本发明公开了一种高灵敏柔性压阻传感器及其制备方法。高灵敏柔性压阻传感器包括:上下对称设置两个柔性压力敏感层,每个柔性压力敏感层均包含基材层、电极层以及电阻层,两个压力敏感层之间通过柔性密封圈粘接。该柔性压阻传感器具有整体柔韧性,有利于更好地贴合被测物体,从而提高灵敏度和线性度。此外,电阻层可选压敏导电油墨或微孔压阻复合材料等,并设置有密布的微孔结构,有利于进一步提高传感器灵敏度和线性度。电阻层通过丝印或涂布工艺成型;电极层采用丝网印刷工艺成型,柔性密封圈可采用双面胶带或丝印粘接剂成型,二者的厚度可调,用以调节上下压力敏感层之间的间隙大小,从而调控压力检测的最低阈值及压力检测范围。
本发明公开了一种含硅负极的锂离子电池,包括正极片和负极片,负极片的活性材料为氧化硅、负极石墨、单壁碳管、导电炭黑、氧化石墨烯的复合材料,负极材料中负极活性材料:CMC:SBR的质量比为96.8‑97.8:0.8‑1.6:1‑2。本发明的含硅负极的锂离子电池具有体积效应小、倍率性能优异和循环性能好的特点。
本申请涉及复合材料技术领域,具体公开了一种国际竞技比赛碳纤维体育器材用高透明高硬度高TG高弹性模量纳米改性环氧树脂AB胶。该产品由A组分和B组分组成,A组分包括以下重量份的原料:双酚A型环氧树脂100份,纳米增韧剂0.2‑0.5份,润湿剂1‑5份,偶联剂0.5‑2.5份;B组分包括以下重量份的原料:脂环族胺固化剂20‑40份,脂肪族胺固化剂60‑80份,偶联剂1‑3份。本申请的环氧树脂AB胶的韧性与强度协调性好,综合力学性能优异,尤其在冲击强度、断裂伸长率、断裂韧性上尤为突显,既满足了国际竞技比赛需求,也满足了人们体育休闲和时尚审美,而且又顺应绿色环保、轻量化时代方向发展需求。
本发明公开一种稀土掺杂永磁铁氧体及其制备方法,属于半导体磁性材料技术领域。永磁铁氧体材料包括以下原料制备而成:三氧化二铁100‑150份、碳酸锶9‑11份、三氧化二铝3‑6份、碳酸钙3‑7份、二氧化硅2‑6份、纳米氧化铈复合物0.5‑1.5份。本发明以三氧化二铁、碳酸锶主体材料,添加适量二氧化硅,不但可以提高铁氧体的致密度,改善剩磁,还可细化晶粒提高矫顽力。纳米氧化铈复合材料的加入,稀土元素Ce一方面进入晶格内,参与主相的形成,另一方面聚集在晶界处影响晶粒生长,在原料和工艺设计下,所得铁氧体永磁材料的Br或者Hcj获得整体提升,同时具备抗氧化、耐腐蚀、成本低廉易于加工等综合优势,经济效益显著。
本发明适用烧结技术领域,发明了一种低成本钛合金复合陶瓷烧结治具制作方法,包括在氧化铝陶瓷板致密烧结后,按一定的比例混合氧化锆和氧化钇,加水球磨后配制成复合陶瓷釉水,将复合陶瓷釉水喷在氧化铝陶瓷板上,静置后放入烧结炉进行高温烧结,获得复合陶瓷材料陶瓷板,使用该复合材料陶瓷板作为钛及钛合金的乘烧治具可以减少或消除钛及钛合金与治具之间发生反应,获得更好性能的钛及钛合金,为工业化生产不与产品发生反应的承烧治具提供了经济可行的解决方案,极大地降低了承烧治具的生产成本。
本发明提供了一种聚丙烯腈前驱体纺丝液及其制备方法和应用,所述聚丙烯腈前驱体纺丝液的制备方法包括在聚丙烯腈前驱体纺丝液的制备过程中加入交联剂甲基丙烯酰胺笼型聚倍半硅氧烷;通过在聚丙烯腈纺丝液中加入交联剂甲基丙烯酰胺笼型聚倍半硅氧烷,使得甲基丙烯酰胺笼型聚倍半硅氧烷中的丙烯基和丙烯腈与衣康酸的反应产物进行接枝或聚合,以在聚合物之间产生化学键,引入POSS基团,在分子层上实现均匀分散,并改善聚合物性质;甲基丙烯酰胺笼型聚倍半硅氧烷具有多官能团能够使聚合的PAN相互交联,大大加快反应进程,并能增大PAN的分子量和转化率,还可以提高碳纤维复合材料的力学性能、机械性能、界面强度、导电性、导热性和耐久度。
本发明涉及环保材料技术领域,具体为一种聚乙烯改性的高强复合合金材料制备方法,包括原料:改性聚乙烯母粒、尼龙6树脂、无机填充物、扩链剂、偶联剂、相容剂以及抗氧剂1076。本发明的聚乙烯改性的高强复合合金材料邵氏A硬度大,最大承压强度大,拉断伸长率高,使其具有较高断裂伸长率的同时保持较高拉伸强度,满足注塑、挤出、拉丝等加工工艺的要求;尼龙6树脂提高复合材料的冲击韧性,使其获得均衡的物理力学性能,采用扩链剂可以有效提高尼龙的分子量和相对粘度,从而可有效防止尼龙再生过程中分子链断裂引起的物理力学性能下降的弊端。
本发明公开了可降解二维黑磷作为基因编辑载体的应用。本发明的基因编辑运载体系,如二维黑磷‑CRISPR/Cas9复合材料等,可以通过细胞内吞作用进入细胞,二维黑磷载体在溶酶体内逐步降解,从而将CRISPR/Cas9体系释放到细胞质中,该体系进而转运至细胞核来发挥定向基因编辑的功能,在此过程中可以很好地保持CRISPR/Cas9体系等基因编辑体系的生物活性。
本发明公开了一种氮掺杂纳米带状多孔碳的制备方法,该制备方法包括以下步骤:聚苯胺与纳米带状酚醛树脂基聚合物原位复合,氮掺杂纳米带状多孔碳的制备,氮掺杂纳米带状多孔碳与单质硫复合,将氮掺杂纳米带状多孔碳与单质硫按照质量比为2:3混合,加入无水乙醇研磨均匀,再加入四氯化碳以促进单质硫的溶解,待其自然干燥后放置于烘箱中保温,得到氮掺杂纳米带状多孔碳与硫的复合材料。本发明在通过一步法碳化和活化后,氮掺杂多孔碳能有效的促进碳上含氧官能团与多硫化锂之间的化学吸附作用,该多孔碳材料负载硫后制作的锂硫电池展示出优异的循环稳定性。
本发明涉及一种立体天线的制备方法、立体天线及天线系统,该制备方法包括以下步骤:首先,制作与所述立体天线相同三维几何形状的胚体;其次,在所述胚体的内表面和/或外表面上形成导电层。根据本发明的技术方案,由于立体天线包括至少一个具有三维几何形状的胚体,该胚体的导电外表面均可作为辐射表面,可以有效的改善天线辐射水平面不圆度。此外,由于采用复合材料附着导电层的方式制备天线,相比纯金属制成的天线而言,本发明提供的立体天线的机械性能更好,例如更轻、机械强度更好。
本发明提供了一种快速反应制备无定型Ni‑B纳米颗粒的装置及方法,其中的装置包括压力原料储存容器、撞击反应器和温控反应容器,所述撞击反应器位于温控反应容器的上部开口处;撞击反应器包括位于中部的中央通道,在位于中央通道的周围设有偶数个对称的导流道,相对称的导流道之间的夹角为30~150°,压力原料储存容器至少有两个,其中一个压力原料储存容器与中央通道的入口连接,每两个相对称的导流道分别与另外的压力原料储存容器连接;所述导流道、中央通道的延长线相交于撞击反应器的下方、并位于温控反应容器的腔体中部。本发明的技术方案,得到的纳米材料或纳米复合材料的颗粒尺寸分布窄、形貌均一、团聚少、稳定性和一致性好。
本发明公开了一种汽车的立柱结构,包括:柱体内板、侧围外板、空调管道和发泡组件,柱体内板上设有多个安装位。侧围外板固定在柱体内板上且与柱体内板之间限定出空腔;空调管道设在空腔内,空调管道为金属件或者复合材料件,空调管道上设有分别与多个安装位对应的多个通风口;发泡组件设在空调管道的外周壁上,发泡组件包括发泡件,在空调管道预安装在空腔的内壁上后发泡件发泡以填充空腔的其余空隙。根据本发明实施例的立柱结构,空调管道可以作为空腔的加强件,采用发泡件填充空腔提高了车内静谧性和成员乘坐舒适性,提升空腔的防撞性能和刚度强度,可以提高整体空间的利用率。
本发明提供了一种石墨烯相关系列复合膜的制备方法,包括将氧化石墨分散在DMF溶剂中,然后超声分散,直到氧化石墨烯全部融化,得到氧化石墨烯溶液;将先制备好的CEC溶于DMF中,待完全溶解后将CEC溶液缓慢倒入氧化石墨烯溶液中,并用磁子搅拌器搅拌;将复合膜放入真空干燥箱下干燥;成膜以后,还原此复合膜,将膜选取一个固定的面积在两侧涂上银胶作为电极进行介电性能的测试。本发明提供的石墨烯相关系列复合膜的制备方法,能够有效提高石墨烯材料的介电常数,所得的复合材料介电性能也有明显提高,导电率也有了很好地改善。
本发明属于复合材料领域,其公开了一种石墨烯/金属集流体的制备方法,包括步骤:金属集流体的预处理;在金属集流体表面涂覆石墨烯,制得石墨烯/金属集流体。本发提供的一种石墨烯/金属集流体的制备方法,由金属集流体和涂覆层石墨烯组成,石墨烯作为导电层涂覆在集流体表面可以增强集流体与电极材料的相容性,减小集流体与活性材料的界面接触电阻,降低电化学电容器的内阻,功率密度得到提高;石墨烯化学稳定性高,不易被腐蚀,则可在金属的表面形成保护层,避免金属集流体直接与电解液接触,可提高电化学电容器的循环寿命。
本发明公开了一种从生活垃圾中回收轻薄塑料的方法,包括以下步骤:101)将生活垃圾输入破袋机,破袋机将生活垃圾中的塑料袋破碎,利用风选将破碎的塑料片与垃圾分离;102)用粉碎机将步骤101得到的塑料片粉碎,并通过粉碎机的碰撞、揉搓将粘在塑料片上面杂物与塑料片脱开,利用风选实现粉碎后的塑料片与杂物的再次分离。本发明通过破碎、粉碎和两次风选,可以有效地实现垃圾中的轻薄塑料与杂物分离,轻薄塑料的洁净度能达到94%以上,可直接作为木塑复合材料的主要原料;本发明无需水洗,不仅节省了大量人工,还可以节省大量水资源。
本发明涉及一种聚丙烯腈、丙烯腈共聚物及其共混物的制备方法,在常温至135℃和惰性气氛或空气条件下进行一次或多次辐射交联,得到力学性能和耐热性能优异的交联聚丙烯腈、丙烯腈共聚物及其共混物材料。本发明方法制备的交联聚丙烯腈、丙烯腈共聚物及其共混物应用于碳纤维、碳管、碳膜、碳毡以及碳棒等碳材料及其复合材料,能大幅度提高这些材料的强度和模量,改善耐热性能,且工艺简单。
本发明涉及生物医学复合材料,具体涉及一种磁性纳米多孔复合骨组织工程支架材料及其制备方法,该支架材料是由纳米羟基磷灰石、聚乳酸和磁性粒子复合而成的支架材料。本发明利用低温快速成型技术将Nano-HA、PLLA和磁性纳米粒子Fe2O3复合制备三维多孔的Nano-HA/PLLA/Fe2O3人工骨,该三维多孔的磁性纳米人工骨支架材料综合了Nano-HA、PLLA和Fe2O3三者的优点,使其在良好骨传导性和生物相容性的基础上,提高柔韧性和生物降解性,改善生物力学性能,更加有利于骨细胞的粘附生长和血管化,必将极大地提高骨缺损处移植人工骨的愈合速度及效果,是一种理想的新型纳米复合人工骨材料。
本发明涉及C08L23/12领域,具体为一种咖啡废料加强再生塑料及其制备方法,按重量份计,其制备原料至少包括:咖啡废料15‑40份、再生塑料60‑90份、马来酸酐0.5‑1份。本发明创造性的代替成本较高的传统增韧复合材料玻璃纤维,将咖啡生产加工过程中产生的大量废料进行充分利用,不局限于咖啡渣,还包括咖啡壳等其他的咖啡基废料,在马来酸酐存在的条件下,使咖啡废料与再生塑料进行有效复合,咖啡废料增强聚丙烯分子链,显著改善再生塑料的机械力学性能,产品的性能稳定、成本较低且相较于化学法增强技术而言环境友好,扩展其后续应用范围。
本发明公开了一种水泥基材料增韧方法,包括以下步骤:原料选择的步骤;配合比设计的步骤;原料拌合的步骤。所述原料选择的步骤进一步包括以下步骤:胶凝材料选择的子步骤;细集料选择的子步骤;粗集料选择的子步骤;聚合物选择的子步骤;纤维选择的子步骤;减水剂选择的子步骤。本发明采用了工业废渣、纤维、聚合物与水泥熟料复合技术,化学成分不同的各组分在结构形成过程中性能叠加,在相应的性能层次上逐级发挥作用及优势互补的效应,大幅度提高了水泥基体增强、增韧的能力。制备出强度等级为60MPa的高性能水泥基复合材料,提高了材料的弯曲韧性和断裂性能。
本发明涉及一种净化室内空气环保无机涂料及其制备方法,所述净化室内空气环保无机涂料按总重量份数计,主要由以下原料制成:硅酸钾15‑30份,乳液1‑10份,碳酸钙20‑35份,钛白粉5‑15份,煅烧高岭土5‑10份,纤维素0.1‑0.5份,分散剂0.1‑0.5份,润湿剂0.1‑0.5份,消泡剂0.1‑0.5份,乙二醇0.5‑1.0份,去离子水25‑35份,高岭土负载纳米二氧化钛复合材料1‑5份。本发明的环保无机涂料具有净化室内空气,杀菌消毒等性能,同时具有良好的耐洗刷性,不易沉降,稳定性强,且燃烧性能等级符合《建筑内部装修设计防火规范》中对A级材料的要求。
本申请提供了一种三元磁性复合纳米材料,属于光催化纳米复合材料技术领域与污染物处理领域。本申请的三元磁性复合纳米材料为层状的C3N4‑Cg/ZnO/CNFe,层状的C3N4‑Cg/ZnO/CNFe由片状C3N4‑Cg、片状的ZnO和负载在ZnO与C3N4‑Cg之间的CNFe组成;其中,所述C3N4‑Cg包括g‑C3N4和g‑C3N4边缘处的石墨烯;所述CNFe为包覆铁的碳纳米管。本申请在g‑C3N4中引入了石墨烯、ZnO和CNFe,扩展了g‑C3N4的光吸收范围,由原来的可见光波段扩展至全可见光。
本发明提供了一种碳纤维缠绕用环氧树脂组合物及其制备方法,以低粘度的海因环氧树脂为主要基体树脂,并添加了三联吡啶系环氧树脂和界面结合剂以提高组合物的相容性,与碳纤维的黏附力;同时,添加了疏水改性纳米填料对组合物进行无机粒子增韧,改善了固化物的韧性,提高了力学性能,获得了综合性能优良的碳纤维缠绕用环氧树脂组合物。同时,通过添加潜伏型固化剂和促进剂,调整环氧树脂组合物的可操作时间,使得所述复合材料在40‑50℃时具有较为适中的粘度(400‑700cps),且在该温度下粘度翻倍的时间超过10h,具有良好的可操作时间。同时,所述制备方法和施工方法简单,安全高效,能够满足工业生产的需要。
本发明公开了一种负载异质颗粒的无机填料及其制备方法,所述无机填料以包括无机材料、以及有机酸金属盐为原料制备而得,所述无机材料和有机酸金属盐的质量比为1~10:1。将有机酸金属盐溶于溶剂中形成溶液,并将无机材料加入混合搅拌,蒸发溶剂,然后加热,使得有机酸金属盐在无机材料表面热裂解,即形成负载异质颗粒的无机填料。本发明的负载异质颗粒的无机填料结合陶瓷填料和导电相填料的优点,相比传统的陶瓷填料和导电相填料,该结构的无机填料能大幅提高聚合物复合材料的介电常数,同时能保证比较低的介电损耗。
本发明一方面公开了一种加氢脱氮催化剂的制备方法,包括以下步骤:蒙脱石水悬浮液制备;蒙脱石功能化和扩孔;离子液体制备纳米金属硫化物以及蒙脱石复合材料的制备。本发明还公开了上述制备方法制得的催化剂以及该催化剂在渣油加氢脱氮中的应用。本发明采用离子液体扩孔蒙脱石材料,进一步采用离子液体功能化活性金属,并负载在改性的蒙脱石,用于渣油加氢精制催化剂。所述催化剂孔结构和酸性分布有机地相互配合,孔道畅通,催化剂有效活性表面极高,提高了催化剂的整体性能,具有优异的催化加氢脱氮性能,且不易积碳。
一种分立器件的封装方法及分立器件,用于解决现有分立器件的占用空间大、封装效率低的问题。封装方法包括:提供载体(10),并在载体的至少一个面上覆盖表面金属层(11);在表面金属层的线路图形区域覆盖抗蚀膜(12);对表面金属层的非线路图形区域进行电镀,形成至少两个焊盘(13);在至少一个焊盘上焊接芯片(14)形成分立器件模板;采用复合材料(15)对分立器件模板进行塑封处理;在至少两个焊盘的垂直方向上钻盲孔(16),并将盲孔处理成金属化盲孔,其中,若焊盘上焊接芯片,则对应的金属化盲孔的底部焊接芯片,若焊盘上没有焊接芯片,则对应的金属化盲孔的底部焊接焊盘:对金属化盲孔经过图形制作形成线路闭合回路或非闭合回路,封装出分立器件。
本发明申请提供一种石墨烯散热材料,包括一层以上的石墨烯散热膜,所述的石墨烯散热膜包括互相结合在一起的支撑层、石墨烯层和粘合层,石墨烯层位于支撑层和粘合层之间,且包括一层以上的单分子厚度的石墨烯或石墨烯复合材料。本发明申请还提供所述石墨烯散热材料的制备方法及其用途,该材料导热性能优异,能够提高电子产品的散热效果、降低电子产品温度、提高用户使用舒适度和提高电子产品可靠性及使用寿命。本发明申请所述的石墨烯散热膜降温效果明显,而且可采用工业化制造方法大幅降低成本,自动化生产。可以广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等小空间高散热需求设备中去。
一种复合绝缘材料老化状态检测方法,包括以下步骤:S1、用脉冲激光束多次轰击待检测的复合绝缘材料表面上的选取点,产生等离子体,并测量每次轰击在复合绝缘材料上形成的轰击深度;S2、采集每次轰击时等离子体发射的光谱信息,由采集到的光谱信息提取复合绝缘材料的特定组成元素每次轰击时的光谱特性指标,其至少包括特征谱线的谱线强度特征;S3、确定特定组成元素的光谱特性指标随轰击深度的变化关系;S4、根据特定组成元素的光谱特性指标随轰击深度的变化关系,确定复合绝缘材料的老化状态信息,老化状态信息至少包括复合绝缘材料的老化深度信息。该方法可实现对复合材料老化状态快速、准确的检测,且避免以往所需的破坏性试验。
本发明涉及辐射聚合固化新材料技术领域,特别涉及一类结构通式(I-III)所示的新颖芳酰环系衍生的多官能团或聚合型酰基膦氧化合物,其化学制备方法,其作为含烯不饱和化合物体系进行辐射(紫外光或可见光或电子束或X-射线)聚合固化的光引发剂的用途,以及含有该类化合物的辐射聚合固化复合材料体系。
本申请涉及生活用品的领域,具体公开了一种弹性床垫材料,其由包括以下重量份的原料制备而成:聚乙烯100‑120份、防老化剂3‑6份、三元乙丙橡胶4‑7份、聚氨酯3‑6份、高密度聚乙烯1‑3份、季戊四醇硬脂酸酯2‑4份、聚丙烯纤维5‑8份、纳米二氧化钛0.7‑1.3份、纳米银‑石墨烯复合材料0.8‑1.8份,其具有使床垫不易产生细菌的优点;另外,本申请还提供了一种弹性床垫材料的制备方法及床垫。
本发明公开一种环氧树脂力学性能监测传感器、传感装置及方法,涉及高分子材料检测技术领域,传感器包括环氧树脂、压电陶瓷片和导线;环氧树脂为实心圆柱体;压电陶瓷片设置于环氧树脂中,且压电陶瓷片与环氧树脂之间的第一距离、第二距离和第三距离均相同;第一距离为压电陶瓷片的顶面与环氧树脂的顶面之间的距离;第二距离为压电陶瓷片的底面与环氧树脂的底面之间的距离;第三距离为压电陶瓷片的侧面与环氧树脂的侧面之间的距离;导线的一端连接压电陶瓷片;导线的另一端穿过环氧树脂引出。本发明能准确监测环氧树脂型结构粘合剂在早期固化阶段的力学性能演变以及纤维增强复合材料中环氧树脂基体在腐蚀劣化过程中力学性能演变。
中冶有色为您提供最新的广东深圳有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!