本发明公开了一种Ti2O@TiO2复合光催化剂及其制备方法,TiH2经过热处理不同温度和时间,逐步转化为Ti2O@TiO2复合材料,由于温度和时间的不同导致生成物比例不同。根据X射线衍射光谱(XRD)、复合样品的紫外‑可见吸收光谱图、不同样品的光催化降解亚甲基蓝分时图来分析得到了最佳的温度和时间参数。本发明的有益效果是使Ti2O/TiO2复合结构形成了一种核壳结构,可见光响应能力大大增强,减小了光生载流子的复合几率,促进光电转换效率,对光降解的速率也进一步增强,使其对亚甲基蓝等有机染料的降解速度得到大幅提升,制备工艺更加简单,大大节省了时间和成本。
本发明涉及一种碳纤维光电复合导线远程通讯系统,包括碳纤维光电复合导线,所述碳纤维光电复合导线的导电线芯是碳纤维复合材料芯;其利用碳纤维光电复合导线中的通信光纤,构成光传感网络,进行远程通信;碳纤维光电复合导线在铁塔处断开,经中间接续盒接续,导线引下线和接续盒安装于塔身,为光纤传感器提供信道;多条传感网络光纤按应用和传感原理分组,经汇聚后与引下导线接续。本发明利用碳纤维光电复合导线中的通信光纤进行远程通信,通讯效率高,通讯结果稳定。
本发明公开了一种二氧化硅气凝胶为模板制备碳化硅气凝胶的方法,其特征在于先制备二氧化硅气凝胶,然后在其孔中加入碳材料或含碳化合物,通过碳热还原的方法制备碳化硅气凝胶,或者将制备的二氧化硅溶胶加入碳材料,再制成二氧化硅气凝胶复合材料,最后通过碳热还原制备碳化硅气凝胶;碳化硅气凝胶孔中的残留杂质可以用硝酸和硫酸混合液除去;多余的二氧化硅可用氢氧化钠除去,硅可用氢氟酸除去。
本发明涉及一种汽车后举门用复合片材,包括基体树脂与玻璃纤维层,基体树脂与玻璃纤维层合为一体,玻璃纤维层上涂布有基体树脂;所述玻璃纤维层包括经向玻璃纤维束与纬向玻璃纤维束,经向玻璃纤维束与纬向玻璃纤维束相互交叉成网状,经向玻璃纤维束与纬向玻璃纤维束均有3000~5000根玻璃纤维丝捻合而成。由于该片材可以直接裁剪使用,强度高且韧性较高,利用该片材制备的汽车后举门质轻环保,可有效解决现存在的热塑性塑料及非连续纤维增强复合材料的强度不足问题。
本发明一种乙烯基-聚四氟复合管道,因外壳采用的是乙烯基树脂与玻璃纤维或玻璃布的复合材料制作,以承受管道压力,内衬采用的是聚四氟弹性体,因此具有耐磨性和抗腐蚀性,内壁光滑抗结垢性能好,复合的管道重量轻,工程造价低,安装维护低,适用于强碱、高温、低温、耐磨性的水力容器和管道。
本发明涉及发泡新材料技术领域,具体涉及一种具有取向泡孔的微孔泡沫材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将制备聚合物复合材料的原料熔融共混后进行热拉伸,得到聚合物复合纤维;所述原料包括聚合物基体、成纤相物质和加工助剂;(2)将步骤(1)制得的聚合物复合纤维按同一方向排列后进行热压,得到具有取向纤维的聚合物复合板材;(3)将步骤(2)制得的聚合物复合板材进行超临界流体发泡,得到具有取向泡孔的微孔泡沫材料。采用本发明制备方法能够制备得到泡孔取向一致、泡孔大小均匀的聚合物泡沫材料。
本发明提供了一种不对称烷基磷酸盐化合物、制备方法及其应用,属于有机合成技术领域。不对称烷基磷酸盐化合物,其结构式如下式所示:本发明首次合成环己基‑4‑甲氧基苯基硫代硫磷酸铝,其结构中同时含有硫、磷、铝阻燃元素,是一种不对称烷基磷酸盐化合物,可作为阻燃剂添加到PA6中,同时提高复合材料的阻燃性能和力学性能。
本发明提供了本发明提供了一种增韧型氰酸酯及其制备方法。该增韧型氰酸酯的制备方法包括:将端基官能团纳米橡胶、环氧树脂和偶联剂共混,得到共混物;及使共混物与氰酸酯熔融液进行聚合反应,得到增韧型氰酸酯。采用上述方法制得的增韧性氰酸酯具有较好的韧性、加工性能和较低的成本;同时预聚体有较好的预浸料/复合材料加工工艺,满足预浸料使用保质期要求,并大大提高其断裂伸长率。
本发明提供一种复合刮板及制备方法,所述复合刮板包括芯板和刮板体,所述芯板设置在所述刮板体的内部,所述芯板的制备原料包括纤维增强树脂基复合材料;所述刮板体的制备原料为耐磨树脂。与现有技术相比,本发明所述的一种复合刮板,一方面,比金属刮板组件减少了20‑25kg,可以达到减重57‑71%的效果;另一方面,制备的复合刮板具有较好的强度,其弯曲载荷可达到129.29‑172.09kN;强度效果最好时,最高的弯曲载荷达到甚至超过了芯板为金属材料、刮板体为非金属材料制备的刮板;此外,还可减少自身以及刮板运输机上与其相连部位的磨损,为使用者节省能耗达60%,提高生产效率80%。
本发明公开了一种用于数码热熔制版的丝印网膜及其制备方法,用于丝网制版印刷领域,丝印网膜由丝网、BOPET薄膜、粘合剂、爽滑剂组成。制备方法包括以下步骤:将所述BOPET薄膜或丝网涂上粘合剂;将所述涂布粘合剂的薄膜或丝网与所述丝网或薄膜复合;将所述复合材料烘干、收卷,再在薄膜一侧涂布爽滑剂,烘干、收卷即得。本发明通过数码热熔打印机,把制版的数码信息用行扫描的方式直接在本发明所涉及的丝印网膜上打印制版,制版速度快,工艺过程简单,制备过程不产生废水、臭氧等污染物,不使用感光胶乳,整个制备过程环境友好。
一种异氰酸酯微囊及其制备方法,涉及微囊复合材料技术领域;以异氰酸酯为微芯,以低熔点有机物为囊壁包覆所述微芯,所述异氰酸酯微囊包括以下质量百分比的原料组分:分散介质30~87%,异氰酸酯5~40%,低熔点有机物1~30%。本发明的一种异氰酸酯微囊,以低熔点有机物为囊壁,以异氰酸酯为微芯;该异氰酸酯微囊能够提高异氰酸酯的稳定性,并且能够延长异氰酸酯的适用期,阻隔与活性成分的反应,将液态异氰酸酯固态化,控制释放异氰酸酯,提高其附加值;同时该微囊具有较高的活性,易破囊,可控制释放,可作为修复剂赋予基材自修复能力。
本发明属于复合材料加工技术领域,特别涉及一种制备纤维增强聚合物杆的拉挤成型系统,该系统包括顺序连接的纱团放置架、浸胶装置、预成型装置、二次成型和缠绕装置、牵引装置以及高温处理装置,所述高温处理装置包括基体树脂加热装置、前预热装置、后预热装置、高温凝胶装置、高温固化成型装置以及冷却装置;本发明结构简单、操作方便,可多次改变树脂在纤维间的流动性,使树脂在纤维间进行多次重新分布,大大增加了树脂在纤维表面的浸润性和在纤维间的均匀分布,从而保证了FRP杆力学性能的充分发挥,且极大降低了FRP杆力学性能的离散性。
本发明公开了一种双功能复合电解水催化剂、制备方法及其应用,首先以4‑(2,4,6‑tricarboxylphenyl)‑2,2’:6’,2”‑terpyridine为配体,通过与聚乙烯吡咯烷酮、可溶性钴盐、可溶性钌盐混合配位,然后通过水热反应得到复合材料RuCo‑MOF,再通过焙烧得到氮掺杂多孔碳包覆RuCo合金的双功能复合催化剂RuCo@NC。该催化剂中氮掺杂多孔碳为层状结构,RuCo合金颗粒独立均匀的分散在氮掺杂多孔碳层状结构中。本发明采用简单易操作、无污染的制备方法得到了低成本的双功能复合催化剂,该催化剂在碱性介质中具有优异的产氢,产氧,全解水性能;在酸性,碱性,中性电解液中均具有优异的产氢性能;采用该催化剂能够在同一pH值条件下进行水的全解,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种表面包覆酞菁蓝复合颜料的制备方法,属于颜料技术领域。本发明基于静电作用,将带有相反电荷的铜酞菁与类水滑石结构的层状氢氧化物纳米材料直接共组装获得层状纳米复合材料,铜酞菁分子在层状氢氧化物层间呈单分子层垂直排列,增大层状氢氧化物的层间距使其有更大的反应空间,暴露更多的活性中心,增加与颜料的结合性能,防止存储过程中粒子间发生大规模聚合,改善分散性和相容性;本发明生产流程短、能耗低、环境污染小,产物可直接应用于印刷油墨的制备过程中,本发明产物可与多种颜料复合,其产品的颜色、墨色、着色强度、透明度与立式球磨法的颜料质量相当,且化学稳定性高、颜色鲜艳度好、色谱齐全。
本发明提供了一种铸造TBM刀箱及制备方法,刀箱为上刀座、中间刀座和下刀座三层复合形式,上刀座采用高韧性耐磨钢材料,中间刀座采用高强度合金钢材料,下刀座采用结构钢材料;上、中、下刀座采用多金属复合材料的铸造方法结合在一起。本发明将刀箱分为上、中、下三层刀座的复合形式,采用铸造的工艺完成,与传统锻造、焊接方式相比,减少了刀箱的加工余量,消除了焊接应力的影响。上刀座浇注采用高碳、高铬材料,冷却后形成高硬度的耐磨层,减少刀箱表面的磨损;中间刀座采用高强度合金钢材料,热处理调质后抗拉强度可达1100‑1200Mpa,可以有效抵抗刀箱受到的交变应力,增强寿命;下刀座采用普通结构钢材料,有效降低刀箱成本。
本发明解决的技术问题是提供了一种用于包载抗肿瘤药物的还原响应型纳米材料的制备方法,通过对HNTs表面进行用硅烷偶联剂共价修饰,接入末端带氨基的含双硫键纳米管,同时通过纳米管末端氨基和嵌段聚合物PEO‑b‑PAA末端羧基之间的静电作用形成HNTs‑聚合物纳米复合材料。在设计时加入氧化还原响应基团双硫键使其能够用于抗肿瘤药物的载体,同时达到让药物载体在体内能保持长程循环和在病变部位快速释药。聚合物胶束稳定的交联结构能够提高胶束的稳定性,作为药物载体能够增强药物稳定性,基于双硫键的胶束能够实现药物在肿瘤部位释放,提高治疗效果。
本发明公开了一种锂硫电池复合隔膜及其制备方法,该隔膜由三层结构组成:芯层为基膜层,基膜层两侧面分别涂覆过渡金属硫化物/硫代葫芦脲/氧化石墨烯复合材料层、陶瓷层;所述的陶瓷层为过渡金属硫化物改性二氧化硅层;该复合隔膜不仅具有良好的耐热抗收缩性;还能有效地抑制锂硫电池循环过程中的多硫化物的“穿梭效应”;应用于锂硫电池,有效地提高了电池的充放电倍率循环性能、使用寿命和安全性能。
本发明公开了一种具有三层结构的电磁屏蔽材料及其制备方法,所述电磁屏蔽材料由碳纳米管和聚丙烯组成,采用物理共混的方法得到不同含量碳纳米管的聚丙烯/碳纳米管复合材料,并将其在平板硫化机上热压成型得到皮层碳纳米管含量高,芯层碳纳米管含量低的三层结构的样条,最后将该样条放入高温高压反应釜中,采用三段温控式间歇发泡方法,制得上下皮层基本不发泡,中部芯层发泡的聚丙烯/碳纳米管三层泡孔结构材料。本发明方法可减轻电磁屏蔽材料的质量,操作简单,制备过程绿色环保,成本低,电磁屏蔽性能好,便于工业化生产,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种二氧化碳催化还原反应装置,该装置包括光催化反应器、电催化反应器、电化学工作站和光源灯。在光催化反应器侧壁设有与光源灯出光口对应的光照窗口;在电催化反应器侧壁上嵌有与光照窗口对应的钛片;其中,钛片的外侧面经过处理形成钛氧化物光照催化复合材料,其结构为整齐竖立管状阵列结构,与其他形态的钛片相比,该结构的钛片具有更大的比表面积和更强的吸附能力,提高光电转换效率。电催化反应器内设有与电化学工作站相连的三电极,使光激发钛片产生的电子转移到对电极上,降低电子‑空穴对的复合率,提高催化剂光量子使用效率。因此,采用本发明提供的装置,能够提高二氧化碳催化还原反应效率。
无粘合剂全纤维板状材料是一种用天然纤维和化学纤维混合后压制而成的新型复合材料,其主要特点是在材料中没有添加粘合剂,而是利用其中的一定量的合成纤维在特定物理条件下与其它纤维实现粘结。本材料质轻,绝热、吸音,特别具有抗震、抗冲击等特殊力学性能,适于制造工业产品和建筑材料,本材料的原材料来自于工农业生产中的废纤维,采用本材料可充分利用资源、保护环境。
本发明提供了一种轻量化耐磨无卤阻燃环保电缆材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。该制备方法具体为:将质量比为:60‑80:20‑40:10‑30:100‑120:20‑40:6‑30:1‑2:2‑4:1‑2:2‑4的EVA、POE、EVA‑g‑MAH、活性纳米氢氧化镁、微胶囊硅氮阻燃剂、微胶囊红磷母粒、硬脂酸、硅油、抗氧剂、色母粒采用高速混合,将混合好的物料加入到双螺杆挤出造粒机中料斗中挤出,活性硫酸镁晶须从第一侧喂料口加入,活性空心玻璃微珠从第二侧喂料口加入,冷风模面切粒,粒子冷却后,获得一种轻量化耐磨无卤阻燃环保电缆材料。本发明制备的无卤阻燃电缆材料具有密度较小,耐磨性能好、流动性好,收缩率小,提高了电缆的性能,提高了电缆的生产效率,降低了电缆重量。
本发明是一种高储能密度和高储能效率的复合陶瓷材料制备方法,有效解决了现有反铁电材料和弛豫铁电材料在高温合成时,容易造成两相反应产生杂相,使复合后储能效率下降,耐压强度降低的问题,该复合陶瓷由反铁电相粉体和包覆了氧化铝的弛豫铁电相粉体按照化学式所制成,反铁电相粉体是由PbO、HfO2和SnO2进行配料后混合而成,最后将反铁电相粉体和包覆了氧化铝的弛豫铁电相粉体进行混合,其中包覆了氧化铝的弛豫铁电相粉体,按照比例进行混合。氧化铝的包覆,能够有效增加耐压强度,同时降低两相高温时的反应扩散,保障复合材料的高储能密度及高储能效率。
本发明提供了一种吸波胶膜、吸波预浸料及二者的制备方法。该吸波胶膜包括树脂和磁介质型吸收剂的重量比为15~35:30~70,其中磁介质型吸收剂的粒径小于或等于15μm,磁介质型吸收剂包括磁介质吸收剂本体和表面改性层,表面改性层为二氧化硅包覆层或者氧化磷包覆层,树脂在60~80℃时的粘度小于或等于10000cps。本申请对吸波胶膜在树脂材料和磁介质型吸收剂均进行了针对性设计,在磁性介质材料含量较高,甚至作为复合材料主体的情况下,依然保证了其在树脂材料中的均匀分散,确保最终形成的吸波预浸料电磁参数、面密度及厚度的稳定可控。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种储能用锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明的储能用锂离子电池负极材料为核壳结构,其中纳米锡为核,石墨烯为壳。本发明的储能用锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:纳米锡、氧化石墨烯、水混合均匀后进行水热反应,得纳米锡/氧化石墨烯复合材料;然后冷冻干燥,然后在惰性气氛中煅烧,即得。本发明的储能用锂离子电池负极材料作为锂离子电池负极活性材料使用时,锂离子电池的循环性能、充放电容量等都得到了优化,既充分保留了锡基材料比容量大的优点,又极大改善了锡基材料的循环稳定性。
本发明属于隔热保温材料技术领域,公开一种隔热保温板及其制备方法。包括第一面板层、第二面板层、夹芯层、骨架支撑层,所述夹芯层设置在第一面板层与第二面板层之间,夹芯层由若干个纤维增强气凝胶复合毡相互拼接而成,夹心层和第一、第二面板层之间、夹心层的四周边缘以及夹心层中任意两个相邻纤维增强气凝胶复合毡的拼接缝中一体成型填充有骨架支撑层,骨架支撑层与第一、第二面板层一体成型。制备步骤如下:铺层、密封、配制胶液、注胶、固化、脱模,即得隔热保温板。本发明采用一体固化成型的方法,得到纤维增强树脂复合材料面板的同时在纤维增强气凝胶复合毡之间形成骨架支撑层,制备的隔热保温板,轻质保温,力学性能大大提高。
本发明提供了一种铝基定向碳纳米管镀铜复合散热材料及制备方法,该复合材料由金属铜、铝和碳纳米管组成,所述碳纳米管生长在铝上,形成定向阵列,铜生长在碳纳米管上,形成碳纳米管/铜串珠状构造,制备得到铝基定向碳纳米管镀铜复合散热材料。本发明构建铝/碳纳米管/铜三维热输运通路,弥补铜、铝、碳纳米管各自散热缺陷,协同发挥其优势,得到高热导率的复合散热材料。
本发明提供了一种纳米氧化锆粉体的制备方法,本发明属于纳米复合材料和纳米陶瓷材料领域。具体的制备步骤为首先将氨水和氧氯化锆通过机械搅拌充分反应生成前驱体,然后向前驱体中缓慢加入少量稳定剂混合,在磁力搅拌的条件下进行水热反应,最后将水热后的样品通过过滤、离心、洗涤、干燥,并进行煅烧,制备出分布均匀、颗粒尺寸小的纯四方相纳米氧化锆。该制备方法粉体分散均匀,粒径小,有限解决了颗粒团聚的问题,原料易得,可作为高性能结构陶瓷的原料粉,适用于环境苛刻的工况,为先进陶瓷领域和耐火材料领域提供技术支持。
一种新型的智能主动防火保温钢结构,包括钢主体结构(1),所述钢主体结构(1)为两层空腔结构,内空腔(2)中储存水,外空腔(3)中设置相变保温材料(4),所述内空腔(2)中设置水位感应装置(5)和温度感应器(6),所述水位感应装置(5)连接警报装置;所述钢主体结构(1)外部涂覆有保温防护复合材料(7)。本发明的结构简单、造价便宜、耐火性能好、保温性能好、安全性能好;可以长时间维持钢结构建筑物内部恒温,同时可以采用较低成本有效防火。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种3D结构纳米锡基锂离子电池电极片及其制备方法。本发明的电极片包括集流体和活性材料,所述集流体为泡沫金属材料,所述活性材料分布于所述泡沫金属材料的表面上以及泡沫金属材料的多孔结构中;所述活性材料为核壳结构,其中纳米锡为核,石墨烯为壳。本发明的电极片中活性材料为纳米锡与石墨烯的复合材料,具有较高的理论比容量;通过在纳米锡表面包覆石墨烯以及集流体的孔对活性材料的限制,有效缓解了纳米锡在充放电过程的体积变化的影响,从而提高了电极片的循环稳定性。
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