本发明公开了石蜡硅橡胶相变微胶囊的制备方法与表征方法,其特征在于:包括:材质为石蜡的芯材,硅橡胶为壁材组成的复合材料。本发明提供石蜡硅橡胶相变微胶囊的制备方法与表征方法,能够实现材料的保温功能,且制备成本低廉,工艺简单,制备过程绿色无污染;在建筑材料以及其他的保温材料中有广泛的应用前景。
本发明一种尼龙热收缩膜材料,包括内层膜、外层膜、中间层和粘合剂,所述内层膜通过粘合剂与中间层黏贴,所述外层膜通过粘合剂与中间层黏贴,所述粘合剂填充于中间层与内层膜和外层膜中间。与现有技术相比,本发明的尼龙热收缩膜的热收缩率高达 50‑100%,尼龙热收缩膜不仅能应用于食品包装,同时亦满足复合材料行业吹气成型特殊需求,是现有技术中尼龙热收缩膜15‑30%的两至四倍,突破了尼龙热收缩率15‑30%的限制,同时,尼龙热收缩膜韧性更好,抗冲击强度大幅领先,并且在用于食品包装时具有良好的抗湿性,相对于非收缩类产品,能改善被包装产品的外观,加强对产品的保护,可以阻隔氧气,抑制好氧菌的繁殖。
本发明涉及一种用于双轴力学测试的十字型试样及其制备方法与应用,属于复合材料双轴加载试验技术领域。该试样整体呈十字型,具有四个加载臂,每个加载臂均设置有加载臂空心区(2),加载臂末端为加载臂夹持端(1),相邻加载臂的根部之间设有过渡区;四个加载臂根部之间为试样中心区,试样中心区的中间区域为中心试验区(6),中心试验区(6)与加载臂根部之间设有减薄过渡区(5)。本发明结构简单,便于实现,满足中心试验区应力水平较高且均匀的同时,十字型试样圆弧过渡倒角处的应力集中现象较弱,更易实现中心试验区的双轴应力状态及保证初始破坏发生在中心试验区。
一种深冷液体储运罐,采用双壁夹层结构,其特征在于罐体经多层材料复合连接而成,由内到外依次是内罐、中间复合保冷层和外罐。内罐的厚度为2~10mm,材质为低合金钢。外罐的厚度为2~15mm,材质为不锈钢、铝合金或碳纤维增强树脂基复合材料。中间复合保冷层是由真空绝热材料层和聚氨酯泡沫薄层所组成。真空绝热材料层是用膜材封装的超薄玻璃棉芯材或超薄玻璃棉芯材与铝箔交替叠层的真空层,采用袋状封装膜材进行环形真空封装。该储运罐质量轻、容量大、无污染,适用范围广;与传统的储罐相比,具有安全、轻质、环保、智能、深冷、大容量、长寿命的优点,可储存液化天然气等,提高使用效率,降低轮船的充气频率。
本发明涉及一种纤维素纳米纤维/丙烯酸树脂复合膜的制备方法,通过化学预处理去除木质纤维中的木质素和大部分半纤维素;借助机械研磨处理制备和高强度超声/研磨/高压均质的组合处理,所制备的木质纤维素纳米纤维具有高长径比的和网状结构。其拉伸强度达到100~190MPa,弹性模量达6~7GPa;在20-150℃范围内的热膨胀系数很低,为12~17ppm·K-1;木质纤维素纳米纤维薄膜与丙烯酸树脂复合透明膜的热膨胀系数为23ppm·K-1;光透射率达60%~80%。是一种具有高透光性、高强度、高尺寸稳定性、高附加值的新型生物基复合材料。有望应用在可弯曲性OLED、太阳能电池、e-paper等基底材料中。
本发明公开了一种水泥基材料冻融损伤的微观结构检测方法。本发明所述水泥基材料冻融损伤的微观结构检测方法,不采用国家标准冻融循环实验方法,是通过改变水泥基材料试样的表面密封状态:环氧树脂全密封、环氧树脂半密封、保鲜膜全包裹、保鲜膜不包裹、不密封和冻融循环制度:气冻气融、油冻油融和单面水冻水融,并借助微观结构探测手段X射线断层扫描成像技术,得到冻融损伤前后水泥基材料的微观结构,并定量分析由冻融循环作用产生的微裂缝信息,从而为水泥基复合材料冻融破坏的机理研究提供依据。
本发明涉及一种负载白藜芦醇的聚乳酸-羟基乙酸共聚物微纳米颗粒及其制备方法。该微纳米颗粒以白藜芦醇与载体材料聚乳酸-羟基乙酸共聚物组成,粒径为微纳米级别。聚乳酸-羟基乙酸共聚物和白藜芦醇的质量比为1:0.1-1。以简便快速的“一步相分离法”方法制备负载白藜芦醇聚乳酸-羟基乙酸共聚物微纳米颗粒溶液,经过离心干燥收集纳米颗粒。该操作工艺路线简单,耗能少,无污染,为白藜芦醇更安全有效地应用于临床及聚乳酸-羟基乙酸共聚物基新型复合材料制备提供了新思路。
本发明公开了一种环氧化SBS及环氧化SBS离子聚合物,利用对SBS进行环氧化改性提高了各方面的性能,经环氧改性制得改性后的SBS聚合物。在离子化中和情况下制得新型高分子复合材料。改性后的聚合物大大提高了该类材料性能。本方法利用对SBS进行改性和新工艺的开发,优化生产工艺技术,降低能耗和物耗,拓宽了SBS的应用领域,环氧改性等高端产品,满足国内需求,提高了SBS产品的质量。
一种制备纳米金属/膨胀石墨抗信息泄漏材料的方法,它是将由金属盐,络合剂,碱和相应溶剂组成的混合溶液,用碱调节pH至10-14,加入膨胀石墨,搅拌均匀,所述的金属盐是铁、钴、镍、铜或银等的可溶性盐,将所得混合物加入还原剂,在25-90℃的环境保持15-120min,然后过滤、清洗除杂以及隔绝氧气干燥,制得纳米金属/膨胀石墨抗信息泄露复合材料。该方法制备的是膨胀石墨负载50-200nm的金属铁、钴、镍、铜或银,或者负载银和镍两种金属的纳米金属/膨胀石墨抗信息泄漏材料,其中金属的质量含量为1-60%。本发明液相还原法省去了气体还原法所需的高温条件,降低了能耗,反应时间短,生产效率高,便于大规模生产。制得的材料金属颗粒均匀、金属物相单一。
一种氮掺杂石墨烯材料的制备方法,1.采用溶液化学路线合成具有无机-有机相间的层状结构磷酸铁(钴,镍)/有机胺前体;2.通过高温惰性气氛处理,层状结构磷酸铁(钴,镍)/有机胺前体中的有机胺在无机层中金属物种的催化下原位转化为石墨烯片层,整个前体材料从而转变为磷酸铁(钴,镍)薄层与石墨烯片层相间的磷酸铁(钴,镍)/石墨烯夹层复合材料。3.是除去磷酸铁(钴,镍),得到氮掺杂石墨烯材料。所获得的薄片状氮掺杂石墨烯材料是:卷曲的薄片,薄片由1-9层石墨烯构成,其中氮的含量(质量百分含量)为0.5-20%。采用本发明方法制备的氮掺杂石墨烯材料的含氮量高,且可以调控。本发明的制备方法工艺简单、适用于工业化大量生产且成本低。
本发明设计一种保持相位中心不变的新型两自由度天线测试机器人,属于常规天线测试领域。其特征在于:包括安装在主体支架(1)上的方位运动模块,俯仰运动模块和补偿运动模块。方位运动模块用于调节天线极化角,俯仰运动模块用于调节天线俯仰角,补偿运动模块用于弥补俯仰运动产生的天线相位中心偏差,使被测天线相位中心的位置保持不变。两自由度天线测试机器人除电机和传感器外,全部由环氧树脂、陶瓷轴承和尼龙螺钉等非金属复合材料制作而成,对天线测试干扰小。本发明用于天线测试时,无需在设备外围安装微波吸收外罩,适合于对天线性能有较高测试要求的应用场合。
本发明公开了一种用于千米级斜拉桥的斜拉索装置,包括位于同一索位的第一斜拉索与第二斜拉索,第一斜拉索由钢制成,第二斜拉索由碳纤维增强复合材料制成,第一斜拉索和第二斜拉索的两端分别通过锚固装置固定连接在桥梁结构上。该拉索装置可以有效提高千米级斜拉桥的力学性能,降低造价成本。同时,本发明还公开了该斜拉索装置的安装方法,步骤10)确定第一斜拉索和第二斜拉索各自所占的斜拉索截面面积比例;步骤20)确定第一斜拉索的张拉索力和第二斜拉索的张拉索力;步骤30)将第一斜拉索和第二斜拉索锚固在桥梁上;步骤40)在第一斜拉索和第二斜拉索之间布置连接装置。该安装方法可以大幅度降低混合拉索自重,并减少垂度效应。
本发明公开了一种壳聚糖水果防潮保鲜袋,其特征在于所述保鲜袋为3层复合材料制成,从外向内依次为防水层、纸纤维层和保鲜层。本发明具有防碰伤,防潮和抗菌保鲜的优点,克服了壳聚糖水溶性差、生产操作难、影响果蔬风味,且难以干燥的缺点,适合多种水果使用。
本发明公开了一种P4VP自组装制备纳米铝/多孔氧化铜纳米铝热剂的方法。该方法分为两个阶段,第一个阶段,采用Cu(NO3)2·H2O和尿素获得氧化铜前驱体,然后将其在高温煅烧以获得片状的多孔氧化铜,接着将多孔氧化铜与纳米铝粉通过物理混合的方式得到nAl/pCuO含能复合材料;第二个阶段为P4VP自组装阶段,配制P4VP异丙醇溶液,然后加入纳米铝粉超声分散,接着边搅拌边加入多孔氧化铜悬浮液,最后对纳米铝粉和氧化铜再次进行超声分散,将悬浮液经过抽滤、洗涤便可获得nAl/pCuO@P4VP纳米铝热剂。本发明制备的纳米铝热剂,组分间团聚现象减少,纳米铝粉与氧化铜之间接触的面积大大增加,对于提高纳米铝热剂的能量释放和反应性能有促进作用。
一种高阻燃性复合吸附材料及其制备方法和应用,该复合材料由粉末状活性炭、木浆纤维、特种纤维、非水溶性阻燃剂及胶黏剂制成。本发明采用特种纤维与难溶性阻燃剂复配,达到良好的阻燃效果,避免了由于水溶性阻燃剂的使用对活性炭孔隙结构的堵塞,使复合吸附材料兼具了特种纤维和活性炭的优点,具有阻燃性好、疏水性好、热稳定性好、化学稳定性好、孔隙结构发达、比表面积大、机械强度高、不易粉化等特性,特别适用于各类VOCs废气的吸附净化处理。本发明原料来源广泛,工艺过程简单,可自由地加工成不同形态的纤维制品,在固定床吸附和转轮吸附应用中具有吸附能力强、可原位再生和循环使用、吸/脱附速率快、压降小等优点。
本发明提供一种复方空气杀菌剂的制备方法,其步骤如下:(1)使用ZrCl4和2‑氨基‑1,4‑苯二甲酸制备UiO‑66材料,调控ZrCl4和2‑氨基‑1,4‑苯二甲酸的比例和反应时长等条件调控生成的UiO‑66的尺寸大小;(2)制备UiO‑66/Ag复合材料,将Ag粒子固定在UiO‑66的框架孔道和外壁上,控制AgNO3的用量,调控生成Ag的量;(3)制备复方空气杀菌剂材料,将UiO‑66/Ag分散到次氯酸溶液中,增强其杀菌性能;本发明性质稳定,无毒无害,杀菌效果良好,是一种安全有效的复方空气杀菌剂。
本申请公开了一种BiOCl及其多相复合半导体材料的制备方法与应用,该材料以硝酸铋和钴、铁、铝、钛、镍、铟、锰、铜、镁、锑元素的金属氯化物、以及盐酸、超纯水、乙醇为原料通过物理球磨的方法制得,再通过离心过程收集沉淀产物,去除水溶液和其中未反应的物质,获得单相的BiOCl材料或者BiOCl基多相复合材料。该类材料独特的层状结构和异质结特征,以及层内强共价键和层间弱范德华相互作用的特点,通过物理球磨法制得的BiOCl及其多相复合半导体材料有优异的电化学储钾性能和光催化降解有机污染物的性能。
本发明公开了一种列车转向架摇枕碳纤维安全吊结构一体成型装置,该安全吊本体使用碳纤维增强复合材料,呈U形槽状结构,采用碳纤维预浸料铺层结构。安全吊两端分别设置有两个连接孔,内有金属衬套,通过螺栓连接到转向架。所述安全吊的宽度方向与轮轴轴向方向相同,安全吊整体厚度为8mm,采用大克重碳纤维预浸料,大幅提高了铺贴效率,降低了生产成本。本发明采用开孔工具对铺贴后的预浸料层合结构进行整体开孔,省去了对预浸料片状料逐层开孔和定位,采用真空辅助热压成型工艺,热压设备可以同时放入多套模具,大幅提高了生产效率。
本发明公开了一种基于超临界浸渍制备磁性MOF载药系统的方法,所述方法为:在对应温度和压力下,反应釜内形成超临界二氧化碳,药物分子溶解在超临界二氧化碳中,超临界二氧化碳携带药物分子进入Fe3O4@MOF复合材料的MOFs孔中,得到磁性MOF载药系统。本发明方法采用超临界二氧化碳作为载药介质,由于超临界二氧化碳具有低粘度和高扩散率,可以携带药物分子有效扩散到MOF的孔隙中,并且超临界二氧化碳还可以进一步增大MOF的孔隙,从而获得高载药量,相比于传统的载药技术使用有机溶剂,有机溶剂需要后续的纯化步骤去除,而超临界二氧化碳可以通过减压轻松去除得到MOF载药系统,节约成本且对环境友好,并且无残留问题;因此本发明方法无需纯化步骤,同时所有可溶于超临界二氧化碳中的药物均可通过本发明方法装载到MOFs材料中,且装载量高。
本发明提供了一种磁电式自传感流量控制阀,包括固定框架、驱动组件、传感组件以及移动阀体,所述固定框架和移动阀体之间形成流道,所述移动阀体上设置有阀芯,所述阀芯能够在所述驱动组件的驱使下在第一位置和第二位置之间运动进而能够调整所述流道的开度,所述传感组件由于所述运动进而能够输出相对应的检测信号,所述检测信号匹配所述开度;其中,在第一位置时,所述流道处于关闭状态,在第二位置时,所述流道处于完全打开状态,本发明能够利用具有精密传感功能的磁致伸缩和压电复合材料直接测量阀的输出位移及压力,无需额外的传感器,结构简单,有利于阀门设计的小型化设计。
本发明公开了一种管状立体织物及其快速成型制备方法。该织物包括由多层织物和法向纤维组成,其中多层织物是由根据织物性能要求设计的单层仿形编织套逐层叠加而成,单层仿形编织套可通过一种或多种连续化编织工艺按照设计的编织参数编织成型,法向纤维可通过缝合、Z‑Pin、针刺等一种或多种工艺引入纤维。本发明的管状立体织物具有组织结构多样、织物尺寸控制范围大,截面形状多样、可设计性强、通用型强、适用于连续化织造、层间性能优异等优点,使得织物可满足复杂形状、复杂应力载荷材料应用需求的复合材料成型,该织物可广泛应用于航天、航空、船舶、汽车、建筑等领域。
本发明公开了一种拉挤加筋FRP管的连接结构及连接方法,属于复合材料连接技术领域,该拉挤加筋FRP管的连接结构包括FRP管和法兰盘,所述FRP管的内壁上设置有至少两条加筋,每条所述加筋均包括圆柱加筋部和支撑部,所述圆柱加筋部的至少一端具有伸出所述支撑部的连接段;所述法兰盘包括圆筒部、法兰部和连接部,所述连接部上设置有第一通孔;所述法兰盘的所述连接部与所述加筋的所述支撑部的端面相抵靠,每所述圆柱加筋部的所述连接段均穿过相应的所述第一通孔,所述连接段的穿出端上均设置有锁紧件。该拉挤加筋FRP管的连接方法采用上述拉挤加筋FRP管的连接结构。本发明结构简单,连接可靠,而且提高了FRP管的承载能力。
本发明提供了基于气动的3D氧化石墨烯掺杂纳米纤维支架的制备方法,属于复合材料领域。该制备方法为:先将氧化石墨烯与分散剂混合,经超声破碎处理成均匀溶液;再将聚丙烯腈置于配置的溶液中,磁力搅拌,离心处理脱泡,混合均匀后得到静电纺丝液;引入辅助鞘气,将得到的静电纺丝液通过自组装装置吹入到凝固浴中成纤,并将湿态的纤维进行冷冻干燥,制得氧化石墨烯掺杂的3D纳米纤维支架。本发明使氧化石墨烯均匀掺杂在纳米纤维中,一方面克服了氧化石墨烯易堆叠和团聚在纤维表面的缺点,另一方面解决了氧化石墨烯被封装在纤维内部的问题,使氧化石墨烯的优异性能得到较大的发挥;产品具有结构蓬松,比表面积大,孔径大等优点,可以应用于细胞培养。
本发明公开了一种还原性氧化石墨烯‑二硫化钼‑银(rGO‑MoS2‑Ag)的三元复合抗菌材料及其其制备方法,本发明以还原性氧化石墨烯(rGO)、二硫化钼(MoS2)以及硝酸银(AgNO3)为原料,以聚乙二醇为改性剂,L‑抗坏血酸为还原剂,采用方法简便的一锅法制备还原性氧化石墨烯‑二硫化钼‑银的三元复合抗菌材料,由该方法制备的三元复合材料,呈现二维材料典型的层状结构,银颗粒负载成功且分布均匀,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌均有良好的抑制效果,所含Ag+离子释放缓慢且稳定,具有长久抑菌效果,未来在生物医学、食品抗菌包装等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯有机硫铝二次电池,包括正极、负极和电解质。所述正极活性材料为石墨烯/含硫聚合物复合材料,其中,石墨烯为单层或少层石墨烯,含硫聚合物为硫化聚并苯化合物;负极为金属铝或铝合金;电解质为酸性卤铝酸离子液体。
本发明公开一种乌拉草纤维的制备方法,该制备方法采用的工艺为:乌拉草秸秆→水泡→水煮→初加工→生物酶处理→前水洗→碱氧一浴→酸洗→后水洗→风干→分丝→乌拉草纤维。其中水煮工艺为沸水煮2h。生物酶处理工艺为采用半纤维素酶和果胶酶进行脱胶处理,半纤维素酶用量为8-16%,果胶酶用量为1-3%,处理温度为45-55℃,溶液pH为4.5-5.5,时间为2-4h,浴比为1∶40。碱氧一浴工艺为采用氢氧化钠8-10g/L,双氧水6-8g/L,硫酸镁1-3%,浴比为1∶50,从室温升至100℃,沸水浴100min。上述提取的乌拉草纤维可用于进一步纺织加工及复合材料。
本发明是环状复合竹质圆筒生物质构件及制备方法,其结构二层不同厚度的A、B复合竹质圆筒,其中A复合竹质圆筒的厚度小于B复合竹质圆筒,A复合竹质圆筒(3)位于正中央同B复合竹质圆筒(1)形成同心圆,生物质填充料(2)充满A、B复合竹质圆筒之间的缝隙,如果布置钢筋或FRP筋(4),需要均匀布置在B复合竹质圆筒(1)和A复合竹质圆筒(3)之间,从而共同形成一种复合材料构件;本发明优点:充分利用了生物质材料的特点,将我国蕴藏量丰富的农林生物质资源应用到结构构件中。该种建筑构件具有自重轻、刚度大、延性好、自恢复能力强、经济性能好、抗震性能优越等优点,并且施工工序简单,可应用于结构领域中的受压或受弯构件。
本发明涉及一种兼有应变液晶弯曲效应散射偏光片功能的电控调光膜,它由两片透明导电胶片夹层应变液晶弯曲效应膜组成。应变液晶是聚合物分散液晶复合材料,聚合物为紫外光固化胶粘剂柔软弹性体,液晶为向列相液晶材料。该制品具有全散射雾态外观,当对制品施加电场时,该制品变成全透明态;撤掉电场恢复雾态;当对制品施加弯曲应力时,该制品变成朦胧半透明态,具有散射偏光片功能;撤掉弯曲应力恢复雾态。本发明一种兼有应变液晶弯曲效应散射偏光片功能的电控调光膜夹到浮法玻璃或有机玻璃中,适用于制造集电控调光窗和散射偏光片背投影透明屏幕于一体的新产品。
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