本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种高透明超韧FEP薄膜制备方法和设备,将各个原料进行混合以制备FEP基膜,将热塑性塑料和二氧化硅纳米粒子进行混合以制备透明基膜,将FEP基膜基膜与透明基膜进行复合加工得到复合膜,在复合膜表面进行涂胶得到FEP薄膜,以解决FEP薄膜透明性和韧性的性能不能够满足需求的问题。
本发明公开了一种耐污阻燃建筑外墙及其制备方法,涉及新材料技术领域。本发明通过制备层状铜铝双金属氢氧化合物,该层状铜铝双金属氢氧化合物的片层结构中,存在的消烟的有效组分,有益于材料表面成炭和绝热保护层的形成;分解后的产物为碱性多孔物质,吸附空气中的二氧化硫;膨胀聚苯乙烯复合材料由可发性聚苯乙烯泡沫率珠构成,具有施工简便,保温性能好,耐污,易回收的特点,两者混合后相互配合,使墙体具有更好的阻燃性能,且更好的导热性能使墙体颜色显现更加快速准确。本发明制备的耐污阻燃建筑外墙是具有阻燃,耐污,变色作用,在高温及大量二氧化硫有害气体的环境中有进行空气净化和自我清洁,且通过颜色变化起到警示作用。
本发明公开了一种具有光动力‑光热协同抗菌活性的三元复合抗菌材料及其制备方法和应用,本发明利用水热法,采用NH2‑MIL‑101(Fe)作为载体负载MoS2,随后,将ZnO量子点负载在MoS2纳米片表面,提高载流子的分离效率,进而增强其光催化抗菌性能;NH2‑MIL‑101(Fe)、MoS2和ZnO三者之间形成的异质结构减小了电子的跃迁能垒,促进了光生电子和空穴的分离,促进了活性氧的产生,实现光催化抗菌作用,MoS2的光热特性使其经光照后产生大量的热和高温能够抑制细菌的生长,光催化和光热协同效应使所制备的复合材料表现出更高的抗菌活性。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其是涉及一种变增强体热熔预浸料的制备方法及其制备装置;包括制备胶膜,制备搭接纤维布,将胶膜和搭接纤维布的叠放,获得预制的变增强体热熔预浸料,热压辊热压复合,获得变增强体热熔预浸料,冷却后与PE膜复合碾压、收卷备用;本发明还提供了一种变增强体热熔预浸料的制备方法的制备装置,包括输送辊,胶槽,热熔预浸机,冷却系统,碾压辊,收卷系统等;本发明提供的变增强体热熔预浸料的制备方法能够实现直接制备变增强体热熔预浸料,一张预浸布上有不同的增强体材料,一步裁剪出变增强体的预浸布,精确控制增强体的重叠宽度,有效提高工作效率并避免浪费。
本发明公开了一种石英纤维编织体的硅溶胶浸渍复合成型方法,属于航天材料制备工艺技术领域。它包括采用缝合工艺制备编织体,将编织体置于酸改性的硅溶胶中,在真空振动条件下浸渍处理,这种处理方式通过负压环境增加了硅溶胶液进入编织体的外部动力,同时依靠振动将表面硅溶胶颗粒去除,避免硅胶颗粒在编织体表面堆积,在形成较小密度梯度的条件下,进一步提高浸渍动力,使得制备的复合材料性能较好。
本发明公开了一种Cu相呈指状梯度分布的W‑Cu复合板的制备方法,是在W粉中加入以偏钨酸铵为原料通过燃烧合成方法获得的WOX粉末,并加入粘结剂和造孔剂制成浆料,然后通过流延、水中浸泡、烧结获得孔隙呈指状分布的W骨架,再经熔渗Cu获得目标产物。本发明方法制备的W‑Cu复合材料中Cu相由熔渗表面至试样内部呈指状梯度分布,且Cu相与W相相互钉扎,W‑Cu界面有良好的结合强度;本发明的方法具有材料成分性能可调控、工艺简单、成本低、适合规模化生产等特点。
本发明公开了一种光催化空气净化材料,它是由下述重量份的原料组成的:钛酸四丁酯36-40、三梨醇酐单油酸脂0.7-1、十二碳醇酯1-3、微晶石蜡4-5、有机碳粉57-60、均苯四酸二酐1-2、羧甲基纤维素钠0.8-1,本发明以均苯四酸二酐为原料,分散到微晶石蜡的二甲基甲酰胺溶剂中,然后与有机碳粉的水溶液共混,以钛酸四丁酯为前驱体,通过水解,得到碳粉、溶胶的复合材料,本发明的材料具有很好的光催化效果和吸附效果,具有很好的净化空气的作用。
本发明公开了一种隔音窗帘的制备方法,包括如下步骤窗帘面料的前处理、二氧化钛浸渍液的制备、窗帘面料浸渍处理、复合TPU黑遮光膜、复合吸音PU膜;TPU黑遮光膜含有聚氨酯、低密度聚乙烯,炭黑、乳白剂、二氧化钛、中空玻璃微珠、邻羟基苯甲酸苯酯、乙二醇单硬脂酸酯;吸音PU膜包括聚氨酯弹性体、固化剂、中空中空玻璃微珠、双(二辛氧基焦磷酸酯基)乙撑钛酸酯、丙烯基三乙氧基硅烷、二甲基二巯基乙酸异辛酯锡、乙撑双硬脂酸酰胺、紫外线吸收剂。采用层具有中空玻璃微珠的复合层,中空的空气层增加了声音尤其是低频噪音在该复合材料中的反射和散射,声能在材料中的损耗增大,使得该窗帘在低频噪音下的隔音性能。
本发明通过液固制备工艺将具有隔热作用的喷涂雾化液与尼龙复合为新型的隔热尼龙材料,优化了尼龙材料的隔热性能,而且复合材料具有良好的稳定性,其喷涂材料不易脱落,在保持了尼龙材料原有性能的基础上提高了隔热性能,该材料可用于工业方面以及生活用品。该制备工艺易于操作,原料成本低,可应用于工业推广。
本发明属于复合材料合成分析技术领域,公开了一种复合固体推进剂体系相关化学反应热力学性质的分析方法,通过分析复合固体推进剂中所含有物质的化学式结构,确保所预测的产物结构正确;进行基团划分,通过每种物质所含基团的贡献值求和的方式,求得该特定物质的基础热力学数据;采用Gaussian软件利用量子化学方法对含有该基团物质的其他反应进行计算,得出该反应的热力学性质后对其分析,补全其特有基团的相关贡献值;利用热力学基本公式求得相关反应在不同温度下的热力学性质;通过在同一体系中具有相同基团反应的化学反应热力学数据来间接表示此大分子聚合物反应。本发明能够为各个体系中反应条件的优化和应用提供理论依据。
本发明涉及一种石膏膨胀珍珠岩混合自保温材料及其生产工艺,属于保温材料制备技术领域,包括以下重量份原料:石膏40‑50份、石英砂25‑35份、疏水膨胀珍珠岩10‑15份、防裂纤维0.1‑0.5份、硅酸盐水泥10‑15份、聚丙烯酸酯乳液5‑10份、粘合剂5‑10份、保水增稠剂0.3‑0.5份、0.5‑1份减水剂和水5‑7份;将膨胀珍珠岩置于憎水乳液浸润,干燥处理得到疏水膨胀珍珠岩,将PP纤维氧化使其表面接枝复合气凝胶得到防裂纤维,通过改性气凝胶和防裂纤维的加入,使复合材料不仅具有优异的保温性能,还具有较好的耐水性能和力学性能。
本发明涉及一种基于MXene/丝素蛋白复合材料传感器及其制备方法,该传感器由MXene/丝素蛋白膜传感层和MXene叉指电极构成,其柔性好、透气性好、可完全降解、绿色环保,并兼具宽广的感应范围、高灵敏度、快速的响应/恢复时间、可靠的透气性、出色的循环稳定性,可以用于超灵敏压力感测和运动定位,该传感器在智能电子皮肤、人体运动检测、临床诊断和人机交互领域具有极大的应用前景。
本发明属于煤矿开采充填技术领域,提供了一种高强度矿物基无机喷注充填材料及其制备方法,制备所述充填材料的原料包括水泥、粉煤灰、微硅粉、减水剂、碳纳米管和表面活性剂,其中通过引入一维材料——碳纳米管,有效抑制了水泥基复合材料裂纹的产生和扩展,极大的增强了材料固化后的抗压强度和冲击韧性,形成的无机喷注填充材料应用于煤矿散碎岩体加固和巷道孔洞填充,可保证矿产作业的安全,应用空间广阔。
本发明实施例公开了一种复合导热屏蔽材料、制备方法及电子设备。所述复合导热屏蔽材料包括一柔性导热膜和一第一金属层,所述柔性导热膜包括一第一表面和一第二表面,所述第一金属层设置在所述第一表面,从而形成一第一复合结构;其中,所述第一复合结构形成多个褶皱结构。本发明实施例采用导热屏蔽一体化集成方案,结合褶皱成形工艺,所制备的复合材料具有高导热‑高屏蔽‑高压缩性能。
本发明属于耐磨材料技术领域,涉及一种适用于制作汽车和火车刹车片的碳纤维增强摩阻材料及其制备方法。以碳纤维织物和混杂纤维增强复合材料为基材并使之相互层间分布。增强组分采用碳纤维与金属纤维及无机矿物纤维等定量混杂,使得碳纤维减摩质轻、金属纤维高强导热、无机纤维耐热价低的优点得到充分发挥,可以形成纤维搭成的无规交叉网络,从微观结构上保证制造的摩阻材料有良好的制动性能、力学性能和热性能。水乳基树脂体系混料时无粉尘与有机物挥发等污染,热压过程低放气量可以保证制品不开裂鼓泡,使用过程低裂解气排放可以保证不掉块、掉渣、逡裂等。有良好的制动特性并且长期使用可靠性好。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种胶膜连续放卷方法、装置及预浸料生产工艺,包括:步骤一:在生产时,在当前胶膜耗尽之前,将另一卷胶膜起始端两侧与当前胶膜两侧涂胶位置对齐;步骤二:将另一卷胶膜起始端贴合在当前胶膜上,且树脂面朝向碳纤维;步骤三:两卷胶膜至少局部贴合后,将原胶膜切除;步骤四:将原胶膜放卷装置关闭。本发明中,通过在当前胶膜耗尽之前,将另一卷胶膜起始端两侧与当前胶膜两侧涂胶位置对齐,并贴合在当前胶膜上,由于树脂存在较大的粘性,会将两卷胶膜粘接在一起,当两卷胶膜至少局部贴合后,将原胶膜切除,从而实现不停车的连续放卷,可实现大长度的预浸料的连续生产,大大节省了生产成本。
本发明公开了一种高熵合金/NiIn2S4复合光催化剂制备方法,包括以下步骤:S1、称取包括5种金属离子的金属源、表面活性剂、还原剂,加入到溶剂A中,充分搅拌溶解,形成高熵合金前驱体溶液;S2、采用超声辅助法,对上述高熵合金前驱体溶液进行超声还原,得到高熵合金;S3、称取镍盐、铟盐、硫源,加入到溶剂B中,充分搅拌溶解,形成NiIn2S4的前驱体溶液;S4、在上述NiIn2S4的前驱体溶液中加入高熵合金,在高压反应釜中反应,反应结束后清洗干燥,得到NiIn2S4/高熵合金复合物。本发明相较于现有技术,合成过程简单,易于批量制备,所得复合材料具有Z‑型异质结结构,提高了光生载流子的分离效率,对污水中多种抗生素和有机污染物具有较高的催化效率。
本发明涉及一种具有增强件的液体储箱及其生产方法,在液体储箱的表面设置有增强件,所述增强件由含纤维的热塑性复合材料制成。本方案在机械手固定增强件并将增强件移动到模具上的过程中是对增强件进行加热的。减少了增强件在焊接前的冷却时间,使增强件有更高的温度;并且增强件不直接接触温度较低的模具,可以有效降低增强件的降温速度。同时用中间模将料坯顶到增强材料上并焊接。在高压吹之前,用中间模作为焊接的压力来源,此时料坯和增强材料有较高的温度,热量损失少,焊接质量更好。
本发明涉及一种空气净化涂料,其特征在于,包括光催化剂CuBi2O4/α‑MnO2,所述CuBi2O4/α‑MnO2制备工艺如下:(1)将可溶性铜盐、铋盐溶于乙二醇中,随后加入(2‑5)ml乙二胺和(2‑5)ml油酸,超声混合均匀后放入微波反应器中加热,得到纳米棒状的CuBi2O4;(2)将步骤(1)中的产物以去离子水和乙醇交替洗涤3次,分散到乙二醇中,接着加入高锰酸钾和硫酸锰,继续加入EDTA,超声混合均匀,随后在90‑100摄氏度下加热回流5‑10h;(3)将步骤(2)得到的产物置于管式炉中300‑400摄氏度热处理20‑30min,得到纳米棒状的CuBi2O4负载纳米α‑MnO2的复合材料。
本发明涉及一种高伸长率导热有机硅复合凝胶及其制备方法和应用,涉及加成型体系有机硅复合材料技术领域。高伸长率导热有机硅复合凝胶,包含组合物A和组合物B,按质量分数计,组合物A包含如下组分:长链聚硅氧烷5‑15%、短链聚硅氧烷2‑8%、导热填料60‑90%、结构控制剂1‑5%、催化剂0.05‑0.1%;组合物B包含如下组分:长链聚硅氧烷6‑18%、含氢聚硅氧烷1‑6%、导热填料60‑90%、结构控制剂1‑5%、阻聚剂0.01‑0.1%。本发明的高伸长率导热有机硅复合凝胶,具有高导热性、无需添加增塑剂即可具备高伸长率、强自粘性、抗振动效果好、低介电常数、对产品信号传输干扰性低等突出性能,适用于汽车无线雷达模块;且其制备方法操作简单,适用于大规模生产,能满足高度集成应用的自动点胶加工工艺。
本发明公开了一种3D花状Z型异质结催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂以氧掺杂g‑C3N4(O‑g‑C3N4)作为载体,O‑g‑C3N4具有二维纳米片状结构,MoS2作为光催化活性组分,MoS2具有三维花状纳米结构,MoS2均匀分散于载体表面。本发明采用溶剂热法成功制备了3D/2D MoS2/O‑g‑C3N4复合材料,与2D MoS2相比3D MoS2具有更大的比表面积,从而暴露出更多的反应活性位点,主要应用于污水中中内分泌干扰物的降解,解决了目前利用模板剂或浸渍‑硫化法等其他方法对环境造成的污染且符合条件,为绿色、安全、低成本合成技术提供了一条新的途径。
本发明公开一种纳米TiO2作为调色剂在纤维增强热塑性树脂材料中的用途,所述纤维增强热塑性树脂材料为经调色处理的浅色系或靓丽彩色系复合材料,所述纤维增强热塑性树脂材料原料组分中纤维增强填料含量为5wt%~60wt%,纳米TiO2含量为0.1wt%~5wt%,所述纳米TiO2的粒径为15~70 nm,所述纳米TiO2在调色的同时可保留纤维增强热塑性树脂材料良好的力学性能。本发明将纳米TiO2作为调色剂,相较于采用常规微纳米级钛白粉颜料调色处理,在获得所想要的浅色或靓丽彩色颜色的同时,能有效保留纤维增强热塑性树脂材料挤出加工过程中纤维填料保留长度,保证了纤维增强热塑性树脂材料良好的力学性能。
本发明提供了一种氮掺杂的MXene@HCF电磁复合吸波材料及其制备方法。本发明的制备方法中通过化学刻蚀方法得到层状氮掺杂的MXene材料,之后利用三聚氰酸中等的配位和蚀刻效果制备出中空的ZIF‑67,接着通过热处理得到空心结构的Co‑ZIF,最终对上述复合材料调控静电自组装的比例获得了氮掺杂的MXene@HCF电磁复合吸波材料。本发明的制备方法具有稳定、可控、简单易操作的特点,并且该制备方法制备的氮掺杂的MXene@HCF电磁复合吸波材料具备优异的电磁波吸收能力。
本发明属于燃料电池的技术领域,具体的涉及一种燃料电池用非贵金属催化剂及其制备方法。所述燃料电池用非贵金属催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)制备水凝胶;(2)制备氧化石墨烯负载四氧化三钴纳米片复合材料。该制备方法合成步骤简单,仅需一步还原便可得到催化剂,反应参数可控性强,易于实现工业化生产推广。
本发明提供了一种制备医用水凝胶的方法,所述制备方法包括以酯化的方式将分别将LA修饰到HEP和MA‑HHA上,制得水凝胶的前驱体,即LA‑HEP,以及LA‑MA‑HHA。再向前驱体混合溶液中加入催化量的还原剂,触发硫辛酸中双硫键部分断开形成巯基,通过巯基‑双硫键动态交换反应,再次形成双硫键引发两个前驱体发生交联形成水凝胶。本发明还提供了一种医用水凝胶以及包括该种水凝胶的敷料。本发明以肝素钠、硫辛酸、透明质酸和甘露糖为复合材料的原料,采用巯基‑双硫键动态交换反应的活性可控交联策略制备水凝胶,其具有分批次、持续抗炎促修复的作用。
本发明公开了一种高阻燃低烟密度低毒性酚醛片状模塑料、制备及其应用,采用酚醛树脂、填料、催化剂、增稠剂、助剂、色浆、玻璃纤维制备而成;生产工艺简单,在使用高性能改性酚醛树脂的同时,通过使用合理配比的氧化物为增稠剂,同时添加优异性能的催化剂,制备出应用于新能源电池盒中的高阻燃、低烟密度及低毒性酚醛SMC复合材料;且生产过程中温度控制适宜,不需提供额外能量,且不会产生“三废”,环保低碳。
本发明涉及一种围绕轴线(X‑X)延伸的涡轮环组件(2),包括由陶瓷基复合材料制成并且形成涡轮环(4)的多个环区段(10)以及由涡轮机壳体(32)保持的环支承结构(6),每个环区段(10)包括基部(12),彼此轴向间隔的上游凸耳(16)和下游凸耳(18)从基部(12)径向地向外延伸,环支承结构(6)包括横向构件(20)、第一上游凸缘(22)和第二上游凸缘(24),横向构件(20)具有凸缘(20a),环区段(10)的下游凸耳(18)保持抵靠凸缘(20a),环区段的上游凸耳保持抵靠第一上游凸缘(22),第二上游凸缘(24)在第一上游凸缘的上游,用于吸收抵靠其保持第一上游凸缘的力。
本发明涉及一种低熔点合金复合屏蔽辐射材料的制备方法,属于复合屏蔽辐射材料制备技术领域。本发明将低熔点合金加入到含有十二烷基硫酸钠的N,N‑二甲基甲酰胺中,恒温超声处理得到合金悬浮液A;将热塑性弹性体加入到合金悬浮液A中并升温至预设温度下保温溶解,搅拌均匀得到合金悬浮液B;合金悬浮液B倒入模具中冷却塑形,采用去离子水和饱和氯化铵溶液洗涤去除DMF和SDS即得低熔点合金复合屏蔽辐射材料。本发明利用熔融态合金的机械顺应性和溶于有机溶剂的热塑性弹性体展现出来的流动性,制备低熔点合金复合屏蔽辐射材料,合金填料贴附或包裹在热塑性弹性体基底上,具有均匀连续分布特点,两者界面接触性良好,可保障复合材料屏蔽辐射性能。
本发明公开了一种可生物降解的T1‑MRI纳米造影剂及其制备方法,通过在锰基上转换纳米晶KMnF3:Yb,Er和可生物降解的金属有机框架ZIF‑8的复合材料的制备方法,并将其应用于肿瘤区域的磁共振成像,利用金属有机框架ZIF‑8在中性环境下稳定,而在酸性条件下逐渐分解的特点,将锰基上转换纳米颗粒负载到ZIF‑8颗粒内部,一方面实现了上转换纳米晶KMnF3:Yb,Er从疏水性到亲水性的转变,另一方面减慢了小尺寸KMnF3:Yb,Er纳米晶的清除速率;而在到达肿瘤微酸性区域后,外层ZIF‑8结构逐渐解体,Mn2+随之释放,进而实现了磁共振信号的增强。本发明属于分子影像技术领域,具体是指一种可生物降解的T1‑MRI纳米造影剂及其制备方法。
本发明涉及一种钠离子电池负极材料及其制备方法,所述钠离子电池负极材料为金属单质锑以原子形态均匀分散在三维结构石墨烯多级孔中,可以有效抑制钠离子电池负极材料在充放电过程中的体积效应,进一步提高了负极材料结构稳定性,从而提高了钠离子电池的循环、库伦效率等电化学性能。本发明还通过将阳离子交换树脂作为碳源,与金属化合物进行原位离子交换,然后将交换过含锑的树脂与碳酸钾和碳酸钙混合均匀后在惰性气氛下进行高温热处理,将得到的粉末使用盐酸浸泡后用去离子水离心洗涤,干燥后即得到三维多孔锑@石墨烯复合材料。
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