本发明涉及一种单层石墨与富勒烯复合杂化材料及其制备方法和应用。它是以单层石墨材料和富勒烯为原料通过化学缩合反应制备并且通过共价键连接而成,制备方法是单层石墨在水和/或有机溶剂中溶解分散进行酰氯化反应,反应液然后再与富勒烯反应,丙酮中沉淀出固体产物,分离,干燥得单层石墨和富勒烯复合杂化材料。本发明在电学、光学及力学领域的材料及器件制造等展示广阔的应用前景,例如在光伏领域作为受体材料,作为一种新型的非线性光学材料,也可作为复合材料的纳米增强填料。
本发明涉及一种纳米催化复合氮化物储氢材料及其制备方法,是通过前驱体在氮化物基体中发生分解进而析出高活性的纳米催化相实现快速可逆吸放氢的。具体地,氮化物储氢材料是合金化镁粉与LiNH2的氮化物复合材料体系,具有催化作用的纳米相均匀的分布于LiNH2基体中;合金化镁粉是由Mg粉与过渡元素Cr、Mn、Ti、Fe、Cu、Ni、Y或其混合物形成的多元催化材料体系。其制备方法是通过采用高压氢气氛反应球磨合金化、惰性气体保护球磨复合化两步法获得具有高吸放氢速率的氮化物储氢材料。利用本发明可以获得具有高吸放氢速率的复合氮化物储氢材料。
一种无机/有机纳米复合固体电解质及其制备方法,属于无机/有机纳米复合材料及其制备技术领域。该固体电解质由聚氧化乙烯PEO、高氯酸锂LiClO4和水滑石纳米片LDHNS复合而成,其化学组成通式为PEO/LiClO4/LDHNS,各组分的质量分数分别为54~91%、8~16%和1~30%。该复合固体电解质的制备方法是:将PEO、LiClO4和LDHNS在水中充分混合均匀,然后蒸发溶剂即可获得本发明的复合固体电解质。本发明无机/有机纳米复合固体电解质具有较高的电导率、锂离子迁移数和热稳定性,可用做固态锂离子电池电解质。
一种脂肪酸/聚合物相变储能超细复合纤维及其制备方法,属于纤维材料、相变储能材料和纳米复合材料交叉技术领域。具体涉及二元脂肪酸低共熔物以及定形相变储能超细复合纤维的制备。本发明的二元脂肪酸/聚合物相变储能超细复合纤维,既具有较低的相变温度和较高的相变潜热,同时可以根据选择的长链脂肪酸种类及混合比例的不同,对二元脂肪酸混合物的相变温度和相变潜热进行调控,使制得的相变储能超细复合纤维的相变温度和相变潜热有所不同。该超细复合纤维在相变前后保持良好的固体状态,不会发生相分离等现象,可广泛应用于室内及装饰用非织造布、建筑节能材料、生物或医用材料、相变储能空调系统、蓄热调温纤维及功能纺织品等众多领域。
本发明公开了一种碳纤玻纤复合增强阻燃PBT材料及其制备方法,可应用于汽车和电子/电器等领域,属于高分子材料技术领域。按重量份计,其组分和含量为:PBT树脂50~75份,短玻纤10~25份,碳纤维5~20份,增韧相容剂2~7份,溴化物10~15份,三氧化二锑2~5份,成核剂0.1~0.5份,其他添加剂0.2~5份。本发明在前者玻纤增强的基础上引入碳纤维,对阻燃PBT材料复合增强改性。由本法制备的复合材料比纯玻纤增强阻燃PBT材料具有更高的力学性能,且由其加工成型的制件不仅外观美观,并且具有优良的导电性和尺寸稳定性,具有很大的实用性和商业价值,可用于注塑点钞机盖板。
本发明提供一种铜基键合丝及其制备方法,该键合丝一种铜丝及表面镀金的复合材料,键合丝中金的重量组分为2%--10%,其纯度高于99.99%。该键合丝的制备方法主要包括熔炼、拉制、清洗、镀金、退火、绕线、包装等步骤。该铜基键合丝具有良好抗氧化性、良好的导电性以及低弧度、低硬度、价格低的优点,铜丝采用普通材料包装,在常温差压下可以长期保存,能够适应电子封装低成本、高性能、多功能等发展的需求。
一种微弧氧化-恒电位法合成羟基磷灰石-氧化钛复合涂层的方法,先以含硅酸盐的溶液采用微弧氧化法制备氧化钛涂层,再以钙离子、磷酸根离子为原料配置电解液采用恒电位法在氧化钛涂层表面制备羟基磷灰石涂层。本发明微弧氧化后Ti6Al4V合金表面生成圆形微孔的TiO2涂层。恒电位及水热合成后的表面为复合涂层,复合涂层中HA与氧化钛分两层分布,表面为片状HA晶体,并含少量Na4P2O7·10H2O和Ca(OH)2,Ca/P比为1.669,复合涂层与基体间的结合力有较大提高,对复合材料的力学性能及生物相容性都有较好影响。
本发明涉及一种C5烃类芳构化催化剂的制备方法,主要解决现有技术中存在的芳构化催化剂稳定性差的问题。本发明通过采用a)将ZSM-5分子筛或ZSM-5分子筛与粘结剂成型之后的复合材料在浓度为0.01~1.0M的碱溶液中于温度10~100℃的条件下水热处理0.1~40h,得到前躯体I;b)将前躯体I洗涤,氨交换,干燥,之后通过浸渍法负载选自VIIIA、IIB和IIIB族中的至少一种元素,负载量为0.1~10wt%的技术方案,较好地解决了该问题,可用于C5烃类芳构化制备芳烃的工业生产中。
本发明公开了一种森林火灾的远程灭火方法及所用的装置,其方法采用便携发射装置远距离将灭火弹发射至火灾现场,通过安装在灭火弹上的近炸引信控制灭火弹在距地面3~5米高度起爆,迅速扑灭树冠火势,达到压制火势,防止火势蔓延的作用。其装置包括便携发射装置(1)、灭火弹(2)和引爆器(3);引爆器与便携发射装置连接,便携发射装置内填充有灭火弹,灭火弹的弹头(4)设有近炸引信(5)。本发明可以远程投射、三角支架可收起便于携带,发射筒采用复合材料制成,重量轻,便于携带,机动性好,便于单兵携带,尤其适合大型灭火设备无法进入的偏远地区。
本发明公开了一种包含聚烯烃弹性体(POE)改性纳米蒙脱土(MMT)和聚丙烯回收树脂(PP-R)的组合物、利用此组合物制造的成型制件、以及制造此成型制件的方法。利用此组合物制造的成型制件有容器、薄膜、平板或者管状等形状的成型制件,该成型制件具有效提高分子复合材料之冲击性能和疲劳性能、保持原有高分子基材之主要特性、制程简便、低环境污染,且应用范围广泛。
本发明公开了一种铜酞菁功能化石墨烯及其层组装膜的制备与应用,它是在装有5-20ml水的容器中加入1重量份石墨烯和1重量份铜酞菁,在常温下,超声分散4小时,经离心、抽滤、洗涤和真空干燥后,得到两种表面分别带不同电荷的铜酞菁功能化石墨烯。以玻碳电极为基底,利用上述两种带不同电荷的铜酞菁功能化石墨烯通过层层组装方式制备了厚度可控的超薄多层石墨烯膜修饰电极,并在此基础上构建了两种电化学生物传感器。本发明不仅有效改善了石墨烯在水体系中的分散性能,还让功能化石墨烯复合材料表面分别带上了不同的电荷,传感器制备简单,具有较宽的线性范围、较低的检测限以及良好的重现性、稳定性和抗干扰能力。
本发明公开了一种可用于热塑性高分子材料的耐热型微胶囊化香精及其制备方法,其中耐热型微胶囊化香精以油溶性液体香精为囊芯,以明胶改性氨基树脂预聚物为乳化分散剂,以明胶改性氨基树脂复合材料为壁材。所述耐热型微胶囊化香精制备包括预聚、乳化分散以及微胶囊包覆的过程。本发明微胶囊化香精的热分解温度以及软化温度都可达200℃以上,耐热性能和韧性等力学性能优异,且留香持久;本发明微胶囊化香精粒径分布在1-10μm,更容易在高分子材料中均匀分散。
本发明提供一种制备石墨烯的方法,包括使石墨在氧化剂存在的酸溶液中进行反应得到石墨烯。与现有技术相比,本发明的优点在于:相比于机械剥离、外延生长和化学气相沉积方法,本发明提供的方法制备的石墨烯具有很好的质量,并且大幅提高了产量与产率;相比于溶液相氧化还原方法,本发明的石墨烯质量具有明显的提升,结构缺陷大大减少,导电性显著提高;并且,制备工艺简单、条件温和、成本低廉、十分易于规模化生产。本发明制备的石墨烯在锂离子电池、超级电容器、功能复合材料、透明导电薄膜、微电子器件等领域具有十分广阔的前景。
本发明公开了一种单层MoS2与石墨烯复合纳米材料的水热制备方法,该复合材料是由单层MoS2与石墨烯复合构成,单层MoS2与石墨烯之间的物质量之比为1:1-1:4。其制备方法是将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,搅拌下,先加入阳离子表面活性剂,再依次加入L-半胱氨酸和钼酸钠,将上述混合分散体系转移到水热反应釜中,于220-250℃下水热反应24h后,自然冷却,离心收集固体产物,去离子水洗涤,干燥,在氮气/氢气混合气氛中热处理。本发明的方法具有简单、方便的特点,不需要消耗有机溶剂。
本发明提供一种制备汽车内饰板件的方法,是通过一次模压成型制得以聚合物基麻纤维复合材料为基板,在其外表面具有面饰层、内侧具有塑料嵌件的集成内饰板件,具体做法是:将面料装卡于上模下端,将塑料嵌件置于下模中,分别将聚合物基麻纤维复合毡料加热至塑化状态、塑料嵌件的贴合面加热至表面熔融状态,立即将加热后的聚合物基麻纤维复合毡料铺覆在下模具上进行复合加压成型。本发明方法克服了目前生产汽车内饰件存在的工序繁多、成本高、易造成环境污染等缺点。
一种测试磁敏弹性体磁致力学性能的通用试验装置,包括:上连接件、加载端铁心、六角螺栓、上端盖、第一励磁线圈、第二励磁线圈、L型铁心、下端盖、六角螺栓和下连接件;上连接件通过自身螺纹与加载端铁心相连;加载端铁心处于左右对称的上端盖之间;上端盖通过六角螺栓与L型铁心相连;第一励磁线圈与第二励磁线圈沿中心轴上下各放置一个;下端盖通过六角螺栓与L型铁心相连;下连接件通过自身螺纹与下端盖相连;该装置整体通过上连接件和下连接件与万能试验机连接;本发明通过调节磁场强度和更换夹具来进行不同磁场下磁敏弹性体磁致伸缩、拉压及剪切特性的通用试验,它在铁磁复合材料力磁耦合参数及其特性测量技术领域里具有良好的应用前景。
本发明公开了一种马铃薯废渣/坡缕石/丙烯酸复合吸水材料,其以马铃薯废渣、坡缕石黏土(凹凸棒)、丙烯酸为原料,在水溶液中通过自由基引发聚合而得。通过扫描电镜、红外光谱及热重分析对高吸水复合材料的形貌,结构及热稳定性进行了表征:其表面粗糙多孔,内部呈三维网状结构;吸水性能测试结果表明,本发明制备的马铃薯废渣/坡缕石/丙烯酸复合吸水材料具有较好的吸水速率和吸水能力,在农业,园艺、荒漠化环境修复等领域有潜在应用。
本发明公开一种合成高活性复合光催化剂的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:将6g的氧化锌、150mL水、5mL的过氧化氢放入密闭容器中,在75℃下用超声波发生器超声4h;然后打开密闭容器的盖子,继续加热直至溶液变成浆糊状,最后用蒸馏水和无水乙醇洗涤3次,过滤,干燥,即制成合成高活性复合光催化剂;通过改变氧化锌的用量,制备出具有不同质量比的复合光催化剂。本发明具有原料广,成本低,反应条件温和,后处理简单,操作方便等特点。本发明方法制备的复合材料的平均晶粒尺寸在30~50nm,光催化活性高,重复性好。
一种碳纤维用热塑性上浆剂及其制备和使用方法,它涉及碳纤维用溶剂型上浆剂及其制备和使用方法。本发明要解决现有的热塑性上浆剂制备过程复杂、使用时污染环境的问题。制备方法:将热塑性树脂、有机溶剂A和助剂混合,搅拌均匀,得到热塑性上浆剂,使用时,将碳纤维在热塑性上浆剂中浸渍,然后对上浆的碳纤维进行刮胶处理,之后将刮胶处理后的碳纤维在有机溶剂B中浸渍,最后将碳纤维烘干。本发明不仅可以提高碳纤维与聚芳醚类高性能热塑性树脂的浸润性、提高碳纤维/热塑性聚芳醚类树脂基复合材料的界面结合性能,而且还有具有成本低、性能稳定、使用方便和不污染环境的优点。本发明制备的碳纤维用热塑性上浆剂用于碳纤维材料的表面处理。
本发明属于介孔材料制备技术领域,具体为一种有机基团功能化有序介孔聚合物材料及其合成方法。该材料有机官能团含量高(0.1wt%~15wt%)、比表面积高(200~500m2/g)、孔容大(0.1~1.0cm3/g)、孔径均一(3~12nm),具有二维六方、或三维立方介观结构。其合成方法包括:在酸性条件下,将无机硅源和含有有机官能团的有机硅源进行预水解;然后与非离子表面活性剂混合;加入可溶性树脂在有机溶液中进行自组装,得到有机基团功能化-非离子表面活性剂复合材料。除去表面活性剂,得到有机基团功能化有序介孔聚合物材料。本发明操作简单,成本低,所制备的材料可用作吸附剂,处理废水中重金属离子等;可作为催化剂载体或催化剂,应用于有机合成。
一种阻燃的硅烷交联的聚氯乙烯电线电缆料,属于热塑性复合材料技术领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚氯乙烯树脂90~110份;增塑剂20~40份;金属氧化物1~4份;含磷阻燃剂5~10份;不饱和硅烷1~2份;交联助剂0.5~1.2份;交联辅助剂0.05~0.2份;抗氧剂0.8~1.4份;稳定剂2~3份;润滑剂0.5~1份。本发明的阻燃的硅烷交联的聚氯乙烯电线电缆料具有如下性能:抗张强度≥12MPa,断裂伸长率≥200%,在136℃×168h小时老化,抗张强度和伸长率的保留率大于80%。
本发明公开了一种新型高效Ag3PO4@g-C3N4复合可见光催化材料的制备方法。首先在超声作用下,将具有片状结构的g-C3N4在银盐溶液中处理,使银离子负载在g-C3N4表面,然后滴加入磷酸钠溶液,持续搅拌,通过负载在g-C3N4表面的银离子与磷酸根离子之间的原位析出反应,形成Ag3PO4@g-C3N4复合材料。该方法制备过程简单易控、操作方便、成本低、产物的可见光催化活性高。
一种高强耐磨纳米纤维复合纱是由芯纱和包缠纱组成,其中芯纱采用取向纳米纤维纱线或纳米纤维/长丝包芯纱;包缠纱采用水溶性或碱溶性化纤长丝。芯纱采用纳米纤维包芯纱时,芯材可采用水溶性维纶或碱溶性聚酯等长丝或纱,也可采用生物相容性或普通的长丝或纱。高强耐磨纳米纤维复合纱的制备方法是采用高强纳米纤维纱或纳米纤维/长丝包芯纱为芯纱,采用水溶性维纶或碱溶性聚酯等长丝利用空心锭对芯纱包缠形成复合纱,通过一次或两次包缠可以实现对纳米纤维良好包覆,从而后道编织时复合纱具有优良强力及耐磨性,且包缠纱及芯纱编织好后可通过后处理除去。该复合纱可以编织并通过复合、功能化制成各种结构材料、复合材料以及特殊功能材料。
本发明为一种相变储能材料及其制备方法,相变储能复合材料采用膨胀石墨为载体,吸附不同配比的有机脂肪酸,再将制备好的材料外包覆一层复合涂饰剂。将有机脂肪酸吸附到膨胀石墨载体中提高了有机酸作为相变材料的导热性能,并且抑制了其在储热技术中应用时的液态泄漏问题,复合涂饰剂更是起到了加强定型的作用。
一种纳米级高效隔热防火轻质保温复合墙板及其制备、施工方法,属于建筑保温隔热材料领域。本发明属于复合材料,是一种高效隔热防火复合板,主要由纳米级二氧化硅,气凝胶,玻璃纤维,高硅氧纤维等组合有效结合而成。该产品具有强度高,导热系数低,小于0.025W/mK,隔热效果好,不燃烧,抗老化,质轻,密度小于280kg/m3,而且制备方法简便,加工方便,易实现规模化生产。
本发明涉及一种Au/g-C3N4复合型微纳米材料的制备方法,是采用下述方案实现的:将粒度为400~900纳米的g-C3N4粉末加入氯金酸溶液中超声分散均匀制成悬浊液,将此悬浊液置于水浴中加热,然后,向溶液中添加柠檬酸钠,搅拌、水洗、分离、干燥,即得到Au/g-C3N4复合型微纳米材料。它对甲酸的氧化具有优异的光催化效果,氧化电位负移800mV(与Pt的催化氧化电位相近),且无催化剂中毒现象。该发明具有以下的优点:得到的复合材料颗粒均一、无团聚;制备方法简单,成本较低。
本发明涉及建筑工程结构裂纹状态监测方法及监测系统,方法步骤如下:首先将由两侧端部分别带有连接引线的双面沉积NiTiSMA薄膜的PZT复合材料片构成的探头贴附在被检测的建筑工程结构的表面,直接感受应力信号,并转换为荷电信号,经放大成为探头电压信号,经低通滤波去除噪音再进行A/D转换,最终存入计算机系统的数据库中,经对数据分析,输出反映探头的力-电转换特性的应变-频率关系曲线,判断建筑工程结构内部的裂纹状态。监测系统包括探头、荷电放大器、低通滤波器、数据采集卡以及计算机系统。本发明的优点是:探头综合力学性能高,检测范围增大,实现连续动态跟踪检测,系统的结构简单且成本低。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种高流动性注塑级尼龙66及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,尼龙66切片:95.5-99%,成核剂:0.1-0.3%;流动改性剂:1.0-3.0%,抗氧化剂:0.3-1.5%;其他助剂:0.1-1.5%,本发明的一种高流动性注塑级尼龙66及其制作工艺,具有极高流动性,注塑易脱模,免加脱模剂,同时保持常用尼龙6所具有的所有优点,并且生产采购方便,原辅材料和生产设备均采用国产,生产成本和原材料成本低廉,这样大大的提高了产品的全面竞争力。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说是涉及一种阻燃尼龙制作工艺,是由以下成分按重量比组成,高温尼龙:35-65%,主阻燃剂:10-25%,辅助阻燃剂:4-10%;无碱玻纤:5-10%;高流动助剂:1-5%;热稳定剂:0.1-3.0%,润滑剂:0.3-2.0%,其他助剂:0.3-0.5%,本发明的一种阻燃尼龙及其制作工艺,将极高流动性、高阻燃性,高强度和高熔点能集于一身,这种材料可以耐250℃的持续高温,并且还能保持良好的尺寸稳定性,并具有良好的延展性与低翘曲,几乎所有尺寸不同、要求严格的应用领域都能使用。
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