本发明公开了一种离子液体改性碳纳米管‑不饱和聚酯树脂材料及其制备方法,属于阻燃材料技术领域,所述制备方法为首先制备离子液体改性碳纳米管材料,然后将离子液体改性碳纳米管材料添加到不饱和聚酯树脂中,通过混合固化,得到离子液体改性碳纳米管‑不饱和聚酯树脂材料。本发明使离子液体渗入碳纳米管的3D网络结构中而使碳纳米管分散不团聚,离子液体改性碳纳米管再与不饱和聚酯树脂混合,碳纳米管燃烧时可形成网络结构的连续炭层,具有很强的隔热隔氧功能,有效降低复合材料燃烧的热释放率,大大提高了不饱和聚酯树脂的阻燃性能。
一种阻尼降噪基体消音圆锯片,具有基体,其特点是所述基体由复合于一起的三层金属板材构成,其中两个外层金属板为结构钢钢板,起阻尼降噪作用的中间夹层板为一种纯金属板或合金板。本发明从锯片的基体入手,应用阻尼降噪复合材料基体,使圆锯片的切割噪声降至80dB,从根本上消除了噪声公害。
该复合耐磨材料由三维网络陶瓷骨架预制件和铸渗其中的金属基体构成。首先用3D打印机把陶瓷泥条叠层编织成三维网状骨架预制块,陶瓷泥条是用氧化锆粉和氧化铝粉按要求比例与辅料混合,加水练制而成,或是由碳化硅粉与辅料混合加水练制成。以及其它非金属氧化物及辅料加水炼制而成。把烧结后的陶瓷预制块放置在型腔中的设定位置,铸渗金属液,得到耐磨材料。本发明复合材料由于陶瓷骨架单元几乎是一体,不存在从金属基体中脱落的现象,铸渗容易,陶瓷组分比例高,在金属基体中分布均匀。充分发挥出金属基体的抗冲击韧性作用和陶瓷增强体的耐磨性能,使用寿命得到极大提高。
本发明公开了一种叶酸靶向磁功能化二硫化钨药物载体及其制备方法。本发明首先通过化学共沉淀法将MFe2O4(M=Fe、Co和Ni)磁性纳米粒子修饰在二硫化钨纳米片表面,继而对磁性二硫化钨纳米片进行氨基功能化改性,然后以叶酸为靶向生物分子利用羧基和氨基形成酰胺键的反应对其进行靶向修饰,最后负载抗肿瘤药物制备而成,本发明具有操作过程可控、反应条件温和易于规模化生产的优点,本发明显著提高了抗肿瘤药物的载药量、血液半衰期和平均滞留时间,同时基于该纳米复合材料的药物传输体系可以靶向到达并富集在病灶部位,药物缓慢释放且智能可控,从而达到降低抗肿瘤药物毒副作用、提高病变部位的药物浓度和增强抗肿瘤疗效的目的。
本发明提出一种碳化硅颗粒增强铝基复合型材铸轧成形设备,其包括碳化硅颗粒增强铝基材复合浆料制备装置、滑动水口、布流组件、带有异形截面孔型的双辊铸轧机。本发明还提供了一种制造碳化硅铝基材复合型材的连续铸轧方法,利用机械搅拌方法制备碳化硅颗粒增强铝基材复合浆料,并将其通过布流组件,连续均匀地注入两铸轧辊单元组成的铸轧熔池内,实现碳化硅颗粒增强铝基材复合型材的连续铸轧成形。该方法采用液态复合浆料浇注,解决了难变形金属基复合材料型材近终成形问题,也可以通过浇注合金钢、铝合金、镁合金等其他金属熔液,实现单质金属异型截面型材的直接铸轧成形,替代传统挤压成形工艺,具有节能、流程短、高效等优点。
本发明涉及环境噪声污染控制装置,具体公开了一种复合降噪声屏障。它包括基础、立柱和声学构件单元板。声学构件单元板包括外框,外框前后端以及腔体内固定有支撑框,外框开口处连接横截面为梯形波纹状的孔隙板,外框内设有吸音泡沫板、吸音玻璃棉和纱网。外框和立柱为拉挤工艺生产的玻璃纤维增强塑料型材制成;其成型树脂体系中设有4~6%重量比的空心玻璃微珠。由于采用带有空心玻璃微珠的玻璃纤维增强塑料复合材料,使得本发明的综合性能优于现有技术中的金属板,隔声性能好、热膨胀系数低、耐腐蚀、重量轻,同时由于材料含有空心玻璃微珠,使声强快速衰减,最终转化为热能,从而“湮灭”噪声,起到最大限度地隔阻透射声能目的。
本发明涉及一种生物碳、涂层双重保护锂硫电池正极的制备方法,选用麻纤维类生物质为原材料制备生物碳;利用熔融扩散的方法将硫负载到生物碳上,合成生物碳基正极复合材料;采用多壁碳纳米管(MWCNTs)在生物碳基锂硫电池的正极表面制备涂层。新型的麻基生物碳、MWCNTs涂层双重保护锂硫电池正极,组装电池,进行倍率性能测试,从0.1C逐渐增加到1C再返回到0.1C时,其比容量比无涂层修饰的木炭/硫正极高出46.8‑209.7mAh·g‑1。麻纤维类生物质碳来源广泛、种类繁多、成本低廉,新型的麻基生物碳、MWCNTs涂层双重保护锂硫电池,是实现高容量,高循环稳定性锂硫电池的新途径。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种高导热高绝缘树脂材料及其制备方法,该高导热高绝缘树脂材料包括环氧树脂35~50份,固化剂26~40份,促进剂0.6~1份,球形氮化硼5~20份,片状氮化硼5~20份,氮化硼材料本身具有优异的绝缘性能和导热性,两种不同维度氮化硼填料还能发生协同作用,对树脂材料的内部结构进行设计和调节,建立导热网络,提高树脂材料的导热性能,这一导热网络还能进一步提高树脂材料的加工性能和机械性能。两种氮化硼填料的协同作用,在保证树脂材料本身性能不劣化的同时提高其导热性能,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种负载型Cu‑Co双金属基ZIF衍生的Cu/Co‑C臭氧催化剂的制备及产品和应用。具体为利用负载型Cu‑Co双金属基ZIF前驱体,经热处理衍生而得到的氧化物‑C复合材料作为活性组分,得到的负载型Cu‑Co双金属基ZIF衍生的Cu/Co‑C臭氧催化剂,以及该催化剂在去除污水中盐酸四环素的应用。不同价态金属间的电子转移有助于促进臭氧的分解,激活有机污染物,而且利用金属间的协同作用也能避免臭氧催化氧化过程中的金属溶出问题。该负载型臭氧催化剂有效解决了催化剂回收,表现出优异的催化稳定性,降低水处理成本,也为非均相双金属基臭氧催化剂的设计和应用提供了新的视角。
本发明提供了一种异质骨组织工程支架、挤出组件及其制备方法,涉及复合材料制备技术领域,该异质骨组织工程支架包括利用增材制造技术构建的与骨缺损位置相同的支架本体,支架本体由可降解生物相容材料制成,支架本体表面或内部镶嵌有用于治疗骨肉瘤的化学药物微球。挤出组件用于制备异质骨组织工程支架。以及一种异质骨组织工程支架的制备方法。本发明既可以用于修复骨缺损,同时支架内部的多孔无机缓释微球会逐步释放骨肉瘤化学治疗药物,实现化疗药物在患处的精准缓释,防止骨肉瘤复发的同时,避免了大剂量化学治疗药物对人体健康细胞的损害。
本发明涉及热膨胀微胶囊技术领域,具体公开一种磁性热膨胀微胶囊及其制备方法和应用。所述微胶囊的囊芯为低沸点烷烃发泡剂,囊壁为双层结构,其中,内层囊壁为交联型聚脲树脂,外层囊壁为磁性纳米粒子与苯乙烯‑丙烯腈‑丙烯酸酯共聚物的复合材料。制备方法为:采用乳液模板技术并通过界面缩聚法,实现高韧性聚脲对低沸点烷烃发泡剂的内壳层包覆,再运用乳液模板自组装技术,在所述聚脲内壳层表面包覆含有磁性纳米粒子的外壳层。本发明的热膨胀微胶囊,在应用于油墨印刷品时,可产生3D立体视觉或触觉效果的文字、图案部位产生超顺磁性特征,非常适合应用于防伪印刷、隐形路标、特殊标记物、军事追踪等高端领域,其潜在应用领域非常广泛。
本发明公开了一种钠空气或氮气电池,其结构为现有钠氧气电池的结构,依次叠加正极、隔膜和负极,正极和负极之间充满电解液;所述正极为空气电极,气体源为大气中的空气或者氮气,空气电极材料为多孔碳材料,或碳布与过渡金属氧化物的复合材料;所述负极的材料为金属钠片,所述隔膜为玻璃纤维,所述电解液为三氟甲基磺酸钠。本发明的钠空气电池可以在大气中运行或者在空气含量最多的氮气中运行,更容易实施;钠氮气电池能够将空气中的氮气转变为氮化钠,为氮气固定提供了一种新的思路,不仅拓展了人工固氮新方法,而且开发出了新的电池体系,复合绿色化学的要求,有利于大规模可再生能源的存储于利用。
本发明提供了一种具有反应活性的可修饰碳纳米管及其制备方法,本发明以原始碳纳米管为原料,通过强酸纯化、羧基化形成羧基反应点,在相转移剂作用下,将含双键的卤代烃修饰体成功接入到碳纳米管表面,最终制备含有一定量反应活性点具有反应活性的可修饰碳纳米管;本发明制备方法简单,过程容易控制,重复性强;避免了溶剂的使用;所制备的具有反应活性的可修饰碳纳米管表面含有大量的反应活性基团;碳纳米管结构保护完整,不影响碳纳米管原用功能特性;所制备的具有反应活性的可修饰碳纳米管可通过进一步设计修饰,实现碳纳米管的功能化,也可通过接枝聚合反应制备复合材料。
本发明提供了一种用于去除地下水中污染物的修复材料、其制备方法及应用。所述修复材料是由氧化石墨烯和氨基化石英砂按质量比1:25~250经混合、干燥形成的氧化石墨烯/氨基化石英砂复合材料。本发明通过将正硅酸乙酯在十六烷基三甲基溴化铵作用下水解缩聚于石英砂表面形成二氧化硅包覆层,进而使用3‑氨丙基三乙氧基硅烷对石英砂表面二氧化硅包覆层进行氨基化改性,最后利用氧化石墨烯所携带的羧基官能团与石英砂表面的氨基发生酰胺化反应,使得氧化石墨烯包覆于石英砂表面。本发明反应条件简单,无有毒有害物质产生,氧化石墨烯与石英砂结合稳定,易于收集处理,可吸附去除多种重金属离子和有机污染物,且处理过程中无二次污染产生。
本发明公开了一种石墨烯‑Nb掺杂TiO2纳米管异质结构光催化剂制备方法,光催化剂在可见光区响应,属于光催化技术领域。其制备步骤如下:以异丙醇为溶剂,钛酸四丁酯为前驱体,用溶剂热法制备铌表面修饰的负载型纳米二氧化钛催化剂;然后与氧化石墨烯在碱性水热过程中耦合形成还原石墨烯薄片均匀负载被铌表面修饰的二氧化钛纳米管的复合材料,即石墨烯‑Nb掺杂TiO2纳米管异质结构光催化剂。本发明中,通过对TiO2进行掺杂、构造管状结构与复合石墨烯的共修饰策略,使得制备的光催化剂具有较宽的可见光光谱响应范围,丰富的表面活性位点及较高的电荷分离能力,光催化降解效率达到95.2%,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种低成本石墨烯微片的制备方法,其以腐植酸为碳源,加入还原剂后在非氧化性气氛下加热进行还原芳烃化反应,得到石墨烯前驱体;所述石墨烯前驱体经酸洗、干燥,然后真空加热进行剥离,即可得到所述的石墨烯微片。本方法以腐植酸为碳源,仅需在非氧化性气氛中低温加热腐植酸和还原剂进行还原芳烃化反应,并结合高温真空剥离即可得到腐植酸基石墨烯;本方法原料来源广泛,价格低廉,工艺流程短,生产设备简单,生产周期短,对环境污染小,易于工业化规模化生产。本发明制备得到的石墨烯具有较大尺寸,可应用于污水处理、土壤污染治理、大气污染治理、固体润滑、海水淡化、能源、涂料及聚合物复合材料等领域。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其是一种复合金属材料,包括基本体,所述基本体上密布有通孔,所述基本体表面设有防护层,所述防护层表面设有耐腐蚀层。本发明还提供了一种复合金属材料的制备方法,包括以下步骤:生成毛坯,其具体步骤如下:按重量份数计,准备含碳量0.08%‑0.15%的钢材1000份、Si20‑45份、Mn35‑60份、Cr85‑105份、Mo35‑45份、V20‑35份,本发明简化了合金钢的熔炼工艺,提高了熔炼效率,同时设置了通孔,降低其自身重量,并设置了防护层和耐腐蚀层,对其进行防护,延长了使用寿命,并且提高了导热性能。
本发明涉及一种电炉石墨电极的热喷涂处理方 法。石墨电极经预处理后,使用氧-乙炔焰喷枪将金 属复合材料(镍包铝)喷涂到电极表面,形成一致密的 均匀的保护层,从而提高石墨电极的抗氧化性和导电 性,降低电炉炼钢生产中的电极消耗量。本发明具有 工艺灵活、操作方便、适应性强、不受施工场地限制等 特点。
本发明提供了一种铝离子电池用复合正极材料的制备方法及铝离子电池,包括:将氧化石墨烯加入水中,分散得氧化石墨烯分散液;将镍源和硫源以预设比例加入所述氧化石墨烯分散液中,将混合液进行水热反应,经处理得到硫化镍‑石墨烯复合正极材料。本发明提供的铝离子电池用复合正极材料的制备方法,通过水热反应,氧化石墨烯表面而发生还原反应;硫源逐步分解出硫化氢气体,硫化氢气体与镍离子生成NiS,并以还原氧化石墨烯为基底,优先在其表面形核生长,最终得到纳米片组成的花状硫化镍/还原氧化石墨烯复合材料,并将其用作铝离子电池复合正极材料,能暴露更多的活性位点,更好地发挥容量的特性,大大提高了铝离子电池正极材料的循环稳定性。
本发明提供了一种气密性金属封装结构及制作方法,属于金属封装技术领域,包括铝合金盒体、硅铝密封件以及多针芯连接器,铝合金盒体的侧壁设置有第一安装孔;硅铝密封件设置在第一安装孔内,硅铝密封件上设有第二安装孔;多针芯连接器设置于第二安装孔内。本发明提供的气密性金属封装结构,利用扩散焊的方式在铝合金盒体焊接多针芯连接器的部分焊接硅铝复合材料,将多针芯连接器焊接至硅铝材料位置,解决了铝合金和多针芯连接器热膨胀系数不匹配的问题,同时由于主体材料是铝合金,解决了硅铝材料强度低的问题,采用该结构既实现了金属封装的气密性,又保证了金属封装的强度,在金属封装中有巨大的应用前景。
本发明公开了一种高效深度净化水中氟离子的淀粉样纤维纳米氧化锆复合膜材料及其制备和净化方法,其是原位形成亚10nm氧化锆‑淀粉样纤维复合材料,淀粉样纤维以功能蛋白为原料,以离子交换树脂粉体为载体,通过真空抽滤的方法制备出功能氧化锆淀粉纤维膜。受氟污染水温度控制在5℃~55℃,pH控制在3~10范围内,(F‑=3‑50mg/L);以0.1‑5L/h流速顺流通过上述复合膜,水中含有大量的SO42‑、Cl‑、NO3‑等竞争离子时,经本发明吸附材料处理后,出水氟离子仍能降低到安全控制标准以下,且效果显著,出水低于生活饮用水卫生标准(GB5749‑2006)。
本发明涉及涂料领域,具体公开了一种水性防腐涂料及其制备方法。所述水性防腐涂料,包括组分A和组分B;所述组分A包括质量份如下的组分:水性异氰酸酯固化剂15‑25份,锌粉15‑55份,消泡剂1‑5份,湿润分散剂1‑5份,防沉触变剂0.9‑2份,导电高分子/富勒烯复合材料0.1‑5份,防闪锈剂0.5‑1份,流平剂0.5‑1份,附着力促进剂1‑3.5份,防锈颜料5‑15份;所述组分B包括质量份如下的组分:甲基丙烯酸甲酯5‑13份,丙烯酸丁酯15‑25份,苯乙烯7‑16份,环氧树脂15‑30份,甲基丙烯酸1‑6份,丙烯酰胺1‑5份,丙烯酸羟乙酯1.5‑2份,乳化剂0.5‑5份,引发剂0.5‑5份,去离子水80‑130份,氨水0.1‑1份,将制得组分A和组分B以质量比为8‑16:1搅拌混合制得的,具有屏蔽性强、防腐性能优异、绿色环保、柔韧性好,附着力强的优点。
本发明涉及复合气凝胶材料的制备技术领域,具体公开一种负载硫化锌的二氧化硅气凝胶的制备方法,将硫脲和醋酸锌加入到由氨水和异丙醇组成的混合溶液中,经过搅拌和老化,得到纳米硫化锌溶胶,将二氧化硅气凝胶浸渍在所述纳米硫化锌溶胶中,得到负载硫化锌的二氧化硅气凝胶。本发明的制备方法简单、易操作、设备要求低、成本低、条件温且绿色环保,无有害废物产生。得到的复合材料稳定性好且具有较高的使用价值。
本发明涉及蓄能发光涂料技术领域,尤其涉及一种隧道用无机水性蓄能发光涂料,无机水性蓄能发光涂料中各组分按重量比包括:水40~100份、20%浓度的碱性硅溶胶50~100份、40%浓度的硅酸盐溶液100~200份、防沉助剂10~50份、蓄能发光复合材料30~150份、分散剂10~25份。同时,本发明提供了一种制备隧道用无机水性蓄能发光涂料的方法。本发明的有益效果为:制备的无机水性蓄能发光涂料无毒、无放射性、无VOC消耗,属环保型产品;不含挥发性有机成分或生成物,因此环境友好;制备方法简单,无需加热加压,因而成本较低,具有很强的实用价值。
本发明涉及一种太阳能无人机机翼蒙皮材料及其制备方法,所述蒙皮材料依次包括基膜、第一粘合剂层、纤维支撑层、第二粘合剂层、防老化层,所述纤维支撑层为纤维网格结构,网格边长为3毫米~20毫米,面密度3克/平米~20克/平米,所述防老化层为带有耐候涂层的薄膜或耐候薄膜,防老化层的厚度为5微米~25微米。本发明采用纤维作为支撑层,有利于提高复合材料拉伸强度及撕裂强度性能,从而保证了蒙皮材料的使用寿命;本发明面密度低,耐候性好,采用有耐候涂层薄膜作为防老化层,制备工艺简单,可有效降低成本。
一种以Mn+1XAn层状化合物为减摩相的刹车片摩擦材料及制备方法,所述摩擦材料各组分原料的质量百分比为:铜20-60%,镍0-20%,铁5-15%,氧化硅3-10%,铬0-10%,硫化钼0-4%,Mn+1XAn15-35%;上述原料为工业纯。所述摩擦材料的制备方法,包括如下步骤:⑴原料配混;⑵组装;⑶热压烧结。本发明获得的铜基摩擦复合材料烧结体的硬度为HRB56-65,相对密度为92-94%。摩擦系数在0.38-0.53之间,在室温-600℃条件下仍然保持在这一范围之内,且在初期的数秒之后摩擦系数稳定在0.40-0.43左右,表现出了优异的高温稳定性,可完全满足高速列车刹车片的使用要求。
本发明涉及纳米贵金属/半导体表面等离子体复合材料于有机物的卤化反应过程中作为光催化剂的应用,借助该光催化剂,可使有机物的卤化能够以溶解在水相中的无机氢卤酸盐M+X-所提供的卤离子X-作为卤化剂,在可见光或阳光的照射下直接使卤离子X-转变为卤原子游离基,并引发有机物的卤取代或卤加成反应,本发明开创了一种新型、环保、高选择性、低能耗有机物卤化物合成的途径。
本发明公开了一种硬质聚氨酯发泡隔热铝塑共挤型材的生产工艺,包括内铝塑共挤部分、型材断桥部分及室外铝衬,将室内铝塑共挤部分通过型材断桥部分与室外铝衬压合复合,所述室内铝塑共挤部分的生产工艺为:步骤一:首先生产带有凹槽的铝衬;步骤二:向铝衬的凹槽内注入聚氨酯发泡层;步骤三:在铝衬的下部连接部分采用切割锯切割出开口。本发明配合铝塑共挤和断桥铝生产技术,可生产高节能断桥铝塑共挤门窗用型材,可用于绿色建筑或超低能耗建筑,使用复合+复合材料双断桥铝塑共挤结构,阻断冷热桥交换,轻松实现门窗节能及隔音,可应用于各类有节能、隔音需求的建筑用门窗,满足规范要求。
本发明涉及功能材料和传感器技术领域,具体公开一种电化学传感器及其制备方法和应用。所述电化学传感器,包括电极和涂覆在所述电极表面的多壁碳纳米管‑多金属氧酸盐‑金纳米颗粒复合材料;所述多壁碳纳米管经过酸化处理;所述多金属氧酸盐为十一钨铜杂多钨硅酸盐。本发明提供的电化学传感器具有线性范围宽、灵敏度高、稳定性以及重复性好的特点,能对对乙酰氨基酚等进行准确、方便的定性、定量检测,且检测操作方便,用时较少。
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