本发明属于建筑外墙外保温领域,涉及一种硅气凝胶渗透型A级防火保温板及其制作方法。本发明以疏松型模塑聚苯板为基板,以硅气凝胶、硅酸盐水泥、聚羧酸减水剂、水溶性有机硅防水剂和水混合搅拌制成硅气凝胶复合材料浆体,利用真空压力使水泥聚合物浆体渗透到基板中,经除去多余的硅气凝胶复合材料浆体、养护,制得硅气凝胶渗透型A级防火保温板。本发明的硅气凝胶渗透型A级防火保温板,产品质量轻、强度高、导热系数小、燃烧性能为A级,各项性能指标满足现行国家建筑节能设计标准要求和防火规范的要求,可广泛应用于建筑外墙外保温领域。
本发明涉及一种铜铬电触头材料,尤其涉及一种石墨烯增强铜基电触头复合材料,以及这种材料的制备方法。电触头材料由重量为0.2-3.0wt.%镀铜石墨烯和97.0-99.9wt.%铜合金组成。其制备方法为:石墨烯镀铜、铜合金制粉、球磨混粉、致密化处理、真空电弧熔炼。本发明的铜铬电触头材料,在铜铬合金中添加镀铜石墨烯作为骨架,使材料具有高硬度、抗机械冲击性能与抗电弧烧蚀性能的同时,避免了导电性、导热性的降低。真空电弧熔炼,熔炼时间短,避免了石墨烯颗粒的偏聚,有效避免铜基体氧化。
本发明公开了一种自支撑多孔碳纤维材料及其制备方法和应用,属于电容去离子化技术领域。所述自支撑多孔碳纤维材料的制备方法包括以下步骤:步骤1,向聚丙烯腈、聚乙烯吡咯烷酮和有机溶剂的混合溶液中添加SnCl2得到前体溶液,将前体溶液进行静电纺丝得到初生纳米纤维膜;步骤2,将所述初生纳米纤维膜依次进行预氧化、碳化、还原处理得到多孔Sn‑碳纳米纤维复合材料;步骤3,将所述多孔Sn‑碳纳米纤维复合材料在酸溶液中进行酸处理得到所述自支撑多孔碳纤维材料。本发明制备的自支撑多孔碳纤维材料,具有极大的比表面积、良好的机械性能和柔性,且兼具高的电容容量、循环使用寿命和优秀电导率。
本发明公开了一种CsPb2Br5中掺杂CsPbBr3的复合钙钛矿材料及其制备方法,所述掺杂型钙钛矿材料在CsPb2Br5材料中掺杂少量的CsPbBr3组成;本发明的制备方法,设计巧妙,先利用均苯三甲酸配体和铅离子合成了以铅为骨架的金属有机框架Pb‑MOF,然后溴化铯水溶液和Pb‑MOF在醇溶液在超声条件下反应,Pb‑MOF在反应中发生解离后得到了CsPb2Br5中掺杂少量CsPbBr3的复合材料;合成工艺步骤少,工艺易于实施,并且无需加热,无需惰性气体保护,节省能源;并且所用的合成溶剂仅为纯水和乙醇,绿色环保,对环境污染小。
本发明属于土木工程技术领域,公开了一种CFRP(BFRP)纵筋‑GFRP复合箍筋方管桩及设计方法,方管桩截面横向箍筋与螺旋筋采用GFPR筋,所述方管桩的竖向纵筋及预应力筋采用CFRP(BFRP)纵筋;所述方管桩设置两层FRP筋笼,外层FRP筋笼由沿方管桩外边缘设置的竖向CFRP(BFRP)纵筋和GFRP箍筋组成,内层圆形FRP筋笼由沿圆形空腔边缘设置的预应力CFRP(BFRP)纵筋及GFRP螺旋筋组成。内侧预应力CFRP(BFRP)纵筋主要用于方管桩作为抗拔桩时所承受得拉力,以及通过施加预应力增加方管桩的抗裂性能,提高方管桩的侧向刚度与耐久性。本发明管桩受力筋均采用增强纤维复合材料,不采用钢材,使管桩耐腐蚀性强,适合于深海等强腐蚀性环境。
本发明涉及一种电触头材料,尤其涉及一种石墨烯增强铜基电触头复合材料,以及这种材料的制备方法。电触头材料由重量比为0.1-1.0%石墨烯和99.0-99.9%铜合金组成。其制备方法为:铜合金雾化、球磨混粉、一次成型、烧结、二次成型、烧结。本发明的电触头材料,在铜合金中添加石墨烯作为骨架,使材料具有高硬度、抗机械冲击性能与抗电弧烧蚀性能的同时,避免了导电性、导热性的降低。制备方法中,冷压成型烧结制备工艺,降低生产成本,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种碳纤维用热塑性乳液上浆剂,包括:主浆料、乳化剂、有机溶剂和去离子水,其中,主浆料是聚苯基马来酰亚胺-苯乙烯-马来酸酐(NSM)改性的聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS),ABS与NSM的质量比为50~100:0~50。乳化剂的质量为主浆料质量的10~40%,主浆料质量为有机溶剂的0.5~1.5%,主浆料的质量为去离子水质量的0.5~1%。本发明还公开了本上浆剂的制备方法和用途。本上浆剂稳定性好,低环境污染,制备方法简单。NSM可以帮助上浆后的碳纤维胶层在复合材料热压成型过程中保持更好的完整性。实验表明碳纤维经本上浆剂处理后,后加工性明显改善,并且碳纤维增强ABS复合材料的层间剪切强度(ILSS)也有明显提高。
本发明公开了一种聚合物改性的玻璃纤维的制备方法,属于功能材料制备技术领域。本方法包括前驱体的制备?试剂混合?通气体除氧?聚合反应?洗涤干燥工序。该方法制备的聚合物改性的玻璃纤维表面凹凸不平,极大地增加了玻璃纤维的表面粗糙度,聚合反应过程于室温下通过振荡反应进行,反应条件温和,降低了对能源消耗的需求,符合可持续发展的要求,同时避免了反应过程中采用磁性搅拌或者超声处理对玻璃纤维结构的破坏;在高性能混凝土以及复合材料的制造方面具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、光催化活性高的负载型双金属共掺杂纳米光催化剂的制备方法。该方法在铁、钴共插层的二硫化钼纳米片上原位复合铁、钴共掺杂的二氧化钛纳米片材料,一锅法制备了铁、钴共掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料FeCo?TiO2/MoS2。所制备的FeCo?TiO2/MoS2可应用于光催化水分解制氢、光催化降解有机污染物以及太阳能光伏电池制备等领域。本发明属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。
本发明公开了一种3D粉末打印制备可再生多孔钛基复合骨骼材料的方法,属于钛基复合材料制备领域。本实验采用打印基体配比为95.5%Ti+1.6%Zn+2.5%Mg+0.4%Ag(质量分数)的混合纳米粉,然后通过机械球磨法进行机械混粉24小时,均匀后对其以80℃烘干1小时,得到金属粉末基。构建3D打印模型,用麦芽糊精基的液态粘合剂进行打印,熔覆结束后,将3维熔覆件放在白织灯加热的特定热氛围中保持60min,未熔化的粉末通过高压气流吹离支架,去除未熔粉末后,支架被放在氩气保护电子炉中烧结步骤来制得,本发明的有益效果是:植入物的多孔性设计提高了细胞的附着、增殖以及新血管的产生,实现了骨骼可再生。钛基复合材料改善了钛合金的耐蚀性、耐磨性以及抗菌杀毒的特性。
本实用新型属于复合材料加工制造领域,主要涉及一种可更换砂纸的打磨块,适用于飞机雷达天线罩等复合材料件的精加工。本实用新型针对生产成本高、打磨块基体利用率低的问题,提出一种可更换砂纸的打磨块,以达到降低复合材料件的制造成本、提高打磨块的重复利用率的目的。该打磨块采用空心的打磨块基体,打磨块基体的上、下壁面具有一定厚度,在上、下壁面分别具有若干第一连接孔,在第一连接孔外端上加工有沉头窝;打磨块基体上端面通过连接组件安装有上表面砂纸,在打磨块基体下端面通过连接组件安装有下表面砂纸,连接组件的外端面低于上、下表面砂纸的外端面。提高打磨块的利用率,从而降低成本。
本实用新型涉及化妆用品领域,特别涉及一种石墨烯面膜罩。一种石墨烯面膜罩,包括与人脸部对应的面膜罩本体,面膜罩本体与双眼对应的部位设置眼孔,与嘴部对应的部位设置有嘴孔,与鼻部对应的部位设置有凸起,凸起下部开设对应鼻孔的孔洞;眼孔周边和/或凸起在与人脸部接触面的一侧设置石墨烯复合材料层;石墨烯复合材料层包括石墨烯复合硅胶层和石墨烯复合纤维层。本实用新型提供的石墨烯面膜罩,通过在其眼周以及鼻子部位设置石墨烯复合材料层,使用时增加面部微循环,有效促进营养成分的吸收,透气性好,使用舒适,并且还具有抑制细菌生长的作用。
本实用新型属于复合材料打磨加工领域,公开了一种浮动式行星打磨头结构,包括固定齿圈、柔性打磨抛光垫、行星轮、驱动齿轮轴、行星架,固定齿圈是一个具有内齿的环状结构,行星轮是具有外齿的圆盘结构,固定齿圈的内齿与行星轮的外齿啮合,若干个行星轮安装在行星架上,驱动齿轮轴设在行星架中部,行星轮的外齿与驱动齿轮轴的齿轮啮合,驱动齿轮轴连接电机,柔性打磨抛光垫安装在行星轮的表面。本实用新型通过四个打磨抛光盘的行星运动来提高打磨抛光轨迹的复杂程度,实现大尺寸工件的打磨抛光质量均匀性。同时,通过行星腔负压除尘的方式来收集打磨过程中产生的复合材料粉尘,改善复合材料打磨环境。
本实用新型提供了一种用于真空高温炉的料架,为由若干块长度方向碳/碳复合材料板与若干块宽度方向碳/碳复合材料板无焊接无胶粘纯插接构成的栅格网结构;该料架为碳/碳复合材料材质,且为无焊接无胶粘纯插接构成的栅格网结构,不仅减轻了自身重量、加大了放置量、降低了设备的能耗;而且解决了料架在高温环境中普遍存在的易变形、使用寿命短的问题。
本发明公开了一种八水氢氧化钡/羟基化石墨烯微片复合储热材料及制备方法。该方法将八水氢氧化钡、石墨烯微片的混合粉末球磨后分散在双氧水溶液中,水热处理后干燥,制得八水氢氧化钡/羟基化石墨烯微片复合材料。所得复合材料可以有效减小八水氢氧化钡的过冷度,并提高材料导热性能。该复合材料制备方法反应条件可控,设备要求简单,易于实现批量生产,有利于环境保护。
本发明涉及酚醛树脂复合材料技术领域,特别涉及一种石墨烯酚醛树脂复合材料:将氧化石墨烯、水合肼、表面活性剂、甲醛溶液加入到反应器中,搅拌,升温至80-100℃下反应;将得到的反应液降温至60-80℃,加入酸性催化剂和酚,升温至85-100℃反应,升温脱水。所述的石墨烯酚醛树脂复合材料在电木粉中的应用。使用合适的表面活性剂,解决了石墨烯在树脂中的分散问题,得到混合均匀的石墨烯改性酚醛树脂;未被还原的氧化石墨烯可进一步与酚醛树脂发生反应,形成无机络合结构的石墨烯改性酚醛树脂;使得树脂制备的电木粉材料具有较高的冲击性能和低的成型收缩率。
本发明提供了一种七通道黄曲霉毒素免疫传感器的制备方法及应用,属于食品安全分析、纳米功能材料和生物传感技术领域。所述传感器集成7个工作电极,其制作方案是:以塑料为基板,将导电油墨、掺杂复合材料的导电油墨、银浆、绝缘浆通过丝印机印刷到基板上,分别制成辅助电极、工作电极、参比电极以及绝缘层。复合材料由1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸离子液体和聚苯胺构成,采用钯纳米粒子-壳聚糖复合材料修饰工作电极。实现了黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素M1、黄曲霉毒素M2以及总黄曲霉毒素的同时测定。
本发明属于无机材料领域,具体公开了一种二维层状碳化钒和硫化钒复合电极材料及其制备方法与应用。该复合材料由二维层状碳化钒和硫化钒组成,其中所述硫化钒分布在碳化钒表面和层间。通过制备混合溶液,干燥,得到前驱体,将前驱体煅烧即可得到二维层状碳化钒和硫化钒复合材料。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的二维层状碳化钒和硫化钒复合材料具有纯度高、易获得、制备成本低等优点。
本发明公开了一种医用镁合金材料及其表面复合膜层的制备方法。以99.9%的纯Mg、99.9%的纯Zn、Mg‑20%Ca中间合金、Mg‑20%Gd中间合金、Mg‑25%Nd中间合金为原料,熔铸成镁合金电极铸棒,再进一步雾化成合金粉末。之后将镁合金雾化粉末、无定形磷酸钙粉末、Fe3O4粉末及碳纳米管粉按照一定比例混合均匀,并利用软钢包套封装混合粉末,在热等静压装置中,通过气体介质传递压力,制成具有高生物相容性的可降解医用镁合金复合材料。最后在镁合金复合材料表面沉积制备载有太古霉素的Fe3O4‑碳纳米管复合膜层,实现药物的可控缓释。本发明制备的带有载药功能膜的镁合金复合材料结构致密,各个组分混合均匀,力学性能好,生物相容性高,膜层与合金基体结合性能好,且具有抑菌消炎的效果,可有效促进骨愈合。
本发明公开了一种高储能动力电池及制备方法,由正极部分、负极部分、电解液和隔膜组装而成,正极部分、隔膜和负极部分由下到上依次设置,正极部分包括由下到上依次层叠的正极片保护层、正极活性物质层和正极片,负极部分包括由下到上依次层叠的负极片、负极活性物质层和负极片保护层,正极片包括正极部分基体材料和碳复合材料,负极片包括负极部分基体材料和碳复合材料,正极活性物质层包括镍钴锰酸锂、磷酸铁锂和高比容钽粉,负极活性物质层包括碳硅复合材料。本发明的高储能动力电池能够达到无短路故障,无熔燃故障,无燃爆故障,充电目标值是15~30分钟达到额定容量的85%以上,充放电循环最低3000次以上。
本发明属于高性能纤维及其制备技术领域,具体涉及一种兼具高强高韧复合性能的高性能纤维材料及其制备方法。本发明利用纤维直接氟化处理后在纤维材料表面引入C‑F活性点,然后在纤维材料表面化学接枝一系列基团或化合物,在纤维材料表面生成与基体材料具备反应活性的软质多孔泡沫层,通过多孔泡沫层分散界面层应力和吸收冲击能量,进而提高复合材料的韧性。同时,多方向的共价键将纤维材料和基体材料紧密结合,在杂化界面结构增韧的基础上实现了复合材料界面结合强度的大幅提高,从而整体上实现复合材料力学强度和韧性的提高。
本发明属于复合材料成型技术领域,公开了一种用于复材成型的组合模具分模体线性分离结构及方法,其中结构包括驱动盘、分模套、分离螺母、密封垫圈和密封套,成型模成型使用过程中,使用驱动盘、密封垫圈和密封套组成的结构对组合模具进行密封;成型模脱模使用过程中,使用驱动盘、分模套和分离螺母组成的结构对组合模具进行拆卸。通过本发明,在复合材料产品脱模时能够将分模体稳定地从主模体上脱离。同时,在复合材料成型过程中能够保证组合模具的整体气密性,因此保证了制件产品质量又提高了生产效率。
一种测定甲胎蛋白的电化学免疫传感器的制备方法,尤其是基于金杂化的纳米介孔SiO2复合材料的甲胎蛋白的电化学免疫传感器的制备方法。并采用该免疫传感器建立了甲胎蛋白的测定方法。其特征在于:首先合成纳米介孔SiO2-纳米金复合材料,将辣根过氧化物酶、第二抗体固定到该复合材料上形成了复合物;然后将硫堇-石墨烯复合物用于一抗的固定,从而制备了测定甲胎蛋白的电化学免疫传感器,该免疫传感器成功地用于甲胎蛋白的测定。本发明的电化学免疫传感器表现出了优良的准确性、高灵敏度性、稳定性与重现性,免疫分析检测迅速、方便,可用于临床分析,为癌症的早期诊断提供了重要的依据。
本发明属高分子材料技术领域,为解决通过PMR型聚酰亚胺树脂、酰胺酸为预浸料制备热固性聚酰亚胺复合材料孔隙率高的问题,及乙炔基、苯乙炔基封端的异酰亚胺低聚物制备热固性聚酰亚胺复合材料原材料成本较高的问题,提供一种可溶性降冰片烯基封端的异酰亚胺低聚物及其制备方法。以低成本芳香族二胺、芳香族二酐为单体,降冰片烯二酸酐为封端剂,通过缩聚以及脱水环化反应得到降冰片烯基封端的异酰亚胺低聚物。获得的降冰片烯基封端的异酰亚胺低聚物在N,N‑二甲基乙酰胺、N‑甲基吡咯烷酮等极性溶剂中具有溶解性好、溶液粘度低、在高温下可转变成热固性聚酰亚胺,转变过程无挥发性小分子释放的特点,适合无孔隙复合材料的制备。
本发明涉及半导体材料V2O5@Ag、V2O5@Cu的制备及应用,包括:将纳米材料V2O5在超声条件下分散于含有M离子及化合物的溶液中,使纳米V2O5均匀分散,然后在搅拌下陈化一段时间,使纳米V2O5对M离子及化合物的吸附达到饱和;将上述溶液离心分离,将沉淀即吸附了M离子及化合物的纳米V2O5漂洗后搅拌分散在一定浓度的还原剂溶液中,充分反应,然后分离、漂洗、干燥,即得V2O5@M纳米半导体复合材料。该方法操作简单,时间短,成本低,环境友好,重复性好,效率高,能快速有效的制备纳米半导体复合材料,具有普适性和规模生产价值。本发明制备的纳米半导体复合材料V2O5@Ag、V2O5@Cu提高了锂离子电池正极材料电化学性能,在电化学等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯包覆钴酸锌复合电极材料及其制备方法。该复合材料是由石墨烯和钴酸锌纳米颗粒组成,该复合材料的具体制备步骤为:将钴酸锌和氧化石墨烯分散于去离子水中,形成均匀混合溶液;将上述均匀混合溶液在不同的脉冲激光条件下进行激光辐照/烧蚀,即可得到石墨烯包覆钴酸锌复合材料。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的石墨烯包覆钴酸锌颗粒均匀、纯度高,操作简单、制备成本低等优点。
本发明提供一种利用含Co的金属有机框架化合物(Metal‑Organic Framework,MOF)热解得到的多孔碳盒(Porous Carbon Box,PCB)负载一维棒状Co3V2O8所构成的复合材料及其制备方法和其在锂离子电池负极材料中的应用。本发明通过制备形貌可控的沸石咪唑酯骨架‑67(Zeolitic Imidazolate Frameworks‑67,ZIF‑67),以其作为模板前驱体经高温热解后再酸洗除去Co,得到的多孔碳盒在溶液中超声分散,随后以多孔碳盒作为内部骨架,通过水热过程进行自组装,将Co3V2O8在多孔碳盒表面附着和孔内嵌入以形成复合材料。本发明整个实验过程不生成有毒危险物质,操作简单易行,Co3V2O8@PCB具有高的比表面积和多孔洞结构,通过复合材料的协同作用,有效提高了锂离子电池的倍率以及循环性能,是一种优异的锂离子电池负极材料。
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