本发明属于碳纤维制造的技术领域,具体涉及一种耐高温碳纤维上浆剂的制备方法。本发明首先将聚己二酸‑1,4‑丁二醇酯二醇和聚四氢呋喃醚二醇混合加热,脱水后再加入亚甲基二异氰酸酯、二月桂酸二丁基锡等搅拌反应,随后加入2,2‑二羟甲基丙酸、亚麻油等,静置后加入蒸馏水,剪切分散后再加入均苯四甲酸二酐、丙二醛等,保温反应后,对出料物进行干燥粉碎并收集过筛颗粒,最后将过筛颗粒与水、丙酮等搅拌混合即可得耐高温碳纤维上浆剂,本发明所得的碳纤维上浆剂对环境的适应性强,在高温条件下仍保持有较高的层间剪切强度,保证了碳纤维复合材料在高温条件下具有较高的整体性能。
本发明提供了一种隔热材料及其制备方法,将外层材料、中层材料以及内层材料依次组合得到所述隔热材料前驱体体系,热压得到隔热材料;通过树脂基体与小分子物质的选择配伍,结合合理的制备工艺,预成型后再模压制备的隔热复合材料具备优异的耐热性能、阻燃性能,同时具有良好的加工性能,外层材料设有石墨烯,与N,N‑二甲基十二胺以及钛酸锶一起可以提高材料的抗腐蚀性能。
本发明公开了一种除甲醛甲苯车用空调消毒剂,具体涉及清除有害气体技术领域,其成分包括丙烯酸树脂/碳复合材料4‑50份、三甘醇二正庚酸酯3‑30份、惰性海绵3‑19份、木质素脲醛树脂2‑59份、交联型多孔聚苯并咪唑3‑35份、凸凹棒土10‑20份、木炭灰10‑20份、葡萄籽油6‑20份、松节油6‑10份、立石蜡8‑15份、芳香剂2‑19份、磷酸三钠5‑10份、偏硅酸钠4‑10份、氢氧化钠5‑10份、N,N‑双羟乙基椰子油酰胺5‑15份、拉丝粉2‑20份、硫酸钠乙醚2‑15份、海沙粉2‑30份、活性剂5‑30份、活性辅助剂5‑8份、乙醇5‑10份、去离子水10‑20份、无机纳米稀土2‑16份、烟酸洛伐他汀3‑34份。本发明所选用原料无毒,对车内消毒的同时除去车内甲醛、甲苯有害气体,不会造成二次污染,具有很好的除甲醛甲苯效果,且选用材料廉价易得,降低生产成本。
本发明属于电化学催化技术领域,具体为一种基于碳纳米管纤维和金属酞菁制备电化学传感器的制备方法。本发明通过电化学法,将具有高催化活性的催化剂金属酞菁负载于碳纳米管纤维表面,成功制备碳纳米管纤维/金属酞菁复合材料,并将其作为工作电极,制备电化学传感器用于目标物的检测。所制备的复合电极电化学传感器表现出高灵敏度,快速的响应时间,良好选择性和稳定性,以及较大的检测范围。本发明操作简便,过程简单,适用于环境检测、医药工业、生物分析、食品安全等多个相关的领域。
本发明公开了一种具有高稳定性的复合金属材料,包括金属底层;以及在上述金属底层表面依次设有粉末冶金材料层以及坡莫合金层;所述粉末冶金材料层为石墨烯铝基复合材料;所述坡莫合金层中内含有稳定颗粒以及铁镍合金。本发明具有良好的力学性能、延展性好和耐腐蚀等特点,同时降低金属材料的生产成本,提高经济效益,提高产品品质。
一种用于直升机旋翼防/除冰组件电热丝铺丝定位的铺丝头,属于复合材料成型技术领域。本发明通过法兰盘安装在机械臂上,部件包括:丝辊、导辊、电磁装置、导电滑环、风扇及用于预浸丝加热加速固化的电热线圈;电磁装置由定子磁体、转子线圈连接风扇扇叶构成;本发明通过机械臂带动电磁装置旋转,产生电能对风扇及电热线圈供电,使预浸丝在热风及加热线圈作用下快速固化并精准铺设定位。本发明具有耗能低、装置简单灵活、应用领域广泛等特点,能够满足直升机旋翼防/除冰组件内部电热丝变间距及复杂结构铺设的要求。
本发明公开了一种操作简单、高通量光致电化学生物传感器并成功用于同时检测三种癌细胞。首先通过金纳米自催化还原在纸纤维表面修饰一层金纳米颗粒,然后在长金修饰的纸工作电极表面制备硫化镉‑石墨烯‑氧化锌棒三元复合材料,作为光电极,利用化学发光替代传统氙灯,通过控制化学发光反应顺序依次激发光电极,通过依次检测三个光电流峰值,实现对三种癌细胞的同时检测。
本发明公开了一种折叠伸缩式沿空留巷巷旁充填柔性模板及其施工方法,柔性模板由柔性充填袋、加固网和定位纵筋通过扎丝连接而成。柔性充填袋为上下开口的长方体结构,由整个纤维增强复合材料缝制而成,整个柔性充填袋只保留一处接口用作缝合,形成与其他区域力学特征相同的搭接区域。加固网高度与柔性充填袋相同,宽度为柔性充填袋宽度的一半。柔性模板可沿着定位纵筋所在的正方形截面中线位置进行折叠后运输至井下,施工时可以拉伸至实际尺寸。所述方法步骤包括:处理沿空留巷巷旁充填体施工位置的顶底板;架设单体液压支柱作为临时支护;标记并施工定位钻孔;拉伸并固定柔性模板;注入充填材料。本发明公开的柔性模板设计精巧,施工方便。
本发明涉及一种新型风量调节阀边框材料,按重量份数计,它包括铝合金50?70份、锰10?20份、氧化锌5?8份、Mg2Si5?8份、硅5?8份、磷1?2份、铬1?2份和SiCp/MoSi2复合材料0.2?0.3份。本发明配比精确,易加工,产品机械性能优异。
本发明公开了一种高强度硅基石墨烯导电材料,它是由下述重量份的原料组成的:椰油酸二乙醇酰胺0.3‑1、硅灰石粉3‑4、环氧四氢邻苯二甲酸二辛酯5‑6、氯化‑1‑烯丙基‑3‑甲基咪唑1‑2、磷酸1.7‑2、氢氧化锂2‑3、硫酸亚铁0.8‑1、葡萄糖0.1‑0.2、乙炔炭黑6‑7、不饱和聚酯树脂81‑90、N,N‑二甲基甲酰胺600‑700、氧化石墨烯27‑30、水合肼26‑30、正硅酸乙酯7‑10、乙酰丙酮锌0.8‑1、1,2‑二甲基咪唑0.1‑0.2、硅酸镁铝1‑2、八钼酸铵1‑2、聚丙烯酰胺1‑2。氯化改性石墨烯具有良好的电导率,与乙炔炭黑共混,可以很好的分散在不饱和聚酯树脂中,形成具有高导电性能的复合材料。
本发明涉及一种TiO2?g?PMMA的制备方法,包括如下步骤:将纳米TiO2加入到乙醇中,再加入偶联剂,超声波处理后,滴加醋酸溶液调节pH值;再将混合溶液恒温搅拌,冷却后固液分离,然后在真空干燥箱里干燥得到处理后的纳米TiO2;称取处理后的纳米TiO2加入辛烷基苯酚聚氧乙烯醚、水和十二烷基苯磺酸钠,调节pH值后将过硫酸钾, 甲基丙烯酸甲酯单体加入,升温反应,然后冷却至室温,抽滤干燥既得产物。本技术方案的TiO2?g?PMMA材料不但能提高聚烯烃的硬度,增加其耐磨性,而且还能对聚烯烃起到增强增韧的效果,有利于制得韧性和强度均佳的聚烯烃复合材料。
本发明属于降解染料废水污染物的光催化材料技术领域,公开了一种金属锌卟啉轴向功能化二氧化钛的复合光催化剂及其制备方法。合成步骤包括:将锐钛矿型二氧化钛与金属锌卟啉在有机溶剂中按比例混合,进行加热回流,然后经过滤、洗涤及干燥后得金属锌卟啉敏化的二氧化钛光催化剂。本发明合成方法简单,所制备复合材料性质稳定、光催化活性高,可作为光催化处理染料废水污染物的环境净化材料。
本发明公开了一种矿泉水瓶的高强度瓶盖的制备方法,所述方法采用的主料为经聚丁基橡胶改性的聚苯乙烯树脂,其耐磨性能、力学性能以及抗冲击性能都很优异;所述方法通过纳米石墨微片的添加,使得聚丁基橡胶和聚苯乙烯树脂的性能协同促进,并提高了复合材料的耐候性;所述方法通过抗氧剂、增塑剂和增韧剂的选择及其配比,增强了塑料的加工性能,并进一步提升了塑料瓶盖的机械性能。本发明采用压塑加工制备瓶盖,温度较低,收缩量小,制盖尺寸较为精确;本发明通过纳米氮化钛的加入降低了材料的表面电阻率,进一步提升了瓶盖的抗静电性能,改善了用户的体验。
本发明公开了一种基于CdTe@MOFs/CdTeQDs复合物的电致化学发光免疫传感器的制备方法、产品、检测方法及应用,属于电化学发光传感器领域。采用一种金属有机骨架材料来固载量子点,通过利用金属有机骨架材料的特殊结构固定量子点于金属有机骨架材料内部及表面进而用此复合材料来固载第二抗体,并在纳米金功能化的二氧化钛复合物的辅助下固载第一抗体,与金属有机骨架材料/量子点/抗体共耦复合物及抗原形成双抗夹心免疫反应模式,实现了目标物识别及检测过程,极大程度地增强了电致化学发光信号。根据对不同浓度的待测物的电致化学发光信号强度的不同,实现对生化标志物的有效检测。
本发明公开了一种用于超声电机的酚醛树脂基摩擦材料,以质量百分比计,它由以下组分制成:酚醛树脂55‑70%;芳纶纤维10‑20%;硅酸铝10‑20%;铜粉0‑10%;石墨0‑10%;本发明还公开了其制备方法:将混合均匀的物料热压成型,再将热压成型的复合材料切片后供超声电机使用;通过本方法制备的摩擦材料综合性能良好,能够满足超声电机在宽温域范围内、超长使用寿命要求以及大载荷等苛刻环境下的使用要求,拓宽了超声电机在航空航天、精密仪器和高端装备的应用需求,且该方法简单可靠,制备的材料性能稳定,是一种理想的超声电机用摩擦材料及可靠的制备方法。
本发明公开了一种防撞梁自动胶接铆接输送装置,包括机架,所述机架设有涂胶工位、涂胶机器人、铆接工位、铆接机器人和上料机构,还包括:下模架,用于支撑防撞梁,具有与防撞梁的下表面相配合的支撑面;传送机构,用于将下模架在涂胶工位和铆接工位之间输送;上模架,安装在机架的涂胶工位,位于下模架的上方,具有与防撞梁的上表面相配合的压紧面;升降机构,用于驱动所述上模架上下移动;加热装置,用于加热固化防撞梁上的胶接处;本发明的装置通过各组件紧密协调的配合作用下,实现自动涂胶固化连接以及自动铆接,且结构简单、易于实现,能够快速、高效、大批量地生产碳纤维复合材料的成型制件,具有优良的应用前景。
本发明提供一种环氧树脂‑氧化石墨烯‑硬脂酸丁酯微胶囊的制备方法,包含以下步骤:(1)制备改性氧化石墨烯;(2)以改性氧化石墨烯、二乙烯基苯、偶氮二异丁腈、苯乙烯为原料制备得到囊壁复合溶液;(3)将羟丙基纤维素、CaCO3和蒸馏水混合,再加入硬脂酸丁酯,得到固‑液悬浮体系;(4)将步骤(2)形成的囊壁复合溶液加入步骤(3)形成的固‑液悬浮体系中,制备氧化石墨烯‑硬脂酸丁酯微胶囊;(5)以二苯基甲烷二胺、环氧树脂、消泡剂:氧化石墨烯‑硬脂酸丁酯微胶囊、环氧树脂为原料制备得环氧树脂‑氧化石墨烯‑硬脂酸丁酯微胶囊复合材料。该方法操作简单,制备得到的微胶囊具有润滑和减摩作用,力学性能好。
本发明涉及一种长效抗菌树脂复合义齿基托。本发明采用纳米TiO2作为第一复合相,采用混杂粒径纳米长余辉发光材料作为第二复合相,并采用热固化型树脂作为基体,由所述第一复合相与所述第二复合相混入上所述的树脂基体中形成复合材料而制成所述的义齿基托。利用TiO2纳米粒子良好机械增韧性能及抗菌可控性的优点,同时结合长余辉材料的储光?发光的特性,从而提供了一种在缺乏可见光条件下具备长效抗菌性的树脂基复合义齿基托。本发明所制备的抑菌性树脂基义齿基托克服了传统树脂基托的易感染细菌、使用寿命短等问题,且针对现有抗菌义齿基托材料的局限性进行了改良,可用于获得在口腔环境中更为稳定的抑菌性义齿基托。
一种温和条件下,离子液体辅助水热合成超薄TiO2纳米页方法,其特征在于反应体系简单、操作简便、反应条件温和,可适用于规模化生产。主要包括以下步骤:1)将咪唑类离子液体与水混合,并搅拌均匀,作为混合溶剂;2)将可溶性钛源溶入上述混合溶剂中,搅拌均匀后,转移至反应釜中,并在不同温度下反应一段时间。反应结束后,冷却至室温,离心分离,用去离子水和无水乙醇洗涤交替洗涤,干燥。得到TiO2纳米页。本发明合成的超薄TiO2纳米页厚度为1.8纳米,并具有高的比表面积,可应用于光催化、锂离子/钠离子等二次电池、染料敏化太阳能电池、超级电容器、光电器件、纳米材料及复合材料等领域。
本发明公开一种石墨烯的催化制备方法,包括以下步骤:A)铜化合物与还原剂反应制得铜粉;B)将铜粉升至反应温度,通入气态碳源,气态碳源在铜的催化下裂解生成碳原子吸附于铜表面,生长成石墨烯;C)快速冷却至常温,使铜收缩与石墨烯之间产生缝隙;D)用氧化剂使铜生成化合物;E)分离干燥石墨烯,铜化合物循环利用。该方法操作简单,适用于大规模生产,采用的催化剂可循环利用,成本低,生成的石墨烯粉体可应用到复合材料领域。
本发明涉及一种改性聚酰亚胺纤维的制备方法,包括:将聚酰亚胺纤维放置于具有深冷介质的深冷处理设备中,密闭,进行深冷处理,回温至室温,即得改性聚酰亚胺纤维。本发明工艺方法简单、操作方便,降低了改性工艺的生产成本,在宇宙航空、海洋资材、各种受拉构件、体育方面、安全防护、复合材料、各种产业具有广泛用途。
本发明公开了一种高耐温、高粘接交联聚乙烯粘弹性复合涂料及制备方法,该复合涂料由A和B 两组分组,其中A组分包括聚乙烯、引发剂、接枝物、硅烷、弹性体和接枝助剂,B组分包括聚乙烯、纳米导热剂、分散润滑剂、表面处理剂、催化剂、脱水剂和抗氧剂。本发明提供的复合涂料基材为交联聚乙烯和弹性体复合材料,与目前普遍采用的交联聚乙烯相比,即保证了有足够的交联效率,同时最大程度上降低了结晶度的降低和由此带来的收缩变形,交联后的材料具有更优异的刚性和硬度,同时具有优异的韧性和抗蠕变性能。
本发明公开了一种膨胀型阻燃剂聚乙烯的制备工艺,包括阻燃剂制备和复合材料制备两步骤。本发明通过将采用季戊四醇、二恶烷和三氯氧磷反应生成膨胀型阻燃剂,并将其加入聚乙烯中,可明显提高聚乙烯的阻燃性能,同时可使其拉伸性能降低,抗冲击性能略微提高。
本发明公开了一种提高铝铜双金属液固复合界面结合强度的方法,特征是采用A390铝合金和Al?P中间合金所组成的混合合金与铜进行铝铜双金属液固复合,使混合合金中P的质量分数为0.1~0.4%,将混合合金在真空液固复合装置中加热至800℃,形成熔融铝液,将铜基体预热至650℃,控制熔融铝液均匀滴落在铜基体上,最后冷却至室温,即获得铝铜双金属液固复合材料。采用本发明方法可以有效的提高铝铜双金属液固复合界面结合强度,且不受工件形状、尺寸等影响,成本低、操作简单。
本发明涉及变压电力领域,提供一种智能JP综合配电箱,包括箱体,其特征在于:所述箱体由箱盖、箱底、两个侧壁、箱背面板以及对开柜门组装而成,所述箱体内还设有方形框架与柜门衔接,所述箱盖、侧壁、箱背面板以及柜门均设有并排设置的条状弧形凸起,所述箱体内设有“L”形出线固定支架,所述出线固定支架由上下两面板及中间均匀设置的隔断支撑筋组成,本发明采用了SMC复合材料全绝缘、隔热,使用安全,具有高性能的绝缘电阻和击穿电压,有效防止漏电;再者,采用板式结构组合,全部模块化,便于安装及运输,可现场组装及拆卸;再者,表面凸起的设计美观且起到防止小广告的粘贴功能。
本发明涉及一种数字喷射雾化沉积装置,包括数字流体发生器、数字射流导管、雾化气体喷射管和沉积靶。数字流体发生器产生稳定的气泡和液滴间隔流动,并由数字射流导管向雾化气体喷射管定向喷射;雾化气体喷射管自上游输入压力气体,所形成气射流冲击由数字射流导管入射的液滴,使液滴发生加速、变形或者破碎,并在雾化气体喷射管的出口向沉积靶方向射出雾化液滴群,实现雾化沉积过程。本发明的特点是雾化主体为数字化射流,在雾化过程中只存在大液滴向小液滴转化的二次破碎,能够实现高精度、高可控、微观定量化、周期化的雾化,可以广泛应用于喷射成形、冶金制粉、动力燃烧、喷墨、喷涂、喷胶、焊接、复合材料制造、3D增材制造等产业。
本发明公开了一种锂离子电池三元材料回收方法,包括以下步骤:将锂离子电池拆解得到正极极片;进行球磨和过筛,得到三元材料混合物;在混合物中加入酸液反应,得到第一滤液和第一滤渣;调节第一滤液的pH值,加热,加入氧化剂,得到第二滤液和第二滤渣;第二滤渣与碳源混合后烧结,得到MnOx/C复合材料;对第二滤液进行加热,将pH值调至4~8,加入草酸铵,得到第三滤液和第三滤渣;将第三滤渣烧结,得到NiO/Co3O4混合材料;将第三滤液加热,将pH值调至9~12,加入Na2CO3溶液反应得到Li2CO3材料。本发明具有步骤简单,在回收过程中耗能少,得到的产物可以直接用于锂离子电池中;且无需加入其它的金属化合物,减少资源浪费的优点。
本发明公开了一种氧化锌/氮化镓复合薄膜的制备方法,采用脉冲激光沉积法低温下制备氧化锌/氮化镓复合薄膜,不仅拓展了ZnO‑GaN复合材料的制备方法,可以实现高于600nm的可见光吸收,而且和粉体相比,在衬底上制备的ZnO/GaN复合薄膜更易于重复利用。本发明所制备薄膜粒径分布均匀,具有明显的可见光响应,带隙达到1.6eV。
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