本申请涉及一种复合膜及其制备方法、电子设备,所述复合膜包括层叠设置的石墨烯,所述石墨烯片层之间连接有碳纳米管,所述石墨烯片层之间的层间结合力为80gf~150gf。本申请的复合材料,以碳纳米管作为支撑体连接石墨烯,一方面,碳纳米管存在于石墨烯之间增强了石墨烯分散的均匀性,另一方面,碳纳米管通过自身的化学键连接石墨烯,增强了石墨烯和碳纳米管的相互结合力,提高石墨烯复合膜层的层间结合力,为石墨烯卷材膜的连续制备可行性提供保障。
本发明提供一种氢硫基硅烷偶联剂及其制备方法。该氢硫基硅烷偶联剂分子式为:(C2H5O)3Si‑(CH2)3‑S2‑(CH2)3‑Si(C2H5O)3,一种氢硫基硅烷偶联剂的制备方法,具体步骤为:A、将硫化钠和硫磺摩尔比1:1和水分别加入不锈钢容器中,混合加热,搅拌,当温度升到90‑110℃时,形成的溶液开始沸腾,硫磺溶解。本发明提供的能显著降低白碳黑和橡胶复合材料的粘度,赋予生胶良好的加工性能,用它还能提高硫化胶的抗撕裂、耐磨耗、耐屈挠龟裂、定伸应力等性能,特别是能避免天然胶硫化料发生返原现象。
本发明公开了一种高性能磁性材料及其制备方法。包括Fe内核和Fe2N外层,所述Fe2N外层完全包裹在所述Fe内核之外以形成包含Fe和Fe2N两种相的Fe/Fe2N磁性颗粒;其中Fe和Fe2N相之间过渡连续,两者之间通过原子键紧密结合。制备方法为:铁粉在NH3气氛,于330~420℃氮化一段时间,然后将氮化产物在保护气氛中随炉冷却至室温,得到Fe/Fe2N磁性颗粒。将氮化产物与粘接剂均匀混合,在800MPa压力下压制成型,而后保护气氛中在630℃去应力退火2h,得到Fe/Fe2N软磁复合材料。本发明的优点在于:采用原位氮化的方式合成了一种Fe/Fe2N高性能磁性材料,Fe与Fe2N相之间结合紧密,得到的Fe/Fe2N磁性材料的高频软磁性能比Fe有了一定程度的提升,可以用于更高频率,同时本发明工艺简单,可以快速实现工业应用。
本发明公开一种气凝胶防隔热材料表面致密化的方法,属于纳米防隔热材料技术领域,本发明在原位形成纳米孔结构的气凝胶复合材料后,通过在隔热材料表面重复浸渍涂刷一定厚度的溶胶进行致密化,其中通过水性硅溶胶与乙醇可以使得最终刷涂的面板密度更高,而且通过控制刷涂次数及用量,控制表面致密层的深度及致密度,可制备表面抗冲刷的热防护材料,使气凝胶防隔热材料表面具有抗冲刷性,拓展其应用范围。
本发明属于高温陶瓷基复合材相关技术领域,并公开了一种连续纤维增强ZrC/SiC复合零件的制备方法及产品。其具体步骤包括:S1采用增材制造技术制备连续纤维增强树脂初坯;S2将该初坯进行热解碳化获得碳初坯;S3在制得的碳初坯中碳纤维表面生成保护层保护连续纤维;S4将碳初坯在热固性酚醛树脂溶液中进行浸渗,固化,然后再次热解碳化进行增密;S5重复步骤S4多次获得最终的碳预制体,将该碳预制体进行Zr‑Si反应烧结,使得其中的热解碳与Zr‑Si发生反应生成ZrC‑SiC,以此获得连续纤维增强ZrC/SiC复合材料零件。通过本发明,解决SiC产品不耐高温以及碳纤维增强ZrC中成分结构分布不均的问题。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种干法冷拉成型预浸料及其制备方法,干法冷拉成型预浸料按照重量份数由环氧树脂基体60‑80份、固化剂30‑50份、促进剂0.5‑2份以及增韧剂5‑15份。本发明提供了一种干法冷拉成型预浸料,可以避免预浸料的制备过程中有机溶剂的使用,同时满足预浸料适用期的要求,并且有效降低预浸料的固化温度以及固化时间,为预浸料的生产起到了降本增效的作用。本发明能够在不影响树脂体系常低温储存稳定性的前提下有效降低固化温度和缩短固化时间,起到降本增效的作用。本发明通过添加增韧剂有效提高预浸料的成卷能力。本发明涉及的制备工艺较简单,操作方便,适合推广使用。
本发明公开了一种催化H2S选择性氧化金属掺杂有序介孔碳材料的制备方法和应用,本发明的技术要点为利用无溶剂合成方法,通过固相研磨实现均匀混合,然后煅烧除模板得到结构稳定的有序介孔材料。该合成方法简单,耗时短,制备过程中不需加入溶剂,原子利用率高,无任何废液产生,且该材料具有丰富的活性位点,在催化H2S选择性氧化性能测试中展现出高的活性和选择性。本发明所制备的金属掺杂有序介孔碳复合材料在温度为150℃下便具有高达100%H2S转化率,对S的选择性80%以上,适用于中低温催化氧化H2S气体。
本发明公开了一种糠醛或其衍生物加氢制备1,4‑戊二醇的方法,使用兼具Lewis和Bronsted酸性位的改性凹凸棒石‑分子筛复合材料为载体,金属Ni为活性组分,其制备方法简单,成本低廉,无毒无害,便于规模化生产,具有磁性,易于分离回收,循环使用性能良好,实现糠醛或其衍生物在温和条件下直接加氢转化为1,4‑戊二醇。
本发明公开了一种芳纶纸回抄方法及系统,具体涉及芳纶纤维复合材料回收技术领域,所述该芳纶纸所采用的是废旧芳纶纸,该方法具体包括以下步骤:将芳纶纸通过粉碎机切成长度尺寸小于0.5mm片状,然后和去离子水同时置于高速离心搅拌器中浸泡搅拌,最后导入磨浆机中,进行研磨得到尺寸小于0.1mm芳纶纸碎片,通过除渣器,进入储浆罐进行配料,每次添加纸回抄量5‑10%,新浆料占90‑95%。本发明通过将芳纶纸进行高精度破碎,并对破碎后的芳纶纸碎屑进行浸泡、搅拌以及研磨得到尺寸小于0.1mm的纸浆,利用采用物理方法处理环境难降解的芳纶纸,避免使用化学试剂对环境造成二次污染,并让有用资源得到有效应用,让有害资源得到妥当解决。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种杂化聚酰亚胺泡沫材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(I)硅烷改性纳米氧化锆;(II)硅烷改性镁铝水滑石;(III)制备聚酰亚胺复合泡沫材料:①将聚酰胺酸、氧化石墨烯、步骤(I)制备的硅烷改性氧化锆和步骤(II)制备的硅烷改性镁铝水滑石加入水中,再加入三乙胺搅拌、超声分散均匀,得到水分散液;②将步骤①制备的水分散液倒入模具中,真空冷冻干燥,热亚胺化,得到复合泡沫材料。本发明所制备的复合泡沫材料具有优益的耐热性、力学性能、阻燃性等性能。
本发明提供一种三维复合光催化材料及其制备方法,是以WO3为基体,负载WS2、WC及MnO2的三维Z型异质结构光催化复合材料,其制备方法采用分步水热制备WO3纳米片状基体,而后光沉积MnO2作为空穴阱,再经水热反应合成较小粒径WC纳米晶体均匀分布的WC@WO3‑MnO2,最后将其置于WS2量子点溶液中混合搅拌,干燥并煅烧制得WS2QDs@WC@WO3‑MnO2。本发明不仅克服了WO3光生载流子分离效率低的缺陷,还解决了光催化降解过程中WS2易被光生空穴氧化而失活的难题。同时采用具有类铂效应的非贵金属材料作为构建Z型异质结的电子介体,有效促进基体材料光生载流子分离并拓宽基体材料对可见光的利用,具有广阔的应用前景。
本发明涉及过滤膜技术领域,且公开了一种石墨烯‑季铵盐改性聚丙烯腈复合纤维过滤膜,氧化石墨烯与均苯四甲酸酐反应,产物与2‑羟基‑4’‑(2‑羟乙氧基)‑2‑甲基苯丙酮反应,得到苯甲酮化石墨烯,苯甲酮基团在受到光辐射时会生成苯甲酰基自由基,以其为引发位点,引发丙烯腈单体聚合,通过化学键合,增强了石墨烯与聚丙烯腈的界面相容性,聚丙烯腈在氢氧化钠作用下逐渐水解生成羧酸钠,羧酸钠可以电离出‑COO‑型负离子,与十六烷基苄基二甲基氯化铵反应,得到石墨烯‑季铵盐改性聚丙烯腈复合材料,通过接枝石墨烯和抗菌官能团,提高了复合纤维过滤膜的过滤效率,并赋予了其抗菌和吸附重金属离子的性能,提高了聚丙烯腈纤维过滤膜的应用范围。
本发明公开了一种基于Ag@ZIF‑67的葡萄糖电化学传感器,制备过程包括:步骤S1.制备ZIF‑67溶液;步骤S2.制备Ag@ZIF‑67产品;步骤S3.制备修饰电极。本发明利用MOFs的高孔隙率和孔隙修饰的灵活性,将Co基多孔MOF[Co(mim)2]n(记为ZIF‑67,mim=2‑甲基咪唑)作为葡萄糖传感器,通过顺序沉积‑还原法将银纳米颗粒封装到ZIF‑67中,从而令Ag@ZIF‑67纳米复合材料修饰的玻碳电极(GCE)具有更好的电催化性能。
本发明属于胶粘剂技术领域,具体涉及一种高耐久性的高温固化环氧结构胶膜及其制备方法。本发明通过包含双酚A型环氧树脂、特种环氧树脂、双酚S、增韧剂、固化剂的胶料与载体热熔复合制备而成。在不影响其它性能的前提下,利用双酚S来改性双酚A型环氧树脂,从分子结构上提高环氧树脂的耐热性;利用特种环氧树脂,提高环氧树脂体系的交联密度和引入萘基,使得环氧结构胶膜的耐热性和耐湿热性能显著提高;利用核壳橡胶粒子,解决橡胶相分离不充分引发环氧树脂体系耐热性显著下降的问题,同时具有更高的耐高温性能,满足大型航空飞行器对高温环氧结构胶膜的需求,适用于复合材料或金属等承力结构的胶接。
本发明属于胶粘剂技术领域,具体涉及一种耐湿热贮存稳定的中温固化环氧结构胶膜及制备方法。该环氧结构胶膜是通过包含环氧树脂、增韧剂、固化剂、促进剂@石墨烯复合物的胶料与载体热熔复合制备而成。在不影响其它性能的前提下,利用石墨烯的片层结构,阻止水分子侵入环氧树脂,使得环氧结构胶膜的耐湿热性能显著提高;利用石墨烯的位阻效应和离子键络合作用,降低取代脲促进剂在贮存条件下的反应活性,使得环氧结构胶膜的贮存期更长,解决了环氧树脂体系耐湿热性能差、双氰胺‑取代脲固化体系贮存期短的问题,满足大型航空飞行器对中温环氧结构胶膜的需求,适用于复合材料或金属等承力结构的胶接。
本发明提供了一种定向导热绝缘复合纤维的制备方法及应用,包括纺丝原液的配制、凝固浴的配制、凝固和牵伸定型;将改性氮化硼与热塑性嵌段共聚物配制成纺丝原液,通过调控纺丝原液中的固液配比、凝固浴中氮化硼纳米片的含量、牵伸速度和纺丝温度,对聚合物分子链和填料粒子进行最优化的方向性诱导作用,制得导热绝缘复合纤维;并结合多轴向立体编织技术,实现在轴向或径向上高导热绝缘复合材料的制备。本发明采用特殊的溶剂体系,与纺丝参数进行协同调节,调控了纤维成型过程中相转化速率,同时使凝固浴中的氮化硼纳米片规律的分布在复合纤维的表层,形成内外高导复合纤维;且复合纤维膜具有高导热性、高绝缘性、不失柔性、力学性能好的优点。
本发明公开了一种拉挤模具中压力分布的在线测量系统,涉及复合材料加工成型技术领域,该系统在待成型构件与拉挤模具的其中一侧槽底之间设置两条金属带,在按照牵引拉挤速度生产待成型构件的过程中,通过拉力测量装置按照相同的牵引拉挤速度沿着牵引方向同步向外拉动第二金属带直至完全拉出至拉挤模具的外部,根据拉动过程中拉力测量装置采集到的拉力确定拉挤模具内的压力分布;该系统根据摩擦力与压力成正比的关系设计,通过增加两条金属带以及拉力测量装置,通过实验测量结合物理定律公式转换的方法,可以简单准确得到拉挤模具内的压力分布,对设备无需做出改动,且测量结束后可方便地立即去除增设的金属带和拉力测量装置,对生产影响很小。
本申请涉及热防护材料的技术领域,具体公开了一种抗氧化、低热导耐高温柔性隔热材料及其制备方法,隔热材料的高温层全部选用氧化物主材,可以起到抗氧化作用;结构选用多层设计,低温层可引入具有高反射率的反射屏,提高隔热效果。将表层耐高温纤维布、耐高温纤维棉/毡、多层低热导纤维棉和反射屏交替叠合形成一体化,提高整体耐高温和隔热能力;缝线使用连续陶瓷纤维纱线,通过上浆处理,并采用特殊引线方法,克服了氧化物纤维模量高、不抗弯折的缺点;制备工艺采用缝合方法,增加样件尺寸稳定性,提高了复合材料间强度及断裂韧性,由此也提高了材料使用的安全性。
本发明涉及卷材制造技术领域,且公开了一种高分子防水卷材配方及其制备方法其成分包括防水层:SBS合成橡胶、增粘剂、阻燃剂、紫外线吸收剂、抗氧化剂、复合材料、弹性改性沥青、三元乙丙橡胶、聚合剂、颜料涂层该高分子防水卷材配方及其制备方法。在制备时将物料挤出造粒,挤出造粒后再次经过双螺杆挤出机加工则制的防水卷材,最后制备防水层,取适量合成橡胶放置于混料机中加入凝结剂进行搅拌,然后将物料倒出,将防水层物料涂覆在防水卷材表面,待防水层物料干燥凝固后对防水卷材进行切割修整,防水卷材制备完成,制备的高分子防水卷材防水级别阻燃性、紫外线吸收能力与耐久能力上具有较高的稳定表现。
本发明属于电弧增材领域,具体涉及一种三角式三丝协同高效MIG电弧增材装置及方法。包括三角式三丝增材枪,协同增材电源和控制系统;三角式三丝增材枪包括安装板和三个呈等腰三角形位置可调的安装在安装板的焊枪;协同增材电源包括三台可相互通信的MIG电源,三台电源分别输出脉冲电流,脉冲电流峰值占空比≤1/3,通过控制系统实现电源输出电流的脉冲相位控制,使三台电源交替输出电流峰值,输出峰值电流相位角相差120°。本发明装置操作简便,三丝增材过程稳定,在获得优异的增材成形质量的同时,可大幅度提高电弧增材效率,同时能够实现异种金属交织增材,获得梯度复合材料构件。
一种具有防覆冰功能的聚合物材料一体化成型方法,通过设计模具表面结构和调整复合材料成型热压参数,实现防覆冰功能结构与聚合物基材料一体化成型。本发明提供的一种具有防覆冰功能的聚合物材料及其一体化成型方法具有以下优势:制备聚合物基材料与在材料上集成防覆冰微结构两个功能同时完成,与传统技术相比,操作简单,结构成型性好,微结构分布均匀;制得的聚合物材料具有表面对液态水超疏水特性,显著延长过冷液滴结冰时间,使过冷液滴有足够时间脱离表面;具有极低的冰粘附强度,覆冰能在自然风力或重力作用下从材料表面脱落,可用于暴露在极端环境中的机器设备外表面覆盖件,对风力机及飞机防除冰技术发展具有重要实践意义。
本发明涉及的用于薄壁管件的气密性能检测方法,包括以下步骤:S1、将密封件、连接件分别与第一软管和第二软管气体密封地固定连接,并将所述连接件与检测系统气体流通地连接,其中,所述第一软管和所述第二软管用于固定套装于所述薄壁管件的两端外表面;S2、所述检测系统通过连接件向所述密封件、所述连接件、所述第一软管、所述第二软管和薄壁管件形成的测量腔供气,达到标定气压值P后停止供气并且开始计时,当所述测量腔的内部压力为P1时结束计时,得到间隔时间t;S3、根据间隔时间t和测量腔体积V计算得出所述薄壁管件的漏气率。使用本发明的检测方法,不会损伤纤维复合材料管件,各处连接密封性能好,且检测方法简便可靠。
本发明涉及一种大尺寸异型隔热构件成型装置和制备方法,涉及复合材料成型领域,包括内型面支撑工装、辅助成型工装和压力定型工装,内型面支撑工装内填充有浆料,浆料上覆盖有成型内膜,成型内膜顶部开设有注料孔,成型内膜能渗入浆料内;内型面支撑工装底部设有真空抽滤装置以使浆料含水量降低;辅助成型工装覆盖在内型面支撑工装上以使浆料定形;压力成型工装覆盖在辅助成型工装上以使浆料最终成型,本发明具有能够有效保证产品密度的均一性,提高产品合格率,减少人工操作误差,提高产品生产效率和质量的优点。
本发明公开了一种秦始皇陵兵马俑文化创意棋,是一种涉及游戏娱乐领域的棋类。由棋子和棋盘组成,棋盘与棋子相互独立,所述棋子由2个高级军吏、4个中级军吏、4个下级军吏、4个车兵、4个骑兵、8个步兵、10个弩兵组成,棋子由透明树脂、软胶和块滑石制成,通过胶水和磁铁组装成形,所述棋盘的盘面上有10行9列共90个方格,棋盘由塑料、纸板、木板、复合材料等各种制作现有棋盘的材料制作而成,只需在材料平面上显示出棋盘图案即可。本发明根据秦始皇陵兵马俑的真实造型和排布规律推演而成,具有高度还原性的优点,能够让玩家通过有趣的游戏方式对兵马俑以及秦朝人的生活形态加以了解和学习。
本发明通过均相沉淀法制备了桃金娘提取物分散的纳米氧化锌复合抗菌饲料添加剂材料。通过在原位生成氧化锌,并且在桃金娘多酚的作用下保持分散,最后在干燥的过程中共沉淀融合,保持了氧化锌的纳米初生分散状态,同时也保留了桃金娘多酚的抗菌活性。由于两者均均有抗菌活性,复合材料表现出明显的协同效应。桃金娘多酚分散的纳米氧化锌具有良好的抗菌性能,适合作为饲料添加剂使用。
一种基于改性聚酰亚胺基的微波暗室用吸波材料由聚酰亚胺发泡前驱体复合吸波材料和改性泡沫铝共同构成;由聚酰亚胺发泡前驱体复合吸波材料制成吸波角锥,所述吸波角锥通过粘接剂粘附于改性泡沫铝板上,所述改性泡沫铝板的另一面通过长钉固定有泡沫铝板且改性泡沫铝板与泡沫铝板之间存在空隙,所述空隙内填充气凝胶。有益效果在于:采用多种吸波介质材料共同形成吸波角锥,有效提高复合材料在各频率上的吸波性能;采用吸波介质对泡沫铝进行改性,提高吸波能力,同时泡沫铝具备优异的隔声性能;采用气凝胶填充改性泡沫铝与普通泡沫铝间的夹层,提高了隔热保温性能。
本发明属于生物活性玻璃材料技术领域,尤其为一种生物活性玻璃材料的人造骨骼外部包裹处理方法,包括以下步骤:步骤S1:采用熔融法制备生物活性玻璃A,采用溶胶凝胶法制备生物活性玻璃B,将生物活性玻璃A与生物活性玻璃B分别研磨并过250目筛,将所得的生物活性玻璃A粉体与生物活性玻璃B粉体按照4:6的比例混合,在分散过程中加入造孔剂,分散30min。本发明极大提升了产品的生物活性和矿化功能,力学性能良好,同时赋予了生物活性玻璃材料优良的抗菌抑菌性能,产品可涂覆于钛合金人造骨骼表面,或将块状的具有高抗菌性的多孔生物活性玻璃复合材料作为修复填充材料植入到部分骨骼缺损部位中,利于人体骨的缺损再生修复。
本发明公开了一种纳米零价铜铁复合多孔材料及其制备方法和应用,涉及纳米合金材料技术领域,其制备是将天然铜碳酸盐矿物粉体和天然铁氧化物矿物粉体混合,在保护气氛下焙烧得到的。本发明采用天然铜碳酸盐矿物和天然铁氧化物矿物混合焙烧,利用天然铜碳酸盐矿物内的晶格碳和天然矿物内的腐殖质在保护气氛下煅烧产生的还原性气氛,能够协同还原矿物粉体,同步生成纳米零价铁铜复合材料,从而能够实现一步法制备纳米零价铁铜复合多孔材料;制备的材料具有纳米结构孔隙和微米孔隙、较大的比表面积和较高的活性,可用作非均相催化材料,将其用于活化过硫酸盐处理有机废水,可针对性的对有机废水中各种有机物进行催化降解,净化效率高。
本发明公开了一种SMFC二氧化锰与沸石复合阴极及其制备方法,具体涉及微生物燃料电池技术领域,包括不锈钢网基材和催化层。本发明中沸石结构中的许多互相连通的孔穴和孔道,沸石修饰电极能够增强电极的亲水性以及微生物与电极之间的亲和力,促进了微生物在电极上更好地附着;可形成纳米二氧化锌和纳米氧化铝的复合材料,纳米二氧化锌和纳米氧化铝相互掺杂可形成透明导电材料,性价比很高,对环境无害,操作方法更简便省时,产电性能高于辊压活性炭空气阴极效果,二氧化锰与沸石复合阴极沉积物微生物燃料电池的最大功率密度要低于Pt/C阴极的沉积物微生物燃料电池,但制作成本却降低了很多,更有利于SMFC的工业化应用。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!