本发明公开了一种基于三嗪基和磷酸酯的可光固化超支化膨胀阻燃剂的制备方法,采用三聚氯氰、1-叔丁氧羰基哌嗪、三氯氧磷、乙醇、丙烯酸羟乙酯等为原料,合成了一种集气源和酸源一体的新型氮/磷复合光固化膨胀阻燃剂;本阻燃剂具有与树脂相容性好、黏度低、可光固化、成炭性能好等特点,可应用于钢材、塑料、复合材料以及木材表面等的防火保护。并且制备工艺简单、成本较低、应用广泛;本发明的阻燃剂可用辐射固化,其固化速度快,可有效提高生产效率,节约能源;本发明阻燃剂与光固化涂层结合可制得具有无卤、低烟、无毒、无腐蚀,阻燃性能优良,对环境友好的产品;本发明方法所使用的原料容易获得,且制备方便,适用于工业化生产。
一种热塑性短纤维复材舱体成型工艺,使用短纤维热塑性材料,利用短纤维热塑性材料的二次共固化融合产生无明显复合材料界面的舱体。利用热塑性短纤维复合材料的特点(高温高压下纤维短距离移动并互相渗透、基体树脂可经过多次熔融而不改变分子结构),以达到整体成型复材结构能力,并降低工艺难度和制造成本。
本发明涉及一种利用巯基-烯点击反应制备纳米二氧化硅接枝碳纤维增强体的方法,具体的步骤为:1)纳米二氧化硅巯基化处理;2)碳纤维的酸化处理;3)碳纤维表面氨基化处理;4)烯丙基缩水甘油醚接枝碳纤维的制备;5)利用巯基-烯点击反应制备纳米二氧化硅接枝碳纤维增强体。碳纤维表面接枝纳米二氧化硅以后,表面粗糙度提高,与树脂的浸润性得到明显改善,有利于提高碳纤维与树脂基体之间的界面结合力,进而提高碳纤维增强复合材料的力学性能。此外,碳纤维表面接枝纳米二氧化硅后,其热稳定性能得到显著提高。该发明方法反应周期短、产率高,副产物无害,有利于规模化生产。
一种基于真空负压法的钢构件加固工艺步骤是,在受损钢构件需要加固区域周边涂好密封胶,依次铺上碳纤维布、涤纶脱模布和导流乙烯网布;再铺上真空袋,设置树脂注入口和抽气口,打开真空泵抽真空,当树脂容器内的乙烯基树脂流满真空袋时,让内部树脂浸润纤维,乙烯基树脂充分固化后,撕去涤纶脱模布后完成加固。本发明通过乙烯基树脂的流动及渗透实现利用纤维增强复合材料布加固钢构件,本方法加固钢构件纤维增强复合材料的纤维层数可根据需要设计与铺设,且能够较好的贴合加固面,适用于复杂曲面钢结构的加固,其工艺简单、容易操作、无环境污染、成本较低,且加固后的界面力学性能优异。
一种辣根过氧化物酶传感器的制备及其检测槲皮素的方法,本发明方法以大比表面积的金属有机框架化合物/金纳米粒子复合材料为增敏材料,利用酶中的氨基、羧基与金纳米粒子之间的配位作用将辣根过氧化物酶修饰到电极表面,构建了测定槲皮素的辣根过氧化物酶电化学传感器。本发明金属有机框架化合物/金纳米粒子复合材料的增敏作用,在过氧化氢存在下被酶催化氧化的槲皮素的还原作用,可以灵敏、准确、特异性地检测槲皮素。本发明适用于基于金属有机框架化合物/金纳米粒子的辣根过氧化物酶电化学传感器检测槲皮素。
本发明公开了一种测定四环素的电化学传感器及其制备方法和应用,制备方法为:先制备氧化石墨烯纳米带,再制备巯基化环糊精/氧化石墨烯纳米带溶液,然后加入HAuCl4溶液,借助水合肼的强还原性并利用S‑Au作用制备了AuNPs/SH‑β‑CD‑GNRs复合材料,在此基础上构筑了AuNPs/SH‑β‑CD‑GNRs/GCE电极。本发明制备的复合材料作为良好电导体可以有效加快电极与溶液之间的电子转移,从而提高检测的灵敏度。在最优条件下,利用线性扫描伏安法对四环素进行检测,其线性范围为0.05μM~240μM,检测限为0.016μM(S/N=3),并且具备较好的重复性和选择性。
本发明涉及一种具有延迟NTC效应的高温聚合物PTC材料的制备方法。材料包括:导电炭黑(CB)、聚合物基体聚苯硫醚(PPS)和聚四氟乙烯(PTFE),其配方按照质量百分比为:CB含量3%~15%,PPS含量42.5%~67.9%,PTFE含量25.5%~48.5%,其中PPS与PTFE质量比为5/5~7/3;制备方法是将CB偶联剂改性处理,然后与PPS粉末和PTFE粉末在无水乙醇中分散,球磨混合均匀后将溶剂挥发,然后在一定温度下热压烧结得到CB/PPS/PTFE复合材料。本发明的有延迟NTC效应的高温聚合物PTC材料的特点是:不需要使用交联设备辐射交联消除材料的NTC效应,降低了制造成本,简化了生产工艺;复合材料的室温电阻率可以通过调节CB含量和PPS与PTFE重量比进行调节。
本发明提供一种孔隙含量超声多功能评价方法及装置,属于无损检测领域。本发明通过对声速、声衰减系数及超声非线性系数的测量,建立复合材料孔隙微缺陷与各参量的内在联系和评价方法,并研制孔隙含量超声多功能评价装置。装置包括上位机模块(a)、信号激励与接收模块(b)和换能器模块(c)。上位机模块可操纵上位机软件评价界面对信号进行处理,信号激励与接收模块可用于激励和接收信号,同时还具有滤波放大等功能。本发明实现了声速、声衰减系数以及超声非线性系数等多参量评价复合材料孔隙含量,克服了专用设备的系统性能不稳定及系统集成问题,提高了孔隙缺陷的检出能力和可靠性。
一种可同时检测和吸附去除水体中亚铁离子和铜离子材料的制备方法,其特征在于:该材料是以壳聚糖和5-氨基-1,10-邻菲啰啉反应得到的复合材料。该材料遇水体中的亚铁离子和铜离子会发生成线性的颜色变化,凭肉眼就可定性和定量检测水体中的亚铁离子和铜离子,对亚铁离子的检测限为:0.1ppm;对铜离子的检测限为:0.1ppm。同时,其对亚铁离子的最大吸附量高达115.2mg/g,对铜离子的最大吸附量高达121.9mg/g,又是该两种离子良好的吸附去除材料。该材料具有制备方法简单,检测方法简单,吸附量大的优点,在检测及去除亚铁离子和铜离子领域有很好的应用前景。
丙烯酸类聚合物接枝碳纤维多尺度增强体的制备方法,它涉及碳纤维增强体及其制备方法,其制备方法为:1)对碳纤维表面进行氧化处理;2)在氧化处理碳纤维表面接枝硅烷偶联剂;3)通过碳纤维表面接枝的硅烷偶联剂与链转移剂反应得到链转移剂接枝碳纤维;4)在链转移剂接枝碳纤维表面引发丙烯酸类单体接枝聚合,最终得到丙烯酸类聚合物接枝碳纤维多尺度增强体。本发明的优点是:可大大提高碳纤维表面的粗糙度,同时可以引入大量的活性官能团,提高碳纤维表面的反应活性,改善碳纤维与树脂基体之间的浸润性和粘结性,其环氧复合材料的层间剪切强度提高了40%~50%。
一种8‑羟基喹啉铝/锌金属有机框架复合发光材料的制备方法,包括以下步骤:(1)锌金属有机框架材料的制备;(2)8‑羟基喹啉铝/锌金属有机框架复合材料的制备。所述锌金属有机框架材料的化学式为:{[Zn2(TDA)2(azopy)2].2DMF}n,式中:n为1到正无穷的自然数;TDA为2,5‑噻吩二羧酸脱质子所得;azopy为4,4’‑偶氮联吡啶;DMF为N,N‑二甲基甲酰胺;所述框架材料属于单斜晶系,空间群为P21/c,晶胞参数为:a=13.3482(6)Å,b=18.6033(6)Å,c=15.7532(4)Å,α=90°,ß=96.689(4)°,γ=90°。所述框架材料在空间上表现为三维层柱状pcu alpha‑Po primitive cubic网络结构。本发明制备的复合材料具有合成简便易于实施、产率高、稳定性好、量子效率等多种优势,因此其在白光固态器件的制备中具有巨大的潜在应用价值。
本发明提供了一种在金刚石表面制备可控纳米二氧化硅的方法,包括以下步骤:(1)将金刚石粉与硅粉混合均匀形成混料后加入复合粘结剂;(2)将步骤(1)制备得到的含有复合粘结剂的混料制备成形状规则的预制坯;(3)先将步骤(2)制备得到的预制坯干燥处理得到金刚石粉和硅粉的混料骨架,再放入管式炉内在大气中进行高温处理、冷却后制备得到金刚石表面分布有均匀纳米二氧化硅的预制坯。本发明提供的方法利用纳米二氧化硅的大比表面积,强吸附力的优势,依附于金刚石表面,将复合材料中的元素吸收,在金刚石表面形成一层均匀致密的化合物层,对金刚石表面进行界面改性,增大了金刚石与金属的润湿性,提高了复合材料的综合性能。
本发明公开一种基于巯烯化学反应制备氧化石墨烯接枝碳纤维的方法,具体包括:首先用双氧水对碳纤维表面进行氧化处理,然后在氧化处理碳纤维表面引入含巯基硅烷偶联剂,将得到的巯基功能化碳纤维与巯基功能化氧化石墨烯、二乙烯基醚类化合物混合,在紫外光照射下引发巯烯化学反应,最终得到氧化石墨烯接枝碳纤维。本发明反应步骤简单可控,反应条件温和,符合绿色环保的要求。碳纤维在接枝氧化石墨烯后,其表面粗糙度明显增加,同时与基体树脂的润湿性有显著的提高,有利于改善复合材料的界面性能,进而提高复合材料的整体力学性能。
本发明石墨烯纳米片‑多壁碳纳米管上浆剂改性碳纤维的方法包括以下步骤:采用丙酮对碳纤维原料进行退浆处理,得到去浆碳纤维;将环氧树脂、固化剂三乙基四胺、N,N‑二甲基甲酰胺以及碳纳米材料混合、超声处理得到含碳纳米材料的上浆剂;将去浆碳纤维置于上浆剂中浸泡处理,再经真空干燥,得到改性碳纤维。本发明通过上浆剂改性碳纤维,在纳米尺度上设计、调节和控制碳纤维与树脂间的界面结构,提高碳纤维与树脂基体界面粘结强度,最大程度地利用碳纤维优异的力学性能和优化复合材料的综合性能,有利于这种高性能功能化的碳纤维复合材料的工业化生产和更广泛的应用。
一种负载多稀土氧化物的核壳结构的球型碳包覆氧化钨/硫正极材料,由负载多稀土氧化物的核壳结构的球型碳包覆氧化钨/硫复合材料、导电剂和粘结剂,按照质量比(6~8):(1~3):1混合而成,所述负载多稀土氧化物的核壳结构的球型碳包覆氧化钨/硫复合材料为由负载多稀土氧化物的核壳结构的球型碳包覆氧化钨与硫混合熔融而成。所述负载多稀土氧化物的核壳结构的球型碳包覆氧化钨由负载多稀土盐的核壳结构的球型碳包覆氧化钨煅烧而成。所述核壳结构的球型碳包覆氧化钨由球型聚合物包覆的磷钨酸铵高温煅烧得到。本发明利用多种稀土氧化物、氧化钨与碳的协同作用为硫正极材料的充放电循环过程提供稳定的结构特性。
本发明提供一种氧化锌纳米棒/g‑C3N4纳米片复合光催化材料的制备方法。本发明以三聚氰胺、二水合醋酸锌、氢氧化钠、十六烷基三甲基溴化铵,无水乙醇为主要原料,采用水热合成的方法制备出一种氧化锌纳米棒/g‑C3N4纳米片复合光催化材料,复合材料中氧化锌为形貌均匀的一维氧化锌纳米棒,g‑C3N4的形貌为二维的纳米片结构。将该产物分别在模拟太阳光和可见光(λ> 420nm)下对有机污染物罗丹明B进行降解,以此来证明该光催化材料优越的光催化性能。该方法制备出来的氧化锌纳米棒形貌和尺寸都非常的均匀,g‑C3N4纳米片厚度较小,两者的结合较为紧密,有利于光生电子的迁移从而有利于光催化效率的提高。该材料在紫外和可见光区都有很好的响应,从而使得该材料不仅在水污染控制等环境保护领域具有很好的应用前景,而且在开发利用太阳能等可再生资源方面具有很好的开发前景。
本发明涉及锂金属电池电极材料技术领域,具体涉及一种三维亲锂性金属泡沫骨架的银包覆方法及其在锂金属负极中的应用的制备方法。将商用的金属泡沫经超声脱脂洗涤后,浸入到一定溶度的硝酸银溶液中置换反应,经洗涤干燥后得到银包覆的金属泡沫骨架(Ag@M foam),然后,将熔融的液态锂金属灌注到金属泡沫骨架中,得到新型的银包覆金属泡沫/锂金属复合材料(Ag@M foam/Li)。制备得到的银包覆三维亲锂性金属泡沫骨架及其锂金属复合材料用于锂金属二次电池中,可有效提升锂金属电池的库伦效率和循环稳定性能。
本发明涉及1,1‑二乙酰基二茂铁手性聚席夫碱盐/石墨烯复合吸波材料,是一种手性导电高分子复合材料。该材料由手性1,1‑二乙酰基二茂铁聚席夫碱盐与石墨烯复合后再加入石蜡基体制得。该复合材料制作工艺简便,密度小,再结合其手性特性,在电磁波吸收材料、电磁屏蔽、防电磁辐射等方面具有很强的实用价值。 1
本发明公开了高效去除难降解有机污染物的复合光催化剂g-C3N4-铁酸铋的制备及其应用。该方法采用溶胶凝胶法合成。通过溶胶凝胶法一步合成g-C3N4-铁酸铋复合光催化剂。采用氙灯为光源, 以环境中难降解有机污染物双酚A作为光降解模型,将复合材料与双酚A溶液充分混合以光催化降解模拟水环境中的双酚A有机污染物。本发明提供了一种高效去除水环境中双酚A的方法,该方法在2小时内去除水环境中的双酚A达90%以上(浓度为10mg/L),且性能稳定,系首次成功一步法合成g-C3N4-铁酸铋复合光催化剂,在污水治理方面具有重要的意义和良好的发展前景。
本发明公开了一种聚吡咙/聚酰亚胺复合纤维的制备方法。该复合材料是按照以下步骤制得:(1)提供至少包括四元酸和四元胺的羧酸铵盐溶液,制得聚吡咙前驱体溶液;(2)合成聚酰胺酸;(3)在上述聚吡咙前驱体溶液中加入聚酰胺酸,制得纺丝溶液,静电纺丝制得复合纳米纤维前驱体;(4)对上述复合纳米纤维前驱体高温热处理,制得聚吡咙/聚酰亚胺复合纤维。发明的方法具有纺丝溶液混合更均匀,不仅改善了聚吡咙难以电纺丝的问题,而且改善了超支化型聚酰亚胺力学性能不高的问题,同时最终制得的聚吡咙/聚酰亚胺复合纤维取向度更高,直径均匀,强度更高。
一种基于真空负压法的木结构加固工艺步骤是,在待加固木结构区域周边涂好密封胶,依次铺上玻璃纤维布、涤纶脱模布和导流乙烯网布;再铺上真空袋,设置树脂注入口和抽气口,打开真空泵抽真空,当树脂容器内的乙烯基树脂流满真空袋时,让内部树脂充分浸润纤维,乙烯基树脂充分固化后,撕去涤纶脱模布后完成加固。本发明通过乙烯基树脂的流动及渗透实现利用纤维增强复合材料布加固木结构,本方法加固木结构的纤维增强复合材料布可根据需要进行纤维层数控制,且能够较好的贴合加固面,适用于复杂曲面木结构的加固,最大优点是可以整体成型并且无胶液滴漏,其工艺简单、容易操作、无环境污染、成本较低,且加固后的木结构界面力学性能优异。
一种1T相二硫化钼负载二氧化钛纳米管阵列的制备方法及其应用,涉及一种二氧化钛纳米管阵列的制备方法及其应用。本发明是要解决目前对抗生素类废水的降解效果不佳的技术问题。本发明制备方法是按以下步骤进行的:一、准备钛丝;二、制备无定形态二氧化钛;三、退火;四、水热反应。本发明的1T相二硫化钼负载二氧化钛纳米管阵列的复合材料作为催化剂应用于光电催化降解抗生素类废水中的抗生素。本发明制备的复合材料在太阳光和电的作用下,其中的TiO2NTS产生羟基自由基可以氧化降解抗生素分子,同时1T相MoS2可以在电催化环境下快速还原使抗生素分子脱卤,从而达到快速降解污染物的目的,在2h内能够降解抗生素95%以上。
一种涂覆氧化钛/氧化石墨烯增强含铝镁基材料制备方法,通过在无水环境中,利用水热高压,并在氧化石墨烯自带官能团作用下吸附Ti离子,并在后期焙烧中得到锐钛型GO@TiO2。所得粉末与镁粉混合超声并球磨。并将混料冷压热挤得到中间相,然后在超声环境中导入熔体中,熔体温度控制在液相线附近并超声。所得复合熔体导入预热后的覆膜砂模具中,接着进行超声直至凝固。再将所得坯料变通道塑形热挤得到棒状坯料后再等径角多次挤压,得到涂覆氧化钛/氧化石墨烯增强含铝镁基复合材料。本发明所处理的铝基复合材料制备技术具有简单、安全、低成本。所得Mg17Al12相及晶粒细小,并且氧化石墨烯在多次的挤压分散中分布较好,同时,由于涂覆层的存在GO的润湿性得到改善,使得其与基体结合较好。
本发明一种整体成形翼面结构成形方法属于复合材料成型技术领域。本发明一种整体成形翼面结构成形方法,该翼面结构由夹心(例如发泡胶,发泡铝)、若干层碳纤维预浸料和短纤复合材料组合而成。采用夹心结构,可以大幅度降低整体结构的质量。通过调整夹心外包裹的若干层碳纤维预浸料和夹心之间碳纤维厚度及所在位置(经过载荷中心及翼面接头中心),来提高承力和传力性能。通过夹心外形面与翼面外形面平行,保证结构稳定性。本发明一种整体成形翼面结构,结构形式少了主梁的单独成形设计,少了连接部位金属件的结构设计,降低了结构成形的复杂性,减轻了结构重量,整体受力及气动性能好。
本发明公开了一种基于磁性功能化微流控芯片的单核苷酸多态性分析方法,属于微流控芯片技术领域。首先将Fe3O4磁性纳米粒子负载于氧化石墨烯表面合成磁性纳米复合材料(GO@Fe3O4),在外加磁场的作用下将GO@Fe3O4高效可控地固定在微流控芯片分离通道内,获得GO@Fe3O4功能化微流控芯片分离通道。此外,本发明还在GO@Fe3O4功能化微流控芯片分离通道内成功实现了单核苷酸多态性的分析,该分析方法具有简单、方便、高效和耗时短的优点。
一种力敏硅橡胶薄膜的制备方法,其原材料为铁基非晶/纳米晶合金粉体、硅橡胶、溶剂、填料,铁基非晶/纳米晶合金粉体包括下列四种:FE-SI-B、FE-CU-NB-SI-B、FE-NI、FE-CO四大类;粉体为非晶态结构或者晶粒直径小于100NM的晶体结构;工艺步骤为:(1)首先将粉体进行真空热处理或惰性气体保护热处理;(2)粉体在溶剂中分散,当粉体分散达到一定粒度后,加入基体材料,搅拌均匀,除气泡、包装;(3)在模具中将上述复合材料压制成薄膜,薄膜厚度为10ΜM~2000ΜM。本发明的优点是:(1)采用铁基非晶/纳米晶合金粉体作为软磁复合材料中的导磁材料;(2)生产工艺简单,制作成本低。
本发明涉及一种农业机械复合材料成型轮领域,尤其涉及一种嵌入弹性金属骨架的塑料橡胶轮。它包括外圈、圆管、弹簧、弹簧轴、轴承、垫板、内圈;弹性金属骨架在外圈和内圈的圆周方向之间,分别均布焊接有六根圆管;每根圆管内分别安装有弹簧和弹簧轴,在内圈圆心中间安装有两侧带密封圈的滚珠轴承;内圈的两边分别焊接有两块中心有圆孔圆垫板,轴承外圈顶住弹簧轴压紧六根弹簧,两边靠紧圆垫板。本发明的一种嵌入弹性金属骨架的塑料橡胶轮,它不需要轮胎,省去了打气、补胎、换胎的麻烦。由于采用模具成型,很适合批量生产,生产效率高。
本发明涉及了一类利用后修饰改性MIL-101(Cr)材料的制备及其新用途。该用途是其作为吸附剂在选择性去除水体中重金属离子的应用。修饰改性后的MIL-101(Cr)复合吸附剂能够有效并选择性的去除水体中铅、汞等重金属离子。其方法步骤为:(1)水热法制备合成金属骨架(MOFs)材料MIL-101(Cr)或MIL-101-NH2(Cr); (2)利用后修饰改性的方法,将含氮有机小分子成功嫁接在MIL-101(Cr)上,合成具有氨基或嘧啶修饰的MIL-101(Cr); (3)将后修饰改性合成的MIL-101(Cr)复合材料作为吸附剂应用于选择性去除水体中铅、汞等重金属离子。本发明的一类利用后修饰改性MIL-101(Cr)复合吸附剂能够高效并选择性去除水体中铅、汞等重金属离子,拓宽了MIL-101(Cr)类材料的新应用。
本发明公开了一种塑料制品裂纹的涡流探伤方法,在塑料原料树脂中掺入总重量的1-5%纳米纯铁粉或纳米铁合金粉末,塑料原料树脂和纳米铁合金粉末通过搅拌,均匀分布,然后经过加热形成塑料和纳米铁粉混合的复合材料的各种制品;直接对上述制品进行涡流裂纹探伤。在进行涡流裂纹探伤时,检测用激励频率范围为:100KHz-1MHz。所述纳米铁合金粉末为纳米纯铁粉与纳米硅铁硼合金粉的混合体。本发明操作简便、实用,不用改变原来塑料制品的生产方式,成本低,传统的、被广泛使用的涡流检测方式可以直接应用,效果好,可以广泛应用于冶金、机械、电力、化工、核能、航空航天等领域的各种塑料制品的无损探伤和产品质量检测时的裂纹检测。
本发明涉及一种聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺/硫正极材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池技术领域。所述聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺/硫正极材料,包括聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺/硫复合材料、导电剂、粘结剂和溶剂,所述聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺/硫复合材料为聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺与单质硫混合熔融制得。本发明合成的聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺多孔聚合物相对于现有的多孔炭材料具有丰富的孔道结构、高孔隙率,丰富的孔道结构对硫具有物理限制作用,有效的改善了锂硫电池的循环寿命。另外,本发明的锂硫正极材料制备工艺简单、反应条件安全、操作简便,试剂毒性小,可适用于规模化生产。
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