本发明公开了一种可促进植物快速增长的玻璃温室用转光膜及其制备方法,该转光膜中加入了一定量的荧光粉组合,该荧光粉组合通过将(Y1‑xCex)3Al5O12荧光粉、Ca1‑ySryAlSiN3:0.015Eu2+荧光粉和(Al1‑cGac)2O3:zCr3+荧光粉以一定比例混合,混合粉末被蓝紫光和绿光激发后,荧光粉Ca1‑ySryAlSiN3:0.015Eu2+发射出主峰波长为660nm的红橙光,荧光粉(Y1‑xCex)3Al5O12发出的绿光恰好被荧光粉(Al1‑cGac)2O3:zCr3+吸收,发射出主峰波长为693nm的深红光,最终使该荧光粉组合发射出了主峰波长分别为660nm和693nm的组合光谱,从而产生很强的红色发射,实现了转光作用。本发明转光膜中的荧光粉组合的能被太阳光激发,发射出红橙光,可以促进植物的生长。采用本发明方法制备的转光膜拉伸性能好,不易破损,使用时,将该转光膜的SMC复合材料涂层从PET基膜上揭下,贴覆于玻璃温室的外表面即可。
本发明属于相变储热复合材料制备技术领域,公开了一种利用有机石蜡制备复合相变体系的方法及复合相变材料,将多孔材料活性炭ACC掺入MgCl2·6H2O和MgSO4·7H2O的混合物中,并引入石蜡作为调节剂,构筑MSH‑MCH‑ACC/PA有机‑无机复合相变材料体系。还包括以中低温水合盐相变储热材料MCH为主体材料,以MSH为中和剂,以活性炭ACC为添加剂,熔融共混法制备MCH‑MSH‑ACC混合体系,以有机石蜡PA为调节剂,制备MCH‑MSH‑ACC/PA复合材料相变体系。本发明通过PA有效提高和稳定MCH‑MSH‑ACC复合体系的储热能力和系统的循环稳定性,其低温储热性能好,循环稳定性好。
本发明属于摩擦材料技术领域,具体涉及一种碳/碳纤维摩擦材料及其制备方法和应用。本发明提供的碳/碳纤维摩擦材料,包括以下质量份数的制备原料:40~45份碳纤维复合材料再生颗粒,5~15份酚醛树脂碳粉,5~10份硅灰石纤维,10~15份硅粉,25~30份粘结树脂和60~80份稀释剂。本发明提供的碳/碳纤维摩擦材料,利用碳纤维复合材料再生颗粒为原料,降低了生产成本;以酚醛树脂碳粉和硅粉为填料,碳纤维和硅灰石纤维呈絮状缠绕在填料周围,在碳纤维和硅灰石纤维的共同作用下提高了碳/碳纤维摩擦材料的强度和模量,以保证碳/碳纤维摩擦材料具有良好的摩擦性能。
本发明提供了一种钴-铋复合氧化物的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明利用钴和铋的硝酸盐,先采用溶剂热法制备得到钴-铋氢氧化物前驱体,然后通过后续热处理得到钴-铋复合氧化物,该复合材料的颗粒之间存在着许多介孔,这些孔道有利于电解质离子的渗透,从而有助于其作为超级电容器电极材料更好的发挥电化学性能。大量实验证明,本发明的钴-铋复合氧化物研磨成粉末后与乙炔黑、导电石墨、聚四氟乙烯配合,制备的超级电容器电极材料具有较高的能量密度和较高的功率密度,显示出良好的电化学性能。
本发明提供了一种磷‑镁复合阻燃剂的制备方法,是将有机磷酸溶解在蒸馏水和无水乙醇的混合溶液中,升温至60~80℃,加入无机微粒,持续反应1~6h;反应结束后去除蒸馏水,干燥,即得磷‑镁复合阻燃剂。本发明将无机颗粒与有机磷系阻燃剂结合起来,利用阻燃剂之间的协效作用,增强了阻燃剂的隔热、隔氧、阻燃效果。将其应用于共聚酯复合材料的制备,有效提高了共聚酯复合材料的阻燃性能和机械性能,减少了阻燃剂的用量,而且还可以起到抗熔滴的效果,能广泛的应用于纤维、工程塑料、薄膜等领域。
一种聚合物基摩阻复合材料, 可用作摩擦学材 料。在全芳香族聚酰胺(聚间苯二甲酰间苯二胺)中填加铜盐、 石墨、二硫化钼和聚四氟乙烯剂等化合物, 在温度为290~330 ℃, 压力为50~100MPa, 时间为2~4小时下热压制成复合材料, 此类材料的摩擦系数≥0.40, 磨损率≤9.62×10-15m3/(N.m), 布氏硬度≥275MPa, 弯曲强度≥110MPa。
本发明提供了一种耐水性聚乙烯醇基复合膜,是以聚乙烯醇(PVA)为基体,以羧甲基纤维素钠(CMC)、坡缕石黏土(PGS)及植物秸秆(ST)为填料,采用流延法制备了一种聚乙烯醇基共混复合膜。实验证明,本发明的聚乙烯醇基复合膜具有优异的力学性能(拉伸强度可达10.22~15.87MPa,断裂伸长率为189.09~436.60%)、耐水性能(吸水率≦10.5%,透湿性≦0.59g·mm/m2·h·KPa),拓展了聚乙烯醇基复合材料的应用前景;由于采用坡缕石黏土及农村大量废弃植物秸秆为填料,大大降低了聚乙烯醇基复合材料的成本;采用流延法制备而成,工艺简单,操作方便,成本低,便于工业化。
本申请公开了一种基于涡轮增压的吸气式电推进装置。该电推进装置包括形成初速腔的碳碳复合材料外壳、形成加速腔的陶瓷外壳、位于初速腔内的等离子体源、安装在碳碳复合材料外壳前端的涡轮、均匀缠绕在陶瓷外壳外围的若干个电磁线圈。本申请实现了中性气体的高速排出,避免了中性大气的电离能损失,极大提升了电推进装置的能量利用效率,同时克服了推进剂工质类型的制约,拓宽了推力器的适用范围;另一方面,也提升了电推进装置的可靠性和中性气体加速的有效性,排出的中性羽流不会对飞行器产生影响,提高航天器的安全性。
本发明公开了一种基于3D打印技术制备的气凝胶,并以此制备了一种用于污水处理的3D打印多功能化滤膜,是将氧化石墨烯、硝酸银、海藻酸钠混合溶液先水浴加热以生成纳米银,然后通过3D打印、冻干后再交联形成复合材料,并提供了其制备方法和应用。本发明应用3D打印技术制备了复合材料,其能够简化滤水材料的制备流程,具有尺寸可控、规模化、高通量、经济高效及绿色环保等优点。本发明所打印的滤膜生物安全性高,具有良好的抗菌性能、高效的油水分离性能和优异的污物过滤功能,可以有效除去水中污染物质。同传统滤水方法相比,该滤膜能大大提高污水处理的效率,改善污水过滤的效果并降低其成本。
本发明提供了一种羽毛角蛋白-海藻酸钠复合高分子双敏感水凝胶的制备,属于复合材料领域及生物技术领域。本发明以羽毛角蛋白、海藻酸钠为天然高分子原料,N-异丙基丙烯酰胺为温敏性单体,N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸铵或过硫酸铵钾为引发剂,采用互穿网络技术制备而得。所制得角蛋白-海藻酸钠复合高分子水凝胶具有微孔结构,而且具有温度、pH敏感性,生物相容性好,对小分子药物可以实现控制释放。体外药物释放性能实验表明,利用羽毛角蛋白-海藻酸钠复合高分子双敏感水凝胶的酸敏性可实现药物分子的可控释放,因此可作为药物载体应用在生物医学领域。
一种低密度耐高温耐磨自润滑纳米微粒填充增强高分子复合材料,由聚醚醚酮、聚芳醚砜、聚砜和聚酰亚胺等热塑性耐高温聚合物、纳米氮化硅、纳米碳化硅和纳米二氧化硅等纳米微粒组成,其产品具有良好的可加工性能,优良耐磨自润滑性能、耐热性能、耐辐射性能,适用于低温、真空、辐射、腐蚀等特殊环境,可广泛应用在航空、航天、微机、机械、化工、纺织、食品、家用电器等行业。
本发明公开了一种基于普鲁士蓝/硒化钼的多巴胺传感器材料的制备方法,先用钼酸钠、硒粉在硼氢化钠的作用下水热反应得到二维层状材料硒化钼,之后其通过还原Fe3+为Fe2+来促进普鲁士蓝的生成,从而得到普鲁士蓝/硒化钼复合材料,然后将复合材料分散到活化的石墨毡上;还提供了依该方法得到的产品及用途。该方法制备的PB/MoSe2/GF电化学传感器对目标分子多巴胺具有快速、灵敏和高选择性的电化学响应;可用于人体尿液和胎牛血清的测定,使用标准加入法回收率范围为97.6‑99.2%。
本发明公开了一种色泽美观,内外层颜色不同,耐压高安全可靠,表层有煜火能力,不易粘接、融化,有利于保管、贮存。更有耐酸碱能力的10KV架空配电线路带电作业用安全防护用的绝缘肩套。本发明由塑胶、橡胶、二甲苯、硅油组成。通过采用复合材料,表层采用塑胶,里层采用橡胶。是在橡胶基础上增加了新型材料构成复合材料,工艺上使二者融合成整体,使之具有橡、塑两种材料的特性,克服单质或单质多层制品的弊病,从而提高了产品的电气性能和机械性能。本发明的制备工艺简单、操劳过度作方便,易于工业化生产。
本发明涉及一种液氮制冷装置的复合材料;属于空间低温技术领域。柔性复合导热材料8是由微米量级的铜丝绵、铝丝绵和脱脂绵组成,制备过程为:用精度为1MG电子秤分别称出一定量的铜丝绵、铝丝绵和脱脂绵,进行50次以上的均匀混合,利用脱脂棉的阻热效应在相同压紧力的作用下可进行140K~150K制冷温度的耦合。铜丝绵与铝丝绵复合经过50次以上的均匀混合,适用于96K~105K制冷温度的耦合;铜丝绵、脱脂绵与铝丝绵3种材料的复合,适用于140K~150K制冷温度的耦合。混合过程中铜丝绵和铝丝绵要保持8MM~10MM的长度,不同配比的柔性复合导热材料均制成Φ12MM的“饼”状进行填充,并且在同时改变多路探测器冷热端之间导热材料的组分和当量层厚度,产生不同的耦合温度。
一种医用血管支架材料,是以蚕丝蛋白粉末、聚乳酸、聚己内酯、壳聚糖和重组人源胶原蛋白为原料,通过同轴静电纺丝,氨水和温水的依次浸泡制得的双层复合材料,材料的纤维直径分布在130~160nm之间,均值约为144nm。本发明制备的高分子支架复合材料具有优异结构稳定性,使用过程中不发生分层脱落,具有良好的生物力学性能和细胞相容性能,支撑力在3.125~3.035MPa之间,用于血管支架时,既能有效形成支撑,又保护血管不被损伤,从而降低内膜增生的风险。
本发明公开了一类用于肿瘤无导管栓塞及热疗的pH响应聚合物包覆无机纳米颗粒栓塞剂及其合成,该栓塞剂由中心功能内核纳米微球接枝pH响应性可调的聚合物链段构成。以天然L‑氨基酸及其衍生物、或烯烃基单体、或交酯环单体、或内脂类单体、或吗啉二酮类单体等作为反应物,制备出pH响应可调聚合物,通过调整pH响应可调聚合物单体单元比例控制其可在肿瘤的微酸性微环境中响应而发生凝胶化转变,再直接或与表面带有双键等功能基团的无机纳米颗粒如Au、Fe3O4、Au@Fe3O4等进行包覆,获得具有热疗和血管栓塞功能的复合材料,实现对肿瘤的无导管靶向栓塞与近距离热疗。
本发明公开了一种作为磁标记材料的二氧化硅包覆四氧化三铁纳米团簇及其制备方法,它首先以六水氯化铁和三水乙酸钠为原料,乙二醇作为溶剂,通过对溶剂热法进行改进,制备出分散性良好、磁响应高、超顺磁性的Fe3O4NCs;再以该团簇为前驱体,无水乙醇和去离子水为分散剂,正硅酸乙酯、浓氨水为原料,常温水浴条件下,利用超声辅助合成二氧化硅包覆四氧化三铁纳米团簇。本发明方法得到的二氧化硅包覆四氧化三铁纳米团簇复合材料表现出良好的磁性能,二氧化硅壳层厚度均匀保持在10-20nm,表面带有大量硅羟基,具有良好的生物安全性和相容性,满足了磁性微纳传感器对于磁标记材料的要求。
本发明提供了一种合成较少层数,并且具有较大比表面积的石墨烯的新方法,属于材料制备领域。本发明首先将石墨粉经过两步插层处理得到可膨胀石墨,再将可膨胀石墨经过高温煅烧得到蠕虫状的膨胀石墨并分散于有机溶剂进行超声分散处理得到膨胀石墨,然后将可膨胀石墨进行氧化处理,最后将氧化膨胀石墨烯利用水合肼还原得到石墨烯。扫描电镜显示,本发明制备的石墨烯表面呈纱状,且层数较少(5层以下),并且具有极大的比表面积,约为150~200 μm左右,近乎完全透明,因此,可广泛应用于制备石墨烯基复合材料。
本发明公开了一种可溶性聚酰亚胺的生产工艺,它包括聚酰胺酸溶液的配制、P型硅衬底的清洗、P型硅衬底的氧化、蒸镀含硅的铝电极等步骤。由于本发明用均苯二酐PMDA不经过二酐,直接和二苯醚二胺ODA聚合得到聚酰亚胺,与通常采用聚酰亚胺与其他材料混合加工的方法制备聚酰亚胺复合材料而使聚酰亚胺薄膜导电的功能相比较,本发明具有生产工艺简单、成本低廉和导电性均匀等特点,而且与标准CMOS工艺兼容,可用于集成电路生产工艺中铝电极的保护。
本发明提供了一种多功能坡缕石基吸附材料,其以坡缕石黏土作载体,蔗糖,β-环糊精、壳聚糖的复合物为碳源,六水合硫酸亚铁铵为催化剂,采用直接焙烧法制备而得。实验证明,该复合材料同时具有高效去除有机物、重金属离子、颜色及臭味的能力,因此,在处理有毒有机物、重金属离子和染料等废水方面有很大的应用潜力。
本发明壁画加固材料PAAG/Ca(OH)₂及其制备方法,该方法包括以下步骤:1)氧化石墨烯的制备;2)PAAG的制备;3)纳米Ca(OH)2的制备;4)PAAG/Ca(OH)2复合物的制备;本发明的有益效果:合成聚丙烯酸功能化石墨烯/纳米Ca(OH)2(PAAG/Ca(OH)2)具有较高的兼容性、耐老化、透气性、易碳化和附着力高等优点,并且对壁画颜料具有强的黏附性;该纳米复合材料分散到醇溶液中,有效地减少了水溶液中盐离子的加入,极大的保护了壁画,填补了壁画加固复合材料的制备与应用的短版,对我国壁画加固修复具有重要意义。
本发明公开一种可对1G至100G高频电磁辐射有较强吸收能力的、由稀土元素和铁氮构成的2∶17相的材料,以及由这种材料构成的具有更好的吸波性能的电磁波吸收复合材料。本发明的电磁波吸收材料通式为R2Fe17N3-δ,且满足其通式的材料的易磁化方向必须是与C轴垂直。通式中R为Y、Ce、Nd、Pr、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Lu中的任一种或任两种的任意组合。本发明制备电磁波吸收复合材料的方法是:将前述材料放入未固化的粘结材料中,经充分混合均匀后再放入非磁性材料制作的模具内,将模具置于磁场中进行取向处理。
本发明提供了一种坡缕石-ABS复合阻燃材料,是将粉碎到100~5000目的坡缕石粉体、无卤阻燃剂、ABS以1∶1∶1~1∶20∶100的重量比充分混合,以常规炼塑工艺混炼而成。坡缕石的多孔和中空结构能够阻断热的传递,使ABS复合材料具有良好的阻燃性能;坡缕石的多孔和中空结构对气体有着强吸附作用,具有抑烟和降低有毒气体的功能。无卤阻燃剂燃烧形成炭化层,阻止了热量和氧气进入,也阻止了热解产生的小分子可燃性气体进入气相,同样也使ABS复合阻燃材料具有良好的阻燃性能和抑烟和降低有毒气体的功能。经测定本发明的复合阻燃材料的氧指数可达到36以上,燃烧性能为UL94-1~UL94-0级,烟密度小于75,其力学性能可满足不同用户的基本要求。
火焰喷涂+PVD镀膜复合涂‑镀膜层的结构及其制备方法,属于材料表面改性技术领域。涂‑镀膜层的结构为:镍基碳化钨复合材料层A、铬层B和氮化铬层C。镍基碳化钨复合材料层A是与基体形成预设厚度范围扩散冶金熔合的致密涂层,WC及其他硬质相弥散分布在镍基合金中,主要组成相有γ‑Ni、Fe‑Ni3、Ni2.9Cr0.7Fe0.36、Cr23C6、WC、Cr2B,具有良好的连接与载荷支撑作用,其界面具有一定的扩散连接作用;多弧离子镀膜B、C在涂层基础上形成硬度更高、耐蚀性能更好的膜层。制备工艺包括:首先用氧‑乙炔火焰喷焊设备,制备出镍基碳化钨冶金熔合的过渡层,经过抛光、超声去污处理后,再利用多弧离子镀设备,依次制备出镀铬层和镀氮化铬层。
本发明提供一种气敏材料、气敏传感器及其制备方法和应用,涉及气体传感器领域。该气敏材料的制备方法包括:将橘络在硝酸镍溶液中浸泡,得到表面有金属镍络合物纳米阵列的复合材料;将复合材料进行热处理使其氧化,得到表面有氧化镍纳米阵列的气敏材料。本发明以橘络为原料,生长的氧化镍纳米线相比于一般煅烧后团聚形成的微球具有更小的尺寸,实现了纳米材料与微米材料的结合,具有丰富的微纳结构和反应活性位点,有利于提升材料的气敏性能;制备原料具有无毒绿色、来源丰富易得、成本低廉的优点;制备工艺简单,易操作;利用该气敏材料制备的气敏传感器对乙二醇气体有优异的选择性和较高的传感响应,可以满足乙二醇气体探测的需求。
本发明公开了一种有机/无机填料协同改性聚四氟乙烯耐磨材料的方法,是将聚四氟乙烯、聚酰胺酰亚胺放入低温冷冻混合一体机中进行低温冷冻混合筛分,烘干,得到混合料;将混合料放入烘箱完全干燥后现在液压机上预压,再于冷等静压机中压制得到冷等静压毛坯;然后于烧结炉中进行阶段式烧结,烧结结束后降温至室温即得。本发明采用微米尺度的有机填料聚酰胺酰亚胺与无机纳米颗粒氧化钇复合填充聚四氟乙烯后,极大地提高了聚四氟乙烯复合材料的耐磨性;采用阶段式升温烧结,并通过控制烧升温速度和烧结温度以及严格控制冷却速率,使得聚四氟乙烯的综合性能得到很好地提升,是很有价值的润滑、耐磨及密封材料。
本发明公开了一种复合玻镁板及包含该复合玻镁板的石墨烯发热板,属于复合材料领域。该复合玻镁板包括料浆层、料浆层两侧的碳纤维布层、碳纤维布层外侧的玄武岩纤维无纺布层、玄武岩纤维无纺布层外侧的外表层。本发明还提供了利用所述复合玻镁板制作的石墨烯发热板,包括基板、饰面板、框体,所述基板为上述的复合玻镁板,基板和饰面板包夹在框体内,自基板至饰面板之间依次设有阻燃保温层、热反射层、石墨烯发热层、散热层。本发明的复合玻镁板为多层式结构,具有强度高、防火防水、耐热绝缘等优良性能。利用该复合玻镁板制作的石墨烯发热板对墙体损害小,且具有较好的发热效果。
本发明公开了一种色泽美观,内外层颜色不同,耐压高安全可靠,表层有煜火能力,不易粘接、融化,有利于保管、贮存。更有耐酸碱能力的10KV架空配电线路带电作业用安全防护用的绝缘手套。本发明由塑胶、橡胶、二甲苯、硅油组成。通过采用复合材料,表层采用塑胶,里层采用橡胶。是在橡胶基础上增加了新型材料构成复合材料,工艺上使二者融合成整体,使之具有橡、塑两种材料的特性,克服单质或单质多层制品的弊病,从而提高了产品的电气性能和机械性能。本发明的制备工艺简单、操劳过度作方便,易于工业化生产。
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