本发明公开了一种改性聚丙烯塑料及其制备方法和应用。该改性聚丙烯塑料是由分子筛活化粉负载ZnO、ZnO/TiO2或TiO2/ZnO后与聚丙烯熔融混炼而成。该改性塑料制备方法为先将ZnO或TiO2的前驱体溶液与分子筛活化粉进行减压吸附反应,高温灼烧使ZnO或TiO2负载在分子筛活化载体上,重复负载步骤即可获得负载ZnO/TiO2或TiO2/ZnO的分子筛活化粉,然后再与聚丙烯熔融混炼,制备而成。本发明的改性聚丙烯塑料对金黄葡萄球菌和大肠杆菌等都具有良好的杀灭作用,在黑暗环境下的杀菌效果明显优于相同条件下单纯纳米TiO2改性PP,且抗紫外光老化性能明显优于纯PP或PP无机粒子复合材料,可用于制备全天候抗菌抗老化材料。
本发明涉及一种发光二极管,该发光二极管的发光层由石墨烯/量子点复合材料制成。本发明还提供制备所述发光二极管的方法。本发明所提供的量子点石墨烯发光二极管,量子点单层致密分布,发光效率较高。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说是涉及一种无卤高分子增强尼龙及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,尼龙:45.5-55%,无碱玻纤:5-30%;成核剂:10-20%,热稳定剂:0.1-3.0%,玻纤处理剂:0.1-3.0%,其他助剂:1.3-5.5%,本发明的一种无卤增强尼龙及其制作工艺,性能与进口同类材料差不多,价格却仅仅相当于进口的同类材料三分之一到一半之间,并且生产采购方便,改变了国外厂家独霸市场,销售价格居高不下的状况,这样全面提高了竞争力。
本发明公开了一种锂离子动力电池复合正极材料的制备方法,所述复合正极材料由LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2与碳纳米管CNTs组成;该制备方法是以柠檬酸为螯合剂,乙二醇为交联剂,通过Pechini法和高能球磨法制备出了锂离子电池正极复合材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/CNTs;本发明的制备方法比传统沉淀法制备方法简单,且合成出的复合正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/CNTs具有比容量高,循环性能优良、倍率性能佳等特点。
本发明属于导热界面材料技术领域,公开了一种水性硅丙导热组合物,其包括乳液、导热无机粉末和阻燃剂,所述乳液包括含羧基的硅丙乳液、含氰基的硅丙乳液、含环氧基的硅丙乳液。本发明中,用有机硅改性丙烯酸,将羧基、氰基、环氧基硅丙聚合物复配再混配导热粉、阻燃粉,充分利用氰基对界面的浸润作用及羧基对环氧基开环的促进作用,相互协同得到了一种高低温性能优良、粘接强度高、导热性好且阻燃的导热复合材料。采用该水性硅丙导热组合物制备的硅丙导热粘接片,其导热系数达到0.8W/(m.K),阻燃达到UL94V-0级,初粘性好,抗扭力大于20kgf·cm,击穿电压大于25kV/mm,耐温范围为-20~160℃;而且粘接时固化温度低,只需120℃。
本发明涉及一种马尾松木的塑化技术,主要根据当代人们的审美观及对家具、工艺品色泽、质地的要求,选择高分子化合物作为塑化液,采用表层脱脂,表层塑化的方法,制得的塑化木是一种新型的木材一塑料复合材料。它保持了马尾松优雅的天然树纹,色泽淡黄,表面光滑,不需油漆,主要用于制作高档现代化家具和工艺品。
本明提供了一种自蔓延合成超细AlN基复相陶瓷粉末。对于AlN/ZrN/Al3Zr复相陶瓷粉体,原始反应物粉末的成分配比为0-40wt%的AlN粉末,0-30wt%的ZrN粉末,10-85wt%的Al粉和30-70wt%的Zr粉,素坯的密度为35-50%,SHS反应的氮气压力为1-30MPa。对于AlN/ZrN复相陶瓷粉体,原始反应物粉末的成分配比为70-80wt%的Zr粉和20-30wt%的AlN粉末,素坯的密度为35-50%,SHS反应的氮气压力为1-30MPa。对于AlN-SiC固溶体的反应物的原始配比为Si和C为0-85atm%,Al为15-100atm%,atm为原子百分比,氮气的压力为1-30MPa。其优点在于:在氮化铝的基础上,设计出多相复合材料,以取得性能的多重叠加优势。
改性三元乙丙橡胶密封材料及其制备方法,属于橡胶类聚合物复合材料制备技术领域。是由三元乙丙橡胶、炭黑、氧化锌、硬脂酸、防老剂2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉、癸二酸二辛酯、硫磺、促进剂石蜡,按照一定重量配比,经配料、密炼、开炼、硫化等工艺制成。改性三元乙丙橡胶密封材料适用于制作甲醇、液化气等燃料的储存、运输、装卸、充装设备中的橡胶部件,可以有效避免这些设备中的橡胶部件产生溶胀、软化、龟裂进而失效等问题,可用作汽车发动机的燃料供给系统中橡胶部件的替代品,其弹性、热稳定性和耐油性良好,耐老化。其工艺及制备方法简单,产品成本低,安全有效,具有较好的经济效益和广阔的市场应用前景。
本发明公开了一种含氧缺陷的氧化硅复合硒化镉纳米晶的制备方法,属于氧化硅的纳米复合材料技术。该方法包括以下过程:首先,在真空加热的石英管反应器中,在氩气保护下,将石英管加热至600-1200℃,将硅氧烷送入石英管的高温区中,反应5min,降温至20-30℃后,得到SiOx纤维,其中1<x<2,再以含氧缺陷的氧化硅纤维和硒化镉纳米晶按质量比分散在甲苯、正己烷、正庚烷或丙酮中,超声分散,在惰性气氛下加热搅拌反应,得到含氧缺陷的氧化硅复合硒化镉纳米晶的结构。本发明的优点在于采用含有氧缺陷的氧化硅为原料,与未经任何处理的硒化镉纳米晶在溶液中反应,得到氧化硅复合硒化镉纳米晶的结构。此氧化硅复合纳米晶结构吸附均匀,一致性好。
碟状飞行器,包括整流罩,螺旋桨,电机,导流隔层,碟体骨架,导流片,舵面,碟体,减震支架,舵螺仪,电源,电子调速器,方向舵机,支撑圆盘,扭矩舵机,接收机。整流罩固定在碟体的上端。导流隔层贴附在碟体上。本发明的导流罩集收缩、稳压、扩张一体化的设计,改善气流品质,增升效果佳。碟体上贴附了导流隔层,从而改善了气动特性,提高附面层效率,提高了升力。碟形体质量分布均匀分布,改善碟体静、动态操稳控制。碟体采用轻质玻璃钢复合材料制作,确保设计结构一体化,保持碟面的不易变形,保持气动面不变形。采用的减震支架使缓冲性能,抗碰性能明显提高。本发明可以广泛的应用在军事、农业、山区搜救、地面航拍等领域,还可以改造成玩具用于市场销售。
一种超细钨铜复合粉体的制备方法,以钨和铜的氧化物或者钨酸铵或硫酸铜等为原料,将配比量的原料与至少一种有机单体和交联剂水溶液球磨混合后加入引发剂自由基引发或辐射引发交联聚合反应生成体型高分子湿凝胶,经干燥、脱水后于600-800℃下煅烧,煅烧产物在氢气氛中于700-900℃还原。本复合粉体W、CU组分高度均匀分散,粒度200-300ΜM,本复合粉体在低于1200℃下烧结得到超细晶粒的、高致密度的复合材料,晶粒尺寸2-3ΜM,相对密度高于99%,具有良好的电子、力学性能,可满足电力、电子、机械、冶金、军工等领域中相关高性能器件的使用要求。
本发明涉及一种Yb2SiO5粉体的溶胶凝胶制备方法,其特征在于以正硅酸乙酯、硝酸镱为原料,在水和醇溶液中发生水解和缩合反应,获得Yb2SiO5前驱体凝胶,再通过热处理得到Yb2SiO5制得粉体。热处理温度为1200℃,具有工艺简单、重复性好以及所制得的Yb2SiO5粉体的粒径为亚微米级等特点。可望应用于纤维补强SiC陶瓷基复合材料的抗氧化和退化涂层材料。
本发明涉及一种乳液聚合原位生成纳米SiO2/丙烯酸树脂复合涂饰剂的制备方法,特别涉及一种可用于皮革底层涂饰和中层涂饰的软性丙烯酸树脂皮革涂饰剂的制备方法。丙烯酸树脂是皮革涂饰中应用最广泛的一类成膜物质,其用量占皮革涂饰中成膜物质用量的70%以上,丙烯酸树脂皮革涂饰剂粘着力强,涂膜平整光亮、耐曲挠、延伸性大、结构稳定且耐老化,但也存在着“热粘、冷脆”、不耐溶剂、耐候性差等缺点。本发明以正硅酸乙酯和丙烯酸酯类单体为原料,采用乳液聚合法原位合成了丙烯酸树脂/纳米SiO2复合材料,并将其用于皮革涂饰,克服了传统丙烯酸树脂的缺点,耐老化性好,尤其适用于服装革涂饰,涂饰后革样具有良好的手感,并且其卫生性能有明显提高。
负氧离子环保抗菌纸浆料的制备方法,利用粒径300~1500NM之间亚纳米的天然电气石为内核,在电气石的表面吸附硝酸银或硝酸铜离子,再与二氧化钛颗粒进行掺杂,然后由二氧化硅包覆,得到多孔的由二氧化硅包覆的释放负氧离子的抗菌纳米负载复合材料。本发明电气石粉体能释放负氧离子,具有杀菌、祛除异味和分解有害化学物质的作用;既保持了二氧化钛光催化下的活性,又发挥了硝酸银或硝酸铜在阴暗潮湿环境下的抗菌防霉的显着作用;配制的纸浆料及其制成品对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌能持久地、有效地产生广谱抗菌作用,环保自洁、不霉不蛀、不污染环境,不受环境污染。制备方法简单易行,成本低。
本发明涉及风机叶片的生产工艺,尤其涉及风机叶片的真空浸渍工艺。该工艺包括放置脱模布步骤、放置穿孔薄片步骤、制造真空包步骤、放置树脂线和真空线用的管道步骤、灌注树脂步骤和钳断树脂线步骤。由于采用了上述的技术解决方案,完全解决了上述手糊工艺生产风机叶片的不足,树脂在真空压力的作用下,可以更完全的浸渍增强材料,不仅能够准确的控制树脂含量,充分发挥增强材料的作用,提高复合材料叶片的承载能力,提高叶片的质量稳定性,减少有害气体的挥发,改善成型环境,而且无需大型专用设备,制造成本较低。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体公开了一种Li2CuO2@Li5FeyCuxO4复合材料,包括核以及包覆在其表面的壳,所述的核为Li5FeyCuxO4,所述的壳为Li2CuO2;其中,y=1‑2x/3,0.09≤x≤0.4。本发明还包括所述的材料的制备及其在正极补锂中的应用。本发明提供了一种高比容量补锂材料,其具有优异的空气稳定性,还具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种导电胶粘剂的制备方法,其包括如下步骤:(1)合成HBPE@POSS@Py聚合物;(2)在HBPE@POSS@Py聚合物的辅助下,利用超声对石墨粉进行液相剥离,获得稳定分散的石墨烯分散液;(3)将碳纳米管、HBPE@POSS@Py聚合物、有机溶剂A混合,经超声、离心、取上清液高速离心或真空抽滤、所得固体或滤膜加入有机溶剂A再次超声,得到稳定分散的碳纳米管分散液;(4)制备107胶固化剂;(5)将石墨烯分散液、碳纳米管分散液和107胶基胶混合并超声分散均匀,烘干溶剂;向烘干的混合物中加入107胶固化剂,搅拌后将混合后的复合材料倒在PET薄膜上,除去气泡后加热固化,形成导电胶粘剂。本发明能够提高导电胶的导电和导热性能,还能提高导电胶的粘结性能。
本发明公开了一种由ZIF‑67多面体衍生化得到绒壳空心多面体Co9S8@MoS2的方法。以ZIF‑67衍生化为α‑CoS空心多面体后在其内表面生长二维片层材料MoS2,形成绒壳空心多面体结构的Co9S8@MoS2,绒壳空心多面体Co9S8@MoS2,具有氮掺杂的无定形碳可提高复合材料的导电性,空心结构可缓冲充放电过程中体积效应,同时Co9S8多面体本身具有较高的理论比容量,二维层状材料MoS2原位生长于α‑CoS在多面体内外表面,形成MoS2绒壳,进一步增加储锂容量,提升倍率性能,绒壳Co9S8@MoS2作为锂离子电池负极材料时,Co9S8和MoS2发挥协同效应,表面MoS2增加储锂容量,缓冲体积变化;空心Co9S8骨架进一步缓冲锂离子嵌脱过程中产生的体积效应,该材料是一种具有应用前景的锂离子负极材料。
本发明公开了一种原位聚合的聚酰亚胺基有机高分子正极材料及其制备方法,该材料由等摩尔1,4,5,8‑萘四酸二酐和对苯二胺在分散了碳纳米管的溶剂N‑甲基吡咯烷酮(NMP)中加热回流反应6小时,过滤后用乙醇清洗5次,在烘箱中120℃干燥12小时,然后在氩气氛中300℃加热8小时,以确保完全成环,之后即得最终产物聚酰亚胺‑碳纳米管复合材料PI@CNT。本发明通过使用碳纳米管作为负载基底,形成三维导电网络,有效地增加了正极材料的导电性和活性位点的利用率,极大地提高了该正极材料在锂离子电池中的电化学性能。
本申请涉及玻璃纤维复合材料成型技术领域,更具体地说,它涉及一种光热双体系固化拉挤树脂及生产工艺。一种光热双体系固化拉挤树脂包括:复合光固化树脂65%‑90%;复合热固化树脂10%‑35%;复合光固化树脂包括:50‑70份的环氧丙烯酸酯、30‑50份的丙烯酸酯类单体、1‑5份的自由基光引发剂;复合热固化树脂包括:50‑90份的环氧树脂、10‑50份的固化剂;其制备方法为:加入环氧丙烯酸酯、丙烯酸酯类单体混合搅拌,升温,加入自由基光引发剂,停止加热并降温,保温;加入环氧树脂和固化剂,搅拌均匀,制得光热双体系固化拉挤树脂。其具有增加树脂与玻璃纤维的结合能力,并且提高树脂的力学能力的优点。
本发明公开了一种基于有限元分析的沥青混合料细观结构力链识别方法,属于颗粒增强复合材料细观力学行为仿真领域,具体步骤包括:基于有限元分析得到的沥青混合料力学响应识别力链,将沥青胶砂内应力集中的区域视为骨料的主要传力区域;通过局部检测法对每个沥青胶砂单元在小范围内进行是否发生应力集中的检测,能够从应力分布高度不均匀的沥青胶砂中准确地识别骨料的主要传力区域;定义了骨料的广泛接触区域,为与骨料共用节点的沥青胶砂单元;若主要传力区域是两个以上骨料的广泛接触区域的交集的子集,就确定了通过该主要传力区域传递力的骨料;将主要传力区域中应力最大单元的形心与相应骨料的形心相连,得到力链。
本申请涉及建筑材料技术领域,具体公开了一种具有耐火性和防爆裂性的高强混凝土及其制备方法。具有耐火性和防爆裂性的高强混凝土包括以下重量份的组分:250‑300份水泥、120‑180份粉煤灰、90‑120份矿粉、950‑1000份粗骨料、820‑860份细骨料、7‑11份减水剂、115‑125份水、10‑20份高温增粘剂、20‑32份陶瓷复合材料、18‑36份高温增强材料;所述高温增粘剂包括质量比为1:0.3‑0.5:0.5‑1的聚酰胺树脂、石蜡和聚苯乙烯。本申请的具有耐火性和防爆裂性的高强混凝土具有抗压强度大,耐火性和防爆裂性好的优点。
本发明公开了一种二维层状氯氧铋和钛铌酸盐复合光催化材料的制备方法与应用。该制备方法首先采用简单的高温固相法制备层状CsTi2NbO7作为前驱体,通过与硝酸进行质子交换反应得到酸化HTi2NbO7,然后将HTi2NbO7分散在蒸馏水中进行剥离,得到柱撑后的HTi2NbO7纳米片悬浮液,并用低浓度酸沉降,离心后获得氢离子重组的H+Ti2NbO7‑纳米片溶胶。将HTN纳米片与BiOCl纳米片进行水热处理得到BiOCl/HTN纳米片复合异质结。本发明过程简单,成本低,所得的复合材料是典型层‑层结构,具有较多的表面活性区域,具有可见光响应,光催化性能稳定,因此在制备新型光催化剂上具有重大的潜在应用价值。
本发明涉及新材料技术领域,且公开了一种竹炭负载纳米银复合材料,将银离子替换蒙脱土层间的可交换阳离子,可以使得银离子稳定固定在硅酸盐层间,使得层间的置换的银离子更为稳定,不易流失,可以最大限度减少纳米银流失,从而具有持久的抗菌活性,同时结合纳米银粒子和竹炭双重的杀菌功效,对金黄色葡萄链球菌等细菌的抑菌效果大大增强,并且制法简单,原材料低价易得,作为抗菌剂有环保高效的特点。
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