本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种增强型尼龙6材料的制备方法。将己内酰胺单体100份与催化剂0.1~15份加入反应釜进行反应后,进入双螺杆反应挤出机,加入助剂0.15~20份,并在双螺杆反应挤出机后半段加入玻璃纤维进行反应挤出增强改性,同时抽真空脱除未反应完的己内酰胺单体,从而得到玻璃纤维增强尼龙6材料。具有较高的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量及缺口冲击强度,热变形温度高,由于该材料是性能优良的工程塑料,因此广泛应用于电子、机械、汽车、纺织、建筑等领域。
一种具有电磁屏蔽功能的无卤阻燃电缆料及其制备方法属于功能高分子材料领域。其特征在于:原料组分为乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物(EVA)20~30份、线性低密度聚乙烯(LLDPE)5~10份、乙烯‑丙烯酸丁酯共聚物(EBA)0~10份,过氧化物交联剂0.2~0.8份、导电填料40~60份、阻燃剂15~30份、润滑剂0.3~3份、相容剂1~5份、抗氧剂0.3~3份。本发明选用具有促进材料成炭的镀镍石墨、镀镍玻璃粉、镀银玻璃粉作为导电粉体,添加氨基硅烷改性氢氧化镁作为阻燃剂,使用动态交联体系进行交联,得到导电和阻燃性能兼优的聚烯烃复合材料。
本发明涉及技术领域,尤其涉及连续玻璃纤维或玻璃纤维束的表面处理方法,解决了现有技术中高性能粘合剂已在西气东输工程中作为钢‑PE界面物质得到广泛应用,由于这种管材有效地解决了钢‑PE的界面问题。连续玻璃纤维或玻璃纤维束的表面处理方法,采用雾化方法,将表面处理剂经过雾化沉积到连续玻璃纤维或玻璃纤维束的表面,实现连续玻璃纤维或玻璃纤维束的表面处理,将表面处理剂雾化成气雾状导入雾化室中,连续玻璃纤维或玻璃纤维束在收放卷装置牵引下匀速通过雾化室。本发明偶联剂、润滑剂的加入可改善玻纤在基体中的分散性,对玻璃纤维的表面处理和熔体浸渍技术,改善长玻纤增强聚丙烯的力学性能,解决了玻纤的外露问题,提高复合材料的光洁度。
本发明属于复合纳米材料技术领域,公开了一种CeVO4@BiVO4复合纳米材料、制备方法及应用。本发明的CeVO4@BiVO4复合纳米材料用于可见光下降解有机染料。CeVO4@BiVO4复合纳米材料由BiVO4颗粒紧密负载在CeVO4纳米线中空微球上,CeVO4纳米线中空微球的球壳由CeVO4纳米线交叠自组装而成。此复合材料结构新颖,比表面积大,能实现可见光下高效催化降解废水中有机染料污染物。本发明制备方法、工艺设备简单,操作简便、重复性好,适合产业化生产。
本发明为一种轨道交通车辆硅橡胶绝缘动态电缆及其制造方法,该电缆包括护套层,所述护套层内设置缆芯,所述缆芯包括电导体部、光传输部和阻燃空管,所述电导体部包括导体本体,所述导体本体外依次设有半导电加强层和绝缘层,所述绝缘层的外侧套设有导体编织加强层或/和疏绕加强层,所述半导电加强层采用镀镍碳纤维与硅橡胶复合材料制成。本发明的抗拉、抗弯性能高,电缆运行可靠性、安全性高,有利于推广使用。
本发明公开了一种5‑羟甲基糠醛的SERS检测方法,包括PVP改性的SiO2纳米球的制备、SiO2@Ag纳米球的制备和检测。本发明的有益效果是:利用简单的方法在SiO2纳米球表面完全包覆均匀的AgNPs,得到SiO2@Ag纳米复合材料,然后将其作为检测5‑HMF的SERS基底。由于SiO2@Ag纳米球具有高度的表面均匀性,且在SiO2纳米球表面包覆的AgNPs之间的间隙小于10 nm,可以形成大量的热点,所以此SERS基底具有稳定性好、重现性好、灵敏性高的优点,适用于5‑HMF的低浓度和在实际样品中的检测。
本发明基于羧基化石墨烯(COOH‑G)纳米材料,在该材料上负载贵金属金Au和银Ag,以合成具有高灵敏度和高导电性的纳米复合材料羧基化石墨烯负载金和银(COOH‑G/Au@Ag)。此材料修饰玻碳电极构筑成一种新型的电化学传感器,检测多种离子。对于亚硝酸根离子和碘离子的响应精确,并且能够同时对这两种离子进行响应,检测结果互不干扰。该传感器对亚硝酸根离子的检测限0.165μM,检测范围是0.5μM‑31.983 mM,对碘离子的检测限0.833μM,检测范围是35μM‑1‑0.37 mM。该传感器操作简单,响应快、成本低、线性范围宽,应用前景好。
本发明公开了一种化学交联纳米纤维素复合柔性导电材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:采用具有催化改性功能的二元羧酸或多元羧酸低共熔溶剂和含双键的环氧类单体对纤维素进行高温润胀,然后将所述纤维素原料经机械处理得到改性纳米纤维素分散液;向分散液中加入引发剂进行快速聚合,制备得到化学交联纳米纤维素复合柔性导电材料。本发明反应过程绿色环保、聚合速度快,具有工业化前景;可在纤维素表面引入双键交联点,使纤维素与柔性聚合物基材产生化学交联,进一步实现复合柔性导电材料的应力和应变同时提升;所述复合材料可广泛应用于软体机器人、可穿戴传感器和可拉伸元器件等领域。
本发明公开了一种乳酸菌发酵竹青碎料制备无胶碎料板的方法及其产品,涉及农林废弃物利用及复合材料技术领域。该方法包括以下步骤:(1)将竹青废料烘干,除杂,粉碎,得到竹青碎料;(2)所述竹青碎料加入复合乳酸菌溶液,进行厌氧发酵;(3)厌氧发酵后的竹青碎料干燥,组坯,再经热压后得到所述无胶碎料板;所述复合乳酸菌溶液包括副干酪乳酸菌、植物乳杆菌和布氏乳酸菌。本发明提供的方法利用乳酸菌发酵可以降解竹材中纤维素、半纤维素和木质素,并生成具有自粘特性的物质的特性,该方法制备的竹青碎料无胶板不仅能满足国家标准的要求,而且在生产、使用过程中不产生有害物质和化学残留。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种双金属氮化物多功能隔膜的制备方法及其应用。首先制备双金属氧化物,然后通入氨气和氩气的氛围下进行煅烧得到双金属氮化物,再和导电剂、粘结剂加入有机溶剂中得到浆料,将浆料涂覆在PE或PP隔膜的一面制得双金属氮化物多功能隔膜;此外,将S/C复合材料、粘结剂混合在溶剂中制得浆料,将浆料涂覆在涂碳铝箔集流体表面作为锂硫电池正极极片,以其作为正极;以多功能隔膜作为隔膜、金属锂片作为负极;在氩气气氛下,按照正极、电解液、功能隔膜、电解液、负极的顺序组装得到锂硫电池。本发明中金属氮化物增强了对多硫化物的吸附作用并提高了多硫化物催化转化的反应动力学,产生优异的电化学性能。
本发明公开导热复合材料制备领域中一种定向互联高导热复合薄膜的制备与热压一体化装置及方法,两个同心喷嘴喷出方向上的溶液在空间形成纤维成形通道,纤维成形通道的一侧设置容器,另一侧设置加热板,容器内部有隔板将容器分割为两个真空室,隔板在朝向纤维成形通道侧面上设有若干个圆柱状凸起,对面是可移动的收集板,收集板上开有通孔,圆柱状凸起能伸入并穿过通孔,加热板向远离和靠近收集板方向来回移动,第一真空室分别连接第二抽风机和第二气泵,第二真空室经第一抽风机连接冷凝回收箱;能实现氮化硼纳米片沿纤维轴向选择性分布和热压后复合薄膜在面内形成定向互联结构,获得较低的界面热阻,可以在低填充量下就能获得优异的导热性能。
本发明属于特殊性能纤维制品及复合材料领域,具体涉及一种纤维材料、制备方法、装置以及卫生用品。该复合纤维材料在使用过程中可以有效解决现有单层或双层技术中存在的立体保持性差,抗变形能力差,舒适度不好,弹性差等问题,该纤维材料通过在3D鼓包中通过上/下倒刺开孔以及侧部倒刺开孔结构,形成了内部结构的支撑,实现了增加立体感、弹性和抗变形能力,进一步减少接触面积,提高空气流通性能,增加干爽性、透气性、舒适性、美观性和体验感,有效减少液体回渗和有效减少稀便接触和附着皮肤,减少皮肤过敏。
本发明公开了一种高强度特高压弹簧触指及其加工工艺,具体涉及铍铜弹簧触指技术领域,包括铍、钴、镍、铜、稀土硅铝合金。本发明中可有效保证弹簧触指的高强度和弹性性能,可有效提高弹簧触指在高温环境中使用时的高强度和高弹性,保证弹簧触指在特高压中正常使用;加入镍可有效提高弹簧触指的高强度、硬度和耐磨性;镍和硅能形成金属间化合物,对弹簧触指进行强化;稀土镧可有效对铍铜合金进行脱氧脱硫处理,同时细化铍铜合金组织结构;可在铍铜合金中形成Ti/Al3Ti金属层状复合材料以及高弹性模量的Ni3Al相,可有效提高铍铜合金的高强度、高模量和超高吸能防护性能,可有效提高弹簧触指的高弹性能。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种基于碳纤维的纬纱间隙检测方法、设备及存储介质,包括如下步骤:图像采集,对碳纤维布面宽度方向拍摄若干张照片;图像处理,根据碳纤维和纬纱颜色差异,识别出每张照片中纬纱纱线的边界点,将相邻两纬纱纱线的相互靠近的两端分别提取三个边界点;边界点拟合,将其中一端的三个边界点拟合成一个点,另一端的三个边界点拟合成一条直线;距离计算,计算拟合后的点与直线的间距,即为此相邻两纬纱的间隙,最后将每张照片中相邻纬纱的间隙分别计算出,与预定值进行比较。本发明中,对碳纤维生产的过程进行监控,保证了生产质量。
本发明属于金属材料制备领域,具体涉及一种层状铝合金/铝基复合板材及其制备方法。具体为在表面粗化处理过的铝合金板之间均匀分散氮化镁粉末,将堆叠好的板材进行真空热压使板材通过置换反应原位生成AlN,提高板材间的结合强度和结合质量,并对其进行轧制,以细化晶粒,提高材料内位错密度和晶界数量,达到提高材料力学性能的效果,随后进行低温退火去除残余应力使其具有更佳的综合力学性能;然后将所得板材切割为大小相等的两块并上述步骤。本发明制备的层状铝基复合材料板材界面结合好,最大程度的降低轧制过程中引入的内部缺陷,使材料具有良好的强度和塑性。
本发明公开了一种蓝色纳米TiO2与金属有机骨架复合VOCs催化剂的制备方法,该方法具体包括以下步骤:步骤一:超声分散,将白色纳米二氧化钛与一定浓度的甲醛水溶液混合,通过超声分散得到混合溶液,步骤二:光照激发,用氙灯紫外对超声分散后的混合溶液光照一段时间,使二氧化钛激活并生成具有高催化活性的游离基,产生很强的光氧化及还原能力,催化、光解附着于物体表面的各种甲醛等有机物及部分无机物。本发明所述的一种蓝色纳米TiO2与金属有机骨架复合VOCs催化剂的制备方法,能够在蓝色纳米TiO2表面直接原位生长等离子体贵金属纳米粒子,大大提高了复合材料的稳定性,具有更高的光催化活性、CO2选择性和稳定性,可以抑制催化剂的失活。
本发明涉及一种可生物降解苯乙烯马来酸酐共聚物及其制备方法,该共聚物包括以下组分及含量:芳香族乙烯基单体40wt%~55wt%;马来酸酐系单体30wt%~50wt%;不饱和脂肪酸2wt%~10wt%,采用间歇或连续的均相溶液聚合工艺制得该聚合物。该聚合物具有优良的生物降解性能,非常适合用于生物降解材料的扩链、生物降解复合材料和合金的相容剂、分散剂、扩链剂、热稳剂等。
本发明公开了一种硒化铁‑氧化铁纳米管/石墨烯气凝胶复合负极材料,以铁基金属有机骨架纳米棒为前驱体制备而成,硒化铁‑氧化铁纳米管被石墨烯气凝胶网络包裹;硒化铁‑氧化铁纳米管的直径为400~520nm,长度1.9~2.4μm;壁厚25~35nm;按百分数计,硒为12.35~20.49%,铁为13.42~23.55%,氧为26.37~34.80%,碳为34.28~39.16%;BET比表面积为30.26~47.69m2g‑1。本发明的复合材料应用于锂离子电池,不仅具有长循环寿命、高比容量等优点,而且原料来源广泛,操作简单,便于大规模生产。本发明还公开了复合负极材料的制备方法与应用。
本发明属于防腐蚀涂层技术领域,涉及一种含HATN@石墨烯防腐涂层及其制备方法。其技术要点如下:防腐蚀涂层包括:环氧树脂、HANT@石墨烯、固化剂和助剂;其中,HANT@石墨烯在防腐蚀涂层中的质量分数为0.02~0.4%。本发明提供的一种含HATN@石墨烯复合材料的防腐涂层及其制备方法,其中纳米棒状结构的HATN有机物提供了丰富的氧化还原基团,改善石墨烯与高分子基体相容性的同时,使石墨烯片层的阻隔范围更加连续。石墨烯增强涂层的阻隔作用之外,有效降低涂层内外的电势差,实现更好的电化学保护。
本发明涉及复合材料长桁成型技术领域,尤其涉及一种长桁热模压预成型设备,包括:支架,支架进一步包括基座和设置在基座上的龙门支撑框架;丝杆升降机,固定在龙门支撑框架的顶部;主梁,与丝杆升降机连接;侧梁,可相对移动地设置在主梁的两侧;侧驱动件,固定在主梁的侧壁上,且侧驱动件的驱动端与侧梁连接;中上模,设置在主梁底部;侧上模,设置在侧梁底部;中下模,设置在基座上,且与中上模相对设置;下驱动件,固定在基座底部,且下驱动件的驱动端与中下模连接;侧下模,设置在基座上,位于中下模的两侧;其中,中下模和侧下模上均具有压力传感器。本发明通过压力传感器的设置,使得在模压过程中预浸料压力值可控,提高了长桁成型的质量。
本发明公开了一种导电聚合物复合导电纸及其制备方法,属于造纸技术领域。本发明的导电聚合物复合导电纸的制备方法,包括以下步骤:(1)配置引发剂溶液,然后将碳纤维纸基体浸渍在引发剂溶液中,待吸附饱和后干燥,得到含有引发剂的碳纤维纸基体;(2)配置苯胺单体/掺杂剂溶液,然后将含有引发剂的碳纤维纸基体浸渍于苯胺单体/掺杂剂溶液1min,取出;之后将基体放入冰水浴冷风干燥,得到聚苯胺‑碳纤维纸基复合材料;(3)重复(1)‑(2),即得到聚苯胺分布均匀、高导电复合碳纤维纸。本发明采用改良的分步原位聚合法在基体上进行均匀生长聚苯胺,为聚苯胺在基体材料上均匀生长提供一种有效、简单可行的方法。
本发明公开一种乙二醇‑聚二甲基硅氧烷‑甲基丙烯酸丁酯嵌段共聚物、多孔聚合物膜及其制备方法,先以八甲基环四硅氧烷和乙二醇钠引发剂,进行阴离子开环聚合,再以甲基丙烯酸终止反应,得到乙二醇片段为核心,聚二甲基硅氧烷为臂,端头带双键的线性聚二甲基硅氧烷中间体;随后再在BPO的引发下,与BMA共聚,得到乙二醇‑聚二甲基硅氧烷‑甲基丙烯酸丁酯嵌段共聚物,将该嵌段共聚物添加到环糊精‑苯乙烯共聚物中进行共混,通过呼吸图法得到多孔聚合物膜。本发明自制引发剂进行阴离子开环聚合后,通过自由基共聚合得到了用于调节孔洞结构的聚硅氧烷复合材料,从而拓宽了聚硅氧烷在调节孔洞结构方面的研究。
本发明公开了一种二氧化硅和石墨烯复合粉体材料及其制备方法和应用;所述二氧化硅和石墨烯复合粉体材料中,二氧化硅是球形纳米颗粒,石墨烯以单层和寡层的形式包裹在纳米二氧化硅表面。本发明以白炭黑类二氧化硅和石墨粉为原料,首先制得表面有机改性二氧化硅,然后将改性二氧化硅和石墨粉,一起进行湿法研磨,以二氧化硅为研磨介质,通过机械研磨作用使石墨发生片层剥离形成石墨烯,同时负载包覆在二氧化硅表面,并通过有机改性剂形成牢固结合,再经固液分离、干燥得到二氧化硅和石墨烯复合材料。本发明制备工艺简单、易控,便于工业化大规模生产,所得产品在橡胶聚合物材料中表现出优异的补强特性。
本发明公开了一种锌包氧化石墨烯复合防腐涂料的制备方法,本发明利用电刷镀工艺与镀层连续制取装置实现了锌粉与氧化石墨烯相结合形成复合材料即使得氧化石墨烯外包裹有适当的锌层,一方面既能够保证锌包氧化石墨烯粉末在涂层成膜过程中形成更为均匀致密的堆积层结构;另一方面又能够充分利用锌层的电化学保护作用,提升涂层的耐腐蚀能力。另外,由于氧化石墨烯的大量掺杂,一定程度减少了锌粉的用量,在减少锌粉加入量的前提下,仍能够使得涂料保持较好的抗腐蚀作用。最后,由于锌层的包裹,有效遮蔽了氧化石墨烯的表面化学基团,有效减少了氧化石墨烯使用过程中产生的聚团沉降现象,进而使得氧化石墨烯粉末能够均匀稳定地分散在防腐涂料中。
本发明属于复合结构陶瓷材料技术领域,具体涉及一种双增韧的仿贝壳结构复合陶瓷材料及其制备方法。所述制备方法包括:工序一:将片状氧化铝、纳米颗粒氧化铝、纳米颗粒氧化锆、十二烷基硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮置于球磨罐中,加入去离子水球磨;工序二:将球磨后的浆料倒入模具中,倒入液氮使其冻结,将冻好的坯料置于冷冻干燥机中,获得生坯;工序三:将制得的生坯在高温下热处理,完成排胶后,热压烧结。本发明利用冷冻干燥工艺,将氧化铝与氧化锆的混合浆料定向成型先得到具备砖泥结构的生坯,然后经过热压烧结后得到由纯无机相组成的仿贝壳陶瓷复合材料,该材料具有良好的弯曲强度和断裂韧性,且制备工艺简单,制备过程环保。
本发明公开了一种基于角蛋白巯基—二硫键交换反应的硫化氢供体及其合成方法和应用,该合成包括:从人发中提取角蛋白,得到含巯基的角蛋白溶液;将含二硫键的小分子溶于有机溶剂中,并将其加入角蛋白溶液中,得到反应液A,反应后透析并冷冻干燥得固体样品B;将固体样品B溶于有机溶剂中,加入含硫代羧基的小分子后,继续反应得到反应液C;将反应液C透析后,冷冻干燥得到基于角蛋白巯基交换反应的硫化氢供体。本发明首次采用基于角蛋白的巯基交换反应合成还原性响应的硫化氢供体,合成的基于角蛋白巯基—二硫键交换反应的硫化氢供体具有良好的生物相容性,稳定性高能够溶于水,并具有靶向性释放等特点,有利于制备多功能的硫化氢释放复合材料。
本发明公开了一种赋香凹凸棒石基卷烟滤嘴添加材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:将环糊精香精包合物负载于凹凸棒石的表面和/或所含孔结构中,制得赋香凹凸棒石;以及,将赋香凹凸棒石分散于预糊化淀粉中,在作为助剂的粘结剂作用下制成复合颗粒,之后经糊化干燥处理,获得赋香凹凸棒石基卷烟滤嘴添加材料。本发明采用β‑环糊精对香精分子进行包合物,并将包合物负载于凹凸棒石表面或孔结构中,有利于卷烟主流烟气中有害物质;同时,凹凸棒石基复合材料具有香气成分缓释性能,吸烟过程中释放的香味物质能够弥补烟气协调性;并且本发明采用的是天然矿物材料,原料易得,成本低廉,制备方法简单。
本发明涉及一种负荷开关,包括前隔板、后隔板、上横梁、下横梁、接地静触座安装板以及旋转轴;所述上横梁和下横梁均采用绝缘塑料制成;所述后隔板与上横梁、下横梁以及接地静触座安装板的前侧均采用螺栓紧固连接;所述前隔板与上横梁、下横梁以及接地静触座安装板的后侧均采用螺栓紧固连接。省去了以往负荷开关中的上下金属支架,减轻负荷开关整体的重量,采用绝缘塑料的横梁通过连接螺栓直接固定在前后两个隔板之间,使整个负荷开关的拆卸组装更加方便、简单,并且绝缘性能好,采用绝缘复合材料,耐高温。
本发明属于复合材料加工技术领域,具体涉及一种喷墨调整方法,当喷墨高度小于喷墨头的最大喷墨高度时,通过单一喷墨头喷墨范围的调整实现喷墨高度范围的控制;当喷墨高度大于喷墨头的最大喷墨高度时,通过控制喷墨高度方向上喷墨头的开启数量和各喷墨头喷墨范围的调整实现喷墨高度的控制;通过控制喷墨头的喷墨时间实现喷墨宽度的调整,或者通过控制喷墨头的移动速度实现喷墨宽度的调整;和/或,通过控制喷墨宽度方向上喷墨头的开启数量和各喷墨头喷墨范围的调整实现喷墨宽度的控制。在本发明中,通过上述方式使得喷墨范围可获得灵活的调整,且通过控制系统可与裁片形状进行同步的控制,生产效率高且喷墨位置准确,可有效保证最终的使用要求。
本发明公开了一种变截面R角空隙碳捻丝的填充方法,该制作方法通过三维软件对复合材料结构件的几何模型进行分析,将R角区域分割,根据曲率变化进行分段,并计算其每个变截面的横截面积及每个变截面横截面上所需填充碳捻丝的宽度;以变截面积最小的碳捻丝宽度尺寸制造基准碳捻丝,然后在截面增大的相应位置处,按照尺寸的差值再对基准碳捻丝加宽,形成碳捻丝预成形体,然后将该碳捻丝预成形体填充到相应的R角区域内,并对R角尖角区域进行补偿。本发明填充方法,可以保证变截面R角区域内部质量,确保捻丝附近铺层纤维走向规整,保证了变截面碳捻丝区域的尺寸和厚度提高了产品的质量稳定性。
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