本发明涉及复合材料技术领域,特别是一种具有曲面特征的泡沫填充蜂窝铝芯三明治结构;包括上面板、上胶层、蜂窝铝-泡沫一体芯、下胶层和下面板;发泡材料在蜂窝铝中发泡后得到泡沫和蜂窝铝的复合物,所述复合物根据产品外形和结构的需要经三维加工后得到所述蜂窝铝-泡沫一体芯,所述蜂窝铝-泡沫一体芯与所述上面板和所述下面板之间分别通过所述上胶层和所述下胶层进行粘接;通过在蜂窝铝中填充泡沫有效提高了蜂窝铝芯三明治结构的综合抗冲击等力学性能,改善了三维可加工性能,同时具有良好的隔音、保温等性能;本发明同时也提供了泡沫填充蜂窝铝芯三明治结构的制备方法。
本发明公开了一种木质素协同增塑聚乙烯醇及其熔融加工方法。本发明先以自组装方法制备木质素颗粒,然后按质量份计,将5~20份增塑剂、0.01~5份添加剂、0.5~6份木质素纳米颗粒和10~40份水混合均匀得到增塑剂溶液,再将60~95份PVA与增塑剂溶液混合均匀,密封静置得到塑化混合料,再进行熔融加工得到复合材料。本发明通过在溶液增塑的基础上,引入木质素,在小分子增塑剂打破分子间氢键后,木质素再进入分子链间与PVA形成氢键,实现协同增塑,降低PVA熔点,减少小分子增塑剂的使用。木质素与小分子增塑剂形成氢键,束缚小分子增塑剂,减少溢出;木质素多氢键位点能够起物理交联作用,弥补薄膜的力学性能。
本发明属于功能复合材料及日化技术领域,公开了一种多孔壳聚糖微胶囊留香珠及高稳定性洗衣凝珠。将壳聚糖和PVA加入到乙酸水溶液中溶解均匀后喷雾干燥,得到混合粉末,然后将混合粉末采用碱性水溶液洗涤去除PVA,纯水洗涤至中性,得到多孔壳聚糖微球;再将其分散至乙醇水溶液中,加入香精搅拌吸附处理,得到微胶囊香精溶液;最后与PEG 8000~10000水溶液混合后干燥制粒,得到多孔壳聚糖微胶囊留香珠。本发明采用特制的多孔壳聚糖微球对香精进行吸附固定,可以显著提高微胶囊香精的包埋率。同时采用高分子量的PEG 8000~10000对微胶囊香精进行包覆固定处理,可以显著提高洗衣凝珠的储存稳定性。
本发明公开了一种柔性导热绝缘粘性相变散热片及其制备方法与电池热管理系统;所述相变散热片按质量百分比计,包括以下组分:65~75%石蜡,10~20%聚苯乙烯‑聚乙烯‑聚丁烯‑聚苯乙烯,10~20%氮化硼,1~3%聚乙烯醇。本发明使用弹性塑料为相变材料提供柔性支撑基材,采用椭圆/圆形层叠片状氮化硼作为传热填料,从而使得最终制备得到的复合材料具有优异的导热性能和电绝缘性能。且制备出的薄片具有柔性,可广泛应用于圆柱电池、长方体硬壳电池、软包电池等不同形状锂电池的热管理,制备方法简单、使用方便。
本发明属于复合微电极的技术领域,具体涉及一种可拉伸的电化学三维微电极及其在生物分子检测方面的应用。通过喷涂工艺制备的PEDOT:PSS@MWCNT可拉伸复合电极,在导电高分子与碳纳米管复合材料体系中添加LiTFSI,可显著提高复合电极导电性与机械柔性,采用喷涂技术,有利于低浓度MWCNT分散液均匀成膜,无团聚颗粒,并成功制备出具有精细图案化的PEDOT:PSS@MWCNT复合电极薄膜,将PEDOT:PSS@MWCNT墨水与三维微结构基底和明胶固态电解质相结合,实现可拉伸全固态电化学三维微结构器件,所述电极可实现对生物分子高灵敏和高稳定性检测,可应用于生物分子的高灵敏电化学检测。
本发明涉及炭材料与高分子复合材料领域,公开了一种多孔炭基高分子刷及其制备方法和应用,首先,制备氮掺杂的炭材料;然后进行高温煅烧,将氮原子去除得到具备缺陷的炭材料;最后以具备缺陷的炭材料作为大分子骨架,在其表面进行自由基聚合接枝高分子,得到多孔炭基高分子刷。本发明通过掺氮/脱氮造缺陷法可以在各式炭材料中制造缺陷,获得大量接枝位点后,直接通过自由基聚合可以接枝不同种类的高分子,制备方法具备普适性。本发明制得的高分子刷通过C‑C键与炭材料结合,所得杂化材料稳定性更好。与传统方法相比,本发明步骤简单,耗时短,具有很高的成本效益和实用价值。
本发明涉及复合材料领域,具体而言,涉及一种镁铝多层复合板及其制备方法。镁铝多层复合板的制备方法包括:利用离心铸造制备初次镁铝复合板,然后将多块所述初次镁铝复合板按照铝层和镁层交替间隔的方式叠放并固定形成叠层镁铝复合板坯,且相邻两块所述初次镁铝复合板之间设置有锌层。该方法有利于镁铝多层复合板在低温(150‑250℃)下轧制复合,实现了复合板界面处良好的冶金结合,突破了传统镁铝复合板在低温下轧制难以获得良好界面的瓶颈。
本发明公开了一种同步制备纤维素纳米晶须和纤维素纳米纤丝的方法。该制备方法包括如下步骤:通过低浓度硫酸溶液在高温下对纸浆进行水解反应,得到纤维素纳米晶须悬浊液,分离的纤维素固体残渣利用高压均质机均质制得纤维素纳米纤丝。该制备方法能充分利用纤维原料,转化率近100%,其中制备的纳米纤维素具有较高的长径比,且其起始热降解温度比传统浓硫酸法制备的纳米纤维素高100℃左右,在纳米复合材料应用方面具有极大的优势。
本发明公开了一种碳化锆/碳化铝复合陶瓷及其制备方法与应用。该方法主要通过氧化锆增韧氧化铝复合陶瓷与碳源高温烧结实现,其主要原理是碳对金属氧化物中氧的置换反应;具体为:将ZTA与碳源混合均匀,900~2054℃烧结,冷却,冲洗,干燥,得到碳化锆/碳化铝复合陶瓷。该工艺操作简单、成本低、绿色环保、且易于大面积制备;所制备的ZTAC组织均匀,其机械强度和金属润湿性均优于ZTA,可实现对ZTA的替代,用于制备陶瓷增强金属基耐磨复合材料,在矿业、电力、冶金、建筑、机械等领域具有广阔的应用前景。
本发明提供一种专带有三维骨架硬质合金基体的聚晶金刚石复合片制备方法,所述基体材料为WC‑Co硬质合金与金属合金的复合材料,所述三维骨架结构硬质合金基体由圆柱状硬质合金及其在该圆柱一个底面上通过3D打印方法制备一种三维骨架结构,所述三维骨架结构的材料包括硬质合金及其他合金;所述3D打印方法包括SLM及3DP方法;所述金刚石聚晶合成方法采用六面顶压机高温高压法。与传统硬质合金基体相比,本发明采用三维骨架结构硬质合金基体可以增加基体与金刚石聚晶的结合强度,显著提升金刚石复合片的断裂韧性及抗冲击能力,从而显著提升聚晶金刚石复合片的使用寿命。
本发明属于高分子复合材料的改性技术领域,具体涉及一种纤维增强的聚丙烯材料及其制备方法。该聚丙烯材料以高结晶均聚聚丙烯作为基本组分,添加聚酮树脂来提高材料耐磨性和机械性能,添加短切碳纤维和铝纤维组成的复配纤维,并辅助添加石墨烯来提高材料的机械强度和导热导电性,添加相容剂来提高原料之间的粘结力,提高材料力学性能,采用抗氧剂来提高材料的耐老化性能,采用润滑剂来降低材料加工时产生的摩擦。该材料具有高强度高模量、导电导热、高耐温、优异的尺寸稳定性等特点,完全可满足严苛环境下汽车、机械、化工换热部件对材料的功能性需求。
本发明属于电化学生物传感器技术领域,公开了一种掺杂石墨烯的酶生物传感器及其制备与在检测苯酚中的应用。掺杂石墨烯的酶生物传感器由参比电极、对电极及修饰后的工作电极组成,所述修饰后的工作电极由工作电极及固化在工作电极表面的物质识别膜组成,其中,所述物质识别膜主要由掺杂石墨烯复合材料、多酚氧化酶、牛血清白蛋白以及戊二醛制备而成。本发明的酶生物传感器具有良好的选择性、重现性和稳定性,可对苯酚进行准确检测,抗干扰能力强,还具有较宽的检测范围,较低的检测限。本发明的方法简单且成本低,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种抗静电和高导热橡胶及其制备方法,属于碳化物复合材料领域。本发明将过渡金属碳化物MXene与丁苯胶乳混合而成,在真空冷冻干燥后,直接压板,得到一种抗静电橡胶,用于解决橡胶抗静电效果极差的问题。本发明采用过渡金属碳化物MXene与丁苯胶乳混合的方法,解决了过渡金属碳化物作为填料直接加入橡胶分散性差等缺点,具有操作简单,环保无污染等优点,并且这种抗静电橡胶在抗静电、导热和力学方面具有优异的性能。
本发明公开了一种纳米金负载多孔炭改性氮化碳复合光催化材料及其制备方法与应用,该复合材料制备方法包括先将还原回收金纳米颗粒的巴斯德毕赤酵母在一定条件下煅烧,再通过高温共沉积的方式掺杂到g‑C3N4中;该制备方法中的金来源于生物回收金,绿色环保,制备方法简便,反应过程条件易控,未产生二次污染,环保效益好。合成的复合光催化材料对光吸收范围广、吸收强度大,光生载流子具有高传导率和低复合率,复合光催化材料的光催性能好、稳定性高、抗光腐蚀能力强。将该复合光催化材料用于对染料废水处理,去除率高、操作简单、成本低廉。
本发明涉及一种缓释复合释氧材料的制备方法,属于水体修复技术领域。本发明以过氧化镁作为释氧剂,采用混合法将过氧化镁载入到聚氨酯泡沫中,并通过挤出‑滚圆造粒方法制备出缓释复合释氧材料;聚氨酯泡沫属于无机载体类,成本低、使用期限足够长、机械强度大、耐酸碱腐蚀、对细胞无毒无害,有相当大的应用价值;过氧化镁释氧剂能在潮湿的空气及水中能够与水反应同时释放出氧气,从而可以用作供氧源以提高水体浓度,为水中的好氧生物提供氧气;由于颗粒状复合材料的比表面积远低于粉末状过氧化镁,同时颗粒骨架阻碍了释氧材料与水的有效接触,使得制备的缓释复合释氧材料的释氧性能得到明显改善。
本发明公开了一种乙二烯三胺改性的磁性氧化石墨烯吸附剂及其制备方法与应用。该制备方法首先在氧化石墨烯上引入由共沉淀法制备的四氧化三铁,再利用乙二烯三胺上的氨基和氧化石墨烯表面的环氧基或者羧基发生反应,使乙二烯三胺上的氨基接枝修饰氧化石墨烯,制备得到乙二烯三胺改性的磁性氧化石墨烯吸附剂。本发明的乙二烯三胺改性的磁性氧化石墨烯吸附剂为对重金属离子具有高吸附量且易于从废水中分离回收的复合材料,在废水处理中对重金属离子的吸附去除具有良好的应用前景。
本发明公开了一种防臭垃圾袋,包括以下原料制备得到:聚乙烯20~70份;EVA 10~30份;填充剂3~7份;无味发泡剂2.5~4.5份;无味偶联剂0.3~0.7份;锌氧粉0.5~1.5份;硬脂酸0.1~0.5份;增塑剂0.5~1份;防腐剂0.5~1.2份;抗自由基剂0.22~0.28份;增韧剂0.22~0.28份;色母粒0.5~2份;防臭复合材料1.5~3.5份。本发明提供的防臭垃圾袋,配方是发明人经过大量反复试验得出的,防臭效果较好,在相同的条件下,垃圾存放防臭的时间延长5‑7天。
本发明公开了一种可恢复功能型钢筋混凝土框架抗震耗能节点,包括正交的柱构件和梁构件,所述柱构件与所述梁构件相交的区域设置有抗震耗能节点的柱构件,抗震耗能节点的柱构件通过抗震耗能节点的梁构件与梁构件相连接,抗震耗能节点的梁构件、抗震耗能节点的柱构件均由水泥基复合材料和钢筋骨架浇捣而成,所述柱构件和梁构件由混凝土和钢筋骨架浇捣制成。本发明可防止地震作用下梁纵筋与混凝土的粘结力退化所导致的锚固失效而发生贯通滑动,防止发生柱或节点破坏而不能形成永久性梁铰机构,实现钢筋混凝土结构在地震作用下可耗能、在地震后可恢复的功能,大幅减少地震的人员伤亡和救灾费用,具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。
本发明公开了一种利用多相催化剂高效活化过硫酸盐处理有机废水的方法,属于水污染控制技术领域。该方法以纳米Fe0、纳米FeOxHy(y=2x-3或3y=6x-8)、FeOxHy@Fe0(FeOxHy@Fe0,y=2x-3或3y=6x-8)纳米复合材料作为多相催化剂活化过硫酸盐产生具有强氧化性的硫酸根自由基,从而将废水中的难降解有机物去除。此外,固相纳米催化剂因其具有较大的比表面积和较高的催化活性等特性而能够高效、持续地活化过硫酸盐发生非均相活化作用。该方法适用于各种有机废水处理,效率高、持久性好、操作方便、环境友好,能在较宽的pH范围内高效地去除废水中的有毒有害污染物,为处理有毒有害难生物降解的有机废水提供了广阔的前景。
本发明公开了连续长纤维增强木塑制品的工艺,其特征在于:包括以下步骤:1)将长纤维增强PP片材进行表面火焰处理;2)将PVC木塑粒子与经过上步处理的片材共挤成型即可。相对于传统的制备木塑制品来说,本发明制备的木塑复合制品保证装饰效果前提下,制品力学性能优良,产品在户外使用过程中尺寸稳定。该方法制备的制品能够应用于结构型材领域,例如栈道地板、围栏,木屋等,从而拓宽木塑复合材料的使用面,社会经济效益好。
本发明涉及复合材料技术领域,特别是一种碳纤维蜂窝结构;包括多个具有连续半六边形形状的蜂窝子件,多个所述蜂窝子件依次对应排列并在重合的粘结面处涂布粘结剂固定粘接形成横截面为六边形的蜂窝结构,所述蜂窝子件,采用含碳量90%以上的碳纤维预浸料通过热压罐工艺或模压工艺制成;所述粘结剂,采用环氧树脂类粘接剂或胶膜;同现有的蜂窝芯材相比综合性能突出,同时具有重量轻,比强度高,抗冲击性能好,缓冲吸能效果明显;本发明同时还提供了该碳纤维蜂窝结构的制备方法,克服了以往碳纤维蜂窝结构制备工序复杂的缺点。
本发明公开了一种缓释型铁基生物炭土壤重金属钝化剂的制备及使用方法。本发明的缓释型铁基生物炭土壤重金属钝化剂是以一步法制备的铁基生物炭、高岭土和生物淀粉按照特定比例混合为芯材;以酸性硅溶胶、壳聚糖溶液在碱性催化剂和乳化剂作用下制备的壳聚糖硅溶胶复合材料为包膜;用上述碱性包膜材料对上述铁基生物炭进行包衣,控制一定的芯材和包衣材料质量体积比,制备得到。该钝化剂原料来源广泛、制备工艺简便、易于工厂化生产,可以高效持续钝化土壤重金属砷和镉,抑制稻米砷和镉的吸收积累。本发明制备的钝化剂可以持续作用4个生长季,比普通铁基生物炭钝化剂钝化效率高、作用时间更持久。可以广泛应用于砷镉复合污染农田治理。
本发明公开了一种PBO纤维纸基材料及其制备方法与应用。本发明所述的PBO纤维纸基材料的制备方法,包括如下步骤:(1)浆粕的制备;(2)纤条体的制备;(3)抄纸;(4)纸页的增强处理;(5)热压成型。本发明在国内首次提出将PBO纤维(其中包括短切纤维、浆粕、纤条体等PBO纤维状物质,本文其余部分除非特别说明,PBO纤维的含义都包括以上物质的一种或者几种)用于造纸,并且提出制备PBO纤维高性能纸以及以PBO纤维为主体混杂多种高性能无机或有机纤维制备PBO纸基复合材料的方法。
本发明公开了一种抗静电聚丙烯组合物及其制备方法,由以下重量份的组分组成:聚丙烯50-95份,抗静电剂5-30份,填料5-40份。其制备方法包括在常规的挤出机上生产,如单螺杆挤出机,双螺杆挤出机等。本发明的优点是整个复合材料中只需加入较少量的聚合物型永久性抗静电剂即可使最终材料获得十分优异的表面抗静电性能。
本发明公开了一种喷雾干燥制备LiFePO4/C复合正极材料的方法,该方法先将铁源化合物、锂源化合物、磷源化合物按照摩尔比Fe:Li:P=0.5~1.0:0.8~1.3:1.0的比例分散于水或者混合溶剂中,然后添加有机添加剂作为模板剂或三价铁的还原剂,以及碳黑添加剂作为还原剂及最终产物的结构碳成分,制得前驱混合液;喷雾干燥,得到前躯体粉末;焙烧,制得LiFePO4/C正极材料。本发明通过在前驱体混合液中添加阳离子和/或阴离子添加剂,还制得了掺杂型的LiFePO4/C复合材料,制得的复合正极材料具有比容量高、循环性能好、形貌特殊和可控、原料价廉易得的优点,适合于大规模工业化生产。
本发明提供了一种PtCux/C材料及其制备方法和应用,属于电催化材料领域。本发明制备方法使用液态CO2干燥技术将铜和铂离子均匀分散于改性后的碳载体上,再通过调整H2/Ar混合气氛煅烧过程中的煅烧温度,制备出颗粒粒径小、结构高度有序的金属间化合物PtCux与碳的复合材料PtCux/C。该制备方法能有效防止煅烧过程中纳米颗粒的团聚、金属成分偏析的问题,与传统制备方法所得产品相比,本发明PtCux/C材料中PtCux纳米粒子粒径更小,比表面积更大、纳米粒子能均匀的分散于碳材料上,作为催化剂能够提供更多的反应活性位点,将其作为电催化剂应用于燃料电池中,表现出良好的催化活性和稳定性。
本发明提供了一种纳米复合负极材料及其制备方法,所述纳米负极材料包括以重量为单位的以下组分:石墨1‑2份,碱金属0.5‑2份;将石墨、碱金属和锆球放入球磨罐中并密封球磨罐,将密封后的球磨罐放置于高能球磨机中,按照预设转速和时间进行球磨从而得到纳米复合负极材料。本发明实施例通过球磨法制备的纳米复合材料为尺寸大小均匀的、结构致密的、“花瓣状”的球形颗粒(1μm左右);通过三维几何结构有效减轻循环过程中因体积膨胀而引起的材料本身结构的破坏,并将碱金属限制在基体中,较好抑制碱金属枝晶生长、阻止电解质与负极的直接反应和降低它们之间的界面电阻,从而得到高存储容量和长循环寿命可快充的碱金属电池的纳米复合负极材料。
本发明公开了回收电镀污泥中铁制备的锂硫电池正极材料及其制备方法。将电镀污泥经干燥研磨过筛后加入无机酸溶液,搅拌均匀后酸浸反应,离心得到电镀污泥浸出液;将小球藻浓缩液离心得到活性小球藻细胞;将所得活性小球藻细胞加入到电镀污泥浸出液和水的混合溶液中,搅拌混合,然后洗涤干燥得到复合材料前驱体,然后与一定比例的钾系活化剂研磨混合,最后在惰性或者还原气氛下高温煅烧,碳化产物经过水洗去钾盐得到Fe3C@NPC锂硫电池正极材料。本发明的制备方法不但解决了电镀污泥的环境问题,而且利用里活性小球藻细胞的生物吸附重金属离子的能力和独特的形貌制备高值化的锂硫电池正极材料,为实现环境废物的变废为宝提供了可行的思路。
本发明属于柔性传感器技术领域,公开了一种鞋垫柔性传感器及其制备方法,以克服现有技术中的柔性传感器无法弯折、密封不实、成本较高等技术问题。本发明的鞋垫柔性传感器包括下封装层、电极层、敏感层和上封装层;所述电极层为柔性基底;所述敏感层为带有导电涂层的微结构弹性体或混合了导电填料的弹性体复合材料;所述下封装层和/或上封装层为热熔胶膜。本发明的鞋垫柔性传感器结构简单、耐弯折、防湿防潮;结构紧密,不宜破坏,可有效防止外界水分气体影响,保护传感器内部敏感层,提升传感器稳定性;用于足底压力检测。本发明的制备方法工艺简单,成本较低,有利于大面积推广。
本发明公开了一种硅碳复合物及其制备方法,通过在制备过程中对氯化钠模板剂进行重结晶,得到小粒径的氯化钠模板剂,进而制得本发明中具有独特双层碳包覆结构的碳硅复合物,第一碳包覆层均匀包覆于硅颗粒表面形成核壳结构的硅碳颗粒,硅碳颗粒分布于所述第二碳包覆层内部的孔中;该碳硅复合物的碳包覆结构提高了复合材料整体的导电性,同时作为硅颗粒表面的保护层,抑制其与电解液间的副反应,实现了锂离子电池硅碳复合物用作负极材料时克容量和循环性能的提升,并且本发明中硅碳复合物的制备中采用的氯化钠模板剂易于回收,采用的有机碳源来源丰富,制备方法具有工序简单、可控性强等优点,具备大规模工业化应用前景。
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