本发明公开了一种用于电器管道的钢管,包括:钢管本体、纳米Fe?Si?Al软磁材料层、碳纤维/镍粉/聚丙烯电磁屏蔽复合材料层、抗压纤维层和ZrSiO4/Al2O3复相耐磨陶瓷材料层,所述的钢管本体的外表从内往外依次设置有所述的纳米Fe?Si?Al软磁材料层和所述的碳纤维/镍粉/聚丙烯电磁屏蔽复合材料层,所述的钢管本体的内表从外往内依次设置有所述的抗压纤维层和ZrSiO4/Al2O3复相耐磨陶瓷材料层。通过上述方式,本发明干扰性能好,而且还具有优良的抗压性能和耐磨性能。
本发明公开了一种荧光分子TPCA及其制备方法,该荧光分子为5-氧代-3,5-二氢-2H?-噻唑[3,2-a]吡啶-7-羧酸,简称TPCA。该制备方法为:取0.01~10g柠檬酸与0.001~1g巯基乙胺混合于5~100mL水中,搅拌均匀后转移到水热反应釜中,在100~300℃温度下水热反应0.1~100h,结束后冷却至室温,得到TPCA的溶液;将TPCA的溶液进行静置、过滤、水洗和干燥处理后得到TPCA固体。该工艺方法简单快捷,反应条件温和环保,所用原料便宜易得,无需添加催化剂。所制备的TPCA在水和有机溶剂中有均具有溶解性,在水中的荧光效率可达90%,其可广泛应用于荧光打印、荧光复合材料、荧光成像、荧光检测探针和有机发光器件等领域。
一种类碳纳米管状可降解聚合物的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明以生物基单体,丙交酯和3,4-二羟基苯丙氨酸(多巴,DOPA)为主要原料,合成聚乳酸-b-聚多巴(PLA-b-DOPA)嵌段共聚物;以棒状介质二氧化硅(SiO2)为模板,通过DOPA黏附性,将DOPA在弱碱性条件下粘附至棒状SiO2表面并进行原位自聚,形成类石墨结构的PDOPA层,制备得到PDOPA@SiO2;随后将PLA-b-DOPA粘附到PDOPA@SiO2的表面,再用过氧化二异丙苯(DCP)对LA链段进行交联固定,制备得到PLA-b-DOPA/PDOPA@SiO2棒状复合材料;进而将SiO2刻蚀除去,制备得到类碳纳米管状聚多巴可降解聚合物。所制得的类碳纳米管状聚合物具有独特的空心结构和高的药物负载率,而且具有优良的生物相容性,可应用在药物负载、控制释放和生物工程等领域。
本发明公开一种抗电磁干扰网络线缆,线缆由线芯绞和而成,外层包裹在线芯的外表面,两根线芯互相绞和在一起由内屏蔽层所包裹;还包括有绝缘层,绝缘层内部设置有四组由内屏蔽层包裹的两根互相绞和的线芯。本发明通过采用多层分割式屏蔽结构,有效地提高了电缆线的抗电磁干扰能力,并且内屏蔽层由复合材料制备而成,金属银、铁、锡、锂、氧化钛、碳化硅、石墨的复合配方能提高材料的形成对称电流的能力,更好地消除线缆内部的磁场,提高抗干扰能力,降低噪音;分隔杆为绝缘复合材料,具有酚醛树脂良好的耐酸碱性能和硬脂酸酰胺良好的防水、防潮性能,提高环境耐受性,延长使用寿命。
本发明提供一种高电能密度高聚物复合薄膜的制备方法,先将盐酸掺杂聚苯胺(PANI)化学接枝到聚烯烃、聚氨酯(PU)弹性体、环氧树脂(EP)或丙烯酸树脂弹性体(AE)分子链上,然后利用溶液铸膜-热压法制备高电能密度高聚物复合薄膜;本发明利用化学方法将聚苯胺接枝到高聚物上,提高两组分之间的界面结合力,减小聚苯胺的颗粒尺寸,进而充分利用高聚物基体和聚苯胺纳米颗粒之间的界面效应,获得电性能和机械性能均优异的复合材料。传统的高聚物中添加50%的陶瓷颗粒时,介电常数仅为100左右;而使用本发明方法制备的聚苯胺含量为12~14%的高聚物基复合材料,室温下频率为1000Hz的介电常数高达380以上;在20MV/m电场中电能密度达到2.8J/cm3以上。
本发明公开了一种复合树脂及其制备方法。按重量计,该复合树脂由100份热固性树脂及固化剂、1~70份陶瓷晶须和1~70份片状铝粉经充分混合而成,其中,陶瓷晶须为碳化硅、氮化硅、氮化钛、氧化铝、氮化铝、氧化锆、碳化钛、钛酸钾或硼酸铝。本发明制得的抗激光复合树脂,具有优异的力学性能、耐烧蚀性能和隔热性能,可作为涂料、胶粘剂和复合材料基体树脂,应用广泛。
本发明涉及一种粉煤灰纤维除渣方法。其技术方案包括下列步骤:1)原料破碎松散;2)制作纤维浆料;3)浆料流动使渣球与纤维分离;4)纤维采集。其优点是:1)采用本发明方法所获得的粉煤灰纤维其渣球的含量极低,渣球率低于0.2%,纤维纯度高,能分离出细度在5μm以下的各级细度的粉煤灰纤维;2)本发明方法不会产生任何环境污染,且生产中所用水可反复使用,节约水源;3)利用本发明方法所获得的粉煤灰纤维可代替植物纤维用于造纸或生产各种复合材料,从而可节约大量的木材及植物纤维,同时可避免或减少制造植物纤维时所造成的环境污染。
本发明涉及纳米材料制备技术,适用于多种金属、非金属及其氧化物、碳化物、氮化物、复合材料和超硬、难溶材料的纳米粉体制备。其先调节好干涉光路,再将固体靶材置于样品池的底部,并向样品池中缓慢地注入保护溶液直至高于靶面2~8mm,液体和固体靶材均处于室温,开启激光器,使激光经分束镜分成多束光并聚焦后共同作用于固体靶材表面,在此过程中,每隔10~15分缓慢地移动样品池,使激光作用于靶面各处发生干涉耦合。待作用时间达数十分钟后,将溶液中的粉末干燥后收集起来即得到纳米粉体。本发明具有设备简单、制备环境要求低、适用范围广,产物粒径小且粒度分布均匀,操作简便,产物尺寸易于控制等优点。
一种高活性赤泥基混凝土掺合料制备方法,属于复合活化矿物掺和材料制备方法。以赤泥为主要原料,辅以电石渣、脱硫石膏等工业废渣,通过未燃煤矸石自身的燃烧热能对混合料进行热力活化得到的高活性赤泥基混凝土掺合料;在拌制混凝土材料的过程中,按照20%的重量比以本发明制备的赤泥复合材料取代PO52.5,或PO42.5,或PC32.5硅酸盐水泥,在其他拌制材料不变的情况下,拌制每立方米混凝土可节省成本10-20元,所拌制的混凝土各龄期强度均相当或高于对比混凝土强度,且新拌混凝土具有和易性好,坍落度损失小,水化热低,后期强度递延性好,抗硫酸盐侵蚀,抗化学侵蚀性强,耐久性好,对混凝土性能无不利影响等特点。
本发明是一种高性能的混合增强型填料,其步骤如下:该填料由玻璃纤维和硅微粉制成;玻璃纤维的质量百分比为50~70%;硅微粉的质量百分比为30~50%;所述的玻璃纤维的长度为2~5mm,直径为8~15um,玻璃纤维中SiO2的质量含量50-60%;硅微粉的粒度为5~30um,硅微粉中SiO2的质量含量大于98%。本发明还提供了上述填料的制备方法。本发明填料不仅具有长径比适中,粒度分布宽,流动性好,而且其增强效果好,尺寸稳定性,电性能优异,降低了收缩率,减少了翘曲变形。在复合材料中使用此增强型填料,提高制品的刚度、尺寸稳定性和耐冲击强度、抗裂性和耐磨性,同时提高了复合材料的电性能。
本发明涉及一种以泡沫铝为基体的铁氧体复合吸波材料。该吸波材料按质量百分比计,由发泡剂5%~15%、铁氧体20%~50%、铝粉25%~40%、氧化铝粉10%~25%组成。本发明的优点在于:1)本发明的发泡剂可解决TiH2作为发泡剂存在价格昂贵、操作条件苛刻的问题;2)本发明的发泡剂可通过改变原料配比来调节泡沫铝的孔隙率和孔径分布,从而调节泡沫铝/铁氧体复合材料的吸波性能;3)本发明中的白云石,可分解出大量气体,选用的碳粉、硅粉作为调节剂,不但调节发泡剂的发泡性能,而且增强了泡沫铝的耐温性能;4)本发明的泡沫铝/铁氧体复合材料,能满足“薄、轻、宽、强”的要求。
本发明属于高分子材料领域,公开了一种导电ABS树脂及其制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:80-90重量份ABS、20-40重量份聚苯醚、5-10重量份碳纳米管、2-5重量份相容剂、2-5重量份分散剂、0.1-2重量份偶联剂和1-10重量份润滑剂。各成分通过混合、双螺杆挤压机挤压处理步骤制备得到,制得的该复合材料的导电性、导热性和力学性能均有显著提高。
一种功能梯度纳米复合Ti(C,N)基金属陶瓷及其 制备方法,属于金属基复合材料及其制备方法。该金属陶瓷成 份重量百分比为:Ti为34~45%,C为8.0~9.5%,Ni为20~ 30%,Mo为12~22%,N为2.5~3.5%,W为5~8%,Cr 为0.6~2.0%,V为0.2~1.0%。该金属陶瓷的制备工艺依次 如下:将TiC、TiN、WC、Ni、Mo、VC、 Cr3C2、C粉末(其中10-30%的TiC和TiN粉末采用纳米粉, 其余所有的粉末均为微米粉)一起配制成符合上述成份的混合 料,然后经混料、添加成型剂、压制成型、脱脂、真空烧结得 到烧结体。再将该烧结体置于0.08-6MPa的氮气气氛中,在 1100-1250℃下进行氮化处理。所述材料具有高的抗弯强度、 表面具有高的硬度:HRA≥92.0,σ b≥2100MPa。可用于刀具、拉丝 模、压制模等。
本发明提供一种有机的性价比高的储能砂浆,由水泥材料、骨料、外加剂、填料、水组成,填料为多孔石墨基相变储能复合材料微粉,占总量的5-30%的多孔石墨基相变储能复合材料微粉由多孔石墨微粉和有机相变材料构成,其中多孔石墨微粉是由天然鳞片石墨经过插层、膨化、压缩和粉碎等程序制备而成,有机相变材料包括结晶性直链脂肪酸、烷烃、酯类及其混合物中的一种或几种,砂浆基体材料的配合重量比例范围为水泥∶细骨料∶水∶外加剂=1∶1.5~2.5∶0.3~0.5∶0.005~0.03,采用本发明的相变储能砂浆制作的墙体,相比以往的同类产品具有价格低廉、能控制建筑物室内温度波动、降低建筑能耗等优点。
切割线用多元复合掺杂钼丝的生产方法,涉及一种复合材料的加工工艺技术领域。本发明包括以下步骤:1)将MoO2置于真空掺杂锅内;2)喷入雾化的氧化钇,搅拌10~15min;3)喷入雾化的钛酸镧,搅拌10~15min:4)加入硝酸钾溶液,搅拌均匀;5)烘干以上混合料;6)拉丝。本发明合成方法简单、方便操作,产品实现了具有更高耐高温性的目的。
本发明公开了一种氰酸酯/环氧树脂微球及其制备方法。它以氰酸酯树脂、胺及其衍生物、环氧树脂等为主要原料,合成氰酸酯/环氧树脂微球。所制备的微球具有高的耐热性,优异的疏水性能。该制备方法具有操作工艺简单,实验重复性好的特点。合成的微球有望用于树脂基及其复合材料的增韧改性,在精细分离纯化生化物质等方面也将有广阔的应用前景。
本发明公开了一种环保型三元弹性体塑料地板及其加工方法,采用该种加工方法加工出的轿车地板具有环保,耐磨,防滑,隔音减震的功能。地板本身环保无毒、无味、符合汽车行业气味标准和VOC标准;本发明两种材料组成的双层复合材料,兼具两种材料的特点;表层为自主开发的三元弹性体材料,环保、耐磨、防滑,可良好的与EVA、PP、PE材料结合,热成型性能好;底层阻尼材料在配方上优化、改良,其更加更环保,可通过汽车行业VOC测试,热成型性能更好,成型后材料挺括度更好,变形率更低。所述方法包括制作地板三元弹性体层的步骤,制作地板隔音层的步骤,最后将制得的地板三元弹性体层以及上述制得的地板隔音层同时送入定型辊定型,最后自然冷却。
本发明公开了一种热压交联制备高储能密度的PVDF-HFP改性膜的方法,采用溶剂溶解交联剂BPO和PVDF-HFP并配制成透明均一的溶液,于常温条件下浇注成分散均一的BPO/PVDF-HFP二元复合材料,经真空干燥去除残留溶液,将BPO/PVDF-HFP的二元复合材料放置于压片机内在一定温度和一定压力条件下,经热压交联制得PVDF-HFP交联改性膜。本发明所述方法不仅工艺简单,免用采用价格昂贵的紫外光交联法或电子辐照法,而且制得的交联改性膜的储能密度提高、介电损耗降低。
一种空气梯级净化产热供电型光电窗,属于太阳能利用领域。包括窗框、内外两侧玻璃、Bi2WO6–TiO2复合材料净化涂层、Pt/TiO2净化涂层、尼龙‑纤维毡‑超细玻璃纤维过滤层、碲化镉太阳能薄膜电池、空气控制板。所述碲化镉太阳能薄膜电池两侧玻璃上下设有凹槽,方便设立通风通道,所述Bi2WO6–TiO2复合材料净化涂层位于外板玻璃内表面,与光催化剂空气净化通道相连,通过太阳光线和紫外线灯催化净化空气。所述Pt/TiO2净化涂层位于碲化镉太阳能薄膜电池背面,通过吸收碲化镉太阳能薄膜电池余热催化空气。所述空气控制板位于光伏窗内侧,可以根据不同需求闭合空气控制板和紫外线灯,达到空气净化,产热供电的效果。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域内一种二氧化钼/碳/二氧化硅纳米球的制备方法及锂离子电池的负极材料,本发明的二氧化钼/碳/二氧化硅纳米球的制备方法,以乳白色二氧化硅乳液为硅源,四水合钼酸铵为钼源,盐酸多巴胺为碳源,以去离子水和无水乙醇混合液作为溶剂,通过溶胶‑凝胶法,反应结束后离心洗涤、并在真空干燥箱进行干燥,最后在氮气保护下高温煅烧得到二氧化钼纳米颗粒与碳结合均匀并负载于二氧化硅纳米球内部的MoO2/C/SiO2复合材料。本发明所制备的MoO2/C/SiO2纳米球复合材料,将MoO2纳米颗粒与碳结合均匀地负载于SiO2纳米球的内部;提高电子和锂离子传输,增强电极反应动力学过程,减少其体积变化并缓解结构应力,进而维持活性材料的结构完整性。
本发明属于电力电子技术领域,提供一种电缆用接头及电缆用复合式保护罩装置,所述电缆用接头包括:复合壳体,包括由具有四防功能的复合材料外壳;其中,复合壳体安装在预制式中间接头外侧,形成预制式中间接头的外保护层;并且复合材料外壳的长度完全覆盖预制式中间接头对应绝缘环的长度;分别与复合壳体两端连接的法兰;分别设置在复合壳体两端内孔中的金属衬管;分别位于复合壳体两侧的金属壳体,每个金属壳体分别与复合壳体两端法兰连接;其中,金属壳体上设置有接地端子;因此,能够将直通接头与绝缘接头结构设置成相同,并且通过内部接地方式的改变实现两种接头形式的切换。
本发明公开了一种无铅高耐热覆铜板及其制备方法,所述无铅高耐热覆铜板包括:树脂胶液、玻璃纤维布、铜箔,所述玻璃纤维布、铜箔之间通过树脂胶液胶粘复合。所述树脂胶液所需材料包括,以重量计:含萘环氧树脂40‑60份、改性酚醛树脂35‑50份、改性酚醛型氰酸酯树脂25‑45份、杂化复合材料20‑35份、改性氢氧化镁10‑25份、滑石粉10‑20份、丁酮60‑100份。选用环氧树脂作为主体树脂,通过引入萘环和双环戊二烯环的结构,制成含萘环氧树脂,赋予了覆铜板高耐热性,继续加入改性的酚醛树脂、酚醛型氰酸酯树脂、氢氧化镁以及杂化复合材料,增强了覆铜板热稳定性、耐湿性、阻燃性以及玻璃化转变温度,制备出来的一种无铅覆铜板符合当前市场需求,可大规模生产。
本发明公开了一种MRI造影剂及其制备方法,在金属有机框架复合材料上吸附造影剂,其中,造影剂为含钆的离子化合物或含锰的离子化合物,所述造影剂中的Fe:Au:Gd的摩尔比为0.4~0.8:0.2~0.4:10~40。本发明通过采用掺杂Fe‑Au金属有机框架复合材料,可控地装载上造影剂,实现Fe‑Au和钆双金属的可控,在此构思下,在成像模式上能够实现在时间和空间上的匹配,从而获得更高精度的MRI图像;从而达到成像检测目的,具有更高的敏感性、更快的响应速度、以及更高的释放效率。
本公开涉及倾斜开关领域,具体涉及一种液态金属倾斜开关及其制备方法,所述倾斜开关包括:壳体,所述壳体形成腔体;液态金属,位于所述腔体内,所述液态金属采用石墨烯原位复合包覆液态金属复合材料,所述复合材料通过向镓基液态金属合金中通入CO2气体反应制得;灭弧结构,包括引导线和灭弧栅,所述引导线设置在所述腔体内,用于将电弧引导至设置在灭弧室的灭弧栅进行灭弧,所述灭弧室位于所述腔体外,并通过引导线与所述腔体连通。本公开能够能够将倾斜开关在工作时容易因液态金属通断电引起的电弧给引入灭弧结构以避免电弧对液态金属的氧化进而使得的液态金属形成的液滴的表面张力能够更持久的保持。
本发明公开了测剪切强度用自动液压夹具,属于复合材料测试领域,旨在提供一种样条方便安装与更换且样条能够自动对中的自动液压夹具,它包括上夹体和下夹体,上夹体和下夹体上设有固定端,样条的一端通过第一下压紧块和第二下压紧块固定,另一端通过第一上压紧块和第二上压紧块固定,第一下压紧块与下夹体固定连接,第二下压紧块与下千斤顶的活塞固定连接,第一上压紧块与上夹体固定连接,第二上压紧块与上千斤顶的活塞固定连接;第一上压紧块上形成有供样条嵌入的嵌入部,上夹体与第一上压紧块之间设有对中装置,对中装置具有一水平面,用于调整样条至水平居中。本发明适用于复合材料剪切性能的检测。
本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种钠离子电池复合负极材料的制备方法及应用,其中,制备方法为,将包括碳源、铁盐、镍盐、硒源、还原剂等在内的反应物混合后进行溶剂热反应,反应后过滤并对固相产物进行洗涤烘干等后处理,即得到FeNi2Se4@C复合材料。在应用方面,将FeNi2Se4@C复合材料与导电剂、粘结剂充分混合后涂覆在集流体上,将所得的集流体烘干得到负极片。
本发明涉及一种具有超双疏性能的有机硅气凝胶的制备方法。以有机桥接烷氧基硅烷为硅源,以苯甲醇、去离子水作为溶剂,结合碱性催化剂,按照一定比例进行混合,通过氟硅烷改性、溶胶‑凝胶、老化等方法,制备聚乙烯基聚甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷复合醇凝胶,再通过CO2超临界干燥法对样品进行干燥处理,最终得到具有双疏性能的块状聚乙烯基聚甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷气凝胶。所制备的复合材料具有双疏性能、高孔隙率、高比表面积等特点。该复合体系采用有机桥接烷氧基硅烷为硅源,改善了气凝胶的机械脆性,以氟硅烷作为表面改性剂,赋予有机硅气凝胶双疏性能,在赋予气凝胶自清洁、防雾防潮、防冰抗霜效果方面有着巨大的研究价值和应用前景。
本发明属于视窗玻璃技术领域,并具体公开了一种抗磨耐高温的视窗玻璃的制备方法及制得的视窗玻璃,包括如下步骤:称取纳米片层Ti3C2Tx MXene,真空热处理后得到TiO2/Ti3C2Tx MXene复合物,并加入到乙醇中超声剥离,形成胶体溶液,将γ‑氨丙基三乙氧基硅烷溶于上述胶体溶液中,搅拌状态下加入纳米二氧化硅气凝胶超声分散,制得二氧化硅气凝胶/TiO2/Ti3C2Tx MXene纳米复合材料胶体溶液,加入甲基丙烯酸甲酯、α‑甲基苯乙烯,制得预聚物,并进一步制得视窗玻璃。本发明制得的视窗玻璃具有纳米级微粒骨架,而且直径范围分布极窄,具有良好的刚性与耐高温隔热性,耐划伤性能优异,而且抗冲击强度高,为在3D打印机视窗玻璃上的应用奠定了基础。
本发明公开了一种基于MOF/气凝胶复合改性的有机‑无机杂化隔热膜,所述隔热膜包括聚酰亚胺基膜以及依次设置在所述聚酰亚胺基膜上的隔热层、耐磨层;所述隔热层包括MOF/气凝胶复合材料、聚酰亚胺树脂、助剂和去离子水;所述耐磨层包括二氧化锆气凝胶、环氧树脂、助剂和去离子水;所述MOF/气凝胶复合材料是Zr‑MOF晶体材料与二氧化硅气凝胶复合而成。本发明还公开了该有机‑无机杂化隔热膜的制备方法。本发明提供的有机‑无机杂化隔热膜不仅隔热性能好,且具有很好的机械性能。
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