本发明涉及一种船舶隔振元件用耐水解聚氨酯弹性体的制备方法,取侧氨基聚硅氧烷与己内酯于三颈烧瓶中,搅拌并加入四丁基钛酸酯,开环聚合反应,生成聚硅氧烷接枝的聚己内酯多元醇;取二异氰酸酯,聚硅氧烷接枝的聚己内酯多元醇,丁二醇,三羟甲基丙烷混合均匀并脱泡处理,将其一同倒入模具中,硫化后脱模,得聚氨酯弹性体;将聚氨酯弹性体置入烘箱中后硫化制得所需的耐水解聚氨酯复合材料。本发明能有效解决传统聚氨酯材料只能依赖耐水解剂“吃掉”水分子而无法保持其长期耐水解稳定性的固有技术难题;操作简单、便于操控、成本低、对环境无污染,所制得的材料具备优良力学性能和长期的耐水解性能,适用于各类船舶之类的复杂运用环境。
本发明涉及一种由弓形板构成的老人髋部护具,包括弓形板,气泡垫,固定带;所述弓形板由内板与外板以及二者之间的加强筋构成弓形结构,均为弹性复合材料制成,内板材料刚性高于外板;弓形板接触髋部一侧内衬气泡垫;多圈弓形板由固定带下端网格布覆盖粘结成包围人体髋部的护具。当穿戴本发明护具的老人摔倒且髋部着地时,弓形板外板和加强筋发生变形,吸收跌倒所产生的冲击力并向内板传递,弓形板内板对人体髋部起到分散冲击力和支撑保护的作用,同时气泡垫也起到缓冲作用;当外板受力变形继续增大时,加强筋拉动外板向加强筋与外板之间的锐角方向变形,使部分冲击力分解为横向分力。本发明上述工作原理可有效减轻跌倒冲击力对人体髋部的伤害。
本发明涉及一种生物基塑料及其制备方法,所述生物基塑料采用两步法按以下组分的原料按重量份数反应混合制备而成:75~95份的天然高分子材料、1~20份的反应型助剂、1~10份的物理增塑剂,1~10份的润滑剂,0.1~5份的抗氧剂。两步法的第一步是制备天然高分子改性材料;第二步是制备天然高分子改性材料与PVC的混合物。本发明的生物基塑料以高速分散均质机进行制备,可以使天然高分子材料先进行很好的捣碎,再通过与助剂反应产出乳化效果,进一步使天然高分子分散均匀,利于与PVC反应,达到良好的共混效果,从而提高复合材料的机械性能。
本发明公开了一种NiFeMo三元电解水电极及其制备方法,先在一个低温水热下以铁盐、镍盐、尿素以及NH4F为原料制备出NiFe‑LDH/NF,然后以NiFe‑LDH/NF和含钼化合物再进行低温水热得到Ni‑Fetrace@NFM/NF,再将Ni‑Fetrace@NFM/NF置于流动的还原气氛中热处理一定时间,得到最终的材料Ni/NiFeMoOx/NF,此过程LDH基底还原成Ni纳米颗粒,同时与被还原的钼酸盐生成的NiFe‑MoOx互相交联形成具有分级多孔纳米片结构的复合材料。分级多孔纳米片结构利于气泡扩散,形成的合金与MoOx交联且与导电基底结合而具有优良导电性,这都使得材料具有优异的反应动力学;高析氢活性的NiFe‑MoOx与高析氧活性的Ni纳米颗粒同时赋予材料具有卓越的析氢析氧性能,进而获得具有应用前景的催化全电解水的性能。
本发明涉及一种石墨烯复合的聚苯硫醚超细纤维膜的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明针对目前可穿戴材料和医疗保健领域存在的问题,将氧化石墨烯水溶液涂覆到熔喷聚苯硫醚超细纤维网上,再通过热还原氧化石墨烯,制备出石墨烯复合的聚苯硫醚超细纤维膜。本发明所述的石墨烯复合的聚苯硫醚超细纤维膜,以高熔点聚苯硫醚超细纤维网为基材,涂覆具有优异导热和导电特性的石墨烯,赋予复合膜优良的电热性能。本发明的制备方法操作简单,制备过程无污染,制备出的复合膜力学强度高、阻燃性和耐高温性能优异、柔韧性强、舒适透气、安全性好等优点,可广泛应用于可穿戴设备和医疗保健领域,有着良好的应用前景。
本发明属于石油、天然气压裂开采领域,具体涉及一种石墨烯改性超低密度支撑剂及其制备方法。所述制备方法为:将石墨烯、烯烃单体、交联剂二乙烯基苯、引发剂在超声或搅拌的条件下混合均匀,得到石墨烯与芳环组分形成π‑π组装作用的单体混合物;然后将单体混合物加入到分散剂的水溶液中,在加热的条件下经成球、交联和熟化过程得到微球沉淀,再经过滤、洗涤、干燥后得到石墨烯改性的超低密度支撑剂。本发明利用有机聚合物微球具有较低的密度,而石墨烯则具有超高强度、高热导率和耐高温的性能,实现复合材料具有超低密度的同时,具有高强度和耐高温的特性,使其达到深井清水压裂的要求。
本发明涉及锂离子电池电极材料的制备技术领域,具体公开了一种四氧化三铁/碳复合锂离子电池电极材料的制备方法。该方法首先将净化处理后的木棉纤维浸入一定浓度的Fe(NO3)3溶液中,待木棉纤维变成均匀的黄色后取出沥干。利用氨气扩散获得氢氧化铁/碳的前驱体。热处理后即得到Fe3O4/C复合材料。本发明提供了一种新的锂离子电池碳基复合负极材料的制备方法,所得Fe3O4/C负极材料具有充放电反应可逆性好、循环性能优异、化学反应活性高、制备工艺条件简单等诸多优点。
本发明公开了一种硅磷氮协同阻燃的环氧树脂。该环氧树脂由含硅环氧单体、环氧树脂、含磷固化剂和含氮固化剂组成;其中:所述含硅环氧单体为二甲基二缩水甘油醚氧基硅烷;含硅环氧单体和环氧树脂的摩尔比为1:9-9:1,含磷固化剂与含氮固化剂的摩尔比为1:9-9:1;环氧树脂体系中的环氧基团的摩尔数与固化剂中的羟基和氨基的摩尔加和相等。本发明的环氧树脂阻燃性能好、绿色,可应用于涂料领域、复合材料领域、粘接剂领域、微电子领域,尤其是可拓展电子电器等高端领域的应用。
本发明涉及一种整体成型的一体化喷管及其制造方法,包括喉衬、耐烧蚀层、隔热层、壳体承力层及固定于喉衬喉颈处的堵盖,所述喉衬外型面作为起始层面,耐烧蚀层、隔热层及壳体承力层依次由内向外整体成型为一体化喷管,所述的喉衬可以是整体结构的回转体,也可以是分块结构组合而成的回转体,所述喉衬为碳/碳复合材料喉衬。与现有技术相比,避免了传统喷管的复杂的零部件装配工艺,减少了喷管内部间隙,与传统的喉衬外壁轮廓为一段折线相比,喉衬外壁轮廓改为两段折线,使得喉衬的热应力水平大幅降低,利用上下游的折线角度,使作用在喉衬上、下游表面的合力相互抵消,降低了喉衬对内烧蚀层表面的作用力,提高了喷管的使用可靠性。
本发明涉及一种镍基吸波碳纤维的制备方法,属于碳纤维复合材料技术。本发明采用原子层沉积技术将镍基功能纳米粒子通过化学键键合在碳纤维表面,使碳纤维表面形成一层均匀致密的镍基功能纳米薄膜,碳纤维在兼具吸波特性的同时,又实现了碳纤维的结构生色,赋予了碳纤维艳丽的色彩。本发明的镍基功能纳米薄膜的制备方法,不仅工艺设备简单,成本低廉,而且对生态环境无污染,具有较大的应用前景。
本发明公开了一种超级电容器及其制备方法。该超级电容器包括正电极、固态电解质和负电极,固态电解质位于正电极和负电极之间,将正电极、负电极隔开,而且固态电解质均匀渗透于正电极、负电极的孔洞结构中,该正电极采用聚吡咯/纳米结构二氧化锰复合材料。该超级电容器的制备方法包括:将洁净干燥的碳布作为集流体;采用硫酸、硫酸锰混合溶液作为电沉积液,在碳布上面电化学沉积纳米结构二氧化锰;采用高氯酸钠、吡咯单体混合溶液作为电聚合液,在纳米结构二氧化锰表面电聚合聚吡咯薄膜,制备正电极;制备磷酸/聚乙烯醇电解质;用活性炭/石墨材料制备负电极;用制得的磷酸/聚乙烯醇电解质将正、负电极组装成超级电容器。
本发明公开了一种PQ‑MnO2复合电极材料及其制备方法和应用,属于电极材料制备技术领域。本发明是以PQ、乙炔黑、高锰酸钾、浓硫酸等为原材料,首先将高锰酸钾、浓硫酸等原材料配成溶液、其次进行水热反应、抽滤、干燥,从而得到MnO2,再将其与PQ以及乙炔黑一起研磨混合均匀、最后进行球磨,从而使PQ和MnO2均匀形成PQ‑MnO2复合电极材料。本发明通过机械球磨混合,得到PQ‑MnO2复合电极材料,其中PQ与MnO2的相互作用,提高了PQ的电压平台,且较单独的PQ或MnO2,复合材料的容量更高,循环稳定性更好。
本发明涉及降温储能相变材料技术领域,提供一种用于新型烟草滤棒中的降温储能相变材料及其制备方法。该降温储能相变材料由不同分子量的AR级聚乙二醇(脂肪醇)和工业级SBS(苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物)混合而成。所述AR级脂肪醇为AR级十二醇、AR级十四醇、AR级十六醇、AR级十八醇中的一种或几种的混合。本发明相变材料对环境无污染、无毒、对人体无危害,SBS/脂肪醇复合相变材料具有很好的热稳定性,该相变材料可以作为一种复合材料,通过成型工艺和成型模具,制备出用于烟草滤棒的降温段,直接添加或复合进烟草滤棒中。
本发明涉及一种载药扩孔硅增强抗菌性的齿科复合树脂及其制备方法,属于纳米生物医学技术领域。具体包括对介孔硅进行扩孔后表面接枝长链烷基季铵盐,然后再吸附抗菌剂制得载药扩孔硅,将载药扩孔硅作为无机填料掺杂到齿科复合材料中,赋予了复合树脂材料良好的生物抗菌性,为临床应用提供了长远意义。
本发明提供了一种复合天然固相萃取剂的制备方法,包括:将烟草、甘蔗渣和龙须草,剪切,混合,得到混合纤维材料;将混合纤维材料采用乙酸浸泡,过滤后加入强碱溶液,加热回流后,过滤,得到滤渣将滤渣超声提取,离心,干燥,即得。本发明创造性的将烟草、甘蔗渣和龙须草混合,经处理使得天然复合材料的表面纤维暴露,接触面增大,改善了对于待分析物的吸附和萃取能力,对于待分析对象的渗透性好,过柱速度快,仅需10‑29s/mL,不需要真空抽溶液,仅靠重力作用,待分析溶液就能自动流下来通过该天然复合吸附萃取柱,本方案操作便捷,环境友好、方法简单、经济实惠,材料天然环保、成本低廉、性能稳定,增加了天然资源可持续综合利用。
本发明属于纳米酶催化抗菌技术领域,具体涉及一种基于激光液相辐照制备氧化铈纳米酶的方法及应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将银纳米粒子和氧化铈纳米粒子分散在液相溶剂中,得到胶体悬浮液;(2)采用激光束辐照所述悬浮液,使银纳米粒子和氧化铈纳米粒子焊接为复合纳米粒子,离心分离、清洗干燥后,即可得到所述氧化铈纳米酶。本发明采用银纳米粒子负载到氧化铈纳米粒子上制备银‑氧化铈纳米复合材料,不仅提高了氧化铈纳米粒子的可见光响应能力,也引入了银纳米粒子作为新的活性中心,增强了氧化铈纳米粒子的催化活性,将其应用于抗菌领域,抗菌率高达80%以上,具有极强的抗菌作用。
本发明属于纳米功能材料领域,公开了一种离子液体共价键合固载MXene的方法及其产物。将含有‑OH,‑F,‑O端基的MXene材料加入含有不饱和双键的离子液体单体溶液,将离子液体通过电离辐射技术共价键合固载到MXene材料表面,经过洗涤和离心制得一系列含有不同结构离子液体共价键合固载MXene材料。本发明涉及的制备方法在常温下即可反应,无需催化剂、反应快、易控制、能耗低。用本方法解决了MXene纳米片堆积的问题,丰富MXene纳米片的活性位点种类或增加其化学有效活性面积。合成的MXene复合材料,维持了MXene材料的纳米结构,同时具有MXene和离子液体的优点,在能量存储、催化、传感和吸附方面具有很好的应用前景。
本发明公开了一种铁掺杂超细镍粉的制备方法,该方法为将第一沉淀剂和Fe3O4粉末加入反应釜,并对反应釜进行加热,再向所述反应釜中加入镍盐、第二沉淀剂、表面活性剂,控制所述镍盐和所述第二沉淀剂的进料流量使反应体系的pH值保持在7.2~9.2,获得包裹Fe3O4的碱式镍盐前驱体,之后,对包裹Fe3O4的碱式镍盐粉末进行高温氢气还原,获得铁掺杂超细镍粉;这样,本发明在制备碱式镍盐前驱体的过程中进行掺杂,再对包裹Fe3O4的碱式镍盐前驱体进行高温煅烧,能够有效避免铁镍复合粉末混合不均匀的现象,获得的铁掺杂超细镍粉具有良好的均一性,能够增强镍粉导电屏蔽和微波吸收等性能在复合材料中应用。
本发明涉及一种有机硅改性的环氧树脂及其制备方法,通过Q型POSS封端的聚甲基苯基硅氧烷改性双酚A型环氧树脂,制备含有POSS壳的有机硅‑环氧树脂杂化共交联结构。本发明所得有机硅改性的环氧树脂具有耐热的POSS纳米核和聚甲基苯基硅氧烷的结构的协同作用,能够整体提高环氧树脂的耐热性,此外,聚硅氧烷的良好的柔性能够大大提高改性环氧树脂的韧性,能够广泛应用于高端LED封装、航空航天复合材料等尖端领域。
本发明公开了一种石墨烯增韧的钨合金复合粉末及其制备方法和应用,属于粉末冶金和增材制造技术领域。本发明利用石墨烯强化钨基材料的韧性,采用溶液分散和球磨两步法消除石墨烯的团聚现象,制得石墨烯分散均匀的石墨烯/钨合金复合粉体材料,其中石墨烯纳米片保留了良好的原始结构,石墨烯与钨合金形成良好的结合界面,复合材料的硬度显著增加,应用于3D打印中制得的产品具备更高的韧性。
本发明提供一种高性能改性热塑性聚烯烃防水卷材及其制备方法,卷材是由高性能改性热塑性聚烯烃材料层、非织布加强层、防火阻燃层、骨架增强层和抗氧化面层复合固结而成的多层层状结构,该卷材厚度为2‑5mm,高性能改性热塑性聚烯烃材料层是由三元乙丙橡胶、聚丙烯、角鲨烯、甲基丙烯酸乙酯及助剂制备形成的聚烯烃复合材料层。本发明的一种改性热塑性聚烯烃类防水卷材,具有高抗撕裂、抗拉伸能力,抗光氧化性能高、阻燃性能高、防水性能高。
本发明公开了一种一步原位络合制备均匀锂离子电池三元正极材料的方法,采用有机糖作为溶剂,尿素作为共溶剂和气体模板剂,首先将有机糖和尿素按比例熔融,然后将金属前驱体混合在熔融的糖和尿素中形成均相体系,烘干初步快速去除剩余溶剂,使金属离子原位固定在糖和尿素形成的酰胺基团上;再采用高温处理方法,使有机糖在高温下聚合炭化,且尿素产生气体将金属离子均匀分布开来,最终形成粒径均一的纳米复合材料。本发明采用无水体系,涉及的合成方法简单易行,环境友好;合成的三元材料颗粒尺寸均匀且保持在纳米级别,比表面积适当;并可灵活调控三元材料的具体组成、负载量和孔隙率等,在锂离子电池正极材料领域具有重要的研究和应用意义。
本发明提供一种可实现预浸料模压工艺富树脂凸台一体成型的方法,包括以下步骤:根据待成型的富树脂凸台的尺寸和形状加工出特定形状的滑块,所述滑块上设置注塑孔;在模具的上模中加工出与所述滑块的尺寸和形状一致的凹槽;将所述滑块放置在上模中的凹槽内;将放置滑块的上模与模具的下模合模,然后通过注塑孔注入树脂;注塑完成后,加热模具使树脂固化;脱模,冷却,拆除滑块,即得到带富树脂凸台的树脂基复合材料。本发明提供的方法有效解决了采用预浸料模压工艺时由于预浸料本身树脂含量有限无法形成富树脂台的问题,能够根据需要加工出各种形状的富树脂凸台,工艺简单,成本低。
本发明涉及一种基于弱磁场下去除水体中重金属Cr6+的方法,属于水污染治理技术领域。本发明的方法主要为将氧化石墨烯负载纳米零价铁复合材料加入含重金属Cr6+的水中,然后将其置于非均匀弱磁场中,搅拌溶液,充分吸附至反应完全后,利用水系滤头过滤,完成对水溶液中Cr6+的去除。本发明方法制备简单、反应活性及去除效率高、循环效果好,能在较宽pH范围内高效快速吸附还原废水中的重金属Cr6+,克服了现有技术中材料投加量大、成本高、对Cr6+去除反应速率慢的问题。
本发明涉及一种金属氧化物/导电聚合物双重修饰的硫复合正极材料的制备方法,首先采用五水硫代硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮合成了空心纳米硫颗粒,该结构既提高了硫的利用率又能够向内释放锂化过程产生的膨胀收缩应力;接着将聚苯胺包覆在空心的纳米硫外层,利用高温硫化处理使聚苯胺和硫之间产生强烈的化学键,促使聚苯胺同时具备物理屏障和化学作用力共同抑制聚硫化合物的散失,提高电池循环的稳定性;最后利用镍金属氢氧化物良好的电化学性能进行外部修饰,提高复合材料浸润性和离子电子的传输效率,进一步提高锂硫电池的电化学性能。采用本发明方法制备的锂硫电池具有能量密度高、循环性能好、倍率性能佳等优点。
一种碳纤维/酚醛-丁腈橡胶材料及其制备方法,属于橡胶复合材料制备领域。该材料由按重量份计的以下成分制成:碳纤维50-55%,酚醛18-25%、丁腈橡胶22.5-30%,其中碳纤维采用纬编针织工艺,编织后呈双反面组织,该材料的密度为1.38g/cm3。制备时,通过公式计算出碳纤维的用量,然后取碳纤维进行编织,再对编织物称重,根据密度确定酚醛和丁腈橡胶的用量,对酚醛和丁腈橡胶溶解后加入碳纤维中浸胶,再干燥得到所需的材料。本发明提供的碳纤维/酚醛-丁腈橡胶材可大幅度提高起耐冲刷性能,具备较高的延展性能。
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