本发明公开了一种硫化铅‑石墨烯复合电极材料及其制备方法,所述硫化铅‑石墨烯复合电极材料为石墨烯插层硫化铅复合材料,以及含有该硫化铅‑石墨烯复合电极材料的铅酸电池负极铅膏及其制备方法,制备得到的铅酸电池具有很长的循环使用寿命和稳定性。
本发明属于γ‑戊内酯制备技术领域,公开了一种催化加氢乙酰丙酸制备γ‑戊内酯的催化剂及其制备方法与应用,即乙酰丙酸在CuAgZr与GO复合材料催化剂的作用下,选择性加氢反应,生成γ‑戊内酯。采用沉积沉淀简单制备工艺将四种组分结合所构建的CuAgZrGO催化剂,在水溶剂体系催化乙酰丙酸反应具有很高的催化活性、选择性和很好的抗金属析出能力,使用前无需经过高温预还原预处理,在200℃和3MPa氢气压力的条件下反应4h,乙酰丙酸的转化率可达100%,γ‑戊内酯的选择性为100%,检测出的Cu、Ag、Zr组分的含量均在1mg/L以下。以Cu为主要金属组分,比用Ag或Pt、Pd等贵金属类催化剂廉价;加入少量Ag助剂起到电子助剂的作用,不但免除催化剂预还原操作,而且有效抑制Cu的析出。
本发明公开了一种三维集成封装内微焊点层的等效力学参数确定方法及系统,属于微焊点层的等效力学分析领域,本发明是围绕三维集成封装中微焊点层,利用微分思想将其进行切分,结合复合材料力学方法,得出微焊点层均匀化模型等效参数的理论计算方法,具有更高的准确性与稳定性。基于该等效计算方法,仅需要代入焊点和填充胶的基本材料参数与微焊点的直径和高度便可求解出微焊点层在Z向和XY向的等效弹性模量、剪切模量、泊松比及热膨胀系数,该理论计算方法简洁高效,极大地降低了微系统的复杂度,大大地提高了仿真的效率。同时该方法基于微焊点的截冠球实际形貌,也大大提高了微系统等效建模准确性。
本发明涉及化学和环境领域,具体涉及一种三维三聚氰胺改性海绵及其用途,包括三维三聚氰胺改性海绵的构建与该材料用于残留化学物的回收去除。通过将硫化物、氧化石墨烯和不同的无机盐负载在了三聚氰胺海绵的三维骨架上,制备了一系列具有优异的吸附特性,稳定性,疏水性,以及低成本易回收等性能的三维复合材料。本发明中,海绵作为优秀的载体不仅对MoS2和氧化石墨烯有着支撑作用,也对水体中残留的染料化学物质有着良好的吸附作用,可以显著提高三聚氰氨改性海绵对残留物的去除效果;而且该材料不仅能有助于水体中残留物质的回收,其自身的回收也极其方便,可以有效解决部分粉体催化剂对环境的二次污染问题。
本发明公开了一种碳粉改性多电极CFRP智能传感结构及其制备方法。依据电阻定律,推导CFRP智能传感结构的导电原理与力阻效应;根据复合材料导电机理,以CFRP智能传感结构中环氧树脂相与CFRP增强相的体积比对其灵敏度指标的影响,从而确定两者最优体积比;根据CFRP智能传感结构的静力场和电场相互耦合作用,用理论分析与实验验证的方式研究向CFRP智能传感结构中的环氧树脂项中添加一定体积分数的碳粉以改进其灵敏度指标,从而确定碳粉最优掺量;根据所确定CFRP智能传感结构的最优体积比与最优碳粉掺量等参数,最终确定碳粉改性多电极CFRP智能传感结构的材料构成,通过优化多电极CFRP智能传感结构中环氧树脂积与CFRP增强相的体积,进而有效提高CFRP智能传感结构灵敏度。
本发明公开了一种邻苯二甲腈树脂及其制备方法和应用,所述树脂通过下述组合物的共混反应获得,所述组合物包括以下重量份的组分:邻苯二甲腈单体25~120份,空心填料5~50份,界面改性剂2.5~20份,增韧剂2.5~20份。本发明公开的邻苯二甲腈树脂及其固化树脂具有密度低、低介电常数的特点,同时兼具良好的耐热性能和防热/隔热性能,可作为高性能复合材料树脂基体,在军工、船舶、航空航天和电子等领域具有应用价值。
本发明属于介孔吸附材料技术领域,具体涉及一种聚噻吩‑吡咯改性MCM‑41的制备方法和应用。所述制备方法包括硅藻土酸化;配置溶液;MCM‑41的制备和聚噻吩‑吡咯改性MCM‑41的制备。所述应用为制备的复合材料用于吸附水中二价汞。本发明提供的技术方案是通过水热法以天然硅藻土制备MCM‑41,合成方法相较现有技术相比时间短、能耗低、具有实际应用价值,并且制备出的MCM‑41具有高比表面积和高孔容。
本发明属于振动抑制技术领域,具体涉及一种用于抑制航空发动机滑油箱振动的复材双曲波纹夹芯结构及其应用。技术方案如下:包括两块面板、两块波纹板和多个磁流变芯子,所述面板和波纹板由复合材料制成;两块波纹板对扣粘接在一起,两块波纹板之间形成多个安装孔,所述磁流变芯子放置在所述安装孔内;两块面板分别设置在两块波纹板的外侧,所述面板与所述波纹板之间通过填充聚酯泡沫粘接在一起;所述磁流变芯子包括芯棒、金属帽、铜线圈和散热薄膜,所述芯棒内加注磁流变液,所述芯棒的两端分别设有金属帽,所述芯棒的外部通过缠绕一组铜线圈然后覆盖一层散热薄膜的方式设置多组铜线圈。本发明通过主动控制磁流变夹层的阻尼性能,实现对滑油箱安装结构的振动抑制效果。
本发明属于光催化复合材料领域,具体涉及一种多孔氮化硼及其制备方法、纳米金氮化硼复合光催化剂及其制备方法和应用。本发明将三聚氰胺、硼酸和水混合,水浴加热,使其充分溶解,再在75~85℃水浴保温4~8h,将得到的溶液自然冷却至室温,静置过夜,抽滤、烘干得到氮化硼前驱体;将所述氮化硼前驱体置于刚玉舟中,然后放入管式炉中,在氮气的氛围下,进行恒温煅烧,得到所述多孔氮化硼。本发明提供了一种孔道丰富的大比表面积的多孔六方氮化硼纳米片,其比表面积可达1000m2/g以上,且制备方法简单。
本发明涉及一种可体温/室温下塑形的杂交多层形状记忆材料及器具。该材料由塑形层和复合在其表面的单向或双向可拉伸弹性布构成;所述塑形层由0‑100℃条件下不具有明显热驱动形状记忆效应的高分子材料或其复合材料的膜或板所制成;所述弹性布在0‑100℃条件下不具有明显热驱动形状记忆效应;所述弹性布通过胶粘或热压粘与塑形层合成为一体;所述塑形层的材料经预加热使高分子材料熔化后,能够在冷却至10‑45℃结晶并塑形,并能够在再次加热到高温使高分子材料熔化后,在弹性布的弹性回复作用下恢复原来的形状。本发明能够以体温/室温条件下不具有形状记忆效应的常规聚合物材料为主体获得体温/室温条件下具有形状记忆性能,适用范围广泛。
本发明公开了一种沥青混合料三维虚拟试件模型,包括支撑脚,支工作台的顶部分别设置有三维虚拟软件和实验模型装置,本发明涉及沥青技术领域。该沥青混合料三维虚拟试件模型,解决了难以有单一的复合材料细观力学理论去进行匹配沥青混合料的细观结构,沥青混合料为具有粘弹性的颗粒物质,在动态加载时其内部结构也会不断发生变化,导致其宏观性能具有非线性、模糊性和不确定性,数字图像处理技术必须以实际试件作为基础,需要将不同的试样进行重复性处理,耗时耗力且成本较高,数值模拟分析法缺陷在于其集料级配、分布、空隙大小等细观特征均为固定设置,虚拟试件单一,试验结果难以具备广泛应用性的问题。
本发明涉及一种阻燃防静电软质PVC材料及其制备方法,属于高分子复合材料的技术领域。所述阻燃防静电软质PVC材料,包括重量份的以下原料:PVC 100份,增塑剂30~100份;稳定剂4~6份,润滑剂0.2~1份,加工助剂1~5份,复合阻燃剂1~8份,氢氧化物5~40份,导电填料5~20份,铝酸酯0.1~1.5份,石墨烯0.05~1份。本发明利用偶联剂将石墨烯与氢氧化物进行偶联,然后再将偶联后的石墨烯在PVC基体中进行分散。与现有技术相比,本发明通过利用粒径更小的氢氧化物的锚固作用,使石墨烯在PVC基体中的分散效果大大提高,石墨烯用量和成本也可以因此降低。而石墨烯的存在则提高了防静电阻燃软质PVC材料的阻燃性能,同时降低了导电填料的用量,还提高了材料的力学强度。
本发明公开了一种用于电解水析氧的双金属硫化物/MXene复合体的制备方法,属于非贵金属析氧催化剂的技术领域。本发明要解决碱性电解水析氧催化剂价格高、活性差、最大电流密度低及稳定性差等问题。本发明的复合材料由Ti3C2 MXene和镍铁双金属硫化物的纳米片组成。本发明方法:一、剥离Ti3AlC2得到Ti3C2 MXene;二、将硝酸镍、硝酸铁和尿素溶解在超纯水中,搅拌均匀,溶液为黄绿色;三、将Ti3C2 MXene溶液加入N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌均匀,得到墨绿色溶液;四、将上述两种溶液混合回流洗涤冻干,得到镍铁双金属氢氧化物/Ti3C2 MXene复合物;五、高温硫化。本发明的硫化镍铁/Ti3C2 MXene材料具有高导电性、高化学稳定性和耐碱抗腐蚀的特点,表现出优异的碱性电解水大电流析氧活性。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种液态油脂固化方法与应用。该固化方法具体包括:将植物淀粉挤压加热至35‑45Mpa、180‑210℃后常温常压下释压膨化,并进行粉碎处理获得膨化淀粉颗粒;将所述膨化淀粉颗粒投入到充有惰性气体的混合机,并向混合机内喷入液态油脂,搅拌获得固化油脂颗粒。该方法制备简单,能耗低,且工艺过程安全易操作,惰性气体的保护能够防止油脂在固化过程被氧化,固化后的粉末颗粒油脂含量高,最高可达80%,且流散性好。
本发明发展了一种基于吸附压电降解的多孔炭素复合材料及其牙齿美白应用,其具有强力吸附、降解有机分子的特性,衍生发展出能在电动牙刷驱动下进行牙齿美白的牙膏、牙粉配方。特别地,在刷牙的过程中,多孔炭素复合压电催化材料先对牙齿表面的有机色素吸附到炭材料的多孔结构上;在超声波电动牙刷驱动下,炭素复合压电催化材料产生大量的活性氧物质(包括:单线态氧、超氧阴离子(O2·‑)、过氧化氢(H2O2)、羟基自由基(·OH)、空穴)在多孔炭材料的孔界面快速的将有机物氧化,增强牙齿美白的效果。同时,因为活性氧在活性炭的内部产生,不会刺激牙齿周边细胞组织,对牙釉质、牙本质的几乎没有损伤;在具有高效、快速的美白功效之上,大大的提升消费者的体验感及口腔安全。
本发明专利涉及树脂技术领域,尤其为一种耐高温环氧改性丙烯酸树脂,由下列重量份的原料配制而成:丙烯酸(AA)10‑20份、丙烯酸羟丙酯(HPA)20‑25份、甲基丙烯酸甲酯(MMA)20‑25份、丙烯酸丁酯(BA)20‑25份、丙烯酸异辛酯(EHA)15‑25份、过氧化苯甲酰(BPO)4~5份、正丁醇40~50份、乙酸丁酯4~5份、环已酮2~3份、丁酮40~50份、环氧树脂25~40份、纳米SiO21~2份;本发明专利将纳米SiO2与环氧丙烯酸树脂反应,不仅具有更好的防水性、耐候性、硬度、耐盐水腐蚀的性能,还降低了环氧丙烯酸树脂的玻璃化转变温度,且直接将有机、无机化合物同时置于同一体系进行反应,使得制备过程较传统纳米复合材料的工艺简单,缩短了生产周期。
本发明公开了一种棉织物表面TiO2‑BC/PDMS疏水涂层及其制备方法,属于棉织物技术领域。本发明采用溶液‑溶胶法通过无氟疏水有机硅物料与多孔纳米复合材料共混的方式制备二氧化钛负载竹炭纳米复合疏水涂层,是一种制备超疏水光催化织物的有效方法,为进一步研究减少化学品消耗、光催化降解有机污染物及减少水资源浪费提供了理论支撑和现实意义。
本发明公开了一种基于微胶囊相变保温的内衣面料,具体包括:隔离层,该隔离层采用丝光棉制成,所述隔离层的结构设置为十字网状结构;储能调温层,该储能调温层覆盖在隔离层一侧,所述储能调温层与隔离层之前通过粘合剂连接;防护层,该防护层采用高强度纤维复合材料制成,所述防护层覆盖在储能调温层上远离隔离层的一侧,本发明涉及保暖内衣面料技术领域。该一种基于微胶囊相变保温的内衣面料,方便根据外部环境温度自动对人体表面温度进行调节,降低外部环境的温差变化对于人体体表周围的温度影响,并且在保证吸热及放热效率的同时能够通过镂空区域和透气孔增加衣物的透气性,使人穿着之后更加舒适。
本发明公开了一种球形Ti/TC4‑TiC复合粉末,其以碳粉和Ti或TC4粉末为原料,通过真空电弧熔炼—锻造—气雾化制粉的复合制备技术,获得以Ti和TiC组成的复合粉末,其中按照质量百分比,碳为0.5%‑2%,Ti或TC4粉末为98%‑99.5%。在Ti/TC4‑TiC复合粉末中,TiC以纳米和亚微米尺度均匀粉分布于基体中。该复合粉末解决了粉末冶金及增材制造中,传统预混合粉末中基体粉末与增强相混合不均匀、易引入杂质、球形度破坏以及制备的复合材料中增强相反应不完全、增强相团聚等诸多问题。本发明还公开了一种球形Ti/TC4‑TiC粉末的制备方法。
本发明提供了一种水溶性纳米二氧化硅原位增强PVB材料的制备方法及产品,由以下步骤制得:1)称取聚乙烯醇和去离子水,在机械搅拌的作用下加入抗氧剂,溶解;2)降温后,加入乳化剂和水溶性纳米二氧化硅,乳化,加入正丁醛,继续降温,加入盐酸,保持温度不变维持1‑2h,匀速升温至70‑75℃,保温1‑2h,加入氢氧化钠调节PH=4‑4.5,维持1‑2h水洗、水洗后的样品加入氢氧化钠调节pH=13‑14,磁力搅拌1‑2h后水洗至中性,离心干燥;3)将干燥后的样品重新溶解搅拌后倒入模具烘干。本发明采用的纳米二氧化硅表面修饰环氧基团,极大地提高了复合材料的拉伸强度,同时得到的材料仍具有很好的透明性。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种MOFs海绵废水净化材料及其制备方法和应用。该MOFs海绵废水净化材料的制备方法包括下述步骤:将MOFs前驱体粉末分散在海绵表面,先进行热压处理,再进行微波辐照处理,即得所述MOFs海绵废水净化材料。该制备方法与现有浸泡法、浸渍生长法相比,具有简便易行、效率高、安全环保、成本低廉等优点。
本发明提供了一种双金属液相原位熔炼装置。该装置包括第一金属液进料腔、第二金属液进料腔、双金属液反应管、混合腔和总出液管,熔融的第一金属液通过第一金属液进料腔得到充分的分散,保证了第一金属液的温度均匀,熔融的第二金属液通过第二金属液进料腔得到充分的分散。充分分散后的第一金属液与第二金属液混合后,在双金属液反应管中第一次发生原位反应。之后,混合的第一金属液与第二金属液在混合腔中再次进行汇总混合,并将双金属液反应管中未进行完全的原位反应进行完全。通过上述的两次原位反应,最终实现了对两种金属原位反应的有效控制,避免了强化相的粗化和团聚,制备得到的金属复合材料组织均匀,性能良好。
本发明属于复合材料光学技术领域,公开了一种纳米银线基偏光膜及其制备方法和应用。本发明提供的复合薄膜主要包括聚合物和纳米银线,具体通过将聚合物、纳米银线在指定溶剂中混合均匀制得纺丝溶液,通过静电纺丝法制得一定取向的聚合物/纳米银线复合纤维膜,最后干燥后的复合纤维膜通过溶剂退火定型成膜。本发明的取向纳米银线复合薄膜,可选择的原料种类繁多、工艺简单、可规模化制备,因此在液晶、OLED等新型显示及电子信息等领域具有非常好的应用前景。
本发明提供了一种可折叠行李箱,包括:箱体和拉杆,箱体的材料为形状记忆聚合物及其复合材料,箱体适于基于三浦折叠原理进行折叠,拉杆可拆卸设置于箱体上,拉杆包括两个纵向伸缩杆和一个横向伸缩杆,两个纵向伸缩杆可拆卸设置于箱体上,横向伸缩杆连接于两个纵向伸缩杆之间,且纵向伸缩杆适于纵向伸缩,横向伸缩杆适于横向伸缩。本发明中,拉杆可从箱体上拆除,且拉杆可纵横双向收缩,且收缩后的横向伸缩杆可收缩进纵向伸缩杆内,便于收纳及携带。另外,箱体采用三浦折叠方式折叠,简单且折叠后所占空间大幅减少。另还可以将多个折叠好的行李箱放入其它行李箱中,只需一键加热即可将折叠的行李箱展开。
本发明涉及材料的合成技术和应用技术领域,具体公开了一种硫化镍/氢氧化镍花状纳米复合物的制备方法及其应用。本发明基于溶度积(Ksp)大的物质在特定离子溶液中自发转化为Ksp小的物质这一原理,通过两次的离子交换反应,将沉淀法得到的氢氧化镁纳米花转化为三维结构的硫化镍/氢氧化镍纳米复合物,具有设备要求低,条件温和,合成产率高,生产成本低廉,绿色环保的特点,非常适合于工业化制备。该制备方法所制得的硫化镍/氢氧化镍花状纳米复合材料用于制备超级电容器的电极。
一种重油催化裂化催化剂的制备方法。本发明的合成方法具体步骤包括:将高岭土打浆、喷雾干燥成微球,然后分别高温和低温焙烧,得到高土球和偏土球,高土球进行碱处理后,与导向剂、碱液混合,水热晶化一段时间后,加入酸处理后的偏土球继续晶化,过滤水洗、干燥,得到NaY分子筛微球。该方法在分子筛结晶度不降低的情况下,不用外加硅源,提高了硅源的利用率,分子筛硅铝比大于5.5,复合材料具有优良的孔结构,经改性制得催化裂化催化剂具有良好的重油转化能力。
本发明公开了一种碳纳米管表面修饰方法及利用其制备复合塑料的方法,利用本征导电高分子和碳纳米管之间的氢键和共轭作用,使导电高分子对碳纳米管的表面进行包覆、修饰;利用空间隔离的方式阻止碳纳米管的缠绕以及二次团聚;提高碳纳米管在塑料基体中的相容性;采用熔融共混的方式将导电高分子包覆的碳纳米管均匀的分散在热塑性塑料的基体中形成导电复合材料。本发明的碳纳米管填充量低、处理方便、产品性能优越,生产成本低。
本发明实施例公开了一种主承力层压板的胶接修理方法,包括:对主承力层压板的待修补区域进行受力形式的工程分析,确定待修补区域的受力形式;根据主承力层压板的修补区域和已确定的受力形式,对待修补区域制定修理方案;根据待修补区域的受力形式,确定修理方案的修理方式;对修理方案的修理方式进行使用范围的分析,得到使用范围分析结果;根据主承力层压板的受力特点和使用范围分析结果,确定出满足主承力层压板受力要求的修补方式。本发明实施例可以对复合材料的主承力板确定出一个最优修补方案,从而实现有效减轻结构重量的效果。
本发明涉及复合材料成型技术领域,公开一种C型梁的成型方法及C型梁。所述C型梁的成型方法包括以下步骤:步骤S1:在阳模上铺贴预浸料,使所述预浸料赋型,形成C型的预成型体;步骤S2:将所述预成型体移至阴模上,并在所述阴模中固化,得到C型梁。本发明通过采用不同的模具分别完成成型及固化两个步骤,制备得到的C型梁的外型面表面质量好,C型梁R角的成型质量好,可以满足设计需求。
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