本发明公开了一类多醛基蔗糖交联聚丙烯酸羟乙酯‑淀粉膜及其制备方法。使用交联剂多醛基蔗糖(SPA)对聚丙烯酸羟乙酯(PHEA)和淀粉(St)进行交联,制备出一种新型复合材料PHEA‑SPA‑St膜。当PHEA与St质量比为3.5:1、SPA为淀粉的28wt%时,PHEA‑SPA‑St膜受到拉伸时,拉伸强度达11.5MPa,断裂伸长率为147.7%,兼顾较高强度与较好柔韧性;且该复合材料玻璃化转变温度为25℃,为橡胶状态,具有一定的生物可降解性。
本申请公开了一种钛硅分子筛TS‑1的制备方法,包括:1)获得二氧化钛/硅复合材料;2)将步骤1)中的所述二氧化钛/硅复合材料加入到含有结构导向剂Ⅱ的溶液中,干燥,得到初始合成混合物;3)使步骤2)中的所述初始合成混合物采用干胶法进行晶化反应;4)焙烧步骤3)所得反应产物,得到所述钛硅分子筛TS‑1。本申请提供的制备方法在碱性体系下合成无定型二氧化钛/硅纳米球,解决骨架钛引入困难以及钛含量低的问题,同时可避免非骨架钛的形成。在该合成步骤中,钛的引入量可在较宽的范围内调节,为合成不同钛含量的TS‑1分子筛奠定了基础。
本发明公开了一种双马来酰亚胺树脂组合物、其制备方法及应用。属于高分子材料技术领域,所述双马来酰亚胺树脂组合物由包含如下重量份组分的原料制备得到:双马来酰亚胺单体50~70份;氰酸酯树脂5~15份;烯丙基类化合物15~35份;含咪唑基的聚芳醚腈树脂7~32份;咪唑类促进剂0.02~0.8份。本发明提供的双马来酰亚胺树脂组合物中,含咪唑基的聚芳醚腈树脂配合其他组分协同作用,可以改善得到的复合材料的韧性,同时,使得到的双马来酰亚胺树脂组合物经固化后获得较高的拉伸强度和模量。并且,由这种双马来酰亚胺树脂组合物制备的碳纤维复合材料的层间剪切强度较高,韧性较优,适用于较高的使用温度。
本发明公开了一种环氧树脂组合物、其制备方法及应用,属于高分子材料技术领域。所述环氧树脂组合物由包含如下重量份组分的原料制备得到:缩水甘油醚类环氧树脂20~30份;缩水甘油胺类环氧树脂40~60份;含咪唑基的聚芳醚酮树脂9~34份;酚酞聚芳醚腈树脂1.5~7份;活性稀释剂5~10份;固化剂25~35份。含咪唑基的聚芳醚腈树脂配合其他组分协同作用,可以改善得到的复合材料的韧性,同时,使得到的环氧树脂组合物经固化后获得较高的拉伸强度和模量;由这种环氧树脂组合物制备的碳纤维复合材料的层间剪切强度较高,韧性较优,适用于较高的使用温度。
本发明公开了一种石墨烯/聚氯乙烯复合包装材料,由下列重量份原料组成:石墨烯1‑3份、聚氯乙烯30‑50份、马来酸酐接枝聚苯乙烯树脂10‑15份、碱性溶液5‑10份、酸性溶液2‑5份、改性剂1‑3份、氧化剂3‑5份、磷酸三甲酚酯2‑5份、引发剂0.2‑0.5份以及适量去离子水,制备方法包括改性石墨烯制备和石墨烯/聚氯乙烯复合材料制备两个步骤。本发明获得的石墨烯/聚氯乙烯复合材料的相容性高,对环境污染小,且制备工艺简单,成本低。
本发明公开了一种基于缠绕成型工艺的压力容器的设计方法。本发明针对传统设计方法中压力容器封头处的螺旋缠绕的纤维强度利用系数无法准确测量这一困难,以某设计任务中的复合材料气瓶的设计过程为实例,在网格理论的基础上,提出了一种基于缠绕成型工艺的新型的压力容器设计方法,可以更加精准地实现压力容器的复合材料缠绕层的设计与优化,减小传统设计方法所带来的误差。
本发明属于相变储能技术领域,提供了一种聚乙二醇/二氧化硅/膨胀石墨复合相变定形储能材料的制备方法。首先运用加热膨胀法制备具有微孔结构的膨胀石墨,作为复合材料无机载体,然后将融化的聚乙二醇与无机载体混合均匀,并将利用水解法制备的二氧化硅溶胶滴加到聚乙二醇溶胶和膨胀石墨的混合物中,最后在真空条件下浸渗封装定形。本发明的效果和益处是所制备的复合相变材料,在保证高储能性能的同时,又对工作介质聚乙二醇进行了良好封装,有效的防止了液相泄漏;又聚乙二醇家族工作温度范围很广,故适用性广泛;此外由于膨胀石墨的高导热性,大幅改善了复合材料的导热能力。此制备方法,工艺简单,性能稳定,适合工业生产。
本发明公开了聚芳醚腈/环氧树脂共聚改性组合物、制备方法及其应用,属于高分子材料科学技术领域。该组合物包括环氧树脂、含反应性羧基侧基聚芳醚腈、固化剂和固化促进剂,环氧树脂中环氧基团数与含反应性羧基侧基聚芳醚腈中羧基基团数之比为100:1-1:100,环氧树脂与固化剂的质量比为1:10-50:1,固化促进剂的质量为环氧树脂质量的0.1%-10%。该组合物的有机溶液可用于环氧绝缘漆、胶黏剂、涂料和制备复合材料的预浸料等。其耐热性有明显的提高,可满足耐150℃及以上高温环境的使用要求,在特种电子绝缘材料、耐高温涂料、层压板和先进复合材料等领域具有广泛的用途。
本发明涉及一种高温固体氧化物电解池阳极材料,其特征在于:所述阳极材料为尖晶石型氧化物,或尖晶石与具有氧离子电导的氧化物组成的复合材料。该高温固体氧化物电解质阳极具有良好的催化活性与稳定性。
本发明涉及了一种基于含二氮杂萘酮联苯结构二羟基二胺的聚苯并噁唑及其制备方法,属于高分子材料技术领域。以4-[4-(4-氨基-3-羟基苯氧基)苯基]-2-(4-氨基-3-羟基苯基)二氮杂萘-1-酮或其衍生物和二元羧酸或其衍生物为缩聚单体,也可同时加入其它二羟基二胺或含有羧基和邻羟基苯胺基团的AB型单体,在多聚磷酸或甲磺酸中进行溶液缩聚反应,可以制得具有优异耐热性的含二氮杂萘酮联苯结构聚苯并噁唑树脂。这类聚苯并噁唑树脂可用于耐高温纤维、漆、涂料、粘合剂、膜和复合材料等领域,具有广阔的应用前景。
一种耐磨减摩抗辐照老化的核主泵机械密封副密封结构,属于核电装备制造领域。该副密封结构包括三元乙丙橡胶O形圈、双Δ通道密封圈和轴套表面硬化层,橡胶O形圈与双Δ通道密封圈构成副密封,双Δ通道密封圈与轴套表面硬化层构成的副密封配副。双Δ通道密封圈为聚芳醚树脂基复合材料,基体分别为聚醚醚酮、聚醚酮、聚醚酮酮等热塑性树脂,固体润滑剂分别为石墨、碳纳米管和石墨烯,采用热塑模压成型制备;副密封配副为WC‑Ni硬质合金涂层、碳氮化铬涂层或渗氮层等表面硬化层,采用强流脉冲离子束辐照改性的热喷涂、高功率脉冲磁控溅射沉积和等离子体低温渗氮制备;在高温高压高放射性水中具有稳定的低摩擦系数和高耐磨性,提高了机械密封系统追随性和可靠性。
本发明公开了一种廉价制备离子交换树脂基多孔炭材料的方法,具体为先将离子交换树脂用高模数的水玻璃进行离子交换,然后在高温下热解得到炭和氧化硅的复合材料,再用低模数的水玻璃除去复合材料中的氧化硅材料组分,得到高比表面积的炭材料和模数较高的水玻璃。该制备方法工艺简单,避免了利用离子交换树脂制备活性炭材料的活化过程,炭材料收率高,并且能够实现二氧化硅的循环,在催化和吸附分离领域具有广阔的应用前景。
一类胺基多功能化丁苯透明抗冲树脂及其制备方法,属于功能高分子领域。丁苯透明抗冲树脂是丁二烯、苯乙烯和胺基功能化二苯基乙烯衍生物三元共聚物。由烷基锂引发丁二烯、苯乙烯和胺基功能化二苯基乙烯衍生物共聚制成,数均分子量为1×104—100×104g/mol,共聚物链中含有不少于2个胺基功能化二苯基乙烯衍生物单元;以三元共聚物总量100%计,苯乙烯质量百分比为45%‑90%,丁二烯质量百分比为5%‑50%,其余为胺基功能化二苯基乙烯衍生物。胺基功能化二苯基乙烯衍生物含有一个或两个胺基取代基,取代基直接连接在二苯基乙烯衍生物双键的对位。本发明改善丁苯透明抗冲树脂的热性能,与其他极性高聚物的相容性,最终实现高性能丁苯透明抗冲树脂及其复合材料的制备。
本发明涉及一种碳纤维的制备方法,具体讲是涉及一种聚乙烯基碳纤维制备方法,其属于材料制备领域,高密度聚乙烯和低密度聚乙烯同时使用,既保持了高密度聚乙烯的强度大、承受力高、热变形差的优点,又保持了线性低密度聚乙烯的耐冲击性好、韧性好的有点。同时可以使碳纤维聚乙烯复合材料的层间剪切强度提高,改善复合材料的性能。
用高级碳纤维复合材料制造的用于飞机、卫星、飞船拍照、通讯、记录用的黑匣子壳体材料结构,其主要材料及制造工艺流程是采用高级碳纤维复合材料和现代工艺技术手段、将高强度、高模量碳纤维编制成的布与高温熔化的工程塑料压模固化成型,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、结构的需要。具有设备整体结构质量轻、耐高温、耐烧毁、导电优秀、屏蔽性能好、防水防潮性能好,耐冲击、耐老化、抗腐蚀等诸多优越性能。
本发明涉及离子电池,具体涉及一种层状钠离子正极材料及制备方法。钠离子正极材料的制备方法包括在制备过程中加入三乙醇胺;所述钠离子正极材料的原料包括Na2CO3、Fe2O3、CuO、MnO2。本发明使用三乙醇胺,所制备的材料具有多孔结构,可缩短钠离子在NaCuxFeyMnzO2/碳复合材料中的迁移距离;制备的NaCuxFeyMnzO2/碳复合材料具有较高的克容量与倍率性能,0.2C放电容量>115mAh/g;10C放电容量大于106mAh/g。
本发明属于碳基材料制备技术领域,一种制备金属‑碳复合催化材料的方法及其应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)将0.5‑5g碳源和0.02‑1g金属盐,混合置于50mL氧化锆材质的球磨罐中,球磨30‑60min,然后再加入1‑20g氮源,再球磨30‑60min,得到球磨后的粉末;(2)将步骤1得到球磨后的粉末,置于管式炉中,在氩气保护下,高温焙烧1‑2h,制得金属‑碳复合催化材料。利用该方法制备的金属‑碳复合材料具有金属纳米粒子尺寸小、杂质较少、催化活性高、活性物质稳定等优点,在催化领域具有较大的应用潜力,并探究了复合材料在水分解和二氧化碳还原反应中的催化活性。本发明方法工艺简单、生产周期短、成本低、绿色环保。
本发明公开了一种高温燃料电池的阳极材料及其制备和应用。该发明的阳极材料是由钙钛矿型复合氧化物La1-xSrxTiO3-δ与适量萤石相氧化物CeO2组成的复合材料。该复合材料具有好的氧化还原稳定性,优异的抗积炭能力和高的催化氢分子氧化的活性,作为固体氧化物燃料电池的阳极时,电池性能显著提高。本发明的阳极材料提高了固体氧化物燃料电池的性能。
本发明属于聚合物流变学测试技术领域,涉及一种在线式聚合物双毛细管挤出流变仪。其特征是该流变仪由连接管、底座、调节螺栓、压力/温度传感器、温度控制装置、天平、挤出胀大测量装置、口模板、毛细管、垫板组成。使用双毛细管表征聚合物熔体挤出过程的壁滑移速度;使用单毛细管表征聚合物稳态挤出的流变特征;压力/温度传感器用于实时的测量聚合物熔体的入口压力降和温度,挤出胀大测量装置用于测量聚合物熔体的挤出胀大量。本发明通过在线式测量熔体流经毛细管的压力降、挤出胀大量、流量和熔体温度等参数,并且进行贝格里和雷比诺维茨修正,测量聚合物及其复合材料在毛细管中挤出过程中的壁滑移速度和稳态流变学特征及行为。
本申请公开了一种碱性钛硅分子筛TS‑1的制备方法,包括:1)使硅源和钛源在碱性体系中反应,得到含有氨基的二氧化钛/硅复合材料;2)将步骤1)中的所述含有氨基的二氧化钛/硅复合材料加入到含有结构导向剂Ⅱ的溶液中,干燥,得到初始合成混合物;3)使步骤2)中的所述初始合成混合物采用干胶法进行晶化反应;4)分离、焙烧步骤3)所得反应产物,得到所述碱性钛硅分子筛TS‑1。该法可以有效的利用原料,节约生产成本,现有技术相比,合成方法简单可行,所制备的TS‑1分子筛晶体结晶度高,同时含有碱性中心和骨架钛氧化活性中心,其骨架钛和氨基含量可在较宽的范围内调节。
本发明公开了一种利用离子交换树脂制备多孔炭材料的方法,具体为先将阴离子交换树脂用硅酸盐进行离子交换,然后在高温下热解得到炭和氧化硅的复合材料,再除去复合材料中的氧化硅材料组分,得到高比表面积的炭材料。该制备方法工艺简单,避免了利用离子交换树脂制备活性炭材料的活化过程,炭材料收率高,在催化和吸附分离领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及超柔婴幼儿用湿法水刺复合非织造布及生产方法,采用湿法水刺复合技术将超柔阻隔性的熔喷纤维层与纤维素短纤维层复合,下层为熔喷纤维,具有手感柔软,阻隔性好,不易变形等特点,上层为以浆粕短纤维为主的纤维素短纤维,上下两层通过高压水刺作用种植并缠结于熔喷纤维中间,采用热风式穿透烘干,并利用热轧技术,得到具有压纹花型,吸水性好,超柔软,不掉屑及单侧阻隔性等特点的非织造布复合材料。采用该非织造布复合材料制备的产品具有快速吸水、湿态超柔软手感、不易变形、能够保持厚度感、熔喷侧有效阻隔性以及无任何添加剂等优势,是普通水刺无纺布产品和卫生用纸所不可比拟的,应用前景好。
本发明针对大型复合筒上进行径向钻孔出现的对刀困难,钻孔效率低的问题,发明一种结构简单、且可实现对大型复合筒进行径向批量自动钻孔的装置。该钻孔装置采用从里向外加工方式,避免复合材料筒体内壁纤维撕裂、分层;采用双动力头钻孔,可同时加工第一排和第二排孔,更换钻孔位置时,仅转动钻孔单元,无需移动大型复合筒,提高了加工范围。同时设计钻孔装置托架,用于钻孔装置的存放和安装,保证钻孔装置与筒体内壁不发生剐蹭。
本发明涉及碳纳米材料领域,提供一种氮掺杂荧光碳点和碳点石墨烯复合物及其制法和应用。所述的氮掺杂荧光碳点其特征为,氮元素的存在形式包括吡啶氮、吡咯氮和石墨化氮,N原子与C原子的摩尔比为0.035~0.057;平均粒径为2.5~4.1nm;并提供荧光碳点的制备方法,包括下述步骤:(1)将所述高氮含量的煤炭进行炭化,得到炭化料;所述高氮含量是指氮的质量含量为1.1%~3.0%的煤炭;(2)将所得到的炭化料制成阳极,进行电化学氧化得到荧光碳点;本发明还提供一种通过上述氮掺杂荧光碳点制备的碳点-石墨烯复合材料,以及通过上述氮掺杂荧光碳点或碳点-石墨烯复合材料制备的氧化还原电化学催化剂;此外,本发明还提供了荧光碳点在光电器件、生物成像、氧化还原电催化剂、检测和传感领域的应用,以及上述氧化还原电化学催化剂在燃料电池领域的应用。
本发明公开了一种多层金属复合板材的热成形方法,包括以下步骤:将冷却管路分别安装在模具的上模具和下模具中;将硼合金钢板材加热使之奥氏体化,随后将红热的板材送入有冷却管路的模具内、将模具放入有可控气氛保护加热炉进行热冲压成形;加热炉中温度控制在在750~800℃之间;在大于50℃/s的冷却速率下均匀冷却成形。通过试样硬度测试表明,采用本发明的方法制造的板材硬度从表面到内部逐渐增加,HRC硬度从20左右增加到50左右,这也说明热成形过程中试件得到均匀可控的成形与淬火。由于试样的强度分布与硬度分布趋势相同,说明本发明制造的金属复合材料为具有表面硬度、强度低而内部的硬度、强度高的连续梯度分布的复合材料。
本发明涉及了一种含二氮杂萘酮联苯结构聚苯并咪唑及其制备方法,属于高分子科学技术领域。以4-[4-(4-羧基苯氧基)苯基]-2-(4-羧基苯基)二氮杂萘-1-酮或其衍生物,和芳香族四元胺或其盐酸盐作为缩聚单体,也可同时加入其它二元羧酸或其衍生物,在多聚磷酸中进行溶液缩聚反应,可以制得具有优异耐热性的含二氮杂萘酮联苯结构聚苯并咪唑树脂。这类聚苯并咪唑树脂可用于耐高温纤维、漆、涂料、粘合剂、膜和复合材料等领域,有着广阔的应用前景。
本发明提供一种具有导电和催化功能的聚合物/纳米催化剂复合膜,该聚合物/纳米催化剂复合膜由高分子聚合物-纳米电催化剂复合材料在辊压机上多次辊压得到,具有柔韧性能好、质量轻、催化活性高,且制备工艺简单方便,成本低,易于规模生产。本发明提供的导电催化高分子聚合物/纳米催化剂复合膜中,高分子聚合物和纳米催化剂在纳米尺度上均匀分布,具有优异的电催化性能和机械性能,使用寿命长,可应用于电化学器件,如燃料电池、金属空气电池、电解池、电化学传感器中。
一种磁悬浮列车透光减阻路床技术,由透光孔和锐角减阻装置两部分构成。其中:透光孔部分,将纵向主梁与横向联系梁连接固定,形成等间距排列的透光孔路床。主梁与联系梁的制做材料可以是钢筋混凝土、钢材或其他复合材料等。锐角减阻装置部分,在联系梁迎车面,设置一锐角体,该锐角体的两个直角面分别连接主梁和联系梁,并且与联系梁面等高且平整光滑,也可以认为是该联系梁上面的延伸。锐角减阻装置可单独加工,也可以和联系梁一体制造,其材料与联系梁相同。当列车带动的气流与该锐角碰撞时,大部分紊乱气流被隔离在联系梁的下方,由此减少了对列车的干扰阻力。
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