本发明公开了一种用于防弹衣的软质防弹层及其制备方法,所述软质防弹层包括防弹层以及与所述防弹层结合的减震层,所述防弹层包括第一防弹层、第二防弹层以及第三防弹层;所述减震层上复合一第三防弹层;所述第三防弹层上复合两层第二防弹层和两层第一防弹层,且所述第一防弹层和第二防弹层间隔复合;所述第一防弹层是由多层循环层制成;所述第二防弹层是由多层浸胶循环层制成。该防弹软质防弹层轻薄、柔韧性较好、防弹性能较好,使用该材料制作的复合材料软质防弹层可以满足GJB4300A‑2012标准中II级的防弹性能要求,该结构还可用于软质防爆罐,防爆毯等安全防护用品。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料、负极片、电池及负极材料的制备方法,通过在SnO2表面包覆一层二维导电网络的石墨烯来增强SnO2材料的稳定性和导电性,采用本发明提供的SnO2/G复合材料作为锂离子电池负极材料电化学性能优异,具有较长的循环寿命、较高的比容量,并且由于石墨烯具有的二维网状结构,保证了电极片具有较好的机械性能,从而极大的改善了现有技术中的SnO2负极片循环稳定性差的问题。
可变半径的多打印头一体式桁架3D打印机及其使用方法,包括机架、棱边成形模块、环绕成形模块和角度调节模块,环绕成形模块、角度调节模块连接在机架上,环绕成形模块、角度调节模块和棱边成形模块连接;环绕成形模块由自下而上的第一顺周期环绕子模块、第二顺周期环绕子模块、逆周期环绕子模块组成;角度调节模块由安装在机架上的上、下调节模块组成,上、下调节模块分别有三组,沿机架中轴线等距阵列分布,下调节模块与对应的上调节模块处于同一竖直平面内;棱边成形模块共有三组,沿机架中轴线等距阵列分布;本发明实现变截面尺寸的高性能复合材料桁架的一体式快速成形制造,具有桁架长度充足、承载性能高、能被航天器承载升空的优点。
本发明属于无机复合材料技术领域,具体涉及一种碳/氧化镁纳米复合粉、制备方法及应用。该方法以柠檬酸镁为单一原料,首先将原料粉体在低温下初步热处理,然后在中温非氧化气氛下烧结,待降至室温后取出试样,便可获得碳/氧化镁纳米复合粉。本发明方法制备的碳/氧化镁纳米复合粉中总碳含量约为14~17wt%,碳表现为少层石墨烯与纳米涡轮层状碳复合,且均匀包裹于纳米氧化镁晶体表面。本发明方法具有原料简单廉价、生产工艺简单,耗时短,能耗低,环保的特点,是一种快速、高效的碳/氧化镁纳米复合粉体的制备方法,所制备的碳/氧化镁纳米复合粉可有效提高低碳耐火材料的抗热震性、抗渣性和抗氧化性等。
本发明公开了一种近海沉积污染物洗脱净化方法,包括沉积物扰动、曝气、原位覆盖、加强覆盖、污染物絮凝分离。通过本发明对近海沉积污染物进行洗脱净化,不仅能够将近海沉积物中原有的有机质、总磷、总氮均进行有效脱除,还能够有效抑制深层有机质、总磷、总氮的释放。本发明在沉积物扰动,在加强覆盖步骤中配合复合材料和化学药剂,显著提高了净化效果,因此在进行洗脱净化时无需进行多次重复洗脱操作,大大提高了近海沉积污染物洗脱净化工作效率。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种可紫外光固化的纳米四氧化三铁复合超支化水性聚氨酯的合成方法,其采用原位聚合法制备,通过控制马来酸酐和超支化聚酯的物质的量比、反应温度及催化剂种类来准确控制超支化聚酯的亲水改性反应,可根据加入纳米四氧化三铁的物质的量,灵活调整超支化聚氨酯中的16个端羟基全部或部分转化成羧基,从而达到调节磁性纳米颗粒填充量的目的。此外,选用KH570改性纳米四氧化三铁磁性颗粒,能提高纳米四氧化三铁与超支化水性聚氨酯的相容性,同时,在紫外光固化过程中,改性后的纳米四氧化三铁可直接与聚合物分子发生交联反应,增加纳米粒子与聚合物的相容性并赋予超支化水性聚氨酯磁性。
本发明公开了一种电化学生物传感器的制备方法及其在大肠杆菌检测中的应用。在玻碳电极表面滴入CDs‑Fe3O4纳米复合材料,制备CDs‑Fe3O4/GCE工作电极,激活电极后再浸泡在探针DNA中,得到DNA/CDs‑Fe3O4/GCE探针电极,将探针电极浸入不同浓度的E.coli O157:H7溶液中,水浴反应得到大肠杆菌O157:H7‑DNA/CDs‑Fe3O4/GCE。本发明构建了一种基于CDs‑Fe3O4复合纳米材料的灵敏电化学生物传感器,该电化学生物传感器对于E.coli O157:H7的测定具有良好的线性和检测限。此外,该生物传感器还成功应用于牛奶中E.coli O157:H7的测定,表明电化学生物传感器具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种减震易安装地板,包括地板本体,地板本体采用塑木复合材料,地板本体的中部等间隔开设一排通孔,通孔贯穿地板本体的前后端面,地板本体的一侧中部一体连接向外突出的安装体,地板本体的另一侧中部开设与安装体相匹配的安装槽;安装体上表面和下表面对称开设弹簧槽,弹簧槽的底部固定连接弹簧一,弹簧一的外侧连接卡板,卡板远离地板本体的一端与安装体铰接,安装槽的上下表面设有与卡板相匹配的卡槽,地板本体的下方依次固定缓冲层和垫层,缓冲层的下表面阵列开设缓冲槽,缓冲槽内设有弹簧二,弹簧二的上端与缓冲槽固定连接,弹簧二的下端与垫层抵接,地板本体上方固定实木地板层,实木地板层的上方设有透明的耐磨层。
本发明属于耐高温特种胶技术领域,公开了一种改性苯并环丁烯树脂基胶膜热熔制备方法,先称取一定质量份数得苯并环丁烯树脂,在160~190℃条件下,采用手动搅拌或机械搅拌的方式,进行预聚体的制备,预聚2~3h;然后将一定质量份数得热塑性树脂与之混合,得到胶料;再将胶料与一定质量份数得尺寸粒径不大于10微米的无机填料混合,得到混合胶料;最后通过热熔法将步骤三得到的混合胶料制成改性苯并环丁烯树脂基胶膜。本发明的方法制备得到的胶膜材料对耐350℃的夹层结构透波复合材料蒙皮面板和夹心材料具有良好的高温粘接性能,解决了现有环氧类胶膜高温粘接性差的问题;本发明采用的热熔法适合批量生产,由于没有溶剂,因此成本低,环保,并且无污染。
本发明公开了一种CNTs@TC4复合粉末的快速原位制备方法,通过电泳沉积技术在TC4粉末表面附着纳米铁颗粒,结合等离子增强化学气相沉积技术在TC4粉末表面原位生长碳纳米管;首先对TC4粉末进行去油去脂预处理,接着以去离子水为溶剂配制硝酸铁溶液,将去油脂后的TC4粉末平铺在作为阴极的铝片上放入盛有电解质溶液的容器中进行电沉积从而制备得到用于在TC4粉末表面生长碳纳米管的催化剂前驱体,最后用等离子增强化学气相沉积法进行碳纳米管的原位生长。本发明制备所得的碳纳米管分布均匀以及具有较高的长径比,利于后续制备所得的碳纳米管增强钛基复合材料的各项性能的提升。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种低表面粗度液晶聚酯复合物及其制备方法,其中低表面粗度液晶聚酯复合物包括以下质量份的原料,液晶聚酯树脂50~80份,玻纤20~50份;使用的玻纤长度为30~100um,直径为10~15um;其制备方法为,先将液晶聚酯和玻纤在140~150℃下干燥6h;再将干燥后的液晶聚酯树脂和玻纤混合均匀,得到混合物备用;最后,将混合物进行熔融混炼、挤出、拉条、冷却、造粒,得到低表面粗度液晶聚酯复合物。本发明制备的低表面粗度液晶聚酯复合物既能保证表面粗度低,又能使得环保、阻燃和介电性能指标达标。
本发明公开了一种花型硫化铋钾离子电池电极材料及钾离子电池的制备方法,其制备方法是将硝酸铋、硫脲、聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇后进行溶剂热反应,得到花状的硫化铋材料;该制备方法简单、高效,所制备的纳米球状硫化锑/碳复合材料应用于钾离子电池负极,表现出卓越的容量与循环性能。
石墨烯是一种具有优异力学特性的二维碳纳米材料,结构稳定,强度高,同时还具有很好的韧性,陶瓷微粒具有很好的热反射性能。但石墨烯和陶瓷微粒都是非极性结构,附着力差,影响其优异性能的发挥。本发明采用石墨烯复合材料和陶瓷微粒作为填料,并对其表面进行改性,通过化学键合的方式均匀分散到锂基基质材料中交联融合,形成具有优异性能的高渗透性锂基水泥固化剂。本发明专利是通过特定的制备工艺,将石墨烯以化学反应交联的方式,嵌入到含有陶瓷微粒的锂基固化剂中去,形成稳定的水溶混合物,使石墨烯官能团、陶瓷微粒官能团自由基能够迅速溶于水,渗透到混凝土表面微裂隙内部,使反应后的残留物形成硅酸凝体,有效填补混凝土毛孔成为一个一个致密的实体,从而使混凝土表面的抗冲击性能、热反射性能和抗渗性等物理性能得到显著提升。
本发明公开了一种泡沫夹芯帽型加筋壁板结构及一体化成型方法,属于复合材料制造技术领域。通过干态织物与预先进行开槽和打孔的梯形泡沫夹芯以及单向填充芯材在蒙皮阴模工装上进行铺叠和组装,制备得到组装好的预制体,再通过真空树脂导流工艺实现对预制体的一体化浸渍和固化的工艺方法,使蒙皮与泡沫夹芯之间的界面全部由浸渍树脂填充,且泡沫夹芯内部开设的导流孔也被树脂填充而形成树脂柱,均匀在泡沫夹芯中分布的树脂柱提高了泡沫夹芯材料的抗压能力,树脂柱与蒙皮和芯材之间贯穿的树脂也提高了蒙皮与芯材之间的粘接强度。能够显著降低帽型加筋壁板的制造周期及成本。
本发明公开了一种多曲率长条类零件柔性切割夹具及切割方法,属于复合材料成型技术领域。包括支撑底座、设置在支撑底座上的用于限制零件横向运动的支撑板组件、用于限制零件纵向运动的挂钩弹簧和设置在支撑底座两端用于固定挂钩弹簧的圆棒连杆和与圆棒连杆连接的支撑杆;所述支撑板组件由若干个倾斜角度和高度不一的固定在支撑底座上的支撑板构成,零件底部卡合在这若干个支撑板上,挂钩弹簧压在零件上且其两端与圆棒连杆连接。本发明可实现一套夹具实现多个相似长条薄壁曲面零件的切割,节约大量工装成本和切割准备时间,大大提高了零件切割效率,解决了现有每种零件都需要切割夹具、费用高、效率低的问题。
本发明提供一种纳米多孔碳包覆磁性纳米粒子复合物的制备方法,属于复合材料技术领域。首先,合成石墨相氮化碳,将其与镁粉混合后高温碳化,产物经盐酸洗涤得到纳米多孔碳;其次,将铁、钴、镍的金属盐溶于甲醇并加入纳米多孔碳混合烘干;最后,将混合物高温煅烧,得到纳米多孔碳包覆纳米粒子复合吸波材料。本发明利用两步法纳米多孔碳包覆磁性纳米粒子复合吸波材料,展现了良好的电磁波吸收能力;制备方法操作简单,产物具有良好的电磁参数以及电磁波吸收能力。
本发明提供了一种高灵敏的铁掺杂的聚苯胺/Pt@Au双金属纳米复合材料多巴胺电化学检测电极及其制备方法。所述方法包括:S1,将苯胺单体加入二氯甲烷溶液超声分散形成有机相溶液;S2,往有机相溶液中加入N‑甲基吡咯烷酮水溶液、氯金酸溶液与氯化铁溶液避光搅拌后静置;S3,将过硫酸铵‑盐酸溶加入步骤S2中反应溶液中,静置反应后滤到固体产物;S4,将固体产物清洗、过滤、自然晾干得到Fe‑PANI/Au;S5,取Fe‑PANI/Au分散纯水中,加入氯铂酸溶液和抗坏血酸溶液;S6,取少量浓盐酸加入S5的反应溶液中搅拌一段时候后过滤、晾干得到Fe‑PANI/Pt@Au;S7,将玻碳电极研磨抛光后备用;S8,取Fe‑PANI/Pt@Au分散于乙醇中,加入Nafion溶液超声分散形成悬浮液;S9,取悬浮液滴加到步骤S7抛光后的玻碳电极表面。
本发明涉及复合材料加工设备领域,公开了一种铝塑复合膜生产装置及铝塑复合膜生产方法。其中铝塑复合膜生产装置包括第一放卷机构、第二放卷机构、清洁机构、第一涂布机构、第一牵引单元、第二涂布机构、第二牵引单元、复合机构和用于对复合膜进行收卷的收卷机构。本发明提供的铝塑复合膜生产装置使对铝箔膜进行清洁、涂布钝化剂和涂胶以及将其与尼龙膜复合形成复合膜等操作均在一个设备中完成,提供一条生产线即可,避免使用繁琐的多道生产线,因此提高了生产效率和自动化程度,并降低生产过程中产生的污染。
本发明提供了一种复合材料蜂窝夹层结构穿透型损伤的修理方法,采用填充蜂窝芯后再对蜂窝夹层结构内外两侧面板铺贴修补铺层的方法,对受损结构进行修理补强,具体包括如下步骤:1)新制蜂窝芯周圈包裹发泡胶后,填充穿透损伤区;2)用预浸料填充布填平面板的损伤区;3)细砂纸打磨一侧面板受损区周围后,依次铺贴胶膜和修理铺层,并进行加温加压固化;4)采用相同的方法修补另一侧面板,完成对受损结构的修理。本发明所涉及的修补铺层选材、铺层角度不要求与被修理的蜂窝夹层结构面板完全相同,降低了蜂窝夹层结构的修理难度,具有操作简便、强度修复率高、增重较少的优点,适合用于蜂窝夹层结构的内、外场永久修理作业。
本发明涉及复合材料技术领域,特别是关于一种抗冲击的聚乙烯塑料管及其制备方法,以超高分子量聚乙烯为主要原料,通过紫外光辐射交联技术对其表面改性,并添加聚乙烯蜡接枝聚硅氧烷和季铵化纳米陶瓷粉加工助剂制备聚乙烯塑料管,不仅克服了超高分子量聚乙烯管材加工成型困难、耐应力较差、容易开裂的缺陷,且保留了传统超高分子量聚乙烯管材优异的抗冲击强度,还提高了耐磨性、抗蠕变性,并赋予其抗菌性能,其制备方法卫生无毒无污染,适宜规模化推广和生产。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种硅碳负极材料及其制备方法、负极片以及二次电池,包括以下步骤:S1、将碳源和无机碱混合溶解制成前驱体凝胶,将前驱体凝胶干燥,在惰性气体条件下加热碳化制得多孔碳材料;S2、将硅基气体通入所述多孔碳材料中,在真空条件下冷凝得到硅碳复合材料。本发明的一种硅碳负极材料的制备方法,有限解决体积膨胀导致材料粉化问题,大大提升容量,降低循环寿命。
本发明涉及复合催化材料制备技术领域,具体涉及一种自剥离型累托石/氮化碳纳米复合催化材料及其制备方法与应用。所述制备方法具体包括以下步骤:将累托石、尿素和水混合并研磨获得累托石尿素夹层复合物;将所述累托石尿素夹层复合物进行热处理,获得累托石/氮化碳复合纳米材料。通过湿法研磨插层和热聚合两步既制备了剥离型纳米累托石/氮化碳复合材料,工艺简单,形成了剥离型累托石/氮化碳纳米复合物,使得纳米累托石片和纳米氮化碳片之间形成强烈的界面作用,使得氮化碳活性位点充分暴露,极大地提高了材料的催化活性。
本发明公开了一种纳米洋葱碳复合磷酸铁锂的正极材料及其制备方法和应用,该材料是以碳包覆的磷酸铁锂粉末作为基体,纳米洋葱碳为添加剂,纳米洋葱碳均匀分散在碳包覆的磷酸铁锂中。本发明中纳米洋葱碳材料与包覆碳接触良好,共同构成磷酸铁锂复合碳导电双网络,提高磷酸铁锂的导电性能。本发明采用加压烧结的方法使纳米洋葱碳与磷酸铁锂颗粒界面紧密结合,克服了常规导电炭黑导电剂导电性差,以及导电剂加入后与正极活性物质接触不紧密的问题。本发明的复合材料在常规的碳包覆磷酸铁锂粉末基础上,添加纳米洋葱碳进行复合,改善了正极活性物质的导电性,提高了正极材料的容量和倍率充放电性能,可以应用于锂离子电池、储能等领域。
本发明公开了一种碳纳米纤维/钛酸锂复合电极材料及其制备方法和应用,具体为(1)以铜片为正电极、铂片为负电极,浸置于硫酸铜水溶液,用电沉积法制得铜纳米颗粒;(2)以铜纳米颗粒为催化剂,乙炔为碳源,用等离子体化学气相沉积法制备碳螺旋纳米纤维;(3)以碳螺旋纳米纤维为载体,以四氯化钛和去离子水为反应源,利用原子层沉积手段在纳米纤维表面沉积一层均匀的二氧化钛;(4)将所述产物放置于氢氧化锂溶液中经水热反应,再在氩气气氛中进行热处理。本发明制备的碳螺旋纳米纤维/钛酸锂复合材料是在碳螺旋纳米纤维表面复合了钛酸锂纳米片,形成核壳交联多孔结构,具有高能量和高功率密度及长循环寿命,且制备方法简单方便、易于控制。
本发明涉及一种缺陷型钴酸镍/多孔碳的制备方法。本发明的目的是要解决现有钴酸镍导电性较差和活性位点较少的问题,提供一种可提高其作为电催化析氢催化剂的制备方法。方法:以碱式碳酸镁、烟灰、氯化锌、硝酸镍、硝酸钴和尿素为原料,采用高温煅烧、水热及部分还原法,得到缺陷型钴酸镍/多孔碳复合材料,为提高现有钴酸镍电催化析氢性能提供了一种制备方法。
本发明属于高性能纤维及其复合材料技术领域,尤其为一种导电PBO纤维及其制备方法,所述导电PBO纤维主要由基材纤维和外层金属两部分组成,所述基材纤维为聚对苯撑苯并二噁唑纤维(PBO),所述外层金属通过真空镀、冷喷涂或化学镀方式,在所述基材纤维表面沉积一层金属层;本发明创造性地提出了导电PBO纤维制备技术,填补了国内相关技术领域的空白,本发明所制备的导电PBO纤维性能优异,具有重量轻(米重≤0.16g/m)、强度高(比强度≥27cN/dtex)、导电性能优(长度表面电阻≤2.5Ω/m)、耐高温、柔韧性好、金属层结合牢固等诸多优点,本发明中提出的导电PBO纤维的制备工艺简单、耗时较短、成本较低,且节能、安全、环保,易于实现工业化生产。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种天然中草药抗菌防霉复合塑料及其制备方法,通过挑选具有抗菌防霉的中草药,筛选,混合、粉碎、过滤后,置于反应容器中,边搅拌,边加入表面处理剂,混合均匀后,干燥得到预处理药粉;将塑料颗粒和预处理药粉加入平行双螺杆挤出机中,挤出造粒,得到具有抗菌防霉效果的复合塑料粒子;将复合塑料粒子均化干燥后,封装备用。本发明操作方法简单,原料方便易得,将中草药作为天然抗菌防霉剂添加至塑料中,纯天然无毒副作用,制备的复合材料具有广谱的抗菌性,抑菌率高、抗菌性好、抗菌持久,并且由于具有中草药的芳香,具有驱防蝇虫等功效,还具有很好的感官辨识功能,更容易让消费者直观感受和认可。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种非晶态铁掺杂磷酸镍‑碳复合纳米球的制备方法,包括:将表面活性剂溶解于去离子水中,加入二价镍离子、植酸溶液和碱性缓释剂成混合溶液,70~90℃搅拌回流1~3 h后形成植酸镍纳米球前驱体;将前驱体用水和乙醇等体积混合溶剂离心洗净,分散在极性溶剂中形成20~30 mg/mL的悬浮液;使用同种极性溶剂配制三价铁源溶液,将悬浮液快速倒入三价铁源溶液中,搅拌均匀后,用同种极性溶剂离心洗净、干燥、研磨,在保护气氛中500~650℃保持1~3 h,即得。本发明反应条件温和、重复性好、原料丰富;制备的材料形貌均匀、结构稳定、比表面积大、导电性好、电催化氧析出活性位点多,具有很高的电催化OER性能。
本发明提出的提供一种超快自修复、高粘性、可变形硅橡胶电极材料的制备方法,制备商用硅胶混合物;对其紫外光辐照,得到PDMS‑OH;把PDMS‑OH和硼酸反应,得到弹性体;对基底进行疏水化处理;将导电网络溶液均匀涂在处理后的基底上,干燥,得到导电薄膜;把弹性体覆盖在导电薄膜上,得到表面覆有导电网络的导电复合材料。本发明方法简单高效,且材料具有生物相容性,硅橡胶材料具有超快自修复性能,并且这一过程没有任何限制,不需要外界刺激,可以在任何温度下进行,该材料具有对所有基底的高粘附性和普适性,同时该材料可变形,可紧密贴附在不同形状的表面,其主链疏水性及体系内过量的氢键使材料能够在水下也具备高粘附性。
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