本发明涉及一种基于金纳米膜的SERS效应制备新型防伪织物的方法,属于复合材料领域。该方法首先使用油水界面自组装的方法将具有可调纳米间隙的核壳结构的双层金棒(Au@Au NRs)组装成规律有序的金纳米膜,其中防伪信息来源于金纳米膜优异的SERS活性和Au@AuNRs核壳间隙内拉曼探针高度特异的SERS信号。使用简易快速的蘸涂法将金膜与织物结合起来,并在蘸涂过程中进行图案的刻制,这一方法可以轻松的应用于不同的织物类型。之后再使用PDMS在织物的外部封装一层透明聚合物膜层,从而克服金纳米膜在使用过程中可能存在的污损问题。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种纳米纤维素改性丙烯酸树脂及其制备方法和装饰纸,包括如下重量份的原料:改性纳米纤维素5‑10份、丙烯酸树脂20‑40份、羟基纤维素1‑5份、甲代烯丙基醇1‑3份、杀菌剂1‑3份、偶联剂0.1‑3.0份、抗氧剂0.01‑1.0份、溶剂30‑40份和填料0.1‑3.0份。本发明的纳米纤维素改性丙烯酸树脂中采用的改性纳米纤维素能很好地分散于丙烯酸树脂基体中改善两相界面作用,使制得的纳米纤维素改性丙烯酸树脂具有很好的强度、弹性、耐磨性能,而且固化速度快,同时还具有较好的力学性能及耐化学腐蚀性能,附着力强、耐高温和使用寿命长的特点,而制得装饰纸具有优异综合性能。
一种生物基潜伏性水性环氧树脂及其制备方法,其分子结构中含有醚键、酚羟基、羧基以及环氧基。制备出来的水性环氧树脂固化不需要添加固化剂,不存在双组份水性环氧树脂存在着的环氧树脂与固化剂之间相容性差、储存稳定性差以及难以分散均匀等问题;制备出来的水性环氧树脂,原料来源于可再生生物质资源,具有原料来源广泛、可再生、环保等优点;制备出来的水性环氧树脂不含乳化剂、溶剂,即无乳化剂和溶剂毒性残存和排放,既环保、又能在较长时间稳定保存,方便运输和储存,且具有制备工艺简单易行、适合大规模工业化生产,可在涂料、粘合剂、精细化工助剂、导电、导热复合材料、电磁屏蔽材料等领域获得广泛应用。
本发明主要涉及金属有机骨架材料技术领域,具体为一种具有双配体的MOF及其改性吸附材料和制备方法,所述具有双配体的MOF吸附材料的单体分子式为C11H11N15Zn2O6,分子量为580.09,通过设计双配体为2,5‑二羟基对苯二甲酸和5‑氨基四氮唑制得对重金属离子有优异吸附性能的双配体MOF吸附材料;又通过高锰酸钾氧化改性法对双配体MOF进行改性处理,制备出了对镉离子具有良好吸附性能的改性复合材料双配体MOF‑KMnO4。本发明改善了传统MOF材料的单一配体结构,能有效的去除废水中的镉、铅、铜等污染,具有结构简单、设计合理、易于制造的优点。
本发明涉及一种陶瓷基复合标签材料及其制备方法,陶瓷基复合标签材料包括陶瓷纤维布基材层和耐高温陶瓷涂层,所述耐高温陶瓷涂层分别位于所述陶瓷纤维布基材的两侧,所述陶瓷基复合标签材料的密度大于2.2g/cm3。本发明将耐高温陶瓷涂层与陶瓷纤维布基材结合用作标签材料,耐高温陶瓷涂层一部分渗入到陶瓷纤维基材中,形成三层结构,所得陶瓷基复合标签材料的密度大于2.2g/cm3,材料内部孔洞小,脆性小,不容易烧坏,可在1200℃高温下保持至少100小时不老化、不变形,可与陶瓷基复合材料随炉煅烧。
本发明公开了一种拖挂型防撞缓冲装置,包括LED显示屏总成、拖拽机构、防撞缓冲吸能装置、尾部提示灯和悬挂装置,所述显示屏总成设于拖拽机构上,所述防撞缓冲吸能装置设于拖拽机构上,所述尾部提示灯设于防撞缓冲吸能装置上,所述悬挂装置设于防撞缓冲吸能装置上。本发明属于防撞缓冲技术领域,具体是一种拖挂型防撞缓冲装置,采用合理拱轴线、按照铝制复合材料合金蜂窝的阶段特性,弹性变形阶段,稳定屈服阶段,致密化阶段等原理进行技术整合,实现了拖挂型防撞缓冲的技术效果,有效解决了目前市场上防撞缓冲装置效果差,且自身结构复杂,维护较为不便的问题。
本发明涉及利用静电纺丝制备氧化铝纳米纤维的方法,属于材料科学与工程技术领域。本发明方法制备的氧化铝纳米纤维可以作为多种复合材料的高温结构增强材料,也可以作为高温状态下的催化剂载体。氧化铝纳米纤维通过静电纺铝盐与高分子有机溶液的前驱体溶液制备,经过高温煅烧去除有机高分子即可获得。铝盐选择氯化铝(AlCl3)、偏铝酸钠(NaAlO2)和硝酸铝(Al(NO3)3),高分子有机物选择聚乙烯醇缩丁醛酯(PVB)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和聚乙烯醇(PVA)。本发明具有简单易行、效率高、适用性强等优点。
本发明涉及钛钢复合材料生产领域,特别涉及TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯的室式炉高温加热法。本发明所要解决的技术问题是提供TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯的室式炉高温加热法,包括以下步骤:加入原料坯前,先将室式炉炉膛温度升至850~950℃,然后放入TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯,当原料坯表面温度升至920℃~940℃后将炉膛温度降至910~930℃开始计时进行保温;随后再次将炉膛温度降低至890~910℃对原料坯继续保温。本发明方法加热的钛钢复合板/卷原料坯进行后续轧制更顺利,所得钛钢复合板/卷质量优异。
本发明涉及复合离型膜领域,且公开了一种耐高温复合离型膜的制备方法,所述该制备方法包括以下步骤:步骤一:原料制备;步骤二:复合材料制备;步骤三:电晕、除尘;步骤四:涂布、干燥;步骤五:复合、收卷;优选的,所述步骤一中包括以下具体步骤:①硅油20%‑40%、离型剂18%‑20%、交联剂1%‑3.5%、固化剂3%‑6%;②并取蛭石进行剥分,将蛭石进行砂磨,接着将砂磨完成的蛭石进行钠化,在进行插层和球磨,制备出片层较薄径厚比较大的剥分蛭石。该一种耐高温复合离型膜及其制备方法,耐高温复合离型膜在制备过程中,收率稳定、工艺简单、提高制备效率,为复合离型膜的应用开辟了更为广阔的前景。
本发明是一种铟掺杂氧化锌复合还原氧化石墨烯材料的制备及其在锌镍二次电池负极应用的通用方法。本发明使用水热合成法将铟元素掺杂进入氧化锌晶格取代部分锌元素的位置,同时在这个过程中将铟掺杂氧化锌担载于还原氧化石墨烯的片层上。通过铟元素掺杂能够增加氧化锌中自由电子的数量从而可以增加载流子浓度,因而可以增强材料导电性。生成的复合材料具有均匀片状结构,同时展示了非常优异的电化学性能。由于原料使用的是乙酸锌、柠檬酸钾、尿素和少量氯化铟及少量氧化石墨等,原料来源广泛,价格便宜,而且这种电极材料制备工艺简单可控,设备简易,是一种易于进行大规模生产的方法。
本发明涉及一种应力传感导电气凝胶及制备方法,该应力传感导电气凝胶具有三维网络骨架结构,由稳定分散液、乙二醇溶液、FeCl3、乙二醇混合溶液、去离子水、PVA水溶液、PEG 4000、聚乙醇、纳米纤维素悬浮液制备而成;所述稳定分散液由氧化石墨烯和乙醇溶液制备,PVA水溶液由聚乙烯醇和去离子水制备而成。该应力传感导电气凝胶具有高度发达的孔隙率和优良的弹性,同时三维网络骨架结构的孔洞会随着压力的增大而缩小,从而石墨烯/纳米银线片层之间的接触点会增加,导电网络增加,电阻减小,导电性能提升,压缩性越大,导电性越强,而且采用可降解生物材料制备,并实现了与石墨烯/纳米银线复合材料融合,材料环保、可回收降解。
本发明提供了一种近海污染沉积物修复材料的绿色制备方法及应用,属于环境修复技术领域。利用海藻提取液作为反应材料和稳定剂,并绿色制备含海藻有机物与磁性铁氧化物的复合材料,然后施于近海污染沉积物,以强化土著微生物降解功能以及重金属稳定化,在自然条件下对污染沉积物进行高效修复。本发明效果和益处是修复材料制备工艺简单,成本低,而且修复材料能够产生磁生物效应,缓释多种海藻有机物,并可降低重金属生物有效性,从而有助于提高污染沉积物修复效率,可有效克服常规生物强化技术难以在海洋污染沉积物原位修复中大规模应用的技术瓶径,在有机污染、重金属污染以及二者复合污染的海洋沉积物及滨海湿地的修复中具有广阔的应用前景。
本发明属于纳米技术领域,尤其涉及镁合金纳米机器人及其制备方法。本发明提供的制备方法包括以下步骤:a)在衬底基板表面镀武德合金,形成武德合金膜层;b)在武德合金层上镀镁合金磁性材料,形成镁合金磁性膜层;c)将步骤b)得到的多层复合材料进行加热至材料中的武德合金膜层溶化,镁合金磁性膜层与衬底基板分离;d)对步骤c)分离得到的镁合金磁性膜层进行切割塑形,得到镁合金磁性体;e)将所述镁合金磁性体与消炎药物在溶剂中混合,离心分离,弃上清液,得到镁合金纳米机器人。本发明提供的制备方法生产工艺稳定,适于工业化;采用该方法制备的镁合金纳米机器人具有良好的磁性,降解时间可控,降解过程中不会引起局部炎症反应。
本发明涉及生物降解复合材料技术领域,尤其涉及一种全生物降解吹膜材料及加工工艺。所述全生物降解吹膜材料的原料包括,按重量份计,淀粉母粒32‑48份、聚己二酸对苯二甲酸丁二酯40‑60份、脂肪族聚酯15‑25份;所述全生物降解吹膜材料的原料还包括润滑剂。所述淀粉母粒的原料包括淀粉、增塑剂。本发明中先制备淀粉母粒,使淀粉母粒与聚己二酸对苯二甲酸丁二酯、脂肪族聚酯形成共混物,在制备全生物降解吹膜材料时,不需要添加吹膜助剂,且制备设备和工艺简单,易于控制。可以在塑料加工设备上采用共混、挤出造粒、注塑、吹膜等工艺得到制品。
本发明涉及玻璃纤维技术领域,尤其涉及一种增强聚氨酯用玻璃纤维浸润剂及其制备方法和用途,所述浸润剂包括pH值调节剂、偶联剂、润滑剂、成膜剂、交联剂、抗静电剂以及去离子水,余量为去离子水。与现有技术相比,本发明的浸润剂具有稳定性能好、不易分层、泡沫少、可轻易涂覆在玻璃纤维表面、涂覆均匀、消耗量低的特点;采用浸润剂制备的玻璃纤维集束性好、纱线毛羽量少、油含量迁移少、纱线断裂强度高、与聚氨酯树脂结合度好,制成的复合材料产品具有高隔热性、高耐候性、良好的耐老化性能,优异的耐低温性能,在温度变化时不会与墙体产生缝隙,具有很好的密封性,保证整窗良好的绝热性能。
本申请实施例公开了一种气体吸附材料及其制备方法和显示面板。所述气体吸附材料为氨基官能团化的β‑环糊精‑MOF‑聚乙烯醇复合材料。本申请的气体吸附材料可以实现化学吸附和物理吸附二氧化碳的双重作用,且具有出色的二氧化碳吸附选择性,应用于显示面板中,可以竞争性的结合金属线路附近气体氛围中的二氧化碳,从而提高材料本身的稳定性。此外,本申请的气体吸附材料可以通过二次超声法进行循环吸附利用,且仍然保持其最大的二氧化碳吸附能力,应用前景广泛。
本发明公开了一种阻燃复合服装面料及其生产方法,涉及服装面料技术领域,由以下百分比重量组份的原料制成:活性碳纤维10‑15%、聚对苯二甲酸丁二醇酯纤维12‑15%、聚苯并咪唑纤维15‑20%、聚间苯二甲酰间苯二胺纤维15‑20%、复合阻燃剂5‑7%、阻燃腈纶5‑7%、聚酯树脂2‑5%、过氧化二异丙苯3‑5%、羟丙基二淀粉磷酸酯3‑5%、纳米级砭石细粉5‑15%、海藻酸钠5‑6%复合柔软剂5‑7%甘油辛酸酯3‑5%石墨烯颗粒7‑10%通过复合制备了阻燃剂和柔软剂,能够相对于传统制备和用料来说,在具有阻燃性能的同时,通过复合材料,使面料兼顾保暖、柔软的性能,并具有极高的抗拉强度,增加防护性,让面料相对于现有阻燃面料具有更好的舒适性、安全性和更大的适用范围。
本发明属于材料化学领域,具体为一种空心四氧化三铁/还原氧化石墨烯纳米复合吸波材料及其制备方法。本发明提供的空心四氧化三铁/还原氧化石墨烯纳米复合吸波材料,将铁盐与表面活性剂加入到含有氧化石墨烯的乙二醇分散液中,在超声搅拌状态下,将还原剂加入到混合溶液中,待其完全溶解后,将上述溶液转移至反应釜中,在高温下反应一段时间后,对所得沉淀物进行洗涤,干燥,即得到空心四氧化三铁/还原氧化石墨烯纳米复合材料。由于纳米空心四氧化三铁均匀的生长于还原氧化石墨烯表面,增强了磁损耗能力,改善了电磁阻抗匹配特性,因此在复合吸波材料与石蜡混合材料厚度在2.5mm时,有效吸收带宽(RL<10dB)可达到5GHz以上。
一种设有浮体导柱的海浪发电用浮体组合,包括一个浮体、两个浮体推杆、一个浮体导柱;浮体为空心密闭体,设有贯通浮体上、下面的浮体中心方孔,浮体中心方孔两壁上设有多个嵌入在RPP复合材料里的螺帽;该浮体上还设有浮体上锁板、浮体下锁板用螺栓分别与浮体的上、下面重合安装;两个浮体推杆相平行,其顶部有推杆连接件,其下部通过前述的螺帽用螺栓安装在浮体中心方孔两壁上,其下部的上下位置上还都设有相面对的浮体滑轮;浮体滑轮为凹形槽,其凹面都与所述的浮体导柱接触;浮体导柱的上端插入在一个浮体导柱上安装板的中间圆孔中、下端设有浮体导柱下安装头用螺栓连接在浮体导柱安装墩上。该浮体组合能提高浮体的做功效率。
本发明提供的一种用于隧道侧向围岩扩挖预加固的装置,包括管筒、玻璃纤维、中心连接杆和螺旋筋,管筒是由聚氯乙烯制成的PVC管,中心连接杆位于管筒内轴线位置,玻璃纤维管填充在管筒与中心连接杆之间的间隙中,玻璃纤维管是由玻璃纤维、玻璃布、毡、纱和带作为增强材料,以合成树脂作为基体材料交结而成的复合材料制成,中心连接杆的两端分别设置有螺旋筋;本发明所提供的装置其外部管筒设有螺旋形,在外部注浆后更好的增加与围岩的摩擦力,且有利于保护玻璃纤维管的完好性;内置玻璃纤维管使其抗拉拔性能极大的提高,中心连接杆两端设有螺旋筋,更方便的进行强力锚固,提高该装置承载的整体协调性。
本发明属于机械加工技术领域,公开了一种提高预埋螺钉垂直度的装置和方法,装置包括压紧件和衬套,压紧件为一个与需加工零件填充胶粘剂区域平面外形相匹配的结构,压紧件上设有与预埋螺钉数量相同的安装孔,衬套的数量与安装孔数量相同,衬套外径与安装孔外径相匹配,衬套内径与预埋螺钉的螺钉杆直径相匹配。本发明有效解决了飞机雷达天线罩或复合材料制件装配过程中,在灌封胶粘剂的区域中埋填紧固螺钉等的钉杆垂直度差、不稳定、效率低的缺陷,避免了多次返工,从而降低了生产成本,取得了良好的质量效益与经济效益。
本发明涉及混凝土的技术领域,具体公开了一种导热型绿色再生混凝土,其技术要点是一种导热型绿色再生混凝土,包括如下原料:P42.5水泥、石灰石粉、外加剂、细骨料、粗骨料、引气剂、纳米氧化铝、氧化石墨烯复合材料、十二烷基硫酸钠分散剂以及水。本发明的混凝土通过提高混凝土的导热能力,将加热管中的热量迅速传递到混凝土路面上,具有加快路面上积雪融化的优点。
本发明提供了一种以发泡硅胶‑无机粉体复合物为前驱体制备泡沫陶瓷材料的方法,以发泡硅胶的发泡原理造孔,制备出泡沫陶瓷材料的多孔前驱体坯体,而后经低温裂解、高温陶瓷化烧结得到所述泡沫陶瓷材料,本发明属于无机功能陶瓷复合材料领域;其制备方法为:(1)无机粉体料的配合及表面处理;(2)液体发泡硅胶与经过配合和表面处理好的无机粉体料的均匀分散混合;(3)混合好的发泡硅胶‑无机粉体料复合物的发泡硫化成型;(4)发泡硫化成型好的多孔前驱体坯体低温度段热压裂解;(5)高温度条件下低温裂解完成的产物的高温陶瓷化烧结;最终得到孔隙率高、孔径分布均匀、力学性能优良的多孔泡沫陶瓷材料。
本发明公开了一种快凝快硬高强水泥基防弹板,包括水泥胶凝基体层、3D高强织物层和抗震塌层,防弹板由所述水泥胶凝基体层、3D高强织物层和抗震塌层通过叠层粘接成型,防弹板的迎弹面为水泥胶凝基体层面层,防弹板的背弹面为抗震塌层,防弹板的迎弹面与背弹面之间设置有多层交替叠放的水泥胶凝基体层和3D高强织物层;本发明中的防弹板,能够在不大幅增加材料面密度和成本的前提下,大幅提升水泥基复合材料的强度和韧性,从而显著提高其耗能性能,解决传统水泥板材容易产生震塌贯穿破坏的难题,同时大幅降低材料抵御冲击过程中产生二次破片的概率。
本发明属于PU合成革技术领域,具体的说是一种高耐磨PU合成革及其制备方法,所述该PU合成革包括基布层、涂层和离型纸;述基布层为无纺布材料设计,且采用双层复合材料;所述基布层的上表面附有涂层;所述涂层分为皮层涂层和表皮涂层;所述基布层的上表面附有皮层涂层;所述皮层涂层的上表面附有表皮涂层;所述表皮涂层的上表面贴合有离型纸;通过本发明有效的实现了PU合成革耐水洗、性变小、不易产生静电、强度高以及抗菌性能优良,同时具有稳定的电磁屏蔽性能,且PU涂层的耐磨性能大幅提高,不易在革面摩擦后产生针孔,使用时可以长期保存外观的美观性。
一种偶联剂表面改性处理负热膨胀材料改善聚酰亚胺性能的方法,包括以下步骤:1)偶联剂的稀释;2)对负热膨胀材料表面改性;3)将步骤2)制备的偶联剂表面改性的负热膨胀材料粉体与聚酰亚胺(PI)按常规原位复合法复合,得偶联剂表面改性的负热膨胀材料粉体与聚酰亚胺的复合材料。本发明方法简便、易实现,操控性及通用性强,采用偶联剂表面改性处理负热膨胀材料,降低电子行业广泛应用的聚酰亚胺材料的热膨胀系数,且改善聚酰亚胺的介电性能,满足用于微电子封装行业、太阳能电池领域以及航空、航天等领域的实地需要,降低器件使用过程中的开裂或剥落,提高器件的成品率和使用寿命,降低成本,经济和社会效益显著。
本发明属于增材制造相关技术领域,其公开了一种金属型粉芯丝材及其制备方法与应用,所述金属型粉芯丝材包括钢带及复合粉芯,所述钢带包裹所述复合粉芯;所述复合粉芯的原料组成及质量百分比为:二氧化钛粉12.5%~25%、碳粉1.8%~3.6%、铝粉5.6%~11.2%、镁粉0.6%~2%、硅铁粉0.3%~2%、氟化钙粉0.1%~1%,其余为雾化合金钢粉;所述金属型粉芯丝材利用电弧自身的热量引发所述金属型粉芯丝材中的复合粉芯发生化学反应来合成所需的陶瓷颗粒。本发明利用电弧热引发其中反应物的化学反应而原位自生所需的陶瓷颗粒,以解决熔铸法制备陶瓷颗粒增强铁基复合材料中因外加陶瓷颗粒与钢液相容性差而导致的陶瓷颗粒聚集且界面污染等问题。
本发明公开了一种磁性铜掺杂碳量子点/钼酸银复合光催化剂的制备方法,其特征在于,采用1‑羧甲基‑3‑甲基咪唑氯盐溶解预处理玉米皮添加氯化铜,制备得到铜掺杂碳量子点复合材料;采用铜掺杂碳量子点和钼酸镁,制得A液;硝酸银和硝酸制得B液;在带有聚四氟乙烯衬套中反应釜中,按如下组成质量百分比加入,A液:30~33%,滴加B液:62~66%,羧基化四氧化三铁磁性纳米颗粒:3~6%,盖好密封盖,温度在150±2℃恒温,反应8h,固液分离,洗涤,干燥,得到一种磁性铜掺杂碳量子点/钼酸银复合光催化剂。本发明具有制备方法简单,催化剂稳定性好、可降解和环境友好等特点;催化剂容易回收,其反应条件温和、催化活性高、用量少等特点。
本发明涉及复合材料的微纳加工技术领域,公开了一种表面粗糙的纳米阵列结构的制备方法,包括以下步骤:通过自组装的方法制备有序的单层聚苯乙烯微球阵列;利用等离子体刻蚀技术对聚苯乙烯微球阵列进行刻蚀,使聚苯乙烯微球直径缩小;利用离子束轰击技术对刻蚀完成的聚苯乙烯微球阵列进行轰击,使聚苯乙烯微球表面变得粗糙;利用磁控溅射技术在轰击完成的聚苯乙烯微球阵列表面溅射纳米阵列结构材料,即获得表面粗糙的纳米阵列结构。通过本发明的制备方法获得的纳米阵列结构中,各纳米粒子表面粗糙,因而具有比表面积大、活性大、光散射增加的优点,且各纳米粒子体积小,整个纳米阵列结构周期性好,在应用上更具优势。
本发明公开了一种基于平板丝的复合环保材料的构建方法。本发明包括如下步骤:将蚕置于平板吐丝床上,待吐丝尽后,将已吐丝的蚕自平板吐丝床上取下,获得平板丝;将获得的平板丝烘干,利用丝素蛋白溶液浸泡处理,浸泡一段时间后,进行冷冻干燥,获得多孔/小孔径平板丝;利用乙醇处理小孔径平板丝,获得不溶性小孔径平板丝;利用含锌离子的水溶液浸没不溶性小孔径平板丝,完全浸泡后,加入有机配体反应5~30min,取出后利用水进行洗涤直到上清为清澈水溶液,即获得平板丝‑MOFs复合材料。本技术构建得到的复合吸附膜具有较高的吸附功能,尤其适合于吸附重金属离子和有机污染物。
中冶有色为您提供最新的江苏无锡有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!