本发明涉及一种ZnFe2O4/BiOBr磁性光催化剂及其制备方法,本发明在室温条件下简单共沉淀法将半导体材料BiOBr和磁性材料ZnFe2O4进行复合,得到一种磁性光催化材料;本发明制备的磁性光催化材料在可见光照射下能有效地降解有机染料废水中的罗丹明B,并在外加磁场的磁性作用下可实现高效回收和重复循环使用,降低了催化材料的使用成本,为环境中有机污染物的去除提供了新的光催化材料;本发明的合成方法简单、可操作性强,且条件易于控制,成本低廉,有利于大规模的工业化生产和应用;本发明制得的异质结构的复合材料具有较高的可见光催化活性,较好的磁性可分离性和循环稳定性。
本发明公开了一种反式聚合物分散液晶薄膜的制备方法,将负性向列相液晶混合物、液晶性紫外光可聚合单体、光引发剂、热聚合单体和玻璃微珠混合均匀后夹在两片镀有氧化铟锡的透明导电膜中间,用辊压匀,先热固化,待其聚合完全后,通过高频电场的作用使向列相液晶平行取向,同时进行紫外光照射,固化成反式PDLC膜。本发明能改善反式PDLC薄膜的电光性能,增强液晶/高分子复合材料与两层ITO塑料薄膜之间粘结力,并提高反式PDLC薄膜的热稳定性。
本发明涉及一种单弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励端产生的电信号转换为压电材料的振动进而产生超声波,同时接收从被测件反射回的声波信号,并将其转换为电信号。本发明采用单弧面非贯通型气体基压电复合材料作为激励接收敏感元件,与上电极、下电极、阻抗匹配层、背衬层、阻抗匹配电路、金属外壳、BNC接头等组合成单弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,该传感器具有声阻抗低、能量传输效率高、声能量集中等优点,完全可以满足实验需要。
本发明公开了一种层状高强轻质钛铝复合板及其制备方法,属于层状复合材料制备加工技术领域。该复合板由LY12铝合金基层和TA18钛合金覆层构成,TA18层和LY12层的厚度比例为1:2。该层状钛铝复合板的制备方法,包括如下步骤:(1)原材料的选择(2)原材料表面处理(3)爆炸焊接(4)软化退火(5)冷轧加工(6)热处理与校平。本发明制备的层状高强轻质TA18/LY12钛铝复合板力学性能优良,能够在航空、航天器材和武器装备等领域得到实际应用。
本发明涉及一种Ti增强B4C/SiC复相陶瓷,属于金属颗粒增强陶瓷复合材料的技术领域。本发明所述的Ti增强B4C/SiC复相陶瓷中,Ti与B4C发生界面反应生成TiB2相,可以起到优化物相组成,细化晶粒的作用,从而提高复相陶瓷的力学性能;而且Ti在真空热压烧结过程中产生大量液相,促进复相陶瓷的烧结和致密化进程,而且所制备的复相陶瓷微观结构致密;另外,本发明所述复相陶瓷存在穿晶断裂和沿晶断裂共存的混合断裂模式,从而提高了复相陶瓷的断裂韧性。
本发明公开了一种石墨烯包覆铜基生物材料及其制备方法与应用。该石墨烯包裹的复合材料,由铜和石墨烯组成;且所述铜的表面全部被石墨烯包裹。该材料具有良好的包覆效果,可以消除铜引入的毒性,不会造成细胞的死亡及组织的坏死与水肿。可作为电极,尤其是神经电极,可用于在体或离体的信号记录,如神经元的放电和/或局部场电势变化的信号记录。与商用铂铱合金电极,在核磁共振成像技术中不会产生伪影,对核磁共振图像的质量及植入位置的观察大有帮助。
本发明公开了一种结晶/无定形硅‑碳纳米线及其制备方法和应用,属于锂离子电池领域。结晶硅核、无定形硅层和碳外层共同组成三级结构复合材料体系:结晶硅核主要起支撑作用;无定形硅占主导储锂作用;碳在最外层,起形成稳定SEI膜、提高库伦效率作用。本发明最为突出的特点在于利用热等离子体高温、速冷的特性一步法制备结晶/无定形硅纳米线,同时,热等离子体无电极加热特性保证了产品的高纯品质。该方法工艺简单、过程环保、成本低廉、连续可控,能够实现宏量制备。本发明制备的结晶/无定形硅‑碳纳米线作为锂离子电池负极,在嵌/脱锂过程中体积变化较小,结构稳定,有效提高了锂离子电池负极材料的能量密度和循环稳定性。
一种基于染料敏化上转换器嵌入的钙钛矿太阳能电池,属于有机无机复合材料和光电材料技术领域。主要步骤为配制含有染料敏化上转换器的钙钛矿前驱液,基此制备染料敏化上转换器嵌入的钙钛矿太阳能电池。这种基于染料敏化上转换器嵌入的钙钛矿太阳能电池通过染料敏化上转换器可吸收利用800‑1000nm的近红外光,拓宽了电池光谱吸收范围,提高了太阳能电池的光电转换性能。本发明工艺简单,成本低廉,拓宽了钙钛矿太阳能电池的吸收光谱,提高了电池的光电性能,对钙钛矿太能电池的发展起到了推动作用。
本发明公开了一种强化聚晶立方氮化硼复合超硬材料的制备方法,在PCBN材料中添加了如立方碳氮化硼c-BC2N、碳化硼(B4C)和纳米孪晶立方氮化硼(nt-CBN)等超硬材料的增强相,是一种高温高压烧结合成超硬复合材料的新方法,属于超硬材料领域。其步骤为将硬度极高的材料切割成增强芯柱体,在粉料中埋入增强芯柱体后放入叶腊石块在高温高压的条件下合成,得到具有增强芯的PCBN材料。本发明制备的强化PCBN复合超硬材料兼具有PCBN的韧性,和媲美天然金刚石材料的超高硬度,解决了现代机械加工行业对刀具越来越高的要求以及某些极超硬材料在应用方面的尴尬局面,拓宽了超硬材料的应用领域。
本发明公开了属于比色传感器制备技术领域的一种有机-无机复合材料作为氟离子(F–)比色传感器及其制备方法。本发明利用静电吸引作用力把带正电的纳米水滑石胶体颗粒和带负电的茜素络合试剂(AC)的钠盐客体分子,通过超分子层层组装方法制备成复合薄膜,考察薄膜传感器对不同浓度F–的快速(1s)紫外响应,并通过Al3+竞争结合F–来实现薄膜传感器对F–的解吸附,进一步实现传感器对F–的重复检测。制备的F–比色传感器中水滑石层板是微观刚性环境,可以保持客体AC分子最大程度的分散,有效阻止客体分子团聚现象,从而保持AC分子的光学稳定性和热稳定性。该传感器对F–有很好的选择性且在一定范围内呈现出线性关系,而且能够用肉眼观察到颜色变化。
本发明公开了一种基板微孔介质及其制备方法,包括致密薄片和微孔介质材料,所述致密薄片的厚度为0.1-2.5毫米,所述微孔介质材料的厚度为0.2-40微米,将微孔介质材料附着到致密薄片的表面上,从而构成基板微孔介质的复合材料。本发明中的gama氧化铝薄膜产生于ALOOH液,ALOOH液附着在致密薄片(玻璃,陶瓷或金属)上之后,经过干燥,高温热处理,结果是一层微孔介质牢固地被附着到致密薄片上,其微观结构内形成大量的尺寸为20-50纳米颗粒。这些纳米颗粒是gama氧化铝,且这些纳米颗粒之间存在空隙,空隙的大小约为10-40纳米。
本发明属于机械设备技术领域,具体涉及一种微型油缸,其包括端盖、复合缸筒、复合柱塞杆、固定端盖、杆端轴承及密封圈、防尘圈。复合缸筒由不锈钢缸筒外套和碳纤维材质缸筒外套复合而成;复合柱塞杆由不锈钢柱塞杆钢套及内置碳纤维棒复合而成,复合柱塞杆与杆端轴承粘结在一起共同承载运动;端盖内部有油道用于过油,并设有通孔用于穿销轴以固定安装。该微型油缸为单作用缸,承载时依靠无杆腔内的压力油推动复合柱塞杆沿着复合缸筒内孔运动,复合柱塞杆主要承受压应力;卸载时,复合柱塞杆在外力作用下沿着复合缸筒内孔逐步收缩进复合缸筒内。本发明所述的微型油缸采用了新结构、新复合材料理念,结构及外观新颖;工艺简单;重量轻;成本低。
一种多级结构磁性复合金属有机骨架材料及制备方法,属于磁性金属有机骨架材料技术领域。该方法包括将含氯化铁的一种或多种金属盐和芳香羧酸配体以一定配比溶解于高沸点的有机溶剂中,通过调控金属盐与芳香羧酸的摩尔比以及添加氯化铁的摩尔比,并配合使用适当的还原剂和络合剂,经过溶剂热法一步原位生长出含有超顺磁性Fe3O4的多级结构复合金属有机骨架材料。由于Fe3O4纳米磁体和金属骨架材料能够同时原位复合,大大缩短了磁性金属骨架材料的制备流程并简化了技术工艺。本发明的具有多级结构的新型磁性金属有机骨架复合材料,可作为有机污染物的可见光催化剂,在吸附、分离、生物医药等方面也具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种含羟基和烯丙基芳香族聚酰胺树脂及其制备方法与应用。该树脂的重复结构单元如式I所示。本发明将羟基和烯丙基同时引入到芳香族聚酰胺的分子链上,通过烯丙基的双键与其它材料反应形成共价键,通过引入酚羟基来提高芳香族聚酰胺的极性来增强分子链间作用力,同时通过控制两种基团在聚合物中的含量,达到调控芳香族聚酰胺纤维与其它材料的复合能力。本发明提供的式I所示聚合物,热稳定好,羟基和烯丙基易于与环氧树脂、橡胶等相互作用,增加界面粘接性能,有可能作为增强纤维或上浆剂,发展出材料界面复合良好的芳香酰胺增强复合材料。
本发明提供了一种聚丙烯双向拉伸薄膜,其包括共挤复合的基层和粘结层,所述粘结层含有乙烯与α-烯烃的共聚物,根据升温分馏抽提测定,所述共聚物低于45摄氏度的低结晶部分低于10%,而且所述粘结层的差示扫描量热法曲线上至少具有一个熔融峰,所述熔融峰在85度-115度之间;或者具有两个或两个以上的熔融峰,其中低温熔融峰在80度-105度之间,高温熔融峰在105度-145度之间。本发明还提供了制备聚丙烯双向拉伸薄膜的方法。本发明还提供了制备预涂膜的方法和制备得到的预涂膜。本发明还提供了包括所述聚丙烯双向拉伸薄膜和纸张的复合材料。
本发明涉及一种间规聚苯乙烯/粘土纳米混杂材料,主要解决粘土在间规聚苯乙烯基体中以纳米尺度均匀分散的技术问题。本发明通过先采用插层复合方法(包括插层聚合法和熔体插层法)将无规聚苯乙烯嵌插入具有层状结构的粘土的夹层间制备出无规聚苯乙烯/粘土纳米复合物,再将无规聚苯乙烯/粘土纳米复合物和间规聚苯乙烯熔融共混复合的技术方案,较好地解决了该问题。得到的纳米复合材料具有高强度、高模量和冲击强度好的特点,可用于间规聚苯乙烯/粘土纳米混杂材料的工业生产中。
交通事故严重威胁人们安全,特别是在危险路段对司机及乘客生命的保护,尤为重要,旋转转子式防撞护栏装置是减少交通事故、减小交通事故损失的一种新型有效路侧安全装置,旋转转子式防撞护栏装置的转子材质选择是整套装置关键性技术,本发明所要解决是旋转转子式防撞护栏转子装置转子的材料选用问题,提供一种旋转转子式防撞护栏装置转子材质解决方案,具体技术方案是:由高强度复合塑胶材料做转子壳体,内充发泡塑料,本发明优点是高强度复合材料为壳体做保护层,可保护内层吸收撞击能量的柔性材料缓冲层,不但转子整体强度高,而且有很好的吸能效果,便于制造,便于推广。
刚拉制的玻璃纤维新生态强度很高,超过某些碳纤维的强度,但是玻璃纤维从拉丝到出厂后这个过程强度很快丢失2/3,到用作复合材料时,只保持1/3的强度。这个问题在历史上从来未有解决。2006年提出一种解决方法就是拉丝原位预浸复合改性技术,用以保持新生态的强度,该方法在生产中难免出现断丝和粘连,不易产业化。本发明根据多年研究发现,玻璃纤维由新生态转变到工作态的变化周期平均为4小时,在这4小时内为新生态存活期,在新生态存活期内,实施并完成基体树脂对新生玻璃纤维的预浸复合,同样能够保持新生态的强度。本方法可以提高玻璃纤维增强塑料强度150%~300%。
本发明涉及一种新型聚碳硅烷及其制备方法,采用格式试剂偶联方法制备聚碳硅烷陶瓷前驱体,分子结构中同时含有Si-H键和C≡C等不饱和基团,在一定的温度下可自身交联固化,固化失重低,工艺性好,通过调节反应物氯硅烷单体的官能度、投料比,以及优化反应条件,可有效调节前驱体中Si/C比及前驱体产物的工艺性能,得到的产物具有优异的耐热性,陶瓷产率高,陶瓷中自由碳含量低,SiC陶瓷相纯度高,适于作为高性能SiC陶瓷前驱体,可用于超高温陶瓷基复合材料浸渍基体,亦可用于SiC陶瓷涂层、纤维等高性能材料的制备。
本发明涉及一类苯并噁嗪树脂/离子液体组合物。该苯并噁嗪树脂/离子液体组合物是利用苯并噁嗪树脂与咪唑型离子液体制备的组合物,该组合物具有更低的固化温度,可以用于涂料,热固性塑料,复合材料的基体树脂等诸多领域。
本发明提供了一种相变储能热垫及其制备方法,属于功能性复合材料技术领域。相变蓄热材料作为一种新式的能源利用形式,本身具有过冷、析出和导热系数低等缺点。本发明针对相变材料本身的缺点加以利用和改进,并结合化学热力学及生理卫生学方面的知识,发明了一种相变储能热垫。该热垫产品由面料层、保护层、海绵层、蓄热层、加热层、绝热层构成。蓄热层材料的制备是本发明的关键所在。蓄热层为硬脂酸与Na2HPO4·12H2O的物理融合,融合的质量比例是2∶3,并同时加入质量百分比为1%的聚丙烯酰胺,弥补了有机与无机两种材料自身的缺点。该热垫产品的稳定性非常好,具有良好的蓄放热性能。既能保暖又能改善人们休息或运动的舒适条件和方便实用要求。
本发明涉及一种用于大功率LED封装的绝缘金属基板的制备方法。该种方法以具有高导热性的铝、铜等金属为基板,基板的表面是导热绝缘层,导热绝缘层上置有金属化层。这种绝缘金属基板的特点是其导热绝缘层为陶瓷状薄膜,其成份是含有高导热陶瓷微粒的陶瓷基复合材料。制作时先用机械或化学的方法对金属表面进行预处理,经过去油、水洗、烘干后,得到清洁平整的工件表面。采用浸涂或喷涂的方法将配制好的聚合物先驱体浆料涂装在工件表面,放入100℃~1000℃的热处理炉中处理3~6个小时后,得到具有陶瓷绝缘层的金属基板。最后再利用溅射、蒸镀、化学镀等工艺在陶瓷绝缘层的表面覆盖导电层,即可获得该种绝缘金属基板。本发明在保证了金属基板良好的电绝缘性、耐热性、加工性和机械强度的同时,提高了金属基板的导热性能,从而满足了大功率LED对于高导热封装材料的要求。
本发明涉及一种采用高频等离子体制备高纯超细硼化锆粉体的方法。高频等离子体弧提供的超高温热源为合成反应提供了足够高的温度和能量,高频等离子体无电极加热特性保证了产品的高纯品质,颗粒在气流中自由沉积生长可以得到分散较好的超细颗粒,通过反应器设计达到调控产品颗粒尺寸的目的。本发明制备的硼化锆粉体纯度高、分散性好、尺寸为纳米级,此方法制备的硼化锆粉体适用于制备高温陶瓷及复合材料。高频等离子体工艺流程短,适合规模化生产。
本申请涉及模切生产加工设备的领域,具体公开了一种模切刀具轴,其由包括以下重量份的原料制备而成:碳化钨200‑240份、碳化钛0.02‑0.08份、羰基镍粉3‑6份、铬粉4‑6份、铝粉2‑5份、钼粉1‑3份、碳粉7‑10份、晶粒抑制剂1‑2.5份、铁粉‑石墨烯复合材料65‑71份,其具有提高刀具轴的硬度和耐磨性,使其使用寿命延长的优点;另外,还提供了一种模切刀具轴的加工工艺。
本发明涉及一种表面改性无机材料,包括无机材料与笼型聚倍半硅氧烷。本发明还提供了上述表面改性无机材料的制备方法,包括:在无催化剂或催化剂存在下,所述无机材料经干燥处理后,与所述笼型聚倍半硅氧烷进行反应,经后处理得到所述表面改性无机材料。本发明还提供上述表面改性无机材料在制备有机/无机杂化复合材料中的应用,即将其引入热塑性树脂中,赋予有机/无机杂化复合物以优良的耐热性、冲击韧性、模量等性能,杂化结构界面粘结力和相容性得到显著提升,取得了较好的技术效果。同时所述制备方法简单、容易进行,适合大规模生产应用。
本发明提供了一种用于烫伤治疗的电活性复合贴片及其制备方法和应用,涉及化学复合材料技术领域。具体包括:以聚偏氟乙烯‑六氟丙烯为基底,在基底上复合生物活性功能水凝胶,通过表面引发聚合技术,制备得到电活性复合贴片。其中,聚偏氟乙烯‑六氟丙烯作为发电元件,通过感知细微机械运动产生电信号,促进药物分子释放和皮肤伤口的恢复;而水凝胶可为伤口提供潮湿环境同时为药物分子提供存储空间。该方法制备工艺简单,周期短,重复性强,生物相容性好;制备所使用的原料易获得、成本低;所获得的电活性复合贴片具有自粘附性、药物负载与释放和促进创面恢复的功能,在组织工程、药物释放中有极其广泛的应用前景。
本发明涉及一种基于碳纳米管窄带监测流动前锋的渗透率测试方法及装置,属于复合材料液体成型工艺领域。方法包括:准备测试模具、碳纳米管薄膜窄带以及数据收集装置;将纤维织物以及碳纳米管薄膜窄带按照预设顺序铺放;通过测试模具对纤维织物加压,获得一定的体积分数;向测试模具中注射测试液流体,通过数据收集装置记录碳纳米管薄膜窄带的电阻随时间的变化并计算不同碳纳米管薄膜窄带相对于腔体下表面的距离,进而绘制厚度方向的L2‑t曲线,以代入达西定律计算出纤维织物在相应体积分数下的厚度方向非饱和渗透率。本发明方法采用简单且适用性强的方式获得了高纤维体积分数,并提高了测试高纤维体积分数纤维织物厚度方向非饱和渗透率的准确性。
本发明提出一种正压防护服用微多孔头衬与送风接头的组合体,微多孔头衬采用PE/PET或PE/PP双组份皮芯结构的热风棉经热压成型制备成帽子形状,热风棉的克重介于400‑700克/平米,热压成型工艺温度介于125‑150℃,头衬中交错熔融焊接在一起的短纤维既提高了帽衬的强度和刚到,其中的微多孔还起到钎焊时容纳EVA热熔胶的功能,起到了连接基础的作用;送风接头采用HDPE和EVA为主的双熔点共混复合材料注塑而成,低熔点的EVA在原料中的质量占比介于15‑45%,送风接头至少带有1‑2个安装支座,安装支座上开有注胶孔;微多孔头衬和送风接头之间采用EVA基热熔胶进行钎焊连接,冷却至室温后测试送风接头和微多孔头衬之间沿着送风接头的轴线方向的轴向拉力大于50牛。
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