本发明属于化学化工领域,公开了一种水分解电催化剂Ag8W4O16/CoWO4的制备方法。催化剂通过一步水热法制备Ag8W4O16/CoWO4纳米复合材料催化剂;其中Ag8W4O16与CoWO4的质量比为:10:1~1:10。水热条件的控制在,pH值在5~9之间,温度在160~200℃之间。将Ag8W4O16引入到CoWO4体系,形成纳米复合材料,增强电化学析氢、析氧性能,从而获得高效的双功能电催化水分解析氢/析氧性能。
一种聚丙烯与聚乙烯接枝改性的高冲击性能聚合物制备方法,涉及一种聚合物制备方法,本发明提供了一种提高无规共聚聚丙烯(PPR)复合材料冲击强度的共混物的制备方法,该方法包括以下步骤:1.将PPR与聚丙烯、聚乙烯的接枝改性聚合物在螺杆挤出机上共混制备母粒;2.将步骤1中母料与剩余PPR混合均匀后用螺杆挤出机进行二次熔融共混,得到具有高冲击性能的复合材料。该共混物与PPR相比,冲击强度提升了约2倍。本发明能够有效改善PPR的力学性能(冲击强度),为PPR增韧提出了改进思路,对提升PPR的应用领域起到了促进作用。
本发明公开一种介孔聚离子液体‑(金属)酞菁纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚离子液体用溶剂溶解,超声分散,直至形成均一溶液A;(2)将(金属)酞菁用溶剂溶解,超声分散,直至形成均一溶液B;(3)将溶液A和溶液B按照一定摩尔比例均匀混合后,滴入一种不良溶剂中,充分搅拌,得到蓝色沉淀,离心干燥后得到聚离子液体‑(金属)酞菁纳米材料。这种复合材料具有介孔结构,其中酞菁分子在复合材料中以单分散形式存在,这种复合结构有利于酞菁分子催化性能的提升,且兼具二者的优良性能,在催化领域具有很大的应用价值。
本发明涉及复合材料及其制备技术领域,具体而言能吸收电磁波、力学性能良好的复合材料及其制备方法,尤其涉及多普勒伪装网的制作方法。本发明是由涂有阻抗层的高分子涤纶纤维线编制而成;伪装网的外部涂装有伪装复合层;高分子涤纶纤维线的直径为1‑5mm;阻抗层为聚氨酯阻抗层;是由10‑80份的聚氨酯树脂、10‑80份的石墨粉和10‑80份导电炭黑组成的混合物;伪装复合层由内至外依次为:定型层、伪装层及隐身层。本发明的技术方案解决了现有技术中的现有伪装网只是单纯的颜色伪装,只能实现一般的沙漠,森林和雪地伪装,并无吸收电磁波和红外隐身功能的问题。
本发明涉及一种金属复合材料,特别是一种铜包铁合金复合导线,由重量含量为99.90~99.98%的包覆铜和组成为铜重量20-40%、铁重量60-80%的铁合金芯体组成,其直径为0.08-10mm;是将铜包覆在直径为6mm-14mm的铁合金线上制成复合坯料,然后用拉丝机在不同的速度和减径率条件下,经多道次拉丝模拉拔,使铜、铁合金界面通过冶金结合成为所需线径的导线。本发明弥补了铜包铝、铜包钢所无法涉及到的领域,同时也填补了国内一项在探索解决铜资源紧张问题上的又一项空白,也解决了以往产品价格高,环境污染严重等技术问题,满足了人们对复合导线的需求。
本发明的目的是针对于现有玄武岩纤维增强橡胶复合材料存在的问题,提供了一种连续玄武岩纤维复合橡胶输送带及其制备方法。本发明的技术方案为,一种连续玄武岩纤维复合橡胶输送带,由作为骨架的连续玄武岩纤维网布和分别粘结于骨架上下面的橡胶组成;或者,由数层粘结在一起的天然橡胶和粘结于相邻两层橡胶间的作为骨架的连续玄武岩纤维网布组成。本发明的复合材料利用改性的玄武岩纤维网布作为骨架和橡胶交替粘结而得。将其应用于橡胶输送带中从而提高输送带的耐磨性、抗拉伸性、使用寿命和安全性。
本发明涉及纳米酶催化抗菌技术领域,具体涉及一种纳米氧化锌负载钯纳米复合材料作为纳米酶催化抗菌的应用。所述的纳米氧化锌负载钯纳米复合材料是以颗粒状纳米氧化锌为载体,以钯纳米粒子为活性中心形成的纳米氧化锌负载钯纳米粒子的纳米酶。钯纳米粒子的负载量为0.2%或0.5%。本发明所制备的纳米氧化锌负载钯纳米粒子的纳米酶表现出优异的催化抗菌性能,在生物医学领域具有潜在的应用。
本发明涉及Yb2Si2O7粉体的制备技术领域,具体为一种Yb2Si2O7超细粉体的碳包覆‑共沉淀制备方法。以乙酸镱和硅溶胶为原料并引入有机碳源,先配制乙酸镱和碳源混合均匀的A溶液,然后配制硅溶胶和碳源、浓氨水混合均匀的B溶液,接着将B溶液缓慢滴加到A溶液进行共沉淀。随后将上述混合液进行烘干、保护性气氛下煅烧和降温时空气中除碳,最后获得亚微米级的Yb2Si2O7超细粉体。本发明工艺简单、操作方便、制备周期短、环境友好、粉体纯度高、粒度细小均匀,适合应用于SiCf/SiC陶瓷基复合材料的热障/环境障涂层和硅基陶瓷用抗氧化涂层材料。
本申请属于水平对开机匣包容设计技术领域,具体涉及一种水平对开机匣包容结构,包括:两个半环机匣,相互对接形成整环机匣;两个半包容环,由复合材料制造,相互对接形成包容整环;包容整环环绕整环机匣;两个半环壳,相互对接形成环形壳;环形壳覆盖包容整环,与整环机匣连接,该水平对开机匣包容结构在由两个半环机匣对接形成的整环机匣上设置由两个半包容环对接形成的包容整环,该包容整环的设置可满足机匣的包容性需求,其该包容环由复合材料制造,具有较轻的质量,可满足当下对飞机减重的要求。
本发明公开了一种蝎毒耐热合成肽及其用途,属于多肽药物研发领域。本发明的多肽为从传统中药东亚钳蝎(BmK)蝎毒中检出蝎毒耐热肽(SVHRP)的氨基酸序列,经动物实验证实具有防治难治性癫痫、帕金森病和阿尔兹海默病(早老年痴呆)药效活性的蝎毒耐热肽提取液样品经LaGM复合材料和反复快速磁分离后, 进行纳升反相色谱?电喷雾质谱(nanoLC?ESI?MS)连用的质谱平行实验检出一个由15个氨基酸残基组成的多肽序列;经固相化学合成、色谱纯化和质谱鉴定制备出蝎毒耐热合成肽,其氨基酸序列如SEQIDNo?1所示, 这一序列保持了蝎毒耐热肽的药效活性和安全性,蝎毒耐热肽还具有促进神经胶质细胞逆分化为神经干细胞的生物活性特征。
一种长期水泥环完整型稠油热采井固井水泥浆,以重量份计,所述固井水泥浆包含有:热响应水泥100份,水25‑65份和固井水泥浆助剂0.2‑8份;所述热响应水泥包含有:油井水泥30‑60份,活性硅粉10‑20份,空心玻璃微珠0‑10份和热响应复合材料10‑50份;所述热响应复合材料包含有:粘土矿物20‑30份,粉煤灰和/或火山灰10‑20份,橡胶粉末和/或乳胶粉末5‑20份,碳纤维3‑10份,纳米二氧化硅10‑15份,煅烧氧化镁5‑10份,超细矿渣微粉10‑20份和无机晶须5‑10份。本发明提供的固井水泥浆在常温下能凝固,水泥石能够抗长期高温,并且水泥石的高温后的力学性能与热学性能达到与地层和套管之间的整体适应性。
本发明涉及化学气相沉积(CVD)技术领域,具体涉及一种利用微波加热的化学气相沉积方法。所述方法步骤包括:(1)将石墨、碳化硅、石墨复合材料或碳化硅复合材料中的一种,加工成所需形状的基体,悬挂在反应腔体内,将反应腔体密封并抽真空至0.1~1Torr;(2)利用微波辐射加热基体,微波的输出功率为1~80kW,将基体加热至500~1200℃;(3)向反应腔体内通入反应气体,通气时间为1~20小时,在通气过程中,基体温度保持在500~1200℃,得到薄膜材料,反应尾气经过金属屑以及喷淋洗涤完全吸收后排出。本发明利用微波加热基体,缩短了基体升温时间,提高了生产效率。
用碳纤维增强复合材料制造的一种防静电、耐磨、防腐的辊轮,其材料及制造工艺流程是根据不同印染设备、所使用辊轮的规格质量及技术要求,采用碳纤维与橡胶、硅橡胶、不同牌号的工程塑料等进行复合。还要根据不同印染设备和工作中需要的特殊性要求,例如温度高低、耐冲击轻快、耐冲刷情况、所承受的压力轻快等等,特殊型号的将采用碳纤维增强复合材料工艺技术进行多次地反复置密,其达到其质量标准为目的,有的还要采用碳纤维织成布粘贴和短切纤维喷涂技术等工艺制造技术等。具有高强度、耐高温、抗疲劳、导电、质轻、耐腐蚀的化工设备及其各种耐腐蚀的辊轮。
本发明涉及竹材加工利用技术,即提供了一种竹 材加工的实用性工艺技术。其主要特征采用软化、加 压形状固定,使原来密度提高到0.8~1.4g/cm3,含 水率<12%,为竹材的利用和制造竹胶合板、层状板 等提供便利。比普通的劈篾省工省料,特别是制品表 面平整光滑。并可根据需要,控制压缩比,提高竹板 密度和强度;也可将胶合剂、增强材料、电磁屏蔽材 料、阻燃和防腐等材料压入竹材内部,制成多种用途 和功能的竹制品及复合材料。
一种碳纤维复合材料制作的室内轻便可移动性智能型多功能加湿取暖器,电暖器框架呈长方形窗框样式,框架底部设置安装四个可支撑和移动的小轮,框架上部框内设置安装一定时加湿喷汽装置,束丝状碳纤维发热体正反两面外罩耐高温透气装饰布后与框架内上下左右大小尺寸相符,其四周边缘镶嵌固定在预留在框架内侧凹槽内前后中心位置,电源导线一端与束丝状碳纤维发热体连接,电源线的另一端与温控器相连接,温控器与时控器相连接,时控器与漏电保护器式电源开关相连接。优点是:节电、节能,以最大的散热方式,全部释放给室内空间,安全、卫生,清洁,轻便可移动,自动定时控温,美观大方,造型别致。
一种软接触电磁连铸用无切缝结晶器,属于冶金连铸技术领域,由结晶器套管、结晶器壳体和感应线圈等构成,其结晶器套管采用两段式结构,由下部的铜(铜合金)和上部的铜基复合材料构成,两者采用真空电子束焊、梯度材料或机械法平滑衔接,本发明既可以保证磁场在金属弯月面附近具有均匀良好的透磁性达到“软接触”的效果,同时又保证在弯月面以下液态金属具有良好的冷却效果,解决目前软接触电磁连铸用切缝式结晶器冷却和透磁效果不能两立的弊端,而且该结晶器具有足够的强度和较高的耐热变形性能。本发明可以实现钢的圆坯、方坯和板坯软接触电磁连铸生产,有效提高金属铸坯的表面质量,提高其性能价格比,具有明显的优势,应用前景广阔。
本发明提供一种硼酰化钴的制备方法,属于复合材料促进剂的制备领域。该方法包括:将新癸酸、异辛酸、冰醋酸、二甲苯与氢氧化钴混合进行酸碱中和反应,中和反应完成后得到中间产物;向所述得到的中间产物中加入硼酸三丁酯进行硼酰化反应,同时加入硼酸钙作为添加剂,硼酰化反应完成后得到的反应产物即为硼酰化钴。该制备方法中,通过新癸酸、异辛酸、及低级脂肪酸冰醋酸、二甲苯配合,与氢氧化钻进行酸碱中和反应生成中间产物,由于冰醋酸与二甲苯的作用,可提高反应速率,加速中间产物的形成;并且,在最后的硼酰化反应时,与硼酸三丁酯一起加入作为添加剂的硼酸钙,有效缩短了反应时间,并提高了最终制得的硼酰化钴的不溶物性能和防静电性能。
本发明公开了一种壳聚糖的盐溶剂及其应用,属于高分子材料技术领域。其特征是该盐溶剂组成及其质量百分比含量为:硫氰酸钠40%~65%。该溶剂溶解壳聚糖步骤为:预处理:将脱乙酰度70%~95%、粘均分子量2万~60万的壳聚糖粉末分散于一定浓度的碱液中,用超声波处理后进行过滤,将收集到的固体用水冲洗;溶解:将上步预处理的壳聚糖分散于水中,加入NASCN盐,然后将形成的悬浮液在60℃~90℃下搅拌2~5小时,即可得到透明的壳聚糖溶液。本发明采用该盐溶剂可以得到稳定的壳聚糖溶液,可以为研究壳聚糖溶解机理提供新的方法;此工艺操作简单,可以广泛应用于壳聚糖膜、纤维及聚丙烯腈等功能性复合材料的成型加工。
一种监测飞机耳片连接结构健康状态的微纳传感器及其制法,属于飞机结构健康监测领域。该监测飞机耳片连接结构健康状态的微纳传感器,包括应变传感器和数据采集装置;应变传感器包括导电复合材料薄膜,导电浆液和导线,导电复合材料薄膜通过导电浆液和导线连接,应变传感器的导线和数据采集装置连接;应变传感器设置在飞机耳片连接结构上,用于采集当飞机耳片连接结构受到外力载荷和环境变化时,应变传感器的电阻变化信息;数据采集装置,用于收集并分析应变传感器的电阻变化信息来判断飞机耳片连接结构的受力状态以及环境温度。该传感器能实现实时监测,能够及时判断飞机耳片连接结构的损伤信息,提高了飞机耳片连接结构的安全性。
本发明提供一种软磁合金MIM喂料的间接3D打印成型方法及其3D打印机。其打印成型方法包括制备原料、打印生坯、脱脂、烧结和后处理共五个步骤,首先制备出用于打印的FeSiCr或FeNi等软磁合金复合材料MIM颗粒喂料,再采用粉末喂料挤出式3D打印机进行软磁合金制品生坯的低温间接3D打印,然后对软磁合金制品坯体进行脱脂‑烧结‑后处理一体化工艺处理得到成型的软磁合金制品,解决了软磁复合材料3D打印行业的技术难题;其原理科学可靠,打印制造成本低,成型方法实用简便,制备效率高,软磁合金制品的精度高,质量好,适用于软磁制品的批量化和个性化生产,应用前景广阔,使用环境友好。
本发明属于复合材料成型技术领域,提供一种大尺寸加筋壁板成型方法,包括:利用组合夹具将L型长桁、L型角材和0°纤维组合成28根立筋;在刚性模具A、B下放置一层橡胶垫条;将刚性模具A放置在定位器的凹槽中,并用定位销连接固定;将立筋按理论位置放置在蒙皮上,并依次放置刚性模具A、B,缘条盖板;刚性模具A、B之间的间隙用柔性模具的横向尺寸调整,调整完成后放置柔性模具,保证柔性模具和刚性模具A、B之间无间隙;采用真空袋‑热压罐法成型大尺寸加筋壁板。本发明涉及的成型工艺方法简单,具有通用性,能够制备无缺陷的复合材料大尺寸加筋壁板,对加筋壁板成型工艺研究具有指导意义。
本发明公开了一类多醛基蔗糖交联聚丙烯酸羟乙酯‑淀粉膜及其制备方法。使用交联剂多醛基蔗糖(SPA)对聚丙烯酸羟乙酯(PHEA)和淀粉(St)进行交联,制备出一种新型复合材料PHEA‑SPA‑St膜。当PHEA与St质量比为3.5:1、SPA为淀粉的28wt%时,PHEA‑SPA‑St膜受到拉伸时,拉伸强度达11.5MPa,断裂伸长率为147.7%,兼顾较高强度与较好柔韧性;且该复合材料玻璃化转变温度为25℃,为橡胶状态,具有一定的生物可降解性。
本申请公开了一种钛硅分子筛TS‑1的制备方法,包括:1)获得二氧化钛/硅复合材料;2)将步骤1)中的所述二氧化钛/硅复合材料加入到含有结构导向剂Ⅱ的溶液中,干燥,得到初始合成混合物;3)使步骤2)中的所述初始合成混合物采用干胶法进行晶化反应;4)焙烧步骤3)所得反应产物,得到所述钛硅分子筛TS‑1。本申请提供的制备方法在碱性体系下合成无定型二氧化钛/硅纳米球,解决骨架钛引入困难以及钛含量低的问题,同时可避免非骨架钛的形成。在该合成步骤中,钛的引入量可在较宽的范围内调节,为合成不同钛含量的TS‑1分子筛奠定了基础。
本发明公开了一种双马来酰亚胺树脂组合物、其制备方法及应用。属于高分子材料技术领域,所述双马来酰亚胺树脂组合物由包含如下重量份组分的原料制备得到:双马来酰亚胺单体50~70份;氰酸酯树脂5~15份;烯丙基类化合物15~35份;含咪唑基的聚芳醚腈树脂7~32份;咪唑类促进剂0.02~0.8份。本发明提供的双马来酰亚胺树脂组合物中,含咪唑基的聚芳醚腈树脂配合其他组分协同作用,可以改善得到的复合材料的韧性,同时,使得到的双马来酰亚胺树脂组合物经固化后获得较高的拉伸强度和模量。并且,由这种双马来酰亚胺树脂组合物制备的碳纤维复合材料的层间剪切强度较高,韧性较优,适用于较高的使用温度。
本发明涉及复合材料领域,具体为一种纳米碳/液态树脂母料的制备方法,作为石墨烯、碳纳米管和纳米碳纤维等纳米碳材料在环氧树脂、氨基树脂、醇酸树脂、乙烯基树脂、聚氨酯树脂以及丙烯酸树脂等液态树脂预聚体中的高效快速分散方法,解决纳米碳材料的微观团聚和难以在树脂中有效分散等问题。将纳米碳粉体在醇溶剂中分散均匀,之后将分散液与树脂预聚体混合搅拌至溶液分层,去除上层溶液并烘干后即得到纳米碳在树脂预聚体中的稳定分散体,当分散体中的纳米碳材料含量在5wt%以上时,称其为纳米碳/液态树脂母料。采用本发明可实现石墨烯、碳纳米管和纳米碳纤维在高粘度树脂中的高浓度均匀分散,从而制备出高性能的纳米碳聚合物基复合材料。
本发明属于无机纳米材料技术领域,具体涉及一种单分散纳米介孔二氧化硅的合成方法。它以阳离子表面活性剂为模板剂,三嵌段非离子表面活性剂为辅助模板剂和分散剂,在温和碱性条件下,形成溶胶反应液,进而合成出单分散纳米介孔二氧化硅材料。该方法合成的介孔二氧化硅材料具有纳米级的单分散均匀球形颗粒,具有较好的有序介孔孔道,具有较高的比表面积和较大的孔体积,因而在催化、大分子分离、传感器、光学材料、生物芯片、有机-无机纳米复合材料以及化学机械抛光磨料等方面具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种电化学电容器电极材料及其制备方法。该复合材料的原料包括镍或钴的盐或其他过渡族金属的化合物、沉淀剂、造孔剂、水,质量比为1∶1-20∶0.1-5∶1-100,通过在水溶液体系中结合原位沉淀和自组装方法直接生长中孔氧化物材料来得到电容器电极材料。将原料在100-300℃密闭条件下将混合物水解、沉淀剂,使过渡族金属盐溶液中的金属离子形成其氢氧化物或氧化物沉淀,冷却到室温将反应产物过滤干燥后,经热处理得到孔径为5~10NM、比表面积为100~300M2/G的中孔结构氧化物。本发明制备的电极材料具有很高比表面积和合适的离子传输通道,以其为电极材料及与其它电极材料复合,可获得高电化学能量密度和功率密度的电化学电容器。
本发明公开一种组合式蜂窝及其制备方法,包括蜂窝体和附着在所述蜂窝体上的表面层;所述蜂窝体由若干交叉组合设置的第一蜂窝条和第二蜂窝条构成;所述第一蜂窝条和所述第二蜂窝条均由两个纤维立筋和多个纤维拉筋经树脂浸润固化构成,各所述纤维拉筋连接在两个所述纤维立筋之间;在所述蜂窝体、所述第一蜂窝条和所述第二蜂窝条内均填充有轻质树脂。本发明能根据实际需要的不同,通过改变纤维立筋的形状即可十分方便地改变蜂窝条的形状,进而通过交叉组合可构成平板状、弧面板状等各种规则或异形部件的组合式蜂窝;制备方式简单通用;彻底颠覆了纤维增强型复合材料部件的传统成型工艺,极大地扩展了纤维增强型复合材料的应用领域。
本发明公开了一种环氧树脂组合物、其制备方法及应用,属于高分子材料技术领域。所述环氧树脂组合物由包含如下重量份组分的原料制备得到:缩水甘油醚类环氧树脂20~30份;缩水甘油胺类环氧树脂40~60份;含咪唑基的聚芳醚酮树脂9~34份;酚酞聚芳醚腈树脂1.5~7份;活性稀释剂5~10份;固化剂25~35份。含咪唑基的聚芳醚腈树脂配合其他组分协同作用,可以改善得到的复合材料的韧性,同时,使得到的环氧树脂组合物经固化后获得较高的拉伸强度和模量;由这种环氧树脂组合物制备的碳纤维复合材料的层间剪切强度较高,韧性较优,适用于较高的使用温度。
本发明公开了一种石墨烯/聚氯乙烯复合包装材料,由下列重量份原料组成:石墨烯1‑3份、聚氯乙烯30‑50份、马来酸酐接枝聚苯乙烯树脂10‑15份、碱性溶液5‑10份、酸性溶液2‑5份、改性剂1‑3份、氧化剂3‑5份、磷酸三甲酚酯2‑5份、引发剂0.2‑0.5份以及适量去离子水,制备方法包括改性石墨烯制备和石墨烯/聚氯乙烯复合材料制备两个步骤。本发明获得的石墨烯/聚氯乙烯复合材料的相容性高,对环境污染小,且制备工艺简单,成本低。
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