一种微胶囊包覆相变材料及其制备方法。属于功能性复合材料技术领域。本发明所要解决的技术问题是用聚合物包覆相变材料。其主要技术特征是将作为芯材的相变材料和作为壁材的聚合物及乳化剂、分散剂、去离子水经聚合反应制成微胶囊包覆相变材料。该材料结构致密,粒径均匀,使用寿命延长。应用于建筑墙体内抹灰面以调节室内温度,可以大大节约能源。
一种水泥浮雕地坪压制复合模具的制作方法,本发明采用了复合材料制作浮雕地坪压制模具,用这种复合材料可制作各种浮雕效果的彩色水泥地坪压制模具,成本是现在模具的十分之一,对我国建筑业在广场和甬道,压制地坪的普及将是一个巨大的推动,用这种模具还可以对各种酒店、家庭、机关、学校、工厂的水泥地面,做各种造型的浮雕彩色地坪压制。
本发明涉及含胆汁酸的交联单体及其制备方法。 含胆汁酸的交联单体是式(I)化合物,其中,R1=H或CH3;R2=H、OH或OOCC(R1)=CH2;R3=H、OH或OCOC(R1)=CH2;R4=CH3或(CH2CH2)nOOCC(R1)=CH2,n=1-3。在有机叔胺存在下,含乙烯基的酰氯与胆汁酸衍生物反应,得到含两个、三个和四个可聚合基团的交联单体。该类交联单体具有较小的聚合收缩率,可用于替代牙科填充复合材料的有机基质和制备其它硬组织(骨、关节和齿等)修复材料的基体。
本发明提供了一种飞机副油箱吊耳梁结构,包括副油箱壳体、吊梁和吊环件;副油箱壳体是采用复合材料制作的;副油箱壳体的侧面设有第一安装孔,第一安装孔为内宽外窄的阶梯型;吊梁是采用金属材料制作的,吊梁卡接第一安装孔处;吊梁设有连接孔,吊环件的一端连接连接孔内,吊环件的另一端用于连接机身的下部位置。本发明的副油箱壳体采用复合材料制作,减轻了整体的重量,抗冲击力强;副油箱壳体的侧面通过第一安装孔连接吊梁,使吊环件的一端固定在吊梁处,吊环件的另一端固定机身的下部,确保副油箱与机身之间连接位置的稳固性。
本发明属于高分子复合材料领域,具体涉及一种酚醛树脂组合物及其制备方法和在制备冲压模具中的应用。所述组合物按照质量份包括,改性酚醛树脂10~40份,丁苯橡胶10~40份,铁粉5~12份,碳基材料6~8份,非铁金属粉7~13份,金属氧化物0.2~3份,改性玄武岩纤维10~13份和分散剂2.4~5.3份。本发明提供的酚醛树脂组合物及其制备方法和应用创新性地以多种增强相联合增强聚酰亚胺改性酚醛树脂,综合利用各种增强相的增强特性和协同增强效果,提高高分子复合材料的综合性能。
本发明公开了一种碳纤维多层复合测井电缆,适用于高压井测试的电缆形式。该碳纤维复合材料测井电缆采用多层结构,可在芯部埋设多根高导电体,在导体外侧采用多层包覆及缠绕结构保证芯层的刚性以及与外层的界面结合,在外层采用碳纤维树脂基复合材料拉挤成型加碳纤维织物缠绕结构,保证电缆自身的刚度、耐磨、耐冲击特性以及耐酸碱腐蚀的特性。该复合结构的碳纤维测井电缆可用于解决井口的密封、深井测试以及高温高压地下复杂环境的耐腐蚀问题处理。
本发明公开了一种金属陶瓷厨用刀具的制造方法,包括以下步骤:(1)制作刀坯;(2)在所述的刀坯设定的刀刃处从刀坯的前壁向刀坯内部开凹槽;(3)激光器通过光纤与激光熔覆头相连,送粉器的送粉管、同轴送粉嘴与激光熔覆头相连,将铁基金属陶瓷颗粒强化复合材料粉末放置在送粉器中采用同轴送粉嘴对准刀坯的凹槽喷射粉末,同时利用机械手带动激光熔覆头移动使激光束照射凹槽内粉末,粉末熔化与凹槽槽后壁结合,然后自然冷却凝固;(4)根据设定的刀身尺寸对刀身进行机械加工,然后对刀刃部分开刃磨刃使得刀刃部分的材质完全由铁基金属陶瓷颗粒强化复合材料构成,最后抛光清洗,完成刀具加工。采用本方法制备的刀具硬度高、耐磨性能高。
一种镁-羟基磷灰石/聚乳酸复合成型材料的制备方法,将PLA溶于有机溶剂,将制备羟基磷灰石溶液直接与溶有聚乳酸的有机溶剂充分混合,通过溶剂挥发、干燥,制得HA/PLA复合物,将该复合物溶于有机溶剂并添加Mg粉颗粒,充分混合后,经过溶剂挥发、充分干燥制得镁-羟基磷灰石/聚乳酸复合材料,再通过注塑或模压工艺成型。本发明的优点是:采用溶液共混工艺制备Mg-HA/PLA复合材料,提高镁及羟基磷灰石在聚乳酸中的分散均匀性和生物相容性,降低在制备过程中聚乳酸分子量的损失,保证材料均衡的力学性能及降解速率,更适于临床骨修复应用;该制备方法工艺简单、成本低,更适合产品化生产。
一种用溶胶凝胶法制备氮化镓纳米晶体的方法分两步进行:首先采用溶胶凝胶法制备氧化镓/无定型碳混合物,即将硝酸镓溶解到浓硝酸中,滴加浓氨水调节PH值;将溶液加热并添加柠檬酸,搅拌2小时冷却后成为透明凝胶;将其置于马弗炉中,在高温下干燥;第二步:利用管式真空炉制备氮化镓纳米晶体,即将氧化镓/无定型碳混合物装入陶瓷管内,排出空气充入氨气;在温度850~950℃下保温1小时;再通入氩气冷却后制得氮化镓纳米晶体。本发明的优点是:制得的氮化镓纳米晶体为六方相结构,平均粒径为10-11纳米且粒径均匀,可用于制备高质量一维氮化镓或直接用作氮化镓量子点复合材料;本方法简单易行、产出率高,适于批量生产。
本发明公开一种太阳能无人机动力舱双插耳片的成型模具及方法,包括连接底板、支撑型模、左侧型模、右侧型模、压模、第一固定座、第二固定座、碳管、紧固螺栓、定位销、碳管固定块和随型硅胶均压板;本发明的模具为组合对模形式,组装、拆卸、脱模方便、简单,可提高工作效率,且复材管梁式双插耳片依靠上下侧的随型硅橡胶均压板热膨胀加压,保证复合材料制件外观均匀、内、外部质量符合要求,同时,通过组合模具可一次成型复合材料制件,保证了复材制件的整体性和互换性要求;另外,模具为组合式对模,仅需烘箱加热系统进行加热升温,无需制作真空袋和入热压罐,提高了生产效率,节约了辅助材料成本和工时。
本发明公开了一种PDA/BWO制备及光催化还原六价铬[Cr(VI)]的方法,先通过水热法合成铋自掺杂钨酸铋材料(BWO),再采用常温搅拌法将聚多巴胺(PDA)在BWO表面形成配体‑金属电荷转移配合物(其中的多巴胺含量介于1‑5%),进而形成具有核壳结构的PDA/BWO复合材料。该PDA/BWO复合材料具有较窄的带隙和较高的电子‑空穴对分离效率,在可见光照射下对Cr(VI)具有优异的还原效果,还原率高达99.7%,且对总铬的去除率为72.3%。
本发明公开一种利用含硫化氢回收物直接制备锂‑硫电池电极的方法,以含硫化氢回收物为原料进行电解,直接获得硫‑碳复合材料,作为锂硫电池正极使用。经测试,碳‑硫复合材料作为锂‑硫电池正极具有良好的循环稳定性。
本发明公开了一种钠离子电池负极材料ZnSnS3及其制备方法与应用。它是采用两步法合成,首先利用共沉淀法合成ZnSn(OH)6前驱体,然后与含硫化合物在合适温度条件下水热反应一段时间后,经固液分离、洗涤干燥,即可制得晶态空心微立方体ZnSnS3。同时也公开了采用ZnSnS3的掺杂石墨烯封装改性锌锡双金属硫化物复合材料N/S rGO@ZnSnS3。本发明制得ZnSnS3的尺寸为0.5~2μm,表面粗糙多孔,具有较大的比表面积。当用作钠离子电池负极时,电极活性材料与电解液的接触面积大,离子传输距离短、速率快,电化学性能较好,制备方法简单便捷、弹性大、可操纵性强、易拓展、重现性高、批次稳定,实用性强,进一步丰富了电极材料的种类,并拓展了材料的合成方法。
本发明涉及一种复合富锂层状正极材料及其制备方法。所述材料由吸氧材料YBaCo4O7与富锂层状正极材料Li[Li1/3‑2x/3Nix‑aCo2aMn2/3‑x/3‑a]O2通过掺杂、或包覆、或直接物理混合的方式制成所述复合富锂层状正极材料,其表达式为:(1‑m)Li[Li1/3‑2x/3Nix‑aCo2aMn2/3‑x/3‑a]O2•mYBaCo4O7, 其中,0≤a≤x, 0< x< 0.5,0.1%≤m(YBaCo4O7在复合材料中的物质的量分数)≤1%。YBaCo4O7材料在高电位下可有效吸收富锂层状正极材料Li[Li1/3‑2x/3Nix‑aCo2aMn2/3‑x/3‑a]O2在首次充电活化过程中释放的活性氧生成YBaCo4O7+δ(δ为吸氧量),因而可显著提高应用富锂层状正极材料的锂离子电池体系的安全性能。
本发明公开了一种空调出风口纳米材料滤罩,所述纳米材料滤罩由纳米复合材料通过均匀喷涂在滤芯表面,经干燥固化而得;所述纳米复合材料包括以下重量百分的原料:二氧化钛0.5~5%、银0.1~1.5%、余量为电解水;所述滤芯包括以下重量百分比的原料:复合吸附材料16.8~23.5%、余量为无纺布。本发明提出的一种空调出风口纳米材料滤罩,具有良好的杀菌、清除甲苯、甲醛类有害气体,过滤、净化空气等功效,可广泛应用于目前市面上常见的家用型空调,框架式结构,可拆装式双层滤芯,安装方便,操作简单,外置于空调出风口,发挥其抑菌净化的作用,值得推广。
本发明公开了一种能够使熔覆层产生压缩应力的合金粉。其组成及质量百分比含量(%)为:Cr=6.0~12.0、Ni=5.0~11.0、Mn=0.5~1.8、Mo=0.1~0.9、Nb=0.1~0.9、Ti=0.1~0.9、Si=0.1~0.9、其余为Fe。合金粉粒度直径为50~200微米。其熔化凝固后合金材料的固态相变点温度范围100~300℃,组织为马氏体组织和奥氏体组织,组织含量分别为50~90%和50~10%。本发明用于提高钢铁材料或机械结构与装备的疲劳性能以及抗应力腐蚀能力,提高他们的安全性能和使用寿命。利用这些方法和材料还可以制造材料表面具有压缩应力的复合材料产品,具有巨大的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种在液相中分散爆轰法纳米金刚石的方法,步骤为:a、以商业爆轰法纳米金刚石粉末为原料,混合于液体介质中,利用超声波进行超声处理,形成悬浮液;b、使用脉冲激光轰击该悬浮液,作用区域的激光功率密度为106W/cm2,作用时间为1-3h,得到的悬浮液稳定、不沉淀;c、对激光轰击后的产物进行强酸氧化处理。本发明工艺简单,激光作用过程安全可控,克服了现有分散爆轰法纳米金刚石的工艺中容易引起的产物污染,并在各种溶液中使团聚的爆轰法纳米金刚石解团聚,得到单分散的金刚石纳米颗粒。本发明在涂料、高分子复合材料、润滑等领域可以得到广泛应用。
本发明涉及一种块体准晶的制备方法。本发明属于金属材料技术领域。一种块体准晶的制备方法,其特点是:放置在送粉器中的准晶混合粉或准晶合成粉,在激光快速成形装置中,由送粉气输送到激光熔池中,准晶混合粉或准晶合成粉熔化冷却后得到准晶或准晶复合材料涂层,激光头上升一个涂层的高度,重复进行涂覆制得准晶或准晶复合材料块体。本发明具有工艺简单,操作方便,切实可行,力学性能好,块体尺寸不受限制,质量性能优良,应用广泛等优点,能够满足该类材料作为结构和功能器件的大规模应用。
本发明公开了基于苯偶姻提高电容器介质薄膜的直流击穿场强方法,包括以下步骤:1.将干燥的聚丙烯颗粒与苯偶姻按照99.5:0.5的质量比在密炼机中充分混合,得到聚丙烯复合材料。同时,设置对照组,即不添加苯偶姻的聚丙烯材料。2.用平板硫化机将聚丙烯复合材料压制成边长90×90mm,厚度为80μm的试样。3.将试样真空干燥24小时,使试样中杂质充分排除。4.使用球板电极对试样进行直流击穿试验。5.使对照组的聚丙烯材料试样重复步骤2‑4。实验证明,该方法能有效提高聚丙烯薄膜的击穿场强。
本发明公开了一种荧光量子点的优化处理方法,包括以下步骤:(1)制备荧光量子点包覆复合材料,所述荧光量子点包覆复合材料包括荧光量子点和包覆在所述荧光量子点上的阻挡层;(2)取荧光量子点包覆材料,加入硅烷偶联剂二,加热搅拌,所述硅烷偶联剂二含有官能团碳碳双键、环氧基、丙烯酸基、氨基甲酸酯基中的任一种;(3)在步骤(2)的产物表面制备聚合物层;(4)对步骤(3)的产物进行辐照处理。利用本发明的方法优化处理后的荧光量子点能够保持较好的量子产率,提高了材料的化学稳定性和使用寿命。
本发明提供了一种富含硫代胺基功能化磁性材料高效吸附重金属的方法,涉及到一种硫代胺基官能团修饰超支化聚合物磁性材料的制备,属于功能材料和重金属吸附领域。具体是用含硫螯合基团修饰端胺基超支聚合物功能化磁性复合材料,利用静态吸附去除水溶液中Pb2+、Cu2+、Cd2+、Hg2+。本发明选用的端胺基超支聚合物具有类似网络球状的三维立体结构的大分子聚合物,它能增加表面官能团的密度。相比线性聚合物而言,高度支化结构的聚合物其分子链之间不易缠结,溶解度高,粘度低,分子结构呈球形,内部有大量的空腔,分子表面的反应活性位点较多,有利于特定螯合基团的引入,应用于吸附领域,可大大提高吸附效率。本发明能将水溶液中Pb2+、Cu2+、Cd2+、Hg2+等重金属离子彻底去除,具有吸附材料来源广泛、成本低廉,操作简单、去除效果快捷高效、选择性高,吸附容量大等优点。
本发明提供一种基于等离子体改性引发原位聚合修饰碳纳米管的制备方法。它是以碳纳米管及丙烯酸类、苯乙烯或丙烯酰胺单体为原料进行功能化聚合反应制备,接枝到碳纳米管表面的功能基团占总量的12-72%。本发明所得原位聚合的碳纳米管具有极好的溶解性和良好的相容性,可以和其他化合物方便反应,并能够方便的和其他高分子物结合用来制备纳米复合材料。因此有着非常广泛的应用前景。本发明方法简单实用,效率高,所用反应条件都可在温和的条件下进行,不需要复杂的试验装置。
本发明涉及一种锂离子二次电池多孔硅/碳复合负极材料及其制备方法。该复合材料是由多孔硅、石墨类碳材料和无定形碳材料组成。本发明先以热解碳为还原剂,将含有碱(土)金属氯化物的二氧化硅粉末与氧化铝粉末混合物一步制备硅铝合金,再将其经酸腐蚀、真空干燥后,再与石墨混合于有机聚合物溶液中,蒸干溶剂,最后惰性气氛下高温焙烧后即得多孔硅/碳复合材料。通过硅铝合金制备过程中调节硅铝比和颗粒大小,可以控制最终多孔硅/碳材料中的孔大小和孔分布。本发明所述的多孔硅/碳材料具有首次库伦效率高、循环寿命长、容量高特点。另外,本发明所用原料成本低,环境友好,制备方法所用仪器设备简单,工艺流程短,适合工业化生产。
本发明为一种复合石墨烯的甲烷催化剂,该复合石墨烯的甲烷催化剂是由石墨烯和钙钛矿型甲烷催化剂复合而成,其中石墨烯占钙钛矿型甲烷催化剂的质量百分比为0.5%-10%。本发明的甲烷催化剂制备方法简单,采用非贵金属原料,成本低廉;此外,石墨烯/钙钛矿复合甲烷催化剂与钙钛矿催化剂相比,甲烷起燃温度降低了132℃,并且复合材料的表面形貌发生改变(由球状转变为纤维状),增大了催化材料的比表面积,有利于甲烷气体与催化材料充分接触,进而提高复合材料的催化活性。
本发明针对芳纶纤维表面呈现惰性,与环氧树脂之间界面粘结性差的问题,提供了一种增强芳纶纤维与环氧树脂界面粘结性能的方法,其特点在于用碳纳米管掺杂多巴胺二次接枝硅烷偶联剂改性芳纶纤维。所述硅烷偶联剂浓度为2%,多巴胺溶液浓度为2g/L。用丙酮溶液去除芳纶纤维表面杂质后烘干;将处理后的芳纶纤维在多巴胺+羟基碳纳米管混合溶液中浸渍,表面形成聚多巴胺涂层,后二次接枝硅烷偶联剂KH560。利用本发明方法制备的改性芳纶纤维强力增强了35.5%,在环氧树脂复合材料抽拔实验中,纤维界面剪切强度提高了41.2%。该改性方法处理后的纤维有效的改善了芳纶树脂基复合材料的力学性能,在军事、建筑产业等各个领域,具有广泛的应用前景。
本发明属于压力气瓶机械领域,公开了一种非金属内胆全缠绕复合气瓶及其制造方法。所述气瓶包括:非金属内胆组件(1)和复合材料层(6),其中非金属内胆组件(1)包括非金属内胆(2)和阀座组件(3),所述复合材料层(6)通过全缠绕方式缠绕在非金属内胆(2)的外表面上,所述阀座组件(3)包括金属阀座(4)和非金属阀座衬套(5),所述金属阀座(4)与非金属阀座衬套(5)注塑成型,所述非金属阀座衬套(5)与非金属内胆(2)熔接在一起。本复合气瓶满足合理的应力分布,保证复合气瓶具有持久的良好气密性能和安全性能。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种金属有机框架材料UiO‑66包覆γ‑Al2O3粒子及其制备方法。制备方法为以球形γ‑Al2O3作为基质通过原位生长法在γ‑Al2O3表面生长有机金属框架材料UiO‑66制备得到。本申请的粒子制备过程简单,通过原位生长法在γ‑Al2O3表面生长UiO‑66,制备得到稳定的γ‑Al2O3@UiO‑66粒子;UiO‑66的亲水性较强,具有高比表面积,且包含不饱和的金属位中心,能够有效提高复合材料的亲水性和吸附性能。核壳型γ‑Al2O3@UiO‑66粒子形成的自组装膜通量大,在0.1MPa下即时通量达到100.57×103L·m‑2·h‑1。
本发明供了一种金属框架温敏型分子印迹聚合物的制备方法,用于富集或传感牛血红蛋白,该方法包括,制备具有上转换荧光的金属框架化合物、引入温敏单体等步骤。本发明将强荧光性的UCNPs和较大比表面积的MOF引入分子印迹技术中,所制成的复合材料可用于对牛血红蛋白的富集及传感。同时又引入温敏单体,使该复合材料具有随着温度可逆吸附/释放功能,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种用于水面捕集浮油的溢油收集装置收油头,包括位于空腔浮体的中心位置处设有集油器,空腔浮体的外壁上固定有环形吸油腔,环形吸油腔由多块独立的吸油框架板环绕排列而成,每块吸油框架板上均填装有三维纳米海绵,每块吸油框架板的内侧下端均设置有一通向集油器一端的收油管道,集油器设有集油口,集油口通过一吸油软管连接至溢油收集装置的缓冲罐。三维纳米海绵是一种硅橡胶-硅油改性纳米海绵材料,以纳米海绵为基体,采用硅橡胶-硅油复合材料作为覆盖膜。本发明既适用于油层较厚的水面又适用于薄油层水面,其吸油效率高,受波浪影响小,回收油的含水率较低,节约了宝贵的现场的泵力和存贮资源,降低了后期的油水分离的费用。
本发明公开了一种全高度泡沫结构多旋翼无人机及其制造方法。无人机的机体采用一体成型的方式制成,所述机体包括复合材料蒙皮、泡沫芯体夹层和塑料框体骨架,复合材料蒙皮通过胶接的方式包裹住泡沫芯体夹层和塑料框体骨架形成所述机体。本发明将低密度的PMI泡沫与具有良好刚度与强度的碳纤维和玻璃纤维增强环氧树脂蒙皮通过模具上下合模连接在一起,形成一种具有良好性能和较复杂外观的多旋翼无人机机体结构。为电动多旋翼无人机挂大载荷长航时飞行提供帮助。
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