本发明涉及一种基于纤维素纳米晶的湿度响应光子晶体材料及其制备方法,属于材料科学领域。本发明基于胆甾相液晶的纤维素纳米晶悬浮液,通过与聚合物前驱体溶液混合,加热完成聚合物聚合,并通过交联剂的化学键连接作用,使聚合物与纤维素纳米晶保持稳定的连接并保留其本身的特殊分级光子结构,在溶剂挥发干燥后获得的薄膜复合材料具有明显的湿度响应变色特性。与现有技术相比,本发明制备的响应性光子晶体材料具有特殊的分级结构,在湿度响应方面具有很好的响应特性,在化学传感领域方面具有潜在的应用前景。
本发明涉及一种纺织纤维/石墨烯/TiO2复合环境催化材料的制备方法,包括:将纺织纤维浸渍到氧化石墨烯的饱和分散液中,然后烘干,清洗,然后置于还原剂溶液中,50~80℃反应0.5~1h,清洗,烘干,得到纺织纤维/石墨烯;将纺织纤维/石墨烯加入到钛源和Na3PO4溶液中,搅拌,然后加入聚乙二醇2000和尿素,120~180℃水热反应3~8h,冷却后洗涤,烘干,得到纺织纤维/石墨烯/TiO2复合环境催化材料。本发明的方法简单,适合于工业化生产;得到的复合材料具有较好的环境净化效果。
本发明涉及一种纺织纤维/石墨烯/BiOBr/BiOI复合环境催化材料的制备方法,包括:将纺织纤维浸渍到氧化石墨烯的饱和分散液中,然后烘干,清洗,然后置于还原剂溶液中,50~80℃反应0.5~1h,清洗,烘干,得到纺织纤维/石墨烯;将纺织纤维/石墨烯加入到Bi(NO3)3和HNO3溶液中,搅拌,然后加入NaOH、NaBr和KI,120~180℃水热反应3~8h,冷却后洗涤,烘干,得到纺织纤维/石墨烯/BiOBr/BiOI复合环境催化材料。本发明的方法简单,适合于工业化生产;得到的复合材料具有较好的环境净化效果。
本发明涉及一种类多层结构吸波剂的制备方法,它涉及一种中空多孔碳纤维‑碳纳米管‑纳米磁性粒子吸波剂的制备方法。以中空多孔碳纤维‑碳纳米管的结构为骨架,在其中空内部添加纳米磁性粒子并用环氧树脂溶液固化,得到类多层结构吸波剂。本发明制备的类多层结构吸波剂不仅对电磁波具有良好的电损耗和磁损耗作用,同时其特殊的类多层结构能够大大拓宽吸波剂的有效吸波频带宽度,是其具有多层吸波复合材料宽频的性能特点。这有助于实现高性能吸波材料在吸波材料领域的应用。本发明制备的中空碳纤维为微米级,碳纳米管/纳米磁性粒子为纳米级。本发明可用于制备微米/纳米复合电磁吸波材料。
本发明属于复合纳米材料技术领域,具体为一种有荧光增强效果的复合纳米材料及其制备方法和应用。本发明的复合纳米材料是二氧化硅为壳、纳米金为核的二氧化硅包裹纳米金的复合材料。其制备方法包括用氯金酸和柠檬酸钠的溶液制备单独的纳米金球,再在纳米金球外包被聚乙烯吡咯烷酮,最后用正硅酸乙酯通过水解办法包裹二氧化硅层,制备得复合纳米材料。该复合纳米材料具有荧光增强效果,可以使荧光染料2,7‑二氟荧光素的荧光效果有明显增强。本发明方法反应条件温和,制备过程简单,重现性好,得到产物颗粒比较均匀,灵敏度高,可以应用于生物追踪领域。
本发明属于空气净化领域,具体是一种室内气态污染物净化过滤料,按质量百分比计,包括碱性多孔硅钙复合材料0~20%、高锰酸钾浸渍活性氧化铝20%~35%、酸性改性活性炭5%~20%、椰壳活性炭15%~25%、煤质活性炭15%~40%和二氧化碳滤料5%~25%。本发明不会发生脱附现象,能够较为全面并有针对性的净化处理空气中的气态污染物,适用于多种环境的空气净化,克服密闭空间中由于人员的呼吸等活动带来的二氧化碳浓度升高从而带来人体不适的问题。
本发明涉及一种复合结构小口径管状多孔支架及其制备方法,所述小口径管状支架的内层为多孔结构,外层为静电纺纳米纤维层。制备方法包括:将致孔剂填装入模具管材中,在管材内壁附着一层致孔剂层;将热固性聚酯材料溶液注入到致孔剂层,挥发溶剂,120‑150℃进行交联,降至室温,然后移入支撑棒材,去除外层模具管材,得到小口径管状支架内层结构;对小口径管状支架进行静电纺包覆,去除致孔剂,冷冻干燥,移除支撑棒材,得到基于复合材料和复合结构的小口径管状支架。本发明的制备方法简便、高效;制备得到的小口径管状支架外侧附有一层静电纺丝,避免了内层多孔结构的渗血,增强了管状支架的机械性质。
本发明涉及一种氧化石墨烯调控制备二肽衍生物Fmoc-FF自组装纤维的方法,包括:制备GO;将GO溶解到去离子水中,得到GO溶液;将二肽衍生物Fmoc-FF加入到HFIP中,溶解,得到Fmoc-FF溶液;将Fmoc-FF溶液迅速滴加GO溶液中或将GO溶液加入到Fmoc-FF溶液中,震荡,混匀,得到Fmoc-FF与GO的混合体系;混匀后立即吸取混合体系溶液滴加到干净的二氧化硅薄片上,分别在室温和60℃环境下干燥。本发明方法简单,操作方便,效果明显;所使用的GO制备技术成熟,产量高,材料生物相容性好;制备的Fmoc-FF/GO复合材料在生物材料、超级电容器等方面具有广泛的潜在应用。
本发明公开了一种可烧结硅胶云母复合带的制备方法,包括如下步骤:a)将云母带放卷进入压延机,所述云母带为含云母纸层和补强材料层的复合材料带,所述补强材料层位于云母纸层的上方;b)将含无机化合物的硅胶从上方放入压延机压延形成可烧结硅胶层;c)控制可烧结硅胶层覆盖在补强材料层上继续压延形成云母复合带;d)将经过压延的云母复合带通过烘箱;e)将经过烘烤的可烧结硅胶云母复合带收卷。本发明通过叠加可烧结硅胶层增强了云母带的性能,使其同时兼具耐高温、耐水、耐撞击的特性,解决了普通云母带不耐水、高强度撞击后易碎不牢靠的问题,使用中更加安全、增长云母带使用寿命并扩大了云母带的适用范围。
本发明提供了一种在g-C3N4表面原位生长TiO2纳米晶的方法与应用。本发明通过以下步骤获得表面具有TiO2纳米晶的g-C3N4:首先通过热聚合制备出石墨相氮化碳g-C3N4,然后以钛酸四丁酯(TBOT)为钛源、乙酸铵为结构导向剂,采用溶剂热生长的方法使TiO2在g-C3N4表面进行原位生长。其特点是生长出来的TiO2纳米晶在g-C3N4表面具有很高的分散性,而且所制备的TiO2纳米晶的粒径大约只有15?nm,比其他方法(如水解法,微波法等)合成出来的要小很多,同时具有暴露的(001)高能面。本发明所述方法能够有效促进光生电子和空穴的分离,大大提高材料的光催化活性。通过应用于苯酚的光催化降解,证明这种g-C3N4/TiO2复合材料具有比单纯g-C3N4、单纯TiO2以及机械混合g-C3N4/TiO2都要高的光催化活性。
氧化铝下料装置夹持吊块是铝电解槽氧化铝下料装置的部件,用抗电解质侵蚀的耐火复合材料,构造成一个带有贯穿孔洞的块状物即夹持吊块,把它视为氧化铝粉加料装置系统抗电解质侵蚀的下料部件,铝电解槽氧化铝下料点位置,致使氧化铝粉加料装置下端的打壳锤头或石墨管棒在氧化夹持吊块的孔洞内,不接触电解质结壳层就能够完成氧化铝下料工作程序,将氧化铝精确定量的添加到电解质结壳层下部的熔融电解质中。从而避免打壳锤头的磨损和熔蚀现象的发生,也可避免管道注入式下料装置石墨管棒内下料管孔堵塞现象的发生,进而提高氧化铝加料的质量,均衡电解质中氧化铝的浓度,提高铝电解槽的电流效率,降低电解铝的生产电耗。
本发明公开了一种汉麻复合过滤材料及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)将汉麻纤维和粘胶纤维进行混合,然后依次经开松、梳理、铺网、牵伸、水刺和干燥步骤得到汉麻/粘胶水刺非织造布;(2)通过静电纺丝在所述汉麻/粘胶水刺非织造布上制备纳米纤维层即得所述汉麻复合过滤材料。本发明提供的复合过滤材料主要是由微米级直径的汉麻/粘胶水刺非织造布与纳米级直径纤维组成的一种两层复合材料;其中,汉麻/粘胶水刺非织造布的物理性能良好,透气性也较好,厚度和定量较小,断裂强力较大,耐磨性也较好;将汉麻/粘胶水刺非织造布基布与本发明的双层复合过滤材料的过滤性能及孔径进行比较可以发现,本发明提供的双层复合过滤材料具有较好的过滤效果。
本发明涉及一种废旧线路板非金属粉的改性方法。具体为:将干燥后的废旧线路板非金属粉、溶剂和少量催化剂一起加入高压反应釜中进行低温水热活化处理,最终得到表面接有-NH2和-OH等活性基团的功能化废旧线路板非金属粉。本发明工艺简单,利用水热法活化处理废旧线路板非金属粉能打断非金属粉表面的化学键,同时使废旧线路板非金属粉表面产生-NH2和-OH等活性基团,从而使废旧线路板非金属粉可以作为复合材料的生产原料回收利用,进而形成原料-产品-原料的封闭循环,实现废旧材料资源化利用方式的最高层次。不仅解决了废旧线路板带来的环境污染问题,又节约资源,降低了生产成本,具有重大的环境、社会和经济效益。
本发明公开一种自润滑关节轴承以及加工方法,所述轴承选择13-8Mo材料作为轴承杆体材料,在杆体上粘贴有自润滑层,自润滑层采用PTFE纺织复合材料,热处理工艺采用500~550℃的回火温度处理3~6小时。本发明所提供的自润滑关节轴承,采用新结构、新材料和新工艺,提高了耐腐蚀性能,满足飞机控制机构中的使用要求。
本发明涉及一种多用途复合绳芯,包括光纤单元(光缆)、套管及纤维/树脂复合棒(电缆芯);所述光纤单元位于复合绳芯的中心,由若干光导纤维及外覆层组成;所述的套管是具有耐高温高韧性高分子材料,套在外覆层的外部;若干所述纤维/树脂复合棒是混杂纤维增强耐高温热固性树脂复合材料,围绕在套管的外围,所述纤维/树脂复合棒内层为承载层,外层为绝缘层。本发明多用途复合绳芯是光缆与电缆的结合体,能够替代现有的钢芯以及光缆,在使用时既能够传输光信号,还能够作为架空导线的承载材料,光信号与电信号同时传输,使用同一条线路进行安装,减少了空间使用区域。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种固态缩聚增粘聚乳酸的制备方法。该方法首先制备成核剂均匀分散其中的聚乳酸预聚物,然后对该预聚物进行固态缩聚增粘的方法。使用本发明可提高聚乳酸固态增粘效率,改善聚乳酸的结晶性能,得到具有优良的加工性能和力学性能的高分子量聚乳酸,且具有可完全生物降解性,可作为一种环境友好的通用塑料得到广泛的应用。
本发明提供了一种碳纤维/石墨烯复合电磁屏蔽预浸料的制备方法,包括:步骤1、对石墨烯薄膜表面进行活化处理:将石墨烯薄膜在活化剂中浸泡0.5‑2 h,冲洗干净后,经60‑80℃烘干;步骤2、采用胶膜延压法制备:将树脂基体加热熔融后均匀涂覆在离型纸上,形成树脂胶膜,控制树脂胶膜厚度为0.1 mm‑0.8 mm;步骤3、依次将单向碳纤维展纱或编织布以及步骤1中表面处理后的石墨烯薄膜,通过加热辊压至步骤2的树脂胶膜中,制成碳纤维‑石墨烯薄膜‑碳纤维的多层复合三明治结构,得到碳纤维/石墨烯复合电磁屏蔽预浸料。本发明的预浸料兼具优异的力学结构强度、模量和电磁屏蔽性能,可直接作为中间体材料用于复合材料的轻量化与电磁屏蔽应用。
本发明属于纤维增强热塑性树脂复合材料技术领域,尤指一种耐温型纤维素的制备方法与应用。该制备方法具体为:对于粉状纤维素进行碱性条件热处理,所述碱性条件热处理的碱液浓度为0.5~3%,处理温度为20~50℃,及处理时长为0.5~3h。本案制取的耐温型纤维素与热塑性树脂材料复合,可显著提高纤维素的纯度,并在复合过程中避免纤维素变色及产生臭气的缺陷。
本发明涉及一种MoS2‑MoP量子点@碳复合钠离子电池负极材料及其制备方法,以钼酸铵与多巴胺络合形成的前驱体为原料,通过将其置于管式炉中,在高温惰性气氛中同时实现对该前驱体的硫化和磷化,即得花状的MoS2‑MoP量子点@碳复合纳米材料。从XRD谱图可知,制得的复合材料为MoS2和MoP的异质结构。扫描电镜和透射电镜结果进一步表明,所得材料为均一的花球状形貌,平均粒径为400nm;其中MoS2‑MoP以平均粒径为1nm的超小量子点均匀生长在碳纳米花上。MoS2‑MoP组成的量子点异质结构,可以有效缩短钠离子和电子的传输路径,提高电化学反应的动力学,而氮掺杂的碳纳米花能提供优异的导电网络。该法制备的MoS2‑MoP量子点@碳复合纳米材料在锂离子和钠离子电池等新能源领域具有潜在的应用前景。
本发明提供了一种加捻连续天然纤维预浸料的制备方法,属于纤维增强复合材料技术领域。本发明在浸渍步骤中,依次对纤维纱束进行梳理、展丝、分股和收拢处理,增加了纤维在浸渍时的分散程度,使得流动性较差的基体材料能够渗透进入纤维间隙,进而更好地浸渍、包裹纤维,有效提高了纤维的浸渍率。本发明通过实时捕捉、对比和补偿,实现对捻度的补偿控制,有效地提升了加捻预浸料捻度的精确性和均匀性。本发明所述方法有效解决了基体材料浸渍纤维不充分的问题,同时通过捻度的补偿控制有效提升了捻度的精确性和均匀性,且成本低,效率高。
本发明公开了一种机床导轨专用胶及其制备工艺,涉及导轨用胶技术领域,解决了因机床注胶导轨复合材料中的增韧材料容易产生沉积导致其整体固化后韧性不佳的问题。其包括单独保存且使用时按重量份数比为1:(0.5~0.8)的比例进行混合的A组分和B组分,以重量份计,A组分的组成包括以下原料:环氧树脂40~50份;液体端羧基丁腈橡胶5~8份;稀释剂2~4份;硼酸镁晶须5~7份;羟基磷灰石晶须4~8份;B组分的组成包括以下原料:固化剂40~50份;促进剂10~15份;A组分和B组分的原料中均包含重量份数为30~40份的石英粉和2~4份的消泡剂。本发明中机床导轨专用胶在固化成型后具有良好的韧性,且在使用过程中不易发生断裂。
本发明属于储氢材料技术领域,具体为一种用于催化氨硼烷水解制氢的催化剂及其制备方法和应用。本发明的磷铜共掺杂氧化钴复合材料催化剂由ZIF‑67沸石咪唑酯骨架结构材料作为前驱体进行碳化掺杂Cu、P元素制备得到,活性成分为Cu、Co、O、P元素,记为P‑Cu‑Co3O4@C;其在氨硼烷水解制氢反应中表现出优异的催化活性,可达111.06molH2·mol‑1cat·min‑1,表观活化能为38.31kJ/mol,并且经过5次循环催化反应后,保持68%的催化活性。本发明催化剂制备工艺简单、成本低廉、原料易得,具有广泛应用前景。同时,本发明的阴阳离子共掺杂方法也为高性能催化剂的设计合成提供了新思路。
本发明公开了一种基于纳米粒子修饰的金刚石薄膜及其制备方法。所述纳米粒子修饰的金刚石薄膜以硅基材料、金属材料或者复合材料为基底,在基底上表面溅射金属Ni作为过渡层;在过渡层表面通过化学气相沉积法,合理优化氢气、氩气和甲烷气体的流量、气体压强、基底温度、沉积时间,使膜基上的附着力增强。最后对制备的金刚石薄膜表面进行化学腐蚀,并涂覆纳米二氧化钛粒子,改善金刚石薄膜表面疏水性能和自清洁性能。本发明制备的金刚石薄膜可以,本发明制备的金刚石薄膜,可广泛应用于机械、工模具、刀具、汽车、电子、光学、装饰外观保护,如手表外壳、首饰配件、手机外壳等领域。
本发明公开了一种金属骨架与聚氨酯的粘接工艺,包括下列步骤:S1、加工成型金属骨架;S2、金属骨架表面清洗;S3、金属骨架表面涂胶;S4、金属骨架与聚氨酯复合整体式密封件制备。本发明的金属骨架与聚氨酯的粘接工艺通过超声波处理金属材料,涂胶处理提高金属材料的表面能;通过超声波处理可以清理金属材料表面的污染及残留,通过涂胶处理来活化金属材料表面,提高表面能及亲水性,从而增强金属表面以聚氨酯材料的粘接强度,能够很好地将聚氨酯与金属骨架复合在一起形成复合材料,且复合粘接牢固,力学性能好,解决了聚氨酯与高强度金属材料粘接问题,减少产品脱胶现。
本发明属于医用技术领域,涉及一种中空普鲁士蓝复合物,该中空普鲁士蓝复合物包括中空普鲁士蓝复合纳米粒子和负载在中空普鲁士蓝复合纳米粒子上的蛋白酶,所述中空普鲁士蓝复合纳米粒子为介孔普鲁士蓝类似物包覆在一个或多个中空普鲁士蓝纳米粒子表面形成的复合材料。本发明提供的中空普鲁士蓝复合物包含中空普鲁士蓝复合纳米粒子和蛋白酶,负载的蛋白酶能增加肿瘤组织的过氧化氢含量,与中空普鲁士蓝复合纳米粒子的过氧化氢酶活性协同实现级联催化的目的。
本发明涉及电磁屏蔽复合材料的技术领域,提供了一种ANFs/MXene复合电磁屏蔽气凝胶的制备方法。本发明选择的Kevlar29纤维具有特定的长径比和强度,在碱金属氢氧化物和极性溶剂共同作用下,将Kevlar29纤维剥离成ANFs胶体;对制备ANFs胶体过程中的水分的严格控制,最大程度丰富了剥离后ANFs表面活性基团,提升了气凝胶的力学性能和电磁波吸收性能;通过采用定向冷冻的方式,获得了具有多层级孔结构,且宏观高度取向的ANFs气凝胶,增加了气凝胶的压缩回弹性能,其取向结构使MXene导电相定向排列,提升了气凝胶的导电性能,高度取向的ANFs气凝胶的刚性骨架,可承受更大的外力作用。
本发明公开了一种层状梯度铜铬合金及其制备方法,该方法包括合金熔炼,铣面,挤压或者轧制,内氧化,时效,冷轧或冷拉制成品,材料中以重量百分比计量,合金中的铬含量控制在0.1‑0.6%,并包含0.01‑0.3%的Co、Zr、Ti、Mg、Sn、Fe等元素中的一种或多种合金元素。本发明通过合金组分、内氧化工艺、时效工艺、变形量的匹配控制,制备的梯度复合材料的表层导电率高、芯部强度高,从而保证合金材料的高强高导性能。该工艺易于控制和实施,生产效率高、周期短、便于大规模生产。
本发明涉及一种独立式高温超导薄膜的制备方法,具体包括以下步骤:(1)取衬底,在衬底上采用Sr3Al2O6陶瓷靶材沉积牺牲层,所述牺牲层的材质为Sr3Al2O6;(2)采用GdBa2Cu3O7陶瓷靶材继续在牺牲层上沉积高温超导薄膜,得到衬底/SAO/GBCO复合结构,所述高温超导薄膜的材质为GdBa2Cu3O7‑x;(3)沉积完成后,将步骤(2)得到的衬底/SAO/GBCO复合结构置于纯氧中进行吸氧处理,使高温超导薄膜充分吸氧;(4)吸氧完成后,取出衬底/SAO/GBCO复合结构浸入水中,待牺牲层溶解后高温超导薄膜从衬底上释放,即得到独立式高温超导薄膜。与现有技术相比,本发明制得的高温超导薄膜不仅为独立式且结构良好,有机会结合到各种复合材料结构中,拓展了应用范围,降低了应用成本。
本发明涉及一种风扇组件及涡轮风扇发动机。该风扇组件包括:风扇盘,风扇盘上设置有榫槽;叶片,叶片具有榫头,榫头安装在榫槽中;隔离垫片,隔离垫片过盈配合在榫头和榫槽之间,使榫头与榫槽彼此完全不直接接触;隔离垫片的材质为纤维增强的树脂基复合材料。
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