本发明涉及高分子材料的制造,具体是一种利用甘油及苯酐副产物合成不饱和聚酯树脂的方法。其方法是:在装有温度计、蒸馏冷凝装置、搅拌装置的反应器中加入质量份数10~20份的甘油、35~55份的苯酐副产物、10~15份的反丁烯二酸、5~7份的顺丁烯二酸酐、10~15份的丙二醇及200~400ppm酯化催化剂,在搅拌下加热至155℃~165℃出水,持温2~3小时后,升温至205℃~215℃,反应至酸价50~65mgKOH/g时降温至180℃以下加入辅料,最后以25~35份苯乙烯稀释成成品。本发明反应时分子量易于控制,成本低廉,合成新型不饱和聚酯树脂性能优良,适用于玻纤增强类复合材料。
本发明公开了一种用于飞机复合式阻尼板窗口边框结构及其安装方法,包括窗户固定圈、固定圈内衬、固定螺栓、底衬、内层玻璃板、通气孔、外层玻璃板、玻璃密封圈、窗户外框架、机身蒙皮、外支撑骨架、内支撑骨架、间隙腔、清洁块、拉绳、系绳和转柄。本发明结构设计合理,利用阻尼复合材料制成底衬以及玻璃密封圈可以使窗口边框的具有更加良好的建筑性能,避免在飞机遇到颠簸时,窗户发出异响,影响乘客的乘坐体验;本发明的窗户外框架以及窗户固定圈均采用骨架加复合材料为原料制作,在提升了其结构强度的同时,也进一步提升了窗口边框结构的减震性能,同时也为乘客提供了更好的乘坐体验。
本发明公开了一种石墨烯泡沫‑氧化镍复合电极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。包括如下具体步骤:通过化学气相沉积法制备石墨烯包裹的镍泡沫,刻蚀去除金属镍后得到石墨烯泡沫;配置镍盐、均苯三甲酸和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液,与制备的石墨烯泡沫进行溶剂热反应,得到石墨烯泡沫‑镍基金属有机骨架复合材料,再将其进行高温煅烧制得石墨烯泡沫‑氧化镍复合材料。本发明制备的材料用于锂离子电池负极时,表现出大的比容量、高的循环稳定性和良好的倍率性能。本发明的制备工艺简单可靠,成本低廉,制备过程环保,应用前景广阔。
本发明公开了一种环氧树脂碳纤维预浸料的制备方法。具体步骤如下:将环氧树脂与酚氧树脂在80~90℃下搅拌,混合完全后,得到混合液A;将上述混合液A与固化剂在70~80℃下搅拌,混合完全后,得到混合液B;将上述混合液B与促进剂在70~80℃下搅拌,混合完全后,得到混合液C;将上述混合液C通过胶膜机和浸料机制备碳纤维预浸料。本发明将酚氧树脂和环氧树脂均匀的混合在一起并固化成型,结合酚氧树脂的高韧性、环氧树脂的高强度特性有效的保证了此复合材料的高韧性、高强度特性;且酚氧树脂和环氧树脂分子结构相似,任意比例下都能共混,因此有效的提高了对酚氧-环氧共混树脂复合材料韧性和强度之间的相互调整。
本发明涉及一种热压罐成型碳纤维制品的工艺方法,包括以下步骤:将模具铺层进行预压实,再将铺好的工艺组件放入热压罐,检测真空气密性,进行固化成型,再自然冷却;其中预压实是在模具上依次铺放预浸料、脱模布、单向透气膜、透气毡和真空袋膜辅助材料;固化是在模具上依次铺放预浸料、脱模布、单向透气膜、透气毡和真空袋膜辅助材料,进行固化,得到碳纤维制品。本发明能够控制复合材料产品的树脂含量,减少树脂流出,增大了导气面积,单向透气膜表面只需少量透气毡即可,减少了架桥的几率,提高了产品的成功率最终保证复合材料制品的力学性能和成功率。
本发明针对单一钛酸锶纳米颗粒可见光催化效率低的问题, 提供了一种钛酸锶/铌酸锡复合纳米材料的制备方法。分别称取SnNb2O6、SrTiO3粉体溶于无水乙醇中,超声分散,再将SrTiO3溶液逐滴加入SnNb2O6溶液中,磁力搅拌,将溶液转移至内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,放入烘箱中,水热反应,待自然冷却至室温后,离心出浅黄色颗粒,水洗和醇洗后离心,烘干得到所述SrTiO3/SnNb2O6复合材料;颗粒状的SrTiO3分散在SNO纳米片上。制备工艺简单,制备的钛酸锶/铌酸锡复合纳米材料具有良好的光催化制氢活性。
本发明涉及一种多孔涤论纤维设计密度厚度增强吸音功能的制备方法,包括以下具体步骤:A.将多孔涤纶纤维开松,梳理,成网;B.将纤维网输入针刺机中进行针刺加固,圈绕,切断,制成布料,所述布料的厚度为4mm~40mm,面密度为40g/m2~500g/m 2;C.将2~6层布料层叠设置,进行热压复合,然后冷却;选择多孔涤纶为主要原料设计内外层密度不同、厚度不同,增强对噪声的全面吸收,使得材料获得了很好的吸声效果。热压的温度为100℃~120℃,以及由该方法制成的吸声针刺非织造复合材料。本发明的吸声针刺非织造复合材料经热压复合后吸声性能显著提升,且轻薄、强度高、生产成本低。
本发明属于无机非金属纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种磁性Fe2O3/Fe3O4纳米异质体颗粒的制备方法,本发明以金属铁盐、醇以及醇溶性有机物为原料,且1mol铁盐加入醇的量不少于7mL,搅拌溶解制得溶胶溶液,将溶胶溶液在空气中点火燃烧制得凝胶,将所得凝胶在升温速率为0.5-15℃/min条件下,150-450℃下煅烧0.1-12h,自然冷却即可制得磁性Fe2O3/Fe3O4纳米异质体颗粒。本发明的制备方法和工艺简捷,操作方便,过程易于控制,原料来源广泛,成本低且环保,所需设备要求不高,产品直径分布均匀、产率高等优点,便于大规模工业生产。此外,可通过调节过程因素及化学组成方便地控制产物的微观结构和形貌,从而控制其性能。
本发明提供了一种N‑Fe2O3/氮硫双掺杂石墨烯复合电极材料及制备方法,步骤如下:步骤1、将氧化石墨烯置于乙醇和乙二醇的混合溶液中超声分散,得到稳定的均相氧化石墨烯的分散溶液A;步骤2、将九水合硝酸铁和氮硫源加入到步骤1的分散溶液A中,搅拌均匀得到混合溶液B;步骤3、将步骤2的混合溶液B转移到聚四氟乙烯水热釜中进行恒温水热反应,反应完毕后得到混合液C;步骤4、将步骤3的混合液C抽滤、洗涤、干燥,得到产物N‑Fe2O3/氮硫双掺杂石墨烯复合材料。本发明首次用一步水热法合成纳米粒子合成N‑Fe2O3纳米粒子负载双掺杂石墨烯材料,原料简单,绿色环保,合成过程简单无污染。
本发明涉及一种断电仪用防爆电缆的其制备方法,包括㈠配料:㈡熔炼:㈢拉丝;㈣单丝退火;㈤淬火;㈥镀锡;将2‑20根金属单丝绞合制成线芯,线芯外包裹绝缘层,绝缘层外表面电镀锌镍合金镀层,将两根线芯绞合制为导体,将至少一根导体作为缆芯;㈧将缆芯外部依次包裹第一复合材料防爆层、屏蔽层、第二复合材料防爆层和外护套;㈨外护套表面电镀锌镍合金镀层。该电缆的整体防腐蚀性能和结构强度均匀大幅提升,并且具有优良的防爆性能,保证了电缆煤矿内的正常工作,并且延长了电缆使用寿命。
本发明属于军工强激光防护材料和纳米复合材料领域,具体涉及聚吡咯功能化的氧化石墨烯纳米复合光限制功能材料的制备及其非线性光学吸收性能。主要利用聚合反应将聚吡咯修饰在氧化石墨烯表面,通过二者之间的协同效应,制备了一系列不同组分的聚吡咯功能化的氧化石墨烯纳米复合材料,这种采用聚吡咯修饰功能化氧化石墨烯的制备方法改善了氧化石墨烯的非线性光学吸收性能,在激光防护等方面展示出了重要的科学研究价值和良好的实际应用前景。
本发明涉及橡胶制品技术领域,具体的说是一种高性能橡胶缓冲垫的制备方法,将改性氧化石墨烯/二氧化硅复合材料添加到丁晴橡胶材料中,通过双辊开炼机混合均匀,然后再依次加入炭黑、半补强、二辛脂、氧化锌、硬脂酸、促进剂、硫磺以及轻钙混合均匀,制得的橡胶复合材料装入模具中,在硫化机的作用下,达到混炼胶,将混炼胶制作成橡胶缓冲垫,按照检验规范检验橡胶缓冲垫,筛选出合格的橡胶缓冲垫;本发明制造的橡胶缓冲垫具有缓冲效果好等优点。
本发明公开了一种纳米银/纤维素复合抗菌材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将纤维素溶解于氢氧化钠和尿素的混合溶液,配制纤维素溶液;步骤二,向步骤一得到的纤维素溶液中加入硝酸银溶液,搅拌均匀后快速放入微波反应器中;步骤三,设置微波反应器的温度为40~80℃,时间为20~60min;步骤四,将步骤三得到的纳米银/纤维素复合物用热水冲洗,直至洗涤液呈中性,得到纳米银/纤维素复合材料。本发明通过纤维素表面羟基的氧化反应,将银离子还原为银纳米颗粒,得到纳米银/纤维素复合材料,不添加额外还原剂,避免污染环境;高效节能,抗菌性能优异,工艺简单,原料成本低,反应时间短,便于工业化推广。
本发明属于锂离子电池正极材料制备领域,具体地说是一种磷酸铁锂/偏铝酸锂复合正极材料及其制备方法,其复合材料呈核壳结构,内核为磷酸铁锂,外壳是由氧化钛、多孔偏铝酸锂及其碳包覆而成。其制备方法为:首先通过超临界干燥法制备出多孔偏铝酸锂气凝胶,之后将多孔偏铝酸锂气凝胶与有机钛化合物混合配置成碱性溶液,并包覆在磷酸铁锂前驱体表面,之后进行喷雾干燥、碳化得到磷酸铁锂/偏铝酸锂复合材料。本发明利用有机钛化合物碳化后形成的氧化钛对其磷酸铁锂进行掺杂提高其材料的比容量,及其多孔偏铝酸锂提高材料充放电过程中锂离子的传输速率及其材料的吸液保液能力,提高其材料的循环性能。
本发明涉及黑磷功能复合材料技术领域,尤其涉及一种黑磷/聚膦腈复合纳米材料的制备方法。将红磷,锡和碘化锡密封在安瓿瓶中,置于管式炉中加热反应得到深色黑磷;将黑磷超声分散于特定溶剂中,加入六氯环三膦腈,4,4’‑二羟基二苯砜,三乙胺,超声反应,经离心,产物依次用去离子水和无水乙醇多次洗涤,真空干燥,得到黑磷/聚膦腈复合物。本发明工艺简单,制备出的黑磷/聚膦腈复合材料能有效防止黑磷氧化,具有优异性能。
本发明属于材料制备领域,具体公开了一种六方氮化硼陶瓷材料稳定碳酸银半导体的制备方法。包括如下步骤:(1)制备石墨相六方氮化硼纳米片;(2)沉淀法制备氮化硼/碳酸银纳米复合物:将制备的六方氮化硼纳米片在去离子水中超声分散,后加入硝酸银,磁力搅拌条件下逐滴加入碳酸氢钠溶液,后经去离子水和无水乙醇离心、洗涤、干燥后得到目标产品。本发明采用高温煅烧法制备出石墨相六方氮化硼,并以其作为载体,通过简单的沉淀法制备出氮化硼/碳酸银复合材料,得到活性和稳定性明显提高的复合材料,在协同催化及稳定半导体方面具有重要的意义。
本发明一种有机金属框架/纳米二氧化锡/石墨烯复合光催化材料及其制备方法和用途,复合材料是以有机金属框架(Zr?MOFs, UiO66)为载体,纳米二氧化锡分散于所述有机金属框架表面,石墨烯则包裹着附有纳米二氧化锡的有机金属框架,二氧化锡的质量百分含量为8%?50%,石墨烯的质量百分含量为5%?20%;先制备得到金属有机框架/纳米二氧化锡复合材料,然后得到有机金属框架/纳米二氧化锡/石墨烯复合光催化剂。所得有机金属框架/纳米二氧化锡/石墨烯复合光催化材料应用于罗丹明B(RhB)光降解反应,显示出较高的可见光催化活性。
本发明属于复合材料合成技术领域,涉及木素基吸附剂的制备方法,特别涉及一种磁性木素基吸附剂的制备方法及其应用。本发明首先采用溶剂热法制备磁性Fe3O4并用葡萄糖进行碳包覆,制得Fe3O4/C,然后通过水浴回流以木质素磺酸钙为主要原料复合Fe3O4/C,并用三乙烯四胺将复合材料进行胺化改性,从而制得磁性木素基吸附剂,可应用于废水污染吸附处理。木质素磺酸盐结构中有许多活性官能团,有一定的离子交换与吸附性能,通过磁性复合可制备出各种功能不一的磁性木素基吸附材料。本发明工艺流程简单、易于操作、原料易得、低廉,实现了合成工艺的绿色化和废弃物木质素磺酸钙的高效利用,能重复利用造纸废弃物,减小环境压力。并且吸附性能良好,适合工业化生产。
本发明公开了一种齿轮及凸轮表面微嵌入自润滑织构及其制备方法。即首先采用Nd∶YAG激光加工技术实现齿轮及凸轮表面的微织构加工,然后利用自润滑复合材料的成型粘结技术将固体润滑剂压填嵌入到齿轮及凸轮表面的微织构中。自润滑复合材料按质量百分比配方组成为:聚酰亚胺(PI):15~85%;聚四氟乙烯(PTFE):0~85%;MoS2:10~40%;WS2:0~15%;氟化石墨:0~16%;石墨:5~15%;PbO:0~12%;三氧化二锑:0~6%;CaF2或BaF2:0~10%;六方氮化硼:0~15%;纳米润滑剂:0~15%; 添加剂:0~5%。本发明通过在齿轮及凸轮表面微嵌入自润滑织构, 保证摩擦表面固体润滑剂的稳定供给和均匀涂布,以提高齿轮及凸轮等摩擦副在复杂、苛刻工况条件下的润滑抗磨性能。?
本发明涉及一种碘化银/氧化钨复合材料的制备方法。称取WO3纳米片粉末溶于去离子水中,超声分散,再加入AgNO3,磁力搅拌至AgNO3完全溶解后,在避光条件下,滴加入KI溶液,磁力搅拌反应后,离心,水洗、醇洗数次,烘干得到所述AgI/WO3复合材料;颗粒状的AgI沉积在WO3纳米片表面上。本发明在常温常压条件下,以WO3纳米片作为载体,通过简单的沉淀法,制备出AgI/WO3复合纳米材料。实验结果表明,该AgI/WO3复合半导体光催化材料具有较高的光催化降解四环素性能。
本发明属于无机/生物杂合体技术领域,涉及无机/生物杂合,尤其涉及Cu2O/RGO@SW无机/生物杂合光催化剂的制备方法及应用。本发明首先通过原位生长法经溶剂热将Cu2O纳米颗粒负载在还原氧化石墨烯的表面,然后再通过静电吸附在真空无氧的条件下于还原氧化石墨烯的表面进一步引入希瓦氏细菌,形成无机/生物的杂合光催化剂,其中所述希瓦氏细菌为Shewanella oneidensis MR‑1,其OD600范围为0.5~4.0。本发明公开了以还原氧化石墨烯二维碳材料为桥梁杂合无机半导体和生物细菌的制备方法,能将Cu2O和希瓦氏细菌分别负载到还原氧化石墨烯的表面。利用本方法制备的复合材料具有较好的光催化产氢活性,相同条件下最高是单一Cu2O的46倍,且所使用的Cu2O具有环保、廉价、易合成等特点。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种负热膨胀环氧树脂与聚氨酯的制备方法。聚酰胺通过磷酸化缩聚法制备,溶解后通过超声分散法与环氧树脂、聚氨酯等有机高分子材料共混、固化,获得一系列聚酰胺共混改性的环氧树脂基材料和聚氨酯基材料。该方法制得的有机负热膨胀材料具有近零膨胀和可控负热膨胀,机械稳定性和热稳定性好、尺寸可控、连续性好、操作难度低、反应条件可控性好。通过电场强化成型技术制备无需纤维膜材料,对其成型加工工艺进行设计与优化。为合成制备负热膨胀复合材料领域提供了重要的思路,有助于实现近零膨胀和可控负热膨胀材料在工业界的应用。
本发明涉及一种氧化石墨烯基镉离子印迹聚合物的制备方法及应用,属环境功能材料制备和水处理新技术领域,本发明中以氧化石墨烯为基体,Cd(II)为模板,甲基丙烯酸甲酯(MMA)为单体,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,使用S,S’-二(α,α’-二甲基-α’’-乙酸)三硫代碳酸酯(BDAT)作为RAFT助剂,在微乳液中通过可逆加成-断裂链转移聚合反应(RAFT聚合),制备了一种以氧化石墨烯为基材的镉离子印迹聚合物复合材料吸附剂,考察了其对Cd(II)的吸附性能;该吸附剂对Cd(II)具有高度的选择性,吸附容量大,并且可通过控制反应物的配比使聚合反应过程可控,操作简单,在污水处理等环境领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种阻燃性聚丙烯塑木材料及其制备工艺,通过添加改性磷-氮阻燃剂,本发明将聚丙烯酸乳液与磷-氮膨胀型阻燃剂的三组分在水相中共混的方法制备出一种改性的磷-氮膨胀型阻燃剂并成功地应用于聚丙烯塑木复合材料中,并通过对未改性的磷-氮类阻燃剂进行比较。该制备工艺成功解决了阻燃剂在聚丙烯复合材料中分散性、阻燃性和相容性差等问题。
本发明公开了一种锂离子电池硅/石墨/碳复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池领域。该负极材料由碳基体、均匀分布在碳基体上的纳米硅及纳米硅表面的不定型碳包覆层组成。其特征在于:首先将纳米硅、碳基体和不定碳源通过液相复合法混合制备成复合材料前驱体;再将复合材料前驱体通过高温热解之后得到最终的硅/石墨/碳复合负极材料。所得硅/石墨/碳复合负极材料在充放电过程中,硅电极材料的体积变化得到有效控制,电极结构保持完整,循环容量大,循环寿命长,电化学性能优异。可望在电动等方面具有潜在的应用前景。
本发明公开一种棚车用墙板,为层状复合材料,在铝蜂窝基板的外表面喷涂设置有金属陶瓷复合涂层,在所述金属陶瓷复合涂层的外表面设置有高分子涂层。金属陶瓷复合粉末中的铁粉和ZrO2粉末产生非晶相,一方面能够增加与铝蜂窝板的粘结性能,另一方面提高了涂层的强度和硬度;在金属陶瓷复合涂层的外表面通过浸渍或者涂刷的方式设置有高分子涂层,高分子涂层中包含防腐成分和防晒成分,与其他的组成部分协同作用,提高涂层的防腐蚀性能;添加的次磷酸铝粉末在高分子涂料中作为无机相被各种组分包裹住,起到协同增效的作用;防晒成分采用复合包裹的方式增加到高分子涂层中,协同增效;防止剥落,延长使用寿命。
本发明提供一种轻量高强通风管道用三通管的制造方法,通过将三个直筒型的芯管相互穿插组成三通管形状的芯轴,在芯轴表面铺放纤维复合材料,在纤维表面铺放脱模布、有孔隔离膜、透气毡、真空袋,进行抽真空处理,抽真空后将三个芯轴沿各自的方向缓缓抽出,形成三通管预成型体;将一气袋置于预成型体内部,并将预成型体外表面放入外模,对气袋进行充气,并对预成型体进行加热加压,使预成型体固化成型,得到该复合材料三通管;该芯轴由三个芯管装配而成,在制作预成型体后可以轻易取出避免了芯轴的大量浪费而且不需使用丁酮等有毒试剂,增加了制作过程中的环保性。
本发明涉及激光检测与材料性能检测技术领域,其以连续加载的脉冲远紫外激光束通过入射激光束光路系统直接加载于试件的薄膜表面,通过光离解、光致变价、形成晶格缺陷、等离子化等作用实现对材料的剥蚀加工,对有些材料,光子甚至可直接打破分子或晶体之间的结合键,使薄膜材料产生剥落。同时,进给系统使试件作进给运动,激光束在薄膜表面形成深度逐渐增加的划痕,直至膜-基体界面破坏,用膜基界面破坏时的激光束能量经一定数学模型处理后来表征膜基体界面的结合强度。适用于各种硬质工具膜、装饰膜系、装饰功能膜、DLC薄膜、有机高分子材料、复合材料以及其它类型的界面结合强度的测定。
本发明属于光催化纳米复合材料的制备及其环境治理领域,涉及一种花球状BiOCl/TCPP复合光催化剂的制备方法及其应用;步骤为:将TCPP溶解于乙二醇中,超声搅拌后得到TCPP分散液;再加入Bi(NO3)3·5H2O、PVP和[C16Mim]Cl,得到悬浊液,搅拌后,转移至高压反应釜中进行反应,反应后冷却至室温,经过滤、去离子水和无水乙醇分别洗涤、真空干燥,得到花球状BiOCl/TCPP复合光催化剂;本发明方法简单易行,流程短,所用溶剂绿色可回收,对环境友好;制备的复合光催化剂具有更优异的可见光催化降解水体中有机污染物的性能,在水污染处理方面有较高的应用潜能。
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