本发明公开了一种角度调控掩蔽制备有序纳米阵列结构的方法及其应用,涉及周期性纳米复合材料微加工技术领域,包括以下制备步骤:(1)清洗硅片;(2)制备六方密排聚苯乙烯微球阵列结构;(3)制备得到溅射衬底;(4)在溅射衬底表面进行磁控溅射,溅射方向为六方密排聚苯乙烯微球阵列结构的长对称轴方向和短对称轴方向,且与溅射衬底法线方向夹角为65‑75°;本发明通过角度调控掩蔽的方法制备得到了具有特定形状的有序纳米阵列结构,方法简单高效,对溅射材料化学性能无依赖,同时制备得到的有序纳米阵列结构SERS灵敏度高。
本发明公开了一种有机‑无机杂化光催化析氢材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将原料对甲苯磺酸PTSA、对苯二胺Pa‑1和1,3,5‑三甲基间苯三酚Tp一起研磨,滴加去离子水,然后加热,冷却,洗涤,干燥,研磨得TpPa‑1‑COF;(2)将上述TpPa‑1‑COF与六水合硝酸锌Zn(NO3)2·6H2O、硝酸铟In(NO3)3和L‑半胱氨酸混合,加入去离子水制得悬浮液,然后加热,冷却后洗涤,干燥,即得所述有机‑无机杂化光催化析氢材料TpPa‑1‑COF/ZnIn2S4。本发明利用2D‑2D异质结结构有效加速光生电子和空穴的快速分离,并利用异质结结构中的有机组分与牺牲试剂有机分子之间的有效接触,使得异质结无机复合材料的光生空穴被有机分子的牺牲试剂大量消耗,从而达到提升光催化制氢效率的目的。
本方案公开了一种管梁零件制备工艺,该工艺主要通过将纤维缠绕到金属管坯上,再经过热气胀‑固化步骤形成具有特定截面的纤维增强金属基复合材料零件。该工艺由于使用缠绕‑热气胀方法,因而避免了干式缠绕工艺中对纤维布的加热过程,提高了能耗效率;同时,由于在成形、固化过程中一直保存管内的气压,提高了纤维与金属基材的粘连强度。
本发明公开了复合材料技术领域的一种抗菌改性PP高分子材料及其制备方法,该抗菌改性PP高分子材料是由如下成分组成:共聚聚丙烯、均聚丙烯、聚氧化乙烯、超细滑石粉、轻质碳酸钙、氢氧化铝、硬脂酸锌、钛酸酯、纳米银母粒、硅酮粉、白矿油、氧化聚乙烯蜡、四[β‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯、三[2.4‑二叔丁基苯基]亚磷酸酯和2‑羟基‑4‑正辛氧基二苯甲酮,本发明的塑料材料表面强度高,抗拉伸性好,耐酸碱腐蚀、耐水性好和抗菌性,可以用于汽车内前端模块、备胎舱、电池盒、座椅骨架等,环保性好、质量轻,提高车内空间的空气质量,有利于实现汽车的轻量化。
本发明公开了一种钛合金制高尔夫球杆及其杆体的制备方法,涉及高尔夫球杆技术领域,通过球柄;杆体,杆体与球柄的一端连接,且,所述杆体为锥形形状,或,台阶形状,其中,所述台阶形状中包括多个第一台阶,且每个所述第一台阶具有第一长度;球头,所述球头与所述杆体远离所述球柄的一端连接,其中,所述球柄与所述杆体、所述杆体与所述球头之间均采用焊接方式连接,解决了现有技术中的钛合金高尔夫球杆的合金强度低,弹性差,复合材料杆塑性差,稳定性差,且两种球杆均与钛制球头连接方法单一,易于脱落的技术问题,达到了β钛合金高尔夫球杆产品的强度高,弹性好,重量轻,疲劳性好,且与钛制球头基体材质一致,可焊接连接的技术效果。
一种二元异质结构吸波材料氧化钼‑磷化钼的制备方法和应用,它涉及一种氧化钼复合材料的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有钼化合物的制备步骤繁杂,高温高压,原料价格和设备成本较高,生产周期长和作为电磁波吸收材料存在添加量大、吸波性能差以及厚度过厚的问题。方法:一、制备有机钼/次磷酸盐混合溶液;二、加入添加剂;三、加入液体石蜡;四、水热反应;五、煅烧。一种二元异质结构吸波材料氧化钼‑磷化钼作为吸波材料使用。本发明可获得一种二元异质结构吸波材料氧化钼‑磷化钼。
本发明公开了一种复合可吸收带线锚钉,包括钉头和钉体,钉头包括尖端和自尖端的近端面的中心沿近端的方向延伸出的尾端,尖端设有缝线孔,尖端和尾端的连接处设有镂空孔;缝线孔和镂空孔的轴心方向垂直,缝线孔的近端与镂空孔的远端连通;一中心孔沿轴向贯穿钉体,中心孔的截面为六角形,钉体的外表面设有螺纹。本发明中锚钉整体都以由聚乳酸、羟基磷灰石和磷酸三钙组成的复合材料制成,保证锚钉整体都可以被降解吸收。本发明中还对锚钉的结构进行了改进,使其在植入后能提供足够的生物力学使软组织和骨组织的连接恢复正常。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高强度和高韧性聚丙烯注塑料。包括以下质量份数的原料聚丙烯50~70份、无机晶须10~40份、含氟聚合物10~30份、超细硅灰石10~20份、增韧剂10~30份、抗氧化剂1~5份;本发明同时使用无机晶须和含氟化合物相配合而共同增加聚丙烯的强度,使用增韧剂为丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物增加聚丙烯注塑料的韧性,配合的超细硅灰石、抗氧化剂,各原料互相具有良好的相容性和结构稳定性,制得的聚丙烯注塑料具有高强度和高韧性,且具有良好的抗氧化性能。
本发明公开了一种高抗拉强度防水透湿复合织物材料及其制备工艺,所述复合织物材料由基材、功能层由胶黏剂复合制得,所述功能层由超高分子量聚乙烯制得。本发明通过对复合织物材料中材质、制备工艺的设置,形成由纺织面料作为基材,选用较强疏水性的聚乙烯作为功能层材料,并形成纳米级微孔结构,具备较好的水蒸气分子透过性、透湿性,能够很好代替当前领域所使用复合材料;将基材以排布点胶,与功能层进行热复合,制得复合织物材料,其抗拉强度提高,同时具备优秀的保暖性,能够在各类领域得到很好的应用,所制服装具备高的保暖性、抗尖锐物体刺穿强度高以及透湿性好的特点。
本发明提供了一种TiO2复合ZrO2纳米粉体的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体的制备步骤为首先以氯氧化锆,六次甲基四胺和聚乙二醇为原料制备氧化锆溶胶;以钛酸四丁酯和无水乙醇配置钛酸四丁酯乙醇溶液。然后将氧化锆溶胶缓慢加入到钛酸四丁酯溶液中充分搅拌得到氧化钛‑氧化锆凝胶,最后将凝胶通过干燥、烧结制备出TiO2复合ZrO2纳米粉体。该纳米复合粉体制备方法简便,原料易得,不仅可作为TiO2基高性能结构陶瓷的原料粉,还可以用于特种耐火材料和催化等领域。
本发明公开了一种多尺度纳米复合改性沥青混合料及其制备方法,该混合料由矿料、基础沥青、稳定剂、丁苯橡胶、多尺度纳米材料等原料制成。本发明采用多尺度纳米复合材料及SBR对沥青进行复合改性处理,利用无机纳米粒子具有表面能缺陷少、非配对原子多、表面吸附力强等特点,使其能更好的与基础沥青发生结合,从而使得改性后的沥青具有较大的破坏荷载;本发明所用原料来源广泛、价格低廉,所制备得到沥青混合料路用性能优越,具有明显高于普通沥青混合料的高温、低温及水稳定性能。
本发明公开了一种凹土/聚吡咯导电复合物对电极材料及制备方法,将凹土和氨丙基三乙氧基硅烷在甲苯中溶解,搅拌、过滤、乙醇洗涤、干燥,得到处理的凹土;将对甲苯磺酸钠用去离子水溶解,加入处理的凹土,分散,得到混合液体A;所述的混合液体A中加入吡咯,搅拌,得到混合液体B;将过氧二硫酸铵用去离子水溶解后,滴加到混合液体B中,进行氧化聚合;搅拌,过滤,用去离子水和乙醇洗涤其沉淀物,干燥。本发明通过将凹土/聚吡咯复合材料应用于钙钛矿太阳能电池领域,提供了一种可适用于无空穴传输层电池结构的新型对电极材料,降低了原料和加工的成本,简化了制备工艺。
本发明介绍了一种大批量制备具有普适性的单分子链纳米颗粒的方法。所述单分子链纳米颗粒为使用活性阳离子聚合制备聚合物链后,用静电保护的方法对聚合物进行分子内交联得到。所述单分子链纳米颗粒可以具有球状、蝌蚪状、链‑球‑链状、哑铃状等多种形貌,从而普适性地调节纳米颗粒的形貌。所述单分子链纳米颗粒的交联微区内含有大量反应性官能团,可以用于生长无机非金属、金属或金属氧化物;可以用于接枝自由基引发剂,得到大分子引发剂后引发多种带有乙烯双键的单体,从而普适性地调节纳米颗粒的组成和功能。各步聚合反应转化率完全,对后续步骤无干扰,产物分离简单快速,过程简单并可大批量操作,可制备组成普适可调的单分子链纳米颗粒及其复合材料。
本发明涉及复合材料真空灌注工艺用模具技术领域,具体涉及一种玻璃钢道面板制备模具;其结构包括:模具板、外挡板、内挡板、连接带、和高度调节件;外挡板通过侧边与模具板上端面固定连接,并在模具板上围成外形与玻璃钢道面板相适配的产品区;内挡板位于产品区内,并通过侧边与模具板上端面固定连接;内挡板包括:上挡条和下档条,上档条通过贯穿本体的螺钉与下档条以可拆卸的方式固定连接;连接带的中部夹持在上挡条和下档条之间,连接带与上挡条及下档条相接触的部位以预浸渍的方式涂覆有聚硫密封胶;模具板的下端面固定连接有多个高度调节件;本发明用于解决提高现有玻璃钢道面板的加工制作效率及加工成品率的技术问题。
本发明涉及超导电力技术领域,公开了一种动态低温超导磁体。该超导磁体包括超导线圈、超导线圈骨架、内杜瓦、冷屏、具有外凸部分的外杜瓦和力传递杆,骨架设置在内杜瓦中并与内杜瓦连接,冷屏设置在内杜瓦外,外杜瓦设置在冷屏外且与内杜瓦之间为真空层,力传递杆从超导线圈的中心依次穿过内杜瓦和冷屏伸入外凸部分,力传递杆不与骨架和冷屏接触,外凸部分外部与运动载体连接,力传递杆包括依次连接的第一金属段、复合材料段和第二金属段,第一金属段与内杜瓦连接,第二金属段与外凸部分内部连接,在超导线圈的磁场与外部线圈的磁场相互作用产生电磁力的情况下,超导线圈受到的电磁力依次通过骨架、内杜瓦、力传递杆和外杜瓦传递至运动载体。
本发明提供一种高温质子交换膜燃料电池阴极催化剂的制备方法,首先制备了黑磷纳米片层材料,进而利用黑磷纳米片层与碱液活化的石墨烯片层进行机械球磨,并通过在反应釜中加热使黑磷和活化石墨烯之间有效地形成了异质结构,最后按一定比例加入金属前驱体和还原剂,得到黑磷‑活化石墨烯复合材料负载的贵金属颗粒,有效地提高了贵金属催化剂的电化学活性、利用率以及稳定性。
本发明公开一种高耐磨WC颗粒增强钢铁基表层复合导板的制备方法,属于复合材料制备方法技术领域。将WC颗粒与粉末、水玻璃等通过球磨混合均匀后,加入到模具中适当压实,并吹入CO2使预制体粉末硬化成形,脱模后把预制坯放入微波炉中微波硬化,制得具有一定硬度的预制坯块。利用消失模真空实型铸造工艺制备块状泡沫模具,将预制体安放固定在泡沫模近表面位置,并将整个泡沫结构刷上涂料,然后与钢铁金属液进行浇注复合,制备高耐磨WC颗粒增强钢铁基表层复合导板;通过该方法制备的复合导板能够有效减少铸造过程中的缩松缩孔等缺陷,形成具有较厚的复合层和较高的硬度,大幅度提高了复合导板的耐磨性能。
本发明公开了一种银/二硫化铼二元复合纳米光催化材料及其制备方法和应用。本发明通过化学气相沉积法在柔性碳布基底上生长得到ReS2纳米片,随后通过热蒸镀的方法把Ag纳米粒子负载在ReS2纳米片的表面,构建了具有光响应性质的银/二硫化铼纳米复合光催化杀菌材料。本发明提供的银/二硫化铼二元复合纳米光催化材料具有优异的光催化杀菌性能、极宽的光响应范围、性能稳定等优点,且该复合材料柔性可折叠,轻便,可重复性好,易于回收利用,绿色环保,在织物杀菌、环保及水体净化领域有很好的实用价值和应用前景。
本发明公开了一种用于锂/钠离子电池的高性能负极材料的制备方法,具体包括以下步骤:将锡源和硫粉以及碳源分散到一定的水溶剂中,搅拌形成混合溶液;再将混合溶液装入到反应釜中,设定温度和时间进行溶剂热反应;然后将溶剂热反应后的混合溶液进行清洗和烘干处理,获得前驱体锡基硫属化合物;最后对前驱体锡基硫属化合物在一定的烧结气氛中进行高温热处理,获得多相结构的SnS/NC/SnS复合材料。本用于锂/钠离子电池的高性能负极材料的制备方法,工艺简单,不仅避免传统制备的复杂工艺,而且制备出多相结构的负极材料具有良好的电化学性能。
本发明公开了贵金属负载改性的二维WO3纳米片光催化剂的制备方法,主要涉及二维纳米材料领域;包括如下步骤:S1、以Pluronic P123和WCl6为主要反应物,以无水乙醇为溶剂进行溶剂热反应,并通过退火处理得到二维WO3纳米片;S2、向所得二维WO3纳米片中加入贵金属前驱体溶液,通过浸渍煅烧法获得WO3/贵金属复合材料;本发明在利用WO3半导体二维层状形貌较高活性位点的同时在此结构的基础上,引入贵金属(Au、Pt)作为助催化剂,构筑异质结结构Au‑WO3、Pt‑WO3,利用贵金属促进光生载流子分离,改善WO3半导体对罗丹明B的降解活性。
本发明公开了大型双驱动龙门布带铺丝头机构,包括支撑框架体,其中支撑框架体上设有支撑框;所述支撑框的其中一侧依次设有放料轴和收膜轴且另一侧从上到下依次设有张力控制器、自动纠偏装置和双压辊组件,其中加热装置位于所述双压辊组件的下方;其中双压辊组件包括连接板、辅助压辊和主压辊;其中辅助压辊和主压辊均固定在连接板上;连接板上设有横梁;其中辅压辊气缸的一端固定连接框内且另一端与所述横梁连接固定,其中连接板转动固定在连接框上。本发明针对复合材料大曲率异形件的外形特点和防隔热层的铺贴特性,具有自动收膜功能,收膜张力可调。
本发明涉及一种Fe3O4‑生物炭复合纳米材料的制备方法及降解水体有机污染物的方法,Fe3O4‑生物炭复合纳米材料中Fe3O4颗粒均匀分布在生物炭孔隙中,复合材料的比表面积为90‑100m2/g,孔隙体积为0.1‑0.3cm3/g。Fe3O4‑生物炭复合纳米材料应用在过氧单硫酸盐体系中降解有机污染物,Fe3O4‑生物炭复合纳米材料的吸附与催化协同作用可显著提高Fe3O4‑BC/PMS体系中有机污染物的去除效率。在pH3.0条件下,90分钟内去除有机污染物的效率达到了100%。
本发明公开了一种可溶性的热塑性聚酰亚胺超细粉及其制备方法,其采用的二酐单体为双酚A型二醚二酐,采用的二胺单体为5(6)‑氨基‑1‑(4‑氨基苯基)‑1,3,3‑三甲基茚满,粒径满足:D50粒径为10~20μm,D90粒径为30~40μm。上述可溶性的热塑性聚酰亚胺超细粉的制备方法,包括聚酰胺酸微粒的制备和聚酰亚胺超细粉的制备。本发明的方法能够方便地回收各种溶剂,从而大大减少三废的产生,不仅对环境更为友好,而且大大减少了溶剂浪费,适合工业化大生产,本发明的可溶性的热塑性聚酰亚胺超细粉韧性优异,而且热学性能也较好,能够在碳纤维增强热固性树脂复合材料的层间增韧中得到广泛地应用。
本发明公开了一种环氧玻纤SMC片料,涉及纤维增强热固性树脂复合材料应用领域,所述环氧玻纤SMC片料包括重量百分比为35~55%的可快速固化环氧SMC树脂组合物,重量百分比为1~4%的含胺基活泼氢的环氧增稠剂,重量百分比为25~55%的短切玻璃纤维,重量百分比0~40%的无机填料,本发明还公开了该种环氧SMC片料的制备方法。且在140~160℃模压3~10min快速成型,具有良好的力学性能,高耐热性等特点。
本发明公开了一种碳纤维环氧SMC片料,涉及纤维增强热固性树脂复合材料应用领域,本发明提供的环氧SMC片料的环氧树脂糊初始粘度低有利于充分浸润短切碳纤维,经熟化处理后的环氧树脂糊可快速增稠,利于模压操作。本发明还公开了该种环氧SMC片料的制备方法。碳纤维环氧SMC在140~160℃模压3~10min快速成型,密度≤1.5g/cm3,具有良好的力学性能,Tg≥120℃。
本发明涉及废纸、废旧塑料回收利用技术领域,具体涉及一种废纸增强废旧聚烯烃塑料托盘及其制备方法,该托盘由废纸、废旧聚烯烃塑料、表面活性剂、填充剂、极性单体和引发剂混合模压而成,通过表面活性剂和填充剂对废纸改性,以及极性单体和引发剂对废旧聚烯烃塑料改性,能够提高废纸纤维与废旧聚烯烃塑料的相容性,有利于提高复合材料的力学性能。同时,通过对废纸和废旧聚烯烃塑料的回收利用制成托盘,能够节省新聚烯烃塑料资源,降低生产成本,并且废纸的处理过程不会产生水污染,符合环保要求。
本发明涉及一种利用聚合物裂解产生的尾气原位生长碳纳米管的方法,通过采用HfC的有机前驱体裂解同时制备出HfC纳米线和碳纳米管,该方法不仅将HfC纳米线引入低密度C/C中,制备出一维HfC改性C/C复合材料,又在碳布表面原位生长出碳纳米管,使聚合物裂解产生的尾气得到了充分利用,能够同时制备出超高温陶瓷相和具有优异性能的碳纳米管。本方法具有合成工艺简单、降低成本、对设备的要求低等优点。该方法可广泛应用于聚合物转化陶瓷领域,并且具有发展成大规模工业生产的潜力。
本发明属于木料板材技术领域,为解决目前稻壳板材高密度、施胶量高,导致制板性价比低的问题。本发明提供一种制作低密度稻壳‑木刨花复合板的方法,采用稻壳与木质刨花混合物为原料,以偶联剂改性的脲醛树脂为胶粘剂,制备得到的低密度稻壳‑木材复合材料。使稻壳木刨花板在更低的密度时就具有达到市场要求的物理性能,使稻壳刨花板具有更高的经济效益,更利于工业化生产。
本发明公开了一种石墨烯负载磁性金属或其氧化物的复合吸波材料及其制备方法。本发明以氧化石墨烯为碳源,浸渍Fe、Co、Ni等磁性金属的硝酸盐后在保护气氛下煅烧,通过热分解和碳热还原反应,即制得磁性金属或其氧化物/石墨烯复合吸波材料,并进一步实现Fe、Co、Ni等磁性金属或其氧化物的负载量在较宽范围内的调控。本发明的制备方法采用浸渍法和高温焙烧法,流程简单,容易操作,合成成本低,无需复杂合成设备和化学试剂,适合工业化生产;通过控制工艺条件,磁性金属或其氧化物的负载量可以在较宽范围内调控;石墨烯和磁性金属或其氧化物的电磁匹配和电磁损耗,使复合材料的微波吸收性能优良。
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