本发明公开一种基于碳纳米管的柔性应变传感器及其制备方法,包括环氧树脂层、复合层和多壁碳纳米管层;所述复合层铺设在环氧树脂层的上表面,所述复合层具有呈阵列分布的突起;所述多壁碳纳米管层铺设在突起之间,且连接相邻的突起;其中,所述复合层由环氧树脂多壁碳纳米管复合材料制成。本发明应变传感器具有优良的灵敏度,宽测量范围,同时,制备方法简单易行。
本发明涉及一种硼改性聚碳硅烷的制备方法,属于新型陶瓷材料制备技术领域。本发明反应原料均为常见化学原料;原料单位价格低,制备过程工艺简单;本发明制备的新型SiBC陶瓷前驱体常温下为低粘度液体,粘度为10‑500mPa.S,具有非常好的工艺性能;本发明制备的新型SiBC陶瓷前驱体中含Si‑H、B‑H及C=C等活性基团及不饱和键,可以自交联固化,固化放热小,固化失重低,高温下陶瓷产率高,可达60‑70%;本发明制备的新型SiBC陶瓷前驱体的各元素含量比例可以通过投料比进行调节;本发明制备的新型SiBC陶瓷前驱体可用于超高温陶瓷基复合材料浸渍基体,亦可用于陶瓷涂层、纤维等高性能材料的制备,具有广泛的用途。
本发明公开了一种新型自动散热点焊机,其特征在于,包括机架,在机架底部设置底座,在机架上设置下工作台,在下工作台上设置下支撑架,在下支撑架上设置下焊枪,在下工作台上设置上工作台,在上工作台上设置上支撑架,在上支撑架上设置上焊枪,在机架顶部设置汽缸,汽缸连接转换器,在机架上设置滑轨,在上工作台上设置消音三角带,在机架上设置散热扇,在散热扇下设置马达,本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型自动散热点焊机在工作时,将达到预期效果,大多支撑架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支撑架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种将聚氨酯与水滑石复合提取短链脂肪酸制备缓释碳源的方法。本方法要解决目前传统液态碳源存在易受进水波动影响,投加量难以控制,导致容易影响出水水质的问题,旨在通过以聚氨酯/水滑石复合材料为支架材料,以污泥发酵液中的短链脂肪酸为碳源制备可控易回收缓释碳源的新工艺,使得在污水营养物去除以及烟气脱硫脱硝等生物处理效能方面变得更加高效、经济,对生态安全和社会经济可持续发展意义重大。方法:一、制备污泥样本;二、热碱法预处理污泥样本制备短链脂肪酸;三、超声辅助法制备Ca/Al水滑石材料;四、一步发泡法制备聚氨酯/水滑石复合支架材料;五、利用复合支架材料吸附提取污泥发酵液中的短链脂肪酸制备得可控缓释碳源。
本发明公开了一种新型磁性纳米荧光材料的制备方法,以氧化镍为主要原料,加入氢氧化钠、磷酸二氢钠、聚乙烯亚胺和四氢呋喃等试剂,然后加入1,8‑萘酰亚胺和Zr基荧光微晶复合材料两种荧光材料,最后将其加入过氧乙酰硝酸酯中搅拌,制得新型磁性纳米荧光材料。本发明制备的新型磁性纳米荧光材料与市场上普通的荧光材料相比,荧光强度高,且具有背景干扰低、清晰度高、适用性强、环境污染小等特点。
本发明公开了一种锂/纳米碳化硅电池及其制备工艺,所述电池包括正极片、负极片、隔膜和电解液,正极片采用纳米碳化硅材料制成,负极片采用锂铝合金和纳米碳化硅的复合材料制成,隔膜为Celguard,电解液为六氟磷锂或者固体电解质,负极片中锂元素与正极片中纳米碳化硅的质量比不大于0.7:1。本发明通过精确控制锂铝合金和纳米碳化硅负极片中的锂含量与正极中的纳米碳化硅的比容量的配比关系,从而形成强度高和安全性能高的电极,可以大大减少锂的用量,且能够把锂导致的电路短路接触引起的爆炸减少到最低。
本发明涉及斜缠复合材料加工技术领域,具体指一种用于斜叠缠绕的随行小车;包括进给机构和随行车,所述进给机构与随行车之间设有偏移装置,随行车上设有带盘、平衡摆杆、张力模块、剪切模块、纠偏模块和热压模块,带盘上的纤维带依次经过平衡摆杆、张力模块、剪切模块、纠偏模块和热压模块;纠偏模块实现对纤维带偏移量的精确控制,大大提高了缠绕时的精准性;随行车具备偏转结构,通过电机控制小车的偏转,使得其可以适用于不同尺寸和角度的缠绕要求;避免操作不便及穿引纱带困难,便于纤维带缠绕时的走向而无需人工操作;整体结构紧凑,动作可靠;配有剪切模块,按需求在纤维带上切出一定长度的切口,释放纤维带斜缠时扇形变形带来的张力影响。
本发明公开了一种W‑Cu梯度功能材料的制备方法,包括以下步骤:(1)W粉的制备;(2)选取W粉,利用干粉铺叠法制备梯度生坯,将梯度生坯烧结得梯度多孔W骨架;(3)向梯度多孔W骨架熔渗Cu,得W‑Cu功能梯度材料,该方法制备的W‑Cu功能梯度材料的Cu含量为8~50wt%,致密度≥97%。本发明的有益效果:利用气流磨处理W粉的粒径分布窄、颗粒形状规则、分散性好的特点,克服了熔渗法制备W‑Cu复合材料时组织不均匀、残余孔隙多的缺点,此外,利用颗粒级配实现了不同梯度层在烧结过程中的收缩率相同,避免了烧结多孔W骨架变形,最终制备出了高质量的W‑Cu功能梯度材料。
本发明涉及一种无人驾驶快递车,属于现代物流的技术领域。本发明的无人驾驶快递车包括底盘和车身,车身由环氧树脂复合材料构成。底盘包括前桥、后桥、前悬架系统和后悬架系统,前桥和后桥的两侧分别连接前后轮;并且两个前轮、后轮之间的间距小于700mm。前悬架系统包括前三角臂,前三角臂的顶角和两个底角处设置球形轴承,顶角通过球形轴承与前桥连接,两个底角通过球形轴承与下底板连接;后悬架系统包括后三角臂,后三角臂的顶角和两个底角处设置球形轴承,两个底角通过球形轴承与后桥连接,顶角通过球形轴承与下底板连接。本发明的无人驾驶快递车实现了轻量化,具有良好的结构强度及较大的存储空间;并且提高了车辆倾斜角度,有效降低了颠簸路段的行驶安全性。
一种具有防火阻燃结构的稻塑复合地板,包括底板和稻塑基材,所述稻塑基材从上往下依次包括耐磨层、防火层、缓冲层、阻燃层、稻塑复合板以及防水平衡层,所述防火层包括交错设置的第一防火条和第二防火条,所述缓冲层内部设有蜂窝孔,所述蜂窝孔内填充有无卤阻燃剂,所述稻塑复合板的上表面铺设有一层玻璃布网格,所述底板的下表面贴覆有一层防潮膜,本发明开发的稻塑复合材料具有较高的强度,耐弯曲性能好,具有较好的耐磨损性能,易于加工成型,尺寸稳定、不易吸湿,制成的稻塑地板具有较长的使用寿命。
本发明公开了一种核壳结构的BiFe1‑xAlxO3@SiO2复合铁电陶瓷及其制备方法,其核是Al掺杂的BiFeO3颗粒,核外是以SiO2为包覆层的壳层。通过固相法制备BiFe1‑xAlxO3(0≤x≤0.03)粉体,并在BiFe1‑xAlxO3粉体的乙醇分散液中加入原硅酸四乙酯,于碱性条件下使得原硅酸四乙酯水解,反应得到核壳型BiFe1‑xAlxO3@SiO2复合材料,将粉体压制,烧结获得BiFe1‑xAlxO3@SiO2的复合陶瓷;本发明中制备反应操作简单,条件易控,制备温度低,包覆后的BiFe1‑xAlxO3@SiO2复合陶瓷漏电流密度下降了一个数量级、介电损耗减少、剩余极化值升高。
本发明涉及水凝胶复合材料技术领域,且公开了一种磷酸酯型环氧树脂‑纳米黏土水凝胶及其制法,包括以下配方原料:氢化双酚A、环氧氯丙烷、碱化剂、1‑萘基磷酸酯、酯化催化剂、超纯水,封端剂、功能性助剂、引发剂、8‑11份纳米黏土。该磷酸酯型环氧树脂‑纳米黏土水凝胶及其制法,通过加入1‑萘基磷酸酯,其磷酸基团和环氧树脂的羟基通过酯化反应,生成磷酸酯型环氧树脂,磷酸酯中含有大量亲水性羟基‑OH,使环氧树脂具有更好的亲水性,从而提高了水凝胶的吸水性和保水性,同时‑OH基团与环氧树脂中的醚键形成高化学能的氢键,使环氧树脂的化学稳定性更好,大幅提高了水凝胶的相转变温度,从而增强水凝胶材料的热稳定性。
本发明涉及一种高强度耐腐蚀海洋防污涂料的制备方法,属于涂料制备技术领域。本发明将氟单体、硅单体和有机硅烷对丙烯酸树脂进行改性,氟硅协同作用可以与多个丙烯酸内部分子链中孤立的侧链结合,本发明从虾壳中提取壳聚糖,壳聚糖中具有羟基、氨基等基团可以与氟单体、硅单体和有机硅烷反应结合生成共价键,有助于提高涂料分布空间的交联密度,同时可以吸附纳米银颗粒,使纳米银粒子结合于涂料内部,本发明将壳聚糖/纳米银复合材料引入海洋防污涂料中,利用紫外线辐射催化和壳聚糖的还原效果使纳米银均匀生长在壳聚糖表层,同时壳聚糖游离的氨基所带正电荷可以破坏细菌及微生物内部的电荷平衡,提高防污涂料的抗菌活性,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种溶解氧海水电池的亲水阴极及其制备和应用,所述溶解氧海水电池的亲水阴极,包括导电基底材料、沉积于憎水导电基底材料表面导电聚合物薄膜和负载于导电聚合物表面的催化剂‑粘结剂复合胶体颗粒;催化剂‑粘结剂复合胶体颗粒为亲水型粘结剂与催化剂纳米颗粒的复合材料。所述方法通过在憎水导电基底材料表面原位生长一层具有亲液、导电、具有纳米结构的高分子聚合物薄膜层,可大幅提高电极的表面粗糙度,有效提高阴极氧还原反应的有效活性面积;同时利用粘结剂与导电聚合物间的相互作用将催化剂纳米颗粒锚定在导电聚合物纳米结构中,可大幅改善金属海水溶解氧阴极的阴极放电性能,提高电池的放电性能和运行稳定性。
本发明涉及复合材料领域,具体地说是一种高硬度耐老化PVC管材及其制备方法。所述PVC管材包括以下重量份的原料:PVC150‑200份、酚醛树脂10‑30份、环氧树脂30‑50份、玻璃纤维5‑10份、硼纤维6‑15份、PE蜡4‑8份、钙锌稳定剂1‑3份、氮化硅晶须2‑8份。本发明制备的PVC管材强度高,抗压抗冲击性能优良,适合制作各种高强度要求的工件,耐老化,在高温高压及强光照条件下经久耐用,不易脆化或者破损。
本发明公开了一种加筋生物菌缓冲包装材料的制备方法,包括如下步骤:将培养室先用石灰水冲洗清洗消毒;将农林废料锯木屑和竹屑混合搅拌;装填混合料完成后,立即用蒸汽灭菌处理;灭菌冷却后迅速接种食用菌菌种;接种后摆放在经步骤1处理的黑暗的培养室里;打开模具,即得到可降解包装材料,取出。本发明制作过程只需将处理后的农林废料进行灭菌、接种预培养、填模培养、干燥,整个过程无任何石油消耗、无任何三废,生产成本、排放量较聚苯乙烯等复合材料低,使用后的丢弃的包装材料在大自然中100天内自降解为有机肥;具有配方简单、生态环保、制作工艺简单、降解性好、有较高的冲击强度、抗压耐摔、不污损被包装物体的优点。
一步法制备GQDs修饰片状TiO2/g‑C3N4异质结复合材料的方法,包括如下步骤:(1)向无水乙醇中依次加入乙酰丙酮和钛酸四丁酯,得溶液A;(2)向溶液A中加入聚乙烯吡咯烷酮,溶解完全后得溶液B;(3)向溶液B中加入适量三聚氰胺粉末,完全溶解后得溶液C;(4)向溶液C中加入石墨烯量子点粉末,超声分散24h,得混合溶液D;(5)将混合溶液D装入注射器中,在一定条件下进行静电纺丝,纺丝产物用不锈钢盘收集;(6)纺丝产物干燥后,在空气气氛中于550℃下焙烧4小时。本发明具有方法简单快捷,成本低廉,提高光谱响应范围,降低光生电子‑空穴复合率,比表面积大等特点,广泛应用于光催化降解污染物。
本发明涉及一种富磷的磷/锡/碳复合负极材料的制备方法,属于钠离子二次电池负极材料及其制备技术。该复合材料以红磷、锡粉、石墨、吡咯、六水合三氯化铁、甲基橙为原料,通过两步高能球磨法制得。先通过高能球磨制得磷/锡材料,再将其与石墨和碳纳米管球磨复合得到最终的磷/锡/碳负极材料。该负极材料通过向红磷中引入适量的金属锡,保证了材料较高的理论容量的同时增加了红磷的导电性,通过复合石墨和碳纳米管进一步提高导电性,并且石墨和碳纳米管独特的结构能够缓冲电极循环过程中的体积膨胀,它们的协同作用使得负极材料的循环稳定性大大提高,该制备方法安全简单,所使用的原料成本低廉,适用于商业化应用。
本发明涉及一种储能飞轮转子金属与非金属复合成型方法,该储能飞轮复合材料转子主要由高强度钢丝(3)、玻璃纤维预浸带(2)、碳纤维预浸带(1)三种材料交替预张力缠绕固化成型,成型后将成型工装去掉,从而有效的利用三种主要材料的强度、密度指标,综合三种材料复合之间的应力、应变、固化温度等协调问题,有效提高储能飞轮的储能密度,并且降低了飞轮转子的制造难度。
本发明公开了一种玻璃纤维粉/聚吡咯/Ti3C2TxMXene的三元复合填料、制备方法及应用,首先羟基化玻璃纤维粉,将其接枝偶联剂,然后制备玻璃纤维粉/聚吡咯复合物;利用Ti3C2TxMXene多层分散液,制备少/单层Ti3C2TxMXene,然后制备玻璃纤维粉/聚吡咯/Ti3C2TxMXene的三元复合填料。将成膜剂与玻璃纤维粉/聚吡咯/Ti3C2TxMXene的三元复合填料加入到溶剂中,搅拌均匀后加入固化剂,继续搅拌后将所得涂料涂覆在打磨后的金属基材上,即得所制涂层。本发明制备工艺简单,成功的将MXene制备复合材料并应用到金属防腐方面,并且所制得的防腐涂料具有成膜性好,耐腐蚀性能优异,并且长时间无裂纹。
本发明涉及阳极板制备技术领域,尤其涉及一种铝/铅阳极板及其制备方法。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:以外表面为铜层的基板为基体浇铸铅银合金的合金液,得到阳极板预产物;将所述阳极板预产物依次进行热处理和轧制,得到铝/铅阳极板;所述铅银合金为以铅和银为基体元素的合金。所述铜层在铝与铅之间同时形成金属间化合物,能够有效的提高铅和铝之间的结合性能以及导电能力,可以大大降低整个阳极板的电阻,减少因电阻过大而引起的电能消耗。同时,本发明所述的制备方法得到的铝/铅阳极板中的铝骨架达到使用寿命可以进行回收,重新制造新的复合材料,有利于资源的回收利用。
本发明公开了一种PS/Ag/ZIF‑8复合结构表面增强拉曼散射活性基底及其制备方法,属于纳米材料领域。本发明针对目前的MOF材料在用于表面增强拉曼散射活性基底时,无法准确控制金属纳米粒子的尺寸、形貌以及附着密度,金属前驱体容易残留在MOF孔道内,导致MOF材料的比表面积下降,降低了复合材料对探针分子的吸附能力,检测灵敏度低的问题,以聚苯乙烯有序阵列为基材,通过磁控溅射法在阵列表面负载Ag纳米粒子,然后再在Ag纳米粒子上层生长ZIF‑8薄膜,该活性基底具有制备简单、操作易行、SERS增强效果好等特点。
本发明提出了一种高硬度合金生产用纳米级复合强化材料,包括以下质量份数组分:高孔隙率二氧化硅20‑32份、石墨粉10‑15份、云母粉5‑10份、金属粉末4‑8份、水性氨基酸2‑4份、二烷基二硫代磷酸锌1‑4份、重质碳酸钙2‑5份、稀土氧化物2‑4份、活性剂2‑6份、气相白炭黑0.5‑2份、硼化镁1‑3份,本发明制得的纳米级金属碳化物复合材料具有优异的耐磨性和耐候性,机械性能强,抗氧化性和抗腐蚀性也得到了显著的提升,适用于齿轮或磨辊等需要高强度、高硬度的材料。
本发明涉及一种导电抗静电聚酰胺纳米复合纤维的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。本发明以聚酰胺为原料,聚酰胺纤维是指大分子链重复结构单元中含有酰胺键的聚合物,易通过一定的链段运动和氢键作用,形成稳态结构即易结晶,其具有片状结晶结构,分子链进行适当的排列以使聚合物结构最优化、最稳定。由于酰胺键之间的氢键和静电引力的作用,使得聚酰胺内部呈现大分子链沿纤维轴有序排列的部分和随机排列的无定形部分,这种结构使聚酰胺纤维具有良好的耐磨性在相同条件下,其耐磨、断裂强度高,伸展大、回弹性优良,通过聚酰胺与碳纤维的复合,可以对两种材料之间的性能形成互补,有效提高材料的力学性能、使材料具有良好的纤维取向度。
本发明涉及复合材料技术领域,具体而言,涉及长余辉PE母粒、其制备方法、PE塑料制件及其制备方法。长余辉PE母粒,以重量份计,其原料包括28‑68.5份PE树脂、0.3份‑1份的分散剂、0.5份‑5份的热稳定剂以及30份‑70份的夜光粉,且长余辉PE母粒中夜光粉与PE树脂形成键合。本发明的长余辉PE母粒中夜光粉含量可以达到30‑70%,且夜光粉分散均匀,长余辉PE母粒颜色鲜艳、发光时间长以及亮度高。
本发明公开了基于分子印迹聚合物修饰碳布电极的电位型唾液酸传感器,属于新型功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。通过如下方法构建唾液酸电位型传感器:将氨基苯硼酸分子在唾液酸存在下通过电化学聚合沉积到碳布电极表面,洗脱唾液酸,即得到分子印迹聚合物膜修饰电极。该电位型传感器在唾液酸测定中表现出高的灵敏度、好的选择性和长期的稳定性。将其应用于婴儿配方奶粉中唾液酸的测定得到了令人满意的结果。
本发明涉及功能高分子材料,具体涉及一种具有电和光的双重响应特性的可逆形状记忆材料及其制备方法和应用。本发明提供一种具有光电双重响应特性的可逆形状记忆材料,所述材料为具有隔离结构的聚合物基导电复合材料,其中,所述聚合物为具有宽熔程的半晶聚合物,即所述聚合物的熔程区间温度≥20℃,熔程区间温度=终熔温度‑初熔温度。本发明通过物理共混后再经热压成型和赋形并冷却定型可制备得到具有电和光的双重响应特性的可逆形状记忆材料,制备方法简单;在材料内部构建导电填料的隔离结构从而获得优异的导电性能;隔离网络的导电填料不会影响可逆形状记忆聚合物分子链的运动,使得其作为驱动器仍能保持优异的驱动性能。
本发明公开了一种低点火阈值铝基颗粒的制备方法,包括以下步骤:(1)将铝粉、含能颗粒、3,3‑双(叠氮甲基)氧杂环丁烷‑四氢呋喃共聚醚、BDNPA/F增塑剂、固化剂、溶剂按一定比例充分混合均匀,得到第一混合物;(2)将第一混合物进行过筛,得到不同粒径的颗粒;(3)将步骤(2)中得到的颗粒加热固化,得到低点火阈值铝基颗粒。该方法制备的铝基颗粒点火延迟时间显著缩短,释能效率显著提高。可应用于具有快速释能需求的复合材料体系中。
本发明属于传感器技术领域,具体为一种抗污染场效应晶体管传感器及其制备方法。本发明场效应晶体管传感器包括:绝缘衬底;在绝缘衬底上的石墨烯层;在石墨烯层两端的源漏电极;在石墨烯表面生长的共价有机框架材料形成的复合薄膜,作为导电传感沟道层。检测时。将场效应晶体管置于测试溶液中,连接电学测试设备,向溶液中加入检测物,实时检测电流的变化。本发明填补了共价有机框架复合材料在场效应晶体管传感器中应用的空白。这种传感器普适性好,反应装置简单,成本低,具有优异的抗污染性能,能够排除溶液中污染物的影响。
本发明涉及一种双脉冲电沉积技术制备金属基纳米复合材料的方法,具体地说涉及一种石油输油管道金属基Ni‑W‑P‑SiC/CeO2‑TiO2纳米复合镀层在的制备方法。利用该方法制备得到的纳金属基Ni‑W‑P‑SiC/CeO2‑TiO2纳米复合镀层表面均匀平整,具有较高的硬度和很好的耐腐蚀性能和耐磨性能。本发明制备工艺过程简单易控制,具有环境污染小、生产和维修成本低等特点,可实现工业化大规模生产。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!