本发明公开了一种耐高温阻燃复合材料及其制备方法,所述耐高温阻燃复合材料包括依序复合的聚酯层、聚氯乙烯软布层、不干胶层和纸离心膜层。其制备方法包括如下步骤:按照预定的模式在聚酯膜上印刷图案;用干式复合机涂胶,并在一定的温度和压力下将聚酯膜与聚氯乙烯软布热合、收卷,获得中间产品;将收卷的中间产品在一定的温度下熟化;待卷膜冷却后,用复合机涂布上胶在一定压力下与纸离心膜复合并收卷;按预定的规格分切、包装。本发明具有优异的延展性和柔软性,打破了国外公司的技术垄断,填补了国内的技术空白和产品空白,具有广阔的市场前景;本发明的生产工艺绿色、环保、节能,符合国家高新产业的标准,具有非常突出的技术优势。
本发明公开了一种利用FRP复合材料制备的FRP复合材料桩,FRP复合材料桩包括:FRP缠绕管材、FRP拉挤中空型材和连接装置;FRP拉挤中空型材包括外圈管、内圈管和连接外圈管与内圈管的若干加强筋材,外圈管的横截面形状为圆形或带倒角的方形;FRP拉挤中空型材通过挤拉设备一次挤拉成型,其纤维材料沿管材纵向设置;FRP缠绕管材以FRP拉挤中空型材为胎膜,设置环向的纤维材料,并与FRP拉挤中空型材形成复合管材段,FRP缠绕管材横截面内圈形状与FRP拉挤中空型材匹配;FRP连接装置包括连接板、连接筋材和连接销,连接销用于将两块连接板连接起来。本发明FRP复合材料桩的制备方法与成桩方法。本发明FRP复合材料桩轻质高强,密封性好,成桩后抗腐蚀能力强。
本发明公开了一种多股绞合纤维增强树脂基复合材料芯铝绞线及其制备方法。复合材料芯铝绞线由多股纤维增强树脂基复合材料加强芯(1)和位于复合材料加强芯(1)外层的铝线(2)同心绞制而成,纤维增强树脂基复合材料加强芯(1)的股数为大于等于7,层数大于等于1;铝线(2)层数大于等于1层。本发明提供的多股绞合纤维增强树脂基复合材料芯铝绞线具有优异的弧垂特性,突出的机械性能和电性能,而且安全性高,寿命长。本发明提供的制备方法,工艺设计合理,可操作性强,工作效率高,可实现工业化生产,制备得到的导线性能更加优越,具有强度高、安全性高、耐腐蚀、耐疲劳、韧性好等诸多优点。
本发明提供了一种Ni‑Al2O3复合材料的近净成形方法,将羰基Ni粉、Al2O3、Y2O3和MgO球磨得到混合物料后与粘结剂混炼,得到混炼物料,混炼物料造粒后注射成形,得到成形试样,然后进行脱脂、冷等静压、热等静压烧结,得到Ni‑Al2O3复合材料,本发明通过采用球磨工艺、混炼工艺、注射工艺及注射后的脱脂工艺和冷等静压、热等静压烧结工艺制备Ni‑Al2O3复合材料,制得的Ni‑Al2O3复合材料致密度可达99.9%,维氏硬度1788HV,抗弯强度422MPa,断裂韧性5.9MPa·m1/2,可用于制备复杂形状的零件,满足各行各业对精密度高、结构复杂、韧性高及全致密零件的要求。
一种Cu-Al2O3复合材料喷嘴的近净成形制备方法,包括如下的步骤:将5-15重量份的Cu颗粒、80-94重量份的Al2O3粉末和1-5重量份表面活性剂混合在一起;将所配的物料混合玛瑙球加入到球磨罐中球磨;将所制成的复合粉末与粘结剂在温度为145-160℃的条件下混炼;将混炼物料进行造粒,然后将造粒后的混炼物料注射成形,得到复合材料喷嘴胚体;先对得到的复合材料喷嘴胚体进行蒸汽脱脂,得到脱脂复合材料喷嘴胚体;先对步骤脱脂复合材料喷嘴胚体进行低温预烧结;然后对脱脂复合材料喷嘴胚体进行冷等静压工艺处理;最后对脱脂复合材料喷嘴胚体进行高温烧结处理,得到复合材料喷嘴成品。本发明所制得的喷嘴不仅成本低,而且能够制备体积更微小、形状更复杂、尺寸精度更高。
本发明提供一种热激活延迟荧光型共价有机框架材料,合成了一系列含亚氨基的延迟荧光的COF分子。这类分子由于含有多个芳环,并且节点由不饱和C=N键连接,刚性离域大π键结构的使其具有本征的发光的属性;COFs较大的孔道尺寸可以为特殊离子的引入提供空间需求,从而形成多功能复合材料;COF分子的刚性结构可以有效避免TADF分子的震动淬灭,防止激发态畸变引起的能量损失。TADF材料可以同时利用单重态激子和三重态激子发光;当单重态和三重态的能级差较(ΔEST)小时,三重态激子可以被热激活成单重态激子,最终以辐射跃迁的方式实现延迟荧光;因此,TADF型COFs的电致发光的内部量子效率理论上限为100%,同时由于刚性的分子结构,可以有效的避免分子振动和转动引起的激子弛豫和能量泄露;本发明将TADF性质引入COFs的分子设计中以实现热激活延迟荧光型供价有机框架材料。
本发明涉及一种用于盐碱地土壤硬化复配固化剂,其特征在于,所述复配固化剂各原材料的质量比为:复合硅酸盐水泥60%-75%,粉煤灰8%-19%,石膏2.5%-3.8%,生石灰7.5%-10%,砼防腐剂3.8%-5%,硫酸铝0.10-0.15%,混凝土早强剂1%-6%,上述原料百分数和为100%。本发明主要基于在现有的土壤添加复配固化剂,即可达到抗压强度高,抗渗性、耐久性、抗冻性等优异不易开裂等的高性能的硬化土壤,本发明的投入使用节约施工成本缩短施工时间,取代以往的开山取石用于软土抛填的施工方法,即保护了生态环境也减少了能源消耗,该产品主要用于沿海地区道路工程、大型的货场、厂房地坪等。
本发明公开了一种封装型热激活延迟荧光化合物,这种分子设计结构可以在不干扰TADF特征的情况下,实现对中心发光核的有效保护,从而抑制激子猝灭。外周封装基团可以隔绝载流子和激子的相互作用,有效地抑制三线态激子和极化子的相互作用。
本发明公开了一种蓝光自主体热激活化合物的制备方法及其应用,本发明设计并合成了一类荧光分子,是由烷基链连接的分子作为外围基团,引入著名的TADF蓝光发射核。引入的烷基链使材料易于溶于甲苯、氯仿、氯苯等常用有机溶剂,同时详细研究了外围客体单元对自主发射器的热、光、电化学性能的影响,结果表明,引入的化合物能有效地提高自主材料的热稳定性和载体平衡性能,通过使用外围基团作为发射层,制得的溶液处理非掺杂TADF OLEDs具有很高的器件效率(EQE=6.2%,电流效率为10.5 cd A‑1),且颜色纯度稳定,其原因是由于对发射核的有效封装和双极树状分子的电荷转移的平衡。
本发明公开一种自带内生拉力、应力的医用功能敷料,其特征在于:所述敷料由医用赋型材料和医用胶基交联混合制成,所述医用赋型材料为立体结构,所述医用胶基交联混合填充到立体结构内,紧密交联成一体,形成所述敷料,本发明医用赋型材料与医用胶基充分交联,具备了更强的延展性能和回弹力、各向应力、张力、切力、弹力和粘着力,共同作用于患处。使用时,通过敷料横向拉伸时的拉力、纵向固定时的弹力、侧向缠缚时的切力、粘附力及内部产生的各向应力,协同作用,达到加压、固定、外力松解刺激、弹力自粘、缠缚压迫和矫形、冷热治疗及吸水保湿、透气功能,且便于根据病种病情临方调配。
本发明提供一种通式(I)结构所示的9,9-二烃基-2,7-二巯基-3,6-二氨基芴盐 酸盐,其中R1和R2分别选自C1~C30取代或未取代的烃基。9,9-二烃基-2,7- 二巯基-3,6-二氨基芴盐酸盐是合成制备荧光染料、液晶材料、超分子配体、聚 合物材料和有机光电功能材料的重要原料。
本发明公开一种具有吸除水分功能的锂电池铝塑膜,它由保护层、粘结剂层粘结剂层、铝箔层粘结剂层聚丙烯热封功能层。保护层膜材料由尼龙或尼龙/聚酯共挤膜或尼龙/聚酯复合膜组成,具有耐高温、防腐蚀、耐穿刺功能,且材料耐折性好、耐老化、耐摩擦;铝箔层具有双面耐腐蚀功能,材料阻隔性、成型性优良;聚丙烯热封功能层具有吸除水分的功能,始终保持密封空间内水分低于一定的含水量,在产品吸除水分能力范围内源源不断保持吸除水分能力。适用于动力电池、手机电池等保质期要求较长及使用环境湿度恶劣的锂电池。
本发明提供一种通式(I)结构的9,9-二烃基-2,7-二羟基-3,6-二氨基芴盐 酸盐,其中R1和R2分别选自C1~C30取代或未取代的烃基。9,9-二烃基-2,7- 二羟基-3,6-二氨基芴盐酸盐是合成制备荧光染料、液晶材料、超分子配体、 聚合物材料和有机光电功能材料的重要原料,制备原料商业化程度高,制备方 法简便。
本发明公开了一种亚微米球形硅粉、制备方法及其用途;属于无机非金属功能材料技术领域;其步骤包括:(1)将有机溶剂、分散剂和表面活性剂加入至反应器中,搅拌至均匀,然后缓慢加入水玻璃,继续搅拌,再滴加铵盐溶液,并调节体系pH值,得到反应液;(2)向所述反应液中缓慢滴加酸,继续搅拌,搅拌结束后,静置,过滤,得到沉淀物;(3)将所述沉淀物用蒸馏水洗涤、抽滤、干燥,然后将干燥产物置于燃烧炉中进行烧结,得到亚微米球形硅粉;表面活性剂包括聚乙二醇衍生物;聚乙二醇衍生物由1‑咖啡酰奎宁酸改性聚乙二醇。制得的亚微米球形硅粉颗粒尺寸均一,且分布均匀,同时具有较高的球化率、球形度、密度以及较低的粒径尺寸。
本发明公开了一种装配式贝壳固定板、其制备方法和应用,属于功能材料制备领域。所述贝壳固定板采用发泡水泥基板预制成型的矩形水泥板,在所述矩形水泥板上均匀分布有多个与贝壳的外部轮廓相适应固定凹槽,且在所述固定凹槽底部预埋金属螺杆。本发明通过在羧酸减水剂的功能基团中引入更多的三羧基、巯基和聚氧乙烯基团侧链;由于羧酸减水剂、羟甲基纤维素的羧基表面含有大量较长的极性基团,相互交织形成三维网状结构;同时为分散水泥颗粒提供了静电斥力作用,保证了发泡水泥较高的分散性能,提高使得有机分子之间与水泥基体之间的化学键合力得到显著增强;提高发泡水泥单位重量的力学强度。
本发明公开了一种改性早强抗裂混凝土的制备方法,包括以下步骤:S1:通过室温溶液相法和水热法/溶剂热法两种手段,运用无机盐或表面活性剂诱导Ostwald熟化过程、基于弱碱性环境缓慢形成阴离子的条件下,“溶解‑形核‑长大‑Ostwald熟化”过程和“化学转变诱导Ostwald熟化”过程合成微纳复合超结构化学功能材料。本发明可对比添加微纳复合超结构化学功能材料前后混凝土宏观性能与微观结构的变化,实现混凝土制品微观结构与宏观性能之间的对应关系预测,进而可实现高性能混凝土制品设计。
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