本发明提供了一种PE组合物及其应用,涉及塑料再生技术领域。本发明提供的PE组合物包括如下重量份数的组分:PE混合料100份、增粘剂11‑33份、极性单体1‑3份和引发剂0.05‑0.2份,其中,所述PE混合料中含有10‑20wt%的乙烯丙烯酸共聚物,所述极性单体为马来酸酐,所述增粘剂为蒙脱土和滑石粉的混合物。本发明通过采用蒙脱土和滑石粉的混合物作为增粘剂对PE混合料进行增粘改性,制备的PE组合物在常温和高温下与钢塑界面间的粘接剥离强度较高,适用于制备钢塑复合材料中的热熔胶,且实现了高分子材料的绿色循环再利用。
本发明提供一种可热塑加工的植物源多功能母粒及其制备方法,包括植物源功能组份(PDFA)的筛选与复配、PDFA表面乙交酯/L‑丙交酯塑化预处理、E‑PDFA/SiO2粉体的制备和植物源多功能母粒的制备。首先通过对植物源功能组份(PDFA)的筛选和复配,不但满足热塑性加工的温度要求,而且实现了多功能合一;然后通过对PDFA表面乙交酯/L‑丙交酯塑化形成交酯塑化处理的植物源功能组份(E‑PDFA),改善了与热塑性基材的界面性能,最后通过对母粒加工工艺的改进,克服了PDFA中残留的少量低分子组份对成型的影响,以及PDFA添加后对复合材料结晶性能和结晶结构的影响,成功制备了一种可热塑加工的植物源多功能母粒,实现了高品质、健康化和功能性的融合为一。
本发明涉及复合材料测试技术领域,尤其涉及一种预浸料树脂浸润度测试方法,包括:先通过浸泡吸水,再辊压挤水的方式,测试得出干纤维或者织物试样的吸水率,以及单位面积预浸料样品的吸水量,从而计算出预浸料树脂的浸润度;在本发明中通过测试干纤维或者织物的吸水率R,然后再测量单位面积预浸料的吸水量M,将M/R即为单位面积预浸料中的未被树脂浸透的干纤维质量。再除以预浸料纤维面密度FAW(单位面积预浸料中纤维的质量)即为预浸料中未被浸透的干纤维占总纤维的质量比例,用1减去未被浸透干纤维所占总纤维的质量之比即可得出最终预浸料的浸润度,与现有技术相比,该方法测试时间明显缩短,而且测量精度更高。
本发明属于光电信息材料领域,公开了一种分段式燃烧制备碳基纳米复合电极材料的装置和方法。装置包括一级燃烧器、二级燃烧器和样品收集器。通过一级燃烧得到碳纳米管基材,再利用二级燃烧进行金属氧化物的原位负载和修饰,此方法得到的产物经过简单后处理后可以直接用作电极材料。本发明分段式可控的燃烧能够实现两路火焰的分别控制,利用廉价的活性组分前驱体溶液能够实现活性组分的原位、高含量、高分散性负载,制备得到的电极材料中活性组分含量显著高于传统燃烧法制备的碳基纳米材料,同时电极性能优于低活性组分负载量的碳基纳米复合材料。
本发明提供一种风电叶片整体成型的制备方法,涉及风电发电叶片技术领域。本发明风电叶片整体成型的制备方法至少包括以下步骤:先在风电叶片模具的SS面铺设外膜层和设置预制梁和腹板;再将第一正压袋、第二正压袋和第三正压袋设置在模具SS面和腹板间的腔体中;然后将风电叶片模具的PS面与SS面合模,使PS面和SS面与第一正压袋和第三正压袋在风电叶片模具内形成气动型面;然后利用气压差将复合材料注入到风电叶片模具中形成叶片制品;最后对叶片制品进行加温固化成型。本发明的制备方法在制作风电叶片时实现了风电叶片的SS面,PS面及腹板同时成型,保证了风电叶片模具的整体一致性及性能的稳定性,进而有效提升了风电叶片的整体强度。
本发明公开了一种基于离子液改性金属氧化物的杂化交联丁腈橡胶的制备方法,包括以下步骤:制备可逆离子键和少量共价键的杂化交联丁腈橡胶/金属氧化物新型复合材料。将丁腈橡胶、金属氧化物、助交联剂2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸、过氧化二异丙苯、甲基咪唑氯盐离子液等成分按照一定的配比混合,借助转矩流变仪对共混物在50‑80℃、转速为60r/min时预混5‑15min,将预混过后的胶料剪碎成小块。借助模具和平板硫化机对胶料进行热压处理,热处理温度为140‑200℃、时间为20‑150min。根据本发明,实现同步提高了强度和韧性。且相比与传统共价交联的丁腈橡胶,本发明制备交联橡胶的方法可实现橡胶材料回收再加工,减少资源浪费。
本发明公开了一种多孔聚醚醚酮基涂层材料及其制备方法,对聚醚醚酮表面进行处理,在聚醚醚酮表面形成多孔结构,采用冷喷涂技术或真空冷喷涂技术,将可降解材料粉末沉积在聚醚醚酮的多孔结构表面上,得到所述的多孔聚醚醚酮基复合材料;其中,可降解材料粉末采用羟基磷灰石、硅酸钙和β‑磷酸三钙中的一种或多种;本发明通过将聚醚醚酮的表面处理为多孔结构,有效提高了涂层与聚醚醚酮基材的接触面积,采用冷喷涂或真空冷喷涂,能够确保可降解材料进入多孔结构的内部,有效增加涂层和聚醚醚酮基材的结合强度;涂层采用可降解材料,可引导或诱导新生骨组织长入多孔结构内部,能够大大增强骨/植入物界面的骨整合性和稳定性。
本发明公开了一种室内装饰用陶瓷复合板及其制备方法,涉及复合材料技术领域。本发明制备的室内装饰用陶瓷复合板,由内到外依次为发泡陶瓷板、聚醚层和丁腈橡胶层;丁腈橡胶层是以改性苎麻纤维为填料作为增强体加入到端羧基丁腈橡胶中制备而成;发泡陶瓷板是由陶瓷粉、碳化硅和脂肪醇聚氧乙烯醚烧制而成;聚醚层为脂肪醇聚氧乙烯醚;本发明制备的室内装饰用陶瓷复合板中,改性苎麻纤维分散分散应力,增强陶瓷复合板的抗冲击性,丁腈橡胶在聚醚层固化成型,固化的同时将丁腈橡胶、聚醚层与发泡陶瓷板紧密连接,增强陶瓷复合板的剥离强度和保温隔热性。
本发明提供一种功能复合纤维新材料的生产工艺,包括以下步骤:S1、制备超高分子量聚乙烯纤维;S2、制备改性超高分子量聚乙烯纤维;S3、将纳米金属氧化物粉体与分散剂一起加入水中,调节pH至8~9,分散均匀后,升温至60~90℃,调节pH至4~6后,加入硅烷偶联剂A,搅拌均匀后,静置分离固体相,将固体相与乙醇在50~80℃下分散均匀,得到纳米金属氧化物粉体乳液;S4、将改性超高分子量聚乙烯纤维加入纳米金属氧化物粉体乳液中,再加入硅烷偶联剂B,超声分散均匀后,过滤,干燥,得到金属氧化物改性超高分子量聚乙烯纤维复合材料。该复合纤维材料具有更高的耐热性能、强度和耐用性。
本发明公开了一种豆荚状纳米管及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。所述豆荚状纳米管的结构包括竹节状纳米管和封装在纳米管空腔内的功能性纳米粒子;所述竹节状纳米管的材料包括:普通聚合物、普通聚合物/导电高分子复合材料或碳纳米管;所述功能性纳米粒子包括:纳米金属单质、纳米金属氧化物或纳米非金属氧化物。本发明提供的豆荚状纳米管制备方法简单,具有普适性,可通过选择使用不同的前驱体,控制反应条件来封装不同的功能性纳米粒子,制备出具有不同功能的豆荚状纳米管。
本发明公开了高光催化性磷掺杂石墨相氮化碳/钨酸铋异质结的制备方法,包括将铋源和磷掺杂g‑C3N4于溶剂中混合均匀,之后加入钨源,水热反应,得到的固体洗涤、干燥,升温至280~400℃保温处理,保温处理完成后,冷却,研磨得到磷掺杂g‑C3N4/Bi2WO6异质结。该异质结具有丰富的多孔结构,可抑制光致载流子的复合,具有极高光催化活性,有利于加速光生复合材料表面的光生电子‑空穴对的分离,具有较高的稳定性和良好的性能。具有比现有Bi2WO6基光催化剂更佳的性能。
本发明公开一种锂离子电池所用低膨胀硅碳负极材料及其制备方法,其复合材料呈现核壳结构,内核为纳米硅,中间层为包覆在内核表面的多孔碳材料,最外层为硼掺杂石墨烯海绵。本发明利用中间层多孔碳形成三维网络碳结构,一方面束缚充放电过程中内核的硅膨胀;另一方面,多孔碳是通过催化剂相连接提升材料导电率及其振实密度;外层的硼掺杂石墨烯,利用其硼掺杂石墨烯提升其材料储锂活性点及其材料的电子导电性并提升其材料的保液性能,提升其功率及其循环性能。
本申请公开了一种负载缓释涂层的3D打印多孔支架及其制备方法和应用,属于生物医学材料技术领域,该支架包括通过3D打印技术成型的多孔支架以及附着在所述多孔支架上的BMP‑2缓释涂层;其中,所述多孔支架的材料为HA/PA66生物复合材料;所述BMP‑2的缓释载体为PVA水凝胶。该制备方法用于制备上述负载缓释涂层的3D打印多孔支架。该负载缓释涂层的3D打印多孔支架可应用于骨缺陷修复材料。本申请的多孔支架能和骨组织形成生物性骨整合,PVA水凝胶在降解过程中逐步释放BMP‑2,以促进成骨,最终在大的缺损腔体内形成以HA/PA为骨架,由新生骨组织包覆且贯穿支架的愈合形态。
本发明提供了一种用于凹版印刷的抗老化石墨烯导电浆料,按质量份数计,该石墨烯导电浆料包括:羧基化石墨烯20~30份、壳聚糖30~40份、水溶型丙烯酸改性聚酯树脂15~25份、聚氧乙烯(20)山梨醇酐单月桂酸酯1~5份、十二烷基硫酸钠1~5份,共计100份,余量为水。本申请所述石墨烯浆料中利用羧基化石墨烯/壳聚糖复合材料,在水溶型丙烯酸改性聚酯树脂的协同作用下,可以使得石墨烯浆料保持良好的稳定状态。本申请中采用聚氧乙烯(20)山梨醇酐单月桂酸酯和十二烷基硫酸钠复配作为分散剂,有效降低石墨烯浆料粘度,解决了凹版印刷过程中的沾辊问题。本申请提供的RFID天线及RFID电子标签还具有抗老化、低电阻特性。
本发明公开了一种三维中空WS2/C复合电极材料及其制备方法和应用,利用硬模板法和ZIF‑8衍生碳构建了一种三维中空碳结构,再通过溶剂热法合成三维中空WS2/C复合材料。该方法可制得的WS2/C复合电极材料相纯度较高,无其他杂相存在;WS2/C复合电极材料表现为三维的中空复合结构,且所制备的WS2/C复合电极材料分散性较好,尺寸分布均匀;将WS2/C复合电极材料应用在钠离子电池中,三维中空结构一方面可以有效改善电极在充放电过程中的体积膨胀,另外,三维中空碳层结构和纳米结构可以保证电荷的高速迁移,从而表现出优异的储钠性能。本发明公开的三维中空WS2/C复合电极材料的制备方法,实验操作过程简单,原料成本低,反应温度也易控制,所用时间短,可在短时间内大规模制备。
本发明属于光催化剂制备领域,涉及一种纳米C‑TiO2NBS光催化剂的制备方法,将1g的TiO2‑P25纳米颗粒和1g NaCl固体颗粒依次加入到30mL的NaOH水溶液中,室温下磁力搅拌溶解得到A液;将A液置于反应釜中,于烘箱中设定时间48h,180℃恒温加热反应得到Na2TiO3纳米带;取出反应釜冷却,保留上清液以外的部分,用去离子水洗涤至中性,抽滤;将产物置于HCl溶液中浸泡6h得到H2TiO3纳米带;将H2TiO3用去离子水洗至中性,通过抽滤得到中性的钛酸纳米带以10℃/min升温,从室温升至600℃,煅烧2h后,冷却至室温,得到二氧化钛纳米带(TiO2NBS);通过一步水热法制备碳掺杂二氧化钛纳米带(C‑TiO2NBS),探究掺入纳米碳含量对C‑TiO2NBS的影响,通过分析其形貌结构和性能,研究C‑TiO2NBS复合材料纳米碳的最佳掺入量。
本发明涉及含有机胺废气催化氧化催化剂及其制备方法和应用,包括(1)在蜂窝基体上涂覆活性氧化铝涂层,制得载体;(2)在ZSM‑5多级孔分子筛上负载活性组分,干燥、焙烧获得复合材料,打浆制得复合浆液;(3)将步骤(1)载体浸渍于步骤(2)复合浆液中,干燥、焙烧后获得催化剂。本发明制备的催化剂可以选择性将有机胺分解为CO2、H2O和NH3,避免生成氮氧化物,实现净化废气中挥发性有机物的同时回收氨的目的。
本发明公开了一种SiO2@金属‑有机纳米片核壳材料、制备工艺及催化性能检测方法,采用如下制备方法:(1)、以二氧化硅球为载体,通过3‑氨基丙基硅烷与丁二酸酐在硅球的表面修饰羧酸官能团;(2)、通过原位合成的方法,在制备基于1,3,5‑三(4‑羧基苯基)苯的锆基纳米片的反应液中加入羧酸硅球,通过羧酸的配位作用实现纳米片在硅球上的负载;其中,所制备的复合材料,其质量百分比为:硅球74.9‑89.5%,MOF纳米片材料10.5%‑25.1%。
本发明公开了一种催化剂载体材料及其制备方法和应用,所述催化剂载体材料为石油焦基活性炭修饰的氧化硅‑氧化铝复合材料。所述制备方法包括以下内容:将石油焦、铝源和硅源混合,混合均匀后在水蒸气气氛下进行处理,进一步经洗涤、干燥处理后得到载体材料。同时还提供了以上述载体材料为载体的催化剂及所述催化剂在油品加氢中的应用。本发明提供的催化剂载体材料具有大的比表面积和孔容以及适宜的酸性。
本发明公开了一种液态金属无硅热界面材料及其制备方法,该无硅热界面材料包括:液态金属、表面改性剂、无硅基体材料。本发明采用磁力搅拌与离心剪切混合相结合的方法,将表面处理过的液态金属液滴填充入无硅基体材料中,制成液态金属无硅热界面材料。通过调控金属液滴的尺寸和形状,使得复合材料具有高热导率及低热阻,能够有效解决传统硅基热界面材料硅油挥发等易老化问题,大幅提高热界面材料的稳定性与可靠性。
本发明提供了一种制备石墨烯/聚乙烯醇抗静电涂层的方法,属于复合材料制备的技术领域。利用羧甲基纤维素钠(CMC‑Na)在超声过程中提高石墨烯分散性和分散液的粘度,为提高膜的耐水性加入三官能团氮丙啶交联剂使聚乙烯醇发生化学交联。制备过程是首先将聚乙烯醇通过加热溶于水中,然后加入一定比例的三官能团氮丙啶交联剂搅拌反应使其交联,之后加入羧甲基纤维素钠加热溶解,最后加入石墨烯和适量的氢氧化钠溶液后超声处理一定时间后在基底上流延成膜。本方法不需要对石墨烯进行过多的处理,通过调整添加物质的用量,最终得到一系列不同性能的石墨烯抗静电薄膜。该制备过程具有工艺相对简单,生产成本低,用料环保,适用于多种基体等优点。
本发明公开了一种镍基化学链氧化处理尿素废水的方法,包括以下步骤:将镍基材料氧化至高价态;将处于氧化态的镍基材料置于尿素溶液中,进行尿素的氧化降解。所述镍基材料包括含有镍元素的一元或者多元氢氧化物、氧化物、磷化物、硒化物、氮化物、硫化物、合金材料、金属有机框架材料、钙钛矿以及负载镍元素的复合材料。本申请以镍基材料为媒介氧化尿素,高选择性的生成氮气和CO2,而不会生成NO3‑等二次污染物;且本申请处理尿素废水的方法不涉及微生物电极,也不需要催化酶,受环境因素影响小。
本发明涉及一种风扇叶片平台及其制备方法。该风扇叶片平台包括:流道板,流道板用于安装在风扇盘上的两个相邻风扇叶片之间,沿轴向延伸,其具有径向向外的顶面和径向向内的底面,其还具有分别朝向两个相邻风扇叶片的第一侧缘和第二侧缘;支撑壁,支撑壁设置于流道板的底面,在流道板的底面围合形成一个沿轴向延伸的空腔;和包裹层,风扇叶片平台的至少以下位置的表面上覆有包裹层:第一侧缘、第二侧缘、以及从第一侧缘至第二侧缘途径的全部径向向内表面;包裹层的材质为纤维增强的热塑性弹性体复合材料。
本发明提供了一种艾炭三氧化二铁的制备及应用,首先利用艾叶制备出艾碳,再将艾碳与FeSO4和FeCl3反应制备出磁性艾碳复合材料γ‑Fe2O3/MC。基于γ‑Fe2O3的光催化降解能力的考虑,本发明研究了γ‑Fe2O3/MC对罗丹明B的光催化降解能力,结果表明,γ‑Fe2O3/MC对罗丹明B具有很好的光催化降解能力,在最佳条件下,30 min即可降解99%的罗丹明B。因此γ‑Fe2O3/MC为污水中染料的去除提供了一种低成本、高性能的光催化降解材料。
一种在温和条件下无损回收废弃含羰基的热固性树脂中增强体的方法,属于高分子复合材料降解技术领域,具体方案包括以下步骤:步骤一、将废弃含羰基的热固性树脂与碱性溶液混合并加热,得到液相产物和凝胶态的固相产物;步骤二、通过调控凝胶态的固相产物在不同溶剂中的溶胀,使其具有粘性,干燥后采用物理分离的方式去除增强体表面的树脂得到增强体的前驱体;步骤三、采用高级氧化技术对增强体的前驱体进一步降解,回收得到增强体,本发明反应溶剂绿色,降解温度温和,减少了能源的消耗;降解过程快速高效,树脂移除率高达100%,能够实现碳纤维的无损回收,使高附加值碳纤维资源得到了循环利用,有着十分重要的工业化前景。
本发明公开了一种硅基MEMS单元结合线圈阵列的柔性多模式触觉传感器,包括底板、弹性体、硅基MEMES压力传感器单元、磁体、磁感应线圈阵列;弹性体、硅基MEMES压力传感器单元与磁感应线圈阵列设置于底板;磁体设置于弹性体中。使用硅基MEMS测压单元,无导电复合材料的电阻蠕变和电容式测压单元寄生电容的影响,精度高、稳定性良好;磁感应线圈阵列通过电磁感应产生电信号检测切向力的方向和大小,精度高,响应快,适合于动态力测量和滑动状态的检测。
本发明涉及一种TPU复合生产线,包括:基材供给机组,包括放卷机与位于放卷机下游的基材储料架;第一TPU膜供给机组,包括第一TPU挤出机与位于111第一TPU挤出机下游的第一TPU成膜模具;第一覆层机组,包括第一压合组件与位于第一压合组件下游的第一冷却设备;第二TPU流延膜供给机组,包括第二TPU挤出机与位于第二TPU挤出机下游的第二TPU成膜模具;第二覆层机组,包括第二压合组件与位于第二压合组件下游的第二冷却设备;收卷机组,收卷机组包括位于第一覆层机组下游的第一自动收卷装置与位于第二覆层机组下游的第二自动收卷装置;其中,第一覆层机组通过一过度牵引装置与第二覆层机组连接,第一覆层机组能够向第一自动收卷装置以及向第二覆层机组传送单面TPU复合材料。
本公开提供了一种用于航空发动机风扇的叶盘结构及其制造方法,其叶盘结构包括:多个叶片和轮毂;轮毂与多个所述叶片相连;叶片根部设有榫根,且叶片的榫根嵌设于轮毂上;多个所述叶片在所述轮毂外圈均匀分布。本公开能够将树脂基复合材料应用于发动机整体叶盘结构上,既能够实现整体叶盘的有效减重,又能够提升叶片的抗冲击强度,对提高航空发动的推重比与技战术指标有重要意义。
本发明公开了一种新型可移动热压成型机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上开关(2),在开关(2)上设置下压板(3),上压板(4)通过压轴(5)连接机架(1),在机架(1)顶部设置气缸(6),在机架(1)底部设置轮子(7),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可移动热压成型机在工作时,将达到预期效果,大多压轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,压轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明提供了一种防咬多孔复合电缆保护管,包括包裹在波纹管外周形成的圆管状或方管状保护管;所述波纹管的数量为一根或多根,用于形成单孔或多孔管路;所述保护管的内层由方格铁丝网缠绕形成金属铠装,外层由玻璃纤维复合材料缠绕形成玻璃纤维铠装。通过本发明能够有效防止波纹管在使用中被鼠咬、被动物破坏。采用该防咬多孔复合电缆保护管,可以多管路一起施工,省时省工。
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