本发明公开了一种分级结构SiC纳米线的制备方法。包括以下步骤:SiC前驱体混合凝胶的配制;将混合凝胶干燥并研磨成粉状;将干凝胶粉放入石墨坩埚中,置于高温气氛炉内,抽真空并充氩气作为保护气;高温气氛炉升温,然后保温烧结;随炉自然冷却至室温,即得分级结构SiC纳米线。本发明工艺简单、成本低、不产生污染环境的有害气体,且能够实现对产物形貌的有效控制,在半导体器件、纳米复合材料、太阳能电池、催化剂方面具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种高浓度高含硫酸盐酸性染料废水的资源化方法,包括如下步骤:向高浓度酸性染料废水加入氨水调节pH至中性;以石墨材料为阳极、钛片电极为阴极、所述抽滤过后废水作为电解液组装成电解池体系,并在所述阴极与所述阳极之间施加恒定电压进行电化学氧化与电化学剥离吸附;取出所述阳极和所述阴极后,静置电解液,然后对所述电解液进行过滤;将上述过滤的水溶液进行检测,然后进行减压蒸馏回收硫酸铵;将上述过滤的滤渣进行收集,可对其进行进一步类石墨烯复合材料研究。
本发明提供了一种改性聚苯醚树脂材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。按质量份数计,本发明提供的改性聚苯醚树脂材料包括以下制备原料:聚苯醚树脂100份,高抗冲聚苯乙烯4~8份,阻燃剂10~12份,增韧剂3~5份,抗氧剂0.2~0.4份,紫外线吸收剂0.1~0.2份,炭黑母粒0.8~1.0份。本发明提供的改性聚苯醚树脂材料具有较高的抗低温冲击性能,阻燃性能好,具有较高的灼热丝起燃温度、较好的耐湿热老化性能、耐高低温老化性能以及电气绝缘性能,可以用于制造光伏领域中的光伏接线盒产品或电器连接器等产品。
本申请涉及碳纤维复合材料技术领域,特别涉及一种碳/碳坩埚托杆的制备方法,包括:通过环刺针刺方法制得筒状杆体预制体;通过板状针刺方法制得板状碳纤维预制体;对筒状杆体预制体和板状碳纤维预制体进行固化处理;对固化的筒状杆体预制体进行气相增密处理,至密度达到大于等于第一预设密度,得到筒状托杆杆体;对固化的板状碳纤维预制体进行切削加工,得到多个托杆头预制体;基于预设浸渍增密方法对托杆头预制体进行液相增密处理,至托杆头预制体的体积密度达到大于等于第二预设密度,得到托杆头胚体;在托杆头胚体上形成第二中空结构,得到托杆头;对托杆头和筒状托杆杆体进行组装处理,得到碳/碳坩埚托杆。本申请有效提高成品率。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种透明聚碳酸酯再生材料及其制备方法。本发明的透明聚碳酸酯再生材料,包括以下质量份数的组分:80~95份PC切片1、5~10份PC切片2和0.01~1.0份多孔橡胶吸附颗粒,多孔橡胶吸附颗粒包括多孔橡胶颗粒和多孔橡胶颗粒质量百分数0.5~5.0%的液态吸附剂,由多孔橡胶颗粒浸润到液态吸附剂中,充分吸附液态吸附剂形成,结合双阶螺杆挤出机,净化聚碳酸酯材料,提高了材料的纯度、物性机械性能、透过率和颜色。
本发明公开了一种超强隔音复合纤维水泥板材,涉及复合纤维水泥板材技术领域,包括安装板和加固单元;安装板上下侧表面安装加固单元,加固单元的外侧表面安装隔音单元;加固单元包含纵板、横板和加固板,所述安装板的上下侧表面分别横向等距离固定连接横板,安装板的上下侧表面也分别竖向等距离固定连接纵板,纵板与横板相交,上下同一侧的纵板与横板和向外侧表面分别固定连接加固板,还包括石棉层和固定框,两个加固板的向外一侧表面分别固定连接固定框,两个固定框内分别固定连接石棉层,采用复合材料组成,将强整体结构,加强防火结构,加强隔音结构。
本发明公开了一种铂镶嵌的多孔磷化铁纳米棒及其制备方法与应用,通过将MIL88B(Fe)和氯铂酸一起搅拌,可以在MIL88B(Fe)的孔道中吸附铂离子。当在高温下加热次亚磷酸钠时,吸附了铂离子的MIL88B(Fe)将会逐步磷化。通过控制磷化过程的温度和速度,可以得到含有丰富孔道的磷化铁纳米棒;同时,铂离子可在该还原气氛中逐渐还原为细小的铂纳米颗粒,并镶嵌在多孔磷化铁纳米棒中。与磷化铁颗粒相比,多孔磷化铁纳米棒具有更大的比表面,可以增大催化剂和反应底物的接触。本发明通过将铂纳米颗粒镶嵌在过渡金属磷化物上,既可以保留金属铂高效的催化产氢能力,同时也可以利过渡金属磷化物优良的导电性,协同提高复合材料的性能。
本发明公开了一种航空航天不锈钢管道用酸洗钝化液,按重量百分比计,包括下述组分:柠檬酸10‑15%、植酸3‑5%、双氧水5‑10%、烷基糖苷0.5‑1%、乳化剂TX‑101‑2%、纳米Ce‑没食子酸‑S iO2复合材料0.2‑0.5%、硅烷偶联剂1‑2%、缓蚀剂0.05‑0.2%、余量为水。本发明的酸洗钝化液不含硝酸等重环境污染物质,环保、安全性好,而且具有优良的耐腐蚀防护效果,能够满足更高标准的腐蚀防护要求。
本发明公开了一种纳米氮氢化物的原位制备方法,包括将丁基锂或丁基镁加入到有机溶剂中得到混合溶液,在氨气气氛下,搅拌或超声,提取所述混合溶液中的固体经过后处理得到纳米氨基锂或纳米氨基镁。也可以向分散在有机溶剂中的纳米氨基锂或纳米氨基镁的混合体系中加入丁基锂或丁基镁,并充入5‑100bar氢压,加热反应后提取固体经过后处理得到纳米氨基化合物/氢化物复合材料。还可以向混合体系中加入丁基锂或丁基镁,充入5‑100bar氢压,加热反应后提取固体经过后处理得到纳米氢化钾或氢化铷掺杂的纳米氨基化合物/氢化物。利用该制备方法制备的纳米氮氢化物具有较低的吸放氢温度。
本发明提供了一种全磷酸盐电极材料及其制备方法,属于超级电容器电极材料技术领域。方法包括以下步骤:S1、通过水热法在基底表面生长片状磷酸镍钴,获得负载所述片状磷酸镍钴的所述基底;S2、以负载所述片状磷酸镍钴的所述基底为工作电极,通过电沉积法在所述片状磷酸镍钴表面沉积磷酸氢镍钴,得到全磷酸盐电极材料。本发明通过复合两种不同的镍钴磷酸盐材料,利用片状磷酸镍钴为基础提供大量的沉积位点,之后在其上复合导电性高、内阻小的磷酸氢镍钴,有利于提高片状磷酸镍钴的韧性,限制磷酸镍钴在反应过程中的体积膨胀,使其片层结构不易塌陷,从而使本发明的复合材料同时实现高的能量密度、功率密度和倍率性能。
本发明涉及一种纳米纤维素衍生碳载钴电催化剂的制备方法,该方法以纳米纤维素纤丝为载体,通过一锅法合成CoA@CNF作为前驱体,进一步在惰性气氛下高温碳化合成Co–N/C复合材料。采用本发明,利用纳米纤维素纤丝(CNF)为载体的结构优势,以及CNF载体有利于钴‑腺嘌呤配合物(CoA)的原位自组装,构建CoA@CNF前驱体,实现Co–N4配位环境的精确调控;在高温碳化过程中,能提高有效金属活性中心密度,形成多级孔碳纳米纤维交联网络,有利于充分暴露活性位点和加速ORR相关反应物、产物的传质和扩散;纤维素基碳纳米纤维网络结构有助于加速电子传输,实现高性能ORR电催化,更好地满足金属‑空气电池等储能设备的应用需求。
本发明公开了一种造纸厂污水深度处理方法,包括以下步骤:将造纸废水引入沉淀池,加入沉淀剂,搅拌混合后静置,经格网槽排出,得到一次废水和回收纤维;向一次废水中加入复合絮凝剂和助凝剂,混合均匀后静置,再加入复合吸附材料,静置,固液分离,得到二次废水和沉淀物I;向二次废水中加入淀粉/膨润土复合材料,搅拌混合后静置,经固液分离得到可循环回收水和沉淀物II;将沉淀物I和沉淀物II进行收集,经压滤脱水得到可使用固体沉淀物。本发明造纸厂污水深度处理各工艺步骤之间相互配合,使用设备少,处理周期短,水回收率高,运行成本低,实现废水和固体废弃物的回收利用,实现了资源最大化的效果。
本发明公开了一种高铁酸盐复合钛锌层状双金属氢氧化物的两阶段光催化剂及其制备方法和应用,本发明所述光催化剂是以钛锌层状双金属氢氧化物Ti/Zn LDH为载体,以高铁酸盐为复合物质的复合材料,高铁酸盐简称为Fe(VI)。本发明光催化剂采用控制反应体系碱度的低温水热法制备,能够有效解决Fe(VI)复合Ti/Zn LDH时不稳定,易自分解,以及原位产生的三价铁氧化物在实际应用中无法有效附着在Ti/Zn LDH表层形成异质结结构等问题。本发明光催化剂的制备方法耗能少,无有毒有害副产物,制备过程简单,易于大规模生产。
本发明涉及一种用于生物组织支架或导管的功能性涂层材料的制备方法,制备方法为:在溶液状态下将PEG接枝壳聚糖与功能性化合物和生长因子的一种以上自组装得到功能性复合材料溶液,并在基底上涂层后进行交联处理制得功能性涂层材料;基底为生物组织支架或导管;功能性化合物为带有磺酸基团的化合物。本发明制备方法所制得的功能性涂层材料可以调控血管支架的抗血栓性能,同时,功能性化合物/生长因子等还能诱导血液中的干细胞、内皮细胞/祖细胞聚集到材料上,加速内皮化。
本发明公开了一种基于钙钛矿结构的氧化钌和钌酸锶的复合纳米片材料的制备方法,通过构建异质结构使得催化析氢性能较差的钙钛矿具有优异的催化性能,同时由于催化剂表面沾湿性的提高使得RSRO具有超过了商业化Pt/C催化剂的析氢活性。本发明的RSRO复合材料中,钌酸锶和氧化钌在原子以及电子层面上强烈的相互作用,钌酸锶和氧化钌的相互作用能显著降低电解水的能垒,从而实现高效的催化析氢过程,异相催化剂在催化电解水方面具有重大的应用前景。
本发明提供一种高效简便、性能稳定的含金属纳米颗粒的高硼硅玻璃的合成方法。按以下质量百分数将各组分混合:940~997份的高硼硅玻璃配合料、0.2~10份的粒径为200~1600目的金属化合物微粉和2~50份的还原剂,得到预混物;所述预混物在保护气氛A下1450~1800℃熔融热处理1~4h,400~550℃退火保温30~90min,冷却至室温;在室温下对所述含金属离子的玻璃X‑射线辐照30min~120min,再在保护气氛B下400~700℃热处理30min~90min,冷却至室温,即得所述含金属纳米颗粒的高硼硅玻璃。本发明可制备出稳定性好的含金属纳米颗粒的高硼硅玻璃复合材料。
本发明提供了一种具有高温储能性能的三层PEI柔性复合薄膜及其制备方法,属于电子复合材料及纳米功能材料领域。采用溶液浇铸法制备三层复合薄膜。三层PEI柔性复合薄膜包括全有机上层1、高介电常数中间层2和全有机下层3,所述全有机上层1和全有机下层3均包括醇类化合物和聚合物基体,所述高介电常数中间层2为添加有无机纳米填料的极性层,所述聚合物基体为PEI。由此三层结构可以实现聚合物薄膜的高温储能性能的提升。其中,纯PEI薄膜在150℃时储能密度仅为1.81J/cm3,效率为48%,三层复合薄膜在150℃时储能密度达2.45‑3.12J/cm3,且效率高达90%。
本发明涉及电催化降解技术领域,且公开了一种N掺杂介孔碳负载Co3O4复合电催化降解材料,通过含氰基的联咔唑衍生物,环加成反应,聚合得到三嗪环基多孔有机聚合物,将其碳化,得到N掺杂的介孔碳材料,其多孔结构使其具有非常高的比表面积,提供了更多的反应位点,同时掺杂N原子,增强了其作为阴极电极的化学反应活性与导电性,N原子改变了O2在阴极碳电极上的化学吸附方式,有效的削弱了O‑O键,有利于氧还原,复合电催化降解材料,具有纳米级的介孔结构,提供了大量能够参与氧化还原反应的活性空穴,提高了H2O2的产量,从而促进了羟基自由基、过氧自由基等强氧化剂的生成,提高了复合材料的电催化氧化性能。
本发明公开了一种高导热胶膜及其制备方法,高导热胶胶膜包括固态环氧树脂、液态环氧树脂、增韧剂、结合剂、固化剂、高导热无机填料、偶联剂、有机溶剂。高导热胶膜的制备方法为:将配置好的胶膜溶液使用涂布棒涂至离型膜面,涂好的膜使其自然风干30~50分钟,将其置于电热恒温鼓风干燥箱中,在110~130℃下干燥2~5分钟,使其形成半固化状态,得到半固化胶膜。该胶膜具有良好的导热性、韧性、粘接力。本发明的制备工艺简单,投资成本少,用以解决现在聚合物‑陶瓷复合材料中,氮化硼在聚合物体系中难以形成有效的导热链段和导热网络,体系固化物的导热率难以提高的问题。
本发明公开了一种抗菌防护服装革及其制备方法,包括下述重量份的组分:基布层,该基布层为高密度聚乙烯纤维复合材料;表皮层,表皮层包括下述重量份的组分:90~110份水性聚氨酯树脂;0.5~3份水性增稠剂;0~5份水性色浆;0.3~3份无机抗菌助剂;中间层,中间层包括下述重量份的组分:90~110份水性聚氨酯树脂;0.5~3水性增稠剂;0.1~1水性流平剂;10~30水性色浆;接着层,接着层包括下述重量份的组分:90~110份水性聚氨酯树脂;0.5~3水性增稠剂;1~3水性异氰酸酯交联剂。本发明具有环保、抗菌、防水、质轻、强韧、耐穿刺、抗紫外线的特点。
本发明提供了一种耐热耐磨型纳米杂化环氧涂料,包括:氨基修饰的石墨烯;芳香族环氧树脂;非反应型稀释剂。与现有技术相比,本发明通过对接枝链上碳链的长度进行控制,进而实现了氨基修饰的石墨烯材料的液态化和高流动性,进而保证了其在溶剂和复合材料基体中的单层分散;同时氨基修饰的石墨烯超大比表面积的特点可以赋予表面氨基极大的反应活性,可在室温甚至更低温度下固化环氧树脂,并且纳米材料的掺杂改性还可大幅度提高环氧树脂固化物的机械性能和热性能,进而提高了其抗冲刷磨损和耐性性能。
本发明涉及一种透明防粘涂料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明的透明防粘涂料包括质量比为10:40~60:40~60的改性纳米纤维素、羧甲基纤维素(CMC)和苯乙烯‑丙烯酸酯共聚物,其中:所述改性纳米纤维素是由质量比为4~5:1.5~2.5:1的五氟苯甲酰氯、硫氰化钾的有机胺溶液、纳米纤维素晶体,混合均匀后在氮气氛围中加热至80~90℃,并在80~90℃条件下搅拌反应2.5~4h,将生成的产物离心、浓缩,除去多余的溶剂,然后洗涤,离心分离得到所述改性纳米纤维素。本发明的涂料制得的涂层,透明度达50%,平滑度达1550s,油吸收性低至1g/m2,且横向撕裂指数和抗张指数等性能优异。
本发明公开了一种氮磷氟共掺杂氧化石墨烯/聚酯树脂复合物及其制备方法,属于复合材料的制备技术领域,特别适用于阻燃聚酯树脂领域。本研究通过水热反应,在催化剂条件下,将羟基化离子液体接枝改性氧化石墨烯,并将其超声分散于DMF溶剂中,备用;然后将氮磷氟共掺杂氧化石墨烯的DMF溶液和新戊二醇混合搅拌,超声,并加入二元酸、扩链剂和催化剂,升温235‑245℃酯化聚合,得到具有一定酸值和粘度的氮磷氟共掺杂氧化石墨烯(NPF‑doped GO)/聚酯树脂复合物。采用本发明得到的复合物,具有很高的极限氧指数,以及高强的机械性能,非常适合用作涂料用树脂的阻燃领域。
本发明公开了一种无机纳米粒子增强阻燃PBT及其制备方法。按重量份数计,本发明的无机纳米粒子增强阻燃PBT包含PBT 50~65份,阻燃剂10~15份,无机纳米粒子25~30份,抗氧剂0.1~0.4份,增韧剂3~5份。本发明所使用的阻燃剂无卤,无毒,符合绿色环保的环境理念;纳米粒子在体系中分散良好,起到晶核的作用,使得PBT基体的结晶更加规整,一定程度上提高力学性能;无机纳米粒子在增强材料的同时也避免了传统玻纤增强PBT在高填充时的浮纤现象,使复合材料具有良好的表面外观。
本发明公开了一种多功能长丝布,包括交织布、多轴向针缝法制造的经编布、无纺布及其预浸布,在任一单层丝层中按比例放置入螺旋形丝条或弹性橡胶条任一种或两种,螺旋形丝条由单条丝条沿芯材轴向包覆缠绕成缠绕层,缠绕层的缠绕圈与圈之间放置入短切丝,制成单层或多层多轴向长丝布及其预浸布,具有防撞击功能的高延伸率,高回缩性能,层间不易脱层,例如所述技术应用到无纺布及其预浸布,尤其是无纺预浸布,提高单位体积中纤维密度比,上述技术的各类长丝布及其预浸布主要用途是作为制造复合材料的加强材料,但也可作为普通布类的使用。
本发明公开了一种耐磨且易焊接的铸铁金属制品,包括:金属制品本体、光滑层、耐磨层、抗氧化层、防护漆层和焊接层;所述金属制品本体的表面设置有光滑层,所述金属制品本体的焊接端部一体成型有焊接层,所述光滑层外壁依次设置有耐磨层、抗氧化层和防护漆层;所述光滑层为粉末压制粘接在金属制品本体表面,在所述光滑层内部设有10%~20%的石墨粉末;所述焊接层含碳量低于2%,并含有0.08%~0.09%的钪;所述耐磨层含有高能离子注渗碳化钨材料;所述抗氧化层为碳碳复合材料;所述防护漆层包含:改性聚丁二烯树脂、二氧化硅、甲基丙二醇、链烷烃蜡。该耐磨且易焊接的铸铁金属制品,可以保证该金属制品焊接强度,可以降低金属制品的磨损速度,间接地保护金属制品。
本发明公开了一种城市生活污水处理方法,包括以下步骤:(1)活性污泥或含活性污泥的复合材料处理;(2)静置;(3)调理;(4)制粒;(5)蚯蚓生物处理。本发明所述城市生活污水处理方法,技术方案成本低,原料来源广泛,工艺简单,可操作性强,能够有效对生活污水进行处理,不会对环境产生二次污染。
本发明涉及一种纳米氢氧化铝接枝物的制备方法,包括以下步骤:1)称取甲基丙烯酸甲酯、纳米氢氧化铝、过硫酸钠、三氯化铁及十二烷基苯磺酸钠;2)将过硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、甲基丙烯酸甲酯、纳米氢氧化铝混合,在160‑180℃的油浴反应6‑12h,然后再加入三氯化铁破乳6‑10h,过滤洗涤既得纳米氢氧化铝接枝物;纳米氢氧化铝接枝物作为阻燃剂用于聚烯烃中。本技术方案通过在纳米氢氧化铝上接枝了PMMA,在纳米氢氧化铝表面形成包覆层,降低纳米氢氧化铝粒子的表面能,有利于纳米氢氧化铝在聚烯烃基体中的分散,防止它的团聚,提高聚烯烃复合材料的阻燃性和材料物理性能。
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