本发明属于复合材料制备技术领域,具体公开了一种香草醛改性壳聚糖席夫碱螯合锌缓释剂及其制备方法与应用。方法具体为(1)将壳聚糖与无水乙醇混合后,加入香草醛,搅拌均匀后再加入酸溶液,反应完成后得到VCSB;(2)将乙酸锌与乙醇溶液混合得到乙酸锌乙醇溶液,并将步骤(1)所得VCSB与乙酸锌乙醇溶液混合后进行加热反应,反应完成后去除溶剂并干燥得到VCSB‑Zn(II)。制备了粉末状香草醛壳聚糖席夫碱,其鳌合容量为50.96mg/g;利用VCSB的酸缓溶作用,实现了对锌离子较好的缓释效果。
本发明公开了一种成品组装式实体围墙,包括墙垛模块、墙体模块、立柱模块、压顶模块,上述各个模块上均设有连接部件;且各个模块的尺寸和形状均采用规格化设计,根据待组装围墙的大小,相应模块通过连接部件组装固定。还包括立柱基础模块和垫层。上述各个模块可采用传统的钢筋混凝土预制、复合材料或者塑料塑胶材料等制成。应用中,可以仅立柱采用立柱模块组装而成,围墙墙体采用人工砌筑。也可以与栅栏结合形成透空围墙。还可以与施工围挡板结合作为施工临时围墙使用。本发明可拆卸后重复利用,大大缩短工程施工成本和施工工期,节省工程造价,节省人力成本。
本发明公开了一种石墨烯顺磁共振探针,使用超顺磁性四氧化三铁和三氧化二铁纳米粒子负载于功能化石墨烯表面且粒径均小于25纳米,其中功能化石墨烯为含有多个羧基和多个氨基的聚丙烯胺功能化石墨烯、含有多个羧基和多个氨基的聚丙烯酸功能化石墨烯、含有多个羧基和多个氨基的聚乙烯亚胺功能化石墨烯或者含有多个羧基和多个氨基的吐温20功能化石墨烯的一种或几种任意组合。本发明的复合材料,不仅纳米粒子粒径小于25纳米且具有超顺磁性的特性,同时具有较强的外磁场相应性,可以在水溶液中得到极好的分散,并可以进一步修饰生物大分子,生产可控度高,纯度高,效果好。
本发明公开了一种纳米复合高吸水性材料及其制备方法。本发明采用将硅溶胶分散于丙烯酸中和液中进行改性,通过在丙烯酸、丙烯酰胺单体交联共聚的过程中原位生成SiO2纳米粒子,进而实现SiO2纳米粒子与聚丙烯酸聚合物的反应性复合,所制备的纳米复合高吸水性材料由高吸水倍率和快吸水速率的低交联度树脂基体和纳米复合高交联度表层组成,压力下吸水倍率提高,最终制备出高吸水性复合材料;且其分散性良好;同时在无机纳米粒子与聚合物之间形成微通道,有利于内部水分子挥发溢出,使高吸水性材料干燥效果更好,干燥时间明显缩短,提高了生产效率,降低了生产成本,适用于大规模的生产,具有广泛的应用前景。
本发明一种介质透镜多波束天线装置,包括介质透镜柱、阵列天线、外罩、端盖、安装支架,外罩为一体化天线外罩,包括主体和附属体;主体为截面呈圆形或近似圆形的筒体,用于容纳介质透镜柱;附属体为截面呈近似方形的中空框体,用于容纳阵列天线,至少一个附属体环绕排列在主体外壁上;端盖位于外罩两端,分为上盖和底盖;上盖为全封闭,底盖设有若干数量的通孔,用于阵列天线的安装。外罩壁厚在0.5‑3.5mm,由复合材料拉挤工艺一体成型。本发明介质透镜多波束天线装置通过简化设计,将介质透镜柱、阵列天线置于一体化天线外罩内,能有效地改善天线的户外防水性能,降低天线的厚度尺寸,降低生产与维护成本。
本发明公开了一种PCL导电可塑形材料及其制备方法与应用,属于功能高分子材料领域。该PCL导电可塑形材料由以下按质量百分比的物质组成:49%~98.4%PCL、1%~30%增塑剂、0.5%~20%碳纳米管、0.1%~1%抗氧剂。上述组分混合后,采用双螺杆或单螺杆挤出机或密炼机进行熔融得到PCL导电可塑形材料。本发明采用碳纳米管对PCL进行改性,N‑N‑丁基磺酰胺加入对PCL起到增塑同时对碳纳米管进行表面处理,在降低复合材料的软化温度的同时实现碳纳米管的良好分散,获得良好的导电和可塑形效果。本发明所制备的导电可塑形功能材料具有体积电阻小、软化温度低等优点,在热敷医疗器械、医用保温垫和电热毯等领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯基锂离子电池负极材料及其制备方法,该负极材料由泡沫铜、石墨烯和Co‑Cu‑Zn‑ZIF复合而成,所述的泡沫铜为支撑框架,所述的石墨烯修饰在该支撑框架上,所述的Co‑Cu‑Zn‑ZIF修饰在石墨烯表面以及裸露的泡沫铜表面。其制备方法如下:1)泡沫铜的预处理;2)Co‑Zn‑ZIF的制备;3)Co‑Cu‑Zn‑ZIF的制备;4)Co‑Cu‑Zn‑ZIF/RGO/泡沫铜复合材料的制备;5)煅烧处理。本发明的电池负极材料的理论容量大,且具有中空纳米结构,可以有效缓解锂离子电池充放电过程中的体积膨胀效应和缩短锂离子扩散的距离,可直接用作无粘合剂和导电剂的电极,简化了电极制备工艺,由其制备得到的锂离子电池可逆比容量高、倍率性能优异、循环稳定性良好,多次循环充放电后库仑效率仍然可以保持近100%。
本申请属于超级电容器制造技术领域,具体涉及一种复合电极材料及其制备方法和超级电容器。本发明所提供的电极材料以泡沫金属作为基体,在其表面生长纳米多孔金属薄膜,然后在纳米多孔金属‑泡沫金属骨架上沉积纳米级的过渡金属氧化物或过渡金属氢氧化物。测试结果表明,基于该复合材料的超级电容器电极具有极高的比电容和优良的倍率性能。本发明所涉及的超级电容器复合电极材料具有制备过程简单、工艺参数易于调控等特点。基于该复合电极材料的超级电容器有望应用于下一代可穿戴电子器件与功率型储能设备中。
本发明公开了一种可调节切边尺寸的墙纸切割刀,其包括刀架、标尺、刀片、两个导轮、切边导向机构、刀柄、标尺锁紧机构、刀片锁紧机构,刀片安装在刀架上的刀孔上,切边导向机构以标尺可滑动地安装于刀架的标尺滑动孔内,两个导轮安装于刀架的下方,刀柄安装于刀架的后方,刀片和标尺可以分别通过拧紧刀片锁紧机构和标尺锁紧机构锁紧在刀架上,使用时,导轮压在墙纸表面,切边导向机构贴紧复合材料装饰板的边缘。这样使其具有切边尺寸精确可调、适用复杂曲面面板、切边效果整齐美观、操作简单安全的优点。
本发明提供一种连接器加强结构及包含其的电池箱,其用于安装于非金属复合材料的箱体内,连接器加强结构包括:第一加强部用于环绕于箱体的连接器预留口的周侧,并连接箱体的内侧表面;第二加强部连接于第一加强部,至少由第二加强部围成空腔,空腔用于在第一加强部处连通至连接器预留口,空腔具有朝上设置的开口,开口的边缘高度高于箱体内的灌胶高度。该连接器加强结构及包含其的电池箱通过设置连接器加强结构,能够在靠近箱体的连接器预留口处形成一个连通箱体的连接器预留口的隔离区域,避免胶体的流动堵塞连接器预留口,并且将该空腔和连接器预留口连通,可以用于实现后续的电池缆线布置等工作。
本发明公开了一种生物纤维材料注塑成型工艺的优化方法,涉及复合材料加工工艺技术领域。本发明包括以下步骤:获取生物纤维材料注塑成型工艺中的各项可控参数;利用相变模型对生物纤维材料注塑成型工艺中的各项可控参数进行数值模拟;根据数值模拟结果建立数学模型;利用数学模型构建针对生物纤维材料注塑成型工艺的仿真平台;利用仿真平台的仿真结果作为样本数据,利用样本数据训练和拟合形成决策模型;利用决策模型得到优化后的生物纤维材料注塑成型工艺。本发明揭露了生物纤维材料注塑成型过程中的力学规律,为优化生物纤维材料制造工艺的关键参数以降低成本、提高材料力学性能提供数值模拟方面的技术支持。
本发明公开了一种高适应性支化环氧型超分散剂及其制法与应用。该超分散剂是将1摩尔份的含有3~6个活性氢、2~3个氮原子、分子量在400~3000的二元或三元聚醚胺与0~3摩尔份的单官能缩水甘油醚、1~2摩尔份的聚醚多元醇二缩水甘油醚、1~3摩尔份环氧树脂反应后得到含有聚氧乙烯链段结构和多环氧基团的高适应性支化环氧型超分散剂;该超分散剂具有很高的适应性,可与海水、陶瓷废水、自来水、去离子水等混合使用,其分散制备的改性水性环氧树脂稳定性好,制备工艺简单,在复合纤维、改性砂浆混凝土、乳化沥青的增强剂及水性涂料、制备体积型电磁屏蔽复合材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及电解水制氢领域,具体涉及一种BiVO4/PtNi纳米线的合成方法及其电解海水产氢应用。本发明利用酸溶液腐蚀PtNi串珠状纳米线,使其串珠状纳米线呈中空,暴露更多的活性位点,将耐腐蚀的BiVO4嵌入中空的串珠状纳米线,结合形成BiVO4/PtNi纳米线,增强了PtNi纳米线的耐海水腐蚀性,并且进一步调控PtNi纳米线的电子结构,提升其电催化性能。本发明合成的纳米线复合材料应用于电解海水析氢表现出较好的催化性能,且稳定性好,有望应用于工业化大规模电解海水产氢。
本发明公开了一种抗静电抗菌内衣面料母粒及其制备方法。本发明采用可作为食品添加剂的天然高分子材料壳聚糖作为抗菌剂,通过对壳聚糖的三个亲核活性官能团的氨基和羟基引进锌提高壳聚糖复合材料的抗菌能力。本发明利用三维石墨烯作为抗静电填料,首先利用了石墨烯具有电阻率低、电子迁移速度快的特点,其次可以避免克服石墨烯的团聚,让其在塑料中可以分散,最后利用三维石墨烯的具有自支撑的作用,保持高比表面积作为壳聚糖和锌的载体,可以让壳聚糖和锌充分发挥其抗菌性能。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种亚甲基蓝‑牛血清白蛋白复合膜及其制备方法和应用。本发明方法是运用自铸膜法在导电玻璃片上制备MB‑BSA复合膜的方法,具体是用缓冲溶液分别配制亚甲基蓝溶液和牛血清白蛋白溶液;将亚甲基蓝溶液和牛血清白蛋白溶液混合,在室温下手动强烈振荡后,转移至底面为ITO导电玻璃的容器中,干燥除去溶剂,制得亚甲基蓝‑牛血清白蛋白复合膜,当亚甲基蓝溶液中的甲基蓝与牛血清白蛋白溶液中的牛血清白蛋白的摩尔比为1:0.625。该方法不仅具有操作简单、成本低廉、生物相容性好的特点,而且所制备的复合膜显示出优秀的可见光吸收性能,可以作为光阴极反应的媒介体以改善燃料电池的性能。
本发明公开了一种具有核壳结构的镁离子电池负极材料及其制备方法与应用。该方法以金属离子Xa+与有机配体配位的金属有机骨架作为前驱体,通过阳离子交换法将前驱体骨架中的一部分金属离子Xa+置换为另一种金属离子Yb+,得到双金属有机骨架,最后通过惰性气氛热处理可得到碳包覆核壳X@Y粒子。该X@Y粒子具有均匀的尺寸、分布,表现为一种核壳结构,其核为X,壳为Y。本发明制备过程简单,环境友好,所得产品尺寸均一、分布均匀、结构稳定,适合于作镁离子电池的负极材料,同时利用该负极材料制得的镁离子电池具有优异的电化学性能。本发明提出的复合材料及其设计策略促进了镁离子电池的发展。
本申请涉及一种轿车轮毂电机,包括:电机轴;轴承;定子,包括径向定子部和轴向定子部,径向定子部沿径向励磁,轴向定子部沿轴向励磁,定子与电机轴固定连接,定子铁芯采用钢纤维增强环氧树脂的复合材料结构;及转子,包括径向转子部和轴向转子部,径向转子部与径向定子部构成闭合磁路,轴向转子部与轴向定子部构成闭合磁路,径向转子部和轴向转子部的永磁体按照Halbach阵列分布,设置为外转子,外转子利用轴承与电机轴连接。该轮毂电机具备双向闭合磁路,输出转矩密度大,功率密度高。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及耐热性良好的淀粉基可降解塑料及其制造方法,所述塑料包含以下质量分数的原料:淀粉30~60%、木棉纤维5~23%、可降解树脂10~20%、增塑剂8~12%及增容剂5~15%。本发明提供的淀粉基塑料显示出良好的热稳定性和力学性能,并且吸水率较低;此外,本发明的淀粉基塑料中增加了可降解的木棉纤维,在保证力学性能的同时材料的可降解性比现有淀粉基复合材料更高。
本发明公开了一种MnO2复合g‑C3N4材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将g‑C3N4加入到钠盐溶液中,分散均匀,然后将KMnO4加入到g‑C3N4分散液中,混合均匀,在温度为60~220℃,压力至少1MPa的条件下反应2~10h,所得即为MnO2复合g‑C3N4材料;g‑C3N4、钠盐以及KMnO4的质量比为(0.1~1):(0.02~0.1):(0.01~0.4)。本发明以Na2SO4、g‑C3N4和KMnO4作为原料,制备得到了MnO2/g‑C3N4复合材料,所得材料具有高效的光生电荷分离能力、优良的可见光吸收能力,用于降解废水中污染物时降解率高、可见光催化活性稳定性好。
本发明涉及一种石墨烯增强聚乙烯管材及其制备方法。所述石墨烯增强聚乙烯管材包括以下重量份的组分:聚乙烯75~100份,石墨烯0.1~5份,润滑剂3~8份,抗静电剂2~4份,阻燃剂3~5份。所述制备方法包括先对石墨烯进行有机化改性、然后通过液相溶剂混合和物理机械混合两步法制备石墨烯与聚乙烯复合材料,再与其它组分混合挤出。本发明获得的石墨烯增强聚乙烯管材具有良好的柔韧性、力学强度、抗老化性能和抗静电性能。
本发明涉及一种硅碳硫化钴复合物、锂离子电池负极材料及其制备方法,该方法包括,将200~300目的硅粉和炭黑加入乙醇进行球磨,得到炭包覆的硅混合物;将四水合乙酸钴分散到溶剂中形成四水合乙酸钴溶液,并加入尿素,作为沉淀剂,同时加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为聚合物粘结剂,最后加入硫脲,搅拌均匀。转移至反应釜进行水热反应,反应完成自然冷却后进行离心清洗并干燥,干燥完成后进行退火,得到所需复合材料。本发明所制备的材料具有其特殊结构,循环性能好且稳定,同时未使用纳米硅,降低了成本。
本发明属于个性化精准修复医用复合材料领域,公开了一种临床定制式医疗器械用聚氨酯光敏树脂及其制备和应用。聚氨酯光敏树脂按重量份数计,包括以下原料组分:非异氰酸酯聚氨酯丙烯酸酯20~60份、聚乙二醇二丙烯酸酯5~25份、稀释剂20~50份、光引发剂0.5~1.5份。本发明在合成非异氰酸酯聚氨酯材料过程中避免使用毒性较大的异氰酸酯单体,其生物相容性可与传统聚氨酯相媲美,且分子结构上能形成稳定的“六元环”,弥补了常规聚氨酯分子中的弱键结构,同时采用PEGDA对树脂进行增韧改性,所得到的的光敏树脂具有较高拉伸、弯曲强度以及断裂伸长率,具有较优异的耐水解性能、耐腐蚀性能,能适用于大多数定制式医疗器械。
本发明涉及一种聚丙烯组合物及其制备方法与应用,属于高分子材料技术领域。本发明的聚丙烯组合物包括下述重量份的制备原料:聚丙烯树脂40~80份,纳米蒙脱土1~7份,相容剂3~15份;所述相容剂为SEBS‑g‑GMA。本发明通过选用纳米蒙脱土与相容剂SEBS‑g‑GMA,将蒙脱土充分剥离和分散,并增强蒙脱土与聚丙烯基体的相容性,利用纳米蒙脱土实现聚丙烯/蒙脱土复合材料增强和增韧;本发明的聚丙烯组合物具有低密度(轻质)、高刚性和高韧性的特性,可用于制备汽车内外饰件,实现减重的目的。
本发明提供一种悬动分子放效器,包括:设置在流体管道上的外壳,所述流体管道上设置流体管道入口和流体管道出口,所述流体管道入口处的外壳内部设置前置不导磁环,所述流体管道出口的外壳内部设置后置不导磁环,所述前置不导磁环与后置不导磁环之间设置复合高分子磁体,所述复合高分子磁体由多个磁体单元组成,其中磁体单元之间设置复合材料铁环片,所述流体管道与外壳之间设置保护膜。当流体通过本装置时,在磁力线穿透力的作用下,使得流体电荷成规则性的形式进行排布,并在等离子体多相高活性催化作用的协同效应下,有效提升流体分子的活跃状态,减少流体的外做功,有效利用磁力线对共振电荷排序作用力,实现流体分子之间的活性激发与相互吸附。
本发明公开一种镍钴铝酸锂@金属氧化物/碳纳米管复合正极材料及其制备方法与应用,该方法包括以下步骤:(1)镍钴铝酸锂正极材料前驱体的制备;(2)镍钴铝酸锂正极前驱体/金属盐复合材料的制备;(3)镍钴铝酸锂/金属盐复合正极材料的制备;(4)镍钴铝酸锂@金属氧化物复合正极材料的制备;(5)镍钴铝酸锂@金属氧化物/碳纳米管复合正极材料等材料的制备。本发明所制得的正极材料在2.8V~4.3V,0.1C下,首次放电比容量217.5mAh/g,首次库伦效率为90.5%。本发明提高了材料的导电性,从而提高材料的倍率性能,同时改善镍钴铝酸锂正极材料的电化学性能和热稳定性,改善了正极材料的循环性差和倍率性差。
本发明公开了一种建筑用多层复合隔音板材及其制备方法与应用,包括面板层、阻尼层和隔音芯层,以面板层为外层、阻尼层为中间层、隔音芯层为芯层形成多层复合夹心结构,所述的隔音芯层为具有二维周期性管阵列(PC)结构的废矿渣(WS)增强聚氨酯(PU)复合材料。将面板层、阻尼层和隔音芯层按照所述层数和顺序层叠粘合在一起,然后裁剪得到多层复合隔音板材,用于建筑隔墙场合,对提高高层建筑住房的容积率和减少承重有重大意义,是创造绿色建筑、为人类提供优质的生态居住产品与地球生态和谐发展的必然趋势。
本发明提供一种用于3D打印的聚丙烯和聚乙烯复合耗材,其组分及质量百分含量为:聚丙烯40%—80%、聚乙烯10%-40%、无机填充料3%-15%、成核剂0.2%-3%、增粘剂0.2%-1.5%,由于采用聚丙烯和聚乙烯复合材料作为3D打印耗材的主材料,故使得该3D打印耗材表面刚度和抗划痕特性很好,不存在环境应力开裂问题,安全性高,可用于打印成各种食品级要求的制品,其水中的吸水率仅为0.01%,故打印而成的3D制品不吸水、不受潮,同时制品表面光泽好,易于着色;该3D打印耗材还具有高耐热性、高耐冲击性、优异的抗弯曲性、抗腐蚀性,抗电压、耐电弧性。故其适用范围,可以制作打印成食品器具、餐具、医疗器材、药品器材、消毒器材、电子产品、汽车配件、母婴用品、运动用品、包装容器、儿童玩具等等制品,使用领域众多。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种聚氯乙烯-碳纳米管复合超滤膜及其制备方法与应用。所述制备方法为:将碳纳米管超声分散于溶剂中,依次将聚氯乙烯、成孔剂加入,搅拌8~20h溶解共混均匀,形成铸膜液;将配制好的铸膜液脱泡后,置于支撑物上进行涂膜;将涂有铸膜液的支撑物在空气中停留20~80s,以与液面成60~90°角度浸入去离子水中进行溶剂交换,得到聚氯乙烯-碳纳米管复合超滤膜。所得复合超滤膜具有分离能力好,强度高的优点,可用于蛋白质分离、工业废水处理、中水回用等领域。
本发明公开了一种基于纸状梯度化金属微纤复合分子筛膜的结构化固定床,所述结构化固定床中装填有纸状梯度化金属微纤复合分子筛膜、微纤包覆复合材料、吸附剂颗粒和/或催化剂颗粒,形成装填床层;从而使流体流动更加均匀、床层阻力得到有效降低、传热传质得到显著强化、反应接触效率和吸附速率得到明显提高。
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