本发明公开了一种氧化锌复合光催化涂料的制备方法,采用在涂料中增添氧化锌复合改性材料以提供光催化功能,通过水热法向氧化锌中引入碳纳米管进行改性,二者耦合后碳纳米管良好的电子迁移能力能够使一部分已跃迁至导带的电子被快速转移到碳纳米管表面,从而降低了光生电子与空穴的复合概率,同时碳纳米管提高了复合材料的比表面积,这使得复合材料能更有效地吸附有机分子,使光生载流子快速地与吸附在表面的分子发生作用,从而获得更加优良的光催化活性,在此基础上通过苯乙烯等的使用制备丙烯酸乳液,其相容性好、分散性高的特点有利于各填料组份均匀分布,同时改善组份间的界面结合,令涂料整体强度更为优良,从而达到理想的使用效果。
本发明提供一种绝缘抗腐蚀热缩套管材料及其制备方法,所述热缩套管材料包括以下重量份的原料:聚氯乙烯70‑95份,热固性液体聚酰亚胺纯树脂30‑50份,气相生长纳米碳纤维粉末4‑7份,绝缘复合材料6‑10份,聚四氟乙烯微粉2‑4份,邻苯二甲酸酐2‑4份,硅烷偶联剂3‑6份,环氧大豆油3‑7份,液体石蜡4‑7份,聚乙二醇400 5‑9份,相容剂0.5‑0.9份;其制备方法包括以下步骤:S1、准备原料;S2、聚四氟乙烯微粉、邻苯二甲酸酐、硅烷偶联剂和气相生长纳米碳纤维粉末以及绝缘复合材料的预混合;S3、混炼;S4、挤出、成型、干燥即得。本发明提出的热缩套管材料,绝缘、抗腐蚀、耐高温和热伸缩性能优异。
本发明公开了一种磁性石墨烯二氧化钛纳米复合废水处理剂的制备方法,包括:A.用有机小分子对石墨烯进行磺化改性,制得在水中具有高分散性能的磺化石墨烯纳米片;B.以磺化石墨烯和铁离子为原料,采用共沉淀法合成具有磁性能的石墨烯/四氧化三铁纳米复合材料;C.以磁性石墨烯、二氧化钛粉末为原料,采用水热法制备二氧化钛/四氧化三铁/石墨烯纳米复合材料作为复合废水处理剂。本发明制备得到的复合废水处理剂可以高效地降解水中亚甲基蓝等有机污染物,并可通过外加磁场对废水处理剂回收和再利用,具有优异的光催化降解性能、良好的可回收和再生性能,非常适用于水中有机污染物的治理,对环境保护和可持续发展有重要意义和应用价值。
本发明公开了一种耐老化耐扭曲风电电缆,包括铜导体,在铜导体外包覆有绝缘层,在绝缘层外包覆有绕包层,在绕包层外包覆有护套层;护套层采用聚氨酯复合材料制成,聚氨酯复合材料的原料按重量份包括:聚氨酯50?80份、尼龙20?35份、ABS树脂10?25份、二苯甲烷二异氰酸酯3?12份、蒙脱土2?10份、高岭土3?12份、滑石粉2?10份、硼酸锌3?12份、氢氧化铝3?15份、碳纤维10?25份、硅烷偶联剂2?4份、抗氧剂0.5?2份、含磷阻燃剂5?15份、润滑剂0.2?1.5份;所述含磷阻燃剂由对氨基苯甲酸和四羟甲基硫酸磷反应而成。本发明提出的耐老化耐扭曲风电电缆,其耐老化性能、耐扭曲和阻燃性能优异。
本发明公开了一种3D打印树脂的生产工艺,所述氧化石墨烯的加入,可以提高复合材料的光固化率,减小光敏树脂的体积收缩率,且复合材料的固化率随氧化石墨烯含量的增加先增大后减小所述氧化石墨烯的加入,可以提高光敏树脂的拉伸性能和弯曲性能,且拉伸强度和弯曲强度是随着氧化石墨烯含量的增加先增大后又逐渐减小,该3D打印树脂的生产工艺具有使打印后3D打印材料固化件的抗拉强度、耐热性和抗弯曲性高的优点,市场前景广阔。
本发明提供了一种耐冲击改性PET工程塑料及其制备方法,该改性PET工程塑料包含以下原料:PET聚酯75‑85份、成核剂1‑3份、抗冲击复合材料改性剂3‑6份、增韧剂10‑15份、润滑剂2‑4份、抗氧剂0.5‑2份。本发明的耐冲击改性PET工程塑料加入了抗冲击复合材料改性剂,制备得到的改性PET工程塑料具有良好的抗冲击性,耐磨和抗老化性能,所制的产品具有易成型的特点,制品不易产生龟裂,具有良好的抗冲击强度和化学性能,该改性塑料综合性能优良,强度高,外观好,成本低,可以广泛用于电子电器,汽车配件,机械零件等领域,应用前景广阔。
本发明公开了用于医疗的高弹性环保热塑性弹性体棒料,包括多个弹性体棒料内芯,以及设置在弹性体棒料内芯外依次包覆的陶瓷纤维阻燃带、第二硅橡胶复合材料绝缘层、第二纳米阻燃隔离层和TPE外护套;多股弹性体棒料内芯相互对称设置,每股弹性体棒料内芯均包括监控线芯,以及监控线芯外依次包覆的第一硅橡胶复合材料绝缘层和第一纳米阻燃隔离层;在多股弹性体棒料内芯相互之间,以及弹性体棒料内芯1与陶瓷纤维阻燃带之间均填充有粘合固化层。本热塑性弹性体棒料的耐火、耐高温、防腐蚀和老化效果很好;且易于切割加工,完全无针刺落屑;具有无毒、环保的特点,使用寿命高,其安全性和稳定性非常好。
本发明公开了一种超级电容器电极的制备方法,属于电子材料和器件领域。制作过程包括基底的准备;过渡金属盐溶液中添加锰盐、十二烷基硫酸钠或十二烷基苯磺酸钠溶液,涂敷在基底上,自然干燥;将基底置于酒精灯火焰内焰中,加热2分钟;进行400℃,60~300分钟的退火处理。本发明中,基底上涂覆的前驱溶液在火焰合成时,会形成三维微纳多孔的纳米碳‑锰氧化物复合材料,具有优良的导电性与电化学活性。此复合材料应用于超级电容器电极活性材料时,其质量比电容的范围可达10.99~322.60F/g,此外,这种制备超级电容器电极的方法简单、成本低廉,因而具有广泛的市场应用前景。
本发明公开了一种镍基层状双氢氧化物/还原的氧化石墨烯超级电容器电极材料的制备方法,属纳米技术领域。该方法是:将所需金属离子的盐配制成水溶液,置于恒温水浴中,快速搅拌,并持续施加超声作用,滴加氢氧化钠溶液,调节pH值,充分反应后,滴加氧化石墨烯分散液,得到超薄镍基层状双氢氧化物与氧化石墨烯的初次组装产物;将初次组装产物分散在去离子水中,经超声和搅拌作用,实现超薄镍基层状双氢氧化物与氧化石墨烯的二次组装;将二次组装产物进行水热处理,得到由超薄镍基层状双氢氧化物与还原的氧化石墨烯组装的复合材料。该复合材料比容量大、倍率性能好、循环稳定性高,同时本发明工艺简单、成本低廉、效率高,可直接用于工业化生产。
本发明涉及一种增强型纤维材料的表面改性剂,具体是涉及一种有机膦硅烷偶联剂及其制备方法。有机膦硅烷偶联剂的分子结构式为:首先将硅烷偶联剂溶于有机溶剂中,然后加入缚酸剂,在冰浴和氮气条件下,逐滴加入有机膦酰氯,反应完毕后将所得产物过滤去沉淀后除溶剂即得有机膦硅烷偶联剂。采用本发明的有机膦硅烷偶联剂改性增强型纤维,可以改善纤维与聚合物材料的界面相容性,提高纤维增强聚合物复合材料的力学性能。可以从本质上赋予纤维一定的阻燃性能,使得复合材料在燃烧过程中,有机膦硅烷偶联剂在纤维表面催化聚合物碳化,促进纤维表面粗糙化,切断可燃分子的传送通道,进而抑制纤维的“烛芯”效应。
本发明公开了一种三元高效复合可见光光催化剂及其制备方法和应用,其特征在于:通过煅烧法制备N-K2Ti4O9和g-C3N4,通过静电吸引制备N-K2Ti4O9/g-C3N4二元复合材料,进而利用溶剂热法自组装合成N-K2Ti4O9/g-C3N4/UiO-66三元高效复合可见光光催化剂。本发明利用N-K2Ti4O9的可见光响应好、g-C3N4传导电子空穴能力强、UiO-66具有MOF材料吸附量大的特点,综合三者优点合成的三元复合光催化剂在复合促进的光生电荷分离作用下,具有显著增强的可见光下光催化降解有机染料活性,在光催化领域具有广阔的应用前景。
本发明提供一种生产电线绝缘层材料用改性矿物纤维,涉及电线电缆生产技术领域,由如下重量份的原料制备而成:矿物纤维110份、聚对苯二甲酸丁二醇酯25份、十二烷基硫酸钠1.5份、月桂酰胺丙基甜菜碱7份、锐钛型钛白粉12份、硫化锌3份、羊毛酸异丙酯6份、月桂酸乙酯11份、磷酸氢钙4份、异丙基三(十二烷基苯磺酰基)钛酸酯3.5份、十二烷基三甲基氯化铵0.8份、双(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基膦酸单乙酯)镍0.7份、助剂7份。本发明改性后的矿物纤维表面具有亲有机端,与有机高聚物相容性提高,界面状态改善,不仅可以改善复合材料的力学性能,还可以显著提高复合材料的耐候性、耐老化性、耐热性等性能,具有重要的经济效益。
本发明公开了一种阻燃型通讯电缆及其制作方法,该电缆包括多个电缆内芯,以及多个电缆内芯外依次包覆的第三陶瓷纤维耐火带、第二金属屏蔽层、第二硅橡胶复合材料阻燃层、纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套;每个电缆内芯均包括第二陶瓷纤维耐火带、第二陶瓷纤维耐火带内部设置的多个导体芯组、第二陶瓷纤维耐火带外部依次包覆的绝缘屏蔽层和第一金属屏蔽层,以及每个导体芯组外依次包覆的第一陶瓷纤维耐火带和第一硅橡胶复合材料阻燃层;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
本发明提供了一种POSS基纳米材料改性聚酯粉末涂料及其制备方法,该复合材料由70-90份聚酯树脂与10-30份POSS基纳米材料制备而成。在聚酯粉末涂料中加入POSS基纳米材料,由于POSS纳米材料的表面含有大量环氧基团,其能够很好地与基体树脂相容,可以明显提高POSS基纳米材料改性聚酯粉末涂料复合材料的硬度,机械强度、耐候性、耐酸性与耐水性。同时POSS纳米材料还能充当聚酯粉末涂料中固化剂的作用,减少固化剂这一组份,减少了生产与使用成本。
本发明涉及一种断路器用塑式外壳材料及其制备方法,该材料包括以下组分及重量份含量:尼龙22-80、玻璃纤维5-25、针状填料5-25、阻燃剂8-20、辅助阻燃剂2-6、其它助剂0.1-2,将上述原料经高混机高速混匀,再控制温度为220-290℃,将混合物料经螺杆挤出机拉条切粒即可得产品。与现有技术相比,本发明具有较高的断裂强度和弹性模量,适量的添加对复合材料强度几乎没有影响,得到的产品表面无玻纤外露,无翘曲变形,强度高,耐热性好。
本发明公开了一种硼硅酸盐玻璃及球形氧化铝低温共烧陶瓷生瓷带及其制备方法,该生瓷带由玻璃-陶瓷复合材料和流延介质组成,其中玻璃-陶瓷复合材料是由硼硅酸盐玻璃、球形氧化铝组成;流延介质是由混合溶剂、单体粘结剂、塑性剂和分散剂组成。本发明制备的低温共烧陶瓷生带表面平整、光滑,生带固含量可达88~92wt%,烧成收缩率为9~11%,各个方向烧结收缩率差异小,能在850℃实现与Au、Ag等低熔点金属布线共烧。本发明提供的生料带烧结瓷体具有优良的介电性能:10GHz下,介电常数(εr)为7~8,介质损耗(tanδ)小于2×10-3,并有效解决了传统LTCC生瓷带烧结收缩的各向异性问题。
本发明公开了一种用于汽车车厢板的新型绿色环保节能木塑复合板材及其制备方法,该复合材料采用木粉和HDPE树脂配以一定比例的表面处理剂、加工助剂、增强剂和相容剂,利用高分子界面化学原理和塑料填充改性的特点,于高速混合机中混合后经挤出机造粒得到的复合材料。本发明加工的木塑复合板材具备了塑料、木材、金属等单质材料的优点,作为高档轻型卡车及厢式货车的车厢底板和挡板,替代传统的木板、竹胶合板、钢板,达到防水、防霉、无甲醛、提升整车档次,实现绿色环保、资源循环再利用。
本发明公开了一种闪锌矿结构和纤锌矿结构CuInS2量子点及其制备方法,利用环境友好的乙醇作为溶剂,通过溶剂热反应合成了粒径为2-5nm的CuInS2量子点。改变表面活性剂的种类:硫酚或硫醇,得到两种晶型的CuInS2量子点闪锌矿结构和纤锌矿结构;制得的量子点在有机溶剂中具有很好的分散性,将在光学材料、涂层材料、光伏材料、有机-无机复合材料等领域具有重要的应用价值。
本发明涉及一种羧酸化学改性金属氧化物纳米颗粒的制备方法。本发明利用溶剂热反应在氧化物纳米颗粒表面上进行羧酸分子的化学接枝;将金属氧化物纳米颗粒与羧酸先在高压釜中进行溶剂热反应,然后再对反应后的纳米颗粒作热处理去除物理吸附,得到羧酸化学改性的金属氧化物纳米颗粒;高压釜中的化学反应在较低的温度下进行,纳米颗粒的尺寸和晶型不受此反应的影响;得到的氧化物纳米颗粒在有机溶剂中具有很好的分散性。本发明方法所用的设备简单、操作简便,具有很好的实际应用前景;得到的氧化物纳米颗粒在催化、光学材料、涂层材料、光电转换材料、光伏材料、有机-无机复合材料等领域具有很大的应用价值。?
本发明属于生物有机肥技术领域,公开了一种生物炭复合生物有机肥及其制备方法,该生物炭复合生物有机肥由下述重量份的原料制成:普通有机肥60‑70,细菌纤维素‑生物炭复合材料20‑30,枯草芽孢杆菌菌液4‑5,微生物生长促进剂5‑10,制备方法为先向细菌纤维素‑生物炭复合材料中均匀喷洒微生物生长促进剂,搅拌吸收、干燥后再均匀喷洒枯草芽孢杆菌菌液,搅拌吸附后与普通有机肥混合均匀,堆制发酵,发酵完成后即得生物炭复合生物有机肥。本发明能有效提高功能微生物在土壤中的成活率以及活性,肥效高,生产的作物品质优良。
本发明公开了一种从甜叶菊中提取莱鲍迪苷A的方法,通过将甜叶菊干叶浸提后得到浸提液;再将所述浸提液上样至装填有分子印迹复合材料的分离柱,洗脱剂洗脱后,得到莱鲍迪苷A的纯品;其中所述分子印迹复合材料包括石墨烯的载体和分子印迹聚合物。本发明所述方法不仅工艺简单,操作性强,而且产品纯度和收率都很高。
本发明公开了一种PVDF‐Ag/AgBr/g‐C3N4‐BiOCl(001)复合膜的制备方法,属于光催化剂技术领域。该复合膜活性组分是Ag/AgBr/g‐C3N4和BiOCl(001),其结构是Ag/AgBr/g‐C3N4和BiOCl(001)分布在PVDF基体当中。本发明先用BiOCl(001)掺杂PVDF,然后在引入Ag/AgBr/g‐C3N4纳米复合材料,利用贵金属的SPR效应和晶面工程技术相结合,优化了光生电子的分离和传输,从而提高了催化活性。对于降解MO的反应,当用该复合膜为光催化剂时,30W LED灯作为光源,照射时间为120min时,MO的降解率即达到92%。
本发明公开了一种节能耐磨的钢丝绳芯输送带及其制造方法,选择天然橡胶/丁苯橡胶/顺丁橡胶为主体材料,N234炭黑为补强剂,添加CMoSSi耐磨剂,通过优化配方和工艺,制备耐磨抗冲击的橡胶复合材料作为钢丝绳芯输送带的上覆盖层,提高了输送带的耐磨性能和抗冲击性能;选择锡偶联型溶聚丁苯橡胶/天然橡胶/顺丁橡胶为主体材料,低滚动阻力炭黑和高分散白炭黑为补强剂,通过优化配方和工艺,制备低滚动阻力的节能橡胶复合材料作为钢丝绳芯输送带的下覆盖层胶料,具有损耗因子(60℃时tanδ值)低,耐磨性能好等特点,可减少钢丝绳芯输送带的运行阻力,从而达到降低带式输送机的驱动功率,节约能源消耗的目的,且,工艺简单,易于制造。
本发明公开了一种防辐射平板电脑贴膜,按照重量份包括以下原料:聚氨酯10~30份、聚对苯二甲酸乙二醇酯5~15份、聚对苯二甲酸丙二醇酯3~9份、聚酰亚胺5~10份、二硫化钼7~14份、二氯甲基醚4~6份、纳米二氧化硅5~10份、乙烯‑α‑烯烃共聚物2~3份、抗氧化剂2~4份、增塑剂0.5~3.5份、防辐射纳米复合材料7~15份。发明提供一种防辐射平板电脑膜贴的制备方法,使得平板电脑膜能够拦截电磁波辐射,保护人体健康,由于纳米二氧化铈包覆的纳米氧化锌复合材料具有防辐射、耐热、无毒、稳定性强等特点,使得防辐射平板电脑膜贴具有防辐射、无毒的特点。
本发明涉及一种VOC玄武岩纤维的制备方法,本申请引入纳米TiO2,在光催化下改善玄武岩纤维VOC,制备出低VOC的聚烯烃复合材料;稀土元素作用在玄武岩纤维的表面,使得纤维表面附着更多的含氧活性基团,稀土元素作为一个中间媒介,促进玄武岩纤维表面和聚烯烃材料之间产生化学键连接,提高其本身的力学性能;本申请的VOC玄武岩纤维,有利于提高聚烯烃复合材料的物理性能。
本发明公开了一种耐腐蚀光缆用环氧树脂涂层材料,其原料按重量份包括:30‑50份环氧树脂、5‑10份盐酸多巴胺、3‑8份石墨烯复合材料、3‑5份甲基丙烯酸酐、0.2‑0.4份聚乙烯醇、0.2‑0.5份固化剂、0.5‑1份流平剂,20‑30份水。本发明以环氧树脂为主料,配合添加了盐酸多巴胺和甲基丙烯酸酐以及石墨烯复合材料,通过组分间相互作用,提高了涂层材料的耐腐蚀性能。
本发明公开了一种耐屈挠、耐弯曲疲劳的带状电缆及其制备方法,包括:将多根导体沿水平方向延伸排列后,形成排线,在所述排线的下表面垫设片材后,在多根所述导体之间填充炭纤维粉后,在所述排线的上表面盖设片材,而后经热压成型,制得耐屈挠、耐弯曲疲劳的带状电缆;其中,所述片材由以下步骤制得:1)将淀粉和水混合,制得悬浊液;2)在温度为90‑100℃的条件下,向丁苯乳液中加入上述悬浊液和氯化钙混合后,静置,过滤,得到絮凝物,将上述絮凝物于温度为70‑80℃的条件下干燥,制得复合材料;3)向上述复合材料中加入硅烷偶联剂搅拌混合,再加入炭黑、氧化石墨烯和加工助剂混合熔炼后压片成型,制得片材。实现了耐弯折等性能。
本发明公开了一种改性导电聚合物包覆硅基负极材料及制备方法和应用,涉及锂离子电池技术领域,包括以下步骤:利用气相化学沉积法在氧化亚硅表面包覆一层碳层,制得碳包覆的SiO/C复合材料;向有机质子酸中加水进行乳化,再加入SiO/C复合材料,搅拌分散,得乳化液;将环氧丙烯酸树脂加入到四氢呋喃中,搅拌溶解,向其中加入乳化液,搅拌,得混合液;将聚合物单体加入到混合液中,然后加入过氧化氢溶液,搅拌反应,反应结束后过滤、洗涤、纯化、干燥,即得改性导电聚合物包覆硅基负极材料。本发明在氧化亚硅表面依次包覆碳层和高导电半互穿网络复合膜,抑制氧化亚硅的体积膨胀、提高导电性、改善材料的界面性能,进而提高材料循环性能。
本发明提供了基于微纳米填料的乙丙橡胶的核电电缆绝缘料及制备方法。该核电电缆绝缘料的制备,采用微米和纳米阻燃、耐辐照填料共混,将微-纳米的填料以适当质量比和合适的工艺与乙丙橡胶共混复合,其原料包括以下组分及含量重量份:乙丙橡胶100份,微米氢氧化铝50-60份,纳米氢氧化铝10-20份,微米氮化硼5-10份,纳米氮化硼2-4份,2-巯基苯并咪唑1-3份,石蜡1-4份,过氧化二异丙苯2-4份,氧化锌3-6份,偶联剂2-4份。本发明基于微纳米填料形成了特殊的界面中间相,即复合材料的显微结构和致密性分别获得明显的改善和提高,制成阻燃、耐辐照、力学性能优异的核电电缆绝缘料。
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