本发明公开了一种碳负载铋的铝基复合制氢材料。首先以一定的量之比,让络合剂和铋盐发生络合反应、生成金属铋的络合产物经热处理制得碳负载铋(C@Bi)的复合材料;然后,以一定质量比,将Al粉与C@Bi材料进行球磨制成。其制备方法包括以下步骤:1)C@Bi复合材料的制备;2)碳负载铋的铝基复合制氢材料的制备。该材料作为水解制氢材料的应用,即单位质量产氢量为1150‑1200 mL/g、产氢速率为3800‑5800 mL/g min及产氢率为94‑100%。具体原理为利用Bi元素与络合剂之间螯合作用,实现Bi原子在有机物内的均匀分布;保证了有机物在碳化形成碳材料后,能对Bi原子形成有效的包覆,避免了Bi原子之间的冷焊、团聚;并且C@Bi复合材料中的碳材料在水解过程中发挥电子传输的重要作用。
本发明公开了一种地质聚合物灌浆材料及其制备方法。它由矿渣71~91份、粉煤灰66~70份、碱激发剂16~28份和缓凝剂0.5~1.6份得到制备无机硅酸盐复合材料;而后再由无机硅酸盐复合材料与水按照0.30~0.38的比重混合制备而成。本发明具有流动性好、早期强度高、无收缩、耐久性好、凝结时间和强度可调等特点,与传统地质聚合物材料相比,该材料是由各种粉状原料混合而成的复合材料,现场加水搅拌即可以使用,制备工艺简单、成本低、操作方便,可以广泛应用于水泥混凝土路面板底灌浆、水泥混凝土路面裂缝修补、地脚螺栓锚固、设备安装、预应力桥梁灌缝、工程抢修、加固等。
本发明公开了一种电子产品面壳的制造方法,包括:步骤一、取碳纤维布使用热固性树脂浸泡3~7小时,取玻纤布使用热塑性树脂浸泡3~9小时;步骤二、取2~4层碳纤维布和1层玻纤布,依次交错堆叠至达到一定的高度,得到复合材料叠构;步骤三、将上述复合材料叠构置于一面壳模具的型腔中,对该面壳模具加压加热使塑料层与复合材料叠融合,之后快速降低模温和模压,得到面壳结构;步骤四、根据面壳结构的形状,首先在离型纸上打印油墨层,之后将该离型纸浸泡于水中2~6min,然后再取出油墨层与离型纸,将油墨层从离型纸表面剥离,将面壳结构于水中浸泡10~15min,再然后将剥离的油墨层覆盖于面壳的外表面,最后干燥,得到电子产品面壳。
本发明公开了一种氧化石墨烯负载Ru‑CoP基气凝胶及其制备方法和应用。所述的氧化石墨烯负载Ru‑CoP基气凝胶是将粉末状Ru‑CoP@GO复合材料分散于水中,加入壳聚糖分散均匀后得到的溶液A与氧化石墨烯分散于水中得到的溶液B混匀,加入乙酸,经除气泡、静置后干燥而得;其中,粉末状Ru‑CoP@GO复合材料、壳聚糖和氧化石墨烯的重量比为1:3~10:0.04~0.2;所述粉末状Ru‑CoP@GO复合材料和壳聚糖在溶液A中的浓度分别为0.5~2wt%和3~10wt%,氧化石墨烯在溶液B中的浓度为0.1~0.5wt%。本发明所述气凝胶能够重复使用,对金属氢化物水解具有较高析氢速率且稳定性好。
本发明公开了一种热聚合限域生长制备多功能荧光探针的方法及其应用。该方法先通过水热法制备MOF(Cr),再将MOF(Cr)分散到正己烷;然后将一定摩尔比的柠檬酸和氨水混溶水溶液缓慢滴加到不断搅拌的MOF(Cr)正己烷分散液中,通过毛细管力的作用将柠檬酸氨水水溶液吸附到MOF(Cr)骨架中,获得负载了柠檬酸和氨水的MOF(Cr)复合材料;再将该复合材料放到管式炉中,进行高温煅烧,得到可得到碳量子点@MOF(Cr)复合材料,即为多功能荧光探针。本发明通过双溶剂法制备了负载了碳量子点的金属有机骨架荧光探针,该探针具有较高的比表面积、良好的使用循环稳定性,对丙酮等有机溶剂中的水分子具有较高的检测灵敏性,同时还能够对空气湿度进行检测。
本发明公开一种高效分解甲醛的腻子粉,涉及涂料技术领域,由二氧化硅与氧化锌复合材料8-15份,改性红辉沸石粉8-15份,碳酸钙粉30-65份,灰钙粉15-25份,滑石粉3-10份,纤维素0.5-1.5份,硅酸镁铝0-0.7份,胶粉2-5份,?钛白粉0.5-5份制成,本发明由于添加了二氧化硅与氧化锌复合材料,该复合材料具有优异的防潮、抗裂性能,粘结强度高;添加改性红辉沸石粉,红辉沸石粉的三维骨架结构中有连续的空洞通道,有极大的比表面积,能够吸附空气中的有害物质和水分,具有净化空气、调节室内空气湿度的效果,能有效分解室内甲醛含量。
本发明公开了一种以棉花碳纤维为基底原位生长钴镍氢氧化物的方法及应用。首先,将脱脂棉在氮气气氛下进行高温热处理,即得棉花基碳纤维材料,然后用乙醇将碳纤维润湿以备用。之后,将氯化镍、氯化钴和六次甲基四胺依次加入到蒸馏水中并搅拌溶解,待完全溶解后,加入经乙醇润湿的碳纤维并置于95 oC下反应6小时,待反应结束后冷却至常温,将样品用乙醇、蒸馏水多次洗涤后置于80 oC下干燥12小时,即得以棉花碳纤维为基底的钴镍氢氧化物复合材料,该复合材料能够用作超级电容器的电极材料。本发明制备方法操作简单,容易实现,且所制得的碳纤维基钴镍氢氧化物复合材料在作为超级电容器的电极材料时性能优异。
本发明属于粘合剂制备技术领域,具体说是一种人造板用淀粉粘合剂的制备方法。制备方法步骤包括:(1)木薯淀粉变性:取木薯淀粉加入NaOH充分润湿后采用60Coγ‑射线进行辐照处理后即得到变性淀粉;(2)机械化学法制备变性淀粉复合材料:取经过辐照后的变性淀粉加入到螺杆研磨机,然后加入氧化剂、苯乙烯化醇酸树脂、聚烯烃树脂、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、三偏磷酸钠、过硫酸钾、硅藻土、聚乙烯醇、阻燃剂、仲烷基磺酸钠、十六烷基三甲基氯化铵、聚六亚甲基胍、甘草酸二甲、调节研磨参数进行研磨后即得到变性淀粉复合材料;再将制备得到的变性淀粉复合材料加水洗涤,烘干,粉碎,过筛后即得产品。 1
本发明提供镍钴层状双金属氢氧化物/石墨烯电催化剂的制备方法,属于电催化剂技术领域。本发明的方法包括以下步骤:通过超声波将石墨烯和硝酸钴均匀分散于甲醇溶剂中,得超声液;将超声液加入到二甲基咪唑的甲醇溶液中,搅匀后静置,然后离心、洗涤和干燥得ZIF‑67/石墨烯复合材料;将ZIF‑67/石墨烯复合材料和镍盐混合溶解于溶剂中,回流反应,然后离心分离,所得沉淀用无水乙醇洗涤,干燥得到纳米形貌的NiCo LDH/G复合材料。本发明的方法克服了现有合成方法设备要求高、需要高温高压、需要价格昂贵的表面活性剂的缺点,相比现有技术具有工艺简单、成本低廉、反应过程容易控制等优点,适用于工业化大规模的生产。
本发明涉及地板领域,尤其涉及一种环保组合式地板。包括皮革层、吸附层、板材层、防水材料层和加热层,所述皮革层、吸附层、防水材料层、板材层由上至下依次铺设,所述皮革层、吸附层、防水材料层和板材层依次固定连接,所述加热层夹设在所述板材层中部,所述吸附层采用活性炭树脂复合材料、竹炭树脂复合材料或吸附性白炭黑树脂复合材料。有效地降低地板本身的有害物质释放,另外一方面可以长期吸附室内装修过程中其他材料的有害物质释放,24小时室内装潢甲醛去除率可以达到80%以上,具有环保、高贵、生产工艺简便的特点。本发明的板材适用于地板、装饰贴面板以及装修用板,特别是适用于婴幼儿房间的装修。
本发明一种玄武岩纤维增强复合绝缘横担装置及其制备方法,复合绝缘横担装置包括:绝缘芯棒、绝缘外套、金具装置,采用玄武岩纤维复合材料制成的绝缘芯棒,具有力学强度高、耐候性强、电绝缘性优良等优点,再在中空的玄武岩纤维管体内表面及外表面分别设置SMC复合材料制成的内衬层、SMC复合材料制成的外衬层,进一步增强本发明的复合绝缘横担的力学强度、电绝缘性及耐候性,减轻复合绝缘横担的重量,稳定性高;用γ‑氨丙基三乙氧基硅烷作为偶联剂对绝缘芯棒进行表面处理,γ‑氨丙基三乙氧基硅烷作为偶联剂可以有效地提高玄武岩纤维和聚合物体系的结合强度,进一步增强本发明的复合绝缘横担的力学强度、电绝缘性及耐候性,稳定性高。
本发明公开了一种具有高储能密度的材料及其制备方法,本材料是聚合物基混合金属单质的复合材料,具有高介电常数、高绝缘强度。其制备步骤包括:将有机盐与聚合物在共同的溶剂中分散制备成复合材料后,加热使盐热解得到金属单质与聚合物的复合材料。本材料重量轻、电容量大、工作电压高,特别适用于制造移动高密度储能电容器。
本发明公开了一种耐腐蚀抗菌抗静电涂料及其制备方法。该涂料原料按重量份计包括如下组分:100重量份羟基丙烯酸酯乳液、1‑5重量份纳米复合材料和15‑30重量份亲水改性固化剂;所述纳米复合材料为三元纳米复合材料聚苯胺/铜/氧化锆,聚苯胺/铜/氧化锆是以二水合氯化铜为氧化剂,采用原位聚合法制得,其中苯胺、二水合氯化铜和氧化锆的质量比为1:5:0.1‑0.3。采用本发明所述技术方案制备得到的涂料应用到基材表面后,有以下效果:一是具有良好的抗菌效果;二是能起到良好的抗静电效果;三是具有良好的耐腐蚀效果;四是具有良好的漆膜性能。
本发明克服金属头架不能配合医学影像设备的不足,提出一种能够配套X光影像设备使用的可透视的手术头架。一种X射线可透视的手术头架,(如附图)包括连杆1、右连接牙盘2、短手轮3、左连接牙盘4、长手轮5、碳纤维头架6、左头垫7、右头垫8、皮革9、牙盘10。左头垫7和右头垫8是使用皮革9包裹海绵制成的软垫,其他零件为碳纤维复合材料制成,碳纤维复合材料零件的表面材料为碳素纤维,内部为硬质泡沫材料,经环氧树脂粘合加温固化制成。由于碳纤维复合材料有良好的X射线透视性能,测得手术头架的衰减当量为:0.43mmAl,100KV,影像清晰无伪影。
本发明公开了一种稀土合金化Cu‑Fe合金的制备工艺,包括以下步骤:将铜粉、铁粉和稀土粉末,装入球磨罐中,再加入磨球进行高速混粉,得到复合粉末;所述稀土粉末由铈和钕按照10:2~5重量份混合而成;将步骤一获得的复合粉末过筛后通过冷压模具在油压机上进行预压制,压制压力100~200KN,得到复合材料毛坯;将步骤二得到的复合材料毛坯装在坩埚中,加压烧结炉内,加热至800~1000℃时保温1~2h,并继续加热,待加热到1100~1200℃,炉温降低取出,得到稀土合金化Cu‑Fe复合材料。本发明制备工艺获得的稀土合金化Cu‑Fe合金偏析程度低、组织致密、冷加工性能优良和晶粒得到显著细化,从而改善了力学性能。
本发明提供了一种超支化分散剂的制备方法及其应用,主要采用超支化聚酯、硬脂酸和壳聚糖为原料制备超支化分散剂,其应用于木塑复合材料,可使植物纤维在聚烯烃中分散均匀,增强植物纤维与聚烯烃的界面粘结性,提高木塑复合材料中植物纤维的含量和木塑复合材料的力学性能。本发明制备的超支化分散剂用量少,适用范围广,合成工艺简单,产品对环境污染小,可用于大规模工业生产。
本发明涉及电催化水分解技术领域,具体为一种CrP‑Re2P析氢析氧电催化剂制备方法,通过水热和简单滴定以及低温磷化处理的方法得到的CrP‑Re2P复合材料,所述水热是将铬长在泡沫镍上,获得铬基前驱体;将所述铬基前驱体进行滴铼物种,获得铬铼复合材料前驱体,在氮气的气氛下进行低温磷化处理。本发明制备方法简单,通过在泡沫镍上进行水热和简单滴定以及低温磷化处理得到CrP‑Re2P复合材料,在碱性的条件下具有优异的电催化析氢和析氧性能,且使用寿命长。
本发明提供了一种具有PLLA/nHA表面活性涂层的钛基人工牙的制备方法,包括钛人工牙坯的制备、喷涂PEEK树脂底胶、PLLA/nHA复合材料的制备和涂覆、表面降解处理四个步骤。本发明采用PEEK树脂作为熔附介质,将PLLA/nHA复合材料作为涂层牢固涂附在钛人工牙坯植入部分的表面上,再利用左旋聚乳酸比纳米羟基磷灰石降解快的特点,使涂层表面的左旋聚乳酸降解掉一部分,让涂层表面的纳米羟基磷灰石微粒更多地裸露出来,更有利于骨诱导和骨结合。通过本方法制备出来的人工牙,可充分发挥PLLA/nHA复合材料的优秀特性,降解时间与骨的生长周期相符,生物相容性好、骨诱导性好、与骨骼结合强度高、不会产生金属离子过敏现象。
本发明公开了一种纳米复合湿度敏感材料、电阻式湿度传感器及其制备方法。所述的纳米复合湿度敏感材料是TiO2纳米粒子、聚合物纳米线、石墨烯的纳米复合材料。所述的电阻式湿度传感器包括上述的纳米复合湿度敏感材料,纳米复合湿度敏感材料固定于ITO玻璃片上。本发明所制备的电阻型湿度传感器采用原位化学聚合和溶胶凝胶相结合的方法制备二氧化钛纳米粒子、聚吡咯纳米线、石墨烯复合材料。二氧化钛纳米粒子具有良好的化学稳定性和独特的物理化学性质,将其负载到聚吡咯纳米线和石墨烯复合材料上,提高了在室温下湿度检测的稳定性和灵敏度,而且还具有工艺简单,应用范围广和制造成本低等优点。
本发明涉及3D打印技术领域,尤其涉及一种聚醚醚酮骨骼支架及其制备方法。通过在PLA和PEEK中分别加入HAP,来提高PEEK和PLA的界面粘结性,同时HAP可以增强细胞对支架的粘附和生长,具有良好的生物性能。通过双喷头分别打印PEEK‑HAP复合材料和PLA‑HAP‑WS复合材料的织构结构,借助刚挤出时材料仍处于高弹态的特性,使两种互不相容的材料融合在一起,同时以织构结构使两种复合材料之间物理互锁,在植入生物体后,由于二者相互锁扣,保证了刚植入时的力学性能;WS可以促进PLA降解,随着PLA的降解,细胞在HAP的诱导下沿着PLA降解后留下的孔隙中粘附并生长,使支架始终保持其刚植入时的力学性能。
此发明是一种可防鼠害的道路井盖设施,涉及道路设施领域。此发明旨在提供一种可防鼠害的道路井盖设施,为达到前述目的,此发明由:复合材料井盖主体构件、两个以上(含)右下开孔的鼠药箱、筛网A、筛网B、筛网C此几个构件组成,其中的:复合材料井盖主体构件是的总体形状可为圆形或矩形,复合材料井盖主体构件由若干铁质筛网上下嵌套而成,最少含三个以上(含)铁质筛网,各个铁质筛网之间的小孔的排列方向不同,用来阻挡不同状的垃圾透过。此发明有可防鼠 的好处。
本发明公开了一种修饰电极的制备方法,包括:步骤一、将质量体积浓度为1~7mg/mL的氨基化石墨烯和质量体积浓度为1~5mg/mL的β环糊精于超声功率150W下超声混合约30min得到复合材料;以及,步骤二、取步骤一中的复合材料均匀滴加到电极表面,之后烘干,其中每平方米的电极表面积滴加的复合材料体积为0.16~0.18L。β环糊精成本低,带有活性羟基官能团,外界官能团更易进攻。因而可以利用这些位点与氨基化石墨烯进行化学修饰,使β环糊精和氨基化石墨烯的超分子系统具有很好的生物相容性,适合用于电极的修饰。对于电化学传感研究拥有巨大的应用前景。
本发明公开了Al‑含Bi化合物多孔块体制氢材料,即将原料Al粉和含Bi化合物进行球磨混合,再经放电等离子烧结制成;其含Bi化合物必须满足在球磨过程中不与Al粉反应和在放电等离子烧结过程会发生反应产生气体,使复合制氢材料形成多孔形貌。所述Bi化合物为Bi2O2CO3,Bi2O2CO3在放电等离子烧结过程会产生二氧化碳气体。其制备方法包括以下步骤:1)球磨过程;2)放电等离子烧结过程。作为水解制氢材料的应用,与水反应产氢量为1070‑1200 mL·g‑1,其产氢率可达93‑95%,该材料与水反应的表观活化能为29‑30 KJ·mol‑1。本发明具有以下优点:1、在放电等离子烧结过程中生成气体,复合材料中形成的孔洞增大了材料与水的接触面积;2、生成Bi和Bi2O3,提高复合材料的产氢性能。
本申请涉及一种基于蜂窝结构的多层耐高温吸波结构,该吸波结构包括硅橡胶材质吸波层、铝合金蜂窝结构层和异氰酸酯复合材料层,所述铝合金蜂窝结构层通过异氰酸酯胶粘剂粘合镶嵌于所述硅橡胶材质吸波层和异氰酸酯复合材料层之间,所述铝合金蜂窝结构层表面依次设有第一吸波层、第二吸波层,其中,该第一吸波层是由7%质量比例的核壳结构羰基铁粉/Fe3O4复合材料和余量的异氰酸酯配置而成,该第二吸波层是由22%质量比例的核壳结构TiO2纳米颗粒/Fe3O4复合材料和余量的异氰酸酯配置而成。
本发明公开了一种电子产品外壳的成型方法,包括:步骤一、取碳纤维布使用热固性树脂浸泡3~7小时,取玻纤布使用热塑性树脂浸泡3~9小时;步骤二、取2~4层碳纤维布和1层玻纤布,依次交错堆叠至达到一定的高度,得到复合材料叠构;步骤三、将上述复合材料叠构置于一模具的型腔中,所述模具包括模具面和形成于所述模具面上的凸起,在该复合材料叠构上预形成孔的位置涂抹胶体,所述预形成孔的位置与所述凸起对应设置,对该模具加压加热使所述复合材料叠融合,之后快速降低模温和模压,得到外壳结构,并将该外壳结构上的胶体去除,其中,对所述模具加压为2~4×105Pa,加热的温度为190~250℃。
本发明公开了一种超支化联苯液晶接枝剑麻微晶的制备方法及其应用。取剑麻微晶用硅烷偶联剂进行表面改性,将改性后剑麻微晶分散到N-甲基吡咯烷酮中,然后加入3, 5-二氨基苯甲酸,吡啶和亚磷酸三苯酯,在N2保护下于90~120℃反应3~5h,冷却到室温后倒入甲醇溶液中沉淀,抽滤,洗涤,置于真空干燥箱中烘至恒重,溶于N-甲基吡咯烷酮中,加入有机锡催化剂,在N2保护下加入甲苯-2, 4-二异氰酸酯于80~100℃下反应5~7h,然后加入4, 4′-二(β-羟乙氧基)联苯,反应10~12h后,冷却至室温,过滤,洗涤,在真空干燥箱中烘干至恒重,即制得超支化联苯液晶接枝剑麻微晶化合物,其应用于改性环氧树脂复合材料。本发明方法工艺简单,操作方便,所得产物易分散,取向性好,可显著提高复合材料的性能。
本发明属于除臭剂加工技术领域,具体地说是一种膨润土除臭剂及其制备方法。该膨润土除臭剂组分及其重量份数比为:膨润土粉70~80份、电气石粉35~45份、纳米TiO2粉35~45份、羟基磷灰石粉30~45份、竹炭粉20~25份、香樟叶10~15份、蒙密花10~15份、紫萁15~20份、灯笼草10~15份、苦皮藤8~12份、萹蓄15~18份。制备方法为先将膨润土改性,再与电气石、纳米TiO2复合制备复合材料,再将植物原料进行粉碎,最后将复合材料、植物粉碎原料和羟基磷灰石粉、竹炭粉混合即得本发明的除臭剂。本发明的除臭剂除臭效果好、对人体无害、对环境无污染,能从根本上去除臭味物质,使用安全方便。
本发明公开了一种蚕沙多级孔炭复合硫正极材料及其制备方法。先将蚕沙与ZnCl2混合置于高温管式炉中,通保护气体吹扫后,加热反应得到蚕沙多级孔炭SPC;然后放入石英管中,再倒入硫粉进石英管中,不与SPC直接接触;抽真空、密封后放入烘干箱,升温至120~160℃反应后取出自然冷却至室温,得到SPC/S1复合材料;再将其置于硫代硫酸钠溶液中静置,再滴加盐酸溶液进行化学沉积二次载硫反应2~5h,离心过滤后,在烘干得到SPC/S复合材料。本发明采用真空?蒸汽法、化学溶液沉积法对硫进行负载,有利于硫在强吸附位的多级孔炭孔壁沉积生长,可显著提高硫在载体上吸附作用力和均匀分散度,提高电池正极的电比容量。
本发明属于标签印制技术领域,具体涉及一种多层两面彩色标签印制方法,包括:步骤一:第一层不干胶材料采用镜像反印彩色印刷;步骤二:将第二层不干胶材料覆盖在第一层不干胶上,得到复合材料一;步骤三:将步骤二得到的复合材料一进行二次正相彩色印刷,得到复合材料二;步骤四:给步骤三得到的复合材料二覆膜,得到彩色标签;步骤五:对步骤四得到的彩色标签就行模切;步骤六:除边分卷。本发明可以解决不干胶标签使用时间久了之后粘性会下降以及不干胶标签表面的图案色彩脱落导致标签无法被辨识的问题,具有较好的市场应用前景。
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