本发明公开了一种石墨烯‑聚酰亚胺复合树脂及其制备方法,将石墨烯、二酐和二胺在非极性溶剂中聚合,经过抽滤干燥成粉末后,得到石墨烯‑聚酰亚胺复合树脂前驱体粉末;通过热压成型方式得到石墨烯‑聚酰亚胺复合树脂。本发明通过石墨烯、二酐和二胺在非极性溶剂中的聚合反应生成复合材料,石墨烯分散均匀且含量高,整个合成过程方便,成型速度快,且产品收缩率低,缺陷少,机械性能良好,可以直接成型复杂形状和厚壁制品,可以生产具有特殊功能的高附加值产品。
本发明公开了一种仿木年轮结构镍丝增韧的氮化硅基陶瓷及其制备方法和应用,氮化硅基陶瓷在烧结时内部设置有镍丝;镍丝呈螺旋弹簧结构。具体包括以下步骤:步骤1,按质量比例取90wt%~91wt%的Si3N4粉体、9wt%~10wt%的Al2O3和Y2O3粉体混合均匀后干燥得到复合粉料;并取相对于复合粉料质量5%~10%的螺旋弹簧结构镍丝;步骤2,将螺旋弹簧结构的镍丝固定在模具中,加入步骤1得到的复合粉料进行预压;步骤3,对预压后的复合粉料和镍丝在氮气氛围保护下进行烧结,烧结温度为1700℃~1800℃,压力为30MPa~50MPa,保温保压时间为30min~60min,得到仿木年轮结构镍丝增韧的氮化硅陶瓷复合材料。通过仿生结构设计提升氮化硅基陶瓷的材料性能,避免氮化硅基陶瓷发生脆性断裂。
本发明公开一种Ni‑Al@γ‑Fe2O3‑Ni‑Fe‑LDHs吸附光催化剂的制备方法,该制备方法是CdCl2·6H2O、NiCl2·6H2O、FeCl3·6H2O为原料,Cd、Ni、Fe摩尔比为1:6:2,采用络合剂NF协助的均相沉淀技术直接制备γ‑Fe2O3‑Ni‑Fe‑LDHs材料;以γ‑Fe2O3‑Ni‑Fe‑LDHs、Ni(NO3)2·6H2O、Al(NO3)3·9H2O为原料,Ni、Al摩尔比为3:1、0.1‑0.9g/L的γ‑Fe2O3‑Ni‑Fe‑LDHs,采用络原位生长技术直接制备Ni‑Al@γ‑Fe2O3‑Ni‑Fe‑LDHs材料;Ni‑Al@γ‑Fe2O3‑Ni‑Fe‑LDHs复合材料具有较高的吸附性能以及较低禁带宽度(2.23eV),该材料可以吸附含氟废水中的氟离子(去除率达到99.8%左右)并光催化降解苯酚(降解率达到98.9%左右),是处理工业有机废水的理想的吸附光催化降解剂。
本发明公开了一种增强增韧导热聚烯烃组合物,按质量份计,由聚烯烃组合物A和纳米纤维膜B构成;所述聚烯烃组合物A按质量份计,包括如下组分:聚烯烃树脂10~100份,相容剂0.1~5份,添加剂0.01~1份;所述纳米纤维膜B为氧化锌/尼龙6纳米纤维膜。本发明的增强增韧导热聚烯烃组合物,以氧化锌/尼龙6纳米纤维膜为骨架,并采用聚烯烃组合物A进行填充,得到的复合材料韧性好、拉伸强度及杨氏模量大,且具有极好的导热性。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及柔性导电复合纳米纤维薄膜及其制备方法。该柔性导电复合纳米纤维薄膜制备方法包括以下步骤:a、将芳纶纳米纤维薄膜浸入聚多巴胺缓冲液中改性,得到改性芳纶纳米纤维薄膜;b、将改性芳纶纳米纤维薄膜与银氨络合物离子溶液混匀,再加入葡萄糖溶液,干燥,得柔性导电芳纶纳米纤维薄膜;c、将聚乙烯醇溶液浇铸到柔性导电芳纶纳米纤维薄膜上,干燥,即得柔性导电复合纳米纤维薄膜。本发明对特殊结构的纳米纤维膜进行改性处理,使银纳米粒子均匀结合在纳米纤维膜表面,同时经聚乙烯醇处理后,所得柔性导电膜性能优异。该柔性导电复合纳米纤维薄膜在高电磁屏蔽材料领域具有重要的应用前景。
本发明公开一种物料袋自动划破进料装置,包括物料塔、旋风分离器、导轨、运输机构和切割刀,所述旋风分离器安装在所述物料塔的顶部,所述旋风分离器用于抽风,使所述物料塔入口处的粉尘不易扬起并将物料通过离心力回收至所述物料塔内;所述导轨延伸至所述物料塔内部,所述运输机构在所述导轨上运输物料;位于所述物料塔入口处的所述导轨上安装有切割刀,所述切割刀用以划破装载在所述运输机构的物料袋,而所述物料袋内的物料在重力作用下落入所述物料塔内。本发明解决了物料袋自动划破及安全进料等问题,实现整条DMC复合材料生产线的自动化。
本发明属于碳基复合材料制备技术领域,具体涉及一种高性能泡沫碳的制备方法。向精制纯化的催化裂化(FCC)油浆中加入功能化石墨烯,制得高分散石墨烯改性的FCC油浆;经过加热改质处理,制得前驱体;高温、高压下,前驱体自发泡热解而得到石墨烯/泡沫碳生料;生料经碳化、石墨化得到石墨烯增强高性能泡沫碳。本发明制备的石墨烯增强泡沫碳材料与纯泡沫碳相比,热导率可提高5%~20%,压缩强度可提高10~30%。
本发明公开了一种非共价负载型GOx‑Py‑Co(Salen)催化剂及其合成方法。制备方法包括:合成芘基团修饰的Co(Salen)催化剂,通过芘基团的π‑π共轭作用,对系列GOx进行非共价修饰获得改性的复合材料GOx‑Py‑Co(Salen)催化剂。本发明为了考察GOx充当催化载体的性能,分别通过侧链和轴向的方式固载Co(Salen)催化剂。催化剂整个制备过程安全,环保。
本申请实施例提供一种中框、后盖及其制备方法和电子设备,电子设备可以包括手机、平板电脑、笔记本电脑、超级移动个人计算机(UMPC)、手持计算机、对讲机、上网本、POS机、个人数字助理(PDA)、行车记录仪、可穿戴设备、虚拟现实设备、无线U盘、蓝牙音响/耳机、或车载前装等具有边框或壳体的移动或固定终端,通过采用陶瓷和纤维增强复合材料形成后盖和中框的边框,减少了陶瓷外壳和陶瓷外边框的厚度,降低了电子设备的重量,解决了现有电子设备中采用纯陶瓷的中框和电池盖时造成电子设备重量较大的问题。
本发明属于化工工艺领域,尤其涉及一种金属间化合物结构件的成形方法。该方法包括以下步骤:将粉末成形构件与支板构件进行热等静压扩散连接;所述粉末成形构件和支板构件的材料为金属间化合物或金属间化合物复合材料。本发明提供的方法在热等静压过程中的高温高压作用下,通过粉末成形构件与支板构件的热等静压扩散连接,实现了结构件的高精度整体成形,即避免了浇铸法易出现的金属间化合物开裂问题,也解决了粉末法制备复杂特征结构件整体成形收缩量大,尺寸控制难的问题。
本发明公开了用于氧氟沙星快速检测的电化学适配体传感器及制备方法,首先制备UIO‑67/rGO复合材料,再将其修饰在玻碳电极表面,在负载适配体P‑APT,构建电化学适配体传感器,并基于该金属框架的电化学适配体传感器检测氧氟沙星,具有操作简单,不需要复杂的前处理步骤,无需有机溶剂提取和洗涤过程,成本低廉、检测速度快的优点。
本发明公开了一种防水耐磨复合纸板及其制备方法,涉及复合材料技术领域,复合纸板包括内纸层以及粘附固定于芯纸层上下两表面的面纸层和内纸层;所述芯纸层包括以下原料:竹木浆、废纸浆、复合增强纤维、山梨酸钠、聚乙烯醇;所述面纸层包括以下重量份原料:碳纤维浆料、氯乙烯树脂、苯丙胶乳、硬脂酸钙、磷酸苯酯二缩水甘油酯;所述内纸层包括以下重量份原料:红松木浆、聚硅氧烷树脂、丙烯酰胺改性的聚乙烯醇、硅溶胶,本发明以海泡石绒与改性甲壳素纤维配比混合制成的复合增强纤维提高芯纸层的耐磨性;通过碳纤维浆料与磷酸苯酯二缩水甘油酯,能够形成蜡化层,提高隔水性能。
本发明涉及绝热复合材料技术领域,提供一种用于锅炉底板和顶板的保温材料,包括以下重量份数组分:骨料60‑70,石棉混凝土1‑3,聚醚多元醇0.1‑0.5,耐高温结合剂5‑15,促凝剂2‑8,锆英砂2‑8,水1‑5进行混合、困料制成。本发明通过将高铝料、锆英砂、石棉混凝土以适当的比例进行复合得到,得到耐高温、高强度、低导热的绝热新材料,产品具有耐高温性能,又具绝热性能,具有超低的导热系数可以解决散热损失大、温度高的锅炉底板和顶板的需求,有效减少焦炉的高级能源损耗、降低炉体表面温度、改善工人的操作环境。
本发明涉及一种高导电有机复合热电纤维、制备方法及应用,该制备方法包括以下具体步骤:S1:将碳纳米管分散在水中并超声5‑10min,然后加入PEDOT:PSS后混匀,获得纺丝原液;S2:取适量上述纺丝原液加入凝固浴中形成PEDOT:PSS/碳纳米管复合纤维,即为高导电有机复合热电纤维。本发明的有益效果是工艺简单,通过在湿法纺丝的过程中增强复合材料各组分之间的相互作用,提升复合纤维的电导率,进而优化其热电性能。
本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯环状三聚体的制备方法。聚对苯二甲酸乙二醇酯、催化剂、助解聚剂加至高沸点溶剂中冷凝回流反应;抽滤除去线性低聚体,取清液并在其中加入沉淀剂;抽滤,干燥,得到聚对苯二甲酸乙二醇酯环状低聚体;在层析柱中装入硅胶和洗脱剂的混合物,装入石英砂和溶解在洗脱剂的环状低聚体;洗脱剂洗脱,收集合并产物,旋蒸,得到聚对苯二甲酸乙二醇酯环状三聚体。本发明的制备方法产率高、纯度高、效率高,所得环状三聚体的粘度低,熔融后可迅速浸润增强体,与高聚物有着较好的相容性,开环聚合速率快,无小分子副产物释放,熵变驱动,无反应热,绿色环保,在聚酯回收利用、复合材料加工等领域有广阔的应用前景。
本发明涉及一种纳米硅/铁羟基氧化物的土壤‑水体重金属钝化剂的制备和应用。所述重金属钝化剂制备包括:在碱水溶液中加入硅酸盐水溶液,在搅拌条件下加入亚铁盐水溶液中,碱与亚铁盐反应生成氧基碱式复盐的同时与共沉淀生成的纳米二氧化硅微粒表面活性羟基相结合形成纳米硅/铁羟基氧化物复合材料,然后升温反应,反应结束加入偏铝酸钠,经干燥,即得。本发明所述的钝化剂可用于处理土壤和水体的重金属污染,对Cu、Pb、Cd、Zn、As等多种重金属均具有较好的钝化效果,可用做农田及有色冶炼场地的重金属污染土壤修复剂,地下水修复用的活性隔离屏障填料、工业废水及渣场废灰的处理剂等多种重金属污染场景中,应用前景广泛。
本发明公开的一种新型催化剂MXene/ZnMnO3及其制备方法,该制备方法采用水热法加入MXene材料,使得ZnMnO3的比表面积、孔容都有明显地提升。并且,该新型催化剂MXene/ZnMnO3以MXene为载体,将钙钛矿型催化剂材料嵌入到层间制备出纳米复合材料,可以在保持其层状结构的同时增加层间距,并增大比表面积,扩宽离子扩散和电荷传输的路径,提升MXene材料的电化学性能,从而提高催化剂的整体催化性能。且利用水热法制备出的MXene/ZnMnO3材料催化性能较好,十分利于环境的保护,该制备方法具有重现性好、成本低、产量大、操作简单以及制备过程无污染,易于实现工业大规模生产等优点。
本申请涉及一种聚合物用纳米有机粘土复合物的制备方法,属于改性膨润土技术领域。该法首先将钙基膨润土矿粉和分散剂混合均匀,加入水后捏合、堆放、干燥、粉碎,制取预处理矿粉;然后将预处理矿粉提纯;再接着依次用钠化改型剂、有机改性剂进行处理;最后用酸调整pH至5~7,20~80℃恒温混炼1~2小时,干燥、磨粉,制得所需的聚合物用纳米有机粘土复合物。本发明通过对膨润土的提纯、改性,赋予有机粘土复合物更高的纯度和更好的耐温性能,可用于聚合物复合材料领域。
本发明提出了一种用于PVC热稳定剂的改性水铝钙石‑豆渣的制备方法。该方法包括:(1)将碳酸钠溶于水中,加入氢氧化钙、氢氧化铝和豆渣,搅拌条件下在70~100℃反应0.5~3小时;(2)加入表面改性剂,在70~100℃继续反应10~25小时,将反应得到的固体物脱水干燥后,得到改性水铝钙石‑豆渣。采用本发明提供的技术方案制备的改性水铝钙石‑豆渣复合材料对PVC的热稳定性能优于传统的改性水铝钙石,且生产成本相对较低。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料过渡金属硫化物/碳的制备方法,包括以下步骤:将金属硫酸盐与碳源及熔融盐介质分散到一定的水中,搅拌成均一的混合溶液;将混合溶液转移到蒸发皿中,设定冷冻温度和冷冻时间进行冷冻干燥;将经过冷冻干燥后的样品进行研磨至粉末状后,在烧结气氛中进行高温热处理,除盐干燥后获得具有层状结构的TMS/C复合材料。该方法无需额外硫源,制备工艺绿色简单、成本低、反应时间短,所制备得到的材料的粒径分布均匀、纯度结晶度高、电化学容量高,将其作为锂离子负极材料时可表现出优异的电化学性能。
本发明公开一种碳量子点玻璃涂料的制备方法,属于碳量子点复合材料领域;一种碳量子点玻璃涂料的制备方法包括步骤如下:将柠檬酸与去离子水以及尿素/乙二胺均匀混合后,水浴加热并进行分散制备得到碳量子点溶液;然后将碳量子点溶液与正硅酸乙酯按照比例混合,并加入反应促进剂(乙酰丙酮或乙基纤维素),制备得到碳量子点‑正硅酸乙酯混合溶液,即玻璃涂料;通过将碳量子点‑正硅酸乙酯混合溶液均匀分散在玻璃面板上,最终得到无孔隙、耐热且稳定的玻璃面板。
本发明公开了用于钢琴的击弦机及其制造工艺。击弦机中,联动杆、联动轴架、顶杆以及平衡杆。联动杆的左端铰接在联动轴架的上端,顶杆铰接在联动杆的右端,平衡杆铰接在联动杆的中部,平衡杆与顶杆配合。所述联动杆、联动轴架、顶杆、平衡杆均为包括对位性聚苯乙烯、碳纤维的聚合物。采用步骤含浸、原位聚合得到原材料板体,在通过切割、雕刻板体的形式得到联动杆、联动轴架、顶杆、平衡杆。再将联动杆、联动轴架、顶杆、平衡杆组装即得到本击弦机。产品质量好且质量稳定,通过共聚反应获得的复合材料结合度高,材质均匀,材料强度高。因此,通过铰接配合的过盈配合,能够提供稳定阻力。
本发明公开了一种具有储热和反辐射结构的多层保温材料及其制备方法。所述保温材料涉及使用低导热系数材料、高热容材料和反辐射材料,分别从传导和辐射传热两个角度综合考虑热损失的原因,从而根据其热损失的情况有针对性的进行制备的薄层保温复合材料。所述方法包括:1)使用储热材料;2)中空材料;3)金属薄膜材料。本发明制得的带储热和反辐射结构的多层保温材料能针对热量传递的多种原理进行保温,因此在较薄的条件下就能达到很好的保温效果,尤其是在温度较高时,保温效果更明显。
本发明公开了一种基于贻贝仿生磁性吸油材料及其制备方法,属于环境功能材料制备技术领域。利用天然海绵状生物质向日葵茎髓为结构模板构筑复合材料,基于贻贝仿生原理利用弱碱性条件下多巴胺的自聚合反应生成强吸附力层,继而对吸附的金属离子高温煅烧得到多孔道Fe/C复合体,最终通过疏水改性实现高效吸油;既能发挥天然生物质海绵结构优势,又能实现磁性粒子便于回收富集等特性,具有较好的应用实施前景。
本发明公开了一种石墨烯和醚醚酮复合新材料制成的骨科植入物关节面摩擦副,具体为通过使用新复合材料使得骨科植入物关节面摩擦副的耐摩擦性能显著提高,同时具有自润滑性,使得摩擦副力学性能达到最佳,显著降低摩擦磨损对产品的危害。本发明所制骨科植入物关节摩擦副具有高耐磨性和自润滑性,显著提高植入物的使用寿命。
本发明涉及化学材料领域与污染物处理领域,具体公开了一种三元磁性复合可见光催化纳米材料及其制备方法与应用。本发明通过在复合可见光催化纳米材料中引入Fe3O4,使整个复合材料具有一定的磁性能,且在催化过程中有助于提高电子‑空穴分离效率和光的吸收利用率,可使TiO2和g‑C3N4产生的电子和空穴在其表面湮灭,而延长剩余电子和空穴的光生寿命。本发明所提供的三元磁性复合可见光催化纳米材料拓宽了可见光吸收范围至全可见光谱,提升了TiO2/g‑C3N4催化材料的性能,形成光吸收范围互补的三元磁性复合可见光催化纳米材料,可用于污水中有机微污染物的高效光催化处理。
本发明提供一种复合电磁波吸收材料及其制备方法和应用,涉及电磁波吸收纳米复合材料技术领域。制备方法包括如下步骤:CoZn‑MOF的合成;中空CoNi‑LDH/MOF的合成;CoNi/CNT/HCNs的合成:提供三聚氰胺,将所述三聚氰胺放置在加热容器的上游侧,将所述CoNi‑LDH/MOF置于加热容器的下游侧,然后对所述三聚氰胺和CoNi‑LDH/MOF进行升温并保温处理,然后降温获得CoNi/CNT/HCNs,制备的复合电磁波吸收材料CoNi/CNT/HCNs介电损耗特性强,具有优异的电磁波吸收性能。
本发明提供了一种氮化碳复合水凝胶及其制备方法与应用,属于复合材料技术领域。本发明将尿素煅烧,得到氮化碳粉末;所述氮化碳粉末、浓硝酸和浓硫酸混合进行剥离、调节所得剥离体系的pH为中性,经静置,取上清液作为氮化碳分散液;所述氮化碳分散液与聚合物单体混合,进行氙灯照射,得到水凝胶前驱体;将所述水凝胶前驱体浸润于乙醇水溶液中,得到所述氮化碳复合水凝胶。本发明的氮化碳分散液在光照的条件下,诱导聚合物单体产生自由基聚合以形成水凝胶;同时,所得水凝胶前驱体在乙醇水溶液中浸润,提高了氮化碳复合水凝胶的力学性能。同时,本发明所得氮化碳复合水凝胶对水体中的Al3+有很好的检测效果,检测限为0.26μM。
本发明公开一种兼具可降解性和生物活性的椎间融合器制备方法,包括:步骤一,将质量分数为70~95wt%的左旋聚乳酸PLLA粉体和质量分数为5~30wt%的纳米羟基磷灰石HA粉体充分混合以得到混合粉末;步骤二,将混合粉末经球磨、造粒、粉碎后,经球形化、干燥后得到对应的PLLA/HA复合粉末;步骤三,基于增材制造系统中定义的椎间融合器外形结构,对步骤二中得到的PLLA/HA复合粉末进行相应的成型操作。本发明提供一种兼具可降解性和生物活性的椎间融合器制备方法,采用PLLA/HA复合材料,能发挥可降解聚合物与生物活性陶瓷材料的特点,优势互补,解决传统融合器无法降解生物活性差的难题,使制备的椎间融合器可提供颈椎椎间植入物所需要的抗压缩性能,可满足临床植入的生物力学要求。
一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯电化学传感电极。本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯的电化学传感器的工作电极。本发明目的是为了解决目前用来检测黄嘌呤和鸟嘌呤的无酶传感器循环稳定性差、线性范围窄以及检测限高的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯复合材料构成;以此工作电极构建的电化学传感器可以同时或单独检测黄嘌呤和鸟嘌呤,并且呈现了优越的检测性能。黄嘌呤和鸟嘌呤的线性检测范围分别是9.15×10‑8M~1.03×10‑4M、8.22×10‑8M~1.28×10‑4M,检测限分别为5.03×10‑8M和4.62×10‑8M。
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