本发明公开了一种纳米介电粉包覆的铝电解电容器烧结箔及其制备方法,为纳米介电粉包覆铝粉的核壳结构颗粒与基体铝箔形成的三维层状复合材料;该制备方法包括:一、配制溶胶和钛酸四丁酯乙醇溶液;二、铝粉表面改性;三、制备Ti4+前驱体;四、制备交联溶液;五、溶胶与交联溶液混合搅拌;六、与分散剂、粘结剂、偶联剂混匀得到铝浆;七、涂覆铝浆;八、烧结。本发明通过引入纳米介电粉,提高了烧结箔的静电容量,促进了纳米介电粉在铝粉表面的分散均匀,提升了烧结箔的电容量和抗折弯性能;本发明采用溶胶‑凝胶法结合基体涂敷及烧结,将纳米介电粉引入到烧结箔中,获得纳米介电粉包覆的铝电容器烧结箔,该工艺简单可控、易于规模制造生产。
本发明涉及生物医用材料技术领域,特别提供一种可降解镁合金原位复合吻合钉及其制备方法。该吻合钉为一种复合结构材料,主要分两部分,内部由强度高、塑性好的Mg‑Zn‑Nd镁合金组成,外部由起腐蚀保护作用的MgF2组成,由Mg‑Zn‑Nd镁合金吻合钉的外层原位复合MgF2而成。本发明的镁合金复合材料吻合钉,具有良好的塑性变形能力及力学强度,较慢的降解速度,优良的生物安全性,满足吻合钉在体内的植入要求,在生物体内达到医疗效果后可在体内逐步降解,避免二次手术取出。
本发明公开了一种碳化硅陶瓷浆料及其制备方法和光固化成型体的热解工艺,属于陶瓷材料技术领域。该方法为:将氧化硅粉末和碳化硅粉末球磨得混合陶瓷粉末;将光敏树脂、稀释剂、增塑剂、光诱发剂和分散剂混合搅拌后制得预混合光敏树脂体;将混合陶瓷粉末和预混合光敏树脂体在球磨机中充分混合,通过真空脱泡处理,得到所述碳化硅陶瓷浆料。本发明调整氧化硅与树脂热解后残余碳的含量比例,在高温下促进碳和硅的结合,从而得到碳化硅陶瓷或是碳化硅复合材料。选用不同树脂碳化转变含量的树脂单体系列,调整树脂与氧化硅在浆料中的比例,使得在热解工艺过程中控制碳与硅的含量比例成为可能。这为后续制备碳化硅陶瓷提供了新的思路和制备方法。
本发明涉及一种静子组件、制造方法以及包括该静子组件的叶轮机械。其中,所述静子组件的制造方法包括步骤A.采用铝基复合材料的内环、机匣以及静子叶片,所述静子叶片在其径向两端分别被焊接于所述内环、机匣,得到第一静子组件,该第一静子组件在径向由内至外分别依次设置所述内环、所述静子叶片、所述机匣;步骤B.将所述步骤A得到的所述第一静子组件进行固溶时效热处理,在该固溶时效热处理过程所述第一静子组件的热变形被限制,得到第二静子组件。
本发明属于道路工程技术领域,涉及一种防盐碱透水路面结构,用于沿海城市道路铺装或填海造陆后的道路铺装场合,解决因海水侵蚀导致路面下陷的难题,具有防盐碱腐蚀作用,实现道路硬化并延长道路使用寿命,其路面结构自下而上依次包括垫层、透水层、基层、找平层和面层,其中,基层铺设厚度为50‑100mm的复合材料,其各原料的重量组份为骨料35‑60份、粉煤灰20‑45份、中砂12‑16份、黏土粉5‑10份和粘结剂10‑15份,所述骨料为牡蛎壳、扇贝壳、海螺壳之一或其任意组合的贝壳颗粒;其结构合理,透水性强,耐腐蚀,成本低,应用环境友好,使用寿命长,道路维护成本低,具有良好的经济效益和市场前景。
本发明特别涉及一种疏水材料及其制备方法和应用,属于燃料电池技术领域,所述疏水材料包括NiCo2O4/Ni复合材料,该材料具有纳米针状结构,其复合的微米结构具有连续的三维孔状骨架,而表面的钴酸镍纳米材料具有较大的比表面积,大量中孔等结构特点,使得此材料能够比较稳定的束缚气体,进而在材料表面形成一层薄“气垫”,降低了材料表面自由能,表现出优异的疏水性,进而将该材料用于燃料电池的双极板时,保证了燃料电池在运行过程中,双极板内不残留液态水滴,避免液态水阻挡气体传质,避免水淹的发生,提升了燃料电池的性能。
本发明公开了一种基于PTFE纳米功能复合膜制备方法及应用,涉及高分子复合材料技术领域,可应用于各种类型风电机组叶片的防抗冬季结冰和风机叶片的防盐雾腐蚀,同时能够改善风机叶片翼型气动性能,增强叶片整体表面强度,保护叶片受到老化侵蚀,是一种可直接拓展应用于海上风电、海上平台的钢管桩防海洋污损生物粘附与防腐蚀,高压输电铁塔、电缆的防积雪、防结冰,桥梁(斜拉索、悬索)的防积雪、防结冰等行业领域的新一代多功效全新复合膜材料。
本发明提供了一种高导电水性浆料及其制备方法以及高导电薄膜。所述高导电水性浆料的制备方法包括如下步骤:1)以所述高导电水性浆料百分含量为基准称取以下原料:金属导电骨架56.5%~82.5%、溶剂16.35%~21.57%、粘结剂3.5%~8.5%以及助剂2.5%~5.5%;2)在搅拌所述溶剂的条件下依次向所述溶剂中加入粘结剂、所述金属导电骨架和所述助剂,并且在加入过程中以及加入后维持搅拌;其中所述金属导电骨架为片状和/或枝状的微米铜复合材料。
本发明涉及功能纳米材料技术领域,公开了一种钆掺杂氧化钨纳米球的制备方法和应用。其制备方法为溶剂热法,将氯化钨粉末加入到正丙醇溶液中并磁力至完全溶解,然后再加入六水硝酸钆粉末,搅拌至完全溶解后得到黄色透明溶液,将其转移至水热反应釜并放置在烘箱内反应,最后通过洗涤干燥处理得到非化学计量比W18O49‑Gd球形纳米材料。该方法合成工艺简单,无需表面活性剂(如聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮、普朗尼克F127等)的修饰即可得到尺寸均匀的纳米球,所得到的纳米球平均尺寸在50 nm。材料在近红外光照射下表现出优异的光热性能,同时Gd离子的引入使以氧化钨为基体的纳米复合材料兼具MRI成像功能,有效解决纯氧化钨的单一CT成像对人体软组织分辨力较低的问题,在肿瘤的可视化光热治疗领域具有很大的应用前景。
本发明涉及一种轻质高耗能落石防护土工袋缓冲垫层及其施工方法,缓冲垫层包括土工袋和装填在土工袋内的EPS珠‑素填土混合物。与现有技术相比,本发明利用EPS珠‑素填土新型土工复合材料作为缓冲层填料,装填在土工袋中,按照一定的结构形式堆砌形成防护垫层,该垫层结构具有轻质、高阻尼、耗能效果显著,便于施工、成本低、维护方便、环境友好等特点。该垫层通过柔性结构变形大大减小落石冲击力,独立土工袋之间阻断隔断冲击力的传递,有较好的应力扩散效果。该垫层结构不仅可以应用于棚硐等水平铺设的垫层,而且可以应用于拦石墙、桥墩等竖直向铺设的垫层,有广泛的应用空间。
本发明公开了一种改善磷酸铁锂电池SOC算法的方法及磷酸铁锂电池,该方法以磷酸铁锂和钠离子正极材料混合形成的复合材料作为磷酸铁锂电池正极材料中的活性物质,其中,所述钠离子正极材料占活性物质的质量百分比为10%~30%。本发明通过将钠离子正极材料与磷酸铁锂材料以一定的比例复合,改变磷酸铁锂充放电过程中的电压平台,进而来改善SOC算法,使其变得精确且更简单。
本发明公开了一种环保型木塑墙面,属于复合材料技术领域,该环保型木塑墙面,包括以下重量份的组分:90‑120重量份的PVC粉末、120‑150重量份的预处理后的竹粉、15‑20重量份的废旧轮胎橡胶粉末、0.5‑1重量份的硬脂酸锌、0.2‑1重量份的季戊四醇酯、0.15‑0.6重量份的马来酸辛基锡、0.2‑0.5重量份的二月桂酸二丁基锡、1.5‑2.5重量份的发泡剂、0.05‑0.2重量份的发泡调节剂和1.2‑2重量份的润滑剂。该环保型木塑墙面使用废旧轮胎橡胶粉末和竹粉作为原料,实现废物再利用,对缓解我国森林资源紧张和废弃塑料污染环境的问题具有重要意义,且具有良好的刚性和韧性,结实耐用。
本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种水性单组分内墙阻尼吸音涂料及其制备方法。该水性单组分内墙阻尼吸音涂料的原料组成包括以重量计的:互穿网络结构植物纤维聚丙烯复合材料乳液20‑30份、包覆型多孔憎水膨胀珍珠岩8‑12份、颜填料35‑45份、纤维素醚0.5‑0.7份、助剂0‑4.5份、水15‑30份,各组分重量份数之和为100份。本发明的水性单组分内墙阻尼吸音涂料生产工艺简单易操作,大范围的降低了人工成本、时间成本,极适合大规模生产。单组分的体系,施工工艺简单,可滚涂、刷涂和喷涂,极适合大面积施工。
本发明公开了一种钛酸钡纳米颗粒复合共价有机骨架异质结的制备方法与应用;将钛酸钡纳米颗粒与含有聚乙烯吡咯烷酮与支化聚乙烯亚胺的溶液混合,得到修饰后的钛酸钡纳米颗粒;将修饰后的钛酸钡纳米颗粒、1,3,5‑三(4‑氨苯基)苯和2,5‑二甲氧基苯‑1,4‑二甲醛混合,通过封装反应得到钛酸钡纳米颗粒复合共价有机骨架异质结本发明选择钛酸钡与共价有机骨架(COFs)组成压电‑光复合材料,结合二者的优势,其催化性能可以得到明显的提升。
本发明属于医用纳米材料领域,具体涉及一种金纳米棒/铂铁纳米诊疗剂的制备方法及应用。该方法通过以下步骤实现:通过种子生长法获得的金纳米棒,并通过水解法包覆介孔二氧化硅,后经乙二醇还原法获得金纳米棒/铂铁纳米复合材料,洗涤后烘干备用;将纳米复合物分散于DMF溶液中,超声分散,加入DSPE‑PEG‑FA,即可。本发明基于金纳米棒的高效光热转换作用、CT成像能力及FePt高效芬顿催化效率和MRI成像能力,实现多模成像引导下的高效肿瘤抑制,同时特异性靶向试剂的引入有效提高了肿瘤治疗的选择性和生物安全性。
本发明涉及一种多巴胺敏化钛酸镁己烯雌酚抗污染型光电化学传感器的制备方法。本发明以多巴胺‑钛酸镁复合材料作为基底材料来获取光电流,经多巴胺敏化后的空心棒状钛酸镁材料,对可见光利用率得到极大提高。以多肽作为一种抗污染的分子修饰电极,可以有效阻抗其他污染物的干扰,提高目标物检测的准确度。实现了对己烯雌酚的高效检测。其检测限为0.05 pg/mL。
本发明公开了一种纤维湿法缠绕用低粘度高韧性环氧树脂体系及其应用方法,属于缠绕树脂及复合材料制备技术领域。本发明在环氧树脂基体中添加适量低粘度环己二醇二缩水甘油醚稀释剂和聚氨酯改性双酚F环氧树脂增韧剂,在降低体系粘度的同时向树脂中引入增韧成分,混合均匀成为环氧树脂组分,采用胺类固化剂二乙基甲苯二胺,在降低体系的粘度的同时,保证完整交联网络,继而在保证树脂体系与纤维间具有良好的浸润性的同时,提高固化物的强度和韧性。
本发明涉及制动器摩擦副技术领域,尤其涉及一种重载车辆用带式制动器摩擦副及其制造方法。本发明提供重载车辆用带式制动器摩擦副包括分体式制动轮1,所述分体式制动轮1包括轮体和设置于所述轮体外周面上的若干第一摩擦片14;与所述分体式制动轮1相适配的分体式制动带2,所述分体式制动带2包括带皮21,设置于所述带皮21表面的若干衬片23,以及设置于每片所述衬片23表面的第二摩擦片22;所述轮体的材料密度>所述第一摩擦片14的材料密度;所述第一摩擦片14和第二摩擦片22的材质为碳纤维增韧多元陶瓷‑金属复合材料,极大提高了摩擦副的耐高温性能、耐磨性能和抗氧化性能。
本发明涉及导电聚合物电极制备领域,具体为一种基于石墨烯纸的聚苯胺电极制备方法。目的在于抑制PANI结构塌陷的复合材料,可以提高其电化学测试性能和循环稳定性。主要方案包括步骤1:以石墨电极片为原材料,通过电化学处理的方法制备膨胀石墨粉体;步骤2:收集步骤(1)中制备的膨胀石墨粉体,将其放入冷冻干燥仪器中,在‑40℃的条件下冷冻干燥超过30h后,使用抽滤法制备成石墨烯纸,后将制备的石墨烯纸放入烘箱在70‑90℃的温度下干燥过夜。步骤3:以步骤(2)中制备的石墨烯纸为基底,配制苯胺溶液,使用三电极法在石墨烯纸上进行电沉积聚苯胺石墨烯纸电极。本发明制备的聚苯胺石墨烯纸电极同时具有工艺简单高效、电容量大、循环稳定性强的特点。
本发明公开了一种F‑TiO2‑x/Pt纳米光催化剂薄膜的制备方法及其在净化空气中的应用,包括以下步骤:1)将Pt(NH3)4(NO3)2与TiO2经超声分散后搅拌,静置后干燥至恒重,研磨得TiO2/Pt粉末;2)将所述TiO2/Pt粉末煅烧,得TiO2‑x/Pt粉末;3)将所述TiO2‑x/Pt粉末与无水乙醇超声混合后制备成膜,在NaF溶液中浸泡,干燥后烘烤得F‑TiO2‑x/Pt纳米光催化剂薄膜。通过在TiO2纳米材料上添加铂的负载可以通过强烈捕获电子进一步延长电子‑空穴对的寿命,并增强VOCs氧化为水和二氧化碳的能力。此外,煅烧引入的氧空位进一步扩展了纳米复合材料的光吸收范围,增强对可见光的利用。TiO2‑x表面的氟化有助于增强对VOCs的吸附和强大的电子捕获能力,从而可以阻止光生电子和空穴的复合。
本发明公开一种基于时域调控的超声导波相控阵CFRP缺陷检测方法,涉及无损检测技术领域,本发明的目的解决在针对大面积复合材料板状结构内部缺陷检测时,缺乏快速有效的检测方法以及目前常用检测手段只能进行点对点检测、耗时低效、容易出现漏检误检等问题,本发明所述方法将导波技术与相控阵技术结合,采用单阵元激发、多阵元阵列接收的方式采集时域位移信号,通过计算导波信号飞行时间并提取对应特征幅值将其作为缺陷成像特征值进行可视化,本方法考虑各向异性材料所引起的不同传播角下异向波群速度差异以及导波衰减不均的影响,实现对复合板多角度内部缺陷定位与高分辨率成像。
本发明公开了一种制备高性能氧化锌/铁酸锌复合电极材料的方法。分别以七水合硫酸锌和七水合硫酸亚铁为锌源和铁源,通过调节锌铁比例大于1:2,利用化学共沉淀法结合冷冻干燥技术制备氧化锌/铁酸锌(ZnO/ZnFe2O4)复合电极材料。本发明方法十分简单、成本低、产率高、制备条件易于控制,制备的ZnO/ZnFe2O4复合材料作为锂离子电池负极材料具有较好的储锂性能。
本发明涉及催化剂技术领域,为解决现有现有技术下的光生电子‑空穴对易复合,光催化性能较低,且合成较为复杂的问题,公开了一种球状C/FeMo纳米复合光催化剂及其制备方法,该纳米光催化剂包括铁钼复合物和负载在铁钼复合物表面的碳,纳米光催化剂为多孔球状,制备步骤包括:(a)球状C/FeMo纳米复合材料前驱体的制备;(b)球状C/FeMo纳米复合光催化剂烧结制备。本发明具有较高的光催化活性,能够有效抑制光生电子‑空穴对的复合进而显著提高对可见光的利用效率,使合成氨反应可以在室温及可见光照射下进行,多孔球状结构增加了比表面积并且增强了对氮气的吸附性,可提升反应速率,制备条件温和,制备纯度好,适合于工业上的大规模生产应用。
本发明提供了一种低温烧结高分子复合粉末材料的方法,包括如下步骤:将质量份数比为70~95:5~30的高分子粉末和金属粉末共混均匀,制得低温烧结高分子复合粉末材料;将所述低温烧结高分子复合粉末材料放入以光纤激光器为光源的选择性激光烧结设备中进行烧结,制得工件,烧结的具体工艺为:粉末层厚为0.05~0.2mm,所述低温烧结高分子复合粉末材料的预热温度比其自身的熔点低10~150℃,所述光纤激光器的烧结功率为50~2000W,烧结的线间距为0.08~0.5mm。通过制备一种高分子复合粉末材料,采用光纤激光器的选择性烧结设备,在较低的工作温度下,进行粉末的选择性激光烧结,制备得到高分子与金属的复合材料制件。该制件不仅性能优异,同时由于电导率高,可作为优异的电磁屏蔽材料。
本发明提供一种深紫外光激发下发射白光的LED封装材料及制备方法,方法,所述方法包括以下步骤:步骤1,将蓝氮掺杂的石墨烯/碳量子点和黄氮掺杂的石墨烯/碳量子点按1:(3‑7)的质量比在环氧树脂溶液中混合均匀,得到混合体系A;步骤2,将混合体系A填充到脱木素木材的孔道中,得到填充有量子点/环氧树脂的木材,将填充有量子点/环氧树脂的木材在室温下固化,得到深紫外光激发下发射白光的LED封装材料。本发明原材料成本低,将生物质碳量子点(CQDs)/环氧树脂填充到脱木素木材中得到的纳米复合材料作为深紫外光激发下发射白光的LED封装材料。
本发明公开了一种高强度Ti3C2Tx/ZK61镁合金及其制备方法,属于镁合金复合材料技术领域。该制备方法包括以下步骤:(1)、将Ti3C2Tx超声分散在去离子水中,得Ti3C2Tx分散液;(2)、室温搅拌下往Ti3C2Tx分散液中加入ZK61镁合金粉,得混合溶液;(3)、将混合溶液静置一段时间,然后移去上清液,真空干燥,得Ti3C2Tx/ZK61镁合金粉;(4)、将Ti3C2Tx/ZK61镁合金粉倒入瓷舟内,管式炉内热还原处理;(5)、将热还原处理的Ti3C2Tx/ZK61镁合金粉利用放电等离子烧结,轴向压力为60 MPa,520℃下保持6 min,得高强度Ti3C2Tx/ZK61镁合金。本发明通过热还原处理提高了Ti3C2Tx表面的官能团O=C‑O含量,热还原处理加剧了Ti3C2Tx与镁基体间的界面反应,导致部分Ti3C2Tx发生局部氧化,局部氧化的Ti3C2Tx与镁基体间产生了更强的界面结合。
本发明涉及石墨烯及其功能橡胶复合材料领域,具体涉及一种同时优化石墨烯改性天然橡胶硫化胶力学、低生热和耐磨性能的精简方法;首先通过易于产业化生产的精简改性工艺降低氧化石墨烯片层表面的含氧官能团数量,然后利用水相协同聚沉工艺以及机械共混法制备得到力学、低生热和耐磨性能同时优化的石墨烯改性天然橡胶硫化胶;水相协同聚沉工艺以及机械共混法能够使表面含氧官能团数量降低的改性氧化石墨烯均匀分散在天然橡胶硫化胶中,而表面含氧官能团数量降低的改性氧化石墨烯能够使天然橡胶硫化胶的交联密度增加且交联网络更加完善,从而得到力学、低生热和耐磨性能同时优化的石墨烯改性天然橡胶硫化胶。本发明对于推进石墨烯在高性能橡胶领域中的应用具有重要意义。
本发明涉及一种真空导入聚氨酯体系、FRP材料及其制备方法,属于聚氨酯复合材料技术领域。本发明的真空导入聚氨酯体系包括:A组份:将97~100重量份多甲基多苯基多异氰酸酯a,0.1~2.0重量份引发剂,0.1~1重量份消泡剂混合均匀得到A组份;B组份:将分子量200~2000的聚醚胺1~4重量份,分子量400~800的二官能度聚醚多元醇20~30重量份,分子量400~800的三官能度聚醚多元醇20~30重量份在40~60℃混合均匀后得到溶液C。本发明的真空导入聚氨酯体系制备得到的聚氨酯机械性能好,材料拥有较高的热变形温度和拉伸性能,FRP无缺陷。
本发明公开了一种超高倍率钾离子电池铋基复合负极材料的制备方法,属于钾离子电池技术领域。复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)在铋源溶液中滴加偏钒酸铵溶液,搅拌均匀得到黄色溶液,水热反应后得到BiVO4前驱体;(2)将BiVO4前驱体超声分散在缓冲溶液中,加入盐酸多巴胺搅拌反应,得到聚多巴胺包覆BiVO4复合材料,然后在惰性气氛下煅烧,得到所述超高倍率钾离子电池铋基复合负极材料。本发明的合成方法简单、材料形貌结构新颖稳定、活性物质利用率高、电极材料结构稳定、活性位点多,显著提高钾离子电池的倍率和循环稳定性。
本发明公开了一种以石墨烯为热反射层的三合一隔热材料的制备方法,属于隔热材料技术领域;以石墨烯为热反射层的三合一隔热材料的制备方法包括以下步骤:制备带有碳纤维织物支撑的石墨烯复合膜;将石墨烯复合膜制备成板毡或筒毡;本发明的制备方法相比于碳碳复合材料缠绕软毡从结构上更简单,一体化,方便安装,拆卸简便,以一种材料替换了两种材料,大大节约了耗材的成本;石墨烯膜的致密性高,阻隔性远好于涂层的效果,抗侵蚀性更好,使用寿命更长;石墨烯膜的面内导热率高,均热效果更明显,层间导热远低于石墨热传导损失小,在较低的压力下即可形成光亮的反射膜,热反射效果远大于涂层及石墨纸的效果。
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