本发明涉及一种柔性导电材料的制备方法,采用乳液共混的方式在CNF与GNS纳米复合物的悬浮液中引入天然乳胶,并与硫化试验助剂形成均匀混合的溶液,通过破乳共沉的方法使得混合物共同沉淀,形成CNF‑GNS/NR纳米复合物;最终,确定最佳的反应温度、时间和压力,将复合物在平板硫化机上进行硫化处理得到CNF‑GNS/NR导电纳米复合材料。本发明将纤维素纳米纤丝作为生物模板,使导电复合物分散到天然橡胶分子之间,形成具有优良分散性的CNF‑GNS/NR导电纳米复合材料。
本发明涉及一种BFRP‑ECC混凝土盾构管片及盾构隧道,属于隧道盾构法施工技术领域。所述盾构管片包括弧形的第一管片层、弧形的第二管片层和若干个剪力钉;第一管片层和剪力钉均采用BFRP玄武岩纤维增强聚合物复合材料制成,第二管片层采用ECC工程水泥基复合材料制成;第一管片层的外弧面与第二管片层的内弧面贴合,若干个剪力钉分布在第一管片层的外弧面,且穿插在第二管片层内,形成盾构管片,盾构管片的四个侧面各设有一个安装槽,四个安装槽围成回路,盾构管片上设有第一手孔和第二手孔。采用该盾构管片制作的盾构隧道能够有效地预防隧道施工与运营过程中出现的隧道内渗水、裂缝、腐蚀和冻害问题。
本发明涉及化工领域,公开了一种荧光水性聚氨酯的合成方法,将自制的含有端羟基的荧光复合材料分散到脂肪族二异氰酸酯中,40℃下机械搅拌反应1小时后加入低聚二元醇、亲水扩链剂,85℃进行逐步聚合反应0.5‑2小时,合成侧链含羧基的荧光水性聚氨酯预聚体,降至室温后加入小分子多元胺中和剂中和羧基形成季铵盐后,自乳化分散在计量水中后,再加入小分子二元胺扩链剂进行扩链,制得荧光水性聚氨酯乳液。本发明以自制的含有端羟基的荧光复合材料的方式把荧光官能团通过化学键嵌入到水性聚氨酯骨架中的同时,还引入了无机补强剂,制备的荧光水性聚氨酯具有较强的荧光效应,较好的机械强度和耐水性能。
本发明提供了一种用于航空航天的纳米阻燃隔音绝热材料,包括表层、中间层、底层,中间层为多孔材料纤维,表层为纳米SiO2涂覆的镜面铝箔,底层为铝塑复合材料。该绝热材料的中间为多孔材料纤维结构,采用了航空宇航用的玻璃纤维,有效的减少了气体对流,还具有优异的隔热及吸音降噪性能;底层为铝塑复合材料,为多层膜材复合而成,具有极好的隔热效果;表层为镜面铝箔涂覆了纳米二氧化硅,提高了铝箔的抗氧化、耐腐蚀能力,且不会影响铝箔的反射率,能够保证材料在恶劣环境下长期使用且不被氧化和腐蚀。
本发明公开了一种聚合单宁酸包覆高活性铝粉/硅粉的制备方法。所述方法先将缓冲试剂溶解在有机溶液中,加入单宁酸,搅拌溶解得到单宁酸‑缓冲溶液,再将铝粉或硅粉分散至单宁酸‑缓冲溶液中,搅拌进行自聚合反应,得到聚合单宁酸包覆的铝或硅粉。本发明的原料来源广泛、绿色环保安全,简单便捷,适合工业化生产。本发明制备的铝或硅@聚合单宁酸核壳结构复合材料可有效阻止铝/硅颗粒表面的迅速氧化,保护铝粉或硅粉的活性。将铝或硅@聚合单宁酸核壳结构复合材料加入固体推进剂进行高温燃烧时,因包覆的聚合单宁酸含碳丰富,可提供额外的燃烧热,促进铝粉或硅粉的快速燃烧反应,从而提高固体推进剂的燃烧性能。
本发明提供了一种用于生产高强、高导的石墨烯铜基粉末复合材料的制备方法及装置,基于液态铜气雾化制粉技术,通过在传统制粉装置的雾化室外部增设多气路可控进气系统与可控洗气装置、在雾化室内部增设逐级控温装置与物料降速装置,使高温液态铜在高速气流的冲击作用下,雾化为高温微小铜液滴后,进入含有一定比例碳源气体成份的雾化室气氛内,使得雾化的铜液滴在控温凝固过程和/或物料降速装置减速作用下,实现石墨烯材料在铜粉颗粒表面的原位包覆生长,最终获得新型高强、高导的石墨烯铜基粉末复合材料。本发明可直接对接现有铜基材料雾化制粉工业,所得产品的性能与附加值均有大幅提高,适宜铜粉生产产业的技术改造与产品升级应用。
本发明公开了一种耐酸型玻璃纤维,由以下重量份的原料构成:40‑70份聚乙烯粉末、10‑20份柠檬酸二乙酯、1‑5份短切纤维、2‑4份三氧化二铁、20‑40份重金属化合物、2‑6份对苯二甲酸、1‑5份亚磷酸、1‑3份涤纶切片、2‑4份乙二醇、1‑3份氧化锌、4‑10份钛酸钡粉、1‑3份偶联剂、1‑3份过氧化二异丙苯、4‑6份石英粉、1‑3份硼钙石、2‑4份氧化镁。本发明料质轻、强度高和耐高温的优点,且通过钛酸钡粉增加该配方的介电常数,该种复合材料的制备方法,工艺简单,在常规设备上即可实施,同时该种复合材料具有很好的强度、刚度和冲击韧性,且工艺简单、成本低、生产效率高。
本发明提供了一种单层空气电极的制备方法,以解决现有技术中的多层空气电极存在的工艺复杂,性能不稳定的缺点。包括以下步骤:a、复合导电透气疏水催化剂载体的制备;b、按质量比,将70~80份步骤a得到的复合导电透气疏水催化剂载体与20~30份催化剂在有机溶剂中混合;c、将步骤b中混合好的混合物流延至镍网上待用;d、将步骤c得到的半成品在260~320℃下保温5分钟后即可。本发明是是首次利用复合材料制备单层空气膜电极的工艺。该方法制得的电极具备启动时间短,长时间连续、稳定供电、保质寿命长、环保无污染、价格便宜、便携等优点。
本发明公开了汽配用SMC材料,包括以下重量份的原料:190-210份树脂,80-100份收缩剂,2-4份固化剂,1-3份阻击剂,10-15份硬脂酸锌,400-450份碳酸钙,1-3份苯乙烯,8-10份氧化镁糊,250-300份玻璃纤维,20-25份承载膜。该汽配用SMC材料具有更好的机械强度、电气性能、绝缘耐压性、阻燃型、冲击强度、弯曲强度和拉伸强度,是一种高性能热固性高分子复合材料,比重低、免表面处理、可代替钢质材料用于汽车配件的制造。
本发明公开了一种氨基功能化多孔CO2吸附材料的制备方法,将多孔材料与一定的氨基改性剂、分散剂在高速搅拌混合器中进行预混合;再将预混合的多孔材料送入高速超细粉碎机进行充分的剪切、粉碎、混合、分散,得到混合均匀的多孔复合材料;最后将制得的多孔材料在烘箱干燥,使改性剂与多孔材料进行充分反应,得到氨基功能化多孔吸附材料。本发明制备过程中没有使用大量的有机溶剂,不会造成环境污染,制备方法简单,操作方便,制造成本低,易于工业化生产,是一种环境友好的制备方法。
本发明公开了一种医用褥疮生物敷料的制备方法,该制备方法先按重量份计,称取各原料置于反应器中搅拌均匀后,并加热;然后将加热后的混合物倒入制膜模具上,刮平,干燥充分后,脱膜,制得贮药层;最后将制备得到的贮药层和基布通过粘结剂粘接复合,利用密集针刺微孔机将粘结复合材料打孔;将打孔后的密集复合材料切割成所需形状,密封灭菌即可。通过本发明的方法制备的生物敷料采用中药配方,刺激性小,无毒副作用,不易复发,具有生物相容性好。抗菌消炎止血效果好,水率高、扯断和撕裂强度好、阻止渗液溢出,促进肉芽组织和上皮组织的形成,皮肤组织愈合和修复快,对褥疮引起的出血、肿胀、疼痛等均有很好的疗效。
本发明属于超级电容器电极材料的制备领域,提供了一种以泡沫镍为基底的钨酸镍/聚苯胺超级电容器电极材料的制备方法。包括如下步骤:步骤1、室温下,将硝酸镍、钨酸钠和硫脲按摩尔比1 : 1 : 5溶解于一定的去离子水中得到前驱体溶液;步骤2、超声分散半小时,转入水热反应釜并加入一片泡沫镍,密封后140?180℃水热反应6?12h,步骤3、将步骤2得到的泡沫镍直接运用循环伏安法电化学沉积聚苯胺得到钨酸镍/聚苯胺复合材料。本发明的制备方法简单,对生产设备要求低,成本低廉,制备的钨酸镍/聚苯胺复合材料具有优于纯的钨酸镍的电化学性能。
本发明公开了一种负载二氧化钛‑纳米银的蚕丝三维多孔材料,制备过程如下:使用PAMAM改性海藻酸钠;使用液氮、冻干处理得到海藻酸钠/蚕丝磁性多孔复合材料;将海藻酸钠/蚕丝磁性多孔复合材料浸入到银氨溶液和二氧化钛纳米管的混合溶液中反应,取出后用去离子水反复清洗,真空干燥后得到负载二氧化钛‑纳米银的蚕丝三维多孔材料。本发明使用海藻酸钠和蚕丝作为基材,将磁性纳米四氧化三铁、纳米银、二氧化钛纳米管进行有效的协同自组装,得到蚕丝三维多孔材料,在吸附材料、光催化、生物材料、医用材料、食品等领域有巨大的应用价值。
本发明公开了一种保温涂料导热系数的测量方法,将非固态隔热产品附着在基材上形成复合材料,测出复合材料的导热系数,然后根据傅里叶定律得到非固态隔热产品的导热系数。本发明保温涂料导热系数的测量方法克服了传统方法在测量保温保温涂料导热系数时所存在的制样周期长、试板厚度不均匀、表面缺陷多等问题;该方法具有试样制样简单、测量误差小等优点。
本发明公开了一种生态儿童服装,包括基体和生态染料;所述基体包括竹浆纤维、丙烯酸聚合物纤维、纳米弹性复合材料和棉纤维,竹浆纤维占基体总质量的30-40%,丙烯酸聚合物纤维占基体总质量的35-40%,纳米弹性复合材料占基体总质量的10-12%,棉纤维占基体总质量的8-10%;所述生态染料包括染色剂、芭蕉汁、均染剂、分散剂、增稠剂和去离子水;染色剂占总质量百分比的30%-40%、芭蕉汁占总质量百分比的10-15%、匀染剂占总质量百分比的10-15%、分散剂占总质量百分比的5-10%、冰醋酸占总质量百分比的5-10%,所述增稠剂占总质量百分比的5-10%,余量为去离子水。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种三维有序大孔二氧化硅增强尼龙复合材料,其含有100份重量份的尼龙,35份重量份的玻璃纤维,1.2~1.8重量份的三维有序大孔二氧化硅及2~4份重量份的加工助剂。该增强尼龙复合材料质轻,耐冲击强度高,并具有鲜艳的颜色。
本发明采用原位氧化聚合的方法,将聚苯胺包覆在磁性铁酸盐的表面,利用该方法可以制备出一系列的铁酸盐/聚苯胺磁性纳米复合材料,包括铁酸钴/聚苯胺、铁酸镍/聚苯胺、铁酸铜/聚苯胺、铁酸锌/聚苯胺和铁酸锰/聚苯胺等磁性纳米复合材料。制备出来的铁酸盐/聚苯胺磁性纳米催化剂具有显著的选择性吸附性能和良好的光电活性,在吸附、光催化及锂离子电池等领域具有较好的应用前景和经济效益。
本发明公开了一种单向混编编织物的生产方法,包括以下步骤:步骤一:第一层0°经纱制备;步骤二:第二层0°经纱~第N层0°经纱制备;N为自然数,≥2;步骤三:辅助层纬纱制备;步骤四:捆绑线制备;步骤五:将步骤一至步骤四制备的材料进行铺放、混编得到单向混编编织物;步骤六:切割、收卷。本发明的0°经线采用两层或两层以上不同的纤维进行单向铺设,最后再进行混编而成,因此可以实现两种或两种以上的不同材料的铺设,确保混编织物各区域内纤维的均匀分布和厚度的一致性,不同0°经纱纤维层的克重可在30-3000克/m2范围内任意调整,从而实现了复合材料性能和成本的可设计性。
本发明公开了一种柔性气敏传感器,包括依次叠层设置的衬底、第一电极、第一介电层、气体敏感材料层、第二介电层以及第二电极;所述衬底为柔性衬底,所述气体敏感材料为碳纳米管材料或其功能化复合材料、石墨烯纳米材料或其功能化复合材料。本发明还公开了如上所述的柔性气敏传感器的制备方法,应用印刷电子工艺在所述柔性衬底上依次制备第一电极、第一介电层、气体敏感材料层、第二介电层以及第二电极。本发明提供的柔性气敏传感器结构简单、制备工艺简便、灵敏度高、成本较低。
本发明公开了一种有机相碳点的制备方法:取原料,加入反应釜中,在150~300℃条件下,溶剂热反应0.5~72h,即得到有机相碳点溶液;浓缩液体,获得的溶剂回反应釜中循环使用,固体进行干燥获得有机相碳量子点;其中,原料选自N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、二甲亚砜、正己烷、环己烷、甲苯、二甲苯中的一种或几种的混合。该工艺方法简单快捷,反应条件简单环保,产率较高,降低反应时间。所用原料便宜易得,无需添加催化剂,溶剂也可以继续循环使用。所制备的有机相碳点在有机溶剂中有较好的分散性,在有机涂料,物质检测、催化、荧光墨水、新型纳米复合材料、新型电化学电极以及新型光学材料等领域有着广阔的应用。
一种氧化石墨烯/磷酸银复合可见光催化剂及其制备方法,属于纳米复合材料和光催化技术领域。步骤如下:将氧化石墨烯溶于水中,超声处理得到氧化石墨烯分散液;在氧化石墨烯分散液中加入乙酸银,搅拌均匀,得到混合溶液;将配置好的磷酸氢二钠或磷酸二氢钠溶液缓慢滴加到氧化石墨烯和乙酸银的混合溶液中继续搅拌一段时间;将反应所得到的产物分别用去离子水和无水乙醇洗涤多次后,真空干燥后得到氧化石墨烯/磷酸银纳米复合可见光催化剂。本发明的优点在于原料来源广泛、制备过程简单、所得到的复合材料具有较好的结构和形貌,结构上的优势使得所制备出的纳米复合光催化剂在可见光照射下对有机染料罗丹明B和亚甲基蓝具有高效的降解效果。
本发明公开了一种二次铝电池及其制备方法,以泡沫铝为负极,碳硫复合材料或硫化聚丙烯腈为正极活性物质,卤化铝同季铵盐或季磷盐或季硫盐中任一种所形成的卤铝酸离子液体为电解液制备得到。电池能量密度高、循环性能好、安全环保,制备过程无污染,成本低,工艺简单。
本发明是一种碳纤维上浆剂,由以下重量配比的材料制成:酚醛树脂5~25、复配树脂1~5、抗静电剂0.01~5、溶剂100,其中酚醛树脂为热塑性酚醛树脂或改性酚醛树脂;复配树脂为热塑性树脂或热固性树脂,其制备步骤如下:先将酚醛树脂和复配树脂混匀,加入溶剂总量10~20%的溶剂,使之溶于溶剂中,室温下搅拌成为均相溶液;再向均相溶液中加入抗静电剂,搅拌溶解,加入剩余的溶剂,搅拌使之成为一体的溶液,即可制得。本发明的碳纤维上浆剂能够与热塑性基体树脂很好地相容,基体树脂能充分润湿碳纤维,在纤维与基体直接起到应力传递作用,与环氧树脂类上浆剂相比,其复合材料的层间剪切强度提高了15-20%。
一种碳纤维增强聚甲醛齿轮,采用如下原料制成,聚甲醛树脂、碳纤维短切、二硫化钼、硬脂酸钙、偶联剂,酚醛树脂。其制备方法是:首先将碳纤维进行复合表面处理。然后按所述配方百分比将各原料投入高混机里,充分搅拌,然后进行造粒,最后放入注塑机进行注塑成型。碳纤维短切经复合表面处理,极大地改善了碳纤维表面的浸润性,最大限度提高了碳纤维和聚甲醛基体的界面粘合性,从而大大提高了复合材料的力学性能。采用碳纤维增强耐磨聚甲醛来制造齿轮,比重小、噪音低,减摩耐磨性好、自润滑效果好、抗化学腐蚀、比强度高、比模量大、热膨胀系数小、抗静电而不产生火花等优点,因此代替原有钢件,同时也减轻了工人的劳动强度,节约了能耗。
本发明属于复合光催化材料技术领域,具体涉及一种Zn‑atz@COF‑TD复合光催化材料的制备方法及其用途。所述催化材料为二元核壳式复合材料,该材料由共价有机框架COF‑TD包裹金属有机框架Zn‑atz构成。该复合材料采取溶剂热法制备,先将Zn‑atz醛基化,再与COF‑TD通过亚胺键复合,经洗涤、干燥后得到最终材料;本发明制备的光催化材料具有较好的选择性和可见光响应能力,经多次光催化测试后依旧保持较强的光催化活性。在光催化二氧化碳还原过程中无需牺牲剂、绿色环保,解决了传统光催化剂因较弱的二氧化碳吸附能力而导致光催化二氧化碳还原效率低的问题,并为二元核壳式复合催化剂的研究提供了新思路和新方法。
本发明公开了一种高性能液晶高分子薄膜材料及其制备方法,其中,其制备方法包括:(1)将对羟基苯甲酸、2‑羟基‑6‑萘甲酸和4,4‑联苯二酚进行乙酰化反应,得到乙酰化单体;(2)将所述的乙酰化单体与酚酞进行酯交换反应,得到液晶共聚酯;(3)将所述的液晶共聚酯、无机填料和紫外吸收剂混合,得到液晶高分子复合材料;(4)将所述的液晶高分子复合材料升温至350‑380℃熔融,降至300‑320℃塑化,冷却成膜,纵向和横向同步拉伸、收卷、分切,得到高性能液晶高分子薄膜材料。本发明通过芳香族基团共轭,降低高性能液晶高分子薄膜材料的介电常数;在挤压成膜阶段,先升温至熔融温度,再降温至塑化温度,有利于消除膜的各向异性,保证薄膜的成型和均匀性。
本发明涉及一种基于可燃非晶条带的多棱柱形四元光催化剂制备方法,其是通过利用空气中具有燃烧特性的金属元素来实现超多元复合材料的高效快速燃烧合成,具体步骤如下:选用Cu、Zr及一种在空气中具有燃烧特性的金属原料,通过真空电弧炉制备合金熔锭,然后基于真空旋淬设备将合金熔锭加热至完全熔化状态,并将熔体喷射至高速旋转的铜辊表面上,由此获得非晶条带,随后用镊子夹持非晶条带,置于空气中点燃,最后用玛瑙研钵将燃烧产物磨碎至粉,得到多棱柱形蛋糕状四元复合光催化材料。该方法不涉及燃烧反应装置及高纯气体的使用,解决了传统方法难以一次性合成超多元复合材料的瓶颈问题。
本发明提供了一种钨酸钪/氧化钇复合荧光温度传感材料的制备方法。本发明制备方法简单,制得的钨酸钪/氧化钇复合材料Sc2(WO4)3:Yb3+/Er3+&Y2O3:Yb3+/Er3+(S&Y)具有较宽的发光温度范围,克服了传统荧光温度传感材料结构热稳定性差、发光热猝灭严重的缺点。该材料在293K‑1073K的温度范围内,发光颜色对温度变化的响应速度极快,具有超高的绝对传感灵敏度(0.6K‑1),在各温度点具有相对应的确定发光颜色,我们可以根据事先准备的标准比色卡,通过和该复合材料的发光颜色进行比较,从而简便、快速地测量被测物体的温度,可以运用于高温下物体表面温度的快速检测。
本发明涉及一种3D打印的多结构骨复合支架,包括多层结构,不同层采用不同配比的复合材料,通过3D打印而成,具有不同的3D打印纤维间距和孔隙率。具体结构包括仿生骨结构,外层孔隙率低孔径小来模拟密质骨结构,内层孔隙率高孔径大来模拟松质骨结构,整体形成类似于真骨结构的支架;骨整合结构,外层孔隙率高孔径大来促进与周围骨的整合,内层孔隙率低孔径小来在促进骨整合的同时对整体结构进行支撑,整体适合骨缺损的修复。支架的材料优选磷酸三钙(TCP)和聚己内酯(PCL)的复合材料,具有较好的生物相容性和可打印性。本发明还通过添加金属离子和表面改性处理,促进其骨修复的效果。
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