本发明公开了一种点阵增强泡沫夹芯预成型体及其制备方法和应用,点阵增强泡沫夹芯预成型体包括上层纤维织物、泡沫芯材、下层纤维织物和纱线;上层纤维织物、泡沫芯材和下层纤维织物依次叠加,通过纱线缝合。其制备方法包括以下步骤:裁剪相同尺寸的纤维布和泡沫芯材,将裁剪后的纤维布分别铺覆在泡沫芯材的上表面和下表面,进行喷胶粘贴形成夹芯结构;将夹芯结构用纱线缝合得到点阵增强泡沫夹芯预成型体。本发明的点阵增强泡沫夹芯预成型体抗冲刷性能好、纤维织物层间贴合密实,可应用于制备力学性能更好、更稳定的坦克旋转底板用复合材料。
本发明公开了一种高效率的干冰喷枪,包括空气压缩机、绝缘箱体、由空气压缩机供气的绝缘气动马达、由绝缘气动马达驱动其转动的绝缘螺杆和设于绝缘箱体顶部的绝缘料斗;绝缘箱体顶部设有与绝缘料斗底部对应的干冰进入通道,绝缘箱体内部设有压缩空气通道,压缩空气通道的一端连接空气压缩机,另一端连接喷枪;绝缘螺杆倾斜设于绝缘箱体内部,其下端位于压缩空气通道内,上端位于干冰进入通道的底部,绝缘螺杆上具有贯通干冰进入通道与压缩空气通道的螺旋输送槽。本发明通过用气动代替电动,并用绝缘复合材料制作干冰喷射装置,可以使得干冰喷射装置安全进入强电磁场环境,满足特定场合的清洗任务。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/磷化铟复合纳米材料及其制备方法,在碱性环境下,以氧化石墨烯和铟盐为原料,在聚四氟乙烯内衬中,进一步加入含磷的物质,在密封条件下,在140℃‑200℃下反应8‑16后,冷却、洗涤、干燥即可,其中,氧化石墨烯、铟盐、含磷的物质的用量分别为:5‑10mg、0.25‑1mmol、0.2‑0.6g。根据本发明方法获得的磷化铟/石墨烯复合材料形貌及尺寸均一,磷化铟纳米颗粒均匀的分散在石墨烯表面;且电化学性能较高,在锂离子电池负极材料领域具有很大的应用前景;成本低,原料易得,制备工艺简单,重复性好,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种柔性复合热电薄膜及其制备方法,属于复合热电材料领域。所述柔性复合热电薄膜由PEDOT:PSS、碲纳米线、葡萄糖制成;所述碲纳米线与葡萄糖的质量比为1‑5:1;所述碲纳米线与PEDOT:PSS的质量比为0.5‑9:1。本发明制备出的PEDOT:PSS包裹碲纳米线的复合材料在酸处理后既具有高Seebeck系数的特性,又具有高电导率的特点。
本发明提供了一种复合型人工硬脑膜及其制备方法,所述复合型人工硬脑膜以聚偏氟乙烯(PVDF)作为主体支撑材料,以可降解性聚合物为取向性纤维的调整材料,通过静电纺丝得到。本发明的复合型人工硬脑膜具有类似细胞外支架的结构,利于细胞迁移,增殖和分化;复合材料中的主体支撑材料PVDF具有良好的压电性,利于伤口周围细胞生长,薄膜孔隙小,防止脑脊液渗漏或因细菌造成的感染发生,同时提供良好的力学性能和柔韧性,具有良好的生物相容性,能在体内降解,降解产物没有生物毒性,制备方法简单,材料成本低,利于工业化生产。
本发明提供了一种轿车移动滑板装置,包括滑板、减摩垫,所述滑板设有4支,分别位于轿车车轮的下方,所述减摩垫设有4块,分别放置于轿车车轮的正下方,所述底板长度方向与轿车移动方向同向,相互平行;位于轿车车轮与滑板之间;所述滑板的上表面至少设有一条纵向凸起,滑板与减摩垫接触的外表面设有三层复合材料减摩层,在车轮起升机构的帮助下,将滑板和减摩垫放置在轿车车轮的下方,在用人力推动轿车时,减摩垫随轿车车轮一起沿轿车轮胎通过减摩垫压在滑板上形成的凹槽运动,就可以省力、快速、安全的移动挡路轿车;成本极低,易于推广。
本发明涉及了一种复合磁性羟基磷灰石大球吸附材料的制备及应用。属于吸附复合材料的制备和水处理应用领域。首先在预先制备的磁性四氧化三铁表面修饰羧基基团,继而向反应体系中引入钙离子时,磁球表面的羧酸根离子能够吸附钙离子,最终形成单分散磁性四氧化三铁。随后在磁球表面包覆多孔惰性介质,成功制备出复合磁性羟基磷灰石大球吸附材料。该种材料具备大球大尺寸和良好的磁响应特点,能够同时适用于工业大批量水污染处理及实验室小规模应用;且包覆在大球中纳米颗粒能够有效增大吸附比表面积,提高吸附量。本发明制备的复合磁性羟基磷灰石大球吸附材料,制备方法简单,重现性良好,且制备出的材料对水体中金属离子具有较高吸附量。
本发明公开了一种石蜡/铁尾矿陶瓷复合相变储能材料及其熔融浸渗制备方法,所述复合材料包含如下体积百分数的原料:70~85%石蜡,余量为铁尾矿。本发明提供的复合相变储能材料具有固废利用率高、相变材料含量高、储能密度高、力学性能好、成本低廉等优点,规模化应用后可实现能源“移峰填谷”,缓解铁尾矿对生态环境造成的压力,同时有效改善相变材料的导热性能和储能效率。本发明还公开了石蜡/铁尾矿陶瓷复合相变储能材料的熔融浸渗制备方法。该方法工艺参数可控,操作简单,生产周期短,并可制备结构复杂的产品。
一种提高超级电容器用Schiff碱过渡金属聚合物电极比容量的方法,属于有机体系超级电容器领域。本发明通过两步法直接在集流体上将两种不同的导电聚合物电沉积聚合。首先在有机体系下通过电沉积方式将Schiff碱过渡金属聚合物单体电聚合在集流体钛片上,之后在酸性体系下溶解苯胺(AN)单体通过电聚合的方式将苯胺聚合在已有一种导电聚合物的集流体钛片上组成双导电聚合物Poly[M(Schiff)]/PANI超级电容器用的电极材料。复合材料表现出独有的形貌,该电极材料通过两种导电聚合物之间的协同作用比其中任意一种导电聚合物单独使用时体现出更优秀的电容特性。本发明方法简单,可以将两者复合的这一结构与碳材料,过渡金属氧化物等进一步复合提高其作为超级电容器电极材料的性能。
本发明公开了一种离子液体改性空心玻璃微珠的方法及以其作为阻燃剂的阻燃热塑性聚氨酯弹性体,用盐酸溶液对空心玻璃微珠进行处理;酸处理后的空心玻璃微珠反复洗涤,干燥;活化过的空心玻璃微珠中加入硅烷偶联剂,机械搅拌回流;停止反应冷却至室温,用乙腈、乙醇、去离子水抽滤,干燥;取硅烷化空心玻璃微珠中加入离子液体,机械搅拌回流;停止反应后冷却至室温,依次用乙醇,乙醇和去离子水的混合溶液,乙醇抽滤,干燥。本发明采用离子液体改性后的空心玻璃微珠为阻燃剂制备阻燃热塑性聚氨酯弹性体(TPU),不仅提高了复合材料的氧指数,而且提高了体现耐熔滴性的垂直燃烧性能,降低热释放速率,显著地抑烟。
本发明提供了一种超薄预浸料的制备方法,包括纤维层制备、树脂层制备以及超薄预浸料制备等步骤,该制备方法对每个步骤的工艺控制进行研究,可制得高质量较大尺寸的超薄预浸料,并且制得的预浸料外观质量佳,性能优异,生产成本低等特点。本发明还提供了一种使用上述制备方法制得的超薄预浸料,使用该超薄预浸料制得的复合材料层合板力学性能佳。
本发明涉及一种在Ca‑P基生物涂层中实现碳纳米管均匀分散的方法,通过在碳/碳复合材料表面脉冲电沉积Ca‑P基生物涂层后,对其再进行脉冲电沉积处理,使催化剂铁均匀分散在Ca‑P基生物涂层中,然后以二甲苯为碳源,乙二胺为助长剂,化学气相沉积碳纳米管,最终实现碳纳米管在Ca‑P基生物涂层中均匀分散。有益效果:碳纳米管均匀贯穿在由Ca‑P生物涂层中,最终形成均匀分散的碳纳米管与由Ca‑P生物涂层紧密结合的复合涂层。
本发明公开了一种Ni@N‑C复合正极材料的制备方法,其特征在于:将包含弱酸、壳聚糖、镍源的混合溶液冷冻干燥,得到前驱体;将前驱体在800℃及以上的温度下烧结,即得;壳聚糖、镍源的质量比为1∶1~5∶1。本发明还公开了一种所述制备方法制得的复合正极材料。本发明还提供了一种所述复合正极材料在锂空电池中的应用。本发明方法制得的Ni@N‑C复合材料为纳米Ni颗粒均匀生长在壳聚糖形成的掺氮碳的内部和表面,用作锂空气电池催化剂材料具有较低的过电位,高比容量以及优异的循环性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有较好的研究前景。
本发明公开了一种纤维增强多层结构板簧,包括弯曲的板簧本体,所述板簧一侧为凹部、另一侧为凸部,所述板簧两端具有安装耳,所述板簧为多层复合材料,包括金属丝网层、纤维塑料层、筋条层,以金属丝网层为中心,上下均熔接一层纤维塑料层,两层所述纤维塑料层外熔接一层筋条层,所述筋条层具有筋条,所述筋条延伸方向和板簧长度方向成斜角。本发明的复合结构全部一体化连接,抗弯、抗扭、抗拉强度增强的同时均匀分布,总体上增强了现有纤维增强塑料板簧的综合力学性能,适合用于重型机械、汽车等。
本发明公开了一种抗菌耐热聚乳酸餐具,包含聚乳酸树脂、氧化物、粘胶纤维、引发剂、烷基醚羧酸盐。本发明还公开了抗菌耐热聚乳酸餐具的制备方法。本发明抗菌耐热聚乳酸餐具制备工艺流程简单、易控,复合材料成本低廉,可生物降解,耐热性好,抗菌性强,可用于餐具、食品和医疗包装材料等领域。
本发明公开了一种聚合物复合材料固化处理河道淤泥或污泥的方法,属于环境工程技术领域。本发明利用一种活性聚合物破坏土粒表面的亲水性,削弱土粒与水之间的作用力,将结合水转化为自由水,并配合使用各类凝结剂、粘结剂和催化剂,使泥土颗粒硬化形成紧密低渗的结构;同时通过添加无机钝化材料,稳定含Pb、Cr、Cd、Cu、Zn等重金属的淤泥或污泥,将其固定于密闭泥土外壳内,实现河道淤泥或污泥的无害化处置。与现有水泥基固化方法相比,该方法具有固化效率高,对重金属类污染物控制效果好,经济效益可观等优点,在河道治理和污泥处置领域有很大应用潜力。
本发明公开一种高硬度耐刮擦ABS材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。高硬度耐刮擦ABS材料由下列重量份数的组分组成:ABS树脂40‑80份;聚甲基丙烯酸甲酯15‑50份;相容剂5‑20份;润滑剂0.3‑1份;增韧剂2‑10份;抗氧剂0.3‑0.7份;金属色粉1‑5份;其中,金属色粉为经过有机包覆处理、粒径为11‑65μm的金属颜料。本发明的高硬度耐刮擦ABS材料以ABS树脂为基材,添加聚甲基丙烯酸甲酯,使得本发明ABS材料具有高冲击、高硬度、耐刮擦、免喷涂等性能;金属色粉是经过有机包覆技术处理的金属颜料,提高了铝粉或铜粉在基材ABS中的分散,提高了铝粉或铜粉的耐腐蚀能力,也即大大提高了本发明复合材料的耐化学性;本发明的制备方法简单,制得材料无污染。
本发明涉及具体涉及一种金属有机骨架化合物‑富勒烯复合物在清除烟气中自由基的应用。本发明利用金属有机骨架化合物晶态材料作为载体,在其表面或孔道内吸附富勒烯分子,并将所得复合物用作清除烟气中自由基的材料。该复合材料清除烟气中自由基的结果表明,烟气中的自由基得以较好的清除。该复合物不仅可以清除香烟烟气中的自由基,还可以用于清除汽车尾气、工业废气、室内气体中的自由基。
本发明涉及一种多位点氧化法制备纳米纤维素的方法, 包括将纤维素原材料加入到反应液中, 在特定pH值下,持续搅拌反应4.5‑18.0小时, 用无水乙醇终止反应,反应产物经离心、沉淀剂沉淀、洗涤液洗涤、滤膜抽滤,得到纳米纤维素。其中反应液为TEMPO、高碘酸盐、溴化钠和次氯酸钠的混合液, 氧化性物质为TEMPO、高碘酸盐和次氯酸钠。高碘酸盐选择性氧化C2、C3位羟基,TEMPO选择性氧化C6位羟基,因此称为多位点氧化法。本发明的多位点氧化过程一步完成,处理时间短,工艺简单;氧化与解纤过程同时进行,不需要机械解纤步骤,能耗低;分离提纯方法简单,适合工业化规模生产。制备所得纳米纤维素在纳米复合材料、机能性服饰、3D打印与光电等领域具有广阔的应用前景。
本发明针对纬编针织物三维仿真比较复杂这一问题,公开一种采用TexGen软件对纬编针织物进行三维仿真的方法。主要是基于TexGen的建模原理来确定最小重复单元线圈和单元线圈的三维空间形态以及最小单元上的型值点的个数,通过选择合适的样条插值的方法获得纱线长度方向的三维中心线,然后通过扫掠二维的横截面,再沿纵、横向对最小单元进行阵列的方法获得纬编针织物中纱线的三维几何模型。结果表明,采用TexGen对纬编针织物进行三维模拟的方法比较简单、容易操作,且模拟得到的三维线圈模型与实际线圈模型较为接近,能达到比较理想的仿真效果,为纬编针织物及复合材料的力学模拟提供基础。
本发明公开了一种含有修饰石墨烯的导热母粒及其制备方法,其特征在于, 该导热母粒包括以下组分和重量百分比:石墨烯为1‑10%;修饰剂为1‑20%;尼龙6为70‑98%,该导热母粒制备方法为:将修饰剂分散液与石墨烯分散液在室温条件下搅拌混合,再超声分散,得到均匀的修饰石墨烯混合液;将均匀的修饰石墨烯的分散液与尼龙6的分散液搅拌混合,再经过滤、水洗和干燥后得到修饰石墨烯的导热母粒。该方法制备的含有修饰石墨烯的导热母粒在石墨烯添加量较少的情况下,能提高复合材料的导热性能,其导热系数≥1.5 W•m‑1•K‑1;该方法通过对石墨烯进行修饰提高了其在溶液中的分散性,用溶液共混法制备得到了导热母粒,工艺合理,操作方便。
本发明公开了一种碳纤维毡层压板,其特征是:该碳纤维毡层压板是一层或一层以上重叠的高强度耐电痕树脂碳纤维毡预浸料经热压成型后制得的复合材料,且耐漏电起痕指数≥600V;预浸料是将高强度耐电痕树脂胶黏剂浸渍或喷涂在碳纤维毡上、再经烘焙后所制得的材料;高强度耐电痕树脂胶黏剂由耐高温环氧树脂20~55重量份、改性酚醛树脂25~60重量份、固化剂10~35重量份、无机粉体5~35重量份、促进剂0.01~1重量份和溶剂100~130重量份组成;本发明碳纤维毡层压板产品适用于航空、航天、军工、深潜的各类工程设备、电器设备、耐腐蚀器具及其新能源汽车等领域。
本发明提供一种氮掺杂石墨烯的生物质辅助制备方法及应用,属于功能化石墨烯领域。本发明的氮掺杂石墨烯的制备方法为氧化石墨烯在生物质原料的存在下超声分散为均匀溶液,而后加入氮源物质,再次超声均匀分散后得到氧化石墨烯‑生物质‑氮源物质混合物溶液,将该混合物干燥至恒重,得前驱体混合物;而后将其常压高温炭化和球磨工艺,得所述氮掺杂石墨烯,制备的氮掺杂石墨烯可用于超级电容器电极材料。本发明制备方法简单,所获得的复合材料结构疏松、氮掺杂石墨烯纳米片分散性好。该方法为氮掺杂石墨烯的制备提供了新途径。
本发明提供一种抗渗透混凝土及其憎水微胶囊在混凝土中的应用,其中抗渗透混凝土制备原料包括集料、水泥,还包括憎水微胶囊,抗渗透混凝土由以下原料按质量百分比组成:憎水微胶囊为0.1%~0.5%,水泥为17.6%~17.8%,集料为74.5%~74.9%,水为7.2%~7.4%,原料的质量百分数之和为100%。其中,憎水微胶囊的囊芯采用憎水材料,囊壁采用具有官能团的笼型聚倍半硅氧烷与聚甲基丙烯酸甲酯聚合物或聚苯乙烯的复合材料。本发明抗渗性混凝土内置憎水微胶囊,在混凝土碱性条件下,其憎水微胶囊壁材逐渐变薄,直至慢慢破裂,缓慢释放憎水微胶囊内部的憎水材料,能够人为控制憎水程度,明显提高水泥混凝土的抗渗能力,同时不影响混凝土的力学性能。
本发明实施例公开了一种纤维织物面内、面外渗透率测试装置,属于复合材料测试技术领域。其中,所述面外渗透率测试装置包括:第一模具,其上设有通孔;第一注胶装置,通过注胶管道连通通孔,用于将液体输入通孔;待测纤维织物,覆盖于通孔一侧,吸收通孔中的液体;真空袋,罩设在待测纤维织物上,且固定于第一模具,使得待测纤维织物容置于真空袋与第一模具形成的真空腔内,其上某处设有开口;流量计,其上的管道一端穿过开口贴合待测纤维织物,另一端连接第一出胶装置,用于测量单位时间内流经待测纤维织物的液体体积。本发明实施例简化了测试装置结构,成本低,且数据获取方法简单。
本发明属于机械材料技术领域,具体涉及一种密封圈材料的制备方法,以聚四氟乙烯为主体材料,由氯醚橡胶、丙烯酸酯橡胶、硼纤维、碳钢纤维、微晶纤维素、碳纳米管复合材料、钛酸钡、凹凸棒粘土、金属氧化物、膨润土、二辛基琥珀酸磺酸钠、硫化剂PDM、分散剂制成,对原料进行混合,粉碎,过滤得到预胶粉,装入真空环境压膜,加工成型,然后将模具置于平板硫化机中进行硫化成型。本发明制备的密封圈抗拉、压强度高、回弹性好、自润滑效果好、导热性好、化学稳定性好,并且材料易得、生产成本低、工艺简单、无污染、适合规模化生产。
本发明公开了一种持久抗菌的高性能聚酯玻璃钢材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)制备玻璃纤维;(2)玻璃纤维预处理;(3)制备负载银的玻璃纤维;(4)涂覆多孔石墨烯;(5)制备负载银/二氧化钛的玻璃纤维;(6)负载银/二氧化钛的玻璃纤维通过硅烷偶联剂进行改性,与不饱和聚酯树脂片复合,即得聚酯玻璃钢材料。所制得的改性增强聚酯玻璃钢复合材料具有更加优异的力学性能以及持久抗菌特性,软化温度在150℃以上。
本发明提供了一种壳聚糖‑牡蛎壳复合微球的制备方法,包括以下步骤:将田菁粉、牡蛎壳粉和水混合,得到田菁‑牡蛎壳悬浮液;然后将得到的悬浮液与壳聚糖水溶液混合,得到壳聚糖‑田菁‑牡蛎壳复合溶液;随后将得到的壳聚糖‑田菁‑牡蛎壳复合溶液与分散剂、乳化剂和油相混合,得到含有油包水液滴的乳化液;最后将得到的乳化液与戊二醛饱和甲苯溶液混合,进行交联反应,得到壳聚糖‑牡蛎壳复合微球。在本发明中,田菁粉均匀地分布在牡蛎壳粉表面,发挥增稠剂和表面改性剂的作用,促进牡蛎壳粉与壳聚糖的复合;悬浮液与壳聚糖水溶液的混合,确保形成均相复合材料,促进后续交联反应的顺利进行,进而提高了得到的复合微球对水体的改性能力。
本发明涉及一种填充高深宽比三维玻璃通孔的方法,其一方面是填充材料的创新,采用金属铜与碳纳米管的复合材料作为填充材料,有效提高TGV的导电性能和稳定性,另一方面利用了新颖的填充方法,力图解决传统填充方法中始终存在的缺陷问题。本方法预先在TGV中生长碳纳米管,并利用碳纳米管作为金属铜填充过程的导电通道和沉积位置,利用电迁移现象的特性将通孔两侧的金属铜引入高深宽比的通孔内部,完成TGV结构的导通。
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