本发明提供一种纳米材料的分散方法,该方法包括:将纳米材料和表面活性剂混合,得到第一混合物;在第一负氧离子环境中,对第一混合物进行机械分散,得到第一分散物;在第二负氧离子环境中,对第一分散物进行超声分散,得到第二分散物。这种分散方法属于物理分散方法,快速、安全、高效,避免了化学分散方法存在的因添加其他成分导致影响纳米材料的问题,不影响各组成成分的功能发挥以及复合材料的整体性能;并且同时采用机械分散和超声分散,分散过程中通过在不同阶段添加负氧离子形成负氧离子环境,提高了分散效率,降低了分散难度,提高了分散效果,显著节约制备的时间成本。
一种无溶剂型耐温180℃超低黏度环氧树脂基体及其制备方法,本发明涉及一种无溶剂型耐温180℃超低黏度环氧树脂基体及其制备方法。本发明的目的是为了解决现有的RTM用环氧树脂基体多存在着低粘度适用期短、使用温度低、固化温度高、吸湿性较大的问题,该环氧树脂基体由二官能团环氧树脂、多官能团环氧树脂和液态固化体系组成。环氧树脂基体的制备方法包括:将各组分高速搅拌充分混合均匀,真空脱气泡,得到环氧树脂基体。本发明制备工艺简单方便,环氧树脂基体粘度低,环境友好,工艺窗口时间长,中温(150℃)固化后基体的玻璃化温度(Tg)大于180℃。本发明应用于高分子复合材料技术领域。
本发明提供了一种轻质高防热涂料及其制备方法。本发明以环氧树脂为基体树脂,加入耐高温填料,大幅提高了涂层的使用温度,减小涂层密度,得到了轻质高防热的涂层,可应用于高温工作环境中金属件及复合材料结构件表面。
本发明属废水中处理重金属离子的复合材料的技术领域,针对水合氧化铁负载型树脂存在负载量少、分散不均一、难以规模化生产等问题,提供一种水合氧化铁负载型阴离子交换树脂的制备方法。强碱性阴离子树脂载体为填料,将氯化铁与盐酸的混合溶液送入超重力旋转填料床反应器中反应,得到负载氯化铁络合离子的强碱性阴离子交换树脂中间体;以其为填料,氢氧化钠‑氯化钠混合溶液为反应液,在超重力旋转填料床中循环反应得到沉淀;结束后将产物取出,去离子水和无水乙醇反复清洗至中性,干燥固化得到水合氧化铁负载型树脂。工艺简单、反应时间短、可规模化生产;制备的纳米颗粒粒径小、负载量高且均匀分散在树脂基质中,具有广阔的工业化应用前景。
本发明公开了一种非标记型检测前列腺特异性抗原的电化学免疫传感器及其制备方法,属于电化学传感器技术领域,包括工作电极,参比电极和对电极,所述工作电极为玻碳电极表面依次修饰石墨烯气凝胶‑二硫化钼/金纳米粒子的复合材料、前列腺特异性抗体、牛血清蛋白,所述参比电极为饱和甘汞电极,所述对电极为铂片电极,以前列腺特异性抗体作为分子识别原件。本发明所构建的非标记型前列腺特异性抗原免疫传感器具有检测范围广、检测下限低、灵敏度高、操作简单、检测速度快等优点,其线性检测范围是0.00001ng/mL‑50ng/mL,最低检测下限为3fg/mL。
本发明提供了一种FeNi复合吸波材料,按质量计,包括3‑15%FeNi、30‑70%CNOs、10‑30%AlN,本复合吸波材料改进成分及配比,拓宽了总吸收频段,大幅提高了吸波性能,并提供制备工艺,通过气相沉积法原位合成FeNi复合吸波材料,提高纳米碳在AlN基体中的分散性,降低高损耗组元纳米碳材料的粒度,进一步提高所制备复合材料的吸波性能。
一种废弃线路板资源综合回收工艺,包括如下步骤:(1)将已拆解电子元器件的废弃线路板进行冲压预处理,使得多层复合材料初步解离,回收非金属材料;(2)将剩余废弃线路板进行三段式破碎后进行跳汰分选,得到非金属粉末与金属粉末;(3)金属粉末分离得到粗铜和细粒多金属混合物;(4)将细粒多金属混合物进行碱浸,固液分离得到含铅、锡的浸出液和含铜浸出渣,含铅、锡的浸出液中加入硫化钠沉淀剂,固液分离得到含铅沉淀和含锡溶液,含锡溶液经旋流电积回收锡后返回至碱浸工序,含铜浸出渣回收细粒铜。本发明实现了对废弃电路板的全资源回收,具有回收效率高、无污染、操作简单等点,适用于工业上大规模回收废弃线路板。
本发明的目在于提供一种硅铁合金/碳复合锂离子电池负极材料及其制备方法,以块状硅铁合金(FeSix)为原料,采用机械球磨法制备出硅铁合金纳米粉末,然后将硅铁合金纳米粉末与碳源混合,所述碳源在反应过程中原位进行包覆硅材料,再经过煅烧得到硅铁合金与碳的复合材料。本发明方法不使用腐蚀性的酸处,并采用化学包覆进行碳材料包覆,环境友好,能耗低,工艺简单,从而利于规模化生产。
本发明提供了一种发动机活塞的水冷淬火装置以及淬火方法,其中发动机活塞由铝合金或铝基复合材料铸造而成,其中水冷淬火装置包括振动盘、振动电机、框架底座以及弹性体,所述振动盘通过弹性体安装在框架底座上,所述振动盘上设置有振动电机以及水冷槽,发动机活塞放置在水冷槽中,当振动电机转动时振动盘发生振动从而使水冷槽中的冷却水表面保持波动,水冷槽上设置有波动分隔板将水冷槽中的大波动分隔为多个小波动,从而使各个活塞周围的波动更为密集和稳定,避免了冷却水由于振动溢出的现象,本发明通过直线式振动让活塞淬火时的冷却水液面保持振动,从而避免了水渍线在活塞表面的产生,提高了淬火质量,解决了现有技术的不足。
本发明涉及建筑材料制备领域,具体关于一种隔热隔音玻璃夹层材料的制备方法;本发明的一种隔热隔音玻璃夹层材料的制备方法,本发明首先用聚甲基氢硅氧烷与铂碳催化剂以及混合蜡和偶联剂对主要材料乙烯‑醋酸乙烯共聚物树脂进行了混合改性,降低了材料的结晶度,得到的树脂材料具备更好的可见光透过性,然后在树脂材料中添加一张经过表面疏水改性的二氧化硅气凝胶材料,该种材料具有非常高的孔隙率、隔音效果和较低的导热系数,而且经过改性后,该材料以本发明所用的树脂材料的相容性非常好,使得复合材料无大的相区存在,且该材料粒径小,符合光衍射原理,光不会发生折射和反射,直接透过材料,保证材料的透明度。
本发明具体公开了一种使用再生环保咖啡碳粉的化学纤维和母粒的制备方法,具体包括以下步骤:A、将废旧的PET进行处理得到PET碎片;B、将咖啡渣进行高温烧结碳化处理得到咖啡碳;C、将咖啡碳放入高温蒸汽环境中进行活化处理;D、将活化后的咖啡碳经过粉碎研磨处理得到咖啡碳粉末;E、将粉碎后的咖啡碳粉在酸性溶液中进行表面活化处理;F、将步骤E中表面活化处理后的咖啡碳粉末进行界面处理;G、将经过界面处理后的咖啡碳粉高温烘烤后,再次研磨粉碎得到咖啡碳粉末;H、将复合材料、PET碎片与咖啡碳粉末进行混合后再经过高温环境下通过纺丝机台进行挤压喷丝得到再生环保咖啡碳化学纤维,减少了碳的浪费,节能环保。
本发明提供一种硫化镍纳米片复合碳化黄鹌菜的钠离子电容器电极材料,将1g黄鹌菜与醋酸混合,加入高压反应釜中100℃下水热反应1h,再将所得的样品洗涤烘干后,在氩气保护下以5℃/min的升温速率升温到600℃并保持2h待自然冷却,得到多孔碳化黄鹌菜;按碳化黄鹌菜与氯化镍为1:4~5的质量比,将0.1g多孔碳化黄鹌菜加入二硫化碳和乙二胺的混合溶液中,轻微搅拌0.5h后,加入高压反应釜并在180℃下水热反应14h,待自然冷却后洗涤干燥,得到硫化镍纳米片复合碳化黄鹌菜的钠离子电容器电极材料。本发明克服了纯硫化镍材料导电性差、循环稳定性差的缺点;保持了复合材料的高导电性和好的循环稳定性。
本发明公开了一种聚苯硫醚/聚醚砜耐磨复合板材,属于材料加工技术领域,包括以下重量份原料制备得到:聚苯硫醚100~150份、聚醚砜80~120份、聚四氟乙烯8~15份、鳞片石墨3~8份、氧化硅10~18份、二硫化钼6~12份。本发明通过熔融共混的方式制备了聚苯硫醚/聚醚砜耐磨复合板材。力学测试结果显示,相较于其它改性剂,鳞片石墨可以显著提升材料的弯曲弹性模量,综合性能最佳。热分析结果显示,与其它改性剂相比,鳞片石墨对复合材料的热稳定性影响较小,可以保持聚苯硫醚/聚醚砜耐磨复合板材高耐热的特性。摩擦测试和微观观察结果显示,摩擦系数最低,材料的磨损以黏着磨损为主,兼顾了力学性能和摩擦性能。
本发明涉及一种高效油水分离的草改性石墨烯气凝胶及其制备方法与应用,它是以氧化石墨烯粉末为原料,草粉为改性剂,经过水热反应制得,本发明用草粉对石墨烯进行改性,不仅可以防止石墨烯片层的团聚,还提高了气凝胶的机械强度,搭建成形状和结构稳定的草改性石墨烯气凝胶复合材料;同时改性后的气凝胶疏水性强,可以实现油水高效分离;对水的接触角显著增加,其值可达到146°,疏水性提高,吸附容量增大,最高可达到145.8g·g‑1,大大提高了对油水混合物的选择性吸附处理效果,具有成本低廉、便于分离、吸附容量高、再生效果好、无二次污染等优点,在实际生产中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种双组分混合环氧浇注介电功能梯度绝缘制造装置及方法,包括双材料送料系统,送料系统的挤出头设置在三维运动系统上,挤出头的喷口直径可调,一端位于环氧浇注的金属模具内部,三维运动系统与控制系统连接,控制系统和送料系统分别通过电缆与计算机连接,用于原料供给、混合、挤出以及挤出头在X、Y及Z向位置的控制,完成介电常数功能梯度绝缘子制造。本发明利用两种不同介电特性的环氧树脂复合材料的在线混合,通过三维运动平台,准确将材料运送至模具中的指定位置,可以在不改变绝缘结构的其他特性的条件下,制备连续介电特性梯度分布的大尺寸绝缘子,从而提高其沿面耐电性能。
本发明公开了原位合成氧化铝增强铁基粉末冶金合金的方法,包括以下步骤:(1)首先将铁粉进行氧化处理,氧化处理的氧化温度为100~300℃,氧化时间0.5~1h;(2)在氧化处理后的铁粉中加入铝粉和硬脂酸锌进行球磨,铝粉加入含量为总质量的1%~10%,加入的硬脂酸锌含量为总质量的1%~2%;(3)将合金粉末通过压制、烧结,烧结温度为1000~1150℃,温度上升速率为10~20℃/min,烧结后保温;本发明方法中第二相粒子为原位生成,避免了传统外加增强体方式中繁琐的增强体预处理工序,可大大提高生产效率;通过这种方法制备的复合材料,增强体是在金属基体内形核、长大的,所以增强体表面无污染,基体和增强体的相溶性良好,界面结合强度较高,能有效的提高产品的力学性能。
本发明涉及一种无溶剂双组份聚氨酯胶粘剂,包括A组分和B组分,其中所述A组分包含下列重量份数的原料:端羟基聚丁二烯10‑50份,扩链剂5‑30份,增塑剂10‑40份,填料20‑50份,催化剂0.001‑5份;所述B组分包含下列重量份数的原料:异氰酸酯封端的聚氨酯预聚物10‑50份,异氰酸酯0‑30份,增塑剂5‑30份,填料30‑60份,硅烷偶联剂0.01‑5份。该无溶剂双组份聚氨酯胶粘剂具有可操作性时间长、粘接强度高、柔韧性好、老化性能优良等特点,尤其适用于经表面处理后的低表面能塑料、复合材料基材的结构粘接。
本发明属于功能化纳米杂化材料制备技术领域,涉及一种镍铁合金/钼酸铁杂化的纳米材料制备方法,包括:高速搅拌条件下,将可溶二价镍源、三价铁源、六价钼源和去离子水配制成水溶液,再加入碱源,搅拌混均;移入高压反应釜,100~150℃水热反应8~15h,自然冷却至室温;分离、洗涤,50~80℃真空干燥6~12h后,得到镍铁钼三元氢氧化物前驱体;将前驱体置于管式炉中,在还原性气体中300~800℃退火0.5~3h,自然降至室温,即得。本发明制备过程简单高效,所制得的复合材料中两相之间存在着的强电子耦合的界面,可使钼酸铁中的钼离子利用吸电子效应保持镍铁合金中活性离子的高价态,具有更多活性位点,还继承了钼酸铁良好的亲水性和镍铁合金优良的导电性。
本发明属于材料加工技术领域,涉及一种高光泽、低气味、阻燃PC材料及其制备方法和装置,原料按重量份重量计如下:PC树脂:95.3~99份;珠光树脂:0.1~2.0份;硅油:0.05~0.1份;吸附剂:0.5~1.0份;热稳定剂:0.2~0.6;阻燃剂:0.1~1.0份,制备过程中珠光树脂从靠近挤出机机头端的珠光树脂进料装置加入,不仅使珠光树脂在制备过程中尺寸的完整性得到较大的保留,还使相当部分珠光树脂选择性的分散在塑料的表层,提高了表层珠光树脂的含量,从而大大的提高了PC材料的光泽度,也提高了阻燃性,同时也减少了珠光树脂总的用量,降低了复合材料成本,相对于传统方法制备的同等高光泽材料,冲击韧性和延展性能也有较大幅度的提升。
本发明具体涉及一种采用熔融沉积成型技术制备孔径可控型纳米多孔结构制件的方法,包括:按照预设粒径,制备二氧化硅微球;将待成型材料与所述二氧化硅微球混合均匀,获得混合料;将所述混合料填充于高分子管材中,获得含料管材;将所述含料管材进行熔融沉积成型打印,获得含二氧化硅微球的成型制件;采用溶剂,将所述含二氧化硅微球的成型制件中的二氧化硅微球进行溶解,获得孔径与所述预设粒径尺寸相同的纳米多孔结构制件;通过本发明方法实现了多孔结构制件的孔径可控,且可实现纳米级别孔隙的定向制造;同时,通过使用高分子管材,拓宽了熔融沉积成型技术成型材料的选择范围,适用性较强,为复合材料和发泡材料的快速制备提供了新的方法。
本发明公开了一种TiO2纳米复合光催化剂及其制备方法与应用。本发明通过水热法成功制备了TiO2纳米带,并利用室温下老化制备TiO2纳米复合光催化剂,而且本发明公开的复合材料对邻苯二甲酸具有较好的吸附和光催化降解效果。此外,本发明能使吸附与光催化降解有效的结合,充分发挥出二者的优点,使污染物完全去除,具有广泛的发展潜力。
本发明公开了一种简便的制备碳纳米管泡沫的方法,本发明采用化学气相沉积的方法,以泡沫镍作为模板和催化剂,使碳纳米管沉积在泡沫镍表面,形成均匀的碳纳米管泡沫镍复合材料。碳纳米管泡沫是一种由多壁碳纳米管无序堆积而成的三维多孔网络结构,在能源和环境领域有广阔的应用前景。它主要是在化学气相沉积法下生长的多壁碳纳米管错综无序的相互搭接在一起,自组装成三维多孔网络状结构,制备得到的块体结构尺寸可达厘米数量级。同时,碳纳米管泡沫具有一系列优异的性能,本发明制备的碳纳米管泡沫可应用在锂硫电池正极材料方面,极大地提高了锂硫电池离子扩散速率和活性物质的利用率。本发明制备的碳纳米管泡沫呈均匀孔状结构。本发明可用于制备锂硫电池正极材料。
本发明属于复合材料领域,提供针对目前石墨烯相互搭接的导电网络存在效率较低的缺陷,本发明提出一种静电屏蔽用石墨烯‑碳纤维复合膜及制备方法,将聚丙烯腈(PAN)溶于二甲基甲酰胺后进行静电纺丝,制得PAN纳米纤维;将所得PAN纳米纤维进行预氧化处理后,与油酸混合配制成分散液1,将石墨烯、水、玻璃微粉、聚乙烯醇配制成分散液2;将分散液1加到分散液2中,将其均匀涂刷在氮化硅陶瓷基片上,静置后,在氮气保护下进一步升温使得PAN和油酸碳化,玻璃微粉熔融将分散的石墨烯粉连接成膜,最终制得石墨烯‑碳纤维复合膜。
本发明涉及一种多种杂原子共掺杂的中空多孔碳材料、其制备方法及其应用。该方法首先以金属有机框架为结构模板和氮源,再加入两种含氮、磷和硫杂原子的反应物,这两种反应物在金属有机框架化合物表面进行原位聚合反应,同时掺入氮、磷和硫杂原子。这种复合物具有与纯的金属有机框架化合物晶体相类似的几何外形,经过高温煅烧、盐酸水溶液反应除去金属氧化物,即可得到多种杂原子共掺杂的中空多孔碳材料;将复合材料、乙炔黑及聚四氟乙烯乳液混合均匀后涂覆在石墨纸上,烘干即制得电容脱盐电极。本发明操作简单、条件易控,可大批量合成,所得的电极具有高比表面和良好导电性、润湿性,在电容脱盐方面拥有潜在应用前景。
本发明提供一种掺杂镧、铽的磷酸铁锂电极材料。该电极材料制备方法是用球磨工艺将Li2CO3、FeC2O4・2H2O 、Li2CO3、NH4H2PO4、镧(La)和铽(Tb)磨成微粉,再通过高温烧结工艺制备磷酸铁锂复合材料,磷酸铁锂掺杂稀土镧(La)和铽(Tb)原子,并代替了Li的位置,提高磷酸铁锂电极材料的导电率,制备的电极材料粉末电率高,容量大且工艺简单,具有良好的应用前景。
本发明属于聚丙烯高分子材料技术领域,公开了一种隔声聚丙烯组合物及其制备方法。该组合物包含以下质量分数计的组分:聚丙烯37‑89%,弹性体0‑20%,PE5‑20%,无机填料5‑20%,有机改性蒙脱土1‑3%,加工助剂0.01‑1%。本发明以有机改性蒙脱土作为纳米隔声填料,通过了熔融共混法制备了隔声聚丙烯,制备出的复合材料具有优异的隔音性能,可广泛应用于汽车内饰领域。
本发明提供一种变色闪光内墙装饰涂料,其组分及质量份数配比为:苯丙乳液30‑50份、成膜助剂2‑5份、消泡剂0.1‑0.5份、增稠剂0.5‑1份、纳米二氧化钛5‑8份、光致变色荧光颜料3‑5份、闪光粉2‑3份、分散剂1‑2份、流平剂1‑2份、润湿剂1‑2份、纳米级电气石粉5‑8份、水5‑15份。所述光致变色荧光颜料通过煅烧稀土氧化物、硼酸和碳酸锂的混合物得到,光致变色荧光颜料的粒径为50‑100nm。本发明通过在涂料中加入纳米复合材料、变色填料及闪光填料,使得涂料涂层绿色环保,且能够在不同光照条件下显示不同的颜色。
本发明公开了一种Ag纳米线/Cu2O核壳结构及其制备方法。本发明Ag纳米线/Cu2O核壳结构,它包括Ag纳米线和Cu2O纳米晶体;所述Ag纳米线由所述Cu2O纳米晶体包覆。它的光化学制备方法,包括如下步骤:(1)将铜盐、乙二醇、表面活性剂和水混合,得到前驱体溶液;(2)将Ag纳米线溶液加入到所述前驱体溶液中混合,得到混合溶液;(3)将所述混合溶液置于紫外光源下进行辐照生成沉淀物,即得所述Ag纳米线/Cu2O核壳结构。本发明制备简便、价廉、环境友好,反应迅速,并且经过光催化实验,证明所得的复合材料具有良好的光催化性能。
本发明公开了一种新型降噪砂轮机,其特征在于,包括机箱(1),在机箱(1)上设置把手(2),在机箱(1)顶部设置底座(3),在底座(3)上设置开关(4),在底座(3)顶部设置电机(5),在电机(5)旁设置砂轮(6),在砂轮(6)外设置防护罩(7),在底座(3)上设置支架(8),在电机(5)上设置降噪三角带(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型降噪砂轮机在工作时,将达到预期效果,大多支架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明提供一种用于制造膨胀节的阻燃型玻璃钢材料板层、其制备方法及应用,属于复合材料技术领域。底涂层包括固化剂、第一无溶剂混合树脂和第一阻燃剂;结构层包括玻璃纤维、碳纤维、第二无溶剂树脂和固化剂;面涂层包括纳米耐磨材料、UV抗紫外剂、添加剂、促进剂、第三无溶剂混合树脂、第二阻燃剂和固化剂。制备方法是先将底涂层喷涂至模型表面,再在底涂层的远离模型的一面喷涂结构层,后在结构层的远离底涂层的一面喷涂面涂层得到板层。此板层具有很好的韧性,同时力学性能和耐热性能不变,氧指数很高,火焰传播速度很慢,并具有自熄性,具有耐磨性能、阻燃性能,强度较大,可以用来制备各种膨胀节,满足客户的需求。
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