本发明公开了一种MXene(Ti3C2)/四氧化三铁纳米纤维的静电纺丝制备方法,将单轴静电纺丝技术应用在MXene/四氧化三铁纳米纤维的制备过程中,将少层MXene包覆在四氧化三铁中空纳米球上作为主要的电子传输路径,然后将氮掺杂的碳纳米纤维网络作为第二条电子传输路径,极大的提高了复合材料的导电性。这种独特的一维纳米链结构复合材料不仅继承了四氧化三铁的高电化学活性,而且具有优良的电子电导率和离子电导率,同时可以得到一种新型的柔性的高性能储锂材料。本发明简化了生产过程,提高了材料产量,降低了生产成本,满足了实际需求。本发明的方法简单,得到的MXene/四氧化三铁纳米纤维尺寸均匀、四氧化三铁纳米球分散良好、结晶度高、长径比高、比表面积大。本发明还公开了一种MXene/四氧化三铁纳米纤维膜,具有独特的纳米链结构,纳米链纤维之间形成交联三维网络状结构,能够有效促进离子/电子的转移和电解液的渗透,缩短电解液离子在材料中的扩散路径,具有较高的比容量、优异的倍率性能和较好的循环稳定性,并且动力学性能也得到了大大提高。
本发明涉及球形材料造粒的生产领域,公开了一种球形氧化铝及其制备方法与应用。所述球形氧化铝的比重为3.85‑3.95g/cm3;所述球形氧化铝的比表面积为0.03‑0.25m2/g;所述球形氧化铝的松装堆积密度为2‑2.6g/cm3。所述球形氧化铝具有比表面积小、比重大的特点,并且球形氧化铝的致密度高、表面无明显空洞、球形度以及形态良好,球形氧化铝具有优异的粉体流动性,在特殊陶瓷材料以及球形材料等领域具有良好的应用前景,特别地,作为填充剂时,能够显著改善复合材料的导热性能。且所提供的制备方法生产工艺简单、成本低、产量大。
本发明公开了一种三维石墨烯/碳纳米管复合散热材料的制备方法,得到高致密性高热导率的三维石墨烯/碳纳米管复合材料,实现高效散热。本发明配制石墨烯/碳纳米管混合浆料,加入离子液体,进行冷冻干燥得到海绵状固体,再进行热压烧结制得石墨烯/碳纳米管复合散热片。用离子液体做分散剂使石墨烯/碳纳米管在浆料中均匀分散,冷冻干燥使石墨烯/碳纳米管由液态转化为固态时保持均匀分布,并采用热压烧结法增加复合材料的致密性。所制备的三维石墨烯/碳纳米管复合散热片,热导率达到872W/(m·K),密度达0.56g/cm3,材料致密性和热导率高于现有三维石墨烯散热材料。
一种均苯型PI复合保持架的加工方法,本发明通过在均苯型PI复合保持架管坯进行回火处理,以消除均苯型PI复合保持架管坯内部的应力,然后对粗加工后的均苯型PI复合保持架管坯进行时效处理,以消除粗加工过程中的应力集中现象,进而得到的均苯型PI复合材料保持架的抗拉强度较处理前提升10%以上,成品加工率提升到90%以上,本发明得到的均苯型PI复合材料保持架具有耐高温、抗拉强度高、高温强度保持率高、质轻、耐磨、自润滑等特性,可以应用于高温高速轴承保持架领域。
一种四元杂化磁性复合功能材料及其制备方法,其中复合材料由Ag@AgX、还原的氧化石墨烯和磁性纳米材料四元杂化而成。首先在rGO的表面依次原位沉积Fe3O4、MnFe2O4、ZnFe2O4、CoFe2O4等铁基磁性纳米材料和生长AgX沉淀,得到rGO/?MFe2O4/AgX三元复合纳米材料;然后经过汞灯照射,得到四元杂化磁性复合材料rGO/MFe2O4/Ag@AgX。该材料既具有磁性颗粒的磁响应性和外加磁场操控性,石墨烯纳米材料的高效吸附、导电等特性,等离子体材料Ag@AgX的光催化特性,又具有Ag颗粒的表面增强拉曼活性,而且Ag@AgX与石墨烯材料之间的协同效应会使Ag@AgX的光催化特性和Ag的SERS活性得到增强,有利于提高待检物质的检测限,在水中低浓度苯环类有机污染物的一步富集、磁分离、SERS检测和原位光催化降解等方面具有很大的潜在应用价值。
本发明提出了一种碳纤维涂层改性处理方法,包括以下步骤:首先二氧化钛溶胶制备,将碳纤维浸渍在相容剂溶液中,然后在超声条件下用高锰酸钾的硫酸溶液对CF‑1进行氧化刻蚀处理,处理完毕后自然降温到室温并水洗至pH为6~8,烘干,得到CF‑2,然后在乙醚中用硼氢化锂进行还原,将还原后的CF‑3用二氧化钛溶胶进行浸渍处理获得CF‑4。该方法在提高纤维表面的浸润性,粗糙程度明显增加,有利于增强复合材料中基体和界面之间的传递效应,可以有效的缓解应力集中,阻止材料破坏,进而提高复合材料的力学性能。
本发明涉及路轨技术领域,具体而言,涉及一种合成轨枕。一种合成轨枕包括下壳体、填充构件、上盖和弹性构件。下壳体具有上开口,所述下壳体通过纤维增强复合材料制成。填充构件固定于所述下壳体内部。上盖扣合在所述下壳体的上开口上,并且所述上盖与所述下壳体和所述填充构件固定连接,所述上盖通过纤维增强复合材料制成,轨道固定于所述上盖的背离所述下壳体的表面。弹性构件设置于所述填充构件和所述上盖之间。一种合成轨枕优点在于增强了轨枕的强度,增加了轨枕的缓冲力,减弱了列车对轨枕的震动,增加了轨枕整体强度。
本发明公开了一种高效低阻多组分立体空腔结构空气过滤材料及其制备方法。以DMF为溶剂,与聚合物PAN与PU共混,并掺杂MPIA短纤制备纺丝溶液。通过垂直静电纺丝的方法,将PAN/PU/MPIA 纳米纤维纺制到涤纶无纺布上,获得高效低阻的双组分空腔过滤材料。该复合材料具有95%以上的过滤效率,由于短纤的支撑作用,在纤维膜中提供了一个路程短且畅通无阻的通道,有效的降低了气流通过时的压阻。复合材料不仅过滤性能优良,流阻低而且透气性好。通过静电纺丝制备的PAN/PU纳米纤维平均直径在150nm左右,强度高、过滤效果好,容易与滤阻可忽略的高分子无纺布进行贴合。制备流程简单,原料广泛,能够进行批量化生产。
一种超细多元Ti(C,N)基金属陶瓷的新型制备方法,其特征包括以下步骤:a、按质量百分比取纳米氧化钛、纳米氧化钨、纳米氧化钴、纳米氧化钒、纳米氧化铬、纳米还原剂碳黑与多壁碳纳米管,经混合、干燥后,置于微波烧结炉中进行碳热还原,制得多元Ti(C,N)基复合材料。b、将步骤a所得复合材料采用放电等离子烧结设备进行烧结,最终制得多元Ti(C,N)基金属陶瓷。该金属陶瓷断裂韧性提高33‑65%,硬度(HRA)提高13‑25%,抗弯强度提高32‑85%。本发明具有生产效率高、能耗低、操作简便,为工业生产性能优异的金属陶瓷产品提供参考。
本发明属于粘接结构力学性能预测技术领域,公开了一种基于胶层梯度退化的老化后粘接结构性能预测方法、系统,制作CFRP/铝合金单搭接接头和CFRP蜂窝夹层粘接结构,接头老化试验,老化前后接头力学性能试验及胶粘剂FTIR测试,特征官能团筛选,官能团吸光度曲线基本变换,建立接头失效载荷预测函数,定义基础退化因子,计算老化后粘接结构胶层面内等效失效载荷,建立基于比例长度的失效载荷预测函数,定义梯度因子及面内退化因子,内聚力参数修正及失效模拟。本发明通过量化分析湿热老化环境下大面积胶层面内性能的梯度退化规律,能够准确有效地模拟老化后复合材料蜂窝夹层粘接结构的失效行为为复合材料蜂窝夹层粘接结构安全设计提供参考。
本发明提供了一种复合钛酸锂镧材料、制备方法及应用,以六水合硝酸镧、硝酸锂、钛酸四丁酯、二水合氯化亚锡为基础原料,利用两步水热法合成LLTO‑SnO2纳米复合硫化氢气体传感材料。本发明提供的方法可以通过两步水热法制备出LLTO‑SnO2纳米复合材料,实验原料廉价易得,制备工艺简单易操作,且实验结果表明制备出的复合材料对硫化氢气体的响应值得到提高、起始响应温度以及最佳响应温度大大降低、循环稳定性较好,并且对硫化氢气体的选择性较好,对于商用硫化氢气体传感器的发展有很重要的意义。
本发明提供了g‑C3N4复合TiO2纳米线的制备方法,属于纳米复合新材料技术领域。具体制备方法的步骤为:通过热聚合法制备TiO2纳米线;通过水热法制备钛酸盐纳米线;对所制备的钛酸盐纳米线进行离子交换和晶化处理,得到TiO2纳米线;对所制备的TiO2纳米线进行g‑C3N4的复合,制备得到一种g‑C3N4复合的TiO2纳米线。该复合材料可充分发挥一维纳米结构的优势,有效抑制电子‑空穴的分离,也可发挥g‑C3N4的优点,大大提高复合材料的化学稳定性,明显拓宽光吸收范围,显著增强光催化活性。
本发明涉及一种石墨复合负极材料及其制备方法。所述石墨复合负极材料为核壳结构,包括内核和外壳,内核为石墨,外壳是氮磷掺杂复合材料层,所述氮磷掺杂复合材料层是将原料石墨加入分散有含磷有机化合物、表面活性剂、锂盐的含氮离子液体中,烧结形成的;所述含磷有机化合物、表面活性剂、锂盐和含氮离子液体的质量比为10~50:1~5:1~5:200。该石墨复合负极材料能够提高在大倍率条件下锂离子的传输速率,还能提高石墨复合负极材料与电解液的相容性,从而提高循环性能;外壳中的锂盐能够提供充足的锂离子,提高其首次效率和循环性能。
本发明属于超硬复合材料制备技术领域,具体涉及一种双面聚晶立方氮化硼复合片及其制备方法,所述双面聚晶立方氮化硼复合片包括硬质合金层和设置于硬质合金层两面的聚晶立方氮化硼层,所述的硬质合金层由第一粒度硬质合金层和设置于第一粒度硬质合金层两面的第二粒度硬质合金层组成。所制得的双面聚晶立方氮化硼复合片的性能达到晶粒尺寸小于等于0.8µm,磨耗比5000~5500,显微硬度HV5400~5800,抗弯强度920~950MPa,满足了切削和铣削加工工艺中所使用的超硬复合材料刀具高精度、高效率的加工要求。
本发明提供了一种石墨烯改性环氧树脂的制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:(1)氯氧化铋/石墨烯复合材料的制备;(2)向乙醇中加入纳米无机填料、硅烷偶联剂以及氯氧化铋/石墨烯复合材料,超声分散30‑50min,然后加入环氧树脂,搅拌均匀后真空去除乙醇;然后加入固化剂高速搅拌均匀,之后置于模具中进行加热固化,自然冷却至室温,即得所述石墨烯改性环氧树脂。本发明制备得到的石墨烯改性环氧树脂力学性能优异,并具有很好的阻燃效果,在多个领域具有很好的应用前景,且制备方法简单,适宜进行工业化生产。
本发明公开了一种聚丙烯同质纤维复合发泡材料的制备方法,所述发泡材料由聚丙烯基体和聚丙烯纤维组成,采用物理熔融共混的方法制备不同含量纤维的复合材料,并经由热压成型制得该复合材料的待发泡样条,将该样条置于高压反应釜中,采用间歇发泡的方法,制备出聚丙烯同质纤维复合发泡材料。本发明方法对设备要求低,操作简单,所用材料成本低,可回收利用,制备过程绿色环保,制备出的发泡材料力学性能优异,便于工业化生产,具有广泛的应用前景。
本发明涉及了一种基于金属离子依赖性DNA酶用于检测邻苯二甲酸二丁酯的电化学免疫传感器的制备方法,包括以下步骤:采用水热合成法、种子介导生长法和物理吸附法制备了功能化二维碳基材料/金属有机框架/多刺金纳米颗粒复合材料;以化学键合法合成了信号分子/金纳米粒子/介孔金属氧化物纳米球/DNA‑1信号标签;以功能化二维碳基材料/金属有机框架/多刺金纳米颗粒复合材料/金属离子依赖性DNA酶/金电极为工作电极,以铂丝电极为对电极,饱和氯化银为参比电极,得到了用于邻苯二甲酸二丁酯检测的电化学传感器;与传统电化学传感器相比,具有响应速度快、灵敏度高、选择性好、准确度高的优点。
本发明属于碳纤维复合材料加工技术领域,特别是涉及一种碳纤维复合板材开槽削边装置,包括工作台,刀具、刀具旋转驱动单元及其整体横向往复平移机构,板材装夹组件;板材装夹组件包括上夹板、下夹板及夹板支座,上夹板、下夹板通过紧固件连接在一起;下夹板通过一侧转轴转动连接在夹板支座上,夹板支座与工作台之间连接有支座固定架;夹板支座与固定架之间设有支座升降调节机构,支座固定架与工作台之间设有固定架纵向移动调节机构,上夹板、下夹板相对于工作台为倾斜设置,下夹板与其支座之间设有夹板翻转机构。本实用新能充分避免碳纤维复合材料烧伤,从而适用于碳纤维复合板材开槽或削边(倒角)的专用加工装置。
本发明涉及空气过滤领域,特别是指一种PVDF/GO复合纳米纤维防雾霾窗纱及其制备方法。以DMF为溶剂,将PVDF与GO共混制备纺丝溶液,通过静电纺丝的方法,将PVDF/GO纳米纤维纺制到镀银的高目数的锦纶无纺布上,而后与低目数的玻璃纤维无纺布经过超声波粘合工艺,获得防雾霾纱窗所用材料。该复合材料具有高达85%的过滤效果,不仅过滤性能优良,流阻低,透气性好而且透光性好。通过静电纺丝制备PVDF/GO超细纳米纤维平均直径在150 nm左右,强度高、过滤效果好,容易与锦纶无纺布贴服。制作材料的整个流程简单,操作方便,可批量化生产。这将给解决过滤雾霾问题带来一种新的途径。
一种聚吡咯/自掺杂富缺陷氧化锡异质结纳米复合光催化材料的制备方法,将自掺杂富缺陷氧化锡异质结材料通过化学键络合的形式负载分散于Ppy而得到的纳米复合材料;自掺杂富缺陷氧化锡选自Sn掺杂的非化学计量比或混合价态锡氧化物组成的富缺陷氧化锡SnO2‑x。本发明利用自掺杂富缺陷氧化锡异质结材料可见光响应的氧化还原能力、聚吡咯的导电性和光传导特性,以及不同组分间具有化学键合的异质结结构,从而有利于电子空穴分离,获得优异的光催化性能。同时,聚吡咯易塑型的特点能有效避免粉体材料的回收困难问题,因而,本发明制得的聚吡咯/自掺杂富缺陷氧化锡纳米复合材料是一种便于回收的新型环保光催化材料。
一种铝箔水泥复合保温材料的制造方法,包括聚丙烯短纤维的制备、石膏外壳的制备、泡沫水泥的制备、复合材料的制备。制得的铝箔水泥复合保温材料优点在于:(1)具有优良的保温、隔热作用,是一种特别适合高寒或高海拔地区的房屋内墙保温装饰材料;(2)铝箔和水泥都是无毒性的材料,不会产生甲醛等有毒气体;(3)铝箔与泡沫水泥板复合,其表层的铝箔不仅保持了硬度大、张力强度大的特点,其抗撕裂强度也大幅增加,非常难撕破;(4)虽然成本低廉,但可作为高档建筑装饰材料;(5)泡沫水泥添加了聚丙烯短纤维,使泡沫水泥具有高的强度和一定的韧性,使复合材料整体表现出良好的强度和韧性,有效地避免因磕碰或使用中引起的开裂、断裂、变形等现象。
本发明公开了一种尿液品中痕量芳香胺的固相微萃取测定方法,该方法是利用顶空固相微萃取与气相色谱‑质谱/质谱联用(简称GC‑MS/MS)技术,对尿液中的痕量芳香胺进行定性和定量分析。该方法的特征在于,固相微萃取纤维的涂层材料为共价有机骨架JUC‑Z2与凝胶所形成的复合材料(简称JUC‑Z2/Gel),萃取温度70~90℃,搅拌速度400~600 r/min,萃取时间30~50 min,解吸温度230~260℃,解吸时间0.5~1 min。本方法使用特别制作的附着有JUC‑Z2/Gel涂层的固相微萃取纤维对样品进行萃取浓缩前处理,具有操作简便、灵敏度高、回收率好等技术特点。
本发明提供一种乐器制作技术领域的乐器共鸣箱,特别是用于坠胡、板胡、曲胡、二胡等民族弦乐器的共鸣箱。它包括前音板,后音板和固定前音板和后音板的框架,其中:音柱连接前音板和后音板,前音板,后音板及框架的形状均为不等边形;所述的后音板上设置有对称的发音孔,发音孔的形状或者为月牙形,或者为月牙形加圆形;所述的前音板和后音板的材料或者为木板,或者为皮膜,或者为复合材料。本发明是通过改变共鸣箱的形状和后音板开发音孔等技术,使弦乐器的共鸣箱能够充分振动,从而达到声音圆润、噪音减小、音域扩展的效果;本发明具有取材方便,工艺简单,效果明显等优点;本发明适用范围广,可用于多种乐器共鸣箱制作,均有显著效果。
本发明公开了一种聚多巴胺/硫化亚铁复合光热抗菌材料及其制备方法和应用。本发明首先利用多巴胺与铁离子的螯合作用形成DA‑Fe(II)复合物;然后弱碱性条件下,于室温原位聚合反应得到PDA‑Fe(II)配合物前驱体;最后引入硫源,制得PDA@FeS纳米复合材料。本发明制备的PDA@FeS纳米复合材料平均粒径约为200nm,具有良好的生物安全性和光热转换性能,在近红外光辐照下,显示出优异的化学动力和光动力协同抗菌活性。该制备方法简单温和,成本低,环境友好,抗菌效果佳,便于批量生产。
本发明公开了一种模块化复合建筑材料,包括金属护套层、填充层及复合材料装饰层,其中金属护套层为横断面呈矩形的板状框架结构,填充层位于金属护套层内,且填充层内设至少一条与金属护套层轴线平行分布的烧制孔,且各烧制孔并联,金属护套层外表面复合材料装饰层。其使用方法包括设计预制,模块化复合建筑材料生产,烧制加工,对接成型及建筑物施工等五个步骤。本发明一方面极大的提高了建筑材料的集成化、模块化程度,实现建筑主体及装饰同步建设;另一方面可有效的提高建筑材料的整体结构强度和耐候性,在提高建筑物整体承载能力、抗形变能力及抗震能力的同时,另有效的达到提高建筑材料耐候性和使用寿命的目的。
本发明涉及一种可移动的浮雕壁画的制作方法及表面仿铁锈的方法,包括以下步骤:A、配料,将各种原材料按一定比例混合成高强度复合材料;B、制板,通过模具将步骤A中的高强度复合材料制作成标准的挂板;C、雕绘,在步骤B中的挂板上通过传统工艺雕刻或绘制出图形,得到成品。本发明的目的在于解决传统浮雕泥彩或者洞窟泥彩壁画等艺术品不可移动的问题,提供一种可移动的浮雕壁画的制作方法及表面仿铁锈的方法。
本发明属于功能复合材料技术领域,具体涉及一种柔性有机‑无机复合多孔压电材料,该材料包括10wt%‑80wt%的有机‑无机金属卤化物钙钛矿和20wt%‑90wt%的PVDF。该复合材料是将有机‑无机金属卤化物钙钛矿分散到PVDF中,形成一种柔性有机‑无机复合多孔压电材料。该材料在生物医学、食品加工领域信号监测既对人体直接或间接接触的压电传感器领域应用的潜力巨大。
本发明涉及一种含苯并噁嗪成炭剂的无卤膨胀阻燃体系及其阻燃热塑性树脂,无卤膨胀阻燃体系由以下重量百分比的原料制成:磷氮阻燃剂40~95%,苯并噁嗪成炭剂2~50%,含氮化合物0~30%、协效剂0~15%,苯并噁嗪成炭剂为单噁嗪环苯并噁嗪、双酚型苯并噁嗪或二胺型双噁嗪环苯并噁嗪中的一种或者几种。该阻燃体系中的苯并噁嗪成炭剂有助于添加型阻燃体系在聚合物基材中的分散,抑制小分子阻燃组分的析出迁移,在燃烧过程中能生成更多更稳定的炭层,隔热、隔氧,从而具有较高的阻燃效率。此外,在苯并噁嗪分子中引入适量硅烷结构,不仅具有磷‑氮‑硅三元协效阻燃作用,还可以发挥硅烷偶联剂的作用,进一步提高复合材料的综合性能。
本发明涉及一种多层聚晶金刚石复合片及其制备方法,属于金刚石复合片领域。该多层聚晶金刚石复合片包括由下到上依次设置的硬质合金基体、聚晶金刚石层、碳化钨复合材料层及硬质合金保护层,所述碳化钨复合材料层由以下重量百分比的原料制成:碳化钨粉95%~97%,金属结合剂3%~5%。本发明提供的多层聚晶金刚石复合片,设计多层不同种类材料及硬度梯度结构,既利用了碳化钨的化学稳定性和金刚石的高强度、耐磨性,在物理性能上形成与聚晶金刚石层的良好过渡,又通过对中部料层的两侧保护,使该多层聚晶金刚石复合片可以有效降低硬质合金基体与聚晶金刚石层的残余应力,提高金刚石复合片的磨耗比、抗冲击韧性及抗弯强度。
一种聚3‑己基噻吩/生物质碳/SnO2‑x纳米复合光催化材料的制备方法,本发明是SnO2‑x和生物质碳半导体异质结通过化学键络合的形式负载分散于聚3‑己基噻吩(P3HT)而得到的纳米复合材料;利用SnO2‑x的可见光光催化氧化还原特性、生物质碳的优异导电性、聚3‑己基噻吩(P3HT)的导电性以及三个组分之间具有化学键合的异质结结构,来充分抑制其光催化反应中的光生电子‑空穴复合,从而有利于提高其光催化氧化还原降解污染物和光催化分解水产氢的性能。同时,聚3‑己基噻吩(P3HT)易塑型的特点能有效避免粉体材料的回收困难问题,因而,本发明制得的聚3‑己基噻吩(P3HT)/生物质碳/SnO2‑x纳米复合材料是一种便于回收的新型环保光催化材料。
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