本发明公开了一种轻质环氧导热材料,它是由下述重量份的原料组成的:轻质碳酸钙10‑12、异氰尿酸三缩水甘油酯1‑2、六甲基磷酰三胺0.5‑1、硫化亚锡0.1‑0.4、六方氮化硼37‑40、甲基六氢邻苯二甲酸酐8‑10、乙酰丙酮钕0.4‑1、十八胺0.7‑1、3,5‑二氨基苯甲酸4‑6、亚磷酸三苯酯2‑3、N‑甲基吡咯烷酮32‑40、环氧树脂E40100‑110、蓖麻油酸锌0.6‑2、乙氧基化烷基硫酸铵0.5‑1、8‑羟基喹啉0.4‑1、吡啶0.3‑0.5、硬脂酸钡2‑3。本发明的导热复合材料质轻,便于运输和施工,综合性能优越。
本发明提供一种SiC复合纤维缠绕包壳的高温裂解处理方法,其包括如下步骤:将SiC复合纤维缠绕形成的包壳预制件放置于高温烧结炉中,抽真空至20Pa以下;步骤二:继续通入氩气使炉体达到微正压0.1~0.105MPa,保持氩气通入、流出的状态开始升温,氩气通入及流出量为1~10L/min,升温速度为3~15℃/min;步骤三:当温度达到1000~1600℃时,保温1~2h,使SiC复合纤维缠绕后的包壳预制件发生裂解反应;步骤四:到达保温时间后,停止加热,继续通入氩气,样品随炉缓慢降温。本发明设计了碳化硅复合材料包壳管裂解的工艺方法,裂解后的包壳管内部获得了明显的碳化硅产物,工艺裂解后的包壳管经过后续的气相渗透后陶瓷化现象显著,相对密度可达到85%以上。
本发明是一种石墨烯包覆钴酸锂材料的制备方法,方法步骤包括,采用hummers法制备石墨烯;将制得的石墨烯分散于乙醇中,然后球磨,得到石墨烯的乙醇溶液;在石墨烯的乙醇溶液中加入钴酸锂和少量水继续球磨,得到钴酸锂与石墨烯的混合溶液;然后过滤石墨烯与钴酸锂的混合溶液,取滤液干燥,得到石墨烯包覆钴酸锂的复合材料,本发明中,将石墨烯分散于乙醇中,而且由于乙醇具有一定的极性,与少量的水互溶,可以提高钴酸锂的分散性,同时,又能降低钴酸锂的离解量,这样大部分的钴酸锂都是以分子形式分散于乙醇中,与石墨烯混合均匀,形成石墨烯包覆钴酸锂的材料,这种方法,保证了钴酸锂的电化学性能,提高了钴酸锂的利用率。
本发明公开了一种汽车空气滤清器的滤芯,其包括一架体和一设于所述架体上的过滤部件,所述架体的外部设有一密封件,所述密封件环绕所述架体的四周分布,所述架体和所述密封件的材料均为聚丙烯-三元乙丙橡胶复合材料,所述密封件和所述架体注塑一体成型,所述过滤部件也一体成型于所述架体。本发明可以简化制造工艺,减少制造工序,节约制造成本,并使得密封效果大大提高。
本发明公开了一种捕集二氧化碳的吸附剂及其制备方法,该吸附剂由羟基吡啶型离子液体与介孔分子筛复合而成,两种原料的质量百分比为:羟基吡啶型离子液体:1%‑45%;介孔分子筛:55~99%。其制备方法为:将羟基吡啶型离子液体溶于乙醇溶液中,搅拌0.5‑2小时,然后加入介孔分子筛,在50‑80℃油浴锅搅拌1‑4小时,随后取出,在80‑120℃下干燥10‑36小时。本发明中离子液体较好的分散性使其吸附速率较快;离子液体分子大小与分子筛孔径匹配,两者本身较好的热稳定性使得复合材料具有较高热稳定性,两者的极性又使其结合较为稳定,从而具有较好的循环利用性能。
本发明公开了属于铜微观复合材料制备技术领域的一种高强度高导电性能Cu‑Nb合金坯料的制备方法。所述高强度高导电性能Cu‑Nb合金为Cu‑Nb二元合金,以纯铜锭80‑98wt%,纯铌锭1‑17wt%,纯铌粉末1‑3wt%的配比为原料,采用固‑液双相凝固结合半固态铸造技术,并将纯铌粉末加入合金熔体,在快速凝固过程中形成富Nb的固溶体,并通过拉拔、轧制工艺制备出显微组织细化致纳米级别的Cu‑Nb合金坯料,为显微组织细化工艺奠定了基础。其抗拉强度1300‑1700MPa,导电率高于75%IACS,该合金坯料的晶粒尺寸为1‑30μm,能够大大提高这种合金丝材、薄带材料的制备效率。大大拓展了这种材料的应用领域。
本发明公开了一种热硫化硅橡胶/硼酚醛树脂基耐烧蚀材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。其组合物包括:热硫化硅橡胶、硼酚醛树脂、白炭黑、纤维、无机耐烧蚀填料、六亚甲基四胺、过氧化二异丙苯、硅烷偶联剂、羟基硅油。其制备方法包含以下步骤,步骤1:配料;步骤2:纤维预处理;步骤3:将硼酚醛树脂和六亚甲基四胺置于高速粉碎机中分散混合均匀;步骤4:在双辊开炼机上依次加入热硫化硅橡胶、白炭黑、羟基硅油、硼酚醛树脂、纤维、无机耐烧蚀填料、过氧化二异丙苯和硅烷偶联剂,塑炼混合均匀,室温放置24h;步骤5:将步骤3处理的混合物置于模具中,用平板硫化机进行一次硫化处理;步骤6:进行二次硫化处理;步骤7:进行三次硫化处理。
本发明涉及一种酚醛环氧树脂热熔预浸料制备方法,包括步骤(1)、将液体环氧树脂、固化剂和促进剂通过高速搅拌混合均匀,得到母料;(2)、将酚醛环氧树脂在100~120℃温度下加热1~3小时,使酚醛环氧树脂完全熔融;(3)、将熔融状态的酚醛环氧树脂和母料混合均匀,得到混合树脂;(4)、将混合树脂涂布成厚度均匀的胶膜,涂膜温度为60~65℃;(5)、采用热熔含浸机,在压辊加热的情况下,上下各放置一层胶膜、中间放置玻璃布,热压复合得到预浸料,压辊温度控制在80~100℃,含浸速度控制在4~6m/min;本发明制备得到的热熔预浸料中胶含量稳定、挥发份含量低、预浸料的铺覆性好,而且生产效率高,复合材料表面质量好,力学性能好、隔热性能好。
本发明涉及复合材料领域,具体地说是一种抗低温脆性PVC管材及其制备方法。所述PVC管材包括以下原料组分及重量份:PVC120-150份、增韧剂5-12份、活性纳米碳酸钙6-8份、稳定剂8-12份、APAO4-10份。采用本发明中PVC管材制备的PVC管抗冲击性能、耐寒性、耐候性好,低温脆性比现有技术中PVC管有很大提高;本发明中PVC管材易于加工,各原料组分之间相同性好;PVC管材的原料成本和生产成本低。
本发明公开了一种复合纤维可变锥度缠绕模型的构造方法,采用归一化曲线方程计算缠绕纤维上每个坐标控制点在三维空间中的坐标,结合三维建模软件实体特征操作方法实现复合纤维缠绕产品的三维建模;解决了纤维缠绕仿真时由于纤维在跃层/跨圈部位三维实体模型之间的相互干涉,以及为避免干涉需要对控制点坐标进行修正的问题;能够创建任意绕丝长度纤维缠绕模型并与实际纤维缠绕产品具有很高的相似性;纤维缠绕模型对缠绕芯轴的轴体锥度适应范围大,尺寸精度高。本发明能够依据用户的输入参数自动生成需要的纤维缠绕产品模型,提高了设计效率;同时能够最大程度的模拟纤维复合材料产品在缠绕过程中出现的各种纤维干涉交叉情况,包括跃层交叉和变圈交叉;使得纤维缠绕产品三维模型的外形尺寸与实际产品近似程度较高。
本发明涉及对氧化石墨进行功能化,主要提供了一种表面羧基化的层状氧化石墨材料及其制备方法。制备步骤如下:1)将石墨进行强氧化处理(浓硫酸、浓磷酸和高锰酸钾混合氧化剂,30~50℃搅拌反应12~24小时),经过洗涤和干燥得到粉末状氧化石墨;2)使用NaBH4对超声剥离的层状氧化石墨进行还原得到多层石墨烯;3)利用重氮化反应对石墨烯进行功能化,得到羧基化的石墨烯材料。本发明制备工艺简单,成本低,能够在温和条件下制备出一种羧基功能化的石墨烯材料。制得的羧基功能化石墨烯提供了一种具有特殊化学性质且易溶易分散的多原子层状载体,而且能够作为构造单元进一步合成新型2D结构的复合材料。
本说明公开了一种聚吡咯包覆硬碳负极材料及制备方法。该聚吡咯包覆硬碳负极材料以硬碳球为基体,基体上包覆着聚吡咯层。其制备过程包括:以葡萄糖为碳源,采用水热煅烧法制备硬碳球材料,以六水氯化铁为氧化剂,利用原位化学氧化法制备聚吡咯包覆硬碳负极材料。本发明工艺简单、重复性好、无需添加添加剂,制备出复合材料导电性好,有利于锂离子电池负极材料电化学性能的发挥。
本发明涉及玻璃纤维加工领域,尤其是一种玻璃纤维基复合吸波材料及其制备方法。所述制备方法包括:分别制备含钡柠檬酸混合液和含铁柠檬酸混合液,取摩尔比为1:8~13的含钡柠檬酸混合液和含铁柠檬酸混合液进行混合,通过氨水调节上述混合液的pH值为5~9,然后在80~100℃条件下加热2~5小时,生成湿凝胶;将表面粗化处理后的玻璃纤维置入上述湿凝胶中,在所述玻璃纤维表面涂覆一层湿凝胶,将涂覆有湿凝胶的玻璃纤维进行烘干,形成包覆干凝胶的玻璃纤维;将上述包覆干凝胶的玻璃纤维在600~800℃保温1~3h,然后冷却;将上述钡铁氧体/玻璃纤维复合材料置于浸润剂中,取出后晾干。本发明的玻璃纤维基复合吸波材料具有良好的力学性能和电磁波吸收性能。
本发明提供一种锂离子电池用硅材料负极片,它是由涂覆有硅碳复合材料层的金属集流体在惰性气氛或空气气氛下,于200~800℃下热处理0.1~60min得到的。本发明所述的锂离子电池负极片经过一步法热处理后,能显著改善与粉体包裹不牢的问题,重新改善电极的粘附性,并且形成具有梯度的电极,使得电极具有较好的稳定性以及导电性。在锂离子电池中应用本发明的负极片有利于缓解晶体硅材料在电极中的衰减,提高电池首次充放电效率,提高电池的导电性,从而提高电池负极的比容量、比能量。本发明还提供所述的负极片的制备方法。
本发明公开了一种离子筛吸附材料及其制备方法和在提取水体中碘元素的应用,以表面带有刺状结构的三维二氧化钛微球为基体,对其进行贵金属银或者铜表面修饰改性处理,制得一种具有高选择性、高吸附容量的离子筛。利用钛前驱体液制备具有刺状表面结构的三维二氧化钛微球材料,然后在超声波及紫外光作用下实现银或者铜在三维二氧化钛表面的修饰作用。在本发明的技术方案中,三维二氧化钛材料制备简单,银离子或者铜离子修饰过程无需添加其他化学试剂而是采用紫外光作为分解还原剂,银元素或者铜元素在材料表面负载均匀,对含有各种阴离子的溶液中及各类酸碱水体中碘离子高吸附容量,操作环境温和,复合材料的再生性能好。
本发明一种基于纳米ZnO晶须的防火钢结构制备方法。其技术方案是:一种基于纳米ZnO晶须的防火钢结构,其特征是在普通碳素结构钢材喷涂2mm添加纳米ZnO晶须的防火涂料,构成本发明基于纳米ZnO晶须的防火钢结构。本发明的特点是:晶须作为一种新型的增强补韧剂,在聚合物复合材料中有着广泛的应用。KH560偶联剂可以改变氧化锌晶须的表面性能,提高其在高分子钢结构防火涂料中的分散性。改性的氧化锌晶须加入传统防火涂料,可以提高防火涂料的耐火极限、耐水性能、粘结强度,同时增加涂料的抗菌性能,使涂料具有更好的使用性能。
本发明公开了一种负载铁氧化物的复合生物炭材料及其制备方法与应用。该方法,包括如下步骤:将生物质与浸渍液混合超声后,干燥,炭化,得到所述生物炭复合材料。所述浸渍液为铁盐的水溶液。本发明以废弃生物质材料首先在铁或锰氧化物中进行浸渍、烘干,之后在高温下(400-700℃)裂解生成复合生物炭,建立了操作简单的浸渍法制备负载型复合生物炭的方法。利用该方法制备的复合生物炭材料可以有效的吸附去除大量水体中的砷离子,本方法制备的负载型生物炭亦可添加到砷超标的土壤中,降低土壤中砷的生物有效性,起到阻控重金属的目的。
本发明涉及导热材料及其制造方法,尤其是一种铜基复合导热材料及其制造方法。该材料包括铜质基材,所述的铜质基材上一侧或两侧表面上设有混合金属材料,所述的混合金属材料为6~12%的银、8~3%的镓、80~91%的锡形成的共晶混合金属材料;该方法包括将6~12%的银、8~3%的镓、80~91%的锡加热混合形成混合金属液体;将混合金属液体镀于片状铜质基材表面;将表面镀有混合金属液体的铜基板材加热共晶结合后冷却。本发明铜基复合导热材料避免了普通复合材料使用中因频繁热胀冷缩导致电子器件出现装配间隙、热阻增大、降低界面接触热阻的现象;缩短了金属材料导热过程中电子流传递路径,加强了传热速率,不易液化或变形、能保证热量传递的稳定性能。
本发明公开了一种高阻尼滤波减速器,涉及减速器领域,提供一种能够控制和过滤动力传递与运动变换过程中的噪声和振动的减速器。高阻尼滤波减速器包括具有内齿轮I的固定模块,具有输入轴主体和偏心段的偏心输入轴,具有内齿轮Ⅱ和内齿轮Ⅲ的输出模块以及具有外齿轮I、外齿轮Ⅱ和外齿轮Ⅲ中间模块;固定模块与输入轴主体同轴设置;输出模块与输入轴主体同轴设置并可旋转;中间模块套装于偏心段上并可旋转;内齿轮I、内齿轮Ⅱ和内齿轮Ⅲ分别与外齿轮I、外齿轮Ⅱ和外齿轮Ⅲ啮合形成少齿差啮合副;外齿轮Ⅱ的轮齿与外齿轮Ⅲ的齿槽正对,内齿轮Ⅱ的轮齿与内齿轮Ⅲ的齿槽正对,外齿轮Ⅱ和内齿轮Ⅱ由高阻尼复合材料制成。本发明可用于机械传动系统中。
本发明提供了一种石墨烯基高容量镍氢动力电池负极的制备方法,属于纳米复合材料和电化学技术领域。本发明利用高比表面积、低电阻率和高的电子迁移率的石墨烯与现有的负极材料复合成一种具有超强储氢能力的负极材料。包括如下步骤:(1)将石墨烯和AB5型储氢合金在水中机械搅拌后加入黏合剂和混合导电剂调制成浆料;(2)将以上制备的浆料均匀的涂覆在镍网上,经烘干、辊压,裁剪修边得到负极极片。本发明制备的负极极片,具有极大的储氢能力,从而提高了电池容量,降低了电池的内阻,提高了电池的放电效率,也延长了电池的使用寿命。同时本发明制作工艺简单有效,易实现产业化。
本发明公开了了一种以石墨烯为载体的Li2FeTiO4-G复合正极材料及其制备方法。本发明以氧化石墨烯为模板,通过溶胶-凝胶法制备Li2FeTiO4-G纳米复合正极材料。与传统固相法相比,制备工艺简单,且制备的Li2FeTiO4/G复合材料具有高的比容量、倍率性能及循环稳定性,在Li离子电池电极材料领域具有广泛的应用前景。
本发明属于石墨烯材料技术领域,具体涉及一种石墨烯纳米带及其制备方法。石墨烯纳米带的导电率为112S/cm~500S/cm,比表面积为312m2/g~700m2/g,密度为0.4g/cm-3~1.2g/cm-3,长度为200nm~50μm,制备此石墨烯纳米带的技术方案为:将一定浓度的氧化石墨烯溶液迅速冷冻固化,使氧化石墨烯折叠收缩形成带状结构,再进行冷冻干燥,即为氧化石墨烯纳米带,最后将其经还原处理得到石墨烯纳米带。本发明制备的石墨烯纳米带可广泛应用于导热复合材料、储能材料、吸附材料、超级电容器电极材料等领域,并且制备石墨烯纳米带的方法简单,成本较低,有望实现石墨烯纳米带的大规模生产。
本发明公开了一种复合水凝胶的制备方法,属于高分子技术领域。该方法首先将羟基磷灰石(HA)和壳聚糖(CS)配成溶液,然后掺杂到聚丙烯酰胺(PAM)网络结构中。该方法不仅制备过程操作简便,节约成本,而且所得材料克服了壳聚糖(CS)支架容易弯曲且机械性质不佳的特性,保留了羟基磷灰石(HA)良好的抗拉、抗压的力学性能;在制备过程中将具有良好生物兼容性的羟基磷灰石(HA)和壳聚糖(CS)掺杂于聚丙烯酰胺网络结构中,赋予了该水凝胶材料良好的力学性能。因此,该复合材料可作为一种软骨替代材料,在组织工程中具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种应用于肿瘤靶向热疗的纳米热种子材料,其组分由重量百分比为40-75%的锡锰掺杂钡铁氧体,5-15%氧化镁,5-10%氧化钛和余量的氧化硅组成。本发明还公开了该热种子材料的制备方法,首先制备锡锰掺杂钡铁氧体纳米粉体,根据配方按重量百分比分别称取锡锰掺杂钡铁氧体纳米粉体、氧化镁粉体、氧化钛粉体、氧化硅粉体利用高能球磨充分分散,然后装入石墨磨具中在热压烧结炉中烧结,烧结后的复合材料经机械粉碎后,利用高能球磨细化至纳米级粉体。本发明的热种子材料在用于肿瘤热疗的微波频段内具有较强的微波热效应、良好的生物相容性和表面易于修饰的特性,可以应用于肿瘤微波靶向热疗。
本发明公开了一种自转式防堵管胶球,支架远离胶球主体的部分相互接触并成锥形,前端凸出为锥形的顶端;胶球主体部分成圆柱状,外表面有呈螺旋形排布的表面凸起,内部有内孔以及成螺旋形的内叶片。刺破部支架的个数为2个、3个或多个。内叶片的个数为1个、2个或多个,叶片可为整体或由几部分组成。两端刺破部以及胶球主体由高分子材料或高分子基复合材料等制成,其密度与所用工作液体的密度相差在10%内。本发明自转式防堵管胶球能够对被杂物堵住的换热管进行疏通,防止胶球堵管,增加收球率,降低了胶球的阻力;液体通过胶球内孔时,在内叶片增加了流体的传热效果,胶球主体表面凸起,对内肋管以及内螺纹管等内表面的顽固污垢有很好的清除效果。
本发明公开了一种捕获垂直方向波浪能的压电发电装置及方法。所述压电发电装置包括支座、装夹结构、粘有压电材料的复合压电双稳态板、支臂、配重质量块和浮子,所述支座上固定有支架和底座,装夹结构的一端固定在支架上,另一端为自由端,复合材料双稳态板装夹在装夹结构的固定端和自由端上,支臂的中部与底座绞接,支臂的一端系有浮子,一端与装夹结构的自由端相抵,配重质量块安装在装夹结构的自由端。本发明实现了将垂直方向波浪能转化为电能的功能,具有实施结构简单的特点,使用方便,实用性强,可为小型低功耗负载提供电能。
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