本发明提供了一种核壳结构硅/中间相炭微球复合负极材料及制备方法,制备方法包括:(1)将分散型碳包覆纳米硅和中间相沥青机械共混均匀;(2)将上述共混物置于高温炭化炉或反应釜中进行热处理,将热处理产物粉碎、分筛得到一定粒径范围的混合物颗粒;(3)将上述混合物颗粒加入硅油中置于反应釜高温搅拌,反应后分离得到硅/中间相炭微球前驱体;(4)前驱体经过不熔化、炭化处理获得核壳结构硅/中间相碳微球复合材料。本发明核壳结构硅/中间相碳微球复合材料,具有中空纳米笼封装硅单元,且此单元内嵌于炭微球的湍流状碳层织构中;用于锂离子电池负极材料充放电比容量高,且倍率性能、循环稳定性、导电性和机械稳定性优异。
本发明提供了一种耐高温耐磨输送带,包括上覆盖胶层、带芯和下覆盖胶层,所述上覆盖胶层和下覆盖胶层包覆在所述带芯两面,所述上覆盖胶层内设置有一层尼龙复合材料,该尼龙复合材料由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、水镁石纤维4~8份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、滑石粉1~3份、硅酸锆1~3份、硬脂酸锌0.5~1份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。上述耐高温耐磨输送带具有耐高温、抗冲击磨损、降低磨损等优点,从而提高了所述耐高温输送带的使用寿命。
本发明公开了一种高韧性耐老化ABS材料,包括以下重量份的原料:ABS树脂100份、烷基化氧化石墨烯或烷基化还原氧化石墨烯0.5~5.0份、纳米纤维素/凹凸棒土复合材料1.0~10.0份。与现有技术相比,本发明通过采用四辛基溴化铵、1‑碘十二烷对氧化石墨烯进行烷基化,能够显著提升氧化石墨烯在聚丙烯材料中的分散性,从而显著优化ABS材料的韧性;不仅如此,本发明还添加有纳米纤维素/凹凸棒土复合材料,能够进一步改善ABS材料的韧性与耐老化性能。
本发明公开了一种铜/氧化钛光催化纳米材料的制备方法,属于太阳能、光催化材料和绿色农业植物保护领域,具体为一种不同形貌廉价的光催化杀灭小麦赤霉病,苹果轮纹病、苹果炭疽病、香蕉轴腐病等农业病原真菌的纳米材料及其制备方法。通过一定摩尔比的钛和铜的无机化合物,溶于醇溶液中形成混合溶液,加入一定量的氢氧化钠,得到沉淀物,再在反应釜中恒温反应;本发明采用溶剂热,通过控制反应条件可制备纳米颗粒状的铜/二氧化钛复合材料,复合材料在可见光下具有很好的杀灭小麦赤霉病,苹果轮纹病、苹果炭疽病、香蕉轴腐病等农业病原真菌的性能。整个制备过程简单,原料相对廉价,使得本方法具有实际应用价值。
本发明属于复合导电纤维制备领域,特别涉及一种浅色碘化亚铜/聚丙烯腈复合导电纤维的制备方法。所述种方法首先以聚丙烯腈粉末为基体,以硫酸铜、硫代硫酸钠及碘化钾为原料,在水溶液中使纳米碘化亚铜在聚丙烯腈粉表面原位生成,得到碘化亚铜/聚丙烯腈复合材料,然后将这种复合材料采用湿法纺丝的方式制备成为浅色的碘化亚铜/聚丙烯腈复合导电纤维。本发明选用浅色纳米CuI导电粉作为导电剂,易于染色,在民用服装、室内装饰、地毯、家用纺织品及在微电子、医药(含无菌、无尘服)、食品、精密仪器、生物技术等领域拥有更为广阔的应用前景。
本发明属于无机复合材料技术领域,具体涉及一种新型可控热膨胀复合导电陶瓷材料α-Cu2V2O7--Al及其制备方法。该材料由α-Cu2V2O7-和Al粉经固相烧结制成,其中Al粉的质量百分比在5~80%之间。制备方法中包括物料混合、压片制坯、烧结等步骤。本发明所提供的可控热膨胀复合导电陶瓷材料α-Cu2V2O7--Al,制备工艺简单、成本低廉、环保无污染,适合工业化生产,材料本身同时具有膨胀系数可调节和高温导电性能良好的优点,在集成电路、光电子仪器仪表等对基材热匹配要求高、高温导电要求高的技术领域及其相关产品中具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种硫族半导体CdX复合H‑TiO2基纳米管阵列的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:在含钛金属基体上,通过阳极氧化法制备纳米管有序阵列;对所制备的TiO2纳米管有序阵列进行晶化处理后,再进行表面氢化处理,得到H‑TiO2基纳米管阵列;对所制备的H‑TiO2基纳米管阵列与硫族半导体CdX进行复合,制备得到一种硫族半导体CdX复合的H‑TiO2基纳米管阵列。该TiO2纳米管阵列复合材料原料廉价易得,制备方法简单,结构高度有序,拥有较高的比表面积,化学性能稳定,光催化性能较好,光转换率高,不仅可以作为光生阴极保护材料来使用,还可以作为光催化降解污染物材料来使用。
本发明提供了一种汽车防侧滑铰链,其包括多块首尾相连的铰链底板,该铰链底板上设置有防滑齿和防滑齿底座,所述铰链底板内部嵌有尼龙复合材料,该尼龙复合材料由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、水镁石纤维4~8份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、滑石粉1~3份、α‑氧化铝1~3份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。所述铰链底板具有比较好的力学性能和耐磨性,从而使得所述汽车防侧滑铰链具有比较长的使用寿命。
本发明提供了一种贵金属/H‑TiO2基纳米管阵列的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:在含钛金属基体上,通过阳极氧化法制备纳米管有序阵列;对所制备的纳米管有序阵列进行晶化和氢化处理,得到H‑TiO2基纳米管阵列;对所制备的H‑TiO2基纳米管阵列与进行贵金属的负载,制备得到一种贵金属负载的H‑TiO2基纳米管阵列。该有序纳米管阵列复合材料比表面积巨大,光催化性能明显提高,并且具有较好的稳定性,应用广泛,如可作为光电转换材料来使用,可以充分发挥纳米管有序阵列的优势,明显扩展光吸收范围,为高性能光电极的开发和应用提供思路。
本发明公开了一种在镁合金微弧氧化层表面制备导电防腐涂层的方法,1)将镁合金抛光至表面光亮,使用微弧氧化电解液对AZ91镁合金进行微弧氧化处理;(2)将Py单体和C6H5SO3Na加入去离子水中或加入石墨烯悬浮液中,滴加氧化剂溶液,得到PPy导电材料或PPy/石墨烯导电复合材料;氧化剂为FeCl3;(3)将步骤(2)的PPy导电材料或PPy/石墨烯复合材料、环氧树脂和聚酰胺固化剂溶于正丁醇中得到导电防腐涂料;(4)将步骤(3)导电防腐涂料的旋涂在步骤(1)的微弧氧化层表面,干燥,即得。本发明所得到的涂层既具有一定的导电能力,也具有一定的耐蚀能力。
本发明提出了一种碳基复合陶瓷底流口的制备方法,其步骤为:S1、将碳基复合材料粉末与陶瓷粉末混合均匀成为混合粉末;S2、将混合粉末与粘结剂混合,配置含有碳基复合材料的陶瓷浆;S3、将陶瓷浆注入到底流口模具中,干燥成型,得到底流口预制件;S4、将底流口预制件放入到真空炉中,升温至800‑900℃烧结1~1.5h,然后升温至1200~2000℃烧结100~120h;S5、烧结完成后,保温6~8h,然后自然降温冷却得到碳基复合陶瓷底流口。其有益效果是:本发明采用上述方法制备的碳基复合陶瓷底流口能够解决底流口耐磨性差、使用寿命短的问题,其使用寿命是传统陶瓷底流口的2~3倍。
本发明提供了一种金刚石复合片及其制备方法,涉及超硬复合材料技术领域。本发明金刚石复合片包括金刚石层和碳化钨/钴硬质合金层,其中金刚石层加入有晶粒抑制剂,晶粒抑制剂作为硬质相掺杂于聚晶体内部,缓解了金刚石晶粒的异常长大现象;同时,本发明还在碳化钨/钴硬质合金层中掺杂金刚石微粉,也可以抑制Co元素在界面处对于晶粒长大的促进作用,此外,由于金刚层与碳化钨/钴硬质合金衬底层均含有金刚石,也提高了本发明金刚石复合片在界面处的结合力,使复合片的结合更为紧密。因此,本发明上述金刚石复合片具有晶粒细小,显微结构致密的优点。
本发明提供一种FRP网格增强ECC条带加固钢筋混凝土剪力墙结构的方法,是按照下述方式进行的:(l)确定FRP网格增强ECC配网率、加固条带的宽度、间距和夹角,生产FRP网格,对FRP网格表面进行喷砂处理;(2)混凝土表面处理;(3)安装FRP网格,使用固定件将FRP网格固定于原混凝土表面;(4)刷界面剂;(5)拌合超高韧性水泥复合材料ECC;(6)将拌合好的超高韧性水泥复合材料ECC喷射、现浇或抹在固定有FRP网格的地方;(7)养护,对ECC进行保湿养护。本发明解决了现有钢筋混凝土剪力墙加固方法存在的问题,可显著提高钢筋混凝土剪力墙抗裂性能、变形能力、耗能能力、抗侵蚀性能及抗冲击性能等,同时兼顾了加固的经济性。
本发明公开了一种磁性PAFs固相萃取剂,其制备方法是在N, N?二异丙基乙胺存在下,将3?氨丙基三乙氧基硅烷化四氧化三铁与哌嗪和三聚氯氰程序升温反应,即可制得磁性PAFs固相萃取剂成品。采用本方法合成的磁性PAFs复合材料具有分散性良好,核壳结构稳定,合成方法简便,制备成本较低、制备方法适用面较广、材料可以重复回收利用等优点。键合到四氧化三铁上的共价有机骨架能提供包结作用、氢键作用、π?π作用、阴离子交换等多种作用位点,所以对一些极性物质如酚类、羧酸类具有特异性识别和保留作用力。
本发明属于纳米材料制备领域,具体涉及一种石墨烯原位生长碳化硅纳米材料的制备方法。本发明采用溶胶凝胶法在石墨烯表面包裹SiO2颗粒,使石墨烯均匀分散,同时石墨烯与SiO2粉体通过化学键结合,形成良好的界面,并且在界面处原位生长碳化硅晶须及颗粒,开启了石墨烯/陶瓷复合材料领域的新思路。本发明不仅增加了石墨烯的分散性、均匀性,还提高了碳化硅的反应速率,减少杂质引入,实现了高含量高产率碳化硅晶须的合成。本发明合成方法简单,缩短反应时间,相比于常规球磨混合法,原位合成能较好的避免球磨过程引入杂质,对原料粉体结构性能的破坏,解决了石墨烯与SiO2纳米颗粒分散不均匀等问题,为批量生产提供了坚实的应用基础。
本发明公开了一种基于二氧化钛与硫化钼复合的半导体产氢催化剂及其制备方法和应用,涉及纳米催化剂和光催化技术领域。该复合催化剂以钛基MOF(NH2?MIL?125)为前驱体,在温和的水热反应中,与硫脲、二水合钼酸钠溶于水,封入反应釜,200?220℃恒温反应,自然条件下降至室温得到纳米级复合材料。其产氢速率高达10046?μmol?h?1?g?1, 可经过离心分离回收再利用,提高了催化剂的利用率。
本发明涉及润滑油的纳米材料添加剂技术领域,具体地说是一种金属纳米微粒表面调理剂及其制备方法和应用,其特征在于由下列质量百分比组份制备而成:5-80%的粒径小于30纳米的铜或锌或镍或锡中的至少一种金属纳米微粒;20-90%的由油烃或酯化物或磺酸盐表面活性剂与平均粒径小于25纳米的铁基离子的共聚合物形成的纳米高分子复合材料(B);0.001-10%的抗氧化剂和抗金属腐蚀剂和摩擦改进剂组成的混合物(C)。本发明同现有技术相比,工艺简单,调配方便,具有良好的稳定性、分散性、抗极压性能和自修复功能。
本发明提供一种碳纤维拉索冷铸锚具用低温固化冷铸填料及其制作方法,它是采用杂环胺、环氧树脂混合拌料,然后依次加入矿粉作为细填料、加入铁砂作为粗填料搅拌均匀形成冷铸填料,具有常温下灌注流动性好、养生固化温度(110~120℃)低、可操作性强的特点,在不损伤碳纤维复合材料筋性能的前提下,满足碳纤维复合材料筋的锚固需求。
本发明公开了一种制备等规聚丙烯微纳跨尺度泡孔结构材料的方法,包括以下步骤,步骤一:按以下质量百分比称取等规聚丙烯:A=5‑30:95‑70;其中所述等规聚丙烯为半结晶型聚合物,所述A为一种能提高等规聚丙烯熔体强度和泡孔成核效率的材料。步骤二:将步骤一所得到的等规聚丙烯和A进行充分共混,将共混所得的混合物加入密炼机加热熔融得到二元复合材料,将二元复合材料造粒后放入模具中经平板硫化机模压成型得到发泡前样条。步骤三:将步骤二得到的样条放入高压反应釜中,用超临界流体作发泡剂,经快速卸压发泡后得到微纳跨尺度泡孔结构的等规聚丙烯发泡材料。该方法有效提高了等规聚丙烯的可发泡性能,改善了其泡孔形貌结构特征。
本发明公开了一种基于高阻尼合金材料防振锤的抑制架空线缆微风振动方法,运用复合材料一体成型加工工艺把线夹和连接板制成一体结构并与由高阻尼合金材料制成的弹性杆依次连接,其线卡设置在导线上,线卡随导线震动并带动通过连接板连接的弹性杆的震动,弹性杆两端的两个锤头上下震动,以连接杆对弹性杆的加固点为界,两个锤头分为两个独立的防震系统;与锤头连接的弹性杆则在锤头上下震动产生交变弯矩的作用下反复弯曲,在反复弯曲过程中,弹性杆依靠母相与热弹性马氏体相界面与热弹性马氏体孪晶亚结构在弹性杆振动的时候相对移动使弹性杆的结构阻尼吸收振动能量;本发明通过使用纤维增强复合材料,解决了现有震动锤吸收振动能量的能力弱,易氧化,抗腐蚀能力差的问题。
本发明公开了一种无人机,包括机身部、机翼部、机架部、信息采集部以及地面端控制部,其中,所述机翼部对称的设置于机身部的端点,所述机架部设置于机身部的下部,所述信息采集部与机身部连接,所述地面端控制部包括地面端微处理器以及与地面端微处理器通信连接的姿态传感器,其中,所述机载端微处理器接收地面端微处理器发送的控制指令,并将指令转换成PWM信号或PPM信号以控制无人机动作,所述机身部、机翼部以及机架部的外壳采用复合材料制成,所述复合材料的原料按重量百分比计,包括130份聚氯乙烯、15份复合稳定剂、50份尼龙、15份PVC加工助剂、45份玻璃纤维、15份碳纤维、9份韧性剂、9份抗氧化剂以及15份阻燃剂。
一种用于处理含磷污水的滤柱,所述滤柱包括位于上层的石英砂层和位于下层的反应层;所述反应层为复合材料层,所述复合材料层由由以下质量份数的成分组成:珍珠岩10~30份、氯化铁10~20份、秸秆灰10~20份。一种含磷污水的处理方法,使用上述滤柱对含磷污水进行处理,将含磷污水以喷雾的方式引入并通过所述滤柱。本发明能够弥补现有技术的不足,具有较强的实用价值,本发明具有高通透性、固定和吸附性能,可以有效去除化肥厂中的含磷污水的磷素,滤柱的使用周期长、成本低、环境友好,具有较高的实用价值;滤柱中的秸秆灰来自于电厂,变废为宝,缓解电厂秸秆灰堆积到环境造成的污染和压力。
本发明涉及一种基于Diels‑Alder可逆反应的高分子材料的界面改性方法,属于高分子材料领域。本发明提供一种高分子材料的界面改性方法,所述改性方法为:将聚合物1和聚合物2通过Diels‑Alde反应得到聚合物1/聚合物2复合材料;其中,聚合物1为含有共轭双烯结构的聚合物,聚合物2为带有吸电子基的含双键或者三键的聚合物。本发明提供一种基于Diels‑Alder可逆反应的高分子材料的界面改性方法,改善了两种高分子材料之间的界面结合性,从而提高了高分子复合材料的力学性能。
本发明涉及气体分离技术领域,特别是涉及一种用于CO2/N2分离的混合基质膜及其制备方法。将一维线性复合材料ZIF‑8@CNTs和高分子基质共混于混合溶剂中,获得所述用于CO2/N2高效分离的混合基质膜。本发明中引入了一维线性复合材料ZIF‑8@CNTs,原料成本较低,合成方法简单,其实现了与高分子基质的完全混合,克服了混合基质膜中界面缺陷的问题,且有助于CO2/N2分离。
一种节电型帐篷,它是在帐篷的下部用PTC陶瓷半导体发热元件做成围墙,PTC陶瓷半导体发热元件工作时升温快,两秒内可升到250度,而且省电,热效率达到90%以上,在帐篷的上部用自控温电热带做成篷布,然后再用这种篷布搭成帐篷,这种用自控温电热带做成的篷布,它的中间是芯线,芯线上面绕有导线,导线的外面包有高分子复合材料,高分子复合材料的外面又包有绝缘层,把导线与电源线接通,这种自控温电热带就开始发热,于是帐篷里面就开始变热,温度逐渐升高,人们就可以在帐篷里面取暖和工作。
本发明涉及功能复合材料制备技术领域,特别是指一种硫化铜柔性复合导电膜的制备方法。首先将聚丙烯腈的二甲基甲酰胺溶液与聚乙烯亚胺水溶液进行混合,涂膜后浸入含有戊二醛的水溶液中进行固化交联,在此基础上采用化学反应法制备硫化铜柔性复合导电膜。经过聚乙烯亚胺共混改性的聚丙烯腈膜不仅具有良好的柔性,而且聚乙烯亚胺水溶液中的水在膜成型的过程中起着制孔剂的作用。聚乙烯亚胺/聚丙烯腈膜具有连续分布的网状孔洞结构,使导电硫化铜不仅在柔性膜表面上沉积,而且在内部也生长,以致形成的硫化铜不仅能覆盖柔性基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效负载,使复合材料具有优良的导电性能。
本发明涉及酶响应型磁性纳米粒及其制备方法与应用,可有效解决酶响应型磁性纳米粒的制备及作为磁性热疗介质和药物转运载体在肿瘤治疗中的应用问题,方法是,作为药物载体系统是以Fe3O4@Cu2-xS复合纳米材料为磁靶向材料和光敏剂,明胶和海藻酸钠为复合囊材,磁性Fe3O4@Cu2-xS复合纳米材料先通过化学共沉淀法制得Fe3O4纳米粒子,然后将Cu2-xS负载于Fe3O4纳米粒子表面,得到核壳型Fe3O4@Cu2-xS复合材料,最终以明胶和海藻酸钠为复合囊材,采用复凝聚法将此载体与抗癌药物,制备成一种酶响应型磁性纳米粒,本发明的原料来源丰富,成本低,质量好,靶向性强,使用效果好,是肿瘤治疗药物上的一大创新。
本发明公开了一种三维整体成型的T形管状机织物的织造方法,它的步骤如下:(1)设计整体纹样;(2)设计管子区域织物结构;(3)设计轮廓线区域组织结构;(4)设计管子外的接结区域组织结构;(5)轮廓线形状设计;(6)利用抽取芯线法;(7)采用NedgrahicsJacquardCAD设计,包括NedGraphicsTexcelle2008,LoomEditor,ProductCreator,WeaveEditor组件设计输出织物的轮廓线以及组织结构,导出jc5格式文件后,输入通源电子提花织机,进行织造。本发明能在生产普通片状织物的电子提花织机上织造出三维整体T形管状机织物复合材料骨架,该方法不仅能减少设计时间、便于织造,而且可实现大规模、低成本地生产。
一种磁性多孔碳基QuEChERS净化材料及在样品前处理和烟草农残检测的应用,制备方法为采用超声辅助反向共沉淀法制备磁性Fe3O4纳米颗粒,并基于磁性Fe3O4纳米颗粒进一步制备Fe3O4/MOFs复合材料,以得到的该复合材料为前驱体,采用高温煅烧的方式制备磁性多孔碳基QuEChERS净化材料。利用该磁性多孔碳基QuEChERS净化材料代替传统QuEChERS样品前处理方法中的净化材料,单独使用即可去除大部分杂质,达到净化目的,无需多种净化材料的组合使用;该净化材料具有磁回收性能,避免了前处理中的多次离心,简化了前处理流程,提高了分析效率;将该净化材料应用于烟草农残检测时,回收率和精密度均较好。
本发明属于氨硼烷水解析氢技术领域,公开一种氨硼烷水解析氢用催化剂及其制备方法。所述催化剂的结构为Ru纳米颗粒分散生长在富含氧空位的TiO2纳米片上。制备方法(1)、在室温下,将TiO2纳米片分散在水中,得到TiO2分散液;(2)、在室温下,将RuCl3·3H2O水溶液加入到步骤(1)所得TiO2分散液中,搅拌均匀,然后加入NaBH4,搅拌反应直至反应液不再产生氢气,然后水洗、真空烘干,制得Ru/TiO2复合材料;(3)、将Ru/TiO2复合材料在氮氢混合气气氛下升温至200~300 ℃保温0.5~2 h,冷却至室温,研磨均匀,制得催化剂。本发明制备的催化剂用于氨硼烷水解析氢具有很高的活性。
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