本发明涉及一种高效两性双子表面活性剂及其合成方法。该表面活性剂为N,N’-二甲基羧基甜菜碱,具有如右结构式,本发明具有优良的水溶性、较高的表面活性、良好的协同效应以及其他独特的性能,可广泛用于高性能复合材料,医药,和纺织助剂等各个领域。
本发明提供一种大块钆基复合非晶磁致冷材料及其制备方法,属于金属材料技术领域。 大块钆基复合非晶磁致冷材料的化学通式为:Gd60Co26Al14-xGex,其中,0<x≤10。其主体材 料为由Gd、Co、Al和Ge熔融而成的大块非晶合金体,另含有Gd5Ge3晶体初生相。在0~5T 的磁场环境下由高温顺磁态到低温铁磁态转变的居里温度为100~200K;居里温度点的最大磁 熵变为大于7J/kgK,相对制冷量大于700J/kg。其制备方法为:将配料先通过电弧熔炼获得 Gd60Co26Al14-xGex的母合金,然后采用铜模吸铸法获得吸铸成型。本发明提供的钆基大块非晶 复合材料居里温度连续可调,磁熵变与稀土钆相当,相对制冷量比钆高出至少35%,是非常 理想的磁致冷材料。该方法具有工艺简单、材料结构易控制等优点。
本发明是一种环氧树脂组合物,其特征是:在环氧树脂中按一定比例加入苯乙烯-马来酸酐共聚物、2-甲基咪唑、溶剂而形成的,组合物中各组分的质量为:环氧树脂10~79.99%;SMA共聚物10~74%;2-甲基咪唑促进剂0.01~6%;溶剂为二甲基甲酰胺(DMF),占组合物质量的10%。本发明的特点是,当该环氧树脂组合物固化时,苯乙烯-马来酸酐共聚物(SMA)不但是环氧树脂的固化剂,而且参与形成固化产物的网络结构,固化产物克服了目前环氧树脂固化物的脆性,提高了耐湿性、韧性和热稳定性。该环氧树脂组合物适于应用在粘合剂、复合材料多层电路板用层压板的制造。
本发明涉及一种聚氯乙烯/纳米水滑石复合树脂的制备方法。方法的步骤为:(1)将100g纳米水滑石分散在水中,加入1.0~10g烷基膦酸,在20~100℃下搅拌混合0.5~10小时,过滤、干燥得到烷基膦酸表面改性的水滑石;(2)将0.5~5.0g烷基膦酸表面改性水滑石、0.05~0.50g引发剂、100g氯乙烯和1~100g去离子水加入到聚合釜中,在室温下搅拌10~60min后,再加入0.1~0.5g分散剂和去离子水,使加入的去离子水总量达到150~250g,在室温下继续搅拌10~30min后,升温至45~65℃聚合,聚合至体系压力下降0.5~2.5kg/cm2时,结束聚合,脱除未反应单体,出料、过滤、干燥得到聚氯乙烯/纳米水滑石复合树脂。本发明制备的聚氯乙烯/纳米水滑石复合树脂经加工后可得到纳米水滑石粒子分散均匀、热稳定性高、燃烧烟密度低的聚氯乙烯/纳米水滑石复合材料。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一类新型可溶性含氟聚芳醚酮高性能材料、该材料的制备方法及与环氧树脂形成的共混膜材料。其是以4,4’-二氟二苯酮、间位二氟二酮或4,4’-二氟三苯二酮和混合双酚单体为原料,通过亲核取代反应路线,调控六氟双酚A(或间三氟甲基苯基对苯二酚)和双酚A(或酚酞)在聚合物链段中的比例,制备出了新型可溶性含氟聚芳醚酮高性能材料。进一步,通过选择未固化的液态环氧树脂与上述可溶性含氟聚芳醚酮制备功能性的聚合物共混膜,从而达到聚芳醚酮材料功能化以满足不同使用范围和扩大加工窗口的目的。该共混膜材料可用于高性能复合材料树脂基体、微电子绝缘材料、光波导器件、气体选择性透过膜等领域。
本发明提供一种工艺简单,成本低廉,不需要特定反应条件和设备,能大量制备氧化铝纳米纤维的新方法。以汞为介质,通过铝的催化氧化反应可制备无定型结构的氧化铝纳米纤维,800℃保温2h后,转变为γ-Al2O3纳米纤维,在γ-Al2O3纳米纤维添加α-Al2O3籽晶,1050℃保温2h后,可制备出纳米粒子与纳米纤维混杂的α-Al2O3增强物。无定型结构氧化铝纳米纤维直径5-15nm,比表面积为150-220m2/g,α-Al2O3纳米粒子粒径及纳米纤维直径均小于100nm,可用于催化剂、催化剂载体和陶瓷基、金属基复合材料增强物。
本发明涉及一种耐热耐磨润滑减磨合金铸钢材料及制备方法。采用废钢在冶炼时加入铬铁、钨铁、钒铁、硒合金、重稀土等,冶炼浇注而成一种耐热自润滑的减磨合金铸件。其化学组分包括C、SI、MN、CR、W、SE、V、DR、SI-BA、P,余量为铁或废钢。本发明适合于冶金行业使用,无需添加润滑油脂。利用本发明生产铸造的各种合金铸件,具有减磨性好,不易磨损,强度高,韧性好,抗咬合,耐高温,应用面广等特点。在其中加入的硒成分,与各种金属元素生成硒化物时,即形成固体润滑剂,组成具有良好的抗粘着及抗咬合耐磨损的钢基自润滑复合材料。
一种活塞式内燃机燃烧室可燃混合气聚流环其结构和制造工艺简单,可采用的材料广泛,设计和安装简易不需要对内燃机做大范围的修改和改装,其特征由环内壁,环顶部,环外圆,基体,环底部组成。可用的材料有铸铁、不锈钢、各种合金以及复合材料等。设置和安装内燃机燃烧室可燃混合气聚流环的活塞式内燃机,其可燃混合气具有良好的混合均匀性和燃烧完全性,可增加内燃机的有效功率并降低污染物的排放。
本发明公开了一种有机硅Al13絮凝剂及其制备方法和使用方法,涉及高分子复合材料技术领域,所述有机硅Al13絮凝剂由碱性物质与氯化铝制备得到聚合氯化铝后,用硫酸钠将聚合氯化铝中的Al13硫酸盐沉淀出来,再将沉淀出来的Al13硫酸盐与硅烷偶联剂反应得到;所述碱性物质中的羟基与氯化铝的摩尔比为2:1;所述聚合氯化铝中的铝与硫酸钠中的硫酸根的摩尔比为1:1。发明提供了一种可有效去除胶体、悬浮颗粒以及小分子有机物的多功能复合絮凝剂:聚合氯化铝絮凝剂。本方法制备出的絮凝剂依然保留着无机高分子铝盐絮凝剂的水解聚合反应优势,同时修饰的氨基官能团能与有机污染物中羧基的反应实现了对羧酸类小分子污染物的有效去除。
本申请提供了一种石墨复合负极材料制备方法,涉及锂离子材料技术领域,包括以下步骤:S1、将天然成分的生物质原材料,经过预碳化、高温裂解得到硬碳材料;S2、将单颗粒人造石墨、上述S1制备的硬碳材料和粘结剂均匀混合,得到石墨/硬碳材料二次颗粒;S3、将S2得到的二次颗粒于流动的惰性气氛下碳化处理,即得到单层碳化包覆的石墨/硬碳复合材料;所述步骤S1中,原材料为回收的椰子壳、橙皮、桔柑中的一种或是几种,石墨为硬炭提供导电通道,硬炭缓解石墨的膨胀,有利于二次颗粒结构的快速充电与稳定性。
本发明公开了一种高阻尼性缓冲减振器件及其制备方法,由弹性保护层、增韧层和减振缓冲层三种结构材料组成;所述弹性保护层处于垫板最下层,为非发泡聚氨酯弹性体材料,弹性保护层材料性能为:硬度90±5A、强度≥35Mpa、伸长率≥300%;所述增韧层设置于弹性保护层和减振缓冲层之间;缓冲减振层处于垫板最上层,为高阻尼型聚氨酯弹性体材料:硬度70±10A、强度≥25Mpa、伸长率≥300%、最大损耗因子tanδ(max)≥0.4。该缓冲减振器件为复合材料,强度高、寿命长、防刺穿效果好,减少轨枕与石子的刚性碰撞,进而减少砟石粉化。并且通过使用高阻尼性的聚氨酯弹性体材料,可提高缓冲减振器件的吸收能力的能力,达到良好的缓冲减振效果。
本发明公开了一种用于CFRP与金属板自冲铆接损伤修复的铆钉,包括:铆钉本体,包括钉头和钉腿,所述钉头为圆形结构,所述钉腿为半空心结构;缓冲垫圈,其套设在所述钉头的底部;周向孔,其沿所述钉头和所述腿部的周向开设,所述周向孔的一侧为注胶部,另一侧为抽气部;储胶槽,其沿所述腿部的周向开设,所述储胶槽与所述周向孔相连通。通过周向孔和储胶槽的配合,方便铆接完成后对复合材料板的损伤区域进行修复。本发明还提供一种用于CFRP与金属板自冲铆接损伤修复的铆接方法,能够在铆接过程中修复连接区域分层损伤的问题,提高了接头的服役性能。
本发明公开了一种快速制备纳米氮化钒包覆碳纤维复合陶瓷粉体的方法及其制品和应用,本发明配方合理,工艺简单,以金属钒为钒源、含氮和碳的有机物为氮和碳源,碱金属盐为熔盐介质,于氩气中通过低温退火处理从而快速获得较高纯度的纳米氮化钒包覆碳纤维复合陶瓷粉体,整个制备方法步骤简易,具有易于操作、设备简单、效率高和成本低廉等特点,且制备的氮化钒陶瓷粉体为纳米级、分散性较好,结晶度高且被碳纤维所包覆,具有均匀、分散性好,氮化钒结晶度高等优点,可以应用于锂/钠/钾离子电池电极材料以及陶瓷增强复合材料。
本发明公开了一种白色家电用耐腐蚀电路板的加工工艺,涉及电子电器领域,解决了现有的电路板在使用时,容易受到外界氧化的腐蚀,导致电路板在使用过程中会产生故障的问题,通过将高耐腐蚀耐热芳香族环氧树脂、纳米二氧化硅粉体混合,将混合物涂覆于玻璃纤维布上,与铜箔加入模压机中压制成型,得到高耐腐蚀基材,在高耐腐蚀基材表面上刻蚀导电线路,得到高耐腐蚀电路板;该电路板基材的高耐腐蚀基材具有良好的耐腐蚀性能,同时具有良好的耐热性,通过向高耐腐蚀基材中添加纳米二氧化硅粉体,增加其绝缘性耐热以及耐腐蚀性能,形成的复合材料耐老化性好,耐腐蚀性能优异,使用寿命长,适用于制造高耐腐蚀电路板。
本发明公开了聚酰亚胺纸基半固化片及由其制得的覆铜板,属于纸基复合材料领域。本发明以PI纤维纸为基材,浸渍在树脂浸渍液中,然后取出干燥,获得用作覆铜板基材的半固化片;其中通过浓硝酸高温氧化处理或者多巴胺的氧化自聚合反应,对PI短切纤维进行改性,然后通过纸页成型器抄造成纸,在成形的湿纸页表面喷淋树脂胶黏剂,经压榨、干燥后,得到相应的PI纤维纸基材。本发明聚酰亚胺纸基半固化片制成的覆铜板相比其他覆铜板用增强基材,具有介电常数(Dk)小、介质损耗因数(Df)小、热分解温度(Td)高、热膨胀系数(CTE)小等优点,可以很好地满足高频高速通信时代对于覆铜板性能的要求。
本发明属于碳纤维表面改性领域,具体涉及一种碳纤维用聚氨酯乳液上浆剂及其制备方法,该碳纤维用聚氨酯乳液上浆剂包括以下重量份数的原料:聚氨酯乳液6‑10份、硅烷偶联剂0.2‑0.5份、去离子水89.5‑93.8份,按比例混合,搅拌均匀后,出料,得到碳纤维用聚氨酯乳液上浆剂。本发明的碳纤维用聚氨酯乳液上浆剂解决了现有技术中现有技术中上浆剂与复合材料中主体树脂的浸润性差的问题,同时具有优异的乳液稳定性,安全、环保,易于操作。
本发明公开了属于农业水产养殖检测技术领域的一种养殖水体光合细菌的快速检测方法。将磁性基底与分子印迹及SERS和比色的双模生物传感法相结合,探索纳米复合材料的SERS“热点”信号增强机理以及催化活性调控机理,制备手性双金属磁性分子印迹聚合物和金银纳米颗粒双平台,实现SERS和比色双模生物检测探针的可控合成。以核酸为研究对象,将生物传感器与微流控集成的检测系统利用在单一设备上进行样品的添加、分离、制备和分析,以Cy5为生物识别分子,引发拉曼检测信号的变化,实现核酸高灵敏的传感分析;实现养殖水体光合细菌的便捷、高灵敏度、快速定量的检测并提供水体异常预警。本发明具有成本低、自动化、所需样品量小的优点。
本发明属于功能纤维及复合材料技术领域,公开了一种多功能纤维复合天然乳胶制品及其制备方法。所述制备方法为:将功能纳米粒子与纤维载体经混合纺丝,织造成型,得到多功能纤维材料;将天然乳胶液与硫化剂、表面活性剂和硅橡胶增强粒子搅拌混合均匀,然后通过机械搅拌起泡,得到发泡胶料;将发泡胶料注入到模具中加热硫化,得到天然乳胶发泡材料;以所得多功能纤维材料为面料,天然乳胶发泡材料为填充料,复合制备得到多功能纤维复合天然乳胶制品。本发明方法所得产品能够结合多功能纤维材料的健康保健功能和天然乳胶材料的舒适功能,具有广阔的市场前景。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种基于PET膜的复合环氧板及其制备方法,其中:所述复合环氧板包括PET膜、以及热压于PET膜两侧的基板;所述基板包括玻璃纤维基层、以及采用环氧胶设置在玻璃纤维基层上的胶膜;所述环氧胶包括如下质量百分含量的组分:环氧树脂40~50%、固化剂0.1~1%、阻燃剂15~20%、色粉0~0.1%、溶剂30~40%;所述制备方法包括:将各组分充分搅拌混合形成环氧胶;通过泵送管道将环氧胶输入到浸胶池中,向浸胶池内浸入玻璃纤维基层以使所述环氧胶粘在玻璃纤维基层上;烘干粘黏有环氧胶的玻璃纤维基层,然后裁切形成基板;在PET膜的两侧均叠合所述基板,叠合后置入热压机中热压成型,获得所需的复合环氧板。
本发明涉及一种板材及其制备,特别涉及一种均质胶膜纸饰面生态板及其制作工艺。本发明均质胶膜纸饰面生态板包括从下而上依次设置的基材层、平衡层、装饰层;基材层为细木工板或胶合板,平衡层为薄型木塑高分子复合材料层,装饰层为三聚氰胺浸渍胶膜纸层。其制作工艺,具体包括步骤:选取均质薄型木塑复合单板,将装饰层三聚氰胺浸渍纸与平衡层进行高温高压复合得到纸板,热压温度为160‑180℃,单位压力1.6‑2.2MPa,时间8‑13s;贴纸结束后对纸板进行冷却放置,待其温度降至室温后,待与基材板芯进行组合;选取基材,基材双面涂胶后与纸板进行组合,冷压定型;热压;获得均质胶膜纸饰面生态板成品。本发明产品使用的胶黏剂添加量少,产品环保,可达国标E0级。
本发明涉及电极材料制备技术领域,具体涉及一种基于石墨烯的锂离子电池复合负极材料的制备方法:步骤一、通过羧甲基纤维素和者羟丙基纤维素溶液和石墨制得石墨分散液;步骤二、将碱性硅溶胶加入到石墨分散液中,通过干燥得到石墨/二氧化硅复合物;步骤三、在惰性气体保护下,将石墨/二氧化硅复合物与镁粉和氯化钠混合,经分离洗涤得到石墨/硅复合物;步骤四、将羟丙基纤维素溶液、水,搅拌加入石墨/硅复合物和苯乙烯至丙烯腈共聚乳液混合,得到石墨/硅/丙烯腈分散液;经干燥后获得基于镁热还原的锂离子电池硅碳复合材料。本发明是针对现有技术的不足而提供的一种基于石墨烯的锂离子电池复合负极材料的制备方法。
本发明一种刺猬状结构硫化铋‑石墨烯复合纳米材料制备方法与应用,涉及一种硫化铋‑石墨烯复合纳米材料制备方法与应用。本发明的目的是为了解决纯硫化铋纳米材料由于室温电阻大、响应值低,使其作为气体传感器敏感材料信号采集困难,限制了其在气体传感器领域应用的问题,本发明以氧化石墨烯、硝酸铋和硫脲为主要原料,采用一步水热合成法合成硫化铋‑石墨烯复合纳米材料,刺猬状微球结构可避免纳米材料堆积,增加反应活性比表面积,石墨烯可有效增加复合材料的室温导电性。基于该复合纳米材料制备的NO2气体传感器具有响应值高、室温工作等特点,本发明应用于气体传感器领域。
本发明涉及一种石墨烯复合膜材料的制备方法,属于石墨烯功能化复合材料领域,首先取适量氧化石墨烯膏体并加入适量酸性溶液配制成氧化石墨烯酸分散液,搅拌均匀后加入一定比例改性试剂混合均匀;氧化石墨烯‑改性试剂混合液搅拌下反应,抽滤分离;分离后的膏体加入去离子水后制成石墨烯水分散液,将其进行均质处理即得到氧化石墨烯复合浆料;复合浆料经脱泡后涂覆在基材上,干燥脱模后得到氧化石墨烯复合薄膜,然后依次进行碳化及石墨化处理得到石墨烯复合薄膜,最后将预设数量的石墨烯复合薄膜叠放并在压力作用下压制成石墨烯复合膜材料;本发明制备出的膜材料的轴向散热性能也有明显提升。
本发明公开了一种沸石骨架结构吸附剂,所述吸附剂为高温煅烧处理后的复合材料C‑SiO2@ZIF‑67/Cs,按质量百分比含量计,其中Co,Si,O,C元素依次分别为46.22‑66.17%,12.86‑18.73%,10.74‑20.15%,0.96‑14.90%。本发明引入介孔二氧化硅微球,解决了吸附质扩散速率慢的问题,孔隙度得到提高,碳球的加入起到支撑孔道的作用,促进比表面积的增加,提高吸附剂的吸附能力,使材料具有更高的应用价值。本发明还公开了一种沸石骨架结构吸附剂的制备方法和应用。
本发明属于高分子/无机复合材料和生物医学工程技术领域,涉及一种可降解双响应智能高分子/硫化钼药物载体的制备方法,先将pH敏感载药高分子聚乙二醇‑聚乙烯基苯甲醛嵌段聚合物和靶向基因巯基化的转铁蛋白修饰在光热转换材料MoS2纳米点表面,然后通过席夫碱反应将抗肿瘤药物盐酸阿霉素键接在聚合物上,其制备工艺简单可控,重复性好,稳定性强,操作方便,成本低,环境友好,制备的药物载体在光热治疗以及药物缓释方面有很大的应用前景。
本发明属于航空复合材料检测技术领域,公开了一种测试压缩载荷下夹层结构或芯子微变形的方法,使用应变计、上压板、下压板,首先将待测物置于上压板和下压板之间,上压板与试验机上压头连接,下压板置于球支座上;然后使用四个连接爪分别连接上压板的左右两侧和下压板的左右两侧,将一个应变计分别连接上压板和下压板左侧连接爪的端头,将另一个应变计分别连接上压板和下压板右侧连接爪的端头,两个应变计连接上位机;最后上位机启动试验机,试验机上压头对上压板施加指定压力,两个应变计测量待测物的变形值发送给上位机。本发明的方法可有效测试压缩载荷下夹层结构或芯子微变形,提高了测试的精度和测试的效率。
本发明提供了一种捆束状二氧化铈基金属氧化物的制备方法,属于无机复合材料技术领域,其化学组成通式为CeO2‑My,其中M为MnO1.3~2.0、FeO1.3~1.5、NiO、La2O3或ZrO2,0≤y≤0.5。本发明以聚乙烯吡咯烷酮为形貌导向剂得到了捆束状二氧化铈基金属氧化物,且捆束状二氧化铈基金属氧化物形貌均一、颗粒尺寸分布均匀,比表面积大,氧空位多。实施例的数据表明,与纯CeO2相比,经Mn、Fe、Ni、La和Zr掺杂后得到的复合氧化物氧空位增多。
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