用于熔凝技术具有功能层的增强相强化的复合粉末及其制备方法和应用,本发明属于复合材料领域,它要解决现有纳米粒子混粉的方式容易发生团聚,使其形核效应降低的问题。本发明所述的具有功能层的增强相强化复合粉末是由96wt.%~98wt.%金属基粉末为基体粉,4wt.%~2wt.%具有功能层的石墨烯材料作为掺杂相组成。所述的具有功能层的增强相的制备方法:将非金属纳米粒子加入到含有镍盐的混合溶液中,得到反应溶液,将氯化钯处理后的增强相加入到反应溶液中进行反应。本发明在合金粉中通过增强相的介质作用引入纳米颗粒,非金属纳米颗粒与合金粉具有较好的相容性,能均匀分散在合金粉中。
本发明涉及一种纤维增强塑料片材机专用的加压预浸渍模头,包括模头主体,所述模头本体的中部设有一纵向贯通设置的至少一组纤维通道,纤维通道内部输送纤维纱;模头本体包括相互连通的进料口和出料口,所述出料口位于纤维通道外侧并分别向纤维纱两侧铺设熔融状态的热塑性基料;本发明结构设计合理,在热塑性基料挤出的同时即可铺设在纤维纱两侧表面,设备整体生产工作效率高,能胜任大批量高效率的生产任务,复合材料片材及其制品的总体制备成本较低,纤维纱与热塑性基料分布均匀,结合效果好,适用于厚度较大的纤维纱。
本发明提供一种低密度阻燃聚合物制品、制备方法及其用途。本发明的低密度阻燃聚合物制品,包括以下组成:聚合物基体,1‑99重量份;气凝胶复合材料,1‑99重量份;其中,所述低密度聚合物制品的表观密度为0.05~0.95g/cm3,UL94阻燃等级为不低于V1,氧指数>27。本发明采用了特定的气凝胶复合多孔材料,最终产物达到UL94阻燃不低于V1级别,并且有良好的机械性能,因此将广泛地应用于诸如汽车部件及内饰材料、包装材料、建筑保温、生活用品或航空航天、国防装备等均需符合行业阻燃标准的领域中。
本发明涉及一种双模板法合成介孔有机硅空心球及其吸附应用,属于有机‑无机复合材料应用领域。以纳米碳酸钙和烷基三甲基铵盐类阳离子表面活性剂为双模板,正硅酸四乙酯和有机硅源为混合硅源在碱性条件下共水解缩聚,通过调节两种硅源的比例,实现对介孔有机硅空心球墙壁孔径,吸水性能和结构参数的调控。经过酸性条件下回流去除纳米碳酸钙和烷基三甲基铵盐类阳离子表面活性剂模板后得到介孔有机硅空心球,具有介孔墙壁,较大的比表面积和孔容,优异的疏水性,用于VOCs吸附,吸量大且性能稳定。
本发明一种具备自润滑特性的聚晶金刚石复合片及其制备方法,提出了一种具备自润滑特性的聚晶金刚石复合片及其制备方法,主要由硬质合金层,普通金刚石微粉层以及混料金刚石微粉层三个组成部分自下而上阶梯平铺后经过预压制备坯体,而后经过高温高压烧结形成复合结构。所述聚晶金刚石复合片在保证其自身强度的前提下,通过在粉体中添加MAX润滑相,使得聚晶金刚石复合片获得自润滑特性。所述聚晶金刚石复合片克服了聚晶金刚石复合材料在真空下润滑剂选择受限的困难,使得聚晶金刚石复合片在真空条件下的使用更加高效,延长了其在真空环境下的服役寿命。
本发明涉及交联多糖油水分离膜的制备方法,以丝网为基材,通过涂覆柠檬酸交联亲水性的多糖,制备可分离油水混合物的分离膜。采用本发明所得的分离膜成本低廉,制备简单、环保无毒,性能优异,是一种很有发展前景的油水分离材料,满足了市场对复合材料的特殊要求。
本发明涉及复合材料分切加工工艺的技术领域,尤其涉及一种预浸料分切机的工艺方法;包括:放卷工艺,对预浸料原料卷进行预处理,被动放卷预浸料片;纠偏工艺,对放卷后的预浸料片进行位置偏移的检测,并进行纠正;牵拉工艺,对预浸料片进行主动牵拉;分切工艺,对预浸料片进行切割;覆膜处理工艺,对分切后的预浸料片进行覆膜;复卷工艺,对处理完成的预浸料片进行复卷。步骤一,把预浸料原料卷套置在放卷滚筒上;步骤二,把离型纸从预浸料原料上剥离;步骤三,在放卷滚筒上设置磁粉制动器。本发明的目的就是针对现有技术中存在的缺陷提供一种预浸料分切机的工艺方法,可以提高自动化程度,提升加工效率。
本发明提供了一种金属锂合金电极材料,由摩尔比为(0.5~10):1的金属锂和金属锂合金组成。与现有技术相比,本发明提供的金属锂合金电极材料是由特定含量的金属锂相和金属锂合金相组成的复合材料,利用金属锂合金相本身所具有的优异的离子电导特性,促进锂离子输运到电极内部,避免锂离子过度暴露于电极表面,从而增加了整个电极空间上电荷分布的均匀性并减少副反应,提高库伦效率;该金属锂合金电极材料用于替代现有技术中的金属锂,能够实现在不牺牲能量密度、循环寿命和安全性的同时,提高库伦效率。同时,本发明提供的金属锂合金电极材料可以与正极材料如磷酸铁匹配,构筑高能量密度、高稳定性、高安全性的金属锂二次电池。
本发明公开了一种编织缠绕拉挤协调联动拓扑及其使用方法,属于复合材料制品生产领域。PLC连接液压泵,液压泵通过油缸限位系统连接PLC,PLC和牵引系统双向连接,牵引系统、模具压力系统和温控系统依次连接,温控系统和触摸屏双向连接,PLC、编织机和触摸屏依次连接,述PLC、缠绕机和触摸屏依次连接,显示屏和PLC双向连接,PLC分别与状态显示单元、外部按钮单元双向连接。本发明的一种编织缠绕拉挤协调联动拓扑及其使用方法,可以实现编织机、缠绕机、拉挤机协调联动功能,即通过修改单一参数,如拉挤速度即可完成编织机编织速率,缠绕机缠绕速率的一体设定。
本发明公开了一种新能源汽车电池用纳米气凝胶防火毡,电池包装技术领域,所述纳米气凝胶防火毡以稀酸溶液、稀碱溶液发生置换反应和改性得到复合气凝胶,复合气凝胶浸入毛毡内,以复合气凝胶、毛毡结合部分为中层并在复合气凝胶的上层和下层添加PP‑GF玻纤布粘合形成三明治结构的纳米气凝胶防火毡;利用稀酸溶液和稀碱溶液通过溶剂置换和改性得到复合气凝胶的孔隙分布均匀,机械性能好,同时气凝胶复合材料质量百分含量为15%~22%,使得该纳米气凝胶防火毡能适应高温、压缩和震动等环境,同时具有环保、无气味、防火、导热率低等特性,实现良好的隔热保温效果。
本发明涉及碳陶复合材料技术领域,公开了一种碳陶摩擦材料的制备方法和应用,包括如下步骤:A)制成预制件;B)采用化学气相沉积渗透工艺在预制件上进行沉积增密,制备成碳基体;C)以聚碳硅烷为硅源制作浸渍液,通入保护气体进行高温裂解,重复浸渍‑高温裂解操作,直至获取预定密度的中间体;D)在石墨坩埚中放置硅颗粒,利用石墨棒将中间体与硅颗粒隔开,将硅颗粒加热至蒸发状态,在真空条件下,引导气态硅渗透进中间体的不同侧面,进行均匀的气相渗硅反应,得到致密度更高、组成均匀的碳陶摩擦材料。制得的摩擦材料可应用于汽车或者轨道交通系统的制动部件上。
本发明涉及复合材料技术领域,提供了一种制备富氢合成气的方法,本发明利用氧化性无机酸对碳基原料进行氧化处理,能够提高碳基原料的羧基等含氧官能团的含量,使高碳材料转化为富含含氧官能团的氧化碳基材料;然后将氧化碳基材料与氢氧化钙溶液进行浸渍,氢氧化钙可与氧化碳基材料中含有的羧基官能团结合形成活性中间体,此活性中间体促进了氧化碳基材料表面反应活性位的增加,提高氧组分含量,可使催化效应显著,有效降低水蒸气气化反应温区,优化合成气的组成,形成富氢合成气。
本发明公开了一种二维片层相增强的银基电接触材料及制备方法,涉及金属基复合材料技术领域,本发明采用表面富有官能团的二维片层作为增强相,由于表面官能团具有极性,银离子通过静电吸附自组装及沉淀方式包覆在基体上,使基体与增强相达到分子级混合,界面两相润湿效果更好。采用该方法得到的银基电接触材料与金属银相比,硬度得到了提高,同时电阻率变化较小。
本发明公开一种耐高温聚乙烯木胶板及其制备方法,涉及木塑复合材料技术领域。本发明公开的耐高温聚乙烯木胶板,由以下质量分数的原料组成:改性聚乙烯树脂25‑40份、桉木粉30‑40份、回收竹塑粉10‑20份、聚乙烯蜡3‑5份、铝酸酯偶联剂0.8‑1.5份、氮化铝粉末5‑10份、有机膨润土3‑5份、抗氧剂0.3‑0.6份和发泡剂0.5‑1.5份,本发明还公开了该耐高温聚乙烯木胶板的制备方法。本发明提供的耐高温聚乙烯木胶板可在‑40℃~85℃下正常使用,该木胶板中改性聚乙烯树脂、桉木粉和氮化铝粉末之间具有很好的相容性,从而使该木胶板有高强度,高韧性,不易脆断,延长了使用寿命,并且还具有优良的阻燃性、防水性和热稳定性。
本发明涉及钛钢复合材料生产领域,特别涉及TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯的连续炉高温加热法。本发明所要解决的技术问题是提供TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯的连续炉高温加热法,包括以下步骤:将TA钛和Q235钢组坯得到原料坯,将原料坯进入三段式连续式加热炉,依次经预热、加热、均热即可;其中预热段炉膛温度为930~950℃,空气过剩系数为1.30~1.50;加热段炉膛温度为910~930℃,空气过剩系数为1.30~1.50;均热段炉膛温度为890~910℃,空气过剩系数为1.30~1.50。本发明方法加热的钛钢复合板/卷原料坯进行后续轧制更顺利,所得钛钢复合板/卷质量优异。
本发明公开了一种铁锌双金属‑有机框架(FeZn‑MOFs)衍生四氧化三铁/铁/碳(Fe3O4/Fe/C)复合吸波材料及其制备方法。以六水合氯化铁和氯化锌为金属盐,对苯二甲酸为有机配体,N,N‑二甲基甲酰胺为有机溶剂,通过溶剂热‑高温热解两步法,制得Fe3O4/Fe/C复合吸波材料。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单。制得的复合材料,通过简单改变煅烧温度使得碳框架形貌逐渐由传统的正八面体向石榴状转变,同时调节煅烧温度与匹配厚度可以实现强吸收、宽带宽,有效吸收完全覆盖X波段,几乎覆盖Ku波段,在微波吸收领域具有重要的应用价值。
本发明涉及高分子合成技术领域,具体提供了一种基于生物基的混炼型聚氨酯橡胶及其制备方法。本发明使用丙交酯和环状内酯为原料,低分子二元醇为起始剂先合成生物基的聚乳酸二元醇,然后用合成的生物基聚乳酸二元醇、二异氰酸酯和扩链剂合成生物基混炼型聚氨酯橡胶,制备的生物基聚氨酯橡胶复合材料具有耐磨、性能可调控等优点的同时,0℃的损耗因子高,60℃损耗因子低,能解决轮胎运用的魔鬼三角的问题,最后在制品失效的时候,还可以降解,减少高分子材料对环境造成的污染。
本发明公开了一种三金属有机框架(MOFs)衍生铁镍合金/多孔碳超薄吸波剂及其制备方法。以不同种类的铁盐、锌盐和镍盐为前驱体,均苯三甲酸为有机配体,N,N‑二甲基甲酰胺、去离子水和无水乙醇为混合溶剂,聚乙烯吡咯烷酮为稳定剂,通过溶剂热和高温热解两步法,制得铁锌镍三金属MOFs衍生铁镍合金/多孔碳复合吸波材料。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单。制得的复合材料,通过简单改变前驱体中盐种类使得碳框架形貌逐渐由多孔状向石榴状、中空结构、核壳结构演化,同时改变煅烧温度与匹配厚度可以实现强吸收、宽带宽,有效吸收几乎完全覆盖Ku波段,在电磁波吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
本发明公开了一种聚醚砜组合物及其制备方法和应用。所述聚醚砜组合物包括如下组分:聚醚砜聚合物,聚醚醚酮聚合物,抗冲击改性剂,抗疲劳增强剂,所述聚醚砜聚合物与聚醚醚酮聚合物的重量之和≥70重量份;所述聚醚砜聚合物的100mol%的重复单元具有式(Ⅰ)代表的重复单元,所述聚醚醚酮聚合物的100mol%的重复单元具有式(Ⅱ)代表的重复单元。本发明通过选用特定种类的聚醚砜聚合物和聚醚醚酮聚合物,以及抗冲击改性剂和抗疲劳增强剂的协同作用,制得了具有刚韧平衡,且耐疲劳性能优异的聚醚砜组合物,聚醚砜复合材料经过反复按压测试后,变形率极低,耐疲劳性能优异。
本发明涉及水污染处理技术领域,且公开了一种二硫化钼负载壳聚糖微球的水污染处理材料,巯基乙酸的羧基和壳聚糖的氨基反应,形成酰胺键,使巯基与壳聚糖接枝,重金属离子如Cu2+可与巯基的硫发生配位作用,巯基质子化后与重金属离子Cu2+等配位能力增强,提高壳聚糖的吸附能力,二硫化钼在正丁基锂作用下,形成LixMoS2复合物,超声剥离成单层纳米二硫化钼分散液,二硫化钼剥层后产生硫原子缺陷空位,巯基改性壳聚糖交联微球中的巯基能在该缺陷空位进行配位接枝,使彼此通过配位接枝紧密结合,分散均匀的单层纳米二硫化钼赋予了壳聚糖微球光催化活性,使复合材料对有机污染物具有吸附和光催化降解双功能。
本发明提供了一种带有反应基团的含磷阻燃剂及其制备方法和应用。本发明提供的含磷阻燃剂可以参与到反应中去,最终以分子链片段的形式存在与复合材料中,因此,本发明提供的含磷阻燃剂既具有优异的阻燃性能,同时不会由于小分子迁移析出,也不会因为易溶于水而析出,环保安全无危害。
本发明公开了一种金属基体表面仿生微结构增强纤维金属层板,属于板材复合材料领域。该结构可以有效地改善纤维金属层板金属表面传统处理方式的不足,解决固化后层板金属基体与纤维增强预浸料易分层的缺陷。该结构由与金属基体表面呈一定角度且与金属基体形成机械锁扣结构的微米级内、外“八”字形主孔洞及与主孔洞相连的借鉴节肢昆虫腿部倒刺结构的纳米级副孔洞组成的微纳复合结构,与金属基体表面呈一定倾斜角度的纳米级空间倾斜密集孔洞结构或纳米级空间网状密集孔洞结构构成。该结构主要用于纤维增强金属层板金属基体表面处理,该层板主要用于航空制造领域大飞机的机身、蒙皮、机翼前缘、整流罩及飞机尾翼等零件的制造。
本申请提供了一种高级氧化催化剂及其制备方法和应用,属于光催化纳米复合材料技术领域与污染物处理领域。该高级氧化催化剂为层状的C3N4‑Cg/ZnO,层状的C3N4‑Cg/ZnO由层状的C3N4‑Cg和片状ZnO组装而成;其中,C3N4‑Cg由g‑C3N4和g‑C3N4边缘处的石墨烯组成。本申请的高级氧化催化剂ZnO/C3N4‑Cg异质结构由于C3N4‑Cg的边缘石墨烯化了,使其具有更高的可见光光催化性能,在可见光区域内对水中有机污染物具有很好的降解效果。本申请中首先将碳氮源分两步煅烧制备了C3N4‑Cg,采用超声浸渍法将制备C3N4‑Cg与ZnO复合,得到了分散性高的高级氧化催化剂ZnO/C3N4‑Cg。本申请的超声浸渍无需高温煅烧,制备过程简单,且超声分散过程中并未破坏C3N4‑Cg的层状结构,ZnO/C3N4‑Cg的层状结构提高了对太阳光的利用率,增强了ZnO/C3N4‑Cg的光催化效率。
本发明提供了一种钠离子电池中负极材料制备方法,包括:将镍源、有机酸、聚乙烯吡咯烷酮溶解于混合溶液中,密封进行水热反应后离心得到金属有机框架材料;随后采用简单的一步法将其与硒粉混合后在弱还原气氛下烧结,得到具有硒空位的NiSe2@C复合材料。所制得的材料为粒径在50~200nm之间的颗粒构成的空心微球,微球直径在1.3~2.5μm之间。碳骨架可以提升材料的导电性,构成的空心微球可以缓解充放电过程中的体积膨胀。材料的该方法合成简单、节能省时、产品纯度高、材料来源较广且价格低廉,合成过程中所用的混合溶液可以多次重复利用,满足钠离子电池负极材料低成本和绿色环保的要求,其作为钠离子电池负极材料时表现出了更高的倍率性能和更好的循环稳定性。
本发明公开了光纤LSPR适配体生物传感器及其制备方法和应用,所述光纤LSPR适配体生物传感器以GO/Au NPs复合材料滴涂在光纤传感器上,然后结合T‑2核酸适配体即得。本发明还公开了一种T‑2毒素的检测方法。本发明制备得到的光纤LSPR传感器其对T‑2毒素检测灵敏度高,最低检测限为0.249 ng/mL,而且检测食品中的T‑2毒素特异性高、检测结果准确可靠。
本发明公开了一种双重改性水性环氧树脂防腐涂料及其制备方法,涉及一种涂料,该方法以正硅酸四乙酯为硅源,得到表面含有大量羟基的单分散纳米SiO2,与硅烷偶联剂KH550反应得到氨基化纳米SiO2;利用多巴胺在六方氮化硼表面自聚合得到聚多巴胺改性六方氮化硼;再由氨基化纳米SiO2和聚多巴胺改性六方氮化硼得到改性SiO2负载六方氮化硼复合材料;最后由环氧树脂、改性SiO2负载六方氮化硼、水性固化剂、水性分散剂、水性流平剂、水性消泡剂等助剂在高速搅拌下制备纳米SiO2/六方氮化硼双重改性水性环氧树脂涂料。本发明制备的环氧涂料增强了涂层在金属表面的附着力和机械性能,使涂层具有优异的耐腐蚀性能。
本发明属于新能源材料领域,特别涉及一种高效全解水电催化剂IPBAP/Ni2P@MoOx/NF及其制备方法。本发明所述的高效全解水电催化剂IPBAP/Ni2P@MoOx/NF,是通过将一定比例的钼酸铵和硝酸镍,通过水热反应合成纳米花球状前驱体;再经过铁氰化钾溶液浸渍负载后经低温磷化处理而得到的原位普鲁士蓝类似物磷化物、磷化镍、氧化钼和泡沫镍的复合材料。所述催化剂将氧化钼的优异析氢性能和普鲁士蓝类似物的优异析氧性能结合起来,在保持优异析氢性能的同时,析氧性能得到很大程度的提升,得到具有高效全解水性能的电催化剂。
本发明属于高分子成型技术领域,涉及一种结构可调的折叠结构复材成型模具,包括结构可调的模芯和尺度可调的模具框架。结构可调的模芯由若干拼接单元和弹性平板组成,若干个拼接单元成排成列布置粘贴在弹性平板上,使拼接单元可进行不同形式和不同角度的弯折形成特定形状的折叠结构复材成型模具的模芯。尺度可调的模具框架是由L形底板、可拆卸边框、螺杆、螺母组成,围成一个矩形模具框架。将模芯置于模具框架内,通过可拆卸边框沿螺杆轴向的移动控制拼接单元之间柔性连接的弹性变形量来调整模芯结构,并通过螺杆螺母锁紧矩形框架固定模芯。使用一套本发明模具就可用于成型不同的折叠结构复合材料制件,调节范围较大,适用范围广,且拆装方便。
本发明涉及复合材料自动化成型技术领域内的一种带材缠绕装置,包括芯轴、测速器、牵引组件、压辊、宽度传感器以及放卷轴;所述牵引组件包括第一牵引辊和第二牵引辊,所述芯轴、所述第一牵引辊、所述第二牵引辊以及所述放卷轴依次排列设置;所述测速器与所述芯轴相接触,所述宽度传感器设置于所述第一牵引辊和所述第二牵引辊之间,所述芯轴、所述第一牵引辊以及所述第二牵引辊分别配置有所述压辊。本发明还提供了一种带材缠绕方法及其数控缠绕机。本发明带材缠绕装置通过于带材缠绕芯轴的近端设置宽度传感器以及牵引组件,对变形的带材进行调整后即进入芯轴,可大大减少带材中间传输路线的监控措施,简化装置,提高效率。
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