本发明涉及一种发光竹制百叶帘。本一种发光竹制百叶帘,包括上封板、下封板、由竹片/铝酸锶荧光粉复合材料板制成且自上而下排列设于所述上封板和下封板之间的若干个叶片、将所述若干个叶片穿在一起的叶片穿带以及至少一根开启绳。本一种发光竹制百叶帘,结构简单、设计科学、使用方便,实现竹材作为光源载体的良好微光源材料,通过光能转换而在夜间达到类似霓虹灯的装饰效果,可节约部分电能,不会对环境和人类造成安全隐患,且使用寿命较长、节能环保;具有较好的实际应用价值和推广价值。
本发明提供了一种PtAuNPs-CTAB-GR修饰玻碳电极的制备方法。首先是氧化石墨烯和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)通过非共价的相互作用形成功能化的氧化石墨烯,然后直接在溶液中加入氯铂酸和氯金酸,用NaBH4还原得到双金属PtAuNPs-CTAB-GR纳米复合材料。网状结构的氧化石墨烯为负载铂金纳米粒子提供了更多的活性位点,使其尺寸更小,分散性更好。结合石墨烯和PtAuNPs的优点,本发明得到的修饰玻碳电极对H2O2有很好的电催化活性,且具有灵敏度高,检测限低,线性范围宽的特点。
本发明提供了一种U形钢横向连接的钢筋混凝土装配整体式框架及其施工方法,该框架包括附带短梁段(3)的钢筋混凝土预制柱(1),钢筋混凝土预制梁(2)和U形钢(4);钢筋混凝土预制柱(1)附带短梁段(3)端部带有第一螺栓孔(51),U形钢(4)腹板上面带有第二螺栓孔(52),钢筋混凝土预制梁(2)两端部分别带有横向第三螺栓孔(53),通过U形钢(4)以及横向高强度摩擦型螺栓(6)把钢筋混凝土预制柱(1)和钢筋混凝土预制梁(2)相连,在连接区浇筑有工程水泥基复合材料,使结构成为装配整体式框架。该预制装配整体式框架具有内力传递明确可靠、受力简单合理、施工方法便捷高效、整体性能好、抗震性能好等优点。
本发明公开了一种无转子轭双定子的盘式电机。它包括两个定子和一个转子盘,转子盘处于两个定子之间;所述定子由定子轭部和电枢齿构成,定子轭部采用传统的迭片方式,用硅钢片沿轴向迭压而成,电枢齿用软磁复合材料;定子绕组绕置在电枢齿上再固定在定子轭部上;转子盘由用非磁性材料制成,永磁体均匀嵌放在转子盘中,永磁体磁极方向与轴向平行;永磁体相邻磁极的极性相反。本发明结构简单、易于制造,槽满率高,同时具有较低的齿槽转矩,适用于电动车辆船舶驱动。
本发明涉及一种高容量锂离子电池正极材料的制备方法,该正极材料的活性物质的化学式为Li1.02Ni1-x-y-zMnxGeyNbzO2,其中:x=0.2-0.25,y=0.15-0.18,z=0.05-0.1,该方法包括如下步骤:(1)溶胶法制备活性物质前驱体,(2)固相烧结法制备活性物质Li1.02Ni1-x-y-zMnxGeyNbzO2,(3)表面钡改性。本发明制备的正极材料,采用湿法制备和固相烧结法结合以获取高镍、高比表面积的活性物质,以获取高能量密度,并使用Ge、Nb掺杂并通过表面钡改性以提高材料的高温循环稳定性,使得该材料具备较高的比容量和高温电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,尤其是在高温应用场合时,具有较高容量和较长使用寿命。
本发明公开一种由渣油改性反应,制备磷酸酯类阻燃剂,及其复配成膨胀型阻燃剂并用于制备阻燃聚烯烃复合材料的方法。从渣油分离芳香馏分并进行有机磷化合物的接枝反应制成的10-30质量份的渣油改性阻燃剂,与30-50质量份的聚磷酸铵、10-30质量份的聚磷酸三聚氰胺混合,再与1-5质量份的协销剂及1-5质量份的抗氧剂经过共混与熔融复合工艺,制成膨胀型阻燃剂。渣油改性的阻燃剂成分作为炭源及酸源,它与聚磷酸铵(酸源、气源)、聚磷酸三聚氰胺(气源)组成膨胀型阻燃剂,具有无腐蚀性气体、低烟、低毒,阻燃性能好的特点。添加10-35质量份的该阻燃剂组合物于90-65质量份的聚烯烃中,不仅能显著提高其阻燃性能,还能不影响其力学性能。这种渣油改性途径实现了渣油的高附加值利用,为阻燃剂提供新的丰富来源。
本发明公开了一种微硅粉增强聚对苯二甲酸乙二醇酯材料及其制备方法,按重量份数计算,包括40~95份聚对苯二甲酸乙二醇酯、1~50份微硅粉、0.1~5份表面改性剂以及0.1~0.5份抗氧化剂。本发明将微硅粉进行表面改性后,再聚对苯二甲酸乙二醇酯混合,并在混合过程中加入抗氧化剂,在设定好挤出机螺杆的转速及挤出温度下进行熔融挤出造粒,以获得性能优异的微硅粉改性聚对苯二甲酸乙二醇酯母粒。本发明能有效解决聚对苯二甲酸乙二醇酯拉伸强度和抗冲击性能差等缺点,改善了聚对苯二甲酸乙二醇酯材料的抗蠕变性能和耐热性能,微硅粉改性聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料综合性能优良,可进行连续生产。
本发明主要涉及的是一种含锆、氮、碳聚合物的制备方法。该聚合物是以乙炔基苯胺、四氯化锆为主要原料,在惰性气体的保护下,采用丁基锂锂化的方法制备出了一种主链上含锆、氮、碳的聚合物。通过控制乙炔基苯胺与丁基锂的摩尔比、乙炔基苯胺与四氯化锆的摩尔比,可以很好的控制聚合物的分子量、交联密度、结构中锆或氮的含量,从而达到聚合物性能可控的目的。该聚合物易溶于常见的有机溶剂,常温下粘度适中,具有良好的储存稳定性,本发明的含Zr聚乙炔基苯胺树脂可以直接固化作为耐高温聚合物应用,也可以作为含ZrC、ZrN的陶瓷化前驱体,还可以制成陶瓷复合材料,进一步提高陶瓷的力学性能。
本发明涉及核壳结构多功能纳米复合材料,具体涉及一种碳量子点磁性荧光双功能纳米材料及其制备方法。以磁性粒子Fe3O为核,壳聚糖和聚阴离子型纤维素为壳层材料,以碳量子点为荧光材料,通过层层自组装的方法得到。其中碳量子点用天然高分子材料包覆,阻止了碳量子点的游离,提高了稳定性;磁性、荧光强度可通过壳层材料的层数以及碳量子点的加入量来调控。得到的磁性荧光双功能纳米材料在细胞标记与吸收、生物成像、药物探测和疾病诊断、载药等生物医药领域有广阔的应用前景。
本发明公开了一种大面积、可图案化石墨烯的激光制备方法。包括如下步骤:(1)将固体碳源分散到有机溶剂中得到分散液,将分散液旋涂到金属基材的表面,得到均匀的碳涂层;(2)在惰性气体保护下,用高功率密度激光束辐照碳涂层,固体碳源中的碳原子和金属基材中的金属原子在所述辐照的作用下形成固溶体;移开所述高功率密度激光束或停止辐照,则金属基材冷却时形成过饱和的固溶体,碳原子从过饱和的固溶体中析出在基材表面形成石墨烯。本发明提供了一种方便快捷、低成本高效率的大面积、可图案化石墨烯制备的新方法,本发明所得到产品的应用领域包括下一代微型计算机、平板显示器、超级电容、透明导电电极、传感器、太阳能电池、微纳电子器件、光电子器件、自旋量子器件以及新型复合材料等。
一种镀碳复合铝板的生产方法,涉及金属复合材料的加工工艺技术领域。本发明先在铝板表面镀以会和碳化合的金属层,再将乙炔及氢气在真空内以射频法分解出碳,然后沉积在铝板的表面。本发明工艺简单、合理,易于生产操作,产品稳定性好,热传导性高,使用寿命长,成本低。
本发明公开了一种超耐温差性能优良的绿色油漆,其特征在于,由下列重量份的原料制备制成:氟碳树脂16-19、热塑性共聚丙烯酸树脂25-28、醛酮树脂8-12、纳米二氧化钛/凹凸棒土复合材料3-4、茶多酚脂质体2-3、EVA乳液6-8、白竹炭3-5、二已基三胺4-6、麦饭石2-3、改性废弃粘土砂5-7、丙二醇单硬脂脂酸酯0.3-0.7、改性沥青12-15、木蜡油3-5、偏硼酸钡3-5、甲壳素纤维2-3、二甲苯8-11、醋酸正丁酯7-9;本发明的油漆添加的氟碳树脂具有很强的耐热性、耐寒性、耐候性和耐化学品性,添加的茶多酚脂质体是一种天然抗氧化的物质,生物活性高保留时间长,添加的EVA乳液具有净味除去有害物质的作用,添加改性的废弃粘土砂具有废物再利用,变废为宝的作用,具有分散填料、增加漆膜硬度和耐磨性的特点。
本发明提供了一种测角天线的焊接方法及焊接系统,在圆形紫铜箔圆心处加工圆孔;在连接器可伐合金微带端头加工与圆孔匹配的台阶;将连接器可伐合金微带端头与圆形紫铜箔中心通过台阶和圆孔进行装配,采用钨极氩弧焊方法进行焊接;焊接系统包括焊接时间继电控制装置、钨极氩弧焊焊接电源、焊枪和氩气瓶,所述的钨极氩弧焊焊接电源通过时间继电控制装置控制焊枪的高频引弧器,焊枪连通氩气瓶。本发明的焊接质量满足设计要求,不会破坏被焊金属及复合材料,工艺简单可靠,易于量产化操作,设备运行成本低。
本发明涉及一种一维钛酸铅/硫化镉复合纳米结构的制备方法,采用湿化学法,包括如下步骤:首先以乙二醇甲醚作为溶剂,利用氨水作为沉淀剂沉淀钛离子,获得钛的羟基氧化物;以钛的羟基氧化物和硝酸铅为原料,加入聚乙烯醇和氢氧化钾,经水热反应后,得到一维钛酸铅纳米纤维;再将所得产物进行退火处理,获得四方相钛酸铅单晶纳米纤维;最后用氯化镉、硫脲的水溶液及四方相钛酸铅纳米纤维作为反应物料,经二次水热反应后,获得一维钛酸铅/硫化镉复合纳米结构。本发明的方法简单,过程易于控制且无污染、成本低;此外,本发明制得的复合纳米结构,纯度高,分散性好,可为钙钛矿氧化物与半导体硫化物的复合材料的应用提供发展基础。
本发明涉及一种聚丙烯材料及其制备方法,尤其是一种长玻璃纤维增强聚丙烯微发泡材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的原料由以下重量份的组分组成:聚丙烯30-60份,无机粉体10-40份,长玻璃纤维母粒5-40份,发泡母粒0.5-10份,抗氧剂0.2-2份。其有益效果是:采用长玻璃纤维增强聚丙烯微发泡复合材料,显著提高了材料的拉伸、冲击强度、模量和耐热性能,获得了性能优异且环保的聚丙烯微发泡材料。产品可应用到汽车的结构制件,如车门内板模块、前端支架、冷却风扇、换挡器底座等,实现汽车结构制件用材料轻量化;也可用于其它领域,比如建筑、电子、造船等。
本发明属于纳米复合材料技术领域,具体为一种多级孔结构的金属有机框架化合物的制备方法。本发明首先两嵌段共聚物在溶剂中自组装形成核壳结构的柔性聚合物纳米线,交联核后获得溶剂稳定的聚合物纳米线;在纳米线溶液中加入金属离子及有机配体,形成混合溶液;室温下结晶得到金属有机框架/核壳结构聚合物纳米线复合物;煅烧后除去聚合物纳米线,获得既有MOFs自身的微孔,又有由聚合物纳米线壳层煅烧后形成的小介孔和核层煅烧后形成的大介孔的多级孔材料。这种多级孔MOFs材料结合了微孔和介孔的优点,改善了MOFs材料的传质速度,有利于较大分子进入,提高了其在催化、吸附等领域的应用潜能。
本发明提供了一种Ti3C2Tx@ZnAl‑MoO4LDH复合缓蚀剂及其制备方法和复合涂料,本发明的Ti3C2Tx@ZnAl‑MoO4LDH复合缓蚀剂包括由质量比为3:2的Ti3C2Tx二维纳米材料和ZnAl‑NO3LDH制成的Ti3C2Tx@ZnAl‑NO3LDH复合材料,在钼酸盐溶液中通过离子交换作用负载缓蚀性阴离子MoO42‑而制成,其中,Ti3C2Tx二维纳米材料以Ti3C2Tx为原料、HF水溶液为刻蚀体系,经超声剥离而获得,ZnAl‑NO3LDH由Zn(NO3)2·6H2O、Al(NO3)3·9H2O和NaOH溶液通过水热反应而制成。本发明的Ti3C2Tx@ZnAl‑MoO4LDH复合缓蚀剂能有效结合物理阻隔作用和刺激响应抑制作用,协同提升涂层的防腐性能,而具有主动防护和被动防护双功能效果,并且作为环氧涂料形成复合涂层,能够实现碳钢腐蚀的长效抑制。
一种铋/溴铅铯复合光催化材料的制备方法及其应用,属于纳米复合材料领域,光催化材料为铋纳米颗粒原位生长在溴铅铯纳米片上,具体过程:1)利用热注入法制得溴铅铯纳米片;2)将溴铅铯纳米片加到含有新癸酸铋的十八烯溶液中充分搅拌;3)在上述溶液中滴加十二烷硫醇,之后再滴加三辛基膦;4)将产物离心,用乙醇清洗,干燥后即可得到所述铋/溴铅铯复合光催化材料。本发明的铋/溴铅铯复合光催化材料应用于光催化二氧化碳还原中时,在可见光照射下,其CO生成速率高达19.1μmol g‑1h‑1,在光催化二氧化碳还原领域具有潜在的应用前景。
本申请公开了超大网孔玻璃纤维网格布,涉及复合材料增强技术领域,包括网格布主体,所述网格布主体包括纬纱和经纱,所述纬纱和经纱交织织造或呈90°经编编织,所述经纱和纬纱呈三经一纬结构排布;所述网格布主体上涂覆有耐碱性高分子材料。本申请的超大网孔玻璃纤维网格布耐碱性能好,使用寿命长,广泛用于地暖、混凝土墙体、水泥路面等领域可大幅提高混凝土地面、墙面的抗裂性能,增强效果好,不存在锈蚀、刺穿水管的问题,替代钢丝网已成为地暖的趋势,从而来满足地暖、混凝土墙体、水泥路基增强等特定需求使用。
本发明公开了一种低风阻宽湿度臭氧催化分解材料及其制备方法,所述低风阻宽湿度臭氧催化分解材料包括73~92wt%的载体,以及负载于载体上的1.0~6.0wt%的石墨烯、5.0~15.0wt%的不同晶型的锰氧化物、1.0~5.0wt%的低价金属离子、0.05~1.0wt%的纳米Ag;其中,所述载体为包含纳米三氧化二铝或/和多孔活性炭的复合材料。该低风阻宽湿度臭氧催化分解材料在常温高湿条件下催化分解臭氧能力仍能保持原有性能90%以上的净化分解效率,可提高现有臭氧分解材料寿命的3倍以上,达到2年性能不显著衰减,可满足常温下90%相对湿度室内臭氧污染净化。
本发明公开了一种水下混凝土构件维修养护用碳纤维浸渍胶及其制备方法。一种水下混凝土构件维修养护用碳纤维浸渍胶,由A组分和B部分组成,A组分原料包括双酚A型环氧树脂、双酚F型环氧树脂、消泡剂、邻甲苯基缩水甘油醚、聚丙二醇二缩水甘油醚、1,4‑丁二醇二缩水甘油醚、液体聚硫橡胶增韧剂、端羧基液体丁腈橡胶增韧剂、补强剂、触变剂;B组分原料包括聚醚胺固化剂、聚酰胺固化剂、异佛尔酮二胺、DMP‑30叔胺促进剂、消泡剂、KH‑550氨丙基三乙氧基硅烷、触变剂。本发明公开的一种水下混凝土构件维修养护用碳纤维浸渍胶及其制备方法,保证水下施工时碳纤维浸渍胶与纤维增强复合材料之间的相容性,具有良好力学性能、耐侵蚀、流动性及浸润性。
本发明公开了一种基于可喷涂式CB/PVDF材料的蒸发及发电器件,所述蒸发及发电器件包括:玻璃罩子,置于玻璃罩子内部的蒸发及发电单元和储水器;蒸发及发电单元包括若干个相互连接的蒸发及发电材料,蒸发及发电材料为单面喷涂CB/PVDF复合材料的吸水纸;然后将蒸发及发电单元插入储水器中,用玻璃罩子盖住,再与数字电流电压表相连,在太阳光的照射下进行蒸发发电,数字电流电压表实时测试电流电压,蒸发发电的同时,进行蒸发,进而收集清洁水。单个蒸发发电材料的开路电压与短路电流,分别可达0.32V和1.5μA;此外,炭黑、吸水纸等等属于廉价的商业化产品,容易获取,该器件在进行蒸发发电的同时进行海水淡化或废水净化。
本发明涉及复合材料技术领域,更具体地说,涉及一种粉煤灰新型建材组合料的工业化制备方法及应用。粉煤灰新型建材组合料的工业化制备方法包括如下步骤:将原料加入到高速混合机中进行热混,对原料热混的同时实现粉煤灰原位改性,然后进行冷混;原料按重量份计包括80‑300份粉煤灰、80‑100份PVC树脂、1.3‑4.8份Ca‑Zn稳定剂、5‑15份CPE、0.8‑8份ACR和1.1‑3.75份铝酸脂。本发明通过生产线上粉煤灰的原位改性,避免了粉煤灰因多次加工处理带来的粉尘污染问题;本发明的粉煤灰新型建材组合料通过使用螺杆挤出机来达到工业化量产的目的,经挤出、冷却定型、牵引、切割成型可作为标准副框材料或地板型材,制备的产品表面光滑,性能优异,无凹陷及分解变色线。
本发明公开了一种纳米染料废水吸附材料,该材料为三氧化钼和二氧化钼的复合材料,制备方法如下:将钼盐放入溶液中,边搅拌边超声,20‑30min后加入还原剂,钼质量为还原剂的质量的0.1~5倍之间,反应温度为5~40℃,反应时间为5‑50min,制得所述材料;原料简单易得,制备过程简单,反应效率高,产品分离处理简便,成本低,得到的材料结构稳定、吸附容量大的特点,对溶液体系中重金属离子或有机物吸附剂均具有良好吸附作用,有利于工业化应用。
本发明涉及一种利用木质基碳修饰质子化氮化碳/木材结构二氧化铈光催化材料的制备方法,设计并构建了一种木质基碳修饰质子化氮化碳/木材结构二氧化铈光催化材料,具有较大的比表面积和良好的热稳定性及化学稳定性,可在清洁能源太阳光的驱动下进行工业废水中重金属铬(Cr)污染的处理,实现将有毒性的Cr6+高效转化为无毒的Cr3+达到缓解重金属铬污染。该材料制备利用木质基碳修饰质子化氮化碳/木材结构二氧化铈,对于不同组分木质基碳、氮化碳及木材结构二氧化铈经过复合材料内部的相互作用使该复合光催化材料紧密结合在一起,且可通过其可见光吸收范围的红移和光生载流子的强化分离用来提高光催化性能,在废水中重金属的还原展现出非常好的催化活性。且此种制造方法工艺操作简便、成本低廉,适合工业化推广,是一种绿色环保的催化剂材料制造技术。
本发明公开了一种抑菌材料及其制备方法和应用,属于医药材料领域领域。该材料是ZIF‑8包裹被抑菌活性成分QPEI、Ce6和Noto修饰的二硫化钼纳米球的核壳结构材料。制备时首先在具有光热效应的MoS2纳米球表面枝接QPEI,再联合光敏剂Ce6及中药活性成分Noto,最后用酸敏性ZIF‑8包裹上述药物。本复合材料将MoS2的光热疗法和Ce6的光动力疗法有机结合进行协同抗菌,并联合QPEI和Noto进行辅助治疗,能够有效应对多耐药的细菌感染。同时,ZIF‑8酸敏响应和季铵盐靶向效应使药物在细菌感染处有效富集,尽可能的减少了药物用量和降低了药物的体内毒性。研究结果表明,该材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌都具有显著的抑制作用,并具有良好的稳定性和生物相容性,能有效促进伤口愈合。
本发明涉及一种轻质低收缩超高性能混凝土及其制备方法,本发明的混凝土包括以下成分:500‑600kg/m3的水泥,130‑180kg/m3的粉煤灰、50‑100kg/m3的硅灰、600‑800kg/m3的复合材料破碎颗粒集料、100‑160kg/m3的铜镀钢纤维、20‑50kg/m3的陶砂、20‑30kg/m3的减水剂、膨胀剂5‑20kg/m3和160‑200kg/m3的水。本发明所得超高性能混凝土具有轻质、高强、低收缩等优点,且具有高韧性和良好的工作性能、体积稳定性能和抗裂性能;本发明制备的轻质低收缩超高性能混凝土适应范围广泛,在应用于桥梁、高层建筑等大型工程时,可有效减轻混凝土结构自重,提高桥梁承载能力和耐久性。
本发明属于复合材料技术领域,特别涉及一种柔性MOFs/氧化物半导体纳米纤维膜及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将金属源、高分子助剂、稳定剂和溶剂混合均匀,制得前驱体溶液;将所得的前驱体溶液通过静电纺丝,制成前驱体纳米纤维膜;将MOFs前驱体粉末均匀分散在所得的前驱体纳米纤维膜表面,然后进行热压处理,得到所述柔性MOFs/氧化物半导体纳米纤维膜。本发明的制备方法简单易行,成本低廉,安全环保,复合均匀、负载量高,产物具有良好的柔性、光催化活性高且性能稳定。
本发明提出一种可见光催化剂及用于可见光催化氧化室内挥发性有机物墙纸,以铜铝水滑石为载体,采用浸渍法将可溶性阴离子插层至水滑石层间,之后采用还原剂将水滑石层间吸附的阴离子还原为纳米金属颗粒,制得纳米金属插层铜铝水滑石复合材料;采用超声分散‑抽滤法将所述可见光催化剂负载于墙纸上;从而制备得到充分利用了日常光照中的可见光成分,且具有较高的光催化活性和污染物去除效率的墙纸。
用于熔融石英光固化成型的光敏浆料及其制备方法和固化成型方法,它为了解决玻璃的3D打印成型工艺中产品的致密度较低,透光率不好的问题。本发明用于熔融石英光固化成型的光敏浆料按照重量份数包括:单官能度稀释剂400~800份,多官能度稀释剂200~600份,苯氧乙醇0~300份,SiO2粉末700~1500份,光引发剂1~10份,阻聚剂1~10份,染料1~10份。本发明通过向光敏树脂中加入纳米SiO2粉末,采用光固化成型技术实现SiO2‑树脂复合材料成型,再通过热处理工艺去除树脂成分,最终实现纯SiO2熔融石英的烧结成型。本发明能够有效实现复杂构型熔融石英的快速成型制造,成型精度高、工序简单。
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