本发明采用PPS与聚酰胺为合金的基体树脂,纤维增强改性,提高材料强度和热变形温度,在辐照交联以后,制品热变形温度保持增强合金材料的较高水平,同时体现出热固性材料的不熔特性,在局部高温(超出树脂熔点)情况下,制件不会变形,不会熔融。本发明在制备工艺上采用高浓度的交联母粒与阻燃增强PPS/PA合金改性复合材料直接进行混合,交联剂无需再经历较长的高温热历史,减少组份损失,在混合材料直接注塑或挤出的制品中交联剂组份含量稳定可控,辐照交联条件选择性宽,聚苯硫醚及尼龙树脂可复合交联,形成互穿网络结构。成型的制品应用在电器、汽车等有局部瞬时高温或耐化学腐蚀场景,提高产品的可靠性,并延长制件的使用寿命。
本发明公开一种基于压电材料的轮胎健康状态的监测系统及方法,该种基于压电材料的轮胎健康状态监测系统包括传感器模块、模数转换与存储模块、数据处理单元、状态评估模块、数据传输模块和上位机,模数转换与存储模块采集传感器模块输出的电信号,并将电信号转换成数字信号并存储,数据处理单元将模数转换与存储模块存储的数字信号进行时频域分析,并对特征参数进行提取、统计与存储,并构成特征参数训练集,本发明通过将压电纤维复合材料粘贴于汽车轮毂表面,结合人工智能算法对汽车行驶中轮胎的振动信号进行采集、分析与处理,对其健康状态进行评估并进行反馈,及时全面地反映了轮胎的健康状态,增强了驾驶的安全性与可靠度。
本发明涉及一种组装有氯化血红素的生物质衍生碳纤维支架及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:在惰性气氛保护中,将蚕茧煅烧,形成具有三维分级多孔的碳纤维网;将碳纤维网浸没于含有氯化血红素和电解质盐的有机溶液中,并用循环伏安法进行电化学沉积,得到组装有氯化血红素的碳纤维支架。本发明还公开了组装有氯化血红素的碳纤维支架在制备检测NO的传感器中的应用。本发明制得的生物质衍生分级碳纤维支架组装氯化血红素复合材料可用于构建活细胞直接生长的自支撑三维传感平台,能够原位实时检测活细胞释放的NO。
本发明提供一种硫化铟锌与碳介质复合的纳米笼的制备方法和应用,其含Zn,In,S,N,C五种元素,由碳介质纳米笼与双金属硫化物复合可形成高效氧化还原体系。合成步骤如下:(1)将摩尔比为1∶5的Zn(NO3)2·6H2O与1,2‑二甲基咪唑溶解于甲醇中,加入适量1‑甲基咪唑形成均匀溶液。静置离心干燥得到白色ZIF‑8粉体。(2)将ZIF‑8放置在Ar/H2混合气中750℃左右退火,制备纳米笼。在烧杯中加入足量纳米笼前驱体,与体积比为1∶5的甘油与稀HCl混溶搅拌,并将摩尔比为1∶2∶4的ZnCl2、InCl3·4H2O和TAA加入后超声处理。再将混合物进行高于85℃的油浴搅拌。离心干燥得到ZnIn2S4@C纳米笼。(3)将ZnIn2S4@C粉与硫按小于1.5∶8.5的质量比混合研匀,在155℃下的氩气中加热6h以上使硫扩散,得到ZnIn2S4@C@S复合材料。
本发明公开了一种改性碳纳米管及其在色谱分离中的用途,涉及色谱分离技术领域。该改性碳纳米管为碳纳米管掺杂高分子聚合物的复合材料;上述高分子聚合物以原位聚合的形式与碳纳米管复混;上述高分子聚合物的功能单体至少包括3‑丙烯基酰胺基苯硼酸频哪醇酯、二羟基香柠檬素;上述高分子聚合物的交联单体包括PETA。本发明制备的改性碳纳米管具有优异的吸附、分离性能,应用于色谱柱的制备,对苯系物的分离效果显著增强;且显著提升了色谱柱检测的精确度和准确度,其稳定性及重现性得到改善;同时减少拖尾问题的产生。
本发明公开了一种交联淀粉增强复合剪切增稠弹性体,属于复合材料制备技术领域。本发明通过采用交联淀粉与剪切增稠胶进行复合,形成了高分子网络结构,解决了原有剪切增稠材料的冷流性问题,同时又具有更好的可加工性、初始弹性模量与弹性恢复能力,有利于在长时间使用过程中保持整体的防护性能而不至于衰减。本发明制备得到的剪切增稠弹性体不仅保持了良好的抗冲击性能,还具有优异的稳定性能(即无冷流性)。在实际应用过程中作为芯材易于封装,在面材破损时失去密封性时,剪切增稠弹性体不会像剪切增稠胶泄露。
本发明公开了一种铜金属有机框架改性醋酸纤维素复合膜及其制备方法,属于醋酸纤维素复合材料技术领域。本发明利用铜金属有机框架作为改性剂,能够有效地改善醋酸纤维素膜材料的性能。本发明所制备得到的铜金属有机框架改性醋酸纤维素复合膜具有优异的紫外线屏蔽性能、力学性能、表面疏水性能、水汽阻隔性能、抗菌性能以及低的吸湿性,同时还能保持高的光学透明性,且制备工艺简单环保,成本低廉,适于放大生产,在包装、紫外线防护等领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种锂电池三元复合负极材料及其制备方法,包含以下重量分数组份的材料:碳微球65‑75份、金属硅硅粉22‑28份、纳米银粉8‑12份。本发明的有益效果为:能够有效地抑制硅的体积膨胀,与硅/银纳米复合材料相比,可嵌入更多地锂离子,提高电池的能量密度和对电解液的稳定性,提高了锂电池的循环性能。
本发明公开了一种基于苔黑酚衍生物的含硫聚酯、制备及用途,以生物基3,5‑二羟基甲苯(苔黑酚)衍生物和二元酯为起始原料,先对苔黑酚的衍生物5‑甲基环己烷‑1,3‑二酮进行缩硫酮反应,制得新型生物质二元醇M,然后通过催化熔融酯化及催化熔融缩聚反应,制得了一种可生物降解的数均分子量Mn值为34500~45400 g/mol,其分子量分布Mw/Mn值为1.62~1.70的高分子量聚酯。本发明具有聚酯收率高、分子量高和降解性能好、耐疲劳性能优异以及良好的机械加工性能等特点,以硅酸铝作为耐热剂与制备的聚酯混合,经熔体纺丝成多孔粗纤度纤维,织成帘布,经浸胶和压延挂胶后得到具有良好粘附性能的复合材料,可作为轮胎帘子线的主要材料。
本发明公开一种高性能的碳碳坩埚表面涂层及其制备方法,涉及碳基复合材料技术领域。本发明公开的高性能的碳碳坩埚表面涂层,主要通过先在碳碳坩埚的基底上先后沉积一层SiC过渡层和一层LaB6/Y3Al5O12外涂层,所述SiC过渡层采用多次包埋法沉积,所述LaB6/Y3Al5O12外涂层采用料浆法涂覆而成,且SiC过渡层通过有机硅浸渍剂浸渍处理后再涂刷外涂层浆料而成,本发明还公开了碳碳坩埚表面涂层的制备方法。本发明提供的碳碳坩埚表面涂层具有优异的高温强度、高温韧性和高耐磨性,并且抗热震性好、化学稳定性好,同时与碳碳基体具有较高的热膨胀相容性,显著提高了碳碳坩埚的使用寿命和耐损程度,且使碳碳坩埚能在1750℃下长期抗氧化使用。
本发明公开了一种铁镍二次电池负极添加剂,制备方法及使用该添加剂的铁基负极板和应用,属于碱性二次电池负极技术领域。本发明的技术方案要点为:铁镍二次电池负极添加剂是由单质硫、金属导电材料和碳材料构成的具有三维核壳包覆结构的S@M@C复合材料,其中单质硫S为核,金属导电材料M和碳材料C为包覆层。本发明还具体公开了该负极添加剂的制备方法及包含有该添加剂的铁基负极板和含有该铁基负极板的铁镍二次电池。本发明采用负极添加剂制备的碱性二次电池具有优异的安全性、超长的循环寿命和良好的耐充过放特性,进而能够满足工业领域的特殊要求。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种非晶纳米晶铁基复合软磁合金及其制备方法,所述非晶纳米晶铁基复合软磁合金按照质量份数计,由铝16‑18份、钛13‑14份、二氧化硅10‑17份、钼8‑15份、硼5‑10份、铌3‑4份、铜2‑4份、锌1‑3份、铁6‑9份、石墨1‑2份组成。本发明提供的非晶纳米晶铁基复合软磁合金的制备方法中,通过进行熔融金属的选择,能够实现电磁感应前强度的提升,且能够实现成本的降低以及损耗的减少;利用微层共挤出技术结合交替层状结构对空气声波的反射、吸收等作用,有效地提高了材料的性能。同时,本发明的制备工艺简单,原料扩散与结合充分,性能更佳。
本发明属于复合材料打磨加工技术领域,涉及一种点阵式柔性打磨头结构。所点阵式柔性打磨头结构包括安装定位法兰(1)、打磨柱(4)、符型气囊(6)、打磨头壳体(7),其中,所述安装定位法兰(1)的上表面为安装定位面,所述安装定位法兰(1)下表面与打磨头壳体(7)连接固定,所述打磨头壳体(7)内设置有用于打磨柱安装的阵列孔,打磨柱(4)一端安装在阵列孔内,另一端为打磨头,所述符型气囊(6)安装在打磨头壳体(7)内,其上表面与安装定位法兰接触,下表面与打磨柱(4)接触。本发明通过调节符型气囊充气压力来实现不同打磨力的要求,通过众多镀有金刚石的打磨柱实现空间复杂曲面的高效低成本打磨,大大提高打磨均匀性。
本发明公开了一种聚硫醚酰亚胺改性的环氧树脂及其制备方法,属于环氧树脂复合材料技术领域,所述的聚硫醚酰亚胺改性的环氧树脂包括如下重量份数的原料:环氧树脂100份;聚硫醚酰亚胺0.5‑4.5份;固化剂30‑70份;脱模剂1‑10份;采用熔融共混的方法制备得到,制备工艺简单,改性条件温和,通过少量热塑性树脂聚硫醚酰亚胺的加入,有效地提高了环氧树脂的综合性能。所述的聚硫醚酰亚胺改性的环氧树脂性能优异,冲击性能为7‑10kJ/m2,弯曲强度为106‑130MPa,拉伸模量为3.0‑4.0GPa,玻璃化转变温度为230‑240℃。
一步法制备高可见光响应Ag离子修饰TiO2/g‑C3N4纳米纤维光催化材料,包括:将含有聚乙烯吡咯烷酮、钛酸四丁酯、乙酰丙酮、乙醇及硝酸银的体系充分分散;将含有聚乙烯吡咯烷酮、尿素及乙醇的体系充分分散;将前述二种纺丝液进行同轴静电纺丝;将纺丝产物置于氧化气氛中于550℃下焙烧4小时。本发明制备方法简单快捷,成本低廉,引入Ag离子,桥接g‑C3N4和TiO2,能够显著提高光谱响应范围,且抑制载流子复合。Ag离子在TiO2/g‑C3N4复合材料表面产生表面等离子效应,增强异质结界面的光吸收和散射效应,增加太阳光利用率,诱导电子‑空穴直接分离,大大提高太阳能光能转换效率。
本发明提供了一种水性涂料组合物的应用,通过抽真空法,将水性涂料填充到铝合金表面的纳米‑微米孔道内,其中微米孔道内的纳米孔道能够极高的提高涂层与基材的结合力,进而获得高稳定,不易剥离的水性涂料复合材料,对于高结合力涂层材料的制备意义重大。
本发明属于智能运动设备技术领域,提供了一种跑道面层、储能跑道、智能跑道与运动数据监测方法,包括摩擦层与导电层,所述摩擦层采用绝缘橡胶复合材料制成,所述导电层采用导电橡胶材料制成,摩擦层与导电层之间通过共硫化后形成的界面层结合为一体。本发明的跑道面层能够直接将运动的机械能转化为电能,能够在几乎不降低导电性能的条件下,提高导电层与摩擦层的结合强度。本发明的跑道面层用于运动员运动数据的传感、跑道周边配套设施的供电以及多余电能的储存,在实现智能化的同时,回收了能量,一举两得。
本发明提供空中悬浮飘行物品上的热传导组件及其热传导方法,其包括金属柱,塑料架和预浸片;塑料架内部叠加有六层或者六层以上的金属柱,金属柱和金属柱之间并联胶接设置,预浸片是通过三层或者三层以上的塑料架的叠加压制形成;塑料架和塑料架之间胶接设置。本发明广泛应用于空中悬浮飘行物品行业里一些产品的导热需要,解决空中悬浮飘行物品行业里大量使用新型复合材料和长时间使用电子元件而造成的散热问题,金属外壳具体采用碳纤维金属涂层外壳,提高散热效果;碳纤维层具体采用碳纤维包裹的铜层,提高集热效果,可以集中进行散热工作,碳纤维芯具体采用金属涂层纤维导热芯,可快速导热散热作用。
本发明公开了一种锂(钾)离子电池锑铋镍合金负极材料及其制备方法,该材料为石墨化碳包覆的锑、铋和镍三元合金纳米颗粒,颗粒直径为50‑150nm,碳壳为厚度5‑25nm的石墨化碳,内部为锑、铋和镍的三元合金;锑、铋和镍的摩尔比为锑:铋:镍=(35~50):(35~50):(0~30)。本发明使用冷冻干燥辅助原位热解法制备的石墨化碳包覆的锑、铋和镍三元合金纳米颗粒,粒径的大小、形貌能够得到有效控制。反应过程中原位生成的镍可以促进碳的石墨化程度,通过调节镍的含量可以调解碳包覆层的碳层结晶程度,从而调控材料的电化学活性。石墨化碳包覆和非活性镍可以大幅提高复合材料的循环稳定性和比容量,缓解合金型负极在循环过程中的巨大体积膨胀。
本发明公开了一种以硅烯为载体负载钯锂的二维片层储氢材料及其制备方法,包括:(1)取钯盐和锂盐溶于醇和对应酸的混合溶液中,然后加入硅烯,超声分散后磁力搅拌,制成混合溶液A;(2)取还原剂溶于醇中,制成混合溶液B;(3)将混合溶液B逐滴滴加至混合溶液A中,静置反应,制成产物溶液;(4)将产物溶液抽滤,加入醇浸泡除杂、洗涤、抽滤、真空干燥,制得储氢材料。本发明提供的以硅烯为载体负载钯锂的二维片层储氢材料,利用钯锂双金属修饰硅烯,在不改变硅烯二维片层结构的基础上均匀有序的负载上钯锂双金属,将物理吸附和化学吸附相结合,提高了复合材料的储氢性能,而且利于实现工业化生产。
本发明公开了一种低填充高导热绝缘尼龙/聚苯醚复合材料及其制备方法,其由尼龙树脂、聚苯醚树脂、增韧剂、改性氧化镁、抗氧剂、润滑剂和钛白粉制成。所述改性氧化镁为经过环氧基硅烷偶联剂KH560表面处理的高结晶度氧化镁,其与尼龙基体相容好;本发明中尼龙树脂与聚苯醚原位形成双连续结构,改性氧化镁选择性地分散在尼龙相中,因此只需更低的氧化镁填充量,即可形成导热网链,获得高的导热系数及力学性能;同时,由于聚苯醚的加入,增强了其电绝缘性,使得该材料成为LED节能灯散热外壳的理想选材。
本发明公开了一种荧光几丁质纳米纤维及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)几丁质经生物法或碱处理脱乙酰,再经固液分离得到富氨基几丁质;(2)将富氨基几丁质与1‑苯基‑2丙炔‑1‑酮加入水中搅拌反应,经固液分离、洗涤得到黄色荧光几丁质;(3)黄色荧光几丁质经过机械处理得到黄色荧光几丁质纳米纤维。本发明利用富氨基几丁质的碱性氨基优先催化其表面羟基荧光功能化,促进几丁质高效纳米化,获得荧光几丁质纳米纤维。反应条件温和、反应简便,功能化效率高;所制备的荧光几丁质纳米纤维得率高、尺寸均匀、荧光性能强,可广泛应用于生物、医药、光学、荧光、防伪、吸附和复合材料增强领域。
本发明公开了一种易加工、可修复高耐磨金属陶瓷复合磨辊的制造方法,包括:将陶瓷颗粒进行表面金属化预处理;将预处理后的陶瓷颗粒与粘结剂均匀混合;在混合物中加陶瓷粉末并混合均匀;将颗粒混合物均匀装入泡沫陶瓷舟模具干燥,干燥出箱后脱模后得陶瓷预制件;将陶瓷预制件固定在辊皮衬板铸型型腔表面,然后顺次浇注耐磨合金金属液、碳钢金属液,得到由工作面垂直向下分别为陶瓷预制件/耐磨合金/碳钢三层的金属陶瓷辊皮衬板;将机加工后的辊皮衬板小头通过辊芯卡槽进行装配,辊皮衬板和辊芯大头满焊即可。本发明磨辊后期磨损后,无需更换辊芯,可以打磨焊缝,将磨损严重的辊皮衬板拆掉;磨辊工作面由耐磨合金和金属陶瓷复合材料交错构成,呈蜂窝状,具有双重耐磨性能。
本发明提供了一种共轭聚氯乙烯/铁酸锌复合光催化剂的制备方法及其应用。以传统湿法炼锌过程产生的铁酸锌浸出渣为原料,经过浓酸浸出、水洗和醇洗的预处理方法制备出铁酸锌光催化剂。采用湿法球磨的方法,调节铁酸锌的粒径,加入表面活性剂,解决了球磨过程中材料的团聚问题,然后将铁酸锌颗粒与聚氯乙烯复合,获得聚氯乙烯/铁酸锌复合材料,最后经过热处理得到共轭聚氯乙烯/铁酸锌复合光催化剂。本发明的共轭聚氯乙烯/铁酸锌复合光催化剂可用于光催化降解水体中的有机污染物或光催化还原重金属离子,相比单相铁酸锌,光催化性能提升3~4倍。本发明制备的复合光催化剂,材料来源广泛、成本低廉且光催化性能优异,可用于污水处理。
本发明公开了一种光致变色玻璃钢包装箱的制备方法,其包括以下步骤:(1)根据包装箱的尺寸,制造模具;(2)用树脂复合固定形成纤维加强层;(3)铺设加强筋;(4)铺设纤维布,形成第一复合层;(5)形成第二复合层;(6)真空注抗菌/光致变色胶:(7)固化;(8)脱模,得到光致变色玻璃钢包装箱。本发明经过合理的搭配光致变色复合物、硅藻土/抗菌复合材料和硅藻土/多孔碳,功能添加剂之间的协同作用,加入在注胶步骤中使用的环氧树脂,将环氧树脂改性成抗菌/光致变色胶,箱体从内到外都具有抗菌性能,提升包装箱的抗菌性能及其抗菌稳定持久性,同时还具有抗甲醛特性和光致变色特性,满足多功能需求,进一步拓宽包装箱的应用。
本发明公开了一种棒状钌颗粒/硒化物复合催化剂及其制备方法与应用,属于新能源材料与电化学储能技术领域。本发明通过硒粉、NaBH4、去离子水混合,在室温下搅拌得NaHSe溶液;随后将NaHSe溶液、乙醇、泡沫镍转移到反应釜中,水热法合成NiSe/NF材料;将NiSe/NF材料、RuCl3通过刻蚀法得到所述棒状钌颗粒/硒化物复合催化剂Ru@NiSe。本发明设计了一种简便化学水浴、刻蚀法制备出棒状钌纳米颗粒/硒化物复合材料,该材料在析氢、析氧反应中表现了较低的过电位和良好的稳定性,适于推广与应用。
发明公开了单面树脂预浸料及其加工方法,发明涉及单面树脂预浸料加工技术领域,包括以下步骤:步骤一:将环氧树脂基体放入混合器中,然后通过混合器将环氧树脂基体进行充分混合;步骤二:混合完成的环氧树脂添加进加热容器中,将其加热;步骤三:将加热后的环氧树脂通过电动计量泵输送到涂胶辊上,通过涂胶辊将均匀环氧树脂涂抹在离型纸上,得到胶膜;步骤四:将胶膜送到冷却板上,降低胶膜的温度,然后进行收卷,将其存放在冷库待用;步骤五:将两个胶膜牵引至纤维织物的上下表面。本发明,环氧树脂含量控制精度高,不易产生次品,厚度均匀,制成的复合材料空隙率低,制品表面外观好,制品容易控制厚度。
本发明公开了一种固态氧化电池及其电堆密封方法,涉及到固体氧化物电池的技术领域,包括步骤S1:制备混合液,制备将密封材料粉体中加入溶剂,密封材料粉体包括硅酸盐类玻璃、陶瓷及其复合材料粉体,并将溶剂与粉体通过混合工艺制成混合液;步骤S2:制备浆料,混合液加入添加剂制成浆料;添加剂使用比例为4~27wt%;步骤S3:主体层的涂覆:以第一连接件为基底通过丝网印涂覆主体层浆料,主体层的厚度50~300μm,主体层的厚度与集流层在一定范围内相匹配;步骤S4;主体层的制备,将涂主体层浆料的第一连接件进行静压等处理方法获得厚度50~300μm的主体层。在使用时,形成良好的集流接触,同时产生微量烧结收缩使集流接触进一步优化。
本发明公开了一种黏土矿物负载螯合态纳米零价铁及其制备方法和应用,属于重金属污染修复技术领域。采用含氮或含硫化合物包括N,N‑二甲基甲酰胺和三巯基均三嗪三钠盐螯合二价铁离子,然后与黏土矿物凹凸棒土混合,随后加入硼氢化钠还原为螯合态纳米零价铁,最终形成黏土矿物负载螯合态纳米零价铁,凹凸棒土来源广泛,价格低廉,制得的黏土矿物负载螯合态纳米零价铁电荷转移电阻较低、供电子能力较强,对重金属离子具有高效的去除效果,克服了零价铁对重金属离子去处能力低的缺点,增大了将该复合材料应用于实际重金属污染水体和土壤处理的可能性。
本发明提供的是一种可加工超轻浮力材料及其超临界CO2微发泡制备方法。(1)以质量份数计,取100份聚丙烯树脂、2~4份滑石粉,使用双螺杆共混机混合均匀,并挤出造粒,得到滑石粉与聚丙烯复合材料颗粒;(2)放入热压模具中,热压成板材;(3)放入超临界微孔发泡系统的发泡舱室中,在温度为160~165℃,充入CO2气体,压力1980‑~2000psi;(4)保持压力和温度6h后,关闭CO2进气阀,迅速打开出气阀并将发泡舱室放入冷水中冷却,得到的发泡后的浮力材料。材料密度在0.15至0.25g/cm3之间,耐压强度在6至10MPa,符合海洋装备通用型材料的要求,质量优异;工艺简单,对环境无污染,成本低。
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