备方法与应用。所述拉挤阻燃碳纤维板材是通过将碳纤维布浸渍于阻燃环氧树脂体系后经拉挤成型而得的;其中所述碳纤维布为多轴向碳纤维布;所述阻燃环氧树脂体系的黏度不超过1250Pa.s;所述拉挤成型中牵引条件为:速度150‑160mm/min,牵引力吨数0.8‑0.87t。本发明所得复合材料兼具良好阻燃性、纵向力学性能及弯曲强度、弯曲模量等力学性能;而且,减少了拉挤过程中褶皱或堵车现象,显著提高了拉挤效率;此外,所得阻燃碳纤维复合材料还具有重量轻(相对于铝质金属)、抗环境适应强及使用寿命长等特点,可满足高速列车对碳纤维复合材料的各方面要求。
本发明提供了一种改性氧化石墨烯基体内可控还原的方法,属于氧化石墨烯修饰技术领域。该方法首先将壳聚糖和氧化石墨烯反应制成壳聚糖改性氧化石墨烯,之后将壳聚糖改性氧化石墨烯和聚偏氟乙烯反应制成壳聚糖改性氧化石墨烯/聚偏氟乙烯复合材料,最后,使用维生素C基体内浸泡还原联合膜压热还原的方式制备得到还原后的壳聚糖改性氧化石墨烯/聚偏氟乙烯复合材料。通过实验结果可以看出,维生素C基体内浸泡还原和膜压热还原通过协同的方式显著的提高了介电复合材料的介电常数。其次,由于本发明采用的是维生素C基体内浸泡还原的方式,因此,氧化石墨烯由于基体的固化作用而不会发生团聚,从而极大的提高了氧化石墨烯在基体内的分散。
本发明属于海洋工程防污涂料制备技术领域,具体涉及一种控释型防污涂料及其制备方法,首先采用中国专利201410360490.6公开的一种防污分子插层水滑石复合材料及其制备方法制备防污分子插层水滑石复合材料,再按照设定的重量比配比选取二甲苯和甲苯加入到带有搅拌器、冷凝回流器和温度计的反应釜中反应,再加入氯化橡胶、聚甲基丙烯酸甲酯和松香,搅拌混合物使其充分溶解,再加入邻苯二甲酸二辛酯、防污分子插层水滑石复合材料、氧化铁红、滑石粉和氧化锌,搅拌混合物使各组分均匀分散,然后用100目的过滤器过滤混合物,得防污涂料;其制备方法简单,环保高效,能够广泛应用于船舶、港口、码头等海洋工程和设施的防污处理。
本发明涉及一种甲醛净化材料及其制备方法,其制备步骤具体为:(1)将聚酰亚胺、纳米酸改性沸石分散在溶剂中静电纺丝,得酸改性沸石/聚酰亚胺复合材料;(2)在乙醇/水混合溶剂中依次加入一定量的酸改性沸石/聚酰亚胺、钛酸四丁酯、氯铱酸、PVP,超声混合均匀,然后加入数滴氨水溶液,将混合液转入高压反应釜中,水热反应;(3)将得到的产物用去离子水洗涤后煅烧,得到酸改性沸石/C上负载有TiO2‑IrO2异质结结构的复合材料。该复合材料比表面积高,吸附能力强,且具有很强的催化降解功能。该制备方法简单易行,操作便捷,性价比高,适用于工业生产。
本发明公开一种横梁、构架、转向架、轨道车辆以及横梁的成型工艺,横梁包括由纤维复合材料制成的梁主体和由纤维复合材料制成并一体成型于所述梁主体内并沿所述梁主体长度方向延伸的加强筋,所述加强筋内部中空两端开口,所述加强筋的端部和所述梁主体的端部具有间距,且所述加强筋的端部设有至少一个缺口。本方案中横梁的内部设有和梁主体一体成型的加强筋,可以保证由纤维复合材料制成的横梁的强度和力学性能。而且,加强筋的端部还设有至少一个缺口,加强筋和梁主体之间的空腔会通过缺口始终保持连通,则横梁的空腔可以得到充分利用,比如作为空簧的附加气室。
本发明提供了一种氧化石墨烯(GO)在基体内分散、取向和可控还原的方法,属于氧化石墨烯分散技术领域。本专利选取聚偏氟乙烯(PVDF)为聚合物基体,GO为填料,采用溶液共混方法获得GO/PVDF混合混合液,之后将混合液混合溶液涂覆在玻璃板上,挥发掉溶剂制成薄膜状GO/PVDF复合材料。然后将GO/PVDF薄膜浸泡于维生素C水溶液中,实现GO还原获得还原氧化石墨烯(rGO),通过原位浸泡还原方式得到rGO/PVDF薄膜复合材料。最后将薄膜复合材料平行叠加折叠,模压成型。薄膜叠加折叠方式可以使基体内GO高度平行取向,提高GO分散的同时可以形成微电容,有效阻止GO二次团聚,可以实现GO的高度还原。
本发明属于储能材料领域,具体涉及一种以泡沫镍片为基底的NiO/C复合电极材料的制备及应用。在泡沫镍片上制备NiO/C复合材料,通过先氧化再包覆碳化的方法使得NiO/C复合材料原位负载在泡沫镍片上,相比于颗粒状过渡金属氧化物包覆活性材料,本发明制备得到的在泡沫镍片上的NiO和C结合更加紧密,而且以泡沫镍片为基底的NiO/C复合材料可直接用作电极材料,无需额外涂敷操作。
本发明属于陶瓷制品3D打印技术领域,具体涉及一种桌面级陶瓷制品3D打印成型方法,在桌面级复合材料3D打印装置上实现的,其工艺过程包括制备原料、打印坯体、溶剂脱脂和制备成品共四个步骤,首先制备出用于打印的氧化铝或氧化锆等复合材料颗粒,再采用喂料挤出式3D打印机进行陶瓷制品坯体的低温3D打印,然后对陶瓷制品坯体进行脱脂‑烧结一体化工艺处理得到成型的陶瓷制品,解决了陶瓷复合材料3D打印行业的技术难题;其原理科学可靠,打印制造成本低,成型方法实用简便,制备效率高,陶瓷制品的精度高,质量好,适用于陶瓷制品的批量化和个性化生产,应用前景广阔,使用环境友好。
本发明公开了一种管结构、转向架和轨道车辆,该管结构的管体包括金属内衬管和复合材料层,金属内衬管的内腔包括主腔体和至少一个隔离腔,主腔体形成气体流道,隔离腔与主腔体的非隔离壁一侧的金属内衬管部分管壁设有安装结构;本发明中的管体由金属管内衬和复合材料层形成,金属内衬管的内腔隔离形成隔离腔和主腔体,隔离腔与主腔体二者的非隔离壁上设置安装结构,用于安装零部件的安装座,这样安装结构不设置于形成气体流道的管壁,二者设置相互独立,安装结构的设置不会影响气体流道密封性能,兼顾实现安装结构稳定设置以及气体流道密封性能。另外,本发明中管体外层为复合材料层,在实现相同使用强度的前提下,管体重量相对比较轻。
本发明公开了一种GR‑SiO2/CI复合材料制备方法,包括如下步骤:S100、将硅酸钠、去离子水、无水乙醇与表面活性剂比例混合,水浴加热搅拌,形成改性硅酸钠水溶液;S200、在改性硅酸钠水溶液加入月桂酸和盐酸,反应过滤,得到改性二氧化硅固液混合物;S300、将改性二氧化硅固液混合物和去离子水混合,经高速搅拌后加入3质量份的GR水溶液,将离心浓缩氯丁胶乳加入GR‑SiO2混合液中,得到GR‑SiO2/CIL混合液;S400、将GR‑SiO2/CIL混合液加热蒸发烘干成母胶;S500、将母胶放入开炼机依次加入填料混炼,完成GR‑SiO2/CI复合材料复合材料,工艺简单可控,原理科学合理,能耗和生产成本低,操作性强,分散更加均匀,团聚现象少,使用环境友好,且制备的符合材料性能更高,有更高的经济价值。
本发明属于复合母胶的制备方法领域,公开了一种涉及碳纳米管‑炭黑‑天然橡胶复合母胶的制备方法。该制备方法将碳纳米管在分散液中球磨成短切管悬浮液,采用界面活性剂对炭黑进行改性,并将改性后的炭黑乳化成炭黑浆液,将所述短切管悬浮液和炭黑浆液与天然橡胶胶乳混合得到碳纳米管‑炭黑‑天然橡胶复合材料,将所述复合材料凝固、干燥制得碳纳米管‑炭黑‑天然橡胶复合母胶。该制备方法解决了碳纳米管在胶料中难分散的问题,该复合母胶应用于胶料中具有高导电、高耐磨,高分散等特点,满足了橡胶复合材料更高力学性能的需求。
本发明公开一种微纳米混杂尺度多相陶瓷颗粒的制备方法,包括:将Al粉、Ti粉、Cu粉、Mg粉以及B4C和BN混合粉末制成圆柱形压坯,进行真空烧结,得到原位多尺度TiCN、AlN和TiB2颗粒的陶铝复合材料将所述陶铝复合材料切块置于蒸馏水中,并加入浓度为36wt.%~38wt.%的盐酸,静置12~24h,去除透明液体,得到陶瓷颗粒;其中,所述蒸馏水与盐酸的体积分数比为1:2;将所述陶瓷颗粒进行去离子水超声洗涤4~6次后,进行无水乙醇超声洗涤2~3次,干燥得到微纳米混杂尺度多相陶瓷颗粒。通过原位反应,并优化TiCN‑AlN‑TiB2颗粒的百分含量,真空热压烧结制备含有多相混杂尺度的陶瓷颗粒的陶铝复合材料,并通过萃取手段收集盐酸腐蚀铝基体后留下的微纳米混杂尺度多相陶瓷颗粒。
本发明提供了一种三相过渡金属氧化物析氧复合材料的制备方法及其应用,该复合材料是高温氧化烧结钴铁类普鲁士蓝(MoS2@CoFe‑PBA)而成,其表达式为MoO3@CoMoO4@CoFe2O4,属于新能源材料合成技术领域。该发明以通过高温氧化烧结MoS2纳米片包覆的内部多缺陷钴铁类普鲁士蓝(MoS2@CoFe‑PBA),得到含有三相异质结构的高性能OER催化剂MoO3@CoMoO4@CoFe2O4。本发明的合成方法可以有效的通过氧化烧结将MoS2和CoFe‑PBA转变为析氧反应性能优异的MoO3和CoFe2O4,并且在两相之间生成CoMoO4界面,本发明的合成方法可以有效的调控多相氧化物的微观形貌,丰富了多相氧化物的合成方法及界面调控的手段。该复合材料表现出了优异的电催化析氧活性,并且其在电催化析氧反应之后保持复合结构形貌,适用于新能源开发领域。
本发明提供一种明胶壳聚糖复合止血粉,是将鱼皮明胶溶液和壳聚糖溶液混合后,在低温下搅拌,再冷冻干燥,超微粉碎后消毒灭菌制备的。本发明将制备的鱼皮明胶中加入壳聚糖,可以发挥材料之间的协同效应,提高了复合材料的吸水性和粘附性,使得复合材料的止血性能得到了提高,同时还具备了壳聚糖抗菌、抑菌的性能。复合材料的力学性能、止血性能和愈合伤口的能力都得到了提高,成为了一种综合性能优良的止血剂。
本发明公开了一种高倍率性能的磷酸铁锂电池正极极片,包括:集流体,涂覆于集流体正面的导电复合材料层,以及涂覆于导电复合材料层上的改性正极材料层;所述导电复合材料层由80‑90份的导电活性物质、1‑4份的分散剂和8‑10份的第一粘结剂制成;所述改性正极材料层由80‑90份的磷酸铁锂、1‑10份的导电剂以及1‑10份的第二粘结剂制成。采用本发明方法制备的磷酸铁锂正极材料,相比现有材料其导电率具有大幅度提升,从而使得磷酸铁锂的倍率性能具有较大的提高。同时该产品的循环性能优异。
本发明提供一种具有核壳结构的石墨粉/二氧化锰填料及其制备方法,属于聚合物基高介电复合材料领域。利用石墨粉与高锰酸钾之间的氧化还原反应,使二氧化锰颗粒均匀分散在石墨粉表面,形成了二氧化锰壳包裹石墨粉壳的核壳结构。将该核壳结构的石墨粉/二氧化锰填料添加到聚偏氟乙烯基体中,可以得到具有优异介电性能的石墨粉/二氧化锰-聚偏氟乙烯复合材料。在1千赫兹下,该复合材料介电常数可高达4172(介电损耗为2.89)。该方法简单易行,成本低廉,效果明显,并且该方法在制备过程中无有毒有害物质放出。
本发明公开了一种空调器室内机,包括换热风道,换热风道内设有风机和净化滤网,流通的气体在换热风道内进行热量交换,风机用于驱动气体在换热风道内流动,净化滤网对流通于换热风道内的气体进行净化。净化滤网由热释电复合材料制成,风机周期性正转和反转,风机将换热风道内的热量或冷量周期性地吹送至净化滤网上,净化滤网的温度随风机的正转和反转而发生变化,实现净化滤网温度的周期性变化波动,有助于提高热释电复合材料的再生电荷能力,提高热释电复合材料对颗粒物污染的吸附能力,从而提高空调器室内机对空气的净化作用。
本发明公开了一种新型材料的空调室内机壳,特别是一种新型碳纤维材料的空调室内机壳。其技术方案是:碳纤维是由有机纤维经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料,再与树脂复合组成碳纤维复合材料,采用碳纤维布结构加固。本发明的特点是,碳纤维具有元素碳的各种优良性能,如比重小、耐热性极好、热膨胀系数小、导热系数大、耐腐蚀性等。同时,它又具有纤维般的柔曲性,可进行编织加工和缠绕成型。碳纤维最优良的性能是比强度和比模量超过一般的增强纤维,它和树脂形成的复合材料的比强度和比模量比钢和铝合金还高3倍左右。碳纤维复合材料应用在空调室内机壳上,可以显著减轻重量,提高有效载荷,改善性能,是空调行业的重要结构材料。
本发明公开了一种梯度复合结构的转鼓试验机用路面材料及其制备方法,属于模拟路面材料技术领域,所述路面材料为六层结构,其构成自外向内依次为保护层‑磨耗层‑承重层‑基层‑底基层‑垫层,所述路面材料各层结构均由以下重量份的原料组成:塑料10.0‑90.0份,橡胶10.0‑90.0份,油1.0‑20.0份,普通填充材料1.0‑70.0份,功能性填充材料1.0‑30.0份,硫化剂0.5‑3.0份,防老剂0.1‑5.0份,偶联剂0.1‑5.0份。本发明采用熔融共混法复合制得橡塑复合材料,将具有不同性能指标的复合材料使用分层逐步注射法制备出模拟实际路面中不同结构部分的梯度复合材料,可以更好的模拟实际路面结构和作用力,贴近了实际路面,提高了模拟路面的符合度,减少测试过程的作用力失真问题。
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