本发明公开了一种0D/1D/2D复合镁铝双金属氧化物纳米催化材料的制备方法,首先将MgCl2、AlCl3按比例溶解于水中,再加入一定量尿素,通过溶剂热的方法合成出MgAl‑LDH基体,再将该材料高温煅烧得到MgAl‑LDO材料。将所得MgAl‑LDO置于WCl6的乙醇溶液中,再次溶剂热利用醇解法制备W‑LDO多维结构复合材料;以W‑LDO样品为载体,在其表面吸附Pd2+并通过化学还原法得到表面分散有0D Pd纳米颗粒的0D/1D/2D复合结构的Pd‑W‑LDO纳米催化材料。本发明通过调控多维结构复合的材料的表面特性,实现零维纳米颗粒的小尺寸高分散负载,具有良好的环境效益和经济效益。
本发明公开了一种用于质子膜燃料电池的双MOF连接结构纳米复合电催化剂,所述质子膜燃料电池双MOF纳米材料催化剂,纳米材料活性物质为ZIF‑8@TA/ZIF‑67@TA。解决现有燃料电池催化剂存在的问题,克服现有技术的缺陷,目前燃料电池催化剂普遍面临前驱体单一的障碍和合成成本的问题,以及Pt基催化材料成本高和有毒性等缺陷;基于ZIF‑8和ZIF‑67独特的连接结构,开发了一种用于质子膜燃料电池金属有机框架纳米复合材料,其具有高起始电位、半坡电位,优异的极限电流以及优良的稳定性和很好的甲醇耐受性,拥有较强的抗甲醇中毒能力等优点。
本发明公开了一种镍多酚网络改性复合的三嗪基共聚物碳纳米电催化剂材料及其制备方法,所述纳米材料活性物质为MCTP@Ni‑BT。燃料电池催化剂目前普遍面临着,前驱体单一和合成成本高昂的问题,而商业铂碳催化剂不仅成本高且稳定性差。为克服这些问题,本发明基于金属多酚网络的独特结构,开发了一种镍多酚网络改性复合的三嗪基共聚物碳纳米复合材料。由于金属多酚网络与三嗪结构强大的协同作用,该材料呈现出匀的颗粒状结构和丰富的孔道结构,具有高电位和良好的极限电流,拥有优秀的甲醇耐受性。所采用的合成方法,操作简便,成本低廉,且制备时间短,有利于实现大规模商业化生产。
本发明公开了一种新型编码微球及其制备方法,属于复合材料技术领域。其以密胺树脂为基材,采用拉曼光谱和荧光光谱共同作为编码元素,先采用溶胶-凝胶法将荧光探针分子原位包覆在密胺树脂微球内,制得MF荧光微球,在其表面包覆Ag纳米粒子层,形成MF/Ag-NPs复合微球,结合拉曼标记分子形成FMF/Ag微球后,再在其表面修饰一层SiO2壳层,使其具有良好的生物相容性,制得具有表面增强拉曼和荧光双响应的新型编码微球。本发明所得编码微球具有扩大的编码容量,且可以大大减少因光谱重叠而引起的编码信号干扰,增强编码信号的稳定,在生物检测方面具有良好的应用前景。
本发明的车架尺寸可调节自行车包括座垫、车架和用于控制行车方向的车头,所述车头通过叉轴连接前轮。还包括一端连接座垫,另一端与车架铰接的套轴,套轴可绕铰接点在车架平面内转动,套轴包括套接的内轴、外轴和径向锁紧机构,内轴可在外轴内滑动以调整座垫高度,径向锁紧机构用于锁紧内轴以防止其滑动;外轴中部与车架间设置有切向锁紧机构。有益效果在于,可根据每个人的身高和习惯的不同,任意灵活地调节自行车的车架尺寸以及座椅的前后位置和高度;可调节车架尺寸的自行车采用碳纤维复合材料制作,具有高强度,重量小,使自行车具有较高的安全性,并且具有强抗热性、抗腐蚀性和抗辐射性能,从而增强了自行车的使用寿命。
本发明公开了一种微纳米纤维素及其制备方法,它是由纤维素与金属盐—高沸点醇溶液反应得到的。该方法金属盐用量少,反应条件温和,对纤维素降解损伤小,设备腐蚀性小,且操作简单,收率高。经金属盐的醇溶液处理后降解纤维素的无定形区,使纤维素的聚合度下降,结晶度大大提高,同时增加了纤维素的比表面积和化学活性。获得的微纳米纤维素为棒状,网状结构,机械强度好,有利于其在复合材料中的应用。
本发明提供一种晶须增强汽车制动复合摩擦材料及其制备方法,复合摩擦材料的原料由 碱式硫酸镁晶须、叶腊石粉、酚醛树脂、铜粉、石墨粉、氧化铝、硬脂酸锌组成;制备步骤 包括原料预处理、原料混合搅拌、热压成型和冷却制得到成品。本发明利用价格极为低廉的 碱式硫酸镁晶须[分子式为MgSO4·5MgO·8H2O]增强酚醛树脂,并选用叶腊石[分子式为 Al4[Si8O20](OH)4]作为混杂纤维制动摩擦材料的填料,再配以适当的增摩、抗磨剂,发挥基体、 晶须、填料之间的协同耦合作用,从而获得耐热性好,摩擦系数适中,磨损率小,抗热衰退 性优、磨损率小、制动效果好、成本低的新型汽车制动复合材料。
本发明涉及一种木塑环保漆刷柄,其特征在于:所述球钉包括由聚丙烯木塑复合材料构成的两半边体,所述两半边体拼接连接。该木塑环保漆刷柄不仅避免了木制漆刷柄在生产上繁琐的加工工艺以及杜绝了木材的严重损耗和浪费,节省大量木材资源,既保护了环境又实现了资源的循环利用。
本申请涉及涉及油漆的技术领域,具体涉及一种卫浴行业用抗病毒油漆及其制备方法,所述抗病毒油漆包括如下重量份的原料:环氧树脂10‑20份、有机硅改性苯丙乳液30‑40份、丙烯酸树脂10‑20份、附着力促进剂1‑3份、防沉剂1‑2份、抗菌剂0.2‑0.8份、硅烷偶联剂2‑4份、固化剂2‑4份、溶剂50‑60份;所述抗菌剂为Ag/Fe/TiO2‑MOFs复合材料,其通过Ag/Fe/TiO2负载在MOFs材料表面制得,其中,所述MOFs材料为锌、锆双金属MOFs材料;其具有能够改善负载材料中含有的金属银氧化情况的优点。
本申请公开了一种锰锌铁氧体复合物及其制备方法和应用,采用化学共沉淀法,将碳纳米管与锰锌铁氧体复合,该方法操作简单,得到的碳纳米管复合锰锌铁氧体呈现典型的核壳结构,这种添加碳纳米管之后的复合材料磁导率和磁饱和强度都得到了很大的提升,在电磁屏蔽领域,比单一锰锌铁氧体更具有实际应用的前途。
本发明公开了一种DOPO/ATMP改性壳聚糖负载铝基单组份膨胀型阻燃剂及其制备方法和应用。本发明以壳聚糖、三聚氰胺、DOPO、ATMP和铝盐为原料,通过将缩醛化反应、羟甲基化反应、鳌合离子反应相结合,设计制备了一种DOPO/ATMP改性壳聚糖负载铝基单组份膨胀型阻燃剂。本发明阻燃剂的制备工艺简单,原料来源绿色广泛,与聚合物相容性好,对复合材料机械性能影响小,对PBAT阻燃效率高,能够有效防止熔体熔滴和浓烟排放,有望促进PBAT应用于更高安全标准的领域。
本发明提供了一种含环氧基的聚硅氧硼烷超支化聚合物及其制备方法,该聚合物通过含硼羟基化合物与3‑(2,3‑环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷的反应,“一步法”制备而得,该方法具有反应条件可控,工艺流程简单,产率高,易于实现规模化生产等优点。同此,该聚合物以Si‑O‑B为主链结构,具有键能高,柔顺性好的特点,能够赋予聚合物材料良好的力学和热稳定性能,侧链结构中含环氧基团,可方便聚合物的成型加工和改性应用。本发明提供的含环氧基的聚硅氧硼烷超支化聚合物能够广泛应用于复合材料基体树脂和耐热涂层等领域,具有广阔的应用前景。
本发明公开了用于室温下高灵敏氨气传感的纳米银表面修饰二维钛酸铅材料制备方法,分别取适量PbTiO3纳米片和不同摩尔百分比的AgNO3溶于无水乙醇溶液,再转移至坩埚中,在80 oC条件下进行避光水浴反应,经高温煅烧,得到具有高活性的Ag/PbTiO3纳米复合材料。本发明制备的Ag表面修饰PbTiO3氨气传感材料,在低温或室温下,提高了其气敏响应灵敏度、响应时间、选择性和稳定性,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高力学性能可降解复合泡沫材料及其制备方法,所述由以下原料制成:乙烯‑醋酸乙烯共聚物、聚乙烯醇、原花青素/氧化石墨烯、发泡剂AC、硬脂酸、过氧化二异丙苯。本发明制备的原花青素/氧化石墨烯复合高力学性能可降解复合发泡材料,配方科学合理,工艺流程简单实用,通过绿色环保的方式制备原花青素/氧化石墨烯复合材料,成功制备了高力学性能可降解复合发泡材料。采用聚乙烯醇作为添加剂的基体,添加量少,与EVA相容性好,容易分散,力学优异、并且具有良好的循环使用性能。同时也为今后为开发新型复合添加剂提供了新的思路与探索,并在实际应用中具有巨大的社会经济效益。
本发明涉及一种气凝胶涂料、包含气凝胶浆料及保温隔热中涂层、其制备方法及应用,制备方法包括:将水与表面活性剂混合均匀后,加入气凝胶粉体再次混合均匀形成悬浮液,而后加入颜填料、粘结剂和可选择添加或不添加的助剂并混合均匀,获得所述涂料。本发明的涂料不含石棉等有害纤维材料,运输和施工方便,不需要切割而且可以很容易的控制保温隔热材料的厚度,可以自由选择最优化的施工方案,且制备工艺简单,成本低廉,适于进行大规模工业化生产。本发明的涂料可以涂覆在基材表面干燥后成为表面平整、隔热性能优良,且粘结力强的保温隔热中涂层,也可和其他结构材料混合制备气凝胶复合材料。
本发明公开一种可水洗紫外光固化水性聚氨酯树脂及其制备方法和应用。可水洗紫外光固化的水性聚氨酯组合物,包括水性聚氨酯、具有光引发特性的预聚体、活性稀释剂、光引发剂和助剂,具有光引发特性的预聚体及活性稀释剂具有良好的水溶性。经光固化和水洗后,能够得到呈立体网状或立体条纹状或立体图案状的聚氨酯涂层。用本发明得到的有利效果是:1)利用投影胶片就可以制备,面向个性化人群。2)溶剂为水,安全无毒、经济环保。3)对未固化的树脂用水就可应洗干净。4)可与多种功能性填料复合,制备功能性复合材料。5)应用领域广泛,可应用在鞋服、涂料、电子等领域。
本发明属于复合材料领域,公开了一种高玻矿纤维含量高光泽聚酰胺材料及其制备原料和制备方法与应用。所述高玻矿纤维含量高光泽聚酰胺材料的制备方法包括:S1、将氢键抑制剂与任选的润滑剂和抗氧剂预先混合均匀,得到粉料包;将半结晶性聚酰胺、非晶聚酰胺和粉料包混合均匀,得到主料;S2、所述主料从双螺杆挤出机的主喂料口通过失重称计量进料,所述玻矿纤维从双螺杆挤出机的侧喂料口通过失重称计量进料,各物料在双螺杆挤出机中经熔融挤出、过水冷却、切粒后即得所述高玻矿纤维含量高光泽聚酰胺材料。采用本发明提供的方法所得聚酰胺材料同时具有高机械强度和高光泽度,非常适合用作对光泽度目视感官效果要求高的外壳类结构部件。
本申请涉及一种粘结剂,粘结剂中含有共聚物,共聚物由单体I、单体II、单体III和单体IV聚合而获得。将该粘结剂用于负极活性物质为硅碳复合材料的二次电池中,能够有效抑制硅基材料的膨胀,同时提升电池的循环性能。
本发明提供了制备一系列锆‑杂多酸非均相催化剂的方法,属于催化氧化脱硫复合材料技术领域。本发明使用有机羧酸作为连接子,利用锆金属离子能够与羧基和杂多酸配位结合的特点,将锆金属活性位点与杂多酸稳定结合,形成一种新型的杂多酸锆‑有机羧酸非均相催化剂。在此基础上,再将连接子有机羧酸去除,直接制备出一种新型的杂多酸锆盐非均相催化剂。此类新型的锆‑杂多酸非均相催化剂,制备过程方便快捷,杂多酸分子不易脱落,催化剂均为化学性质稳定的无定形结构。本发明制备的锆‑杂多酸非均相催化剂在催化氧化脱除汽油中噻吩类化合物的反应中,表现出了优异的催化性能和重复使用性能。
本发明属于复合材料技术领域,尤其涉及一种纳米防护膜、PVC装饰层与铝锰合金层的复合系统及复合方法。本发明通过铝锰合金放卷、加热、PVC装饰层覆膜以及纳米防护膜覆膜四步,再配合特制的覆膜机,最终达到三层结构有效复合的效果。本发明具有复合方法合理有效,覆膜操作方便快捷、灵活可调,以及覆膜效果稳定,不易分层脱落的优点。
本发明公开了一种蛋黄‑壳结构的碳球@聚苯胺复合微球及其制备方法,包括:(1)缩聚反应制备粒径均一、单分散的酚醛树脂微球;(2)酚醛树脂微球@二氧化硅复合结构微球的制备;(3)高温碳化得到碳球@二氧化硅复合结构微球;(4)将碳球@二氧化硅复合结构微球通过苯胺单体的原位聚合,得到碳球@二氧化硅@聚苯胺复合结构微球;(5)将(4)得到的复合微球通过强碱的刻蚀反应除去二氧化硅,得到蛋黄‑壳结构的碳球@聚苯胺复合微球,具有较大的孔径和较高的比表面积,同时具有一定的机械强度和化学稳定性,反应条件温和,后处理简单,通过碳材料和导电聚合物的协同作用,能够提高复合材料的电化学性能,可应用于超级电容器电极材料。
本发明提供了一种纳米纤维素温敏凝胶的制备方法,属于高分子复合材料领域。本发明制备得到的温敏凝胶解决现有温敏凝胶性能及制备技术的不足,提供一种纳米纤维素温敏凝胶的制备方法,所制备的纳米纤维素温敏凝胶强度高、韧性好、生物相容性及降解性好,可用于食品、医药、化妆品等领域。
本发明公开了一种用于橡胶增韧环氧树脂的Janus增容剂及其制备方法,所述制备方法为:1)将聚二乙烯基苯/二氧化硅Janus材料和偶氮二异丁氰分散于甲苯中,通氮气0.5 h后,快速滴入十二烷基硫醇,反应一段时间后离心洗涤得到十二烷基硫醇‑聚二乙烯基苯/二氧化硅Janus材料;2)将十二烷基硫醇‑聚二乙烯基苯/二氧化硅Janus材料和γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷分散于甲苯中,反应一段时间后离心洗涤得到十二烷基硫醇‑聚二乙烯基苯/二氧化硅‑γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷Janus材料,即所述Janus增容剂。本发明方法制备的Janus增容剂具有各向异性的化学结构,拥有丰富的相界面行为,对液体异戊二烯橡胶/环氧树脂复合材料增容作用强。
本发明公开一种连续缠绕玻璃钢管生产工艺及其生产线,其包括底座和主龙门大立架、安装在底座上的钢带模具支撑及循环推进系统、3D打印布料系统、加热固化监控系统以及同步切割修整系统。本发明可以实现连续纤维、短切纤维、颗粒增强材料、树脂按照设计要求相互完美分布,制品壁厚结构浑然一体,管壁似均质材料一样致密,制品的综合性能优,强度高,解决了一般层合板复合材料层间剪切强度低,易于分层,抗冲击性能差,壁厚截面不具备水密封性能等缺点,保障管壁的材料质量;同时使钢带实现完整循环,相邻圈钢带之间紧密排列,稳定性好,大大提高了连续缠绕的生产效率和生产质量。
一种双金属纳米线的制备方法,涉及纳米材料,提供一种利用微生物细胞与表面活性剂协同作用,反应效率高,同时微生物细胞易培养,干菌粉易于储存,制备过程绿色环保的一种双金属纳米线的制备方法。在双金属前驱体溶液先加入菌粉,再加入表面活性剂,使得溶液中表面活性剂的摩尔浓度为2.5~10.0mM,最后加入AA,使得溶液中AA的摩尔浓度为0.25~2.0mM,然后水浴加热,振荡,反应,反应溶液底部得到紧密堆积双金属纳米线和微生物体的复合沉淀物,所述表面活性剂为CTAB或CTAC;直接倾倒出上清液,或离心分离,获得含微生物体和双金属纳米线的复合材料,在乙醇溶液中超声破碎菌体,清洗后即得双金属纳米线。
一种SiCO微米级多孔中空陶瓷球的制备方法,涉及微米陶瓷。步骤:将陶瓷先驱体聚乙烯基硅氮烷PVSZ溶解在乙醇溶液中,加入热交联剂过氧化二异丙苯,氮气气氛保护下磁力搅拌得到溶液A;将结构导向剂嵌段共聚物F127溶解在二甲苯溶液中,氮气气氛保护下磁力搅拌得到溶液B;把溶液A和B混合,氮气气氛保护下磁力搅拌得混合液;把混合液倒入硅片中,在抽真空的烘箱中70℃进行蒸发后在140℃进行交联,得到薄膜;将薄膜用石墨片压住,在通氮气的管式炉中热处理,在薄膜表面获得SiCO微米级多孔中空陶瓷球。制备的微米级多孔核壳陶瓷,稳定性较好,可应用在复合材料和高温器件中。制备方法简单,流程较少,设备投资少,重复性好。
适于聚芳醚酮离位增韧的环氧树脂及其制备方法与应用,涉及一种环氧树脂。所述适于聚芳醚酮离位增韧的环氧树脂按质量比的组成为:环氧树脂为四缩水甘油胺环氧树脂20~50;二缩水甘油醚环氧树脂50~80;4,4-二氨基二苯砜35~45。将四缩水甘油胺环氧树脂、二缩水甘油醚环氧树脂和4,4-二氨基二苯砜预聚;将纤维织物按预定形状进行裁剪、下料、铺贴,并将增韧剂聚芳醚酮薄膜铺放在纤维织物层间组合成预定型体,装模;按照RTM工艺用环氧树脂的固化工艺,进行注胶、固化,冷却后脱模,修整,即得到适于聚芳醚酮离位增韧的环氧树脂成型制品。所述适于聚芳醚酮离位增韧的环氧树脂可在制备航空复合材料中应用。
本发明公开了一种硅基复合三维微电池纳米电极结构。该纳米电极结构包括硅纳米柱阵列以及复合于硅纳米柱外层的材料层。制作方法包括将清洗、活化处理后的硅衬底上采用旋涂法自组装单层六方密排的聚苯乙烯纳米球;将单层聚苯乙烯纳米球做为掩膜,利用掩膜和感应耦合等离子体刻蚀技术进行刻蚀;依次用有机溶剂及标准清洗硅片工艺去除掩膜及刻蚀过程中所产生的副产物;最后利用薄膜沉积、材料生长技术得到瓶状硅基复合纳米柱阵列三维电极结构。这种结构一方面可以在硅纳米柱外层沉积锂离子阻挡层,进而形成硅衬底不参与锂离子嵌入/脱出的一种三维微电池的结构支撑,另一方面形成的硅或者硅复合材料,可以作为锂离子电池的阳极材料参与电极反应。
中冶有色为您提供最新的福建有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!