本发明公开了一种自动上下料的螺旋桨固化炉,炉体内部两侧设有相对布置的第一转盘、第二转盘,第一转盘边沿设有N个第一固定件,第二转盘边沿设有N个第二固定件,且N个第一固定件与N个第二固定件一一对应设置;支撑轴一端与第一固定件连接且其另一端与第二固定件连接;N个模具支撑架与N个支撑轴一一对应设置且N个模具支撑架分别与N个支撑轴连接;上料机械手设置在进料口处;出料传送机构设置在出料口下方。本发明通过设置第一转盘、第二转盘、支撑轴带动模具支撑架转动,模具支撑架转动能够引导热风流动,使得炉体内部温度均匀,从而保证模具上下模温差较小,满足复合材料螺旋桨在成型过程中对温度的要求,保证了螺旋桨的质量。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种PVC人造革泡沫材料。所述材料由聚氯乙烯树脂糊经离型纸涂覆工艺制备而得,所述聚氯乙烯糊由下列质量份数的物质组成:聚氯乙烯糊树脂100份、邻苯二甲酸酯类增塑剂50‑80份、金属皂类稳定剂2‑6份、碳酸钙10‑25份、三乙醇胺0‑1.5份、发泡剂1‑2份、环氧大豆油3‑8份。本发明聚氯乙烯人造革用泡沫材料泡孔均匀致密,物理性能优异。
本发明公开了一种基于壳聚糖‑金杂化粒子的免疫传感器的制备方法,该制备方法包括儿茶酚基团改性壳聚糖的合成、改性壳聚糖‑金杂化纳米粒子的制备、免疫传感器的构建的三大步骤。本发明制备的杂化纳米粒子具有很好的生物相容性、粘附性与导电性,聚合物‑无机导电杂化纳米粒子在免疫传感器的应用,不仅有效提高抗体的固定量并很好的保持生物大分子的活性,同时能有效增强传感涂层的附着力与导电性,从而使得所构建的免疫传感器具有高特异性、长期稳定性好、检测范围宽、检测下限低等优点;纳米复合材料与电化学传感器的结合,可广泛应用于免疫分析并拓展应用于食品安全、生物医药及环保监测等领域。
本发明涉及半导体材料领域,旨在提供一种g‑C3N4溶胶的制备方法。包括:将富氮前驱体进行热处理,冷却至室温后球磨,获得g‑C3N4颗粒;将g‑C3N4颗粒分散于酸性水溶液中,在水浴加热条件下超声波振荡后得到混合液;将混合液按2ml/min的速率加至硅烷偶联剂水溶液中,加完后静置6h;将获得的沉淀过滤、洗涤后,分散于水醇溶剂中,得到g‑C3N4溶胶。本发明通过提高g‑C3N4纳米颗粒的分散稳定性,获得g‑C3N4溶胶,避免了光催化反应过程中纳米颗粒的团聚。解决了g‑C3N4和其它材料不易复合的问题,通过强酸刻蚀、表面原位改性等手段增加了g‑C3N4表面反应活性位点,有利于g‑C3N4纳米颗粒与其它材料的复合,为g‑C3N4基纳米复合材料的研究提供了新的思路。
本发明涉及一种硫掺杂的g‑C3N4/TiO2异质结光催化剂及其制备方法与应用,该催化剂的化学组成为硫掺杂的C3N4和TiO2纳米颗粒,催化剂的微观结构中包含有棒状和薄片层结构,棒状和薄片层结构表面分布有TiO2纳米颗粒。通过将三聚氰胺和三聚硫氰酸混合煅烧制备的S‑C3N4与通过钛酸正四丁酯溶剂热法制备的TiO2进行复合,制备出硫掺杂的C3N4/TiO2复合物。本发明所述制备方法工艺简单、成本低廉且环境友好,制得的光催化复合材料用于处理废水有很好的应用前景。
本发明公开了一种快速成型用环氧短切碳纤维毡预浸料,涉及纤维增强热固性树脂复合材料汽车部件领域,所述碳纤维毡预浸料包括重量百分比为30~50%的短切碳纤维毡,百分比为50~70%的快速固化环氧树脂组合物和多元异氰酸酯化合物增稠剂混合后得到的快速固化环氧树脂糊,本发明还公开了该种快速成型用环氧短切碳纤维毡预浸料的生产工艺,本发明提供的快速成型用环氧短切碳纤维毡预浸料中的碳纤维含量重量比为30~50%,力学性能与车用铝合金强度相当,并且该短切碳纤维毡预浸料无易挥发物质,满足汽车部件材料低VOC环保要求,工艺简单,有利于在汽车部件领域中的规模生产。
本发明公开了一种碳布/钴酸镍/氧化镍柔性电极材料及其制备方法。其步骤为:将碳布用硝酸油浴处理;将尿素和十六烷基三甲基溴化铵依次加入到氯化镍和氯化钴的水溶液中,搅拌溶解,将处理过的碳布浸入到混合溶液中,最后水热反应一段时间后,将柔性电极洗涤、干燥后,放置马弗炉内煅烧,获得碳布/钴酸镍电极材料;接着,将其放入硝酸镍和过硫酸钾的水溶液中,往溶液中加入的氨水,反应一段时间后,取出复合材料负载的碳布洗涤、干燥、煅烧,获得所述的电极材料。该材料具有优异的电化学性能,在能源领域以及其它电子器件领域有着广阔的应用前景。
本发明公开了一种采用静电纺丝制备抗菌医用敷料的方法,具体包括以下步骤:首先制备绿原酸溶液,然后采用溶剂剥离法制备纳米氧化钛/石墨烯插层复合材料,并将其分散在无水乙醇中制得分散液;制备明胶水溶液,将聚乳酸纤维溶于二氯甲烷中,然后依次加入上述制得的明胶水溶液、分散液和绿原酸溶液,搅拌混合均匀后,制得纺丝原液;最后将制得的纺丝原液采用经典纺丝法制备纤维膜,然后进行过滤,冷冻干燥,制得医用敷料。该方法操作简单,制得的医用敷料透气透湿性好,抗菌性能优异,可有效促进伤口愈合。
本发明公开了一种Cu‑W双金属层状材料的制备方法,首先对钨块和铜块的表面进行预处理,然后制备骨架层,并将骨架层放在经预处理的钨块上,然后将经预处理的铜块放置在骨架层上,并将按次序放好的钨块、骨架层以及铜块一起置入气氛保护烧结炉进行气氛保护烧结炉实现熔浸连接,得到Cu‑W双金属层状材料。本发明的一种Cu‑W双金属层状材料的制备方法,形成的双金属复合材料除了具有金属Cu与W的各自优越性能外,同时还具有较高的结合强度。
本发明提供了一种钨酸锌/钒酸银复合纳米材料、制备方法及其光催化应用,本发明在液相体系中,采用两步法,在先制备出的ZnWO4纳米材料表面生成Ag3VO4,获得了ZnWO4与Ag3VO4相互结合形成的复合纳米材料。本发明制备的ZnWO4/Ag3VO4复合纳米材料,因复合结构的形成能有效地分离光生电子空穴对,本发明制备的ZnWO4/Ag3VO4复合纳米材料光催化活性高,稳定性好,具有优良的可见光催化性能,在可见光催化领域具有巨大潜在的应用价值。与现有技术相比,本发明能实现复合材料的可控制备,设备要求不高,工艺简单,成本低,产品收率高,产物的组成、结构均匀,产物纯度高,易于放大实现工业化生产。
本发明涉及一种快速消除雾霾的除霾助剂的制备方法,属于空气净化技术领域。本发明以Ti(SO4)2和Zn(NO3)2为前驱体,采用水热法制备了TiO2‑ZnO复合中空微球光催化剂,采用十三氟辛基三乙氧基硅烷作为改性剂,对TiO2‑ZnO复合中空微球光催化剂进行改性处理,制备出快速消除雾霾的除霾助剂,有效提高了除霾助剂的光催化活性,除霾助剂能利用太阳光将雾霾完全降解为水和无机离子;本发明中用聚乙烯醇、表面活性剂和改性后的复合材料制备出一种除霾助剂,在水中加入复合表面活性剂,降低水的表面张力,使水与雾霾的接触角变小,使水溶液对雾霾具有较高的润湿性和粘附性,提高水对雾霾的亲和力,大大增加水对雾霾的湿润能力和抑尘效果,能够有效快速消除雾霾。
本发明提供了一种改进强度和界面粘接性能的耐热液体硅橡胶,具体涉及一种通过引入环氧官能团改进强度和界面粘接性能的耐热型液体硅橡胶材料,它是由下述重量配比的原料制备而成:液体硅橡胶100份、双酚A型环氧树脂‑硅烷偶联剂预聚物10份、固化剂3份、催化剂A0.2份。本发明从分子结构设计出发,通过将环氧官能团引入硅橡胶材料基体,在极低添加量的情况下大幅度提高了硅橡胶的强度(拉伸强度提高达到0.83MPa,较纯样提高162%;粘接性能0.81MPa,较纯样提高160%)和断裂伸长率(断裂伸长率达到268%,较纯样提高约2倍),即同时提高了复合材料的刚性和韧性,极大的拓宽了硅橡胶的使用领域并延长其使用寿命。
本发明涉及材料化学领域,特别涉及一种用于锂硫电池隔膜的g‑C3N4/RGO涂层的制备方法,在现有隔膜正极侧,该方法包括g‑C3N4/RGO复合材料的制备、多孔g‑C3N4/RGO材料的制备和具有多孔g‑C3N4/RGO涂层隔膜的制备三个步骤,通过微乳液法与冷冻干燥技术相结合,制备一层多孔g‑C3N4/RGO涂层,来提高隔膜的吸液能力,缓解锂硫电池的容量衰减,提高其循环性能,同时本发明所提供的方法工艺简单,成本适宜,具有显著的商业化价值。
本发明公开了一种可高效吸附并催化降解甲醛的新型多孔纳米材料的制备方法,包括以下步骤:向反应釜中加入硅酸钠和水,依次加入铝盐和锌盐,升温至50~60℃,然后向其中加入石灰乳和晶种,搅拌反应后降温,得到反应浆液;调节反应浆液的pH值至8~9,离心脱水得到滤饼,烘干,即得可高效吸附并催化降解甲醛的新型多孔纳米材料;本发明的可高效吸附并催化降解甲醛的新型多孔纳米材料的制备方法得到的产品为硅酸盐类复合材料,是具有纳米特性的白色超细粉体,比重小,比表面积大,孔隙率高,孔容大,吸附性强;所合成的产品颗粒表面及内部孔穴发达,内部丰富发达的中孔和微孔可固着有害气体。
本发明公开了一种新型散热碱洗塔,其特征在于,包括塔体(1),在塔体(1)底部设置循环水箱(2),在塔体(1)中部设置喷淋头(5),在喷淋头(5)上方设置除雾层(4),在喷淋头(5)之间设置填料区(3),循环泵(7)通过管件(6)连接喷淋头(5),在塔体(1)旁设置风机(8),通过管道(9)连接,在管道(9)内设置消音三角带(10),在风机(8)内设置散热扇(11),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型散热碱洗塔在工作时,将达到预期效果,大多管件都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,管件采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及环保技术领域,具体涉及一种染料降解性能高的复合纳米材料;其成分包括二氧化钛和碳纳米管;本发明利用碳纳米管对二氧化钛进行掺杂,碳纳米管作为光生电子的临时仓储,减小二氧化钛的禁带宽度,在二氧化钛的导带与价带之间形成掺杂能级,可以有效地增加电子传递的速率,减少电子‑空穴对重组,提高二氧化钛对可见光的吸收,使复合纳米材料在可见光下也具有较强的降解能力;双氧水可以加速氢氧化钠腐蚀钛粉表面,促进钛粉转化成二氧化钛,减少化学反应中所需要消耗的能量;碳纳米管有助于形成粒径均一、比表面积大的复合纳米材料,可以增加复合材料对染料的吸附能力,有效的增强了光催化效率。
一种拉敏型柔性传感材料制备方法与监测混凝土变形和裂缝的应用,本发明涉及柔性传感材料制备方法及其应用。本发明为了解决现有传感器存在寿命短、成本高、变形低且在混凝土结构修复时会受到损坏的问题。本发明包括:一:将碳纳米管加入有机溶剂中,超声分散后进行磁力搅拌;二:将PDMS基体树脂加入有机溶剂中,进行磁力搅拌;三:将步骤一和步骤二得到的混合溶液进行混合,超声分散后进行磁力搅拌;四:将混合溶液进行磁力搅拌;五:将PDMS固化剂与PDMS本体按照0.1:1的质量比加入到步骤四有机溶剂挥发后的混合溶液中,进行磁力搅拌;六:将混合液注入模具中,进行真空干燥后进行养护。本发明用于高分子复合材料及传感器领域。
本发明公开了一种具有3D图案的浴帘的制备方法,包括:S01,表层面料的制备:将聚碳酸酯纤维、聚乳酸纤维、聚乙烯内酯纤维、棉纤维作为原料进行混纺得到纱线,然后通过机器织造成内层面料层;S02,内层面料的制备:将内层原料按照配方混合,反复延压后经过一次塑化、二次塑化然后压延成型,延压完成后立即利用压纹设备对内层面料进行压纹,形成设定的立体3D图案;S03,浴帘的制备:将内层面料置于两层表层面料之间,内层面料与表层面料采用点粘合的方式进行粘合,得到所需浴帘。本发明中的浴帘通过多层夹层结构的设定,表层为垂坠质感强的混合纤维层,内层为具有3D立体图案的高分子复合材料层,不仅具有美观的3D效果,而且不会构成任何安全隐患。
本发明公开了一种应用于甲醇的液位浮子及非接触式甲醇液位传感器,该液位浮子包括浮子本体,以及在浮子本体表面覆盖的不锈钢保护层或复合材料保护层;该甲醇液位传感器包括在传统结构的信息管上设有上述液位浮子并加以改进。本发明介绍的两种液位浮子均具有较好的防腐蚀和防渗透性能。另外,组装成液位传感器时,实现了具备吸回甲醇、调节箱内外气压、过滤甲醇液、指示液位的集成功能,强化了产品的适用性,减少了油箱上吸回醇管路的开孔,简化了安装程序;并且介绍了两种不同结构的滤网组件,均能在吸回醇时对甲醇进行有效过滤,滤网组件采用螺钉螺纹连接或卡扣连接,可定期拆下过滤网进行清洗,更换起来也较为方便。
本发明属于环保设备用防腐涂料技术领域,具体涉及一种环保设备用防锈耐腐蚀涂料,包括以下原料:苯丙乳液、改性有机硅树脂、聚丙烯酸钠、纳米碳酸钙粉末、复合防锈剂、引发剂、固化剂。本发明相比现有技术具有以下优点:通过对有机硅树脂改性,能进一步增强有机硅树脂的耐热性,同时能改善其与其他组分的相容性,在‑30~600℃温度范围、10‑90%湿度范围内保持稳定的性能,具有涂膜好,室温固化的特点,改性所得复合材料具有互穿聚合物网络结构,聚丙烯酸钠的使用能够有效延长其稳定期,复合防锈剂的使用,能够保证长期有效的防锈,同时具有较好的耐酸碱性能,耐候性强,长时间使用不会出现涂层剥落现象。
本发明涉及一种V‑N共掺杂TiO2/MoS2复合光催化材料的制备方法,属于光催化材料制备技术领域。本发明通过将V‑N以间隙方式进入TiO2晶格,并与MoS2复合形成特殊结构,在光催化反应中提供更多的活性位点,更利于催化过程中物质的吸附与传递,即吸附协同作用增强光催化,本发明通过共掺杂减小TiO2带隙,增强TiO2对紫外可见光吸收能力,并与MoS2复合,致使两者之间的能极差改变,且足够窄的带隙使得吸收可见光后价电子能被激发到导带,增强光响应范围,强化光催化性能,本发明制备的复合材料经光诱导产生高的电子、空穴分离率,光生电子可以很容易地从光催化材料的内部区域迁移至表面参与反应,电荷载流子分离的增强将导致更多活性氧基团的增加,增强光催化降解能力。
本发明公开了一种水压凿岩机活塞,包括活塞基体,活塞基体上沿活塞基体的轴向依次开设有前段基体环形槽、中段基体环形槽和后段基体环形槽,前段基体环形槽、中段基体环形槽和后段基体环形槽的槽内分别烧结有自润滑性能好、耐冲击的改性PEEK复合材料。本发明还公开了上述活塞的制作方法,包括以下步骤,放置嵌件、制备改性PEEK、设置挤出温度、注塑成型、冷却和研磨。本发明具有自润滑性能好,摩擦系数低,高强度,耐冲击与耐磨损的特性,具有良好的综合机械性能,可大大提高水压凿岩机活塞的使用寿命。
本发明涉及一种联合驱动器的半自动膜辅助压缩成型工艺的系统及其使用方法。所述系统包括:下模具,其具有可拆卸的成型构件,所述成型构件上可放置纤维增强材料;上模具,其包含一个或多个可拆卸的驱动器,每个驱动器的末端独立地设有局部成型构件,所述局部成型构件的形状适合于在要制备的复合材料的局部区域施加局部压力;柔性膜,其被设置于所述成型构件和所述局部成型构件之间,并与上模具密封连接,通过加压装置可经由所述柔性膜对所述纤维增强材料施加整体压力;以及注射单元,其将可固化材料引入所述纤维增强材料中。
本发明涉及一种三聚氰胺型苯并噁嗪预聚体、共聚树脂及其制备方法。制备:向反应容器中加入醛类化合物、双酚A和三聚氰胺及二胺类化合物,加入有机溶剂溶解;或向反应容器中加入醛类化合物和三聚氰胺及二胺类化合物,加入有机溶剂,充分搅拌后加入双酚A,然后将上述反应体系于75~115℃反应4~24h后处理得到,其中醛类化合物中醛基与双酚A中的酚羟基、三聚氰胺及二胺类化合物中的胺基总量的摩尔比为2:1:1。本发明的三聚氰胺型苯并噁嗪预聚体,热稳定性更高,具有优秀的韧性,而且具有很好的加工性,该预聚体最终程序升温固化得到的三聚氰胺型苯并噁嗪共聚树脂具有优良的耐热性能、力学性能和电性能,可广泛用于电极材料、层压板等复合材料中。
一种含铁和硫的电极的制备方法,包括:步骤1:将50mg粉末碳,25mg硫,11mg铁粉混合在一起,放入称量瓶中搅拌处理和采用研磨的方式使得两者均匀的分散在一起;步骤2:放入管式炉中,在保护气氛下升温到155°C,然后在该温度下保温12h,使得熔融态的硫,和铁粉通过毛细管力进入到碳材料的孔道中,然后升温到300°C保温1h,使得碳表面的硫挥发掉,冷却到室温后得到复合材料。
本申请属于复合材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管表面改性的方法和改性碳纳米管。本发明所提供的方法包括:将碳纳米管超声分散于反应溶剂中,得到第一溶液;将六氯环三磷腈和第一化合物溶于反应溶剂中,得到第二溶液;将缚酸剂加入第一溶液中,再将第二溶液缓慢加入第一溶液中,反应,得到改性碳纳米管;其中,所述第一化合物为:六‑(4‑氨基苯氧基)环三磷腈,或为:含六‑(4‑氨基苯氧基)环三磷腈的组合物。本发明采用原位沉淀缩聚的方法在原始碳纳米管表面均匀包覆富含大量高活性反应基团的聚合物层,改性方法为一锅法,操作方便且反应条件温和,易于实施。
本发明公开了一种快速且附着力强的空调机散热涂料,按照重量份由以下成分组成:正硅酸乙酯35‑55份、丙二醇聚酯40‑55份、改姓丙烯酸树脂15‑25份、沸石粉8‑14份、聚乙二醇12‑28份、氧化铍20‑28份、改姓填料10‑25份、铝粉3‑7份、聚磷酸铵7‑14份、聚醚醇10‑15份、成膜助剂2‑7份、无机硅溶胶10‑20份、耐候剂3‑7份、蒸馏水100‑200份和复合材料10‑16份。本发明制备的散热涂料散热性能好,耐高温性和耐老化性能优异,且涂料附着力强,具有广阔的应用前景,且原料成本低、制备工艺简单,适宜推广。
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