本发明公开了一维链状希夫碱Mn基配位聚合物的制备方法及应用,属于配位化学技术领域。采用3‑乙氧基水杨醛缩乙醇胺希夫碱配体与金属Mn桥接配位,形成一维链状结构;并在惰性气氛下直接热解成单价态Mn2+O嵌入多孔碳骨架(Mn2+O/C)复合材料。质谱实时精确跟踪了热解过程,并以热解产物作为锂离子电池负极材料进行了电化学性能测试。本发明所述的聚合物其热解过程独特,所制得热解产物在800mA g‑1电流密度下循环100圈后比容量为470mAh g‑1,以及1000mA g‑1倍率下的比容量为310mAh g‑1。该一维链状配位聚合物及热解产物有望成为新型储能材料。
本发明公开一种耐候高抗冲高阻燃性的PBT/PC合金材料及其制备方法,涉及高分子复合材料加工技术领域。本发明公开的耐候高抗冲高阻燃性的PBT/PC合金材料,是由以下重量份数的原料组成:聚对苯二甲酸丁二醇酯30~70份,聚碳酸酯10~28份,耐候母粒10~20份,复合增韧剂5~16份,复合抗氧剂0.1~1.0份,润滑剂0.3~3份,三氧化二锑2~8份,阻燃剂5~15份,钛白粉0.5~5份,无水磷酸二氢钠0.1~0.5份,聚四氟乙烯0.1~0.5份和紫外线吸收剂0.1~3份。本发明提供了一种环保型PBT/PC合金材料,能适合室外气候条件,即在强紫外线、高温高湿或低温冰冻条件下,仍保证其具有耐老化时间长、高流动性、高抗冲击性和高阻燃性能,可满足任何气候条件下的产品需求。
本发明公开了一种光伏背板用PVDF多层共挤膜及其制备方法,多层共挤膜至少包括两层熔融共挤的内层和外层,所述内层包括共熔的PP‑PE‑POE复合体系,所述外层包括共熔的PP‑PVDF‑相容剂复合体系。本发明提供的多层复合的共挤膜,外层为在PVDF基体中引入PP,通过添加相容剂使两者进行熔融,形成PP‑PVDF‑相容剂分散体系,使共挤膜具有更强的致密性,阻挡水汽的透过,降低水汽透过率以及耐磨性能。内层以PP为基体,协同PE和POE作为复合材料共融,形成PP‑PE‑POE复合体系,使共挤膜具有高柔韧性、粘合性且具有一定抗冲击能力。通过上述两种体系共挤形成的共挤膜兼具两种复合体系的性能,且具有增强效应,共挤膜具有超强的耐候性,耐老化,耐磨,在极端天气下也能具有超常时间的寿命。
本发明属于脱蛋白天然橡胶改性技术领域,本发明公开了一种脱蛋白天然橡胶/壳聚糖复合膜及其制备方法。本发明将壳聚糖溶液与预硫化的脱蛋白天然胶乳共混,利用氢键作用和疏水作用使壳聚糖分子发生自组装,在脱蛋白天然胶乳中形成连续的网络结构,替代天然胶乳中由蛋白质和磷脂构成的天然网络。随后通过浸渍交联的方法,使壳聚糖分子相互交联形成比氢键更强大的共价键或离子键,从而提高脱蛋白天然橡胶的机械性能。本发明所述制备方法制备得到的脱蛋白天然橡胶/壳聚糖复合膜具有优异的拉伸强度、断裂伸长率和韧性,同时具有高的能量耗散率,对高效制备制备高强度的脱蛋白天然橡胶/壳聚糖复合材料具有重要意义。
本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种沸石内部原位合成钙钛矿量子点复合物材料的制备方法。本发明采用离子交换法结合非极性有机引发剂成功制备了立方相CsPbX3(X=Br,I)纳米晶,将一定量的ZnM2(M=Br,I)溶液滴入不发光的中间产物Cs4PbCl6纳米晶体中,形成了明亮的、稳定的CsPbX3纳米晶体。通过沸石无机物包覆可以使CsPbX3@zeolite复合材料的稳定性极大提升。本发明操作简单,反应条件温和,在室温下溶液中即可反应完成,所使用设备简单,对制备高效的、拥有潜在应用性的钙钛矿量子点提供了一种路径,解决了钙钛矿遇水容易分解、在空气里快速分解、物理和化学性质不稳定等问题。
本发明提供一种检测土壤中丙溴磷残留的方法,包括以下步骤:(1)、基于AgVO3/BiOI纳米复合材料的光电化学传感器的制备;AgVO3前驱液的制备;BiOINFs/AgVO3/ITO电极的制备;MIP/ITO/AgVO3/BiOINFs电极的制备(2)、制作丙溴磷浓度与电流的线性关系图:将MIP/ITO/AgVO3/BiOINFs修饰电极分别浸入不同标准浓度丙溴磷溶液中,测定光电流;以丙溴磷溶液的浓度为横坐标,以丙溴磷光电流信号值为纵坐标,制作丙溴磷浓度与光电流的线性关系图;(3)、测试土壤样品中丙溴磷浓度:通过本发明,本发明的优点和效果在于样品处理简单可行,用乙醇溶解即可;方法选择性好,通过分子印迹技术,成功地将AgVO3/BiOINFs材料应用于分子印迹,将更加精准地检测丙溴磷。检测成本低、自动化程度高、操作简便和取样量小。
本发明公开了一种复合石材面板及制备方法及应用,涉及复合材料制备技术领域。本发明的复合石材面板上依次设置有图案层、触感层、增强层和保护层;增强层为0.2‑0.5mm的纤维网;复合石材面板内侧固定安装有门框,门框内侧固定安装有内胆;纤维为硫酸铝纤维、玻璃纤维、不燃无纺布、植物纤维中的至少一种;复合石材面板中的纤维与石材的含量范围为5:95~30:70;图案层中的油墨为水性油漆、真石漆、砂壁漆、氟碳漆中的至少一种。本发明通过复合石材面板上依次设置有图案层、触感层、增强层和保护层,在传统石材加工的基础上进行材料改性,具有工艺简单、操作方面,同时丰富家电外观效果。
本发明提供一种可快速拆装电池阵、飞机机翼结构及其制作方法,该方法以高效的柔性薄膜型太阳能电池为基础,通过柔性薄膜太阳能电池封装技术的合理借鉴与改进,配以密封条或密封胶,以翼梁和翼肋作为支撑框架,通过借鉴地面建筑行业的张拉膜结构,将上述柔性薄膜型太阳能电池模块利用锁紧机构在机翼的上表面进行有效固定;用塑料或复合材料类薄片充当边缘遮挡片,结合软质密封胶将柔性薄膜型太阳能电池模块间的边沿进行密封和光滑过度处理。基于该方法研制的可快速拆装电池阵的飞机机翼结构,可快速的更换太阳电池片;在对损坏的机翼结构进行修补或更换时,最大限度的避免对太阳能电池产生的损坏。
本发明涉及复合材料领域,具体为一种超疏水PTFE滤布及其制备方法,由基布和覆膜层组成;所述覆膜层由以下成分制备而成:PTFE乳液、聚乙烯醇、改性聚苯胺、聚有机硅氧烷微球、聚二甲基硅氧烷、乙撑双硬脂酸酰胺、微晶石蜡、单硬脂酸甘油酯、水,本发明所制备的PTFE滤布具有优良的力学性能,使用寿命长,而且具有超疏水表面,表面能低,可以达到防污、防腐的效果,能够有效避免物料粘附,容易清洗。
本发明涉及复合材料技术领域,特别是一种具有自动吸湿可增加韧性的成型薄膜,与现有技术相比,该具有自动吸湿可增加韧性的成型薄膜采用在成型薄膜表面覆盖一层高吸水性树脂SPA,通过这种SPA高吸水性树脂将空气中的水分子吸收,从而对成型薄膜的表面进行增湿,保证了成型薄膜的韧性不受环境的影响,而且几乎不受使用和输运环境的影响,具有增湿效果好、使用可靠方便等优点。
本发明提出了一种MOF衍生高活性Ni单原子做高效氧气还原反应(ORR)电催化剂的制备工艺,并介绍其在电催化方面的应用。本发明以硝酸锌、醋酸镍、二甲基咪唑为原料,在常温下利用各向异性生长的原理制得以锌为金属配体,以二甲基咪唑为有机配体的正十二面体MOF基纳米复合材料;经过热处理后得到结构完美的正二十面体碳负载Ni单原子的ORR电催化剂。该催化剂是碳负载单原子Ni,其中碳载体呈现出十二面体的结构,其结构大小约为~25nm,金属Ni以单原子的形式分散在碳载体中;该催化剂具有很高的比表面积及很小的颗粒尺寸,这有利于增加电解液与氧气的接触面积并有利于电解液/电解质的传输和扩散。因此,该材料在电催化ORR过程中具有优异的催化性能,其半波电位可达0.9V。
本发明属于电池电极材料领域,公开了一种CoS/Co9S8@C核壳结构纳米复合钠离子电池负极材料的制备方法,该方法以正十二面体的ZIF‑67为前驱体,利用含氮碳材料包裹硫化钴,形成碳包裹的正十二面体型的CoS/Co9S8@C核壳结构。所制备的CoS/Co9S8@C核壳结构纳米复合材料作为钠离子电池的负极,表现出了良好的储钠性能和稳定的循环性能,是价格低廉,简单易得,环境友好型钠离子负极材料。
本发明属于柔性储能器件技术领域,具体为一种柔性全固态不对称超级电容器电极及其一分为二制备方法。本发明制备方法从氢氧化镍@聚多巴胺复合材料出发,在空气中煅烧得到氧化镍阵列电极,用作超级电容器正极;在氩气中煅烧后酸处理得到石墨烯纳米筛阵列电极,用作超级电容器负极。经过组装后得到柔性全固态不对称超级电容器,具有良好的电化学性能。本发明制备方法在非对称超级电容器电极的研制中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高比表面积铁酸镧气敏材料的制备方法:以一定原子比的六水硝酸镧和九水硝酸铁为前驱体,采用溶胶凝胶法通过高比表面积分散剂添加、溶液蒸发、高温烧结等技术,得到微观结构呈现为絮状的铁酸镧复合材料。本发明制备的铁酸镧为p型半导体材料,适用于低浓度乙醇气体的预警。铁酸镧纳米材料具有高的比表面积,对乙醇气体表现出良好的灵敏度和响应恢复特性。
本发明涉及固体火箭发动机复合材料壳体领域,具体涉及单极孔燃烧室壳体缠绕工装。包括:缠绕芯轴、夹紧盘、锥帽、卡扣、螺母及带金属接头的砂芯模,所述缠绕芯轴通过直径变化形成轴肩,在细直径的轴头处安装锥帽、卡扣及螺母实现轴向定位;所述锥帽,内孔与缠绕芯轴配合,外方与砂芯模内孔配合;所述卡扣,外边与锥帽方形内孔配合,内孔与螺母外边配合;所述螺母,通过螺纹与缠绕芯轴细轴连接;所述加紧盘在缠绕侧沿缠绕芯轴螺纹轴向移动,与金属接头贴合;所述砂芯模内孔与缠绕芯轴尺寸匹配,缠绕侧金属接头连接,另一侧开孔,便于锥帽卡扣螺母安装。本发明使各零件不独立环向转动,实现了砂芯模与缠绕芯轴的环向固定。
本发明涉及一种用于制备稀土永磁体、特别是高能稀土永磁体的方法,其包括步骤:‑制备具有稀土基的硬磁性纳米复合材料(S1)的永磁体基体;‑在所述永磁体基体上电化学沉积轻稀土材料钕Nd(S2);‑在涂有钕Nd的永磁体基体上进行晶界扩散处理(S3);以及相应地制备稀土永磁体。
本发明公开了一种表面无玻纤纹路的连续玻璃钢单板的制备方法,属于复合材料技术领域,包括在自动连续生产线牵引涤纶薄膜,再喷射胶衣,待固化冷却后,再喷射不饱和聚酯树脂,然后再自动铺放表面毡,经过浸胶辊辊压,待固化冷却后,再喷射低收缩树脂,再自动铺放玻纤材料,经过浸胶辊辊压,然后再自动铺放上层涤纶薄膜,经过挤胶轴挤压,待固化后,将固化好的单板再进入后固化处理烘箱,然后进入冷却区进行冷却,最后切边并打卷,得到玻璃钢单板;本发明的制备方法制备得到的面无玻纤纹路的连续玻璃钢单板外表面达到A级表面质量,且无玻纤纹路,单板强度与同样铺层的玻璃钢单板相同。
本发明涉及聚苯乙烯树脂技术领域,且公开了一种高抗冲性的碳酸钙改性聚苯乙烯树脂材料,在纳米碳酸钙与油酸反应过程中,油酸的羧基与纳米碳酸钙表面钙离子和羟基进行反应,得到油酸改性纳米碳酸钙,达到了纳米碳酸钙表面改性的效果,将苯乙烯与油酸改性纳米碳酸钙于氮气氛围中反应,在引发剂作用下,苯乙烯和油酸改性纳米碳酸钙进行共聚,使苯乙烯在碳酸钙表面聚合,提高了聚苯乙烯树脂和纳米碳酸钙的界面亲和性,使纳米碳酸钙均匀分散在聚苯乙烯树脂中,纳米碳酸钙颗粒具有集散现象,形成区域交联网络,这些区域内部可以形成以纳米碳酸钙为交联点的交联网络,由于大量交联点的存在,提高了聚苯乙烯树脂复合材料的抗冲击性能。
本发明涉及一种锆基金属配位聚合物吸附剂、制备方法及其应用,属于介孔材料制备技术领域。将二苯甲酰基甲烷和4‑氨基‑3‑羟基苯甲酸溶于甲醇中,在70‑90℃回流8‑12h,然后蒸发浓缩至3‑5mL,冷却至室温,洗涤,真空干燥,所得固体命名为DBMA;将得到的DBMA和氯化锆溶解在DMF中并加入HCl,混合溶液在120‑140℃下回流24‑36h,将所得沉淀物用乙醇和DMF洗涤,真空干燥并命名为Zr‑DBMA。本发明制备得到的复合材料吸附剂主要用于从溶液中吸附回收金离子,并且对金离子表现出有超高的吸附能力。
本发明提供一种打印机用高强度硬质塑料刮刀及其加工工艺,所述打印机用刮刀采用改性纤维增强PC塑料,制备刮刀按重量份需要如下组分:PC树脂60‑80份、改性增强纤维10‑30份、硬质填料10‑15份、钛酸钾晶须5‑10份、相容剂1‑5份、抗氧化剂0.1‑1份、增韧剂3‑8份、酯交换抑制剂0.1‑1份、去浮纤剂1‑5份、抗冲改性剂2‑4份、润滑剂0.1‑1份和辅助助剂300‑1000份,使用PBO纤维接枝石墨烯,使PBO光滑的表面结构上含有了其他基团,使其与树脂类物质的浸润性大大增强;钛酸钾晶须、改性增强纤维和PC树脂协同作用可以极大的提升复合材料的力学性能和硬度,塑料刮刀相比于金属刮刀具有重量轻、防锈性、耐冲击、易加工以及造价便宜等多方面的优良特性。
本发明公开了一种高效降解COD菌剂的制备方法及其应用,包括如下步骤:步骤1:菌种的筛选,在烟酰胺生产车间废水中通过初筛、复筛得到一株能够高效降解化学需氧量(COD)的菌株;步骤2:菌种的形态观察和菌种鉴定;步骤三:液体菌剂的制备;步骤四:微生物固定化。枯草芽孢杆菌具有高效降低污水化学需氧量(COD)且对环境无残留危害等特点,培养菌种较简单,同时提供一种复合材料固定化细胞的方法,可快速制备固定化微生物细胞的方法,可重复连续使用,能够有效降低成本,可广泛应用于污水处理和环境保护中。
一种水下旋转机械轴的密封轴承结构包括了滑动轴承轴瓦、轴承座和旋转机械轴,滑动轴承轴瓦由2个或者2个以上的轴衬和1个瓦基组成,圆环形的轴衬采用具有良好耐磨性能和自润滑性能的复合材料加工成型,圆环形的瓦基采用钢材加工成型,本发明的优点是:水下旋转机械轴的密封轴承既能起到动静部件的支撑作用,同时具有水密封作用。利用旋转机械轴旋转时摩擦副界面的吸附效应和润滑脂的粘滞效应,对滑动摩擦表面进行长效润滑的同时,可以有效的阻止水进入轴承内部。在旋转机械轴的轴颈对应外侧内径的轴颈圆周表面加工若干个轴向斜沟槽,在旋转机械轴旋转的同时形成动压,可以进一步阻止水进入。比较现有水下轴承和密封结构具有结构简单,成本低廉,加工制造方便快捷等优点。
一种防刺穿高耐磨矿山用轮胎胶料及其制备方法,属于聚合物基纳米复合材料技术领域,其原料各组分按照重量份组成如下:丁苯橡胶20‑30份,顺丁橡胶10‑30份,天然橡胶40‑70份,炭黑50‑70份,蒙脱土插层改性短切碳纤维5‑15份,芳烃油10‑30份,增粘剂1‑5份,氧化锌3‑5份,硬脂酸0.5‑1.5份,防老剂1‑5份,偶联剂0.1‑3份,硫化促进剂0.2‑2份,硫磺1‑5份。本申请提供的防刺穿高耐磨矿山用轮胎胶料,平均使用寿命达4000小时以上,大幅度提高了矿山用轮胎的使用寿命。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种PMMA树脂高亮度增韧剂及其制备方法。本发明提供一PMMA用增韧剂的制备方法,所述制备方法包括下述步骤:步骤1),丙烯酸酯、交联剂、乳化剂、电解质和引发剂反应;步骤2),向反应体系中滴加由丙烯酸酯与交联剂组成的混合液及引发剂后反应;步骤3),然后向反应体系中滴加甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸乙酯及引发剂得到PMMA用增韧剂。本发明首次指出,通过特定的方法合成了粒径在60~120nm的增韧剂,所得增韧剂能够用来制备PMMA复合材料,所得聚甲基丙烯酸甲酯树脂组合物,在提高冲击强度的同时具有高光泽度。
本发明提供了一种钴铁氧体复合吸波材料及其制备装置,属于吸波材料生产设备技术领域,包括混合机构和复合机构;其中,水热反应釜包括外筒体、内筒体以及密封盖,内筒体设在所述外筒体内,密封盖可拆卸的设在所述外筒体上;所述密封盖适于密封所述外筒体的开口,密封盖上设有密封部;内筒体包括第一半桶和第二半桶,所述第一半桶和所述第二半桶拼成筒状结构;所述外筒体内设有适于抵紧所述第一半桶和所述第二半桶的抵紧机构;通过混合机构和复合机构的配合,能够实现钴铁氧体与碳纳米管的复合,便于改善上述复合材料的吸波性能;在反应完成后能够对内筒体进行彻底的清洗,减少内筒体上残留的物质,因此能够减少对下一次使用的影响。
本发明公开了一种高容量硅碳的负极材料,包括以下重量份的硅料4份、碳料3份、树脂13份、沥青13份、分散溶剂17份、表面活性剂17份、固化剂3份;本发明还公开了一种高容量硅碳的负极材料的制备方法,包括以下步骤:S1,将软化点在200~280℃之间的沥青和软化点在100℃~150℃之间的树脂按1∶1的重量比加入到加热混合釜中,然后加热升温至沥青和树脂的混合物呈液体状,对加热混合釜进行恒温处理。本发明采用树脂作为包覆基层,然后在树脂的表面包覆一层硅料,制备方法简单、成本低廉、易实现工业化,且制备得到具有高比容量和循环性能的硅碳复合材料,通过沥青作用下使得包覆的结构更加稳定牢固。
本发明公开了一种雷达隐身进气道,该进气道的通道及唇口结构材料由短切碳纤维、玻璃纤维和高分子材料组成,其中短切碳纤维的含量为0.5%~5%,玻璃纤维的含量为10%~30%,高分子材料的含量为70%~85%,所述的短切碳纤维的短切长度为1mm~5mm。该进气道可以采用整体成型,也可以分左右两部分分体成型。本发明所用进气道采用了短切碳纤维掺杂到复合材料中,得到的部件不仅有较好的雷达隐身性能,而且具有较好的力学性能,相比现有的进气道,不仅隐身性能好,而且材料与结构重量更轻、成本更低,且成型周期更短。
本发明公开了一种多孔硅基薄膜的制备方法,采用物理气相沉积或者化学气相沉积的方法将Si薄膜与选定的另一种薄膜制备成多层膜结构,被选定的另一种薄膜材料既作为Si扩散出来的辅助材料,又作为Si复合负极中的复合材料;然后在适当的温度下进行热处理,发生非对称扩散,部分硅颗粒从TiO2中扩散出来,之后将扩散到表面的Si去除即得到具有空隙结构的Si基多层膜负极。本发明相比于其他一些Si基薄膜电极的优点:Si基薄膜电极结构稳定,能量密度高,寿命长;Si薄膜造孔方便,容易控制且环境友好;薄膜韧性好,可制备较厚薄膜电极;本方法制得的电极片不仅能缓解Si的体积膨胀、提高锂离子扩散速率,还能保持优异的循环稳定性。
本发明公开了一种偏振灵敏度可调控的可见近红外金属薄膜反射镜,通过优化金属薄膜和介质保护膜的厚度,同时实现反射镜的高反射率和偏振灵敏度精确调控。利用金属镍铬复合材料实现反射镜的强附着性能,利用金属银膜实现反射镜在可见近红外波段的高反射,利用金属铝膜的偏振效应通过调整铝膜层厚度实现反射镜在可见近红外波段偏振灵敏度大小的精确调控,利用双层介质膜层组合实现金属反射膜的抗氧化与防潮保护,通过优化该双层介质膜层厚度实现反射镜偏振波段的精确调控。本发明的反射镜反射率高、偏振灵敏度大小且偏振波段精确可调。
本发明公开了一种反应活性可控的高模量环氧树脂基体,本发明高模量环氧树脂基体为多官能度环氧树脂和芳香族胺类固化剂的组合,芳香族胺类固化剂为胺基及吸电子基团或给电子基团取代苯环、联苯、二苯基、稠环等芳香环结构后得到的化合物,本发明能够保证环氧树脂高模量等力学性能的基础上,实现树脂固化活性在较大范围内调控,从而满足不同复合材料成型工艺的实际需求。本发明还公开了一种反应活性可控的高模量环氧树脂基体的制备方法。
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