本发明公开了一种复合纳米材料MoS2/TiO2纳米管阵列的制备方法:将TiO2纳米管阵列置于30mL含KCl、(NH4)2MoS4和NH4Cl的乙二醇溶液中,采用循环伏安的方法将MoS2电沉积于TiO2纳米管阵列上,得到复合纳米材料MoS2/TiO2复合纳米管阵列。MoS2/TiO2纳米管阵列复合材料,由于MoS2是一种窄带隙半导体,因此将MoS2与宽带隙的TiO2复合就可以提高TiO2对可见光的吸收以及抑制光生电子和空穴复合的。本发明的催化剂可直接用于有机废水(如4-硝基酚)的光催化处理,修饰了MoS2半导体颗粒的TiO2光催化剂相比于未修饰的,前者的光催化降解速率是后者1.81倍左右。
本发明公开了一种加热卷烟的冷却降温元件的制备方法,包括:将聚乙二醇与醋酸纤维素、聚乙烯醇、明胶和壳聚糖中的至少一种按照(5‑9):(1‑5)的质量比溶解后,将混合溶液制膜并干燥,得到相变膜;将大豆分离蛋白和水按照(6‑7):(3‑4)的质量比例混合后,添加无机纳米粒子与胶液,得到粘胶剂;将相变膜置于两层铝箔的中间,在相变膜和铝箔之间涂覆粘胶剂,热压成型,得到复合材料;对复合材料进行压纹处理和聚拢包裹处理,切段。本公开采用夹心结构将相变膜置于冷却降温元件的中间,可避免烟气与液态聚乙二醇接触,从而避免聚乙二醇对烟气抽吸品质造成负面影响。同时金属铝箔提高了冷却降温元件的导热系数,有利于热量的快速传递,提高了降温效率。
本发明提供一种高铁酸盐氧化剂复合纤维滤料,采用复合材料制成,复合材料包括聚乙烯和高铁酸盐,按重量比例为1:(0.8‑1),将聚乙烯在140‑160℃熔融,按重量比例加入高铁酸盐,进行搅拌混合,物料均匀后,经过拉丝机生产线进行拉丝整理成形而制成纤维丝,将纤维丝裁剪成长度1000‑2000mm,做成成束复合纤维滤料。对有机物污染浓度超标(排放标准)不多的排水而提供一种高铁酸盐氧化剂复合纤维滤料,将强氧化剂高铁酸盐复合到纤维滤料的丝状结构中,过滤的过程中与水中的有机物进行氧化反应,从而除去有机物,失效后纤维滤料可以拆除更新。
本发明属于材料研磨技术领域,尤其是一种3D打印人体移植骨骼用材料研磨设备,针对设计结构简单、未对复合材料进行粉碎、研磨效果不好和自动化效果差的问题,现提出以下方案,包括底座,所述底座的底部一侧外壁上焊接有减震弹簧,且减震弹簧的底部外壁上焊接有支撑腿,所述底座的顶部一侧外壁上焊接电动伸缩杆,且电动伸缩杆的顶部外壁上套接有电动伸缩套筒,所述电动伸缩套筒的顶部外壁上焊接有支撑板,所述支撑板的顶部外壁上焊接有支撑柱。本发明全程自动化,固定复合材料,使其不会因离心力被甩出,可研磨不同厚度的材料,研磨效果更好,过滤未完全破碎的材料,再经二次破碎,使得充分破碎,提高装置实用性。
本发明属于岩体试验检测设备技术领域,特别是涉及一种高强度传力柱,包括插销套筒;复合材料腔体,套装在所述插销套筒的外圆周中部;以及护套,套装在所述插销套筒的外圆周上下部,外径与所述复合材料腔体外径相等。本发明还提供了一种高强度传力柱的制造方法,包含对碳素纤维网片和钢丝网片浸树脂预处理;将插销套筒置于筒状模具中心位置;交错放入浸过树脂的碳素纤维网片和浸过树脂的钢丝网片;当达到码放数量后,进行轴向加压,使坯料紧密结合;对筒状模具排气烘干处理;拆模后,在插销套筒两端外部粘接上下护套。本发明的高强度传力柱重量轻、便于运输、易于安装和拆卸,具有抗锈蚀性能,使用寿命长。
本发明提供了一种铋系半导体Bi2MO6复合TiO2纳米管阵列的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:首先通过电化学阳极氧化法在金属钛或钛合金表面制备TiO2纳米管阵列,然后对其进行半导体复合,制备得到了一种铋系半导体Bi2MO6复合的TiO2纳米管阵列。该半导体复合材料制备方法简单,化学稳定性好,具有独特的纳米异质结结构,这种特殊的构造可以有效抑制光生电子‑空穴对的复合,使光电转换效率增高,为高性能光电转换材料的开发和应用提供思路。
本发明属于复合导电纤维制备领域,特别涉及一种浅色CuI/PET复合导电纤维的制备方法。本发明将提供一种浅色碘化亚铜/涤纶复合导电纤维的制备方法,方法首先以胺化的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)粉末为基体,以硫酸铜、硫代硫酸钠及碘化钾为原料,在水溶液中使纳米碘化亚铜在PET粉表面原位生成,得到碘化亚铜/PET复合材料,然后将这种复合材料采用熔融纺丝的方式制备成为浅色的CuI/PET复合导电纤维。本发明选用浅色纳米CuI导电粉作为导电剂,易于染色,在民用服装、室内装饰、地毯、家用纺织品及在微电子、医药(含无菌、无尘服)、食品、精密仪器、生物技术等领域拥有更为广阔的应用前景。
本发明属于无机复合材料制备技术领域,特别涉及一种碳化硅晶须增韧二硼化锆陶瓷的制备工艺。采用溶胶凝胶法在ZrB2颗粒表面包裹SiO2,经干燥、研磨后加入活性炭进行充分混合,混合料在流动氩气气氛保护下加热,利用SiO2-C之间的碳热还原反应在ZrB2表面原位生成SiCw,得到ZrB2-SiCw粉体,然后烧结制备出碳化硅晶须增韧二硼化锆陶瓷材料。本发明解决了SiCw在基体材料中分散均匀性问题,改善了材料的结构,提高了材料的性能,降低了材料制备成本,同时避免了外界杂质元素的污染,也积极推动ZrB2基超高温陶瓷复合材料的应用发展,具有显著的社会效益和经济效益。
本发公开了一种高热变形温度无卤阻燃增强PET材料及其制备方法,其中PET材料包括以下组分及其重量份:PET树脂:40~70份;玻璃纤维:20~40份;相容剂:0~15份;阻燃剂:5~20份;抗氧化剂:0~1份;成核剂:0~0.5份;润滑剂:0~1份;操作步骤包括:(1)将经烘干处理的PET与相容剂、无卤阻燃剂复合物、抗氧化剂放入高速混合机中拌混2~4分钟,转速700~900转/分钟;(2)将的混合物和玻璃纤维分别通过双螺杆挤出机的主喂料口和侧喂料口加入双螺杆挤出机,进行混合、分散、熔融挤出、造粒。通过协同阻燃剂、成核剂、润滑剂和利用辐射接枝法自制相容剂等助剂的使用,较好地保持了PET/GF复合材料优异的力学性能和外观特性,显著提高了复合材料的阻燃性和热变形温度。
本发明涉及一种带有纹路成型面的模具的制作方法,能够解决现有技术通过二次加工的方式来得到表面具有纹路结构件而导致的效率低、产品一致性差的问题。带有纹路成型面的模具的制作方法,包括以下步骤:1)将表面具有纹路的柔性件布置在支撑体用于与待成型模具成型面适配的模具制作面上;2)对柔性件与模具制作面之间的间隙抽气,使柔性件与支撑体的模具制作面贴合;3)在模具制作面上糊上用于制作模具的复合材料,待复合材料固化后,得到带有纹路成型面的模具。
本发明公开了一种猪舍漏粪系统,包括漏粪板和支撑杆,相邻漏粪板之间由支撑杆支撑,所述漏粪板设有漏粪孔、主体横梁和主体竖梁,漏粪板边缘还有设有边缘挂钩;漏粪板背面设有横支撑,横支撑两侧设有支撑板加强筋;漏粪板的边缘还设有挂钩加强筋。本发明要求保护一种漏粪板,所述漏粪板设有漏粪孔,所述漏粪板的材质为长纤维热塑性复合材料。本发明具有如下技术优势:(1)增加了漏粪地面的左右上下稳定性,可使漏粪板与支撑杆在安装时同步进行,保证了安装的精度。(2)在保证受力和变形量满足使用的前提下,将漏粪板的长度提高到了2.4m甚至更大,从而实现机械清粪,彻底解放了劳动力。(3)将长纤维热塑性复合材料引入到猪舍漏粪系统中,达到长期卫生、安全的目的;同时该材料经粉碎后可直接作为原料直接使用,环保经济。
本发明属于太阳能、环境卫生和光催化材料领域,具体为一种可见光下具有优异杀菌性能的银/氯化银与二氧化钛复合异质结构纳米材料的制备方法。通过钛的无机化合物溶于混合醇溶液中,然后加入硝酸银的醋酸水溶液,之后再加入氢氧化钠调节PH值得到混合溶液,混合溶液在反应釜中恒温反应,得到沉淀物;用水和乙醇涤洗干燥后得到Ag/AgCl/TiO2异质结构复合纳米材料;本发明采用溶剂热,通过控制反应条件可制备~20纳米的Ag/AgCl/TiO2复合材料,复合材料在可见光下具有优异的杀灭细菌的性能。整个制备过程简单,银的使用量少,使得本方法具有实际应用前景。
本发明公开了一种抗菌碳点修饰的二维钨酸钠/氧化钨光催化材料的制备方法,将钨盐溶于醇溶液中得到钨盐溶液,然后加入氯化钯,混合均匀后加入氢氧化钠的醇溶液,搅拌均匀后形成混合溶液,倒入反应釜中,在140‑220℃的条件下恒温反应4‑14h,得到沉淀物;用去离子水和乙醇反复多次洗涤,干燥后经马弗炉在300‑500℃的条件下煅烧2‑6h后,得到碳点修饰的二维钨酸钠/氧化钨光催化纳米材料。本发明利用不同的钨盐和金属盐氯化钯混合,在不同溶剂中制备了一系列的碳点修饰的二维钨酸钠/氧化钨复合材料,制备出的复合材料在可见光下可以高效、短时地杀灭大肠杆菌,整个操作过程简单方便,使得本方法具有实际应用价值。
本发明公开了一种三元乙丙橡胶/聚苯胺/高密度聚乙烯复合导电材料的制备方法,它的步骤如下:(1)将苯胺单体加入三元乙丙橡胶粉末中搅拌均匀,得到溶胀后的三元乙丙橡胶粉末;(2)得到三元乙丙橡胶/聚苯胺复合导电粉;(3)得到三元乙丙橡胶/聚苯胺/高密度聚乙烯复合粒料;(4)得到三元乙丙橡胶/聚苯胺/高密度聚乙烯复合导电材料。本发明方法能够在聚苯胺含量较低的情况下获得高电导率的复合材料,同时提供比较好的加工性能,并且有效的减弱了由于聚苯胺含量增加而造成的复合材料其它性能下降的影响。
本发明公开了一种高热稳定MXene材料Ti3C2的制备方法,具体为:(1)取ti3c2加入DMSO溶液中,再加入三聚氰胺,超声,搅拌过滤,真空干燥得到Ti3C2/三聚氰胺复合材料;(2)将干燥后得到的Ti3C2/三聚氰胺复合材料在管式炉氩气氛围下进行煅烧得到高热稳定MXene材料Ti3C2。本发明通过加入三聚氰胺成功制备了一种高热稳定Ti3C2材料,在高温煅烧时仍然不被氧化,具有操作简单,反应条件易控,高效等特点。本发明制得的高热稳定MXene材料Ti3C2在储能材料、传感器和催化剂等领域皆具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种离子型两亲性功能化石墨烯的制备方法,包括以下步骤:制备氧化石墨烯,采用Hummers方法,用强酸浓硫酸、高锰酸钾和强氧化剂?双氧水对膨胀石墨进行氧化处理;硅烷化处理,利用活性较高的离子结构硅烷偶联剂与氧化石墨烯表明羟基之间的形成Si?O?C键而制得硅烷化的氧化石墨烯;硅烷化石墨烯的还原制备,利用还原剂水合肼对硅烷化的氧化石墨烯进行还原,将其表面的环氧、羰基和羧基等未参与硅烷化反应的含氧基团还原掉而得到硅烷化的石墨烯;离子交换,用阴离子的表面活性剂与硅烷化石墨烯表面的阴离子进行离子交换得最终功能化的石墨烯。本发明具有良好的分散稳定性,有利于提高其在复合材料中高质量的均匀、剥离分散。
本发明公开了一种手性MOF‑磁性石墨烯功能材料,是利用磁性石墨烯和手性MOF一锅煮的常压原位合成方法进行合成,采用本方法合成的手性MOF‑磁性石墨烯功能材料具有分散性好,结构性质稳定,合成方法简单快捷等优点;与传统的分离方法相比,磁性固相萃取技术具有操作简单、分析时间短、所需有机溶剂少以及可重复利用的优点。本发明研究了该复合材料对联萘酚对映体的手性识别能力,通过优化萃取溶剂、洗脱溶剂、萃取时间、洗脱时间、磁性石墨烯的掺杂量等,在最优的条件下,该复合材料对联萘酚对映体具有较高的选择性吸附能力,其ee值可高达74.8%,整个吸附过程可在3分钟内完成,且材料重复使用7次后,其ee值未见明显降低。
本发明公开一种汽车用座椅骨架,包括热塑性复合材料一体成形的n形框架,在所述n形框架内侧设置有加强筋;在n形框架的两侧框的中部至底部的内侧连接有靠背板,该靠背板采用编制纤维+PP或者采用横向连续纤维纱+PP预浸片。本发明对座椅靠背骨架的结构进行改进和优化,可以均匀分散受力点,可以延长承力时间,大幅度降低最高冲击力度。整体受力情况得到了明显改善。经过有限元分析的结果,符合长途客车安全标准。降低靠背板厚度,节约用材,降低成本,安全可靠,寿命长,提高了人体舒适性。
本发明属于复合导电纤维制备领域,特别涉及一种硫化亚铜/PET复合导电纤维的制备方法。所述方法首先以胺化的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)粉末为基体,以硫酸铜、硫代硫酸钠为原料,在水溶液中使纳米硫化亚铜在PET粉表面原位生成,得到纳米硫化亚铜/PET复合材料,然后将这种复合材料采用熔融纺丝的方式制备具有持久导电性的纳米硫化亚铜/PET复合导电纤维。本发明制备的导电纤维的技术使导电网络在纤维的内部形成,不会在使用的过程中产生导电层的脱落,亦不受使用环境的影响,导电功能具有持久性。
本发明涉及新材料领域,尤其涉及一种空心核壳结构Fe3O4@SiO2@PANI吸波剂及制备方法,包括步骤1:Fe3O4纳米球制备;步骤2:Fe3O4纳米球的活化;步骤3:核壳结构Fe3O4@SiO2的制备;步骤4:苯胺单体的提纯;步骤5:Fe3O4@SiO2@PANI复合材料的制备;本发明所提供的制备方法操作简便,实验条件可控,减少了实验步骤,成本低,适合于多种核壳结构材料的制备方法,能够广泛地应用于制备多组分、核壳结构的吸波材料,得到的Fe3O4@SiO2/PANI复合材料,空心核壳结构清晰,纳米颗粒成球状。
本发明提供了一种纳米陶瓷结合剂,属于纳米复合材料技术领域。该纳米陶瓷结合剂由以下质量分数的原料制备而成:CaO 3~8%,R2O 8~20%,Al2O315~20%,SiO245~60%,B2O315~25%,其中CaO、Al2O3、SiO2和B2O3中的至少一种由常规颗粒和纳米级粉末混合而成,其中R2O代表Na2O和/或K2O。本发明在传统陶瓷结合剂原料的基础上,通过调整至少一种原料内常规颗粒和纳米级粉末的比例,控制纳米级粉末重量占比为0.2~8%,不仅大大降低了结合剂的烧结温度,节省了能源,还显著提高了陶瓷结合剂的强度。
本发明公开了一种基于锰簇基MOF的锂‑硫电池正极材料及其制备方法和应用,涉及配位化学、材料化学和能源材料领域。该复合正极材料以锰簇基MOF为载体,通过熔融扩散的方法将锂硫电池正极活性物质单质硫封装在MOF骨架中,得到稳定高效的复合正极材料。该正极复合材料表现出较高的初始比容量和循环稳定性,在0.2 C电流条件下,其初始比容量达到1420 mAh/g,200个充放电循环之后,仍剩余990 mAh/g的比容量;并且该复合正极材料表现出很好的倍率性能。
本发明公开了一种纤维增强氟树脂复合膜材及其制备方法,本发明选用聚四氟乙烯树脂作为复合材料的主要基体材料,选用玻璃纤维布作为增强材料,偶联剂对玻璃纤维进行表面改性之后又辅以浸渍增强改性,最终得到耐磨性、耐化学性、拉伸强度、吸水率、透波性能等远优于国内同类型膜材的复合材料。这使其在电子通讯、航空航天、军事雷达等领域具有广阔的应用前景。
本发明属于卷烟生产技术领域,具体涉及一种降低卷烟主流烟气中巴豆醛释放量的吸附剂。该吸附剂为一种分子筛-聚醚砜复合材料,具体制备步骤包括制备微孔—介孔分子筛SBA-15、与PES、NMP混合制备纺丝液、纤维纺制等步骤。本发明所提供分子筛-聚醚砜复合纤维材料,表面疏松多孔,并含有大量微孔、介孔、大孔孔道结构,有利于提高其吸附活性位和对所吸附物质的传输效率;将其用于卷烟滤嘴中制备复合滤嘴后,按20mg/支添加量应用,对巴豆醛释放量降低率可达1/4~1/3左右,有效降低了卷烟主流烟气中巴豆醛释放量,具有较好的推广应用价值。
本发明公开了一种高容量锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池领域,提供了一种高容量铜铟锡氧化物复合材料的制备方法。本发明从材料纳米化和构建活性/非活性体系入手,以醋酸铜、氢氧化铟和草酸亚锡为原料,通过简单的室温固研磨-高温热处理方法,制备出铜铟锡复合氧化物纳米材料,并用作锂离子电池负极材料。本发明制备的铜铟锡复合氧化物纳米粉体,粒径分布均匀,结晶度好,用作锂离子电池负极材料,显示出比容量高和循环性能好的特点。此外,本发明所提供的纳米材料制备方法简单,周期短,产率高,无污染,无安全隐患,适合工业化生产。
本发明涉及一种接地极,一种无腐蚀组合接地极及降阻材料及其生产方法。无腐蚀组合接地极含有金属导体极芯,在极芯两端固接有金属导体对接连接件,对接连接件之间的极芯周围包裹有石墨或/和煅后焦、沥青复合材料组成的降阻材料层。预先将金属导体接地体按一定长度切割分段,形成接地极的极芯,在其两端焊接金属导体对接连接件;将降阻材料中的石墨或/和煅后焦加入混合加热装置,搅拌,加热,然后加入沥青,充分混合,制成降阻材料混合物;将极芯及对接连接件放入到成型模具中,注入降阻材料混合物,经压制后冷凝成型。本发明无腐蚀组合接地极制造方法简单,成本低,接地极电阻率达到0.38Ω.M,长效性好,对周围环境无腐蚀,具有较好的社会经济效益。
本发明提出了一种含双氨基的离子液体在环氧树脂固化中的应用,用以解决芳香族多胺固化网络交联性差、固化温度高和固化时间长的技术问题,所述含双氨基的离子液体作为环氧树脂的固化剂,其中含双氨基的离子液体的结构为;在应用过程中将含双氨基的离子液体与环氧树脂按比例混合,分三个阶段进行固化,制得环氧树脂复合材料。本发明提出的含双氨基的离子液体应用在环氧树脂固化过程,制备的环氧树脂复合材料凝胶化温度为74℃,固化温度低至105℃,在最大分解速率下,第一阶段分解温度达到333℃,第二阶段分解温度为414℃,抗拉强度高达159MPa;含双氨基的离子液体固化剂固化温度低,固化速度快,固化后的环氧树脂力学性能有益,热稳定性较好。
本发明属于产业用纺织品技术领域,具体涉及一种柔性防刺材料及其制备方法。本发明公开了一种柔性防刺材料及其制备方法,所述的柔性防刺材料是由舒适层Ⅰ、核心防刺层和舒适层Ⅱ,按照顺序叠放后经过先针刺后水刺而固结成型的复合材料,所述的舒适层可以是聚酯纤维、聚酰胺6纤维、聚酰胺66纤维中的一种或几种纤维组成的无纺布,所述的核心防刺层是超高分子量聚乙烯纤维、对位芳纶纤维、聚对苯撑苯并双噁唑纤维纤维、高强碳纤维中的一种或者几种长丝的混合;所述的复合材料的结构特征在于舒适层的纤维以纤维束的形式穿插于核心防刺层内,形成超细纤维通道;所述的柔性防刺材料柔软、舒适、并对液湿的穿透性较好,可以用来制备柔性防刺服。
本发明公开了一种生物协同电催化反应器,包括反应器外壳、支撑套筒、催化床层,所述反应器外壳中间设有支撑套筒,支撑套筒内为阳极区,支撑套筒与反应器外壳之间为阴极区,所述催化床层与支撑套筒内壁连接,所述催化床层包括负载型CuNCS纳米复合材料和针状体,所述针状体交替布置连接在支撑套筒内壁上,所述负载型CuNCS纳米复合材料呈圆筒状且布满与针状体契合的孔洞。本发明提供一种包含催化床层的生物协同电催化反应器,可以将L‑FeⅡ‑NO直接还原成L‑FeⅡ和氨,即保证了络合吸收剂的再生,又脱除了NO,还为微生物提供了氮源,极大节约了反应器的运行成本。
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