茂金属三元乙丙橡胶-低密度聚乙烯交联物,由质量比50-80%的茂金属三元乙丙橡胶、15-45%的低密度聚乙烯、0-10%的无机刚性粒子、0.1-1%的过氧化物引发剂组成,交联度65.5~72.1%之间,用于均聚聚丙烯增韧改性;制备方法为:称好各组分,顺序将茂金属三元乙丙橡胶、低密度聚乙烯、无机刚性粒子加入混合机,常温预混合2-3分钟,再将有机过氧化物引发剂在两分钟内缓慢加入预混物,常温混合6-8分钟,将混合好的物料加入同向旋转平行双螺杆挤出机中造粒,水环模面热切切粒;该交联物与均聚聚丙烯相容性明显优于其他交联增韧体系,相容剂用量显著减小,分散相颗粒分布均匀、尺寸显著减小,复合材料的韧性得到显著提高且刚性和韧性平衡,制备方法简便,生产成本较低,应用广泛。
本发明公开了一种镁渣基控释性硒肥的制备方法,应用于农作物肥料领域。该方法以镁渣、硒酸钠和醋酸铵等为基本原料,通过利用碱活化技术和离子交换反应制备具有高附加值的镁渣基纳米结构复合材料,同时采用静电吸附原理将硒酸盐与镁渣基纳米结构复合材料进行结合,制备一种镁渣基控释性硒肥。基于上述原理,本发明制备的一种镁渣基控释性硒肥原料成本低廉,加工工艺简单,易于实现规模化工业生产,是实现镁渣资源高效利用的有效途径。同时本发明的镁渣基控释性硒肥具有阴离子响应控释效果,可控制植物硒肥供应,减少硒肥的损失,避免了损失的硒肥通过浸出和径流造成的水污染,在农业生产中方面具有很强的应用潜力。
本发明提出了一种含双氨基的离子液体在环氧树脂固化中的应用,用以解决芳香族多胺固化网络交联性差、固化温度高和固化时间长的技术问题,所述含双氨基的离子液体作为环氧树脂的固化剂,其中含双氨基的离子液体的结构为;在应用过程中将含双氨基的离子液体与环氧树脂按比例混合,分三个阶段进行固化,制得环氧树脂复合材料。本发明提出的含双氨基的离子液体应用在环氧树脂固化过程,制备的环氧树脂复合材料凝胶化温度为74℃,固化温度低至105℃,在最大分解速率下,第一阶段分解温度达到333℃,第二阶段分解温度为414℃,抗拉强度高达159MPa;含双氨基的离子液体固化剂固化温度低,固化速度快,固化后的环氧树脂力学性能有益,热稳定性较好。
本发明属于产业用纺织品技术领域,具体涉及一种柔性防刺材料及其制备方法。本发明公开了一种柔性防刺材料及其制备方法,所述的柔性防刺材料是由舒适层Ⅰ、核心防刺层和舒适层Ⅱ,按照顺序叠放后经过先针刺后水刺而固结成型的复合材料,所述的舒适层可以是聚酯纤维、聚酰胺6纤维、聚酰胺66纤维中的一种或几种纤维组成的无纺布,所述的核心防刺层是超高分子量聚乙烯纤维、对位芳纶纤维、聚对苯撑苯并双噁唑纤维纤维、高强碳纤维中的一种或者几种长丝的混合;所述的复合材料的结构特征在于舒适层的纤维以纤维束的形式穿插于核心防刺层内,形成超细纤维通道;所述的柔性防刺材料柔软、舒适、并对液湿的穿透性较好,可以用来制备柔性防刺服。
本发明涉及液流电池技术领域,具体涉及一种半固态流体锌电极及其制备方法、锌镍液流电池。本发明采用碳纳米管与可溶性锌盐混合后再与碱混合反应,制得Zn(OH)2‑CNT复合材料,将该复合材料与碱溶液、氧化铋、氧化铟、科琴黑混合球磨制成了体系稳定的半固态流体锌电极,该锌电极应用于锌镍液流电池,具有较高的容量和良好的循环性能。
一种聚酰亚胺添加纳米铜和聚四氟乙烯制作保持架管坯的方法,第一步要对一定量的纳米铜、聚酰亚胺和聚四氟乙烯进行预处理,第二步从一定量的纳米铜、聚酰亚胺和聚四氟乙烯中按重量份进行重新配比并配制出聚酰亚胺复合材料,第三步对配制出聚酰亚胺复合材料进行球磨处理,第四步在热压机上热压制作保持架管坯,该保持架管坯的最大特点是:依据GB/T1634.2-2004标准在1.80MPa时的热变形温度达到270℃以上,经HotDisk2500S导热系数测量仪测出热导率达到0.2W.(m.K)-1以上,保留聚酰亚胺的高抗拉强度,提高聚酰亚胺的热变形温度和热导率,纳米铜和聚四氟乙烯改善聚酰亚胺的耐磨性和润滑性。
本发明公开了一种生物协同电催化反应器,包括反应器外壳、支撑套筒、催化床层,所述反应器外壳中间设有支撑套筒,支撑套筒内为阳极区,支撑套筒与反应器外壳之间为阴极区,所述催化床层与支撑套筒内壁连接,所述催化床层包括负载型CuNCS纳米复合材料和针状体,所述针状体交替布置连接在支撑套筒内壁上,所述负载型CuNCS纳米复合材料呈圆筒状且布满与针状体契合的孔洞。本发明提供一种包含催化床层的生物协同电催化反应器,可以将L‑FeⅡ‑NO直接还原成L‑FeⅡ和氨,即保证了络合吸收剂的再生,又脱除了NO,还为微生物提供了氮源,极大节约了反应器的运行成本。
本发明公开了一种ZnTPyP/WO3Z型材料、其制备方法及应用,属于材料化学和物理化学光催化技术领域,该方法以WO3纳米棒为模板,利用ZnTPyP分子中吡啶基团上N原子和WO3中W原子之间的N‑W配位作用,通过酸碱中和胶束限域的方法使得ZnTPyP单体优先在WO3纳米棒的表面进行组装,通过控制反应条件,实现ZnTPyP在WO3上的可控共组装,最终得到了一系列具有不同形貌结构的ZnTPyP组装体/WO3复合材料,光催化产氢性能测试结果显示ZnTPyP组装体/WO3复合材料展现出了优异的光催化产氢性能。这种方法设备简单、是合成卟啉基Z型光催化材料的简单高效的方法。
本发明涉及一种钛酸锂镧复合电解质材料及其制备方法、复合极片、固态锂离子电池,属于锂离子电池固态电解质技术领域。本发明的钛酸锂镧复合材料,包括钙钛矿结构的Li3xLa2/3‑xTiO3和石榴石结构的Li7La3Zr2O12,0<x≤1/6,所述Li7La3Zr2O12分布于Li3xLa2/3‑xTiO3的晶界处和部分固溶于晶粒内。本发明的钛酸锂镧复合材料,Li7La3Zr2O12分布于Li3xLa2/3‑xTiO3的晶界处和晶粒内,大大提高了钛酸锂镧晶粒离子电导率、晶界离子电导率和总电离子导率。
本发明公开了一种微米级多孔硫酸亚铁钠/碳复合正极材料及其制备的钠离子电池或钠电池。本发明的复合材料为包括含和/或不含金属掺杂元素的硫酸亚铁钠/碳复合材料,使用共沉淀及固相煅烧法制备而成,颗粒粒径为2‑30μm,具有多孔结构,由80‑200 nm的被无定形碳紧密包覆的一次颗粒紧密堆积而成,微米颗粒表层被还原石墨烯薄层覆盖,形成三维立体导电网络;微米级颗粒正极材料具有较高的振实密度,有助于提升电池的体积能量密度,该材料作为钠离子电池或钠电池正极,具有原料丰富、成本低、工作电压高、倍率性能佳和循环稳定性好的优点,且该材料的制备工艺简单;本发明的钠离子电池或钠电池具有高能量密度的优势,有广阔的市场应用前景。
本发明涉及一种新型低成本浸铜‑碳/碳复合材料用受电弓滑板的制备,该材料是一种高导电高强度自润滑的材料制备方法。本发明先设计特殊组分的浆料;然后通过刷涂的方式将其刷涂于改性碳纤维预浸布上,然后再热压制备C/C多孔体;最后浸渍铜合金;得到浸铜‑C/C复合材料。本发明无需进行气相沉积增密;所得产品性能优良,尤其是磨损性能远远优于现有产品。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其是一种用于RTM工艺的增强材料及其制备方法。该预成型体包括玻璃纤维、碳纤维、凯夫拉纤维,碳纤维、凯夫拉纤维和玻璃纤维形成双轴向纬编织纤维布。本发明的有益效果是:采用连续纤维,因此增强材料预成型体结构具有整体性,成型时施加了压力,提高了质密度,有效解决传统RTM等工艺生产效率低、尺寸稳定性差的问题;将碳纤维、凯夫拉纤维变形呈弯曲形状,提高纤维的拉伸、冲击、弯曲等性能,尺寸稳定性好,复合材料制造成本低,实现了多样化和复杂结构。
本发明公开了一种沥青基碳纳米片复合负极材料、制备方法及其应用,制备方法为:将油溶性铁前驱体、硫助剂和沥青按一定质量比加入到反应釜中,进行搅拌热处理后,减压蒸馏得到纳米铁硫化物均匀分散的沥青混合物;将上述沥青混合物和氯化钠模板剂进行球磨混合后,在惰性气体保护下炭化处理,冷却后用去离子水洗涤氯化钠模板剂,过滤真空干燥制得沥青基碳纳米片复合材料。本发明合成步骤简单易行,原料价格低廉,氯化钠模板剂循环使用降低生产成本,所得碳纳米片复合材料作为锂离子电池负极材料具有较高比容量和较好倍率及循环性能。
本发明公开了一种萘基聚酰亚胺磁性复合物及其制备方法和应用,萘基聚酰亚胺磁性复合物包括磁性Fe3O4内核以及核外依次包裹的SiO2层和萘基聚酰亚胺层,所述萘基聚酰亚胺层含有苯环、C=O、C‑N、C‑C和C=C键。本发明将磁性萘基聚酰亚胺聚合物通过共价键键合到磁性纳米粒子表面,制备了一种具有多重作用力的复合材料,键合到四氧化三铁上的萘基聚酰亚胺材料不但可以提供作为萃取材料必备的比表面积和孔结构,而且其具有大量共轭结构的苯环,可以与苏丹红分子之间发生π‑π堆积和疏水作用;残余的羧基基团可以与苏丹红中的羟基发生氢键作用。本发明的复合物比表面积大,孔径分布均匀,对一些极性以及具有芳香共轭体系的物质可以实现特异性吸附。
一种桥梁支座用复合滑板的制备方法及摩擦副,复合滑板由至少一种材质编织而成的增强纤维布浸润改性树脂基体叠层热压成型,制成复合滑板的厚度为4.5mm~20mm,且在非金属滑板的一侧表面成型至少一个储油槽。摩擦副由金属滑板和复合滑板配合组成,金属滑板贴合设置在具有储油槽的复合滑板一侧表面上。该摩擦副具有力学性能好、机械强度高、承载能力强、自润滑性能好、耐磨性能优异、耐热性能突出等特点,该复合滑板具有良好的粘结性能,在支座生产过程中能够很好的将复合材料与金属材料粘结在一起。采用该纤维增强复合材料能够在保证支座滑动和转动功能的前提下优化支座结构,提高承载能力、减小支座竖向变形量、降低滑板磨损量。
本发明公开了一种聚双环戊二烯/聚蒎烯互穿网络材料及其制备方法,属于有机复合材料及其合成技术领域。该互穿网络材料由双环戊二烯、蒎烯和弹性体反应制成,其中双环戊二烯、蒎烯同步聚合形成各自的交联型聚合物,并进一步构成全互穿网络聚合物。在该共聚物中,聚双环戊二烯构成第一网络,聚蒎烯构成第二网络。聚蒎烯具有刚性,能够与聚双环戊二烯协同,提高材料的模量,相较单一的聚双环戊二烯材料,互穿网络材料的冲击强度基本不变,而拉伸强度提高3%~25%,同时热变形温度也相应提高。并且蒎烯是一种来源于松树的天然化合物,价格低廉,用于制备复合材料可降低聚双环戊二烯制品的成本。
本发明公开了一种吸附PM2.5的材料及其制备方法和应用,所述复合材料由以下按照重量份的原料组成:海藻泥38?46份、双氧水32?40份、碳酸氢铵9?17份、瓜尔豆胶3?7份、聚乳酸15?23份、乙二胺5?12份。本发明以海藻泥为多孔原料,经乙二胺、碳酸氢铵处理后,再与经双氧水处理后的瓜尔豆胶、聚乳酸进行复合再加工,形成一定厚度的具有吸附功能的复合材料,对空气中微细、超微细颗粒具有极强的去除功能,且透气性好,满足国际标准PM2.5(24h平均值)要求的一级空气标准,能够满足雾霾天气条件下的吸附净化功能。该方法生产成本低,操作工艺简单,易于工业化生产。
本发明属于钻进及超硬材料领域,具体为填坑式烧结金刚石钻头及其制造方法。在钻头需工作的面上设置有匀均的凹坑;然后,将复合材料粉末和金刚石颗粒填充到凹坑中,接着将钻头放置到加热炉膛中烧结,待复合材料熔化合,停止加热,取出钻头。本发明钻头的工作面熔进了金刚石颗粒,使本来就可以做钻头材料的硬质合金,在局布增加了硬度,降低了金刚石钻头的生产成本,增加了金刚石钻头的使用寿命,制造工艺灵活、简单,可满足用户的个性化需求。
本发明提供了一种锂电池用高性能硅碳负极材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)将工业产生的硅渣粉碎、干燥得到废硅粉,将废硅粉置于惰性气体中高温煅烧除杂,得到纯度更高的硅粉;(2)硅粉经过酸洗、水洗后干燥得到高纯硅粉;(3)将高纯硅粉、有机化合物单体和过硫酸铵按一定的比例加入到溶剂中,再经高速真空湿法球磨和冰浴搅拌反应,得到聚合物包覆的纳米硅复合材料;(5)将纳米硅复合材料、全氟丁基磺酰胺、石墨进行搅拌反应,得到混合浆液,然后喷雾干燥并煅烧,最后获得硅碳负极材料。该方法所制备的硅碳负极材料首效高、稳定性好,且制备工艺成本低、操作简单、适合产业化生产。
本发明提供了一种H1.07Ti1.73O4/rGO复合物钠离子电池负极材料的制备方法,首先通过一种简易的高温固相反应方法制备了微米尺寸的K0.81Li0.27Ti1.73O4颗粒,K0.81Li0.27Ti1.73O4表面包覆一层带正电荷的高分子材料,与带负电的氧化石墨烯GO溶液混合之后,通过正负电荷吸引,同时K0.81Li0.27Ti1.73O4在酸性环境下与酸反应,制备成H1.07Ti1.73O4@GO的复合结构,然后通过水热,制备H1.07Ti1.73O4@rGO复合材料。H1.07Ti1.73O4@rGO纳米复合材料用于钠离子电池负极,表现出优异的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种磁性Fe3O4复合纳米材料的制备方法,应用在环境污染治理、食品、生物医药和材料电池等多个领域,是一种可回收的磁性纳米复合材料,具体为金属修饰或掺杂的磁性Fe3O4复合纳米材料,具有良好的可回收性、杀菌性能。实验通过将铁的无机化合物溶于乙醇中,之后加入金属盐,将混合溶液加入至NaOH与乙醇的混合液,再与乙二醇混合,然后将最后得到的混合液倒入反应釜中恒温反应,得到沉淀物;用水和乙醇涤洗干燥后得到金属修饰或掺杂的磁性Fe3O4复合纳米材料;本发明采用溶剂热,通过控制反应条件可制备10~20nm的磁性Fe3O4复合材料,整个制备过程简单,原料相对低廉,使本方法具有实际应用前景。
本发明公开一种具有抗菌活性的硅烷偶联剂及其制备方法;该具有抗菌活性的硅烷偶联剂由硫代酰胺乙酸乙酯与不同取代基取代的3‑硝基苯并吡喃先发生麦克加成,接着分子内发生加成并关环反应,所得到的2‑芳基苯并吡喃并二氢噻吩衍生物再与硅氧烷发生取代反应生成具有抗菌活性的硅烷偶联剂;本发明得到的具有抗菌活性的硅烷偶联剂含有大量的苯环,分子具有很强的刚性,且分子链中含有卤素,具有阻燃性能,应用于复合材料不仅可以使复合材料具有抗菌性,还可以增强材料的刚性和阻燃性。
本发明提供了一种g‑C3N4/H‑TiO2基纳米管阵列及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:在含钛金属基体上,通过阳极氧化法制备纳米管有序阵列;对所制备的纳米管有序阵列进行晶化和表面氢化处理,得到H‑TiO2基纳米管阵列;对所制备的H‑TiO2基纳米管阵列与g‑C3N4复合,制备得到g‑C3N4/H‑TiO2基纳米管阵列。该有序纳米管阵列复合材料应用广泛,如可作为光电极来使用,通过充分发挥纳米管有序阵列的优势,在不明显改变其形貌结构的同时实现多元改性,显著拓展太阳光响应范围,明显提高其光电转换效率,为高性能光电极的设计、开发和应用提供支持。
本发明公开了一种生产全钢载重子午线轮胎气密层的配方及工艺方法,具体涉及一种在保持轮胎气密性的基础上,轮胎成本低的生产全钢载重子午线轮胎气密层的配方及工艺方法。要解决的技术问题是使用丁苯橡胶/蒙脱土纳米复合材料制备轮胎气密层时,传统的混炼工艺无法制备出外观良好、性能一致的产品,本发明由以下重量份的原料制成:天然橡胶5-20份,氧化锌2-5份,丁苯橡胶/蒙脱土纳米复合材料160-180份,硫磺1.0-1.5份,促进剂0.8-1.0份,化学防老剂2-3份,增粘树脂6-8份,物理防老剂8-10份。采用这样方案后的本发明工艺通过性好、产品外观质量好、性能一致。
一种梯度复合刀具材料,依次由基体层、连接层、第一过渡层、第二过渡层和外耐磨层组成,基体层为WC‑Co,连接层、第一过渡层、第二过渡层以及外耐磨层均为WC‑Co与A12O3‑Co的混合粉体,并且从连接层到外耐磨层,WC‑Co的质量分数呈梯度减少;通过化学镀在WC和A12O3两种粉体表面包覆金属Co,得到WC‑Co和A12O3‑Co两种粉体,并以WC‑Co作为基体层,WC‑Co和A12O3‑Co的混合粉体以不同混合比例分别作为连接层、第一过渡层、第二过渡层和外耐磨层,依次装填在石墨模具内后,于真空条件下均匀加压进行放电等离子烧结,然后断电自然冷却至室温,得到梯度复合刀具材料;该材料具有极好的硬度、耐磨性及低的摩擦系数,一定程度上解决了陶瓷复合材料的“硬度和韧性不可调和的矛盾”。
一种连续长纤维束在线预热分散设备,用于长纤维增强热塑性复合材料生产线,设备有机架(1)、牵引机构(2)、防护装置(3)和预热分散系统,预热分散系统包括辊筒机构(4)、杼筘机构(5)、摆动机构(6)、红外加热装置(7)。连续长纤维束(8)及其长纤维丝依次穿过或绕过杼筘机构、滚筒机构和牵引机构,牵引机构拉动连续长纤维束单向运行输送给下游设备,通过红外加热以及辊筒机构、杼筘机构的一系列运动,增加纤维丝与辊筒的摩擦,促进浸润剂均匀分布,提升分纤效果,且使分纤后的连续纤维丝应力均匀。经过预热分散后的长纤维束有利于LFT‑D后续工艺中纤维与熔融聚合物的混合,从而可提高复合材料成品的质量。防护装置可减少热能量外散消耗,并保证安全生产,防护装置正面设有推拉门(9),可方便开合,便于检查预热分散系统工况和及时维护。
本发明一种可高速响应的石墨烯光调制器的制备方法:将功能化石墨烯固体分散后与具有低介电各向异性常数的商业化液晶超声复合,得到功能化石墨烯质量分数为0.001~0.01wt%的复合材料;在一面有ITO的玻璃基板的ITO面上水平取向,然后将两块处理后的将膜厚约为35~45μm的聚丙烯薄膜双面胶带粘贴于经过步骤三处理的玻璃基板边缘上,按反平行于摩擦取向方向粘接制作上下玻璃基板间距为40μm的空白液晶盒;然后将含功能化石墨烯薄片的复合材料灌注于上述液晶盒中,最后用环氧树脂B胶封盒,得到光调制器VA1。与现有光调制器相比,本发明的光调制器件可具有电场响应速率高、无偏振依赖且制备流程简单等优点并可大规模迅速实现。
本发明介绍了一种环氧树脂基压电复合阻尼材料及其制法,其按质量含有:100份环氧树脂,30~220份压电陶瓷粉,0.5~5份导电炭黑,30~120份固化剂。经过混合、分散、然后加入固化剂、混合均匀、浇注固化成型、成型的压电复合材料在高压直流油浴电场中极化,其在宽温域内(10~100℃)阻尼性能好(TANΔ≥0.3),可作为自由阻尼材料在工程中应用,还可在智能减振降噪系统中得到应用。该材料可以做成阻尼涂料、腻子、浆料以及灌注胶,及浇注成各种型材,用于交通工具、产业机械、建筑土木、家用电器、精密仪器和军事装备等领域的减振降噪工程。
本发明涉及一种筑路、建筑用纤维素材料及制备方法,采用植物秸秆为原料,采用热解液化工艺制备而成。制备纤维素纯度非常高,且能在水中均匀分散的纤维素产品。选用植物秸秆为原料,在制备产品过程中,除去原料中的半纤维素和油脂成分,均匀散布的纤维素在复合材料中呈现三维网状结构,使复合材料的硬度和耐磨性较加入木质纤维素有显著提高,可用于混凝土砂浆、石膏制品、木浆海绵、沥青道路等领域。
本发明公开了一种沥青基硅碳纳米片锂电负极材料的制备方法,具体由以下步骤组成:将一定质量比的纳米硅和氯化钠进行球磨,得到氯化钠与硅粉的充分混合物;之后加入一定的沥青碳源,继续球磨一定时间;将沥青、纳米硅、氯化钠的充分混合物,在780~850℃及氩气保护下炭化1~3 h,得到硅碳纳米片复合材料与氯化钠的混合物;将上述混合物加入适量的水进行洗涤、抽滤,经真空干燥之后即得到硅碳纳米片复合材料。本发明原料成本低廉、来源丰富,制备工艺简单,模板剂易于回收且绿色无污染,硅碳纳米片用于锂电负极材料具有良好的倍率及循环性能,同时也满足高容量电池对电极材料的要求。
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