一种双金属氧化物/碳氮/碳纳米管复合物的制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域。将两种不同金属盐、羧酸或羧酸盐在水中混合均匀,获得羧酸根络合的金属离子溶液;将碳纳米管、含氮聚合物在水‑醇溶液中混合,超声至稳定悬浊液;将上述两种液体混合,超声或搅拌至均匀分散;向混合液中加入硼氢化盐,发生原位反应,双金属氧化物/碳氮结构生成并附着于所述碳纳米管表面;经洗涤、干燥得到所述双金属氧化物/碳氮/碳纳米管复合物。本发明方法双金属氧化物呈薄片状且自组装形成多层组装体结构,组装体呈片层状、团簇状、花朵状或海胆状,附着于碳纳米管表面,组装体内两种金属元素、碳元素、氮元素、氧元素均匀分布。
本发明公开了一种氧化石墨烯‑类水滑石复合薄膜的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明先将氧化石墨烯分散液和聚苯乙烯磺酸钠溶液搅拌反应后,浓缩,干燥,得改性氧化石墨烯;再将改性氧化石墨烯,异丙醇镁,异丙醇铝,聚烯丙胺,脂肪酸,醇类溶剂,混合后,加热搅拌反应,待反应结束,调节pH,静置冷却,再通入二氧化碳气体,静置陈化,抽滤沉积成膜,真空冷冻干燥,得冷冻干燥薄膜;将冷冻干燥薄膜于惰性气体保护状态下,缓慢升温焙烧,冷却,得焙烧薄膜;将焙烧薄膜浸没于尿素溶液中,并加入脲酶,恒温超声反应,抽滤,干燥,即得氧化石墨烯‑类水滑石复合薄膜。本发明所得氧化石墨烯‑类水滑石复合薄膜具有优异的催化性能。
本发明公开了一种聚噻吩插层石墨烯的制备方法,本发明将石墨烯分散到碳酸二甲酯中,加入酯胺改性聚噻吩,高温反应,实现了聚噻吩对石墨烯的插层,同时,通过酯胺与碳酸二甲酯的反应,得到的季铵盐可以进一步改善成品石墨烯的综合品质,比如抑菌、吸附等性能,本发明实现了聚噻吩在石墨烯间的稳定插层,得到了稳定的导电复合材料,扩大了成品的应用范围。
本发明公开了一种湿热压缩‑等离子体预处理木材的方法,将木材单板先水洗后烘干,再放入草酸溶液中,进行酸洗处理除杂后,用大量清水洗净烘干,再放入碱液中蒸煮,用大量清水洗净烘干;控制蒸汽处理温度,设置径向压缩率,将碱处理木材进行湿热压缩处理,再通过蒸汽保温保压处理;先接通低温等离子体处理设备电源,调整设备参数,将木材单板置于托盘上,放入反应腔中,打开真空泵抽真空,打开等离子体处理空气气体,进行等离子体处理后取出;以空气为处理气体对木材试件进行等离子体改性处理,木材表面与水、二碘甲烷的接触角均明显减小,表面自由能增大,润湿性得到显著改善,采用空气等离子体处理提高木材及木基复合材料间的胶合、接枝性能。
本发明涉及一种化学发泡制备微孔聚碳酸酯复合片材的方法,属于塑料发泡复合材料技术领域。该法包括以下步骤:a)、聚烯烃片材制备;b)、聚碳酸酯片材制备/准备;c)、叠配:将聚烯烃片材和聚碳酸酯片材组坯得到待压坯板;d)、热压:采用平板硫化机,对所述待压坯板进行热压。本发明根据高分子材料发泡加工原理,将已成型好的PC片材通过一种新型微孔发泡工艺制备出微孔发泡PC片材,本发明可有效降低PC材料用量与生产成本,减轻PC箱的重量,同时保留PC材料原有的耐寒耐热、耐磨、抗冲等特性,可广泛应用于箱包制造、汽车、电子、电器等工业,开创微孔发泡塑料制备的新途径,具有明显的经济和社会效益。
本发明公开了一种新型消音低温冷冻箱,其特征在于,包括箱体(1),在箱体(1)上设置箱门(2),在箱门(2)上设置把手(3),在箱体(1)底部设置支撑架(4),在箱体(1)一侧设置电机(5),在电机(5)上设置智能显示器(6),在智能显示器(6)下设置开关(7),在支撑架(4)上设置轮子(8),在轮子(8)上设置消音三角带(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型消音低温冷冻箱在工作时,将达到预期效果,大多低温冷冻箱体都需要有高保温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,箱体采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及一种紫外光还原法制备硫化钼负载超小铂纳米颗粒的纳米电催化材料的制备方法及其应用,制备方法包括步骤:制备二硫化钼纳米片;将二硫化钼纳米片制成分散悬浮液;在分散悬浮液中加入氯铂酸,搅拌混合均匀,使用紫外灯照射悬浮液上述混合液,将铂还原形成超细铂纳米颗粒沉积至二硫化钼纳米片上,制得硫化钼负载铂的电催化复合纳米材料。本发明提供的紫外光还原法制备硫化钼负载铂电催化纳米材料的制备方法及其应用,制备出超细纳米铂颗粒负载到硫化钼纳米片复合材料,该纳米催化材料制备工艺简单、生产安全、催化效果明显,与商业20%铂碳电极的催化性能接近,此外该材料铂载量较低,极大地降低了催化剂的成本,使得其具有潜在的商业应用前景。
本发明公开了一种HDPE立钢复合增强缠绕波纹管,HDPE立钢复合增强缠绕波纹管由多个固定单体缠绕熔接制成,固定单体包括矩形框架及向矩形框架两侧延伸的第一水平板及第二水平板,矩形框架、第一水平板及第二水平板都由HDPE材料制成;矩形框架开有矩形空腔,矩形空腔侧壁竖直嵌有一片或多片塑钢复合材料制成的支撑钢带;第一水平板的水平位置高于第二水平板,一固定单体的第一水平板的下表面与另一固定单体的第二水平板的上表面热熔连接。本发明通过在管体的外壁上增加竖直的支撑钢带,制造工艺简单、塑料与钢带之间不易脱层、结构稳固。
本发明涉及一种锂离子电池材料的制备方法。该方法首先将高纯的石墨烯粉体、阴离子表面活性剂、消泡剂、分散剂和溶剂等充分混合得到粘稠状的石墨烯浆液;将一定量的聚丙烯腈(PAN)或聚苯胺粉末加入石墨烯浆液中球磨使原料混合均匀得到复合浆料,将复合浆料干燥碳化后,得到石墨烯多孔材料粉体。将该石墨烯多孔材料粉体与SnCl4水溶液为原料,通过水热法合成二氧化锡/石墨烯多孔复合材料。本发明所制备的二氧化锡/石墨烯粉体具有多孔结构,具有比表面积高、电导率高、机械强度高等优点,可以有效缓冲充放电过程中二氧化锡体积变化和内应力,提高电极的容量和循环性能。
本发明公开一种发动机铸铁缸套处理工艺,包括以下步骤:将铸铁缸套外表面先经脱脂和打磨;配制助镀剂溶液;浸入到配制好的助镀剂溶液中并取出;放入密封炉升温加热;空冷,放入反应炉,向炉内通入氨气;称取纯锌、纯铝、硅和锰放置到石墨坩埚中,置于加热炉中加热搅拌熔炼;置于熔炼完成的锌铝合金熔体中热浸镀,停止加热,取出冷却;对缸套表面打磨除氧化层,放入铝合金熔体中热浸;倒入金属型浇铸模具的型腔中;冷却,开型取出铝合金发动机缸体复合材料,切割,打磨。本发明通过配制的助镀剂对铸铁缸套进行处理,并结合热浸泡、通氮和复合铸造,提高缸套和铝合金间的结合度,且提高了缸套的抗腐蚀性,降低生产成本,提高了使用寿命。
本发明涉及二维材料的制备和应用领域,具体为一种高效制备高定向、高致密二维材料薄膜的方法。采用内表面光滑的圆型管作为浇铸模具,模具高速沿圆周方向旋转时将含有二维材料的溶液倒入模具中,利用离心力将溶液均匀涂覆在模具内表面,在离心旋转过程中,形成促使二维材料在溶液中沿圆周方向层层定向规则排列的剪切力,同时离心力会促使二维材料的高致密堆积,进而得到高定向、高致密的二维材料薄膜。本发明适于石墨烯等各种二维材料及其复合材料薄膜和叠层异质结构薄膜的制备,极大提高薄膜的电学、热学、力学等性能,用于高性能导电/导热薄膜、热管理材料、高强度薄膜、电子/光电子器件、致密储能、气体/离子分离膜和质子传输膜等领域。
本发明公开了一种三层自修复柔性应变传感器及其制备方法,其中传感器包括自修复敏感层,所述自修复敏感层上下表面各设置有自修复封装层;所述自修复敏感层包括掺杂碳系材料或导电复合材料中的一种;自修复应变传感器的三层自修复层能够在外界破坏后室温条件下短时间内快速修复分层结构造成的内外损伤,不需要外界激励;该结构制备简单,无需修复剂,可多次重复修复;该结构一方面增加了应变传感器在厚度上的强度和模量,另一方面增加了应变传感器的抗外界损伤的能力。
本发明涉及一种重复使用的轻质物流包装箱,其特征在于:由板材沿折叠线折叠而成,所述板材外侧沿着宽度方向有3条平行的折叠线,由左向右分别是A折叠线、B折叠线和C折叠线;与此相对应的,板材内侧形成有与3条平行的折叠线相对应的TPE薄膜,在板材的两侧粘贴有蘑菇搭扣式胶带;板材靠近蘑菇搭扣式胶带位置处形成有开孔,开孔内套接有用于将板材进行包装箱封口锁定的塑料卡扣,塑料卡扣可拆式套接于开孔内;本发明采用玻纤增强热塑性复合材料及泡沫或蜂窝夹心结构来制备包装箱体材质,在降低包装箱重量的同时赋予包装箱优异的韧性、箱体刚度、抗冲击性能、抗压性能及表面耐刮划性能。
本发明公开了一种氧化石墨烯/酚醛树脂薄膜的制备方法,包括以下制备步骤:(1)制备氧化石墨烯悬浮液;(2)制备水溶性酚醛树脂;(3)制备石墨烯/酚醛树脂复合材料。本发明采用氧化石墨烯改性酚醛树脂解决了传统酚醛树脂脆性大、易吸潮、韧性差、导电性能差和耐热性差等缺陷;氧化石墨烯的添加提高了酚醛树脂的耐热性和韧性;基于N‑甲基吡咯烷酮制备石墨烯纳米片可以更好的提高石墨烯在酚醛树脂中的分散性,起到增强其优异性能的作用;通过高温热处理使之具有更好的导电性。
一种高强度玻璃纤维改性聚氯乙烯材料门窗型材及其制备方法,从化学改性的角度对玻璃纤维进行改性,从而能够使玻纤与基体界面粘结性更好,从而获得一种在冲击强度、拉伸强度以及耐磨性等综合性能提高的复合材料,因此,用于高强度、高耐磨的门窗型材中,具有广泛的经济和社会价值。
本发明涉及一种具有光催化活性的抑尘剂制备方法及喷洒施工方法,所述抑尘剂制备方法包括采用如下步骤制备溶胶A和溶液B;将锐钛矿型的纳米二氧化钛粉末加水搅拌,超声处理后静置,取上层清液并添加浓度为0.2~5%的粘结剂,制得溶胶A,其中,所述纳米二氧化钛粉末粒径为1~100nm;将0.1~0.9:0.1~0.9重量份的醋酸钙和醋酸镁与30~100重量份的水充分混合,制成醋酸钙镁盐水溶液,并向所述醋酸钙镁盐水溶液加入0.04~0.2重量份的抑尘助剂,得到溶液B。本发明的制备方法能够制备出具有高效降解污染物能力的纳米TiO2/CMA复合材料,其在光照下具有很好的抑尘吸附性能、光催化活性,对环境无害。
本发明公开了一种抗菌氧化石墨烯复合密胺树脂的制备方法,包括如下步骤:(1)改性的氧化石墨烯的制备,(2)密胺树脂反应液的制备,(3)含氧化石墨烯的密胺树脂预聚体的制备,(4)氧化石墨烯/密胺树脂复合材料的制备。通过在密胺树脂中引入氧化石墨烯,提高了树脂的导热性能,使得密胺树脂结构更加稳定,热稳定性有很大的提高。
本发明公开了一种酒石酸铝塑复合包装材料分离剂及其配制和使用方法,属于复合材料分离技术领域。该分离剂是以酒石酸为溶质,水为溶剂配制成的浓度为1~4mol/L的酒石酸溶液,该分离剂利于铝塑复合包装材料的完全分离,且没有挥发性,不会对大气和人体造成危害,解决现有分离剂挥发性大、对人体和大气造成危害的技术问题;配制方法包括在60℃~80℃温度下,将酒石酸溶于水配制成浓度为1~4mol/L的酒石酸溶液,配制方法简单,操作方便;使用方法包括:1)称取铝塑复合包装材料放入酒石酸溶液中;2)在75~90℃下恒温震荡直至将铝塑复合包装材料分离为铝和塑料。该使用过程中无刺激性挥发物质生成,分离剂使用温度宽泛,铝塑分离效果好。
本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种改性玻纤增强聚丙烯组合物及其制备方法,其由聚丙烯30‑60份,乙烯‑醋酸乙烯共聚物1‑10份,玻璃纤维25‑45份,叶蜡石5‑15份,增韧剂0‑5份,成核剂5‑10份,表面改善剂5‑10份经混合、挤出造粒制备而成。本发明加入了叶蜡石和表面改善剂来共同增强聚丙烯与玻璃纤维之间的相容性;并在它们之间形成了类似锚固结点,即交联点,从而改善了玻纤与聚丙烯树脂的粘结状态,减少玻纤与聚丙烯树脂的分离,从而大大地减少了玻纤的外露。
本发明涉及一种微孔过滤用TPU薄膜材料及其制备方法,所述微孔过滤用TPU薄膜材料包括TPU膜和嵌入所述TPU膜中的超细涤纶纤维;所述超细涤纶纤维的线密度为1.0dtex以下。其制备方法包括:将超细涤纶纤维均匀铺在模具中,将TPU乳液倾倒在超细涤纶纤维上,固化后得到微孔过滤用TPU薄膜材料。其中TPU膜和超细涤纶纤维复合后产生协同作用,产生单一组分材料均不具备的微孔过滤膜功能;超细涤纶纤维一方面作为支撑体,增强复合材料的力学性能,另一方面弥补TPU的浸润性和透湿性;相较于单一的TPU膜,嵌入超细涤纶纤维的TPU模具有更均一的孔径,并且实现了孔径分布的可调性,不失为一种具有广泛适用性的过滤介质。
本发明公开了一种耐复杂电磁环境滤波电线,包括导体及外层被覆结构,所述外层被覆结构由内向外由内绝缘、滤波层及外护套三层结构组成,所述滤波层为高分子材料与吸波剂铁氧体的复合材料,具有较高的磁导率,能有效将高频干扰电磁波衰减吸收,避免高频干扰电磁波对导体中传输信号的影响,实现了滤波线的低通高阻的目标。本发明提供的滤波电线在通讯抗干扰、电子信息保密等诸多领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高强高导抗蠕变石墨烯增强铝合金材料的制备方法,通过对铝粉进行改性处理,提高其与石墨烯的亲合性,之后半固态挤压得到石墨烯增强铝合金材料。本发明的方法,操作简单,工艺可调,石墨烯含量可控,石墨烯在铝合金材料中分散均匀,对铝基体的要求较低,可以和各种铝合金复合并获得相应的石墨烯增强铝合金材料,同时可以最大程度保持石墨烯的完整性同时提高其与基体的结合力。制备得到的石墨烯/铝合金基复合材料具有98.5%以上的致密度,电导率与基体铝合金杆件相当(﹥61%IACS),材料的抗拉强度提高﹥20%,抗蠕变性能提高﹥50%。适用于制备长尺寸的石墨烯增强金属材料,生产成本较低,适合工业化生产,市场前景良好。
本发明提供了一种非晶增强轻质合金复合防护材料的制备方法,包括将轻质金属和非晶合金机械切割成可以相互咬合的具有凹凸几何形状的部件,并将切割后的轻质金属和非晶合金咬合装配,形成毛坯件;在非晶合金的过冷液相区以低应变速率对毛坯件进行多向等温锻造或挤压。本方法通过将基体轻质金属与非晶合金交叠,利用多向等温锻造或挤压实现增强相的不同取向分布,加强界面结合强度,获得性能优异的非晶增强复合材料。同时,该方法还便于实现材料制备与零件成形一体化技术,可以近净成形所需零件。
本发明涉及一种低VOC型PE木塑型材高光润滑母料的制备方法,属于母料技术领域。本发明以稻秸秆粉、稻壳粉和木粉为填充材料,以聚乙烯为基体材料,采用混炼模压制备PE木塑型高光润滑母料,稻壳粉外表覆盖有光滑、角质化的二氧化硅膜,形成一种非极性表层结构,使稻壳粉与基体聚乙烯较好地界面结合,使木塑型母料力学性能得到提高;本发明利用漆酶改性填充材料,加入环氧大豆油,使填充材料的玻璃化温度降低,漆酶可以使木材纤维间产生胶合作用,漆酶处理后的木材表面壳状物质变得松散并出现孔洞有利于明胶的渗透,提高复合材料的胶合强度,液体石蜡的加入,填充材料由亲水性变为疏水性,降低含水率,使填充材料与塑料的界面结合性有显著提高。
本发明涉及一种高强度阻燃团状模塑料的制备方法,属于塑料制备技术领域。本发明将钛酸丁酯负载于玄武岩纤维表面成膜,在高温煅烧下生成纳米级二氧化钛负载于玄武岩纤维表面,合成二氧化钛/玄武岩纤维复合材料,从而增强塑料基材本身空间机构的稳定,加强塑料的力学强度;本发明以蓖麻油为原料,首先与二乙醇胺在高温下反应合成蓖麻油基脂肪酰胺,再将蓖麻油基脂肪酰胺与双氧水混合引入环氧基团生成环氧化蓖麻油基脂肪酰胺,最后将环氧化蓖麻油脂肪酰胺在高温下还原生成蓖麻油基阻燃多元醇,加强塑料内部空间结构的致密性,能够提高塑料的力学强度和机械性能,还能结合二氧化钛/玄武岩纤维本身的阻燃性进一步提高阻燃效果,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种黄帚橐吾提取物纳米杀虫剂及其制备方法,属于农药领域。一种黄帚橐吾提取物纳米杀虫剂,它由如下重量百分比的原料配制:主要活性成分50.4%~68.25%、纳米载体材料21.0%~36.4%、增溶剂8.0%~13.0%和分散剂1.0%~3.0%;所述主要活性成分为黄帚橐吾提取物,其中萜类,芳香族类,生物碱类,小分子的醇、酚类等化合物的总含量大于86.3%;所述纳米载体材料选自β‑环糊精及其衍生物与壳聚糖形成的环糊精固载壳聚糖聚合物。本发明属于植物源生物农药,是一种以新型可生物降解高分子复合材料为载体,有毒植物黄帚橐吾为主要有效成分原料的高效纳米控缓释生物杀虫剂。
生物质燃烧合成石墨烯制备方法及其应用,本发明涉及固体废弃物处理领域和化工合成技术领域。本发明采用燃烧合成的方法利用生物质制备石墨烯;所制备的石墨烯可作为超级电容器材料的应用。本发明将自然界中普遍存在利用价值低的生物质资源化利用制备成石墨烯,降低了工业合成石墨烯的生产成本,从而在催化剂、复合材料、电化学等领域有重要的潜在应用。本发的工艺简单,原料廉价,设备要求和操作非常简单,易于进行批量化生产,增加生物质材料的合理资源化利用方法。
本发明涉及一种聚苯醚复合阻燃电缆材料及其制备方法,按照重量份计,包括聚苯醚60‑80份、聚苯乙烯10‑15份、SEBS 5‑10份、季戊四醇油酸酯10‑15份、偏苯三酸三辛酯8‑10份、聚四氟乙烯3‑5份、抗氧化剂1‑2份、防老剂1‑2份、阻燃剂5‑9份、氯化石蜡2‑10份和碳酸钙6‑8份。本发明采用改性镁铝水滑石,使得镁铝水滑石表面的疏水性增强,提高了粒子分散度,使镁铝水滑石在材料中分散更均匀,阻燃性能增强;改善了镁铝水滑石的相容性和分散性,当材料受到拉伸时,改性镁铝水滑石粒子起到了交联点的作用,使应力分布均匀,添加的改性镁铝水滑石也可作为成核剂,对材料的异相成核作用增强,使其晶粒更为细化,增加复合材料的力学性提高,拉伸、弯曲和冲击强度具有提高。
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