本发明提供了一种效果明显的提高聚酰亚胺纤维性能的方法,在聚酰亚胺纤维中加入经表面改性处理的纳米二氧化硅,通过二氧化硅与聚酰亚胺的杂化及其相应的纺丝与湿牵伸、热酰亚胺化和热牵伸处理等工艺技术,有效提高了聚酰亚胺纤维的强度、模量、热稳定性和抗水性能。本发明的方法操作简单,成本低,效果明显,适用于各种二胺、二酐单体制备聚酰亚胺纤维,克服了单一材料纤维和传统复合材料纤维性能上的缺陷,兼具有机材料与无机材料的优点,可广泛应用于航空航天、环境工程、汽车工业、交通建筑等领域。
本发明公开了一种波纹圆柱耐压壳,由内筒、中筒和外筒依次间隔套设形成,所述内筒和外筒均为轴向波纹筒结构,所述内筒的外侧波峰及外筒的内侧波谷均紧贴中筒形成支撑结构,所述内筒和中筒之间、中筒和外筒之间填充有复合材料;还公开了上述波纹圆柱耐压壳的成型装置和成型方法。本发明可以解决现有技术中普通圆柱形耐压壳力学特性差,增加加强肋而牺牲内部空间,承载能力差,安全性能低的技术问题。并且加入了液态树脂和纳米复合材料,既增强了环形波纹圆柱耐压壳的抗压能力,又能轻量化减轻整体的质量和起到降噪效果。
本发明属于防腐涂料技术领域,公开一种改性氧化石墨烯防腐涂料,包括如下质量组分:环氧树脂40‑60%、功能化的SiO2@AlH2P3O10负载氧化石墨烯纳米复合材料0.3‑1%、固化剂20‑40%、助剂1‑3%,余量为水。本发明以二氧化硅包覆的三聚磷酸铝附着在多巴胺改性的氧化石墨烯表面,改善分散性避免团聚,二氧化硅包覆的三聚磷酸铝对腐蚀介质起到阻隔作用,还能提高涂层的耐磨性能和疏水性能,当涂层受到破坏时,还能生成钝化膜,覆盖在被破坏的涂层处,阻止腐蚀物质对涂层的继续腐蚀,本发明对环氧树脂复合涂层的防腐性能具有很大的增强作用,具有耐磨性高、疏水性好、抗冲击性强和耐腐蚀性强等特点。
本发明公开了一种咪唑啉聚合物及其制备方法和应用。所述咪唑啉聚合物中包括等摩尔比例的如下单元:A:脂肪酸咪唑啉单元;B:含氟烷基酸单元;C:季铵化单元。本发明所述咪唑啉聚合物中引入羧酸基团和氟原子,同时对咪唑啉结构进行季铵化处理,使得该咪唑啉聚合物在对层状硅酸盐改性时,可有效增大硅酸盐与聚烯烃的相容性,提高复合材料的力学性能,同时还可有效改善因亲水性季铵盐基团和硅酸盐引起的聚烯烃材料阻水能力下降的问题。因此,特别适用于作为改善层状硅酸盐与聚烯烃复合材料的相容性的改性剂,对多种层状硅酸盐都有更好的改性效果。
本发明提供了一种用于检测合成卡西酮MDPV的电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用,属于电化学发光检测领域。电化学发光适配体传感器由适配体SF负载于复合材料In‑MOF@Sn‑TCPP修饰的玻碳电极的表面而成;复合材料In‑MOF@Sn‑TCPP为Sn‑TCPP(5,10,15,20‑四(4‑羧基苯基)锡卟啉包覆的In‑MOF。检测方法为以SF/In‑MOF@Sn‑TCPP/GCE修饰电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成传统的三电极体系。本发明中修饰电极的制备方法简单,对MDPV检测的灵敏度高,选择性好,线性范围宽。
本发明公开了一种以石蜡油脱色废土制备高效吸附材料的方法及其应用,属于吸附剂材领域。本发明将石蜡油脱色废土置于管式炉中,在氮气气氛下,以10℃/分钟~20℃/分钟的升温速率升温至450℃~650℃,保温1~4小时,即制得白土/碳复合材料;将得的白土/碳复合材料迅速加入到磷酸铵盐溶液中萃冷,浸渍后,过滤,将所得滤饼置于氮气气氛,400℃~500℃条件下保温1~2小时,即制得白土/碳多孔吸附材料。发明利用石蜡油脱色废白土中残留的焦质和沥青质杂质为碳源来制备白土/碳复合吸附材料,不仅解决了固体废弃物脱色废土污染问题,而且制备的吸附材料有利于废水中含氮磷化合物的物理和化学吸附。
本发明提供一种氯化铋@多孔碳复合氯离子电池正极材料及其制备方法,其制备过程包括:将一定量的BiCl3溶解在盐酸中;再将得到的BiCl3溶液与一定量的多孔碳材料混合均匀,其中多孔碳的总孔体积应大于或等于所加入盐酸的体积;然后将所得混合物在真空环境下静置至少12h;最后,将所得混合物在一定温度和真空环境下旋转蒸发3‑5h,其中保温温度的范围可设定在120‑140℃,得到BiCl3@多孔碳复合材料。本发明的氯化铋@多孔碳复合氯离子电池正极材料,在组装氯离子电池后循环性能明显优于纯BiCl3,尤其是在60次循环以后依然保持90mAh g‑1的稳定容量,取得了显著的提升。
本发明涉及一种复合材料结构优化设计方法,特别涉及一种针对高超声速飞行器热防护单元冷热匹配的校核方法,采用间接耦合法,即按照顺序进行两次或更多次的相关场分析,实现步骤如下:步骤(1)、首先对高超声速飞行器热防护单元进行有限元模型建立,热防护单元模块包括热防护部分和冷结构承载部分,热防护模块包括C‑C盖板、高温隔热瓦、低温隔热瓦和应变隔离垫;冷结构承载结构采用纤维增强复合材料;步骤(2)、对构建的热防护单元根据实际情况进行热分析的边界条件和初始条件的施加,认为热防护单元之间没有热量传递作用,冷结构内表面为在轨运行时所在轨道的温度;步骤(3)、对所构建模型的不同区域按照实际情况进行热属性的赋予。
本发明公开了一种rGO/聚酰亚胺复合气凝胶,所述复合气凝胶由片状结构的rGO相互穿插形成三维导电网络结构,聚酰亚胺作为支撑骨架位于片状结构rGO之间。本发明rGO/聚酰亚胺复合气凝胶在微观上为二维片层相互粘连的结构,在宏观上具有多孔结构,片状结构的rGO相互粘连为电子传输提供了有效的传输途径,且多孔结构对材料的轻质性和耐热性起到了决定性作用;经合适温度煅烧后的聚酰亚胺使得复合材料具有更好的力学性能,有效提高了复合材料的承重和耐压缩能力;多孔rGO的引入增加了复合气凝胶的导电性,有利于其作为电磁吸波材料对电磁波的吸收和衰减。
本发明涉及一种抗菌抗紫外织物的制备方法,将织物浸渍于芦荟Ag掺杂ZnO溶胶‑凝胶液中通过轧车去除多余水分后经预烘、焙烘制得,所述芦荟Ag掺杂ZnO溶胶‑凝胶液的制备包括以下步骤,S01:制备芦荟提取液;S02:向芦荟提取液中滴加硝酸锌溶液得到第一混合溶液;S03:向第一混合溶液中缓慢滴加氨水溶液,滴加完成后搅拌溶液,得到第二混合溶液;S04:将第二混合溶液进行避光处理后,加入硝酸银溶液并搅拌,得到芦荟Ag掺杂ZnO溶胶‑凝胶液。本发明以芦荟作为制备纳米复合材料的介质,首次一浴法制备环保型芦荟银掺杂氧化锌纳米复合材料,通过对织物整理,一次性赋予并提高织物抗菌防臭及抗紫外能力。
本发明属于能源材料领域,具体涉及用于电池的正极材料,以及包含该正极材料的电池。所述正极材料包括选自硅、锗、锡和铜中的任意一种金属单质、合金或化合物。碳材料的存在可以抑制电池充放电反应过程中因金属长大而导致的性能下降,也能防止电池的阻抗增大;金属/碳复合材料在电池循环过程中能稳定存在,不会与其他正极材料发生副反应,循环性能得到改善;由于直接使用金属/碳复合材料作为主量材料,因此其在正极材料中的均匀性可以得到更好的保证,从而得到更加稳定的电池性能。
本发明涉及一种抗菌稳定型硅橡胶印模材料的制备方法,属于印模材料技术领域。本发明通过白炭黑对硅橡胶复合材料的有效锚固和包覆改性,由于白炭黑镶嵌后,改性凝胶颗粒技能有效提高材料的拉伸强度,又能有效改善硅橡胶印模材料印模薄弱边缘的抗撕裂性能,从而在本质上有效提高材料的力学性能,有效提高复合材料在使用中对力学性能的要求,提升使用时对材料性能的标准;且本发明采用碱蓬为原料,提取并收集其组织液,由于碱蓬属于盐生植物,其内部组织液所含盐分和渗透压,有效降低细菌的存活寿命,降低细菌真菌等菌类的生存和负载,从而从根本上提高本发明技术方案对抗菌材料抗菌性能的需求,有效提高硅橡胶印模材料的抗菌性能。
本发明公开一种支柱绝缘子的制备方法,包括:回收废弃绝缘材料,经粉碎制得绝缘材料粉体;将绝缘材料粉体与树脂基体混合形成树脂基复合材料;将树脂基复合材料灌注至绝缘管中进行固化。本发明还公开了使用该支柱绝缘子的制备方法制备得到的支柱绝缘子。本发明公开的支柱绝缘子的制备方法及支柱绝缘子,充分利用废弃绝缘材料,使绝缘子具有良好绝缘性能的同时,具有较低的成本且实用环保。同时能够避免充气绝缘子的漏气问题,也能够避免内填充聚氨酯发泡材料的绝缘子易吸潮的问题。
本发明公开了一种纳米改性环氧树脂防腐涂料及其制备方法,涉及涂料技术领域,环氧树脂防腐涂料包括甲组份、乙组份;甲组份的成分组成:水性环氧树脂;碳/SiO2包覆K2Ti6O13纳米复合材料;硅藻土/纳米SnO2复合材料;滑石粉;硅烷偶联剂;流平剂;消泡剂;分散剂;去离子水;乙组份的成分组成:腰果酚改性聚酰胺固化剂;颜料;硅烷偶联剂;异丙醇;正丁醇。本发明制备得到的纳米改性环氧树脂防腐涂料,使涂膜的防腐性能好,涂膜的附着力强,且韧性好、抗冲击性能强,耐候性优异。
本发明公开了一种轻质模块化防弹异形结构及制备方法,属于装备材料技术领域。本发明采用陶瓷材料和高性能纤维树脂复合材料板制备的复合装甲板,具有优异的防弹性能并且可显著降低装甲板的面密度。本发明通过UD结构纤维都伸直排列,无交织点,冲击波传播距离远,利用UD增强的复合材料具有更高的弹道极限速度。本发明制备的防弹异形结构不受产品尺寸和形状限制,适宜尺寸大、形状复杂的产品的生产,设备简单、投资少、见效快,且工艺简单、生产技术易掌握;且材料利于运输和组装、施工/连接复杂,防护覆盖率高和重复使用效率提高。
本发明公开了一种基于HA/CS/P(MVE‑alt‑MA)复合骨修复材料及其制备方法,该复合骨修复材料由HA/CS分散液和P(MVE‑alt‑MA)水溶液通过静电作用按CS和P(MVE‑alt‑MA)质量比10:1~1:1混合制得。本发明采用的HA、CS和P(MVE‑alt‑MA)无毒无害,且生物相容性好,形成复合材料为多孔结构,较传统材料质量更轻,减轻了生物体承载负荷;复合材料中两相间较强的相互作用赋予材料良好的力学性能和抗压强度。该材料作为骨组织工程材料具有很大的应用潜力,植入体内后将会引导新骨的生长,促进骨缺损的修复和愈合。本发明原料廉价,制备路线简单,周期短,成本低,适用于大规模生产。
本发明公开了一种原位改性植物长纤维的制备方法,它是将木质纤维原料粉碎、水洗后,和改性剂溶液同时输送到双螺旋挤压搓丝机中,收集物料进行保温反应;保温反应结束后,所得产物经二次水洗后,即得原位改性植物长纤维。与现有技术相比,本发明具本发明可以有效批量生产表面改性植物长纤维,并且通过植物长纤维制备增强型木塑复合材料,降低了生产过程中的环境污染,减少了生产安全隐患,提高了植物纤维与热塑性塑料的相容性。且木塑复合材料的力学性能、耐候性都有明显提高,这对整合木塑行业都均由积极意义。
本发明公开了一种通过压力合成生物酶/MOFs复合功能材料的方法,包括以下步骤:将MOFs与生物酶混合后,通过轴向压力作用,得到MOFs颗粒与生物酶的自组装复合材料;将上述自组装复合材料置于溶剂或者含有该溶剂的蒸汽中;将上述溶剂或者含有该溶剂的蒸汽的温度升至25‑50℃,保温时间为5‑120h,之后经过后处理,得到所述染料/MOFs复合功能材料。该方法得到的复合功能材料中,生物酶在MOFs材料中负载率高,且方法简单易行,能充分发挥生物酶的活性,同时也能起到对酶的保护作用。
本发明属于高分子复合材料加工技术领域,具体涉及一种自增容改性PET/PC合金及其制备方法,该合金包括按照重量份数计的如下组分:PC树脂50‑70份、抗氧剂1010 0.3‑0.8份、增韧剂1‑10份、稳定剂0.5‑1.5份、改性PET树脂30‑50份。本发明的一种自增容改性PET/PC合金及其制备方法,制备的合金材料既具有PC树脂的刚性和耐热性,又具有PET树脂的耐溶剂性,改性PET的芳酯支链结构有利于提高树脂的界面相容性,改善合金材料对缺口敏感性,缺口冲击韧性得到显著的提升,稳定剂可以有效抑制高温下的酯交换,提高树脂的高温稳定性;本发明的成本低廉,流程简单、连续、生产效率高、工艺环保无污染、产品质量稳定的优点,具有较好的实用效果和经济效益。
本发明涉及板材,尤其涉及一种夹芯多格结构板,所述夹芯多格结构板由多格复合材料结构层和芯材增强填充体组成;所述多格复合材料结构层由纤维增强材料和基体树脂固化形成多格框体,芯材增强填充体则填充多格空腔。大幅提高夹层结构板的生产效率,简化模具设计和制造。同时,新结构夹层板由于芯材的加入,大幅提高板材的抗冲击性能和刚度,可作为电梯箱板墙和承重箱底板。
本发明公开一种锂空气电池及其正极的制备方法,所述方法首先根据使用需要选取光电半导体材料,并制备所述半导体材料,其次通过水热法、刮涂法或者喷涂法将制得的半导体材料覆盖在碳布表面,使其形成完整的锂空气电池正极复合材料;该储能设备所储存的能量将达到300Wh kg‑1,且电池结构能极大的缩小了装置的体积,能有效的适应世界各地的地形地貌,便于分布在不同的区域使用。另一方面,该装置由于省略了通过外电路存储光伏发电的过程,能有效降低了电能的损耗,保证电池具有高效利用太阳能的能力。
本发明公开了一种石墨烯/聚苯胺复合空心微球的制备方法。首先制备石墨烯/聚苯胺复合材料,将石墨烯/聚苯胺复合材料作为颗粒乳化剂(Pickering乳化剂),分散在水中作为水相,苯乙烯及引发剂作为油相,进行乳化,得到O/W型乳液,将分散相苯乙烯聚合后,再用溶剂溶解聚苯乙烯,得到石墨烯/聚苯胺复合空心微球。本发明中使用Pickering乳液聚合的方法制备石墨烯/聚苯胺复合空心微球,可以通过调节乳化剂的用量、油水比、剪切速率等因素,得到不同尺寸的乳液滴,可简单方便地调控空心微球的尺寸,方法简单高效,制得的空心微球在催化、传感器、超级电容器等方面具有潜在应用。
本发明提供了一种ZnO/氧化石墨烯复合光催化材料的制备方法,其为ZnO/PAMAM/氧化石墨烯复合材料。上述的ZnO/氧化石墨烯复合光催化材料的制备方法为,首先在氧化石墨烯表面引入氨基,然后利用丙烯酸甲酯与乙二胺之间的迈克尔加成反应,在氧化石墨烯表面形成PAMAM树状分子,再利用Zn2+与PAMAM上叔胺基、酰胺基以及氧化石墨烯表面的羟基、羧基间的配位作用,在PAMAM树形分子修饰的氧化石墨烯表面原位形成ZnO。所得复合材料对常见有机污染物具有优异的吸附性能和光催化活性。
本发明公开一种高抗压3D中空复合地板及其制造方法;解决的技术问题:针对背景技术中提及的现有技术中的3D中空复合地板抗压强度较低,而单纯通过3D中空织物结构设计提高绒经密度的方式虽在一定程度上改善了复合材料抗压能力,但绒经加密会对中空织物制备过程带来难度,且绒经加密幅度有限,依然难以满足要求的技术问题。采用的技术方案:高抗压3D中空复合地板包括构成3D中空复合地板整体框架的3D中空织物和设置在3D中空织物绒经结构层空隙内的不少于一个的中间加强筋。优点,该高抗压3D中空复合地板的特殊结构既兼顾了传统实心玻璃钢/碳钢的机械性能,特别是抗压强度,又实现3D中空复合板/泡沫/蜂窝夹层复合材料的减重效果。
本发明公开了一种蚕丝蛋白敷料的制备方法,该制备方法先按重量份计,称取各原料置于反应器中搅拌均匀后,并加热;然后将加热后的混合物倒入制膜模具上,刮平,干燥充分后,脱膜,制得贮药层;最后将制备得到的贮药层和基布通过粘结剂粘接复合,利用密集针刺微孔机将粘结复合材料打孔;将打孔后的密集复合材料切割成所需形状,密封灭菌即可。通过本发明的方法制备的蚕丝蛋白敷料采用中药配方,刺激性小,无毒副作用,具有生物相容性好。通过合理的配伍,制得的美白护肤敷料不仅能够有效地防止黑色素的产生,同时还原分解已有的黑色素,活化细胞,淡化面部斑点,同时修复由于激素等化学成分对皮肤造成的损伤,使得皮肤美白、滋润保湿、光泽细腻。
本发明涉及一种在石墨烯片上可控制备纳米颗粒的普适方法。本发明选取氧化石墨烯胶体水溶液以及高纯Ag靶,将Ag靶悬置于氧化石墨烯胶体溶液中,并且用磁力搅拌器不停搅拌胶体水溶液,采用激光器辐照靶材,改变辐照时间长短和激光功率大小调控Ag纳米颗粒的密度和尺寸。本发明克服了化学方法的纳米颗粒在片上分布的不均匀导致限制了石墨烯或氧化石墨烯的应用以及物理方法制备石墨烯基复合材料时通常需要添加剂导致造成样品污染、仪器昂贵,制备成本高,不能大量制备等缺陷。本发明提出一种液相激光烧蚀法,无论石墨烯片上有无官能团都可以制备出石墨烯基复合材料,工艺简单,合成量大,绿色环保,可推广应用于工业领域。
用于检测对氯苯酚的二氧化钛-石墨烯/丝网印刷电极的制备方法,包括以下步骤:二氧化钛-石墨烯复合材料的制备→二氧化钛-石墨烯分散液的制备→二氧化钛-石墨烯/丝网印刷电极的制备。本发明使用易于获得的碳材料制备电极敏感物质,所得二氧化钛-石墨烯/丝网印刷电极性能稳定,灵敏度较高且成本低廉,具有较好的应用前景;本发明采用滴涂方法直接将二氧化钛-石墨烯的分散液涂覆于电极表面制得敏感膜,工序简单,重现性好;本发明采用石墨烯和二氧化钛的复合材料作为敏感材料,可获得高灵敏度的敏感膜,大大提高了传感器的灵敏度和检出限;本发明制备的电极可快速、灵敏地检测对氯苯酚,可应用于不同的环境样品。
本发明公开了一种轻质节能高比强自保温结构材料,解决了目前缺乏可用于结构部位自保温的材料的问题。这种轻质高比强自保温结构材料由微孔基体和具有保温性能的轻骨料组成;其中微孔基体占总体积的40~75%。微孔基体采用水泥基复合材料,水泥基复合材料的水和胶凝材料比控制在0.22~0.38之间;微孔基体的粘度在0.5~1.2Pa.s,控制在1200~1600kg/m3,微孔基体孔之间的空隙率控制在10%~30%之间。采用这种材料,由于其低的导热系数和较高的强度,可用于建筑结构中的结构受力部位,从而解决房屋建筑中易于出现的冷桥或热桥问题,实现建筑的自保温。
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