本发明提供了一种制备少层三维石墨烯高性能阳极复合碳材料的方法,该方法以生物质、煤、半焦、活性炭中的任意一种或几种的混合物为炭质原料,经过炭化、微波催化石墨化得到少层三维石墨烯高性能阳极复合碳材料。本发明的锂电阳极用高性能少层三维石墨烯复合材料制备工艺简单,有效降低了的制备成本,适合大规模生产,解决了现有石墨烯制备工艺复杂、量产难、产率低、成本高等问题,是一种经济高效的高性能少层三维石墨烯复合材料制备方法。
本发明公开了一种密孔模杯的制备方法,包括如下步骤:1)模具设计:所述模具依次包括上模、中模和下模,至少所述中模上涂覆有聚四氟乙烯;2)冲孔:将海绵放置在所述上模和中模之间,合模进行冲孔,得到密孔海绵;3)复合:将密孔海绵的至少一面与面料进行复合,得到复合材料;4)模压:将步骤3)中得到的复合材料裁切成裁片后进行模压,得到成型模杯;5)修剪:将步骤4)中得到的成型模杯进行冷却和修剪,得到密孔模杯。本发明的有益之处在于:本发明的密孔模杯的制备方法,在打孔模具的打孔区域上涂覆聚四氟乙烯,从而解决打孔粘连的问题,能够制备孔径1.2mm、孔距达4mm的密孔海绵,再结合模压工艺制备得到密孔模杯,透气性、吸湿排汗功能好。
本发明属于工矿灯散热技术领域,尤其是一种石墨烯散热LED工矿灯,针对现有的工矿灯多是采用铝框散热结构,散热效果不显著的问题,现提出如下方案,其包括灯头,所述灯头的一侧固定连接有灯筒,灯头内固定安装有LED灯,灯筒的一端螺纹连接有筒盖,灯筒内固定安装有散热器,散热器内包括有多个散热片,散热片上开设有圆孔,圆孔内滑动设置有螺母柱,螺母柱上螺纹连接套设有铜螺母,散热片采用石墨烯散热复合材料,散热片内设置有相变液体材料,本发明采用石墨烯散热复合材料,散热性能稳定,结构设计方便,更符合散热的设计要求,同时无须另做便面处理,节省加工步骤。
本发明公开了一种碳纤维吸音防寒保温棉,包括碳纤维复合材料层,所述碳纤维复合材料层包括碳纤维和低熔点聚酯纤维,所述碳纤维和所述低熔点聚酯纤维通过非织造方式结合为一体。本发明的一种碳纤维吸音防寒保温棉,通过非织造方式生产,密度低,导热系数低,隔热保温性好,隔音吸音性能好,在明火中不燃不熔,无滴落物,无烟毒气体产生,同时还具有防水等特点。
本发明公开了一种超分散型石墨烯的制备方法,属于碳材料技术领域。在制备产品时,先将石墨烯、水和聚苯乙烯磺酸盐混合后,冷冻压榨,得一次处理石墨烯;再将一次处理石墨烯、无水乙醇、脂肪酸和钛酸酯混合后,加热回流反应,再加入表面活性剂和丁二腈,球磨混合后,洗涤,干燥,得二次处理石墨烯;将二次处理石墨烯与粘合剂混合后,旋涂于铜箔表面,与二硼烷高温反应后,降温,得铜箔/石墨烯复合材料;随后以氢氧化钠溶液为电解液,金属铂为阳极,铜箔/石墨烯复合材料为阴极,进行电化学反应,使铜箔和石墨烯分离,收集电解液,并经过滤,洗涤和干燥,即得超分散型石墨烯。本发明所得产品具有良好的分散性和均一性。
本发明提出一种用于工程建筑中封堵渗漏的方法及注浆装置,取菌液反应液混合液和聚氨酯经混合后,在聚氨酯发泡凝固前注浆至渗漏裂缝中,待聚氨酯发泡后,向渗漏裂缝中继续添加营养液,使微生物以聚氨酯发泡形成的孔洞作为载体进行繁殖生成生物钙,所述生物钙将聚氨酯发泡的孔洞填塞,制备得到生物钙‑聚氨酯复合材料封堵于渗漏裂缝中。本发明采用菌液反应液混合液和聚氨酯混合来进行工程建筑中的渗漏处封堵,其中在渗漏处聚氨酯发泡后形成孔洞,微生物以孔洞为载体,可在渗漏点不断繁殖,注入营养液后持续生成生物钙,生物钙将聚氨酯未封堵的部分以及孔洞填塞,最终利用这种生物钙‑聚氨酯复合材料将渗漏封堵。
本发明公开了一种治疗痔疮生物敷料的制备方法,该制备方法先按重量份计,称取各原料置于反应器中搅拌均匀后,并加热;然后将加热后的混合物倒入制膜模具上,刮平,干燥充分后,脱膜,制得贮药层;最后将制备得到的贮药层和基布通过粘结剂粘接复合,利用密集针刺微孔机将粘结复合材料打孔;将打孔后的密集复合材料切割成所需形状,密封灭菌即可。通过本发明的方法制备的生物敷料采用中药配方,刺激性小,无毒副作用,不易复发,具有起效快、吸收完全,不伤黏膜,干净卫生的优点,疗效好,能够充分发挥药效作用,作用持续时间长,对外痔引起的出血、肿胀、疼痛、便秘等均有很好的疗效。
本发明公开了一种硫化钼协同氮杂石墨烯材料及在近红外光脱氮中的应用。所述复合材料包括硫化钼和分布于所述氮杂石墨烯表面和/或所述氮杂石墨烯的层状结构中。本发明的硫化钼复合氮杂石墨烯材料作为光催化剂,通过硫化钼、氮杂石墨烯等可利用太阳光中的近红外光,将氨氮一步降解为氮气放出,大幅度提高了对太阳能的利用,且所述光催化剂重复使用5?10次后,氨氮的降解率仍> 87%。
本发明涉及材料合成领域,本发明要求保护一种高性能橡胶的制备方法:以物理或化学方法将硫磺均匀沉积到橡胶主要补强材料上,形成硫磺包覆的补强复合材料;该复合材料直接在橡胶混炼环节加入,硫磺借助补强材料在橡胶母胶中实现纳米级分散,有效避免因硫磺分散不均匀造成的橡胶制品喷霜与局部过硫等质量问题。
本发明提供了一种用于空气动力车的高压气瓶,所述高压气瓶的壁由内到外依次包括:由钢制成的内胆;由尼龙材料制成的结合涂层;由碳纤维-环氧体系复合材料制成的强度层;外保护层。本发明的有益效果主要体现在:高压气瓶内层采用优质成型的钢内胆,强度层采用高性能碳纤维复合材料结构,具有耐高压,安全性高,耐用等特点。
本发明公开了一种具有优异的柔韧性和抗菌性的手术包,包括手术包本体和包盖,其特征在于,所述手术包本体和所述包盖均由复合材料制成,所述复合材料自上而下包括外层、防水层、纤维层、抗菌层、里层,所述抗菌层的表面负载有抗菌剂,所述防水层采用干法涂层法制得,所述纤维层由纤维布制备而成。本发明的有益效果是,通过设置有防水层提高防水效果,防止液体渗入手术包污染手术用品;通过设置有纤维层提高了柔韧性;通过设置有抗菌层提高抗菌抑菌效果,防止滋生细菌污染手术用品,保证手术的安全进行,使用方便,适应性强,满足需求。
本发明涉及一种可改善粘连的载药修复支架及其制备方法,所述载药修复支架由多股数量的多层包芯纱线构成、并具有三维编织形态;所述多层包芯纱线由内到外的结构依次为增强芯层、载药纳米纤维内包覆层以及纳米纤维外包覆层,其中所述纳米纤维外包覆层的数量至少一层;所述多层包芯纱线的材料为可降解材料;增强芯层采用医用纱线,所述载药纳米纤维内包覆层与所述纳米纤维外包覆层中的纳米纤维是纳米纤维复合材料,具体可以是乳酸‑己内酯共聚物/明胶复合材料,所载药物为消炎药物。采用静电纺丝与三维编织制成编织支架,结构不易松散,且具有较好的强度和韧性,能够显著减慢成纤维细胞的过度增殖,且能缓解炎症,有效预防或减轻肌腱等处的粘连。
本发明公开了一种适用于高速激光布点法制备导光板的功能性PMMA板材的制备技术,制备步骤如下:1)将MMA单体与去离子水混合搅拌均匀,得到MMA单体溶液;2)将二氧化硅粉末、硅烷偶联剂和引发剂分散于步骤1)所制得的MMA单体溶液中,得到混合体系;3)对混合体系进行加热反应,反应完毕后过滤、干燥,得到PMMA/二氧化硅复合材料;4)将透明PMMA模塑料作为芯层材料和PMMA/二氧化硅复合材料作为皮层材料,分别加入芯层挤出机和皮层挤出机进行成型加工。本发明采用新型的共挤方法生产挤出型PMMA板材,产品保留了挤出型PMMA板材的光学性能好和公差小的优点,同时提高了PMMA板材的表面硬度,使本发明所制得的PMMA板材适用于高速激光布点方法制备导光板。
本发明提供一种ZnCo2S4/氧化还原石墨烯的超级电容器复合电极材料,涉及纳米材料技术领域,本发明通过对ZnCo2S4和氧化还原石墨烯进行复合,得到具有多孔结构的复合材料,该复合材料既具有氧化还原石墨烯较高稳定性的特点,又具有ZnCo2S4高比电容的特性,其多孔结构为电化学反应提供了更多的活性位点,缩短了电子的传输路径,不仅提高了材料的比电容,还降低了材料的内阻。
本发明提供一种光伏组件封装用白色EVA复合材料及其制备方法和应用,所述白色EVA复合材料包括白色EVA层以及覆于所述白色EVA层上的无机阻水层。在本发明中,通过在白色EVA基层上覆有无机阻水层,从而有效抑制组件中由于白色EVA流动性强而带来的翻边溢胶等外观异常,并且不会影响白色EVA的光线发射及散射,能有效提升组件功率,其制备方法简单高效,方便易行,适用于工业化生产。
本发明公开了一种高导热碳纤维表面氧化铝‑氧化锆复合涂层的制备方法,该方法为溶胶凝胶法。过程包括碳纤维表面的预处理;复合溶胶的制备;预处理后碳纤维的涂覆和干燥处理;涂覆复合溶胶后碳纤维的较低温度热处理。通过这个过程从而获得氧化铝‑氧化锆复合涂层涂覆的碳纤维。本发明制备的复合涂层晶型是γ‑Al2O3·t‑ZrO2的复合涂层。该方法工艺较简单,对设备和操作环境要求低,可实施性强,原材料价格便宜,且易于获取,容易实现,节能环保,可在高导热碳纤维表面制得涂覆完整,厚度可调的复合涂层,提高了碳纤维的抗氧化性能,改善了碳纤维增强铝基复合材料的导热性能。
本发明提供一种含原位合成增强相的高强铝合金,包括单壁碳纳米管为0.01wt%~0.15wt%,原位合金相Al20Zn79Mg1为1wt%~10wt%,Mg粉末为0.1925wt%~1.925wt%,余量铝基体为87.925wt%~98.7975wt%;并通过称超声波分散混合均匀进行混合和热压烧结成型得到高强铝合金基复合材料;经过对预合金粉7075铝合金基体中加入单壁碳纳米管和原位合金相Al20Zn79Mg1调整获得性能更佳的7075高强铝合金;该铝基复合材料具有优异的综合性能。
一种空心导电微球的制备方法,属于导电复合材料技术领域,该方法具体步骤包括:首先制备高分子球体,然后在高分子球体表面上通过反应吸附沉积制备导电成分,形成以高分子球体为核、导电成分为壳的核壳导电颗粒,最后将核壳导电颗粒经过高温烧结,熔化并蒸发高分子球体核心,即得到空心的导电微球,高分子球体粒径为8纳米-700微米,核壳导电颗粒粒径为10纳米-800微米,导电成分为导电金属。本发明的有益效果:采用以自组装高分子球体作为核,外面包覆导电层,得到核壳导电颗粒,该导电颗粒经过高温处理,可以得到空心导电微球。用该种方法制备空心导电微球,尺寸可控,该导电颗粒粒径,导电性能可以调制,空心导电微球比实心导电微球降低成本20-50%。
本发明揭示了一种四层涂布方法及其制得的负电性彩色有机光导体。本发明的电荷阻挡层采用了无机/有机复合材料混合配制,并添加了醇溶性酚醛树脂,增强了复合材料阻挡层与铝管和电荷产生层的界面粘结性;电荷产生层选用了低感度电荷发生材料,避免打印纯色版时出现的串色现象;电荷传输层采用超薄型涂层参数设计,膜层均匀性控制在10‑18μm的范围之内,避免出现色泽不均一的现象,同时本发明能够明显改善OPC的抗击穿性能,达到有机光导体的各项性能要求。
本发明公开了一种复合树脂及其制备方法,特别涉及一种含碳纳米管热固性复合树脂及其制备方法,属高分子材料技术领域。它由按重量比为0.01~10∶100的环氧化碳纳米管、热固性树脂组成,其中,环氧化碳纳米管的制备方法是将纯化的酸氧化碳纳米管与硅烷偶联剂溶液混合,于40~80℃下搅拌回流10~48小时;再经水洗、干燥。与现有技术相比,由于环氧基团与多种基团具有良好的反应性,因此本发明采用环氧化碳纳米管制备复合树脂不仅有利于碳纳米管的分散,而且可以获得良好的界面强度。制得的复合树脂可用于制备高性能胶粘剂、复合材料等。
本发明公开了一种带废料回收功能的模切机,依次安装有送料装置、分条装置、裱胶支架、腹膜棍、模切座、二度电眼装置、废料卷取装置和复卷裁切装置,所述二度电眼装置和废料卷取装置之间安装有复合材料橡胶棍,所述复合材料橡胶棍的后方安装有送离型纸装置。本发明解决了现有技术中模切机无法对浪费的原材料进行回收再利用,大大增加了生产成本的问题,通过在模切机原有功能的基础上增加了废料回收功能,提高了材料的利用率,在感应凸轮和打孔器实现对回收材料的跳距精确设定,方便回收材料的后期生产,并通过凸橡胶棍和凹橡胶棍相嵌合的方式,使回收材料与离型纸在通过凸橡胶棍和凹橡胶棍后更好的粘贴在一起,方便后期使用。
本发明公开了一种木箱用复合板的生产工艺,采用聚乙烯粉替代常规树脂胶粘剂与木粉混合,并加入马来酸酐接枝聚乙烯起到增韧改性和填充加固的作用,三者充分混合均匀,多次开炼破碎,赋予板材以优异的机械强度和可塑性能,且中间夹设有经硅烷偶联剂充分浸润的玻璃纤维布,硅烷偶联剂发挥增粘效果,使玻璃纤维布和混合粉末结合为玻璃纤维增强复合材料,硅烷偶联剂和马来酸酐接枝聚乙烯均能够增强玻璃纤维增强复合材料的机械性能,制得的木箱用复合板抗弯强度达到30‑48MPa,损坏后可以破碎重新压成板材使用,绿色环保,具有广泛的应用范围和出色的市场竞争力,工艺流程简单,投入成本低廉,无需复杂设备,生产易于把控。
本发明公开了一种苝酰亚胺及其复合光催化材料、制备方法与在去除水体有机污染物中的应用;煅烧三聚氰胺,得到蜜勒胺;然后将蜜勒胺、苝四甲酸二酐、溶剂混合,得到混合物,再将混合物于惰性气氛中,通过溶剂热反应,得到苝酰亚胺;将苝酰亚胺分散至含有铋源和钨源的水溶液中,通过水热反应,得到苝酰亚胺/钨酸铋复合光催化材料。本发明构建有机‑无机复合光催化材料,一方面对可见光响应的有机光催化材料的引入可使复合光催化材料具有更宽的光谱响应范围;另一方面无机半导体催化剂的引入使复合材料能产生更具氧化性的活性自由基,增强复合材料对有机污染物的光催化降解性能,因此构建的有机‑无机复合光催化材料具有优异的催化性能。
本发明提供了一种高阻尼复合金属材料的制备方法,步骤如下:取Cu粉、Fe粉、Ti粉、三维互穿结构合金和改性碳纳米管混合,得混合粉末;制备粘结剂;将粘结剂缓慢加入混合粉末中,边加边充分搅拌均匀;用粉末压片机压制,烘干;装入真空炉内在1450℃下烧制,自然冷却即得。本发明采用改性碳纳米管,通过其多层次、多尺度的层状结构的设计能够缓解金属基复合材料的“强韧性倒置”的矛盾,可以有效传递载荷、细化晶粒和阻碍位错的运动,最终提高复合材料的力学性能;采用三维互穿结构合金,将镁熔融浸渗镍钛合金骨架,利用镁提高材料的阻尼性,利用微观三维互穿结构实现了材料性能优势上的互补与结合。
本发明涉及一种PE复合生产线,PE复合生产线包括:基材供给机组,基材供给机组包括放卷机与位于放卷机下游的储料架;PE膜供给机组,PE膜供给机组包括PE挤出机、邻接于PE挤出机下游的换网器以及位于换网器下游的PE成膜模具;复合成型机组,包括压合组件、位于压合组件下游的电晕装置以及位于电晕装置下游的冷却装置;收卷机组,收卷机组邻接于冷却装置的下游,收卷机组能够收卷PE复合材料与PE流延膜;其中,压合组件能够将PE薄膜与基材压合成PE复合材料以及将PE薄膜压合定型成PE流延膜,压合组件包括固定辊、可移动的移动辊以及位于固定辊下游的牵引辊,复合成型机组通过若干牵引件将基料与PE薄膜引导至固定辊与移动辊之间,移动辊能够压合固定辊。
本发明公开了一种磁悬浮列车用碳滑块,包括铝托和与其连接的碳滑块复合材料,其中所述碳滑块复合材料通过如下方法制备而成,包括:在加热条件下,将碳滑块材料各原料混合均匀制得混合料;将所述混合料进行压制、固化和挤压成型处理,制得成型的坯料;对所述坯料进行焙烧处理,制得碳滑块材料;在加热条件下,将浸渍金属原料熔融混合均匀,制得浸渍金属液体;将浸渍金属液体倒入加热的碳滑块材料上,通过空气加压将所述浸渍金属液体压入所述碳滑块材料内部,即得。本发明碳滑块耐磨、耐压、强度好,稳定性好,环境适应性高,加工性能好,导电性能、导热性能良好,使用寿命长,并且具有良好的物理、力学、化学性能。
本发明公开一种废热发电装置及电池储能系统,其中装置包括装置本体,所述装置本体包括换热区和发电区,所述换热区包括一气体通过空间,所述形状记忆材料贯穿设置于所述换热区和所发电区,所述压电材料设置于所述发电区,所述形状记忆材料和所述压电材料均固定于传动连接器上,形状记忆材料在受热和冷却的过程产生形变,由所述形状记忆材料的形变产生的压力通过所述传动连接器带动压电材料产生电能,其中所述形状记忆材料为形状记忆金属或形状记忆合金,所述压电材料为压电陶瓷、压电铁电性材料、压电聚合物、压电复合材料中的一种后几种组合制成。本发明的装置通过形状记忆材料的热弹性相变直接输出位移和力,而不需要传动机构来发电,结构简单,经济方便实用,可分布式扩展,能够有效利用废气中的废热来发电,特别适合于非工业低温废热的利用。
本发明公开了一种基于数码印花的涤纶织物的制备方法,具体包括以下步骤:首先制备壳聚糖/纳米蒙脱土复合材料,然后将黄原胶、聚丙烯酸纳、柠檬酸溶于去离子水中搅拌混合均匀,然后加入上述制得的壳聚糖/纳米蒙脱土复合材料,搅拌混合均匀后依次加入柔软剂、消泡剂,搅拌混合制得预处理剂;然后将涤纶织物清洗干净,置于预处理剂中进行浸轧处理,最后将制得的预处理织物进行数码喷印处理,然后进行汽蒸处理,最后依次将其在冷水中清洗、在80‑100℃热水中清洗,烘干,制得涤纶织物。该方法操作简单,制得的涤纶织物色牢度高,力学性能好。
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