本发明涉及一种高阻隔包装纸,特征在于,其层结构由下而上依次包括背涂层、金属层、高阻隔底涂层二、原纸层、高阻隔底涂层一、透明介质层和面涂层;所述高阻隔底涂层一和高阻隔底涂层二预涂于纸张的上下两面,其采用水性高阻隔涂料,所述水性高阻隔涂料包括以下质量份计的:聚乙烯醇30‑60,聚酰胺5‑20、乙烯‑乙烯醇共聚物30‑60、沸石0.5‑1.5、黏土0.5‑1.5、二氧化硅0.5‑1.5、晶化纤维素0.5‑1.5。本发明不仅具备优良的常规多层铝箔薄膜复合材料的阻隔性能,同时具备可降解、可回收造纸的环保性能。
本发明公开了一种同时脱除VOCs和甲醛的吸附剂的制备方法;该方法主要由水热反应和焙烧处理两步得到N掺杂生物炭基Fe&N双掺杂TiO2复合材料;本法制备的吸附剂材料一方面具有丰富的氮掺杂生物炭丰富的孔道结构和活性位点,可以提高VOCs和甲醛分子的吸附容量;另一方面铁氮双掺杂的TiO2具有可见光条件下优异的催化降解能力,可使VOCs和甲醛转变为无毒无害的小分子。铁氮双掺杂的TiO2的催化成分均匀负载在氮掺杂生物炭上,促进了材料上吸附的VOCs和甲醛的催化转化,从而降低体系中VOCs和甲醛浓度,促进更多的VOCs和甲醛在其上的吸附和催化降解,使净化过程得以持续和高效。本方法原料来源广泛、工艺路线简单、操作方便,对各种应用场景适应能力强。
本发明属于复合材料领域,具体提供一种炭黑/碳纤维复合浇铸尼龙的原位制备方法,包括以下各步骤:将碳纤维短纤维在硝酸溶液中加热氧化,然后通过与亚硫酰氯的中间反应在碳纤维上接枝己内酰胺;将炭黑和处理后的碳纤维按一定比例与己内酰胺一起加入容器内,加热熔融并搅拌,容器抽真空脱水;解除真空后,加入催化剂己内酰胺钠后继续抽真空;解除真空后加入活化剂二苯基甲烷二异氰酸酯;浇铸至模具,降温后脱模。本方法制备的炭黑/碳纤维复合浇铸尼龙与浇铸尼龙相比,耐磨性和韧性更好,可用于制备出高耐磨且高韧性零件,如尼龙轴承齿轮件。
本发明提供了一种三明治结构复合遮光膜及其制备方法,该复合材料包括第一层面、第二层面、以及位于所述第一层面与所述第二层面之间的夹心层;所述第一层面和所述第二层面均包括三个分层,三个所述分层依次为底涂层、油墨层和哑光层;其中,所述底涂层与所述夹心层相邻,所述夹心层为PET层。本发明的三明治结构复合遮光膜的光学浓度高,光线散射力强,抗静电性能好,抗老化性能强。
本发明涉及透水混凝土技术领域,具体涉及一种大掺量工业废渣透水混凝土用增强剂及其应用,该大掺量工业废渣透水混凝土用增强剂包括以下重量份的组分:水化硅铝酸钙转晶剂5~10份、煅烧明矾石粉75~85份、磺化三聚氰胺‑对氨基苯磺酸‑甲醛缩合物10~15份;水化硅铝酸钙转晶剂为甲酸钠、乙酸钠中的一种或两种;进一步的,所述大掺量工业废渣透水混凝土用增强剂还包括以下重量份的原料:SiC‑TiC/C复合材料1.5~3.5份、增强纤维80~110份。本发明增强剂可有效提高透水混凝土28d强度,降低熟料水泥用量,适用于大掺量工业废渣透水混凝土、低胶凝材料指数透水混凝土等的制备和应用。
本发明属于硬质合金材料及制造技术领域,特别涉及一种制备高强度、高硬度纳米硬质合金的方法。其技术方案为:一种制备高强度、高硬度纳米硬质合金的方法,包括以下步骤:将W、Co、V原料粉末按照质量百分比85%~90%:6%~8%:2%~9%混合均匀;将混合粉末抽真空;再通入碳源气体,控制还原碳化反应温度在850℃~1050℃,反应时间4~6h,制得WC、Co和VC按比例均匀混合的碳包覆的核/壳结构纳米复合材料;将WC‑Co‑VC纳米复合粉末在石墨模具中压制成坯;将步骤S4所得的坯采用充高纯惰性气体保护,置于真空烧结炉中连续烧结,然后随炉冷却即得硬质合金产品。本发明提供了一种制备高强度、高硬度纳米硬质合金的方法。
本发明属于气体传感器与复合纳米材料技术领域,具体提供一种原位异质增强的双金属MXene/MoS2复合膜基二氧化氮传感器及其制备方法。本发明提供一种新型NOx敏感材料:原位异质增强的双金属MXene/MoS2复合材料,在水热环境下双金属MXene外层Mo原子与硫原子相互作用取代双金属MXene末端官能团,从而原位生长双金属MXene/MoS2异质界面,双金属MXene二维结构上分级组装边缘表露的MoS2,使其具有优异的NOx气敏特性;并且,本发明以该材料为气敏层设置于敏感器件基底上构成二氧化氮传感器,该传感器室温工作,具有高信噪比、宽检测范围(2.5ppb~50ppm)、超低检测限与好重复性(RSD<1%)的优点,且对氧化氮(NOx)气体具有高选择性,匹配新一代的低功耗、可穿戴电子设备发展需求。
本发明属于生物结构技术领域,具体涉及一种互锁结构的复合结构人造骨骼,包括芯棒、圆环固定销、第一骨骼外壳和第二骨骼外壳,所述第一骨骼外壳为中空结构,所述芯棒卡接在第一骨骼外壳内部,所述圆环固定销设置在第一骨骼外壳内部,用于对第一骨骼外壳与芯棒的连接形成限位,所述第二骨骼外壳卡接在芯棒的一侧,用于实现圆环固定销与芯棒的固定,本发明通过锁紧结构实现了各个构件之间的自锁稳固连接,各个构件之间相互固定相互限制,实现了金属材料的芯棒与树脂基复合材料的骨骼外壳之间的高性能紧密连接,且无需采用螺接、焊接、铆接或粘连等固定方式,具有固定牢固、拆装便捷、成本低的特性。
本发明为平板式高压差承压可定压力单向翻转机构,翻转层和刚性结构层之间需可靠连接;刚性结构层与刚性承力体之间需可靠连接;翻转层通过压板、螺钉与边框有效连接;刚性承力体与边框接触面为紧配合,不连接;刚性结构层与边框接触面为常规配合,可有间隙不连接;翻转层是金属薄板、高强度和高模量橡胶等可弹性变形材料;刚性结构层和刚性承力体可是金属、硬质塑料、复合材料,材质可以相同,也可以不同。该机构正向承受较小压力时结构不会破坏,到压力极限时可破坏并且翻转,正向承受压力的能力由于刚性承力体的支撑较大,且远远超过反向极限承压,适用于正向承压极高而反向承压要求较低的爆破结构,爆破后避免碎片飞出危及周围物品及人员安全。
本发明公开了一种基于Mn‑MOF的二维片状MnOx/介孔碳的制备方法及应用,涉及水污染控制的高级氧化技术领域。先将锰盐和配体溶解在溶剂中得到前驱液,将所述前驱液进行水热反应得到Mn‑MOF,将所述Mn‑MOF在惰性气氛下进行煅烧即可得到所述二维片状MnOx/介孔碳催化剂。本发明可以简单快速合成锰氧化物均匀分布在碳载体上的锰碳复合材料,能够催化PMS高级氧化降解废水中的污染物,在10min内对模拟废水中ABEE的去除率可达98.02%,经4次循环后,其性能仅下降6%,具有良好的催化活性和稳定性。本发明的催化剂制备工艺简单方便,原料成本低廉,具有潜在应用前景。
本发明公开了一种具有良好憎水性及阻燃性的硅橡胶复合材料,其制备原料如下:甲基乙烯基生胶、疏水型气相白炭黑、硫化剂(DCP)、硬脂酸锌、羟基硅油、二氧化钛或三氧化钨或氧化镍、氢氧化镁、氢氧化铝、硅烷偶联剂(KH550)。一种具有良好憎水性及阻燃性的硅橡胶材料的制备方法,其步骤如下:材料改性、填料与基体混炼、平板硫化和性能测试。本发明所制得硅橡胶弹性好,阻燃性及憎水性能良好,操作简单,且能够满足绝缘材料使用要求。
本发明公开了一种源自茶加工衍生物的生物质材料及其制备方法和应用,属于生物质材料技术领域。所述生物质材料包括以下重量份的原料:8份≤茶加工衍生物≤10份,0份<植物胶≤2份。所述生物质材料的制备方法包括备料及熔融挤出工序,具体包括:将茶加工衍生物与植物胶按配方比例混合;然后将混合物加热,待其充分熔融后挤出即得所述生物质材料。所制得的生物质材料可用于制备包装材料、装饰材料。采用茶加工衍生物和植物胶来制备生物质复合材料提升了茶加工生产的经济附加值,环保效益明显,具有重要的实用价值,经济效益和社会效益。
本发明公开了一种利用天然富钙混合黏土制备的高效除磷剂及其制备方法,属天然非金属矿深加工和吸附材料制备技术领域。本发明公开的高效除磷剂是由重量份数为5份~15份的富钙黏土和2.5份~75份的碱金属硅酸盐之间通过“水热转化重构‑煅烧”集成工艺过程制备而成的多孔硅酸盐复合材料,其平均孔径范围为1nm~120nm。本发明通过将天然低品位混合黏土中的含钙矿物和硅酸盐矿物进行结构重组和热活化处理,在不额外引入稀土等金属化合物的前提下就得到了对磷酸根具有超强吸附能力的低成本、环境友好的高效除磷剂,与市售除磷剂相比具有明显的成本优势和性能优势,在含磷废水处理、缓释磷肥载体、磷酸根的提取、分离与富集等多个方面具有广阔应用前景。
本发明涉及一种带有石墨高效阻隔层的一体化筒形隔热材料的制备方法,属于保温材料技术领域,包括以下步骤:配制浆料、制备预浸布、制备复合碳纤维布、卷绕、高温碳化、加工定型、涂层、烧结。本发明制备的带有石墨高效阻隔层的一体化筒形隔热材料可以替代碳碳复合材料与软毡两种材料,大大降低了现有硅单晶铸锭炉的耗材成本;相比原有的内壁涂层结构的普通硬质碳纤维隔热筒材寿命提高了六倍,相比内壁经过致密化技术提升的功能一体化的隔热筒材使用寿命提高到2倍。
本发明公开了一种高稳定性低盐纳米碳酸钙浆料,将其应用在粉末化丁腈的制备中,包括常温下直接向中等门尼粘度和浓度的丁腈橡胶乳液中,缓慢加入经过特殊表面处理的高稳定性低盐纳米碳酸钙浆料,并在一定搅拌速度下使两者在不锈钢反应釜中发生自组装以及共凝结晶,直至混合胶乳中逐渐沉淀出微米粉末化橡胶粉粒,然后对其进行过滤、洗涤和恒温干燥,得到粉末化丁腈/纳米碳酸钙复合材料。由于经特殊表面处理的纳米级碳酸钙的加入和补强作用,不仅保持了丁腈橡胶原有性能优势,还赋予其更高的强度和稳定性,同时显著降低了其生产成本。
本发明涉及超高分子量聚乙烯管材技术领域,公开了一种基于改性钛金属的UHMW合金管,包括100份~120份超高分子量聚乙烯、20份~40份多相复合微球、2份~7份抗氧化剂和2份~5份热稳定剂;所述多相复合微球的壳材为聚合物填料,芯材为吸附有润滑油的纳米多孔填料;纳米多孔填料为二氧化钛柱撑蒙脱土复合材料,所述多相复合微球中,聚合物填料:二氧化钛:蒙脱土:润滑油的重量比为8~12:3~5:5~10:1~3。公开了制备方法,包括混料、挤出、模具成型、冷却定型和牵引切割。本发明通过多相复合微球能够增强UHMW合金管的耐侯性、耐磨性和拉伸强度,同时使得二氧化钛的分散度高,还可以提升UHMW合金管的润滑度,降低聚乙烯分子链之间的摩擦,从而降低UHMW合金管的磨损,延长其服役寿命。
本发明提出一种用于污水处理的三维网状复合磁性材料及制备方法,所述复合磁性材料是先利用氨基硅烷偶联剂改性玻璃纤维,然后与氧化石墨烯混合杂化,先后与壳聚糖、细菌纤维素复合,形成三元复合多孔材料,最后与碱液加入Fe2+铁盐和Fe3+铁盐的混合溶液中,搅拌反应而制得。本发明提供的四氧化三铁/细菌纤维素/玻璃纤维和氧化石墨烯/壳聚糖复合材料,玻璃纤维的加入提高了机械强度,形成的三维多孔结构,具有高效的吸附能力,稳定性好,可长久用于污水处理中。
本发明涉及一种光催化硫脲改性二维MXene材料的制备方法,包括MXene材料的合成,然后制备TiO2@MXene复合材料,最后通过末端改性制得硫脲改性的二维MXene材料即磁性多功能材料。本发明提出的制备方法操作简单、成本低廉、应用范围广,具有实际应用价值。本发明还提出了一种多功能吸附材料同步吸附废水中苯酚和铅离子及光催化降苯酚的应用。
一种碳纤维的表面镀膜方法及其所制备的镀膜碳纤维,所述方法包括碳纤维预处理和碳纤维镀膜,所述碳纤维预处理包括依次对碳纤维进行脱胶、粗化、中和、干燥处理,所述碳纤维预处理还包括对干燥处理后的碳纤维进行热处理;热处理在充满惰性气体的密闭环境中进行,热处理的温度为700℃‑800℃,热处理时间为1.5h‑5h;所述碳纤维镀膜包括在预处理后的碳纤维表面制备钛纳米涂层得到镀钛碳纤维和在镀钛碳纤维表面制备镍钛合金与Fe3O4纳米颗粒复合镀层;其中在镀钛碳纤维表面制备镍钛合金与Fe3O4纳米颗粒复合镀层采用双频超声模式。本发明镀膜方法制备的镀膜碳纤维与金属材料基体有良好地润湿性,而且具有中高频段和低频段的电磁屏蔽性能,可制备性能优良的磁屏蔽复合材料。
本发明属于钠硫电池的技术领域,具体的涉及一种钠硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料为Ni‑ZIF67@MXene/硫复合材料。该正极材料创新性地将空心结构的Ni‑ZIF67与Mxene通过所述方法进行复合,制备出一种导电性能良好,且具有高孔隙率的电极材料,能够有效地提高电极材料的导电性、抑制电极的体积膨胀,提高电池循环以及倍率性能。
本发明公开了一种利用废纸制备过渡金属‑氮元素共掺杂碳材料的方法。将废纸样品与过渡金属酞菁衍生物进行复合,然后置于管式炉中进行热解得到过渡金属‑氮元素共掺杂碳材料,复合后留下的过渡金属酞菁衍生物溶液可通过定量加入氯化钠进行富集和分离,实现对过渡金属酞菁衍生物的回收。本发明操作简单,步骤少、实验条件要求低,易规模化。加工方便、节约成本、实现废物利用,且制备得到的复合材料,元素分析结果显示,样品除了碳元素外,还含有过渡金属和氮元素,应用范围广泛。
一种可见光催化剂及其制备方法和应用,在四氯化钛中加入盐酸溶液,搅拌均匀后加入碳酸钠溶液至pH 9.0,抽滤、洗涤后得到无定型二氧化钛;继续加入盐酸至pH为1.0,通入氮气排出溶解氧后,加入硫化钠和硫酸亚铁无氧水溶液,搅拌后将上述乳浊液置于水热反应釜中反应,得到纳米硫化亚铁/二氧化钛复合材料。该催化剂可以在自然光和可见光的作用下与甲醛和挥发性有机物进行反应,降解空气中甲醛和挥发性有机物。该催化剂制备方法简单,合成条件温和,在可见光及自然光下实现催化反应,波长响应范围宽,光催化活性强。
本发明涉及一种用于碱性条件下电化学析氢反应的钨基催化剂及制备方法,利用钨酸盐在热还原过程中发生相分离,转变为含钨的金属间化合物与单质钨组成的复合材料。得益于相分离过程中产生的大量的高活性界面和含钨的金属间化合物优化的电子结构带来的高本征催化活性,所制备的钨基催化剂在碱性环境下表现出高析氢活性。此外,制备过程中所使用的原料都为廉价的化学药品,制备过程简单易控。
本发明公开了一种十二面体中空钴镍硒化物/羟基氧化铁复合催化剂的制备方法,能解决贵金属电极材料价格昂贵、稳定性差等问题;步骤为:将六水合硝酸钴、二甲基咪唑、甲醇混合,在室温下搅拌得ZIF‑67;将所得材料、六水合硝酸镍、乙醇混合,在室温下搅拌得到CoNi‑LDH;将所得材料、硒粉采用化学气相沉积法进行硒化处理得到(Co,Ni)Se2/C;将所得硒化物、七水合硫酸亚铁采用化学水浴沉积法得到(Co,Ni)Se2/C@FeOOH。本发明设计了一种简便化学水浴沉积法制备出中空笼状纳米结构钴镍基硒化物/羟基氧化铁复合材料,该材料在析氧反应中表现了较低的过电位和良好的稳定性等优异的电化学性能。
本发明涉及环氧乳液制备技术领域,具体涉及一种超支化型环氧乳液的制备方法。所述制备方法,包括如下步骤:将多元胺与环氧树脂反应,合成超支化型环氧树脂;所述超支化型环氧树脂在催化剂的作用下,与亲水性聚醚反应成得到亲水改性的超支化型环氧树脂;在所述亲水改性的超支化学环氧树脂中加入去离子水,通过剪切搅拌,制备成超支化型环氧乳液。本发明通过制备一种亲水性聚醚改性的超支化型环氧树脂,经乳化制备成稳定的超支化型环氧乳液,可以作为碳纤维上浆剂、玻璃纤维和玄武岩纤维的浸润剂使用,能够提供纤维束优异的集束性、开纤性和与环氧树脂的浸润性,使用该环氧乳液上浆的纤维可用于制备高层间剪切和耐高温的复合材料。
本发明涉及一种水相剪切剥离制备石墨烯的方法,包括如下步骤:1)将原料石墨进行插层处理,制备石墨插层化合物;2)加入一定量的活性物质,在一定条件下对石墨层间化合物进行剪切处理;3)将剪切处理后的混合液经过离心或过滤制备可再次分散的高浓度石墨烯浆料或滤饼。该方法采用廉价试剂、于室温下进行剪切操作,能耗低、无污染、效率高,制备的石墨烯纳米片层可广泛应用于能量储存与转化、催化、以及各种复合材料、涂料、导电墨水等领域。
本发明公开了一种碳纤维水溶性环氧树脂上浆剂及其制备方法。上浆剂主要组分为主浆料和去离子水,主浆料与去离子水的质量比为50~80:20~50。主浆料由改性酚醛环氧树脂和烯丙基聚氧乙烯醚(AEPH)组成,两者质量比为60~90:10~40。制备本上浆剂首先将酚醛环氧树脂与二乙醇胺反应,得到水溶性酚醛环氧树脂;然后将水溶性树脂与AEPH按比例混合,用去离子水稀释到一定浓度得到上浆剂。本上浆剂稳定性好,成本低,不污染环境,制备方法简单。柔性分子AEPH的加入赋予碳纤维良好的后加工性能。实验表明碳纤维涂覆适当本上浆剂后,后加工性能明显改善;碳纤维环氧树脂复合材料性能得到提高。
本发明提供的RGO/Cu纳米复合粉体的制备方法,具体是:先将氧化石墨烯还原,再用敏化,活化的方法使铜均匀地负载于石墨烯上,得到铜均匀负载于石墨烯片层上的纳米复合粉体。该方法包括石墨烯的敏化和活化、RGO/Cu纳米复合粉体的中间产物的制备、H2还原RGO/Cu的纳米复合粉体步骤。本发明提供的是一种制备铜均匀地负载于石墨烯片上的纳米复合材料的全新方法,具有高效、快速、操作比较简便、成本低、不需要使用昂贵仪器,以及节约能源等优点。
本发明设计一种防锈剂的制备方法,具体为甲基硅酸盐水性纳米防锈剂的制备方法,由纳米甲基硅酸盐、731A分散剂制得纳米甲基硅酸盐均质液;纳米甲基硅酸盐均质液、丙烯酸树脂、DPnB、邻苯二甲酸二丁酯、增稠剂、硅溶胶、丙二醇、水500进行混合分散得甲基硅酸盐水性纳米防锈剂。本发明提供的甲基硅酸盐水性纳米防锈剂,原料利用甲基硅酸盐是有机硅生产中副产品甲基三氯硅烷水解产物倍半硅氧烷制得的无机/有机复合材料,廉价易得,无毒无污染,具有亲水、疏水性能和较强的耐酸、耐碱性,是一种优异的水基防锈添加剂。
本发明提供的是一种隔热金属与陶瓷多层空心球及其制备方法。使用自动涂覆机向陶瓷空心球喷洒金属粉和雾状粘结剂溶液,将金属粉末涂覆在陶瓷空心球的表面,烘干得到多层空心球素胚;对多层空心球素胚中的粘结剂进行气化挥发,然后进行烧结制备得到隔热金属与陶瓷多层空心球。本发明将两种材料空心球进行复合,获得具有高强度、低导热、屏蔽性能好的多层复合空心球,克服了现有陶瓷空心球变形力差、脆性大,以及金属空心球隔热、屏蔽性能不足等两种材料各自的缺陷,为开发我国核电事业的隔热复合材料及构件奠定基础。
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