本发明公开了一种FRP板和气肋梁组成的轻型折叠桥,其特征在于,包括多个矩形桥板,所述多个矩形桥板通过多个180度门合页依次铰接而形成一个桥面,在桥面的底部固定有气枕,所述气枕的长度与桥面的长度相适配,气枕的宽度与桥面的宽度相适配,在气枕的底部沿着桥面长度方向固定有多个软质的肋条,当气枕充满气体后在肋条的作用下成型为多个沿着桥面长度方向的气肋梁,所述多个矩形桥板均为采用纤维增强复合材料制作的蜂窝板;所述多个肋条均采用软质的纤维增强复合材料制作;实现了一种安装便捷、承载能力强、自重轻、利于拆卸和反复利用的FRP板和气肋梁组成的轻型折叠桥。
一种节电型帐篷,它是在帐篷的下部用PTC陶瓷半导体发热元件做成围墙,PTC陶瓷半导体发热元件工作时升温快,两秒内可升到250度,而且省电,热效率达到90%以上,在帐篷的上部用自控温电热带做成篷布,然后再用这种篷布搭成帐篷,这种用自控温电热带做成的篷布,它的中间是芯线,芯线上面绕有导线,导线的外面包有高分子复合材料,高分子复合材料的外面又包有绝缘层,把导线与电源线接通,这种自控温电热带就开始发热,于是帐篷里面就开始变热,温度逐渐升高,人们就可以在帐篷里面取暖和工作。
本发明公开了一种由高导热镁基合金材料、高导热绝缘树脂复合材料与铜箔复合制备覆铜板的方法。其中高导热镁基合金材料是由以下重量百分比的组分制成:Li?10~20%,Zn?1~2%,Al?0.5~2%,Ca0.5~1%,稀土金属REM?0.2~1.2%,余量为Mg。其中覆铜板是采用高导热镁基合金材料为金属基板,与铜箔采用掺混氮化铝的树脂粘结而成,具有导热性好和绝缘性高的优点。
一种双马来酰亚胺树脂预聚物的制备方法,其方法主要是以烯丙基苯基醚化合物和具有NH2-R-NH2结构的二胺与马来酸酐合成的双马来酰亚胺,在稀土氧化物作用下,采用熔融聚合工艺,制备形成双马来酰亚胺树脂预聚物。采用该方法制备的双马来酰亚胺树脂预聚物,在丙酮等有机溶剂中具有良好的溶解性和储存稳定性,可在常温下放置三个月无任何沉淀析出,且树脂的凝胶化时间也保持基本无变化,这对用于耐高温复合材料领域的应用是非常有利的。
本发明涉及功能复合材料制备技术领域,特别是指一种硫化铜柔性复合导电膜的制备方法。首先将聚丙烯腈的二甲基甲酰胺溶液与聚乙烯亚胺水溶液进行混合,涂膜后浸入含有戊二醛的水溶液中进行固化交联,在此基础上采用化学反应法制备硫化铜柔性复合导电膜。经过聚乙烯亚胺共混改性的聚丙烯腈膜不仅具有良好的柔性,而且聚乙烯亚胺水溶液中的水在膜成型的过程中起着制孔剂的作用。聚乙烯亚胺/聚丙烯腈膜具有连续分布的网状孔洞结构,使导电硫化铜不仅在柔性膜表面上沉积,而且在内部也生长,以致形成的硫化铜不仅能覆盖柔性基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效负载,使复合材料具有优良的导电性能。
本发明涉及分析化学领域和生物医药领域,涉及一种α‑葡萄糖苷酶磁性纳米微反应器的制备方法及其应用。通过水热法合成了(Fe3O4@rGO)纳米复合材料,然后以戊二醛作为化学交联剂,将α‑葡萄糖苷酶固载在纳米复合材料上,并对固载条件进行了优化,在最佳固载条件下,酶固载量为40μg/mg。并将合成的磁性纳米微反应器进行了应用,筛选山药皮、金银花、茶叶中的α‑葡萄糖苷酶抑制剂,其中山药皮中两种活性成份(2,4‑二甲氧基‑6,7‑二羟基菲、山药素Ⅰ)被筛选出来,其抑制剂键和率分别为35.6%、68.2%。本发明表明制备的α‑葡萄糖苷酶磁性纳米微反应器可用于不同样品中α‑葡萄糖苷酶抑制剂的筛选。
本发明公开了一种碘基包合物二次电池正极,所述正极为碘基包合物复合材料,所述正极包括正极活性物质、导电材料和粘结剂以及集流体;本发明还公开上述电池正极的制备方法,以及采用上述碘基包合物二次电池正极制备的钠碘二次电池。该二次电池包含正极、负极、有机电解质和隔膜。所述正极是含碘包合物复合材料,负极是钠金属,电解液是高氯酸钠有机电解液。碘基包合物在结构上具有稳定性好,对碘吸附性强等特点,能够高效抑制充放电过程中碘的溶解损失。该电池在工作时钠和碘基包合物之间发生可逆氧化还原反应,在电化学性能上远远优于碘/碳类电极材料。所构筑的钠碘二次电池稳定性好、安全性好、能量密度高。
本发明公开了一种树脂基陶瓷摩擦材料的制备方法,以碳化硅微粉和α‑Al2O3为骨料,以乙基纤维素为造孔剂,得到多孔碳化硅陶瓷;然后将该陶瓷进行接枝改性处理,并与聚氯乙烯树脂进行复合,得到多孔碳化硅/聚氯乙烯树脂复合材料,该新型复合材料具有良好的刚度和抵抗变形的能力,大大增加了聚氯乙烯树脂的耐摩擦性能和抗热震性能,提高了其在铁道车辆上的使用性能,是一种新型的树脂基陶瓷复合摩擦材料。
本发明涉及酶响应型磁性纳米粒及其制备方法与应用,可有效解决酶响应型磁性纳米粒的制备及作为磁性热疗介质和药物转运载体在肿瘤治疗中的应用问题,方法是,作为药物载体系统是以Fe3O4@Cu2-xS复合纳米材料为磁靶向材料和光敏剂,明胶和海藻酸钠为复合囊材,磁性Fe3O4@Cu2-xS复合纳米材料先通过化学共沉淀法制得Fe3O4纳米粒子,然后将Cu2-xS负载于Fe3O4纳米粒子表面,得到核壳型Fe3O4@Cu2-xS复合材料,最终以明胶和海藻酸钠为复合囊材,采用复凝聚法将此载体与抗癌药物,制备成一种酶响应型磁性纳米粒,本发明的原料来源丰富,成本低,质量好,靶向性强,使用效果好,是肿瘤治疗药物上的一大创新。
本发明公开了一种三维整体成型的T形管状机织物的织造方法,它的步骤如下:(1)设计整体纹样;(2)设计管子区域织物结构;(3)设计轮廓线区域组织结构;(4)设计管子外的接结区域组织结构;(5)轮廓线形状设计;(6)利用抽取芯线法;(7)采用NedgrahicsJacquardCAD设计,包括NedGraphicsTexcelle2008,LoomEditor,ProductCreator,WeaveEditor组件设计输出织物的轮廓线以及组织结构,导出jc5格式文件后,输入通源电子提花织机,进行织造。本发明能在生产普通片状织物的电子提花织机上织造出三维整体T形管状机织物复合材料骨架,该方法不仅能减少设计时间、便于织造,而且可实现大规模、低成本地生产。
本发明提出了一种柔性超级电容器的制备方法,涉及光电信息材料及应用领域。本申请实施例提供一种柔性超级电容器的制备方法,包括如下步骤:基材制备:将纺丝溶液通过纺丝机进行纺丝,制得基材;复合材料制备:取质量比为1:3的石墨和无水FeCl3混合均匀,加热反应后,得到材料1,取异丙醇和植酸加入材料1,搅拌均匀后加入吡咯,得到混合物1;取过硫酸铵溶解于去离子水中,得到混合物2;取混合物2加入混合物1中,在25‑35℃下搅拌5‑7h,制得复合材料;电极片制备;组装柔性超级电容器。本发明制备出的柔性超级电容器具有循环稳定性好、电化学性能好和耐弯折的优点。
一种磁性多孔碳基QuEChERS净化材料及在样品前处理和烟草农残检测的应用,制备方法为采用超声辅助反向共沉淀法制备磁性Fe3O4纳米颗粒,并基于磁性Fe3O4纳米颗粒进一步制备Fe3O4/MOFs复合材料,以得到的该复合材料为前驱体,采用高温煅烧的方式制备磁性多孔碳基QuEChERS净化材料。利用该磁性多孔碳基QuEChERS净化材料代替传统QuEChERS样品前处理方法中的净化材料,单独使用即可去除大部分杂质,达到净化目的,无需多种净化材料的组合使用;该净化材料具有磁回收性能,避免了前处理中的多次离心,简化了前处理流程,提高了分析效率;将该净化材料应用于烟草农残检测时,回收率和精密度均较好。
本发明属于氨硼烷水解析氢技术领域,公开一种氨硼烷水解析氢用催化剂及其制备方法。所述催化剂的结构为Ru纳米颗粒分散生长在富含氧空位的TiO2纳米片上。制备方法(1)、在室温下,将TiO2纳米片分散在水中,得到TiO2分散液;(2)、在室温下,将RuCl3·3H2O水溶液加入到步骤(1)所得TiO2分散液中,搅拌均匀,然后加入NaBH4,搅拌反应直至反应液不再产生氢气,然后水洗、真空烘干,制得Ru/TiO2复合材料;(3)、将Ru/TiO2复合材料在氮氢混合气气氛下升温至200~300 ℃保温0.5~2 h,冷却至室温,研磨均匀,制得催化剂。本发明制备的催化剂用于氨硼烷水解析氢具有很高的活性。
本发明公开了一种新型低温收缩膜镭射标签材料的制作方法,(1)在第一放卷机上先缠绕上防伪光栅镭射BOPP膜,在缠绕好的防伪光栅镭射BOPP膜上涂覆由环保羟基树脂和异氰酸酯树脂混合而成的溶液,将涂覆好的防伪光栅镭射BOPP膜经过烘箱加温;(2)再将第二放卷机上的低温收缩膜与出烘箱后的防伪光栅镭射BOPP膜进行复合,经过复合后的合成材料需要再通过加温熟化;(3)熟化后的复合材料经剥离设备把低温收缩膜和BOPP镭射防伪膜进行分离,完成低温收缩膜对BOPP防伪镭射膜的光栅复制。本发明经济成本比较低廉,对社会环境没有二次污染。
本发明公开了一种碱性二次电池负极材料CoxCuyZnzFe2O4及使用该负极材料的电池,属于二次电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:碱性二次电池负极材料,由尖晶石型结构复合铁酸盐[CoxCuyZnzFe2O4]或尖晶石型结构复合铁酸盐[CoxCuyZnzFe2O4]与碳材料组成的复合材料构成,其中1>x≥0.3,0.7>y>0,0.7>z>0,x+y+z=1。本发明还具体公开了该碱性二次电池负极材料的制备方法及其在碱性二次电池负极板中的应用。本发明的负极材料0.2C放电克容量达到390mAh/g,5C放电克容量达到320mAh/g,采用该新型负极材料制备的碱性二次电池具有成本低廉、高倍率性能好和循环寿命长的优点。
本发明公开了一种羟基磷酸铁锂/石墨烯复合正极材料的制备方法,以氢氧化锂,磷酸,硫酸亚铁,氧化石墨烯为原料,以水和乙醇为溶剂,通过溶剂热法制备羟基磷酸铁锂/石墨烯复合正极材料。使用XRD测试和SEM来分析材料的物相组成,并将该材料用作正极来组装锂离子电池,研究了电化学性能。结果表明,对于羟基磷酸铁锂/石墨烯复合材料,在0.1 C时可获得129mAh/g的比容量,在0.5 C时,循环50次仍具有98%的库仑效率。
本发明属于复合材料技术领域,尤其涉及一种纳米碳晶/环氧树脂电子封装材料及其制备方法,由以下原料配合组成:纳米碳晶30‑50g、环氧树脂100‑120g、有机酸酐固化剂80‑100g、固化促进剂1‑2g,本发明利用硅烷偶联剂对纳米碳晶填料进行改性处理,由于改性处理改善了填料与基体间的结合能力,复合材料的综合性能得到了较大的提升。
本发明提供一种氯氧镁晶须的制备方法及其应用,采用卤水‑氨液相法合成氯氧镁晶须,包括如下步骤:1)配置2.5‑4mol/L的氯化镁过饱和溶液,倒入反应器中,接着将反应器放置于25‑35℃的恒温水浴中,搅拌充分溶解,得氯化镁溶液;2)将氨水滴加到步骤1)中的氯化镁溶液中,搅拌反应,得饱和母液;3)将步骤2)中的饱和母液陈化结晶成核;4)待步骤3)中陈化结晶成核结束后,洗涤干燥,得氯氧镁晶须。将氯氧镁晶须应用到制备氯氧镁晶须/环氧树脂复合材料中。本发明制备出复合材料的热稳定性强,且压缩强度高达120MPa,热稳定性随着氯氧镁晶须含量的增加而提高。而且本发明的原料易得、制备工艺简单,且能规模生产使用。
本发明涉及一种兼具阻燃和抗静电功能的聚甲醛树脂及其制备方法,它由以下配比的原料制成:聚甲醛(POM)50-80%,微胶囊红磷阻燃剂6-20%,成炭剂3-25%、吸醛剂1-10%、抗静电剂1-10%,加工助剂0.1-3.0%和抗氧剂0.1-1.0%。首先将POM,阻燃剂、成炭剂,吸醛剂,抗静电剂,加工助剂和抗氧剂在高速混合机中预混3-15分钟,然后将混合的原料置于双螺杆挤出机中熔融挤出造粒,注塑成形。本发明制备的聚甲醛复合材料兼具阻燃和抗静电性能,热稳定性能和力学性能较好,可以满足煤矿井下用聚合物制品等多种应用环境的需求。
本发明公开了一种花状纳米WO3/石墨烯复合气敏材料及其制备方法和应用。将氧化石墨烯与可溶性钨盐采用微波搅拌水热方法复合制得花状纳米WO3/石墨烯复合气敏材料,纳米WO3/石墨烯复合材料中石墨烯含量为0.1-1.0%。本发明纳米WO3/石墨烯复合气敏材料形貌独特、均一,对苯胺气体灵敏度高,工作温度低至80℃,选择性好。制备方法采用微波加热,搅拌,工艺先进,反应时间短,成本低。
本发明为建筑材料领域提供了一种不拆除带有 装饰性的建筑模板,以植物纤维和水泥为主要原料的复合材 料,配以适量的防霉剂,减水剂,防水剂,增强剂等,经过混 和,加压,成型,表面处理,除具有隔音,隔热,防火、装饰、 不拆除特点外,还具有无毒害物质释放,耐腐蚀,耐水性,强 度高,不裂纹,质量易控制,利用废弃植物秸秆,替代木材或 钢材,提高建筑物一次装饰性,减少二次装饰施工,施工方便, 成本低等显著优点。
本发明公开了一种液相烧结凝胶注模成型SiC陶瓷阀件材料及其制备方法。该材料是将原料按比例配置浆料,经凝胶注模成型制备,常压液相烧结制备的,在400‑800℃的低温阶段保温,将凝胶注模生坯中的有机物在氩气中裂解生成碳,然后在1400‑1600℃保温,使裂解碳与添加的硅粉原位反应生成碳化硅,促进含晶须或纤维增韧的SiC陶瓷复合材料致密化,继续升温,在1750‑1900℃之间保温,使Al2O3和Y2O3反应形成YAG液相,促进致密化,发挥YAG与晶须或纤维的协同增韧作用。本发明能够解决凝胶注模方法中有机物裂解产生较高含量的碳不利于Al2O3和Y2O3液相致密化、反应烧结游离硅含量高、含晶须或纤维增韧的SiC陶瓷复合材料难以致密化、以及加压烧结晶须或纤维取向分布导致的SiC陶瓷各向异性的问题。
本发明公开了一种接触式快速退火设备,所述设备包括传送装置、热处理装置、冷却装置和收卷装置,所述热处理装置包括金属/石墨复合材料加热体,所述金属/石墨复合材料加热体与金属薄带的接触部分设置有气氛保护装置,所述冷却装置包括冷却筒体,金属薄带从所述传送装置发出经过所述热处理装置进行接触式退火热处理后进入所述冷却筒体内进行降温处理后最终通过所述收卷装置完成卷绕回收。本发明通过接触式加热对金属薄带进行退火热处理,最高能够达到105~106K/s的加热速率,不仅能够实现连续快速退火,大大缩短退火工艺流程,提高生产效率,并且减少了使用能耗量,降低了热加工成本,对实际生产具有重要的意义。
本发明公开了杂原子在制备锂磷电池碳磷材料中的应用和该材料及其制备方法,以椰壳炭和/或科琴黑为碳源、P2O5和/或紫磷为磷源,同时掺杂有杂原子制得锂磷电池用碳磷复合材料。
本发明提供了一种PBS微纳米纤维/羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇复合水凝胶的制备方法,以PBS和经过增塑的PVA为原料,通过双螺杆挤出、拉伸制备以PVA为基体,PBS为分散相的复合材料,然后将PBS/PVA复合材料置于丙三醇‑水二元混合溶剂加热溶解并制备PBS/PVA复合水凝胶。本发明PVA与PBS之间有氢键作用,增加了两者之间的相容性,可以使PBS微纤在聚乙烯醇基体中分散均匀,而且微纤直径可以达到纳米级别,有效的提高了羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇水凝胶的机械性能。本发明的方法大大缩短制备周期,并且制备的PBS微纳米增强羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇水凝胶具有力学性能优良、生物相容性好、可生物降解等优点。
本发明属于生物可降解聚合物材料改性技术领域,具体涉及一种复配型无卤阻燃植物纤维增强聚乳酸材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)将植物纤维置于1~8wt%的碱溶液中进行表面改性,将改性后的植物纤维置于0.5~5wt%的聚磷酸铵溶液中进行阻燃处理,制得阻燃植物纤维;(2)将聚乳酸、复配阻燃剂、增韧剂和抗氧剂混匀后与步骤(1)制得的阻燃植物纤维进行熔融共混,冷却造粒,制得具有阻燃性能的聚乳酸/植物纤维复合材料,即复配型无卤阻燃植物纤维增强聚乳酸材料。本发明通过对植物纤维进行阻燃预处理,显著提高了植物纤维/聚乳酸复合材料的阻燃性能和力学强度。
本文公开了一种二氧化硅气凝胶粉体/玻璃结合剂混合制备的新型隔热材料。本发明以二氧化硅气凝胶粉体和低熔点玻璃结合剂为主要成分,将玻璃结合剂与二氧化硅气凝胶粉体、高分子聚合物混合,同时向其中添加消泡剂,润湿剂等助剂,制备混合浆料,然后将浆料涂抹成试样,再将试样进行热处理,加热烧结后得到二氧化硅气凝胶粉体/玻璃结合剂复合材料。二氧化硅气凝胶粉体隔热性能优异,将它与玻璃粘结剂混合制备的复合材料,在500℃~800℃下具有良好的隔热性,扩大了二氧化硅气凝胶应用的温度范围。
本发明涉及机床床身技术领域,公开一种高刚度及高强度的基础承载机床床身,包括:长梁1、短梁2,两平行的长梁1之间均布焊接有短梁2,组成若干矩形的框架式基础承载结构,且框架式基础承载结构的每个矩形框的对角线设置有交叉的加强杆4;所述框架式基础承载结构的腔体上顶面和下底面设置为封闭面,构成封闭的浇注内腔体,封闭的浇注内腔体上设置有浇注口3;封闭的浇注腔体内设置有浇注的混凝土复合材料。本发明采用约束性的型钢制做成基础形状,然后灌注一种新型复合材料构成一体式结构,使制备的机床床身具有很高的强度及刚度,并且还具有造价低,生产周期短的显著优点。
本发明属于高分子共混复合材料制备领域,公开了一种尼龙1111/聚偏氟乙烯铁电复合薄膜及其制备方法。本发明所述的铁电复合薄膜是由20-80份尼龙1111和80-20份聚偏氟乙烯制备而成。其制备方法是先将尼龙1111与聚偏氟乙烯在熔融混炼设备中共混,然后由热压设备热压成薄膜,接着将熔融态薄膜淬火,最后经拉伸设备单轴拉伸得到。所制备的复合薄膜剩余极化强度均要高于纯聚偏氟乙烯薄膜。该法制备方法简单,设备工业常见,容易操作。铁电复合薄膜成本低,有望在压电、热电和铁电材料领域制备器件。
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