本发明涉及聚酰亚胺‑氰酸酯复合材料技术领域,且公开了一种高强度的MoS2‑聚酰亚胺‑氰酸酯复合隔热材料,包括以下配方原料:叔丁基化聚酰亚胺、双酚A二氰酸酯、二硫化钼、硅烷偶联剂、固化剂、分散剂。该一种高强度的MoS2‑聚酰亚胺‑氰酸酯复合隔热材料,MoS2均匀地分散在叔丁基化聚酰亚胺树脂表面,提高了聚酰亚胺玻璃化转变温度,并且MoS2具有层状重叠结构,分子中Mo和S原子之间通过较强的非金属共价键连接,分子层与层之间以较弱的范德华力进行结合,当MoS2受到外加载荷时,MoS2分子层间容易发生滑动,减小了实际的相对摩擦面积、增大了MoS2的承载外力的能力,降低了聚酰亚胺材料的耐磨减损,提高了聚酰亚胺材料的实用性和耐久性。
本发明公开了一种耐火涂层、表面烧制耐火涂层的篦条及其制备方法,它应用于金属基复合材料领域,该耐火涂层包括质量比为1:1的液体料和固体料,所述液体料搅拌均匀后加入固体料研磨15‑30分钟制成耐火涂层浆液;该篦条包括篦条本体,所述篦条本体的表面烧制有一层与篦条本体结合在一起的耐火涂层,该篦条的生产步骤包括:(1)表面喷砂处理;(2)配料;(3)沾浆;(4)烘干;(5)二次沾浆烘干;(6)烧制;(7)冷却;(8)检验入库;该耐火涂层可作为所有金属制品的保护层,该方法制得的篦条与耐火涂层牢牢结合,不易脱落;其耐磨性和耐腐蚀性好,有效保护了篦条,延长了其使用寿命,有大力推广的必要。
本发明公开了一种新型有机硅季铵盐改性壳聚糖絮凝剂CTS‑DMOAP(壳聚糖‑二甲基十八烷基[3‑三羟基硅丙基]氯化铵)的制备方法,属于有机高分子复合材料合成技术领域。本发明首先将二甲基十八烷基[3‑三甲基硅丙基]氯化铵溶液水解,然后将粉末状的壳聚糖溶解到盐酸的水溶液中,然后利用两者基团中共存的羟基发生化学反应,得到新型CTS‑DMOAP絮凝剂。制备出的絮凝剂依然保留着壳聚糖安全、对人体无毒害的特性,对多种污染物均表现出良好的去除效果,特别是对小分子类有机物具有较强的去除能力;同时,由于引入了季铵盐基团,它又可以表现出良好的消毒杀菌效果。
本发明公开了一种多层管状锰基多元复合电极材料及其制备方法与应用,属于可充电电池技术领域。该复合电极材料最内层为晶态二氧化锰/碳复合层,中间层为二维过渡金属碳/氮化物/碳复合层,次外层为非晶相二氧化锰层,最外层为导电高分子层。通过同轴静电纺丝、碳化过程、非晶相二氧化锰包覆过程、导电高分子包覆过程,获得MnO2/C@Mxenes/C@MnO2@导电高分子复合材料,即多层管状锰基多元复合电极材料。本发明制备的复合电极材料应用于锌离子电池正极材料,该复合电极材料贯通的管状结构可有效提高电解液的浸润及缓冲充放电过程中的体积效应,采用该复合电极材料制备的锰基锌离子电池比容量高、长循环寿命及结构稳定性好。
本发明公开了一种具有高效析氧性能的金属有机骨架材料/硫化镍复合型催化剂的制备方法。该方法以简便的水热方法在泡沫镍上生长Ni(OH)2纳米片阵列,随后采用水热硫化的方法转变为Ni3S2纳米片阵列。最后采用自组装的方法,在Ni3S2纳米片上生长MIL‑53(Fe)纳米颗粒,制备出金属有机骨架材料/硫化镍复合型催化剂。该复合材料具有优异的碱性析氧性能,同时具有优异的催化稳定性。整个反应过程简单,生成成本较低,易于大规模生产。
本发明是关于一种纺丝液及其制备方法,涉及Si/C复合材料制备技术领域。主要采用的技术方案为:一种纺丝液,用于制备Si/C复合纤维材料,其中,所述纺丝液中含有:溶剂、分散在所述溶剂中的硅颗粒、溶解在所述溶剂中的第一聚合物;其中,所述第一聚合物为能进行溶液纺丝的聚合物;其中,在所述纺丝液中,所述第一聚合物的质量分数为5‑35%;在所述纺丝液中,所述硅颗粒的质量大于0,且不超过所述第一聚合物质量的50%。本发明主要用于提供一种能基于相分离工艺的溶液纺丝技术制备出Si/C复合纤维材料的纺丝液。该技术利于工业放大,便于Si/C复合纤维材料的批量化生产,同时生产成本也会大幅降低。
本发明公开了一种熔盐储存容器的制备方法,包括以下步骤:步骤1、用碳材料增强酚醛树脂基粘结剂将多块碳材料部件粘结拼接成容器雏形;步骤2、在容器雏形的外表面包覆碳纤维增强酚醛树脂复合材料;步骤3、对容器雏形先进行酚醛树脂的固化处理,然后将酚醛树脂碳化为玻璃碳;步骤4、在步骤3所得到的容器雏形的内表面涂覆聚酰亚胺溶液,然后先令聚酰亚胺溶液固化,接着将其碳化为玻璃碳,得到最终的熔盐储存容器。本发明还公开了一种熔盐储存容器。相比现有技术,本发明具有成本低、使用寿命长、高温性能稳定的显著优点,使用温度可高达800℃以上,可广泛应用于各类应用场合下的熔盐存储。
本发明公开了一种内嵌有壳聚糖/明胶复合水凝胶的3D打印材料及其制备方法,涉及3D打印材料技术领域。本发明先制备羟基磷灰石/聚乳酸复合材料,然后再制备羟基磷灰石/聚乳酸复合3D打印支架以及壳聚糖/明胶复合水凝胶,最后将制备的羟基磷灰石/聚乳酸复合3D打印支架浸泡在壳聚糖/明胶复合水凝胶中,经抽真空以及冷冻干燥后制成一种内嵌有壳聚糖/明胶复合水凝胶的3D打印材料。本发明所制备的内嵌有壳聚糖/明胶复合水凝胶的3D打印材料兼具聚乳酸的可降解性、羟基磷灰石的生物活性和成骨能力、水凝胶的吸水性和软组织相容性的优点。
本发明公开了一种基于牡蛎壳的纳米磁性粉体材料制备方法及应用,属于纳米材料制备及环境污染治理的技术领域。其特征在于制备的步骤为:将一定质量的FeCl3·6H2O溶解于盛有一定体积的蒸馏水中,分别加入一定质量的柠檬酸、一定体积的乙二胺,搅拌直到完全溶解。向上述溶液中加入一定质量的氢氧化钠搅拌均匀,最后再加入一定量的牡蛎壳粉。将上述悬浊液转移至高压反应釜中,然后将反应釜置于烘箱中一定温度下保持一定时间。最后产物经磁铁分离,用蒸馏水和乙醇进行洗涤,所得产物转移至真空烘箱烘干,即得到所述牡蛎壳基纳米磁性粉体。本发明所用原料廉价易得,制备条件简单易行,经过一步水热法即可得到样品,通用性强,有利于大规模的工业生产,具有显著的经济和社会效益。该纳米磁性复合材料展现出高效地吸附废水中有机染料的性能。
本发明公开了基于扫描电子显微镜所用导电树脂及其制备,属于树脂复合材料技术领域。以环氧树脂作为基材,乙二胺作为固化剂,锡银铜粉或银包铜粉作为导电颗粒,其成分的质量百分比如下:环氧树脂32%~34%,乙二胺3%~4%,锡银铜粉或银包铜粉62%~65%。向环氧树脂中加入乙二胺,同时搅拌均匀;加入导电颗粒,边加搅拌,直至导电颗粒全部分散均匀,且胶状混合物达到基本固化的程度;将胶状混合物加入到模具里;室温干燥固化,取出样品。此导电树脂完全可以满足SEM的观察需要。
本发明公开了一种可穿戴电子设备的导电电极及其制备方法与应用。将剥离成只有少数几层的石墨烯片均匀穿插到致密的绝缘氧化银网络中,通过改性可以使得该复合材料稳定分散到有机溶剂中,在打印后,通过退火工艺获得可用于可穿戴电子设备的柔性导电电极。本发明工艺简单、成本低廉且无多余杂质,可通过打印在柔性基底上形成柔性的高性能导电图案。
本发明涉及建筑结构梁构件技术领域,更具体地,涉及一种筋材骨架,包括若干用于承受剪切载荷的网格箍筋、若干用于承受弯曲载荷的纵筋,若干纵筋插入由若干网格箍筋围绕形成的闭合框型间隙内且纵筋外侧与网格箍筋内侧连接,若干网格箍筋沿着纵筋的长度方向依次排列;所述网格箍筋与所述纵筋均为FRP碳纤维增强复合材料;在所述纵筋端部的网格箍筋与纵筋倾斜放置,在纵筋中部的网格箍筋与纵筋垂直放置。本发明提供一种筋材骨架,具有轻质、高强、耐腐蚀的属性,作为梁构件的内部支撑结构能够极大程度提高梁构件承载力和耐久性能。
一种纺锤型二氧化硅复合纤维的制备方法,属于微纳米复合材料制备领域。以聚合物和二氧化硅前驱体为主要原料,通过溶胶‑凝胶结合静电纺丝技术制备纺锤型二氧化硅复合纤维。首先,将聚合物溶解于合适的溶剂中,制成粘稠的溶液;在酸性条件下使二氧化硅前驱体充分水解,形成澄清的二氧化硅溶胶;将该溶胶与聚合物溶液混合并持续搅拌,得到均匀的混合液;采用静电纺丝技术将所得混合液制成表面光滑、珠粒大小均匀、分散性高且亲水性好的纺锤型复合纤维。本发明工艺简单,重复性好,能耗和成本低,且有效避免了传统机械混合法所得复合纤维中无机纳米粒子的团聚问题。该复合纤维可作为药物载体、环境处理中的过滤或吸附材料、组织工程支架等来使用。
一种防弹复合装甲及其制备方法,属于复合材料技术领域。该防弹复合装甲的制备方法包括以下步骤:S1,将多层超高分子量聚乙烯UD布叠合,用夹具固定叠合物外沿,再加热并沿水平方向拉伸以产生预应力;S2,在保持加热状态和叠合物拉伸状态的情况下,沿Z方向对防弹陶瓷板、粘合剂、止裂层、粘合剂和叠合物垂直加压热压复合,最后冷却至室温,得到防弹复合装甲。本发明制得的防弹复合装甲为陶瓷层/止裂层/超高分子量聚乙烯UD布叠合层结构,其中超高分子量聚乙烯UD布叠合层具有一定的预应力,能够在防弹复合装甲中弹后减少凹陷程度,从而起到更好的防护作用。
本发明涉及半导体技术领域,具体来说是一种用于化学机械研磨的研磨垫及其制备方法,由如下重量份数的原料制成:聚亚安酯预聚物树脂50‑90份;多元醇30‑70份;二异氰酸酯20‑50份;填料1‑15份;固化剂5‑30份。本发明对聚氨酯进行了改性,将聚亚安酯与聚氨酯预聚体形成复合材料,通过聚亚安酯预聚物树脂的共混实现提升聚氨酯性能的目的,延长使用寿命并延缓抛光的“釉化”,増加耐磨性能;同时对研磨垫进行设计,克服被研磨面的表面不均匀和平坦性不充分问题,从而制得能够保证更均衡切除速率的改性抛光垫。
本发明公开了一种共形天线罩的制造方法,属于复合材料加工技术领域。该方法适用于制备具有能传送和接收定向波束的复杂共形天线,实现天线和罩体的一体化设计和加工。根据电导通和反射指标要求,可选择通过热喷涂金属铝后二次固化成型,或通过铺贴镀镍碳毡一次共固化成型制备天线罩。通过铺层设计,结合工装设计和使用,能更好的确定金属铝层或镀镍碳毡的位置和形状,热喷涂金属铝层、镀镍碳毡与预浸料之间采用粘接强度良好的树脂或胶膜进行复合共固化。相比于传统天线罩的加工制造,本发明通过在天线罩中准确成型电导通层和反射层,实现天线和罩体的一体化设计和加工;导通层和反射层不易划伤、剥落,质量稳定,可靠性强。
本发明涉及一种提升环氧树脂绝缘材料沿面闪络电压的方法,具体包括以下步骤:S1含氟分子片段的制备:在已无水分的全氟丁醇中加入三氟化硼醚,分多次加入氢氧化钠,滴加环氧氯丙烷,进行醚化反应;加入溶剂苯进行萃取;过滤液体加热蒸馏,得到全氟丁醇缩水甘油醚7F‑BGE;S2环氧树脂复合材料的制备:将环氧树脂、固化剂和全氟丁醇缩水甘油醚7F‑BGE按配比混合,搅拌后得到分散均匀的浇注料;进行真空脱气;固化脱模后得到标准的测试样件;S3沿面闪络电压测试。通过引入含氟分子片段来调控环氧聚合物电荷运输行为,加快材料表面电荷迁移速率,减小局部空间电荷累计而造成的空间电荷畸变,从而提高环氧聚合物基体的沿面闪络电压。
本发明公开了一种高模高强环氧树脂组合物及其制备方法与应用。所述环氧树脂组合物由下述组分制成:二氨基苯酰替苯胺四环氧丙基环氧树脂、官能度大于2的多官能度环氧树脂、含有极性基团的非质子化合物、固化剂和热塑性树脂改性剂。本发明环氧树脂组合物中的主组分二氨基苯酰替苯胺四环氧丙基环氧树脂具有高环氧值,分子结构中含有高刚性、强极性的芳基酰胺基团,因此固化物具有高模量和高耐热性的特点。本发明同时利用含有极性基团的非质子化合物与二氨基苯酰替苯胺环氧配合增强其交联网络的分子链间氢键作用并降低分子自由体积,从而得到具有更高模量和强度的树脂固化物,具有高抗压强度要求的纤维增强复合材料树脂基体,以及其他对树脂刚度要求高的胶粘剂、涂层等应用领域。
本发明提供了一种难降解废水的生化系统强化材料的制备方法,具体包括以下内容:将重量百分比为2%‑5%双氰胺甲醛缩聚物及5‑10%聚乙烯比咯烷酮液体混合加热,在160℃反应1‑2h,并冷却至50‑70℃;在温度为50‑70℃下加入30%‑60%硅藻土及10%‑30%活性炭,混合反应3h,直至完全为固体粉末;所述混合物冷却后既得到改性硅藻土复合材料。本发明所述方法制备得到的生化系统强化材,可显著提高生化性能,COD去除率可达到70%以上,节省基建成本,节省提标改造成本,亦可降低后续深度处理的成本。由于产品投加量低,制备简单及环保,可广泛用于各类难降解工业废水中。
本发明公开了一种可插入式铜基整体式催化搅拌桨的制备方法,属于污水处理技术领域。所述产物铜/氧化铜复合材料为红色微纳米薄膜,以ABS塑料片为基底,通过ABS塑料片和镀铜溶液反应制备;本发明制备工艺简单,绿色,不需要添加表面活性剂,反应条件温和,无副产物产生,适用于工业规模化批量生产,同时生产制备获取的铜/氧化铜复合结构的插片式搅拌桨,作为整体式催化搅拌桨可以快速、高效处理工业和农业废水中存在的有机污染物,具有良好的经济效益和社会效益,值得推广。
本发明公开了一种纳米花阵列结构的制备方法及其应用,涉及纳米复合材料微加工技术领域,包括以下制备步骤:(1)清洗硅片;(2)通过自组装的方法制备得到六方密排聚苯乙烯微球阵列结构;(3)将六方密排聚苯乙烯微球阵列结构进行刻蚀制备得到溅射衬底;(4)在溅射衬底表面进行倾斜、旋转磁控溅射本发明制备得到的纳米花阵列结构由于具备顶端及侧缘尖锐的花瓣结构,该花瓣结构提供了丰富的热点,且花瓣之间距离较小,有利于获得极大的局域耦合场,因此纳米花阵列结构SERS活性高。
本发明涉及钠离子电池负极材料技术领域,且公开了一种应用于钠离子电池负极的黑磷基材料,包括:包覆在铜片上的黑磷、均匀涂覆在黑磷表面上的由聚苯胺和海藻酸钠组成的过渡混合物、均匀涂覆在过渡混合物表面上的石墨烯、均匀涂覆在表面上的海藻酸钠;其多元复合结构提供了一个优化的离子通道,降低了活性物质和电解质之间的电荷转移阻抗;由聚苯胺和海藻酸钠组成的过渡混合物起到了过渡缓冲作用、海藻酸钠在充放电过程中进一步限制了黑磷在电极材料中的体积膨胀,保证了多元复合材料稳定的循环性能。本发明解决了单一黑磷在嵌/脱钠过程中,出现体积膨胀,使得结构坍塌,导致电极电导率降低,可逆容量损失较大和循环性能迅速衰减的技术问题。
本发明属于仿生高分子材料领域,具体提供了一种含有多巴胺功能团的仿生聚合物及其制备方法,该仿生聚合物为无规共聚物,且含有多巴胺功能团,酚羟基可控性好、黏附性强、使用量少、工艺简单、适合工业化生产等一系列优点,作为纤维上浆剂能有效地提高纤维增强复合材料的层间剪切强度,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种角度可调式桥梁独柱墩加固装置,属于桥梁工程技术领域。该装置包括加固构件、可伸缩撑杆、固定销钉和体外预应力筋。可伸缩撑杆由两根外置螺纹的钢杆和两个内置螺纹的钢套筒组成,可通过旋转套筒来调节伸缩撑杆的长度,实现对不同形状尺寸桥梁腹板的贴合;体外预应力筋为具有强抗拉承载能力的索具材料,由高强钢筋、钢绞线以及纤维增强复合材料筋制成,其与钢制固定销钉共同约束加固构件,保证独柱墩顶部的承载力和稳定性。本装置与独柱墩整体连接,连接后的整体结构增强了原结构的抗侧倾能力,减缓偏载作用下梁体的偏向扭转,起到保障梁体安全的作用。本发明灵活便捷,加固效果优异,并且不会影响独柱墩的完整性和自身承载能力。
本发明公开了一种钌掺杂的二氧化钛/碳化钨光催化剂的制备方法,该光催化剂采用溶胶‑凝胶法和碳热还原法,将碳化钨与钌掺杂的二氧化钛复合,制得一种Ru‑TiO2/WC复合材料,该材料作为一种优秀的光催化剂,其在光催化反应过程中具有优异的光降解性能。
本发明涉及复合材料的制备领域,公开了一种石墨烯/纳米纤维素/聚乙烯醇三元复合气凝胶,所述石墨烯/纳米纤维素/聚乙烯醇三元复合气凝胶中纳米纤维素含量为15wt%~50wt%,聚乙烯醇含量为5wt%~10wt%。所述气凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)制备氧化石墨烯/纳米纤维素混合溶液;(2)制备石墨烯/纳米纤维素水凝胶;(3)制备石墨烯/纳米纤维素/聚乙烯醇水凝胶;(4)石墨烯/纳米纤维素/聚乙烯醇三元复合气凝胶。本发明解决了石墨烯气凝胶因其力学性能不足、单一主体构成的一元气凝胶性能不足使用受限的问题。
本发明公开了一种纤维网状氧化镁薄膜及其制备方法与应用。所述制备方法包括:至少使作为阴极的金属或单晶硅、阳极与电解液共同构建电化学反应体系,所述电解液包括包含镁离子和添加剂的水溶液,所述添加剂包括黄原胶以及葡萄糖或其衍生物的组合;使所述电化学反应体系通电进行电解,从而在所述阴极表面沉积形成纤维网状氢氧化镁前驱体薄膜,再进行高温热处理,获得纤维网状氧化镁薄膜。本发明制得的氧化镁薄膜具有更高的比表面积,其富有规律性的纤维网状结构有利于提升薄膜的缓冲性能,方便各种功能材料在薄膜表面的负载和金属元素的掺杂;同时可进一步稳固氧化镁薄膜作为中间缓冲层和介质保护层在硅基复合材料和等离子体显示器等领域的应用。
本发明公开了一种柔性多应用场景的智能柔性水滴检测装置,包括柔性水滴检测装置与主控模块,所述柔性水滴检测装置包括五层复合材料,从上至下依次为第一绝缘层、第二导电层、第三吸水层、第四导电层和第五绝缘层;所述第一绝缘层、第二导电层、第四导电层和第五绝缘层上均设置有均匀分布小孔,所述第二导电层和第四导电层均设置有导线,所述第二导电层和第四导电层配合形成水滴检测器件R1,水滴检测器件电阻R1两极分别连接电源Ui和分压电阻R2;所述分压电阻R2的另一端接地;所述分压电阻R2又通过电缆连接主控模块的输入端口;所述主控模块通过获取的采样电压值A的大小判断是否渗漏水。本发明柔性水滴检测装置连接有主控模块,无需花费大量人工成本,并减少检测过程发生差错的概率。
本发明属于沸石分子筛催化剂技术领域,具体为一种单分散介孔二氧化硅复合沸石核‑壳材料及其制备方法。本发明复合材料包括:作为核的沸石晶粒,利用油水两相分层界面组装法在沸石晶粒外表面构筑的具有发散介孔孔道的二氧化硅层,形成具有核‑壳结构的多级级配孔洞沸石材料,包括内核沸石微孔、壳层介孔与块材间隙堆积孔,达4个数量级别;壳层孔道样式为辐射状开展的梯度介孔孔道;材料本身仍确保有原有沸石晶粒的高晶相与强酸性。本发明采用全新合成策略‑油水两相界面组装法,采用有机胺催化合成,避免石晶粒在包覆过程时被蚀刻分解,保留原有沸石晶粒的高晶相与强酸性,作为大分子催化或多级串联催化反应的催化剂,有相当强的适用性。
本发明公开一种光热/光动力协同的肿瘤光疗试剂,其包括金属团簇、光敏剂和MXene纳米片材料,金属团簇、光敏剂负载在MXene纳米片材料上形成MXene纳米片复合材料;同时,还公开上述光热/光动力协同的肿瘤光疗试剂的制备方法,以及光热/光动力协同的肿瘤光疗试剂的应用。本发明利用MXene材料发挥光热效应和光动力活性,利用金属团簇能够将肿瘤细胞中过量的过氧化氢或水分解成氧气,实现为光敏剂持续供氧并产生活性氧物种,从而进一步增强光动力疗法,将其应用于光热/光动力协同治疗肿瘤以实现高效的肿瘤光疗效果,具有良好的市场前景。
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