本发明公开了一种柔性带状高速率数据传输线,包括至少两根传导线、上贴合部及下贴合部,上贴合部和下贴合部上下贴合,传导线平行间隔排列并位于上贴合部和下贴合部之间;上贴合部和下贴合部从外至内依次包括屏蔽层、第一胶层、第一绝缘层、第二绝缘层和第二胶层;第一绝缘层为聚全氟乙丙烯绝缘层、可熔性聚四氟乙烯绝缘层、聚四氟乙烯绝缘层、发泡聚全氟乙丙烯绝缘层中的任意一种;第二绝缘层为聚酰亚胺薄膜或聚酰亚胺复合材料薄膜。本发明柔性好,耐高低温性能和耐辐照性能极佳,第二绝缘层提高了线材传输数据的稳定性,使线材具有耐高低温、耐辐照、传输性能稳定、体积小,重量轻等特点,尤其适用于航空航天领域。
一种可降解双响应聚合物及其负载药物和金纳米粒子胶束的制备方法与应用。本发明属于生物医用高分子聚合物有机/无机复合材料领域,公开了一种主链中含有二硫键节点的两亲性可降解双响应聚合物及其负载药物和金纳米粒子胶束的制备方法与在CT成像和药物递释领域中的应用。本发明两亲性可降解双响应聚合物具体为聚己内酯‑SS‑聚甲基丙烯酸N, N‑二甲氨基乙酯,将其命名为PCL‑SS‑PDMAEMA,具体如下式(一)所示结构:其中,x=40~60,y=40~70。本发明还提供基于上述聚合物的胶束系统及负载金纳米颗粒的聚合物胶束体系,应用于CT成像、药物递释领域及负载水难溶性药物,实现不同的生理环境中药物的可控及快速释放,实现药物化疗过程可视化,显著的提高药物递释效率和靶向性。
本发明适用于高分子复合材料领域,提供了一种全透明液体硅橡胶组合物,包括如下质量分数的组分:端乙烯基甲基苯基硅油50~80份;乙烯基MQ硅树脂20~40份;甲基氢MQ硅树脂1~20份;含氢硅油0.1~10份;炔醇类抑制剂0.01~1份;铂金络合物催化剂0.1~1份。本发明提供的全透明液体硅橡胶组合物,采用乙烯基封端的苯基硅油作为基础聚合物,MQ硅树脂作为增强填料来制备一种全透明液体硅橡胶,这种全透明液体硅橡胶的透明度与苯基硅油的折光率相关,且组合物的折光率较普通的MQ硅树脂增强的全透明液体硅橡胶要大。
本发明属于ZnO纳米复合材料技术领域,公开了一种Ag/ZnO纳米复合物及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将二水醋酸锌和硝酸银加入到聚乙二醇中反应,反应结束后将所得反应液冷却至室温后离心分离,将所得的沉淀洗涤干燥得Ag/ZnO纳米复合物。本发明利用聚乙二醇的溶剂化和稳定化作用,以二水醋酸锌和硝酸银为原料,采用一步法制备分散性好的Ag/ZnO纳米复合物。该方法反应条件温和、操作简单、快速且无污染、产率高,原料廉价易得且绿色环保,产物呈固体粉末状,利于保存以及进一步利用,在可见光照射下表现出良好的光催化性能,不同银锌摩尔比下所得Ag/ZnO复合物的光催化活性均优于市售光催化剂P25和纯ZnO。
本发明公开了一种具有净化空气效果的低温仿古釉及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A,制备低温熔块;步骤B,制备釉浆:将低温熔块、着色剂、钾长石、石英、方解石、滑石、磷酸钙、负离子复合物及抗菌复合物混合得到混合粉末,向混合粉末中加入三聚磷酸钠和羧甲基纤维素并混合均匀,细磨,然后加入水得釉浆;步骤C,将釉浆均匀地施敷在坯体上,然后于还原气氛炉中,保温后自然冷却至室温,得到具有净化空气效果的低温仿古釉。和现有仿古釉相比,本发明制造的仿古釉配料科学,制备合理,呈色纯正,性能稳定;同时经过合理的搭配负离子复合物和抗菌复合材料,两者协同作用,使得仿古釉具有优异抗菌防污和净化空气特性,进一步拓宽了仿古釉的应用范围。
本发明公开了一种高导热太阳能电池背板,所述背板从上到下依次为高导热耐候层、基材层、粘合层、保护层,其中,所述高导热耐候层为聚丙烯复合材料,具体是由聚丙烯、多巴胺改性填料、马来酸酐接枝聚丙烯组成,其质量比为:(47‑74%):(25‑50%):(1‑3%)。本发明还公开了该太阳能背板的制备方法,该太阳能电池背板的高导热耐候层散热性能好,机械性能优异,其导热率得到大大提高。
本发明提供一种锚固装置,其包括开设有通孔的锚板及通过转动轴支承在所述锚板上的转动板组成,所述转动板在纤维布受力后受其牵引绕所述转动轴旋转一定角度,对所述纤维布形成附加压力,使其紧压于被约束的所述混凝土柱外表面,增加所述纤维布与所述锚板的紧固力及与所述混凝土柱表面间的摩擦力,实现对所述纤维布的自锁锚固。通过纤维布在锚板中的自锁锚固实现纤维布之间的搭接传力,便捷高效地解决了纤维增强复合材料在加固柱时因胶粘剂在高温作用下软化甚至失效而引起的纤维材料约束加固效果急速降低甚至失效的问题。
本发明公开了一种喷墨用防辐射低温陶瓷墨水及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:A、将25~38%色料、0.5~5%抗菌复合物、3~12%防辐射复合物、15~20%低温熔块的干料混合研磨;B、称取3~8%分散剂、2~5%表面添加剂、0.1~0.3%流平剂、0.3~0.8%消泡剂、0.5~1%结合剂、0.08~0.1%防沉剂、溶剂,加入高速搅拌机内进行分散研磨,过滤,得到墨水成品。和现有低温陶瓷墨水相比,本发明制造的低温陶瓷墨水配料科学,而且采用不含有铅镉等剧毒物质的低温熔块,使得陶瓷墨水在低温烧成时还能保证其发色性能;同时经过合理的搭配防辐射复合物和抗菌复合材料,两者协同作用,使陶瓷墨水还具有持久的光谱的抗菌特性、防污自清洁功能以及防辐射特性,进一步拓宽了低温陶瓷墨水的应用范围。
本发明公开一种用于3D打印的高韧性光洁型ABS/PC合金材料,其原料PC;ABS;光洁增强剂。本发明特别添加一种光洁增强剂,该光洁增强剂能够有效降低ABS/PC合金材料的线性热膨胀系数,使在快速成型生产产品过程中,每一层材料间因收缩原因而产生的收缩缝隙降低,获得表面光滑的产品。聚乙烯吡咯烷酮还可作为相容剂,能够有效增强PC的表面吸附能力,使PC与ABS的交联复合作用显著增强,有效提高复合材料的韧性。
本发明公开了一种氧化石墨烯表面原位生长二氧化硅的纳米杂化填料及其制备方法。该方法首先将氧化石墨烯超声分散到水和乙醇中,然后加入氨水和催化剂,并缓慢滴加硅源单体,在30‑80℃下搅拌反应2‑8小时,经洗涤、干燥,得到二氧化硅粒子均匀生长在氧化石墨烯表面的纳米杂化填料。该纳米杂化填料表面是由二氧化硅粒子形成的纳米突起,既能阻止氧化石墨烯片层间的堆叠,又能提高杂化填料的比表面积,有望显著改善杂化填料在聚合物基体中的分散状态和聚合物‑杂化填料之间的界面作用。因此,本发明在功能化填料和高性能复合材料的制备领域均具有潜在的应用价值。
本发明涉及一种新型磁性发热涂料,属于功能复合材料技术领域。所述新型磁性发热涂料由功能粉体、玻璃粉和有机载体组成;所述功能粉体由磁性材料、导电材料、导热材料组成;所述功能粉体、玻璃粉和有机载体混合均匀制得具有电磁导热网络结构的涂料。本发明基于电磁感应原理,磁性导电材料在交变磁场中产生涡流,涡流效应使被加热材料生热。利用电磁加热原理与涂层中导热材料优良的导热性,充分实现涂层发热并将热量从陶瓷内胆基底中高效传递出去的目的。本发明制备的新型磁性发热涂料,成本低,产热性能、导热性能优越,具有较好的实用价值。
本发明属于能源材料的制备和应用领域,公开了一种氮掺杂碳纳米管/Co复合催化剂及其制备与应用。所述方法为:1)将三聚氰胺、钴盐和P123分别配成水溶液;2)将三聚氰胺溶液加入P123溶液中,搅拌混合,加入钴盐溶液,搅拌混合,超声处理,加热搅拌直至水蒸干,得前驱体材料;3)将前驱体材料,在惰性气体气氛下,200‑400℃预烧,450‑600℃煅烧,750‑900℃煅烧,用酸溶液浸泡,清洗,烘干,得到复合催化剂。本发明的催化剂氧还原和氧析出催化活性高并且稳定性好,在酸性条件下具有较高氢析出催化活性和稳定性,方法简单,原料来源广,成本低,适宜大规模生产。所述复合材料用于一体可再生燃料电池领域。
本发明公开了一种低温仿古釉及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A,制备低温熔块;步骤B,制备釉浆:将低温熔块、着色剂、钾长石、石英、方解石、滑石、磷酸钙、除臭剂、负离子复合物及抗菌复合物混合得到混合粉末,向混合粉末中加入三聚磷酸钠和羧甲基纤维素并混合均匀,细磨,然后加入水得釉浆;步骤C,将釉浆均匀地施敷在坯体上,然后于还原气氛炉中,保温后自然冷却至室温,得到低温仿古釉。和现有仿古釉相比,本发明制造的仿古釉配料科学,制备合理,呈色纯正,性能稳定;同时经过合理的搭配除臭剂、负离子复合物和抗菌复合材料,使得仿古釉具有优异抗菌防污和净化空气特性,进一步拓宽了仿古釉的应用范围。
本发明公开了一种玻璃钢天线罩及其制备方法,玻璃钢天线罩由玻璃纤维纱、玻璃纤维毡、热固性树脂和填料采用拉挤工艺制成,所述玻璃纤维纱为玻璃纤维直纱和玻璃纤维膨体纱的复合纱,且所述玻璃纤维直纱和所述玻璃纤维膨体纱两者的质量百分比为45~55%∶45~55%。本发明提供的玻璃钢天线罩,其玻璃纤维纱为玻璃纤维直纱和玻璃纤维膨体纱的复合纱,一方面,利用膨体纱膨化增强了复合材料的强度,可以减少玻璃纤维纱和玻璃纤维毡的含量,降低产品总重量,以减少室外固定架强度成本,减少安装难度,而且,玻璃纤维含量减少,介电常数降低,可以增强天线透波性能;另一方面,膨体纱的蓬松性增加了树脂填充量,可以得到很好的制品表面效果。
本发明公开了一种架空线缆用定向石墨烯复合铝导体杆材及其制备工艺,包括有铝合金外壳和芯材,铝合金外壳包覆在芯材外部形成壳芯结构,芯材采用取向石墨烯强化的铝合金复合材料制成,石墨烯为强化相,石墨烯的片层与铝合金外壳平行,形成同心取向,同时与长度方向平行。本发明通过提出一种新的石墨烯复合导体杆材结构和新的石墨烯复合铝导体杆材成分,开发一种架空缆线用定向石墨烯强化铝导体杆材制备工艺,实现了铝导体杆材轻质化,且其导电性无显著降低,与此同时显著提高铝杆材的弹性模量和抗拉强度,从而大幅度提高该导体杆材的耐用性和实用性。
本发明属于燃料电池技术领域,具体涉及一种无锌负极锌空气电池。所述无锌负极锌空气电池,包括放电正极,充电正极和无锌负极,其中,所述无锌负极的选自铜、锡、银、金、铟、铋、碳纸、碳毡中的至少一种或者其中金属形成的复合材料。本发明首次选择产氢活性低、导电性好的无锌材料作为负极,由于负极中不含有锌元素,从根本上解决了锌枝晶的产生和脱落的问题,同时,本发明选择的负极材料,可以诱导无锌枝晶(002)面的生成,避免电解液对无锌负极的腐蚀,延长电池的工作时间,提高二次锌空气电池的每圈循环比容量,使其能够满足商业化应用需求。
本发明公开了一种硅碳复合负极材料及其制备方法,所述的制备方法包括以下步骤包括改性纳米硅粉末、碳包覆纳米硅粉末、融合体、及硅碳复合负极材料的制备。本发明通过将导电剂均匀分散在树脂中,以树脂为载体,均匀地附着在纳米硅的表面,然后树脂经过固化,形成交联网络结构,进一步高温热处理,形成网状结构的无定型碳,可以有效地抑制硅基材料的体积膨胀效应,同时极大地提高硅碳复合材料的电子电导性,使得电池的倍率性能及低温性能得到明显提升;本发明通过沥青将已碳包覆的硅纳米粉末粘接在一起,进行融合,使材料的形貌更加规整,同时碳化处理,在材料表面形成多层碳包覆,进一步提高了材料的电性能。
本发明属于复合材料技术领域,具体公开了一种复合膜及其制备方法与应用。所述复合膜包括相互连接的聚烯烃基材层和离型BOPET层,所述复合膜还包括位于所述聚烯烃基材层远离所述离型BOPET层一侧的涂胶层,所述涂胶层的原料包括聚烯烃和TPU。本发明公开的复合膜具有耐刮和耐污性能好,同时,所述复合膜与基板连接时,具有施工步骤简单便捷的特点。
本发明公开了一种定向石墨烯复合宏观体的制备方法,所述为了实现石墨烯片层的定向排布,引入石墨烯纳米带以减小片层堆积作用,并利用绿色还原剂进行预还原,经过预还原的石墨烯水溶胶在温度梯度作用下形成垂直结构,在之后的操作中,通过压缩能维持原来的垂直结构并进一步减小片层间距。本发明结合溶胶‑凝胶法和冷冻‑干燥法,制备出了具有定向结构的石墨烯/石墨烯纳米带复合气凝胶,简化了石墨烯气凝胶的制备工艺,降低了制备成本,将气凝胶与聚合物复合,复合材料的力学、热学、电学等性能得到提升,可以广泛用于航空航天、电子设备等各个领域。
本发明公开了一种低浓度纸浆快速分丝帚化的方法。该方法为:(1)将木纸浆加水配制成质量浓度为0.1~5%的纸浆悬浮液;(2)将纸浆悬浮液在60~100℃下加热1~120min,然后进行偏心搅拌剪切,实现纸浆的快速分丝帚化,得到纤丝纤维素。该制备方法具有绿色环保,无污水排放,得率为100%,该方法获得的微纳米纤丝纤维素可以与纸浆一起直接上流浆箱;该微纳米纤丝纤维素具有良好的机械性能指标,可以作为纸页、纸板和纸基复合材料的增强剂。
本发明属于表面强化技术领域,具体公开了一种振荡激光‑感应复合熔覆耐磨抗烧蚀铜基涂层方法及装置。高频振荡激光热源与高频感应加热源耦合形成复合熔覆热源;自动送粉器将铜基复合粉末同步送入复合熔覆热源在基材表面形成的熔池内;激光束在熔池内作有规则的高频扫描运动,形成强烈搅拌效应,控制熔池有序流动;复合熔覆之后,快速凝固形成高性能铜基复合材料。本发明通过调节激光振幅、频率和功率而实现熔池尺寸与搅拌强度的调控,通过规划扫描路径控制熔池有序流动的方向,具有消除气孔与裂纹、降低熔池温度梯度、细化晶粒与提高强韧性等优点,制备的铜基涂层具有高强高导、耐磨损与抗烧蚀等优异性能。
本申请属于复合树脂材料技术领域,尤其涉及一种用于压力储气容器的复合树脂材料及其制备方法。本申请提供的用于压力储气容器的复合树脂材料的制备方法,包括如下步骤:将碳纳米管和分散油进行混合处理,配置碳纳米管浆料;将尼龙6和高密度聚乙烯混合形成树脂混合料;将所述树脂混合料在双螺杆挤出机中熔融后,加入所述碳纳米管浆料,挤出造粒,制得所述复合树脂材料。本申请提供的制备方法,能够提高碳纳米管在基体树脂中的分散性,从而提高复合材料的低温性能,并提高散热性能。
本发明公开了纳米纤维素/g‑C3N4/聚丙烯酰胺复合水凝胶及其制备方法和应用,属于高分子复合材料技术领域。本发明在可见光驱动下,以g‑C3N4为引发剂,以纤维素纳米晶体为增强体,丙烯酰胺和N,N‑亚甲基双丙烯酰胺通过自由基聚合反应,制备得到纳米纤维素/g‑C3N4/聚丙烯酰胺复合水凝胶。制备的CNC/g‑C3N4/PAM复合水凝胶,具有良好的光降解性能、高吸附负载、强力学性能、便于回收等优点。
本发明公开了一种基于碳管/Mxenes的标志物检测装置及其制备方法,检测装置包括包括导管、设置于导管内的导线、与所述导管的一端管口密封贴合的探针衬底、设置于所述探针衬底的第一端面的探针阵列,所述导线用于连接所述探针阵列及外部设备,所述探针阵列修饰有含碳管/Mxenes复合材料的检测敏感物。本发明实施例可实现微创、快速、原位及多功能的标志物检测,可广泛应用于生物检测领域。
本发明公开了一种MOFs@纳米纤维素/无纺布复合气凝胶及制备方法与应用,涉及过滤材料领域。制备方法为:将纳米纤维素与水混合后制成悬浮液,再与Zn(NO3)2·6H2O混合;将无纺布浸入悬浮液,再移入2‑甲基咪唑溶液,水洗后得到MOFs@纳米纤维素/无纺布复合材料,再经冷冻干燥后,得到MOFs@纳米纤维素/无纺布复合气凝胶,应用于空气过滤领域。本申请制备的复合气凝胶具有低孔径和高孔隙率,同时具备无纺布、纳米纤维素和MOFs三者的性能,将纳米纤维吸附到无纺布,避免纳米纤维素发生团聚,有利于后续与MOFs的结合,冷冻干燥进一步避免纳米纤维素团聚,达到比表面积大的气凝胶材料,对空气过滤效率高。
本发明提供一种无溶剂型三组份聚氨酯胶黏剂及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将反应釜温度升温至40~85℃,加入聚醚多元醇,然后加入聚酯多元醇、交联剂、催化剂、填料和扩链剂,搅拌至均匀,得到A组份;在反应釜中加入异氰酸酯、聚酯多元醇,接着加入催化剂,升温反应,当NCO含量稳定后停止,得到B组份;将端氢聚二甲基硅氧烷和单端烯丙基聚己内酯混合,添加溶剂,静置直至混合溶液清澈透明,加入卡斯特催化剂,继续搅拌,静置后取下层清澈溶液,蒸馏去除低沸点物质,得到C组份;将20~25质量份的A组份、10~15质量份的的B组份混合搅拌,然后加入0.6~1.5质量份的C组份,搅拌得到聚氨酯胶黏剂。本发明可改善复合材料表面平整性。
本发明提供了一种锂离子负极材料、其制备方法及锂离子电池。该制备方法包括:使导电纤维和硅碳复合材料与分散剂混合,形成悬浮液,然后将悬浮液进行喷雾干燥,得到复合物;将复合物进行烧结,得到具有纤维状多孔结构的负极材料;将金属锂沉积在负极材料的表面,得到锂离子负极材料。通过上述方法制得的纤维多孔结构负极材料能够提升粒子间的电导率,加快离子的传输速度,从而有利于提高锂离子电池负极材料的倍率性能。同时,上述多孔结构可以在脱嵌锂的过程中容纳更多的锂离子,从而能够增加负极的嵌锂量,提升锂离子电池的电容量。在上述两方面原因的作用下,以上述方法制得的锂离子电池负极材料不仅具备较高的电容量,同时还具有较好倍率性能。
本发明公开了一种防火并具备隔热功能的储存箱盒,涉及到储存箱盒领域,包括储存箱盒本体,所述储存箱盒本体上缝制有盒盖,盒盖的两侧均缝制有侧盖,两个侧盖均与存箱盒本体相适配。本发明,采用防火隔热保温棉附加辅助成型材料及内部防火材料通过贴合或者缝纫的工艺使其成为一种双层防火复合材料,材料可塑型性强,可以做成不同规格的箱体,以及各种折叠收纳方式,产品为硬体,同时实现了防火及隔热功能,确保产品丢在火源上一定时间内无法对其中重要物品造成伤害,从而达到防火隔热的有效保护,防火材料耐高温在500到1000摄氏度以上,一般明火无法对产品造成烧毁,从而可以减少火灾发生,保护生命,财产安全。
本发明公开了一种异形微通道与外波纹翅片一体成型的换热器,包括散热片组、上盖板、下盖板、侧板、进气口和出气口;散热片组由多个散热片并排连接而成,散热片为板材两侧设有波纹翅片,中部为多个异形微通道结构,波纹翅片与板材一体成型;上盖板和下盖板分别设有放置散热片的槽,上盖板和下盖板的相邻两槽间隔相连通,使冷媒依次流经多个散热片;异形微通道为边长0.8-1MM的方形通道。本发明利用微孔通道技术、整体外翅片技术和无需焊接制冷剂高压密封技术,适用于二氧化碳制冷系统,有效地解决了其系统高压运行的问题。本发明换热器结构紧凑,换热效率高,体积小,质量轻,换热器采用全铝复合材料,大大降低了成本。
本发明公开了一种聚烯烃热熔胶粘剂和使用该热熔胶粘剂的复合结构胶片,属高分子胶粘剂领域和复合材料领域。该热溶胶粘剂由极性基因改性聚烯烃、聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯酯、增粘树脂、无机填料和抗氧剂熔融共混制得。该复合结构胶片由上述的热熔胶粘剂双面复合在增强的网孔材料制成。该种复合结构胶片应用于铝蜂窝板制造工艺上,具有极高的粘接强度和均匀的粘合力,柔韧性好,而且操作方便,使用期长,剥离强度达到7~32N/mm。该种复合结构胶片还可应用于纸蜂窝板中。
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