本发明涉及一种超声直探头、超声波传感器及在线监测系统和方法。本发明超声直探头的压电层采用基于锆钛酸铅压电陶瓷的1‑3型PZT/环氧树脂,该复合材料具有高机电耦合系数和低声阻抗特性,表现出更高的灵敏度和更宽的带宽。将超声波传感器安装在钢轨结构表面,用以产生和接收用于检测钢轨冲击损伤的应力波信号。同时,对钢轨进行在线监测时的监测装置采用太阳能和蓄电池供电,可以保证超声监测在野外长期稳定工作,同时整体结构轻便紧凑,方便维护更换。钢轨在线监测系统能够在保证无人值守的情况下,超声波传感器可以长期稳定监测和检出钢轨内裂纹缺陷的发展程度,具有很强的使用价值。
本发明涉及土木工程技术领域,具体涉及一种钢筋混凝土快速施工模具。该模具包括多向限位部件和开槽筋,多向限位部件采用超高性能混凝土材料进行预制,一体成型;开槽筋采用纤维增强复合材料进行预制;多项限位部件包括上壁板、左右侧壁和下壁板,其左、右侧壁上均设有数个相互对称的、倾倒的U型结构的凹区,开槽筋与凹区的数量相同,各开槽筋水平穿过凹区、贯穿多项限位部件的前后两侧。本发明采用小尺寸的标准化拼装件,利用工厂化预制技术精细化制作,便于运输和现场快速施工,多向限位部件、开槽筋以较小的几何尺寸获得较强的结构,轻质、高强、耐久性好,且部件上均设有几何形状的孔洞,既减轻重量,又可实现与其他预制件的连接。
本发明公开了一种环己胺衍生物及制备方法、一种环氧树脂组合物及制备方法和应用。首先通过丙烯腈与环己胺反应合成一种同时包含伯、仲、叔胺结构的环己胺衍生物,然后与潜伏性固化剂配合使用,提供一种环氧树脂组合物,其组成包括A组分环氧树脂和B组分环氧固化剂;所述A组分包含至少一种环氧树脂;所述B组分包含上述环己胺衍生物、潜伏性胺固化剂、脂环胺、聚醚胺、碱性固化促进剂。本发明所制备的环氧树脂组合物,可实现在较低温度固化,同时具有较高玻璃化温度,优异的强度和韧性,可以制备低温固化高耐热,且韧性、强度,等综合性能极佳的液体成型复合材料。
本发明公开了一种生物可降解的显影材料的制备方法,通过对可降解金属/合金进行表面改性,改善其与聚合物基体材料的界面相容性,以便二者更好的粘结,利用熔融共混的方法将金属与聚合物进行混合,挤出所需材料,成本低,制备方便,利用本方法制得的复合材料,本身具有显影性,可以调控降解周期,改善支架力学性能。
本发明提供了一种轻质低烟防火隔热硅橡胶材料及其制备方法,按各原料所占重量份数为:甲基乙烯基硅橡胶100份、增强填料30~50份、复配成瓷填料40~60份、复配助熔剂20~50、空心陶瓷微珠30~50份、复配阻燃抑烟剂15~30份、交联剂0.5~1.5份、硅烷偶联剂1~3份。本发明通过采用特定的组成和配比,制备出低密度及优异防火隔热性能的硅橡胶复合材料,在飞机起火时,隔绝热量传递并可以有效抵抗进一步的烧蚀,防止火区的高温火焰或气体进入到其它区域而造成危害,可有效保护机载设备和人员,保障飞机飞行安全。
本发明涉及胶黏剂技术领域,且公开了一种高粘度光纤用环氧胶黏剂及其制备方法。所述高粘度光纤用环氧胶黏剂包括以下组分:AlN‑碳纳米管复合材料、环氧树脂、聚丙二醇二缩水甘油醚、十四醇、聚醚胺、脂环胺、BYK‑A530消泡剂、BYK‑310流平剂、固化剂促进剂三乙醇胺。本发明所制备的高粘度光纤用环氧胶黏剂不仅粘结效果好,同时具备优异的导热性能和耐高低温性能。
本发明涉及一种二氧化硅气凝胶‑聚丙烯轻质隔热材料及其制备方法,包括聚丙烯、二氧化硅气凝胶、滑石粉、乙烯/辛烯共聚物、改性剂、抗氧剂和润滑剂。本发明组分简单,价格低廉,制备设备简单易操作,无污染,适合大规模工业化生产;制备的二氧化硅气凝胶‑聚丙烯复合材料具有较高的力学性能、较低的密度和热导率,是一种良好的保温隔热材料,可用于汽车内饰件降低汽车内外传热。
本发明提供了一种可降解香烟滤棒母料,由基材和多孔吸附材料组成,所述基材为二醋酸纤维,所述多孔吸附材料为雨生红球藻‑二氧化钛复合材料。本申请还提供了一种可降解香烟滤棒。本申请提供的可降解香烟滤棒母料利用雨生红球藻修饰二氧化钛,可实现二氧化钛的表面增敏,使吸收波长范围红移,由此拓展了二氧化钛光吸收波长至可见光区,提高了其对二醋酸纤维的可见光降解性;同时雨生红球藻中含有丰富的蛋白、多肽,对烟气、焦油和重金属等具有高效吸附能力,由此使得到的可降解香烟滤棒具有优良的光降解性和吸附性。
本发明公开了一种磷‑氮系生物基阻燃剂及其合成方法和应用,该方法包括:室温下,将原料1完全溶解于有机溶剂中,将原料2加入其中后,磁力搅拌均匀,升温至25~100℃下反应2~12h;保持当前反应温度,将含磷原料3加入至反应瓶中,待完全溶解后,在25~80℃下继续反应4~12h。本发明合成工艺简便、污染小、毒性低,后处理简单,产率和纯净度十分高,得到的磷‑氮系生物基阻燃剂为熔点化合物,具有良好的加工性能以及优异的阻燃效率,不仅能够在环氧树脂中取得优异阻燃效果,同时在聚酯类聚合物(聚乳酸)中也有很好的应用,能显著提高聚乳酸的UL‑94等级和氧指数,并对阻燃复合材料的热稳定性及力学性能影响不大。
本发明公开了一种三维石墨烯/聚苯胺负载的导电织物复合电极材料的制备方法。包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯(GO)还原,制备还原氧化石墨烯(RGO);(2)将石墨烯(RGO)以壳聚糖溶液辅助并通过浸渍‑干燥的方法负载在织物上,得到石墨烯复合织物;(3)通过原位聚合将聚苯胺负载在石墨烯复合织物上。本发明制备的石墨烯/聚苯胺复合织物电极中,以聚苯胺和石墨烯作为活性物质,通过二者之间的协同效应提高复合材料的电化学性能以及循环稳定性。
本发明公开了一种卤氧化铋/硫锌镉异质结催化剂的制备方法,具体按以下步骤实施:步骤1,合成Bi5O7I纳米带;步骤2,合成富含氧空位Bi5O7I纳米带;步骤3,利用经步骤1合成的Bi5O7I纳米带采用溶剂热一步合成y%Bi5O7I‑OVs/Cd0.5Zn0.5S纳米复合材料;所得材料简单高效、成本低廉、重复性高、活性位点多、比表面积大。
本发明公开了一种双壁空心球结构的SnO2@C材料及其制备方法,所述材料由内部空心球和包裹内部空心球的外层球壳组成,内部空心球为SnO2空心纳米球,外层球壳为空心介孔碳球;所述制备方法为以未刻蚀完全蛋黄‑蛋壳结构的二氧化硅@介孔碳球材料作为模板和纳米反应器,通过限域模板牺牲法,沉积在模板二氧化硅球表面,反应生成的氢氧根将二氧化硅刻蚀完全,形成大小可控的空心二氧化锡球,与空心介孔碳球形成双壁空心球结构。本发明内部空腔为锡合金化发生的体积膨胀提供了缓冲空间,而且空心介孔碳球增加了材料的导电性和离子传输速率,有利于提升复合材料的电化学性能。
本发明公开了一种提高高密度聚乙烯缠绕结构壁管耐穿刺性能方法,包括机架、热滚筒、冷滚筒、喷撒器和去捕集器,所述热滚筒转动设于机架上,所述冷滚筒滚动设于机架上,所述喷撒器设于机架上,所述去捕集器设于喷撒器上。本发明属于聚乙烯生产技术领域,具体是指一种提高高密度聚乙烯缠绕结构壁管耐穿刺性能方法;本发明将超高分子量聚乙烯纤维带,一面表层快速加热至143℃,并喷涂介孔二氧化硅/马来酸酐复合材料,然后缠绕在热状态下结构壁管筋肋之间,接入一定数量的极性基团,使纤维与缠绕带牢固连接,耐穿刺性能提高2倍以上;介孔二氧化硅材料具有优异吸附材料的特性:孔道结构有序性;孔径分布单一性和可调控性,介孔形状多样性。较高的比表面积和较大的孔体积,吸附马来酸酐,喷撒在热的聚乙烯上,发生交联,粘结在一起,有效解决了目前市场上的高密度聚乙烯缠绕结构壁管穿刺性能不理想的问题。
本发明公开了一种高容量高稳定性硅碳负极材料及其制备方法,所述材料为多级碳包覆硅纳米颗粒复合结构;形成的复合材料为球形,硅纳米颗粒被限制在碳材料中,缓解导电过程中体积膨胀带来的巨大压力,形成稳定的固体电解质界面膜(SEI),保持电极材料的结构稳定性;碳质材料具有良好的导电性,使得本发明制得的材料在提高稳定性的同时,规避了硅固有的低电导率;且球体为比表面积最大的结构,因此本发明制得的材料结合了大比表面、高导电性和良好结构稳定等多重优势,有效缓解硅负极体积膨胀,保持结构稳定。
本发明公开了一种复合建筑材料及其制备方法,以重量份计,包括如下组分的制备原料:硅酸钙粉10‑20份、硅酸铝粉15‑25份、氧化镁5‑10份、低密度聚乙烯树脂10‑15份、改性玄武岩‑蒙脱土复合材料8‑12份、碳黑0.5‑1份,本发明通过将聚氨酯接枝在玄武岩纤维上,有效的降低了玄武岩纤维的孔径尺寸,使热传导受到限制,同时聚氨酯本身具有较低的导热系数,两者协同作用,共同抑制各种热传递的方式,从而提高了复合建筑材料的保温隔热性能;此外,通过对玄武岩纤维进行改性,提高了玄武岩纤维的分散性能,使复合建筑材料的结构更加密实,进而提高了复合建筑材料的力学性能。
本发明涉及一种可重复的固定化酶制备方法及其应用,属于生物催化领域。本发明将聚乙烯亚胺交联接枝到壳聚糖上形成磁性三元网络互穿复合物,制备得到表面富氨基的磁性复合材料,将其固定化辣根过氧化物酶用于降解酚类污染物;该材料合成过程设计合理,磁性多孔结构与材料表面的高密度氨基官能团于一体,有效提高固定化酶的活性和重复利用能力。此外,固定化之后的辣根过氧化物酶应用于污水中酚类化合物的处理,制备的固定化酶对苯酚降解速率明显高于游离酶和载体。
本发明涉及一种具有自洽功能的钻孔式光纤三维地应力观测装置,属于传感器领域。四分量探头A、B、C之间通过螺纹及平键连接,且探头A、B沿轴向旋转成90°。每个四分量探头分别承载四个应变传感单元,四分量探头A、B上的四个应变传感单元分别组成两组直角应变花;四分量探头C上的四个应变传感单元组成两组等角应变花。应变传感单元由光纤光栅封装到碳纤维复合材料的凹槽内制作而成。优点在于:具有自洽功能,可以直接监测地下岩层空间应力的大小与方向,具体可以应用于对大型边坡岩体稳定性监测、地震断裂带地层应力监测、山体滑坡监测等。大大减少人民生命伤亡与财产的损失。
本发明公开了一种形状记忆载药智能复合疝气修补片及其制备方法,其方法包括以下步骤:形状记忆聚合物材料通过4D打印技术制备形状记忆智能疝气修补片;将聚合物材料、药物及显影剂溶解在有机溶剂中,得到静电纺丝溶液;将纺丝溶液加入静电纺丝设备中,纺丝并将得到的载药微纳米纤维膜沉积到形状记忆智能疝气修补片上;干燥,涂覆,得到形状记忆智能复合疝气修补片,本发明制备方法简单、成本低、重复性强,适于大规模量产;制备的形状记忆载药智能复合疝气修补片生物相容性好,可生物降解,使用方便;亲水性好,适合组织生长;具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,微创植入,在病灶部位可控展开。
本发明涉及一种聚乙烯醋酸乙烯酯复合膜的制备方法,即利用导电聚合物与石墨烯改性聚乙烯醋酸乙烯酯(EVA),采用原位聚合法得到高导电性的复合材料,属于高电导材料的改性制备领域。相对于现有的改性高分子材料(包括利用碳纳米管、碳纤维等掺杂改性)来说,石墨烯和聚苯胺复合掺杂的EVA材料的导电性有很大提高,并且制造成本低。
本发明属于复合材料制造检测技术领域,具体涉及一种织物预浸料弓纬变化量检测装置及检测方法,包括光线发射装置、光线角度调整装置、检测装置机架及机架底座固定装置,所述光线角度调整装置安装在所述检测装置机架上,所述光线发射装置与所述光线角度调整装置连接,所述光线发射装置的光线发射端朝向预浸料纤维,所述检测装置机架安装在所述机架底座固定装置,所述机架底座固定装置安设在固定处,能够在预浸料生产过程中对纤维直线度的检测。
本发明提供一种高阻尼高耐磨隔震支座摩擦材料,属于交通建筑及减隔震材料领域。本发明以超高分子量聚乙烯与热塑性聚氨酯合金为基体,采用增容剂、阻尼填料和润滑填料为功能组分,经过熔融共混、挤出造粒、热压烧结成型而得。本发明采用高弹性热塑性聚氨酯与超高分子量聚乙烯为基体,结合少量增容剂构建具有良好相容性的二元聚合物合金,通过片层状阻尼填料、润滑填料的协同复配,在保持超高分子量聚乙烯力学强度与柔韧性的基础上,大幅提升了复合体系阻尼性能,实现了摩擦法向隔震耗能能力的显著提升;通过复合材料组分设计与成型工艺优化,制备了兼有高阻尼、高柔韧与优异摩擦磨损性能的隔震支座摩擦材料,相较传统橡胶材料取得了显著进步。
本发明公开了一种轻质高强复合吸波泡沫板及制备方法,属于雷达隐身技术领域,包括上蒙皮、吸波泡沫、反射层和下蒙皮,所述吸波泡沫设置在上蒙皮和下蒙皮之间,下蒙皮与吸波泡沫之间设置有一层反射层,所述上蒙皮选用透波性能较好的长纤维增强复合材料,纤维可选用高透玻璃纤维、石英纤维、高密度聚乙烯纤维、尼龙纤维等,树脂可选用环氧树脂、氰酸酯树脂、聚芳醚酮树脂等。本发明的吸波性能优异,有效吸收频段为1GHz‑40GHz,可以实现军用雷达全波段强吸收,在设计频段,垂直平板反射率≤‑20dB,并且具有优异的力学性能和环境性能,当使用PMI泡沫时,吸波板力学性能、环境性能为目前最优选择,适用于其它各种类型的泡沫板,兼顾经济性。
本发明公开了棒状Ag粉体的制备方法及棒状Ag@BST核壳粒子的制备方法和应用;属于微电容器的技术领域。本发明要解决棒状纳米银作为单一填料时,当达到渗流阈值时,提高介电常数的同时也会降低击穿强、增大介电损耗,进而降低储能密度的问题,这限制了其在电容器领域的应用。本发明以硝酸银和聚乙烯吡咯烷酮为原料制备棒状纳米Ag,然后通过溶胶凝胶水热法在Ag棒外面包覆一层Ba0.6Sr0.4TiO3,最后洗涤、离心、烘干得到棒状Ag@BST粉体。本发明棒状Ag@BST粉体在可以提高介电常数的同时并且保持一定的击穿场强,这种新型复合材料具有良好的介电性能和储能性能,在静电电容器等储能应用领域具有巨大的潜力。
本发明公开了一种用于汽车内饰的软触感聚丙烯材料及其制备方法,其制备原料按重量百分数计,包括以下组分:无规聚丙烯30~50份、等规聚丙烯30~50份、弹性体8~10份、改性滑石粉4~6份、聚酯纤维3~5份、纳米碳酸钙5~10份、异氰酸酯4~8份、多元醇1~4份、催化剂0.1~6份、相容剂4~6份和润滑剂1~3份。本发明制备的聚丙烯复合材料软触感更佳,具有良好的力学性能,降低了生产成本。
本发明公开了高灵敏低温传感性金属氧化物半导体材料及其复合物和应用,半导体材料由二氧化硅球为模板,金属氧化物为前驱体,通过模板自组装法,然后去除模板,制备高灵敏低温传感性金属氧化物半导体材料;该材料独特结构金属氧化物复合材料可实现室温高灵敏监测呼出气中特定成分,能够有效降低材料的气敏传感温度,无需额外加温,提高灵敏度,利用该材料制备的气敏传感器可集成于呼出气监测医用口罩中,用于监测与预警重大疾病的发生与观察,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种苯基甲基乙烯基有机硅粉体材料的制备方法,采用苯基三甲氧基硅烷,甲基三甲氧基硅烷,乙烯基三甲氧基硅烷,正硅酸乙酯,甲基乙烯基二甲氧基硅烷,二甲基二乙氧基硅烷,二苯基二甲氧基硅烷等有机硅单体,通过在含有表面活性剂的乙醇/水溶液中自组装合成一种有机无机复合粉体材料,该复合材料结构式为:(R2SiO)a(R1SiO1.5)b(SiO2)c,其中R=Ph(苯基)、Me(甲基)或Vi(乙烯基);结构式满足:a:(b+2c)控制在0~60:100之间,同时2c>a,乙烯基含量在0.5‑10%之间。该粉体材料可以作为高透明苯基加成型有机硅树脂的补强材料,也可以用于其他橡胶或塑料添加填料,以增强其的耐高温、阻燃、耐候性、阻燃性和耐紫外辐射等方面的特性。
本发明公开了一种能靶向肾癌给药超声造影剂的制备方法。该方法是将阿昔替尼溶解于水中,然后加入壳多糖;将亚油酸溶解于热水中,加入丁酸甘油酯,采用旋涡混合器将其均化,转移至容器中,向容器底部注入全氟丙烷气体替代空气,密封容器,将其置入银汞调和器振荡;在冰浴状态下,将上述液体混合均匀,在‑4℃下温育20‑40min,制成。本发明制备的靶向肾癌给药超声造影剂,以壳多糖、亚油酸、丁酸甘油酯的复合材料制备壳结构,全氟丙烷气体作为惰性气体,形成稳定的气泡结构,并负载阿昔替尼,在超声条件下靶向肾癌细胞,并释放阿昔替尼,达到精准、快速杀死肾癌细胞的功效。
本发明公开了一种高效合成H2O2的Zn‑N‑C电催化剂的制备方法及其应用,以聚吡咯纳米线为碳氮源,以沸石结构的ZIF‑8为金属锌源,合成了具有合成H2O2高选择性的Zn‑N‑C电催化剂,其中金属Zn以单原子的形式负载在氮掺杂碳材料上,金属Zn的负载量为5wt%‑25wt%。该Zn‑N‑C电催化剂催化合成H2O2的选择性接近100%。本发明以聚吡咯为碳氮源,更易于锚定金属锌离子。催化剂通过一步热解聚吡咯和ZIF‑8的复合材料而成,制备工艺简单,且电催化剂原料来源广泛,成本低廉。
本发明公开了一种去除银纳米粒子的磁性吸附剂及其制备方法,属于复合材料领域。所述的磁性吸附剂材料为磁性共价有机框架,三聚氰胺和对苯二甲醛通过席夫碱反应包覆在四氧化三铁表面。本发明制备方法简单,不添加催化剂。该磁性吸附剂富含氨基,表面带正电,而在柠檬酸钠稳定液中的AgNPs溶液带负电,该吸附剂与AgNPs通过静电吸附,通过外部磁场分离,具有良好的吸附效果且过程方便快捷。当吸附剂用量为5mg,AgNPs浓度为10‑80mg/l时,去除率在95%以上,并且在吸附过程中,磁性吸附剂与溶液易分离,不易损失,分离过程省时高效,且吸附的银纳米粒子可回收再利用,在贵金属吸附方面有广泛的应用前景。
本发明公开了一种甲酚类废水处理方法及其使用的复合催化电极。其通过电催化的方式将废水中的甲酚转化为甲基环己醇并加以回收利用;电催化过程中采用的阴极为同时负载金属酞菁和金属钌的纳米纤维素复合催化电极。同时负载金属酞菁和金属钌的纳米纤维素复合催化电极通过将金属酞菁和金属钌沉积在纳米纤维素复合膜上得到。纳米纤维素复合膜为纳米纤维素‑石墨烯二元复合材料。本发明能够实现甲酚工业废水的电催化还原,并制备获得甲基环己醇,解决了现有工业甲基环己醇制备方法步骤繁琐等问题。并且,复合催化电极中的金属酞菁与金属钌之间可产生明显的催化活性协同增强效应,进而提高了甲酚类废水的处理效率和甲基环己醇的合成速率。
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