一种石墨烯/羟基氧化铁/聚苯胺的超级电容器正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)将过硫酸铵和硫酸铁加入到高氯酸中,然后向其中加入氧化石墨烯水溶液,并在室温下搅拌直至形成均匀的混合液;2)将以苯胺单体和柠檬酸钠为溶质、四氯化碳为有机溶剂的溶液缓慢注入步骤1)所述均匀的混合液中,最后在室温下静置数小时然后过滤、洗涤、真空干燥。本发明采用液面聚合方法一步制备出石墨烯/羟基氧化铁/聚苯胺复合电极材料,该复合材料具有较高的比表面积、较低的内阻及优异的循环稳定性;当将其组装成全固态非对称超级电容器时,该超级电容器仍具有优异的循环稳定性、较高的能量密度和功率密度。
本发明涉及一种喷筑式石膏三层保温复合双层外墙墙体及制备方法。以此墙体构造及其制备方法可以很好地提高了外墙的节能效率,满足严寒地区、寒冷地区对保温节能的高要求,同时避免热桥的产生;如为了满足建筑防火需要,外侧保温采用无机防火材料,中间保温采用有机材料;两种材料有机结合,达到高效节能与防火的统一;通过本技术,可以完成装配式建筑最为简单的施工方法,即主结构由混凝土结构、钢结构担当,而围护部份包括内隔墙、外墙、外墙保温等工作由喷筑式石膏复合材料完成;通过本技术,可大量消纳工艺副产石膏,变废为宝,保护我们的绿水青山。
本发明属于材料合成技术领域,公开了一种N,S共掺杂的碳/二硫化锡复合物材料的制备方法,该方法以四苯基锡为锡源和碳源、以硫脲为氮源和硫源,包括以下步骤:将四苯基锡和硫脲分别放入瓷舟并置于充满氩气的管式炉中,密闭;将管式炉以5℃/min升温至500℃,保温1~3h,自然降温至室温,即得目标产物。该方法经一步直接合成N,S共掺杂的碳/二硫化锡复合材料,该方法无需分离、洗涤等繁琐步骤,简便快捷,省时省力。该方法所得产物纯度高,用作钾离子电池负极材料时,具有储钾容量高、循环稳定性优异的特点。
一种可以生物降解的纸塑复合结构,包括:至少一种醋酸纤维素或其衍生物薄膜;一种纸质基材;所述醋酸纤维素或其衍生物薄膜与纸质基材结合形成纸塑复合结构。配方中包括的纤维素材料包括取代度为1.5到2.8的醋酸纤维素或者其衍生物。还包括能够降低纤维素软化温度的塑化剂。基础纸材是纤维素浆粕经物理加工后的纸,如牛皮纸和羊皮纸等。所述的可以生物降解的纸塑复合结构的制备方法包括将醋酸纤维素薄膜通过加热加压方法复合,也可以通过溶液涂层的方法进行复合,即将醋酸纤维素溶液涂覆在纸表面,溶剂蒸发后制成含有醋酸纤维素的纸质复合材料。本发明制品可以在食品领域或包装领域应用,可以自然降解以消除或减少包装材料所带来的环境污染问题。
本发明公开一种超高压合成腔体,涉及超硬复合材料技术领域,包括主腔体,所述主腔体的中部设置有通孔;所述通孔内两端分别设置有一个叶腊石环,所述叶腊石环的中心孔内设置有导电钢圈;所述导电钢圈的内侧设置有第一传压片,所述第一传压片的内侧沿轴向依次设置有第二传压片、加热片和屏蔽片;两个所述第一传压片之间沿径向向内依次安置传压环、加热环和屏蔽环;所述第二传压片设置有两个,分别位于所述传压环的中心孔内两端;所述加热片设置有两个,分别位于所述加热环的中心孔内两端;所述屏蔽片设置有两个,分别位于所述屏蔽环的中心孔内两端;所述屏蔽环内部用于放置样品。本发明能够有效传递压力,并保证密封性。
本发明提供一种芯片封装电极及其制备方法和芯片封装结构。该芯片封装电极,包括:电极板以及在所述电极板上层叠设置的第一钼铜合金层、弹性层和第二钼铜合金层,其中,所述第一钼铜合金层和第二钼铜合金层中钼的质量百分比沿背离所述电极板的方向上均逐渐增大,所述弹性层由铜和弹性体形成的复合材料制成。第一钼铜合金层和第二钼铜合金层中,铜保证该电极具有优良的导电性能,由于钼的热膨胀系数与芯片更匹配,从而降低了热膨胀系数不匹配对电极或芯片所造成的损害;弹性层中,铜保证了电极的导电性能,弹性体的添加增加了电极的弹性,进一步降低了对芯片的机械损伤风险。上述封装电极结构紧凑,电极与芯片距离适宜,保证了芯片的良好散热。
本发明提供了一种适用于低介电玻璃纤维生产的溢料装置,其包括池壁砖和溢流槽;池壁砖围成作业通路,该作业通路末端上部设置有末端池壁砖;溢流槽设置在末端池壁砖上部,且溢流槽与作业通路的中心线共线设置;溢流槽槽底在竖直方向上最高位置低于作业通路内玻璃液面的高度。通过在作业通路的末端设置一个具有溢流槽的池壁砖,溢流槽槽底高度整体低于玻璃液面的高度,故此,作业通路上表面的玻璃液可以通过溢流槽流出作业通路。通过将表面的玻璃液排出作业通道,避免了因玻璃液的挥发导致玻璃液的成分发生变化的问题,使作业通道内的玻璃液能够满足后续工序加工要求及复合材料工艺及性能的要求。另外,溢流槽还具有流量控制,稳定液位的功能。
本发明公开了一种碳纳米管‑钛基MOF材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将碳纳米管于浓硝酸中加热回流;步骤二、过滤,洗涤;步骤三、干燥管;步骤四、将预处理碳纳米管分散于二甲基甲酰胺中;步骤五、将四氯化钛滴加到分散有碳纳米管的二甲基甲酰胺中,得到前驱体溶液;步骤六、微波加热,反应6h~8h;步骤七、过滤,洗涤;步骤八、真空干燥。本发明将碳纳米管材料和钛基MOF材料有效结合制备得到一种新型碳纳米管‑钛基MOF异质结结构复合材料,有效结合了碳纳米管和MOF材料的优秀性能,具有较强的沉积Cr6+能力,30min的Cr6+去除率在95%左右,能够有效抑制团聚,可在废水处理中进行应用。
本发明公开了一种螺栓紧固件润滑防腐涂层,包括,其涂层是由下述重量份的原料组成的:锂基润滑脂5‑7、丙烯酸六氟丁酯50‑55、四氧化三铁6‑8、乙烯基20‑26、水性双组分聚氨酯100‑120、纳米金属粒子10‑12、纳米石墨5‑6、二硫化钼10‑15、聚乙烯20‑25、聚四氟乙烯30‑32、流平剂10‑12、聚苯硫醚12‑16和聚醚砜22‑24,纳米石墨和二硫化钼的混合物中纳米石墨和二硫化钼的质量之比为1:0.2~0.4,水性双组分聚氨酯包括聚醚型水性聚氨酯、聚酯型水性聚氨酯和水性多异氰酸酯混制而成,其质量配比为10:7:14,纳米金属粒子为耐磨WC‑Co纳米复合材料。本发明的涂层具有耐高低温、改善扭矩与压力关系、增强润滑性等优良功能。
本发明属于粉末涂料技术领域,公开了一种仿皮革手感粉末涂料及其制备方法和应用。仿皮革手感粉末涂料包括复合纳米聚酯树脂A;聚酯树脂B;固化剂;其它助剂。其制备方法是将羧基聚酯树脂和纳米复合材料混合均匀后经往复式阻尼单螺杆挤出机熔融挤出,冷却压片至常温,破碎得到复合纳米聚酯树脂A;将复合纳米聚酯树脂A、聚酯树脂B、固化剂、其他助剂投放于预混缸中,混合均匀后经双螺杆挤出机熔融挤出,冷却压片至常温,最后通过高速粉碎机破碎分级即得。本发明以复合纳米聚酯树脂A和聚酯树脂B协同作用,形成的涂层的具有皮革般柔和、光滑的手感,特别适用于日常人手接触的家具、家电、健身器材、灯饰、门窗把手等终端产品,产品安全环保。
本发明公开了一种四环氧基液体笼型倍半硅氧烷及其制备方法和应用。四环氧基液体笼型倍半硅氧烷的结构式如下式(I)所示;本发明产品为四官能团的体型笼型倍半硅氧烷,具有柔顺的分子链结构,优异的热稳定性及耐水性,可单独用于制备环氧树脂;还与炭基材料有较好的相容性,作为改性剂用于环氧树脂体系能够实现纳米尺度高度均匀分散,有效提高树脂在疏水、耐热和抗冲等方面的性能,在高性能杂化或复合材料的制备和应用领域具有广阔的应用前景。
本发明公开一种用于碳纤维实芯拉索制备的集成式成形固化装备包括安装座以及从前向后依次安装在安装座上的套压模、缠绕机和红外加热装置,所述套压模内开设有模压通道,使用时,预压实的拉索沿轴向穿设在模压通道内,且套压模可沿拉索的轴向相对拉索向前移动并压实所述拉索;所述预压实的拉索由预浸碳纤维绕制成环形绕组后经扭转而成。本发明可实现快速压实工件,实现压实、缠绕、固化一次完成,装卸方便快捷、工作劳动强度大大减轻,解决了大型长条形复合材料成型与固化问题,而且通过接外接电源实现野外成型固化作业。本发明可用于两端带接头的单向纤维预浸料的一次性压实成型与固化。
本发明公开一种高流动性注射成型烧结镍锌铁氧体颗粒料及其制备方法。本发明在可溶性复合蜡中加入易于水解的偶联剂KH550,该偶联剂在水解的同时分散于可溶性复合蜡中。精确控制偶联剂KH560的水解与干燥过程,使得KH560水解的同时结合于镍锌铁氧体磁粉表面且减少自身聚合,从而获得表面改性的镍锌铁氧体磁粉。在后期的混炼挤出过程中,改性的镍锌铁氧体粉料与可溶性改性复合蜡之间相容性更好,并作为一个相容性良好的体系同时分散于骨架粘结剂高密度聚乙烯中,三者形成结合紧密的整体,获得的注射成型镍锌铁氧体复合材料具有高的密度与流动性。
本发明涉及复合机领域,具体为一种新型复合机,包括操作架、烘箱、风管、加热包、上胶装置、收卷装置以及放卷装置,上胶装置、收卷装置以及放卷装置的两侧设有支撑板,支撑板的底部设有基座,采用第一异步电机以及第二异步电机主动放卷,解决了材料横向5‑50mm漏涂胶水和材料松的问题;采用背压棍结构,避免了单使用橡胶辊导致胶辊弯曲变形,形成拱桥状,造成基材中间贴合不良的现象,同时背压棍又能降低或消除胶辊在高速运行时的震动,让复合材料表面压力均匀、稳定,复合效果更好;烘箱结构设计能适应电加热、蒸汽加热、RTO加热等多种加热方式,烘箱设计成集成化减风增浓模式,把风管、加热包与烘箱集合在一起,起到了节能减排的作用。
本发明公开了一种常规潜艇内空气循环净化装置及方法,含内设有CO2吸收室和O2生成室的壳体;壳体一侧设有与所述CO2吸收室内部旋转床相连接的电机,壳体顶部连接有进气口,进气口管道依次连接第一监测仪表,第一调节阀,第一流量计;壳体另一侧依次连接第二监测仪表,第二调节阀,空气净化器;所述空气净化器一侧连接有第三调节阀,第二流量计,第三监测仪表;所述CO2吸收室连接有鼓风机,二氧化碳吸收复合材料,旋转机床,第一温度控制器;所述O2生成室的进口用管道依次连接第四调节阀,第三流量计,止回阀,复合高锰酸钾溶液,第二温度控制器。本发明结构稳定,成本较低,具有较高的研究价值和应用前景。
本发明属于污水处理材料技术领域,具体涉及一种废水除汞剂及其制备方法与应用。本发明所述汞吸附材料的制备方法,通过制备层间结构可调控的水滑石和聚吡咯改性的蒙脱土为原料,并通过N,N‑二甲基甲酰胺对水滑石进行剥层分离,使之形成分散的片层结构,再利用对水滑石和蒙脱土进行复合插层的方式,进一步形成具有空间构域效应的多羟基层状结构复合材料,随后利用该材料特有的多羟基层状结构进行巯基改性,制得可应用于吸附含汞废水中的Hg2+的改性吸附材料。所述汞吸附材料应用于含汞废水汞吸附过程,吸附出水中汞含量稳定低于5μg/L,并且可以实现稳定再生,适宜于工业推广。
本发明公开了一种绿色合成磁性复合纳米材料,其特征在于,其由如下质量份比例的组分,自组装制备而成的椭球状固体颗粒物:七水合硫酸亚铁:绿茶提取液:茶渣:海藻酸钙=1:(4~6):(0.6~0.8):(1.8~2.5)。本发明还公开了其制备方法及应用。本发明以亚铁盐为原料,以海藻酸钙为包覆剂,以绿茶提取液为还原剂和分散剂,通过控制反应条件和物料投加量,绿色合成海藻酸钙包覆纳米铁复合材料,并将其应用于水体中Cr6+、亚甲基蓝的快速去除。本发明具有原料来源广泛、合成方法简便、材料性能稳定、适用范围广、对污染物吸附效果好,无次生污染等优点,既能适用于大体积环境水体中污染物的应急处理,也能用于一般生活污水、环境水体、饮用水体的深度净化。
一种带侦测功能芯片防伪智能包装的制作方法,所述包装包括包装盖、包装体、射频天线、芯片、侦测天线、刀切线、梢孔、梢体、梢套;所述包装盖与包装体均为多层复合材料的组成,所述包装体的一端位于包装盖的内侧,所述梢孔贯穿包装盖与包装体,围绕所述梢孔的外径适当位置有刀切线,所述芯片连接射频天线与侦测天线,形成闭环导电通路的电子标签,所述电子标签内置于包装盖或包装体中,所述侦测线与刀切线相交,所述梢体通过梢孔从包装体内侧一直延伸到包装盖表面,与所述梢套连接,沿所述刀切线打开包装时,所述侦测天线断裂。如果用手机或专用设备读取芯片时,会显示当前包装为已打开状态,且此状态一旦被记录,永不可逆。
本发明公开一种防弹陶瓷/芳纶Ⅲ复合装甲用树脂,所述防弹陶瓷/芳纶Ⅲ复合装甲用树脂包括环氧树脂、聚氨酯树脂、芳纶Ⅲ微纤以及丙酮;环氧树脂、聚氨酯树脂、芳纶Ⅲ微纤、丙酮质量比为:1:0.08~0.15:0.12~0.20:0.20~0.30。以及制备该防弹陶瓷/芳纶Ⅲ复合装甲用树脂的方法,该防弹陶瓷/芳纶Ⅲ复合装甲用树脂用以提升环氧树脂的强度和韧性,最终达到提高陶瓷与芳纶Ⅲ复合材料间的抗剥离强度和抗冲击强度,有效保证复合装甲的抗多发能力。
本发明提供了一种用于短切纤维预混料的自动化生产线,包括上料浸胶系统、预处理系统、自动切割系统以及成品烘道和包装系统;其中上料浸胶系统包括固定放料框位、计量泵、真空吸附槽、监察窗和传送带清洁装置。本发明具有如下的有益效果:通过该自动化生产线,可以有效解决手工生产预混料过程中存在的生产环境差、生产效率低,环境不友好,制品质量差等缺点,实现复合材料预混料的高效高质量生产。
本发明公开了一种具备除磷除氨氮复合功能的黑臭水体修复剂及其制备方法,涉及黑臭水体修复技术领域。该方法包括:以过氧化钙和膨润土为吸附剂前体;发泡混凝土为粘合剂;将吸附剂前体和发泡混凝土充分混合固化干燥后破碎得到黑臭水体修复剂。本发明黑臭水体修复剂通过过氧化钙和膨润土复合材料同步吸附除磷除氨氮,及各组分的协同作用有效去除污水中的磷和氨氮,同时利用过氧化钙的缓释氧性向水体富氧。具备制备过程简单、价格低廉、修复效果迅速且持续时间长等优势,实现了对黑臭水体多项水质指标的同步改善。
本发明公开了一种金属有机框架‑碳酸钙复合晶体材料及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。通过对金属有机框架晶体颗粒表面进行高分子修饰,然后将其加入到氯化钙水溶液中,利用氨扩散法合成碳酸钙晶体,即可得到上述金属有机框架‑碳酸钙复合晶体材料。该复合晶体材料中,金属有机框架颗粒可以均匀地内嵌于无机碳酸钙晶体之中,大大提高了其热稳定性和碱稳定性,在催化、油墨、涂料、质子传导以及生物医药技术领域具有重要的应用价值。
本发明涉及一种低成本高性能PVC防水卷材及其制备方法,所述PVC防水卷材重量配比为:PVC树脂:100份;DOP:30~45份;改性纳米碳酸钙:5~30份;重质碳酸钙:5~30份;二盐:2~3份;钛白粉;2~3份;硬脂酸钡:0.5~1份;紫外线吸收剂UV‑9:0.5~1份;抗氧剂1010:0.5~1份;通过纳米粒径级别的改性纳米碳酸钙和微米级别的重质碳酸钙同时填充,两种不同粒径的填料更容易在基体中形成紧密堆积,产生的缺陷少,获得的复合材料性能更为优异;本发明借助改性后纳米碳酸钙更好的加工流动性,实现与微米级碳酸钙更紧密的排列和堆积,进一步提高力学性能,同时降低成本。
本发明涉及固相萃取柱的制备技术,旨在提供一种喹诺酮类药物通过型固相萃取柱的制备方法。包括:将螺旋状COFs复合材料与适量纯有机溶剂混合,超声处理至分散均匀;将预处理后的材料填充至聚丙烯材质的固相萃取柱中,两端分别用筛板封堵;将传统固相萃取吸附剂与适量纯有机溶剂混合,超声处理至分散均匀后;将预处理后的材料继续填充至固相萃取柱中,端部用筛板封堵后作为进样端;用纯有机溶剂上柱清洗后,以惰性气体吹扫除去残留有机溶剂后真空干燥,制得喹诺酮类药物通过型固相萃取柱。本发明具有制备工艺简单、对食品杂质截留能力强、净化效果好等优点。可显著降低质谱检测过程中的基质干扰效应,有效提改善质谱检测响应信号,有效提高灵敏度。
本申请属于用于飞机的夹层玻璃风挡领域,特别涉及一种螺栓式安装的飞机风挡玻璃小挠度计算方法。包括步骤一、根据复合材料力学中层合板的刚度理论,获取风挡玻璃的弯曲刚度矩阵;步骤二、根据薄板小挠度弯曲的基本微分方程,获取气密载荷作用下风挡玻璃的小挠度运动控制方程;步骤三、将螺栓式安装的风挡玻璃边界条件简化为四边固支边界条件;步骤四、将挠度函数展成满足四边固支边界条件的挠曲面试函数,带入小挠度运动控制方程,得到适用于螺栓式安装的飞机风挡玻璃的小挠度计算公式。本申请能够方便快捷的指导螺栓式安装的风挡玻璃各层厚度及参数设计,相较于仿真计算及实验方法,可节省风挡玻璃结构设计环节大量人力物力及财力。
本发明提供一种可选择性去除磷酸根离子的二茂铁改性聚苯胺/碳纳米管复合电极及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:(1)通过酰氯反应制备1,1′‑二茂铁二甲酰氯,(2)通过酰胺反应制备1,1′‑二茂铁基苯胺单体,(3)通过化学氧化聚合反应制备二茂铁改性聚苯胺/碳纳米管复合材料,(4)制备二茂铁改性聚苯胺/碳纳米管复合电极。本发明将与磷酸根离子选择性响应的基团引入电极材料,制备了一种高选择性捕获磷酸根离子且离子存储容量大、性能稳定的复合电极,解决了电容除盐系统对污水中磷酸盐去除效果不佳的关键技术问题。
本发明涉及一种多层孔状聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法,属于聚合物复合材料制造领域。该复合薄膜具有多孔多层结构,石墨烯与纳米银均匀分布在聚酰亚胺骨架中,密度低于0.32g/cm3,孔隙率大于56%,电导率高达3.5S/cm,电磁屏蔽性能高达37dB,电磁吸收性能在总屏蔽性能的占比高于85%,断裂伸长率高达125%。该复合薄膜的制备为由聚酰亚胺共聚物、石墨烯、纳米银与致孔剂混合后溶解到极性溶剂中得到混合溶液,将该混合溶液浇筑在玻璃板上,将玻璃板及其表面的混合溶液浸泡在乙醇和水的混合液中,经过相转化变成聚酰亚胺复合薄膜湿膜,将湿膜真空干燥得到多层孔状聚酰亚胺复合薄膜。该多层孔状聚酰亚胺复合薄膜可以作为电磁屏蔽材料应用于远程通讯领域。
本申请公开了一种改性纳米零价铁‑生物基复合功能材料及其制备方法和应用。所述改性纳米零价铁‑生物基复合功能材料,包括硫化纳米零价铁和生物基材料,所述生物基材料作为吸附载体,负载所述硫化纳米零价铁;其中所述生物基材料包括碳微球和海藻酸钙;所述硫化纳米零价铁的制备原料包括:六水三氯化铁和硫化剂。本申请的改性纳米零价铁‑生物基三元复合材料制备过程利用“一步法”合成硫化纳米零价铁并负载于碳微球、海藻酸钙载体表面上,结合固体负载和海藻酸钙负载,使得硫化纳米零价铁材料具有更大的比表面积、高效吸附性能、还原性能和回收潜力,可达到同时高效固定镉和铬污染目的。
本发明属于复合材料成型技术,涉及一种提高热压罐成型热电偶气密性的方法。包括如下步骤:在零件边缘位置放置热电偶。制作真空袋时,热电偶用密封胶带固定,在热电偶位置,铺贴多条腻子条。热电偶在腻子条上采用“S”型安放。在“S”型安放的热电偶上再放置1层腻子条,宽度方向多条腻子条。在腻子条上密封真空袋,并检测真空袋真空泄漏度。通过本发明一种提高热压罐成型热电偶气密性的方法实施后,解决了容易造成真空袋真空泄漏的问题,降低了操作工制作真空袋的难度,提高了零件合格率。
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