本发明公开了一种高导电柔性气敏材料的制备方法,属于半导体传感器材料领域,本发明通过高速均质和超声震荡将碳纳米管和炭黑均匀分散到热塑性聚氨酯(TPU)溶液中,然后通过溶液浇注成膜或湿法纺丝的方法制备碳纳米管/炭黑/热塑性聚氨酯复合材料。本发明制备的材料具有高导电性,具有很好的柔性,对非极性气体具有良好的循环性能。本发明制备方法简单,成本低,适用性强,可用于大规模生产,可在有机气体气敏传感器上具有良好的应用前景。
本发明公开一种正压消防空气呼吸器,包括阻燃衣、空气瓶和面罩;阻燃衣前后两侧设置有气瓶固定骨架;阻燃衣内设有填充物,里侧设有可拆卸式加热和制冷内胆,位于胸部位置处设有高亮引导灯;空气瓶为快速更换式碳纤维复合瓶,与阻燃衣为粘贴式固定;面罩上设有供气阀,空气瓶之间设有管路,管路一端部设有控制面板,内部设有压力报警装置。本发明的有益效果为:采用由高强度纤维以及复合材料防砸防刺填充物填充以及装有可拆卸式加热和制冷内胆的阻燃衣,有效避免了在救援中因突发的掉落杂物以及因温度过高或过低对救援和被救人员的安全构成危险;更为轻量化的设计,智能化利用,保证了消防员的人身安全,实用方便,操作简单,可大面积推广使用。
本发明提出了一种石膏砂浆,由以下重量份的原料制备而成:改性聚氨酯/硅藻土复合材料100‑150份、脱硫石膏100‑120份、矿物掺合料20‑40份、硅酸盐水泥15‑30份、减水剂2‑5份、细砂5‑10份、EVA胶粉7‑12份、石膏缓凝剂1‑3份、空心玻璃微珠12‑20份和水50‑70份。本发明防水、抗裂性能好,粘结性好,强度高,保温防火效果好,具有广阔的应用前景。
本发明公开一种尾翼稳定脱壳穿甲弹弹托及其制备方法,该弹托由3块120°的碳纤维复合材料卡瓣通过抱箍组合而成,其齿芽由若干块不同铺层角度和铺层厚度的碳纤维模压板加工组合而成,外壳体由短切碳纤维预浸纱模压成型;该制备方法包括弹托设计、齿芽预成型和卡瓣成型等步骤。本发明提供的制备方法工艺简单,且制备获得的弹托质量轻,惰性质量小,与金属材料的弹托相比,在相同的工况下,弹药的初速度更高,射程更远;此外,本发明弹托的齿芽为连续碳纤维预先成型,齿芽强度高,一致性较好,在膛内发射时,可更好的支撑弹芯,具有可靠性更高的优势。
本发明公开了一种沥青路面用复合油膜包裹型低冰点材料喷洒液及制备方法,包括沥青135‑140份、水49份、稀盐酸0.01‑0.02份、乳化剂0.6‑1.2份、废机油8‑12份、溶剂煤油2‑3份、乙酸钙7份、乙酸镁4份、亚硝酸钠4份。将沥青、废机油和煤油在中温条件下搅拌形成的混合液中掺入乙酸钙、乙酸镁、亚硝酸钠混合物;得到油膜包裹型低冰点材料,混合液滤出、晾干后,加入乳化剂、水、稀盐酸、沥青制成的乳化沥青,搅拌,即可得到沥青路面用复合油膜包裹型低冰点材料喷洒液。该喷洒液不仅具有较高的抑冰性能,同时兼备节能、快速开放交通和多次作用特性,是一种可用于抑制沥青路面薄冰灾害的加工性能良好的有机无机复合材料。
本发明涉及木塑复合材料技术领域,提供一种共挤木塑发泡板,包括发泡芯层和包裹在发泡芯层表面的表层,所述发泡芯层和表层通过共挤发泡模具复合成型,所述共挤发泡模具包括依次连接的挤出段、膨胀段、共挤段和冷却段,所述挤出段设有原料流动腔,所述膨胀段设有发泡腔,所述共挤段设有复合腔,所述冷却段设有冷却腔,所述原料流动腔、发泡腔、复合腔、冷却腔依次连通,所述膨胀段上下两侧设有排气孔,所述共挤段的上下两侧设有进料口,所述共挤段与冷却段之间设有绝热隔板,所述冷却腔的上下两侧设有强制冷却水管道回路。其解决现有技术共挤木塑板密度大,耗用原材料多,生产成本高的问题。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种含柔性硅氧链节的芳香官能化碳硼烷化合物及其制备方法与应用。本发明的制备方法简单,操作方便,适于工业化的大规模生产。而且,本发明的化合物可以作为交联剂或者聚合物的单体引入聚合物中,制备出有机/无机杂化组元的聚合物。所述聚合物因引入柔性硅氧链节使得聚合物的韧性提高,引入碳硼烷赋予聚合物耐更高温度、抗氧化性能提高、极限氧指数和水平垂直燃烧等本征阻燃性能提高、引入三嗪使其含多个乙烯基的硅氧烷链,能提高组合物的固化效率,其进一步用作复合材料应用于电子产品、电子装置中。
本发明公开了一种乏氧响应的基因编辑方法。本发明的纳米复合材料APACP由Cas9/sgRNA和经对羧基偶氮苯修饰的AuNRs组成,并在最外层裹上一层聚乙烯亚胺PEI。对羧基偶氮苯在肿瘤乏氧微环境中发生特异性还原,导致偶氮键断裂,从而实现共价连接在APACP纳米粒子上的Cas9/sgRNA精确可控释放,并基于CRISPR‑Cas9系统实现了有效的基因编辑。根据AuNRs的光热转化特性,在Cas9/sgHSP90敲除肿瘤组织中的靶基因后,本发明用光热疗法治疗肿瘤。细胞和动物实验已证实该处理方法有效且优于AuNRs光热处理,也证明了APACP纳米颗粒在肿瘤治疗中的广泛潜力。
本发明属于复合材料技术领域,涉及吸附剂,特别涉及一种二维镍基复合金属氧化物吸附剂,包括污泥和二维镍基复合金属氧化物,二维镍基复合金属氧化物均匀分散在污泥之中,质量百分比不低于10%,其中所述二维镍基复合金属氧化物为片状结构的氧化镍与氧化铝复合氧化物,具有纤维分级结构,纳米片厚度为30~100 nm。本发明还公开了吸附剂的制备方法及其应用于水中去除磷酸根。本发明所制得的材料性质稳定、比表面积大,可有效去除水中的磷酸根。本发明所公开的二维镍基复合金属氧化物吸附剂的制备方法将污泥资源化利用,不仅工艺简单、经济、环保,而且对水中磷酸根有优异的吸附性能,真正实现了变废为宝,以废治废,适宜工业应用。
本发明提供了数字化多轴向水平放纱三维编织装置,包括通过螺纹连接的设备主体结构装置、控制电机驱动装置和承重装置。与现有技术相比,一方面本发明装置的结构简单、体积小、维护方便,是所有三维编织机中能够容纳纱锭数量最多的,解决了在编织大型结构件时需要的编织机尺寸过大的问题,大大降低了设备成本和编织成本。另一方面,工件滑孔的设计可以使编织加工工件进行往复编织增加编织厚度,通过三维编织整体成型的工件其编织纤维连续,稳定性高,结构性强很好的解决了复合材料板层间结合力弱的问题,对提升航空航天关键零件的成型有着重要价值。
本发明涉及材料技术领域,具体涉及一种ABS高效阻燃增韧母粒的制备方法和应用;该阻燃母粒是以2,3‑二甲基‑2,3‑二苯基‑5‑己烯包覆的三氧化二锑为阻燃剂,在双螺杆挤出机中,以增韧树脂SBS为载体,挤出造粒成颗粒而得到的。2,3‑二甲基‑2,3‑二苯基‑5‑己烯,属碳系自由基引发剂,具有特殊的结构,相应季碳原子间的C‑C键不稳定,容易离解而形成自由基,可以和三氧化二锑协效阻燃,有效降低三氧化二锑添加量,且以2,3‑二甲基‑2,3‑二苯基‑5‑己烯包覆的三氧化二锑有效提高了其与ABS的相容性,再者以本身即为增韧剂的SBS为载体,从而使ABS复合材料的韧性有了明显的提高。
柔性一体化碳包覆氧化钨/碳纳米管薄膜复合电极的制备方法,属于电化学储能与转换技术领域。在制备碳纳米管薄膜的过程中,采用喷涂技术将钨盐溶液喷洒在碳纳米管管束表面,形成碳纳米管薄膜/钨盐/碳纳米管薄膜层层自组装复合前驱体;将该复合前驱体置于高压反应釜中进行溶剂热反应;反应结束后降至室温,干燥,得到复合膜;将干燥后的复合膜置于管式炉中,于氮气气氛中煅烧,得到碳包覆氧化钨/碳纳米管薄膜复合材料。将上述薄膜材料进行辊压、冲片,即可得到柔性一体化碳包覆氧化钨/碳纳米管薄膜复合电极。此电极具有柔性、质轻、无粘结剂、制备工艺简单等特点,有利于批量化生产,可应用于锂离子电池、超级电容器、燃料电池和水电解等电化学储能与转换领域。
本发明公开了一种竹炭基高阻燃膨胀型协效体系的制备方法,将表面改性竹炭经预辐照后,采用低温等离子体活化法将氮、磷膨胀阻燃剂接枝于竹炭内外及孔隙表面;将接枝竹炭与羟甲基化木质素、壳聚糖、膨胀石墨加热混合后得到高阻燃性混合物料B;将分散在乙醇中的混合物料B、烷基多糖苷(APG)、氨水与四乙氧基硅烷(TEOS)混合反应2h后抽滤冲洗,经干燥制备得到微胶囊化协效物料体系C。本发明所制备的竹炭基高阻燃膨胀型协效体系用料绿色、提升竹材附加值;竹炭具优异导热成炭性,经接枝低聚合度氮、磷膨胀阻燃剂后具备气相、凝聚相阻燃性,在减少对复合材料机械性能消极影响的同时显著提升阻燃效果,并可简单还耕废弃处理,增强土壤保水保肥性。
本发明提供了一种石墨烯‑碳纳米管复合结构的导电尼龙母粒,是以尼龙为载体,碳纳米管和石墨烯接枝改性后,以化学键合的方式连接形成复合结构,负载在尼龙载体上。本发明提供的导电尼龙母料,首先进行碳纳米管及石墨烯表面接枝处理,然后通过接枝在碳纳米管表面的氨基基团与接枝在石墨烯表面的缩水甘油醚氧基基团进行开环反应,将石墨烯与碳纳米管化学结合,最终制备成导电母料。碳纳米管‑石墨烯复合结构在聚合物中良好分散的同时,石墨烯与碳纳米管亦能充分搭接,发挥两者的协同作用,高效构建导电网络。该母粒能够与多种聚合物进行共混,制得的复合材料中导电填料分布均匀,导电性能明显提升。能够极大减少碳纳米管/石墨烯的用量。
本发明属于无机材料技术领域,具体为一种借助超细碳管大量简单剥离多种二维材料的方法。本发明方法将碳管分散不同极性的溶剂中,配制成稳定的碳管稀溶液;再将一定质量的石墨、黑磷、黏土、氮化硼、二维金属硫化物等其他二维层状块体材料分散在上述配制好的碳管稀溶液中,对其进行不同时长的超声剥离处理。通过碳管的加入量的不同和超声处理的时间不同,可以获得不同层厚的层状物质。本发明获得的单层/少层二维片状材料@碳管是一种一维材料与二维材料组装的复合材料,此材料在电催化、储能以及气敏传感方面均有优异的性能。
本发明公开了一种含三嗪环生物基苯并噁嗪树脂及其制备方法。该含三嗪环生物基苯并噁嗪树脂制备过程包括以下步骤:(1)将三聚氰胺及甲醛溶液在50~70℃反应0.5~1h,再加入生物基酚类化合物于80~90℃回流反应5~8h,冷却分离,有机相减压蒸馏得到含三嗪环生物基苯并噁嗪。(2)将含三嗪环生物基苯并噁嗪单体在150~180℃固化4~6h,再于200~220℃后固化2~4h,得到含三嗪环生物基苯并噁嗪树脂。本发明制备的含三嗪环生物基苯并噁嗪树脂具有较低的固化温度及优异的耐热性及阻燃性,可应用于胶黏剂、复合材料及涂料等领域。
本发明公开了一种高流动可移印阻燃增强高温尼龙材料及其制备方法和在制备断路器操作机构并采用油墨移印的应用,由以下重量份的材料组成:高温尼龙25‑65份;玻璃纤维15‑45份;阻燃剂18‑30份;助剂0.2‑3份;聚四亚甲基醚二醇1‑3份;超支化聚醚胺0.25‑2份。该阻燃增强尼龙材料通过现有的双螺杆挤出机制备。本发明中,通过添加聚四亚甲基醚二醇和超支化聚醚胺,使得本发明阻燃增强高温尼龙复合材料具有优异的机械性能、阻燃性能和可加工性能,实现移印标志清晰牢固,可用于制备各种小型断路器操作机构材料。
本发明涉及一种用于装配式钢结构建筑的轻质复合保温混凝土外墙板的制造方法,包括,中控模块根据外墙板的实际确定三层水泥基复合材料的三种材料的体积比及三脚架的夹角及间距;铺设三维钢筋桁架连接体系,铺设最内层的轻质结构混凝土材料,在轻质结构混凝土材料的外表面铺设凝胶材料,在凝胶材料的表面铺设轻质泡沫混凝土材料并对中间层的材料与最内层的材料进行高温压制,在中间层的材料的外表面铺设凝胶材料,在凝胶材料外表面铺设最外层的超高性能混凝土材料,对中间层材料及最外层材料进行高温压制并通过锚固钉使得最外层材料与中间层材料紧密结合,在保证三层材料间的结合更加紧密的同时,使得外墙板能够有效适用于不同的安装需求。
本发明公开了一种环氧‑石墨烯体系的分散剂及其制备方法。本发明的环氧‑石墨烯体系的分散剂,按下述步骤合成:端羟基超支化聚酯与己内酯单体在辛酸亚锡的催化作用下发生开环加成反应,经沉淀等纯化步骤,得到在超支化聚酯外围接枝上聚己内酯线型分子的“核‑壳”型聚合物[HPE‑(PCL)n];然后,在催化剂的作用下,芘丁酸与HPE‑(PCL)n分子外围的羟基发生酯化反应,得到目标产物HPE‑(PCL‑Py)n。本发明的HPE‑(PCL‑Py)n作为环氧‑石墨烯体系的分散剂应用。本发明用于环氧树脂复合材料的石墨烯/氧化石墨烯分散剂合成方法简单、收率高,对环氧‑石墨烯体系下的石墨烯、氧化石墨烯或石墨片的分散效果良好,并且可以增韧环氧树脂基体。
本发明提供了一种基于光纤传感的车载储氢气瓶服役监测装置和方法,通过在储氢气瓶上缠绕光纤光栅并带应变传感器,通过加氢枪连接光纤法兰对储氢气瓶的内胆的充胀变形以及储氢气瓶复合材料结构的变形的双重形变信号进行感知、解调与分析,实时监测储氢气瓶的应力应变情况,通过反演识别和定位储氢气瓶的疲劳损伤结构,结合大数据云平台分析技术进一步对比和确认数据,实现了实时监测车载储氢气瓶的应力状态的功能,便于及时采取有效的防护措施,保障储氢气瓶的安全可靠,综合实现了车载储氢气瓶的实时监测和预警功能。
本发明公开了一种磁性石墨烯纳米卷吸波材料的制备方法,属于吸波材料领域。本发明要解决磁性金属颗粒之间存在着强烈的磁偶极矩作用,导致磁性金属颗粒间极易发生团聚问题。本发明的方法:一、将氧化石墨烯海绵、酸化碳纳米管和硝酸钴溶于去离子水中,机械搅拌至均匀,再超声下进行静电自组装反应形成一维纳米卷,快速冷冻;二、然后冷冻干燥;三、然后在惰性气体保护下,热处理,即可。本发明有效抑制了磁性纳米粒子的团聚,实现了磁性颗粒的有效均匀分散,提高材料的阻抗匹配度,增加异质界面,提高材料的界面极化能力,发挥磁性材料和石墨烯材料的协同优势,并有效提高复合材料的电磁波吸收性能。
本发明公开了一种硅烷偶联剂修饰的金属氧化物墨水及其制备方法与应用。所述制备方法包括:先使金属氧化物纳米颗粒与长烷基链有机配体结合,再以具有亲水性官能团的硅烷偶联剂进行表面修饰,形成硅烷偶联剂修饰的金属氧化物纳米颗粒,之后将其均匀分散于第二有机溶剂中,获得硅烷偶联剂修饰的金属氧化物墨水。本发明还提供了一种金属氧化物‑富勒烯衍生物复合材料,其包括硅烷偶联剂修饰的金属氧化物纳米颗粒以及富勒烯衍生物。藉由该金属氧化物墨水,可以通过旋涂、印刷等方式制成金属氧化物复合薄膜,该薄膜可以作为电极修饰层应用于太阳能电池、发光二极管等光电子器件,以改善电极和有机活性层之间的接触性能,进而提高光电子器件的性能。
本发明提供了一种高原地区路基边坡植被恢复材料及其制备方法,包括养分调控材料、水分调控材料与温度调控材料;按重量份数计,养分调控材料包括20‑30份的四氧化三铁‑磷酸钙复合材料、5‑10份的纳米二氧化硅与10‑15份的磷酸二氢钾粉末;水分调控材料包括10‑20份的竹炭颗粒、10‑20份的高吸水树脂与10‑15份的磷酸二氢氨;温度调控材料包括10‑15份的聚丙烯酰胺、40‑50份的微生物菌渣与1‑2份的乙二醇。本发明针对高原地区路基边坡的植被恢复,使植物能在夏季温度变化剧烈及冬季冰冻条件下存活,提升高原地区植被恢复工程对温度变化的缓冲能力、功能持效性及植被恢复效果,实现了植被恢复材料在高原条件下的长久稳定,解决了传统植被恢复材料在高原地区适应性差难题。
本发明提供一种航天烧蚀防热非导电短切纤维/酚醛预混料间歇式同方向真空机械预混制备方法。本发明,第一,采用间歇式机械预混,即多周期短时间捏合,既可以使纤维被树脂完全浸润,又可以保证预混料的均匀性,还可避免因捏合时间过长,纤维受损问题;第二,采用同方向机械预混,以减少分散系分子碰撞的剧烈程度和碰撞频率,防止分相、沉降、析出等;第三,采用真空机械预混,多周期捏合后,在真空状态下进行脱酒精处理,确保预混料晾置时含胶量不发生梯度变化。间歇式同方向机械预混法相比于手工预混法操作人员数量减少71.4%;树脂含量均匀性优于手工预混法;与手工预混法制备的预混料模压得到的复合材料机械性能相当;预混料无竖直方向含胶量差异。
本发明公开了一种利用甘草提取物构筑凹凸棒石‑氧化锌纳米复合抗菌材料的方法,是在甘草水提物中加入凹凸棒石和锌源,采用氢氧化钠调节pH值后,在搅拌和55~95℃恒温油浴条件下反应30~150min,将所得产物离心,洗涤,干燥,得到氧化锌/凹凸棒石复合抗菌材料。本发明以水为溶剂,以天然凹凸棒石为载体,以甘草水提物为还原剂和稳定剂,一步法构筑凹凸棒石‑氧化锌复合材料,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均表现出强的抗菌活性。该制备方法简单、绿色、反应条件温和、成本低廉,易于规模生产制备。
本发明涉及双组分聚氨酯组合物,属于聚氨酯复合材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种抗冲击性能较好的双组分聚氨酯组合物。本发明双组分聚氨酯组合物,包括A组分和B组分,所述A组分包括异氰酸酯和自由基引发剂;所述B组分包括反应性组分和助剂,所述反应性组分包括固体丙烯酸树脂、(甲基)丙烯酸羟烷酯、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、小分子醇和聚醚/酯多元醇。本发明将固体丙烯酸酯树脂引入到本发明体系中,同时添加苯甲醇和聚乙二醇二甲基丙烯酸酯,提升了聚氨酯体系热变形温度,同时显著改善了聚氨酯的力学性能,使其拥有更佳的抗冲击性能,克服了甲基丙烯酸羟基酯改性聚氨酯脆性大的缺陷,其制品韧性更佳。
本发明属于复合材料制备领域,公开了一种高能钝感包覆炸药及其制备方法,所述包覆炸药的制备方法包括以下步骤:步骤1)、称取一定摩尔比的FOX‑7和HMX,选择溶剂Ⅰ,超声充分溶解后置于烧杯中,得到一定浓度的混合炸药溶液;步骤2)、将所述的混合炸药溶液进行两级真空干燥:设置一级干燥真空度为1Pa~100Pa,二级干燥真空度为0.1Pa~1Pa,根据溶剂种类和溶液量设定干燥时间;步骤3)、干燥结束后,将产品密封保存。本发明通过真空干燥的方法,利用溶质凝固点不同而析晶的先后顺序不同,实现钝感炸药包覆HMX的目的,得到机械感度显著降低的FOX‑7/HMX复合炸药。本发明得到的复合炸药包覆紧密,且工艺简单,易于批量制备,利于推广。
本发明提供的一体化3D打印头装置、平台及熔丝送粉混合增材制造方法,包括控制系统,所述控制系统分别与激光发射单元、送粉单元和送丝单元连接,其中,激光发射单元的发射端入射在基板上形成熔池;所述送粉单元将金属粉末入射沉积在基板上上的聚焦光斑熔池中间位置处;所述送丝单元用于将金属丝材送入用于至基板上的聚焦光斑熔池中心处;同时,所述送丝单元置于送粉单元的内腔中,且与送粉单元同轴布置;送丝单元和送粉单元可以使粉末和线材同时沉积的过程中进行双模式送料,实现两种不同金属材料的动态混合熔融工艺,实现多相混合的金属复合材料在线制造;能够同时兼顾激光送粉和激光熔丝的工艺优点,提高制造效率。
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