本发明公开了一种缓凝型透水混凝土胶结增强料及其制备方法,其原料按重量比份包括:增强纤维复合材料20‑30份、填充料20‑30份、增强添加剂10‑20份、减水剂3‑5份、流动剂3‑5份、疏水剂3‑5份和增稠剂3‑5份,本发明涉及建筑材料技术领域。该缓凝型透水混凝土胶结增强料及其制备方法,可实现通过将增强纤维复合材料、填充料和增强添加剂进行协调配合使用,使增强料的效果达到最佳,很好的达到了通过对增强料的成份进行改进,使混凝土的内部性能得到更高提升的目的,从而使透水混凝土胶结增强料改性增强效果更明显,同时,达到了通过使用减水剂、疏水剂并且控制减水剂和疏水剂的比份,使增强料具有缓凝效果的目的,实现缓凝。
本发明提供碳基支撑聚酰亚胺阵列及其制备方法与储能应用,本方法包括:步骤1.将酸酐与多元胺混合搅拌,进行成盐反应;步骤2.将碳基材料与单体盐于溶液中超声混合均匀;步骤3.将步骤1和步骤2所得产物相互混合,进行溶剂热反应,反应完毕后抽滤并烘干即可。本方法过程简单、高效、形貌和结构稳定,且无副反应,将制备出复合材料用作锂离子电池电极活性材料时,阵列结构不仅能够暴露更多的羰基位点与锂离子发生氧化还原反应,增加羰基的利用率,实现比容量的提高,又增大了电极材料的比表面积,使得电解液与电极材料之间充分接触,而且碳基的存在提高了材料的电子导电性,制备出的复合材料具有结构稳定性好、比容量高、倍率性能好等优势。
本发明提供了自支撑磷/碳三维导电网络复合电极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括步骤:将细菌纤维素膜浸泡于磷酸二氢铵水溶液中,将浸泡后的细菌纤维素膜进行冷冻、干燥;将冷冻干燥后的细菌纤维素膜于惰性气氛下烧结;将烧结后的细菌纤维素膜与红磷混合,真空烧结,得到磷碳复合材料;利用二硫化碳洗涤所述磷碳复合材料,真空干燥后,即得到所述自支撑磷/碳三维导电网络复合电极材料。本发明通过冷冻干燥和蒸发冷凝办法获得自支撑磷/碳三维导电网络复合电极材料,其制备过程操作简单,原料廉价易得,所得自支撑磷/碳三维导电网络复合电极材料具有优异的导电性、循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及霉菌防控领域,具体公开了一种磁性可见光催化复合材料高效抑制产毒黄曲霉菌孢子生长的绿色方法。采材料具有强磁性,便于回收,重复利用性能稳定。在可见光照射下,复合材料表现出良好地抑制产毒黄曲霉菌孢子生长的性能,抑制率达90%以上,该高效抑制真菌的方法可用于农产品储藏、运输等环节控制产毒黄曲霉菌孢子传播和生长,应用前景广阔。
本发明提供一种钴氮硫共掺杂碳担载钴纳米粒子电催化剂及其制备方法,首先将碳前驱体、氮前驱体以及钴盐溶于溶剂中,待溶解完全后将溶剂蒸干,得到混合均匀的前驱体粉末,然后将该粉末和硫前驱体置于惰性气氛中较低温度进行第一次热处理,得到g‑C3N4纳米材料,再将该纳米材料置于惰性气氛中较高温度进行第二次热处理,得到钴氮硫共掺杂碳担载钴纳米粒子的复合材料,它完整地复制了g‑C3N4模板的片层结构。该方法采用的原料廉价易得,制备过程简便且重复性好,制得的片层状钴氮硫共掺杂碳担载钴纳米粒子具有高的原子掺杂量,丰富的孔结构以及良好的等级孔分布,在催化电化学析氢反应时表现出优异的活性与稳定性,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种锂硫电池用正极材料的制备方法,包括如下步骤:将硝酸钴和2‑甲基咪唑溶于溶剂中并静置,离心干燥,得到ZIF‑67;将ZIF‑67在惰性气氛围下进行碳化,冷却至室温,得到Co‑N‑C;将Co‑N‑C和双氰胺在惰性气氛围下进行碳化,冷却至室温,得到CNT@Co‑N‑C。一种锂硫电池,包括通过锂硫电池用正极材料作为所述锂硫电池的正极材料。本发明的有益效果是:相比于单独的金属有机框架化合物基复合材料提高了比表面积和导电性,能够更有效的负载硫,并在电池反应过程中更有效的抑制多硫化物的穿梭效应,组装成电池进行恒流放电测试,结果表明原位生长了碳纳米管的复合材料的电化学性能更加优异。
本发明公开一种高耐久性混凝土及其制备方法,由以下重量百分比的组分制成:环氧树脂25‑35%;固化剂1‑5%;玻璃颗粒40‑55%;氧化石墨烯‑玻璃纤维‑吡啶离子液体复合材料5‑10%;聚乙二醇5‑10%。本发明混凝土添加氧化石墨烯‑玻璃纤维‑吡啶离子液体复合材料,一方面离子液体由于熔点低、稳定性高、溶解能力强、蒸汽压低、电势窗口宽独特性质,能提高混凝土的抗冻性能,同时由于其良好的溶解性能,能提高各组分的相容性,提高混凝土的和易性;氧化石墨烯具有良好的延展性,可以提高混凝土的弯拉性能,进一步改善混凝土的性能;同时各组分间由于离子键、共价键、氢键及范德华力等相互作用力,使混凝土内部结构更加稳固,提高混凝土耐久性能,延长混凝土的使用寿命。
一种室温固化低粘度高强度环氧树脂浇注料及制备方法,组分如下:环氧树脂100份;固化剂20~30份;稀释剂3~6份;促进剂1~2份。环氧树脂为双酚A型环氧树脂、双酚F型环氧树脂及间苯二酚型环氧树脂中的两种或三种组成;固化剂为脂肪族多元胺、改性脂肪族胺、改性脂环胺中的一种或两种;本发明解决了现有的环氧树脂浇注料室温固化条件下粘度高、综合性能不佳,无法很好地满足船舰制造用复合材料要求的问题。本发明制备的环氧树脂浇注料,室温固化条件下不仅具有较低粘度(<300mpa·s),纤维材料浸润性好,且具有较优良的拉伸强度及弯曲强度,耐高温、高湿及高盐环境,使其能很好地应用于室温条件下环氧树脂复合材料制备。
本发明提供一种中间液相方法制备碳复合磷酸钒钠锂离子电池正极材料,具体步骤是称取钠源、钒源于小烧杯中,添加去离子水,搅拌30min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%,在100~180℃的鼓风烘箱中水热12~48h。称取磷源及有机碳源于烧杯中,加入去离子水,搅拌20min至其完全溶解,之后将自然冷却后的中间相液体缓慢滴加到溶有磷源和有机碳源的烧杯中,搅拌20min至溶液变成橙黄色,在80℃的鼓风烘箱中于24h烘干。将前驱体研磨成粉末,于氮气气氛下350℃预烧2~6h,并在650~850℃下煅烧6~12h,自然冷却后得到Na3V2(PO4)3/C复合材料,以其作为锂离子电池正极显示出较好的电化学性能。
本发明公开了一种电磁屏蔽线缆制备方法,该电磁屏蔽线缆包括导电线芯和包覆层,包覆层包括绝缘相和导电相两相,绝缘相采用硅橡胶‑耐高温硅酸盐纳米颗粒复合材料制成,包覆层的导电相为硅橡胶‑石墨烯复合材料制成,将经过表面修饰的耐高温硅酸盐纳米颗粒加入硅橡胶中炼胶得到混炼胶A,将混炼胶A包覆在导电线芯表面并初步硫化;将经过表面修饰的石墨烯加入硅橡胶中,然后在混炼机上炼胶得到分散均匀的混炼胶B,将混炼胶B包覆在混炼胶A表面,然后一起放入硫化机中进一步硫化,最后经过冷却成型,即可得到具有单层两相包覆层的电磁屏蔽线缆。采用本方法制成的包覆层极大增强线缆屏蔽性能和阻燃性能,还显著增强线缆柔性,减轻整体重量。
本发明涉及一种血液多组分检测试纸及其制备方法,属于生物传感器技术领域。包括基片、形成于该基片上的工作电极阵列以及对电极、参比电极、与上述工作电极及对电极及参比电极相连的电路、以及喷涂于工作电极上用于和血液样本反应的复合材料。该复合材料层包括:生物酶以及导电介质和聚合物膜材料。通过丝网和喷涂印刷相结合制作上述试纸,丝网印刷印制导电线路,将比较敏感的生物元件从丝印材料中分离,采用非接触的喷涂方式印刷在电极支持物上,同时可以利用电脑控制喷涂量和喷涂面积。本发明试纸接触血液后,工作电极上的每种酶与对应的物质反应,配套在相应的测试仪器上可以同时读出每种组分的检测结果。
本发明公开了一种输送各种介质采用立式振动成型的高刚度复合管。由内向外依次为玻璃钢内筒、混凝土中间层和玻璃钢外筒;玻璃钢内筒和玻璃钢外筒是采用玻璃纤维及其织物和树脂制作而成的树脂基复合材料;混凝土中间层是膨胀混凝土水泥基复合材料;立式振动成型是采用立式浇铸的工艺将混凝土浇铸到玻璃钢内、外筒之间并进行振动成型,且立式振动成型前在玻璃钢内筒的外部与玻璃钢外筒的内部涂覆一层界面适配层。本发明的立式振动成型高刚度复合管,具有玻璃钢管道所具有的高强度、优良的耐腐蚀性能与水力性能,成本介于玻璃钢管与混凝土管之间,具有良好的经济性能。
本发明涉及一种可再生植物油脂合成不饱和聚酯树脂的方法,由植物油与有机多元醇进行醇解反应生成一酸酯,将其视作改性的二元醇并引入典型的不饱和聚酯树脂的合成配方中,完全替代常规二元醇,用于合成不饱和聚酯,然后与交联单体混合。合成的树脂色泽好、黏度适中、热稳定性好、耐碱性较好、柔韧性能良好及低收缩率,适合于手糊、缠绕和喷射等各种复合材料成型工艺。本发明合成过程中,应用了廉价的可再生原料植物油,产品的稳定性能良好。
本发明涉及一种电子芯片封装壳体的制备方法。一种具有激光可焊性的高导热电子封装壳体的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)壳体底板的制备;2)梯度框架的制备;3)梯度框架与壳体底板的焊接;4)后处理,得产品。本发明利用脉冲电流烧结技术与线切割相结合制备梯度框架,将梯度框架与60SIC-35AL-5SI复合材料利用脉冲电流烧结设备焊接在一起形成壳体,利用机械加工进行后处理,获得所需形状的电子封装壳体。该电子封装壳体与可伐合金可进行激光焊接;本发明获得的电子封装壳体整体热导率大于180W/MK,同时解决焊接问题,制备成本低。
本发明属超支化聚合物技术领域,具体公开了一种高温尼龙加工用超支化聚酰胺及其制备方法和应用。将三元羧酸、氨基羧酸或环酰胺、二元胺、反应催化剂、带水剂混合均匀进行反应制备超支化聚酰胺,其分子量约为1300‑19000g/mol。将该超支化聚酰胺应用于高温尼龙及复合材料加工,可提高熔融指数(流动性)0.5‑2.0倍。本发明工艺简单,产物具有可提高流动性、降低加工温度,及其提高尼龙与填料间的相容性和填料含量的作用,可望用于高性能尼龙及复合材料的制备及相关等领域。
本发明提供一种中间液相引碳的方法来制备Na3V2(PO4)3/C正极材料,具体步骤是称取钠源、钒源、C6H12N4于小烧杯中,添加去离子水,搅拌20min至其完全溶解,将溶解后的液体转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%,在120~160℃的鼓风烘箱中水热24~36h。称取磷源及碳源于烧杯中,加入去离子水,搅拌20min至其完全溶解;之后将自然冷却后的中间相液体缓慢滴加到溶有磷源和碳源的烧杯中,搅拌20min至溶液变成橙黄色;之后将烧杯放置在65℃的鼓风烘箱中烘24~36h至其完全干燥成粉末。将所得的抹绿色前驱体粉末放置在氮气气氛下350℃预烧4~6h,在700~800℃下煅烧6~10h,自然冷却后得到Na3V2(PO4)3/C复合材料,以其作为钠离子电池正极材料显示出较好的电化学性能。
本发明公开了一种基于宏观力学模型的复合固体推进剂中填料/基体界面作用老化性能评价方法,具体步骤如下:1)获得不同老化时间的固体推进剂应力‑应变单轴拉伸曲线(σ(t)‑λ(t)曲线);2)通过应力‑应变单轴拉伸曲线获得某一定应变λ下对应的应力值σ(t);3)通过试样获得不同老化时间的固体推进剂试样的交联密度Ve(t);4)根据式(1)
本发明涉及一种环保型阻燃硅芯管的生产方法,属硅芯管生产工艺技术领域。该环保型阻燃硅芯管的生产方法,是将经微化处理后的金属镁水合物材料和经微化处理后的金属铝水合物材料先时分散到阻燃复合材料中,然后随着阻燃复合材料分散到阻燃硅芯管中,由此增强了微化处理后的金属镁水合物材料和经微化处理后的金属铝水合物材料分散性能,从而解决了现有硅芯管直接加入金属化合物时存有分散性差导致成品机械性能差的问题;此外本环保型阻燃硅芯管的组分中并未含有的氯化石蜡、萘酸锌和聚丙烯酸等受热产生有毒物质的组分,从而解决了现有阻燃硅芯管存在的机械物理性差和受热时易产生有毒气体的问题;满足了人们使用的需要。
本发明公开了一种石墨烯稳定胶体的制备方法,使用无机纳米粒子(如碳纳米量子点,氧化石墨烯,酸化纳米管,石墨烯量子点),辅以表面活性剂(如3‑[3‑(胆酰胺丙基)二甲氨基]丙磺酸内盐、双十六烷基二甲基溴化铵、十六烷基二甲基苄基溴化铵、正十六烷基‑β‑D‑麦芽糖苷、与聚合物(十八醇环氧乙烷聚醚、纤维素纳米晶)等一种或多种添加剂,在高速混合剪切,超声剥离分散石墨或者石墨烯得到长期稳定的石墨烯胶体。本发明方法简单,制得的石墨烯胶体长期稳定,可以分为水溶性胶体与油溶性胶体,有利于石墨烯的实际应用。将制得的石墨烯胶体抽滤成薄膜后,可望作为石墨烯电极、石墨烯复合材料、石墨烯涂层、石墨烯纤维复合材料使用。
本发明公开了一种钴基同构MOFs的制备方法及其应用,具体为通过水热法新合成Co‑MOFs,研究其在电催化析氧方面的应用。同时引进六羟基三苯胺这种配体来构筑异质复合材料将其作为甲醇氧化的正极催化剂材料,探究其在甲醇氧化中的应用。本发明利用4,6‑di(1H‑1,2,4‑triazol‑1‑yl)间苯二甲酸、七水硫酸钴与七水硫酸镍在去离子水和NaOH混合溶液中进行自组装得到的多孔金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系进行甲醇氧化和电催化析氧的测试。本发明的优点是:该金属有机框架材料合成工艺简单、结晶纯度高、产量高;并且结构新颖,孔隙率大。Co‑MOF材料具有优越的电催化析氧活性,Ni‑MOF及其复合材料具有优越的甲醇氧化活性。
本发明公开了一种光热再生口罩核心层材料,它为由内层亲肤层、中间核心过滤层、外层疏水层组成的纳米碳/无纺或纺织布/多孔材三元复合材料。该三元复合结构材料的稳定性极高,兼具防水、透气、光热杀菌等优点,可广泛应用于病毒防护过滤层材料的快速制备。利用上述复合材料所得光热再生口罩具有光照快速升温灭毒的优点,细菌过滤效率超过99%、颗粒过滤效率超过96%,超过医用外科口罩水准;且涉及的制备方法简单,操作方便,无需高分子粘合剂及加热或预处理等工序,适合推广应用。
本发明公开一种水凝胶微针的制备方法,属于水凝胶微针技术领域。该水凝胶微针的制备方法,包括以下步骤:S1、将羧甲基壳聚糖、MTGase酶和丝素肽粉末分别溶解于PBS缓冲液中得到三种溶液;S2、将步骤S1的三种溶液混合在40‑45℃下进行搅拌反应,之后在90‑100℃下继续搅拌得到羧甲基壳聚糖‑丝素肽复合材料;S3、将所述羧甲基壳聚糖‑丝素肽复合材料和氧化普鲁兰多糖混合得到水凝胶;S4、将所述水凝胶倒入模具中,之后脱模制得水凝胶微针。本发明还包括上述制备方法制得的水凝胶微针。该水凝胶微针的载药能力强,载药效率高。
本发明公开了基于中空纤维管的物理人工肝纳米碳甲壳素复合物吸附反应器,包括反应器外壳及设于反应器外壳内腔中的多根中空纤维管和能够吸附胆红素的吸附材料‑甲壳素纳米碳管复合材料;反应器外壳一端开设有血浆/预冲液入口,另一端开设有血浆/预冲液出口;中空纤维管的两端分别与所述血浆/预冲液入口和所述血浆/预冲液出口连通;吸附材料包设于所述中空纤维管外周。本发明的有益效果是:通过在反应器外壳内腔中设置中空纤维管和吸附材料,使血浆流经中空纤维管时,各种蛋白,如白蛋白、纤维蛋白原、凝血因子等大分子直接流过,而游离胆红素、胆汁酸等较小分子物质可自由穿过中空纤维管被吸附材料吸附,实现选择性吸附毒素的目的。
本发明提供一种自锁型管式地桩及埋设方法,地桩内设有用于容纳立柱的中空腔体,地桩顶部开放,地桩的上部设有变形段,下部设有约束段,地桩底部封闭并设有桩头,在变形段设有至少一个开放槽。所述的地桩采用金属或纤维增强复合材料。把地桩打入土体中,地桩上部变形段在土壤侧压力下向内收缩,形成上小下大自锁结构;在地桩内插入立柱,地桩上部腔体向内收缩将立柱锁紧;或者在地桩的顶端连接抱箍,过抱箍与上部构件物连接;或者地桩通过捆绑直接与上部构件物连接。通过采用变形段与约束段配合的结构,使安装较为简便,由于变形段的变形结构,对土体实现自锁,并能够对立柱实现锁定。纤维增强复合材料的地桩无锈蚀,工作寿命长。
本发明公开了一种改性聚丙烯用VOC萃取剂及其制备方法和应用。所述的改性聚丙烯用VOC萃取剂,按照重量百分比计,包括11‑50wt%的聚丙烯载体和50‑89 wt%的非氟类非离子型表面活性剂溶液;所述的非氟类非离子型表面活性剂溶液包括0.1‑2.5 wt%的非氟类非离子型表面活性剂和97.5‑99.9 wt%的溶剂。所述的改性聚丙烯用VOC萃取剂具有安全、环保、廉价等特点,对改性聚丙烯材料中VOC的脱除效率极高;在环保型改性聚丙烯材料制备过程中,将所述改性聚丙烯用VOC萃取剂与聚丙烯及助剂混合,经高效混料机搅拌混合均匀后,再经双螺杆挤出造粒得到环保型改性聚丙烯复合材料。
本申请提供了一种刀具和制造刀具的方法。其中,刀具的刃口部沿长度方向的表面上设有交替分布的硬质层和韧性层,其中,硬质层是由金属陶瓷复合材料形成的,金属陶瓷复合材料由碳化钛、氮化钛、碳化铌和金属组成,韧性层为制造刀具的基材,刀具的刃口部沿长度方向上具有微锯齿结构。根据本申请的刀具,能够持久锋利,并且不易发生崩口或者断裂现象。
本发明提供一种中间液相方法制备碳复合氟磷酸钒钠正极材料,具体步骤是称取钠源、钒源、氟源于小烧杯中,添加去离子水,搅拌20min至其完全溶解,将其转移至水热内胆中,添加去离子水至内胆体积的80%,在100~180℃的鼓风烘箱中水热12~48h。称取磷源及有机碳源于烧杯中,加入去离子水,搅拌20min至其完全溶解,之后将自然冷却后的中间相液体缓慢滴加到溶有磷源和有机碳源的烧杯中,搅拌20min至溶液变成橙黄色,之后将烧杯放置在75℃的鼓风烘箱中于36h烘干。将干燥后的前驱体研磨,并于氮气气氛下350℃预烧2~6h,然后在650~850℃下煅烧6~12h,自然冷却后得到NaVPO4F/C复合材料,以其作为钠离子电池正极显示出较好的电化学性能。
本发明公开了一种高温尼龙阻燃材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。该材料包括如下质量百分比的各原料组分:尼龙10T树脂59~94.5%;聚膦酸酯阻燃剂5~40%;抗氧剂0.5~1%;其中,聚膦酸酯阻燃剂具备如下结构式:其中,上述结构式中n为21~50的正整数。本发明制备的复合材料不仅阻燃效果良好,且机械性能良好,其具备较强的实用性。
本发明公开了一种非回转体舱段延伸段的成型工装及使用方法,属于防热层复合材料成型技术领域。所述非回转体舱段延伸段的成型工装包括:支撑层及应变层;所述支撑层可拆卸式地设置在舱段上;所述支撑层套设于所述应变层内。本发明非回转体舱段延伸段的成型工装及使用方法实现了复合材料热防护层固化后延伸段部位结构完整,简化了操作流程,提升材料利用率及生产效率,同时,可重复使用,减少了破坏工装所带来的工装成本。
本发明公开了一种基于原位激光高频调控技术的选择性加工系统,包括:选择性原位激光辅助模块,用于根据待加工复合材料在加工过程中的材料基体类型,选择不同的加工方式进行切削加工,即当材料基体类型为脆性颗粒时,采用原位激光辅助切削方式进行切削加工,可实现脆性颗粒的超精密加工;当材料基体类型为软金属基体时,采用金刚石切削方式进行切削加工,可实现软金属基体的超精密加工;激光高频调控模块,包括激光调控器和聚焦透镜,用于对激光光束光斑尺寸、形状、能量分布的精准调控,满足不同工件对激光光束质量的要求。本发明能实现复合材料不同区域的超精密加工以及原位激光辅助切削过程中实现激光光斑的精确调控。
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