本发明公开了一种韧性高的有机玻璃制备方法,通过将聚丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯进行反应,两者结合,聚丙酸丁酯由于接枝上甲基丙烯酸甲酯,从而与有机玻璃基底具有良好的相容性,强化了界面粘结,起到了很好的增容作用;另一方面增加了链的柔顺性,有效提高了复合材料的韧性,对沸石玻璃纤维粒子进行包裹后,使掺杂粒子与有机玻璃基底结合更加紧密,从而进一步提升有机玻璃的综合性能。
本发明公开了一种溶胶包覆碳纳米管,它是由下述重量份的原料组成的:正硅酸乙酯70‑90、碳纳米管20‑30、四氢糠醇1‑2、均苯四酸二酐20‑26、过硫酸铵0.3‑0.4、分散剂0.1‑0.2、硬脂酸钡1‑2,本发明通过该包覆复合,能够有效的提高成品材料的力学强度,扩大了复合材料的应用范围。
本发明属于雨披加工技术领域,具体涉及一种提高柔性雨披透气性的方法,在雨披基材表面涂布防水涂层,所述雨披基材为聚氨酯复合材料,包括以下重量份的原料:碳纳米管改性聚氨酯预聚体100份、丙硅树脂22‑26份、含氮有机碱3‑7份、固化剂1‑2份、填料8‑12份、增塑剂0.8‑1.6份。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中方法所制备的雨衣柔软性好,防水涂层能够增加材料的防油性、耐候性和耐污性,能够防液态水且不妨碍透过水汽,聚氨酯雨披基材质量轻,柔软度好,服帖性好,且具有一定的抗菌性,透气性好,提高用户的使用体验。
本发明涉及高分子复合材料制备技术领域,具体涉及一种增韧抗压耐烧蚀材料的制备方法。将甲基硅油裂解得到裂解产物,将裂解产物与二甲苯混溶得到浓缩液,以硼化锆粉末、浓缩液为原料制备得到结合剂,最后将白刚玉、黑曜岩、氧化铝粉等原料混合搅拌,将耐高温溶液涂覆于碳纤维布上得到耐高温碳纤维布,将其热压固化得到增韧抗压耐烧蚀材料,膨胀的石墨提高耐烧蚀材料的外表面散热面积,对耐烧蚀材料炭化层起到降温作用,聚碳硅烷裂解的碳化硅晶须填充于耐烧蚀材料中起到增韧作用,形成的二氧化锆‑二氧化硅薄膜,减小高温过程中因膨胀产生的向外应力,从而提高耐烧蚀材料在高温环境下的抗压强度,应用前景广阔。
本发明公开了一种制冷压缩机零部件加工磨砂轮,包括砂轮基体和位于砂轮基体上的磨料层,磨料层按质量份数计包括以下组分:磨料:40‑50份,结合剂:20‑30份,造孔剂:5‑8份,粘结剂:6‑8份,湿润剂:1‑3份,碳纤维/环氧树脂复合材料:2‑4份,锡酸锌:2‑3份,其中:磨料为镀镍金刚石、PA铬刚玉、微晶刚玉的混合物,按质量比计镀镍金刚石:PA铬刚玉:微晶刚玉=3:1:1.5;结合剂包括二氧化硅,碳化硼,氧化硼,氧化铝,氧化镁,无水碳酸钾,氧化钙,碳酸钠;湿润剂为甲酚、聚乙烯醇的混合物,按体积比计甲酚:聚乙烯醇=1:2;本发明该加工工艺简单易行,加工出磨砂轮耐高温,磨削精度高。
本发明涉及光缆技术领域,公开了一种高灵敏传感光纤单元,包括加加强芯、光纤、不锈钢套管,加强芯外绞合有多根光纤,光纤通过胶粘剂固定,光纤外依次包覆有阻水复合材料、不锈钢套管。本发明的高灵敏传感光纤单元的制造方法,依次包括光纤处理、光纤绞合、制作不锈钢套管、填充。本发明的高灵敏传感光纤单元光纤能够灵敏感知外界的振动、拉力、侧压力、温度变化等。并且生产工艺简单,生产进度快,具有较大的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种基于热塑性弹性体的柔性高阻隔层叠体及其制备方法。发明的层叠体是一种由结构层、粘合层和热塑性弹性体薄膜复合而成的高柔性、高气体阻隔重叠材料。所述的热塑性弹性体层具有高气体阻隔性和高柔性,有效阻隔氧气或空气;结构层为尼龙纤维织物或聚酯纤维织物或聚氨酯纤维织物,提供复合材料较高的强度,通过粘合层把织物与热塑性弹性体膜焊接成一体。本发明的层叠体成型工艺简单,可以采用简单的热压或辊压实现结构层与粘合层、粘合层与热塑性弹性体膜的良好贴合。
本发明提供一种富勒烯/石墨烯逐层组装复合膜的制备方法。首先,制备单面选择性氧化石墨烯材料,在气液界面自组装制备单层石墨烯薄膜;然后,利用羧基化富勒烯加热回流反应制得酰氯化富勒烯;其次,在冰浴条件下制备富勒烯/石墨烯单层复合膜;最后,采用乙二胺交联石墨烯片层边缘的羧基,通过硅片或玻璃片将薄膜转移到平整界面,反复多次,可逐层组装富勒烯与石墨烯交替排列的复合膜。本发明所述方法以可控方式构筑了富勒烯/石墨烯逐层组装复合膜,在分子水平上精确确定富勒烯‑石墨烯材料复合材料的化学结构,可广泛应用在催化、器件、核磁共振造影、药品、面膜、化妆品添加剂和等诸多领域,其精确的结构有利于器件性能的提升。
本发明公开了一种水处理光催化剂及其制备方法,所述水处理光催化剂具体为将钽铌酸银纳/钼酸银/改性磷酸银复合材料颗粒支撑在球形多孔羟基磷灰石中,所述方法为:将钽铌酸银纳、钼酸银、改性磷酸银三种材料进行复合后制备得到光催化剂,再将作为基体材料的羟基磷灰石与光催化剂进行结合;本发明基体材料和光催化剂的功能不受阻碍;并且,作为基体材料的羟基磷灰石成型后是球形,其结构性质表现较为稳定,它对环境污染物的吸附/分解性能更优,处理环境污染物也不会对环境施加新的负荷。
本发明涉及光催化技术领域,具体提供一种Z型光催化剂及其制备方法和应用。所述Z型光催化剂为复合材料,包括C3N4、包覆于所述C3N4表面的碳层以及包覆于所述碳层表面的CdS量子点层。所述制备方法包括:在C3N4的悬浊液中进行碳源的包覆处理,制备得到C3N4‑碳源;在惰性气氛中,先向所述C3N4‑碳源中加入巯基酸和镉盐,再向其中加入硫化盐,制备得到C3N4‑碳源‑CdS;将所述C3N4‑碳源‑CdS进行煅烧处理,使所述碳源转化为碳层,得到Z型光催化剂。本发明的Z型光催化剂具有良好的光降解有机污染物性能和光催化产氢性能。
本发明公开了一种高导电拉伸应变响应材料的制备方法,属于半导体传感器材料技术领域。首先制备碳纳米管/石墨烯杂化材料,然后通过均质机和超声震荡将碳纳米管/石墨烯均匀分散在高分子材料的溶液中,最后可通过溶液浇注成膜或浸涂的方法制备碳纳米管@石墨烯/高分子纳米复合材料,即高导电拉伸应变响应材料。本发明制备的材料具有高导电性,较好的柔性,良好的应变响应性能力。本发明制备方法简单,成本低,适用性强,可用于大规模生产,可在智能皮肤、压敏传感器等行业广泛应用。
本发明提供一种新能源汽车动力电池用绝缘导热材料的制备方法,包括如下步骤:(一)中间产物的制备,(二)基于酞酰亚胺的含氟芴类缩聚物,(三)聚合物表面修饰氟化石墨烯/纳米硼纤维复合材料的制备,(四)材料成型。本发明还公开了根据所述制备方法制备得到的新能源汽车动力电池用绝缘导热材料。本发明公开的新能源汽车动力电池用绝缘导热材料具有综合性能优异,刚性、阻燃性、耐高温、绝缘性、耐候性能和导热性更佳的优点。
本发明公开了一种消音家用锅炉,其特征在于,包括主体(1),在主体(1)内底部设置供暖回水口(2),在主体(1)上层设置温水出口(3),通过环绕水管(5)连接冷水入口(4),在主体(1)顶部设置排烟口(6),在主体(1)一侧设置主控制器(7),在主控制器(7)上设置室内温控器(8),在主控制器(7)下设置燃烧器(9)连接主体(1),在主体(1)底部设置轮子(10),在轮子(10)上设置消音三角带(11),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该消音家用锅炉在工作时,将达到预期效果,大多环绕水管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,环绕水管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种温控冷渣机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置筒体(2),在筒体(2)上设置滚圈(3)和齿圈(4),在筒体(2)一侧设置进渣箱(5),另一侧设置出渣箱(6),齿圈(4)连接电机(7),滚圈(3)连接可调式顶轮(8),在出渣箱(6)一侧设置旋转接头(9),在机架(1)上设置温度检测器(10),通过传感器(11)连接报警器(12),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该温控冷渣机在工作时,将达到预期效果,大多筒体都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,筒体采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明属于树枝状大分子复合材料技术领域,具体涉及一种近红外响应发光的树枝状大分子复合物,并进一步公开其制备方法与应用。本发明所述近红外响应具有pH调节功能的树状大分子复合物,以能够在近红外光激发下发射出紫外光的稀土上转换材料为核心,并通过将小尺寸的低代数PAMAM树枝状大分子组装到用PAA改性的上转化材料上,形成粒径较大的类似高代数树枝状大分子的结构体系。该树状大分子复合物能够在近红外光(980nm)激发下发射出紫外线调节水溶液的pH梯度,可以应用于通过调变组织细胞的酸性杀死癌细胞;并且复合物表面的树状大分子内部以及树状大分子之间的空腔可应用于药物运载、基因转染及组织成像等多个领域。
本发明公开了一种花球状TiO2/MoO2复合纳米材料、制备方法及应用。所述TiO2/MoO2复合材料是将MoO2纳米颗粒均匀包覆在TiO2纳米簇的表面形成纳米结构,进一步对其进行高温煅烧得到的花球状纳米材料。在制备该材料时,首先采用了水热法合成钛酸钠(NaTi3O7),然后通过氢离子交换得到TiO2纳米簇前躯体,再利用钼酸铵水解产生MoO2纳米颗粒,均匀包覆在TiO2纳米簇的表面,得到花球状纳米结构,该纳米结构可以明显降低离子扩散长度,而且可以有效地适应体积膨胀;同时MoO2超细纳米粒子也有助于减少离子扩散长度,促进离子迁移,从而提高了锂离子电池负极材料的的电化学性能。
一种掺杂磷钼酸的镍锌电池正极材料制备方法,属于电池领域。首先,将磷钼酸、硫酸镍、石墨粉加入去离子水中,在120~150℃下搅拌反应4~8小时后,冷却至室温得到混合溶液A。其次,将混合溶液A和氢氧化钠溶液同时逐滴滴加到氨水缓冲液中反应4h~12h,滴加的同时伴随搅拌并测试反应溶液的ph值。最后,反应完全后,室温静置陈化6~12小时,将沉淀进行过滤、去离子水洗涤、离心后,烘干得到镍锌电池正极材料。本发明将磷钼酸作为添加剂替代钴应用到镍正极复合材料中,磷钼酸的添加增强电极的导电性,提高活性物质进行电化学反应的可逆性,增强循环的稳定性;且磷钼酸作为添加剂价格更为低廉,具有一定的应用价值和市场前景,为镍锌电池工业化提供可能。
本发明涉及纳米复合材料科学领域,旨在提供一种镍钴磷‑碳‑氢氧化镍三元复合电极材料的制备方法。包括:以六水合硝酸镍、六水合硝酸钴、氟化铵和尿素在泡沫镍表面生长镍钴片线纳米阵列基体后,经葡萄糖溶液浸润和氩气气氛热处理,再与次磷酸钠反应,得到镍钴磷‑碳纳米阵列;再与六水合氯化镍和尿素反应,将六水合氯化镍和尿素反应得到负载镍钴磷‑碳‑氢氧化镍纳米阵列的泡沫镍。本发明的制备方法工艺简单、可操作性强,可在泡沫镍基底上直接生长出纳米阵列,制备的电极可以直接用于超级电容器的电极,因此在超级电容器中具有广阔的应用前景。能提高电极材料的循环性能和整体比电容与能量密度,具有更高的能量密度与更优异的循环性能。
本发明属于阻燃剂制备的技术领域,具体涉及一种阻燃塑料母料专用双层包覆改性成炭剂及制备方法,制备得到的成炭剂得SiO2内层囊材有优异的耐水性,外层的囊材脲醛/石墨烯复合材料不仅有良好的疏水性,进一步防止受潮,表面的脲醛树脂与塑料基体相容性好,可有效分散在基体中,保证其力学性能稳定;石墨烯与内部成炭剂季戊四醇协同作用,可加快成炭速度,起到隔绝燃烧物的作用。
本发明公开了一种甲壳素纳米晶须/羟基磷灰石复合人工骨材料及其制备方法和在3D打印中的应用。该制备方法通过固相反应法将甲壳素纳米晶须和羟基磷灰石复合在一起;制备出来的复合材料在具有羟基磷灰石强度高的特点时,利用了晶须增强生物材料韧性的目的,同时甲壳素使得该材料不仅具有良好的骨传导、骨诱导及生物相容性,而且具有消炎、镇痛、抗凝血及促进伤口愈合的功效;将本发明中的甲壳素纳米晶须/羟基磷灰石复合人工骨材料应用于制备人工骨中发现,相比纯羟基磷灰石材料制备的人工骨压缩强度提高了32.6%,弹性模量下降了18.4%。
一种烧结页岩自保温空心砖,包括材料:页岩、改性凹凸棒、火山灰、煤矸石、水泥、粉煤灰、秸秆、水;所述改性凹凸棒的制备方法为:将3‑氨基甲基三乙氧基硅烷、甲基三乙氧基硅烷分别溶解于醇水混合物中,加入粉碎后的凹凸棒,调节pH,搅拌得到硅烷偶联剂改性的凹凸棒。本发明提供了一种烧结页岩自保温空心砖及其制备工艺,利用硅烷偶联剂对凹凸棒进行改性,能够很好的使得凹凸棒表面有机化,改善复合材料的机械及力学性能,粘结性增强,相对于高粘凹凸棒原料易得,且制备得到的空心砖保温性很好。
本发明公开了一种改性MMT/C纳米复合物及其制备方法,由蒙脱土10‑20份经过纯化和钠化后,与葡萄糖10‑50份,采用水热碳化法制得的蒙脱土@碳(MMT@C)复合材料。该复合物,杂质含量低,对重金属吸附量高,对环境污染小,工艺简单,生产效率高;具有重大的社会效益和环境效益。
本发明涉及的是一种去除反渗透浓水中重金属类内分泌干扰物的方法,具体包括制备二氧化钛/氧化石墨烯纳米复合材料,并以其作为催化剂,在紫外灯(汞灯)照射下进行光催化反应。氧化石墨烯能够降低二氧化钛产生的电子空穴对的复合率,提高二氧化钛的光催化活性,且氧化石墨烯表面及边缘分布着大量亲水性含氧官能团,对重金属离子有吸附作用,强化二氧化钛还原重金属离子作用效果,形成吸附‑还原系统,提高催化效率。该方法能够减少对水体环境和动植物的危害,解决工业废水中低浓度的重金属离子难以处理的问题,有效去除反渗透浓水中重金属类内分泌干扰物,应用前景较为广阔。
本发明涉及一种碳纤维增强树脂基复合材料制品的铣边除尘装置及其使用方法,该铣边除尘装置包括进气装置、铣削室、铣削机器人、铣削定位安装平台、粉尘排出装置、排气装置与飞边收集装置;进气装置设置于铣削室顶部;铣削室的室壁上设置铣削机器人与铣削定位安装平台,待铣削的工件立式设置于铣削定位安装平台上,铣削机器人设置于铣削定位安装平台的任意一侧;铣削室下部设有排气装置,铣削室底部设置粉尘排出装置;飞边收集装置设置于铣削机器人与铣削定位安装平台的下方、粉尘排出装置与排气装置的上方。
本发明涉及一种功能化石墨烯掺杂环氧树脂导电胶及其制备方法,属于导电胶技术领域。首先采用Hummers方法制备了稳定分散存在的氧化石墨烯胶体(GO),然后在GO片层上原位诱导银纳米线生长,制备出银纳米线/石墨烯纳米杂化材料。银纳米线和石墨烯的原位组装产生了协同效应,制备出的纳米复合材料具有极高的导电性和加工稳定性,避免了石墨烯在环氧树脂中的团聚现象,可以作为填料均匀分散在环氧树脂中制备出具有优异导电性的导电胶粘剂。本发明中环氧树脂导电胶粘剂基于石墨烯和银纳米线的高导电性能,在既定的工艺条件下,提高了胶黏剂的导电性和粘接强度,尤其适用于高端精细化电子电器元器件的导电封装和粘接,具有广泛应用前景。
本发明公开了一种室温下制备微孔纳米材料ZIF‑67的方法以及ZIF‑67用于快速吸附染料的应用。该材料的制备是由二价金属钴盐和2‑甲基咪唑配体在室温下反应,从而生成类似拓扑结构的纳米级微孔晶体。所制备的ZIF‑67纳米材料分散于染料水溶液中,可作为新型吸附剂高效、快速除去水中的离子型染料;吸附时间1小时吸附量达到91.69 mg/g接近于平衡吸附量,去除率可达到90.91%。本发明提出的ZIF‑67纳米材料有望可进一步用于吸附水中其它污染物,以及结合其它吸附材料制备基于ZIF‑67的复合材料。
本发明公开了一种建筑内墙涂料及其制备方法,所述的建筑内墙涂料由以下原料组分及质量比组成:建筑内墙涂料活性成份 3‑5%,吸附剂硅藻土 1‑2%,粘结剂聚乙烯醇 1‑2%,分散剂纤维素 0.5‑1%,稳定剂 0.5‑1%,成膜乳液 70‑80%,水9%‑24%;所述的建筑内墙涂料的制备方法是将各组分按照配比,放入反应釜中,经研磨搅拌,得到混合均匀的建筑内墙涂料,所述的内墙涂料的活性成份为含有二氧化钛、氧化铪、氧化锌、氧化石墨烯、萘磺酸钠及葡萄糖的复合材料,经化学法合成。该建筑内墙涂料具有除甲醛、杀菌除味、抗辐射、耐老化的功能,解决了室内的空气污染治理问题。
本发明涉及复合材料及医疗器械领域,具体为一种石墨烯贴合纳米氮化硼复合乳胶制备夹层无敏、高隔绝避孕套的方法。首先将电场处理的石墨烯与改性的六方纳米片层氮化硼按5%~2000%的固体质量比例,贴合复合。然后以固体质量比例0.05‰~10‰复合到胶乳中,制备的复合乳胶液是第二次浸渍时使用。在第一次和第三次浸渍时均为正常的胶乳材料浸渍,最终制成含三明治结构的无敏,高隔绝避孕套。本发明制备的避孕套具有很稳定的透明色泽,不易出现改性石墨烯变质而发灰发暗、皮肤接触过敏、耐候稳定性差等缺陷。石墨烯与具有“白色石墨烯”之称的纳米片层氮化硼复合后,可增强胶乳拉伸强度、韧性、导热,有效阻隔病毒液体的渗透。
本发明公开了一种无铅镉低温熔块及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:A混料:将10~18%石英、5~12%长石、15~25%硼砂、3~12%碳酸盐、20~35%硼酸、3~8%锂辉石、1~4%氟化盐、0~5%高岭土混合研磨均匀,再加入1~5%抗菌复合物、3~8%负离子复合物及1~10%光致变色复合物,研磨均匀制得混合料;B熔制,C成型冷却。和现有低温熔块相比,本发明制造的低温熔块配料科学,制备合理,性能稳定,而且不含有铅镉等剧毒物质,经过合理的搭配光致变色复合物、负离子复合物和抗菌复合材料,使得熔块具有优异抗菌、净化空气和光致变色特性,进一步拓宽了低温熔块的应用范围,可将其作为原料制造丰富的建筑材料。
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