本发明公开一种基于FDM打印技术制备隔离结构多功能材料的方法,将热塑性聚氨酯颗粒挤出打印所需线材,将线材进行FDM打印,每打印一层热塑性聚氨酯,涂覆一层纳米银浆,直至完成打印进行干燥后放入聚四氟乙烯模具中,在微波反应器中进行辐照,微波辐照完成后趁热在平板硫化机上进行压力强化,冷却后得到多功能材料;本发明在FDM打印制件的同时,涂覆微波敏化剂纳米银浆,制备的材料具有隔离结构,施加微波时,丝条之间的导电银浆局部受热,促使银浆附近的聚合物分子链相互交联,由此提升材料的力学性能,经过测试复合材料具有良好的力学、电学、电磁屏蔽和传感性能。
本发明公开了复合材料制备领域的一种单向纤维展平和单丝张力同步装置,包括机架和纤维丝束,机架的内部转动连接有轴承,轴承的内部固定连接有展纱异形辊,展纱异形辊的外辊面采用均布异形结构,截面形状类似均布梅花状,展纱异形辊的一端固定连接有联轴器,机架的一侧固定连接有减速电机,减速电机的输出端和联轴器固定连接,展纱异形辊的内部固定连接有加热棒和导电滑环,导电滑环和加热棒电性连接,展纱异形辊一端固定连接有前端展示杆,展纱异形辊的另一端固定连接有后端展示杆,机架的上表面固定连接有升降装置,且数量设置两组,本发明可以避免在制备过程中使得单丝纤维丝线的并列长度存在误差的问题。
本发明公开了一种吸附材料及其制备方法和应用。一种吸附材料,吸附材料为海藻酸盐和有机金属骨架复合材料;有机金属骨架为NUS‑8。本发明的吸附材料对废水中染料实现有效分离,且吸附过程简单,吸附后与水体易分离。本发明的吸附材料的制备方法简单,操作方便。本发明的金属有机骨架制备方法简单,不需要在高温下进行反应,在室温条件下进行反应,安全性高、节能环保。
本发明属于碳纤维技术领域,公开了一种防刮耐磨型碳纤维的制备方法,S1、准备原料:复合碳纤维布、玻璃纤维布、碳纤维丝,然后进行裁剪成所需形状,然后将碳纤维布在浆液中进行预浸;S2、在模具上涂上脱模剂,然后将步骤S1中制备的碳纤维布铺设在模具内;S3、在铺设有碳纤维布的模具上涂上柔性树脂;S4、然后将模具放入真空袋中进行抽真空;然后在真空加热罐中加热固化;S5、表面研磨,涂装美工,使得表面光滑。碳纤维复合材料是一种将刚性和脆性材料结合成一体的混合结构材料,协调了单一材料的刚性和脆性,同时本发明中制备的柔性树脂在浆液的导入下能够进入到基体树脂的网络中,有利于提高纤维与基体界面的结合力。
本发明属于碳纳米管应用的技术领域,公开了一种具有乳化和固化环氧树脂功能的碳纳米管水性浆料及其制备方法与应用。该碳纳米管水性浆料由以下按质量份数计的组分组成:碳纳米管1份,含氨基及聚醚共改性的环氧树脂0.6‑5份,稳定剂0.4‑1份,消泡剂0.001‑0.1份,水6‑30份。本发明的碳纳米管水性浆料具有稳定性好,且在无需外加乳化剂和固化剂的条件下,可以实现环氧树脂水性体系的乳化和固化,组分简单,相容性好,可广泛应用于碳纳米管/水性环氧树脂功能复合材料领域,具有重要商业应用价值。
本发明公开了一种n型碲化铋基合金及制备方法,属于热电复合材料制备技术领域。制备方法包括以下步骤:将Bi粉末、Te粉末和Se粉末混合均匀,在保护气氛下球磨,之后进行放电等离子烧结及放电等离子压制,即可得到所述n型碲化铋基合金,将样品的最佳组分设置为Bi2Te2.2Se0.8,通过机械合金化和放电等离子体烧结,将织构与原位纳米结构效应相结合,诱导纳米结构抑制热导率增加,使制备的织构n型Bi2(TeSe)3材料的热电性能得到提升。
本发明属于生物复合材料相关技术领域,其公开了一种聚醚醚酮生物复合粉末及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)采用氧等离子体对聚醚醚酮粉末进行表面改性;(2)将Ca(NO3)2·4H20作为Ca源、Na3PO4做为P源、X(NO3)y作为所需功能元素源、以及pH调节剂加入去离子水中以得到共沉积反应剂,接着聚醚醚酮粉末加入共沉积反应剂以进行共沉积反应,进而得到聚醚醚酮生物复合粉末;X包括抗菌元素、具有免疫调节及抗癌功能的元素、具有光热抗癌性质的元素及促进成血管性质的元素中的任一个或者多个。本发明所得到的聚醚醚酮生物复合粉末可以同时具备成骨、抗菌、免疫调节、抗癌等特性。
本发明公开了一种耐酸型壳聚糖/纳米纤维素复合薄膜材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)将壳聚糖溶解于乙酸溶液中,搅拌得到壳聚糖溶液;(2)对黄麻纤维进行TEMPO氧化和均质处理,得到纳米纤维素悬浮液;(3)将壳聚糖溶液浇筑于特氟龙模板中,晾干得壳聚糖水凝胶薄膜,然后再将纳米纤维素悬浮液浇筑于壳聚糖水凝胶薄膜之上,放入烘箱烘干,然后将薄膜从模板上撕下,放入盐酸溶液中浸泡并烘干,得到壳聚糖/纳米纤维素复合薄膜材料。本发明制备的复合材料具有优异的耐酸性能,并且能够在强酸性条件下高效吸附有机染料,制备成本低廉,操作简单,可大规模工业化生产,对环境不造成二次污染,是一种很有潜力的强酸性染料废水吸附材料。
本发明涉及一种土壤改良剂,其制备工艺如下:将镍盐、铁盐溶于乙二醇中,随后加入四丁基溴化铵和乙酸钠,超声混合均匀,在180‑200摄氏度条件下溶剂热反应10‑20h,得到花状的NiFe2O4;将花状的NiFe2O4采用去离子水和乙醇洗涤多次,随后将其加入去离子水中,随后加入氯化铁、聚乙二醇以及柠檬酸钠,将其混合均匀后,置于高压反应釜中,180‑200摄氏度下水热反应,得到多孔花状的NiFe2O4负载纳米Fe3O4纳米粒子的复合材料,多孔花状的NiFe2O4作为载体负载纳米Fe3O4,二者易形成异质结,促进光生电子和空穴的转移,增强材料的催化性能;本发明可用于去除土壤中的有机污染物以及重金属离子等多种物质,使用范围广。
本申请公开了一种纳米复合物及其制备方法与应用。所述纳米复合物通过内核材料和修饰材料反应得到;所述内核材料包括无机非金属纳米材料、贵金属纳米材料、金属‑有机框架材料、聚合物纳米粒子及以上材料形成的复合材料中的至少一种;所述修饰材料包括稳定剂和/或活性材料;所述活性材料包括光敏剂、声敏剂、细菌靶向分子、活性药物分子中的至少一种。所述纳米复合物具有靶向肠道特定菌群、并与其结合的能力,可实现对目标肠道菌群及其代谢产物的调节,具有良好的作为肠道菌群微生态纳米调节剂的应用前景。
本发明公开了一种钠离子负极材料及制备方法与钠离子电池,钠离子负极材料是由氮掺杂的碳层和磷化物层组成的纤维材料;纤维的内部或表面具有多孔结构;碳层包覆于磷化物层的外部或镶嵌于磷化物层的内部。本发明通过静电纺丝制备纤维结构,在制备过程中利用聚甲基丙烯酸甲酯低熔点,在对纺丝热处理的过程,聚甲基丙烯酸甲酯气化在纤维表面及内部产生孔结构,再通过热处理碳化使得碳层能够更好的包覆在材料内外层,提高复合材料的导电性。本发明制备得到的钠离子电池中,钠离子在其中的扩散能力提高3~5倍,电池的循环稳定性提高1倍,比容量提高50~100%,倍率性能提高100~300%。
本发明涉及一种燃料舱用耐腐蚀轻质活塞的制备方法,该方法包括以下步骤:⑴按重量百分比计,称量下述组分:聚醚醚酮(PEEK)粉末40%~90%、无机短纤维5%~45%和碳纳米粒子0.1%~5%;⑵纤维液相氧化;⑶纤维环氧化;⑷碳纳米粒子分散;⑸机械混合;⑹物料捏合;⑺活塞热压成型;⑻对活塞胚件进行热处理;⑼对活塞胚件进行机械加工即得。本发明可有效提高成品率,使制品不易开裂,所得高分子复合材料活塞,可以大幅度降低燃料供应舱的自重,具有良好的耐腐蚀性能,尤其适用于高氯酸羟胺及其混合燃料,对于燃料挤代过程中的密封可靠性具有显著提升,可满足低压差工况下的活塞结构强度和运行可靠性。
本发明属于高分子复合材料领域,涉及一种具有压电性能的高分子水凝胶膜及其制备和应用。本发明提供一种具有压电性能的高分子水凝胶膜,所述高分子水凝胶膜包括外层和内层,所述外层为高分子水凝胶,所述内层为压电聚合物膜。本发明提供一种新型的具有压电性能的高分子水凝胶膜,水凝胶高度水合的特性使分子链可以更强的捕获周围的水分子,影响水其中的氢键网络来活化水;此外由于该水凝胶膜具有压电性能,利用膜的压电特性,该膜可连续地将海洋中的波浪能转化成电能,利用这种电能不仅可以进一步活化已经被水凝胶活化的位于分子链周围的水,同时可以活化水凝胶中远离分子链的未被影响的水,再次降低了水蒸发所需的能量,协同的促进水的蒸发过程。
本发明涉及酚醛树脂技术领域,且公开了一种凹凸棒土‑聚对苯二甲酸丁二醇酯增韧酚醛树脂,单一的酚醛树脂基体缺乏柔性链,聚对苯二甲酸丁二醇酯和酚醛树脂具有优良的相容性,能够形成接枝共聚物,使得酚醛树脂中的亚甲基桥被聚对苯二甲酸丁二醇酯链段所取代,聚对苯二甲酸丁二醇酯由四个亚甲基柔性碳链组成,具有很好的柔韧性,在基体受到外力作用时,这些链段能够吸收能量,使应力分散,起到了增韧的效果,将纳米凹凸棒土接枝到聚对苯二甲酸丁二醇酯上,避免了纳米凹凸棒土的团聚,能够均匀分散在酚醛树脂基体中,形成网络结构,提高了基体的交联程度,得到的复合材料具有优良的拉伸强度和弯曲强度。
本发明公开了一种新式的丁腈丁苯复合胶乳浸渍浆料及其制备方法,该方法包含:步骤1,按比例称取各原料;步骤2,向丁腈胶乳中先加入丁苯胶乳,再依次加入表面活性剂、硫化剂、硫化促进剂、抗氧剂、低温增塑剂,搅拌混合均匀,得到混合丁腈丁苯胶乳;步骤3,将步骤2所得的混合丁腈丁苯胶乳停放12~24h;步骤4,向停放后的混合丁腈丁苯胶乳中加入增粘剂,混合均匀后,得到丁腈丁苯胶乳复合材料。本发明还提供了该方法制备的新式的丁腈丁苯复合胶乳浸渍浆料,该浸渍浆料可用于制备丁腈手套。本发明制备的新式的丁腈丁苯复合胶乳浸渍浆料以及采用该浆料浸渍制成的丁腈手套,在低温下柔韧性好,手感柔软,且具有优异的耐磨、耐油性能。
本发明提供一种纳米陶瓷复合6201铝合金、其超声辅助低温合成方法及用途。所述纳米陶瓷复合6201铝合金的超声辅助低温合成方法,包括以下步骤:步骤1.熔炼:将工业纯铝、Al‑10wt.%Ti中间合金和Al‑3wt.%B中间合金融化后,在熔体温度达到710‑730℃时对其进行的超声处理,随后继续升温至740‑760℃后,保温40‑50min;保温结束后再进行超声处理;步骤2.精炼:除渣后加入Al‑10wt.%Mg和Al‑12wt.%Si进行合金化;浇铸、均匀化处理、热轧、固溶处理、室温轧制、人工时效。本发明铸造工艺简单,该方法制备的高强高导的铝基复合材料可用作导电材料。
本发明涉及电化学储能技术领域,公开了一种自催化诱导生长的可压缩赝电容电极材料的制备方法,包括以下步骤:S1:配制前驱液;S2:制备得到表面均匀分布镍盐的三聚氰胺海绵前驱体;S3:将三聚氰胺海绵前驱体进行高温碳化处理,得到氮掺杂碳纳米管/氮掺杂碳泡沫NCNTs/NCF异质结复合材料。本发明通过浸泡‑干燥法制备表面均匀分布过渡金属(Ni或Fe)离子的三聚氰胺海绵前驱体,创造性地利用过渡金属(Ni或Fe)的催化作用在氮掺杂碳骨架上原位生长氮掺杂碳纳米管,在保留氮掺杂碳泡沫优异的力学性能的基础上显著提升了它的电化学性能,解决了可压缩电极材料力学性能和电化学性能不可兼得的问题。
本发明公开了一种含双重交联网络的高耐热低介电苯并噁嗪预聚体、共聚树脂及其制备方法,制备方法为:将二元胺化合物、二元酚化合物、含活性官能团的一元酚化合物、甲醛和溶剂混合后,在40~120℃反应,制得含活性端基的苯并噁嗪预聚体。将苯并噁嗪预聚体溶于溶剂中,通过浇铸法成膜,加热使苯并噁嗪环开环聚合、双键或三键加成聚合(双重交联)后得到高耐热低介电苯并噁嗪共聚树脂。所合成的苯并噁嗪共聚树脂可在高频高速电路基板材料、复合材料基体树脂和电子封装材料等领域进行应用。
本发明公开了一种TDI重组分焦油通过羰基化反应制备聚合异氰酸酯的方法及应用,包括如下步骤:1)浓缩光气化反应液得到TDI单体含量为40~50wt%的重组分焦油;2)将浓缩得到的TDI重组分焦油与超临界二氧化碳在过渡金属络合物催化剂的作用与CO和水发生羰基化反应;3)反应的产物继续进行二次高温交联转化反应得到改性后的聚合异氰酸酯。将改性后的聚合异氰酸酯与聚醚多元醇反应,得到聚氨酯胶粘剂。将聚氨酯胶粘剂添加到混凝土,得到聚氨酯改性的混凝土复合材料。该方法能将TDI重组分焦油资源化利用制备成聚氨酯胶粘剂用于混凝土的改性,以提高混凝土的抗渗性、耐磨性和低温抗冻裂性能,解决混凝土使用后开裂的瓶颈问题。
本发明提供一种MOFs衍生多孔碳电催化剂及其制备方法和应用,所述的催化剂为包含负载金属钴Co的氮掺杂的多孔碳材料。该电化学催化剂的制备方法包括:第一步,采用溶剂挥发法制备γ‑环糊精金属‑有机框架(γ‑CD‑MOF)。第二步,γ‑CD‑MOF吸附金属Co2+,制备Co‑CD‑MOF。第三步,制备MOFs衍生多孔碳Co/C@N‑MS,将所得Co‑CD‑MOF材料与三聚氰胺和KCl‑KBr盐研磨混合均匀,经煅烧,洗涤,过滤,烘干,得到三维多级孔Co/C@N复合材料。本发明所述的电化学催化剂具备良好的析氧和氧还原催化活性。本发明制备方法具有制备过程简单易行、原料廉价易得、容易操作等优点。
本发明属于碳纳米管应用技术领域,涉及一种改性丙烯酸树脂用碳纳米管母液及其制备方法。所述碳纳米管母液包括以下组分:碳纳米管、分散载体、分散剂和溶剂。制备方法为:将分散载体和碳纳米管分散剂混合均匀后加入碳纳米管离心脱泡,使得碳纳米管与各组分充分浸润;然后将混合物进行三辊研磨,得到碳纳米管预分散体;最后加溶剂高速搅拌成碳纳米管预分散母液。本发明优点为:操作简单,通过将碳纳米管浸润充分,预分散母液制备效率高,改性丙烯酸树脂轻微搅拌碳纳米管即可分散,无团聚颗粒,达到碳纳米管用量少,分散性好,抗静电效果好的优点。其在抗静电、导电丙烯酸树脂胶黏剂、涂料及复合材料等领域具有重要商业应用价值。
本发明涉及一种微机械凸起结构及其制备方法,所述凸起结构的材料为单一绝缘材料或是绝缘材料与导电材料构成的复合层材料,用于防止可动结构运动时相邻结构相互粘合。制备方法的步骤为:沉积下结构薄膜材料并进行图形化;沉积牺牲层,光刻刻蚀形成凹坑;沉积凸起结构薄膜材料,填充牺牲层表面凹坑,形成凸起结构;利用CMP进行表面平坦化并局部定义凸起结构:若凸起结构为复合材料,CMP磨平至复合层下层材料表面,再光刻刻蚀去除无效复合层下层材料;若凸起结构为单一材料,CMP磨平至牺牲层表面;沉积上结构薄膜材料;通过释放孔释放牺牲层得到凸起结构。本发明实现了通过凸起结构防止相邻结构粘合,同时,选用导电材料设计增加电容元件的灵敏度。
本发明涉及一种利用电容去离子技术去除水中重金属的方法,涉及工业废水中去除重金属离子技术领域。将nZVI与Fe3O4复合后再负载于ACF上,制备出复合材料并对其表征,又通过粘连法制备nZVI‑Fe3O4/ACF复合电极,将其用于电容去离子技术(CDI),主要在外加电源的作用下,并利用ACF的吸附、nZVI的还原性能及Fe3O4本身对重金属离子吸附的协同作用,能高效去除水中的重金属离子。并能在以阴阳离子形式存在的重金属离子共存体系中有良好的去除性能,为实际废水中以阴阳离子形式存在的重金属离子的去除奠定了一定的理论基础。本发明不仅实际操作简便、电极易再生,而且去除重金属离子的效果良好。
本发明涉及碳碳复合材料技术领域,特别涉及一种拼接式碳碳保温筒及制作方法。包括若干板件,若干所述板件均由板件侧面与板件平面构成,所述板件侧面与板件平面之间设置有切角,若干板件之间通过焊料使用热扩散焊的方式连接,形成保温筒。本发明还公开了一种拼接式碳碳保温筒的制作方法。本发明的采用板件热扩散焊的方式连接,其板件的尺寸较整体式的保温筒小很多,并且是平整的结构,在预制体制作和化学气相沉积阶段能够大幅提高生产效率;使用本发明的的板件热扩散焊的方式连接组合成保温筒,可根据需求,快速生产出不同尺寸的保温筒,提高生产效率;使用热扩散焊接方式能够避免机械连接打孔比较困难,开孔处容易形成应力集中的问题。
本发明公开了一种六自由度弯管缠绕机控制系统,涉及弯管缠绕机技术领域;它包括如下步骤:步骤一、分析弯管缠绕几何模型与线型;步骤二、弯管上纤维稳定缠绕的分析;步骤三、弯管缠绕导丝头轨迹规划与包络形式分析;步骤四、弯管缠绕控制系统的设计;步骤五、弯管缠绕机的设计;步骤六、控制系统程序设计;本发明设计了六自由度弯管缠绕装备和控制系统,并且对此缠绕装备和控制系统影响弯管质量的主要因素进行分析,对复合材料弯管成型的缠绕方式、运动轨迹进行优化;便于准确的控制,同时能够符合工艺要求,稳定性高,通用性高。
本发明属钠离子电池技术领域,具体为一种铁基磷酸盐钠离子电池正极材料及其制备方法。本发明制备方法包括:制备聚苯胺包覆磷酸铁的复合材料;以聚苯胺包覆的磷酸铁为前体,加入钠盐、磷酸盐,制备得到铁基磷酸盐钠离子电池正极材料;其中,聚苯胺包覆的磷酸铁前体的制备方法为:在含有磷酸盐和苯胺的溶液中加入三价铁盐,生成纳米尺寸的磷酸铁活性物质微粒,并促进苯胺在磷酸铁表面聚合,得到聚苯胺包覆的纳米磷酸铁。该材料具有优异的电子和离子电导,具有优异的电化学性能。磷酸铁前体的聚苯胺外壳在高温煅烧过程中能够碳化成导电碳层,一方面增强材料的电子电导,另一方面抑制高温过程中活性材料颗粒的增大,从而增强离子扩散。
本发明公开了一种粉末冶金耐磨高韧性模具钢及其加工工艺,包括以下工艺:(1)热等静压:取H13钢粉末、碳化铬改性粉末混合,热等静压,形成复合材料;(2)热处理:依次进行淬火、退火热处理,得到模具钢;所述碳化铬改性粉末为金属层包覆碳化铬粉末的核壳结构;金属层由内至外依次为硼碳化铬层和金属镍层。本发明通过在碳化铬粉末表面负载硼碳化铬、金属镍,形成碳化铬改性粉末,与H13钢粉末混合,采用粉末冶金工艺制备模具钢,利用硼碳化铬、金属镍与铁间的反应,提高碳化铬在H13钢中的润湿度,降低孔隙,促进碳化铬、H13钢粉末接触处烧结颈的形成、长大,提高所制模具钢的硬度、强度、韧性和耐磨性。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种高强度耐水解尼龙合金增强材料及其制备方法,该高强度耐水解尼龙合金增强材料包括PA MXD6、长碳链尼龙、耐水解短切纤维、偶联剂、抗氧剂、润滑剂、抗浮纤剂。本发明的高强度耐水解尼龙合金增强材料,在保持玻纤增强尼龙材料的高强度、高韧性、优良表面的同时,也保证了材料的低吸水率和耐水解性能,确保了零部件吸水调节后的尺寸稳定性和强度保持,符合ROHS环保标准。本发明的高强度耐水解尼龙合金增强材料的制备方法,工艺简单,生产效率高,可规模化生产。
本发明公开了一种电化学传感器及其检测钾离子的方法,属于分析检测领域,电化学传感器工作电极的制备方法包括:将1‑氮杂‑18冠‑6醚功能化氧化石墨烯(Crown‑GO)超声分散在水溶液中,得到Crown‑GO悬浊液;将Crown‑GO悬浊液均匀滴在经抛光、清洗、吹干处理后的玻碳电极表面,得到Crown‑GO/GCE。电化学性能测试表明,本发明制备的Crown‑GO复合材料修饰玻碳电极对钾离子的检测具有高的灵敏度,低的检测限和宽的检测范围,另外本发明制备的电化学传感器具有电极材料制备过程简单、环境友好、操作简单、灵敏度高等优点,在检测钾离子领域具有良好的应用前景和潜在的应用价值。
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