本发明公开了一种印染废水处理用复合絮凝剂,由以下重量份数的原料制备而成:活性碳纤维15~25份、丙烯酰胺4~11份、羧甲基纤维素钠2~9份、聚乙烯醇5~17份、交联剂3~6份、引发剂0.003~0.006份、聚乙烯亚胺‑纤维素复合材料3~5份、10~15份淀粉黄原酸酯、改性膨润土25~36份。本发明提供的复合絮凝剂不含成分复杂、有辐射、易造成二次污染的组分,所用原料天然环保,价廉易得,制备方法简单,投加量少,具有絮凝沉淀、吸附脱色、除臭等多重作用,沉降速率快、有机物、染料分子及重金属去除率高,结构及性质稳定,适用范围广。
本发明公开了一种锂离子电池氧化亚硅基负极材料的制备方法,属于新材料和电化学领域。本发明以有机硅为硅源,有机碳为碳源,采用溶胶‑凝胶法得到二氧化硅/碳前驱体,通过高温热处理过程中发生的碳热还原反应,制备出具有双重界面的SiOx/C复合材料。本发明通过对有机硅源胶体化过程的控制,使硅源和碳源均匀分散,增强热处理过程中发生碳热还原反应的能力,得到具有良好热解碳包覆效果的氧化亚硅基负极材料。此外,通过加入疏松剂,解决了在热处理过程材料容易发生致密化的问题。该负极材料具有较高的比容量和良好的循环稳定性,操作简单,成本低,制备过程不涉及酸洗涤和离心工序等优点,具有很好的应用前景。
本发明涉及一种表面改性芳纶及其表面改性方法,主要解决了芳纶与环氧树脂基体界面剪切强度低、复合材料层间剪切强度差的技术问题。本发明通过采用表面改性芳纶,包括以下组分:(1)芳纶;(2)无机表面涂层;所述无机表面涂层为硅酸盐水溶液浸渍芳纶表面经热处理脱水硬化后的产物的技术方案,较好地解决了该问题,可用于表面改性芳纶的工业生产中。
本发明实施例涉及高分子新材料和生物医用材料领域,具体涉及一种高浓度生物质多糖类纳米纤维/胶乳混合液及其制备方法、应用。本发明实施例提供的高浓度生物质多糖类纳米纤维/胶乳混合液,其原料包括:改性生物质多糖类浆料和胶乳;其制备方法包括:将改性生物质多糖类浆料加入到胶乳中,超声分散,得混合液。通过将高浓度的改性生物质多糖类浆料直接在胶乳里面超声剥离,原位生成高浓度的改性生物质纳米纤维并实现其在胶乳中的良好分散,可得到高浓度生物质多糖类纳米纤维高含量填充的生物质多糖类纳米纤维/胶乳混合液,从而大幅度提高胶乳复合材料的力学性能。
本发明涉及一种富勒烯嫁接石墨烯材料负载钯催化剂及其制备和应用。该催化剂以氨基功能化的富勒烯吡咯烷衍生物与石墨烯复合材料为载体。该制备方法包括:硝基功能化的富勒烯吡咯烷衍生物制备,氨基功能化的富勒烯吡咯烷衍生物制备,富勒烯嫁接石墨烯材料制备,富勒烯嫁接石墨烯材料负载钯催化剂制备。该催化剂具有好的催化活性和稳定性,具有在燃料电池中的潜在应用前景。
本发明公开了一种复合催化剂BiFeO3/MnO2的合成方法,这种复合催化剂能够活化过硫酸氢钾,从而高效地氧化去除水中酚类有机物污染物。制备的方法为:将Bi(NO3)3·5H2O和Fe(NO3)3·9H2O溶于硝酸溶液中,然后调节pH至13‑14使之沉淀,再加入一定量的KMnO4搅拌至溶解,加热,将产物用超纯水洗涤三次,再烘干,以复合材料有磁性为制备成功标志,即可制备出BiFeO3/MnO2复合催化剂。该制备方法工艺流程简单,无污染,制造成本低,对环境友好,制备出的复合催化剂处理效果好。
本发明公开了一种改进减震家用锅炉,其特征在于,包括主体(1),在主体(1)内底部设置供暖回水口(2),在主体(1)上层设置温水出口(3),通过环绕水管(5)连接冷水入口(4),在主体(1)顶部设置排烟口(6),在主体(1)一侧设置主控制器(7),在主控制器(7)上设置室内温控器(8),在主控制器(7)下设置燃烧器(9)连接主体(1),在环绕水管(5)底部设置减震孔(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该改进减震家用锅炉在工作时,将达到预期效果,大多环绕水管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,环绕水管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及高分子阻燃材料的制备、处理或配料的工艺过程,具体涉及一种聚丙烯/金属氢氧化物/稀土化合物阻燃材料及其制备方法。所述的阻燃材料包括如下重量份数的组分:聚丙烯100份,金属氢氧化物80‑140份,稀土化合物0.1‑2.0份。将稀土化合物引入至聚丙烯/金属氢氧化物体系中,提高了复合材料的热分解温度,延长了氧化诱导时间,进而改善聚丙烯材料的抗氧化性能。
本发明公开了一种中低温水合硫酸盐复合相变材料及其制备方法,包括55~60%的十八水硫酸铝,30~35%的十二水硫酸铝铵,5~15%的十二水硫酸铝钾,上述水合硫酸盐总质量为100%;另加按上述水合硫酸盐总质量计的如下组份:0.2~0.5%的成核剂,0.5~1%的增稠剂,1~2%的导热剂。本发明首次使用十八水硫酸铝、十二水硫酸铝铵和十二水硫酸铝钾复合水合盐体系,通过控制组分比例可调控初始相变温度降低至58℃左右,可控相变温度范围宽,且相变潜热高;通过调控熔融混合料的pH在3~4之间,能够降低复合材料对封装容器的酸腐蚀同时维持复合相变材料的稳定性。
本发明涉及一种改性富勒烯材料的制备方法,称取一定量的乙二醇单甲醚、硅酸异丙酯、去离子水;将乙二醇单甲醚和硅酸异丙酯加入去离子水中进行混合,得溶液A;往溶液A中加入富勒烯,再用NaOH溶液调节溶液PH值,反应后得溶液B;将溶液B经离心过滤、洗涤、干燥得改性富勒烯。包覆的SiO2可以作为聚烯烃的成核剂,促进聚烯烃的异相成核,提高了聚烯烃的结晶速率和结晶度,提升聚烯烃的力学性能及抗静电性能;这种包覆结构的改性富勒烯在聚烯烃复合材料中分散性良好,不易发生团聚现象。
一种新型电芯及其制备方法,该电芯包括电芯本体,所述电芯本体内具有荷电形变相和逆压电性能相。其制备方法为将和逆压电性能材料与添加剂、溶剂混合均匀,制成浆料;将制得的浆料倒入模具中进行复合,然后煅烧成型,得到电芯本体;在电芯本体的两端分别包覆铝箔和铜箔作为正、负极的集流体;在正、负极的集流体上焊接极耳;进行充放电活化,封装得到电芯。本发明采用复合材料作为电芯正、负极的主要组成部分,得到的复合电芯本体具有良好的可塑性、柔韧性、制作成本低等优点,而且截止电压高、可逆性强和可灵活设计,电芯由于没有发生化学变化,所以不会出现产气、鼓包和爆炸等的安全隐患,可逆化程度高,库伦效率高,使用寿命长。
本发明涉及一种锂离子电池SiO复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。本发明的锂离子电池SiO复合负极材料的制备方法包括:a.将SiO用易碳化有机物包覆后在100~250℃碳化,得到材料1;b.将材料1与含氟高分子混合,在惰性气氛保护下600~1100℃热处理0.5~5h,冷却后获得双壳异质碳包覆的SiO多孔复合材料。本发明合成材料呈现了优异的循环性能和高容量。本发明的方法解决了SiO刻蚀和包覆不能同步完成问题,且可规模化生产。与氢氟酸刻蚀相比,不仅极大地简化了制备程序和缩短了材料制备时间,而且避免了对操作人员健康和环境的危害。
本发明涉及一种硅胶覆盖螺旋光纤探头测温装置及其制作、应用方法,其中,测温装置包括底座、测温探头、光纤、光纤套管、保护盖以及光纤法兰;测温探头的上部周边具有凸台围合,测温探头的上部在凸台围合内部的端面上具有螺旋形刻槽;光纤的测温段套装在光纤套管中并绕装在螺旋形刻槽上;凸台围合的内部、光纤套管上面覆盖有硅胶层;螺旋形刻槽的中心开设有第一预留孔,凸台的侧面具有第二预留孔;光纤的外接段沿所述第二预留孔伸出并与光纤法兰的输入接头连接;保护盖盖设在光纤的外接段及光纤法兰的输入接头上面,保护盖的底部安装在底座上。本发明能够准确监测复合材料钻孔过程中的温度变化,并且能够重复利用。
本发明提供一种Fe3O4@C‑CoS‑TiO2复合光催化剂及其制备方法,涉及光催化技术领域。该制备方法包括:S1,制备Fe3O4。S2,将碳源与Fe3O4分散在水中,超声搅拌后在150~200℃条件下反应4~8h,离心、洗涤、干燥后得到Fe3O4@C纳米颗粒。S3,将Fe3O4@C纳米颗粒、钴盐、硫脲、水、乙二醇、钛酸四丁酯和无水乙醇混合后,在150~200℃条件下反应12~16h,离心、洗涤、干燥后得到Fe3O4@C‑CoS‑TiO2复合光催化剂。Fe3O4@C‑CoS‑TiO2复合光催化剂整合了磁性复合材料的超顺磁性,也可响应可见光,可用于光催化降解水制氢或光催化分解水中的污染物。且其制备工艺简单、易于操作、重复性强、成本低。
本发明公开了一种用卤胺‑氨基化复合改性棉纤维制作长效抗菌家居用品的方法,将磁性棉纤维‑聚苯胺复合材料与氯化的接枝水溶性卤胺前置体的棉纤维、纳米银原位生成整理的氨基化棉纤维进行混纺,得到所述家居用品。采用浸渍‑干燥‑固化的方法将水溶性卤胺前置体接枝到预处理棉纤维上,通过次氯酸钠漂白溶液的浸泡氯化制备出具有抗菌功效的棉纤维,并且有良好的耐洗性和稳定性。通过氧化活化棉纤维并接枝端氨基超支化聚合物制备了氨基化改性棉纤维,利用改性棉纤维中丰富氨基对银离子的络合、还原作用原位控制生成纳米银,实现了对棉织物的高效抗菌整理;氨基化棉纤维原位生成的纳米银粒径小,且氨基化棉纤维整理后纳米银的耐洗牢度较高。
本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种大理石地板砖装饰用胶黏剂,按照重量份计由以下成分制成:水泥135‑145份、粉煤灰80‑90份、膨润土45‑50份、金属复合陶瓷材料0.45‑0.48份、石英纤维1.27‑1.30份、减水剂0.5‑0.8份、填料4.0‑5.0份;在水泥基料中添加金属复合陶瓷材料,该复合材料具有优异的抗压性能、尺寸和化学稳定性,克服了现有胶黏剂受温度变化,胶黏强度不稳定的问题,在环境变化作用下,依然保持稳定的粘结结构,达到防收缩、抗裂、耐酸碱等目的。
本发明涉及一种CoFe2O4/石墨烯复合纳米纤维的制备方法及应用,属于纳米复合材料制备技术领域。本发明首先通过静电纺丝结合高温煅烧制备CoFe2O4纳米纤维,然后采用水热反应将其与氧化石墨烯复合制备得到CoFe2O4/石墨烯复合纳米纤维。XRD、SEM和TEM等分析结果表明本发明制得的CoFe2O4/石墨烯复合纳米纤维结晶良好、纤维直径均匀且表面粗糙,并且还原后的石墨烯能够包覆在其表面。另外,电化学性能测试结果还表明,本发明方法制得的CoFe2O4/石墨烯复合纳米纤维具有高比容量、良好的循环稳定性和优异的大倍率性能等优点,是一种具有广泛应用前景的新型锂离子电池负极材料。
本发明提供一种Bi2Te3/石墨烯复合热电材料的制备方法。将纳米石墨烯粉末与氯酸钠加入到浓硫酸中,冰浴状态下搅拌,在纳米石墨烯表面修饰上微量羟基与环氧基;将Bi源与纳米石墨烯搅拌混合均匀后,再加入Te源、碱与还原剂,采用低温湿化学法制备Bi2Te3/石墨烯复合热电材料。本发明所公开的方法中纳米石墨烯防止Bi2Te3形核成长为尺寸更大的颗粒,增加了声子散射界面,降低材料的热导率;纳米石墨烯高的电导率为复合材料提供更高的迁移率;反应条件温和,具备制备简单、成本低、易于工业化批量生产的特点。
本发明涉及一种用于乙醇催化的电极及其应用。该电极由AgNWs/Au纳米复合材料为工作电极,Ag/AgCl为参比电极,铂丝为对电极组成的。本发明提供的电极具有高效、简易等特点,该电极在碱性条件下能提高乙醇催化反应速率,该电极对乙醇具有良好的电化学催化性能并且在燃料电池领域具有巨大的应用前景。
本发明涉及一种新型磷化镍催化剂,所述催化剂具有较大的比表面积和孔体积,呈多级孔分布,所述催化剂为Ni2P催化活性中心均匀的分散在氮磷共掺杂碳网络骨架中的复合材料。制备方法包括如下步骤:1)含氮磷原子的MOFs前驱体的制备:分别称取含磷、含氮的有机配体和镍盐溶于一定量的去离子水中充分搅拌得到三种溶液;随后利用微液滴法合成含氮磷原子MOFs前驱体;2)将一定量的含氮磷原子的MOFs前驱体置于刚玉瓷舟中,然后放入管式炉中煅烧,得到氮磷共掺杂多孔碳包覆的催化中心均匀分布的一种磷化镍催化剂。本发明的催化剂具有较大的比表面积和孔体积,有利于电化学催化、加氢脱硫、选择性加氢以及其他加氢反应的进行,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种棒状NiO/α‑Fe2O3复合气敏材料及其制备方法和应用,该材料的化学式表示为NiO/α‑Fe2O3,为棒状结构,其纳米棒的直径为140‑170nm,纳米棒粗细均匀。该复合材料的制备方法是:以硝酸镍、硝酸铁以及草酸为原料,以去离子水和乙二醇为溶剂,按比例配成反应溶液,在100‑160℃恒温保持8‑16h进行水热反应,经洗涤,干燥,煅烧,得到棒状结构NiO/α‑Fe2O3复合气敏材料。该材料对100ppm丙酮的最大响应值为290,且具有较低的检测温度280℃。本制备方法工艺简单、节能环保、物质均一稳定且应用效果显著。
冲锋枪透明弹匣用TPU的制备方法,属于弹匣用聚氨酯的技术领域,包括以下步骤:A、按质量份数,将大分子二醇35‑45份,二异氰酸酯35‑45份,小分子扩链剂10‑15份,润滑剂1‑4份,抗氧剂0.2‑1份,光稳定剂0.1‑0.5份,有机蒙脱土3‑5份,以及占上述原料组分总重0.03‑0.08%的催化剂,注入到双螺杆挤出机中,反应挤出得硬度为70‑80D的TPU颗粒;B、取步骤A得到的TPU 40‑80份,经表面处理的玻璃纤维20‑60份,相容剂1‑10份,采用两阶螺杆共混,经挤出造粒得透明冲锋枪弹匣用TPU颗粒。本发明方法制得的TPU复合材料强度、尺寸稳定性、耐磨性、刚性等性能优异且能满足透明弹夹各项物性要求。
本发明公开了一种新型防漏电单臂液压机,其特征在于,包括机体(1),在机体(1)内设置下底料(2),在下底料(2)上设置压轴(3),在压轴(3)下设置上顶板(4),在机体(1)上部设置压力表(5),在机体(1)顶部设置传动部件(6),在机体(1)右半部设置配电箱(7),在配电箱(7)上设置按钮(8),在下底料(2)下设置伸缩架(9),在配电箱(7)上设置防漏电橡胶(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型防漏电单臂液压机在工作时,将达到预期效果,大多压轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,压轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及一种高强度抗静电聚苯硫醚及其制备方法,属于复合材料技术领域。解决了现有技术中聚苯硫醚易产生静电的技术问题,进一步提高其强度。本发明的高强度抗静电聚苯硫醚由100重量份聚苯硫醚、10‑12重量份聚甲醛、3‑5重量份聚苯胺、1.5‑3重量份硫酸亚锡、2‑3重量份十六烷基三甲基氯化铵、2‑4.5重量份聚硅氧烷、2‑2.5重量份纤维素纤维、1‑2重量份玄武岩纤维、0.2‑1重量份抗氧剂、3.5‑6重量份硅酮粉、1‑3重量份偶联剂和0.2‑0.5重量份苯甲酸钠组成。本发明的高强度抗静电聚苯硫醚改善聚苯硫醚抗静电性能的同时,提高了其强度。
本发明涉及一种耐水解的连续玻纤增强热塑性预浸带及其制备方法,属于连续玻纤增强热塑性复合材料领域。一种耐水解的连续玻纤增强热塑性预浸带,以质量份计,其特征在于:其组分包括:PP树脂20~40份,相容剂3~6份,连续玻纤55~75份,主抗氧剂0.2~0.4份、辅助抗氧剂0.1~0.2份、耐热剂0.1~0.4份。本发明,通过将熔体在挤出机模头处涂覆到均匀展开的玻纤上面,经过加热的多组交错的平行浸润辊使熔体均匀包裹在连续玻纤上,再经过浸润、冷却、牵引、裁边、收卷制得。该产品在水中浸泡168h后,性能保持率达70%以上,且该工艺相对简单可操作,适合批量化生产。
本发明公开了一种基于预制体浸渗法的苎麻织物SiC/Cu材料制备方法,步骤包括:1)先称取苎麻织物、酚醛树脂、硅粉与无水乙醇及取烧结助剂,共同配制浸渍液;然后将苎麻织物清洗晾干后裁剪成块逐片放入浸渍液中浸泡;在恒温干燥箱中干燥,再高温烧结,得到苎麻织物结构SiC陶瓷预制体:2)配制敏化液、活化液、镀液;3)将苎麻织物结构SiC陶瓷预制体先后放入敏化液、活化液、镀液中,制备出表面镀镍的苎麻织物结构SiC陶瓷中间体;4)将表面镀镍的苎麻织物结构SiC陶瓷中间体置于氧化铝坩埚中,用细铜粉填埋,再一起高温烧结,得到苎麻织物结构SiC/Cu复合材料。本发明方法,过程简单,致密性及浸润性更好。
一种用于仿生机器人的保护装置,所述保护装置包括:月牙流线形防护组件;所述防护组件包括:弧形柔性缓冲条、碳纤维固定条和防撞连接杆;所述碳纤维固定条贴合于所述柔性缓冲条上;所述防撞连接杆固定设于两个所述柔性缓冲条间;所述柔性缓冲条、所述碳纤维固定条和所述防撞连接杆组成的结构呈弧形包裹于所述仿生机器人的本体框架外侧,并与所述仿生机器人的本体框架弹性连接。采用的防护组件实现了对仿生机器人摔倒保护作用,采用的防护组件的弧形柔性缓冲条、碳纤维固定条和防撞连接杆组装更方便灵活;采用的防护组件运用多种复合材料,既满足功能要求又满足刚度要求,相比其他形式的防护机构重量大大减轻。
本发明属于建筑内墙装饰装修材料领域,具体涉及利用硅藻类材料基体特有的微孔特性复合一种健康环保、具有优异调节室内空间湿度性能(吸湿性及放湿性良好)、高透气性、可释放负离子、养生功能的内墙轻质透气调湿功能的复合材料及其制备方法,一种具有释放负氧离子环保养生功能的装饰材料及其装饰板材可以直接用壁纸刀进行裁剪、可直接钉钉子、可直接用木工工具刨子进行加工,在后续的加工中可直接替代夹芯板、木板、胶合板、仿真木板,可直接用于家具制造、橱柜组合制造等,解决了硅藻土与膨润土在板材成型过程中,由于强吸附力而产出的粘辊、龟裂、成品合格率低等诸多问题。
本发明公开了一种用于变频器的高强陶瓷材料的制备方法,包括如下步骤:1)按照质量配比,将陶瓷基体70‑80份与金属复合材料50‑70份、有机高分子材料10‑20份混合后,预烧合成陶瓷粉体,2)在步骤1)得到的陶瓷粉体中加入改性助剂进行研磨l‑2h,于180‑220℃下进行喷雾造粒得到陶瓷粒料;3)将步骤2)得到的陶瓷粒料于600‑680MPa下进行预压、等静压成型得到陶瓷坯料;4)对步骤3)得到的陶瓷坯料在氮气氛围中,于1250‑1300℃下进行烧结得到陶瓷瓷片;5)在步骤4)得到的陶瓷瓷片上溅射银电极或者烧渗银电极并进行极化。本发明解决了陶瓷材料脆性易断裂的弱点,强化了其韧性和可靠性,适合用于电子元器件中,同时兼备高强度和高韧性的优势。
本发明公开了一种纳米硅基材料及其制备方法和应用,制备方法为,先将商业的粗硅和硫粉经高温固相反应得到硫化硅,将氧化硅进行金属热还原反应得到纳米硅,再通过球磨将纳米硅和硫化物固态电解质复合,得到纳米硅基材料。与现有技术相比,本发明具有耗能低,成本小,周期短等优点,有利于规模化生产。而且,采用非晶硫化物固态电解质包覆纳米硅,制备硅/固态电解质复合材料,既可缓冲硅在锂化/脱锂化过程中的体积变化,又可阻止硅颗粒与电解液的接触从而抑制硅被电解液腐蚀,又不影响锂离子从液态电解液到硅颗粒的扩散。
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