本申请涉及电缆的领域,具体公开了一种新能源汽车用轻质、绝缘型电缆,包括缆芯以及绝缘镀层,缆芯由若干线芯组成,线芯由铝合金材料制成,绝缘镀层镀覆于缆芯的外部,绝缘镀层为在线芯表面原位生长的一层包括α‑Al2O3、γ‑Al2O3的成分,铝合金材料为Al‑稀土元素的复合材料,稀土元素包括La和Ce,La和Ce分别占铝合金材料的质量百分比为0.12%‑0.19%、0.16%‑0.21%。本申请还公开一种电缆的制备方法,包括以下步骤:(1)配料;(2)熔炼;(3)锻打;(4)制备线芯;(5)清洗液的处理;(6)电镀。本申请具有使得绝缘镀层更好地与导线的外表面贴合的效果。
本发明提供一种玻纤增强用着色母粒及其制备方法和应用。本发明的着色母粒,包括按照如下重量份计算的组分:30~80份聚酰胺树脂,1~50份颜料着色剂,5~20份增容分散剂,0~1.5份其它添加剂,其中,所述增容分散剂为小分子聚乙烯‑马来酸酐共聚物、有机硅和改性脂肪酸酰胺蜡按照1:(0.5~1):(2~4)的重量比复配得到的混合物。本发明通过在着色母粒中加入特定复配的增容分散剂,能够同时保证玻纤增强复合材料制品的颜色稳定性和力学强度。
本发明属于乳化油水分离材料的技术领域,具体涉及一种实现乳化油分离的超亲水复合膜及其制备方法和应用。所述复合膜为在膜体介质上涂布由胶黏剂、聚苯乙烯微球以及光催化剂制得的具有微纳米结构的复合材料形成。按配比将聚苯乙烯微球、胶黏剂以及光催化剂混合,加入到有机溶剂中,充分搅拌均匀,将得到的混合物涂布于膜体介质上,于烘箱中成膜,成膜温度为25~80℃,之后,冷却至常温,紫外灯下进行照射,即得到超亲水复合膜。该材料具有优异的亲水疏油性质和自清洁能力,在连续油水分离装置中,乳化油分离效率达到99%以上,含油量低于10mg/L。
本发明公开了一种Si衬底上InGaN纳米柱@Au纳米粒子复合结构及其制备方法与应用,其中,贵金属Au纳米粒子的SPR效应可以进一步增强半导体InGaN纳米柱对太阳光的吸收;此外,Au纳米粒子与半导体InGaN纳米柱界面处产生的肖特基势垒有利于促进光生电子空穴对的分离,从而提高器件的PEC光电转换效率。本发明制备Si衬底上InGaN纳米柱@Au纳米粒子复合结构的方法,具有生长工艺简单、可重复性强的优点。最后,本发明公开的Si衬底上InGaN纳米柱@Au纳米粒子复合材料,禁带宽度在0.67~3.4 eV范围可调,具有较大的比表面积,对太阳光有较强的吸收,适用于光电解水产氢。
本发明公开了一种非贵金属催化材料负载的核壳催化剂、制备方法及其应用,该催化剂包括非贵金属掺杂的碳氮载体催化材料和负载在碳氮载体催化材料表面的核壳颗粒,该催化剂为非贵金属碳氮复合材料负载贵金属的核壳催化剂,具有多种催化活性位,且具有较好的催化活性和优良的电子及气体等物质传导属性和疏水性,成本低,其制备方法能充分利用非贵金属催化剂制备过程中剩余的非贵金属来制备核壳催化颗粒,而且可以节省时间、简化电极制造步骤并且提高催化剂活性和铂的利用率,其特点是所述催化剂具有低铂含量、高铂利用率、低成本、高催化活性和多种催化活性位,且复合催化剂整体具有多孔有序、较好疏水特性以及良好的气体与电子传导特性等优点。
本发明公开了一种碳纤维增强碳‑碳化硅摩擦材料的制备方法,属于碳纤维增强碳‑碳化硅复合材料制备领域。该方法包括如下步骤:(1)碳纤维预制体编织成形;(2)碳纤维预制体的高温热处理;(3)沥青/树脂混合浸渍剂的配制;(4)沥青/树脂混合浸渍剂的浸渍、固化与碳化;(5)树脂/碳粉浸渍前驱体的配制;(6)树脂/碳粉浸渍前驱体的浸渍、固化与碳化;(7)多孔碳/碳坯体的高温热处理;(8)多孔碳/碳坯体的熔融渗硅,制得碳纤维增强‑碳碳化硅摩擦材料。本发明制备方法的工艺简单可控、制备周期短、材料结构可设计性强,制得的摩擦材料可应用于制作汽车制动盘(片)、高速列车闸瓦及磁悬浮列车滑橇。
本发明公开了一种Z型CdS‑Ag‑TiO2复合光催化材料以及制备方法和应用,先以乙二胺和十二硫醇的混合溶液为溶剂,并添加隔源和硫源,通过溶剂热法制备得到CdS纳米线;再以硝酸银为原料,CdS纳米线为基底,光还原合成得到CdS‑Ag;最后再以CdS‑Ag为基体,在油酸和油胺的环境中,注入四异丙醇钛,通过第二次溶剂热法制备得到Z型CdS‑Ag‑TiO2复合光催化材料。通过将CdS与Ag、TiO2三者结合形成三元Z型结构,改变电子传输方向,使氢离子还原反应的场所发生转移,光生空穴也随之转向TiO2,而TiO2本身并不会发生光腐蚀的现象,有利于保持CdS的化学稳定性。能够减少CdS的光腐蚀现象,提高CdS与TiO2之间的复合材料之间的光催化制氢能力。
本发明公开了一种生物活性玻璃复合纳米纤维膜及其制备方法,属于生物医用复合材料领域。该方法选取皮肤细胞外基质中的主要成分以及具有良好生物相容性和生物活性的生物活性玻璃作为材料,采用静电纺丝技术,通过控制不同的技术参数,使用高速旋转(转速500‑3000rpm)的滚筒、水平放置的平行板电极为接收器,或使用近场静电纺丝机等方法,制备出生物活性玻璃复合纳米纤维膜。本发明的制备方法简单易行,制备出的纳米纤维膜具有良好生物相容性和生物力学强度,能加快难愈创面的愈合速率,在皮肤创面敷料方面具有较好的应用前景。
本发明公开了一种通过二氧化硅脱水缩合实现热压硫化环氧化天然橡胶杂化材料的方法。该方法首先将环氧化天然橡胶溶解在溶剂中,然后加入水和盐酸调节至一定的pH,添加硅源单体,搅拌反应,待溶剂挥发后,放置恒温真空干燥箱去除残留溶剂,再经平板硫化仪获得橡胶杂化材料。与传统的橡胶杂化材料相比,本发明制备的橡胶杂化材料不添加任何加工助剂,原位生成的二氧化硅既有填料又有交联的作用。经过热压后,二氧化硅与环氧化天然橡胶之间形成了较强的化学键,促进了填料在橡胶基体中的分散,也提高了有机/无机界面结合,从而获得了较强的机械性能,为制备新型绿色环保型橡胶杂化材料提供了更多的可能,在高性能复合材料领域具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种废弃织物纳米纤维素及其制备方法。本发明将回收的废旧棉织物简单处理后通过化学预处理和机械处理两步法制备羧甲基纳米纤维素的方法。具体方法是将收集的废弃棉织物进行消毒粉碎,如非白色还需进行颜色漂白;粉碎后的棉织物纤维经羧甲基改性处理,再经过高压均质或者剪切乳化得到CMNC。所得到的CMNC为纤维素纳米纤维具有比其他材料得到的纳米纤维素更高的热稳定性,比TEMPO催化氧化得到的CNFs具有更高的羧基含量。并且随着不溶于水的羧甲基取代度的提高,得到的CNF在水中的分散性更好,可用于乳液分散、生物复合材料、透明膜等等。同时该CMNC具有合成原料丰富价廉、制备成本低、制备工艺绿色环保等优点,拓宽了废弃棉织物的回收利用渠道。
本发明公开了一种测力仪及多规格板材装夹一体化装置,测包括从上至下布置的支撑盘、S型压力传感器和垫板,支撑盘的上端设有辅助支架,辅助支架先向前方或后方延伸然后从上方折返回到支撑盘的上方;装夹一体化装置包括底板、工件支撑板、升降机构以及其他部件。相比传统的测力仪,本申请方案可以直接将测力仪安装在底板上,并与刀具定位进行捆绑式一体化,简化工艺流程、使用方便快捷;而工件支撑板作为夹具,可以通过多个零件组合夹持不同大小规格下的复合材料板,降低成本、提高效率,适用于现场监测。此发明用于压电测力装置领域。
本发明公开了一种氮掺杂分级多孔碳材料及其超级电容器制备中的应用。氮掺杂分级多孔碳材料通过如下方法制备得到:将分子筛干燥除水后,浸泡在液态糠醇中,取出浸泡后的分子筛,除去表面糠醛,在惰性气体下进行糠醇在分子筛中的聚合反应,将聚合反应分子筛在惰性气体氛围下加热,加入含乙烯的惰性气体反应,继续在惰性气体下热处理得到分子筛/碳复合材料,溶解分子筛骨架得到分子模板碳,在氨气氛围下,退火处理制备得到氮掺杂的分级多孔碳材料。本发明保持了碳材料本身具有的结构稳定、循环稳定性好的优点,进一步增加了正极的导电性,提高了碳材料对锌离子的吸附和储存能力,极大地提高了超级电容器的比容量、能量密度和循环稳定性。
本发明的目的在于提供一种三聚氰胺海绵‑氧化石墨烯吸附材料及其制备方法和应用;本发明的三聚氰胺海绵‑氧化石墨烯吸附材料,对水中的亚甲基蓝染料具有优异的吸附性能,且该吸附材料具有良好的亲水性;对金属阳离子如Cu2+、Pb2+、Cd2+等均有较好的吸附性能,具有易回收、可重复使用、高吸附性能的特点,应用领域较为广泛;本发明的三聚氰胺海绵‑氧化石墨烯吸附材料的制备方法简单,基于简便的浸渍法,通过将三聚氰胺海绵与氧化石墨烯的复合,成本较低,易于大批量生产、成品率高,有效解决了现有技术中制备氧化石墨烯复合材料中存在操作过程复杂、需高温高压等苛刻条件及设备昂贵等问题。
本发明属于高分子复合材料的技术领域,公开了一种用于建筑模型制品的低温热塑性三维打印材料及制备。所述低温热塑性三维打印材料由以下按重量份数计的组分制备而成:热塑性高分子材料70~100份,无机填料10~20份,增塑剂1~10份,交联剂1~5份,着色剂0~3份。本发明的低温热塑性三维打印材料低温熔融,便于重复加工处理,比较容易加工成各种模型所需的形状。本发明的低温热塑性材料能够满足模型中弯曲部位的制造,提高了模型制作的精确度,提高了模型使用的可靠度与准确性;所打印的建筑模型承压能力强,高度仿真实际建筑,便于测试建筑物的结构力学;模型粉碎再造材料,环保经济。
本发明属于阻燃剂技术领域,具体涉及一种含埃洛石纳米管无卤膨胀阻燃剂及其制备方法和应用。所述含埃洛石纳米管无卤膨胀阻燃剂包括三嗪系成炭‑发泡剂、磷化合物和埃洛石纳米管,其中埃洛石纳米管占所述含埃洛石纳米管无卤膨胀阻燃剂总重量的1~30%;三嗪系成炭‑发泡剂与磷化合物的质量比为1:1~5。本发明含埃洛石纳米管无卤膨胀阻燃剂具有阻燃效率高,添加量小,对复合材料的物理机械性能影响小的特点,可广泛用于汽车、家用电器、建材等领域。
本发明公开了一种石墨烯密胺泡沫复合型膜电容去离子电极及其制备方法,属于电容去离子技术领域。制备方法以密胺泡沫为模板吸附氧化石墨烯水溶液,然后通过高温煅烧得到氮掺杂的三维多孔石墨烯材料。并在石墨烯密胺泡沫复合材料上涂覆上戊二醛交联的季胺化聚乙烯醇聚合物作为阴离子交换膜。本发明制备工艺简单,条件可控,常温常压下操作。电极的比电容大、盐吸附效率高、稳定循环性好,非常适宜工业化生产。
本发明公开了一种汽车用抗磨刹车盘,包括耐磨面板和支撑辐条,所述支撑辐条的上下表面均设置有所述耐磨面板,两侧的所述耐磨面板上设置有贯穿的排气孔,所述耐磨面板中间设置有金属轮毂。有益效果在于:利用复合材料制作所述耐磨面板,大大提高了刹车盘的耐磨性,同时流线型设计的所述支撑辐条可将刹车时产生的热量快速散发出去,避免热量聚集,使刹车盘的使用寿命大大提高。
本发明属于环境科学与工程领域,公开了一种去除水体中荧光增白剂‑VBL的应用。具体步骤如下:(1)制备铝基金属有机骨架/氧化石墨烯复合材料MIL‑68(Al)/GO;(2)将步骤(1)得到的MIL‑68(Al)/GO按照0.05~0.5g/L浓度均匀分散到含荧光增白剂‑VBL水体中,得到吸附初始溶液;(3)将步骤(2)得到吸附初始溶液的pH值调为2~11,进行吸附,得到吸附净化溶液。该方法简单且易操作,去除荧光增白剂‑VBL速率快,效率高,具有显著的环境价值。
本发明提供了一种压力铸造的分体式冲头压射装置,包括冲头、料筒、压射油缸、基座、推杆,该压射装置所述冲头是由若干个径向尺寸及截面形状不同或相同的子冲头套装成为分体式冲头,装配关系为:若干个径向尺寸及截面形状不同或相同的子冲头按径向尺寸由小到大,由里到外依次套装并轴线重合,相邻的子冲头之间呈活动配合。本发明实现了冲头的分体式结构,多个子冲头之间可以相对独立运动,并且可以对铸件不同部位施加各自不同的压力,使冲头可以对铸件的形状直接产生作用。在充型过程中可根据铸件的需要将金属熔液按设定先后顺序推入型腔,这对复合材料的成形极为有利。本发明可以有效提高铸件质量。
本发明公开了高频电场与振动力场协同低温加工高分子材料的方法及装置。该方法通过置于上极板和下极板之间的高分子材料或高分子基复合材料受到高频电场与周期性振动应力场的协同作用,高分子材料内部结构在周期性振动应力场作用下发生分子链扭曲错位,晶格畸变,晶片变形滑移,分子内部结构失稳重排,导致材料介电性能大幅提升而具备高频介质加热的条件;高频电场使材料内部分子发生频繁的介电极化,分子间的相互碰撞和摩擦,从物料内部产生热量,高能电场能转化为材料内部热能,进而实现高分子材料的低温熔融塑化。本发明可用于高分子材料的塑化加工以及高分子材料的熔融焊接,具有加热均匀,低温熔融、节约能耗等特点。
本发明公开一种基于电晕放电的碳纤维表面处理装置及方法。该装置包括大辊子、小辊子和辅助辊子和表面处理腔;表面处理腔内部至少设有一套电晕放电装置,电晕放电装置由大辊子和小辊子组成,大辊子和小辊子的外表面间距为3~15mm,大辊子和小辊子相互配合作为电晕放电的两个电极;碳纤维从碳化炉出来后有余热,在表面处理腔中控制碳纤维温度为45~120℃,通过表面处理腔内部至少一套电晕放电装置对碳纤维进行电晕放电表面处理;使用本发明对碳纤维进行表面处理,碳纤维强度损失少;对表面结晶度高的高模量碳纤维获得明显的表面处理效果;无废液排放,环境污染少;碳纤维表面自由能增加,碳纤维复合材料层间剪切强度明显提高。
一种轻质隔墙预制板,其结构包括面层、中心层和底层三个结构层,所述的面层和底层为硅酸钙板结构层,所述的中心层为轻质建材结构层,该轻质建材结构层材料由水泥、煤灰粉、木糠和塑料泡沫碎或粒混凝复合而成,其成分配比为:水泥50重量份,煤灰粉10-15重量份,木糠6-10重量份,塑料泡沫碎或粒0.5-1.5重量份,在面层与中心层之间具有第一粘结层、塑料丝编织网层和第二粘结层,在底层与中心层之间具有第三粘结层,所述的粘结层采用聚乙烯醇水泥复合材料。本轻质隔墙预制板具有表面坚硬、强度高、重量轻、隔热、隔音、防火的特点。既适合做房屋装修的隔墙,也适合作简易房的外墙,性能良好,符合建材要求,是一种有广泛推广应用价值的建筑用预制板材。
本发明公开了一种聚丙烯用阻燃填充母粒及其制备方法。聚丙烯用阻燃填充母粒由以下质量百分比的组分制成:十溴二苯乙烷30~40%,三氧化二锑6~10%,滑石粉0~45%,硫酸钡0~45%,载体3~14%,改性乙撑双脂肪酸酰胺0.1~5%。本发明避免了粉体和粒料混合不均匀导致材料质量不稳定的情况;避免了切粒时易产生碎屑或粉末的现象,提高了生产效率,降低了生产成本;本发明制备的聚丙烯用高效阻燃填充母粒具有易分散、阻燃效率高、生产成本低的特点,对复合材料的物理机械性能、耐热性能、加工性能和表面色泽的影响都比传统直接加入粉料的影响要小。
本发明公开了一种基于细菌纤维素的CNFs/ZnO复合吸波材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将细菌纤维素进行纯化处理后冷冻干燥得到纯细菌纤维素;(2)在惰性气氛下,将纯细菌纤维素置于管式炉中进行热解反应,后经酸处理得到酸化CNFs;(3)称取酸化CNFs和Zn(CH3COO)2·2H2O溶于二乙二醇中,对混合物料机械搅拌得到混合溶液;(4)在密封条件下,将混合溶液置于反应釜中进行加热反应;(5)对反应后得到的产物进行离心、洗涤、干燥处理。本发明采用生物材料细菌纤维为碳源,利用水热法制备CNFs/ZnO复合材料,用料绿色环保,制备工艺简单,无需复杂的合成设备,成本低,适合工业大规模生产。
本发明属于定形相变材料制备技术领域,公开了一种高分子类复合定形相变材料及其制备方法。该方法包括:将定型基体、热稳定剂、加工改性剂、复合发泡剂、抗氧化剂、碳酸钙、相变材料、增强填料混合均匀,混炼均匀,得到共混物;将共混物置于模具中,热压成型,然后固化,得到高分子类复合定形相变材料。由于定形基材良好的封装效果,所述的高分子类复合定形相变材料具有典型的相变特性,在相变过后无液相泄露,且具有良好的热稳定性和化学稳定性。另外,本发明添加增强填料,显著改善了复合材料的弯曲性能。本发明所制备的高分子类复合定形相变材料兼备良好的相变特性和优异的弯曲性能。
本发明公开了一种高性能导电聚苯醚/聚苯乙烯合金材料及其制备方法和应用,按重量份数计,包括组分:PPO树脂30~75份;PS树脂10~15份;碳纤维5~15份;滑石粉5~25份。本发明通过在聚苯醚/聚苯乙烯合金中添加碳纤维与滑石粉,二者协同作用,能够很好的提升材料的导电稳定性和尺寸稳定性,制得的高性能导电聚苯醚/聚苯乙烯合金材料,在高温条件下仍然具有较低的表面电阻率和良好的尺寸保持率,解决了现有的导电材料表面电阻率稳定性差的问题,进一步拓宽了聚苯醚复合材料的应用,特别适用于电子封装领域。
本发明公开了一种灭病毒骨材与H13级熔喷布和石墨烯无纺布粘合材料及其制备方法,该方法包含:步骤1,选取H13级熔喷布;步骤2,制备抗流感病毒H1N1无纺布骨材;步骤3,制备石墨烯无纺布;步骤4,将抗流感病毒H1N1无纺布骨材、熔喷布、石墨烯无纺布按顺序叠置成三层无纺布结构,通过超声波热熔粘合固定,得到石墨烯抗病毒复合材料。本发明还提供了该方法制备的材料。该材料由3层无纺布构成;第一层为抗流感病毒H1N1无纺布骨材,克重为20‑100克/㎡;第二层为H13级熔喷布,第三层为石墨烯无纺布,克重为10‑50克/㎡。本发明提供的材料具有优异的净化空气、除甲醛、除异味、杀病毒等功能。
本发明属于催化降解化学战剂的复合材料的技术领域,公开了一种聚合物锆簇复合的化学战剂催化降解材料及其制备方法。所述聚合物锆簇复合的化学战剂催化降解材料,主要由锆簇和聚乙二醇类单体制备而成;所述聚乙二醇类单体为聚乙二醇单甲基丙烯酸酯、聚乙二醇单丙烯酸酯中的一种以上;所述锆簇包含Zr和丙烯酸类配体。本发明还公开了材料的制备方法。本发明的材料机械性能好、对化学战剂及其模拟物催化效率高、催化稳定好、易于回收利用,干燥和溶胀状态下呈无色透明状。本发明的方法简单。
本申请公开了一种双模检测装置及制备方法,其中装置包括外壳、压电陶瓷、金属线圈、匹配层、背衬层以及导线;压电陶瓷、匹配层以及背衬层安装于外壳中;压电陶瓷用于超声检测;金属线圈埋设于压电陶瓷中,用于涡流检测;导线第一端与金属线圈连接,第二端穿出外壳;压电陶瓷、金属线圈、匹配层以及背衬层基于3D打印技术制备而成。能够满足不同检测环境的应用需求,适用性更好,还能通过多种检测结果的相互比对,剔除干扰信息从而获得准确的缺陷信息。而且,整体检测灵敏度高,对各种金属材料及碳‑碳复合和金属基复合材料工件表面及近表面的缺陷有很高的检测灵敏度,且可检测厚度大,易于实现高速、高效率的自动化检测。另外,加工制备方便。
本发明公开了一种适用于钠盐法处理含锂矿物的净化工艺,该工艺包括以下步骤:1)将活性材料或活性材料与碳的复合材料涂覆在底板上作为阴极,导电材料作为阳极,钠盐法浸出得到的含锂浸出液作为电解液,电解得到负载Li、Na的阴极板;2)以负载Li、Na的阴极板作为阳极,导电材料作为阴极,钠盐溶液作为电解液,电渗析释放Li、Na离子进入阳极液中。3)将富含Li的阳极液进行蒸发浓缩,冷却结晶回收硫酸钠,结晶母液可直接作为沉淀碳酸锂的沉锂母液。本发明能够选择性分离浸出液中的Li、Na,再经过简单蒸发结晶,即可得到可直接用于沉淀碳酸锂的净化后液,有效减少酸碱试剂的用量,同时回收钠盐,降低生产成本,易于工业化应用。
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