本发明涉及一种芳纶纤维表面氨化改性处理方法,包括如下步骤:纤维表面的清洗和干燥、纤维表面的氯化反应以及纤维表面的氨化反应。本发明利用傅‑克反应原理将1,4‑二氯丁烷接枝到纤维表面,在化学惰性较大的芳纶纤维表面引入反应活性点,从而可以引发纤维表面氨化,提高纤维表面能和表面活性,促使纤维与树脂基体间形成稳定的化学结合,改善复合材料的界面性能。同时,引入的亚甲基氯基团也可以引发如羟基化、羧基化等等其他化学反应,通过引入不同官能团,从而使纤维能够满足不同树脂体系要求。本发明具有工艺简单,处理时间短,设备要求较低,适合纤维的大批量处理。
本发明提供了一种水泥混凝土桥面双层AC沥青混合料铺装结构及铺装方法。一种水泥混凝土桥面双层AC沥青混合料铺装结构,水泥混凝土桥面上自下而上依次设置防水粘结层、中间层、粘结层和上面层,中间层包括碎石盲沟和下面层,碎石盲沟设置在路缘石侧面,且碎石盲沟厚度与下面层相同,下面层和上面层均为加聚酯纤维的AC沥青混合料层,所述防水粘结层采用热熔复合改性沥青纤维增强桥面防水粘结层;粘结层采用改性乳化沥青或多组分环氧沥青复合材料。
本发明属于高聚物材料领域。树脂分子主链上引入萘酚磺酸盐,赋予树脂体系水溶性;采用苯酚与萘酚磺酸盐的混合体系,在二价金属离子催化剂条件下合成。本发明涉及的水基自分散型热固性酚醛树脂,采用二价金属离子催化、甲醛分批喷雾投料,物料体系中含有萘酚磺酸盐,物料组成包括:苯酚1摩尔份,萘酚磺酸盐为苯酚的10~20%,苯酚/甲醛摩尔比为1:1.5~2.0,水14~24质量份,二价金属离子催化剂0.5~5质量份。本发明涉及的水基自分散型热固性酚醛树脂,水分散性好,储存稳定性好,粘结性和耐温性更高,适合用作高剪切强度、耐高温的水基热固性结构胶粘剂,特别适合用于刹车片中酚醛复合材料与钢的粘结。
本发明公开了是一种喷雾干燥法制备铁位掺杂的LiFePO4/C工艺。其技术方案是:通过采用喷雾干燥法制备了一系列变价过渡金属Fe位掺杂的LiFe1-xMxPO4/C(M=Co, Mn, Ni, V和Cu)复合材料,优化工艺表明当V或Ni的掺杂量为3%时制备的样品具有最佳的电化学性能,显著提高材料在高倍率下的比容量,而且可以显著提高材料的循环稳定性。本发明的特点是:由于喷雾干燥法非常易于实现体相掺杂,易于实现工业放大,且我们选择的掺杂元素都是非贵金属的过渡金属。因此,我们相信采用喷雾干燥法制备高性能的掺杂的LiFePO4/C正极材料将大有前途。
本发明涉及一种多层复合防偏磨连续抽油杆及其制备装置和方法。纤维增强树脂基体复合材料杆体的外表面的一段或几段覆有一层热固性耐磨层,热固性耐磨层由聚氨酯、氟碳涂层、改性环氧树脂、乙烯基脂树脂、不饱和聚酯、酚醛树脂中的一种制成,采用多层复合缠绕与拉挤或者编织与拉挤的制造工艺,由内到外依次是内层纵向纤维,缠绕层或编织层,外层纵向纤维,制成的杆体的连续长度为0~5000m。有益效果是:增加了径向强度和轴向抗压强度,热固性耐磨层,其耐腐蚀和耐偏磨性能提高30%,耐温性最高达190℃,同时抽油杆杆体与热固性耐磨层二者之间的结合长度较长,强度很高,避免了在油井的正常运行中防偏磨层从抽油杆表面的滑脱与分层。
本发明涉及一种加气混凝土砌块,包括下列组份,粉煤灰50-70份,水泥20-40份,生石灰25-30份,细沙10~15份,脱硫石膏10-15份,磷石膏5-12份,铝粉2-4份,水玻璃2-6份,聚丙烯纤维0.01-0.03份,三乙醇胺0.1-0.3份,铝粉2-5份。所制备的一种高性能加气砌块复合材料相对于目前新型墙体材料具有化学性质稳定、物理性能优异。具体表现为抗压强度较高、容重较小等特点,测试指标符合甚至优于国家标准。
本发明公开了一种锌黄长石/硅酸钙复合生物陶瓷材料及其制备方法,该复合生物陶瓷材料组分为Ca2ZnSi2O7–CaSiO3可控降解锌黄长石/硅酸钙复合生物陶瓷材料;本发明利用沉淀法与溶胶凝胶法分别制备均一性硅酸钙与锌黄长石粉体,粉体均匀混合后冷等静压成型,再利用马弗炉烧结,获得锌黄长石/硅酸钙复合生物陶瓷材料;通过调节混合粉料中锌黄长石的含量及烧结温度与时间,在保证复合材料生物活性的前提下,实现复合陶瓷材料降解速率的可控、可调,适应不同年龄阶段的病人和不同修复部位骨组织生长速度的需求;本发明制备工艺简单、快捷,操作简便、可控,易于推广应用。
本发明涉及一种缝边毡用无碱玻璃纤维无捻粗纱浸润剂,所述浸润剂由偶联剂、润滑剂、成膜剂A、成膜剂B、成膜剂C、抗静电剂、pH调节剂和去离子水组成,各组分的质量用量占浸润剂总质量的百分比表示如下:(1)偶联剂1‑8%、(2)润滑剂1‑15%、(3)成膜剂A为1‑8%、(4)成膜剂B为2‑16%、(5)成膜剂C为2‑18%、(6)抗静电剂1‑6%、(7)PH调节剂0.1‑5.0%、(8)其余为去离子水。与现有技术比,本发明所述的浸润剂配方中添加了低分子量的PVAC,能够提高纱线的硬挺度和集束性,采用二乙醇胺改性的水溶性环氧溶液,降低了短切过程中的开纤率和毛羽量,同时提高了纱线的浸透速度,并赋予复合材料突出的力学性能和机械性能。
本发明公开了一种高韧性隔音复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)按以下重量份称取原料:聚丙烯树脂23-80.6,无机填料0-30,溴类阻燃剂12-14,阻燃协效剂3-5,阻燃母粒3-6,抗静电填料1-20,抗氧剂0.1-1,润滑剂0.3-1;(2)在高混机中将上述原料混合均匀,然后加入双螺杆挤出机中混炼、挤出,得到V-0阻燃抗静电聚丙烯材料;其中高混机的混合温度为40-60℃,混合时间为5-15min;双螺杆挤出机中各挤出区间的挤出温度分别是175-185℃、180-190℃、180-195℃、180-195℃、180-195℃、185-200℃。
一种有机胺‑TiO2纳米线/碳纤维多尺度增强体的制备方法,它涉及一种碳纤维多尺度增强体的制备方法。本发明的目的是要解决现有碳纤维复合材料的界面结合强度低的问题。方法:一、清洗;二、氧化;三、酰氯化;四、碳纤维在超临界甲醇中接枝PEI;五、TiO2溶胶的制备;六、制备表面含有TiO2薄膜的碳纤维;七、接枝,得到有机胺‑TiO2纳米线/碳纤维多尺度增强体。本发明制备的有机胺‑TiO2纳米线/碳纤维多尺度增强体与原丝相比,提高了88.6%~92.1%。本发明可获得一种有机胺‑TiO2纳米线/碳纤维多尺度增强体的制备方法。
本发明属于属于锂离子电池负极材料技术领域,提供了一种全新钛酸锌锂/二氧化钛复合负极材料及其制备方法,该材料以硝酸锂或乙酸锂、二水乙酸锌和钛酸四丁酯为原料采用混合烧结的方式制备而成,采用这种复合材料作为锂离子电池负极材料,勿需进行其它离子掺杂或表面碳包覆即具有高的首次库仑效率和优异的电化学性能,在500mA/g电流密度下进行快速充放电仍具有高的库仑效率、高的可逆容量和优异的循环稳定性。
本发明属于材料技术领域,涉及薄膜材料技术,特同时涉及纳米管增强薄膜制备技术。本发明涉及的面内定向碳纳米管增强树脂膜,至少包括树脂基体和定向排列的碳纳米管,碳纳米管以与树脂膜平行方式有序排列在树脂基体内部。其制备方法包括纳米管功能化、胶液制备、纳米管取向和成膜过程,通过施加平行于薄膜的高压电场,实现分散于树脂胶液中的碳纳米管在树脂膜面内平行于薄膜方向有序排列,并随树脂成膜定向。该面内定向碳纳米管增强树脂膜,碳纳米管取向率高,导热、导电能力强,同时保持良好的力学性能。适用于高性能复合材料结构/功能制件(包括薄平板、曲面板等构件),并有利于制品的减重。制备方法工艺简单,易于控制。
本发明公开了一种导电SMC片材的生产工艺,选取合适的导电填料和分散剂加入到SMC树脂糊中,用此树脂糊制作的SMC片材,经模压压制的产品,具有良好的导电性,解决了玻璃钢复合材料导电性能差或加入导电材料不均匀的这一缺点,广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。
本发明属于有机-无机复合材料技术领域,涉及一种原位生长于铝基底上的杯芳烃插层水滑石薄膜及其制备方法。该薄膜是先通过电解氧化法在金属铝基板上生成一层致密氧化铝层作为铝基底,再采用原位生长法在该基底上生成层板垂直铝基底排列的杯芳烃插层水滑石薄膜;杯芳烃插层水滑石薄膜的化学式为:[(M2+)1-x(M3+)x(OH)2]x+(CMCS44-)x/4·mH2O;其中0.25≤x≤0.33,m=3~6为层间结晶水分子数,M2+为二价金属离子Ni2+、Zn2+、Co2+或Mg2+;M3+为三价金属离子Al3+;CMCS为O(1),O(2),O(3),O(4)-四羧甲基杯[4]芳烃。本发明利用原位生长技术,可以将具有独特包合性能的杯芳烃组装进入水滑石层间,实现杯芳烃的固定化和水滑石的功能化,制备的杯芳烃插层水滑石膜,与基底的作用力较强,不易脱落。
本发明涉及一种复合材料,具体地说是一种锯齿连接结构的夹层复合板材及其加工工艺,设有板状芯材,芯材由玻璃钢面板包裹,芯材表面开设纵、横交叉的连接槽,槽的间距在10-100mm,深为芯材厚度的1/9至1/11,纵连接槽、横连接槽设有由树脂浇注的连接筋条,所述的芯材至少由两块组成,两芯材相连接面上分别设有相配合的锯齿形凸台和凹槽,步骤为:制作对芯材;开设纵、横交叉的连接槽;钻连接孔;在芯材表面糊制玻璃钢面板,本发明增大了树脂与芯材的接触面积,增强树脂在芯材上的附着力,使芯材被面板紧紧夹住,从而提高面板与芯材间强度,纵连接槽与横连接槽还能促进树脂的流动,保证树脂充分浸润纤维。
本发明交联型有机聚合物-碳酸钙复合粒子,是在碳酸钙粒子表面包覆一层有机聚合物,其特征在于所述有机聚合物是由数均分子量为400~2000的聚乙二醇在交联剂和交联催化剂的作用下形成的交联型有机聚合物。制备方法首先将PEG、交联剂、交联催化剂用蒸馏水作为分散介质混合均匀,高速搅拌并干燥后,混合物便可定向吸附在CaCO3的表面上,然后在一定的温度下高速搅拌,在CaCO3表面形成一层均匀的包覆层。反应完全后冷却粉碎。本发明制备方法简单,成本低廉;包覆层与聚合物的界面结合力较大,类似弹性体材料,用于塑料树脂,提高了CaCO3粒子与树脂的相容性,实现复合材料在较高含量填充下的增韧增强,具有更好的力学性能。
本发明公开了一种无机胶凝剂的制备方法,涉及复合材料技术领域,以氯化亚铁、氯化钙、氯化钠、氯化镁、氯化铵和氯化钾为原料,经过加热去潮、混合、再次去潮和密封包装。通过本发明制备的无机胶凝剂,解决了现有混凝土胶凝有效期短,运输成本高的问题,固体包装便于运输,溶解速度快,成本低廉,产品有效期长。
本发明涉及一种基于尿嘧啶改性的类石墨相氮化碳的电化学免疫传感器的制备方法。本发明以构建夹心型电化学传感器的方式,使用尿嘧啶掺杂改性的类石墨相氮化碳与Cyfra21‑1一抗结合形成一抗标记物,以氨基化树枝状纤维纳米二氧化硅负载硫化铜量子点复合材料与Cyfra21‑1二抗结合形成二抗标记物,大大简化了构建过程。以尿嘧啶掺杂改性的类石墨相氮化碳作为基底发光材料,提供了非常强且稳定的电化学发光信号。以氨基化树枝状纤维纳米二氧化硅提供高比表面积,高量负载硫化铜量子点,基于共振能量转移实现高的猝灭效率,实现对Cyfra21‑1的超灵敏检测,检测限为20.3 fg mL‑1。
本发明公开了一种双金属复合方法,属于双金属复合铸造技术领域,本发明要解决的技术问题为双金属铸造复合过程中界面结合强度低、凝固时间控制难以及铸造界面缺陷多,技术方案为:该方法具体步骤如下:S1、将待复合固体金属表面进行表面处理;S2、将待复合固体金属安放于模具内,并将待复合固体固定在超声波振动工具头上,对待复合固体金属施加超声波振动;S3、开启超声波振动装置,使超声波振动工具头连同待复合固体金属产生超声波振动;S4、将待复合的另一种金属熔化至液相线以上10‑100℃,再浇筑到步骤S2的模具中,熔融的金属溶体在超声波振动的作用下与固定金属复合;S5、金属溶体凝固后,关闭超声波振动装置,冷却到室温,获得双金属复合材料。
本发明公开了一种金属/共价有机骨架化合物联合钛碳化铝的氧还原催化剂的制备方法,包括以下步骤:首先纳米片基底钛碳化铝Ti3AlC2被制备,然后立体材料金属有机骨架化合物(ZIF‑8)与共价有机骨架化合物(COF‑300)通过母液混合的方法结合,最后,COF‑300/ZIF‑8被成功的生长在纳米片基底钛碳化铝Ti3AlC2上,COF‑300/ZIF‑8@Ti3AlC2成功被得到。同时公开了其作为微生物燃料电池阴极催化剂的应用。本发明所制备的材料复合材料COF‑300/ZIF‑8@Ti3AlC2具有高活性、持久性和产电稳定性,从而进一步的改善了微生物燃料电池的性能。
本发明提供一种聚丙烯酸酯聚合物@二氧化钒微胶囊及制备方法和用途,属于复合材料领域。本发明提供的聚丙烯酸酯聚合物@二氧化钒微胶囊,所述微胶囊的粒径为20‑100nm。本发明的聚丙烯酸酯聚合物@二氧化钒微胶囊制备过程中,反应条件相对温和,环保安全,操作简单,样品产率高,原料便宜易得,可以大规模生产。而且本发明制得的微胶囊,粒径分布范围窄且尺寸小,可有效地减少光的折射,进而提高其光学性能。本发明的微胶囊材料作为隔热涂料的有效成分,在各种建筑墙体,玻璃和有机玻璃等透光产品的表面构建涂层,可以起到很好的隔热调温作用,提高产品的隔热能力和隔热持久性。
本申请公开了一种土壤调理组合物,其特征在于,其包括以下重量份的原料:黄金尾矿51‑78份,磁铁矿改性生物炭5‑20份,硅藻土改性壳聚糖复合材料3‑18份,白云石10‑45份;其中,所述黄金尾矿中的SiO2含量大于等于60%。本申请通过黄金尾矿中富含的硅元素与土壤中的重金属镉离子的竞争作用,能够钝化土壤中的重金属镉,抑制作物对重金属离子的吸收,减少重金属镉对植物的胁迫作用,硅元素还可以促进植株的生长,增强作物的抗病、抗逆性。尤其是碱性钠盐改性的黄金尾矿材料,能够显著钝化土壤中的镉离子,具有更加优异的性能。
本发明涉及高分子材料制备技术领域,且公开了用于3D打印的PPC材料制备装置及方法,第一步按照配方比例,称取物料,同时配方严重影响PPC的熔点以此决定PPC成品的3D打印性能,第二步将物料放入加入双螺杆挤出机中洗车洗干净后加入双螺杆挤出机中共混。该用于3D打印的PPC材料制备装置及方法,通过本发明成功研发了可在低温进行3D打印的复合材料,该材料打印温度低,精度高,打印性能较好,本发明制备方法简单易行,条件可控,制备成本低,同时本发明制作的低温3D打印耗材对3D打印设备要求度低,选择性广,一般家用型3D打印机亦可使用,同时在程度上减少工业领域所产生的废气中的二氧化碳。
发明提供一种选择性去除Cr(VI)的吸附剂及其制备方法与应用。本发明制备方法包括步骤:将氧化石墨烯水分散液、硫脲和3‑氨丙基三甲氧基硅烷充分混合均匀,然后进行低温反应;经分离固体、洗涤、冷冻干燥,得到吸附剂。本发明通过硫脲和3‑氨丙基三甲氧基硅烷为主要改性剂,采用一步法低温反应实现了对氧化石墨烯的化学改性,并控制反应的条件,合成具有相对较高比表面积的氨基功能化石墨烯纳米复合材料,作为吸附铬的吸附剂;且通过硫脲和硅烷分子的引入,避免了氧化石墨烯低温处理过程中的自堆积。本发明制备过程简单,绿色环保;所得吸附剂可以选择性去除水体中的Cr(VI),对Cr(VI)吸附容量高,具有良好的吸附效果。
本发明公开一种排障装置和轨道车辆,排障装置包括由复合材料制成的外板和梁体,外板包括板端部和由板端部两侧分别向后延伸的两个板侧部;所述梁体固化于所述外板的内侧,梁体相应包括梁端部和由所述梁端部两侧分别向后延伸的两个梁侧部;梁侧部与板侧部长度相当,且所述梁侧部的宽度小于所述梁端部的宽度,也小于所述板侧部的宽度;所述外板的内侧和所述梁体之间形成空腔,且所述空腔内填充有泡沫层。排障装置梁体较宽的梁端部可收集正面的分散冲力,两侧较窄的梁侧部有利于支撑补强以及冲击载荷向后的传导,外板和梁体之间的泡沫层可以保证整个排障装置的结构强度,从而获得各方面性能符合要求的排障装置,且整个排障装置得以有效减重。
本发明提供了一种基于半解开单壁碳纳米管的杂化聚合物太阳电池的制备方法,其制备方法包括以下步骤:1)半解开单壁碳纳米管(unzipped SWNTs,uSWNTs)的制备;2)半解开单壁碳纳米管(uSWNTs)与聚(3,4‑乙基二氧噻吩)掺杂的聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)采用简单的溶液处理方法,制备uSWNTs/PEDOT:PSS复合材料应用于聚合物太阳能电池。本发明所述的方法,将改性后的uSWNTs通过简单的方法掺杂在PEDOT:PSS之中作为空穴传输层应用于聚合物太阳能电池之中,不仅制备方法简便,原料可大量工业化生产,并提高了电导率,改善了电荷转移特性,使器件的性能得到了很大的改善,易于实现工业化生产。
本文公开了一种高长径比纤维碳的自焊接工艺的方法,包括如下步骤:取法国梧桐树球果,干燥完成后,将球果用刀具划开,取其绒毛状果毛,得到初始材料。将上述经过预处理的材料蘸取丙三醇溶液,管式炉中恒温煅烧一段时间后可得到所需材料,是一种简单高效的制备方法。本发明属于新型碳材料制备领域,制备的材料本身具有高长径比、自支撑、自焊接、绿色环保等优点,为此材料在其他方面应用时提供了巨大的优势,在绿色能源、复合材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明属于建筑材料技术领域,尤其涉及一种可实现保温隔声的轻质内墙。本发明所述复合材料,包括发泡玻璃蜂窝芯层和外保护材料,加工时所述外保护材料浇注在发泡玻璃蜂窝芯层上,所述外保护材料灌注到发泡玻璃蜂窝芯层的蜂窝孔内,并将发泡玻璃蜂窝芯层整体包裹在内。所述的轻质内墙具有优良的保温隔声效果和阻燃效果,而且还具有相变热利用率高、质轻、强度高、使用便捷等优点,其次,所述的轻质内墙还具有吸附室内有害气体的作用,安全环保,可广泛应用于建筑室内墙体、隔板等。
活细胞释放的H2O2被认为是疾病诊断和身体状况测量的指标之一,与人体许多疾病密切相关。本发明研制了一种新型纳米酶传感器,用于检测活细胞样品中H2O2的浓度。本实验采用高比表面积MOF(ZIF‑67)材料,并对Au@Pt纳米花的制备与催化活性进行了研究,MOF‑Au@Pt复合材料采用核壳结构的双金属纳米花附着在MOF材料上,组装并制备了超灵敏、快速检测过氧化氢的纳米酶传感器。结果表明,在最佳条件下,所制备的传感器MOF材料具有良好的支撑性能同时Au@Pt纳米花具有优异的催化性能,该传感器在0.8~3mM范围内呈良好的线性关系,相关系数为0.9936,检测限为86nM。该传感器具有良好的特异性、重现性和稳定性,与传统滴定法相比,能快速、准确地测定H2O2的含量。
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