本发明公开了一种基于压电圆盘接触振动的无损检测系统及其检测方法。本发明的无损检测系统包括:压电圆盘、移动支架、信号发生器、功率放大器、应变仪、数据采集卡以及计算机;其中,压电圆盘包括圆盘基板、压电片、探针和应变片,压电片位于圆盘基板的下表面并且为中心对称分布,探针位于圆盘基板的下表面圆心处并且垂直于圆盘基板,应变片布置在圆盘基板的上表面。本发明基于压电圆盘与样品的接触振动,通过追踪压电圆盘的振动特性来探测局部接触刚度,可以通过在样品表面通过逐点检测来获得结构的刚度分布,进而来完成对结构健康程度的评价;本发明所使用的测试原理简单可靠,适用于薄板结构如复合材料层合板或软材料的无损检测。
本发明涉及一种改性硫/炭掺杂的锰酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭掺杂的锰酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料25、活性材料70、功能性材料3、导电材料10、粘结材料10。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为锰酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
一种SiCO纳米级陶瓷球晶的制备方法,涉及一种微米陶瓷。将0.8g模板剂F127溶解在5ml二甲苯溶液中,搅拌后得混合液A;将0.8g的陶瓷先驱体聚乙烯基硅氮烷溶解在5ml乙醇中,加入0.032g的热交联剂过氧化二异丙苯,搅拌后得混合液B;将混合液A和混合液B混合,搅拌后混合液C;将混合液C倒在聚四氟乙烯盘上,在40℃的烘箱中保温,然后在130℃交联后,变为淡黄色透明薄膜,取出后脱膜,然后在惰性气氛中热解薄膜,在薄膜表面得SiCO纳米级陶瓷球晶。制备的SiCO纳米级陶瓷球晶的直径为30~80nm,且稳定性好。在复合材料以及高温器件设计等领域应用。设备投资少,操作容易,工艺简单,重复性好。
本发明涉及一种锂离子电池用微米级LiFePO4/C复合正极材料的制备方法,包括将铁源、磷源和有机碳源均匀混合,然后预烧得到磷酸铁盐/碳复合前驱体;再将得到的复合前驱体、锂源和无机碳源混合均匀后压制成型,在烧结炉中于一定惰性气体压力下,在700~800℃下保温一定时间,降温后粉碎得到LiFePO4/C复合材料。本发明还涉及根据该方法获得的具有纳米碳导电网络的微米级LiFePO4/C复合正极材料,该材料具有纯度高、振实密度高、一致性好、加工性能优秀、倍率放电性能优良的特点。
一种改善钛/铝固液复合界面塑韧性的铸造方法,属于材料加工工程领域。其方法为钛合金插入铝合金熔体制备钛铝复合铸件,步骤如下:(1)将钛合金进行机加工得到需求的材料样式;(2)对预制的钛合金表面进行化学清洗,去除表面的油污及氧化物;(3)熔炼铝合金直至其完全熔融;(4)向熔融铝熔体中浸入钛合金,浸入时温度保持在750~860℃,保温10~240s;(5)炉冷至710~790℃后继续保温5min~4h,之后温度调节至670~750℃继续保温5min~3h,后空冷或油淬至室温。通过该方法制备的钛铝复合材料,可充分发挥钛合金比刚度和比强度高、抗腐蚀、抗疲劳、耐蠕变、高温力学性能优异等优点,同时弥补其导热性差、信号干扰能力薄弱、抗剪性能不高等缺点。
本发明涉及一种基于二维层状材料的实用化可饱和吸收器件及其制备方法,属于激光器的可饱和吸收体领域。基于二维层状材料的实用化可饱和吸收器件包括基底,高反层,可饱和吸收层,功能层;所述的功能层的一端面与可饱和吸收层相连,可饱和吸收层的一端面与高反层相连,高反层的一端面与基底相连。本发明提供的基于二维层状材料的实用化可饱和吸收器件及其制备方法,实现激光器的调Q和锁模、光信号处理等应用。本发明提出复合材料构建的高反层,减低了吸收损耗,提高了反射率,可在不同波长找到最优材料组合。
本发明属于纳米材料技术领域,具体一种掺杂型碳点与石墨烯的复合物及其制备方法和应用。本发明的制备方法为:将硫辛酸、乙二胺、植酸等作为杂元素前体溶于去离子水并混合均匀,在反应釜中水热反应得到掺杂型碳点;将碳点按加入到氧化石墨烯水溶液中进行水热反应,之后洗涤并烘干得到掺杂型碳点与石墨烯的复合物。通过调节碳点中杂元素的类型以及碳点和石墨烯的比例,可得到对氧还原最佳的电催化效果。本发明制备方法简单易行,成本低廉;所得材料的化学物理性质稳定,其中代表性的氮、硫双掺杂碳点‑石墨烯复合材料可实现对氧气还原的四电子转移过程,还原过电位明显小于单掺杂样品以及其他掺杂类型样品,可以应用于燃料电池中阴极上的氧还原反应的电催化。
本发明涉及复合材料及医疗器械领域,具体为一种石墨烯贴合六方纳米片层氮化硼复合乳胶制备高强无敏、高隔绝医疗手套的方法。将电场处理的石墨烯与改性的六方纳米片层氮化硼贴合复合,形成稳定的分散液,pH在4.5~7范围。然后分散到胶乳中,其固体质量比例0.1wt‰~10wt‰复合,最终制备出医疗手套。不同于传统石墨烯手套,本发明制备的手套不易出现耐候稳定性差、石墨烯变质而发灰发暗的缺陷。石墨烯与具有“白色石墨烯”之称的纳米少层氮化硼复合后,可增强胶乳医疗手套的拉伸强度、韧性、导热,有效阻隔病毒液体的渗透。本发明具有原理科学、惰性无毒、耐候性好的特点,可制造出热稳定、高导热、高隔绝的手套。
本发明公开了一种不添加表面活性剂和模板的花状Bi2MoO6光催化材料的制备方法,本发明以五水合硝酸铋、四水合钼酸铵、尿素、浓硝酸、碳酸氢钠为主要原料采用水浴回流的方法制备出尿素光催化材料。并利用模拟太阳光对制备出的材料进行光催化性能的测试,通过降解生物难降解有机污染物罗丹明B来证明该材料优越的光催化性能。该方法在制备过程中没有添加任何的表面活性剂和模板物质,制备过程简单新颖。该复合材料属于无机光催化材料,花状Bi2MoO6是由大量超薄片状Bi2MoO6自组装而成,光催化活性较高,在环境保护方面有很好的应用前景。
本发明属于碳纳米复合材料制备技术领域,涉及一种具有荧光性能的高强度水凝胶的制备方法。具体步骤为:首先分别引入一种含碳和含氮化合物,经水热反应后得到石墨烯量子点,再将该量子点溶液与水溶性聚合物单体混合,加入引发剂与交联剂混合均匀后,转移至模具中,在较低温度条件下(0~30℃)反应一段时间(30s~24h)后制备得到水凝胶。本发明水凝胶的制备方法与传统方法相比反应条件温和,工艺简单,无需高温除氧条件下反应较短时间后即得水凝胶。所制得的水凝胶具有优良的机械性能和荧光性能。
本发明公开了一种高击穿阈值的高功率微波传输装置及方法,装置包括一个内表面镀纳米多孔合金材料的圆波导,圆波导的两端设置有活动闸板式真空截止阀;圆波导内部镀有纳米多孔复合材料,可以吸附波导和微波系统中的气体、抑制高功率微波作用下表面等离子体形成,提高高功率微波系统击穿阈值。活动闸板式真空截止阀使用创新性的动真空密封技术可以保持微波系统或圆波导内部真空度,避免了内表面镀纳米多孔合金材料暴露大气导致钝化,避免了表面镀纳米多孔合金材料钝化反复激活问题,提高设备在高击穿阈值下的使用寿命。
本发明公开了一种水性油漆门。该水性油漆门包括门基材以及涂覆于所述门基材表面的水性油漆层,所述水性油漆层是由水性油漆固化而得;所述水性油漆的原料按照质量份包含55~70份聚合物乳液、10~16份竹炭粉、14~22份椰维炭粉和2~4份碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料。本发明的水性油漆门,形成水性油漆层的水性油漆所含有的聚合物乳液以水为溶剂,避免了采用有机溶剂所产生的VOCs对环境的污染,更为环保。此外,水性油漆所含有的竹炭粉和椰维炭粉能相互协同,通过吸附达到较好的去除甲醛的能力。
一种用于3D打印成型的高性能木塑材料及其制备方法,本发明属于木塑复合材料及其制备方法的技术领域,特别是涉及一种用于3D打印成型的高性能木塑材料及其制备方法领域。目的是为了解决现有3D打印木塑材料尺寸稳定性差、力学强度低的问题,而提供一种用于3D打印的高性能木塑线材及其制备方法。本发明的用于3D打印成型的木塑线材包括改性植物材料、工程塑料或塑料合金、偶联剂或界面相容剂、润滑剂、热稳定剂和矿物质填料;所述改性植物材料为改性后的植物材料。其制备方法为:将植物材料进行改性处理并与其他原料混合(或者将改性剂、植物材料与挤出原料直接混合)熔融共混;再将共混料加入到挤出机中挤出拉丝得到用于3D打印的木塑线材。
一种增强PP或PBT用无碱玻璃纤维粗纱用浸润剂,由偶联剂、润滑剂、成膜剂、表面活性剂、pH值调节剂和水制成,所述浸润剂的固体质量占浸润剂总质量的3~10%,余量为水;其中偶联剂采用硅烷偶联剂;润滑剂采用水溶性的PEG类润滑剂;成膜剂为环氧乳液与丙烯酸改性环氧树脂乳液的共混物;表面活性剂为非离子表面活性剂和阳离子表面活性剂的共混物;所述的PH值调节剂为酸;各组分质量占浸润剂固体质量的百分比例如下:偶联剂5~20%,润滑剂5~15%,成膜剂60~80%,表面活性剂1~15%,pH值调节剂1~5%。本发明浸润剂既与PP和PBT树脂相容性好又能使玻璃纤维易于剪切,既能保证最终复合材料的力学性能,又能使无捻粗纱增强PP和PBT的加工过程顺畅。
本发明涉及一种锂离子电池用金属磷化物负极材料及制备方法,属于电化学电源材料领域。该负极材料由金属磷化物和石墨复合而成,所述石墨包覆于所述金属磷化物的表面;其中,在所述负极材料中石墨的质量百分比为5%?80%;本发明提供的制备方法包括以下步骤:称取规定量的红磷、金属粉末混合后,进行第一次球磨,得到第一球磨产物;然后加入一定量的石墨,充分混合后,进行第二次球磨,最终得到所述金属磷化物负极材料。本发明提供的负极材料比容量高,首次脱锂容量为1000mAh·g?1以上,循环性能好,结构稳定,成本低;制备方法工艺过程简单、耗时少、产量高;还具有原料成本低、提高复合材料结构稳定性的特点。
本发明公开了一种增强增韧型耐候阻燃的玻纤增强PA66电力金具材料,及其制备工艺,其特征在于,以PA66、玻璃纤维、三聚氰胺氰尿酸盐、硼酸锌、次磷酸铝、竹炭、碳纤维、硅橡胶、水性聚氨酯、马来酸酐接枝聚丙烯、牛血清白蛋白溶液、六钛酸钾晶须、氧化石墨烯、热致液晶聚合物、埃洛石纳米管、羧基化多壁碳纳米管、羟基丙烯酸树脂、硅土、脂肪族聚异氰酸酯等为原料。本发明采用硼酸锌对三聚氰胺氰尿酸盐进行包覆,得复合阻燃剂;以牛血清白蛋白改性玻璃纤维表面,利用静电吸附原理制备氧化石墨包覆的玻璃纤维复合材料;制备了含有硅土的丙烯酸聚氨酯复合涂料,喷涂在PA66上形成涂层,具有更好的耐腐蚀性、良好的力学性能;得一种增强增韧型耐候阻燃的玻纤增强PA66电力金具材料。
一种绝缘耐酸碱胶料,由两部分原料组成,第一部分由天然橡胶、高苯乙烯橡胶、氧化锌、十八烷酸、防老剂、补强剂、高岭土、软化剂、石蜡和玻璃纤维;第二部分原料由硫化剂和硫化促进剂组成,硫化剂为第一部分原料总重的0.6‑0.8%,硫化促进剂为第一部分原料总重的0.9‑1.5%。本发明采取天然橡胶并用高苯乙烯橡胶,利用无机非金属复合材料玻璃纤维的绝缘性、抗腐蚀性等特点,配合低硫高促的硫化体系,赋予胶料制品更好的电绝缘性、耐酸碱性,更高的硬度和刚性,大幅提高了胶料的电绝缘性及耐酸碱性。
本发明公开了一种纳米材料鞋底及其制备方法,纳米材料的原料包括:EVAO、氯丁橡胶、硬脂酸钙、改性淀粉、补强填料、纳米碳酸钙、植物纤维、硬脂酸锌、改性木质素、纳米氧化钛、纳米氮化硅、纳米二硫化钼、纳米氧化锌、硫化剂、表面活性剂、交联剂、相容剂、抗老化剂、环氧树脂、稳定剂、发泡剂、软化剂,所述硫化剂为硫磺,所述软化剂为石蜡,所述改性木质素为羟丙基木质素。本发明耐磨性好、柔软舒适、机械性能好,材料环保,使用超声法剥离后的纳米二硫化钼和纳米氮化硅作为耐磨填料,与橡胶共混,得到的橡胶纳米复合材料具有高耐磨性能,制备方法简单、对设备要求低,节约成本,有很好的市场前景。
本发明公开了一种原位包覆纳米石墨烯膜的磷酸铁锂正极材料及其制备方法,以锂源、铁源、螯合膦源及氧化石墨烯为原料,利用水热反应,制备前驱体粉末,然后将得到的前驱体粉末气氛保护烧结获得一种原位生长石墨烯膜包覆的,具有核壳结构特征的纳米石墨烯膜/磷酸铁锂材料。此外,本发明还提供了所述的制备方法制得的纳米石墨烯膜/磷酸铁锂复合材料在锂离子电池正极中的应用。本发明所制得的产品中石墨烯原位生长并包覆于磷酸铁锂表面,形成具有原位合成效应、纳米效应以及核/壳结构特征的石墨烯膜/磷酸铁锂锂离子电池正极材料,该正极材料提高了锂离子电池的能量密度、高倍率充放电特性及循环性能,同时本发明所用原料成本低廉,工艺路线简单,适于大规模工业化生产和应用。
本发明公开了一种配电柜壳体材料及其制备方法,涉及配电柜壳体材料领域,所述配电柜壳体材料由如下原料制备而成:聚氯乙烯,碳化硅,硼砂,石英砂,酚醛树脂,单硬脂酸甘油酯,异丁醇,逆磁材料,聚碳酸酯,二乙二醇单丁醚,十溴二苯乙烷,石墨,三聚磷酸铝,三氧化二锑,玻璃纤维,硅胶粉,调整配量的含量,制备的复合材料各方面性能优良,适用于制备适合目前市场上需要配电柜壳体,具备了良好的电磁屏蔽、机械性能、导热性能以及阻燃性能,机械性能、导热性能以及阻燃性能也大幅提高;本发明的制备方法操作简单,生产成本低,有利于目前企业的工业化推广应用。
本发明公开了一种用于软PVC的纳米复合阻燃剂的制备方法,首先采用快速成核/晶化法制备ZnMgAl?LDHs,然后以油酸钠为改性剂对ZnMgAl?LDHs进行表面改性,再将Sb2O3粉末与改性后的ZnMgAl?LDHs样品在球磨罐中混合球磨,得到Sb2O3?ZnMgAl?LDHs纳米复合阻燃剂。本发明制备的复合材料具有良好的阻燃性能及机械性能,阻燃效果明显优于一般阻燃材料。
本发明提供了一种聚四氟乙烯纤维编制自润滑材料制备方法,包括以下步骤:(1)原料编织:PTFE长丝纤维与芳纶纤维混合编织;(2)PTFE/芳纶织物表面处理:PTFE/芳纶纤维织物用酒精清洗及干燥后,浸入到钠萘络合液中,取出浸入丙酮,然后再水洗,烘干;(3)成型:环氧树脂与酚醛树脂混合均匀,PTFE/芳纶纤维织物在此混合液中浸渍,取出后加压烘干成型。最终制备出减磨耐磨性能优异,粘接性能好的织物型自润滑复合材料。
本发明公开了一种除臭水性UV光固化陶瓷喷墨油墨及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A、先将20~30%水性丙烯酸酯、1~20%溶剂和0.5~3%油墨助剂充分混合后,边搅拌边加入20~38%陶瓷色料,分散,再加入10~20%水性环氧丙烯酸酯及1~5%除臭剂,混合均匀;再加入0~5%抗菌复合物,混合均匀,获得混合物料;步骤B、将混合物料研磨分散,直至细度达到低于1μm;步骤C、加入0.5~4%水性光引发剂,分散均匀后,得成品。和现有光固化陶瓷喷墨油墨相比,本发明制造的油墨配料科学,制备合理,性能稳定,无毒不刺激,除臭剂和抗菌复合材料协同作用,具有持久的抗菌特性、防污自清洁功能以及除臭的特性,进一步拓宽了光固化陶瓷喷墨油墨的应用范围。
本发明提供了一种基于形状记忆的多重刺激传感导电高分子材料,包括含有纳米导电物质的导电膜以及复合于所述含有纳米导电物质的导电膜的具有形状记忆功能的高分子材料膜,所述纳米导电物质选自金属纳米线、纳米粉末、碳纳米管、石墨烯和碳粉中的一种或多种。本发明通过将高分子与导电纳米材料复合成具有层状结构的导电高分子材料,首先该复合材料可形变,可作为应变传感材料。第二,其材料具有针对各种刺激的响应时,可以利用形状记忆材料的可固定和回复功能制作具有开关功能的导电膜,比如水响应功能、用作于防止火灾,示警等。本发明提供的高分子材料具有优异的导电性,可拉伸以及具有应对各种环境改变产生响应的功能。
本发明涉及一种石墨烯微片抗静电聚丙烯的制备方法,首先按重量份配置原料:石墨烯微片5‑15份,聚丙烯70‑100份,聚丙烯接枝马来酸酐5‑15份,加工助剂1‑3份;再将5‑15份石墨烯微片与聚丙烯和聚丙烯接枝马来酸酐的总量的1/2~2/3混合,在某种溶剂中加热并持续搅拌,待已加入组分完全溶解,制得预混物;通过熔融共混方法,将预混物与剩余的聚丙烯和剩余的聚丙烯接枝马来酸酐的混合,加入1‑3份加工助剂,得到所述的抗静电聚丙烯。本发明成本低,效率高,聚合物基体中具有良好的分散性。该复合材料可应用于汽车内饰件等领域,使其具有良好的抗静电、防灰尘的特性。
本发明公开了一种负载磁性金属海泡石复合粉体或纤维的制备方法,该方法是将海泡石粉体或海泡石纤维进行灼烧处理,或者将海泡石粉体或海泡石纤维置于硅烷偶联剂溶液中浸泡处理,得到预处理海泡石粉体或海泡石纤维,所述预处理海泡石粉体或海泡石纤维与磁性金属有机物溶液混合后,置于密封反应釜内,进行热解反应,即得,制备的复合材料中磁性金属均匀分布于海泡石表面或孔隙内,磁性金属负载量高,可通过负载量和金属配比调节其电磁匹配性能;该制备方法工艺简单,成本低,有利于大规模生产。
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