一种适用于超声相控阵探头的高导热高衰减的背衬材料,由三氧化二镥、氧化铝、复合材料钨粉和环氧胶粘剂组成,其特征在于,所述环氧胶粘剂由环氧树脂E-54、三乙醇胺搅拌混合制得,所述复合材料钨粉是由橡胶与钨粉混炼而成的。其中氧化铝占背衬材料的质量百分比为:10.48%-53.04%。其制造方法包括以下步骤:(a)将环氧树脂E-54、三氧化二镥、氧化铝、复合材料钨粉搅拌混合,其中环氧树脂E-54占背衬材料总质量的6.22%,氧化铝占背衬材料质量百分比的10.48%-53.04%。(b)将占背衬材料总质量的0.95%的三乙醇胺加入上述的复合颗粒中,搅拌混合。(c)将复合颗粒装入模具中,利用粉末压片机将其挤压成所需的背衬材料。(d)将压制好的背衬材料放进炉温为65℃的鼓风加热烤箱中,加热固化。该背衬材料的热传导系数为1.782W/(m.k),声阻抗率为8.42×106Pa.s/m,在5MHz时的声衰减系数为294.4dB/cm。这种背衬材料具有高导热性和高衰减的特点,而且用这种背衬材料制作的相控阵探头,探头的灵敏度和分辨率都得到满足应用的要求。
本发明涉及一种三元羧酸类化合物及其制备方法和应用。所述三元羧酸类化合物,具有式(I)所示结构特征。该三元羧酸类化合物的结构中不含有环状反应性官能团,作为增容润滑剂应用于可降解复合材料中,能够避免材料发生交联反应而导致的流动性差、降解性能下降的问题,增容效果好,使得复合材料的加工流动性得到显著改善的同时兼具较好的降解性能,还有利于提高复合材料在高温加工过程中的热稳定性,更好地满足实际应用需求。
本发明涉及一种衣物护理机用除味盒,其包括壳体以及设置于所述壳体内的杀菌除味复合材料。所述壳体贯穿开设有若干通风孔;所述杀菌除味复合材料包括载体材料和负载于所述载体的杀菌除味剂,所述杀菌除味剂包括环状糊精、柠檬酸、薄荷醇、柠檬精油、PVP、抗菌剂以及溶剂。工作时,衣物护理机生成的热风携带蒸汽自所述通风孔穿过所述除味盒,所述杀菌除味复合材料中的杀菌除味剂挥发,并随蒸汽一起进入衣物护理机腔体内,与衣物纤维间的异味物质结合,达到快速除味、杀菌及熨烫等护理效果,其在护理工作完成后还可作为吸附剂,针对残余异味及水份起到吸附和干燥的作用。
本发明涉及仿瓷餐具回收再利用的方法。本发明仿瓷餐具回收再利用的方法通过对仿瓷餐具粉末进行表面改性,以及添加大分子接枝共聚物改善复合材料的界面问题,能有效提高以聚烯烃塑料、仿瓷餐具粉末作为基体的复合材料的各项性能,通过本方法可制备得到高性能的复合材料。从而实现对废旧仿瓷餐具、仿瓷餐具生产过程中的废弃材料,如生产仿瓷餐具时产生的边角料及不合格产品等,进行回收再利用。
本发明公开了一种自支撑还原氧化石墨烯涂层及其制备方法和应用。该方法包括以下具体步骤:以黄铜片为阴极,铜片为阳极,两极置于复合电镀液,加入磷酸调节复合电镀液的pH值,并在两极间施加脉冲电流,在黄铜片表面沉积得到还原氧化石墨烯/铜复合材料;以制得的还原氧化石墨烯/铜复合材料为阳极,石墨电极为阴极,将两极置于电解抛光液中,并在两极间施加恒定电压,部分溶解还原氧化石墨烯/铜复合材料表面铜成分,得到自支撑还原氧化石墨烯涂层。本发明方法简易,成本低廉,易于大面积生产。所得自支撑还原氧化石墨烯涂层可以用作自润滑涂层,具有摩擦系数低,磨损量少,承载力高,寿命长的优点。
本发明公开了一种编织碳纤维增强热塑性树脂层压板的二次成型方法,包括以下步骤:(1)对编织碳纤维进行加热除浆处理,以去除表面浆料;(2)将经过加热除浆处理的编织碳纤维夹入两层热塑性树脂薄膜,放入平板硫化机进行第一次热压成型,形成单层编织碳纤维增强热塑性树脂复合材料;(3)将步骤(2)所得单层复合材料进行修剪,多余的树脂溢料去除回收;(4)将单层复合材料叠加放入模具中,层数根据具体使用要求选择,进行第二次热压成型,热压温度和时间远低于第一次成型,获得层压板。该二次成型方法基于热塑性树脂可重复加工的原理,为解决一次层压成型方法中的树脂溢料多难去除以及纤维丝束易冲散的问题,并且可以提高生产的可设计性。
本发明公开了一种用于室内装修的保温防水材料,所述保温防水材料为板材,保温防水材料包括以下重量份原料:水泥80‑160份、粉煤灰70‑150份、硅基气凝胶复合材料20‑50份、石灰20‑50份、有机硅防水剂10‑20份、发泡剂10‑20份、碱激发剂10‑20份、火山灰10‑20份、稳泡剂2‑5份、玻璃纤维2‑5份和水40‑80份。本发明加入硅基气凝胶复合材料和有机硅防水剂,两者协同,可以显著降低保温防水材料的吸水率。经申请人研究发现,硅基气凝胶复合材料和有机硅防水剂会一定程度抑制水泥和粉煤灰的水化,降低其致密程度和力学性能;而本发明通过添加火山灰,其作为活性材料,能很好的解决该问题,改善水泥的性能,调整强度等级;降低水化热,减少碱骨料反应的发生。
本发明公开了一种橡胶/乙炔炭黑导电材料及其制法与应用。以重量份计,本发明的橡胶/乙炔炭黑导电复合材料由100份橡胶,2~20份乙炔炭黑,0~10份改性剂,0.5~5份硫化剂组成。本发明复合材料的制备方法简单,能利用现有的橡胶加工方法和设备,易操作控制;所得导电复合材料导电性能稳定,且能有效防止喷霜现象的发生;在保持导电性能的前提下具有良好的力学性能和优异的耐老化性能。
本发明公开了一种核壳型Fe2O3@TixOy‑Pz光催化剂的制备方法及应用。该方法包括以下步骤:通过水热法制备立方体的α‑Fe2O3;制备核壳型Fe2O3@TiO2纳米复合材料;将核壳型Fe2O3@TiO2纳米复合材料在300℃下进行磷化处理得到所述核壳型Fe2O3@TixOy‑Pz光催化剂。本发明将α‑Fe2O3与宽带隙的二氧化钛耦合在一起可以有效克服α‑Fe2O3自身的缺陷,增强了光生电子和空穴的传输和分离效率,提升了pNRR活性。本发明将复合材料进行磷化处理,在TiO2表面诱导生成N2的活性位点Ti3+物种,来增强N2分子的有效吸附和活化,进一步增强pNRR活性。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体公开了一种具有耐寒导电作用的聚碳酸酯共混材料及其制备方法。所述的制备方法包含如下步骤:S11.将碳纳米管分散在有机溶剂中,得组分1;S12.将乙烯‑醋酸乙烯共聚物溶解在有机溶剂中,得组分2;S13.将组分1和组分2混合后,加入催化剂DBTO进行超声,超声完毕后去除有机溶剂,得CNT/EVA/DBTO复合材料;S14.将硅共聚PC与CNT/EVA/DBTO复合材料混合后,进行熔融共混挤出,得SiPC‑g‑EVA/CNT导电母粒;S15.将SiPC‑g‑EVA/CNT导电母粒与聚碳酸酯进行熔融共混挤出成型得PC/(SiPC‑EVA/CNT),即本发明所述的具有耐寒导电作用的聚碳酸酯共混材料,即本发明所述的具有耐寒导电作用的聚碳酸酯共混材料。本发明制备得到的聚碳酸酯共混材料具有理想的耐低温冲击性能及抗静电能力。
本发明公开了一种球囊导尿管及其制备方法。一方面,一种球囊导尿管,包括管体,管体内设有球囊管,管体包括内层管和包裹在所述内层管表面的外层,所述的球囊管设置在所述内层管和外层之间,在内层管的管壁内设有与所述的球囊管连通的球囊充盈腔道;所述的内层管为热塑性材料,外层为热固性材料层或复合材料层;当外层为复合材料层时,所述外层包裹粘接在所述内层管表面;所述的外层和第一介质层中的复合材料均是由热固性材料与热塑性材料混合而成。另一方面,本发明还提供实现上述球囊导尿管的多种制备方法。本发明的球囊导尿管能够保证液体引流腔道和球囊充盈腔道畅通、降低产品使用时的医疗风险、产品的结构稳定、使用时球囊回复性能好。
一种制作具有支撑结构的薄型真空隔热片的方法,包含以下步骤:混合纤维材料与树脂以形成复合材料胶体;布置复合材料胶体于第一片状结构的第一表面;加压并加热第一片状结构使复合材料胶体于第一表面固化形成支撑结构;将第二片状结构设置于第一片状结构的第一表面上,使其之间形成间隙空间;焊接第一片状结构及第二片状结构;抽出间隙空间的空气并密封间隙空间周围以形成薄型真空隔热片。本方法制作出的具有支撑结构的薄型真空隔热片可有效地阻隔两片状结构之间的热传导及热对流,并藉由支撑结构使薄型真空隔热片不会因大气压力而产生变形塌陷,有效地阻隔热能。
本发明公开了一种铅石墨烯电池负极板的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、氧化石墨烯改性,将极性含氮有机溶剂加热至50~80℃,加入氧化石墨烯,持续搅拌3~5h,分离干燥得到改性氧化石墨烯;S2、将改性氧化石墨烯分散到金属盐溶液中;S3、将步骤S2所得溶液转入水热釜中,150~170℃水热反应3~8小时,得到还原石墨烯金属氧化物的复合材料;S4、将复合材料分散到硫酸溶液中,得到石墨烯硫酸分散液;S5、将铅粉、硫酸钡、木素、纤维和上述石墨烯硫酸分散液和膏,之后干燥、固化,得到铅石墨烯电池负极板。通过步骤S1预先对石墨烯表面进行官能团化后,再行将其与金属氧化物复合,得到的复合材料才能在电池中充分发挥作用。
一种碳量子点调控亚磷酸铝晶体的制备方法及其应用,本发明属于纳米材料技术领域,本发明提供的一种碳量子点/亚磷酸铝复合材料的制备方法是在合成亚磷酸铝晶体的基础上,添加碳量子点进行表面修饰,再将其混合物通过洗涤去除多余碳量子点,最后干燥后得到粉末状固体,即碳量子点/亚磷酸铝复合材料。本发明有益效果在于:(1)所制备的纳米颗粒大小均匀,分布均匀,具有很好的水溶性。(2)该碳量子点/亚磷酸铝复合材料展现出较好分散性,作为涂料添加剂可以很好地分散在基质中,且具有抗老化和抗黄化的作用;(5)本发明制备方法操作简便,所需实验设备简易,生产成本低且周期短,应用性强。
本发明公开了一种改性阻垢缓蚀材料生产方法及设备,包括改性阻垢缓蚀材料生产方法步骤如下步骤1‑11。本发明的有益效果是,该固体阻垢缓蚀剂在热水系统中除具有防止水垢生成、有效缓解金属管壁腐蚀的效果外,更具备微量溶解、缓慢释放、低溶限、PH中性、绿色环保的特征。
本发明公开了一种用于燃料电池阴极的氧还原催化剂及其有序电极的制备方法。采用二氧化硅微球作为硬模板,加入碳源,通过在惰性气氛或氨气气氛中高温处理后刻蚀模板得到三维互联的中空碳球;通过进一步引入铁源、氮源,得到高氧还原活性的铁‑氮‑炭复合材料。该方法制备的铁‑氮‑炭复合材料具有层次多孔、催化活性位分布均匀、比表面积高、酸碱体系中氧还原性能好等特点。本发明还包括在碳纸上均匀沉积二氧化硅模板后,以所述铁‑氮‑炭复合材料制备方法原位构筑一体化电极,该电极中的铁‑氮‑炭中空互联结构规则排列,具有良好的电子、质子、电解液和气体等多项物质传输通道,大大提高了催化活性位的利用率进而提升电极的氧还原性能,该电极较传统喷涂方法制备的电极具有更好的氧化还原反应电催化活性。
本发明公开了一种具有正温度系数,高PTC强度高分子电发热复合材料,按重量百分比计:(1)35%?75%高密度聚乙烯,低密度聚乙烯,乙烯-醋酸乙烯共聚物,乙烯-丙烯酸乙酯共聚物,丁晴橡胶,环氧树脂,聚偏氟乙烯一种或几种混合物;(2)15%?55%碳黑,碳纳米管;(3)无机填充料3%?12%;(4)0.02%?0.1%抗氧化剂,将上述混合物采用密炼或双螺杆加工成型,经辐射交联,即可制得高PTC强度自控温高分子导电发热复合材料。该复合材料由于良好的PTC强度,漏电流非常小,良好的安全性及热稳定性,在电热取暖方面,自控温加热器,过流保护领域及温度传感器有着广泛的应用。
本发明公开了一种新型环境功能材料联合香根草治理重金属污染土壤的方法,包括如下步骤:向重金属污染土壤中投入铁基材料,其中,铁基材料由纳米零价铁、绿化废弃物粉末及EM菌复合而成;铁基复合材料与种植土壤混合均匀,然后种植香根草。上述修复方法通过利用铁基复合材料耦合香根草的方法对重金属土壤进行修复,铁基复合材料既有效修复重金属污染土壤,又能促进香根草生长,然后又可以通过香根草吸附土壤的重金属元素,从而达到生态可持续的修复效果。
本发明提出的一种全光开关,在三明治结构的SOI基底表面刻蚀有多组呈周期排列的硅双棒,硅双棒的表面被设定折射率的聚合物完全覆盖,从而构成复合材料超构表面;该复合材料超构表面的反射光谱具有非对称的Fano线型特征,且非对称的Fano线型具有陡峭变化的特征(对应高品质因数),其非线性响应时间飞快,能够有效提升全光开关的开关时间;并且,本发明使用设定折射率的聚合物以及由两个相对间隔设置的硅棒构成的硅双棒,能够在强光照射下引起复合材料超构表面的反射光谱发生变化,再结合Fano共振波长处具有增强电场强度的作用,能够有效降低全光开关的开关能量。
本发明提供了一种电磁屏蔽低吸水高光表面聚酰胺复合材料及其制备方法,由以下重量百分比含量组分组成:聚酰胺PA XY/XZ 50%‑88%,碳纤维10%‑50%,抗氧剂0.05%‑0.5%,脱模剂0.1%‑2%。本发明还提出一种电磁屏蔽高光表面聚酰胺复合材料的制备方法。本发明制备的聚酰胺复合材料,具有高电磁屏蔽效率,低的吸水率和高光表面的特性。
本发明公开了清洁抗磨的润滑油添加剂及润滑油。该润滑油添加剂包含基础油,以及分散于所述基础油中的碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料、氟碳树脂。本发明的清洁抗磨的润滑油添加剂,在基础油中分散有碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料、氟碳树脂。碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料具有较好的抗磨性,氟碳树脂具有较好的清洁作用。
本发明属于纳米复合材料领域,公开了一种金属氧化物/碳纳米管复合光催化剂及其制法与应用。所述方法为(1)将氧化碳纳米管加入去离子水中,搅拌,超声处理,得到胶体溶液;(2)将金属盐加入胶体溶液中,搅拌,超声,再滴加碱溶液,当溶液的pH为6.5~7后停止滴加碱溶液,继续搅拌,然后将反应液进行老化处理,离心、洗涤、干燥、研磨,得到前驱体阴离子粘土/碳纳米管复合材料;(3)将复合材料置于管式炉中,升温并进行高温煅烧,得到金属氧化物/碳纳米管复合光催化剂。本发明所制备的复合光催化剂有效地结合金属氧化物与碳纳米管各自的优势,提高催化剂的催化活性和稳定性;并且本发明的原料成本低,输导电子能力好。
本发明公开了一种柔性超声相控阵阵列换能器,所述换能器包括柔性压电陶瓷复合材料晶片、阻尼背材、匹配层、柔性线路板、同轴电缆线和探头接口;所述匹配层、柔性压电陶瓷复合材料晶片和阻尼背材依次粘接在一起形成声学叠层;所述柔性线路板与柔性压电陶瓷复合材料晶片连接,并从柔性线路板引出多芯同轴电缆线到所述探头接口。本发明得到的超声换能器中心频率Fc=7.85MH时,带宽可达Bw=87.78%,脉冲回波灵敏度可达Sr=-36.54dB,相邻近阵元串扰为-34dB。这种换能器用于工业无损检测。
本发明公开了一种Fe3O4/TiO2纳米磁性复合体及其原位生长的制备方法,包括如下步骤:(1)制备黑色纳米Fe3O4颗粒;(2)采用原位生长的方法制备纳米TiO2颗粒:将钛氧有机物溶解在硝酸溶液中,然后加入Fe3O4颗粒,低温液相合成,在Fe3O4的表面包覆一层TiO2,形成核-壳结构的Fe3O4/TiO2纳米复合材料。该复合体的粒径约为50nm,具有顺磁性,且表面的TiO2层具有锐钛型结构。本发明工艺简洁,组分与性能易于控制,操作易行,适用于工业化生产,同时制备的Fe3O4/TiO2纳米磁性复合材料保留一定的磁性又具有相应的白度,使得复合材料的综合性能得到优化,能满足实际应用的需要。
本发明涉及生物高分子材料技术领域,具体公开一种具有粘附性的透明导电水凝胶及其制备方法和应用,所述水凝胶包括聚合物分子链和MXene@聚多巴胺复合材料,所述聚合物分子链缠绕形成三维网络结构,所述MXene@聚多巴胺复合材料在所述聚合物分子链上自组装形成纳米纤维;所述MXene/@聚多巴胺复合材料包括MXene材料和包覆在所述MXene材料表面的聚多巴胺。本发明的水凝胶既具有优异的粘附性,又具有良好的导电性和透明性。
本发明公开了一种植物搭载微生物原位净化技术,主要运用超累积植物结合高分子纤维复合材料搭载微生物实现。在生态浮岛种植超累积植物和固定高分子纤维复合材料;通过超累积植物根系和高分子纤维复合材料增加了微生物床比表面积,增大了微生物与氧气接触空间和时间;最终超累积植物根系吸附污水营养和微生物对污染物质充分降解,实现提高污泥活性和污水净化效率。
本发明提供了一种用于阴阳离子吸附的吸附剂及其制备方法,属于环境污染治理领域。其中制备方法包括以下步骤:向呈弱酸性的磁铁矿溶液中加入镧盐,并添加碱将磁铁矿溶液调至碱性,混匀处理后,用水洗涤至中性,然后经脱水、煅烧后研磨。该吸附剂具有核壳结构,吸附剂包括具有磁性的复合材料以及负载于该复合材料的氢氧化镧;复合材料包括由水铁矿包裹的磁铁矿。本发明的吸附剂对阴阳离子具有高效吸附能力,而且制备成本低,易分离。本发明的制备方法简单、能耗低,制得的样品带磁性,易于分离,同时制备过程为液相反应过程,无需使用有害试剂,易于大规模制备,在污染控制领域具有广泛的运用前景。
本发明公开高性能普鲁士蓝@石墨锂电池复合正极材料及其制备方法。该制备方法是将天然石墨粉末均匀分散在去离子水中,然后将亚铁氰化盐和氯化铁溶于上述分散液中,将混合物在60~65℃下剧烈搅拌4~6h,离心,洗涤,真空干燥,得到普鲁士蓝和石墨的复合材料;将所得复合材料与粘结剂混合,加入溶剂搅拌,形成涂覆浆料;采用涂覆法将浆料均匀涂覆在铝箔上,干燥,切片后用于锂电池正极片材料。该制备方法工艺简单,原料廉价易得,绿色环保,制备的普鲁士蓝@石墨复合材料结构稳定性高,电化学性能优异,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种富勒烯/阴离子粘土复合光催化剂及其制备方法与应用。该富勒烯/阴离子粘土复合光催化剂是质量比为0.1:100~5:100的富勒烯与阴离子粘土复合而成,其制备方法主要包括以下步骤:(1)分散的富勒烯溶液的制备;(2)用动态尿素法制备富勒烯/阴离子粘土复合材料;(3)高温真空煅烧富勒烯阴离子粘土复合材料,得到富勒烯/阴离子粘土复合光催化剂。本发明所制备的富勒烯/阴离子粘土复合材料能应用于处理有机物污染,其中有机污染物双酚A被光催化氧化降解。
本发明属于材料加工领域,公开了一种羧基纳米纤维、其制备方法及应用,其中,制备方法是由微晶纤维素、过氧化氢和硫酸铜进行催化氧化反应。所得到的羧基纳米纤维素、羧基丁腈橡胶乳液和氧化锌混合,制得羧基纳米纤维素/羧基丁腈橡胶复合材料。本发明所提供的制备方法具有工艺简便,反应无杂质残留;所得到的羧基纳米纤维素具有良好的补强效果,同时,使用羧基纳米纤维素所制成的羧基纳米纤维素/羧基丁腈橡胶复合材料,具备高延展率、高力学性能和抗菌性等特征,表现出在医用防护、食品包装等领域的巨大潜力。本发明适用于羧基纳米纤维素的制备,同时也适用于利用所得羧基纳米纤维素制备羧基纳米纤维素/羧基丁腈橡胶复合材料。
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