本发明公开了一种软包装用自修复PET‑AL‑PE复合膜,包括依次连接的PET外膜、铝箔层和改性PE内膜,改性PE内膜包括如下组分:聚乙烯,丙烯酸羟乙酯,介孔纳米碳酸钙,改性纳米微粒填充的中空纤维,聚碳酸酯/纳米SiO2复合材料,热稳定剂,流动改性剂和成膜剂。本发明的复合膜,介孔纳米碳酸钙分子簇的吸附作用及表面活性能够极大地增强、激活,形成微网状结构,提高材料的拉伸强度,当材料出现缺陷或破损时,中空纤维断裂,从而将填充在其中的改性纳米镁铝水滑石和改性纳米硅酸钙/纳米铝酸钙释放出,体积迅速膨胀,将缝隙填满,实现自修复的作用,介孔内部的流动改性剂和成膜剂流出,从而使改性粒子成膜,实现对受损部分的填充和固化修复,实现自修复功能。
本发明涉及高分子材料技术领域,公开了一种光催化超疏水自清洁材料的制备方法,该方法为:将高分子材料和光催化材料混合于溶液中,充分浸泡,之后机械搅拌,得到混合物,使用热压技术在一定温度和压强条件下将混合物热压成复合材料,之后在一定温度下,真空处理得到超疏水材料。本发明的制备流程简单,原料广泛,制备成本低,便于大规模工业化生产,制备的超疏水材料中含有光催化材料,在可见光照射后,被油污污染的材料表面能够重新获得超疏水性,在各种恶劣污染环境以及油污环境下都能保持疏水性和光催化自清洁功能。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种PMMA树脂高亮度增韧剂及其制备方法。本发明提供一PMMA用增韧剂的制备方法,所述制备方法包括下述步骤:步骤1),丙烯酸酯、交联剂、乳化剂、电解质和引发剂反应;步骤2),向反应体系中滴加由丙烯酸酯与交联剂组成的混合液及引发剂后反应;步骤3),然后向反应体系中滴加甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸乙酯及引发剂得到PMMA用增韧剂。本发明首次指出,通过特定的方法合成了粒径在60~120nm的增韧剂,所得增韧剂能够用来制备PMMA复合材料,所得聚甲基丙烯酸甲酯树脂组合物,在提高冲击强度的同时具有高光泽度。
本发明公开了一种载纳米银/黄连素缓释涂层的磷酸钙陶瓷材料及制备方法,它由磷酸钙陶瓷及负载在磷酸钙陶瓷表面的纳米银/黄连素复合缓释涂层构成。由磷酸钙陶瓷原料粉末烧结制备磷酸钙陶瓷,采用丝素蛋白原位还原硝酸银制备纳米银,并掺入黄连素分子,得到纳米银/黄连素混合液,纳米银/黄连素混合液通过聚多巴胺连接于磷酸钙陶瓷表面制得载纳米银/黄连素缓释涂层的磷酸钙陶瓷材料。本发明将黄连素与纳米银颗粒的抗菌效果相结合,充分发挥黄连素促进细胞成骨分化的潜在性作用。黄连素与纳米银存在协同抗菌作用,使得纳米银浓度降低,有利于降低植入材料的细胞毒性。该复合材料可应用于骨缺损修复与口腔种植体。
本发明公开了隧道快速超前支护施工装置包括:管片,所述管片为波型管片,所述波型管片为玄武岩纤维复合材料构成的管片;推送机构,向波型管片施加水平推送力;推送支撑平台,支撑波型管片以及推送机构水平放置。本发明还公开了一种用于上述隧道快速超前支护施工装置的施工方法。本发明采用波型管片全断面隧道超前支护,韧性高、安全,能够防止落石带来的安全隐患;波型管片顶推置入,推进方向、速度可调,能够实时监测且支护立即起效;本发明的全部部件采用工厂预制,施工便利、质量有保障。
本发明属于石墨烯复合材料的制备技术领域,提供了一种通过拉伸制备石墨烯/玻璃纤维增强母料的方法。将石墨氧化处理后与玻璃纤维连接,进一步还原,通过辅助高分子聚合物在偏心密炼机转子中的拉伸作用下,使得玻璃纤维在拉伸力的作用下定向分布,玻璃纤维附着的石墨被拉伸剥离为石墨烯并与随玻璃纤维的拉伸方向原位分散开来。其显著的作用是石墨烯的强大界面赋予了玻璃纤维强度和韧性,同时石墨烯在高分子聚合物中分散均匀,对高分子的缠绕增强功能明显。获得的石墨烯/玻璃纤维增强母料相比于传统玻璃纤维增强母料大幅提升了增强效果。
本发明公开的一种异质异构共形低RCS机载天线罩,涉及雷达隐身技术领域。本发明一个下述技术方案实现:蒙皮外罩(1)的中央透波区域外侧非透波区域与飞机外蒙皮共形,共同形成异质异构曲面一体的透波菱形口盖,透波菱形口盖的中央透波区域为S玻璃纤维复合环氧树脂复合材料的透波层,透波层外侧非透波区域为碳纤维复合环氧树脂材料的非透波层,透波层通过无缝共面连接非透波层,构成一个金属菱形过渡环(2)上连蒙皮外罩下连阵列天线体(6),将透波区和非透波区共同覆盖阵列天线体的共形天线罩组件。本发明解决了异质异构天线罩存在的异种材料之间的热胀冷缩问题。具有与飞机外蒙皮共形,低RCS,结构简单,天线。
本发明提供一种竹材纳米纤维素和聚氨酯复合泡沫及其制备方法和应用,包括(1)微波液化制备吸附用竹材纳米纤维素;(2)TEMPO氧化接枝羧基;(3)竹材纳米纤维素(CNC)/聚氨酯泡沫吸附材料的制备。该材料可用于快速吸附重金属污染物。本发明可以节约大量能耗与成本,TEMPO氧化接枝带负电的羧基,可显著提高竹材纳米纤维素对重金属离子的吸附性能;采用二甲基甲酰胺分散竹材纳米纤维素可得到纳米纤维素分散均匀的纳米纤维素/聚氨酯吸附材料,同时一步发泡工艺可较大精简发泡工艺流程,在节约成本的基础上,制备出重金属吸附能力理想的复合材料。
本发明提供了一种桑葚状NiS/Ni复合纳米颗粒及其制备方法,以及在电催化水分解中的应用,属于催化剂制备技术领域。本发明通过在镍纳米颗粒上进行部分硫化处理得到具有桑葚状的复合材料,调节反应时间和硫粉的量来调控硫化反应的程度,从而获得表面结构较好的桑葚状NiS/Ni复合结构,实现了电解水催化剂同时具有高催化活性与电化学稳定性优点的目的,并且该材料既可以作为析氢电极也可以作为析氧电极,具有双功能性。
本发明公开了适于含能材料切削加工的测温刀具,包括标准刀片,金刚石刀头,测温仪和直流电源,所述标准刀片的刀尖部位安装有金刚石刀头,所述金刚石刀头上设有热电阻及热电偶,所述测温仪和直流电源分别与热电阻及热电偶逻辑连接。本发明立足含能材料现有成熟机械加工工艺,具有行业标准接口可与目前通用加工设备配合使用,无需外加危险源引入,能够在特种条件下对含能材料切削温度进行精确、快速测量,十分有利于PBX含能材料零件加工安全技术研究;同时,单晶金刚石刀具的优良切削性能对提升PBX复合材料的表面加工质量也很有益,这些都为实现此类工件的安全、优质和高效加工技术发展提供了新途径。
本发明涉及碳化钒钛金属陶瓷粉末及其生产方法,属于金属陶瓷领域;旨在制取一种碳化钒钛金属陶瓷粉末,其为一种碳化钒和碳化钛共同形成的复合材料,利用这种新型金属陶瓷粉末代替钒铁、钛铁,将有效降低生产成本,提高钒、钛利用率,避免环境污染的效益。生产方法包括如下步骤:a、配料:按设定配比称取碳化钒、金属钛和碳;b、装炉:将混合料装入真空熔炼炉中;c、熔炼:在真空条件下将混合料加热至熔融状态,得到合金液,并保温;d、水雾法制粉:熔炼后,将合金液过热,然后进行水雾化制粉;e、真空吸滤:雾化后进行真空吸滤,得到碳化钒钛金属陶瓷粉末和雾化水;碳化钒钛金属陶瓷粉末经过干燥和筛分后得到成品。
本发明公开了一种提高混合炸药导热性能的方法,属于含能复合材料技术领域。包括以下步骤:步骤1:将墨锭在砚台中加水研磨后,加入适量表面活性剂,采用超声分散,获得墨汁悬浊液;步骤2:将墨汁悬浊液分两个阶段加入至炸药中,采用水悬浮造粒方法,滴加高聚物粘结剂,制备获得炸药造型粉,经过滤、水洗涤、烘干,并压制成药柱,即可获得一种具有导热性能的混合炸药。发明是利用墨锭中天然杂化的碳纳米材料作为导热填料,同时充分利用其良好的粘附能力,来提高混合炸药导热性能。本发明的方法不仅提升效果显著,制备工艺简单,易于放大,而且通用性很强,适用于所有类型的混合炸药。
本发明公开了一种再生铁路连接件的制备方法,包括以下步骤:①分别将35‑38重量份低密度聚乙烯废料和15‑16重量份高密度聚乙烯废料破碎,清洗,干燥,均化;②将清洗好的破碎料和16‑20重量份聚丙烯、20‑30重量份玻璃纤维、0.8‑1.5重量份K2O、3‑5重量份MgO、1‑2重量份Al2O3、5‑7重量份SiO2倒进高混机搅拌;③将搅拌好的混合料送入双螺杆挤出机溶融挤出;④挤出料冷却,造粒;⑤送入预热模具中成型后制作铁路连接件。与现有的相比,本发明制备出的铁路连接件用聚合物复合材料制成的铁路连接件具有良好的高温挠曲温度、刚度和强度,热稳定性好。
本发明涉及拱坝设计参数获取技术,其公开了一种基于变形等效的拱坝坝基综合变形模量自动化计算方法,解决传统技术中用人工参与建模方式带来失误率高、效率低下、检查复核困难的问题。包括:A.根据拱端位置确定模型范围,通过对比不同模型范围对拱端变位影响,按变形趋于稳定和收敛的方式进行搜索,确定综合变形模量有限元计算标准化模型;B.以综合变形模量有限元计算标准化模型为基础,通过对比不同拱端分段数对拱端变位影响,按变形趋于稳定和收敛的方式进行搜索,确定满足要求的最小拱端分段数,进行模型单元网格划分;C.采用面积加权计算方式获得模型中复合材料单元参数;D.自动化计算综合变形模量。适用于拱坝设计。
本发明涉及一种高温介频稳定的氰酸酯‑环氧共聚树脂的制备方法,属于有机高分子材料技术领域。该体系是由不同结构的氰酸酯和环氧树脂在催化剂的作用下,通过超声分散引入不同纳米粒子,结合分级控温处理,制备得到玻璃化转变温度≥200℃、热分解温度≥340℃、室温条件下介电常数稳定在3.5—4.2、介电损耗稳定在0.007—0.019的纳米增强增强氰酸酯‑环氧共聚树脂复合材料。相关测试证明,该树脂可应用于通信计算、电子电路等行业,进一步拓展了氰酸酯‑环氧共聚树脂体系的应用范围。
本发明公开了一种竹麻复合板及其制备方法,涉及人造板的竹基纤维复合材料领域,包括如下步骤:备料:对芯层和覆面层的材料进行浸渍或涂覆酚醛树脂胶并干燥好备用;铺料:将芯层和覆面层的材料按照一定顺序均匀铺至不锈钢板上;热压:将铺好的地板芯层、覆面层料连同底部的底板一起送入热压机进行热压,热压温度约140~160℃,热压压力3.5~5.5MPa,待酚醛树脂胶固化后,通水冷却至约50℃,卸压出板得到板材,本方法制出的竹麻复合板,包括竹基纤维复合板材层,竹基纤维复合板材层的两侧中至少一侧覆有麻布覆面层,所述麻布覆面层2由1~2层麻布组成,解决了现有技术中竹基纤维复合板材很容易纵向通裂以及采用底板压出纹路成本高昂的问题。
本发明公开了一种核壳结构的磁性上转换发光双功能纳米粒子的制备方法,其制备方法包括:首先采用共沉淀法制备磁性油酸包覆的磁性Fe3O4纳米粒子,然后以此磁性纳米粒子为核心种子,将其溶液与确定摩尔比的稀土硝酸盐水溶液、氯化锰水溶液,以及氢氧化钠、油酸、乙醇和水充分搅拌得到的均相溶液充分混合,然后在此混合溶液中滴加氟化钠水溶液,随后通过种子诱导水热法制备核壳结构的磁性上转换发光双功能纳米粒子。本发明方法简单,操作便捷,合成的磁性上转换纳米复合材料产物形貌规整、尺寸均一、分散性好,可应用于生物分离、生物检测、上转换荧光成像等生物医学领域。
本发明公开了一种由复合材料内芯,底板和表面层构成的新型滑雪板。其内芯由高分子量发泡聚乙烯与石墨纤维复合而成,厚度为4.5~5.5mm;底板为线性低密度聚乙烯,其密度为0.932~0.935g/cm3, 厚度为1~2mm;表面层由碳纤维与聚乙烯复合而成,厚度为1.5~2.5mm。采用纤维增强聚乙烯材料所制备的滑雪板内芯具有质量轻,力学性能好,可设计性强,石墨纤维具有优良导电性,可使滑雪板在使用过程中由震动所产生的能量转换为电能消耗掉,从而增强了滑雪板的减震性能。底板采用线性低密度聚乙烯使滑雪板的强度、韧性、耐环境应力开裂性、耐冲击强度、耐寒性等方面得到更好的改善。
本发明公开了一种腰果酚缩水甘油醚改性多元胺环氧固化剂的制备方法,其特征是包括下列步骤:将0.5~10摩尔多元胺投入反应器中,搅拌下,在0℃~140℃下将1摩尔腰果酚缩水甘油醚缓慢滴加到反应器中,控制反应温度为0℃~200℃,滴加完毕后,再升温至80℃~220℃反应2~10小时,得到混合物料;将反应后得到的混合物料在温度80℃~220℃、压力-0.099~0MPa的条件下蒸馏,除去过量的多元胺,即制得腰果酚缩水甘油醚改性多元胺环氧固化剂。该固化剂具有良好的耐冲击性能、色泽浅、可使环氧树脂在较低温度下固化,能改善漆膜的脆性,适用于防腐涂料、复合材料、浇铸料、电子电器材料、胶粘剂和抗蚀剂等领域。
本发明涉及一种聚氯乙烯复合阻燃材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、取65重量份的聚氯乙烯,通过破碎机制成直径小于5mm的聚氯乙烯颗粒;步骤二、将聚氯乙烯颗粒与30重量份的有机黏土MMT混合均匀后,加入3重量份的氢氧化铝和2重量份的氧化石墨;步骤三、将混和物加热至部分熔融后,冷却即制得聚氯乙烯复合阻燃材料。本发明通过在聚氯乙烯中加入有机黏土,能有效提高聚氯乙烯的阻燃性能,另外加入的氢氧化铝和氧化石墨,既不影响复合材料的阻燃效果,又能够提高阻燃效果。具有方法简单,阻燃效果好等优点。
本发明以对甲苯胺为底物,通过重氮化和偶合反应、威廉森反应和季铵化反应合成了一类具有光电活性的阳离子偶氮苯染料,其紫外可见光谱出现偶氮苯基团特征吸收峰,红外光谱图出现偶氮苯基团特征吸收峰和季铵阳离子特征吸收峰,表明目标产物为阳离子偶氮苯染料;其起始分解温度为248.5℃,最大失重速率温度为258.9℃,表明本发明的阳离子偶氮苯染料热稳定性较好。本发明制备的一类具有偶氮苯结构、具有光电活性的阳离子染料,适用于液晶、非线性光学及光致变色等新型材料,还可作为具有表面活性的阳离子插层剂与膨润土发生插层反应,形成插层型纳米复合材料。
本发明属于高分子功能复合材料领域,具体涉及一种具有Janus结构的柔性可拉伸纤维膜材料及其制备方法。本发明提供一种柔性可拉伸电子纤维膜材料的制备方法,所述制备方法为:将导电材料沉积在具有Janus结构的聚合物基纤维膜表面。本发明采用在具有Janus结构的聚合物基纤维膜表面沉积导电材料制得了一种柔性可拉伸电子材料;所得柔性可拉伸电子材料具有可调节的应变滞后效应,而且在一定应变范围内具有良好的、稳定可控的线性电阻‑机械应变响应特性。
本发公开了一种高抗冲高流动性阻燃PVC‑ABS合金材料的制备方法,生产原料配方包括如下质量份数比例的各组分:PVC复合材料30~70份,ABS树脂30~70份,分散剂1~2份,抗氧化剂0.1~0.8份,增韧剂10~20份,硫酸钡5~10份,AS树脂5~15份。其优点是:1)能够显著提高PVC‑ABS合金材料的低温抗冲击性;2)生产成本低,利于产业化。3)产品合金材料阻燃性能优异,可达到UL94标准V‑0级,且流动性优异;4)减少了抗冲改性剂、阻燃剂以及增塑剂的用量,减小了环境风险。
本发明涉及一种全无机钙钛矿闪烁体纳米线阵列的制备方法及应用,属于闪烁体复合材料制备技术领域。本发明按照全无机钙钛矿闪烁体纳米线阵列中的化学计量比,将铜盐和铯盐溶解至有机溶剂中得到全无机钙钛矿前驱体溶液;将全无机钙钛矿前驱体溶液均匀滴加至石英基体上,将阳极氧化铝模板AAO水平放置于全无机钙钛矿前驱体溶液表面形成三明治夹心结构;将三明治夹心结构转移至真空干燥装置中进行负压处理,其中石英基体位于最底层,在毛细管力和气压作用下,全无机钙钛矿前驱体溶液进入阳极氧化铝模板AAO中,原位生长结晶得到全无机钙钛矿闪烁体纳米线阵列。本发明闪烁体纳米线阵列制备工艺简单,成本低,具有高透明度、高稳定性以及高成像分辨率。
本发明提供了一种增亮复合板材及其制备方法。本发明提供的复合增亮板材包括基板、设置在基板上表面的反光材料层和设置在反光材料层上表面的保护层;所述复合板材表面具有凹凸纹理结构;所述保护层为复合材料保护层或聚碳酸酯薄膜保护层。本发明提供的复合板材表面具有凹凸纹理结构,可对来自多个角度的光源进行反射,将其粘贴在地下环境工程墙面上,能够有效提升地下环境工程的光照亮度,从而减少照明灯具的使用,减少能源消耗;且反光材料层不包括放射性物质,对环境无危害,且对基材的附着力高、耐酸碱腐蚀,适用各种地下空间环境,应用范围广。
本发明公开了一种持久耐刮擦有机硅母粒及其制备方法,其组成原料中含有改性有机硅,所述改性有机硅为含有活性基团的侧长链接枝高分子量聚硅氧烷,组成原料中还含有聚丙烯、补强剂、防老剂和其它助剂;将原料在200‑220℃密炼后利用双螺杆挤出机在一定条件下挤出造粒,得到持久耐刮擦有机硅母粒。本发明制备的有机硅母粒中含有带活性基团的长链烷基改性高分子量聚硅氧烷组分,很好地解决了添加普通有机硅后存在的耐刮擦性能不持久和应力发白的行业难题,同时还能改善塑料加工性能,降低设备磨损。本发明制备方法工艺简单、环保安全、重复性好、便于实现工业化。本发明制备的有机硅母粒,主要用于制备耐刮擦汽车内饰聚丙烯复合材料。
本发明涉及一种建筑保温用环保抗水超细玻璃纤维棉毡及其制备方法,属于功能复合材料技术领域,按质量百分比计,所述棉毡包括如下组分:73~92wt%超细玻璃纤维棉,2.5~4.55wt%加工助剂和5.5~22.5wt%铝箔玻纤布,所述超细玻璃纤维棉按质量百分比计,由82~93wt%离心棉和7~18wt%火焰棉组成。本发明还涉及该超细玻璃纤维棉毡的制备方法,该方法通过将超细玻璃纤维棉与加工助剂复合后均匀分布在铝箔玻纤布上,通过烘制制得超细玻璃纤维棉毡。该超细玻璃纤维棉毡还具有热阻值高、蓬松性好、压下回弹率高、抗水性好等优点,能够广泛用于建筑围护结构的保温。
本发明公开了一种钛金属‑生物陶瓷骨组织工程支架及其制备方法,所述钛金属‑生物陶瓷骨组织工程支架具有多层微孔结构,其孔隙率为5%~85%,孔结构实体支撑材料丝径为300um~5000um;所述骨组织工程支架由墨水原料逐层打印而成;墨水原料包括钛金属与生物陶瓷复合材料60~75wt%,聚乙二醇10~16wt%,丙三醇2~4wt%,水13~20wt%。所述钛金属‑生物陶瓷骨组织工程支架的制备方法包括以下步骤:S1、配制3D打印墨水原料;S2、设计模型;S3、3D打印目标模型胚体;S4、烧结胚体成型即得钛金属‑生物陶瓷骨组织工程支架。
一种ZnO/TiO2/g‑C3N4复合光催化剂及其制备方法,属于纳米复合材料的制备及环境治理领域。所述复合光催化剂为异质结结构,ZnO和TiO2颗粒形成的异质结分散于片状C3N4的表面;其中,ZnO的质量百分比为3~15wt%,TiO2的质量百分比为10~50wt%,g‑C3N4的质量百分比为35%~87wt%。本发明将ZnO、TiO2、g‑C3N4三者复合,并形成了颗粒沉积在片层表面的异质结结构,拓展了可见光吸收范围,提高了太阳光的利用率,具有很高的实用价值和应用前景,且方法简单、快速、高效,有效降低了生产成本。
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