本发明提供一种导电‑增韧用纺粘复合无纺布的制备方法,该无纺布由聚合物切片、一维导电纳米填料、分散剂三种原料所制得。其具体过程包括:(1)导电母粒的制备;(2)导电‑增韧用纺粘复合无纺布的制备。其特点在于利用高速混合时的剪切和碰撞与分散剂的协同作用,经双螺杆挤出机挤出可以实现一维导电纳米填料在聚合物中均匀分散;利用纺粘法中的管式气流牵伸作用可以实现一维导电纳米填料在纤维内部及表面沿纤维轴向取向,在保证导电网络构建的同时显著降低了这种复合材料的导电逾渗阈值。这种导电‑增韧用纺粘复合无纺布能有效实现复合材料的结构‑功能改性一体化设计的效果。步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明公开了一种反应型有机硅脱模剂及其制备方法,属于高分子材料功能助剂领域。这种反应型有机硅脱模剂由巯基聚硅氧烷、乙烯基多聚倍半硅氧烷、有机溶剂、引发剂等组分制成,适用于复合材料的中、高温成型工艺。脱模剂在复合材料成型过程中,聚硅氧烷进行交联反应,形成完整、均匀、强度高的脱模层。该脱模剂脱模能力强、耐磨耗、对模具不腐蚀,不影响产品后续涂漆或电镀工序。
本发明公开了一种肿瘤微环境激活的双模态造影剂及其制备方法和应用。其制备过程为:制备包覆有磁性纳米粒子的亲水性复合材料亲水性复合材料,然后再采用氯化锰对其进行刻蚀即可。本发明制备得到的造影剂能够通过控制磁性颗粒和超顺磁性金属离子之间的距离来调节T1和T2弛豫时间,进而实现MRI信号的开启或关闭。展示出了T1‑T2双模态的MRI造影性能,有助于患者获得高精准的磁共振成像诊断结果。
本发明涉及一种海洋结构物的一体化设计方法,属于海洋结构物领域,综合了优化设计、计算流体力学、耐波学、流固耦合、材料力学、动力学、复合材料力学、疲劳可靠性、制造工艺学等学科知识,以钢铁、纤维增强复合材料为主要材料,进行多学科多目标的材料、结构、性能、制造一体化设计。相比于传统的串联式设计流程,本发明可以实现多部门的并行设计和模块化设计,降低设计成本,提高工作效率。
本发明公开了一种可自由基聚合的脂肪族聚氨酯组合物及其应用。所述聚氨酯组合物A)脂肪族异氰酸酯;B)聚醚多元醇;C)端双键聚醚多元醇;D)催化助剂,包括自由基促进剂和自由基抑制剂,所述自由基促进剂选自金属盐类、叔胺类,优选金属盐类;所述自由基抑制剂选自酚类、苯醌、磷酸、有机磷类,优选酚类、有机磷类。所述聚氨酯聚合物具有良好的储存稳定性、较长的操作时间、高温快速的固化能力以及较高的力学和耐热性能,可以通过各种复合材料成型工艺制备成具有良好耐温性能的聚氨酯复合材料,尤其是风电叶片灌注成型应用领域。
本发明涉及到一种纤维增强的多层交联的无机掺杂含氟离子膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种含氟离子交换膜具有多层结构,是以含有交联位点含氟离子交换树脂作为成膜树脂,同时掺杂有增强纤维和无机物,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的纤维增强掺杂离子交换膜。本发明制备的离子交换膜具较高的质子导电率和尺寸稳定性。
聚氯乙烯加工改性剂及其制备方法和应用,属于聚氯乙烯加工用改性助剂领域。其特征在于它是由65-95重量份的苯乙烯、5-35重量份的丙烯腈组成的总重量份为100的单体混合物共聚得到的特性粘度大于7.5的高分子聚合物。本发明还提供了该聚氯乙烯加工改性剂的制备方法和应用。发明人突破了行业领域内的认识局限性和误区,采用单体组分简单、特性粘度大于7.5的苯乙烯与丙烯腈类高分子聚合物作为改进聚氯乙烯塑化性能的改性剂并提供了该改性剂的制备方法,该改性剂能够有效的改善聚氯乙烯流变块的光洁度,提高聚氯乙烯的塑化性能。该改性剂可以广泛的应用于聚氯乙烯塑料或含聚氯乙烯复合材料的加工性能的改进。
本发明公开了一种有颜色的高强聚乙烯纤维及其制造方法,该有颜色的高强聚乙烯纤维,其特征在于在超高分子量聚乙烯内混入无机颜料添加剂,无机颜料添加剂的添加比例为超高分子量聚乙烯重量的0.5-3%,其强度为15-30G/D,。其制造方法由以下步骤完成:(1)原料的溶胀、溶解,制成纺丝原液;(2)制备冻胶丝;(3)对冻胶丝进行萃取;(4)纺丝干燥;(5)后牵伸及卷绕制成有颜色的高强聚乙烯纤维。该种有颜色的高强聚乙烯纤维及其制造方法,与目前生产的超高分子量聚乙烯纤维相比,既具有所需要的颜色,而且制造流程简单、生产效率高、成本低,生产出的纤维性能优良,并且降低了使用成本,可广泛用于绳索、渔网、复合材料等领域。
本发明涉及一种氧化硼纤维防潮涂层材料及其制备方法,属于特种陶瓷技术领域,由下列比例的配料混合制成:液体石蜡与对二氯苯的配合比例为:100ML∶(5~30)G。将液体石蜡与对二氯苯混合,用磁力搅拌装置加热搅拌,加热温度40-80℃,至对二氯苯完全溶化,将溶液冷却至室温,即得本发明氧化硼纤维防潮涂层材料。本发明涂层材料具备了拉丝润滑、保护氧化硼纤维不粉化的作用,涂敷于前驱体氧化硼纤维表面,可以在氧化硼纤维表面形成一层致密的保护膜层,隔离了水份对氧化硼纤维的侵蚀,明显提高氧化硼纤维强度,进而可提高氮化硼纤维的综合性能,为纤维增强陶瓷基复合材料的研究打下良好的基础。本发明制备方法简单合理,简便易行。
本发明公开了一种高精度激光干涉式水听器,具有精度高、造价低、续航时间长等优点,包括基于迈克尔逊干涉原理的光路系统、控制系统以及供电系统;在所述光路系统中包括激光器、半透射半反射的分光镜、平面反射镜和振动片;其中,所述平面反射镜和激光器分设在分光镜的上下两侧,且平面反射镜水平设置,其顶面设置有压电陶瓷;所述振动片竖直设置,且在其朝向分光镜的内表面上镀有一层反射膜,振动片的外表面贴附有压电复合材料;在所述控制系统中包含有光电二极管和电荷放大电路,通过所述光电二极管和电荷放大电路输出的电信号传送至控制器;控制器用于计算被测声信号的振幅,并通过压电陶瓷驱动电路连接所述的压电陶瓷。
本发明涉及一种纤维和改性二氧化硅掺杂含氟离子膜及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。本发明利用含氟化合物对粉体SiO2进行表面改性;将氢型含氟磺酸树脂和含氟磺酸金属盐树脂用极性溶剂溶解,再加入增强纤维和含氟化合物表面改性的SiO2粉体,通过超声或搅拌将溶液混合均匀;然后将溶液采用浇铸、流延、丝网印刷、喷涂或浸渍工艺成膜,剥离制得纤维和改性二氧化硅掺杂含氟离子膜。本发明制备的含氟磺酸膜具有较好的保水性能、较高的质子导电率和较高的机械性能。
本发明公开了一种基于镍基三维金属有机框架物催化剂的制备方法以及基于该催化剂电解水析氧的应用,属于纳米材料、纳米催化、金属有机框架物材料技术领域。其主要步骤是将泡沫镍电沉积聚苯胺,制得Ni@PANI复合材料;将配体H3TATAB与硝酸钴制得的凝胶涂覆在Ni@PANI复合材料上,于空气氛中加热,制得Ni@Co2O3/CN复合催化剂,即基于镍基三维金属有机框架物催化剂。该催化剂制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该催化剂用于高效催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
本公开提供了一种柔性传感器制造方法,包括:将石墨烯分散在高分子聚合材料中;向高分子聚合材料中加入碳纳米管;向加入碳纳米管的高分子聚合材料施加交流电场,得到复合材料;在得到的复合材料上贴附高分子聚合材料薄膜;预埋碳纤维;加热固化,得到传感器;本公开在石墨烯‑PDMS或PMMA等高分子聚合材料的合适比例下引入了CNT桥接效应和电场诱导排列,以改进干混方法;通过改进的干混方法制造的柔性传感器提高了CNT‑石墨烯‑PDMS或PMMA等高分子聚合材料的导电性、压阻性能和机械性能。
本发明涉及一种无卤阻燃环保型热塑性弹性体及其制备方法,属于高分子弹性体领域。所述的无卤阻燃环保型热塑性弹性体,由如下质量份数的原料制成:丁苯橡胶/凹凸棒石纳米复合材料60‑90份;聚丙烯树脂10‑40份;膨胀石墨5‑20份;增容剂2‑10份;硫化剂0.5‑5份;促进剂0.1‑1份。本发明选用丁苯橡胶乳液与表面改性的凹凸棒石水乳液絮凝后,制备的丁苯橡胶/凹凸棒石纳米复合材料与聚丙烯、膨胀石墨和增容剂混合后,采用动态硫化技术的TPV不仅可以提高TPV的力学性能,而且阻燃效果好,是一种绿色环保型TPV材料。
本发明属于化学分析检测领域,涉及一种双阶段刺激‑响应型的卟啉MOF@氧化铝纳米复合物荧光探针用于磷酸根的检测。首先制备了一种水稳定性的MOFs纳米复合材料,即PMOF@Al2O3,这种MOFs纳米复合材料在中性水介质中对磷酸盐表现出双阶段刺激‑响应行为:低浓度的磷酸盐首先会破坏材料表面的Al2O3纳米层,使不稳定的PMOF暴露在水环境中,释放出四(4‑羧基苯基)卟啉(TCPP)分子。随着磷酸盐浓度的增加,它还会与Zr节点作用,瓦解MOF结构并释放出更多的TCPP分子。在此过程中产生了双阶段荧光增强信号,实现了在pH=7.4水溶液中磷酸盐的快速、高选择性和超灵敏的检测。本发明对磷酸盐的检测具有抗干扰能力强,灵敏度高、响应迅速、稳定性和重复性好等优点。
本发明公开了一种聚苯胺复合硬质导电石墨烯材料的制备方法,本发明复合材料中含有的石墨烯具有很好的硬度和强度,以正硅酸乙酯为前驱体得到的二氧化硅也进一步提高了成品的力学性能,将苯胺单体在酸掺杂的溶液中进行聚合,得到的聚合物具有很好的导电性能,且可以改善石墨烯在聚合物间的分散性,改善成品的稳定性,本发明复合材料的电导率、断裂伸长率都具有明显的提高。
本发明涉及一种锂离子电池Li2MnSiO4/C介孔纳米复合正极材料的制备方法,采用微生物作介孔纳米结构模板和碳源,利用微生物其代谢网络介孔精细结构和生物蛋白等,通过无机物复制形成介孔纳米复合结构;同时结合生物活性碳包覆颗粒表面改性等关键技术,制备得到具有良好导电性和电化学性能的硅酸锰锂/碳复合材料;用于锂离子电池正极材料,表现出良好的电化学性能。
本发明涉及一种手性向列结构宽带反射薄膜的制备方法,本发明基于纳米纤维素与聚合物在水以及有机溶剂的蒸发诱导的自组装下,制得复合薄膜材料,复合材料中呈现聚合物与手性向列相的交联网络结构。其中,手性向列相结构的螺旋轴呈现不同角度的变化是产生宽带反射的主要因素。本发明制备的具有特殊结构的宽带反射复合材料可应用于滤波器、圆偏振器、圆偏振光检测器、传感器、太阳能等光学领域。
本发明公开了一种二硫化钼/石墨烯复合材料拟酶催化剂及其制备方法。该催化剂通过微波水热的方法制备,在石墨烯表面垂直生长二硫化钼纳米片,形成二硫化钼/石墨烯垂直异质结构。本发明通过在石墨烯纳米片上垂直生长二硫化钼纳米片,能够暴露更多的活性位点,并且微波法合成的二硫化钼具有更多的缺陷,具有更强的拟酶活性,具有类过氧化氢酶活性、类过氧化物酶活性和类氧化酶活性,可用于抗菌材料、抗菌制剂等。本发明提供的制备方法简便,制备时间短,且制备的复合材料具有更多的缺陷,暴露了更多的活性位点,具有更高的拟酶催化活性,提高了其杀菌效率。
本发明属于上转换纳米复合材料技术领域,尤其涉及上转换材料NaYF4:Yb,Er@M的制备及应用,包括:(1)将纳米上转换材料NaYF4:Yb,Er分散于含有金属M离子的溶液中,陈化1‑24h,当上转换材料NaYF4:Yb,Er表面充分吸附金属M离子后,离心分离,得到前驱体;(2)将步骤(1)得到的前驱体置于还原剂中,将金属M离子还原成金属M,完成后分离出NaYF4:Yb,Er@M上转换材料,即得。本发明制备的这种上转换材料中,金属颗粒原位附着在NaYF4:Yb,Er表面,分布非常均匀,形成了理想的上转换复合材料,从而使得上转换材料的荧光性能得到了显著增强。
一种基于Zeiss?MCT-400CT扫描的岩心夹持器,包括夹持器壳体,其特征在于,所述夹持器壳体为可承受围压的碳纤维管。所述碳纤维管的参数为:密度为1.26~1.34?g/cm3,拉伸强度≥73MPa,布氏硬度≥10。所述碳纤维管为碳纤维树脂复合材料,其是市售材料,为聚砜,是略带琥珀色非晶型透明或半透明聚合物,力学性能优异,具有刚性大,耐磨、高强度等优点。本发明所述岩心夹持器的壳体为碳纤维管,其中碳纤维是由有机纤维经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料,是一种力学性能优异的新材料,比重不到钢的1/4,碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500MPa以上,是钢的7~9倍,抗拉弹性模量为230~430GPa亦高于钢,既保证X射线可透过壁面,又保证壁面不会随实验压力变化发生形变。
本发明涉及一种异氰酸酯的制备方法和应用,具体涉及一种以尼龙酸为原料制备的C4-C6脂肪族酰胺异氰酸酯的制备方法和应用,属于有机合成、胶黏剂化学和复合材料技术领域。该异氰酸酯是由尿素和尼龙酸为原料先制得C4-6脂肪族酰胺,C4-6脂肪族酰胺再和草酰氯反应制得C4-C6脂肪族酰胺异氰酸酯。该异氰酸酯用于制备聚氨酯泡沫塑料、橡胶、弹力纤维、涂料、粘接木基复合材料。
本发明涉及一种磁性高岭土的制备方法,属于水处理技术、无机复合材料与技术领域。本发明的方法是将FeCl3?6H2O、NaAc?3H2O、乙二醇、乙二胺形和高岭土混合后的黄褐色悬浊液封装于聚四氟乙烯反应釜中,在180-200℃条件下反应8h以上,取黑色固体洗涤、磁分离、烘干、研磨、过筛,得到磁性高岭土。本发明通过水热合成技术直接对高岭土进行加磁改性,方法简单易控,制备成本低,工业化生产门槛低,易于工业化推广;且该方法温度低,不会破坏高岭土的结构,确保了其吸附性能;对水中的磷酸盐具有较好的去除效果,并且在吸附完成后可实现固液的快速分离,使吸附剂从吸附溶液中分离,得以循环利用。
本发明公开了一种AgX@MIL(Fe)光催化剂的制备方法。首先,将磷钨酸分散于溶剂中,通过溶剂热法制备MIL(Fe),从而得到磷钨酸@MIL(Fe)复合材料,然后采用双溶剂法在磷钨酸@MIL(Fe)复合材料的孔中合成AgX(X=Cl、Br、I),以得到AgX@MIL(Fe)复合光催化剂。该复合光催化剂可见光催化活性高,环境友好,易于回收,可重复利用,并且该方法设备简单,操作方便,具有很大应用前景。
本发明公开了一种采用第二相原位合成技术增硬ZrO2陶瓷的方法,包括以下步骤:采用前驱体法制备Ti-C系复合粉体,然后按配比加入高纯ZrO2以及烧结助剂和PVB粘结剂进行球磨混合、干燥后,获得ZrO2/Ti-C混合粉体;粉体过筛、干压预成型、等静压成型,然后置于刚玉坩埚内,采用阶梯脱胶工艺,进行脱胶处理;将脱胶处理后的粉末进行无压原位烧结,随炉冷却即得高致密高硬度的ZrO2/Ti(C, N)复合陶瓷。本发明的有益效果是:简化了制备工艺,获得了高致密硬度的ZrO2复合陶瓷;制得的陶瓷复合材料的室温和高温力学性能均优于同组分的其他类型复合材料。
本发明公开了一种离子液体掺杂聚合物导电石墨烯材料的制备方法,本发明采用导电改性的苯胺为单体,通过4‑甲基苯磺酸、1‑丁基‑3‑甲基咪唑甲烷磺酸盐离子液体混合掺杂,得到了高导电性能的聚苯胺,本发明的复合材料将改性的石墨烯参与到聚苯胺的成型过程中,得到的石墨烯可以均匀的分散到聚苯胺基体中,从而提高了成品的稳定性,本发明复合材料的电导率、断裂伸长率都具有明显的提高。
本发明属于橡胶复合材料制备技术领域,涉及一种使橡胶/MMT复合材料中MMT分散取向的挤出方法及装置,该挤出方法是通过对胶料进行定向流动来对胶料进行分流取向。该挤出装置由上挡板、下挡板、分流挡板、口型板、可调节阻尼、档板、导向柱以及联接法兰组成,整体体积小,结构简单,拆卸更换部件方便,生产成本低,效率高,产品质量好,易于操作,可应用于各种通用的橡胶挤出机上,应用范围广泛。
本发明涉及到一种掺杂的三嗪环交联全氟离子交换膜,属于功能高分子复合材料领域。这种全氟离子交换膜是具有三嗪环化学交联网络和高价金属化合物与酸性交换基团形成物理交联的网状结构双重交联网络,同时添加辅助质子传导物质。本发明制备的离子交换膜具较高的高温导电率,优异的稳定性及机械强度,尤其是具有非常优异的防气体渗透性能。
本发明涉及一种具有良好气密性和稳定性的交联全氟离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该全氟离子交换膜是以含有交联位点的全氟离子交换树脂作为成膜树脂,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的离子交换膜;同时为了进一步提高膜的气密性和稳定性,向膜中还添加了高价金属化合物。该方法制备的离子交换膜具较高的质子导电率和优异的尺寸、化学稳定性及良好的气密性。
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