本发明公开复合材料制备领域中的定向布丝的短切碳纤维热塑性树脂基预浸料制备装置及方法,利用振动筛的特殊结构,通过振动筛孔的约束作用,使从细长的筛孔振动下来的碳纤维丝做竖直的自由落体运动,当下落过程中纤维丝一端粘在树脂膜上,利用树脂膜粘性及碳纤维丝与二维移动平台的单向相对运动使碳纤维丝倒向固定,实现碳纤维运动方向上的定向排列及均匀分布,很好地解决了短切碳纤维在热塑性树脂中的分布不均及定向困难的问题;通过对二维移动平台移动速度的控制和铺层次数的控制,实现预浸料中的碳纤维含量的精确控制,碳纤维丝取向可以为二维的任意方向,实现多层树脂膜多层碳纤维的相嵌分布,提高碳纤维复合材料的力学性能。
本发明涉及一种碳纤维加筋圆筒结构,属于复合材料领域。碳纤维加筋圆筒结构,采用纵横交错的筋条形成网状结构,并在表面缠绕预浸料布带形成蒙皮结构。纵横筋为0°方向连续纤维,纵筋到根部位置形成扁平斜坡,并穿插到蒙皮内部。蒙皮采用准各向同性铺层,0°,±45°,90°铺层比例为25:50:25。蒙皮翻边形成法兰,并在纵筋根部位置局部加厚。本发明的有益效果是,充分发挥碳纤维复合材料比强度大、比模量高、耐疲劳、抗腐蚀的优点,进而得到性能优越的碳纤维加筋圆筒结构,并通过精巧的结构设计大幅提高加筋圆筒结构承受轴压,弯曲等外载荷能力。
本发明公开了一种阻燃抗蚀的高相容性木塑型材的制备方法及制品,主要包括以下步骤:步骤一:将竹屑纤维固化后与硫酸锌溶液混合,加入氢氧化钠溶液调节pH反应,干燥后得到阻燃固化纤维;步骤二:将聚四氯乙烯、液体丁腈橡胶、偶联剂加入至反应釜中,升温搅拌,加入发泡剂和稳定剂,核磁脉冲得到改性聚四氯乙烯;步骤三:将阻燃固化纤维、改性聚四氯乙烯、聚合引发剂、润滑剂加入至高速搅拌机中,聚合处理得到阻燃抗蚀木塑复合材料;步骤四:将步骤三中得到的阻燃抗蚀木塑复合材料除VOC后经注塑机挤出成型,得到木塑型材。
本发明公开了一种石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料体育馆空间吸声体的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用粘胶基炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料体育馆空间吸声体。本发明采用粘胶基炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体且经过石墨烯改性的低密度、多孔炭/炭吸声体,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种三明治型UiO‑66/壳聚糖@UiO‑66(UiO‑66/CS@UiO‑66)复合珠粒的制备方法。其制备方法分为两个过程:1、将UiO‑66与壳聚糖混合均匀并制成毫米珠粒;2、在珠粒表面沉积UiO‑66。制备的UiO‑66/CS@UiO‑66复合材料对2,4‑D表现出很强的吸附能力,吸附容量高于大多数纳米材料,且易于分离,可以采用简单的过滤法快速分离、回收,可重复使用,避免造成二次环境污染,是一种绿色环保的吸附农药废水的吸附剂。本发明制备方法简单、易于操作,稳定性好,制备的吸附剂具有结构稳定、吸附量高、易于分离、可重复使用、环保等优点。
本发明公开了一种可见光催化降解有机污染物的反蛋白石材料及其制备方法,可以对水体中有机污染物(如罗丹明B)有效去除。首先使用垂直沉积法得到聚苯乙烯蛋白石,通过一步法合成氮掺杂二氧化钛反蛋白石(N‑TiO2 IO),并复合窄带隙半导体CdSe,得到硒化镉复合氮掺杂二氧化钛反蛋白石(CdSe/N‑TiO2 IO)。本发明先制备了氮掺杂二氧化钛反蛋白石,具有三维周期性孔洞结构及光子带隙的特征,使其相对于普通多级分孔材料,在光催化方面表现出更好的催化效果;再对N‑TiO2 IO复合硒化镉,利用氮掺杂与CdSe复合的协同效应,增强光捕获效率,得到吸收可见光的复合材料,可以有效降解污染物,并且可以循环使用,有利于提高材料的处理能力,降低使用成本。
本发明公开了一种非晶态铁硼合金电磁吸波材料,该铁硼合金吸波材料中,晶粒呈球型结构,晶粒为非晶态。本发明还公开了上述非晶态铁硼合金电磁吸波材料的制备方法,将铁盐溶液和硼氢化钠置于冰浴条件下进行反应,分离出反应后得到的沉淀,将沉淀干燥后得到非晶态铁硼合金电磁吸波材料。本发明非晶态铁硼合金电磁吸波剂中的非晶态磁性纳米颗粒是球型纳米颗粒,表面光滑,颗粒分散均匀,磁性纳米颗粒是非晶态,因此纳米颗粒的导电性较低,介电常数相应较低,从而介电和磁损耗值有很好的匹配,可以使填充有本发明电磁吸波材料的复合材料获得较好的阻抗匹配条件,进而使复合材料具有较好的电磁波吸收性能。
本发明公开了一种TiO2纳米纤维包覆的锂离子电池三元正极材料制备方法及产品,实施步骤如下:1)静电纺丝法合成出TiO2纳米纤维;2)高温反应制备TiO2纤维包覆三元正极材料形成的复合材料,其结构通式可表示为:TiO2@LiNixCoyMnzO2(其中0
本发明公开了一种活性金属氧化物‑碳化细菌纤维素电极材料的制备方法。所述方法先采用电化学氧化法对碳化细菌纤维素进行表面亲水处理,然后浸泡活性金属硝酸盐的乙醇溶液,将材料中的乙醇挥发后,在硝酸盐‑碳化细菌纤维素膜中通入氨气,经气体沉淀得到轻质柔性的活性金属氧化物‑碳化细菌纤维素膜复合材料。本发明制得的复合材料中,氧化镍具有较高的分散性,可以抑制氧化镍等活性材料在碳化细菌纤维素三维结构中的团聚,适用于超级电容器领域。
本发明涉及一种脱除废、污水中汞的复合陶瓷材料及制备方法,用网孔或蜂窝结构的聚氨酯浸渍氧化镁料浆和包括氧化锰(含量为5~8wt%)、氧化镁(含量为5~10wt%),铜粉(含量为0.5~1wt%)、氧化铈(含量为3~5wt%)的混合料浆,然后高温焙烧,最后浸濡到高锰酸钾水溶液中,制成多孔氧化镁基复合材料。本发明提出的复合陶瓷不仅具有表面积大、渗透性强、杀菌能力高、耐冲刷、对环境友好等性能,而且可以再生,汞回收简单易行,不会造成二次污染,此外,制备过程简单,成本低廉,具有很好的应用潜力和良好的社会经济效益。
本发明属于电极材料领域,具体涉及一种亲水性多层结构电容式去离子电极的制备方法,包括:制备石墨烯/铁酸锌复合材料;通过石墨烯/铁酸锌复合材料制备石墨烯/铁酸锌多层结构电容式去离子电极;以及提高石墨烯/铁酸锌多层结构电容式去离子电极的亲水性。本制备方法制备的石墨烯/铁酸锌多层结构电容式去离子电极具有高比表面积,优良的导电性和良好的亲水性能。
本发明公开了一种隔热三维中空复合板,其为夹层结构,包括芯层和位于芯层的厚度方向的两侧的增强层,所述芯层包括泡沫层和布置在泡沫层中的由树脂A制成的增强筋,所述增强层由三维中空复合材料制备而成;所述增强层经树脂B复合到泡沫层上,增强筋贯穿泡沫层后连接到增强层上。该复合板兼具有泡沫材料的优异隔热性能以及三维中空复合材料的力学性能,扩大了隔热板的使用范围。本申请还公开了上述复合板的用途。
本发明涉及一种载荷试验机,包含载物架和测试架,测试架与载物架配合;所述载物架上设置有移动组件和移动支架;所述移动支架设置为两个,分别位于载物架的两端;所述移动组件控制两个移动支架同时相向运动;所述测试架上设置有升降组件、压力传感器和压铲;所述压力传感器位于升降组件与压铲之间;所述升降组件与压铲配合;所述压铲与移动支架上的样品配合。本发明方案的载荷试验机主要用检测模塑玻璃钢格栅、玻璃钢格栅盖板、玻璃钢格栅板,拉挤玻璃钢格栅、拉挤玻璃钢型材、亚克力人造大理石等复合材料产品的线性载荷、均布载荷试验等力学性能,满足生产要求,防止不达标的复合材料产品流入市场。
本发明公开了一种染色麻纤维及其制备而成的改性聚丙烯颗粒。该麻纤维包括以下按重量份计的组分:短切麻纤维100份,染料0.1~5份,偶联剂0.1~5份。本发明制备的染色麻纤维在高温下不变色、不褪色,与塑料的相容性好;可用于制备高性能的短麻纤维塑料复合材料。采用该麻纤维制备而成的改性聚丙烯的组分按以下重量份计:聚丙烯树脂30~100份,染色麻纤维10~50份,相容剂I?0.1~10份,相容剂II?0.1~10份,色母粒0.1~10份,填料0.5~10份,润滑剂0.1~10份,抗氧剂0.1~0.6份。由本发明染色麻纤维制备而成的麻纤维改性PP,表面光亮,色泽鲜艳,无明显浮纤,性能好。
一种氧化铝陶瓷前驱体聚合物及其制备方法。氧化铝陶瓷前驱体聚合物的制备方法包括:将乙酰丙酮加入异丙醇铝的甲苯溶液中,于回流状态下进行配位反应;然后加入水进行可控水解缩聚反应;最后除溶剂甲苯后即可制备得到氧化铝陶瓷前驱体聚合物。氧化铝陶瓷前驱体聚合物可与多种有机溶剂互溶得到氧化铝陶瓷前驱体聚合物的溶液,即为氧化铝液相陶瓷前驱体,通过调节固含量,氧化铝液相前驱体的粘度可控制在20~500?mpa.s之间,工艺性优良,通过浸渍?裂解复合材料成型工艺,可用作陶瓷基复合材料的浸渍树脂;也可用于氧化铝陶瓷纤维的制备。因此克服了传统无机法工艺性差的缺点,有利于连续纤维增强体及基体的复合。
本发明公开了一种美白护肤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,具有生物相容性好。通过合理的配伍,制得的美白护肤敷料不仅能够有效地防止黑色素的产生,同时还原分解已有的黑色素,活化细胞,淡化面部斑点,同时修复由于激素等化学成分对皮肤造成的损伤,使得皮肤美白、滋润保湿、光泽细腻。
本发明公开了一种用于汽车半轴套管的钢管,包括:钢管本体、Co40NiCrMo合金层、KNBT陶瓷纤维/环氧树脂1‑3复合材料层、NiCrAlYSi涂层和APS纳米氧化锆涂层,所述的钢管本体的外表从内往外依次设置有所述的Co40NiCrMo合金层和所述的KNBT陶瓷纤维/环氧树脂1‑3复合材料层,所述的钢管本体的内表从外往内依次设置有所述的NiCrAlYSi涂层和所述的APS纳米氧化锆涂层。通过上述方式,本发明抗拉伸性能好,耐磨损性能好,使用寿命长。
本发明涉及一种石墨烯气凝胶负载纳米金属或金属合金催化剂及其制备方法,属于纳米材料应用以及催化技术领域,其特征在于:以氧化石墨烯,金属化合物为前驱体,采用连续还原方法,获得小尺寸纳米金属以及纳米金属合金颗粒负载三维多孔石墨烯气凝胶催化剂。所述的催化剂中,纳米金属及纳米金属合金的种类选自:Pt,Au,Ag,?Pd,Ru,Rh,Pb,Fe,Co,Ni,Ir,Cu等;可以任意搭配种类,配比。纳米颗粒尺寸为2-6nm左右,并且均匀的分布在石墨烯片层上。同时,石墨烯被组装成三维多孔的气凝胶结构,孔径平均尺寸为1-2微米,可以有高的比表面积,高的电子传输以及质量传输速率,阻止石墨烯以及纳米颗粒的团聚。该复合材料具有优异的催化性能,可以根据不同需要从而选择催化剂的组分。
本发明公开了一种激光烧蚀靶材及其制备方法,上述激光烧蚀靶材,依次由(氯乙烯-乙酸乙烯酯)共聚物层、复合材料层和聚甲基丙烯酸乙烯酯层制成,各层之间涂有粘合剂。本发明还提供了上述激光烧蚀靶材的制备方法。本发明的操作工艺简单方便,可以通过该方法生产不同组成厚度、不同宽度的激光烧蚀靶材。
一种可使真空袋重复利用的结构属于复合材料制造领域,包括腻子条,模具、真空袋,还包括自粘性加固条,所述的自粘性加固条粘贴在真空袋外,自粘性加固条的走向与腻子条走向匹配一致。所公开的结构可以使真空袋在不影响密封的情况下,重复使用,自粘性加固条固然可以加强真空袋的强度,且同时,自粘性加固条通过使真空袋不会扭曲变形,使腻子与真空袋之间的粘接关系间接的受影响,当真空袋使用完后,即使环境复杂,也可以使腻子条可以与真空袋一同揭下,自粘性加固条影响腻子与真空袋的这个技术效果是出乎意料的。真空袋可以重复使用不仅可以节约复合材料成型过程中的生产成本,还可以减少废旧真空袋回收过程中对环境造成的污染,保护环境。
本发明涉及切削加工用的刀具技术领域,具体涉及双刃压迫式立铣刀,包括刀柄和刀柄前端的刃部,所述刃部由多段结构相同的螺旋结构前后相接而成,螺旋结构由两道左旋和右旋的刃体以同一轴心分别螺旋半周螺旋而成,螺旋刀体背面均匀的设有多道螺旋刻背,螺旋刀体的棱边以及刻背的棱边均为切削刃,两个螺旋刀体之间形成螺旋退刀槽,所有螺旋刀体的棱边侧刃组成双刃压迫式立铣刀的的螺旋切削刃,所述处于刃部最前端的两个螺旋刀体的前端刃交汇形成铣刀端刃,专用于对复合材料进行切削加工,加工中不会出现分层、毛刺等情况,加工质量高。
本发明涉及一种全固态电致变色器件的制备方法,该器件依次由ITO玻璃衬底、电致变色层、电解质层、离子存储层和顶层ITO组成;所述制备方法包括以下步骤:(1)制备电致变色层;(2)制备电解质层;(3)制备离子存储层;(4)制备顶层ITO。本发明的优点在于:本发明制备方法利用锂铝双离子来替换传统电致变色器件中所应用的锂离子,并选用适用于锂铝离子的电致变色材料和离子存储材料,即WO3薄膜和NiO复合材料,进而使制备的器件循环变色寿命大幅度提高,着色效率更佳。
一种抗静电的改性塑料的制备方法,涉及抗静电型塑料的生产技术领域。将有机硅改性正硅酸乙酯预缩合前驱体以喷雾方式加入高速搅拌的石墨稀微片与碳纳米管的混合体系中,然后再与塑料粒子充分混合,再经挤出造粒,得到协同抗静电改性塑料。本发明解决了石墨稀微片与碳纳米管的聚集难题,OM‑SiO2P中有机基团的引入,可以赋予纳米碳材与塑料基体的界面结合力,实现了达到抗静电性能指标时需要的填充量低的目标,得到的纳米复合材料还具有理想的力学、热力学以及耐磨性能。
本发明涉及材料合成领域,本发明要求保护一种高性能橡胶制品制备方法:以物理或化学方法将氧化锌与有机锌均匀沉积到橡胶主要补强材料上,形成氧化锌与有机锌包覆的补强复合材料;该复合材料直接在橡胶混炼环节加入,氧化锌借助补强材料在橡胶母胶中实现纳米级分散,有效避免因氧化锌团聚造成的橡胶制品凝胶或焦烧等质量问题,减少氧化锌在橡胶制品中的用量。
本发明公开了一种纳米层状g?C3N4/Ag@AgCl复合光催化材料的制备方法。本发明先通过两段式加热尿素热聚合制得多孔g?C3N4,利用溶剂热处理多孔g?C3N4,然后在水中超声剥离,得到纳米层状g?C3N4胶体,然后以乙醇为溶剂,以氯化钠为模板,硝酸银为银源制备了空心立方状Ag@AgCl纳米材料,最后将纳米层状g?C3N4与Ag@AgCl超声复合制备纳米层状g?C3N4/Ag@AgCl复合材料。本发明制备的纳米层状g?C3N4/Ag@AgCl复合光催化材料,纳米层状g?C3N4分布在Ag@AgCl的表面形成异质结结构,有效地增强了复合光催化材料的稳定性,减缓了Ag@AgCl被光腐蚀,在可见光、太阳光下催化性能优良,在光催化治理水污染方面具有非常好的应用前景。
本发明公开了5‑氨基酮戊酸的应用,具体为5‑氨基酮戊酸在光嫩肤面膜中的应用。所述光嫩肤面膜以无纺布为基材,表面沉积负载含有光敏剂的复合材料,其中复合材料为5‑氨基酮戊酸的聚乙烯醇/苯乙烯基吡啶盐缩合物。本发明将5‑氨基酮戊酸与聚乙烯醇/苯乙烯基吡啶盐复合后负载制备光嫩肤面膜,打破常规5‑氨基酮戊酸光子水凝胶局部使用的范畴,将其作为日常皮肤修复、治疗的产品。此外,本发明结合静电纺丝和正负电压定向沉积技术实现功能性电纺5‑氨基酮戊酸的聚乙烯醇/苯乙烯基吡啶盐缩合物和面膜基材的在线复合。
本发明公开了一种锂离子电池复合正极材料的制备方法,该复合材料为多核型核壳结构,内核为磷酸钒锂包覆的磷酸锰锂颗粒,外壳层为无定形碳。首先制备磷酸钒锂前驱体溶胶,然后加入磷酸锰锂粉末并分散均匀,于惰性气氛中喷雾裂解得到磷酸钒锂包覆的磷酸锰锂内核;然后将有机碳源化合物溶于去离子水中,加入内核材料,分散均匀后进行喷雾干燥,再在非氧化性气氛中煅烧即得复合正极材料。本发明制备的复合材料具有优异的电化学性能,磷酸钒锂提高了材料的离子电导率和电子电导率,无定形碳提高了材料的电子电导率。同时,类似于纳微结构的多核型核壳结构使得该材料具有很高的振实密度和优异的加工性能。
本发明适用于高分子复合材料领域,提供了一种液晶聚酯树脂复合物及其制备方法。所述液晶聚酯树脂复合物,包括如下重量份数的下列组分:液晶聚酯树脂50-70份;稳定剂0.1-1.2份;第一填料5-40份;第二填料10-40份。
本发明公开了一种无机发泡复合保温装饰构件,包括由无机发泡复合材料制成的基体,该基体一侧依次设有自粘网、抗裂砂浆层和抹面砂浆层,基体另一侧与建筑物连接。本发明的装饰构件采用无机发泡复合保温材料作为构件基体,其导热系数小于0.05W/(m·K),吸水率小于8%,密度小于180kg/m3,压强小于0.8MPa,因此具有优良的隔音、吸声性能以及较高的防火等级和保温性能;同时,构件基体外设有抗裂砂浆层和抹面砂浆表层使其具有很高的力学强度和防水性,有效保护了基体材料。
本发明公开了一种铝/碳复合电极的制备方法,该方法将铝胚料压延成箔,再将纳米碳、发泡剂浆料涂于铝箔上,经过干燥,叠片或卷绕,反复三维轧制、高温发泡,获得多孔铝/纳米碳均匀混合的复合材料,然后将该多孔复合材料在模具中进行压制,制作成铝/碳复合电极。本发明有效地解决了铝电极易产生副反应,金属使用率低、电压滞后等缺点,可以显著提高铝电池的导电、导热性能及使用寿命,具有工艺简单,易规模化生产等优点。
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