本发明公开了一种高效杀菌剂银/二氧化钛/氧化石墨烯复合材料的制备方法,所述制备方法先将石墨烯处理为氧化石墨烯,然后再负载银和二氧化钛,形成最终的产品。该制备方法工艺简单,制备的复合材料没有杀菌副产物及细菌耐药性等问题,与纯二氧化钛相比,其在可见光照射下具有较强的杀菌能力,因此其具有很好的应用前景。
本发明一种低压电器用铜基电触头材料及其制备方法,涉及铜作为基底材料的触点,该材料是由以下质量百分比的成分组成:Ce?0.05~0.5%,TiO2掺杂SnO2纳米颗粒0.1~1.0%,其余为Cu;其中以TiO2掺杂SnO2纳米颗粒为主增强相,同时添加稀土元素Ce以提高力学、抗氧化及电接触性能,采用无水乙醇防护下的湿磨混粉和粉末冶金工艺制备,克服了用现有技术所制得的Cu基复合材料作为触头材料使用时电导率低、接触电阻高、抗氧化及抗电弧烧损能差,以及其中增强相的弥散分布程度不够的缺点。
一种提高常规船型船舶载重量系数的方法。所属技术领域是船舶制造改造的技术创新。所要解决的技术问题是最大限度地以碳纤维复合材料替代碳钢材料。解决上述问题的技术要点是最大限度地采用碳纤维复合材料。主要用途是减轻舰船载体自身重量,提高常规船型船舶载重量系数。
本发明具体涉及一种节能振动筛技术。单质体超级稳定节能筛主要由筛体、橡胶簧、导向板簧、主振弹簧、驱动电机、弹性曲柄连杆机构、支架以及基础梁等部件组成。主振弹簧为硬式非线性复合主振弹簧,筛体由橡胶弹簧支撑,复合材料板簧导向。设计电机的转速即节能筛的工作频率位于共振点之前的平缓共振区内。本发明采用新型非线性复合主振簧,使振动系统的共振区幅频响应曲线明显右偏,在共振点之前形成一个宽广平缓的振动区域,使工作点位于这一区域内,从而达到抗干扰强、消耗功率小的目的。本发明做为产品可广泛地用于物料筛分、物料输送、工件清洗等应用场合。
本发明涉及无机复合材料领域,一种铈基稀土复合氧化物材料的制法及用途,它含有氧化铈和氧化锆以及至少一种选自镧、镨、钇、铪的晶型稳定剂,在制备过程中,通过加入高分子聚电解质类有机物模板剂,得到具有单一晶相和高热稳定性、高比表面积和适宜孔分布的铈基稀土复合氧化物材料。作为催化剂和催化剂载体,特别是在内燃机尾气处理、工业有机废气处理方面具有用途。
本发明涉及一种在聚碳酸酯/聚甲基丙烯酸甲酯复合板上的减反射膜及制备方法,减反射膜由二层组成,从靠基材开始依次是:第一层氟化镁,第二层三氧化二铝。将MR58PC/PMMA复合板材在真空除湿状态下烘烤,将烘烤后的MR58PC/PMMA复合板材装入电子枪真空镀膜机内,根据要求的条件依次对基材表面镀膜;通过镀膜前对MR58PC/PMMA复合材料的处理和合理的气体流量以及低于-120℃度深冷低温机的使用,成功地解决了板材放气以及材料表面的氧化物对膜层的影响。本发明得到单面反射率在1.5%以下的良好减反射效果,既可以单面镀减反膜,也可以双面镀减反膜,使液晶显示器,照相机和摄像机的图像更清晰,本发明还可以使用在数码相机镜头保护屏和各类便携式信息产品的液晶显示器保护屏上。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法。以水性中间相、石墨粉为原料,按照水性中间相与石墨粉末的比例为1∶1~1∶20制成,包括:将水性中间相溶于水中,按一定比例加入石墨粉;同时滴加表面活性剂,在搅拌装置中搅拌均匀;升高温度至60~70℃,持续搅拌,再将温度升高至80~90℃,持续搅拌蒸干水分,然后在真空干燥箱中烘干;将获得的石墨复合材料置于炭化炉中,在氮气的保护下进行炭化,自然冷却至室温;再在氮气的保护下,对样品进行石墨化处理,自然冷却至室温,获得水性中间相/石墨复合电极材料。本发明的优点在于:绿色环保,制备过程简单,易于大规模化生产。制得的复合电极材料具有高首次效率、高可逆容量和良好的循环性能。
本发明属于超声电机技术领域,具体涉及一种基于各向异性树脂的行波型超声电机。本发明定子包括定子振动器和胶粘连接在定子振动器底部的压电陶瓷片;定子振动器采用低密度的各向异性树脂材料,各向异性树脂材料为长碳纤维增强聚苯硫醚复合材料(即CLF/PPS)或编制碳纤维复合材料。本发明采用各向异性树脂作为超声电机的振动器材料,使用高频模态驱动电机,激发高频模态可在不增加电机重量的条件下,可实现超声电机输出功率的提高;并且此种各向异性树脂材料的密度低,使得整个超声电机的重量大大减小,能够适用于高端设备。本发明将振动器和压电陶瓷片胶粘连接,定子结构简单,有效的避免了繁琐的机械加工步骤,有效避免了人力、财力的浪费。
本发明公开了一种高分断低压电器用复合触头材料的制备方法,包括以下步骤:S1:从正规市场上购买铜、铬、镉、镁、铁、银和石墨;S2:将质量比70‑80%的铜、3‑4%的铬、3‑3.5%的镉、2‑3%的镁、5‑7%的铁、2‑2.5%的银和5‑10%的石墨根据特性分别放置到球磨机中进行研磨,研磨时间30min‑50min;S3:将研磨后的粉末通过筛选装置进行筛选,筛选出来后进行混合。本发明通过铜铬复合材料,耐电压水平高、分断容量高、耐损蚀效果好,且具有很强的吸气能力;通过采用镉、镁、铁、银和石墨复合材料,提高了耐磨性性和耐电弧腐蚀性,进而提高了使用寿命,受用效果也更加好。
一种树枝状层状自组装柔性导电膜及其制备方法。所述导电膜是由碳化钛、碳纳米管、聚乙烯吡咯烷酮的混合水溶液,在溶剂蒸发情况下诱导自组装形成的。该导电膜具有树枝状层状相结合的结构,具有高的空隙率和机械柔韧性。与纯碳化钛导电膜相比,该导电膜具有更大的抗弯曲性,该膜在弯曲半径为0.35mm时的电阻变化百分数(ΔR/R0)仅为15.9%,而纯碳化钛在弯曲半径为9mm时电阻就变得无限大。与纯碳纳米管导电膜相比,该膜具有更加粗糙的表面,可以通过在天然橡胶基板的半球凸起上印刷该导电膜,使半球凸起面对面的接触来制备触觉传感器。这种基于溶液的自组装构建与MXene相关的复合材料的方法也可以应用于其他二维纳米材料。
本发明公开具有多级孔结构的甲基改性复合二氧化硅气凝胶及其制备方法和应用,在传统正硅酸乙酯中加入甲基三乙氧基硅烷共同作为混合硅源,采用两步水解的方法获得一种复合二氧化硅气凝胶。该复合气凝胶具有高疏水性、高比表面积、高孔体积的特点,复合材料具有2nm孔与18nm介孔共同组成复合材料的多级孔结构。本发明的气凝胶具有优异的吸附特性和更高的吸附容量,对多种有机物均具有良好的吸附效果,对于发展高性能吸附剂材料具有重要的理论意义和应用价值。
本发明属于金属电极领域,具体涉及一种三维复合钾金属负极的制备方法和应用。三维复合钾金属负极包括SnO2/PCNF复合材料以及覆盖在所述的SnO2/PCNF复合材料上的金属钾。本发明的复合钾金属负极制备方法简便,形貌平整,结构稳定。高导电的三维多微孔碳纳米纤维既可以降低局部电流密度,诱导钾离子的均匀沉积,同时缓解钾金属沉积/脱出过程中的巨大的体积膨胀,有利于制备高循环稳定性的钾金属负极。本发明利用热熔方法制备三维复合钾金属负极材料,该制备方法简单易操作,能耗低,价格低廉,可以大规模应用。
本发明提供了一种防静电橡胶板,属于复合材料技术领域。本发明在防静电橡胶板中间添加了一层浸胶处理的防静电强力布为骨架层,增加了撕裂强度,延长了使用寿命,且经过浸胶处理的防静电强力布和表层中的原料会结合在一起,增加了表层和防静电强力布的粘合。实施例的数据表明,本发明提供的防静电橡胶板撕裂强度高达72kN/m,拉伸强度为15MPa,扯断伸长率为150%,扯断永久变形率为20%,硬度为65,老化系数为0.70,表面电阻为1×107Ω,扩大了防静电橡胶板的应用范围。 1
本发明属于太阳能光热利用技术领域,尤其涉及一种非真空高温太阳能集热管,包括基管,其特征在于,所述基管表面由内到外依次设置有吸收涂层、减反射涂层、抗热辐射保护层、抗热传导保护层、防护支撑层。所述吸收涂层为镍、钼的陶瓷复合材料或钨、钴的陶瓷复合材料,所述减反射涂层为氧化铝涂层、氧化铬涂层、二氧化锡涂层中的一种或几种组合。本发明采用纳米微孔二氧化硅隔热材料降低热传导损失,通过氧化铝薄膜的反射作用,其热辐射损失下降90%以上,并具有结构简单、耐高温、耐候性好、使用寿命长、太阳吸收比高、不易损坏的优点。
本发明钛合金及钛铝金属间化合物表面氧化物基涂层的制备方法,涉及对金属材料的镀覆,步骤是:配制用于热喷涂的铝/金属氧化物复合粉;对所需涂层的钛合金或钛铝金属间化合物工件表面进行喷砂处理;采用热喷涂的方法,将第一步中制备出的铝/金属氧化物复合粉喷涂在第二步中得到的钛合金或钛铝金属间化合物工件表面,从而形成氧化物基涂层。本发明方法省去了现有技术在金属基体喷涂陶瓷基无机复合材料涂层之前先喷涂一层合金底层即结合层的这一通用且固有的步骤,克服了现有技术先喷涂一层合金底层使得制备陶瓷基无机复合材料涂层的工艺复杂、成本明显增加和涂层抗热震性差的缺陷。
本发明涉及一种ABS/6000目无机粉体填充改性PVC合金材料及其制备方法。其合金材料由ABS树脂、PVC、稳定剂、加工改性剂、增塑剂、表面处理剂、石蜡、6000目无机材料粉体构成,其制备方法是将计量后的各种原料经高混机充分混合均匀,制成聚氯乙烯粉料,然后将聚氯乙烯粉料经挤出机挤出造粒,制成PVC/微纳粉体复合材料,该PVC/微纳粉体复合材料与ABS树脂混合即制成本合金材料。本合金材料具有较高的分散性和兼容性,能够改善体系流动性及加工性能,赋予制品较好的物理机械性能,使产品得到增韧补强的效果,提高了性能且降低成本,是制造ABS/PVC合金汽车内饰及外用制品以及ABS合金头盔制品的最佳材料。
本发明涉及一种静电纺丝法制备纳米氧化铝纤维膜材料的制备技术,包括:1.溶胶凝胶静电纺丝液配置,将聚乙烯吡咯烷酮倒入盛有乙醇溶剂中,高速搅拌至完全溶解,制得浓度为5~8WT%的聚乙烯吡咯烷酮乙醇溶液,然后将浓度10~30WT%的氯化铝水溶液与其混合,其中聚乙烯吡咯烷酮与氯化铝重量比为3∶1~1∶1,搅拌约1H即可。2.静电纺丝:将制得的溶胶凝胶纺丝液注入静电纺丝装置中,在电压为25~35KV,挤出速度为1~10ML/MIN,接收距离为10~20CM条件下静电纺丝成氯化铝/聚乙烯吡咯烷酮纳米纤维膜。3煅烧,最后将制备的氯化铝/聚乙烯吡咯烷酮纳米纤维膜放置于马弗炉中,以50℃/H速度升温至450-1100℃,煅烧5H,获得无定型、Γ型或Α型纳米氧化铝纤维膜。本发明制备的纳米氧化铝纤维膜材料是一种比表面积高、热稳定性好以及力学性能优良的催化剂及其载体材料和耐高温过滤材料;此外,该材料还可以广泛应用在航天飞机、高温锅炉隔热材料、增强复合材料等等领域。
本发明涉及一种有机无机复合轻质高强基板及其制备方法,其组份及质量份数比为:镁质胶凝100份、无机尾矿粉50-100份、石英砂50-100份、轻集0.1-5份、改性剂0.1-5份、聚合物乳液0.1-5份和硅灰0.1-5份。将中镁质胶凝、无机尾矿粉、石英砂、改性剂、聚合物乳液和硅灰高速搅拌机搅拌,然后添加轻集料,至混合完全均匀。将混合好的复合浆料倒入布料器,将玻璃纤维网格布通过镁质胶凝浆料池,同样用刮板器刮入所铺复合浆料层,得到高强轻质复合材料。制备的复合材料具有高强轻质的特性,通过改变复合玻璃纤维网格布的层数,进一步改变强度,可用做建筑领域的各种高强板材的基板材料。
本发明涉及一种固定化生物催化剂的制备方法。该方法是以无毒的聚乙烯醇复合材料为载体,先将其制成混合水溶胶,并按比例加入微生物细胞或酶,均匀混合后在多价金属离子溶液中初步形成规则的球形粒子,粒子再经多次冷冻与部分风干过程,然后再置于低浓度的致孔剂中,便可得到所需的固定化细胞或酶粒子。按本方法所制成的固定化生物催化剂粒子,酶活高、机械强度好、耐磨损、抗挤压、内部具有丰富网状结构,应用时通透性好,传质阻力小。
本发明提供一种抗氮型加氢裂化催化剂载体及其制备方法。本发明加氢裂化催化剂载体由硅铝分子筛/无定形硅铝复合材料、大孔氧化铝与SB粉共同组成。所述的硅铝分子筛/无定形硅铝复合材料是以硅铝分子筛为核,无定形硅铝包裹改性分子筛合成的复合型材料,该复核材料呈现梯级分布的酸强度与孔结构。所述的载体比表面积为400~650m2/g,孔容为0.55~0.70cm3/g,吡啶红外总酸量为1.1~1.5mmol/g,B酸/L酸摩尔比0.38~0.58,中强酸比例50~80%。该载体负载上VI B族和VIII族金属氧化物制备成加氢裂化催化剂,适应于高氮馏分油加氢裂化反应。
本发明提供了一种自愈合凝胶包覆的中空二氧化锡纳米微球材料的制备方法和应用;将聚烯丙基胺盐酸盐和植酸以质量比为10 : 3~9的比例加入到中空SnO2悬浮液中,调至pH值为中性,搅拌、静置、低温冷冻,利用冻干机冻干得到植酸交联的聚烯丙基胺盐酸盐凝胶包覆中空SnO2纳米微球。此方法有效改善了传统锂离子电池中二氧化锡负极材料在充放电过程中严重的体积膨胀问题,提高循环稳定性。在循环100次后的容量可稳定在459mAh·g?1。自愈合凝胶包覆的中空SnO2纳米微球复合材料在改善锂离子电池负极材料的循环寿命方面具有广泛的应用前景,同时也可应用于超级电容器等储能设备,并有希望应用于传感器或电子皮肤。
本发明提供一种基于贝壳结构启发的制备柔性,超疏水,超高电磁屏蔽复合薄膜的方法。利用传统静电纺丝方法制备PAN@SiO2纳米纤维膜,然后通过Ag湿化学沉积方法制备导电复合材料。纳米纤维内部含有的SiO2颗粒可以提供附着位点,有利于Ag纳米颗粒均匀的沉积到纤维表面。最后引入低表面能的全氟癸基硫醇(PFDT)对其疏水处理,从而有效地防止Ag层被氧化和腐蚀。该方法可以通过控制PAN@SiO2纤维膜在含Ag+溶液中的浸渍时间控制Ag颗粒的沉积量,而且经过疏水处理的导电复合材料在酸碱盐等环境中可以长期使用。这项工作证明了纳米结构在电磁屏蔽方面的优势而且证明了由其制备的导电材料在可穿戴材料和柔性传感器方面中具有很高的潜在应用价值。
本发明公开基于二氧化硅的复合气凝胶材料及其制备方法,利用二氧化硅气凝胶湿凝胶表面硅羟基的负电荷与甲基丙烯酰氧乙基十二烷基三甲基氯化铵正电荷的静电吸引作用进行吸附,再利用不饱和键与甲基丙烯酸甲酯在本体体系下共聚,将共聚物分子链引入气凝胶表面,共聚物大分子链均匀包裹在气凝胶骨架表面,可使气凝胶产物保持三维网状结构,拥有绝佳的保温性能。本发明制得的二氧化硅气凝胶功能化的聚甲基丙烯酸甲酯复合材料具有高相界面热阻和高隔热的特点。
本发明公开了一种假木原料配方以及制作方法,按照重量比分,纤维棉粉末占10%-28%,H60石膏占10%-28%,苏州土占3%-10%、广西白泥占3%-10%,大同土占3%-10%,其余为水,将上述原料按照重量比放入容器配置成原料混合溶液进行加工假木,本发明采用硅酸铝陶瓷纤维棉与矿产土粉等复合材料混合制作假木,改变成型原料,使假木的纹理表现效果明显改善,纹路效果清晰逼真,耐极冷、极热、耐高温、耐火烧,入燃气壁炉燃烧,表现燃气壁炉燃烧效果,重量轻降低运输及生产成本。
一种利用静电纺丝技术制备纳米锡/碳复合纳米纤维的方法,首先将氯化亚锡,聚甲基丙烯酸甲酯和聚丙烯腈利用静电纺丝技术制备为复合纳米纤维,然后在氮气气氛下煅烧以使聚丙烯腈碳化、SnCl2分解、聚甲基丙烯酸甲酯热解并形成多孔结构,从而得到纳米锡/碳复合纳米纤维。本发明的优点是:制备工艺简单、反应条件易于控制、重复率高;得到的Sn颗粒仅为1-2nm并且均匀镶嵌在氮掺杂的多孔碳纳米纤维中,Sn的质量百分比可达60-65%;该复合材料微观呈现纳米纤维交织而成的三维网络结构,无需粘结剂便可直接用作钠离子电池的负极,不仅具有很高的电化学储钠可逆容量,而且具有优异的倍率性能和循环稳定性,应用前景十分光明。
本发明涉及一种利用废旧聚乙烯制备的硅塑复合型材及其成型工艺。所述的硅塑复合型材的组分配比如下:100份废旧PVC塑料、20-30份粉煤灰、3-5份相溶剂、2-3份润滑剂、0.2-0.6份抗紫外线剂、2-3份着色剂。其制备方法为将上述组分高速混合至140-160℃,快速取出入模具中压铸成型,待冷却后进行后处理。本发明制备的硅塑复合材料制成的地板具有优良的综合性能和良好的加工性能,尤其是其吸附能力、防水、防滑性能和耐磨性能优异,且不易变形。
本发明公开了一种用于玉米纤维表面上浆剂的改性方法,是二氧化硅经表面活性剂和偶联剂改性后得到改性剂,将所述改性剂均匀地分散于上浆剂中。其上浆剂的制备方法,包括以下步骤:1)表面活性剂的溶解;2)制备得到分散均匀的二氧化硅分散液;3)二氧化硅的偶联剂处理,得到改性剂;4)改性上浆剂的配制:将30%的成膜剂乳液加入到改性剂中,得到均匀的改性玉米纤维表面上浆剂。玉米纤维经过上浆剂处理后与一定量树脂混合,经注塑机一步注塑成型,得到玉米纤维复合材料。本发明上浆剂很好的改善了纳米二氧化硅在上浆剂中的分散性,提高了纳米二氧化硅与玉米纤维和聚乳酸之间的化学交联,使玉米纤维复合材料的力学性能显著提高。
本发明涉及一种六氟化硫组合电器泄漏补漏方法,步骤如下:①将补漏软带的软带本体覆盖在泄漏法兰处,打开补漏软带的排气口,降低软带内气体压力;用胶粘剂将补漏软带的软带翼带与组合电器本体充分粘结,并用复合材料带将软带翼带缠绕压紧;②待软带翼带完全固化后,安装补漏外护套,将外护套翼套覆盖在软带翼带上,中间用胶粘剂完全粘结,固化后用复合材料带缠绕压紧;③从补漏外护套法的注胶口内通入细管,通过细管用泵泵入树脂,待树脂快关注完毕时,关闭补漏软带的排气口,将整个外护套内注满树脂,关闭注胶口,结束补漏。本发明创新的通过补漏软带将泄漏点一点的压力传到到软带的一周,补漏过程中通过排气口保证气体持续排出,堵漏压力低。
本发明公开了一种管式反应器装置及其使用方法,管式反应器装置包括:立式管、卧式管、储存装置和产物收集箱,立式管的底端与产物收集箱的顶端连通,产物收集箱上形成有一尾气出口,卧式管的一端与立式管的侧壁连通,另一端形成有第二输入口,在立式管和卧式管的周围均安装有加热装置,用于对立式管和卧式管进行加热;立式管的顶端为密闭且形成有第一输入口;储存装置为一密闭罐体,在储存装置外安装有用于对该储存装置加热的第一加热层,第二输入口通过管道与储存装置连通,在储存装置上形成有一第三输入口。本发明的管式反应器装置以及基于该管式反应器装置的碳纳米管/氧化物复合材料的制备方法能够提高碳纳米管/氧化物复合材料的均匀性。
本发明公开了聚苯胺—磺化石墨烯复合电极材料的制备方法,以苯胺单体和磺化石墨烯充分混合均匀,原位聚合合成聚苯胺/磺化石墨烯复合材料,并使用硫酸进行掺杂,将复合材料、乙炔黑和聚偏氟乙烯进行混合,使用N‑甲基吡咯烷酮为溶剂,将浆料涂覆在集流体不锈钢片上干燥,即可得到复合电极材料。本发明制备方法过程简单,快速和环保,其制得的复合电极材料,具有比电容高,倍率性能优异,循环稳定性好等优点,适合用于超级电容器电极材料。
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