本发明提供一种海洋牧场装备及其控制方法,海洋牧场装备包括球型本体、设置在海底的锚定件和设置在球型本体与锚定件之间的拉伸机构;所述球型本体包括中心杆、若干第一转动机构、若干纬杆组、若干第一连接杆和封闭网,中心杆内设置有多个第一腔室以供人居住或者存放物资,各纬杆和各第一连接杆均可独立地被灌入空气或者水,以使球型本体可以多种角度漂浮在海面或者沉入海底。本发明能够很好地适应深海海域和恶劣海况,利于海洋牧场装备的维护和养殖情况的监控,且海洋牧场装备的角度可根据需要调整,使用便利,还可利用轻量化高强度复合材料做成桥梁,将多个球型本体串联在一起,形成海上人工小岛。
本发明公开一种含茶籽粉3D打印耗材及其制备方法。本发明专利的技术方案如下:按照重量百分比配方为PLA 40‑75,增韧剂10‑35茶籽粉4‑35。制备方法为:(1)干燥;(2)称料;(3)混合;(4)挤出造粒;(5)线材成型;(6)冷却收卷。本发明的3D打印耗材因茶籽粉所含剩余油脂能起到自润滑效果;茶籽粉中少量的茶多酚,能在复合材料加工成型中起到保护作用,提高材料的热稳定性;成型产品因茶籽粉添加量及目数和打印温度的不同而呈现具有类似木质材料的表面效果,颜色从浅棕色到深棕色,呈现亮光或哑光的表面效果。本发明降低了3D打印耗材的生产成本,丰富了3D打印技术领域中材料的种类、制造工艺及应用领域。
本发明公开了一种多孔聚离子液体复合物的制备方法,以聚离子液体为基体,以离子液体和表面活性剂为增强体复合形成。本发明的多孔聚离子液体复合物中使用表面活性剂具有增加材料孔道结构的效果,离子液体增强体具有能与二氧化碳反应的特点,使聚离子液体复合材料达到高选择性吸附二氧化碳的目的。本发明公开了多孔聚离子液体复合物应用于吸附二氧化碳,本发明公开了多孔聚离子液体复合物吸附二氧化碳的方法,可实现复合物的循环利用。
本发明属于锂离子电池纳米材料的技术领域,具体涉及一种石墨烯量子点嵌入多孔二氧化钛材料的制备方法及其应用。通过简单的溶胶凝胶法,将石墨烯量子点原位嵌入到多孔二氧化钛中,在惰性气氛中煅烧,部分四价的钛离子被还原为三价的钛离子,提高了材料的导电性并增加了材料的嵌锂位点。同时,三维分等级结构有助于缩短锂离子和电子的传输路径。本发明所制备的二氧化钛/石墨烯量子点复合材料作为锂离子电池负极材料具有很高的比容量和循环稳定性,在电流密度为5 C(1C=168 mAh/g)时容量能达到稳定在168.5 mAh/g,即使在10 C的大电流密度下,循环500圈后容量依然能达到160.8 mAh/g。
本发明公开了一种疏水性纸质SERS基底及其制备方法与应用,本发明利用滤纸具有天然褶皱和小孔径,允许金属纳米颗粒沉积并排列在纸上以形成大面积的SERS“热点”。通过在滤纸上还原制备纤维素纳米晶体‑银(CNC‑Ag)复合物,形成复合纸基基底。CNC‑Ag复合材料进一步填充了滤纸表面的孔隙,提高了SERS传感器的再现性。将该纸质基底用疏水性烷基硫醇修饰,修饰后的基底对待测样品具有凝聚作用,提高了分析物的检出限。我们证明纸基SERS基底可以有效地检测两种物质:苯乙醇胺A和甲硝唑。发现它们的检测限(LOD)分别低至5×10‑9 mol/L,2×10‑7 mol/L。
本发明公开一种制备石墨烯包覆硅碳复合负极材料的方法,包括有以下步骤:(1)纳米Si颗粒的制备:预通Ar/H2气15‑25 min,气体流速0.1‑2 L/min;将8‑12g商品化Si颗粒由进料口送入研磨罐中,通过进料口向研磨罐内注入150‑190 mL丙酮,用胶塞将进料口封住,旋紧扣盖;将转速设置为2200‑2700rpm,开始研磨,分别在0.5 h、1 h、1.5 h和2h收集样品;将回收的样品置于真空干燥箱中,温度设置为70‑80℃真空干燥;(2)机械混合法。本发明应用高速研磨法,制备了二元复合材料纳米Si‑石墨烯复合物,有效提高Si基材料的比容量和低电流密度下的循环性能,满足使用的需要。
本发明公开了一种电子绝缘封装材料及其制备方法,该种电子绝缘封装材料包括以下重量份的原料:金刚石10‑15份、碳化硅20‑30份、碳纤维10‑20份、环氧树脂15‑30份、导热无机纳米粒子20‑30份、防腐蚀剂10‑20份、增韧剂10‑15份、聚酰氨20‑25份、基体30‑40份。本发明中金刚石、碳化硅、碳纤维均具有高硬度,通过其混合制得的复合材料具有很高的硬度,相较于普通材料硬度提高了20‑30%,同时碳纤维具有很强的导热性能,有利于电子产品散热,通过添加增韧剂使得材料韧性提高37‑57%,使得电子元件不会因震动冲击产生裂纹,有效保护电子元件,使其寿命提高2‑3倍,该电子绝缘封装材料硬度高、韧性高并大幅提高了材料的导热性和绝缘性,对于导热绝缘材料的发展具有重要意义。
本发明属于新材料中高分子材料的新型功能高分子材料的制备及应用技术,涉及改性塑料技术领域,具体来说涉及一种抗菌除臭聚氨酯弹体的制备方法。本发明首先采用乙醇超声辅助的提取方法从天然中药中提取活性成分作为天然抗菌剂;然后以毛竹屑为原料,采用低温炭化的方法制备得到天然纳米除臭剂;最后将抗菌剂,除臭剂,助剂,改性的聚氨酯等混合后,通过注塑制备抗菌除臭聚氨酯复合材料后,采用超临界二氧化碳制备热塑性聚氨酯弹性体发泡材料。经本发明制备的聚氨酯弹体发泡材料的力学性能优良,且抗菌除臭效果明显,可以广泛应用于鞋中底的生产中。
本发明公开了一种鞋用环保型阻燃防火材料及其制备方法。其采用低密度交联聚乙烯和丁腈橡胶进行复合,同时添加海泡石粉、白炭黑、增塑剂、无卤阻燃剂、活性剂、硫化剂、偶联剂、促进剂和防老剂等添加剂制备而成的。所用低密度交联聚乙烯可在高温环境下长期使用,耐热性好,海泡石具有较好的阻燃作用,与无卤阻燃剂复配使用,能够提高复合材料的热稳定性能,而且安全环保,无污染物产生。该方法所用的原材料易得、价格低廉,制备工艺简单,阻燃防火效果好,对环境友好,可用于生产消防用鞋及其它阻燃防火辅助材料。
本发明公开一种纤维素基铝掺杂氧化锌透明导电材料的制备方法,采用透明纤维素薄膜作为衬底,在上面生长一层高导电性、高透光率的铝掺杂氧化锌透明导电层,进而退火提高铝掺杂氧化锌透明导电层的光学和电学性能,得到高导电性、高透光率的柔性纤维素基透明导电复合材料;生长所用的透明纤维素薄膜衬底为纳米纤维素膜、再生纤维素膜或细菌纤维素膜;氧化锌材料在氢等离子体中具有更好的稳定性,有利于降低后续电子器件的制备工艺要求,降低电子器件的整体生产成本。
一种SiCO微米陶瓷十字架的制备方法,涉及一种微米陶瓷。将0.8g模板剂F127溶解在5ml二甲苯溶液中,搅拌后,得混合液A;将0.8g的陶瓷先驱体聚乙烯基硅氮烷溶解在5ml异丙醇中,加入热交联剂过氧化二异丙苯,搅拌后,得混合液B;将混合液A和混合液B混合,搅拌后,混合液C;将混合液C倒在聚四氟乙烯盘上,在50℃的烘箱中保温,然后130℃交联后,变为淡黄色透明薄膜,取出后脱膜,然后在惰性气氛中热解薄膜,在薄膜表面获得SiCO微米陶瓷十字架。制备的SiCO微米陶瓷十字架的棱长为1~4μm,稳定性好。在复合材料以及高温器件设计等领域有重要的应用价值。设备投资少,操作容易,工艺简单,重复性好。
本发明公开了一种新能源汽车前舱盖结构,包括前舱盖外板和前舱盖内板,所述前舱盖外板包括第一支撑件和第二支撑件,所述前舱盖内板包括第一卡接件,通过设置前舱盖外板的第一支撑件和第二支撑件,将前舱盖内板的第一卡接件装配于交错设置的第一支撑件和第二支撑件之间,使得前舱盖外板和前舱盖内板时间得以依靠对接结构进行快速装配,且方便对前舱盖外板和前舱盖内板进行部分的复合材料选用,避免前舱盖完全采用金属件带来的重量,降低了重量,不好装配及装配后稳定性差的问题,装配效率提高且模具及检具数量减少,结构紧凑,尺寸精度高,生产维护成本低寿命长,有效的延长了电动汽车续航里程。
本发明公开的属于软磁合金材料制备技术领域,具体为一种低功耗软磁合金材料及其制备方法,本发明通过对控制成核材料和包覆材料形成一种复合材料,在两种材料的核心材料磁导率高,核外材料具有一定的磁导率且高的饱和且材料成型性好易于形成高密度材料,在核心材料与核外材料有一定的结合界面可降低材料的内部涡流,从而获得较高的有效磁导率,通过使用该方法能够制备低压力下具有高磁导率、高饱和的合金材料。
本申请提供了一种电化学装置和电子装置,其包括正极、负极和电解液,正极活性材料包括含锰复合材料,在30%SOC至40%SOC条件下,正极活性材料的XRD衍射图谱中,在40°至46°范围内包括第一衍射峰锰酸锂特征峰(400)和第二衍射峰镍钴锰酸锂特征峰(104),第一衍射峰的2θ角小于第二衍射峰的2θ角,第一衍射峰的峰强为A,第二衍射峰的峰强为B,满足:0.01≤B/A≤0.55,提高了电化学装置的高温循环性能和存储性能,改善了电化学装置的低温循环性能。
本发明涉及一种含有环氧基团的聚芳醚酮化合物及其制备方法。本发明以双酚芴和4,4′‑二氟二苯甲酮为原料先合成聚芳醚酮低聚物,再与含有烯丙基的ABA型单体扩链,得到高分子量的含有烯丙基的聚芳醚酮化合物,最后用间氯过氧苯甲酸将双键氧化成环氧基团,得到含有环氧基团的聚芳醚酮化合物。本发明工艺过程简单,原料成本较低,产物具有优异的热稳定性,环氧基团含量高,可用于制备涂料和复合材料等。
本发明公开了一种超疏水亲油熔喷PP非织造材料的制备方法,以熔喷PP非织造材料为基材,在PP表面负载一层改性SiO2纳米颗粒(记为mSiO2)及低表面能物质聚二甲基硅氧烷(PDMS)制备超疏水超亲油复合材料。mSiO2经过特殊改性处理,赋予材料粗糙表面同时提高材料的力学性能,PDMS赋予材料低表面能,使熔喷PP纤维和mSiO2结合紧密,材料稳定性强,通过两层复合技术制备了具有优异的超疏水、超亲油材料,且绿色无污染,具有极高的市场价值。
本发明公开了一种微米尺寸的表面增强拉曼基底微球及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明以PGMA为微球基材,采用沉淀聚合法和原位还原沉积技术,以硼氢化钠、氧化亚铜、氯化亚铜或正丁胺为还原剂,将Ag‑NPs沉积在PGMA微球表面,形成PGMA/Ag‑NPs表面增强拉曼基底微球。该基底微球对对氨基苯硫酚(ABT)、对氯基苯硫酚(CBT)、对羟基苯硫酚(HBT)等拉曼标签分子具有很强的表面增强拉曼活性,使其在化学、食品和生物检测等方面具有良好的应用前景。
本发明提供了一种羧基功能化离子液体制备核‑壳结构催化剂的方法,属于复合材料技术领域。本发明通过结合金属有机骨架材料的形成原理及特点,利用羧基功能化离子液体与金属及金属簇之间的配位作用,以层层组装的方式将羧基功能化离子液体固载到颗粒载体上。使用该方法制备的离子液体多层负载的固体催化剂不仅具有离子液体固载稳定、固载量大的特点,而且通过调变羧基功能化离子液体的阴离子种类还能具备任意调控所制备催化剂的活性位种类和强度的性能。本发明制备的离子液体多层负载的固体催化剂用于各类醇酸酯化和模拟汽油脱硫反应,具有良好活性和稳定性。
本发明涉及水性油墨技术领域,尤其涉及一种油墨及其连接料和连接料的制备工艺。具体的水性油墨包括如下重量份数的组分:水性油墨连接料27‑30份,表面活性剂1‑2份、分散剂1‑2份、有机颜料5‑7份。水性油墨连接料包括A组分和B组分,所述A组分包括聚氨酯、EVA乳液、羟基丙烯酸;B组分包括羟基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、羟基丙烯酸丁醋和EVA。旨在解决现有技术中水性油墨在使用时针对不同的复合薄膜得采用不同的水性油墨的缺陷,制备出了一种具有普适性的水性油墨,改水性油墨在不同的复合材料上均具有良好的附着力。
本发明公开了一种高分子复合编码微球及其制备方法,属于复合材料技术领域。其先采用沉淀聚合法和原位包覆技术制得聚甲基丙烯酸缩水甘油脂(PGMA)荧光微球,然后以PGMA荧光微球为基材,在其表面修饰Ag‑NPs和拉曼标记分子,再经SiO2表面修饰,制得具有拉曼和荧光编码信号的新型编码微球。所得编码微球编码信号稳定、可靠,并具有良好生物相容性,在生物检测方面具有良好的应用前景。
本申请涉及电池领域,具体地讲,涉及一种电极极片和电化学装置。本申请的一种电极极片,包括集流体、设置于所述集流体至少一个表面上的电极活性材料层、与所述集流体电连接的电连接构件,所述集流体包括支撑层和设置于支撑层至少一个表面上的导电层,所述导电层的单面厚度D2满足:30nm≤D2≤3μm,所述支撑层为高分子材料层或高分子复合材料层,所述电极活性材料层包括电极活性材料、粘结剂和导电剂,且从所述电极极片被涂布表面的宽度方向看,涂布的电极活性材料层基于压实密度包括2n+1(n=1、2或3)个区域,且中间区域的压实密度高于两侧区域的压实密度,且在所述集流体的延伸区的表面设置有支撑保护层。
本发明公开了一种免充气EVA足球的制作工艺,包括如下步骤:首先预备一套注塑模具,在模具内设有中空球体及球面盖的成型模腔,然后将复合材料通过储放在注塑机的注塑料斗上,通过注射枪管向模具内注射,最后将注塑球体和注塑球面盖放到定型槽内定型,并且通过冷水冷却,再把注塑球面盖与注塑球体通过胶水粘合,本发明采用EVA材质制作足球工艺简单,便于制造,成品使用时自身具有足够弹性,而且不用充气,使用方便,使用寿命长。
本发明公开了一种可供双硬度发泡的鞋底材料,其由以下重量份的原料配制而成:TPU和EVA一共100份,其中TPU30‑70份,EVA30‑70份;相容剂20‑30份;发泡剂5‑8份;交联剂0.7‑1份;活化剂3‑5份;成核剂19‑20份。其中,相容剂为乙烯和辛烯的高聚物,发泡剂为偶氮二甲酰胺,交联剂为过氧化二异丙苯,活化剂为氧化锌/硬脂酸或者硬脂酸锌的其中一种,成核剂为碳酸钙。本发明综合利用TPU发泡材料耐磨性,EVA发泡材料的柔软性和加工性能,解决了EVA‑TPU复合材料相容性差的问题,制得可同步交联和均匀发泡、“大底‑中底”一体化成型、双硬度发泡的鞋底材料,具有优异的耐磨性、高弹性与舒适性。
本发明提供一种复合增韧蒸压加气混凝土及其制备方法,所述混凝土主要原料按重量份计包括:煅烧赤泥粉15‑20份、粉煤灰24‑32份、生石膏5‑10份、生石灰12‑18份、微细二氧化硅气凝胶0.3‑0.5份,复合增韧材料2‑3份、水泥20‑30份、减水剂1‑2份、聚丙烯酸酯1‑2份,Tris‑HCl缓冲溶液2‑5份,水10‑18份。本发明的混凝土增强增韧的复合材料,将增强增韧性能优异的埃洛石纳米管和甲基纤维素相结合,通过多步骤表面共价反应,形成了一种独特的复合体系,能够在混凝土中充分分散,有效发挥材料协同增韧的效果,使混凝土整体具有良好的韧性、抗疲劳性及各向同性。
本发明公开了一种污水处理剂及其制备方法,污水处理剂按照重量份的原料包括水、尿素、醛、亚磷酸、淀粉、过氧乙酸、改性磺化木质素、咪唑啉季铵盐、壳聚糖-石墨烯复合材料、碱催化剂,酸调节剂是硫酸、磷酸、盐酸、醋酸或硝酸中的一种或两种以上,咪唑啉季铵盐按照重量份的原料包括硬脂酸、二乙烯三胺、氯化苄和硼酸。本发明生产成本低、污水处理能力强,每吨产品可以处理5500-6500m3的污水,絮凝速度快,絮体大而密实,絮凝效果好,且本发明可同时除去水中的硫化氢和二氧化碳,不会腐蚀处理系统的管道和机泵,工艺简单,性能稳定,出水水质好,具有很好的经济效益和广泛的社会效益,适宜普及推广及工业化生产。
本发明公开了一种可见光响应的磁性复合光催化材料及其制备方法,所述材料为Fe3O4@MIL?101(Cr)@Ag?AgBr。制备步骤如下:首先制备巯基乙酸改性的Fe3O4;然后将改性的Fe3O4添加到碱性的MIL?101(Cr)前驱体溶液中,通过简单的水热法原位制备磁性金属有机骨架材料Fe3O4@MIL?101(Cr);最后利用共沉淀?光还原法将Ag?AgBr负载于所制备的Fe3O4@MIL?101(Cr)上得到目标产物。该发明所得复合材料兼具磁性纳米粒子的磁特性及优异的可见光催化降解污染物能力,可作为一种优异的光催化材料应用于环境污染物的光降解去除,并且可采用外加磁场实现光催化材料的简单回收再利用。
本发明属于光催化剂领域,具体是一种光催化剂的制备方法、光催化剂及其应用,本发明的光催化剂是在硅烷水解物中加入纳米二氧化钛和MXene二维层状材料,再进行缩合、老化、置换、修饰、干燥、粉碎,获得二氧化钛/MXene/二氧化硅气凝胶复合材料光催化剂。本发明充分利用了二氧化硅气凝胶的高比表面和MXene二维层状材料的高比表面、高导热、导电等性能,提高了纳米二氧化钛的光催化剂活性,在有机污染物,包括有机染料污染物领域的光催化降解上效果显著。
本发明涉及一种难熔金属材料的制备方法,难熔金属卤化物和还原气体进行化学气相沉积形成高质量的金属涂层或复合材料。本发明采用一氧化碳作为还原气体,解决了难熔金属制备过程产生的氢脆、结合力差等问题,所制备的产品材料物理性能更佳,而且实现了工业规模化生产。
本发明具体涉及一种兼具吸附和抗菌性能的双功能碳材料及其制备方法。本发明首先将酚类、可溶性金属盐同时溶解于碱性极性混合溶液中得到预反应溶液,然后向预反应溶液中加入醛类化合物,搅拌一段时间后经水热反应一步法制得复合材料;在惰性气体下经高温煅烧后制备出金属改性的双功能碳材料吸附剂。本发明所得产品具有高的甲苯吸附容量,较未改性前提高了近50%;而在抗菌方面,能够实现对大肠杆菌的完全杀灭。
本发明涉及材料科学技术领域,具体涉及一种聚乳酸树脂增强增韧工艺,包括以下步骤:S1:对微晶纤维素进行表面改性;S2:将S1中表面改性微晶纤维素与聚乳酸进行混合、挤出造粒及成型;其中S1中微晶纤维素表面改性具体包括以下步骤:S1.1:先将微晶纤维素分散到THF中,然后加入甲苯二异氰酸酯,并在70‑85℃搅拌状态下加入催化剂DBTL,5min后,再加入微晶纤维素,在氮气氛围下反应1‑24h;S1.2:反应完成后,将产物进行真空过滤,接着依次用THF与乙醇进行洗涤,并对洗涤后的产物进行干燥;本发明通过对微晶纤维素进行表面改性,赋予微晶纤维素表面一定的弹性膜层,使制得的MCC/PLA复合材料达到了显著增强的同时获得显著增韧的优异效果。
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