本发明涉及高分子材料技术领域,且公开了一种高导热绝缘阻燃PBT材料及其制备方法。所述PBT材料由以下重量份的原料组成:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂40‑60份,玻璃纤维20‑40份,增韧剂1‑10份,导热填料10‑20份,阻燃剂5‑20份,协效剂1‑5份,抗氧剂0.1‑5份,润滑剂0.1‑5份。本发明通过改性复配技术,使PBT复合材料获得高导热性能(热导率最高可达10.07 W/(m·K))的同时保持较好的绝缘性能(体积电阻率为1015Ω·cm),且具有良好的阻燃性能(样条厚度0.3mm达到V0级)和机械强度。本发明操作简单,获得的高导热绝缘阻燃PBT材料可以用于对导热、绝缘、阻燃等综合要求较高的电子电气部件,具有广阔的市场应用前景。
本发明涉及一种石墨烯负载氮掺杂碳包覆的硒化锰基钠/钾离子电池负极材料及其制备方法,属于纳米材料合成技术领域。以高锰酸钾、浓硫酸和多巴胺以及硒粉为原料,采用水热合成、化学包覆、低温碳化还原等方法合成氮掺杂碳包覆的MnSe纳米材料,然后将其与石墨烯进行超声处理得到石墨烯负载的MnSe复合材料。本发明所述的纳米材料,其作为钠/钾离子电池负极具有高的比容量、优异的循环稳定性、高的安全性以及高的倍率性能;制备方法具有过程简单、合成时间短、产品的形貌可控、可重复性高等优点。
本发明公开了一种多层复合制备大克重预浸料的工艺方法,本发明涉及复合材料技术领域。该多层复合制备大克重预浸料的工艺方法,使用多层复合工艺,分步合成完全浸透的大克重预浸料:先进行一层复合,一层复合后进行二层复合,二层复合后可根据预浸料克重设定的需要继续进行至第n层复合。本发明是一种关于生产大克重预浸料过程中可实现对其完全浸透的工艺方法,适用于大克重单向纤维预浸料及纤维织物预浸料的制备。
本发明属于精密冶金技术领域,尤其涉及一种基于WC加入量的CoCrFeNiWC复合涂层制备工艺,采用CoCrFeNi高熵合金与WC颗粒复合材料,通过激光熔覆的方法在H13钢表面获得CoCrFeNi/WC复合涂层,并且通过控制WC的加入量得出其对复合涂层的组织和性能的影响,进而得出一般规律。
本发明设计的抗高频震动带支座缠绕高压气瓶成型方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,清洗内衬表面,并涂刷粘接剂;S2,按照设计要求的复合层厚度对缠绕层进行纵向缠绕和环向缠绕以及补强,随后进行预固化;S3,完成支座粘接;S4,完成支座外补强及缠绕;S5,将完成缠绕的气瓶进行终固化。本发明不但减轻了挤压式火箭发动机高压气瓶的消极质量,还提高了该气瓶连接结构的可靠性;缠绕芯模原理简单、易加工、可拆卸、成本低;制备出的复合材料可靠性高,承压能力好等优点。
本发明提供了一种改性聚苯乙烯发泡材料的制备方法,步骤如下:获得苯乙烯溶液;配制甘氨胆酸钠的乙二胺水溶液,加苯乙烯溶液混合均匀;滴加硅氧烷磷酸酯直到形成微乳液,滴入正硅酸乙酯搅拌;减压蒸馏除去水及乙醇;加过氧化苯甲酰加热搅拌;加水、聚乙烯醇、单取代β‑环糊精衍生物搅拌反应;经水洗干燥得聚苯乙烯复合材料树脂颗粒;进行超临界二氧化碳釜式发泡;浸入聚羧基/甲基倍半硅氧烷纳米球乳液中,烘干;浸入交联型氨基硅乳乳液中,烘干即得。本发明以附着于苯乙烯表面的纳米SiO2为填料,再聚合生成改性的聚苯乙烯,从而提高其力学强度;并采用聚羧基/甲基倍半硅氧烷纳米球乳液提高疏水性及耐碱性,从而提高其循环使用次数。
本发明提供一种共轭聚合物负载高浓度单原子金属位点的多相催化剂及其制备方法,包括以共轭聚合物和金属‑配合物前驱体为原料经光照辐射诱导配体交换的步骤;共轭聚合物为氮化碳、氮化碳衍生物、共价有机骨架、线性有机共轭高分子或以上一种或多种形成的复合材料;金属‑配合物前驱体通式为MLnXm,过渡金属M=铂、铑、钯、金、银、钌、铱、铜、铁、钴、镍中的一种或多种;有机配体L=三苯基膦、三叔丁基膦、联吡啶、二亚苄基丙酮、乙酰丙酮、六氟乙酰丙酮、三氟乙酰丙酮、二苯甲酰丙酮、苯甲酰丙酮、辛1,5‑二烯、甲基、羰基中的一种或多种,n=1‑4;卤素X=Cl,Br,m=0‑3。
本发明提供了一种聚合物接枝碳纳米管/金颗粒纳米薄膜的制备方法及其作为SERS基底用于检测抗生素,属于纳米复合材料的制备和应用领域。首先,通过表面引发的原子转移自由基聚合(ATRP),将官能化聚合物接枝到碳纳米管表面。随后,利用聚合物接枝碳纳米管(CNT‑g‑polymer)的侧基官能团与金颗粒(AuNPs)的络合作用,同时通过诱导剂的添加使得界面能量的减少,可驱动有机相中CNT‑g‑polymer与水相中AuNPs在两相界面处自组装,自发地形成一层纳米复合薄膜(CNT‑g‑polymer/AuNPs)。这种CNT‑g‑polymer/AuNPs纳米复合薄膜可以作为一种SERS基底,有效地用作微量抗生素的检测。这种方法为设计高性能、高稳定、高灵活性的SERS基底开辟了一条新途径。
本发明涉及纳米生物材料领域,具体涉及一种用于光学诊疗的手性硒化镉/硫化镉及其制备方法与应用。本发明提供了通过控制注入温度和反应时间制备出壳层厚度仅有0.35nm的手性CdSe/CdS DRs。由于其具有优良的点棒状形状,其手性信号比球形CdSe/CdS量子点高10倍,本发明提供的手性硒化镉/硫化镉纳米材料具有多功能性质,各成分比例方便调节,可作为生物成像引导的手性光动力疗法和化学动力疗法材料用于胶质瘤诊疗,具有良好的应用前景。本发明的制备方法通过简单的氧化还原法即可制得该手性纳米复合材料,制备过程简单、绿色环保、成本低廉,具有重要的临床应用和推广价值。
一种碳基底内嵌超小四氧化三锰纳米颗粒电极材料的制备方法,本发明涉及锂离子电池负极材料的制备领域。本发明要解决传统电极材料容量低的技术问题。方法:一、合成前驱体;二、碳化,氧化获得终产物。本发明使用商业材料合成复合材料,合成过程不需要复杂的设备与苛刻的实验环境,本发明的制备工艺成本低,工艺简单,能够实现规模化生产。通过本发明电极材料得到的电池性能在500mA的电流密度下,最高达到804mAh/g的容量。本发明制备的碳基底负载超小Mn3O4纳米晶颗粒应用于锂离子电池负极材料。
本发明关于一种预浸料真空板及其制造方法,涉及真空板制造领域。该预浸料真空板在结构上包括上下面板、中部支撑柱、周向密封泡沫和周向密封树脂,上下面板及支撑柱为纤维增强复合材料,上下面板、支撑柱及周向密封泡沫所围成的空间为真空。本发明真空板较传统板材具有保温隔热、高强度以及质量轻的优点,不仅能够提升产品保温等性能,并且运用于运输设备中能够降低能耗,更加节能。
本发明提供了一种MnCo2O4.5‑MgH2复合储氢材料,该复合材料包括纳米多层书页状的双元过渡金属氧化物MnCo2O4.5和MgH2,其中MnCo2O4.5粉末占复合储氢材料总质量的0.1~15wt.%。本发明提供的MnCo2O4.5‑MgH2复合储氢材料吸放氢性能动力学良好,储氢量高,循环寿命良好,制备简单,且MnCo2O4.5催化剂的纳米多层书页状形貌控制稳定,制备方法重复性高,只需用在室温下简单的球磨技术即可制备出性能优异的复合储氢材料,为燃料电池、移动电源等提供很好的应用。
一种等离子体致密化丙烯酸聚氨酯增强FeSiAl吸波材料的方法,属于新材料、微波隐身技术领域。采用等离子体中大量高能粒子轰击减薄丙烯酸聚氨酯(PUA),同时产生活性自由基基团诱导PUA强结合FeSiAl,增大表面包覆度,减小界面空隙。最终得到一种致密化丙烯酸聚氨酯结合FeSiAl吸波材料,具有较好的包覆效果,制备方法简单易行,原位聚合的无机/有机强结合结构使所得复合材料具备较好的电磁阻抗匹配特性以及较大的衰减常数,在增强耐腐蚀能力的同时增强了吸波性能,实现薄轻宽强FeSiAl吸波材料。
本发明公开了一种仿生胶原矿化骨粉及其制备方法,涉及组织工程材料技术领域,由以下材料组成:Ⅰ型胶原(Col)、药用级羧甲基纤维素(CMC)、0.1mol/L稀盐酸溶液、去离子水、Ca2+的1倍模拟体液(1×SBF)溶液、PO43‑的1×SBF溶液、钙离子、磷酸根离子和稀氢氧化钠溶液。本发明骨粉安全,具有良好的生物相容性且稳定性能好,选用重要结构蛋白Ⅰ型胶原和天然多糖衍生物羧甲基纤维素作为原料,制得新型胶原‑羧甲基纤维素/磷灰石复合材料,原料来源丰富且均具有良好的生物相容性,制备时也不使用任何交联剂(如戊二醛、碳二亚胺盐等)或粘合剂,避免了添加剂可能带来的毒性残留的问题,体外细胞毒性实验表明毒性等级为0级或1级,即无细胞毒性,生物相容性良好。
本申请公开了一种氧化铝连续纤维缝纫线的制备方法,属于功能材料技术领域。一种氧化铝连续纤维缝纫线的制备方法,包括如下步骤:(1)配制氧化铝连续纤维用浸润剂;(2)将浸润剂均匀涂覆在氧化铝连续纤维表面,干燥,得到氧化铝连续纤维基材;(3)将氧化铝连续纤维基材每3‑5股加捻,得到氧化铝连续纤维纱线;(4)将氧化铝连续纤维纱线每3‑8股加捻得到氧化铝连续纤维缝纫线坯线;(5)将浸润剂均匀涂覆在氧化铝连续纤维缝纫线坯线表面,干燥,得到氧化铝连续纤维缝纫线。该方法制得的柔韧性好,耐热性好,强度高、耐磨损,满足了1000℃以上高温条件下氧化铝纤维增强复合材料的使用要求。
本发明提供了一种固体氧化物电池燃料极材料,具有式(I)所示通式:FexM1yM2zCe1‑x‑y‑zO2‑δ式I,其中M1为过渡金属元素,M2为镧系元素,0
本发明公开了一种木质素增强PE给水管混配料,其包括以下质量份数的组分:树脂100份、改性木质素2~3份、粉体硅烷偶联剂0.5份、增溶剂0.5~1.5份、炭黑0.5~1.5份、芳香族二醇类扩链剂0.2~1份、抗氧化剂0.5~1.5份、润滑剂0.05~0.2份;所述的改性木质素是将黑液浓缩后依次加入双氧水、镧铌酸锌、亚磷酸溶液、阳离子聚丙烯酰胺溶液等进行改性处理得到的;将改性木质素、粉末硅烷偶联剂、增容剂、芳香族二醇类扩链剂、炭黑、抗氧化剂、润滑剂及树脂依次混合后通过挤出、牵引、冷却切割、筛分后得到木质素增强PE给水管混配料。本发明可以有效提升复合材料的拉伸强度、冲击强度等综合机械强度。
本发明涉及一种AlN‑CoCrFeNi金属陶瓷电热材料及其制备方法。本发明所述的一种AlN‑CoCrFeNi金属陶瓷电热材料以AlN和气雾化CoCrFeNi高熵合金粉末为原料,采用热压烧结法制备得到,包括以下重量份的组分:10%≤AlN≤70%、30%≤CoCrFeNi≤90%。本发明以高塑性、高电阻率的CoCrFeNi高熵合金为金属粘结相,引入高热导率、低热膨胀系数、高电阻率的AlN用于调控材料的电阻率。本发明制备的AlN‑CoCrFeNi复合材料室温电阻率可达102~103μΩ·cm,400℃时电阻率可达103~104μΩ·cm,并且硬度大、热导率高、抗氧化性能好,在电烤烟、电热器、暖风机等方面有着良好的应用前景。
本发明公开了一种蒙脱石‑黑色素复合止血粉末及其制备方法和应用,所述蒙脱石‑黑色素复合止血粉末由天然黑色素颗粒均匀分散包覆在蒙脱石颗粒表面而成,蒙脱石颗粒和天然黑色素颗粒的表面基团和电荷能通过接触作用,活化血小板和激活凝血级联反应,从而加速止血过程,协同显著提升复合材料的止血性能。本发明的蒙脱石‑黑色素复合止血粉末,制备工艺简单,蒙脱石颗粒和天然黑色素颗粒具有协同的高效止血性能,同时其低毒性的组成成分赋予其良好的生物安全性。
本发明公开了一种酚酞基阻燃用成炭剂组合物及其制备方法与在尼龙6中的应用,属于高分子材料技术领域。该组合物由如下质量百分比的各组分组成:甲基丁基次膦酸铝:60~90%、酚酞:5~20%、硬脂酸锌:5~20%。将一定比例的组合物添加至尼龙6树脂中用于制备尼龙复合材料,有利于提高材料的整体性能。
本发明公开了一种含硼化物的碳化硅复相陶瓷纤维及其制备方法,利用聚金属碳硅烷的活性硅氢键,在电子束的激发状态下,通过与三氯化硼气体反应,在不熔化处理过程中引入硼元素,并经过热解脱碳、高温烧成,从而得到含金属硼化物的碳化硅纤维。本发明的复相陶瓷纤维具有优异的力学性能和耐高温性能,可以用作制备陶瓷基复合材料的增强相材料。
本发明公开了一种主动进气格栅的控制方法、装置、电子设备及介质。所述主动进气格栅的叶片材料为纤维与镓的低熔点复合材料,该方法包括:获取目标车辆机舱内的当前温度;若所述当前温度满足预设温度约束条件,则控制所述主动进气格栅的叶片融化,以用于目标车辆机舱通气,降低机舱内温度。本技术方案,能够在机舱内温度过高主动进气格栅不能打开时,控制主动进气格栅的叶片融化,避免安全事故发生。
本发明公开了一种高温耐磨材料及其制备方法与应用,由以下重量份的组分组成:聚酰亚胺5‑10份,碳纤维2‑5份,聚四氟乙烯粉体85‑93份。三种复合材料之间界面作用有利于在高温摩擦磨损过程中应力传递和分散,聚四氟乙烯具有适当回弹性,起到了很好密封,与金属件对磨过程中不会损伤金属表面,这些特性有助于相关部件持久有效,在高温状态下发挥优良的耐磨密封性能。
本发明提供了一种增强热塑性聚酯树脂的短切玻璃纤维浸润剂及应用,所述浸润剂包括偶联剂、成膜剂、润滑剂、润湿剂和去离子水等;各成分的固体质量占所述浸润剂固体总质量的百分含量为:偶联剂1.5~15%、成膜剂79~98%、润滑剂0.1~4%、润湿剂0.01‑2%。本发明所述浸润剂涂覆效果好,采用该浸润剂涂覆的短切玻璃纤维具有良好的集束性、满足了下游客户加工使用的工艺性要求;且采用本发明所述浸润剂涂覆的玻璃纤维增强的热塑性聚酯树脂具有良好的力学性能和耐水解性能,同时满足了热塑性聚酯树脂类复合材料在湿热环境中的使用性能要求。
本发明提供了一种聚乙烯醇薄膜及其制备方法,属于生物降解材料领域。本发明的聚乙烯醇薄膜由以下重量份数的原料制成:聚乙烯醇100份,淀粉60~120份,增强剂10~30份,赖氨酸二异氰酸酯0.1~1份,增塑剂5~10份;所述聚乙烯醇的聚合度为1500~3500,醇解度为85~99%。本发明采用赖氨酸二异氰酸酯对PVA和淀粉分子进行反应增容,能够提高两相相容性;采用增塑剂能够通过降低PVA和淀粉的分子间或分子内氢键作用,降低PVA复合材料的熔融温度。通过各原料的配合,能够使得到的聚乙烯醇薄膜在横向和纵向上均表现出优异的强度和韧性,具有较高的拉伸强度和断裂伸长率性能。
本发明公开了一种磷掺杂无定形碳包覆1T相二硫化钼/碳锂离子电池复合负极材料的制备方法,该方法先采用水热法合成具有高纯度、大层间距1T相二硫化钼的1T相二硫化钼/碳复合材料,后续通过热解法实现磷掺杂无定形碳均匀包覆,最终获得磷掺杂无定形碳包覆1T相二硫化钼/碳锂离子电池负极材料。该材料具有优异的电子传输性能和结构稳定性,表现出良好的循环性能和倍率性能,可广泛应用于大容量、长寿命、高稳定性的锂离子电池。本发明产物形貌结构易于调控,制备方法简单,周期短,条件易达,便于大规模生产,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种风力机叶片前缘保护膜的雨蚀性能仿真分析方法,涉及风力发电机叶片冲击仿真模拟技术领域。在对叶轮风场模拟的基础上使用离散相模拟雨滴,得到雨滴水平速度,并基于模拟结果和雨滴垂直下落速度推导出冲击速度;利用叠层方式建立以复合材料为基体的前缘保护膜有限元模型,并使用SPH方法模拟雨滴冲击;通过改变模型中的雨滴直径和雨滴冲击速度,对保护膜在各种工况下的雨蚀冲击进行仿真分析,通过建立覆水冲击模型,分析表面覆水的缓冲作用。本发明基于风驱雨模拟得到雨滴实际冲击工况,并建立叶片的局部精确模型,可以更高效准确的模拟叶片保护膜雨蚀冲击,为叶片防护材料的雨蚀研究提供可靠依据和有效数据。
本发明涉及一种基于双重抗氧化及结晶层控制的菲涅尔聚光电解制镁及液氯回收装置,太阳光透过菲涅尔镜实现高倍聚光,照射在砷化镓电池上进行光伏发电,为电解制镁提供电能;电解制镁系统具有内置石墨烯电热膜和充满热水的扭转导管,在双重加热的基础上确保制备环境的无氧状态,与扭转导管相配合搅拌棒可使熔融氯化镁受热均匀,双重加热起到了针对石墨阳极的双重抗氧化措施,熔体的均匀加热有效抑制了结晶层生成;电解产物的单质镁被回收,纯净氯气进入压缩钢瓶直接压缩,少量溢出的氯气通过氯气交换膜进入氯酸发生室吸收;循环水冷却系统串联整个装置,相变储能复合材料控制循环水的温变,不但能冷却光伏电池,还能参与电解的加热过程。
本发明提供一种用于电缆管道的灭火系统和灭火方法,该灭火系统包括灭火线缆模块和温度监控模块:所述的灭火线缆模块由灭火胶囊层、感温线缆和护套结构组成,用于灭火、感温功能;所述的温度监控模块由温度信号采集终端、测温处理网关与物联网云平台组成,用于预警检测与确定火灾位置;所述的灭火线缆的灭火胶囊层是由灭火剂采用微胶囊生产工艺或液态固态封装工艺制成;微胶囊壳和外护套由复合材料制成,可设定温度自动融解。通过本发明,不仅可以感知电缆管道内的实时温度,而且可以主动灭火并确认起火位置,为后续抢修提供便利。
本发明公开了基于“蝴蝶效应”的电化学生物传感器制备方法及应用,具体步骤如下:首先利用DNA四面体1中的巯基与Au相互作用形成Au‑S键将DNA四面体1固定到金电极表面,当在电极表面加入ATP后,通过ATP和适配体的特异性结合作用可以将DNA四面体2、金纳米粒子(AuNPs)、亚甲基蓝(MB)、3D石墨烯合成的复合材料拉到电极表面,采用亚甲基蓝(MB)作为信号输出,通过方波伏安法进行电化学检测。随后,利用ALP能够催化消耗ATP生成腺苷,该策略可用于实现ALP活性及其小分子抑制剂分析。该方法相对于2D石墨烯纳米材料修饰电极,电化学信号急剧增大,类似于“蝴蝶效应”。基于此,构建了一种简单、稳定、快速、无标记、高灵敏度、高选择性的ATP(ALP)电化学分析方法。
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