本发明涉及一种基于表面增强拉曼光谱技术的防伪墨水制备方法,属于复合材料领域。本发明首先将不同拉曼报告分子分别封装在金纳米棒的核壳间隙内制备核壳金纳米棒(Au@AuNRs)构建SERS标签。之后以不同比例混合含不同报告分子SERS标签,以一定比例与商业油墨混合后形成防伪油墨。在这项工作中,我们利用核壳金纳米棒间隙内的拉曼报告分子的SERS信号中获得指纹信息。不同的拉曼报告分子具有不同的SERS信号,按照一定比例复配而得的防伪标签进一步提高了防伪油墨的保密度,同时可以赋予防伪油墨不可复制性和极高辨识度的安全信息,从而使得个人签名的伪造难以实现。
本发明公开了一种高效稳定磁性纳米纤维膜、制备方法及其应用,属于复合材料技术领域,所述制备方法,包括以下步骤:将聚丙烯腈或者聚苯乙烯、零价纳米铁颗粒和正辛基三甲基溴化铵溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,混合均匀得到纺丝溶液,进行静电纺丝,静电纺丝结束后得到的纤维膜进行真空干燥处理,得到所述高效稳定磁性纳米纤维膜,本发明制备出的磁性纳米纤维膜具有高比表面积、高孔隙率、高机械强度、高磁性的特点,有效发挥了零价纳米铁与有机高聚物材料载体的协同效应,解决催化剂表面容易氧化以及颗粒容易团聚的问题,增强磁性纳米纤维膜的催化活性,提升有机废水处理工艺的效率。
本发明公开一种大规模制备疏水型六方氮化硼纳米片的方法,该方法采用化学剥离的手段,将高锰酸钾缓慢加入六方氮化硼和浓硫酸的混合液中,于0~95℃下反应0.5~120h后,获得混合液A;将过氧化氢缓慢滴加到混合液A中,经超声处理0.1~6h,而后离心取上层清液获得混合液B;将烷氧基硅烷置于水和混合液B的混合液中,于25~80℃下反应0.01~12h后过滤,再洗涤至中性,干燥后得到疏水型六方氮化硼纳米片。本发明具有工艺简单、原料成本低廉、产率较高、易于实现大批量生产等优点,且所得纳米片的结晶度好、在聚合物中的分散性良好等特性,在高性能复合材料等领域,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种具有抗菌性能的柔性透明导电聚合物薄膜的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。本发明首先采用Hummers方法制备稳定分散的氧化石墨烯胶体(GO),然后利用聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)的静电吸附作用对氧化石墨烯进行表面修饰,通过原位诱导银纳米线生长的方法制备出银纳米线/石墨烯纳米杂化材料,进一步采用溶液浇注法制备银纳米线/石墨烯/聚乙烯醇薄膜,该薄膜具有抗菌、高导电率、高透光率、柔软等特性,有望应用于生物传感及纳米器件等多个领域,具有广泛应用前景。
本发明公开了一种碳纤维复合杆微波连续处理回收一体化装置及其方法,涉及碳纤维复合材料热解回收技术领域。物料传送装置的驱动电机驱动传送轨道输送碳纤维复合杆;微波热解装置的热解装置壳体两侧设置有气封装置,壳体内设置有第一U型槽轨道、微波发生器;玻纤剥离装置的剥离装置箱体顶部转动设置有剥离器;微波氧化装置的氧化装置壳体内设置有第二U型槽轨道、微波发生器,壳体顶部的进气口与氧气提供装置连接。在驱动电机作用下,通过传送轨道、U型槽轨道,将碳纤维复合杆送入微波热解装置中热解,送入剥离器中进行物理剥离,进入微波氧化装置内氧化,得到的碳纤维被送入自动收卷装置中进行收卷收集,实现碳纤维复合杆的自动连续送料和回收。
本发明公开一种气凝胶保温材料的制备方法及气凝胶保温材料,属于隔热保温材料技术领域,制备方法包括下述步骤:以质量份数计,将20~50份的粘合剂、50~80份的溶胶、10~50份的纤维、10~50份的气凝胶材料搅拌均匀,制备得到气凝胶浆料;所得气凝胶浆料中溶胶经凝胶后进行热压,得到气凝胶保温材料。本发明通过对气凝胶粉体或气凝胶复合材料再次利用,降低相关制备成本,解决气凝胶产品掉粉现象。
本发明公开了一种梯度可调高强度防沉积长效催化膜的制备方法、产品及应用,涉及复合材料技术领域。本发明方法包括以下步骤:将纳米金属氧化物催化剂加入到聚丙烯腈或聚苯乙烯的N,N‑二甲基甲酰胺溶液中混合均匀进行静电纺丝,静电纺丝过程中接收器处于‑190~‑200℃之间,静电纺丝结束后得到的催化膜前体膜进行冷冻干燥处理,得到所述梯度可调高强度防沉积长效催化膜。本发明方法采用超低温—静电纺丝技术,与纳米金属结合,通过一步法获得梯度可调高强度防沉积长效催化膜,解决了传统催化膜中催化效率与膜稳定性之间存在相互矛盾的关系,充分发挥其催化性能,可高效催化降解有机污染废水,延长使用寿命。
本发明属于先进复合材料制备技术领域,具体公开了一种三维打印用碳氮化钛基金属陶瓷球形喂料制备方法,包括:步骤1、制备碳氮化钛基金属陶瓷粉末;步骤2、利用碳氮化钛基金属陶瓷粉末和热塑性粘结剂制备喂料;步骤3、采用悬浮方式对喂料进行整形获取碳氮化钛基金属陶瓷球形喂料。本发明不需要使用金属陶瓷球形粉末,为复杂形状金属陶瓷零件的近终形制造了新的思路,具有设计灵活、可以低成本制备等优点。
本发明公开了一种环氧树脂/UHMWPE中空蜂窝复合板及其制作方法,以热固性环氧树脂为基材、以UHMWPE纱线增强的中空菱形蜂窝状结构为板材。其制作步骤是:以UHMWPE短纤维纱作为经、纬纱线,采用多组经纱持续更替交织层的方法制成多层联锁结构织物,以多层联锁结构织物为复合材料增强体,采用插入芯棒、模压成型的方法制成直角菱形中空蜂窝状的热固性环氧树脂基复合板。该中空菱形蜂窝状复合板具有拉伸、弯曲和压缩强度高的特点;该中空菱形蜂窝状复合板的单位体积质量可以降低至0.5g/cm3左右,具有更大的质轻高强优势。
本发明涉及一种光缆用增韧阻燃聚丙烯的制备方法,进行了增韧PP树脂粒子、偶联剂改性阻燃填料、阻燃PP粒子制备,进行了配方优化及性能改善,制备出高韧性、阻燃性能的聚丙烯复合材料。本发明对PP增韧改性后,有效提高其阻燃性能和机械性能,制备性价比高。本发明的反应选择性好,工艺流程简单,是一种经济效益高的制备方法。
本发明公开了一种用于锂离子电池的锌精矿/碳/热解碳负极材料的制备方法。将锌精矿粉碎至微纳米粒度,与占其质量比为0.5~5%的碳素材料球磨,再与有机化合物原位热解碳复合,得锂离子电池用锌精矿/碳/热解碳负极材料。将锌精矿/碳/热解碳负极材料与乙炔黑、PVDF按质量比8︰1︰1配制制作电极,组装半电池。电化学测试表明,锌精矿/碳/热解碳负极材料的电化学反应可逆性较好,首次放电比容量达932.1mAh/g以上,第20次循环时放电比容量在713.5mAh/g以上。本发明采用球磨和原位热解方法制备的锌精矿/碳/热解碳复合材料具有较好的电化学储锂性能,是很有发展前景的高性能锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种高含量聚苯胺基导电水凝胶材料及其应用。本发明通过羧甲基纤维素钠为模板介导苯胺单体的原位聚合,获得高浓度聚苯胺的预凝胶分散液。在分散液中引入聚乙烯亚胺、丙烯酰胺单体、交联剂N,N‑亚甲基双丙烯酰和引发剂2,2‑偶氮二(2‑甲基丙基咪)二盐酸盐和电解质磷酸,进行原位氧化聚合实现凝胶化。通过调节组分添加量,最终获得机械性能和电活性协同增强的导电聚苯胺水凝胶复合材料。本发明中高含量的聚苯胺赋予材料优异的电化学活性,作为电极材料,能实现全凝胶态的超级电容器。
本发明公开了一种检测LGG的电化学免疫传感器及其制备和使用方法,该传感器,包括电极和包覆在电极上的Cu@Cu2O‑BNDC‑壳聚糖复合材料,其制备方法包括:(S1)电极预处理;(S2)制备Cu@Cu2O‑BNDC;(S3)制备Cu@Cu2O‑BNDC‑壳聚糖溶液;(S4)制备Cu@Cu2O‑BNDC‑壳聚糖复合电极;(S5)将LGG抗体滴加到Cu@Cu2O‑BNDC‑壳聚糖复合电极上,并用血清白蛋白溶液阻断其非特异性结合位点,用缓冲溶液洗涤后,得到检测LGG的电化学免疫传感器;其使用方法包括:(1)检测LGG的电化学免疫传感器电化学行为测试;(2)实际样品的测量。该免疫传感器体积小,便于使用,在检测LGG时灵敏度高、抗干扰性强、检测时间短;其制备步骤简单、成本低廉。
本发明涉及一种一体化双铰放大压电驱动器,为一实体构件,以高弹性模量纳米粒子改性后的树脂基质作为材料,包括:第一伸缩区、第二伸缩区、第一杠杆梁和第二杠杆梁,特点在于整体结构所述第一伸缩区内布置有改性压电区,所述第一伸缩区为矩形柱状结构;所述第一杠杆梁和第二杠杆梁为柱状结构,且内部添加高弹性模量的功能粒子,二者平行布置且一端通过垂直的第一伸缩区连接;所述第二伸缩区与所述第一伸缩区平行布置。各层复合材料通过不同的挤出头,用多层增材制造的方式形成。采用增材制造一次成型,便于微型化,输出位移更大,在微机械、微流体驱动以及微小机器人等方面具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种制备水性乳液型碳纤维上浆剂的方法,其具有良好的物理稳定性、化学稳定性和热稳定性,上浆剂乳液平均粒径小,分布均匀,适合工业化应用。上浆后的碳纤维与热固性环氧树脂、酚醛树脂、双马来酰亚胺树脂及热塑性聚烯烃树脂等常用复合材料基体树脂均具备良好的界面结合力,通用性好,特别和酚醛树脂、聚烯烃树脂具有更突出的界面结合强度。
钢筋混凝土矩形柱的加固装置及其加固方法,涉及钢筋混凝土矩形柱加固技术领域,特别是属于一种钢筋混凝土矩形柱的加固装置及其加固方法。包括第一钢板以及与第一钢板平行布设且大小对应的第二钢板,第一钢板上开设有第一安装孔,第二钢板相对于第一安装孔的位置开设有第二安装孔,在第二安装孔中设置有与其相配合的调节螺栓,调节螺栓贯穿第二安装孔并延伸至第一安装孔中,在加固区定位装置的第二钢板的外表面自上而下绕钢筋混凝土矩形柱周身缠绕有纤维增强复合材料。本发明能够提高钢筋混凝土矩形柱的抗弯和抗剪承载力,进而提高对矩形柱内混凝土的约束作用,从而增强抗震延性。
本发明公开了一种具有AIE特性的荧光纳米粒子、仿生纳米复合水凝胶致动器、制备方法及应用。本发明提供了一种具有聚集诱导发光(AIE)特性的荧光纳米粒子,其是由TPE‑pyo荧光分子和纤维素纳米晶在催化剂的作用下制备而成。基于该荧光纳米粒子的共轭施主‑受主(D‑A)结构,可以灵敏地感应微环境的变化,从而实现追踪荧光纳米粒子在水凝胶成型过程中的动态运动;可视化荧光纳米粒子在水凝胶中的静态分布;监测纳米复合水凝胶在热刺激下发生弯曲运动的过程及相转变行为。本发明的AIE特性的荧光纳米粒子及其相关应用方法有望推动荧光技术在人工肌肉、智能致动及仿生纳米复合材料领域的应用。
本发明公开一种改性黑磷烯阻燃剂的制备方法,结合BP二维材料低温下的天然物理阻隔效应兼阻燃性和磷系阻燃剂高温催化聚合物成炭性,通过化学共价接枝长链9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物的方法,制备新型高效的改性黑磷烯阻燃剂;本发明通过化学共价改性的方法,将磷系化合物与黑磷烯进行分子层面复合,制备改性黑磷烯阻燃剂,并进一步通过熔融共混法实现改性黑磷烯阻燃剂与高分子基体的有效复合,实现了复合材料体系的阻燃性和机械性能的统一。
本发明公开了一种连续式石墨化炉中碳碳坩埚的制备工艺,属于碳纤维复合材料技术领域,包括预制件、预处理、CVI硬化、CVI增密、高温热处理、粗车、浸渍‑碳化、精加工、CVD、金属涂层10个步骤,其工艺制备得到的碳碳坩埚成品灰分在20‑50ppm,保障了产品寿命,且该工艺提高了碳收率,缩短工期,降低成本,且可耐3000℃高温。
本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种磷化钴材料及其制备方法与应用。本发明采用植酸溶液与甘油酸钴进行反应,反应过程中能通过控制反应的时间来调整所得磷化钴材料的相态及形貌,操作方法简单,条件温和,能有效减少PH3等有毒气体产生,降低空气污染;制备得到的磷化钴材料不仅自身具有优异的导电率、比容量、倍率性能和循环性能,将其与单层氧化石墨烯制备得到的磷化钴复合材料也具有优异的导电率、比容量、倍率性能和循环性能。
本发明涉及一种锂离子电池,包括如下结构:卷绕电芯组件,含浸所述卷绕电芯组件的电解液,装载所述卷绕电芯组件和所述电解液的金属外壳,以及密封所述金属外壳的密封盖;所述卷绕电芯组件包括正极箔、负极箔以及将所述正极箔和所述负极箔隔开的隔膜;所述正极箔上包含正极活性物质,所述正极活性物质为LiCoO2/C3N4复合材料;所述负极箔上包含负极活性物质,所述负极活性物质为M2GeO4材料,其中M选自Zn、Mn、Co、Cd中的一种或多种,具体是Zn2GeO4、Mn2GeO4、Co2GeO4、Zn1.8Cd0.2GeO4中的一种;本发明电池具有较高的可逆容量以及较好的循环性能和倍率性能,快充性能较为稳定。
本发明公开一种高导热耐磨UPR/聚酰胺复合薄膜及其制备方法,包括复合薄膜按重量份计,包括经改性的氧化铝(Al2O3)1%~8%,不饱和聚酯(UPR)10%~20%,热塑性聚合物0%~5%,聚酰胺20%~60%,偶联剂2%~5%,以及其他助剂。制备方法具体为首先对Nano‑ZrO2/Al2O3制备并改性,然后进行URR复合材料制备,最后进行UPR/聚酰胺复合薄膜制备。有益效果是该方法制备工艺简单,产量高,导热系数最高可达到1.21W/mK,产品有效期长,可应用于机房外墙覆膜,备出的薄膜用于墙体铺设,成本低、导热和力学性能好。
本发明属于高分子聚合物基复合材料技术领域,具体涉及一种含有植物精油和噬菌体的抗菌性高吸水树脂及其制备方法。本发明提供的抗菌性高吸水树脂是以魔芋葡甘聚糖接枝丙烯酸与高分子聚合物进行聚合反应,接着加入天然植物精油溶液和噬菌体乳液混合制成,制备得到的高吸水树脂具有抗菌效果显著,抗菌时间长的优点,同时该抗菌性高吸水树脂安全无毒,易降解,可用于食品包装领域。
本发明属于烟草过滤吸附技术领域,具体涉及一种增强型过滤棉及其制备方法,所述过滤由纤维丝束及分布于纤维丝束间的薄片状高分子材料组成,且过滤棉的密度为70‑250kg/m3,其中,纤维丝束的质量占比为50‑95%。本发明解决了现有过滤嘴除焦油效果差的问题,利用纤维丝束和分布于纤维丝束间的高分子材料形成新型纳米复合材料,具有很高的比表面积及多重的折流效果,对大分子有机物、微小颗粒物具有优异的截留效果。
本发明公开含有氮氧自由基与二茂铁基团的共轭有机金属聚合物及制备方法与应用、复合热电薄膜。本发明提供了三种金属有机共轭聚合物,包括:9‑(二茂铁基亚甲基)‑9H‑芴以单键形式与含TEMPO的三苯胺相连的聚合物;9‑(二茂铁基亚甲基)‑9H‑芴以三键形式与含TEMPO的三苯胺相连的聚合物;二茂铁基团直接以单键形式与含TEMPO的三苯胺相连的聚合物。本发明所述金属有机共轭聚合物与单壁碳纳米管(SWCNTs)形成复合材料,研究其在热电领域的应用,本发明复合热电薄膜中的最高功率因数(PF)为156.5±1.6μW m‑1K‑2。
本发明公开了一种基于全波段光蓄热热致变色织物的制备方法,该方法构建了具有全波段光热转化效应的复合材料;以纳米铯钨粉、吲哚菁绿、石墨烯为芯材,三聚氰胺‑甲醛树脂/改性SiO2杂化层为壁材,制备光蓄热微胶囊染料;以温变隐色染料为芯材,SiO2为壁材,制备温敏变色微胶囊染料;将光蓄热染料和温变染料分别采用不同的粘合剂制备成印花浆作用于棉织物的正反面上;选用的两种粘合剂分别是双组分聚氨酯的两种组分PPG‑2000与MDI;因此经其之间的交联作用使两种染料结合;纳米铯钨粉在光的照射下,入射光光子与其表面的自由电子相互作用,吸收入射光并产生大量热;使温变微胶囊变色以间接达到光致变色,能够实时监控热量释放状态。
本申请公开了一种包边胶带、显示装置以及显示装置制造方法,所述包边胶带用于将显示面板固定在背光模组的出光侧,所述包边胶带由具有热缩性能的导电复合材料制成,所述包边胶带为一体式结构、且能够整周地环绕在所述背光模组和所述显示面板的外围。本申请所述包边胶带、显示装置以及显示装置制造方法能解决包边作业复杂且贴敷不良的问题。
本发明一种用管状耐磨合金药芯体复合铸造耐磨层的铸造方法:管状耐磨合金药芯体为将熔点低于耐磨件基体熔点的、熔化凝固后有优异耐磨性能的合金粉、合金颗粒、耐磨相粉、耐磨相颗粒混合物装入一定长度、一定直径的薄壁钢管中压制紧实的细长柱状体;将所述的管状耐磨合金药芯体按照一定的结构、密度固定在铸件耐磨工作面的铸型内,利用钢液的过热热容、结晶潜热热容润湿管状耐磨合金药芯体表面薄壁钢管、加热熔化合金药芯体在钢管内形成耐磨性优异的金属基复合材料耐磨体,铸件凝固后得管状耐磨合金药芯体复合铸造深层耐磨层的耐磨铸件。
本发明公开了一种35k大丝束碳纤维及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:在空气气氛下,将35K大丝束聚丙烯腈共聚纤维放置于氧化炉内进行预氧化处理,制得35K大丝束碳纤维预氧丝,将35K大丝束碳纤维预氧丝进行低温碳化处理,将低温碳化处理后的35K大丝束碳纤维预氧丝进行高温碳化处理,将高温碳化处理后的35K大丝束碳纤维预氧丝进行表面处理以及上浆、烘干等处理,制得35K大丝束聚丙烯腈碳纤维,将制备的35K大丝束聚丙烯腈碳纤维样品放置在检测试剂中浸胶固化,进行力学性能测试。该种35k大丝束碳纤维及其制备方法,可以有效解决大丝束预氧以及预氧化的皮芯结构问题,提高了碳纤维复合材料应用的生产效率,降低生产成本。
本发明提供一种工程塑料用着色母粒及其制备方法,选用氨基改性聚苯硫醚树脂(PPS‑NH2)作为树脂基体,并加入马来酸酐改性的丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯树脂(ABS‑g‑MAH)作为相容剂和增韧剂,且添加了羟基改性的金属有机框架材料(MOF‑OH)作为增强剂,以及特定的分散剂、抗氧剂等助剂,从而制备得到了一种工程塑料用着色母粒,所述着色母粒中炭黑分散良好,具有良好的着色性能,且用于聚苯硫醚工程塑料时具有良好的再稀释性,对复合材料的力学性能具有一定的改善效果。
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