本发明公开了一种复合纳米材料的合成方法,步骤一、将胺类试剂与镉盐,硫盐以及水搅拌至充分混合,然后加热合成CdS纳米带;步骤二、将得到的CdS纳米带与钨酸盐、钠盐、酸、水混合搅拌,使其充分分散,再通过加热反应,而后离心制得大面积复合纳米材料。本发明采用CdS纳米带与WO3纳米粒复合,这种特殊的复合纳米材料具有大的接触面积,有利于载流子的分离,且CdS纳米带与WO3纳米粒带隙匹配,提高了复合材料的光催化活性,具有优异的有机物降解能力与光催化制氢性能,重复性好,稳定,循环使用寿命长;合成方法简单,原料价格低廉,产率高,工业化应用前景好。
一种高含量玻璃纤维增强尼龙的制备方法,属于材料制备领域,其特征在于:(1)先将PA66在鼓风干燥,滑石粉鼓风干燥;(2)然后将PA66、抗氧剂、润滑剂和偶联剂混合均匀,再加入滑石粉混合均匀,共混物在同向双螺杆挤出机中挤出造粒,当粒料开始从机头口模处流出时,从加料口加入连续GF;(3)挤出造粒后的粒料鼓风干燥,在注塑机中注塑出标准的拉伸、冲击、弯曲试样和标准色板。采用熔融法制备了高含量玻璃纤维增强尼龙复合材料,用滑石粉部分替换GF,能够有效提高高含量GF改性PA66体系的熔体黏度和强度,改善其加工性能,且本发明所述的制备方法,工艺简单,易于操作,制品表面光滑无浮纤;挤出生产顺利,制品表面光滑。
本发明公开了一种硅镁陶瓷基复合纤维的制备方法,属于陶瓷复合材料领域。本发明将正硅酸乙酯、羧甲基纤维素与乙醇溶液混合得反应液A,再将乙酸镁、柠檬酸、葡萄糖与去离子水混合,并用氨水调节pH,得反应液B,与反应液A混合均匀后,于真空干燥箱中静置得浸渍液,再与碳纤维织物混合水热处理后,冷却至室温并过滤得滤渣,干燥得陶瓷基复合纤维前驱体,再经保温热处理、冷却至室温制得硅镁陶瓷基复合纤维。本发明的有益效果是:本发明硅镁陶瓷基复合纤维具有较好的致密性和力学性能,值得推广与使用。
本发明公开了一种碳纤维用上浆剂及制备方法和应用。该上浆剂为乳液型,其包含主浆料和表面活性剂;所述主浆料由热塑性聚芳硫醚聚合物和水组成;所述热塑性聚芳硫醚聚合物为所述主浆料的0.05wt%~10wt%,所述表面活性剂为所述主浆料的0.05wt%~3wt%。本发明的上浆剂可以改善聚芳硫醚聚合物基碳纤维增强复合材料的力学性能。
一种激光重熔热障涂层分段裂纹自愈合修复方法,采用压力及超声振动的形式将Ni‑Al/N‑Al2O3密封颗粒渗入重熔涂层的分段裂纹中,利用Ni‑Al颗粒中的Al层氧化反应放热使Ni层不断熔化形成密封膜,纳米氧化铝的作用是:致密包裹Ni‑Al颗粒使熔化液体不易流失;降低氧化反应热的耗散,维持自愈合反应的持续进行;渗入密封膜中形成纳米氧化铝增强的复合材料,从而形成了纳米氧化铝增强的镍基固溶体膜,该膜对分段裂纹进行有效的封堵,能显著提高重熔热障涂层的抗高温氧化性能。
本发明公开了一种六孔拧绳器,包括电机,还包括壳体、旋转体、后盖,所述壳体为一侧面板镂空另一侧面板开有圆孔的圆形壳体,该圆形壳体可以容纳进旋转体,所述旋转体为两端为细轴,所述旋转体的中间为粗轴,所述粗轴上设有一圈齿牙,所述细轴适配到所述的圆孔中,所述粗轴适配到所述的壳体内,所述旋转体上开有六个线孔并于圆心处开有固定孔,所述后盖为直径大于所述的旋转体的圆盘,所述后盖圆心处设有固定柱,所述固定柱插在所述的固定孔中。本发明可以简单高效的将多股线拧成一股,使用简单便捷,非常方便,并且可以应用在多个领域,例如制作多种线路纠结构成的复合材料,大大降低了工作强度,非常适合日常使用。
本发明是有关于一种防火卷帘门,所述的卷帘门的填充材料由重量比为97-98.5%的纤维和重量比为1.5-3%的金属铝箔的复合材料制成,所述的纤维采用纺织法织成布状,然后采用耐温胶剂与金属铝箔进行粘接,卷帘门的外部支撑由金属材料制成,将制好的填充材料填充到金属材料制成的外部支撑中然后采用常规方法安装即可。本发明的卷帘门密封空气作用好,不会透气助燃火灾,而且材料燃点高,当火灾现场火焰温度达到1000多度时,本发明的防火卷帘门在数小时内也不会被烧毁,为消防救援赢得较长的宝贵时间。
一种锂离子电池SnS2/CNTs/PPy复合负极材料的制备方法包括如下步骤:步骤1:将SnCl4·5H2O和硫代乙酰胺加入到聚乙二醇溶液中,充分搅拌均匀;步骤2:将碳纳米管加入到上述溶液,并超声波分散60min;步骤3:将步骤2得到的溶液转入聚四氟乙烯的自动反应釜中,保温处理后随炉冷却;步骤4:将步骤3得到的溶液离心分离,用去离子水和无水乙醇洗涤,真空干燥;步骤5:将步骤4得到的SnS2/CNTs复合材料溶于去离子水,搅拌均匀,加入十二烷基硫酸钠,加入吡咯单体和氧化剂,在室温下搅拌反应4h;步骤6:将步骤5得到的溶液离心分离,用去离子水和无水乙醇洗涤,真空干燥。本发明得到的负极材料容量高且循环性能好,在便携式电子设备、电动汽车及航空航天等领域具潜在应用前景。
本发明涉及一种催化中心均匀分布的多金属磷化物纳米管催化剂及低温制备方法,该多金属磷化物催化剂具有中空纳米管结构,为以碳为支撑,催化中心均匀分布的复合材料。该方法利用多金属金属有机骨架材料作为模板,通过简单的低温磷化反应(200~350℃)得到具有纳米管结构的多金属磷化物催化剂。制备得到的多金属磷化物纳米管催化剂很好的保持了前驱体的形貌,具有较大的比表面积和孔体积,呈多级孔分布,且具有均匀可控的金属掺杂比例及物相,有利于电化学催化、加氢脱硫、选择性加氢以及其他加氢反应的进行,具有广阔的应用前景。
本发明公开的环氧树脂用潜伏型阻燃固化剂,其由含磷有机酸或有机磷氯化物与咪唑类化合物一步反应而成,反应简单快捷,产率高,副产物少,易于扩大化生产。由于本发明提供的环氧树脂用潜伏型阻燃固化剂是一种兼具磷及氮的咪唑类化合物,阻燃元素含量高,将之用于固化环氧树脂适用期长,用量少,固化效率高,阻燃效果好,以5%以上的用量即可使所得的双酚A型环氧树脂固化物LOI大于30%,UL‑94为V‑1或V‑0级别,既保持了普通环氧树脂优异的热性能、机械加工性能及绝缘性能,又具备突出的阻燃性能,应用广泛且特别适用于电子电气制品和复合材料。
本发明涉及一种Ca4(1+x)/5Mg(1+x)/5Zr4Si2xP(6-2x)O24(简称CMZP)磷酸盐负膨胀陶瓷材料及其制备方法,属于低热膨胀陶瓷材料领域。本发明采用锆磷酸钠MIMIIZr4(PO4)6(NZP)族磷酸盐陶瓷体系为基体,在MI、MII位掺入一定量的碱土金属元素Ca和Mg,并以少量的Si取代P,利用固相合成工艺在1200℃~1500℃的温度下保温烧结0.1~10h,得到此种CMZP陶瓷材料,其组成为Ca4(1+x)/5Mg(1+x)/5Zr4Si2xP(6-2x)O24(0≤x≤1)。所得材料的致密度高,气孔率低,平均热膨胀系数为负数,属负膨胀陶瓷材料。此类材料可以用于调节复合材料的膨胀系数、制造零膨胀或负膨胀材料,还可以在隔热、低温密封、梯度材料、核废料固化、抗腐蚀剂等领域得到应用。
一种有光缝纫线型涤纶短纤维及其制备方法,属于涤纶纤维技术领域。在聚对苯二甲酸乙二醇酯中含有成核剂纳米硫酸钡,纳米硫酸钡粒径≤100nm,纳米硫酸钡在聚对苯二甲酸乙二醇酯中的浓度为10~1000ppm,短纤维规格为0.90dtex~1.60dtex×38mm;纳米聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料是以纳米硫酸钡乙二醇悬浮液与聚酯单体经酯化、缩聚制得,成核剂纳米硫酸钡是在酯化前或酯化后缩聚前以乙二醇悬浮液的形式加入。聚酯单体是精对苯二甲酸、乙二醇和中纯度对苯二甲酸。本发明缝纫线专用涤纶短纤维生产成本低,光泽度好,强力高,干热收缩率低,可满足缝纫线纺纱工艺和染整加工的要求。
本发明芳纶浆粕预处理方法涉及一种采用隔离介质对芳纶浆粕纤维表面进行隔离的预处理方法。该方法采用的隔离介质为无机隔离粉体和润滑剂,无机隔离粉体与松散的芳纶浆粕混合后再与润滑剂混合得到芳纶浆粕复合物;芳纶浆粕复合物质量份数100份中:芳纶浆粕20~30份、无机隔离粉体37.5~62.5份、润滑剂10~40份;无机隔离粉体为1250目~5000目的空心玻璃微珠;润滑剂为邻苯二甲酸酯类化合物。该方法制备的芳纶浆粕复合物是一种均匀稳定的纤维复合物,芳纶浆粕复合物的芳纶浆粕纤维在弹性体基质中分散性能优异,有利于提高其增强的弹性体复合材料的性能。
本发明公开了一类新型碳硼烷—硅烷—苯乙炔基聚合物及制备方法。该聚合物以甲基二氯硅烷、苯乙炔、碳硼烷和有机锂试剂为原料,无水四氢呋喃(THF)作溶剂,在惰性气体保护下分两步反应而得。本发明通过调节单官能团乙炔基化合物与碳硼烷的摩尔比,很容易地控制聚合物的分子量、交联密度和碳硼烷的含量,从而达到聚合物性能可调整性的目标。本发明选用的原料相对易得,工艺流程简单,操作工艺简单易行。本发明制得的聚合物在热、光和化学引发下发生聚合反应形成耐高温及热氧化性能优异的热固性材料。该固化物在空气或惰性气体中进一步加热可形成陶瓷结构。本发明制得的聚合物可用作先进复合材料的基体树脂、耐高温涂层及制备陶瓷前驱体。
一种高级碳纤维复合材料制造的新型机动车系列传动轴材料,是将塑料、树脂、金属或有色金属材料高温熔化后与碳纤维的网状、布状、及短切丝在特殊气体的保护下进行复合、经模具高温压模固化成型,也可采用碳纤维长丝缠绕或短丝压模注塑,或者将金属熔化在液态时保证无氧环境下进行浇铸,再进行焙烧,然后送进负高压容器中进行浸质,反复需要数个过程,致使整体结构材料体积密度均达到1.9以上。然后进行气象物理沉积致密,最后进行表面处理,需要繁杂的工艺过程来满足设备整体性能、结构的质量要求。具有自身润滑、耐温、耐磨、质轻、坚固、易成形、制造周期时间短,适应产业化能力等优点。
本发明提出了一种选择性激光熔化自蔓延成形方法,使只有激光扫描过的粉末才能发生反应,实现零件的选择性激光熔化自蔓延成形;按照以下步骤完成的:使用三维扫描仪对需要成形的零件进行三维扫描建立零件的三维模型,利用Magics软件对零件的三维模型进行处理,设定零件的成形方向、添加支撑与成形精度,利用切片软件对三维模型进行切片处理,把三维模型分割成多个二维截面,将数据传到成形设备控制系统,计算成形粉末配比,计算反应所需热量及放热,将不同配比成形原料粉末进行混合,设定预热温度、激光功率、扫描速度等工艺参数,打开激光器,进行选择性激光熔化自蔓延成形,对成形零件进行后处理,制备组织性能优良的金属基复合材料。
本发明公开了一种具有吸光涂覆层的单偏振光纤偏振器结构,本结构包括单偏振纤芯、内包层、外包层、应力施加单元以及在纤芯传输的HE11x导模和在外包层内传输的HE11y截止模,在外包层表面有一层吸光涂覆层。通过将具有吸光特性的金属、合金、非金属、复合材料、石墨烯等涂覆在单偏振光纤的表面上,利用它们与截止模式HE11Y倏逝场的相互作用,最终在最短光纤长度范围内吸收消耗掉其能量,实现导模HE11x的低损耗传输。提高了单偏振光纤及其偏振器的偏振性能和可靠性;大幅度缩短单偏振光纤作为偏振器件的使用长度;在光纤系统中的插入损耗小;增加了机械强度;制作方法简单,成品率高,成本低,适于大批量工程化生产和使用。
本发明属于有机高分子纳米复合材料技术领域,具体公开了一种基于有机长玻纤增强聚丙烯的高压水泵壳体材料及其制备方法,该材料由以下原料制备而成:热塑性聚丙烯树脂55-80%,有机长玻璃纤维15-40%,抗冲击剂0.5-1.5%,扩链剂0.5-1.5%,色母粒2-4%;制备方法:将热塑性聚丙烯树脂、抗冲击剂、扩链剂、色母粒、有机长玻璃纤维放入高速混料机进行混料,然后将混合物放入双螺杆挤出机中,通过挤出机将玻璃纤维与聚丙烯进行均衡共混,最后经挤出机机头拉出、冷却、吹干、切粒。本发明材料的力学性能优异,可用于耐压水泵壳体,可替代传统水泵金属壳体材料,有效解决传统金属泵体笨重、价格昂贵、易重金属污染等问题。
本发明公开了一种N?TiO2碳化蚕沙双功能吸附剂及其制备方法和应用,制备方法步骤如下:(1)先将蚕沙置于高温管式炉中,通保护气体吹扫后,加热到500~1000℃进行高温碳化反应得到碳化蚕沙CS;(2)将钛酸丁酯加入选择性醇溶剂中,滴加到含有碳化蚕沙水溶液中,使钛酸丁酯水解生成无定型TiO2,得到A?TiO2/碳化蚕沙材料;(3)通过等离子体辐射的方式对该材料进行表面修饰,得到N掺杂的A?TiO2/碳化蚕沙材料;(4)将该材料在180?500℃下焙烧,最后得到N?TiO2碳化蚕沙双功能吸附剂N?TiO2/CS复合材料。本发明的双功能吸附材料,应用于醛类和苯系物挥发性有机物VOCs的同步吸附及催化降解。
本发明公开了一种快固化型生物质油改性酚醛树脂,特别涉及一种改性酚醛树脂及其制备方法,所述改性酚醛树脂由以下重量份数的原料制成:酚70—110份,醛40—140份,生物质油20—100份,碱性催化剂A 0.5—3.0份,碱性催化剂B 0.2—2.0份,稀释剂2—20份,促进剂2—10份,所述酚和所述醛的摩尔比为1:(1.5—2.5)。本发明制备的改性酚醛树脂成本低廉,固化速度快,韧性好,性能稳定,粘结强度高,其制备方法简单,工艺稳定,反应条件温和,能充分利用生物质材料,节能环保。特别适用于使用拉挤、模压、RTM、喷射、缠绕等工艺制备纤维增强树脂基复合材料。
本发明涉及一种门窗附框及其安装方法,其安装后,与墙体的整体性较强,与后续安装的外框的连接更牢固;该门窗附框包括:主体部,主体部的两侧分别设有工字形的连接部;所述连接部之间相间设有横向平行的上、下板体,上、下板体之间连接有纵向设置的多个隔板,并至少形成左、中、右空腔;所述空腔的左右和或上下的内侧壁上设有沿着该空腔长度方向分布的凸筋;相对于现有技术,本发明具有的技术效果是:(1)工字形的连接部可构成挡水条,且与门窗附框制一体成型,其安装过程得到简化;(2)所述中空腔内可设置复合材料,机械强度更好;(3)所述门窗附框的安装,步骤简便,可节省工时。
本发明公开了一种聚砜‑氧化石墨烯中空纤维膜及其制备方法。本发明针对聚砜(PSF)中空纤维膜性能中存在的问题,引入氧化石墨烯,利用超临界二氧化碳技术对氧化石墨烯进行表面改性,使其能充分分散在聚合物基体中,并采用特定的组分进行搭配,既改善了聚砜中空纤维膜的韧性,增加聚砜基中空纤维膜的应用范围,又使聚砜中空纤维膜保持较好的水通量和截留率的前提下,能够改善聚砜中空纤维膜的综合机械性能和抗污染性能,形成性能更加稳定的中空纤维膜复合材料。
本发明橡胶外底挤压装置,包括了第一级挤压机构和第二级挤压机构,第二级挤压机构位于第一级挤压机构的出料端,第一级挤压机构包括了第一、第二挤压轮组,第二级挤压机构包括了第三挤压轮组。设置了两级挤压机构,能够分两次进行挤压加工。第一级挤压机构所包括的第一挤压轮组和第二挤压轮组能够分别对两种橡胶原料进行挤压成型,形成一定厚度的橡胶层。之后,将两种橡胶层经过第二机挤压机构中的第三挤压轮组的共挤后,形成复合材料层。本发明所制造的橡胶外底综合了坚固耐磨和柔软舒适的特点。
本发明公开了聚乙烯醇/石墨烯复合纳米纤维材料及其制备方法,该方法采用改良的Hummers法制备氧化石墨,进而制备聚乙烯醇/氧化石墨烯的均匀混合液,然后在高能电离辐射下将其中的氧化石墨烯原位还原为石墨烯,再利用静电纺丝技术制备聚乙烯醇/石墨烯复合纳米纤维材料;本发明提供的聚乙烯醇/石墨烯复合纳米纤维材料的制备方法避免引入强还原剂,石墨烯在复合材料中均匀分散且含量更高,制得的复合纳米纤维材料性能更均一,具有更强的机械性能和导电性能,且该方法操作简便、环保。
本发明涉及一种含有机改性蒙脱土硅橡胶的制备方法,包括有机改性蒙脱土的制备、插层剂末端含氮氧自由基的有机改性蒙脱土的制备、末端含氮氧自由基的乙烯基聚硅氧烷的制备、末端含氮氧自由基的含氢聚硅氧烷的制备、含改性有机蒙脱土的硅橡胶的制备五个步骤,制备得到含有机改性蒙脱土硅橡胶。与现有技术相比,本发明由于各组分均存在氮氧自由基,体系中的相互作用较强,因此硅橡胶复合材料的强度较高,制备工艺经济实用,可控性强,成本低,容易实现规模化生产,具有实用性。
本发明所提供了一种磷富集土壤的治理方法,步骤为耕犁磷富集土壤,将土壤修复剂均匀播撒至耕犁后的积累磷土壤中混合均匀,对混合均匀的土壤进行灌溉,灌溉所用水量为种植作物所需持水量,修复时间为25-38天,本发明采用聚谷氨酸-高岭土插层复合材料作为土壤修复剂,该原料生物相容性好,绿色无污染,不会对土壤造成负担,保证了作物的安全性;该修复剂性能稳定,易于稳定化处理污染土壤。
本发明公开了一种长寿命尖晶石材料整体塞棒。整体塞棒一般为石墨结合氧化物复合材料,塞棒本体为铝碳材料,棒头根据需要选取铝碳材料、镁碳材料、铝锆碳材料等,材料具有较好的抗热震性能,但经受不住长时间熔融钢液的冲刷、侵蚀,碳的氧化会是棒头损毁严重,容易出现掉头、剥落等现象,不能满足长时间浇铸的要求,棒头容易使钢水中的氧化铝吸附,造成絮流。限制了塞棒使用寿命的提高,难以适应连铸技术的发展。本发明利用多种独特粒径的原料配比,配合特定的工艺,最终出乎意料发现了优秀的热震稳定性能、又有能尖晶石的抗侵蚀性能的长寿命尖晶石材料整体塞棒。
本发明公开了一种利用哌嗪修饰的还原性氧化石墨烯修饰工作电极构建的用于检测DNA碱基的生物传感器,包括工作电极、辅助电极和参比电极,所述工作电极为哌嗪修饰的还原性氧化石墨烯修饰的玻碳电极,其经下述步骤获得:1)将壳聚糖溶液和哌嗪修饰的还原性氧化石墨烯溶液等体积混合后,超声分散0.5-1h,然后静置1-3h获得复合材料,再次超声震荡、漩涡分散均匀后,滴加到洁净的玻碳电极表面,晾干成膜;2)在步骤1)所得玻碳电极的膜表面滴加全氟磺酸溶液,晾干成膜,即得。该生物传感器可以实现对脱氧核糖核酸碱基进行单独或同时检测,并且具有较宽的线性检测范围、较低的检测限、较高的灵敏度、且干扰反应少、反应条件温和。
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