本发明公开了一种可以防火阻燃的贝壳基材涂料,其特征在于:由以下组分的原料制备而成:贝壳粉、高岭土、轻质碳酸钙、纳米二氧化硅、TiO2‑矾酸铋‑石墨烯三元纳米复合材料和粘合剂粉体;所述贝壳粉的粒经为300目‑1500目。涂料制备方法包括以下步骤:(S1)浆料制备:将羟乙基纤维素、水性硅油、海藻酸钠、聚乙二醇、分散剂、配方量40~60%的消泡剂和水混合,经中速搅拌制得浆料;(S2)基料制备:将改性贝壳粉、沸石粉、钛白粉、硅藻土加入到浆料中,经高速搅拌制得基料;(S3)光催化原料加入:将硅丙乳液、成膜助剂、配方量40~60%的消泡剂加入到步骤(S2)所得基料中,低速搅拌均匀后,再加入光催化复合胶体,经低速搅拌制得。本发明具有良好的耐燃性。
本发明公开了一种产科用助产钳及应用于产科用助产钳的覆膜层的制备方法,所述产科用助产钳包括钳体、设于钳体前端且用于包合胎头的钳叶及设于钳体后端的钳柄,所述钳叶内侧表面设有聚二甲基硅氧烷/亲水二氧化硅高分子纳米复合材料制成的覆膜层,其中,所述覆膜层经溶液配制、内模处理、模压成型制得。所述产科用助产钳用于解决因产钳夹持力度控制不佳或拉力过大而导致的胎头滑脱,以及减少因夹持力度过大所致的胎头受压损伤等问题,且所述产科用助产钳的具有适度顺应性、结构简单、使用方便、安全卫生等优点。
一种用于木工机械设备的送料轮材料及其制备方法,它涉及复合材料技术领域。一种用于木工机械设备的送料轮材料,由以下原料组成:还原铁粉、雾化铁粉、润滑剂、铜、碳。按照计量配比,取上述原料根据一种用于木工机械设备的送料轮材料及其制备方法加工即可完成制备。采用上述技术方案后,本发明有益效果为:制备工艺简单,成本低,效率高,批量化生产,使用价值高,能使木工机械设备的送料轮具备高的韧性以及相应的强度,紧密性更高,提高了木工机械设备的送料轮咬合效果和送料速度、准度、使用寿命更长、尺寸稳定,标准化安装方便,送料轮平整,受力均匀、安全系数高,在同行领域对比中性能优良且推广性强。
本发明公开了一种水性环氧水泥自流平防水砂浆,涉及建筑材料领域,由组分A、组分B和组分C组成,所述组分A、组分B和组分C的混合比例为20:4:1;本发明产品通过使用普通硅酸盐水泥与水性环氧树脂混合形成一种环氧树脂水泥凝胶互穿网络结构的复合材料,硅酸盐水泥吸收水性环氧树脂体系当中的水产生水化反应,提供体系的机械强度,固化后水性环氧树脂大大增加材料对基层的粘结强度,同时水性环氧树脂固化封闭水泥水化的凝胶孔,提高材料的抗水汽渗透性达到阻隔水汽的目的,最终能够在基础表面形成一个坚固干燥的施工界面,满足树脂地坪的施工要求。
加工聚苯乙烯、石墨烯纳米复合微结构阵列装置,包括激光发生器、真空腔、载物台、紫外滤光镜和气体流量控制单元;载物台以可拆卸固定的方式安装于真空腔内的底部,真空腔具有开启和密闭的通道;紫外滤光镜安装于真空腔,激光发生器发射激光透过紫外滤光镜照射到位于真空腔中的载物台,载物台用于放置待加工物;气体流量控制单元连通于真空腔,气体流量控制单元用于控制进入到真空腔中的气体;真空腔通过真空腔夹具固定安装于三轴精密运动平台。针对当前难以加工聚苯乙烯、石墨烯纳米复合材料微结构阵列的问题,本发明的目的在于提出一种加工聚苯乙烯、石墨烯纳米复合微结构阵列装置。
本发明属于锂/钠离子电池技术领域,公开了一种共价有机框架/石墨烯复合有机材料及其制备方法和在锂/钠离子电池负极材料中的应用。本发明制备方法先将氧化石墨烯在氨气下高温煅烧,得到氮掺杂的还原氧化石墨烯薄片;将其与1,3,5‑苯三甲酰氯、对苯二胺混合,利用球磨法原位一步合成得到共价有机框架/石墨烯复合有机材料。本发明制备方法采用原位一步球磨法合成得到COF/N‑rGO有机复合材料,其在电解液中具有较低的溶解度,有利于负极材料的结构稳定性。基于本发明材料的锂/钠离子电池,表现出了较高的比容量,较好的倍率性能以及循环性能。本发明方法工艺简单,有利于大规模工业生产,推动锂离子电池与钠离子电池产业化的发展。
本发明公开了一种改性十二水合硫酸铝钾/膨胀石墨复合相变蓄热材料及其制备方法。所述方法包括如下步骤:将十二水合硫酸铝钾、熔点改性剂和成核剂制成改性十二水合硫酸铝钾;然后将改性十二水合硫酸铝钾熔融,加入膨胀石墨,搅拌处理,冷却得到所述改性十二水合硫酸铝钾/膨胀石墨复合相变蓄热材料。本发明提供的制备方法,通过调整熔点改性剂重量份数可得到相变温度可控的复合相变蓄热材料,所述复合材料过冷度小、热导率高,从而拓宽水合盐复合相变蓄热材料的应用范围。本发明提供的制备方法具有成本低、制备工艺简单的优势,表明其具有极好的市场竞争优势。
本发明属于生物医药复合材料技术领域,公开了一种抗菌的羧甲基壳聚糖/纳米氧化锌复合微球及其制备方法与应用。本发明制备方法包括以下步骤:将nZnO加入到羧甲基壳聚糖的水溶液中,超声振荡使其分散均匀,静置,得到羧甲基壳聚糖与nZnO的混合悬浮液;将上述悬浮液利用喷雾干燥仪进行喷雾干燥,得到羧甲基壳聚糖/纳米氧化锌复合微球。本发明羧甲基壳聚糖/纳米氧化锌复合微球粒径小,具有显著的抑菌性能,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抑菌率均达到80%以上;且生物毒性低,在浓度小于等于125mg/mL时NIH‑3T3细胞24h存活率均高于90%,可应用于创面修复材料、食品药品包装材料和药物载体材料中。
本发明属于碳纤维技术领域,公开了一种基于碳化细菌纤维素的纳米碳纤维及其纳米碳纤维高熔点组合物与应用。该基于碳化细菌纤维素的纳米碳纤维通过硝酸钴改性细菌纤维素得到。本发明通过利用硝酸钴溶液对细菌纤维素进行改性,将氧化钴引入超细微纤维网状结构中,使得网络结构更加牢固,为复合材料提供更好的化学稳定性,起到无机相容性的作用。本发明还提供了一种基于该基于碳化细菌纤维素的纳米碳纤维的高熔点组合物,利用该纳米纤维素的特殊结构解决了高熔点聚合物相容性差的问题,使得到的组合物具有良好的相容性和优异的力学性能,本发明制备得到的高熔点组合物的拉伸强度与PEEK比较,最高可提高92Mpa。
本发明公开了一种笼形二氧化碳吸附材料及其制备方法和应用,该方法包括蒙脱石的酸化改性以及笼形二氧化碳吸附材料的合成。笼形吸附材料制备过程中,采用浸渍法,将有机物直接覆盖在介孔分子筛的内表面,该方法制备过程比较简单,耗能小,且脱附、再生也容易,可大幅度减少工业应用过程中的能耗及成本。该复合材料中有机胺有效负载量在10~60%之间,具有良好的吸附和脱附能力,且稳定性良好,由于采用了酸化后蒙脱石作为基体材料,其成本相比其他分子筛类多孔材料,成本大幅度降低,能够满足工业过程,特别是烟道气脱除二氧化碳气体的对吸附剂材料的要求。
本发明公开了一种微-纳图案结构的二氧化钛(TiO2)纳米线阵列及其在该纳米线阵列顶端包覆一层非晶碳薄膜的复合生物材料及其制备方法。通过掩模板光刻技术在氟化导电玻璃(FTO)基底上实现微米级的图案,再通过水热合成方法在该图案基底上生长TiO2纳米阵列,形成在微米级图案化区域上生长纳米TiO2纳米阵列,使得整个TiO2纳米线阵列呈现微-纳米图案结构,最后在制得的微-纳米图案阵列上包覆一层非晶碳薄膜。二者材料的复合与微-纳图案结构的设计,可以改变和控制材料的表面形貌、亲疏水性、电子转移特性等性质,用于改善复合材料的血液相容性。
本发明公开了一种易清洁家电专用料及其制备方法。该专用料由以下按质量百分数计的组分组成:聚丙烯树脂11.5~99.5%、填料0~60%、硅油0.5~5%、弹性体0~20%、热稳定剂0~1.5%、光稳定剂0~1%和加工助剂0~1%。制备按照以下步骤:将聚丙烯树脂和硅油高速搅拌混合;再加入填料、加工助剂、热稳定剂、光稳定剂和弹性体,高速搅拌混合均匀,得到混合料;将混合料在挤出设备内以180℃~235℃的温度下熔融共混,挤出造粒;挤出,拉条,冷却,切粒,得到易清洁家电专用料。该家电专用料“易清洁”效果明显提高满足了免喷涂和易清洁高分子复合材料的巨大市场需求,更符合家电市场的要求。
一种碳纤维和玻璃纤维的混织物,包括由缝编纱缝编在一起的上层碳纤维织物和下层玻璃纤维织物;所述上层碳纤维织物包括上经向纱线和上纬向纱线,上经向纱线为碳纤维,上纬向纱线为普通模量玻璃纤维纱线;所述下层玻璃纤维织物包括斜向对称纱线和下纬向纱线,斜向对称纱线为高模量玻璃纤维纱线,下纬向纱线为普通模量玻璃纤维纱线。本发明通过碳纤维和玻璃纤维混合编织,可以减少边部纱线断裂的情况,有效改善单向碳纤维与玻璃纤维混织物的性能劣势,明显提升复合材料的综合性能,具有较强的实用性。
本发明公开了一种复合支柱绝缘子抗震能力评估方法,包括:根据结构刚度特征来建立复合支柱绝缘子结构有限元模型;求解复合支柱绝缘子结构有限元模型地震响应时的最大位移和总高度;当所求解得的最大位移和总高度之间的比值大于预先设定的位移比限值,则增大复合支柱绝缘子的刚度,直至所求解得的最大位移和总高度之间的比值小于预先设定的位移比限值;计算复合支柱绝缘子本体的抗震承载能力安全系数是否大于预先设定的安全系数标准值。本发明通过提出结构位移限值和增大安全系数来提高结构的安全性和耐久性,提高复合材料的强度储备,使复合支柱绝缘子在罕遇地震发生后仍可以正常工作,从而提高了变电站的抗震可靠度。
本发明涉及一种超薄柔性均热板,包括下壳体、气道结构层、注液管、工质、第一连接层、吸液芯、上壳体和第二密封封装层。上下壳体均为金属聚合物复合材料,其中金属面朝内,并且预留尺寸差;上壳体和下壳体连接处设有第一连接层,通过第一连接层将上下壳体完成一次密封连接;第一连接层外设有第二密封封装层,覆盖上下壳体预留尺寸差,并将上壳体完全包裹保护完成二次保护封装。本发明的均热板具有超薄的特征,利用金属聚合物复合膜结合二次外部封装方案,既保证均热板柔性化功能特征,又改善了聚合物基体均热板水氧渗透导致的均热板退化甚至失效的技术难题。本发明还涉及一种超薄柔性均热板的制备方法,实现方法简单,适合用于工业生产。
本发明属于复合材料领域,具体公开了一种两亲聚醚胺纳米复合超分子抗菌涂料及其制备方法与应用。所述涂料是由含聚氧乙烯和聚氧丙烯链段以及多苯基的两亲聚醚胺溶液、银化合物水分散液以及含有两个活性氢的嵌段聚醚胺改性的水性环氧乳液组成。固化剂分子与环氧树脂乳液中乳液粒子表面的两亲性自组装乳化剂分子均含有相似的结构,具有很好的相容性,在非共价键π‑π等相互作用下相互靠近,进而固化剂分子接触到乳液粒子内部的环氧树脂分子,然后固化剂分子中的NH与环氧粒子中的环氧基团发生反应而使分子链不断扩大进而交联固化。由于良好的相容性,各组分高度分散,最终固化形成均一透明的薄膜。
本发明公开了一种基于激光选区熔化铝基碳化硼中子吸收材料与制备;制备过程为:先将球形铝合金粉末、碳化硼粉末、纯钛粉末、纯硅粉末等按照一定比例放入到行星球磨机内进行混合均匀,然后取出干燥,使用激光选区熔化机器进行打印,最终得到高致密、力学性能和中子屏蔽性能较好的铝基碳化硼材料。与现有技术相比,本发明采用激光选区熔化技术制备铝基碳化硼复合材料,其方法工艺过程简单,成型过程碳化硼粉末均匀弥散在铝合金基体中,制备的材料具有高致密性、力学性能优良、具有良好的中子屏蔽性能。
本发明涉及一种含有苯环结构的聚磷酸酯阻燃剂及其合成方法,特点是其分子结构式如下式所示:式中:X是P或P=O中的一种;Y是O、S或NH;R为含1‑18个碳的直链或支链烷基,苯基、带取代基的苯基或含1‑18个碳的直链或支链烷氧基,苯氧基、带取代基的苯氧基中的一种;R1、R2、R3和R4均为H或含1‑18个碳的直链或支链烷基中的一种,m和V均为1‑4的自然数,n≥50。其具有较分子量大、磷含量高、热稳定性好及透明性好,能制备全透明的聚酯阻燃复合材料。
本发明公开了一种量子点复合发光材料及其制备方法和在LED光源中的应用,所述量子点复合发光材料包括按质量百分比计的0.1%~5%量子点和95%~99.9%聚硅氧烷;制备方法包括以下步骤:(1)制备量子点,并将其配制成量子点水溶液;(2)将所述量子点水溶液、硅氧烷单体和去离子水混合,搅拌至少30min后静置4~10h,将产生的沉淀物经过抽滤、洗涤和烘干得到所述量子点复合发光材料。该量子点复合发光材料在150℃以上能保持较好的稳定性,基于本发明中量子点和聚硅氧烷的复合材料,封装出本发明提供的仿太阳光光谱LED光源,不仅护眼,而且可为高显色领域如医用照明、绘画等领域应用。
本发明公开了一种铜包覆石墨烯的制备方法,包括以下步骤:1)将石墨烯与水混合搅拌,均质处理,过滤,得到石墨烯浆料;2)将石墨烯浆料与表面活性剂混合,超声分散,得到改性石墨烯浆料;3)将改性石墨烯浆料、可溶性铜盐、硫酸、氯离子添加剂、铜光泽添加剂、载运剂和水混合,得到电镀液;4)将电镀液置于电镀装置中,以含有磷的铜板作为阳极,钛网板作为阴极,进行电镀;5)将电镀后的电镀液过滤,滤渣与钝化液混合,钝化处理;6)将钝化处理后的浆料过滤,洗涤,干燥。本发明通过表面活性剂处理石墨烯表面,消除了铜与石墨烯结合不强、混料密度不均的问题,制成的石墨烯复合材料粒度分布均匀,密度一致性好,便于后续稳定化生产。
本发明提供一种快速分离型可溶性微针及其制备方法。所述快速分离型可溶性微针包括针体和基层,所述针体包括支撑分离层和针尖载药层,所述支撑分离层与所述基层连接。所述针尖载药层由高分子赋形材料制备而成,所述支撑分离层由带有极性基团的高分子聚合物与小分子糖制备而成,所述基层由高分子聚合物材料制备而成。通过控制支撑分离层的亲水性高分子聚合物复合材料的类别、比例和固含量,调整支撑分离层的高度和溶解速度,使得针尖载药层能完全嵌入皮内并能与基底快速分离,解决了传统可溶性微针无法完全刺入体内、需要长时间佩戴导致的药物递送效率低下和皮肤刺激性等问题,提高微针给药系统的递药效率和安全性。
本发明属于酶生物传感器技术领域,公开了一种基于掺杂石墨烯的胆固醇传感器及制备与应用。所述传感器由参比电极、对电极及修饰后的工作电极组成,所述修饰后的工作电极由工作电极及固化在工作电极表面的物质识别膜组成,其中,所述物质识别膜由掺杂石墨烯复合材料、麦尔多拉蓝、胆固醇氧化酶、辣根过氧化物酶及全氟磺酸树脂组成。本发明所得检测胆固醇的生物传感器可用于血清总胆固醇或食品中胆固醇的检测,具有较宽的检测范围,较低的检测限,反应在室温中性环境下进行,性能稳定,具有良好的应用前景。
本发明涉及含环氧基的硅烷偶联剂领域,公开了一种含环氧基的硅烷偶联剂及其制备方法。所述硅烷偶联剂为线型含环氧基的硅烷偶联剂,由含氢基低聚硅氧烷和含环氧基的烯烃通过硅氢加成反应合成,或者由含氢基低聚硅氧烷、含烯基硅氧烷和含环氧基的烯烃通过硅氢加成反应合成。本发明提供的含环氧基的硅烷偶联剂能有效提高多种材料对各种基材的干、湿态黏接力,将其掺杂到涂料、橡胶、树脂等中形成复合材料,能显著提高材料与基材的界面黏接强度。所述制备方法反应温度和时间容易控制,产物收率高。
本发明涉及一种二维层状结构材料magadiite的制备方法。该制备方法包括以下步骤:将硅源、碱源和水混合,以摩尔比计混合物中的组分满足:SiO2:(NaOH+Na2CO3)=2~8;H2O:(NaOH+Na2CO3)=40~90;NaOH:Na2CO3=1:2;将得到的混合物放入密闭容器在自生压力下,130~190℃晶化6~72小时;将晶化好的产物取出,经过滤、水洗至PH=7~9后在40℃~100摄氏度干燥4~24小时,制得二维层状结构材料magadiite。本发明制备工艺简单,该二维层状结构材料可用作催化剂、吸附剂、柱撑材料、离子交换剂、纳米复合材料的填料等。
本发明涉及一种二维层状结构材料kenyaite的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将反应物硅源、碱源和水混合,以摩尔比计混合物中的组分满足:SiO2:(NaOH+Na2CO3)=3~7;H2O:(NaOH+Na2CO3)=100~200;NaOH:Na2CO3=1:2;将得到的混合物放入密闭容器在自生压力下,170~210℃晶化12~60小时;将晶化好的产物取出,经过滤、水洗至PH=7~8后在40℃~100摄氏度干燥4~24小时,再经研磨制得二维层状结构材料kenyaite。本发明制备方法简单,所制得的二维层状结构材料被广泛用作催化剂、纳米复合材料的填料、离子交换剂、吸附剂等。
本发明是一种高效重载精密螺旋传动副。包括有螺母(1)及旋入螺母(1)中的螺杆(4),其中螺母(1)与螺杆(4)接触的螺纹内表面粘附有整体成型的自润滑衬层(2)。上述自润滑衬层(2)由碳纤材料、环氧树脂和改性添加剂复合材料制成。本发明高效重载精密螺旋传动副能形成有效的油润滑,摩擦系数小,传动效率高,承载能力强。本发明螺旋传动副用于伺服压力机及所有采用螺旋传动的机械装备,可以大大提高设备效率、降低能耗、提高工作可靠性和运转寿命。
本实用新型公开了一种高强度耐腐蚀的水利工程管道,包括管道本体,管道本体的内腔固定连接有水泥保护层。本实用新型通过管道本体内侧的水泥保护层防止管道本体被过度摩擦产生穿洞,提高管道本体的耐久性,在金属防腐层表面涂层材料设有KN17高分子陶瓷与KN22高分子陶瓷材料,KN17重在耐磨,KN22重在防腐,提高了管道本体的防腐蚀性,复合材料层由高强度、低密度的纤维材料与基体复合制成的新型复合材料,增加了管道本体阻尼减震、降噪声的性能,混合支撑层含有低密度海绵材料用于承重,减震,保护金属基层,延长管道本体的使用寿命,同时解决了市场上常见的高强度耐腐蚀的水利工程管道普遍存在防腐效果差,且防腐时效性短的问题。
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