一种采用碳纤维作为增强材料与橡胶材料、耐高温和耐腐蚀的微量元素材料复合制造的新型超薄、导电复合橡胶材料,其制造工艺流程是采用400目以上碳纤维粉末材料在特殊气体保护下以风吹方式、按比例均匀掺入到加温熔化的橡胶材料中、并同时适度添加耐高温、耐腐蚀的微量元素材料而形成复合材料,采用传统制造橡胶制品的制造方式制造出新型超薄、导电复合橡胶材料;经传统制造橡胶制品的机器械牵伸、滚压均匀即经过检测达到技术要求的新型超薄、导电复合橡胶材料再进行适宜加温定性后,再将新型超薄、导电复合橡胶材料根据需要按传统加工方式制作出各种规格型号成品。具有耐高温、抗老化、抗腐蚀、可导电、工艺简便、经济效益高等优点。
本发明公开了一种复合种植牙的制备方法,所述种植牙包括牙冠和与牙冠连接的基台,牙冠的材料的制备方法,采用上述原料配比,先将氧化锆或者氧化铝、硬脂酸、纳米银加热至120℃并保持10分钟,再降温并加入精制石蜡进行混合搅拌,其次用超声波破碎后加入机溶剂以及PEEK树脂、乙烯醋酸乙烯共聚物、粘结剂、搅拌至均匀膏体状;最后加入调色剂内进行球磨、干燥得到复合材料粉末成品。所述基台本体为纯钛材料,所述的基台本体上有银离子/硝基羟乙唑涂层。本发明方法获得的复合种植牙具有无毒、耐磨性能好,使用寿命长,断裂强度高的优点。 1
本发明涉及一种石墨化碳色谱固定相,其特征在于该材料内核为硅胶、金属氧化物等常用色谱固定相载体,键合相为高石墨化度碳层,且碳层厚度可控。碳源为葡萄糖、蔗糖、淀粉、纤维素等生物质原料。本发明还提供了上述复合材料的制备方法,具体包括:(1)常规色谱固定相载体表面硅烷化法修饰氨基;(2)以上述生物质为碳源,水热法在载体表面键合水热碳层;(3)高温焙烧提高碳层石墨化性质。该发明提供的固定相结构新颖,具有较高的机械强度和石墨化碳性质,十分适合作为一类全新的石墨化碳色谱固定相,可广泛应用于各类样品分离。
一种用碳纤维复合材料制造的环保节能型保温、隔热、吸音材料,其制造工艺是先将碳纤维切成短丝或制成粉末,然后在氢烧镁、混泥土、白水泥等和所需要的化工原料及其其它材料合成时、将短切或粉末碳纤维用风吹的方式按比例掺入其中,根据不同需要用各种型号模具进行压制、养护、脱模、打磨而形成各种型号产品,除将短切或粉末碳纤维以风吹方式掺入其中外、还可根据特殊需要采用网状碳纤维底层铺设方式用以增加其强度,然后按各种型号的接缝处采用凹凸对接,以增加总体强度和牢固性。具有保温、隔热、吸音、防雨、成本低、利用率高等优点。
本发明提供一种铁氧体/金属氧化物材料及其制备方法和应用,所述的铁氧体/金属氧化物材料为铁氧体或铁氧体-金属氧化物的复合材料,其中,铁氧体为尖晶石结构,通式为MFe2O4,金属氧化物为Fe2O3、金属M的氧化物中的一种或两种以上,其中M为Zn,Co,Mn,Cu,Ni中的一种或两种以上,制备方法为铁前驱体和金属M前驱体溶于有机溶剂中,加热、搅拌;加入过氧化氢水溶液,继续搅拌,得到溶胶后于120~150℃条件下,干燥;在氮气或空气气氛下,200~900℃焙烧4~6h,得到铁氧体/金属氧化物材料。本发明所得产品粒径较小、组成可控,制备方法工艺简单,作为催化剂在类光芬顿反应中活化PMS降解有机污染物有很好的效果,具有工业应用前景。
本发明公开了一种用于乙炔法制备氯乙烯的新型无金属催化剂及其制备和应用。该催化剂为SiC基复合材料,通过控制生长条件和后处理条件,在SiC上生长一薄层不同形貌和化学组成的C层,可直接催化乙炔与氯化氢反应生成氯乙烯,且展现出较高的活性、稳定性及氯乙烯选择性。本发明的优点是实现了乙炔法制备氯乙烯的非金属催化,解决了目前工业上使用的氯化汞催化剂的高污染问题,而且避免使用贵金属甚至金属催化剂,具有较高的环境效益及经济价值。
本发明涉及一种基于天然植物的复合防腐材料,属于天然纤维复合材料领域。一种基于天然植物的复合防腐材料,所述材料将聚合物膜层和亚麻纤维层堆叠后热压而成,堆叠方式为:一层聚合物膜层与不多于三层的亚麻纤维层交替堆叠,且亚麻纤维层按照至少两个方向排布,使得所述材料各个方向上的断裂伸长率的差别不大于10%,且拉伸强度大于12Mpa。该材料具有良好的韧性并具有较高的强度,具有天然、环境友好等特点。
本发明公开了一种用于蓝莓种植的土壤调酸方法,采用复合材料涂层纤维膜袋(缓释膜袋)包装稀硫酸后置于树苗根部,贯穿于膜内外的涂层纤维向土壤中逐渐释放传导分子从而解决蓝莓对栽培土壤pH值需求问题。涂层纤维膜的缓释作用能够在蓝莓根系局部小环境及时地调控pH值,并能够通过补充包装液实现其持久方便、经济长效的作用。本发明能够迅速快捷的把土壤的pH值调整到蓝莓植物所需的合理范围;局部土壤调酸改良效益得到了最大限度的发挥从而减少了浪费;利用效果持久高效,当包装液体不足时可以通过瓶装口进行补充。
一种用于痕量铅离子检测的石墨烯?聚吡咯电化学传感器的制备方法及其应用,属于环境分析领域。本发明利用聚吡咯中胺基上的氮原子与铅离子络合作用获得高的选择性和石墨烯纳米片高电导率起到信号放大的作用,实现对痕量铅离子检测。石墨烯的存在还能增加复合材料的空间结合位点和界面电子传递速率由此提高传感器的检测效果。由于石墨烯纳米片和聚苯胺协同作用,石墨烯?聚吡咯电化学传感方法具有灵敏度高、选择性高等特点,对铅离子检测线性范围为5?750nM,检测限为0.047nM,并且石墨烯?聚吡咯电化学传感器的制备方法简单可控,无二次污染。本发明在原位监测水体中的痕量铅离子方面有广泛的应用前景。
用碳纤维复合材料制造的一种高层建筑门窗装饰材料,其制造工艺流程是将准备用于生产的PVC塑料原料、在制造塑料颗粒的同时、将碳纤维短切丝采用吸、吹的方法均匀地搀加到PVC塑料颗粒材料中;或在已经制造成的PVC塑料颗粒中、提取一定比例从新制造带有碳纤维短切丝的颗粒(不需要将要加工制造装饰材料和门窗材料的PVC塑料颗粒材料全部搀加),使制造成的PVC塑料颗粒材料有相当比例的碳纤维成分,然后按照传统的PVC塑料颗粒生产制造工艺、加工生产出各种规格的高层建筑门窗等装饰材料。将其原来单一、受限制使用的材料改变其通用材料。并且增加了其材料本身原来不具有的性能。彻底改变了材料的用途。
一种金属包覆材料的热轧复合方法属于冶金技术领域,特别涉及到一种金属包覆材料的热轧复合技术。其特征是在覆层金属与基层金属之间填充金属粉末层,然后封焊、热轧成金属复合材料。该热轧复合方法,轧合下压量小,在连轧机组上轧制复合板时,无需改变热轧工艺,对设备和技术要求较低;轧制后的复合层厚度均匀;可用于生产单面复合板和双面复合板,也可用于生产复合管材和异型材。
本发明公开了一种双单元UV光催化氧化反应装置,属于高性能新型复合材料技术领域。其反应装置主要包括以下部分:(1)三维多孔泡沫陶瓷新型复合固载光催化剂,双面组合,增大光催化剂比表面积及活性反应;(2)UVA紫外灯组,促进光催化氧化反应速率;(3)金属外框架,便于拆装,经久耐用,可以组成多单元反应系统;(4)可以根据设计要求制作不同规格反应装置;(5)金属框架可以采用不锈钢铝型材及轻钢材料制作;(6)该反应装置可以用于室内环境净化装置和工业VOCs废气排放净化装备的反应系统。双单元UV光催化氧化反应装置颠覆了以往金属网状光触媒反应器,可以实现多单元组合,用于工业VOCs废气排放净化处理装备。
一种pH敏感型PCA‑g‑CMCS聚合物及其水凝胶的制备方法,属于复合材料技术领域。步骤:1)采用EDC/NHS化学交联法,通过调节反应体系pH值和原料的投料摩尔比等工艺条件,优化提高PCA的接枝率;2)与CMCS相比,PCA‑g‑CMCS的水溶性下降,保留来自CMCS的pH值敏感性,且在pH≤5.75和pH≥7.25时,光学透射率接近100%,pH在5.75‑7.25时呈絮凝状态;3)通过冷冻干燥和EDC/NHS交联固化的方法制备PCA‑g‑CMCS多孔水凝胶支架,与CMCS支架相比,PCA的接枝降低改性支架的吸水率和体外降解速率,提高压缩模量,且DPPH和ABTS自由基清除能力分别提高7.5倍和5.9倍,能在15天内保持PCA的体外释放活性。本方法工艺简单,具有较好的重复性,有效提高PCA的接枝效率,获得的pH敏感型水凝胶性能优良,具有明显的神经保护作用,为抗氧化药物控制释放和神经组织工程等潜在应用提供新思路。
一种陶瓷粉体增强多层金属及金属间化合物复合结构及其制备方法,属于结构及功能型复合材料制备技术领域。为多层结构,由金属板与陶瓷金属板交替堆叠并经热压扩散实现界面复合而成,且陶瓷金属板中的金属相对熔点高于金属板中的金属。陶瓷粉体以长条状间隔喷涂于金属板表面得到陶瓷金属板。所述多层结构中包括N个复合单元,N不小于2。两个复合单元之间放置一层金属板,且每个复合单元为三层结构,其中,上下两层为陶瓷金属板,中间层为金属板。本发明具有多层梯度组织结构和多层性能梯度响应机制,表现出优异的吸能和抗冲击性能,且制备工艺适用于大尺寸、复杂形状防护装甲一体成型,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种含氮大孔容多孔碳材料的制备方法及应用,属于功能材料中杂原子改性多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明具体为一种以生物质凝胶为碳源,采用冰及二氧化硅双模板法,通过高温热解制备含氮大孔容多孔碳材料,并制备高硫含量硫碳复合材料正极的方法。本发明所制备的多孔碳具有氮氧改性的表面化学性质,具有大的中孔孔容积;以其为载体,制备的碳硫正极材料中硫的质量百分含量高达80%。将制备的碳硫复合正极材料用于锂硫电池,具有较好的电化学性能。
笼内固载离子液体的沸石咪唑酯骨架材料及其应用,其中所述的材料是离子液体与沸石咪唑酯骨架材料形成的复合材料。本发明通过将离子液体引入到沸石咪唑酯骨架材料的空笼内,改变材料沸石咪唑酯骨架材料的笼径和气体吸附性能,使其在气体选择性吸附和分子精确筛分领域具有更广阔的应用前景。
本发明是一种两级涵道式船用螺旋桨,其涉及一种船用螺旋桨,两级涵道式船用螺旋桨主要由内船轴、外船轴、螺旋桨一部件、螺旋桨二部件、螺旋桨三部件、双头螺柱部件、密封塞组成。两级涵道式船用螺旋桨运行时,外船轴带动螺旋桨一部件和螺旋桨二部件沿着外船轴旋转方向旋转,内船轴带动螺旋桨三部件沿着内船轴旋转方向旋转,继而对水流产生两级液体泵输送作用。水流从涵道二的后端喷出,推动船舶向前行驶。两级涵道式船用螺旋桨的桨叶叶梢与涵道内表面连接在一起,确保两级涵道式船用螺旋桨的结构强度和刚性大,适合采用以碳纤维加强型塑料为代表的复合材料。
本发明提供一种壳核型碳包覆金属硫化物纳米复合粒子的制备方法,纳米将所得复合粒子作为锂离子电池负极材料应用在锂离子电池领域。在自动控制直流电弧金属纳米粉体生产设备中加入一定比例的含碳源的物质和惰性气体,蒸发金属原料,获得碳包覆金属纳米粒子前驱体;然后将前驱体与硫粉混合后放入高压密封反应釜中进行热处理,得到碳包覆金属硫化物纳米复合材料,以碳包覆硫化铁粉纳米复合体材料作为活性物质,制作锂离子电极片。本发明的优点在于以原位合成的碳包覆铁、锡纳米粒子作为前驱体,低温硫化获得碳包覆硫化铁、硫化锡纳米复合粒子,具有较高的嵌/脱锂容量密度和循环稳定性,原料成本低廉,工艺简单,可规模化制备,适合工业化生产要求。
本发明公开了一种端基官能化橡胶及其制备方法和应用,该方法在烃类溶剂中,极性有机化合物作调节剂、有机锂作引发剂,引发共轭二烯烃或和单乙烯基芳烃进行负离子聚合反应生成活性聚合物,产物与二苯基乙烯类盖帽剂反应得到盖帽活性聚合物,产物与新型含硅氧烷基的芳香亚胺封端剂进行封端反应,制备硅烷氧基‑胺基为端基的官能化橡胶,最后,采用所合成的端基官能化橡胶与增强剂、硫化剂、促进剂等配合剂混炼制备橡胶复合材料,并经硫化,得到具有低滚动阻力、高抗湿滑等性能的橡胶材料,由上述方法合成的端基官能化橡胶以及采用所述的端基官能化橡胶制备具有与碳黑/白碳黑良好相互作用,可应用于轮胎行业。
一种用碳纤维加热体和碳纤维与树脂复合材料制造的新型防寒储电池保温箱,根据储电池箱的规格型号和所需保温度数不同,采用适合保持一定温度的网状、布状、束丝状碳纤维加热体、外包裹耐温绝缘材料、安装在储电池保温箱内箱壳体与电池之间一侧位置,碳纤维加热体的两端用电源线与温控器相连接、温控器与电池正负两极接线端相连接;其箱壳体主要制造工艺是将碳纤维编制成布状或进行短切与树脂进行复合、高温模具固化而成,根据需要制造成系列规格箱型、盒型内装有储电池加热体防寒保温容器。因质轻而方便携带、轻便灵活、因碳纤维的基本特性使本发明所具有坚固耐用、防寒保温等诸多优点。
一种石墨烯/钛酸锂复合负极材料的制备方法,将作为锂源、钛源的化合物和氧化石墨烯通过液相法复合后,在混有还原气体的惰性气体中将复合物中的氧化石墨烯还原为石墨烯,从而得到石墨烯/钛酸锂复合负极材料。该方法的特点是通过原位复合实现石墨烯在钛酸锂中的均匀分布。在相同条件下,以这种石墨烯/钛酸锂复合材料和活性炭分别做负极和正极的混合电容器的放电时间也明显大于以活性炭做电极的双电层电容器以及以钛酸锂和活性炭分别做负极和正极的混合电容器。采用本发明方法制备的混合型超级电容器和锂离子电池复合负极材料中的钛酸锂物相纯度高。此外,本制备方法还具有易于实现规模化工业生产的特点。
本发明公开了一种增强聚苯并咪唑膜表面亲水性的方法。该方法包括以下步骤:将PBI聚合物溶解在DMAc、DMSO或NMP里,充分溶解后将聚合物溶液倒在干净光滑的玻璃板上,用刮膜棒进行刮膜,然后将玻璃板放在加热板上加热,溶剂蒸发后,PBI膜即呈现在玻璃板上,揭下后即为PBI膜,再放入真空烘箱中烘去残余的溶剂。磷酸掺杂法改善PBI膜表面亲水性。将所制备的PBI膜浸入磷酸溶液中,磷酸浓度为2‑14.7mol/L,浸泡时间5‑36小时,浸泡温度为20‑90℃。此种方法有效地改善了PBI膜表面的亲水性。本发明制备的PBI膜亲水性良好,有利于其与纳米材料相结合,在聚合物基纳米复合材料领域有广泛的应用前景。
一种细长硬脆薄壁管件内孔柔性气动涨紧夹具及工作方法,其属于复合材料加工的技术领域。该柔性气动涨紧夹具采用中空芯轴上设置相通的中心孔和径向小孔,径向小孔外周设置环形柔性套圈。中空芯轴的一端通过丝堵密封中心孔,另一端通过气门芯连通中心孔,在柔性气动涨紧夹具上间隔分布的环形柔性套圈在压缩气体的作用下沿径向涨开,支撑并夹持管件的同时,消减粗糙内孔表面尖点在夹持过程中应力集中,均化误差,提高管件支承刚度,保证管件的同轴度,同时采用两个对称布置的薄壁砂轮磨头,与被加工管件形成两个对称的点接触进行同工艺参数和同步磨削加工,使加工过程的径向磨削力相互抵消、避免磨削力过大导致工件折断或加工变形。
本发明提供了一种介尺度调控多层级核壳结构双金属MOF‑74(Co‑Cu)的制备方法及脱硝应用。所述催化剂选用含钴的长链有机分子盐与有机配体高效配位,并对其进行特殊表面处理,然后通过晶体后合成修饰在低温蒸气环境下,使表面活性剂修饰过的Cu金属纳米在Co前驱体表面自生长成不同厚度的多层级核壳结构复合材料,制备出的催化剂具有较大的比表面积,较好的分散性,选择性高。本发明制备的催化剂具有优异的低温催化脱硝活性,其在200‑275℃操作窗口内氮氧化物转化率达96%以上。
一种基于疏松碳结构与亲水聚合物材料复合的电阻式湿度传感装置的制备方法,其属于湿度传感装置技术领域。该装置是一种基于疏松碳纳米薄膜结构表面覆盖亲水性聚合物材料的新型湿度传感器。通过在不同湿度变化下,复合材料吸附水分子的能力会发生变化,进而引起电阻变化来进行湿度传感。该装置通过在柔性衬底上制作一对有一定间隔的平行电极,并在平行电极之间的缝隙中沉积一层疏松碳纳米结构薄膜,最终将亲水性聚合物覆盖在疏松碳纳米结构薄膜表面而制成。该传感器通过将两种对环境湿度变化响应较小的物质结合,形成了一种具有较高湿度变化响应幅度的电阻式传感器。本发明具有制作简单,成本低廉,环境友好,可多次重复使用、实用性强等优点。
本发明提供一种以过渡金属材质为集流体的锂硫电池,包括正极、负极、电解液、隔膜和电池外壳;所述正极是由过渡金属材质的集流体和涂覆在其上的硫基复合材料、导电剂及粘结剂所构成的。本发明采用的过渡金属集流体能够被电解液腐蚀或在充放电过程中被氧化释放出过渡金属离子,这些过渡金属离子能够迅速地与锂硫电池的中间产物Sn2-反应,生成过渡金属硫化物沉淀,从而防止Sn2-的逃逸。同时,过渡金属硫化物具有优越的电化学活性,能够提高活性硫利用率,从而提高可逆容量。因此,过渡金属集流体的使用能够极大地提高锂硫电池性能。
一种复合矿物纤维的制备方法,包括如下步骤:①按质量百分比,将凹凸棒粘土粉体20~80%和针状硅灰石粉体20~80%混合;②在95℃~105℃下,加入质量百分比为0~3.0%的助剂,反应0.1~3.5h。本发明由于采用凹凸棒粘土和针状硅灰石为主要原料,配合助剂,其制备方法简单、便于操作,且得到的复合材料,其各项理化性能优于石棉,并无毒无害,成本低,经济效益和社会效益广泛。
本发明公开了一种基于多边形基元序构的微波/红外电磁兼容超材料,这种超材料为双层结构,包括微波吸收涂层与红外屏蔽超表面。其中,底层微波吸收涂层为柔性树脂与微波吸收剂的复合材料,实现对微波波段的宽频带吸收。顶层红外屏蔽超表面材质为片状高导电粉体与柔性树脂的混合物,使用简单的喷涂与压印工艺形成由多边形凸起单元周期排列构成的超结构。依靠微米级片状高导电率粉体实现对电磁波的过滤,利用毫米级多边形序构实现超表面与空气的阻抗匹配,实现红外发射率小于0.3的同时不影响微波层的电磁波吸收性能。通过结构创新将矛盾的红外屏蔽与微波吸收完美兼容于同一目标体。
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