本发明公开了一种高振实密度球形钛酸锂材料的制备方法,该方法利用简单的常温水解反应与高温固相反应相结合的方法,制备出一种高振实密度的球形钛酸锂复合材料。能够有效提高钛酸锂材料的振实密度,且本发明中钛酸锂材料的制备方法对设备要求低,耗时少,制备过程简单,制备过程中的废液主要为乙醇/水混合溶液,经蒸馏后的乙醇可以进行重复利用,降低原料成本。
本发明公开了一种负离子生态陶瓷砖及其制备方法,属于陶瓷砖领域。所述负离子生态陶瓷砖包括陶瓷坯体的底层、负离子釉层的面层,其中所述负离子面釉层所用原料按以下重量份进行配比:钾长石30%-35%、钠长石15%-30%、硅藻土25%-30%、粘土3-20%、石英5%-10%、含铟的耐高温稀土复合材料粉体3%-8%。本发明所述负离子生态陶瓷砖制备方法是将上述配比的釉料进行球磨,过筛后制成负离子釉料,施釉于陶瓷坯体表面,压制成型、干燥、渗花并冷却。本发明所述方法通过合理配比的釉料,结合全抛釉及二次布料技术,提供了一种负离子释放量最佳化,成本低廉,绿色安全,十分有益于人类健康的负离子生态陶瓷砖。
本发明涉及聚合物/蒙脱石纳米杂化材料领域,公开了一种锚固型聚合物/蒙脱石纳米杂化材料的制备方法。本发明选用含硅氧基的季鏻盐离子液体作为插层剂兼自由基引发剂,以蒙脱石为模板导向进行自组装插层锚固,形成有机蒙脱石,并在此基础上进行鏻叶立德引发的常规自由基聚合,制备聚合物/蒙脱石纳米杂化材料。这种纳米杂化材料的制备方法成功解决了长期存在的蒙脱石在聚合物中难以全面而有效地均匀分散、与聚合物结合力弱等原因导致的聚合物/蒙脱石纳米复合材料的力学性能远远低于理论预期值的难题,具有增强和增韧的双重效果,拓宽了聚合物/蒙脱石纳米杂化材料的应用领域。
本发明属于胶黏剂技术领域,具体涉及一种聚氨酯胶黏剂及其制备方法和应用。本发明提供的聚氨酯胶黏剂可以实现在无底涂的情况下施胶且不会出现粘接失效的问题,提高了作业效率以及环保性。同时,本发明提供的聚氨酯胶黏剂具有优异的力学性能,其剪切强度可达2.0MPa以上,本体强度可达3.5MPa以上,伸长率可达280%以上,对各种材料尤其是树脂纤维复合材料的粘结性良好,具有良好的应用前景和市场价值。
本发明公开一次性卫生用品用的多层材料加热复合装置及方法,其装置中,复合滚筒内设有加热腔并相对于加热腔进行转动,复合滚筒内还设有复合辊,复合辊相对于复合滚筒进行自转,复合辊上的复合条呈周期性地从复合滚筒侧壁伸出,设于复合滚筒外侧的砧辊与复合辊相配合形成复合辊组。其方法是多层材料叠加进入复合滚筒,随着复合滚筒的转动向前输送,先经过加热腔对应的区域进行预热,然后在到达砧辊处时,通过砧辊与复合辊的配合进行再次加热及复合,形成复合材料后送出。本发明采用先预热、再同时进行二次加热及复合的方式,可有效缩短产品的封压周期,并改善复合效果,避免产品因粘合不牢而产生开裂的现象发生,提升其加工生产效率和产品质量。
本发明属于先进复合材料领域,公开了一种聚偏氟乙烯复合泡沫吸声材料及制备方法和应用。本发明所述的聚偏氟乙烯复合泡沫吸声材料的制备方法为:以PVDF为基体,纤维材料(碳纳米管、纳米纤维素、玻璃纤维)为填料,市售白砂糖为浸出颗粒模板,采用非溶剂致相分离(NIPS)法和颗粒浸出法相结合,制备出了厚度轻薄、孔径大小均匀、填料分散均一、泡孔相互连通且泡沫孔壁有洞的聚偏氟乙烯复合泡沫吸声材料。本发明所制备的吸声材料在1000‑6400Hz频率范围内吸声系数α均大于0.2,1800‑6400Hz频率范围内吸声系数α均大于0.5,整体吸声性能表现优异,在宽频带吸声材料领域具有良好的应用前景。
本发明涉及电路板加工技术领域,具体涉及一种印制电路板的钻孔工艺,钻孔工艺包括以下步骤:S1、对铜层进行蚀刻,实现钻孔前的开窗操作;S2、使得第一激光脉冲对准开窗位置的中心,第一激光脉冲对开窗位置中的基材树脂基复合材料进行激光预钻孔;S3、使第二激光脉冲的光斑中心偏移预钻孔的中心,使第二激光脉冲依次沿预钻孔的边缘移动,第二激光脉冲逐步对预钻孔的倾斜内壁进行激光修整,使得整个预钻孔的孔径保持一致,第二激光脉冲的光斑中心区域位于预钻孔的边缘位置,相邻位置上的第二激光脉冲的光斑发生重叠,该钻孔工艺使用高斯能量分布的激光脉冲即可在印制电路板上加工出孔径分布均匀的孔,有效提高了印刷电路板的导电性能。
本发明公开了一种降温过滤材料及其制备方法与应用。本发明通过将植物纤维分散液与PLA纤维分散液混合均匀后进行抄造,然后进行压光,得到降温过滤材料。本发明制备的降温过滤材料充分利用植物纤维良好的耐折性能,耐高温性能,为复合材料提供支撑性,改善聚乳酸薄膜在折叠卷制的过程的断裂问题,以及聚乳酸作为降温材料,吸热后作为相变材料收缩塌陷并堵住烟气通道的问题;采用的植物纤维的吸附截留作用产生的过滤效果‑‑‑过滤性能降低,更适用于烟气产生量更小的加热不燃烧卷烟,有利于提升烟气的香味饱和度,提升抽吸体验;将降温段与过滤段合并为一段,具有更长的降温段,更好的降温效果;同时,降低了生产成本,简化了生产工艺。
本发明公开了一种复合气凝胶与防火隔热毛毡及其制备方法,包括以下步骤:将二氧化硅前驱体、氧化锌前驱体和去离子水加入容器中,搅拌混匀;再加入稀酸溶液,调节pH值为2~6,进行水解反应;水解反应之后,向容器中再加入稀碱溶液,调节pH值为7~8,搅拌混匀后静置,得到湿凝胶;对湿凝胶依次进行老化、溶剂置换和改性,将改性后的湿凝胶在常压条件下进行干燥,得到复合气凝胶;将复合气凝胶通过真空挤压的方法压入毛毡中,得到防火隔热毛毡。本发明的复合气凝胶的孔隙分布均匀,机械性能良好;毛毡能和复合气凝胶完美复合,该复合材料在低体积密度和耐高温性能得到改善。
本发明属于高分子材料及导电纳米材料领域,公开了一种蒸汽还原氧化石墨烯导电高分子复合膜及制备方法和应用。制备方法按照以下步骤:将氧化石墨烯溶液滴涂或旋涂在高分子基体上,加热烘干,得到导电层;在导电层上滴涂弹性高分子溶液,然后高温真空固化成膜,得到柔性的氧化石墨烯高分子膜;将氧化石墨烯高分子膜从基体剥离,放置于密闭的容器中,在氧化石墨烯高分子膜四周添加水合肼溶液或水合肼‑氨水混合溶液,加热进行蒸汽还原,得到还原氧化石墨烯的高分子复合膜。导电性好,其制备方法较为简单,所得到的复合材料在高分子的基础上,同时有导电及具有特殊的传感的功能,其应变电阻曲线明显改变。这种导电及传感极大提高智能材料方面应用。
本发明公开了一种基于界面响应的纤维增强高分子基体材料及其制备方法与应用。通过浸涂或原位聚合在纤维表面进行导电改性,然后将纤维置于高分子基体中制备纤维增强高分子材料,在纤维表面和高分子基体间形成导电界面层。当高分子基体发生形变时,这种变化会传递到导电界面层引起界面的变化,进而以纤维电阻变化的形式表现出来。通过实时测量纤维的电阻变化,可以对高分子基体的应变和损伤进行原位监测。这种通过界面响应对高分子材料内部结构应变和损伤的监测,具有简单易操作,灵敏度高,适用范围广等特点。本发明制备的纤维增强高分子材料在多功能响应材料,检测复合材料变形和断裂的传感器等方向有很好的应用前景。
本发明属于建筑技术领域,具体涉及一种混凝土组合柱。本发明提供的混凝土组合柱包括本体和第一加强结构单元,第一加强结构单元设置于所述本体的外侧;所述本体为中空结构,其内浇筑有建筑材料;本体为高密度聚乙烯材料构件;第一加强结构单元为纤维增强复合材料构件。与现有技术相比,本发明的混凝土组合柱在第一加强结构单元和高密度聚乙烯材料本体的共同作用下,其承载力进一步提高,抗震性能和延性良好,截面尺寸减小,截面的抗弯性能改善,且耐腐蚀性好,特别适用于海洋,潮湿和盐碱地等恶劣环境下建筑、桥梁和特殊结构。
本发明提出一种水培定植板,包括主体支撑材料、附着材料和培养基三层,所述主体支撑材料位于附着材料和培养基之间;所述主体支撑材料为片状的多孔材料,所述主体支撑材料的材质为Nomex、铝、芳纶纤维、纸、玻璃纤维布、环氧基碳纤维复合材料、聚合物中的一种。本发明提出的新型水培装置,选取了新型的蜂窝材料,复合上面的附着材料,既能透气,同时又不透光,还能有效支撑大型植物。
本发明公开了一种漂白桉木浆纳米纤维素的制备方法,属于纳米纤维素制备领域。该方法为:利用NaOH预浸液浸泡漂白桉木浆,再将其搅碎过滤得到浆料;将浆料与过硫酸铵溶液混合,在水浴80℃条件下加热搅拌反应;反应完全后,离心洗涤,调节pH,在70℃条件下,加入H2O2进行超声;反应后离心,调节pH至中性,超声分散得到纳米纤维素悬浮液。本方法制备的纳米纤维素分散性,稳定性较好,产率较高,且无需消耗大量酸液,可作为较为理想的功能性填料来制备纳米复合材料以及应用于食品、造纸、生物医药及化妆品等领域。
本发明公开了一种纳米零价铁改性多孔四氧化三钴多相过硫酸盐催化剂及其制备方法与应用。该纳米零价铁改性酵母菌模板法合成多孔四氧化三钴多相过硫酸盐催化剂的制备方法包括利用酿酒酵母菌作为生物模板在高温环境下先合成具有高比表面积和多孔性的四氧化三钴微球,再通过原位化学还原法在其表面负载纳米零价铁。所合成的最终催化剂为多相铁钴双金属复合材料,可通过钴铁不同价态离子间的协同循环作用有效催化具有对称结构难被活化的过二硫酸盐。所产生活性自由基团(SO4·‑/·OH)可迅速高效地攻击氧化生素四环素分子,并最终使其矿化成二氧化碳和水分子,具有一定的实际应用价值。
本发明公开了一种离子插层剂改性MXenes及其制备方法与在橡胶中的应用,属于碳化物复合材料领域。本发明将过渡金属碳化物MXenes,离子插层剂和水混合,在30‑50℃下搅拌反应,然后真空冷冻干燥,得到离子插层剂改性MXenes,标记为ƒ‑MXenes。本发明将过渡金属碳化物应用到橡胶领域,使修饰后的碳化物材料MXenes克服了二维层状过渡金属碳化物材料MXenes与胶乳相容性差,易团聚等缺点,具有改善基体与界面结合,提高橡胶的力学性能和耐磨耗等优点。而且制备过程环保,高效,节能,产品回收率高,是一种环境友好型橡胶填料,在橡胶工业生产中具有广阔的应用前景。
一种可降解双响应聚合物及其负载药物和金纳米粒子胶束的制备方法与应用。本发明属于生物医用高分子聚合物有机/无机复合材料领域,公开了一种主链中含有二硫键节点的两亲性可降解双响应聚合物及其负载药物和金纳米粒子胶束的制备方法与在CT成像和药物递释领域中的应用。本发明两亲性可降解双响应聚合物具体为聚己内酯‑SS‑聚甲基丙烯酸N, N‑二甲氨基乙酯,将其命名为PCL‑SS‑PDMAEMA,具体如下式(一)所示结构:其中,x=40~60,y=40~70。本发明还提供基于上述聚合物的胶束系统及负载金纳米颗粒的聚合物胶束体系,应用于CT成像、药物递释领域及负载水难溶性药物,实现不同的生理环境中药物的可控及快速释放,实现药物化疗过程可视化,显著的提高药物递释效率和靶向性。
本发明属于ZnO纳米复合材料技术领域,公开了一种Ag/ZnO纳米复合物及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将二水醋酸锌和硝酸银加入到聚乙二醇中反应,反应结束后将所得反应液冷却至室温后离心分离,将所得的沉淀洗涤干燥得Ag/ZnO纳米复合物。本发明利用聚乙二醇的溶剂化和稳定化作用,以二水醋酸锌和硝酸银为原料,采用一步法制备分散性好的Ag/ZnO纳米复合物。该方法反应条件温和、操作简单、快速且无污染、产率高,原料廉价易得且绿色环保,产物呈固体粉末状,利于保存以及进一步利用,在可见光照射下表现出良好的光催化性能,不同银锌摩尔比下所得Ag/ZnO复合物的光催化活性均优于市售光催化剂P25和纯ZnO。
本发明提供一种锚固装置,其包括开设有通孔的锚板及通过转动轴支承在所述锚板上的转动板组成,所述转动板在纤维布受力后受其牵引绕所述转动轴旋转一定角度,对所述纤维布形成附加压力,使其紧压于被约束的所述混凝土柱外表面,增加所述纤维布与所述锚板的紧固力及与所述混凝土柱表面间的摩擦力,实现对所述纤维布的自锁锚固。通过纤维布在锚板中的自锁锚固实现纤维布之间的搭接传力,便捷高效地解决了纤维增强复合材料在加固柱时因胶粘剂在高温作用下软化甚至失效而引起的纤维材料约束加固效果急速降低甚至失效的问题。
本发明公开了一种氧化石墨烯表面原位生长二氧化硅的纳米杂化填料及其制备方法。该方法首先将氧化石墨烯超声分散到水和乙醇中,然后加入氨水和催化剂,并缓慢滴加硅源单体,在30‑80℃下搅拌反应2‑8小时,经洗涤、干燥,得到二氧化硅粒子均匀生长在氧化石墨烯表面的纳米杂化填料。该纳米杂化填料表面是由二氧化硅粒子形成的纳米突起,既能阻止氧化石墨烯片层间的堆叠,又能提高杂化填料的比表面积,有望显著改善杂化填料在聚合物基体中的分散状态和聚合物‑杂化填料之间的界面作用。因此,本发明在功能化填料和高性能复合材料的制备领域均具有潜在的应用价值。
本发明属于能源材料的制备和应用领域,公开了一种氮掺杂碳纳米管/Co复合催化剂及其制备与应用。所述方法为:1)将三聚氰胺、钴盐和P123分别配成水溶液;2)将三聚氰胺溶液加入P123溶液中,搅拌混合,加入钴盐溶液,搅拌混合,超声处理,加热搅拌直至水蒸干,得前驱体材料;3)将前驱体材料,在惰性气体气氛下,200‑400℃预烧,450‑600℃煅烧,750‑900℃煅烧,用酸溶液浸泡,清洗,烘干,得到复合催化剂。本发明的催化剂氧还原和氧析出催化活性高并且稳定性好,在酸性条件下具有较高氢析出催化活性和稳定性,方法简单,原料来源广,成本低,适宜大规模生产。所述复合材料用于一体可再生燃料电池领域。
本发明公开了一种低浓度纸浆快速分丝帚化的方法。该方法为:(1)将木纸浆加水配制成质量浓度为0.1~5%的纸浆悬浮液;(2)将纸浆悬浮液在60~100℃下加热1~120min,然后进行偏心搅拌剪切,实现纸浆的快速分丝帚化,得到纤丝纤维素。该制备方法具有绿色环保,无污水排放,得率为100%,该方法获得的微纳米纤丝纤维素可以与纸浆一起直接上流浆箱;该微纳米纤丝纤维素具有良好的机械性能指标,可以作为纸页、纸板和纸基复合材料的增强剂。
本发明属于表面强化技术领域,具体公开了一种振荡激光‑感应复合熔覆耐磨抗烧蚀铜基涂层方法及装置。高频振荡激光热源与高频感应加热源耦合形成复合熔覆热源;自动送粉器将铜基复合粉末同步送入复合熔覆热源在基材表面形成的熔池内;激光束在熔池内作有规则的高频扫描运动,形成强烈搅拌效应,控制熔池有序流动;复合熔覆之后,快速凝固形成高性能铜基复合材料。本发明通过调节激光振幅、频率和功率而实现熔池尺寸与搅拌强度的调控,通过规划扫描路径控制熔池有序流动的方向,具有消除气孔与裂纹、降低熔池温度梯度、细化晶粒与提高强韧性等优点,制备的铜基涂层具有高强高导、耐磨损与抗烧蚀等优异性能。
本发明公开了一种基于碳管/Mxenes的标志物检测装置及其制备方法,检测装置包括包括导管、设置于导管内的导线、与所述导管的一端管口密封贴合的探针衬底、设置于所述探针衬底的第一端面的探针阵列,所述导线用于连接所述探针阵列及外部设备,所述探针阵列修饰有含碳管/Mxenes复合材料的检测敏感物。本发明实施例可实现微创、快速、原位及多功能的标志物检测,可广泛应用于生物检测领域。
本发明公开了一种异形微通道与外波纹翅片一体成型的换热器,包括散热片组、上盖板、下盖板、侧板、进气口和出气口;散热片组由多个散热片并排连接而成,散热片为板材两侧设有波纹翅片,中部为多个异形微通道结构,波纹翅片与板材一体成型;上盖板和下盖板分别设有放置散热片的槽,上盖板和下盖板的相邻两槽间隔相连通,使冷媒依次流经多个散热片;异形微通道为边长0.8-1MM的方形通道。本发明利用微孔通道技术、整体外翅片技术和无需焊接制冷剂高压密封技术,适用于二氧化碳制冷系统,有效地解决了其系统高压运行的问题。本发明换热器结构紧凑,换热效率高,体积小,质量轻,换热器采用全铝复合材料,大大降低了成本。
本发明公开了一种聚烯烃热熔胶粘剂和使用该热熔胶粘剂的复合结构胶片,属高分子胶粘剂领域和复合材料领域。该热溶胶粘剂由极性基因改性聚烯烃、聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯酯、增粘树脂、无机填料和抗氧剂熔融共混制得。该复合结构胶片由上述的热熔胶粘剂双面复合在增强的网孔材料制成。该种复合结构胶片应用于铝蜂窝板制造工艺上,具有极高的粘接强度和均匀的粘合力,柔韧性好,而且操作方便,使用期长,剥离强度达到7~32N/mm。该种复合结构胶片还可应用于纸蜂窝板中。
本发明公开了一种芴基苯并恶嗪的结构式及其制备方法,反应原料为芴基酚、非芴基一元伯胺或非芴基二元伯安级胺或芴基一元伯胺或芴基二元伯胺、甲醛;或者反应原料为非芴基酚、芴基一元伯胺或芴基二元伯胺、甲醛;采用溶剂法制备合成,反应温度为60~150℃;然后采用蒸馏水或者无水乙醇对反应体系进行洗涤,并在真空下除去水或乙醇。本发明的芴基苯并恶嗪具有良好的耐热性能和介电性能,可以应用于粘结剂、涂料、层压板、电路印刷板、半导体封装材料中的增强材料和填料和复合材料等领域。
本发明公开了一种甲壳素/石墨烯复合止血海绵及其制备方法。所述方法为:将一定量的鳞片石墨和甲壳素混合球磨后溶于NaOH/尿素溶剂中,离心分离,分散均匀后使用环氧氯丙烷交联剂交联,静置,透析后冻干,获得甲壳素/石墨烯复合海绵。该复合海绵不仅具有优良的凝血止血效果,而且具有良好的生物可降解性和细胞相容性。与现有技术相比,本发明使用球磨辅助的剥离方法制备甲壳素/石墨烯复合材料,制备方法简单易行;甲壳素和石墨烯的协同作用使止血海绵具有优异的止血性能;由于使用甲壳素作为原料,制备的复合海绵生物可降解,细胞相容性好,避免了止血治疗后止血材料的取出而导致二次出血的风险。
本发明属于天然高分子改性材料技术领域,具体涉及一种具有高吸附性能的木材基改性纳米纤维素净水材料及其制备方法和应用。本发明以巴沙木为原料,通过脱木素处理,得到一种弹性良好的多孔木材,然后利用硅氧偶联剂与功能性聚合物聚乙烯亚胺对其进行功能化修饰,制备得到一种富含胺基的复合材料。本发明的净水材料利用胺基与金属离子具有的配位作用,实现其吸附金属离子的能力。本发明的纤维素基净水材料是采用一锅法制备的,反应条件温和且耗时极短,其具有超高的吸附性能,能够快速、高效地从水体中吸附金属离子,是一种极具潜力的吸附废水中重金属离子的净水材料。
本发明提供了一种面密度可控的碳纳米管薄膜及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:S1:将碳纳米管分散液加入到基底溶液中,形成碳纳米管薄膜;S2:将步骤S1所得的碳纳米管薄膜转移至基底上,即得所述面密度可控的碳纳米管薄膜。本发明提供的制备方法无需昂贵的专用设备和苛刻的条件即可调控碳纳米管薄膜的面密度,获得面密度可控的碳纳米管薄膜,并且可以转印到基底上,工艺简单,成本低廉,对于推动碳纳米管薄膜在光电、储能、传热、催化和增强复合材料领域的应用具有重要意义。
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