本发明公开一种石墨烯3D打印线材的制备方法,包括如下步骤:将树脂a、石墨烯与其他炭材料溶解分散到溶剂中得混合液;通过高压均质处理使混合液均匀分散;干燥混合液去除溶剂,制得母料;将一定配比的母料、树脂b和助剂经高速混合制得混合料;将混合料经熔融共混挤出造粒/成线。本发明首先对原料进行预处理,再将树脂、石墨烯和其他炭材料在溶液状态下进行高效分散和混合,即从高浓度的石墨烯向低浓度石墨烯过渡的过程,相比直接制备低浓度石墨烯复合材料,线材的机械强度更高,从而获得石墨烯均匀分散具有较好的导热导电性和良好的机械性能的3D打印线材。
本发明公开了一种醇酸树脂改性环氧乙烯基酯树脂合成工艺,在反应器中按一定配比投入双酚A型环氧树脂、有机一元不饱和羧酸、有机二元酸、催化剂和阻聚剂,进行开环酯化反应,再在阻聚剂存在下加入可交联单体稀释、加入醇酸树脂改性和促进剂预促进。本发明的有益效果是:在开环酯化反应中,引入有机二元酸作为扩链剂,并且在稀释过程中加入醇酸树脂共混改性,使得树脂的韧性大大增强,树脂浇铸体的断裂延伸率大于8%,冲击强度达20KJ/m2以上,同时使树脂固化收缩率大大降低,粘接强度大为提高,能够满足特种复合材料的需要。本发明合成工艺简单,无“三废”产生,符合环保要求,产品稳定性好。
压制和烧结钨制品的生产方法,属于金属粉末制造成品领域。利用高温还原钨粉,在室温下,采用12-27吨/厘米2的高压强,在刚性模中,用单轴双向法,直接把钨粉压制成密度为80~93%以上理论密度的制品,在1350℃~2000℃温度下用氢气保护烧结2-4小时,然后强冷或缓冷,得到尺寸变化不大于生坯1/2000的致密金属制品。表面磨削采用专门真空吸附模具,使制品达到较高的精度和光洁度。本方法,除生产纯钨半导体支承材料外还可用于生产钨复合材料制品。
本发明公开了一种高效导热复合塑胶,其特征在于,包括下列重量份数的物质:ABS55-60份,碳粉2-6份,润滑分散剂TAF11-16份,核壳高分子聚合乳液20-30份,马来酸酐接枝聚丙烯15-26份,聚对苯二甲酸乙二醇酯14-28份,纳米氧化物9-13份,BPS15-30份,水杨酸钠9-17份,明矾9-14份,高岭土3-8份。本发明用混合填料使复合材料的热导率大幅提高;本发明利用有一定长径比的颗粒、晶须形成连续的导热网链;选用不同的粒径的填料组合,达到较高填充致密度:利用偶联剂改善填料与基体的界面,以减少界面处的热阻。
本发明提供一种具有复合纺织材料生产方法,其特征是以羊毛、棉花、化纤为原料,以高分子材料一,颜料为基本材料,在酸碱溶液,如硫酸、醋酸、盐酸、氢氧化钠、醇基等溶液中浸泡发生弱反应或混合,经烘干,复合形成。本发明优点以复合材料为生产原料,并可与其它材料相拼接组合。羊毛等纺织品和高分子材料之间在复合成品之后,相互之间紧密嵌合,不易分离、脱落。高分子材料·的隔离,产品不易着色,能防污垢进行粘着。材料间的复合,结合紧密,纺织品原有的毛孔空间大幅降低,不仅防水性能大大提高,而且对羊毛形成很好保护功能,产品不易老化。
本发明涉及超临界流体辅助聚合物加工,属于高分子材料加工领域。本发明提供一种多用途超临界流体辅助聚合物加工方法及装置,利用该装置的加热及剪切作用可实现熔融状态下超临界流体向聚合物内部的快速剪切扩散,辅助热塑性塑料及热塑性弹性体的加工,主要包括聚合物多相共混、聚合物/纳米粒子复合材料制备及聚合物超临界流体发泡等,加工完毕可进行快速冷却。本发明装置具有结构紧凑、便于操作、节省原材料、适应范围广等优点,适于实验研究。
本发明公开了一种磁性聚合物复合微粒及其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域,其技术方案要点是,提供一种磁性聚合物复合微粒的制备方法,与现有技术不同的是,该方法具有环境友好、生产工艺简单、一锅法即可制备的优点;本发明还提供一种磁性聚合物复合微粒,该磁性聚合物复合微粒的粒径为50μm~250μm,由多个直径1‑10μm的小颗粒团聚而成且具有大孔结构;本发明还提供了一种磁性聚合物复合微粒的应用,可以作为微生物固定化的载体使用。
本发明提供一种多酸衍生低铂载量析氢电催化剂,该催化剂是一种嵌有高密度碳化钼纳米颗粒的二维纳米片交联组装形成的空心碳球负载的低铂载量高效析氢电催化剂,属于电催化材料合成技术领域。制备的催化剂是以钼盐、盐酸多巴胺、铂盐为原料,按照以下步骤所制备的:(1)溶液法制备有机‑无机前驱体Mo‑PDA;(2)浸渍法将Pt通过静电相互作用负载到含有钼酸根的前驱体表面;(3)热处理法制备Pt@MoCx/NC复合材料:将步骤(2)干燥所得产品转移到氧化铝刚玉坩埚中,经热解得到嵌有高密度铂‑碳化钼纳米颗粒的二维纳米片交联组装形成的空心碳球。本发明制备方法原料简单,制备工艺简单易行,可大规模生产,在达到工业生产效率的同时降低了催化剂成本。
本发明涉及一种板蓝根提取物改性锦纶纤维及其制备方法,所述的板蓝根提取物改性锦纶纤维中板蓝根提取物的质量百分比为0.1‑5%。本发明首先将板蓝根提取物与纳米多孔材料混合,进行改性处理,由于纳米多孔材料具有较大的比表面积,将板蓝根提取物“封装”在多孔材料的孔道内,这样在后期纤维合成中可以保护板蓝根提取物中的物质不被破坏,提高抑菌率和力学性能,之后加入远红外线陶瓷粉、含羧基水性丙烯酸树脂、磷酸二甲苯酯等进一步加强力学等机械性能和远红外功能;本发明将板蓝根提取物进行改性处理后,得到改性纳米复合材料,用于制备功能性母粒,然后再进行纺丝,这样可以保证混合均匀,制备的板蓝根提取物改性锦纶纤维的性能均一。
本发明公开了一种CNT‑SiO2/NBR材料制备方法,S100、研磨二氧化硅至100~200目后和去离子水置于烧杯中,分散成二氧化硅水分散体,搅拌得到二氧化硅浆料;S200、CNT水溶液与二氧化硅浆料搅拌混合,并将离心浓缩丁腈胶乳加入CNT‑SiO2混合液中,搅拌完成CNT‑SiO2/NBRL混合液的制备;S300、将CNT‑SiO2/NBRL混合液使用气相辅助喷射雾化枪把CNT‑SiO2/NBRL混合液喷射到高温开炼机的辊筒上;S400、调节辊筒温度,使CNT‑SiO2/NBRL混合液雾化成液滴,得到干燥的母胶,滚筒上的刮板将母胶刮下收集备用;S500、将制备的母胶在开炼机上进行密炼,依次加入母胶、氧化锌ZnO、硬脂酸SAD、DPG促进剂、防老剂4020进行混炼,得到CNT‑SiO2/NBR复合材料,工艺简单可控,原理科学合理,保证雾化的均匀以及混炼相容均匀,避免水蒸气的粘覆形成二次滴附。
本发明涉及金属纳米复合材料技术领域,具体涉及一种银纳米粒子复合有机硅树脂的制备方法。本发明首先制备了二氧化硅壳层包覆的银纳米粒子和有机硅树脂预聚体,然后制备了分散均匀的、稳定的银纳米粒子在有机硅树脂预聚体中的分散体系,最后经过固化得到银纳米粒子复合有机硅树脂的固态溶胶材料。本发明制备的银纳米粒子复合有机硅树脂材料具有高透光性、高耐候性和高耐温性等优点,且具有抗静电能力、抗菌能力和特殊光学性质,作为非线性光学材料或光学涂层材料等具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种壳聚糖/石墨相氮化碳/二氧化钛纳米纤维膜及其制备方法和应用,所述纳米纤维膜的制备方法如下:将壳聚糖和共混高聚物溶解于乙酸溶液中,室温下磁力搅拌一定时间得到纺丝溶液A;将g‑C3N4/TiO2复合材料缓慢分散到纺丝溶液A中,室温下磁力搅拌一定时间得到纺丝溶液B;将纺丝溶液B超声后经静电纺丝,最终得到壳聚糖/石墨相氮化碳/二氧化钛纳米纤维膜。纳米纤维膜具有高的比表面积,较强的拉伸强度,通过吸附和光催化的协同作用可以高效去除Cr(VI)等有机污染物。
本发明公开了一种阻燃环保的热塑性塑料,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:PVC树脂40-50份、马来酸酐聚丙烯20-30份、热塑性塑料8-12份、竹纤维6-8份、硬脂酸锌1-3份、鳞片石墨12-15份、钛酸酯偶联剂1-3份、环氧亚麻仁油增塑剂0.6-0.8份、活性碳酸钙粉0.2-0.4份、抗氧化剂0.5-0.8份。利用热塑性塑料和竹纤维的协同作用,提高界面相容性、改善复合材料的抗腐蚀性,高效利用了竹材加工废料,环保效益好;PVC树脂具有良好的阻燃性和耐候性、价格低廉等优点,从而获得一种高性价比的塑料材料,可应用于塑料制品的多个行业。
本发明涉及纤维素溶致胆甾相液晶的制备以及螺距的调控,属于纤维素溶致胆甾相液晶领域。不同于传统改变螺距的方法,本发明按照不同的质量比向纤维素溶致胆甾相液晶中加入手性物质,通过手性相互作用实现对螺距的调控,而这也能有效地改变胆甾相液晶的光学性能。这种简便的调节胆甾相液晶螺距的方法将有效地提高纤维素溶致胆甾相液晶在防伪技术和复合材料等领域的应用。
本发明提供了一种超顺磁材料尤其是氧化镍石墨烯材料及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。本发明的所述氧化镍石墨烯超顺磁材料具有良好的超顺磁性,可用于多种技术领域中,如电极材料、超导材料等。具有良好的工业扩展应用前景和市场化潜力。
本发明涉及一种用于轨道列车的分层复合轻质声学材料,所述的轨道列车采用轨道列车铝型材和内壁板、以及轨道列车铝型材和内壁板之间的保温阻燃材料构成的多层结构,其特征在于,所述的分层复合轻质声学材料设置于轨道列车铝型材和内壁板之间,其中至少包括一层网格状的橡胶骨架材料层。所述的分层复合轻质声学材料中还包括多孔材料层或/和阻尼层。所述的分层复合轻质声学材料和内壁板采用一体性结构。本发明在原有高速列车车厢内使用的保温和阻燃材料基础上,新型复合材料具备良好的吸声、隔声和减振性能,同时不占有车厢内更多使用空间。
本发明公开了一种吸附废水的环保材料,包括下列重量份数的物质:碱石灰50-60份,苦参碱11-20份,三七粉末6-7份,酚醛树脂1-6份,硅酸铝细粉12-19份,增强填料滑石粉3-9份,高密度聚乙烯HDPE11-17份,马来酸酐接枝聚乙烯29-30份,锑基纳米复合环保阻燃剂8-10份,三异三聚氰酸脂6份,PE酯1-9份。本发明的有益效果是:提高了废水处理用复合材料对废水处理的能力。其制各方法制备方法工艺简单,条件易控,有效降低了生产成本,易于工业规模化生产。
本发明公开了一种多功能复合布料的生产方法,复合材料为热塑性聚氨酯TPU薄膜,清洗、处理好的布料与热塑性聚氨酯TPU薄膜复合温度为70℃,压力为5.5Kpa处理好的布料与热塑性聚氨酯TPU薄膜复合之前,TPU薄膜通过红外灯进行预热,预热温度为30~40℃。工艺参数合理,有效避免热塑性聚氨酯TPU薄膜受到破坏,确保其优良性能;TPU薄膜通过红外灯进行预热,预热温度为30~40℃,预热之后,使复合跟紧密,避免产生气泡,耐水洗;所得复合布料,具有良好的透气性和一定的防水性以及抗菌防霉等多种优良功能。
本发明涉及一种改性硫/炭包覆的钴酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭包覆的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料60、钴酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种改性硫/炭包覆的镍酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭包覆的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料50、镍酸锂40、45%的硝酸铁锂溶液30、鳞片石墨10、粘结材料10。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种高纯度硫/炭包覆的镍酸锂正极材料及其制备方法。本高纯度硫/炭包覆的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料30、镍酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明提供了一种纳米复合水凝胶及其制备方法,涉及纳米复合材料领域。所述纳米复合水凝胶是由完全糊化的短直链淀粉与质量浓度为8%‑14%的明胶水溶液混合,冷却后制得。本发明利用短直链淀粉在明胶水溶液中原位自组装形成的纳米颗粒作为增强剂,纳米颗粒在水凝胶中分布均匀,形成稳定的结晶体系,使制得的纳米复合水凝胶在粘弹性、硬度、压缩应力等方面表现出良好的机械性能。本发明制备过程绿色环保,简单高效,可广泛应用于食品、化妆品和医药领域。
本发明涉及一种应用于5G手机的电池负极材料,其制备方法如下,(1)制备芯液:称取Ni盐、Co盐和柠檬酸、聚乙烯吡咯烷酮,加入溶剂中,搅拌;(2)制备壳液:将钛酸四丁酯、聚乙二醇混合加入聚乙烯吡咯烷酮搅拌混合;(3)将装有壳液和芯液的注射器分别置于静电纺丝的注射器上进行同轴电纺丝,将得到的复合材料在电池负极集流体上收集;(4)在惰性气氛/H2下热处理;接着空气气氛中除去碳模板,将该负极应用于电池,具有良好的倍率性能和循环稳定性,能够满足5G手机的需求。
本发明涉及使用一种含有固体润滑剂的烧结电极用于自润滑涂层的电火花沉积制备方法。采用软金属Cu作为涂层网络骨骼,采用二硫化钼、六方氮化硼等作为固体润滑剂,把固体润滑剂与软金属采用粉末冶金的方法,制备成复合材料作为电极,通过电火花沉积方式,在硬质合金或钢基体表面形成自润滑涂层。利用铜(本身也是良好的固体润滑剂)与固体润滑剂的协同作用提高自润滑性能。铜在电火花沉积过程中会熔融,与基体形成冶金型牢固结合的沉积层,固体润滑剂被包络在软金属中,使自润滑涂层具有很高的结合强度,又具有良好的润滑性能。
一种碳纤维表面接枝超支化聚合物的方法,它涉及一种碳纤维表面的接枝方法。本发明的目的是要解决现有碳纤维的接枝率低,接枝不均匀和碳纤维复合材料的界面结合强度低的问题。方法:一、清洗;二、氧化;三、碳纤维的还原处理;四、碳纤维的硅烷化处理;五、碳纤维的接枝处理,得到碳纤维表面接枝超支化聚合物。本发明制备的碳纤维表面接枝超支化聚合物的界面剪切强度与碳纤维相比明显提高,由碳纤维的界面剪切强度48.8MPa提高到74.6MPa~76.1MPa,提高了52.9%~55.9%。本发明适用于制备碳纤维表面接枝超支化聚合物。
本发明属于分析化学和化学发光传感器领域,以(CH3COO)2Cu·H2O和K2PtCl6为原材料,淀粉离心液作为稳定剂,抗坏血酸为还原剂,用水溶液法合成了PtCu二元合金纳米复合材料;以PtCu为标记物,利用适体识别作用,构建了测定脱氧雪腐镰刀菌烯醇新方法。方法简单、灵敏度高、成本低。
本发明公开了一种防腐管道接口防腐工艺,涉及管道施工领域,主要为了解决管道接口的防腐性能难以与管线的防腐性能一致的问题;该工艺包括以下步骤:1)准备基础涂料,所述基础涂料为罗宝NR‑7氟硅防腐涂料;2)清除管道外表面以及接口处的杂物;3)将基础涂料均匀涂覆在管道的外表面以及接口处,待基础涂料固化;4)将基础涂料与陶瓷基复合材料进行搅拌混合,然后加入固化剂,得到柔性混合涂料;5)待步骤3)中所涂覆的基础涂料固化以后,将柔性混合涂料均匀涂抹在管道接口处,待柔性混合涂料固化。本发明采用基础涂料和柔性混合涂料先后涂覆的方式,能够使得接口处的防腐性能与管线的防腐性能统一,解决了现有技术存在的问题。
本发明公开了一种石墨包覆纳米氢氧化镁颗粒的制备方法,包括以下步骤:取石墨放入到装有高氯酸HClO4的三口烧瓶中,沸腾状态下回流;将三口烧瓶冷却至60‑80℃,加入Mg(CH3COO)2和聚乙烯醇PVA,用NaOH调节pH值,搅拌,冷却后得到黑色悬浊液;将所述悬浊液超声,抽滤,得到滤饼;将滤饼真空干燥研磨,得到产品即石墨包覆纳米氢氧化镁颗粒。本发明成本低、简便、快速,实现了大规模的生产绿色环保稳定的石墨包覆纳米氢氧化镁复合材料。
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