本申请提供了一种环保可降解木塑复合材料及其制备方法,该方法包括:将非降解塑料基料和秸秆粉及氧化-生物双降解添加剂共混后,进行成型加工,得到环保可降解木塑复合材料;所述非降解塑料基料和秸秆粉的质量比为(90~20):(10~80);所述氧化-生物双降解添加剂的质量占非降解塑料基料和秸秆粉总质量的1%~20%。本发明添加了一定量的氧化-生物双降解添加剂,使用氧化-生物双降解塑料技术,使木塑复合材料兼具氧化降解和生物降解的能力,且其降解时间可控;当木塑复合材料达到使用寿命后可在自然环境中进行氧化-生物降解,不会造成环境污染。同时,所述木塑复合材料在使用中具有与普通木塑复合材料相同的理化特性,应用广泛。
本发明属于复合材料制备及食品安全检测技术领域,具体涉及一种基于碳点‑限进介质分子印迹荧光复合材料的制备方法及其应用。该复合材料通过以下步骤制备而成:首先制备碳点(CDs);然后对碳点CDs进行表面修饰;最后合成CDs@RAM‑MIP。本发明提供的材料制备方法简单,合成环境相对友好,制备的复合材料集成了限进介质材料、分子印迹聚合物、荧光材料的特性,对目标物呈现高选择性、高效荧光响应等特性。本发明制备的材料可直接用于复杂基质中柠檬黄的检测分析,实现食品中柠檬黄的高选择性高灵敏分析检测;且操作简便,检测周期短,大大缩短了检测时间;该技术发明检测灵敏度较高,其最小检出限为0.03 mg/L。
本实用新型公开了一种LFT复合材料丝束整形板,包括整形板主体,所述整形板主体内设置多条锥形整形孔,所述整形板主体内还设置热流道和热电偶;所述热流道围绕锥形整形孔形成环形空腔,热流道内预添加导热流体。本实用新型一方面将浸润装置输出的复合材料丝表面的少量树脂刮除,优化复合材料丝产品外观和性状;另一方面对复合材料丝的直径和形状进行调整和控制;采用导热流体加热热流道,采用热电偶对热流道内温度进行控制和调节;还提供了可拆卸的锥形套,根据LFT复合材料丝的尺寸要求更换锥形套,使用灵活方便,降低了改造设备的成本。
本发明公开了一种CuS‑Cu7.2S4纳米复合材料、锂电池及制备方法,其中,所述锂电池的采用CuS‑Cu7.2S4纳米复合材料,所述CuS‑Cu7.2S4纳米复合材料为为纳米颗粒,其直径尺寸为10‑150nm。本发明采用溶剂热一锅法制备CuS‑Cu7.2S4纳米复合材料,制备方法简单,大大降低了成本和制备环节,并适于批量生产。由于复合材料为纳米颗粒,缩短了锂离子的扩散距离,提高了颗粒内部活性物质的利用率,并减少了嵌锂和脱锂产生的体积膨胀,同时由于Cu7.2S4的辅助作用,由CuS‑Cu7.2S4纳米复合材料制备的锂电池负极在比容量、循环性能和倍率性能等方面显著提高。
本发明涉及复合材料制备领域,公开了一种金属基复合材料的制备工艺,包括:材料的混合、将混合材料装入包套中、将包套放入模具中、将模具放入热压装置中,按照一定的温度、压力参数进行制备,最终得到性能良好的金属基复合材料。本发明是一种能够简单、快速、经济的进行成分中含有高体积分数难熔组元的复合材料的制备工艺,通过该工艺方法能够实现得到的复合材料能够具有较高的堆积密度和材料一致性,并且得到的复合材料的各组元之间具有较高的界面间结合力。
本发明公开了一种热塑性复合材料拉伸产品制备再生料的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)初级破碎:对热塑性复合材料拉伸产品和/或其边角废料进行破碎,得到含有较长纤维的初级破碎料;(2)强化破碎:将初级破碎料与热塑性复合材料未经拉伸制成的板片状料边或废料,按照不大于1:2的比例,进行混合破碎,制备得到再生料。本发明处理热塑性复合材料拉伸产品制备再生料的方法,能够替代现有的造粒法。将塑料土工格栅、塑料土工带、塑料土工格室等产品或其边角废料回收再利用,摆脱现有回收造粒耗能大且降低材料性能的缺点,降低塑料回收利用的成本。再生料在正常生产使用时不会出现纤维相互缠绕呈团,堵塞设备等问题。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种纳米石墨烯和聚磷酸铵协效阻燃木粉/聚丙烯木塑复合材料及其制备方法。解决现有以聚磷酸铵为阻燃剂的木粉/聚丙烯木塑复合材料相容性差、力学性能低、阻燃性差、耐热性差的问题。木塑复合材料由改性木粉、聚丙烯、MA‑g‑PP、纳米石墨烯、聚磷酸铵、润滑剂和其它助剂组成。制备方法:一、称取原料;二、原料混合处理得到预混料;三、预混料进行熔融混炼制得木塑复合材料熔体;四、熔体通过模压或热压成型即得协效阻燃木粉/聚丙烯木塑复合材料。本发明大幅度降低了聚磷酸铵的用量,并且改进了木塑复合材料的阻燃性能、物理机械性能及耐热性能;工艺简单。
本实用新型涉及一种新型全非金属复合材料制备的滤砂管,包括滤砂体和缠绕在滤砂体外表面的网格状纤维增强树脂基复合材料层,网格状纤维增强树脂基复合材料层的两端分别固设有端部纤维增强树脂基复合材料管,所述滤砂体位于两端部纤维增强树脂基复合材料管之间。本实用新型通过在滤砂体表面缠绕上网格状纤维增强树脂基复合材料层,形成网格状纤维增强树脂基复合材料层与滤砂体紧密结合为一体的新型全非金属材料滤砂管;缠绕在滤砂体外部的网格状纤维增强树脂基复合材料层既作为增强结构对滤砂体进行整体加强,还能防止滤砂管被异物损伤破坏;通过设置的端部纤维增强树脂基复合材料管,不仅能够用于各滤砂管的连接,而且还能提供足够的支撑强度。
本发明涉及木塑复合材料领域,具体涉及一种导电/抗静电PP基木塑复合材料及其制备方法,通过添加石墨烯能够在基体中形成连续的导电通路或网络,从而提高了材料的导电性能,在较少的添加量下,制得的PP基木塑复合材料表面电阻率降低到3.7×106Ω/sq,有效地提高了材料的表面抗静电性能。同时异氰酸酯/马来酸酐混合接枝聚丙烯偶联剂熔融流动性好,能提高石墨烯和木质纤维粉料在塑料基体中的分散,有效地增强了复合材料的力学强度和耐热性。尽管石墨烯生产成本偏高,但其优良的导电/抗静电能力,对材料性能的改进方面,其它导电/抗静电剂相比,总成本还是略有降低的。
一种机器人复合材料钻铣平台,包括工作台、刀具切换平台、机器人以及位于机器人手臂末端的刀具执行机构,所述机器人固定在机器人座上,所述工作台上端安装有支撑板以及气动夹紧装置,在支撑板上设置有定位模具。在复合材料加工时,将需要加工的复合材料产品通过定位模具和气动夹紧装置固定在工作台上,机器人自动从刀具切换平台上选择所需刀具执行机构对复合材料进行加工。该机器人复合材料钻铣平台能够自动切高效的完成复合材料产品钻孔和铣边工作,可自动切换所需加工刀具,提高了生产效率,减少了重复定位所带来的精度误差。
本申请提供了一种可降解木塑复合材料及其制备方法,该方法包括:将非降解塑料基料、木质纤维粉、氧化-生物双降解添加剂和抗氧剂共混后,进行成型加工,得到可降解木塑复合材料;所述非降解塑料基料和木质纤维粉的质量比为(90~20):(10~80);所述氧化-生物双降解添加剂的质量占非降解塑料基料和木质纤维粉总质量的1%~20%;所述抗氧剂的质量占非降解塑料基料和木质纤维粉总质量的0.1%~10%。本发明添加了一定量氧化-生物双降解添加剂,使木塑复合材料兼具氧化和生物降解的能力,且其降解时间可控;当木塑复合材料达到使用寿命后可在自然环境中进行氧化-生物降解,环境污染小。所述木塑复合材料在使用中具有与普通木塑复合材料相同的理化特性,应用广泛。
基于纳米POSS掺杂的木材-有机-无机杂化纳米复合材料的制备方法,它涉及木质复合材料的制备方法。本发明为了解决木材-有机聚合物复合材料热稳定性差、冲击韧性低和木材-无机(纳米)复合材料力学性能差的技术问题。本方法如下:首先,将纳米POSS(含有机胺官能团)溶于单体溶液中,并复配引发剂和交联剂,形成浸渍液,再将木材放入浸渍液并置入反应罐中,密闭后抽真空,解除真空,再空气加压,再将压力降至常压,取出木材,用铝箔纸将浸渍后的木材包裹,加热,拆除铝箔纸,再继续加热,即得。本发明的木材-有机-无机杂化纳米复合材料中的聚合物与木材基质界面相容性良好,具有优良的力学强度、热稳定性、尺寸稳定性和防腐性能。
本发明为一种针对加钇烧结钕铁硼的双高温烧结工艺,对烧结钕铁硼多次升温、保温、再经过高温、冷却、再高温、再冷却等步骤,最终得到加钇烧结钕铁硼磁体,在不增加新工序和设备的情况下,针对添加钇的烧结钕铁硼设计,有效的解决了高温长时间保温后钇元素极易在钕铁硼主相中偏聚导致磁体矫顽力急剧减少的问题。相比一次高温烧结,可以提升矫顽力,同时材料加工性改善明显,精加工合格率提高。
本发明涉及一种磁分离-气相色谱检测十种有机磷农药方法,是基于固相萃取、磁分离与气相色谱联用快速检测十种有机磷农药(敌百虫、甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果、久效磷、乐果、磷胺、甲基对硫磷、马拉硫磷和毒死蜱)方法,包括磁性固相萃取吸附剂的制备、磁分离与气相色谱联用体系的建立以及待测物中有机磷农药测定等步骤。本发明以制备的对敌百虫十种有机磷农药具有高吸附性能的磁性壳聚糖微球作为吸附功能材料,采用固相萃取、磁分离与气相色谱联用,建立了一种同时对十种有机磷农药进行快速分离和高灵敏检测的方法。本发明实验操作简单,检测灵敏度高,成本低廉,适用于各种产品中痕量敌百虫等十种有机磷农药残留的检测。
本发明涉及一种同时检测九种有机磷农药的方法,包括多识别位点分子印迹聚合物的制备、分子印迹基质固相分散萃取与气相色谱联用体系的建立等步骤。本发明以制备的对敌百虫等九种具有高选择识别性能的分子印迹聚合物作为吸附功能材料,避免了传统分子印迹聚合物识别单一等缺点,将分子印迹基质固相分散萃取与气相色谱联用,建立对痕量敌百虫等九种有机磷农药具有广泛检测范围的快速、灵敏检测方法。本发明成本低廉,实验操作简单,灵敏度高,适用于各种产品中痕量敌百虫等九种有机磷农药的快速检测。
本发明提供了一种防静电有机玻璃的制备方法,涉及抗静电功能材料的制备领域。以解决现有的有机玻璃的抗静电性能低的技术问题。本方法是先用丙烯酸或丙烯酸缩水甘油酯修饰氧化石墨烯,再将其分散到甲基丙烯酸甲酯单体及助剂的混合物中,经偶氮或过氧化物引发聚合,制得导电有机玻璃。本发明制备的抗静电有机玻璃膜的表面电阻为106?1010Q,具有稳定的防静电功能,卓越的表面硬度和抗化学溶剂侵蚀性能,防静电功能不易受湿度,温度的影响,透光率高,加工性能优良,可用于抗静电或电磁屏蔽材料领域。
本发明涉及一种同时检测三种有机磷农药的方法,包括有机磷农药多识别位点分子印迹聚合物的制备、分子印迹固相萃取与高效液相色谱联用体系的建立等步骤。将制备的对多种有机磷农药具有高选择识别性的分子印迹聚合物作为吸附功能材料用于固相萃取并与高效液相色谱联用,突破了传统分子印迹聚合物只能识别单一模板分子的局限性,建立了同时对乐果、水胺硫磷和甲基对硫磷三种有机磷农药具有广泛检测范围的简单、准确、灵敏的检测方法。本发明成本低廉,实验操作简单,灵敏度高,适用于多种产品中痕量乐果、水胺硫磷和甲基对硫磷的检测。
本发明涉及一种同时检测敌百虫和久效磷的方法,包括分子印迹聚合物的制备、分子印迹固相萃取与气相色谱联用体系的建立等步骤。本发明以制备的对敌百虫和久效磷具有高选择识别性能的分子印迹聚合物作为吸附功能材料,避免了传统吸附剂选择性差等缺点,将分子印迹固相萃取与气相色谱联用,建立对痕量敌百虫和久效磷具有广泛检测范围的快速灵敏检测方法。本发明成本低廉,实验操作简单,灵敏度高,适用于各种产品中痕量敌百虫和久效磷的快速检测。
本发明公开了一种式I所示的含氟环丙喹啉希夫碱蓝色发光材料及其制备方法。本发明所述的发光材料可由2-环丙基-4-氟苯基喹啉-3-甲醛和三氨乙基胺反应得到。本发明发的制备方法简单,原料易得,所制备的含氟环丙喹啉希夫碱在紫外光激发下呈现良好的蓝色发光特性,特别是在固态时具有更高的荧光发射强度。可用于研制荧光探针、荧光防伪材料,也可作为刺激响应功能材料应用于化学/生物传感器。
本发明属于纳米材料制备领域,本发明涉及一种溶剂调控制备不同形貌的卟啉‑POSS聚集体的方法及应用,将卟啉‑POSS单体化合物溶解在良性溶剂,然后加入到不同的惰性溶剂中,卟啉‑POSS分子发生聚集得到不同形貌的卟啉‑POSS聚集体;所述良性溶剂为二氯甲烷;所述惰性溶剂为正己烷、甲醇、乙腈、乙二醇中的一种,分别制备得到聚集体的形貌为米球状、四枝星形、花瓣形、长方柱形,所述不同形貌的卟啉‑POSS聚集体极化率达到1.56×10‑11esu,具有很好的导电性,在能量存储材料、传感材料、功能材料、吸附材料、纳米荧光材料领域中具有广泛的应用潜力。
本发明的目的是提供一种铋-硫化铋-钨酸铋复合光催化剂及其制备方法和应用。本发明的复合光催化剂对可见光吸收范围宽、光催化性能优异、稳定性好、重复利用性强;制备方法的反应条件温和、操作流程简单、绿色环保,可用于大规模制备铋-硫化铋-钨酸铋复合光催化材料。
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