本发明提出了一种耐高温酚醛改性硅树脂及其制备方法,采用有机硅改性酚醛树脂,可改善其脆裂性及使用可靠性,用其制成的复合材料耐温性好,可作为瞬时耐高温材料,用作火箭、导弹等烧蚀材料;优化了有机硅含量,随着酚醛树脂中Si‑O‑Si链的含量增加,提高了酚醛树脂的耐热性能使得其在200℃烘烤12h条件下颜色无变化、无失光,附着力、柔韧性、耐冲击性都能得到大幅度提高。
环保节材型里印复合软塑包装材料,属于包装材料领域;聚乙烯膜层下设有油墨层,油墨层下为丙烯酸胶粘剂层,丙烯酸胶粘剂层为镀铝聚酯膜层和牛皮纸层,牛皮纸层下为冷封胶层;环保节材型里印复合软塑包装材料,其有益效果是:采用复合材料制成的该包装材料,节能环保并且使用寿命长。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种以水溶性苯撑乙烯/甲基丙烯酸共聚物为导电相的导电混凝土及其制备方法。该导电混凝土包括如下重量份数的原料:水泥 100‑200份,砂 100‑200份,水溶性苯撑乙烯/甲基丙烯酸共聚物 20‑200份,水 70‑230份。制备方法为,首先按照上述重量份数将水溶性苯撑乙烯/甲基丙烯酸共聚物和水混合,然后再将所有分散液和上述重量份数的水泥和砂充分搅拌混合,然后再倒入模具中,经过拆模、养护及干燥等过程最终得到以水溶性苯撑乙烯/甲基丙烯酸共聚物为导电相的导电混凝土。按照本发明提供的原料配比及方法制备导电混凝土的电阻率可低至12S/cm,耐压强度可达到50MPa,且其适用于强酸、强碱及高温等恶劣环境;完全适用于工业生产。
本发明涉及一种可连接成长管的塑料瓶,其特征是:在塑料瓶的瓶底(E)和/或瓶身(D)制作有一个或多个由底面(S)和薄壁柱筒状侧壁(F)构成的倒置的杯形体(H),杯形体(H)与瓶口(A)能彼此紧密接合,塑料瓶在其原装产品使用完后,可连接成一个长短随意的长管子,本发明对于塑料、玻璃、金属、其它单一或复合材料制成的瓶、桶和壶类容器均能适用,可用于日常生活和生产等需要使用塑料瓶、桶和壶类容器的各个领域。
本发明属于以陶瓷为主的复合材料技术领域。尤 其涉及一种用于增韧高温结构陶瓷、金属和塑料的高纯莫来石 晶须的制备方法。本发明所采用的技术方案是:将干燥过的 88~92.5wt%的Al2 (SO4) 3、7.5~12wt%的氧化硅,外加干燥过的相同重 量的盐类原料,经混合后置于刚玉质容器内,在900~1000℃ 条件下煅烧2~5小时,冷却后溶解盐类,然后进行过滤、洗 涤、烘干,即可得到莫来石晶须。本发明具有成本低、操作简 单、生产周期短、能够大量生产的特点;用本发明 所制备的莫来石晶须具有较高的长径比,直径为50~150nm, 长度为5~10μm。
本发明涉及复合材料,具体涉及一种轮胎橡胶粉改性的再生塑料及其制备方法。本发明的目的是为了解决现有废旧轮胎橡胶、废旧塑料等零污染资源化困难等问题。本发明的轮胎橡胶粉改性的再生塑料,由含以下质量百分比组分的原料制得:废旧塑料20%~70%、轮胎橡胶粉10%~40%、阻燃剂5%~26%、增容剂1%~10%、润滑剂0.1%~3%、增塑剂0.5%~5%、抗氧剂0.05%~4%。本发明利用轮胎橡胶粉改性的再生塑料,不但提高废旧轮胎橡胶粉的资源利用率、开发胶粉新的应用技术,扩大胶粉的应用范围,同时所制备的再生塑料仍具有良好的力学性能,并极大降低再生塑料的生产成本,以期能进一步扩大再生塑料的应用领域。
本发明涉及一种高、低压开关用长寿命真空灭弧室,属于高、低压电器技术领域。目的在于解决现有技术中存在的不足,提供一种使用复合金属材料的方法,在不改变传统真空灭弧室原有结构、形状、参数的前提下,用机械的方法在真空灭弧室的动、静导电杆中置入高强度的其他金属材料,制成复合材料结构的动、静导电杆。最大限度的提高真空灭弧室动、静导电杆抗御塑性变形的能力,使真空灭弧室的使用寿命数倍的提高。
本发明公开了一种Al2O3包覆的石墨烯及其制备方法和铝合金中的应用。所述Al2O3包覆的石墨烯制备方法如下:(a)将铝盐、六次甲基四胺和活性剂混溶,制得均匀透明的凝胶体;(b)将氧化石墨烯分散液按比例加入到上述制得的凝胶体内,超声搅拌后离心、洗涤,干燥即可。本发明制得的Al2O3包覆的石墨烯可用于制备石墨烯增强型铝合金复合材料。本发明通过在石墨烯表面包覆Al2O3可有效防止石墨烯团聚,实现石墨烯在铝合金基体中的均匀分散,而且Al2O3可改善石墨烯纳米材料与铝合金基体之间的界面性能,避免选择性激光熔化过程中的高能量激光束直接作用在石墨烯上而使石墨烯结构被破坏,最大程度保留了石墨烯的本征性能。
本发明涉及复合材料制备领域,公开了一种银纳米线/石墨烯复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:1)石墨烯薄膜的制备;2)石墨烯薄膜的转移;3)银纳米线/石墨烯复合薄膜的制备。本发明充分发挥了银纳米线与石墨烯薄膜各自的优势,使复合薄膜具有高导电性与高透过率的同时保证其表面平整度,其电学性能已媲美ITO薄膜,且其光学透过率却更优于ITO薄膜,更适合于透明导电电极的应用。同时,本发明很好的减少了工艺流程,大大降低了材料的制备成本,有利于实现大规模工业化生产。
本发明公开了一种基于氧化石墨烯包覆的金纳米粒子的光纤miRNA传感器、材料、探头及其应用。基于静电作用制备了GO‑AuNPs复合粒子,氧化石墨烯可以放大复合粒子的LSPR效应,增加传感器的灵敏度和稳定性。利用化学交联法将复合材料固定在光纤传感探头表面,并结合光源和光谱仪制备得到miRNA光纤传感器。当固定在光纤探头表面的GO‑AuNPs‑RNA probe 1与目标RNA、GO‑AuNPs‑RNA probe 2发生杂交反应时,GO‑AuNPs粒子间距离减小,粒子的局域表面等离子效应被影响,其局域表面等离子峰位发生变化。本发明克服了传统方法耗时、昂贵等缺点,为光纤LSPR传感器在生物医学诊断领域中的应用奠定了基础。
本发明涉及一种面向连续纤维3D打印的拓扑优化及纤维路径设计方法,该方法以连续纤维3D打印技术为基础,考虑失效约束,以结构刚度为目标;对纤维布局、打印间距、纤维取向进行一体化、多尺度进行并行优化设计;使用双向渐进结构优化方法对单元密度进行离散设计,在此基础上使用无惩罚的变密度法对单元内的纤维含量进行连续变量的优化;与此同时将主应力方向作为连续纤维取向,另外考虑了复合材料结构的失效,使用聚合的P范数整合结构Tsai‑hill准则来逼近最大失效点;通过引入拉格朗日乘数将失效约束作为设计目标的补充;最终依托于优化方案提出了一套规划连续纤维路径的方法,并打印了结果成品。
本发明公开了一种用于一氧化氮检测的细胞传感器及其有应用。该细胞传感器包括丝网印刷电极和设置于丝网印刷电极表面的反应池;所述丝网印刷电极包括基板及在基板上印刷的导轨、工作电极、参比电极和辅助电极;所述基片上印刷三条导轨,三条导轨分别连通到工作电极、参比电极和辅助电极;各电极通过绝缘层隔开;所述工作电极为涂覆有四氰基醌二甲烷/碳纳米管/多聚赖氨酸复合材料的碳电极;所述工作电极为待测试细胞供能。该传感器可以用于实时检测细胞释放的一氧化氮。该传感器电化学性能稳定,操作简便,便于商业化应用,具有较大的应用前景。
本发明公开了一种导热芳纶纤维云母纸及其制造方法,该制造方法是抄纸过程中添加搅拌均匀的芳纶纤维浆液和高导热填料浆液,芳纶纤维材料能提高云母纸的机械强度和介电强度,而导热填料提高了云母纸的导热性能。高导热芳纶纤维云母纸保持了云母耐高温高压、耐绝缘和耐电晕的特性,芳纶纤维与云母复合,可提高复合材料的力学性能、可加工性能,拓展了其应用领域;云母和芳纶纤维同时具有很好的电绝缘性能,制备的绝缘材料结合两者优势,具有更好、更全面的绝缘性能;再加入导热填料增强了云母纸的导热性能,但是并不影响云母纸的电气性能。
本发明涉及一种具有ZnSiO3保护层的复合锌箔及其制备和应用,该复合材料可直接用作水系锌离子电池负极,所述的ZnSiO3保护层由ZnSiO3纳米片阵列组成,具有无定形态和结晶态共存的结构;ZnSiO3保护层的厚度为~300nm,单个的ZnSiO3纳米片厚度为~15nm,ZnSiO3纳米片中分布着丰富的孔隙。本发明工艺简单、可实现规模化生产、可操作性强且符合绿色化学要求。具有ZnSiO3保护层的复合锌箔作为水系锌离子电池负极时,保护层可降低锌成核和生长的过电势,实现锌离子在锌负极和电解液界面处的均匀分配,从而诱导锌的均匀沉积,提升锌沉积‑溶解的循环稳定性能。
本发明提供了一种石墨烯/银复合弹性纱线的制备方法及应用,所述石墨烯/银复合弹性纱线是将石墨烯/银/粗纱纤维通过混纺的方式包裹在弹性长丝表面得到,所述石墨烯/银/粗纱纤维是通过原位水热反应得到,石墨烯/银复合材料均匀、紧密地包覆在粗纱纤维表面,增加粘附的牢固性和耐久性。本发明得到的石墨烯/银复合弹性纱线具有优异的抗菌抑菌细性、导电性和弹性,其拉伸应变可达350%,电阻率为10~10000Ω/cm,并且在拉伸率0~50%时电阻趋近于线性变化,可应用于弹性导线、防静电面料、电阻式传感器等领域;此外,石墨烯和银纳米粒子能够产生协同效应、提高抗菌抑菌效果,可以应用于高效抗菌抑菌面料。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种白云岩复合乳化沥青的胶结材料及其制备方法。本发明胶结材料,按重量份数计,包括100‑120份白云岩矿粉、1‑3份乳化沥青和8‑15份碱激发剂,所述乳化沥青按重量份数计,包括1‑6份乳化剂、90‑130份水和90‑130份沥青。本发明利用白云岩促进水化和生成凝胶能力,将白云岩与乳化沥青混合,形成有机高分子和无机凝胶互穿的网络结构,不仅能改善地聚物材料的韧性不足、脆性大的缺点,而且可以借助地质聚合物高强早强的特性,有效解决一般乳化沥青复合材料早期抗压强度不足的问题。
本发明公开了一种压电气凝胶膜,由直径为2~6nm、平均长度为0.5~10μm的表面氧化的纤维素纳米纤维与层状金属二硫化物在水中混合,通过凝胶化、溶剂置换、冷冻干燥、冷压制膜并高压极化制备得到。本发明优选具有特定直径和长度的TEMPO氧化法处理的纤维素纳米纤维与单片层或少片层状MoS2纳米片复合,使得层状MoS2分散后形成的MoS2纳米片均匀分散在TOCN中,处于完全剥离状态,并通过溶剂置换及冻干过程,所得复合材料具有超多孔结构,并通过优选的TOCN和MoS2恰当比例使所得气凝胶压电膜具有很高的压电性能输出。
本发明提供一种中低温用水合盐/改性膨胀石墨定型相变蓄热材料及其制备方法。该相变储热材料由八水合氢氧化钡,改性膨胀石墨,粘结剂组成;改性八水合氢氧化钡与改性膨胀石墨的质量比为80~90%:10~20%,粘结剂的质量为改性八水合氢氧化钡及改性膨胀石墨两者总质量的1%~3%。该材料的制备方法为:将改性八水合氢氧化钡与改性膨胀石墨按照配比混合后装入烧杯,放入真空干燥箱进行真空熔融吸附,然后掺入粘结剂压片成型。本发明选材合理,制备工艺先进,可以从纳米尺度生产出一种高效中低温用蓄热材料,该蓄热复合材料的应用使得蓄热、放热效率等在内的综合性能得到大幅度提高,可用于采暖、工业废热利用、电子器件散热等行业。
本发明涉及激光材料改性的技术领域,具体涉及一种激光冲击压印复合强化方法,包括以下步骤:(1)在待处理金属工件表面铺设金属网;(2)在金属网表面放置激光烧蚀保护层并于所述保护层的表面涂覆吸收层;(3)在吸收层表面设置透明约束层进行基于脉冲激光烧蚀的冲击压印复合强化;(4)调整金属网与受一次选择区域强化的工件之间的相对位置,产生一定平面相对位移或一定夹角,进行第二次或者多次激光冲击压印复合强化。通过采用本发明的激光冲击压印复合强化方法,可通过三维梯度微结构效应同时增加金属或金属复合材料的强度和延展性,并能增强材料疲劳性能和断裂韧性。
本发明公开了一种基于ZnS·SiO2的双向自限流忆阻器件及其制备方法,属于集成微电子技术领域;双向自限流忆阻器件包括:上电极、功能层和下电极,功能层由ZnS和SiO2复合形成单层复合结构ZnS·SiO2;单层复合结构ZnS·SiO2中ZnS和SiO2的复合比例满足以下要求:ZnS的成分大于或等于SiO2。本发明通过对该忆阻器中功能层进行改进,利用ZnS和SiO2的复合材料作为忆阻器单元的阻变功能层,导电丝会沿着ZnS的晶界生长,从而降低导电丝生长的随机性,起到定向诱导导电丝生长的作用,提高器件的高低阻态稳定性和操作电压的一致性。同时,ZnS和SiO2的复合会产生一个额外的接触电阻,起到外接串联电阻的作用,实现双向自限流。
本发明公开了一种优异力学性能的硅橡胶复合绝缘材料制备方法,包括如下步骤:1、向无水乙醇的中加入硅烷偶联剂,充分混合后,加入石墨烯纳米片;2、将固体混合物分散于丙酮与去离子水的混合溶剂;3、将改性石墨烯纳米片放入球磨罐中,加入玛瑙球,滴加硅烷偶联剂,进行球磨;4、将110甲基乙烯基硅橡胶加入白炭黑,再加入硫化剂,并加入白云母增加脱模性,再将预处理过的纳米填料添加到硅橡胶中;5、将掺杂好的硅橡胶复合材料进行两次硫化。本发明具有优秀的非线性电导和介电特性。
本发明公开了一种建筑节能相变储能蜂窝板及制备方法,该相变储能蜂窝板以石蜡/膨胀石墨复合相变储能材料为相变物质,以铝制蜂窝板为芯板、以中密度纤维板为表层板,将相变材料填充到蜂窝板的蜂窝中,以环氧树脂为粘结剂,通过冷压制备而成。此方法制备的相变储能复合板,解决了目前相变储能材料普遍存在的渗漏、利用率低及耐久性差等关键问题。复合材料比石蜡的储热时间缩短了36.3%,放热时间缩短了34.0%。膨胀石墨的添加改善了石蜡放热不均匀的问题。制备的相变储能蜂窝板力学性能较为稳定,静曲强度为12.4MPa,弹性模量为2.4MPa,内结合强度为0.35MPa。相变储能蜂窝板的放热时间相比普通蜂窝板用时延长了80‑85%。
本发明公开了一种氨基功能化磁性二氧化硅吸附材料的制备方法。该方法的制备过程如下:首先采用溶剂热法制备实心Fe3O4纳米粒子;随后将其投入到无水乙醇和水的混合溶液中,加入一定量氨水,超声分散后,在室温下逐滴加入正硅酸乙酯,搅拌反应一段时间后再加入一定量不同种类的氨基硅烷偶联剂,继续搅拌反应一段时间,产物经磁性分离、洗涤和真空干燥后,即制得具有核‑壳结构的氨基功能化Fe3O4@SiO2复合吸附材料。本发明制备的氨基功能化Fe3O4@SiO2复合材料对废水中的剧毒污染物Cr(VI)具有良好的吸附性能,尤其是具有吸附动力学快的显著优点,吸附1小时即可达到平衡和吸附剂吸附污染物后可快速分离的特点。
本发明提供了一种氧化石墨烯量子点溶液的制备方法,包括如下步骤:1)将膨胀石墨在高温下进行膨胀,获得石墨蠕虫;2)将步骤1)中所述石墨蠕虫进行剪切处理,然后均匀分散到含有高分子分散剂的溶剂中,获得石墨蠕虫分散液;3)使用激光束照射步骤2)所述石墨蠕虫分散液,获得石墨蠕虫悬浮液;4)将步骤3所述中所述石墨蠕虫悬浮液离心并过滤,得到氧化石墨烯量子点溶液。使用本发明制备的氧化石墨烯量子点溶液拥有卓越的物理性能、纳米级尺寸和化学普遍性,运用该种方法分散得到的氧化石墨烯量子点溶液可作为复合材料的添加剂,显著改善材料的性能。
本发明公开了一种汽车油门踏板和汽车油门自动控制系统。所述汽车油门踏板包括:感知模块、铝合金外壳和油门踏板基体;所述感知模块置于所述铝合金外壳与所述汽车油门踏板基体中间。所述汽车油门自动控制系统,包括:内置碳纤维增强复合材料感知模块的汽车油门踏板、控制模块、加速度传感模块和车载电脑;感知模块上的电路接头与控制模块连接,所述加速度传感模块、控制模块和车载电脑依次连接。本发明提供的汽车油门踏板和采用这种汽车油门踏板的汽车油门自动控制系统具有油门响应灵敏的特点,能够解决汽车加速效果无法满足驾驶员要求的问题。
本发明涉及一种耐低温环氧树脂及其制备方法,所述耐低温环氧树脂由环氧树脂和改性胺类固化剂混合后固化得到;所述改性胺类固化剂由脂环型胺类固化剂和丙烯腈聚合得到。其制备方法为:1)制备改性胺类固化剂;2)制备耐低温环氧树脂:将环氧树脂与改性胺类固化剂按质量比100:40‑130混合均匀,然后固化得到耐低温环氧树脂。本发明提供的环氧树脂韧性好,且在超低温条件下模量的变化率非常低,在低温环境下依然具有良好的性能,能够作为碳纤维增强复合材料低温贮箱材料使用。
本发明公开了一种高稳定性阻氧管材的制备方法,包括以下步骤:一、制备聚乙烯醇/纳米纤维素复合材料;二、聚乙烯醇/纳米纤维素/石墨烯聚合物制备;三、高稳定性阻氧管材的制备。本发明制备的复合管材有较好阻氧性和稳定性,可应用于地暖系统的保温管材。
本发明公开了一种钢纤复合艺术防护网材料结构和制作工艺,选取玻璃钢原材料、钢纤维、钢丝绳和钢丝网作为原材料,首先用玻璃钢工艺制得带状模塑料;将带状模塑料按方向定量分成条状模塑料,用条状模塑料包覆钢纤维或钢丝绳预埋钢丝网制得钢纤带状模塑料;将钢纤带状模塑料或条状模塑料按对应的量放入预成型模中压实;将预成型膜对接反哺到形状相似的产品热压成型凹模上,加热成型;结合古典镂空、雕花造型艺术和现代复合材料技术,用塑料模压成型工艺制造,能设计多种结构和花形的产品,其产品外形新颖美观,可塑性好,而防护网是一种安装于窗户、阳台、围栏、隔离带等处,实用性广,经测试防撬经久耐用,在不利用毁灭性重型工具情况无法破坏,为居家生活提供防护、防盗、防坠物等安全保障的新型建筑安安全性很高防产品,有很广的市场价值和推广使用价值。
本发明公开一种多孔钛钽人工骨、关节的制备方法以及产品,属于生物材料领域,方法包括:S1对钛合金片和钽片待结合面进行打磨,然后依次用丙酮、酒精、去离子水进行超声清洗;S2将钛合金片和钽片贴合,加热到850℃~1050℃,保温20min~40min,然后加压进行塑性变形,随后空冷至室温,以使两种材料之间形成冶金结合;S3利用固体激光器在复合板上快速制备穿孔,孔径大小为300μm~600μm;S4利用热成型技术,将钛钽复合板制备成各种人工骨、关节形状;S5利用碱加预钙化处理提高复合材料的生物相容性。本发明所用的热轧复合方法相较于传统爆炸复合法更加安全、可控、方便、结合牢固,本发明的产品具有较高的生物相容性。
中冶有色为您提供最新的湖北有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!