本发明公开了一种高强度3D打印光敏树脂材料,属于树脂基复合材料制备技术领域,包括以下几个步骤,首先,按重量比称各组分原料,接着,将碳纳米管改性处理,对双酚A型环氧树脂进行酸处理,然后,将各组分原料混合,混料后进行超声分散和消泡处理,最终得到所需的高强度光敏树脂材料,本发明通过相关材料的改性和配比提高光敏树脂在使用过程中的强度,降低材料在成型过程中的收缩率,提高产品的生产精度,增加了光敏树脂的应用领域,适合工业推广。
本发明涉及高分子材料领域,尤其涉及一种改善微球耐水性的可膨胀微球制备方法。本发明提供了一种改善微球耐水性的可膨胀微球制备方法,包括如下步骤:(1)将单体、引发剂、交联剂、挥发性发泡剂、助剂等混合,获得油相;(2)将水性分散介质、无机盐、分散稳定剂、分散稳定助剂混合,获得水相;(3)将所述的油相和水相搅拌分散油相和水相,获得悬浮溶液;(4)将获得的悬浮溶液,在惰性气氛中,40‑80℃下,0.1~0.5MPa的压力下,聚合反应15~25小时后,在一定温度下加入处理剂继续反应4~6小时,过滤并干燥得到耐水性改善的可膨胀微球。所述处理剂,为2‑噻吩甲醇,5‑羟甲基糠醛,5‑羟甲基噻唑,2‑羟甲基恶唑中的一种或几种。本发明所提供的具有改善微球耐水性的可热膨胀微球可用于各种应用中,如橡塑,复合材料,纸张,印花浆等,具体应用包括:弹性体,PVC塑料,盲文纸张,轻质水泥,中空陶瓷,乳化炸药等。
一种石油树脂改性多元胺环氧树脂固化剂的制备,以碳5或碳9石油树脂的原料碳5或碳9馏分为主体,在其制备石油树脂的过程中添加烯丙基缩水甘油醚,利用烯丙基缩水甘油醚上的双键与碳5或碳9馏分中含有双键的活性物质的反应,让烯丙基缩水甘油醚参与到石油树脂的合成中,进而在石油树脂的分子上引入环氧基团,生成烯丙基缩水甘油醚改性石油树脂;烯丙基缩水甘油醚改性石油树脂分子上的环氧基团可以与多元胺封端物上的胺基反应,生成石油树脂改性多元胺环氧树脂固化剂。石油树脂改性多元胺环氧树脂固化剂可与环氧树脂发生固化反应,形成石油树脂改性环氧树脂复合材料,以化学改性的方式改善环氧树脂材料的韧性、及其与各类基材的粘结性。
本发明涉及油气田开发技术领域,特别涉及一种全溶固井胶塞,包括芯轴、密封芯体、锁帽、液缸、胶筒、胶碗、密封体和芯体;芯轴为中空的筒状结构,密封芯体设置在芯轴一端内部,芯轴的另一端外侧套设有密封体,密封体内部与芯轴的端部之间形成空腔,芯体设置在空腔内;空腔内含有溶解液体。密封体一端的芯轴外侧到芯轴另一端的外侧依次套设有胶碗、胶筒、液缸和锁帽。密封体及胶筒、胶碗均为可溶橡胶材料制作。芯体为可溶金属复合材料制作。本发明的全溶固完井胶塞完成完井,套管试压后,胶塞整体溶解,建立井筒与地层的通道,避免射业或者钻塞作业。从而实现套管的通径,满足后期井下作业的需求,有效的避免了二次钻井带来的不利影响。
本发明属于激光增材制造相关技术领域,其公开了一种提高工业化用碳化物增强相力学性能的方法,该方法包括以下步骤:(1)将金属合金粉末与工业用碳化钛混合均匀以得到混合粉末,所述工业碳化钛占所述混合粉末的体积百分比大于30%;(2)根据公式计算得到所需的激光加工能量密度;(3)以所述混合粉末为原料,采用计算得到的激光加工能量密度进行同轴式送粉激光增材制造,以激光为热源使所述混合粉末与基体发生冶金结合,逐层叠加后获得熔覆层,进而得到所述复合材料。本发明保证组织性能的各向异性,C/Ti原子比增加,实现陶瓷表面光滑,致密度较高,综合力学性能大幅度提升。
本发明公开了一种氧化锆增韧氧化铝陶瓷板及其制备方法,涉及陶瓷材料技术领域。该陶瓷板由以下重量份组分组成:氧化铝粉体50~99.5份,氧化锆0~45份、烧结助剂0~20份,有机溶剂30~60份;分散剂0.5~5份,粘结剂与增塑剂的混合物0.5~20份。本发明通过控制叠层陶瓷复合材料由不同掺量的氧化锆增强的氧化铝及其叠层组成方式,提高陶瓷基板抗弯强度和热导率,同时使基板能够和亲电路工作层具有良好的相容性能;进一步地,通过流延叠层的方法,将工作层设计为亲电路的材料层,改善基板与电路之间的附着性,提高陶瓷基板与覆铜层电路结合强度,减少了传统基板在覆铜前要做一个过渡层处理工艺,提高生产效率,降低生产成本。
本发明涉及光电能源材料技术领域,公开了一种不同晶面氧化亚铜负载铱的复合光催化固氮材料制备方法,包括以下步骤:将氧化亚铜溶解于纯净水中,得到蓝色溶液,然后加入氢氧化钠溶液,搅拌30分钟,加入抗坏血酸溶液,并继续搅拌3小时,得到深砖红色溶液;对深砖红色溶液过滤或者离心收集样品,用去离子水彻底清洗,并将砖红色固体进行加热干燥,根据不同的配比得到不同晶面氧化亚铜;通过加入不同质量的氯化铱得到负载不同比例铱的复合光催化材料或者通过硼氢化钠还原法制备不同晶面氧化亚铜负载铱的复合材料。本发明提供的上述方法所制备的绿色环保光催化剂,能够从根本上通过光催化方法实现了常温常压下的N2还原合成氨。
本发明公开了具有排气的塑料油底壳总成,包括油底壳组件,还包括通气管总成,所述油底壳组件的至少一部分采用复合材料注塑成型,所述通气管总成包括:通气管,通气管的一端与油底壳组件的排气部件固定;管夹,管夹的一端对通气管夹持,管夹的另一端用于夹持变速器上的柱状体以使通气管获得定位;连接头,连接头的一端与通气管的另一端固定,连接头的另一端设有排气槽;端盖,端盖与通气管的另一端配合后,在端盖与连接头之间形成排气通道。本发明可以避免发生假性漏油质的事故。
本发明提供了一种复合海绵及其制备方法和应用,涉及高分子复合材料技术领域,本发明提供的复合海绵,包括负载有消炎药物的壳聚糖/磷酸钙微花与海藻酸钙的交联物,其中,壳聚糖/磷酸钙微花内富含钙、磷为成骨分化提供原料,复合海绵内的海藻酸钙可以促进钙离子的释放促进生理性止血过程,消炎药物可以实现高效抗菌。本发明创造性地选择壳聚糖/磷酸钙微花与海藻酸钙的交联物,能够通过Ca2+交联、冻干和静电吸附相互作用,增强抗菌、止血和成骨功能,特别是能够有效预防拔牙后干槽症的发生。
本发明属于功能复合材料领域,具体涉及一种Pickering乳液稳定剂及其制备方法与应用。本发明的Pickering乳液稳定剂是由板栗淀粉的酸性水解产物与澳洲坚果分离蛋白通过静电作用结合而成的复合物,该复合物放置7天储藏后未出现絮凝沉淀和分层现象,具有很好的稳定性,并且还具有生物相容性好、生物可降解、营养价值高等特点。本发明制备Pickering乳液稳定剂的方法,只需物理剪切的方式便可制得复合物,在制备过程中没有使用任何有机试剂,绿色安全无毒副作用。本发明的Pickering乳液具有良好的储藏稳定性、氧化稳定性及热稳定性,放置1个月后未出现分层和析油现象。
本发明涉及一种甲醛净化剂,其特征在于,采用如下工艺制备:将硝酸锌、偏钒酸铵以及尿素和氟化铵、十二烷基硫醇溶于乙二醇中,得到分散液A,将钨酸铵加入到去离子水中,超声混合至完全溶解,加入氨水调节pH为9‑10,得到分散液B;将硼酸加入去离子水中,超声混合均匀得到分散液C;在磁力搅拌下将分散液B、分散液C同时逐滴加入到分散液A中,混合均匀后将其转移至高压反应釜中,180‑200摄氏度下反应10‑24h,离心,采用去离子水和乙醇交替洗涤3次,随后在300‑400摄氏度热处理3‑4h,得到B掺杂的ZnV2O4‑WO3复合材料。
本发明提供了一种装配式轻型海洋牧场养殖装置,包括上部和下部,所述上部和下部通过FRP支撑骨架紧密固定连接,所述上部和下部的端面横截面均为圆环形,所述上部和下部的侧壁采用FRP篱栅网且为球形凸面,所述FRP支撑骨架分别设置于所述侧壁的内、外两侧。采用新型复合材料FRP,会使该装置更加轻盈但又不会减低该装置应该达到的高强度;在采用FRP材料的基础上,该装置采用装配式建筑方式建造,其构造简单方便拆卸,解决了海洋牧场中的运输困难、重量太大和建造麻烦等问题,不仅能节约成本、大大缩短了建造时间也可大批量生产;本装置的外型采用球形凸面用于减小风浪带来的冲击力。
本发明公开了一种基于金银纳米星“尖峰暴露”检测抗生素的方法。属于生物检测技术领域,具体步骤:Ni‑Fe LDOs的制备;将单链DNA和Ni‑Fe LDOs混合;得到修饰有单链DNA的Ni‑Fe LDOs;合成金纳米星材料,将银包覆其表面,得到金银纳米星材料;将其他DNA链加入到待检测的抗生素样本中,混合孵育;得到含有DNA/Ni‑Fe LDOs复合材料的混合溶液;加入双氧水、TMB、浓盐酸及金银纳米星材料,最后对信号进行记录。本发明包括CHA、HCR和磁分离这三种,具有成本低、灵敏度高及操作简单等优势;另外,本发明在食品质量控制、药物质量检测和体内抗生素残留分析等领域具有潜在的应用价值。
本发明提供了复配双改性沥青混合料添加剂,以天然岩沥青为主要原料,辅以有机高分子聚合物、水溶性壳聚糖、纳米硅藻土等原料,通过有机高分子聚合物与岩沥青、壳聚糖、纳米硅藻土发生分子交联缩合缔合作用、络合配位作用,达到提高路用改性沥青复合材料的高温抗变形性能、抗水损性能以及低温抗裂性能的目的。
本发明公开了一种MoSe2复合锂离子电池负极材料,包括MoSe2、Co3O4和还原氧化石墨烯,MoSe2和Co3O4颗粒负载在还原氧化石墨烯上形成异质结构,其中Co3O4基于ZIF‑67煅烧得到;其制备方法包括以下步骤:(1)合成ZIF‑67,然后煅烧得到Co3O4;(2)将Co3O4溶于水中,然后加入钼酸盐和氧化石墨烯形成溶液c,将硒粉溶于水合肼溶液中反应至溶液呈深红棕色形成溶液d;(3)将溶液c和溶液d混合,180~220℃进行水热反应,反应结束将沉淀洗涤、干燥得到MoSe2复合锂离子电池负极材料;该复合材料通过rGO的引入,减少了MoSe2的团聚,减缓比容量衰减,缩短锂离子扩散长度。
本发明提供了一种高级氧化技术净化含酚废水的方法,采用pH调控化学沉淀法制备氧化银负载二氧化钛复合材料,形成Ag2O/TiO2活化剂,活化过硫酸盐生成具有高氧化电位的活性自由基,将废水中的苯酚降解为无毒的CO2和H2O。该发明公开的活化剂去除苯酚效率较高,且制备方法简单、成本低。
本发明涉及新材料技术领域,且公开了一种镁合金表面TiO2‑MoS2二维薄膜的制备方法,包括镁合金预处理和TiO2‑MoS2复合薄膜材料制备,其中TiO2‑MoS2复合薄膜材料制备包括步骤:制作电泳液、电泳沉积、薄膜清洗。本发明通过电泳法制备的TiO2‑MoS2二维薄膜,结合了TiO2和MoS2两种二维材料各自的特点和优势,形成一种新型的多功能型复合材料,在镁合金表面形成一层致密的纳米薄膜,防止介质通过薄膜与镁合金接触,对镁合金起到保护作用,从而延长镁合金的使用寿命,在新材料防腐蚀等领域具有很大的应用潜力。
一种用稻麦秸秆制成刹车片摩擦材料的方法,涉及复合材料技术领域,配方如下:增韧纤维15%、改性树脂16%、增摩剂14%、硫磺+锡粉9%、炭黑1.6%、氧化锌2.5%、硫酸钡8.9%、稻麦秸秆炭粉10%、氢氧化铝6%、改性溧珠14%、硬脂酸锌3%。将上述材料混合搅拌均匀,在模具中压制,并按工艺要求进行磨削、倒角等机械加工,即制得刹车片。该方法以稻麦秸秆为原材料制成炭粉取代摩擦材料配方中石墨,降低了每年由于大量焚烧秸秆所带来的大气污染,并降低了刹车片的生产成本,增强了刹车性能和制动效果,摩擦系数稳定,结构简单,刹车噪音小,环保无污染。
本发明涉及壳聚糖/Al2O3/Fe3O4磁性复合材料及其制备方法和在水质处理中的应用,将其作为吸附材料应用于去除水中苯酚红染料,吸附去除率为85‑99%;作为不溶性固体物质的Fe3O4磁性纳米离子,具有比表面积大、磁性分离快和毒性低的优点,壳聚糖具有无污染、生物降解性好的优点,壳聚糖表面的氨基、羟基以及氧化铝均能够提供氢键作用来吸附苯酚红染料,三者对于苯酚红染料的吸附去除具有协同吸附作用。
本发明属于钢筋混凝土领域,公开了一种耐氯盐腐蚀碳纳米管改性钢筋混凝土及其制备方法。本发明采用化学作用力和物理方法结合使得碳纳米管分散于聚乙烯醇溶液中,获得均匀分布、良好结合的碳纳米管/聚乙烯醇预聚液后,再将预聚液作为复合改性剂加入到水泥基体中,以此获得均匀分散的碳纳米管‑聚乙烯醇‑水泥基复合材料。该方法将羟基碳纳米管和聚乙烯醇的增强效果充分结合到复合改性水泥基材料之中,不仅在力学性能方面拥有其独特的优势,并且能够减少孔隙率,且通过改变内部微观介电常数,捕获移动电荷,防止腐蚀电池的形成,显著降低钢筋混凝土中的腐蚀电流,延长钢筋混凝土耐腐蚀时间。
一种SiCO微米陶瓷球的制备方法,涉及一种微米陶瓷。将0.8g模板剂F127溶解在5ml二甲苯溶液中,搅拌后,得混合液A;将0.8g的陶瓷先驱体聚乙烯基硅氮烷溶解在5ml乙醇中,加入0.032g的热交联剂过氧化二异丙苯,搅拌后,得混合液B;将混合液A和混合液B混合,搅拌后,混合液C;将混合液C倒在聚四氟乙烯盘上,在70℃的烘箱中保温,再在130℃交联,变为淡黄色透明薄膜,取出后脱膜,然后在惰性气氛中热解薄膜,在薄膜表面获得SiCO微米陶瓷球。制备的SiCO微米陶瓷球的直径在0.5~1μm之间,且稳定性好。在复合材料以及高温器件设计等领域应用。设备投资少,操作容易,工艺简单,重复性好。
本发明涉及纤维复合材料技术领域,尤其涉及一种莫来石纤维针刺毡及其制备方法;所述制备方法包括如下步骤:将莫来石纤维网胎置于模具的阳模上,进行针刺,接着在针刺成型的最上层莫来石纤维网胎上放置与莫来石纤维网胎尺寸相匹配的莫来石连续纤维线,之后,重复莫来石纤维网胎针刺和放置莫来石连续纤维线的步骤,直至满足莫来石纤维针刺毡厚度要求,得到所述莫来石纤维针刺毡;本发明提供的平面拉伸强度增强莫来石纤维针刺毡制备方法既适用于平板级针刺毡制备,同时也适用于具有特殊构型的异性针刺毡制备,可以推广到各种以低密度与低强度网胎为主体的纤维针刺毡的制备中,具有很高的应用价值,制备得到的莫来石纤维针刺毡力学强度优良。
本发明涉及一种泡沫陶瓷聚氨酯的制备方法,包括:步骤一将蔗糖类混合起始剂聚醚多元醇、蔗糖类混合起始剂聚醚、CASE类聚醚、蔗糖类混合起始剂聚醚混合后加入阻燃剂、泡沫稳定剂、抗氧剂、紫外光吸收剂、发泡剂,搅拌得到A组分;步骤二称取多亚甲基多苯基异氰酸酯作为B组分;步骤三预热模具;步骤四将A组分及B组分放置在模具中反应。其具有以聚氨酯作为填料,泡沫陶瓷作为骨架制备出聚氨酯泡沫陶瓷复合材料,材料压缩强度得到极大的提高等优点。
本发明涉增强纤维复合材料拉挤成型技术领域,本发明提供了一种超高速拉挤快速浸胶的加工设备及其生产工艺。包括树脂槽,树脂槽的一侧设置有用于储存树脂的储存槽,树脂槽和储存槽之间设置输入管和输出管,输出管上连通有用于输出树脂的树脂泵;其生产工艺为:排纱,将增强纤维平行排列并分为若干层;每一竖列的分割棒存在一定的角度,使每一根纱分割棒的包络角大小保持一致,最后的倾斜角度由产品的厚度决定,分割棒的竖直总距离为产品厚度3~5倍。浸胶,将排列好的增强纤维浸渍于在树脂槽中,控制树脂槽内的树脂温度;增强纤维从树脂槽中出来后,经过紫外光固化5‑10s,制得产品。具有提高增强纤维的均匀浸胶速率的优点。
本发明公开了一种具有海胆球形貌的复合光催化剂材料及其制备方法和应用,该复合光催化剂是通过在乙醇热过程中,W18O49材料在2H/3C‑SiC纳米球表面生长从而得到具有海胆球形貌的SiC‑W18O49复合材料。该复合光催化剂制备原料价廉易得,制备方案便捷可行,并且与单一组分的W18O49材料和2H/3C‑SiC材料相比,光催化还原二氧化碳性能显著增强。
本发明公开了一种滑动式加筋壁板长桁轴线度控制装置及使用方法,控制装置包括定位卡板、套合块、滑动限位块、调节螺钉、可调节螺母,套合块固定在定位卡板上,套合块中部开有与滑动限位块配合的滑动槽口,滑动限位块插入在滑动槽口内,并可在定位卡板上上下滑动,满足不同工艺过程中的位置调节,限位槽口与长桁立筋间预留配合间隙。本发明解决了复合材料加筋壁板在长桁定位、组合、制袋、固化等工艺过程中需多次拆装定位卡板所造成的效率低、卡板磨损等问题。同时,通过限位槽口预留间隙,保证了固化过程中压力的均匀传递,解决了由于壁板与定位器之间的位置干涉造成的胶接界面缺陷等技术问题。
本发明为一种含有聚醋酸乙烯酯的金属防腐复合膜的制备方法。聚醋酸乙烯酯(PVAc)是一种无毒、无致癌性、可生物降解以及生物相容性好的高分子材料。本发明提供一种在碳钢片基表面上涂覆聚醋酸乙烯酯‑戊二醛/壳聚糖(简称PVAc‑G/CS)复合膜的金属防腐涂层制备的新方法。碳钢片基经打磨、除油、脱水干燥处理后使表面粗糙度一致。首先,采用浸涂法将碳钢片基在PVAc溶液中垂直浸泡30s,悬挂晾干24h。然后,用等离子体仪处理该片基75min后,调节片基表面的亲水性,再垂直浸泡于G/CS溶液30s,悬挂晾干24h,获得一种环保型的PVAc‑G/CS复合膜。本发明所述的复合膜无毒性,制备过程简单、环保,并具有长时间抑制碳钢表面腐蚀和除盐作用,可为金属防腐复合材料技术开拓一个新的途径。
本发明属于有机无机复合材料技术领域,特别涉及一种二维有机无机杂化的多酸基高核稀土衍生物及其制备和应用。本发明提供一种有机无机杂化的多酸基高核稀土衍生物,其分子式为K2[Tb6(CH5NO3P)4(H2O)22(SiW11O39)2]·23H2O,其为二维结构。本发明提供一种具有二维结构的有机无机杂化的多酸基高核稀土衍生物,所得二维有机无机杂化的多酸基高核稀土衍生物可以作为荧光材料和催化材料应用。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及到一种聚酰亚胺改性三元正极材料的制备方法及其制品。其制备方法,其包括如下步骤:(1)包覆层PI前驱体的制备:将芳香族二元酸酐和二元胺在不高于0℃下进行缩聚反应至少8小时,得到所述包覆层PI前驱体;(2)核壳结构包覆材料的制备;将所述PI前驱体溶解在有机溶剂中,并加入MWCNT,搅拌混合1~3小时,然后加入三元正极材料,并在40~60℃下搅拌混合至少2小时,然后在400~500℃下热亚胺化处理30~90min得到所述核壳结构包覆材料。本发明中的复合材料PI/MWCNT包覆NCM811材料能够有效地抑制NCM811二次晶体裂解,与未包覆的NCM811相比,可嵌入更多的锂离子,提高电池的能量密度和减少副反应的发生,提高了锂电池的循环性能。
本发明公开了一种适用于燃料电池的氧还原催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将镧化合物、锰化合物、络合剂、分散剂和去离子水,混合搅拌均匀,得到混合溶液A;(2)将混合溶液A加热,得到白色凝胶;再将白色凝胶干燥得到前驱体;再将前驱体球磨,得到前驱体粉末A;(3)将步骤(2)得到的前驱体粉末A与碳材料混合均匀,得到粉末B,然后将粉末B于气氛炉中煅烧,得到LaMnO3‑C粉末。本发明制备得到的催化复合材料,其成本更低,合成路线简单,催化路径采用四电子路径,催化效率高,同时本发明的氧还原催化剂可实现更高的功率密度,相对于现有技术,本发明的效率更高,本发明的LaMnO3与碳材料具有催化的协同增效作用。
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