本发明涉及一种利用毛竹生产黑白间隔条纹的高档游艇材料的加工方法。该方法通过碳化,未碳化的竹条涂胶、陈化、组坯,热压等工艺,制备成一种全新的低成本、高品质的复合材料。利用本发明方法生产出的生物质复合材料能满足高档游艇材料的性能及使用要求,外观美丽自然,解决了目前高档游艇所采用的玻璃纤维增强塑料复合材料存在的成本高,回收处理困难、产品外观单一的问题,并能够全面提升竹制品产业的科技含量和产品附加值,具有广阔的发展前景。
本发明公开了一种Au/Ti‑S催化剂及其制备方法与应用,所述催化剂以金属Au为活性中心,以钛基复合材料为载体,化学通式可表述为Au/Ti‑S,其中,Ti‑S代表钛基复合材料,S为硅材料载体,所述催化剂组成中Au的重量比为0.1%~4%,余量为钛基复合材料载体,所述钛基复合材料为将钛以钛氧四面体嵌入氧化硅骨架得到的多孔材料,其中孔径范围为0.5~100nm。所述催化剂制备过程为:首先制备钛基复合材料Ti‑S,然后合成氨基修饰的钛基复合材料Ti‑S‑Amino,最后将Ti‑S‑Amino、水和HAuCl4混合搅拌均匀后加入硼氢化钠溶液进行反应,制备出Au/Ti‑S催化剂。本发明所提供的催化剂运用于催化丙烯环氧化反应,具有贵金属负载量小,成本低,反应条件温和,转化率高及选择性好等优点。
本发明公开了一种实心异形球拍的生产工艺,其步骤包括:一、长纤维预浸固化:将长纤维丝束预浸于树脂中固化形成长纤维复合材料织板;二、裁切预成型:将长纤维复合材料织板按照设计需求进行裁切,然后将裁切后的多片长纤维复合材料织板放入模具的模腔内,使得长纤维复合材料织板形成球拍的形状;三、压合成型:将模具加温并压合,使得模腔内的长纤维复合材料织板固化成型;四、取拍:冷却开模,取出成型的球拍。本发明的长纤维复合材料织板是裁切后直接放入模具内压合成型,省却了传统卷制的步骤,不需要风管加压,降低了工艺难度,使得本发明的生产效率相比较传统的生产工艺得到了一个大大提升。
本发明公开了一种聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料及其制备方法和应用,该导电浆料的组成和重量百分比分别为聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料1-10%,碳导电剂0.5-10%,溶剂80-98.5%。其中,聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料按如下方法制得:首先将石墨烯加入到含有分散剂的去离子水中,制备石墨烯分散液,然后将所述分散液、N-乙烯基吡咯烷酮单体、引发剂、pH调节剂加入到反应釜中,进行原位悬浮聚合,制备得到的复合材料具有优异的力学、电学等各方面的性能;同时,本发明制备的聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料可作为锂电池正负极材料的导电剂,该导电浆料稳定性好,有利于石墨烯性能的发挥,可与活性物质形成良好的导电网络,具有制备工艺简单、生产效率高、成本低、环境友好等优点,适于大规模工业化生产。
本发明涉及一种利用小径竹生产黑白间隔条纹高档游艇材料的加工方法。该方法通过小径竹的梳理,重组,碳化,未碳化的竹条涂胶、陈化、组坯,热压等工艺,制备成一种全新的低成本、高品质的游艇用复合材料。利用本发明方法生产出的生物质复合材料能满足高档游艇材料的性能及使用要求,外观美丽自然,解决了目前高档游艇所采用的玻璃纤维增强塑料复合材料存在的成本高,回收处理困难、产品外观单一的问题,并能够全面提升竹制品产业的科技含量和产品附加值,具有广阔的发展前景。
经编间隔织物冬夏两用垫及其加工方法,涉及一种垫。提供一种可冬夏两面使用,具有独立的支撑框架,可有效解决软垫类产品在使用、运输和储存等过程中变形等问题的经编间隔织物冬夏两用垫及其加工方法。两用垫设有热循环加热层、凉爽层和支撑框架;热循环加热层设有发热系统和经编间隔织物层,发热系统设在经编间隔织物层内;支撑框架设在热循环加热层和凉爽层四周。先后制作支撑框架、热循环加热层和凉爽层;将热循环加热层和凉爽层放入经编间隔织物增强复合材料支撑框架内,并与经编间隔织物增强复合材料边框架内的经编间隔织物增强复合材料平面立体成型构件进行组装,将支撑框架与热循环加热层和凉爽层固定,组合得经编间隔织物冬夏两用垫。
本发明涉及一种单向多孔碳化硅-硅陶瓷材料的制备方法,属于陶瓷滤芯材料技术领域。制备方法具体包括以下步骤:(1)配制碳纤维缠绕胶液;(2)缠绕碳纤维;(3)将缠绕完的碳纤维固化,得到碳纤维预制件;(4)将碳纤维预制件进行高温碳化制得碳纤维增强碳基体胚体(C/C胚体);(5)将C/C胚体进行渗硅反应制得碳-碳化硅-硅复合材料;(6)将碳-碳化硅-硅复合材料进行氧化处理制得单向多孔碳化硅-硅陶瓷材料。本发明是以C/C复合材料通过高温液相渗硅制备的具有碳纤维结果的预制体,通过将碳纤维氧化烧掉后形成单向多孔结构,最终得到单向多孔碳化硅-硅陶瓷材料,平均孔径在1~5μm且孔径分布均匀。
本发明公开了一种聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料、制备方法及用途,该导电浆料是由重量百分含量如下的各原料组成:聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料1-10份,其它导电物质0.5-10份,溶剂80-98.5份。其中,聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料是通过将石墨烯、N-乙烯基吡咯烷酮、引发剂加入反应釜中,进行本体聚合,得到的复合材料具有优异的综合性能;另外,本发明制备的聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料可作为锂电池正负极材料的导电剂,该导电浆料稳定性好,能有效改善石墨烯在极性溶剂中的分散性,易于与活性物质形成良好的导电网络,使得电池具有优良的循环寿命、能量密度等电化学性能。本发明提供的导电浆料的制备方法具有工艺流程简单、生产成本低、环境友好、生产连续化等优点,具备工业化生产的可能性。
电池正极及其制备方法与在锂硫电池中的应用,涉及电池正极。电池正极设有金属集流体、正极活性物质和黏合剂,正极活性物质通过黏合剂涂布在集流体上,正极活性物质包括碳基/硫复合材料、导电剂。将碳基材料放入水中,超声后得碳基材料分散液;再将硫和硫化钠混合分散在水中,加入TX100,得黄色多硫化物分散液,再加入碳基材料分散液中,超声后加入盐酸,得到碳基-硫化物混合液,水浴,真空抽滤,烘干后再加热处理,得碳基/硫复合材料;将制得的碳基/硫复合材料和导电剂混合并研磨得到正极活性物质粉末,再将正极活性物质粉末和黏合剂溶液混合,制备包括黏合剂涂层的正极活性物质粉体浆料,涂布在金属集流体上,干燥后即得电池正极。
本发明提供一种聚苯胺及其衍生物与碳纳米管的复合物及该复合物的制备方法,涉及复合材料技术领域。其制备方法为:将碳纳米管和带‑SO3H官能团的磺酸类Brφnsted酸离子液体混合,球磨得到黑色的胶体。加入苯胺或苯胺衍生物,初次研磨后,加入氧化物,然后再次研磨3~5h,得到混合物。混合物经过滤、洗涤、干燥,得到聚苯胺/碳纳米管复合物或聚苯胺衍生物/碳纳米管复合物。以离子液体作为碳纳米管的分散剂和聚苯胺的掺杂剂,得到的复合物产率高、质量好。使用机械研磨方法,无污染,不使用溶剂,工艺简单,可连续大批量生产聚苯胺与碳纳米管复合材料,或是聚苯胺衍生物与碳纳米管的复合材料,应用前景广阔。
本发明公开了一种纤维素基复合光催化材料的制备方法及其应用,在微波辐射下将纤维素溶解在离子液体中,并对纤维素进行功能化改性;随后将配制好的光催化剂前驱体溶液添加到改性纤维素溶液中,并在微波辅助离子液体条件下反应,制得纤维素复合材料,并在高压汞灯下测试复合材料对甲基橙溶液的光催化降解性能。所制备的纤维素基复合光催化材料不需要经过高温煅烧即可获得较高的光催化活性,光催化剂负载于纤维素后,其活性得到了提高,在催化降解时间为80min时对甲基橙的降解率高达98.31%,且该复合材料可重复利用。
本发明公开了一种管道内衬用高阻隔性TPU薄膜及其制备方法,以MWCNTs、TPU为原料,采用氧化纵向切割MWCNTs法,通过控制MWCNTs与KMnO4质量比,制得GONRs-CNTs纳米复合材料综合体,再以TPU树脂为基体,采用溶液涂覆成膜工艺制得GONRs-CNTs/TPU复合材料薄膜。本发明制得的复合材料薄膜,一方面降低了气体在聚合物中的可溶性,另一方面也使得气体的扩散渗透通路变得曲折迂回,延长了扩散路径,提高了气体等小分子物质的穿透难度,从而使得材料的阻隔性能得到了极大程度的提高,尤其适用于制备页岩气等非常规气态能源输送管道内衬,具有广泛的社会及经济效益。
一种新型荧光墨水及其制备方法与应用,涉及荧光墨水。荧光墨水复合材料为Eu2Ti4‑NH2@PEG;其中Eu2Ti4‑NH2为Eu2Ti4(μ2‑O)2(μ3‑O)4(phen)2(tbza)9(paza)]·7H2O,PEG为甲氧基聚乙二醇琥珀酰亚胺碳酸酯。制备方法:水热法合成Eu2Ti4‑NH2,再与PEG溶解于甲苯中进行复合得到荧光墨水复合材料。Eu2Ti4‑NH2簇合物及Eu2Ti4‑NH2@PEG复合材料合成简单,制备方法快捷,易于操作。有较好固态荧光,毒性低、溶解性好,可作为低毒性荧光墨水使用。打印所得图案在可见光下无色透明,在紫外光下有明亮荧光,具有保密性及防伪有效性。
本申请提供一种电池挂载板及用电装置。电池挂载板包括复合材料板和加强件;所述复合材料板包括安装孔,所述复合材料板能够以承载电池的状态与用电装置主体固定连接;所述加强件设置于所述安装孔处,用于对所述复合材料板进行加强。由于用于以承载电池的状态安装于用电装置主体的电池挂载板采用了复合材料板,因此能够实现板件乃至用电装置整体的轻量化。另外,由于在复合材料板的安装孔处设置了加强件,因此能够加强安装孔周围的刚度,解决复合材料自身蠕变所引起的问题。还能够提高采用了上述的电池挂载板的用电装置的使用可靠性。
本实用新型公开了一种建筑装饰板,其组成包括:木塑复合材料板,木塑复合材料板内嵌入金属网,金属网内侧焊接有工字型加强件,金属网内的木塑复合材料板开设有减重通孔,金属网内的木塑复合材料板上还设置有加强筋,木塑复合材料板左端设置有插接凸起,木塑复合材料板右端开设有与插接凸起相配的插接槽,木塑复合材料板下表面设置有一对岩棉芯板,一对岩棉芯板的表面上开设有多个通孔,通孔交错设置,一对所岩棉芯板之间设置有钢丝网层,下方岩棉芯板外侧设置有水泥玻纤毡,木塑复合材料板上表面设置有环保装饰板。该装饰板结构简单,支撑强度好不易发生变形,便于施工操作,装饰面采用陶瓷釉面层,美观的同时,较易擦洗,具有很好的耐脏性。
本发明公开了一种新型的塑料波纹管接头,包括接头本体,所述接头本体包括滑石粉复合材料层、弹簧圈层和纳米复合材料层,所述滑石粉复合材料层设置在接头本体的外壁处,所述纳米复合材料层设置在接头本体的内壁处,所述弹簧圈层设置在滑石粉复合材料层与纳米复合材料层之间,所述纳米复合材料层的内径面设置有限位块和凸环,所述限位块位于接头本体内壁的中部,所述凸环位于限位块的两侧,所述滑石粉复合材料层的外径面设置有加强筋,所述接头本体的开口处安装有橡胶密封圈。本发明通过波纹管经过螺纹扭接于接头,使其卡入凸环,当波纹管接触到限位块,停止扭转,而使波纹管固定稳固不易松动。
本发明提供了一种能量回归运动鞋,包括:外底;中底,设置在外底上;复合材料层,设置在中底上,且复合材料层由玻璃纤维层、石墨纤维层及辅助层组成;模制层,设置在复合材料层上;其中,外底、中底、复合材料层及模制层均具有杠杆状或弧状结构。根据本发明的能量回归运动鞋克服了在正常步态中,我们通常是后脚跟着地前脚掌离地,当离地时主要靠前脚掌发力来推动前进,存储在后脚跟鞋中底中的弹性势能只能在脚后跟离地时返还一部分能量,而在离地时起主要发力作用的前脚掌却往往得不到返还能量等问题,进而达到了充分利用能量的效果。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:在硅纳米颗粒表面生长NiO包覆层,得到Si/NiO纳米复合材料;对Si/NiO纳米复合材料进行静电纺丝处理,得到Si/NiO/石墨烯复合材料;对Si/NiO/石墨烯复合材料进行干燥煅烧,得到Si/NiO/石墨烯/碳纳米复合材料;对Si/NiO/石墨烯/碳纳米复合材料进行酸处理,完全去除NiO,得到三维的Si/石墨烯/碳纳米复合材料;最后对三维的Si/石墨烯/碳纳米复合材料进行清洗干燥。本发明通过控制NiO包覆层厚度在硅纳米颗粒和石墨烯/碳基之间形成精确可控的空隙,缓冲硅纳米颗粒在充放电过程中体积膨胀,有效避免电极破裂、粉化等,保持电极结构的完整性,使得锂离子电池具有优良的循环稳定性和超长寿命。
本发明公开了一种用二氧化锰/ZSM-5分子筛复合材料作为超级电容器电极材料及该复合材料的制备方法,该方法第一步是把ZSM-5分子筛在700~1050℃高温下进行CO2活化处理,第二步是将MnCl2﹒4H2O与KMnO4按质量比(1~4):2的比例加入到蒸馏水中搅拌溶解,混合均匀后添加经CO2活化处理后的分子筛ZSM-5,加热回流1~6小时,冷却至室温后抽滤分离,得到的样品经80~120℃恒温干燥8~13小时,烘干后的产品即为用于超级电容器电极材料的二氧化锰/ZSM-5分子筛复合材料,该复合材料中二氧化锰含量控制在10%~60%。
本发明公开了一种基于环境友好反应性溶剂的不饱和聚酯及其纤维增强复合材料。采用丙二醇、异酞酸和富马酸为原料,在一定条件下合成不含苯乙烯的不饱和聚酯树脂基体,以N-乙烯基吡咯烷酮为反应性溶剂,以竹原纤维为增强体,通过热压成型得到复合材料。本发明制备的复合材料所用的不饱和聚酯不含具有致癌性的反应性溶剂——苯乙烯,因此具有环境友好、成本低的特点,制备的复合材料具有很高的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量以及冲击强度。
本发明涉及一种新型钢筋混凝土组合墩柱,该组合墩柱包括纤维增强复合材料管,该纤维增强复合材料管内沿其长度方向布设有多根普通钢筋和多根纤维筋,该些普通钢筋和纤维筋均由若干根箍筋圈住于纤维增强复合材料管内的中部,所述纤维增强复合材料管内浇筑有混凝土。本发明还涉及相应的一种新型钢筋混凝土组合墩柱施工方法。本发明不仅能够提高墩柱结构的承载能力,而且能够有效提高墩柱的抗震性能和震后的可修复性能,并且减小结构自重,在海洋、潮湿和盐碱地等恶劣环境下具有耐腐蚀的特性。
本发明提供了一种隔热防紫外线汽车贴膜及其制备方法,以聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸丙二醇酯、聚酰亚胺、二硫化钼、增塑剂、羧甲基纤维素、纳米二氧化硅、乙烯-α-烯烃共聚物、抗氧化剂和抗紫外耐老化纳米复合材料为原料。与现有技术相比,由于纳米二氧化铈包覆的纳米氧化锌复合材料具有耐紫外线照射、耐热、无毒、稳定性强等特点,可将紫外线屏蔽、反射至薄膜以外,因此,该隔热防紫外线汽车贴膜制备工艺简单,且具有隔热效果好,耐高温、抗紫外线和耐老化的特点。本发明还提供一种抗紫外耐老化纳米复合材料的制备方法,该抗紫外耐老化纳米复合材料具有良好的抗紫外和耐老化性能。
本发明公开了一种复合约束加固混凝土柱及其加固方法,包括混凝土柱、纤维增强复合材料层、内部超高韧性水泥基复合材料层和外部超高韧性水泥基复合材料层,内部超高韧性水泥基复合材料层包裹于混凝土柱的外侧,纤维增强复合材料层包裹于内部超高韧性水泥基复合材料层的外侧,外部超高韧性水泥基复合材料层包裹于纤维增强复合材料层的外侧。本发明改善了纤维增强复合材料约束混凝土柱带来的约束效果差的问题,达到了有效约束内部混凝土柱的效果,还能够为混凝土柱提供抗剪、抗压、抗震等强度和变形需要,综合提升混凝土柱的受力性能。
本发明属于高分子材料领域,公开了一种纳米石墨负载石墨烯纳米带改性聚乙烯薄膜的方法。具体为:将纳米石墨经十二烷基硫酸钠处理后,负载到石墨烯纳米带上,形成纳米复合材料;然后将纳米复合材料分散于聚乙烯基体中,制得纳米复合材料?聚乙烯母料;母料与聚乙烯粒料按1 : 1质量比混合熔融,经压片切割制得复合薄膜。本发明采用纳米石墨负载石墨烯纳米带来改性聚乙烯,纳米石墨负载石墨烯纳米带与聚乙烯基体间的紧密结合使复合材料薄膜具有优异的抗静电性能,而且纳米石墨和石墨烯纳米带的协同效应大大提升了复合材料薄膜的力学性能,使其能应用在日益发达的电子产业如手机、电脑领域乃至高端电子精密材料上面包装领域,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种非水电解液电池及其制备方法,包括复合材料电极、锂金属对电极、隔膜和非水电解液;所述复合材料电极包括导电集流体和设置于导电集流体表面的复合材料层,所述复合材料层包括碳包覆Cu2‑xS复合材料,其中0≤x≤1.2,且Cu2‑xS的一次粒子粒径为2~200nm,每个Cu2‑xS一次粒子都被碳包覆,碳包覆层厚度为2~100nm。该非水电解液电池的活性物质材料来源广泛低廉、比容量高,非水电解液二次电池本身具有高容量的电池特性,不仅可作为手机等可移动信息化仪器中驱动电源用的二次电池,还可以作为电动汽车或混合电动车等各种机器的电源而广泛利用。
本发明公开了一种急救用双仿生凝胶止血材料及其制备方法。所述急救用双仿生凝胶止血材料受海洋贻贝和藤壶生物水下黏附机理启发,同时包含仿生海洋贻贝生物物质以及仿生海洋藤壶生物物质,并含有生物活性分子。本发明所制得的急救用双仿生凝胶止血材料在湿润环境下粘合速度快,同时具有止血效率高、组织修复快、抑菌性强、安全无毒、生物相容性好的优点,并且可以通过一体化装置挤出,操作方便,有望代替传统止血方式,成为未来止血材料发展的新方向。
本发明公开了一种对ZrO2基晶体材料光、电特性及改性的仿真研究方法,采用基于密度泛函理论的第一性原理,以ZrO2为基体,对其进行特定过渡元素Y、Nb掺杂,首先建立粗糙模型,再通过计算构建稳定的晶体模型,并对其能带结构、分波态密度、光学特性进行了计算和分析,成本较低、操作简单、准确性高、应用广泛且重复性好。本发明首次构建出Y、Nb共掺的稳定复合模型,给出复合体系前后能带的变化,并揭示了变化规律分析了变化的原因;并同时计算了复合体系的光学性质,为开发新型多功能晶体材料奠定了理论基础。
本发明提供一种利用静电纺丝技术制备纺丝纤维膜,使微藻固定于纤维膜表面或内部结构并进一步去除废水硝酸盐的方法,该方法利用静电纺丝纤维膜具有高比表面积、高孔隙率的材料特性,将微藻固定于薄膜表面或结构内部,除了藻类本身具备降解污染物的能力外,载体材料也对污染物具有一定的去除能力,同时固定化微藻将更有利于系统操作与物质回收。因此该方法不仅具有生物降解污染物的潜力,而且也具备较低操作费用,有利于缓解日益严重的硝酸盐污染,同时有助于污染现场整治。
本发明提供了一种合成由瓜环和还原氧化石墨烯作为共载体制备金属钌纳米颗粒催化剂的方法,并将该类催化剂应用于催化合成芳香磺酰胺化合物。本发明的纳米颗粒催化剂的化学成分是金属钌,瓜环和还原氧化石墨烯。瓜环和还原氧化石墨烯作为共载体,瓜环的静电作用和体积效应有效的阻止了还原氧化石墨烯的团聚,制备得到的超小Ru纳米颗粒粒经均一且分散均匀。本发明所制备的纳米颗粒催化剂具有优良的催化活性和稳定性,能够高效催化磺酰胺和芳香醇反应制备芳香磺酰胺化合物。该催化剂能够重复多次使用且活性没有明显降低。本方法具有合成简单,操作方便,应用范围广等特点,且制备条件温和,方法简易,无需特殊的设备,成本比较低廉。
本发明公开了一种LED照明灯具用超低填充高导热、阻燃尼龙/聚苯硫醚合金的制备方法。本发明中尼龙树脂与聚苯硫醚原位形成双连续结构,一方面,改性纳米碳化硅晶须选择性地分散在尼龙相中,因此只需更低的填充量,即可形成导热网链;另一方面,碳化硅晶须具有高的长径比,相对于球状导热填料,进一步降低了导热的渝渗阈值,综合二者,只需约10~20%的碳化硅添加量,即可获得高的导热系数及良好的力学性能。同时,由于聚苯硫醚天然的阻燃属性及其三维网络状的微观相形态(类似于阻燃抗滴落剂聚四氟乙烯的作用),该尼龙/聚苯硫醚合金材料无需做额外的阻燃改性,阻燃性即可达到UL94 V0等级,成为LED照明灯具塑料外壳的理想选材。
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