本发明公开了一种阻燃树脂及其制备方法,涉及高分子复合材料技术领域,其中阻燃树脂包括以下按照重量份计的原料:二氯化苯乙烯,顺丁烯二酸酐,四氯苯酐,新戊二醇,甲基丙烯酸甲酯,聚酯纤维,环烷酸铜,异辛酸钴,碳酸钙,二氧化硅,乌洛托品,珍珠岩粉,硅铝酸盐,石墨,磷酸氢二铵,氢氧化镁,氢氧化铝;本发明制备的阻燃树脂阻燃性能可以稳定的达到B1级别,涂胶后的产品助于静曲强度可以达到20MPa以上,内部结合强度可以达到0.6MPa以上,弹性模量可以达到2300MPa以上,大于国标和现有技术,性能优异,具有很好的市场前景。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种包埋白藜芦醇的制备方法。本发明提供了一种包埋白藜芦醇的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:氯乙酸水溶液加入β‑环糊精的碱溶液中得到混合溶液,在所述混合溶液中加入甲醇,沉淀,得到羧甲基‑β‑环糊精;步骤2:将壳聚糖盐酸盐溶液与羧甲基‑β‑环糊精混合,滴加戊二醛溶液,搅拌,得到羧甲基‑β‑环糊精壳聚糖盐酸盐纳米溶液;步骤3:将所述羧甲基‑β‑环糊精壳聚糖盐酸盐纳米溶液和白藜芦醇溶液混合,调节至中性得到包埋白藜芦醇。本发明提供了一种包埋白藜芦醇的制备方法,解决了现有的包埋天然多酚物质方法不适用大工业生产且应用限制较多的技术问题。
本发明公开了一种氧化锌—5,15‑二对羧苯基‑10,20‑二对叔丁基苯卟啉复合材料及其制备方法,它还涉及一种包含该有机无机复合纳米材料的NO2气敏传感器。本发明提供一种一步法制备卟啉功能化纳米氧化物的工艺,步骤如下:将5,15‑二对羧苯基‑10,20‑二对叔丁基苯卟啉溶于等体积比的乙醇和四氢呋喃的混合溶液,完全溶解后得到溶液A;将负载有氧化锌纳米棒的ITO叉指电极浸入所得溶液A中,于室温下浸泡铸造沉积12‑24h,然后经洗涤干燥,得到卟啉功能化的氧化锌—5,15‑二对羧苯基‑10,20‑二对叔丁基苯卟啉复合纳米阵列。本发明将此气敏材料均匀竖直生长在ITO叉指电极上,得到NO2气敏传感器。本发明对不同浓度的NO2气体具有良好的响应,并且具有响应和恢复时间短、重现性好、灵敏度高等优点。
本发明公开了一种具有快速吸附重金属离子的中空聚酚胺吸附材料及制备方法。该吸附材料的制备步骤如下:首先将单宁酸溶解在去离子水中,配制成单宁酸溶液,然后根据单宁酸与胺的不同配比分别加入不同量的胺,搅拌,观察到溶液颜色由透明的浅黄色逐渐变成浑浊的深棕色,搅拌,结束实验反应,进行离心洗涤,冷却干燥,最终制得中空结构的聚酚胺复合材料吸附剂。本发明制备方法简单、操作性强、重复性好、成本低廉、性能稳定,制得的中空聚酚胺吸附材料具有比表面积大、快速吸附重金属离子且吸附量高的性能,具有广泛的应用前景。
一种适用于3D打印全柔性拉伸传感器的制备方法属于柔性电子器件制造技术领域。本发明特点:①复合材料中导电材料选用纤维状填料,材料填充量较低;②采用刚性导电材料和固体柔顺颗粒复配配方,使打印材料具备良好的打印性能的同时,制备的传感器有稳定的传感性能;③材料制备和打印工艺简单方便,打印材料制备时间小于1h,打印成型仅需十分钟;④所获得的3D打印制品柔性较好,邵氏硬度低于80,抗拉强度大于2MPa,延伸率大于200%;⑤由该方法制备的传感器在10%应变时电阻变化率可达100%、在大于600次循环加载下性能稳定、电阻响应接近线性变化等优点;⑥制备安全,使用的原材料为无毒无污染的硅橡胶及填料。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种透水材料。本发明所提供的透水材料,包括骨料和包覆所述骨料的粘接剂,其中,粘接剂包括亲水性粘接剂主体和粉状添加剂。本发明提供的透水材料在固化前能够形成流动性良好的透水材料,该材料可以直接用来进行透水地面的铺设,并且其铺设效率高。现有技术中,透水型现制路面多为采用大颗粒的透水混凝土铺设,此种路面需要压路机才能铺设平整,而将本发明提供的透水型材料作为面层材料,其中骨料的流动性好,易压实铺平,获得较好的平整度。本发明所提供的透水材料铺设于道路用作路面时可初步过滤雨水,由其所形成的面层能够对固体颗粒物有较明显的过滤作用。
本发明提供一种玻纤增强PC材料及其制备方法和用途。所述玻纤增强PC材料按重量份计包括50‑95份PC、5‑50份改性玻璃纤维和1‑10份相容剂。改性玻璃纤维和相容剂的添加,改善了玻璃纤维在PC基质材料中的分散性,同时也增强了玻璃纤维与PC基质材料的相互作用,提高了玻纤增强PC材料的机械性能,同时玻璃纤维经过弹性体、偶联剂和稀土离子三者共同改性之后添加至PC材料中,使复合材料的缺口冲击强度明显提高,所得玻纤增强PC材料具有高强度、高韧性和高耐热性等特点。
本发明公开了一种耐指纹哑金复合镀层的制备方法,方法包括对基材进行电镀前处理后,采用电镀技术依次在基底材料上电镀打底铜层、焦磷酸铜层、硫酸铜层和水雾镍层,再对水雾镍层精洗后,结合PVD技术沉积氮化锆层,进而实现得到一种哑金L值在75~85范围内,可控性强,能耐指纹、高应力的哑金镀层复合材料。该制备工艺简单、环保、生产周期短、成本低,具有非常好的应用价值。
本发明公开了一种锂硫电池的电极及其制备方法和应用。这种锂硫电池的电极包括集流体,集流体的表面依次设有微裂纹碳纳米管层、活性物质层、碳纳米管及钛酸锂复合隔层。这种锂硫电池电极的制备方法,包括以下步骤:一、制备微裂纹碳纳米管层;二、制备活性物质层;三、制备碳纳米管和钛酸锂纳米球复合材料;四、制备复合隔层。同时还提供了一种含有上述电极的锂硫电池。本发明提供了一种具有“三明治”结构的锂硫电池电极,具有大比表面积的集流体和性能优异的隔层,增大了活性物质与集流体的结合力,缓冲了活性物质的体积变化并限制了穿梭效应,进而提高了电极的导电性,增强了电池的循环性能和倍率性能,实现了高效的能量储存和转换机制。
本发明属于复合材料技术领域,具体为一种多层太赫兹吸波复合碳纤维板的制备方法。本发明提出的方法是在碳纤维板上依次真空蒸镀卟啉铁、顺‑1,3‑二苄基‑四氢‑2H‑呋喃并[3,4‑d]咪唑‑2,4,6‑三酮、铝、结晶紫、铜、(3aR,8aS,8bS)‑1,3‑二苄基‑2‑氧代‑十氢咪唑[3,4‑d]噻吩并[1,2‑a]锍鎓溴化物、八羧基酞菁铜,涂布异丙基二油酸酰氧基(二辛基磷酸酰氧基)钛酸酯薄膜,经紫外光照射、加热退火,得多层太赫兹吸波复合碳纤维板。该薄膜在7.1~9.8THz的频率范围对电磁波的吸收率为98.1%~99.7%。
本发明属于能源材料的制备领域,具体涉及将玉米秸秆作为模板生长制备复合电极材料的方法。本发明的方法包括:(1)切断秸秆后置于可加热容器中,加入分散剂及复合材料、水,密封容器,加热,然后打开容器盖,蒸发多余水分,得到第一产物;(2)将第一产物加入水,至少离心一次,得到第二产物;(3)将第二产物置于管式炉里,惰性气体保护,升温,保温,进行碳化;(4)将碳化后的产物制成锂电或者超电的电极。本发明利用玉米秸秆作为模板生长制备复合电极材料的方法制备碳基电极材料,操作简单,仪器设备可以集成化,原材料环保可循环利用,具有对环境无毒、所需条件低、产量高的特点,不需要昂贵的仪器设备。
本发明涉及一种磁流体材料的制备方法,属于磁性复合材料制备技术领域。本发明将混合浆液与硅胶混合制得混合乳液,将混合乳液注入氢氧化钠溶液中,过滤得到滤渣,将氧化石墨烯与乙二醇混合搅拌,与滤渣、多巴胺混合振荡制得反应固体,最后将反应固体与二亚乙基三胺五乙酸、乙二醇等搅拌共混制得磁流体材料,本发明将壳聚糖与四氧化三铁在乙酸溶液中分散搅拌,加强四氧化三铁与壳聚糖之间的粘结吸附作用,形成的聚合物微球,能够有效防止四氧化三铁互相磁力吸引形成团聚现象,石墨烯与四氧化三铁纳米颗粒粘结包覆,使石墨烯、四氧化三铁颗粒上覆盖一层聚多巴胺膜,避免形成团聚现象,增强磁性颗粒的分散性能,具有广阔的应用前景。
本发明属于发光材料领域,公开了一种钙钛矿量子点与低维氧化物复合发光材料及制备与应用。将块体层状钙钛矿材料加入到酸性溶液中质子化,然后加入有机胺或铵溶液剥离质子化的层状材料,将剥离后的低维氧化物纳米片与十八烯混合,在惰性气氛下升温至130~170℃,然后注入卤化铅溶液搅拌反应,冷却,离心洗涤,烘干,得到钙钛矿量子点与低维氧化物复合发光材料。本发明的复合材料发光效率好、颜色纯度高,分别在460nm(蓝)、519nm(绿)和658nm(红)具有较窄发射峰,且发光峰依据卤素成分在此范围内可调,同时荧光寿命得到显著提高,固态存在下较为稳定,可用于白光LED等领域。
本发明提供了一种树脂基石墨烯改性活性炭的制备方法,包括以下步骤,先将酚类化合物、醛类化合物和氧化石墨烯经过水热反应后,得到复合物;然后在保护性气氛的条件下,将上述步骤得到的复合物进行碳化后,得到碳化材料;再将上述步骤得到的碳化材料与活化剂混合后,在保护性气氛的条件下进行活化后,得到活性炭初级产品;最后将上述步骤得到的活性炭初级产品,在还原性气体和/或保护性气氛的保护下,经过热处理后,得到树脂基石墨烯改性活性炭。本发明以酚类化合物、醛类化合物和氧化石墨烯为原料,经水热合成,实现了石墨烯在树脂内的均匀分散,不仅减少了催化剂、引发剂和固化剂,保证了复合材料的性能,更克服了石墨烯在树脂中难分散的问题。
一种可注入型缓释凝胶及其前驱组合物、制备方法和应用,该前驱组合物包括如下质量份数的组分:碱性硅溶胶20~50份、氧化剂0.1~2份、乳化剂1~5份、活化剂0.2~2份。本发明采用简单溶胶‑凝胶技术制备复合修复材料,环境友好,操作简便,可在修复现场现用现配,应用前景十分广阔;本发明制备的缓释凝胶复合材料具有可注入性,进入地下后易迁移,适合于多种类型条件的污染场地推广。
本发明公开了一种基于石墨烯的柔性锂离子电池负极材料及其测试方法,包括以下步骤:(1)前驱体混合溶液的配制:将石墨烯乙醇分散液和红磷乙醇分撒液以一定比例混合,超声分散,红磷/氧化石墨烯分散液;(2)静电喷雾;用注射器取前驱体溶液,进行纺丝;(3)光波还原:将石墨烯基红磷复合膜粗制材料置于微波炉内,得到柔性石墨烯基红磷复合膜片负极;(4)锂离子半电池的组装与测试:在纯氩气保护的手套箱内,组装成CR 2025型扣式电池,电池进行恒流充放电测试、交流阻抗测试、循环伏安测试的方法。通过本发明方法制备出的复合材料制备负极具有高比容量及较长的循环使用寿命,可直接独立作为电极使用。
本发明公开了一种高浓度生物基二维材料分散液、其制备方法与应用。所述高浓度生物基二维材料分散液的制备方法包括:提供改性剂,其包括刚果红;将二维材料、改性剂及溶剂混合均匀,并进行超声处理,通过二维材料片层与刚果红分子苯环间的π‑π分子间共轭作用使二维材料剥离,之后离心处理,获得高浓度生物基二维材料分散液。本发明的制备方法简单、生产效率高,所获二维材料分散液具有浓度较高、方法简单、且具有优异的存储稳定性等特性,在储能电池、超级电容器、导电导热膜、聚合物复合材料等领域具有优异的应用前景,并且,本发明所用改性剂刚果红为生物基材料,其来源广泛,对环境无污染,该方法适用于二维材料的大规模高产量制备。
本发明一种机载防雷天线罩,旨在提出一种透波率高,轻质高强,外观一致性好,能够分流雷电感应电荷的防雷天线罩。本发明通过下述技术方案予以实现:把罩壁做成流线型的天线罩壳体,固联在天线罩壳体内侧边缘上的金属搭接片。天线罩壳体按功能分为围绕周边对外安装区的中间透波区,中间透波区为多层复合材料介质夹层结构,且夹层结构内设置有一层或者多层金属图案层,其余为非金属纤维层,金属图案层在透波区为阵列特征的频率选择图案;金属图案层在对外安装区为连续金属图案;周边对外安装区各铺层之间渗入金属粉末将周边对外安装区转换为导电材料;天线罩壳体2的周边对外安装区4内表面采用导电胶粘接金属搭接片,实现电导通。
本发明涉及一种铜塑复合带用聚合物薄膜、铜塑复合带及其用途,所述薄膜包括如下质量份数的组分:改性EVA 90~100份;乙烯丙烯酸共聚物1~10份;抗氧剂0.01~2份;其中,改性EVA包括增韧改性剂和EVA基材。得到防潮性能优异的铜塑复合带用聚合物薄膜,使用方便,应用广泛。通过优化配比和各组分选择提高复合材料的成膜性、膜韧性、和膜抗弯折性,进一步增加水汽侵入铜箔表面的难度。所述铜塑复合带包括铜带层和所述的铜塑复合带用聚合物薄膜,所述铜塑复合带用聚合物薄膜包裹在所述铜带层的外部。
本发明公开了一种小麦赤霉病抑制剂,包括以下重量份数的原料:控失调控剂5‑35份,改性硅油10‑150份,纳米硒0.01‑0.1份,二氧化钛0.01‑20份,水794.9‑984.98份;其中,控失调控剂由氨基化凹凸棒土和微纳生物硅/碳按照质量比(4‑6):(1‑2)混合而成。本发明还公开了一种小麦赤霉病抑制剂的制备方法。本发明的优点在于:(1)制备简单、操作简便、成本低,可规模化生产;(2)利用凹凸棒土、改性硅油、二氧化钛、纳米硒等制备出纳米复合材料,喷洒在麦穗上可自组装形成网状纳米防护层,有效隔绝病原菌侵害,降低发病率;(3)产品天然、环保、安全,可使小麦赤霉病发病率降低60‑80%。
本发明公开了一种空调内机用多功能过滤网材料,包括以下重量份的原料:导热添加剂4‑6份、浓度为40%的纳米二氧化钛水分散液10‑15份、环氧树脂50‑60份、聚1,4‑二苯基丁二炔1‑5份、加工助剂8‑14份、天然杀菌提取物6‑9份、活性炭纤维30‑40份。本发明的空调内机用多功能过滤网材料在具有过滤作用的同时还有抑菌杀菌作用和甲醛去除效能,该复合材料的PM2.5过滤效果好、甲醛去除率高、抑杀菌种类广、使用寿命长、导热性能好,材料安全环保,同时本发明提供的空调内机用多功能过滤网材料的制备方法其材料成本较低、原料易得、且工艺简明,作为空调内机过滤网材料,具有较高的实用价值和良好的应用前景。
本发明提供了一种等离子体光催化剂Ag/AgCl/Ag3PO4/AC的制备方法及用途,制备如下:将活性炭加入到去离子水中,超声洗涤,磁力搅拌均匀,得到活性炭分散液;在搅拌条件下,将硝酸银溶液逐滴滴加到所述活性炭分散液中,继续磁力搅拌后,在磁力搅拌下逐滴加入Na3C6H5O7溶液,磁力搅拌;加入NaCl溶液,继续搅拌反应;滴加KH2PO4溶液,继续搅拌反应;将混合液抽滤、洗涤、干燥,遮光条件下抽滤、收集样品,干燥,得到产物;将产物在250W的紫外灯光下照射,得到等离子体光催化剂Ag/AgCl/Ag3PO4/AC。本发明实现了浸渍‑沉积法制备AgCl/Ag3PO4/AC复合材料,并同时采用紫外光还原技术制备出等离子体光催化剂Ag/AgCl/Ag3PO4/AC,成功将其作为光催化剂达到降解抗生素废水的目的。
本发明公开了一种改性云母粉的无污染制备工艺,包括以下步骤:将云母矿石原料加入到水力破碎机中,充分粉碎得悬浮液A;将悬浮液A加入到胶体研磨机中,加入研磨介质和表面改性剂,充分研磨得混合液B;将混合液B加入到超声波分散机中,加入75%的乙醇溶液和纳米二氧化钛,超声分散后静置,分离得到沉淀物C;将沉淀物C干燥至恒重后打散即得。本发明提出的制备工艺操作简单,制备成本低,采用水力破碎、湿磨、分散沉淀的方式制备改性云母粉,有效的解决了现有技术中的粉尘污染问题,安全环保,本发明所得改性云母粉分散性及均匀性好,表面亲和力强,可广泛应用于橡胶、塑料等高分子材料及其复合材料领域,值得推广。
本发明提供陶瓷炉,其主要由炉上盖、炉底板、炉面板、炉芯组成。炉上盖盖于炉底板上形成陶瓷炉整体,炉面板固定于炉上盖顶部,用单向导热陶瓷制成,炉芯置于炉盖和炉底板形成的空间中;炉芯为五层复合材料制成,其最上层与炉面板紧密接触,最下层与炉底板保持3~10mm的距离,炉芯最上层发热,直接通过法向导热系数极大的炉面板快速传导给置于其上的锅体。本发明与当今使用的家用炉具相比,成本低、加热速度快、能耗低;较普通电炉、电陶炉、光波炉节电30%,较电磁炉节电25%,较分子共振炉节电约8%~10%,无电磁辐射、无有害气体产生,纯属环保炉具,可实现各种烹调工艺。
本发明公开了一种适用于地下管廊口部抗爆炸的防护板,包括夹层板和异型钢;异型钢分别包裹在夹层板的四周;防护板整体结构呈矩形,长度为宽度的1~1.2倍;夹层板为一体式结构,包括上面板、下面板和腹板;上面板和下面板平行设置,腹板为多个,等间距地垂直分布于上面板和下面板之间。本发明通过夹层板结构替代现有的钢结构或者钢筋混凝土结构,质轻,且夹层板采用玻璃纤维复合材料具有较高的比刚度和比强度,结合四周采用焊接技术固定异型钢,可使形成的防护板结构具有较好的整体性能,以满足结构整体承载、抗爆的要求。
本发明公开一种用于单向预浸复合生产设备的离型纸供料系统,属于连续纤维增强复合材料生产技术领域,解决现有技术中离型纸的换卷不够便捷的技术问题,本案的离型纸供料系统包括放卷轴、储料机构以及接片装置,接片装置包括接片平台、摆臂、压头以及接片气缸,当离型纸需要换卷时,换卷前的离型纸在储料机构上储存,换卷后的离型纸通过放卷轴放卷,储料机构可以为离型纸的换卷腾出时间,然后储料机构上的离型纸和放卷轴上的离型纸分别被引导至接片平台上,通过压接气缸带动摆臂,摆臂带动压头,压头将两片离型纸压紧在接片平台上以便于将二者粘贴在一起,这样的离型纸供料系统使得离型纸的换卷更为便捷。
本发明公开了一种引导组织再生膜的制备方法,包括如下步骤:(1)选择至少2种样品,其中至少一种是无机聚合物复合材料,通过成型技术成型,得到至少2层层叠设置的初级制品,然后将其置于高压容器内;(2)使用超临界流体置换高压容器内气体;(3)对高压容器进行增压,使所述初级制品在高温高压的超临界流体氛围中发生饱和;(4)快速泄压,即可得到引导组织再生膜。本发明以超临界流体作为物理发泡剂,通过调配无机填料在医用生物可降解高分子的层化分布结构实现了可控制备孔结构多层次分布的膜材料,制备得到了大孔小孔层次化分布的医用生物可降解高分子膜材料,可以很好地引导缺损区域的组织再生和导轨并阻止其他组织侵入的多功能性,可以满足引导再生的要求。
一种石墨烯掺杂过渡金属草酸盐锂离子电池负极材料及其制备方法,该材料通过以下方法制得:将氧化还原石墨烯加入去离子水中,搅拌加超声震荡得到分散均匀的溶液;将可溶性过渡金属盐和草酸按一定比例分别溶于石墨烯分散液和乙醇中,低温条件下混合反应,然后离心、洗涤、沉淀、干燥,而后经过低温烧结处理,得到的负极材料。本发明通过简单的液相沉淀法制备得到石墨烯掺杂过渡金属草酸盐复合材料,并充分利用石墨烯优良的电导率、较高的比表面积,改善过渡金属草酸盐电导性能,从而增强充放电过程中锂离子的传输和电子迁移,明显提升材料的容量保持率和倍率、循环等电化学性能,促进其在锂离子电池领域中的应用。适用于生产锂电池负极材料。
本发明公开了一种阻燃剂,按重量份数计,包括10~20份的镁铝双氢氧化物‑海泡石层状复合材料、5~10份的低聚合度聚磷酸铵、50~70份的去离子水。本发明的阻燃剂具有高表面活性、安全环保、阻燃效果好的优势。将本发明的阻燃剂用于纸板,可防止纸板干燥后阻燃剂析出,能保持纸板具有高效的阻燃效果,还可以增加纸板的强度,故,该阻燃剂可适合多种纸板阻燃处理方式及要求。本发明还提供了一种上述阻燃剂的制备方法和应用。
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