本发明提供了一种鹿茸多肽-胶原蛋白-壳聚糖缓释材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:1)提取鹿茸多肽;2)配制胶原蛋白溶液和壳聚糖溶液;3)将上述胶原蛋白溶液和壳聚糖溶液混匀后,加入步骤1)提取的鹿茸多肽,进行真空冷冻干燥;4)将步骤3)冻干后的混合物用戊二醛溶液进行交联反应,反应后再次真空冷冻干燥得到厚度为0.8mm~1.2mm的、多孔的鹿茸多肽-胶原蛋白-壳聚糖复合材料。本发明采用生物活性物质鹿茸多肽与胶原蛋白-壳聚糖复合,选择胶原蛋白作为缓释释放载体,为克服胶原蛋白自身的不足,将其与壳聚糖复合形成改性胶原材料,克服了多肽类药物不易通过生物屏障,在伤口及创面易被水解酶破坏等问题。
本发明涉及一种无溶剂耐高温改性环氧体系拉挤树脂及其制备方法,该拉挤树脂由含羧基亚胺齐聚物、有机硅二胺,环氧树脂、活性稀释剂、固化剂和促进剂组成。制备方法包括:(1)将含羧基芳香族二元胺、芳香族二元酸酐、封端剂,进行缩合反应,制得含羧基亚胺齐聚物;(2)将上述含羧基亚胺齐聚物、有机硅二胺、环氧树脂,进行化学反应,得到均相粘稠树脂,加入活性稀释剂,搅拌混合均匀,得到A组分;(3)有机硅二胺与促进剂混合均匀,得到B组分;(4)固化剂为C组分,将三组分混合搅拌均匀即可。本发明制造工艺简单,产品综合性能优异,适用于碳纤维、玻璃纤维、有机高性能纤维增强的拉挤成型复合材料的制造生产,市场前景广阔。
本发明属于气敏材料领域,具体涉及一种高分子气敏材料及其制备方法和用途。本发明提供一种高分子气敏材料,所述高分子气敏材料是导电填料修饰电纺尼龙纳米纤维膜形成的具有导电网络结构的复合材料。本发明提供的高分子气体敏感材料,解决了高的响应度和良好的回复性不能同时具备的难题;制备出了响应度、响应速率、回复速率和重复利用率都很高的高分子气体敏感材料。
本发明涉及一种多孔碳包覆镍掺杂钴酸锂复合正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)镍掺杂钴酸锂的制备,(2)制备多孔碳材料,(3)碳包覆。本发明制备的正极材料,使用湿法制备的高纯度掺杂有较高含量的镍的钴酸锂材料,以提高材料的能量密度,采用使用多级受控的方式制备的多孔碳材料进行包覆,提高使得该材料的电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有高比容量和长使用寿命。
本发明涉及一种利用电化学沉积技术制备经聚吡咯(PPy)表面修饰的复合物导电医用高分子材料的方法。首先采用静电纺丝技术在金属电极表面制备高聚物复合纤维,并以此为电化学沉积模板,采用电沉积在纤维表面沉积均一的导电聚吡咯层。本发明制备的导电复合材料具有优良的电化学性能,经电刺激后可应用于神经、心肌以及骨组织等的修复和再生等领域。本发明采用的电化学沉积技术具有可控性高、制备时间短和反应条件温和等优点,且修饰后的复合纤维有较好的生物相容性,可作为临床治疗中良好的导电医用材料。
本发明涉及一种复合管道定长生产加热工艺,包括一金属管模,所述金属管模在外表面缠绕非金属复合材料时,其两端的加热温度高于中部的加热温度。所述金属管模放置在两根相平行的转辊上,并被一转动机构驱使进而在转辊上转动,所述两根转辊的旁侧分别设置有加热装置,设置在金属管道两端的加热装置密度大于设置在金属管模中部的加热装置密度,所述加热装置与转辊处在同一水平面上,以使转辊的温度高于金属管模的温度。本工艺使得复合管道在生产过程中整根管道的温度一致,使得最终的产品整体性能稳定。
一种化学镍-石墨烯防锈涂层的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨烯粉与分散剂加入去离子水中,用超声波分散后,除油去污,然后分离、用去离子水反复洗涤,待用;(2)向反应器中加入酸性化学镍溶液A和酸性化学镍溶液B,再加入去离子水,得到混合溶液,加热至90~100℃,并调节PH值;(3)向步骤(2)所述的混合溶液中加入分离后的石墨烯粉,搅拌均匀;(4)将至少一块被镀制件浸入带石墨烯粉的混合溶液中,反应30min后,取出晾干,即在被镀制件上形成防锈涂层。本发明所获得的防锈镀层光滑平整,防锈能力强;可作为高硬度、耐磨、高导热材料等功能性填料,广泛应用于电子工业、电磁吸波、冶金、金属复合材料等领域。
本发明涉及一种制备片状Kenyaite材料的方法,主要解决现有技术中片状的Kenyaite材料都不能通过原位合成得到、而是需要通过复杂且高成本的再处理方法才能获得的问题,本发明通过采用将硅源、杂原子源Y2O3、碱性物质A,有机物R,碱金属盐S和水按照10SiO2 : (0~2.5)Y2O3 : (0.4~2.4)碱性物质A : (0.05~5)有机物R : (0.05~5)碱金属盐S : (85~500)H2O的摩尔配比均匀混合,然后再在150~210℃下,水热晶化12~160小时,得到片状Kenyaite材料的技术方案,从而较好地解决了该技术问题,可应用于高分子复合材料的制备当中。
本发明公开了一种适用于层合板载荷‑变形映射关系的测量装置及方法,通过变形量监测辅助组件将层合板的变形量转化为位移传感器的位移量,此转化过程简明清晰,通过滑块与直线导轨的配合可实现层合板上不同位置处变形量的测量;在每个可调加压组件上对称地设计两个螺纹推杆,可以通过分别调节两个螺纹推杆调整聚氨酯压块的压紧姿态,以便适应被测复合材料层合板表面不同曲率。
本发明公开了一种铝硅碳合金电子封装材料的制备方法,本发明通过石墨烯材料与铝硅的很好的结合,从而调节所述复合材料的总体密度以及强度,具有良好的抗拉强度和冲击韧性;此外通过控制形核的办法来降低合金熔液温度并制备半固态浆料,使合金熔液通过形核通道时被强力搅拌,可以有效抑制初生硅长大,组织均匀、致密度高、膨胀系数低以及导热率高等特点,综合性能优异,完全适用于电子封装。
一种连续导电原位C/Cu/CuF2复合氟化铜锂离子电池正极材料及其制备方法,该方法通过低温、高真空条件下的干燥过程及气体保护下的碳化及原位还原过程,形成具有孔洞及空隙结构的连续碳膜,并在该碳膜上固定形成氟化铜并在氟化铜颗粒的表面原位还原出金属铜,起到大幅度提高复合材料的电子电导率;为电极材料在放电时提供了同质结晶核心,降低新相形成的动力学阻碍,同时还避免了在液相反应中生成氟化铜的多种复盐等副反应产物并具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种用于封接铝碳化硅的低温玻璃烧结工艺,先铸造铝碳化硅管壳,机加至规定要求;采用超声波在管壳底部打孔,然后配制造粒粉,采用干压全自动或半自动干压机压制玻璃管;将玻璃管填入管壳孔径内,放入烘烤箱中排胶排蜡;再将管壳放入到烧结炉中,先通氩气排除掉烧结炉中的空气后,然后在氩气保护下烧结绝缘子;待烧结完成后,取出管壳。本发明采用铝碳化硅复合材料,中间以玻璃为填充材料封接绝缘子,实现管壳的低热膨胀系数,玻璃封接绝缘子的温度小于500℃,要低于铝合金的软化温度,不会导致材料发生不可知的变化而影响产品性能。解决铝碳化硅直接烧结绝缘子的问题,提高产品可靠性,减少工序,降低成本。
本发明公开了一种低膨胀、低密度铜基隔热材料及其制备方法,在Cu基体的基础上,引入纳米粒径的Sc2W3O12粉末,显著降低了Cu的热膨胀系数,同时保证其具有高强度,而加入的高纯石墨烯粉使复合材料产生大量相对独立的封闭型气孔,使Cu的导热系数降至较低水平,具有了优异的隔热性能,因此本发明所述铜基隔热材料兼备刚度、隔热性能、抗冲击、低膨胀、轻质、易加工等多重特性,在多个领域有很好的应用前景。
本发明涉及复合材料领域,具体设计涉及一种TiO2纳米粒子改性PVDF/PMMA复合薄膜。其具体实施方案是:1)制备PVDF、PMMA混合粉体;2)采用偶联剂法改性TiO2粒子;3)将PVDF、PMMA与TiO2粒子混合均勾,最后流延成膜。本发明公开的TiO2纳米粒子改性PVDF/PMMA复合薄膜具有优异的力学性能,良好的耐候性,优秀的水汽阻隔效果和疏水性,较好的粘结性。
本发明涉及防水设备领域,具体涉及一种防水袋及其制作方法,其包括塑料的袋体,所述袋体中部具有用于显示手机屏幕的视窗,两侧面具有用于显示手机侧按键的按键窗,所述袋体内层设置一层透明塑料层,所述透明塑料层与所述袋体结合在一起;制作方法包括:模切机将复合材料切成所需形状,将透明片对齐视窗,高周机加热,形成具有视窗的半成品,压合成型,切除余边后得成品。本发明所述防水袋,具有屏幕视窗和按键窗,手机的侧面按键可显示给用户,对侧面按键进行操作,解决了现有的手机袋都不能对侧面按键进行操作的缺陷,方便用户使用;另外,其视窗都为密封结构,防水效果不因视窗的设计而减弱。
本发明公开一种铬吸附剂的制备方法与应用,制备方法如下:以粉煤灰、微硅粉、稻壳灰、硅藻土等工农业废弃物为原料,与碱混合研磨、焙烧后,与水混合,过滤获得上清液;将模板剂与上清液混合,并调节pH,室温快速合成有机无机复合材料即为所述铬吸附剂。制得的铬吸附剂用于吸附处理含铬废水中的Cr(VI)。本发明方法简单、节省时间、对铬的吸附容量高、对铬的吸附选择性高,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种多维异质纳米结构锂电正极材料及其制备方法,所述多维异质纳米结构锂电正极材料由二维V2O5纳米片、零维Ag纳米粒子和一维纳米TiO2共掺杂而成,Ag、TiO2与V2O5的重量比为5~10 : 10~20 : 100。本发明采用一种基于范德华力的液相自组装方法,将一维纳米TiO2和Ag纳米粒子巧妙而简洁地组装到V2O5纳米片表面。该自组装方法具有低成本、高效节能的特点,并且能够精确地控制纳米棒和纳米粒子的负载密度与分布。本发明采用基于范德华力的液相自组装方法因为不引入外来的交联剂,相比利用络合作用制备复合材料的方法,具有低成本和温和的优点。本发明制备的多维异质纳米结构正极材料,相比纯的V2O5纳米片在可逆容量、倍率性能和循环稳定性等各方面表现出了良好的协同优势。
一种新型高频阀,包括上阀体和下阀体,上阀体的上表面中部设有信号串口接口,上阀体上表面的右上角设有进气口,上阀体通过螺丝螺纹固定在下阀体上,下阀体的底部设有多个快接喷口,下阀体在上阀体的两侧分别间隔设有若干个定位孔,且每两个定位孔之间设有一个安装孔,电磁线圈与对应的快接喷口相连。本发明的下阀体的底部设有多个快接喷口,提高喷阀的喷气功率,加大对残次品的去除力准确度;电磁线圈采用特殊高、高超导材质,实现了电磁线圈低电压大磁场的应用,降低能耗,高频反映更加灵敏。阀片采用扇叶气槽结构,阀片的材质为纳米复合材料,提高了阀片的耐磨系数及使用寿命,气流更加均匀集中,生产效率高,应用广泛、低能耗。
本发明涉及一种纳米氢氧化镍石墨基电容电极材料的制备方法,属于电容材料的制备领域。针对目前在制备氧化石墨基复合材料过程中,无法控制氧化反应程度,使氧化石墨材料中仍然存在着大量的含氧基团,导致氧化石墨材料的结构存在缺陷,降低氧化石墨基复合物的导电性的问题,种通过硫酸与双氧水混合氧化,制备纳米氧化石墨,通过通过超声分散和对溴苯酚作用下,使其还原部分氧化石墨结构,有效控制氧化石墨结构中含氧基团的数量,本发明制备的纳米氢氧化镍石墨基电容材料功率密度12KWkg-1时,能量密度可达20Whkg-1以上。
本发明公开了一种整体结构式车体。所述整体结构式车体包括司机室前墙、底架、侧墙和顶盖;所述底架和顶盖通过侧墙固定相连,在底架、顶盖和侧墙的前端通过司机室前墙相连;所述司机室前墙、底架、侧墙和顶盖中的至少一种为三层整体承载结构,该三层整体承载结构包括碳纤维外层、纤维内层和位于碳纤维外层与纤维内层之间的夹心层;所述夹心层为微晶钢制成或夹心层内设有微晶钢制成的骨架;所述司机室前墙、底架、侧墙和顶盖之间固定连接形成一体化结构。本发明降低了车体重量,达到了减轻重量、减少噪声,增强抗疲劳、抗冲击、抗弯曲的目的,通过碳纤维与玻璃纤维复合材料增加了车体抗冲击性能。
一种天线罩结构,其包含:罩体,其采用石英纤维增强含硅芳炔复合材料,通过树脂传递模塑工艺制备而成;多个内埋嵌件,其采用低膨胀合金钢材料,其设在所述罩体的根部,其成型前编织在一石英纤维增强体中,成型后与所述的罩体结合成一整体,在每个所述内埋嵌件的端面上设有螺纹孔;多根连接螺柱,其采用高强度钢材料,其两端分别为外螺纹,每根所述连接螺柱的一端外螺纹对应装配在所述罩体上各个内埋嵌件的螺纹孔中,每根所述连接螺柱的另一端外螺纹分别与所述的舱体连接。其优点是:通过树脂传递模塑工艺内埋嵌件的方式,解决了传统天线罩与舱体必须通过低膨胀合金钢连接环进行过渡连接的问题,大幅度减轻了结构重量,提高了连接可靠性。
本发明提供一种半开式过热蒸汽喷雾干燥法制备小份数填充复合母胶的方法,是一种能耗少、安全、工艺简单的湿法混炼制备橡胶纳米复合材料的工艺方法,选用胶乳与填料浆液混合,加入一定量橡胶助剂,搅拌均匀后以一定进料量通过半开式过热蒸汽喷雾塔干燥,制得橡胶纳米复合母胶,经过收集过筛板,压延成块。本发明的方法工艺简单,反应完全,安全无隐患、能耗少,节约成本。人为因素少,能够连续性生产,产品质量稳定,易于工业化研究,绿色环保,同时本发明方法生产的橡胶母胶可使填料在橡胶基体中能够以纳米级的形式均匀分散,可用于轿车胎面胶,工程胎面胶等领域。
本发明涉及一种电活性纳米纤维支架材料,解决了现有材料结构不理想、骨修复效果有待进一步完善的技术问题,材料由表面改性的陶瓷颗粒填料和左旋聚乳酸、聚乳酸?羟基乙酸共聚物、聚己内酯中的一种或多种聚合物基体构成,表面改性的陶瓷颗粒填料表面包覆一层柠檬酸钠,电活性纳米纤维支架材料为三维网络结构。本发明同时提供了其制备方法。本发明可广泛用于骨修复复合材料制备领域。
本发明公开了一种石墨烯负载铁酸钴量子点的制备方法,将石墨烯溶于助溶剂中,并使石墨烯均匀分散在助溶剂中;然后加入铁盐和钴盐,使铁离子和钴离子吸附在石墨烯的表面;再加入干冰,然后放入高压反应釜中,加热搅拌反应后得到前驱体,将前驱体在惰性气氛中煅烧后即得石墨烯负载铁酸钴量子点的复合材料。本发明采用干冰为膨胀剂,加热后干冰迅速膨胀并在高压反应釜中形成高压,从而形成超临界二氧化碳膨胀体系,二氧化碳溶解在少量的结晶水中形成的碳酸根离子参与了前驱体的形成,不需要氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等沉淀剂或者用于均匀分散的表面活性剂,无需洗涤等复杂的后处理,同时限制了颗粒的结晶以及粒径的增大。
本发明是一种改性纳米纤维素及其制备方法,属于高分子材料改性技术领域。制备方法分两步:(1)采用TEMPO氧化与超声波粉碎处理相结合的方法,制得氧化纳米纤维素;(2)采用不同碳链长度的阳离子表面活性剂吸附改性制得的氧化纳米纤维素,得到不同改性效果的纳米纤维素。其特点是通过制得不同氧化程度的纳米纤维素,吸附不同碳链长度的阳离子表面活性剂获得不同改性效果的纳米纤维素,达到符合材料应用要求的改性效果,使之更利于制备有机复合材料。
本发明涉及一种LiCl/DMSO溶解的木质纤维素制备木质纤维凝胶材料的方法,属于木质纤维素复合材料领域。目的是为了提供一种工艺简单、生产成本低、高吸水率、高孔隙率的木质纤维凝胶材料的制备方法。取一定量的乙二胺预处理的大豆秸秆粉或微晶纤维素复合物溶于8%LiCl/DMSO溶液中,室温下磁力搅拌24h,然后置于60℃恒温磁力搅拌器上继续搅拌2h,并得到均一的粘稠溶液。待溶液冷却至室温后真空脱泡,脱泡完全后倒入模具中,并浸入无水乙醇中凝胶化,每天更换无水乙醇洗涤水凝胶,直至AgNO3检验无Cl-存在,再用叔丁醇置换出凝胶中的水或无水乙醇,最后冷冻干燥,得到气凝胶材料。
本发明公开了一种负载银/二氧化钛复合玻璃纤及其维制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)制备玻璃纤维;(2)玻璃纤维预处理;(3)制备负载银的玻璃纤维;(4)涂覆多孔石墨烯;(5)制备负载银/二氧化钛的玻璃纤维。该复合玻璃纤维的力学性能更加优异,可大幅度提高材料的强度和韧性,由于银和二氧化钛的抗菌特性使得复合材料拥有优良的抗菌性能。另外,本发明的方法工艺简单,成本低廉,实用性好。
本发明涉及了一种可以户外使用的大型电除霾空气净化器。目前空气净化器一般使用在室内等相对封闭的小型空间,静电除尘空气净化设备的工作原理是空气中的飘尘、污染物,在通过高压电场时会被电离,改变运动方向而后被捕获,此时带负电的离子在电场力的作用下向阳极板运动,根据正负相吸的原理,颗粒物会被高压电荷瞬间释放的能量捕杀吸附在集尘板上,进而达到除尘灭菌的作用。传统的静电除尘空气净化器在高压放电的时候会产生臭氧,造成二次污染,集成板难清洗,而且对于甲醛等有机物的去除几乎没有效果。本发明在传统静电除尘技术的基础上,进行结构上的创新设计,并结合大风量引风、复合材料、离子云等技术,有效解决传统静电除尘空气净化器的问题,并且可以应用于户外空气净化,帮助解决城市雾霾问题。
本发明提供一种具有特定增强纤维分布结构的拉挤棒材,该棒材中非膨体纤维和经过膨化处理而具有膨松结构的膨体纤维依照特定的数量比例和相间排列方式分布,所有的增强纤维均在拉挤过程中连续被基体树脂浸渍包裹、固化定型,形成具有优良的纵横向弯曲强度和抗弯曲疲劳破坏的能力的复合材料拉挤棒材。
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