本发明公开了一种硒化铁‑氧化铁纳米管/石墨烯气凝胶复合负极材料,以铁基金属有机骨架纳米棒为前驱体制备而成,硒化铁‑氧化铁纳米管被石墨烯气凝胶网络包裹;硒化铁‑氧化铁纳米管的直径为400~520nm,长度1.9~2.4μm;壁厚25~35nm;按百分数计,硒为12.35~20.49%,铁为13.42~23.55%,氧为26.37~34.80%,碳为34.28~39.16%;BET比表面积为30.26~47.69m2g‑1。本发明的复合材料应用于锂离子电池,不仅具有长循环寿命、高比容量等优点,而且原料来源广泛,操作简单,便于大规模生产。本发明还公开了复合负极材料的制备方法与应用。
本发明属于防腐蚀涂层技术领域,涉及一种含HATN@石墨烯防腐涂层及其制备方法。其技术要点如下:防腐蚀涂层包括:环氧树脂、HANT@石墨烯、固化剂和助剂;其中,HANT@石墨烯在防腐蚀涂层中的质量分数为0.02~0.4%。本发明提供的一种含HATN@石墨烯复合材料的防腐涂层及其制备方法,其中纳米棒状结构的HATN有机物提供了丰富的氧化还原基团,改善石墨烯与高分子基体相容性的同时,使石墨烯片层的阻隔范围更加连续。石墨烯增强涂层的阻隔作用之外,有效降低涂层内外的电势差,实现更好的电化学保护。
本发明适用烧结技术领域,发明了一种低成本钛合金复合陶瓷烧结治具制作方法,包括在氧化铝陶瓷板致密烧结后,按一定的比例混合氧化锆和氧化钇,加水球磨后配制成复合陶瓷釉水,将复合陶瓷釉水喷在氧化铝陶瓷板上,静置后放入烧结炉进行高温烧结,获得复合陶瓷材料陶瓷板,使用该复合材料陶瓷板作为钛及钛合金的乘烧治具可以减少或消除钛及钛合金与治具之间发生反应,获得更好性能的钛及钛合金,为工业化生产不与产品发生反应的承烧治具提供了经济可行的解决方案,极大地降低了承烧治具的生产成本。
本发明公开了一种基于氧化镧纳米棒的锂硫电池正极材料的制备方法:(1)在乙酸镧水溶液中加入氢氧化钾和氢氧化钠,进行水热反应,反应结束后对反应产物洗涤、煅烧,得到氧化镧纳米棒;(2)将所述氧化镧纳米棒分散于碳/硫复合材料中,得到氧化镧改性的碳/硫正极材料。本发明将一维氧化镧纳米棒应用于锂硫电池正极材料中,氧化镧纳米棒的一维棒状结构为离子的快速穿梭提供了通道,氧化镧纳米棒的极性金属氧化物的特性,促进多硫化物的氧化还原反应动力学,增强活性物质利用率,改善高载硫电极下的高倍率循环性能。
本发明公开一种高强度交联聚己二酸对苯二甲酸丁二酯材料,其特征在于:其原料组成质量份如下:PBAT 100份,引发剂0.01‑1份,硅烷0.5‑2份,助交联剂0.01‑1份,催化剂0.01‑1份和润滑剂0‑2份。本发明提供的复合材料可广泛应用于薄膜、容器及其他结构件。所得产品既能保证质量,又能减少白色污染,复合绿色环保要求。
本发明公开了一种气凝胶纤维布与增强树脂的半固化片、覆铜板及制备方法,半固化片制备步骤如下:S1,制备纤维纺丝液;S2,制备气凝胶纤维;S3,制备气凝胶纤维布;S4,制备树脂;S5,涂布;S6,干燥得到半固化片。半固化片制备覆铜板步骤为:D1,配板;D2,压合;D3,裁切。覆铜板包括铜箔I、铜箔II、树脂层、气凝胶纤维布;铜箔I和铜箔II之间设有树脂层和至少一层气凝胶纤维布,气凝胶纤维布被树脂层包裹。本发明利用气凝胶纤维良好的介电性能,取代在复合材料中占有较高体积含量且介电常数和介电损耗相对较高的玻璃纤维增强材料,降低整个覆铜板的介电常数和介电损耗,解决传统玻璃纤维布增强树脂覆铜板的介电常数和介电损耗相对较高的问题。
本公开内容提供一种复合结构粘合剂,其包含环氧树脂、低密度颗粒填料和硬化剂,复合结构粘合剂在固化时表现出至少以下良好平衡的性能:(i)密度小于1g/cm3;(ii)压缩模量大于500MPa;和(iii)搭接剪切强度大于750psi。该复合结构粘合剂可以用于多种应用,例如用于汽车应用以用来粘结和/或密封金属、塑料和复合材料部件。
本发明公开了一种陶瓷模具材料的制备方法,属于陶瓷模具材料领域,其制备方法为:将陶瓷模具材料用粉体与去离子水混合均匀,制得混合浆料,将混合浆料置于模具中,静置与干燥,脱模,得到陶瓷模具材料生坯,再经过高温烧结,得到陶瓷模具材料。上述陶瓷模具材料用粉体的制备方法包括:将α‑氧化铝粉体、硼酸铝晶须、氧化锡粉体、氧化锆珠粉体、聚氨酯/石棉纳米复合材料粉体在机械研磨作用下研磨均匀,得到陶瓷模具材料用粉体。本发明制备方法所用陶瓷模具材料用粉体分散性好、颗粒均匀,可得到断裂韧性与耐磨性好,高强度与高硬度的陶瓷模具材料。
本发明公开了一种复合纤维风力机叶片分区细观铺层参数优化方法,应用于复合纤维风力机叶片铺层参数优化设计领域。传统的铺层参数优化设计,主要是在原有的铺层设计方案和相关设计经验的基础上,通过局部调整叶片的铺层方案,从宏观上优化复合纤维风力机叶片的铺层参数,较少考虑材料的细观布局,难以最大程度地发挥复合材料的可设计潜力。本发明可对复合纤维风力机叶片进行分区细观铺层参数优化设计,形成针对复合纤维风力机叶片的分区细观铺层参数优化方法,可进一步提升复合纤维风力机叶片的性能,具有重要的理论价值和工程应用价值。
本发明公开了一种锂离子电池用石墨改性材料的制备方法,制备糖类溶剂:取1.5~3.5g糖粉溶于50ml的乙二醇中,机械搅拌,再超声处理后,待用;称取一定量的球形石墨,在硝酸中超声处理,用去离子水洗涤;将处理过的球形石墨分散在糖类溶剂中,并在糖类溶剂中加入分散剂,超声处理,再剧烈搅拌,得到悬浮液;将悬浮液放入高压釜中反应,自然冷却,将悬浮液进行离心分离并进行洗涤;在烘箱内干燥,得到活性炭纳米离子修饰的球形石墨复合材料粉末;将粉末在烘箱中干燥,再在500~900℃温度且氮气气氛下煅烧,最终得到锂离子电池用石墨改性材料。该石墨改性材料作为锂电负极材料具有较高的插锂容量,且循环及导电性能良好。
一种电磁性能可控多维腔体吸波结构3D打印系统,包括3D打印腔体,3D打印腔体内设有成形平台,成形平台上直接打印吸波结构件;成形平台的上方设有第一打印系统和第二打印系统,第一打印系统与第一三维移动支架连接,第二打印系统与第二三维移动支架连接;第一打印系统使用3D打印材料进行打印,第二打印系统的入口通过复合材料通道与料盘的出口连接,料盘的入口上布有一个以上的料筒;吸波结构件由一个以上的区域块组成,每个区域块是由一个以上的单胞结构组成,每个单胞结构由外形腔和外形腔内部填充的电磁填充体组成;本发明将外形腔和电磁填充体独立打印成型,满足电磁吸波性能要求前提下的多自由度复杂构型的设计需求,打印方法简单、安全可靠。
本发明涉及复合材料长桁成型技术领域,尤其涉及一种长桁热模压预成型设备,包括:支架,支架进一步包括基座和设置在基座上的龙门支撑框架;丝杆升降机,固定在龙门支撑框架的顶部;主梁,与丝杆升降机连接;侧梁,可相对移动地设置在主梁的两侧;侧驱动件,固定在主梁的侧壁上,且侧驱动件的驱动端与侧梁连接;中上模,设置在主梁底部;侧上模,设置在侧梁底部;中下模,设置在基座上,且与中上模相对设置;下驱动件,固定在基座底部,且下驱动件的驱动端与中下模连接;侧下模,设置在基座上,位于中下模的两侧;其中,中下模和侧下模上均具有压力传感器。本发明通过压力传感器的设置,使得在模压过程中预浸料压力值可控,提高了长桁成型的质量。
本发明公开了一种抗病毒抗菌功能薄膜及其制备方法,涉及功能薄膜技术领域,该功能薄膜包括基材、固着在基材上表面的抗病毒抗菌涂层,以及固着在基材层下表面的低粘有机胶层;所述抗病毒抗菌涂层是由含纳米无机/有机复合抗病毒抗菌处理剂和透明树脂的涂布液在基材上涂布得到的。本发明通过采用合理的工艺和对透明树脂等配方原料的合理选择,从而有效将纳米无机/有机复合抗病毒抗菌处理剂和透明树脂进行混合制备可用于涂布液的复合材料,得到的抗病毒抗菌涂层形成相分离,纳米无机/有机复合抗病毒抗菌处理剂集聚在表面浓度高,从而获得更强的抗病毒抗菌效果,且抗病毒抗菌性能均匀、长效。
本发明公开了一种导电聚合物复合导电纸及其制备方法,属于造纸技术领域。本发明的导电聚合物复合导电纸的制备方法,包括以下步骤:(1)配置引发剂溶液,然后将碳纤维纸基体浸渍在引发剂溶液中,待吸附饱和后干燥,得到含有引发剂的碳纤维纸基体;(2)配置苯胺单体/掺杂剂溶液,然后将含有引发剂的碳纤维纸基体浸渍于苯胺单体/掺杂剂溶液1min,取出;之后将基体放入冰水浴冷风干燥,得到聚苯胺‑碳纤维纸基复合材料;(3)重复(1)‑(2),即得到聚苯胺分布均匀、高导电复合碳纤维纸。本发明采用改良的分步原位聚合法在基体上进行均匀生长聚苯胺,为聚苯胺在基体材料上均匀生长提供一种有效、简单可行的方法。
本发明提供了一种聚丙烯腈前驱体纺丝液及其制备方法和应用,所述聚丙烯腈前驱体纺丝液的制备方法包括在聚丙烯腈前驱体纺丝液的制备过程中加入交联剂甲基丙烯酰胺笼型聚倍半硅氧烷;通过在聚丙烯腈纺丝液中加入交联剂甲基丙烯酰胺笼型聚倍半硅氧烷,使得甲基丙烯酰胺笼型聚倍半硅氧烷中的丙烯基和丙烯腈与衣康酸的反应产物进行接枝或聚合,以在聚合物之间产生化学键,引入POSS基团,在分子层上实现均匀分散,并改善聚合物性质;甲基丙烯酰胺笼型聚倍半硅氧烷具有多官能团能够使聚合的PAN相互交联,大大加快反应进程,并能增大PAN的分子量和转化率,还可以提高碳纤维复合材料的力学性能、机械性能、界面强度、导电性、导热性和耐久度。
本发明公开一种乙二醇‑聚二甲基硅氧烷‑甲基丙烯酸丁酯嵌段共聚物、多孔聚合物膜及其制备方法,先以八甲基环四硅氧烷和乙二醇钠引发剂,进行阴离子开环聚合,再以甲基丙烯酸终止反应,得到乙二醇片段为核心,聚二甲基硅氧烷为臂,端头带双键的线性聚二甲基硅氧烷中间体;随后再在BPO的引发下,与BMA共聚,得到乙二醇‑聚二甲基硅氧烷‑甲基丙烯酸丁酯嵌段共聚物,将该嵌段共聚物添加到环糊精‑苯乙烯共聚物中进行共混,通过呼吸图法得到多孔聚合物膜。本发明自制引发剂进行阴离子开环聚合后,通过自由基共聚合得到了用于调节孔洞结构的聚硅氧烷复合材料,从而拓宽了聚硅氧烷在调节孔洞结构方面的研究。
本发明公开了一种防静电复合木塑材料,所述木塑材料由A组份、B组份和C组份混合而成,所述A组份包括木质纤维材料,所述B组份包括热塑性塑料,所述C组份包括阻燃剂、抗静电剂、偶联剂、润滑剂和无机填料。本发明提供的一种防静电复合木塑材料及其制备方法,主要在于制备工艺简单,使用大量回收类原料,降低原料成本,添加抗静电剂和阻燃剂赋予木塑复合材料良好的阻燃和抗静电性能,使得其阻燃性能可达到装饰材料防火等级要求,降低火灾安全隐患,减少静电对人身及其他方面所带来的安全隐患。
本发明的目的是针对现有制备的碳点复合材料很少具有磷光现象的问题,提供了一种基于复合基质中碳点的室温磷光材料及其制备方法和应用。本发明的磷光材料,由碳点和聚丙烯酰胺组成,聚丙烯酰胺作为复合基质,碳点均匀的分散在复合基质中;所述碳点为碳点1或者碳点2;碳点1的原料为丙烯酸和乙二胺,碳点2的原料为中性红和丙烯酸。本发明的磷光材料以碳点为原料,聚丙烯酰胺为基质,所使用的溶剂为水,所述原料廉价,合成的方法简单、反应条件温和,采用微波、水热、简单的烘箱烘干即可得到,适合大批量生产。本发明引入复合基质来抑制碳点的非辐射淬灭的过程,碳点可以均匀的分散在复合基质中,没有明显的聚集或分层现象。
本发明公开了一种二氧化硅和石墨烯复合粉体材料及其制备方法和应用;所述二氧化硅和石墨烯复合粉体材料中,二氧化硅是球形纳米颗粒,石墨烯以单层和寡层的形式包裹在纳米二氧化硅表面。本发明以白炭黑类二氧化硅和石墨粉为原料,首先制得表面有机改性二氧化硅,然后将改性二氧化硅和石墨粉,一起进行湿法研磨,以二氧化硅为研磨介质,通过机械研磨作用使石墨发生片层剥离形成石墨烯,同时负载包覆在二氧化硅表面,并通过有机改性剂形成牢固结合,再经固液分离、干燥得到二氧化硅和石墨烯复合材料。本发明制备工艺简单、易控,便于工业化大规模生产,所得产品在橡胶聚合物材料中表现出优异的补强特性。
本发明公开一种用于匹克拍内板的蜂窝材料及其制备工艺,包括如下重量份原料:55‑75份酚醛树脂复合材料,10‑15份DC‑193,20‑30份正戊烷,10‑20份混合酸;第一步、将改性酚醛树脂、DC‑193、正戊烷和混合酸依次加入反应釜中,匀速搅拌,制得发泡材料;第二步、将制得的发泡材料加入模具中,之后将芳纶蜂窝压入模具中,密封,之后干燥10h,制得混合料,之后将混合料加入硫化机中热压成型;改性酚醛树脂中N‑苯基马来酰亚胺能够作为耐热剂,赋予该改性酚醛树脂优异的耐热性能,使得其在之后与芳纶蜂窝在硫化机中热压成型时性能不发生改变。
本发明属于碳纤维陶瓷复合材料技术领域,特别是涉及一种碳纤维隔热材料及其制备方法。包括,至少一层碳纤维非织造堆积毡体;酚醛树脂;炭黑微粉球、碳化硅微粉球、空心陶瓷微球中的一种或几种;所述炭黑微粉球、碳化硅微粉球、空心陶瓷微球中的一种或几种填充在碳纤维非织造堆积毡体内部的空隙中;所述碳纤维隔热材料,还经过准石墨化处理。通过炭黑微粉球、碳化硅微粉球和/或空心陶瓷微球的添加,从而在碳纤维非织造堆积毡体中形成更多微孔隙,从而使其对红外辐射有较高的散射和吸收作用,显著降低材料高温辐射传导率。
本发明提供了一种魔芋葡甘聚糖海藻酸钠复合载药微球及其制备方法和应用,该复合载药微球的制备方法,包括以下步骤:将魔芋葡甘聚糖溶液和海藻酸钠溶液混合后加入凹凸棒石,搅拌,再加入氟尿嘧啶,搅拌,然后利用注射器将溶液注入至CaCl2溶液中,形成微球,再将微球转入至戊二醛溶液中反应,洗涤,干燥。本发明通过在天然高分子材料中添加无机矿物凹凸棒石来增加其对药物的封装和控释,通过简单的凝胶方法制备复合材料,氟尿嘧啶的包封率达到效率较大,并且能够明显降低5‑FU在模拟溶液中的突释现象;本发明的制备方法简单,材料来原丰富,热稳定性好,生物相容性好,并且药物包封率高,制备得到得到的复合载药微球缓释效果明显。
本发明涉及一种表层成分梯度化的铂铁钴镍铜高熵合金的制备方法及其应用。以过渡金属氯化物为原料,通过溶剂热法和退火可制备出铂铁钴镍铜高熵合金(HEA),进一步通过电化学活化可制备表层成分梯度化的高熵合金(HEA‑5000)。该复合材料是通过以下步骤进行制备:a、通过溶剂热法制备HEA前驱体;b、通过退火前驱体制备HEA;c、通过电化学循环伏安法制备表层成分梯度化的HEA‑5000。HEA‑5000表现出优异的析氢反应(HER)催化性能,在‑10mA cm‑2电流密度下的过电势为10.8mV,塔菲尔斜率为28.1mV dec‑1,性能超过商用Pt/C,具有广阔的应用前景。本发明还可以拓展到其它催化剂的设计,为发展高效的电催化剂提供了新的思路。
本发明属于钛合金复合材料加工领域,特别涉及一种具有碳化钨覆层的复杂钛合金构件的加工方法。本发明所述具有碳化钨覆层的复杂钛合金构件的加工方法,通过将预加工的钛合金初坯装入适配结构的包套中并加入碳化钨粉末进行热等静压处理的方式,实现了碳化钨材料在钛合金构件表面的均匀覆层,并实现了对真空烧结钛合金的致密化处理,提升了钛合金构件的综合性能,可以得到一种同时具有低密度、高强度、高硬度、高耐磨性、高致密度和长使用寿命的钛合金构件,本发明所述方法尤其适用于复杂结构的钛合金构件的加工。
本发明公开了碳包覆一维柔性钨铌三元氮化物材料及其制备方法以及在锂硫电池中的应用,所述材料的化学式为W9Nb8N22,它是以草酸铌、偏钨酸铵、N,N‑二甲基甲酰胺以及聚丙烯腈为主要原料通过喷气纺丝技术制备而成;本发明的碳包覆一维柔性钨铌三元氮化物材料中,钨铌三元氮化物以及碳材料可有效提高所得复合材料的导电性,通过掺杂形成的钨铌三元氮化物可提供更多的活性吸附位点,可有效抑制多硫化物的穿梭效应,并表现出优异的导电性和稳定性;此外与传统的静电纺丝法不同,喷气纺丝法不需要高压条件,在制备过程中更加安全,同时通过气流带动纳米线的形成比静电作用更加高效;本发明的制备方法安全且效率高,有利于大规模开发生产。
本发明公开了一种用于二氧化碳加氢还原反应的镁基光热催化材料及其制备方法,是将锂霞石LiAlSiO4粉末与镁粉混合均匀后热压烧结得到,所述锂霞石在所述镁基光热催化材料中的质量百分比为3~10%。本发明还公开了该镁基光热催化材料在将二氧化碳还原为一氧化碳和/或甲烷中的应用。本发明利用固相反应法制得镁基光催化材料,该方法操作简单,获得材料性能优异、选择性强,可批量用于工业生产;本发明的镁基光催化材料可以在太阳能集热管中实现二氧化碳还原,该复合材料可以在大气压下使用,用于还原反应的装置简单,成本低,易于推广;本发明探索了镁合金的前景广阔的应用,为设计太阳能驱动热催化CO2的高效催化剂提供了新的思路。
本发明公开了一种锌包氧化石墨烯复合防腐涂料的制备方法,本发明利用电刷镀工艺与镀层连续制取装置实现了锌粉与氧化石墨烯相结合形成复合材料即使得氧化石墨烯外包裹有适当的锌层,一方面既能够保证锌包氧化石墨烯粉末在涂层成膜过程中形成更为均匀致密的堆积层结构;另一方面又能够充分利用锌层的电化学保护作用,提升涂层的耐腐蚀能力。另外,由于氧化石墨烯的大量掺杂,一定程度减少了锌粉的用量,在减少锌粉加入量的前提下,仍能够使得涂料保持较好的抗腐蚀作用。最后,由于锌层的包裹,有效遮蔽了氧化石墨烯的表面化学基团,有效减少了氧化石墨烯使用过程中产生的聚团沉降现象,进而使得氧化石墨烯粉末能够均匀稳定地分散在防腐涂料中。
一种穿甲弹复材弹托的制造方法及弹托,包括以下步骤:采用高强度纤维预制体作为与侵彻杆结合处的增强材料并通过RTM工艺制取带有内齿的托芯;对托芯采用注塑或模压进行外部模塑,形成预备件;对预备件进行切割,形成若干托瓣;将托瓣放在与实际侵彻体配合面相同的钢芯轴上用绳扎紧,然后车削到规定的尺寸,解开托瓣上的扎紧绳,制作完毕。本发明复合材料中的增强纤维的性能利用率高,弹托重量更轻,相同装药量的情况下,侵彻体的出口速度更高。
本发明提供用于非小细胞肺癌CYFRA21‑1检测的电化学发光免疫传感器,首先制备MXene‑PEI‑NiMn LDH新型纳米复合材料作为传感器的基底材料,以La‑MOF@ZIF‑67双金属有机框架搭载发光物Luminol,利用三明治夹心法构建检测CYFRA21‑1的电化学发光传感器。本发明中基底材料MXene‑PEI‑NiMn LDH和双金属有机框架La‑MOF@ZIF‑67作为共反应促进剂,协同催化H2O2产生的羟基自由基,传感器不仅具有更强的信号放大作用,而且还具有线性范围宽、特异性强和分析时间短等优点,可为非小细胞肺癌的诊断提供一种新方法。本发明检测方法操作简单,实用性强。
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