本发明提供了一种低温陶瓷结合SiC磨料的制备方法,属于磨料制备和纳米复合材料领域。具体制备步骤为:将碳化硅微粉加入到乙醇水溶液中,超声搅拌1~2h后,将制备的低温陶瓷结合剂加入,超声搅拌1~2h;将PVA加入上述碳化硅混合粉料,机械搅拌1~2h,密封静置5~10h后;然后将混合粉料进行制粒干燥后,在600~800℃下进行热处理2~5h,得到粒度再造的低温陶瓷结合SiC磨料。碳化硅性质稳定,使用性能优良,但生产成本较高,并且在生产过程中会有较多的碳化硅粉末由于颗粒过小而无法使用,造成资源浪费。本发明通过引入低温陶瓷结合剂,显著降低了碳化硅粒度再造时的热处理温度,并且粒度再造后的低温陶瓷结合碳化硅磨料仍具有尖锐的棱角和较高的强度,磨削性能优良。
本发明公开了一种高品质因数、频率温度系数稳定的复合微波介质陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料由成本相对低廉的铌基复合钙钛矿Ba(Mg1/3Nb2/3)O3和镁橄榄石Mg2SiO4复合而成,且该陶瓷的组成表达式为(1‑x)Ba(Mg1/3Nb2/3)O3‑xMg2SiO4(x=0.25~0.5)。本发明克服了Ba(Mg1/3Nb2/3)O3陶瓷的正频率温度系数和Mg2SiO4的负频率温度系数均偏大的缺点,且两相的复合材料保持了较高的品质因数,可作为各种微波元器件的关键材料使用。本发明的陶瓷材料采用固相烧结方法,两相复合减少了Nb2O5使用量,具有制备简单、成本低的特点。
本发明涉及一种具有层状结构吸波硅碳氮陶瓷及制备方法,采用稀土金属钇(Y)改性聚硅氮烷前驱体PSZ‑50,在800~1100℃条件下形成具有层状结构的硅碳氮陶瓷。本发明的制备工艺简单,可操作性强,制备了稀土金属氧化物颗粒均匀分布的层状硅碳氮陶瓷,且氧化物颗粒的大小与含量均可调控。硅碳氮陶瓷中存在的二维(2D)层状结构和零维(0D)颗粒形成大量多尺度异质界面结构和缺陷,有效增加了陶瓷的极化损耗能力,解决了硅碳氮陶瓷对电磁波损耗能力不足的问题。硅碳氮陶瓷中的多尺度异质界面结构和稀土金属催化析出的纳米导电碳相,一方面增加了电磁波的传播路径,另一方面提高了材料对电磁波的损耗,为制备高温承载吸波一体化陶瓷基复合材料提供了新思路。
本发明涉及一种MXenes聚乙烯醇聚酰亚胺复合膜及其制备方法。该复合薄膜中的多孔聚酰亚胺颗粒表面包覆了一层MXenes/聚乙烯醇导电网络涂层,仅需少量MXenes即可形成连续的导电网络结构,显著提高了体系电导率。复合薄膜的密度低于0.5g/cm3,孔隙率大于40%,电导率高于0.5S/cm,电磁屏蔽性能高于30dB,电磁吸收性能在总屏蔽性能的占比高于70%,断裂伸长率高于90%。该复合薄膜是由聚酰亚胺溶液滴加到MXenes/聚乙烯醇水溶液中经过相转化法得到表面包覆了MXenes/聚乙烯醇的聚酰亚胺多孔颗粒,过滤、干燥后,将该聚酰亚胺多孔颗粒热压得到MXenes聚乙烯醇聚酰亚胺复合膜。该MXenes聚乙烯醇聚酰亚胺复合膜属于聚合物复合材料制造领域,可以作为电磁屏蔽材料应用于远程通讯领域。
本发明公开了一种基于强度预测的浸水聚氨酯抗压强度定量分析方法,涉及浸水聚氨酯抗压强度计算领域,具体包括以下步骤:建立浸水聚氨酯的粘弹性分析模型,分析水、空气以及聚氨酯基质在单轴压缩试验时抵抗的压缩力,利用与其等效的均匀应力代替浸水聚氨酯的抗压强度,结合分段法,确定水和空气在聚氨酯不同浸水阶段中对抗压强度的影响,建立聚氨酯在不同浸水阶段的抗压强度预测模型,可定量分析在水和空气含量变化时,浸水聚氨酯抗压强度的变化情况。本发明引入粘弹性理论,分析作为多相复合材料的浸水聚氨酯的抗压强度,并分段考虑水和空气对抗压强度的不同作用,能够计算不同浸水阶段聚氨酯的抗压强度,有效预测聚氨酯的使用寿命。
本发明公开了一种超疏水材料及其制备方法和传感器,所述超疏水材料包括还原氧化石墨烯/聚氨酯海绵复合材料。本发明中的超疏水材料具有超疏水性,可以应用于对防水有高要求的设备中,具有较高的市场价值。本发明中的超疏水材料的制备工艺简单,易操作,所选用的原材料价格低廉,成本低,适合规模化生产。本发明中的传感器具有超疏水性,灵敏度最高可达3.8,对微小压力检测准确,能够快速响应等特点,具有较高的市场价值。
本发明提供一种镓硅磷复合负极活性材料、锂离子电池及其制备方法和应用。本发明的镓硅磷复合负极活性材料,具有ZnS型晶体结构,化学式为GaSiXPX+1,式中,0<X≤4。该复合材料具有稳定的ZnS结构,P占据阴离子位置,Si和Ga占据阳离子位置,这种掺杂结构,使得制备得到的锂离子电池不仅具有较高的首次循环效率和比容量,同时还具有良好的循环稳定性,在循环100圈后,容量保持率高达89.1%,与纯GaP相比提高了35.8%。
本发明公开了表面改性碳纤维及其改性方法,其中改性碳纤维的方法包括:(1)对碳纤维表面进行除胶;(2)将步骤(1)得到的除胶后碳纤维与氧化剂接触进行氧化反应,以便得到氧化碳纤维;(3)以所述氧化碳纤维作为阴极、以石墨为阳极、以含有咪唑类离子液体、有机溶剂、缩合剂和导电剂的混合溶液为电解液进行电化学反应,以便在碳纤维表面共价接枝咪唑类离子。采用该方法得到的表面接枝咪唑类离子的碳纤维的界面剪切强度相较未改性碳纤维大幅度提升,从而拓展了其在复合材料领域的应用。
本发明公开了一种高展收比柔性太阳翼展开机构,包括底板、剪叉杆组件、顶板及太阳毯组件;展开机构还包括集成于底板的驱动组件;驱动组件具有驱动电机和传动齿轮,传动齿轮延伸至底板的上部;驱动组件通过传动齿轮与剪叉杆组件传动连接并驱动剪叉杆组件展开以带动太阳毯组件展开。本发明的展开机构结构简单、可靠性较高,且质量较小;机构中大部分结构件采用航天级硬质铝合金及碳纤维复合材料,机械结构简洁不庞杂,且各个结构件在保证强度及振动要求的前提下做了轻量化设计改进;本发明的展开机构制造成本较低、材料的价格较低,结构件结构简单便于制造,以剪叉杆组件带动太阳毯组件运动具有重量轻,收拢体积小,展开跨距大,展收比较高的优点。
本发明公开了一种双金属磷化物‑炭电催化析氢材料及其制备方法,所述材料为微米级双金属磷化物‑炭(Co2P/Ni2P/C)电催化析氢材料,属于电催化析氢制备领域。其制备:以钴镍基普鲁士蓝类似物Co‑Ni PBA(Prussian blue analogous,PBA)为前驱体,复合一定量的碳素材料得到Co‑Ni PBA/C中间体,低温磷化后制得Co2P/Ni2P/C双金属磷化物复合材料。该电催化材料价格低廉,环境友好,并且合成方法简单方便,在不同pH电解液中皆具有良好的电催化析氢性能,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种自清洁PETG材料,是一种三层复合材料,中间层为PETG层,剩余两层均为纳米涂层。本发明具有非常好的自清洁功能,能工运用于各种电子元器件以及光学设备。
本发明公开了一种基于溶胶凝胶法制备的WO3/SiO2复合薄膜、其制备方法及应用。属于功能复合材料领域,本发明选用钨粉和过氧化氢制备WO3前驱体溶液,以正硅酸乙酯为硅源,以乙醇为溶剂,以PEG600为孔形成剂,通过溶胶凝胶法制备了具有纳米孔结构的WO3/SiO2复合薄膜,并在空气氛围下通过高温焙烧得到复合薄膜。该复合薄膜具有较大的光调制范围和透明度,制备方法简单、价格低廉,在电致变色智能窗等领域有很好的应用前景。
一种利用回收的废旧PET塑料制备编织袋的工艺,其步骤为:(1)回收品清洗;(2)原料配方;(3)共混前料准备;(4)共混;(5)拉丝;(6)织布;(7)切袋;(8)印刷。本发明通过单螺杆、双螺杆加上采用熔体定压计量技术直接进行拉丝操作,使废旧原料和最终产品一体化,可以大大降低加工能耗,解决了废旧PET瓶片的节能脱水技术和复合材料的拉丝技术,由于PET和PP的溶点不一致,因此单丝拉伸取向温度不一致,直接拉丝和单丝取向的技术问题。
本发明属于复合材料制备及食品安全检测技术领域,具体涉及一种基于金属‑有机框架材料的双酚A碳点分子印迹荧光探针的制备及应用。该方法首先制备出以Cr3+为中心金属离子,对苯二甲酸为侨联配体的一种具有超四面体结构的新型金属有机框架材料MIL‑101,然后以MIL‑101为支持载体,碳点为荧光信号物质,采用分子印迹技术实现了双酚A碳点分子印迹荧光探针的制备。本发明提供的材料制备方法简单,对双酚A呈现高选择性,在360 nm激发下,于456 nm处有荧光发射,且荧光强度随溶液中双酚A浓度的增加而降低,有良好的的线性关系,可实现环境或食品中双酚A的高选择性高灵敏分析检测。
本发明公开了一种聚丙烯暖边间隔条及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。所述聚丙烯暖边间隔条包括如下重量份的原料组分:挤出级聚丙烯35~45份、相容剂5~10份、云母5~15份、玻璃纤维35~50份、抗氧剂0.3~0.8份、耐候剂0.2~0.4份、成核剂0.1~0.3份、硅酮粉1~3份和含氟弹性体0.1~0.3份。本发明提供的聚丙烯暖边间隔条,有效解决在生产过程中的口模析出物,避免了暖边间隔条表面划伤及模具划伤,从而实现连续稳定化生产,且制备得到的暖边间隔条具有超高刚性,平直性。
本发明公开一种交联聚乙烯绝缘耐寒电力电缆,包括如下重量份原料:50‑65份聚乙烯,25‑35份耐寒填料,10‑15份三元乙丙橡胶,5‑10份增塑剂,2‑5份木质纤维,15‑20份改性聚苯乙烯复合材料,1‑5份交联剂;第一步、将聚乙烯、耐寒填料、三元乙丙橡胶和交联剂混合均匀,转移至单螺杆挤出机中挤出、造粒,制得第一母料;苯乙烯和丙烯腈的乙烯基自由基与第一胶乳上的双键发生反应,形成接枝点,将苯乙烯和丙烯腈接枝在第一胶乳上,形成第二胶乳,之后步骤S3中第二胶乳和聚乙烯醇在混炼机中进行混炼,之后硫化,制备出一种耐寒填料,该耐寒填料具有优异的耐低温性能,能够赋予最终制备出的电缆优异的耐低温性能。
本发明涉及一种PE纤维织布树脂预浸料制备工艺及制备装置,其制备工艺为:(1)环氧树脂加固化剂配制成树脂溶液;(2)将已配置的树脂溶液输入预热胶槽;(3)将PE纤维织布,经五辊牵引机,再经过张力辊,输入到预热胶槽上方,由浸胶辊压入在预热胶槽内的所述树脂溶液表面内;(4)PE纤维织布经过浸渍涂胶,再通过张力辊输入风冷机使涂胶定型;(5)将已浸渍涂胶定型的PE纤维预浸料布单面复合脱膜纸,复合脱膜纸后进行产品收卷。本发明专用树脂配制及与PE纤维织布树脂浸渍涂复,制备而成的PE纤维预浸料布,改善了PE纤维表面与树脂粘结强度,能在树脂基复合材料领域广泛应用。本发明工艺简单实用,设备维护方便,造价低廉。
本发明公开了一种用于制备柔性电容式压力传感器的纳米复合水凝胶及制备方法,属于化学纳米复合材料领域。本发明以丙烯酰胺为单体,氧化石墨烯为物理交联点,N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺为化学交联剂,采用氧化还原复合引发体系,以原位聚合法合成得到PAM/BIS/GO纳米复合水凝胶。本发明所得纳米复合水凝胶的断裂伸长率达到了2109.37%,拉伸强度42.20kPa,在压缩应变量为50%的情况下做50次循环压缩,其最大压缩强度为84.17kPa,压缩完成后,样品回复到原状;基于该纳米复合水凝胶制备得到的柔性电容式压力传感器在外力加载和卸载过程中具有出色的灵敏度和稳定性,对人体运动显示出出色的监测能力,并在可穿戴设备,人机交互方面显示出巨大潜力。
改性纤维素滤纸负载纳米零价铁去除地下水中六价铬的方法。纳米零价铁具有高比表面积和高还原性,在解决水环境污染修复问题上有优越的性能,但同时存在反应活性高、易氧化、易团聚等问题,本发明利用廉价易得、环保可再生的纤维素滤纸作为载体材料,原位制备纳米零价铁,降低纳米零价铁的团聚,提高还原效率。纤维素滤纸经过NaOH改性后,纤维素纤维发生溶胀,既增大纳米零价铁的附着面积又能够使纤维素滤纸表面带有羟基,提高对纳米零价铁的负载能力。该复合材料对地下水中六价铬具有良好的还原、吸附同步去除作用。本发明操作过程简单,制备过程无需氮气保护,对设备要求相对较低,用的材料成本较低、环保可再生,是去除水中六价铬的良好方法。
本发明属于高分子复合材料技术领域,特别涉及一种高导热聚酰亚胺薄膜及其制备方法,包括以下步骤:(1)Al2O3@C高导热中空球填料的制备;(2)将Al2O3@C高导热中空球填料分散到极性有机溶剂中,加入二胺单体,搅拌混匀,再加入与二胺单体相同物质的量的二酐单体,反应得到聚酰胺酸树脂;(3)将所述聚酰胺酸树脂进行亚胺化制备成聚酰亚胺薄膜,即为高导热聚酰亚胺薄膜。本发明采用简单、高效的方法制得高导热聚酰亚胺薄膜,该薄膜具有高导热、高力学性能,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种无缝复合纤维管制造设备及无缝复合纤维管,属于复合材料领域,一种无缝复合纤维管制造设备,包括管套和螺旋编织装置,管套底部设有底座,螺旋编织装置包括两个对称设置的支架,位于底端的支架通过轴承结构转动连接在底座外壁,两个支架间转动连接设有纬线供线辊和往复丝杆,纬线供线辊和往复丝杆平行设置,支架底部固定有伺服电机,伺服电机的输出端与往复丝杆的底端固定连接,伺服电机的输出端固定有驱动齿轮,底座外壁固定有与驱动齿轮相匹配的齿环,本方案相比与传统的复合纤维管,具有高弹性的同时,具有更强的硬度和抗裂性,具有市场前景,适合推广。
一种碳纳米线圈堆集体/镍钴化合物超级电容器复合电极材料及制备方法,属于超级电容器技术领域。首先,对碳纳米线圈CNC表面进行功能化及亲水处理。其次,将高纯度碳纳米线圈聚集形成的三维多孔自组装体得到CNC堆积体,作为导电衬底,采用物理镀膜或化学方法在导电衬底上复合镍钴化合物。再次,将镍钴化合物中的镍钴薄膜、镍钴结构体转化为镍钴氧化物、氮化物或硫化物,分别制备CNCs/镍钴氧化物、硫化物、氮化物复合材料,形成自支撑、无需粘连剂、具有三维多孔结构的CNCs/镍钴化合物复合电极。本发明CNCs衬底与镍钴化合物阵列间的协同效应使得该电极具有高比表面积、高电导率、和高离子扩散传输速率,通过调控镍钴化合物的形貌、尺寸和孔隙率可进一步优化电极的电化学性能。
本发明提供一种高比表面积无机非金属材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:S1、制备氟化改性的碳纳米管;S2、将S1制备的氟化改性的碳纳米管加入溶剂中,超声分散均匀;然后加入氢氧化钠溶液至pH=11~12,再加入无机金属盐,超声分散均匀,得到前驱体溶液;S3、将前驱体溶液转移至水热反应釜中在搅拌条件下于140~180℃密闭反应6~12h;得到前驱物粉末;S4、将S3的前驱物粉末在含有水蒸气的惰性气氛中于500~600℃焙烧,得到金属氧化物‑碳纳米管复合材料。制备得到的无机非金属材料具有较高的比表面积,且具有光致亲水特性以及良好的分散性,可以应用于污水的吸附净化处理上。
本发明公开了一种纤维素衍生物及其制备方法和应用,包括预处理纤维素、制备纤维素‑硅藻土材料、制备氧化纤维素复合材料以及制备纤维素衍生物4个步骤,本发明先通过双氧水对纤维素进行氧化,增加了活性基团,然后利用蒸汽爆破技术,扩大了纤维素内部的孔隙,通过对纤维素进行预处理,有利于后续对纤维素进行改性,然后将改性硅藻土引入到纤维素材料中,作为敷料与伤口接触时,能够吸附血液中的凝血因子,达到快速止血的目的,再采用高碘酸钠作为强氧化剂,将纤维素表面羟基氧化成双醛基,然后将透明质酸接枝在纤维素上,通过引入透明质酸,能够加速伤口愈合,进一步缩短止血时间。
本发明公开了一种机匣硅胶内环槽组的车槽刀及其加工方法,属于航空发动机零部件加工技术领域。一种机匣硅胶内环槽组的车槽刀,包括:车刀体以及连接在车刀体端部的车刀片;车刀片包括与车刀体连接的连接段以及对机匣硅胶内环槽组进行加工的切削段,切削段与机匣硅胶内环槽组相适配。本发明通过连接段将车刀片连接在车刀体的端部形成整体式刀具,对刀具在切削时的刚性进行保证;并根据需要加工的机匣硅胶内环槽组部位的结构特点和复合材料特性对车刀片的切削段进行了适配设计,从而保证对机匣硅胶内环槽组的加工精度。
二氧化锰包覆介孔二氧化硅的纳米花材料的制备方法涉及纳米材料技术领域。本发明通过在常温条件下,以介孔二氧化硅作为生长模板,利用高锰酸钾与锰离子氧化还原反应生成二氧化锰纳米片的原理,通过营造碱性反应环境获得具有孔结构的纳米花复合材料。本发明提出一种制备成本低廉、制备方法简单、反应条件温和、具有较高比表面积的二氧化锰包覆介孔二氧化硅的纳米花材料的制备方法,可用于生物医学诊疗领域。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种表面改性的烷基次膦酸锌阻燃剂和基于其的改性聚碳酸酯。本发明提供的烷基次膦酸锌阻燃剂,利用硅烷偶联剂对C1‑2烷基次膦酸锌表面改性,所得改性阻燃剂的稳定性和残碳量均有提高,阻燃性能提升。本发明将上述烷基次膦酸锌阻燃剂添加至聚碳酸酯基体材料中,所得改性聚碳酸酯在高温高剪切力作用下加工稳定性提高,并充分利用硅系阻燃剂与膦系阻燃剂复配效果,提高阻燃效率。
本发明属于航空复合材料制造技术领域,公开了一种大厚度大尺寸蜂窝夹层结构成型用蜂窝稳定化方法,对于大厚度蜂窝,采用局部稳定化工艺,增强大厚度蜂窝抗侧向压力能力时,降低整体的刚性,使稳定化后的蜂窝保留一定的变形能力,在大厚度蜂窝夹层结构成型时,通过蜂窝变形减小蜂窝与其理论型面的偏差,使蜂窝夹层结构的贴模面蒙皮施加有足够的成型压力。本发明解决了大厚度大尺寸蜂窝抗侧压强度增加后,蜂窝刚性也增加,成型后的蜂窝夹层结构由于边缘翘起导致成型后夹层结构边缘出现发白现象,即该区域贴膜面由于加压不充分导致空隙率增加,提高了大厚度大尺寸蜂窝夹层结构的制备工艺水平,具有较大的实际应用价值。
本发明公开了一种由MOF材料和氯化锂的复合除湿吸附剂纸片的制备方法,制备该除湿转轮的方法包括:1)大量合成MOF材料2)将纤维纸浸渍于MOF材料与硅溶胶形成的混合溶液形成MOF层,待完全湿润后,取出,晾干并干燥;3)将形成MOF层材料的纤维纸再次浸渍于由聚乙烯醇和氯化锂形成的混合溶液,完全湿润后取出、晾晒并干燥后形成氯化锂层,即得到复合材料除湿吸附剂纸片。本发明提供的吸附剂纸片,平衡吸附量可达1.8g/g,再生温度为50℃‑80℃,表面有膜状物质,可有效减少掉粉问题。该纸片可加工成蜂窝状,适用于不同湿度、低再生温度状况下的吸附式转轮除湿及热回收。
本发明涉及一种多组合功能性静电纺亚微米纤维空气过滤材料及其制备。该材料为纺粘非织造布、亚微米纤维/微球复合膜、纺粘非织造布依次排列的“三明治”结构。该制备方法为:功能性附加的低浓度静电纺丝溶液制备,功能性附加的高浓度静电纺丝溶液制备,功能性附加的静电喷雾聚合物溶液制备,亚微米纤维复合膜/非织造布复合材料制备,亚微米纤维空气过滤材料制备。该制备方法工艺参数简单可控,制备的过滤材料具有良好的结构可调控性。
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