本发明属于复合材料制备技术领域,涉及轻质多孔结构吸收微波材料的制备,具体涉及一种轻质多孔铁酸镍/碳气凝胶吸波材料的制备方法,包括由废弃果皮经过提取纤维、冷冻干燥、高温炭化而成碳气凝胶,再将其与铁酸镍纳米晶经150~200℃水热反应7~16h复合而成。本发明所制得吸波材料在保持铁酸镍磁效应的基础上,具有比表面积大、密度小、空隙率大、导电、磁性的特性,可通过电阻损耗、电磁损耗、界面极化损失以及多步反射吸收的方式实现对电磁波宽频强吸收,使用时最小反射损耗介于‑20~‑50dB,吸波有效带宽介于2~4dB。本发明所制轻质多孔铁酸镍/碳气凝胶吸波材料可应用于雷达隐身、电磁干扰屏蔽、微波暗室等领域,具有来源广泛、成本低廉的特点。
本发明公开了一种耐高温防自转十字滑环PEEK树脂复合材料,其特征在于:由59‑73份PEEK,12‑18份碳纤维,6‑8份四氟化锆,3‑5份钛酸钾晶须,5‑8份轻烧镁粉,1‑2份辛基十二醇蜂蜡酸酯组成。还公开了上述的耐高温防自转十字滑环的制备方法。本发明在PEEK中添加多种材料以提高树脂的耐热性,制得的树脂熔点超过350℃,热分解温度在560℃左右,负荷热变形温度超过320℃。
本发明公开了一种新型可控三轴点胶机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置开关(2),在机架(1)底部设置工作台(3),在机架(1)一侧设置电箱(4),在机架(1)顶部设置点胶器(5),点胶器(5)下设置点胶枪(6),在机架(1)下设置轮子(7),在轮子(7)上设置消音三角带(8),在轮子(7)旁设置刹车(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可控三轴点胶机在工作时,将达到预期效果,大多机架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,机架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种聚乳酸/聚(对苯二甲酸丁二醇?co?己二酸丁二醇)酯的相容剂及制备方法,涉及高分子材料技术领域。将预先干燥好的低分子量PLA和PBAT等比例混合,混合过程中加入酯交换催化剂,混合均匀后,加入到双螺杆挤出机中进行反应性挤出,螺杆各段温度为140?260oC,螺杆转速为100?150rpm,将螺杆的两段进行抽真空处理以排除小分子,通过酯交换反应制备得到具有PLA?b?PBAT共聚物的共混物,该共混物即可作为PLA与PBAT共混的相容剂使用。本发明通过反应性挤出制备相容剂,降低PLA/PBAT复合材料两相间的表面张力,减少分散相尺寸,有效改善PLA与PBAT共混时的相容性。
本发明公开了阳性和阴性食源性致病菌的快速鉴别方法。该方法为:采用石墨碳化氮/金或石墨碳化氮/银纳米颗粒复合材料作为增强试剂,利用阳性和阴性食源性致病菌细胞壁的特有结构差异,结合表面增强拉曼光谱及化学计量学方法对阳性和阴性食源性致病菌进行成功快速鉴别。本发明方法灵敏度高、可靠性强、检测速度快、成本低廉,可用于阳性和阴性食源性致病菌的大规模在线检测,适用于食品安全、环境监测等技术领域。
本发明涉及一种无纺布复合燃油滤材的制备方法,属于复合材料技术领域。取聚苯乙烯‑乙烯‑丁二烯‑苯乙烯三嵌段共聚物和马来酸酐为原料,倒入二甲苯,将过氧化二异苯甲溶液滴加至四口烧瓶中搅拌,得搅拌液;将聚对苯二甲酸乙二醇脂倒入中搅拌液中,反应后将反应液倒入至乙醇溶液中,静置冷却,过滤,洗涤,得改性聚对苯二甲酸乙二醇脂;将改性聚对苯二甲酸乙二醇脂置于烘箱中,取出后置于静电纺丝机中,调节温度,喷丝,得改性无纺布;将植物纤维和纸浆置于搅拌机中搅拌,随后置于抄取桶内抄取纸张,得植物纤维滤纸;取一张植物纤维滤纸和两块改性无纺布,用黏胶剂将植物纤维滤纸粘结在两张无纺布之间,放置,即得一种无纺布复合燃油滤材。
本发明涉及一种耐磨损高分子材料,所述耐磨损高分子材料是由以下重量份的组分组成:ABS材料40份‑60份、玻璃纤维20份‑40份、耐磨剂3份‑5份、偶联剂1份‑2份、抗氧剂1份‑2份、润滑剂0.5份‑1.5份;其中,所述润滑剂为硬脂酸钙、硬脂酸锌和硬脂酸酰胺的混合物,且硬脂酸钙、硬脂酸锌和硬脂酸酰胺的质量比为1:1.1~1.5:1。本发明的优点在于:本发明将ABS材料和玻璃纤维、耐磨剂等进行共混制成的耐磨损高分子材料具有很高的表面耐磨性,弥补了ABS材料的耐磨不足缺陷;此外,与现有耐磨损高分子材料相比,配方中的润滑剂改用三组分协同作用,可有效增强增强材料与树脂之间润滑性能,进而提高了复合材料的加工型,同时也减少了配方中助剂的使用量。
本发明公开了一种柔性建筑墙体的制备方法,采用三层结构复合制成柔性建筑墙体,复合顺序为内层纳米纤维层+中层柔性减震阻尼层+外层玻璃纤维砂浆层,三层复合材料的有机结合保证了墙体的隔音保温功能的前提下降低了其密度,从而减轻了整体墙体的质量;本发明的一种柔性建筑墙体,可灵活用于模块化建筑中区,不仅具有较强的隔音性能,且由于其墙体较普通实心墙体薄,增加了一定的使用面积,节约建筑占地,墙板表面装饰性平整度好,后期装饰喷涂装饰较传统墙体更容易,不容易产生裂缝,隔音效果佳。
本发明涉及一种力‑电‑光转化增强型发光复合薄膜的制备方法,属于材料物理技术领域。首先制备不同形貌弹性应力发光材料,并对其表面修饰及其在压电有机物基体中分散,最后制备复合薄膜。本发明控制生长形貌各相异性增强柔电与光电效应的微纳应力发光材料;以有机压电材料为基体提高柔韧性;通过对无机颗粒表面修饰包覆一层高分子或聚合物,使其形成核壳结构提高无机物与有机基体的相容性,提高了发光强度,并采用静电纺丝方法制备高度取向复合纤维薄膜,增强了复合材料受力强度,提高了发光强度。
超高分子量聚乙烯混合溶液干法纺丝制备有色纤维的方法及纤维,由超高分子量聚乙烯树脂与纺丝良溶剂、助剂及颜料添加剂形成的具备特性黏度的混合溶液,通过干法纺丝装置制备品质优异的超高分子量聚乙烯有色纤维,制备方法:1、均匀的具备特性黏度的纺丝原料混合溶液的制备;2、含颜料冻胶原丝的制备;3、环吹、上集束、高倍喷头拉伸初生有色纤维的制备;4、纺丝良溶剂、颜料和系统干燥气体的回收利用和处理;5、高倍后牵伸制备超高分子量聚乙烯有色纤维。本发明无染色工艺,因此纤维成本低、污染小、产品色差小,纤维品质优异可广泛用于绳网、军工、复合材料等领域。
本发明提供了一种绿色制备银?氧化锌?石墨烯?泡沫镍材料的方法。主要包括以下工艺步骤:1.用化学气相沉积法(CVD)在泡沫镍基体上生长一层石墨烯,制备出三维石墨烯?泡沫镍基体;2.将ZnCl2和氨水溶于去离子水中充分搅拌, 并将混合溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中,把制备出的三维石墨烯?泡沫镍基体浸入溶液中,将反应釜放置于干燥箱中在100℃?150℃保温1?3hrs;3.将硝酸银和L?精氨酸以一定的摩尔浓度比配制出银?精氨酸溶液,然后将氧化锌?石墨烯?泡沫镍复合物浸入银?精氨酸溶液中,自组装12?18hrs取出,用去离子水超声清洗后直接放入抗环血酸溶液中,20?50mins后取出冲洗,干燥,获得质量稳定的银?氧化锌?石墨烯?泡沫镍复合材料。
本发明公开了一种化学气相沉淀法石墨烯接枝改性的方法,各原料及其用量为:附着化学气相沉淀法石墨烯的硅片1片,化学气相沉淀法石墨烯为单层,其面积为0.4?0.8cm2,厚度为0.3?0.7nm;催化剂50?150mg;反应物20?80mg;按如下方法制备:将附着化学气相沉淀法石墨烯的硅片置于丙酮溶剂中,将反应物和催化剂,依次溶解于丙酮溶剂中,利用磁力搅拌,常温下,反应6?24小时,制得接枝改性的化学气相沉淀法石墨烯。本发明得到的接枝改性的化学气相沉淀法石墨烯产物可进一步开发应用于太阳能电池、传感器方面、纳米电子学、高性能纳电子器件、复合材料、场发射材料、气体传感器及能量存储等领域。
本发明公开了一种拉挤管材用长芯模定位支撑装置及其安装方法,该支撑装置包括前支架和后支架,前支架的前后两端安装有两个横向且平行设置的芯模定位支座一和芯模定位支座二,后支架上安装有一个可调节支撑机构,该支撑装置通过芯模定位支座一、芯模定位支座二和支撑装置对芯模进行三点定位,以此来解决因长芯模自重下垂所导致的复合材料管材壁厚不均匀的难题,且结构简单,安装、拆卸及调控方便。
一种镀银碳纳米管的制备方法,包括如下步骤:1)用混合强酸对碳纳米管进行粗化处理,提高比表面积,改善分散性;2)以氯化亚锡溶液为敏化液,使碳纳米管表面吸附一层锡离子胶体;3)以硝酸银溶液为活化液,银被还原后沉积在碳纳米管表面,形成活化中心;4)化学镀银;5)洗涤干燥即得成品。本发明避免使用昂贵的氯化钯,以价格较低的硝酸银溶液为活化液,并且将使用后的活化液直接配制成银氨溶液,银可以完全沉积在碳纳米管表面,使产品成本降低许多,该产品制备工艺简单,易于规模化生产,其产品可广泛应用于涂料、粘结剂、复合材料等领域。
本发明涉及一种湿法纺丝方法,属于石墨烯复合材料制备的技术领域。该方法是以粘稠状的氧化石墨烯作为纺丝液,凝固液采用的是离子液的水溶液,所纺出的纤维经水洗后其性能有明显的提高。本发明以有机物的离子液在氧化石墨烯片层间产生离子键连接来制备氧化石墨烯纤维,然后经水洗使的氧化石墨烯纤维中的离子液能够充分的在氧化石墨烯片层间排列,从而提升氧化石墨烯纤维的性能。本发明操作简单,绿色环保,成本低廉,并且可以快速大量生产,经水洗后的氧化石墨烯纤维性能显著提高。可将此方法广泛应用到氧化石墨烯材料的改性等领域。
本发明涉及一种柔性消能防撞圈,包括外壳,所述外壳内部中空,外壳内部设有若干沿外壳的高度方向竖向排列的空心管和填充管,所述填充管由空心管和填充在空心管内的填充物组成。该柔性消能防撞圈采用若干竖向设置的复合材料空心管和外壳,增加了整体的抗腐蚀能力,也使得防撞圈在被撞击时能够起到有效的缓冲和化解撞击力的作用,在外壳上设置三角形导向部,有利于改变船的撞击方向,防止撞击力全部直接作用在防撞圈上,减小船舶和防撞圈的受损程度,且在填充管内具有填充物,便于调节整个防撞圈的消能能力,并通过空心管调节平均密度,实现对桥墩的自浮式保护,节省了材料。
本发明公开了一种印刷用丝印油墨,由如下原料制成:1-2质量份聚丙二醇,6-7质量份硅酸盐,2-3质量份有机颜料,25-30质量份聚酯树脂,3-4质量份炔醇,8-9质量份碳酸钙,7-8质量份二氧化硅,30-40质量份无机填料,3-4质量份助剂,5-10质量份色粉,本发明提供的丝印油墨,尤其是在对铝箔和PET复合材料上印刷时,墨层流平性好,遮蔽率高,适合高木精细丝印,同时由于增加了助剂、填料,从而使其具有更优良的使用性能,附着性好,具有更加优良的耐水、耐碱、耐酸性能及耐冲性能,优异的耐温性和耐划伤性,及耐刮、耐胶水性能。
本发明公开了一种二次铝硫电池,包括正极、负极和电解液。所述正极活性材料为纳米金属氧化物和硫的复合材料,其中,金属氧化物为MgO、Al2O3、TiO2、ZnO、SnO2、ZrO、CeO2、La2O3、V2O5中的任一种;负极为含铝负极,包括铝金属或铝合金;电解液为非水含铝电解液。所述二次铝硫电池比容量高、循环性能好,制备工艺简单,适宜工业化生产。
本发明公开了一种用于电脑主机的防辐射贴膜,它由以下重量份数配比的原料制成:氧化钐/热塑性聚氨酯复合材料20~30份,铁氧体粉5~10份,二氧化钼2~4份,纳米碳化硅3~5份,纳米级钡铁氧体磁粉1~3份,稀土改性壳聚糖树脂20~30份,腰果酚/腰果壳油改性酚醛树脂10~20份,溶剂15~25份,开口剂0.3~0.8份。通过上述方式,本发明防辐射效果好,使用寿命长,抗干扰性能好,能对电脑使用者起到起到长期有效的防辐射保护。
一种无卤阻燃的纳米碳纤维增强的聚苯醚复合材料,属于高分子材料技术领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚苯醚树脂56~64份;聚苯乙烯树脂11~18份;聚酰胺树脂6~13份;增强纤维14~22份;纳米碳纤维4.6~7.8份;磷酸盐19~26份;耐老化剂0.6~1.2份;脱模剂0.7~1.3份。经测试具有如下性能指标:拉伸强度78~87MPa,弯曲强度168~187MPa,弯曲模量11500~12300MPa,缺口冲击强度68~85j/m,阻燃性V-0(UL-94-V-0-3.0mm),因此能满足强度严苛的场合使用;由于避免了使用微胶囊红磷,因此能够保障安全;由于在燃烧时不会释放有毒有害气体,因而具有优异的环保性。
本发明公开了一种风力发电机叶片工艺制作流程,包括如下步骤,1)、树脂与助剂混合计量分配,增强材料型坯准备、处理,模具准备2)、原料质量控制、装模、闭模;3)、树脂注射将分配好的树脂与助剂混合料,由模具加热系统使树脂加热固化,4)、将复合材料预制件叶片脱模;制品修整,质量检测。具有叶片刚度高,质量轻,输出功率更平滑更均衡的特点。
本发明涉及TiO2/MoS2复合材料的制备方法及光催化应用。该方法包括:水解钛源制备出形貌规则、尺寸均一的TiO2微米级颗粒,再以制备的TiO2微球为模板,加入钼源、硫源,通过水热法制备出TiO2/MoS2核壳微球。通过调控反应物的量,我们实现了对复合物微球表面二维片状结构厚度1~1000nm间的有效调控。制备的产品具有以下特点:尺寸范围10~4000nm、粒径均匀、具有很好的光催化性质。本发明适用于可见光下降解废水中染料。本发明产品在可见光条件下可高效降解多种有机染料,为规模化污水处理提供了新的技术方案。
本发明是稀土掺杂的核壳式荧光印迹聚合物的制备方法,包括如下工艺步骤:1)铕掺杂的钒酸钇纳米粒子的制备;2)核壳式分子印迹荧光聚合物的制备;3)对应作为参照的非印迹聚合物(YVO4 : Eu3+@NIPs)的制备。本发明的优点:利用简单的湿化学法合成了稀土铕掺杂的钒酸钇纳米颗粒,并利用分子印迹技术制得了具有核壳式结构的分子印迹荧光传感器。利用本发明获得的荧光复合材料具有较好水相分散性和光学稳定性,与以有机小分子染料和量子点作为荧光信号制得的传感器相比,具有毒性小、化学稳定性高、发光强度高而稳定、stokes位移大等一系列特点。并还能实现快速识别和光学检测水溶液中残留的三氟氯氰菊酯。
本发明公开了一种汽车尾气净化催化剂载体耐温涂膜铝胶的制备方法,以NaAlO2和Al2(SO4)3为原料,在氧化铝制备过程中,通过添加适当助剂制备大孔容、高比表面、耐高温且价格低廉的氧化铝复合材料载体,用来代替目前密度大、价格昂贵的金属载体,本发明制备出的氧化铝孔容≥0.8ml/g,比表面在550℃时≥455m2/g,在1100℃时≥140m2/g,从而极大提高了汽车尾气净化催化剂的耐高温性能和使用寿命。
本发明涉及一种碳纳米管基钯金属纳米复合催化材料、其制备方法及在醇类物质燃料电池中应用,该材料以多壁碳纳米管作为基底,以氧化钌-二氧化钛作为中间体,钯金属纳米粒子均匀分布在中间体上。制备过程为:将预处理后的二氧化钛、氯化钌加入溶液中,混合搅拌,烘干,煅烧,制得氧化钌-二氧化钛中间体,再将中间体、碳纳米管、氯化钯按顺序加入,利用化学法合成钯/氧化钌-二氧化钛/碳纳米管复合材料。本发明相对于传统钯金属纳米颗粒在碱性条件下具有高催化活性及高抗毒性,能有效防止催化材料因中间体导致的催化剂中毒从而降低催化活性的情况。可用于甲醇、乙醇等碱性燃料电池、甲酸燃料电池。合成工艺简单,材料稳定性及重复性较好。
本发明涉及一种太阳能选择性吸收膜及其制备方法,该吸收膜包括形成在基材上的介质层、形成在所述的介质层上的吸收层、形成在所述的吸收层上的减反层,所述的吸收层为金属和金属化合物的复合材料,所述的吸收层中金属原子占该膜层总物质的摩尔比为0.3到0.9,所述的吸收层的厚度为10-60nm;所述的减反层的厚度为70-100nm。当太阳能选择性吸收膜受到自然光照射后,一部分光穿过吸收层,被吸收;另一部分光穿过介质层,到达金属基片或红外反射层表面,被反射,并再次穿过介质层和吸收层。通过调整介质层的厚度,调整光的相位,使得光在吸收层中干涉最大,而在吸收层外干涉最小。
本发明涉及一种石墨烯的制备方法。该制备方法的主要步骤如下:把氧化石墨(GO)分散在芳香醇类溶剂中,得到氧化石墨烯的分散液,将该氧化石墨烯的分散液通过溶剂热反应后,冷却得到石墨烯的芳香醇类分散液,分离该石墨烯的芳香醇类分散液即得到石墨烯。本发明方法具有产量大、耗时短和溶剂无毒且可回收再使用的优点。通过本发明方法制备出的石墨烯具有高的电导率,可广泛应用于电池材料、导电涂料、防静电涂料、半导体材料和导电、导热复合材料等领域。
本发明公开了一种复合相变储能建筑涂料及其制备方法。相变储能复合材料采用采用膨胀珍珠岩作为基体材料,与室温离子液体、直链脂肪酸、烷烃等相变材料构成复合型相变储能材料,再与苯丙乳液、纯丙乳液、乙丙乳液的一种或几种混合而成高分子成膜材料按一定比例,充分搅拌混合均匀后,静置即可得到具有相变储能功能的建筑涂料。与现有的复合相变储能材料相比,本发明得到的复合相变储能涂料可以根据需要任意调色,不会影响其在建筑装饰上的美观效果。生产、使用复合相变储能涂料没有“三废”排放,对人、畜以及环境均不会造成危害、污染,有利于大规模推广应用。
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