本发明公开了一种膨胀石墨‑二元有机低温纳米相变储能材料及其制备方法和应用,将正十四烷和十二醇有机相变材料经高剪切分散乳化均质机搅拌形成二元有机低温纳米相变储能材料,然后在常温常压下将二元有机低温纳米相变储能材料添加至膨胀石墨中即得复合材料,用导热系数仪测量储能材料的导热系数为2.027‑2.407W/(m·K);差式扫描量热仪测量储能材料的相变温度为3.8‑4.5℃,相变潜热为201.8‑210.2J/g,膨胀石墨在储能过程中不仅只起到导热作用,且由于膨胀石墨‑二元有机低温纳米相变储能材料的相容性很好,所以几乎没有过冷度,缩短了融化过程和凝固过程。
本发明涉及一种微烧蚀轻质酚醛树脂及其制备方法和应用。所述微烧蚀轻质酚醛树脂,包含酚醛树脂和分布在所述酚醛树脂中的填料;100重量份所述的酚醛树脂中分布的填料包含空心酚醛微珠5‑15质量份、空心玻璃微珠5‑15质量份、纳米二氧化硅2‑5质量份、C粉1‑3质量份和氧化钽5‑15质量份。本发明通过空心酚醛微珠、空心玻璃微珠、纳米二氧化硅、C粉和氧化钽这些填料组分的协同作用,提供的微烧蚀轻质酚醛树脂表现出密度小和烧蚀性能佳的优点,实现了在降低复合材料密度的前提下优化材料的烧蚀性能。
本发明公开了一种树枝状UPy阻尼剂及其制备方法和应用。所述的树枝状UPy阻尼剂是由端异氰酸酯基树枝状大分子与6‑甲基异胞嘧啶反应而得,所述端异氰酸酯基树枝状大分子是由端氨基树枝状大分子与1,6‑己二异氰酸酯反应而得,所述端氨基树枝状大分子是由末端含氯原子的树枝状大分子与1,6‑己二胺反应而得,所述末端含氯原子的树枝状大分子是由六氯三聚磷腈与乙二醇反应得到的产物分别与1,6‑己二胺和六氯三聚磷腈交替反应而得。实验表明:本发明所述的树枝状UPy阻尼剂能均匀分散到氯化丁基橡胶基体中,可显著提高所得氯化丁基阻尼橡胶复合材料的阻尼性能、耐热性能、力学性能、耐磨性能和高温阻尼温域范围。
本发明公开了一种孔状有机聚合物,所述孔状有机聚合物具有以下式POP‑Tpy所示的结构单元结构。所述多孔有机聚合物利用三联吡啶的更强的配位能力,能够对大部分的过渡金属离子进行配位络合,适合制备单原子催化材料;并且利用所述多孔有机聚合物作为骨架结构,材料具有大的孔径,比表面积,高的稳定性以及可设计性。本发明还公开了所述孔状有机聚合物的制备方法。本发明还公开了一种包含所述孔状有机聚合物过渡金属分散材料、过渡金属吸附材料和复合材料。本发明还公开了所述孔状有机聚合物的应用。
本发明公开一种钒酸盐复合Mxene气凝胶光催化剂的制备方法,属于纳米复合材料及光催化领域,通过水热法将Ti3C2 Mxene与钒酸盐原位复合,在透析除杂及冷冻干燥后即制得钒酸盐复合Mxene气凝胶催化剂;本发明制备的催化剂具有高比表面积,表现出更高的光降解效率,相对于传统的粉末状光催化剂,本发明的气凝胶光催化剂更易于回收利用,在光催化水处理领域展示出较高的应用潜力。
本发明公开了一种废醋酸纤维基再生纤维素气凝胶及其制备方法,属于复合材料技术领域。通过将香烟过滤嘴溶于所得氢氧化钠/尿素水溶液中,得到溶液体系;将所得溶液体系先冰冻后解冻,解冻后继续加入乙醇析出再生纤维素,得到含有再生纤维素的混合液;将所得含有再生纤维素的混合液通过离心洗涤后烘干,得到再生纤维素;将硝酸锌和2‑甲基咪唑均匀分散于甲醇中得到混合溶液;将所得再生纤维素分散在所得混合溶液中得到反应体系,将所得反应体系先原位生成并加载MOF材料,再冷冻干燥,制得废醋酸纤维基再生纤维素气凝胶。本发明解决了废弃香烟滤嘴无法高效再利用的问题,制得具有低密度、高比表面积、和高孔隙率的废醋酸纤维基再生纤维素气凝胶。
本发明提供了一种材料面二维热膨胀系数高精度测量装置及方法,包括加热机构和激光变形测量系统;激光变形测量系统包括激光器、分光器和相机;分光器将激光器射出的激光进行分束得到多路分束激光,多路分束激光经过待测试件漫反射进入相机;或者,分光器将激光器射出的激光进行分束得到多路分束激光,一部分分束激光直接进入相机,另一部分分束激光经过待测试件漫反射进入相机;进入相机的分束激光在相机靶面上产生干涉图像。本发明材料面二维热膨胀系数测量精度高,变激光变形测量视场范围内所有位置的热变形均可测,不受测点数量的限制,有利于提高复合材料等低膨胀率、各向异性材料的热膨胀系数的准确测量性和适用性。
本发明涉及树脂基复合材料制造技术领域。公开了一种具有漏水孔的夹层结构机载天线罩及其制备方法,该机载天线罩包括:预浸料上蒙皮、蜂窝夹芯、预浸料下蒙皮、发泡胶,所述预浸料上蒙皮位于蜂窝夹芯的上方,并与蜂窝夹芯紧密粘合,所述预浸料下蒙皮位于所述蜂窝夹芯的下方,并与蜂窝夹芯紧密粘合,在填充区域上有个漏水孔,且所述发泡胶附着在所述填充区域和所述蜂窝夹芯的接触部位。本发明提供的方法制备出来的机载天线罩的漏水孔结构牢固,开孔区域周围防水效果好,并且漏水孔的制备工艺简单,易于实现。
本发明公开了一种大尺寸加筋壁板VARI成型树脂流道结构及树脂浸润方法,树脂流道结构包括蒙皮预制体、N个筋条预制体、一条一级注胶管、若干条出胶管、若干条N级注胶管。所有管路与筋条平行设置,管路上设置有若干通孔以便树脂流入/流出。N级注胶管设置在第N‑1和第N个筋条预制体之间,将预制体划分为1至N级预制体单元。N级注胶管与三通阀门连接形成注胶支路和出胶支路,采用阀门控制注胶和出胶支路的开闭状态,实现注胶、出胶功能的切换。本发明缩短了VARI成型过程中的树脂流动距离,降低了加筋壁板沿树脂流动方向厚度、内部质量等不均匀性;缩短了复合材料成型过程中的树脂浸润时间、减少了注胶管路使用数量,节约了制造时间和制造成本。
一种板式挡土墙及其施工方法,属于挡土墙技术领域,包括挡土板,所述挡土墙,所述挡土板连接处的其中一侧固定连接有拼装件,所述挡土板连接处的另一侧开设有卡接孔,所述拼装件呈U形设计,相邻的所述挡土板通过拼装件和卡接孔卡接,相邻的所述挡土板之间形成有缝隙层,所述缝隙层浇筑的材料为水泥基复合材料,所述挡土板上开设有排水孔,所述排水孔位于挡土板靠近增重组件的端部,所述排水孔在挡土板的内部呈倾斜设置,通过在挡土板上设置排水孔,能够有效的防止挡土墙所保护的建筑物长时间浸泡在水中,导致建筑上的土石松动,加剧建筑物坍塌的弊端,同时,设置排水孔呈倾斜设置,能够有效的防止排水过程中水流出现反向渗透的情况。
本发明公开了一种自平衡式界面粘结性能单剪测试系统及其测试方法,其中,支架装置包括双跑滑轨和左右两个支架;锚固装置分为左锚固和右锚固装置,左锚固装置包括带挡板、凹槽的小车和试块夹具,试块夹具置于小车的凹槽中可前后移动;右锚固装置包括自锚盒和楔形夹具,整个夹具置于自锚盒中,自锚盒通过穿插式矩形板固定;复合材料的一端铺设在试块上表面,另一端水平延伸至右锚固装置中的楔形夹具中;施力装置为千斤顶,对小车施加一个水平方向的推力,使得待测试件的粘结面上形成一水平剪应力。本发明克服了双面剪切试验中无法完全保证双面受力相同的缺点,且整个试验装置结构合理简单,操作方便,测试误差小,适用性好,能重复使用。
本发明涉及一种终端壳体及其制作方法,其中,终端壳体包括依次在刚性结构基板上层叠设置的盖底层、着色层、第一纹理层、光学膜层和第二纹理层;其中,所述刚性结构基板包括玻纤、碳纤、聚合物纤维复合材料中的一种,厚度为0.2~0.6mm;所述第二纹理层的硬度为3~5H,钢丝绒耐磨大于等于500次。本发明提供的所述终端壳体具有高强度、轻便且具有美感。
本发明提供一种磁性Fe3O4/Fe2O3异质体中空纳米棒材料及制备方法和应用,属于无机非金属纳米复合材料制备技术领域。本发明方法制备的磁性Fe2O3/Fe3O4纳米异质体材料为中空纳米棒状,制备中只需要六水氯化铁、水和无水乙醇为原料,成本低,过程简单易控,设备要求低,制备周期短,产品收率高,可通过控制煅烧过程有效地控制目标产物的性能。采用该方法制备Fe3O4/Fe2O3异质体中空纳米棒,具有工艺可控、材料形貌可控的优点。
本发明提供一种基于液态金属与氧化物复合的锂硫电池正极材料及其制备方法。所述的锂硫电池正极材料,包括液态金属和氧化物,通过以下步骤制备:采用高速搅拌剪切法将液态金属均匀分散在熔融态的硫中,冷却后,加入高比表面积多孔氧化物材料混合并研磨均匀,得到液态金属/氧化物/硫复合材料,与导电碳和粘结剂混合搅拌、研磨后制得浆料,涂布在集流体上得到所述的锂硫电池正极材料。本发明改善了氧化物和硫的导电性,降低了锂硫电池充放电中间产物多硫化锂的转换能垒,有效减小导电体的体积,同时不显著降低正极片的导电性。
本发明涉及天然高分子/无机纳米片复合材料制备领域,特别涉及一种高强度多糖‑MXene复合微球及其制备方法。MXene表面富含羟基,可通过‑OH/‑O‑与多糖分子链上的‑O‑/‑OH形成氢键,起到额外的物理交联点作用,再辅以后续的化学交联,制备得到高强度多糖‑MXene复合微球。蛋白吸附和压力流速曲线实验表明该复合微球生物相容性良好,操作流速比单纯的多糖微球大大提高,该复合微球在生物催化以及快流速蛋白色谱分离领域具有很大的应用潜力。
本发明涉及铁路技术领域,具体涉及一种双轨距铁路混凝土轨枕,异形的轨枕上表面固定预埋铁座构件,预埋铁座构件中部上表面固定安装铁轨,其中,预埋铁座构件为双肢结构,双肢相邻空腔内设置楔形板;本发明轨枕中的楔形板采用高分子复合材料,有利于提高相邻同一轨道左右两根钢轨之间的绝缘电阻,提高轨道电路的可靠性;楔形板具有一定弹性,有利于降低轮轨冲击力。
本申请涉及高分子复合材料领域,具体公开了一种环保无味EVA发泡材料及其制备方法。发泡材料包括EVA树脂25‑35重量份、POE树脂8‑12重量份、PE树脂8‑12重量份、滑石粉20‑30重量份、无味交联剂0.1‑0.3重量份、发泡剂1.5‑1.66重量份和硬脂酸锌1.5‑2.1重量份;其制备方法为:先将除无味交联剂和发泡剂以外的所有组分混合均匀后密炼5‑10min,然后加入无味交联剂和发泡剂,继续密炼48‑52min,得到密炼料,然后将密炼料经过热压开炼得到发泡材料。本申请的发泡材料的氨气等具有刺激性气味的气体含量较低,绿色环保,且机械性能较强。
本申请公开了基于可再生活性炭纤维的电吸附去除氯酚类有机物的系统,包括:原水箱、蠕动泵、电吸附处理单元和直流电源;电吸附处理单元中的电吸附阴极板和电吸附阳极板分别连接直流电的负极和正极,对有机废水中的氯酚类物质进行电吸附净化处理,电吸附阴极板采用可循环再生的活性炭纤维负载纳米零价铁复合材料,在吸附饱和后,可通过强化电催化和纯水冲洗的方式使其获得再生,实现循环使用。本系统充分利用了活性炭纤维表面积大、孔隙结构优良、电化学稳定性好的优点,有效提高了氯酚类有机废水的电吸附效率;电吸附极板可循环使用,且不消耗极板,设备简单,操作管理方便,具有广阔的推广空间和使用价值。
本发明涉及电池材料制备技术领域,针对喷雾干燥法对富锂锰基材料进行磷酸锰锂包覆的能耗较高的问题,提供一种利用溶胶凝胶法包覆富锂锰基正极材料的方法,包括包括以下步骤:1)共沉淀法制备富锂锰基正极材料前驱体;2)将前驱体与Li2CO3球磨混合均匀,煅烧、冷却,得到富锂锰基正极材料LMCN;3)溶胶凝胶法制备磷酸锰锂修饰富锂锰复合材料LMP‑LMCN。本发明包覆技术能耗较低,而且通过研究LMP的包覆浓度对LMCN的电化学性能影响,得到了较优的包覆浓度范围。
本发明实施例提供一种柔性导电材料制备方法及用该方法制备的柔性导电材料,涉及复合材料技术领域。该方法包括:步骤S1,将棉纤维经打浆制备成棉浆;步骤S2,在棉浆中加入定量的导电填料并分散均匀,获得混合浆料;步骤S3,对混合浆料进行抄造,得到棉纤维和导电填料的湿态混合物;步骤S4,将湿态混合物冷冻之后进行真空冷冻干燥,在真空冷冻干燥之后施加压力,获得柔性导电材料。材料成型过程中,棉纤维之间相互搭接形成三维网络,导电填料以物理吸附或物理交缠的方式分布在棉纤维表面或棉纤维之间,通过真空冷冻干燥增加材料的柔性,制备的柔性导电材料在低温‑196℃仍具有绝佳柔性,可以弯曲循环10000次而不发生断裂。
本发明公开了一种轻质多层复合锅具的制备方法:包括如下步骤:A1:取至少两层金属层复合后拉伸成型;A2:将拉伸成型的金属复合层进行复打,成锅胚;A3:对锅胚进行抛光;A4:对步骤A3中完成抛光的锅胚进行硬质氧化,形成成品锅;将钛铝复合材料通过拉伸、复打、抛光等工序制成成品锅,其质量为600‑700g,其中抛光装置中设置内夹紧组件,可以匹配锅体制备时的误差,使得在抛光时,锅体固定强度增大,提高抛光时的稳定性,其次,抛光的同时对抛光界面进行检测,可以有效降低返工的概率,一次性完成抛光,精度更高,可大大提高生产效率。
本发明公开了一种使用含有铜组分的多元催化体系在连续碳纤维丝束表面通过催化化学气相沉积法生长碳纳米管的工艺方案。本发明的实施方法包括以下步骤:以硝酸铜、硝酸铁为必选项,硝酸钴、硝酸镍为可选项,配置以无水乙醇为溶剂的催化剂前驱体溶液,然后将表面活化的碳纤维送入溶液中,浸渍10~15min后经烘箱烘干;将表面载有催化剂前驱体的碳纤维丝束送入管式炉中,分别进行催化剂的还原与碳纳米管的CCVD生长,获得碳纳米管‑碳纤维多尺度增强体。本发明能获得碳纳米管分布更加均匀、碳原子排布更加规整的碳纳米管‑碳纤维多尺度增强体,可以显著提高碳纤维复合材料的界面结合能力。
本发明公开一种高能量伴爆增压材料及其制备方法,该伴爆增压材料包括基体、增强体、添加剂和增塑剂;所述材料以高分子树脂为基体,以金属网或纤维为增强体;所述基体、增强体、添加剂和增塑剂的质量比为(3.5~7.0):(14.0~21.0):(70.0~72.0):(4.0~8.0);该制备方法包括:S1按质量比称取基体、添加剂和增塑剂,制备浆料;S2将浆料与增强体复合并进行恒温老化,得到伴爆增压材料。本发明提供的伴爆增压材料从复合材料的设计入手,在不增加总用药量的情况下可大幅度提高材料能量释放效能,实现高能钝感化,并赋予材料足够的力学强度;本发明的制备方法工艺简单、成本低,所制备材料的伴爆增压效果明显,可用作壳体换代材料。
本发明提供了一种量子点敏化太阳能电池的锰钴尖晶石硫化物复合对电极。本发明采用在碳纳米管上沉积前驱体和阴离子交换两步法制备了纳米尖晶石MnCo2S4和CNTs复合材料,并用于量子点敏化太阳能电池的对电极。本发明的对电极中采用的MnCo2S4具有电催化活性,而当加入CNTs作为前驱体晶核时,MnCo2S4/CNTs表现出最好的电催化性能,故本发明综合了三元尖晶石MnCo2S4良好的电催化活性以及CNTs较高的导电性。
本发明公开了一种含钡可显影功能聚丙烯纤维的制备方法,步骤一:聚丙烯/硫酸钡复合材料的制备;步骤二:膜材料的制备;步骤三:聚丙烯/硫酸钡复合纤维的制备;步骤四:皮芯结构纤维的制备。本发明通过在构成高分子生物补片的聚丙烯纤维中添加一定量能够显影的钡盐,再用含钡可显影聚丙烯纤维加工成生物补片。这种纤维采用皮芯结构,含钡盐的聚丙烯在芯层,皮层仍然是聚丙烯,这种纤维仍然具有原先聚丙烯纤维的很好的生物相容性、力学性能,同时能够通过X射线显影来诊断。本发明具有良好的物理性能和生物安全性,满足临床需要;能够有效帮助医生对疝修补手术患者的术后检查,确认补片是否挛缩移位,降低患者术后复发率及风险。
本发明涉及一种光催化空气净化用超细玻璃纤维棉毡及其制备方法,属于功能复合材料技术领域,所述光催化空气净化用超细玻璃纤维棉毡按质量百分比计,由83~92wt%超细玻璃纤维,6~8wt%光催化纳米级颗粒和1~3wt%粘接体系组成。本发明还涉该光催化空气净化用超细玻璃纤维棉毡的制备方法,将含有光催化纳米颗粒和粘接体系的悬浊液均匀雾化喷洒于火焰喷吹法制备出的超细玻璃纤维表面,然后再经过烘干制得光催化空气净化用超细玻璃纤维棉毡。该光催化空气净化用超细玻璃纤维棉毡相比于传统玻璃纤维过滤棉毡,增加了消除空气中细菌和挥发性有机物TVOC的功能且在可见光下快速分解,过滤效率更高,过滤阻力更低,机械加工强度更优异。
本发明提供了一种ZIF‑8/聚乳酸复合多孔材料的制备方法:将聚乳酸溶液和ZIF‑8悬浮液混合,得负载ZIF‑8的聚乳酸复合溶液;然后在成型器皿中用液氮急冷,然后于‑20℃下放置,然后冻干,获得ZIF‑8/聚乳酸复合多孔材料。该ZIF‑8/PLA复合多孔材料的油润湿性优于纯PLA多孔材料,而且具有良好的降解性、可重用性,循环使用多次后,油吸附容量和油水分离通量仍保持在较高水平。具有改进性能的ZIF‑8/PLA复合材料是油水分离的理想选择,可应用于大规模漏油污染的高效清洗。
本发明公开了一种废弃污染生物质资源化利用的方法,包括如下步骤:步骤一、采集富镉红麻生物质,取富镉红麻生物质去皮后的茎,清洗、干燥,然后粉碎得到粉末产物;步骤二、将粉末产物浸泡在NaOH溶液中,70‑90℃水浴加热搅拌5‑30min,然后加入浓度为0.15‑0.2mol/L的Bi(NO3)3溶液Fe(NO3)3溶液得到混合液,混合液烘干得到BiFeO3/红麻生物质耦合材料;步骤三、取BiFeO3/红麻生物质耦合材料,在真空管式炉内通入氮气,300‑500℃热解1‑5h,热解后的产物过50‑200目筛子,制得BiFeO3/生物炭磁性复合材料。本发明首针对目前植物修复后废弃红麻生物质的资源化利用及六价铬污染公开了一种安全、经济、高效的废弃生物质资源化利用的方法。
本发明公开一种抗裂剂及其制备方法和应用,以质量百分数计,抗裂剂组成成分包括:聚合物复合纤维60%~95%,分散剂3%~10%,其余为填料;所述聚合物复合纤维通过纤维增强体的树脂基复合材料加工而成,所述聚合物复合纤维为纤维增强体表面包裹有至少一层树脂的复合纤维。本发明的抗裂剂能够解决如水泥发泡保温板、混凝土、腻子、石膏、砂浆这些建筑材料的开裂问题。
本发明涉及功能高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高耐受性全氟质子膜及其制备方法。所述的高耐受性全氟质子膜,厚度为5‑50μm,由全氟磺酸树脂和添加剂组成,添加剂的含量为全氟磺酸树脂质量的0.01‑5wt%,其添加剂具有特定结构,对含氧自由基特别是羟基自由基具有较强清除能力,特别适合用到燃料电池环境中清除所产生的羟基自由基,同时对燃料电池性能具有较低影响和低水洗性,从而使膜的耐受性得到几何级数的增加。本发明的高耐受性全氟质子膜,自由基氧化耐受性高,使用寿命长;本发明还提供其制备方法。
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