改善高分子复合导电材料导电性的加工方法,其特点是对采用挤出、注射、压延、层压等现有的成型方法制造的高分子复合导电材料进行热处理,热处理温度高于复合材料基材的熔点或粘流温度,但低于基材的分解温度,热处理时间10分钟至48小时,冷却至基材的热变形温度以下,冷却速度0.1~25℃/分钟,或者在上述成型加工中,使模具温度高于复合材料基材的熔点或粘流温度,低于基材的分解温度,材料在模具内的停留时间为3分钟至2小时,冷却至基材的热变形温度以下,冷却速度0.1~25℃/分钟。
本发明申请提供了一种增强型腰椎侧路椎间融合器的制备方法,采用以体积份数比10:0.1~3配比的HA/PA66复合材料与辅材粉体所得的医用复合材料进行注塑成型,所制备而成的增强型腰椎侧路椎间融合器,具有较强的抗压和抗冲击强度、力学性能稳定,解决了使用现有腰椎侧路椎间融合器尾端存在断裂风险的技术问题。
本发明公开了一种三维瓦片式微波封装组件,其特征在于包括盖板、盒体、高密度电路基板、弹性连接器、金属支撑架、低频连接器和射频连接器,所述盖板采用两种膨胀系数不同的复合材料,所述盖板由高膨胀系数复合材料封装低膨胀系数复合材料而成;所述高密度电路基板设置在所述盖板和所述盒体上;所述弹性连接器用于连接分别设置在所述盖板和所述盒体上的高密度电路基板;所述金属支撑架设置在所述盒体内;所述低频连接器设置在所述盖板上;所述射频连接器设置在所述盖板和所述盒体上。利用不同膨胀系数复合材料封装成盖板,实现盖板既能与盒体气密封装,又能作为高密度电路基板的可局部气密机械支撑板,提高了三维瓦片微波封装组件的气密性能。
本发明公开的胶原基纳米氧化锌复合抗菌材料, 是由网状胶原基、纳米氧化锌和交联剂组成,其中纳米氧化锌 的平均粒径为50~150nm,质量百分比含量为1~3%;交联剂 的质量百分比含量为复合材料的0.1~2.0%;该复合材料的收 缩温度为79~90℃,抗张强度48~ 60N/mm2,撕裂强度40~ 70N/mm2,断裂伸长率20~50%, 并具有抗菌防霉性。本发明还公开了制备这种胶原基纳米氧化 锌复合材料的方法。本发明制备的胶原基纳米氧化锌复合材料 不仅具有良好的热稳定性和力学性能,还具有良好的抗菌防霉 功能,且其制备工艺易于控制,可操作性强,可用于特种抗菌 防霉皮革的制造。
本发明公开了一种具有高耐热性的杂化阻燃剂,该阻燃剂是由纳米金属氧化物-次膦酸盐所形成的杂化物,其中金属氧化物纳米粒子覆盖在有机次膦酸盐表面,其结构示意如下:该杂化阻燃剂的TG初始分解温度T5%>350℃;用该阻燃剂阻燃工程塑料的复合材料的垂直燃烧UL-94等级为V-0级;极限氧指数LOI为27.0~44.0%;热释放速率峰值P-HRR比纯基材树脂降低35~75%;烟释放总量TSR比传统次膦酸盐改性复合材料降低10~30%。本发明公开的制备方法是以水为主要介质,有机溶剂为辅助介质一步反应,故工艺简单,反应效率高,便于推广应用。
本发明提供一种碱性超级电容电池铁电极,包括多孔金属集电极基体以及电极材料,电极材料的85-95wt%为电化学活性复合材料、5-15wt%为导电剂和粘结剂,电化学活性复合材料包括电化学活性物质和添加剂,本发明还提供一种碱性超级电容电池铁电极的制备方法,通过电极极板拉浆自动生产线将第一电极材料浆料进行填充、涂覆,经过烘干、预压、辊压、冲压切片、分片、点焊极耳,从而制成铁电极;本发明公开的制造方法制作的铁电极强度高、电性能好,制造工艺简单、一致性好、成本低廉,本发明公开的铁电极配方和制造方法适合于制作高容量、高功率的环保型镍-铁电池、铁/空气电池、银-铁电池等碱性二次电池的铁负极,从而制造相应的超级电池或超级电容电池。
本发明实施例公开了一种制造纳米电容器的方法,包括:在基片上形成至少一层金属纳米粒子层;在该至少一层金属纳米粒子层中的金属纳米粒子表面形成介电材料层;在介电材料层上沉积聚合物复合材料以形成聚合物复合材料层。本发明实施例中,在基片上形成金属纳米粒子层,然后在基片上的金属纳米粒子的表面形成介电材料层,然后再在该介电材料层的表面形成聚合物复合材料层,这样形成了金属纳米粒子-介电材料层-聚合物复合材料层结构的纳米电容器。这样形成的金属纳米粒子层的金属纳米粒子密度高,比表面积大,因此形成的纳米电容器能量密度高,而且可以实现大面积纳米电容器阵列。
本发明公开了一种生物活性妇科栓塞及其制备方法,包括以下步骤:以质量百分比计,将8~15%的壳聚糖衍生物、3~10%的生物活性玻璃、5~20%的造孔剂和余量的水均匀混合,得到壳聚糖复合悬混液;以活性炭纤维布为基材并在基材上外加电压使基材与高压喷头之间形成静电场,同时利用高压喷头以高压雾化喷涂的方式将壳聚糖复合悬混液双面喷涂在基材上,之后固化、干燥形成生物活性复合材料;将生物活性复合材料裁切分片并搓卷后形成生物活性复合卷,密封包装、灭菌后得到生物活性妇科栓塞。本发明采用静电吸附结合高压喷涂的制备技术,制备得到止血、促进愈合治疗效果更佳且能够改善患者使用感受的生物活性妇科治疗栓塞。
本发明属于液晶器件技术领域。为了提供一种分辨率高的液晶光阀及其制备方法,采用的技术方案包括相对设置的第一玻璃基片和第二玻璃基片,第一玻璃基片和第二玻璃基片相向的侧面分别设有第一透明导电薄膜层和第二透明导电薄膜层,第一透明导电薄膜层和第二透明导电薄膜层之间还依次设有光敏层、阻光层、介质反射镜、第一取向层、液晶层及第二取向层,所述光敏层为a-Si:(CdTe):H复合材料形成的纳米结构光敏层,所述复合材料包括CdTe和a-Si:H,其中CdTe的含量为7%。将少量CdTe掺入a-Si:H薄膜形成a-Si:(CdTe):H复合纳米材料,并将该材料作为液晶光阀的光敏层,提高光敏层半导体材料的迁移率,缩短响应时间,提高液晶光阀的分辨率及光敏性,拓宽响应光谱;适用于现有反射式液晶光阀。
本发明公开了一种反射式X射线靶基体、制备方法及X射线管,涉及X射线技术领域,其技术方案要点是:包括用于承载转换靶的基体部件;所述基体部件为由铜‑金刚石复合材料制备而成的散热基体;或,所述基体部件包括导热基体和过渡层,转换靶通过过渡层与导热基体连接,过渡层由铜‑金刚石复合材料制备而成。本发明首次采用了高导热系数和低热胀系数的铜碳复合材料,即铜‑金刚石复合材料作为X射线源的散热基体或者过渡层,可以大大提高X射线源中靶的散热率,降低靶的温度和靶层中的热应力,提高其在高功率下的可靠性及寿命。
本发明公开了一种硅藻土/纳米TiO2光催化涂料添加剂的稳定化方法。本发明以硅藻土、钛酸四丁酯为原料,采用原位聚合法合成硅藻土/纳米TiO2复合材料,包括以下步骤:A、将硅藻土、钛酸四丁酯、乙醇混合,搅拌溶解,得混合液;B、逐渐升温至使乙醇完全挥发,加入水,然后继续加热使水分挥发,得到干燥固体;C、将干燥固体洗涤数次,加热烘干得干燥成分,将此干燥成分煅烧得到粉末,即为硅藻土/纳米TiO2复合材料;D、将硅藻土/纳米TiO2复合材料浸润于聚苯乙烯溶液中,过滤烘干后,使其表面形成聚苯乙烯保护层,即得产品。采用本发明的方法能够制出具有良好除甲醛功能的复合材料。
本发明涉及聚乙二醇功能化磁性碳纳米管的制备和应用。方法是,碳纳米管加入硝酸溶液,磁搅拌反应,用水稀释,干燥后置于乙二醇、三价铁盐、柠檬酸钠、醋酸钠和聚乙二醇的混合溶液中超声,反应釜里反应,得四氧化三铁负载的碳纳米管衍生物,与氨基化的聚乙二醇物质、EDC、NHS反应后,得聚乙二醇共价修饰的磁性碳纳米管复合材料。本发明的聚乙二醇功能化的磁性碳纳米管作为分散固相萃取吸附剂表现出较好的分散性和稳定性,高选择性的作用于Z-藁本内酯,可实现快速制备纯度较高的Z-藁本内酯和相关中药及制剂的质量控制;本发明制备复合材料的方法操作简单、制备方便、成本低、适用于工业化大规模生产。
本申请的实施例公开一种工装补偿型面构建误差评估方法、装置、设备及介质,通过对需进行固化变形仿真和工装补偿的理论复材零件型面进行处理,获得复合材料零件型面;对复合材料零件型面进行网格划分,并利用网格划分后的复合材料零件型面进行变形仿真运算,得到变形仿真结果;根据所述变形仿真结果进行工装补偿计算,获得工装补偿结果文件;对所述工装补偿结果文件进行处理,获得变形前型面和补偿后型面;根据所述变形前型面和所述理论复材零件型面,获得第一型面构建误差;根据所述变形前型面、所述补偿后型面和所述第一型面构建误差,对所述复合材料零件型面的工装补偿型面构建误差进行评估。实现了对工装补偿型面构建误差的准确评估。
本发明公开了一种可瓷化阻燃多层复合板材及其制备方法,包括叠加设置的上表面层、至少两层可瓷化阻燃高分子复合材料层、以及至少一层防火阻燃网格布层、或/和下表面层;其中,所述阻燃高分子复合材料层和所述防火阻燃网格布层相互交叉叠放设置,将上述各层按照一定顺序叠放在一起,并通过压制的方式形成复合板材。本发明提供的可瓷化阻燃多层复合板材,通过在结构中引入防火阻燃网格布层,在保持可瓷化阻燃高分子复合材料连续相的同时,形成互穿纤维网络结构,可改善材料的抗撕裂性能,防火阻燃网格布层结合面层还可以进一步提高复合材料的高温陶瓷化性能和在受火条件下的结构完整性,提升其作为防火板材的实用性。
本发明涉及一种用于金属,陶瓷及高分子基复合材料的氧化锌晶须生长工艺方法,其主要特征是采用金属锌粉末为原料,焦炭粉为固体还原剂,在950—1050℃大气条件下控制锌蒸气的氧化反应速度,10—15分钟可制备出氧化锌晶须,晶须由四根交角约109°的针状单晶组成,每根针长10—100μm,针的根部直径0.2—2μm。本发明所提供的氧化锌晶须可用于金属,陶瓷增强,高分子复合材料导电,吸声,减震,微波吸收及提高耐磨性等领域。
一种快速检测过氧化氢的电化学传感器制备方法,包括如下步骤:(1)玻碳电极的预处理:(2)合成制备Mn2CoO4/Ni‑CS材料;(3)制备复合电极:将Mn2CoO4/Ni‑CS材料修饰在已经预处理好的玻碳电极表面;将纳米金溶液修饰在其表面,组合形成AuNP/Mn2CoO4/Ni‑CS复合材料玻碳电极;再取以PBS缓冲液作溶剂形成的辣根过氧化物酶溶液修饰其上,构建成HRP/AuNP/Mn2CoO4/Ni‑CS复合材料玻碳电极。本发明还公开了一种快速检测过氧化氢的电化学传感器应用方法。本发明所述的自组装传感器无须添加其他试剂,灵敏度高,检测速度快,且制作工艺简单、使用条件温和,无高温高压等苛刻要求,有利于工业使用。
本发明公开了一种由废弃铝塑包装材料制备高导热绝缘材料的方法,是将废弃铝塑包装材料和石墨加入固相力化学反应器研磨10‑15次制备复合功能粉体,研磨过程中原位氧化铝片表层形成氧化铝绝缘层,通过挤出或密炼可制备电导率低于10‑10S/cm,导热系数不低于1.5W/mK的导热绝缘复合材料。本发明的方法解决了现有废弃铝塑包装材料回收利用附加值低的难题,回收过程无需化学溶剂分离、无任何废弃物产生,无二次污染,同时又开发了通过导电铝片原位氧化制备高质化导热绝缘复合材料的新方法。
本发明属于合金表面处理技术领域,特别涉及一种激光熔注强化7075铝合金表面的方法。本发明提供了一种激光熔注强化7075铝合金表面的方法,包括以下步骤:以0.8~2.2kW的激光功率,采取同轴送粉的方式向待强化7075铝合金表面注入铝‑铬混合粉末进行激光熔注,然后进行冷却。本发明中铝‑铬粉末与熔池中的Al熔液发生原位反应生成AlxCry金属间化合物,待冷却后,金属铬粒子及AlxCry金属间化合物被“冻结”在7075铝合金表层,形成Al‑Cr/Al复合材料层,由于Al‑Cr/Al复合材料层具有与基材结合好、不易开裂、硬度高、耐磨性好、耐腐蚀性好等优点,使7075铝合金的表面以此得到强化。
本发明公开的高复合性能含苯并咪唑芳香族聚合物纤维是先将该纤维静态浸泡或动态连续含有过渡金属离子的有机极性溶剂和水制成的混合溶液中反应烘干,然后再静态浸泡或动态连续通过在含多氨基的胺类化合物的乙醇溶液中反应真空烘干即可得到表面含有与树脂可反应的活性氨基的纤维,用制备的芳纶III纤维与环氧树脂形成的复合材料的层间剪切强度为52?58MPa,浸胶丝强度为5.5?5.8GPa;用制备的聚酰亚胺纤维与环氧树脂形成的复合材料的层间剪切强度为35?40MPa,浸胶丝强度为3.3?3.5GPa。由于本发明是采取的先络合后配位接枝方法,因而既不破坏纤维本体的物理化学结构,降低纤维本体力学性能,又能够实现无损伤改性获得高复合性能的芳香族聚合物纤维。
本发明涉及改性聚乙烯膜技术领域,且公开了一种氧化石墨烯接枝聚乙烯复合膜材料,相对于纯聚乙烯膜材料,复合膜材料具有更强的机械性能与更优秀的阻抗性能,当外力作用在复合材料的表面时,氧化石墨烯成为应力集中体,提高复合材料的弹性模量,同时,接枝的方式进一步提升了复合材料内部应力的转移速率,并且通过接枝的方式,避免了氧化石墨烯在聚乙烯内部的团聚行为,接枝形成的化学键具有更高的界面力,极大提升了复合材料的断裂伸长率,氧化石墨烯均匀分布在聚乙烯内部后,氧气小分子无法直接的通过聚乙烯膜,同时通过接枝的方式,克服了氧化石墨烯与聚乙烯基体之间相容性差的问题。
本发明公开了一种可降解抗病毒材料及制备方法以及在口罩上的应用,包括以下步骤:S1、将多元醇表面活性剂、可吸收高分子以及良性溶剂按比例搅拌溶解后,得到A溶液;S2、向A溶液中加入纳米二氧化钛,经搅拌后得到悬浊液;S3、加热悬浊液以去除溶剂,保温反应一定时间后,得到可降解复合材料;S4、将可降解复合材料与抑菌剂研磨成超细粉末;S5、将超细粉末加入溶剂中形成复合胶体溶液;S6、将复合胶体溶液倒入模具中,赋形处理后即得。本发明以可降解高分子材料为基质,利用其自身可降解性和纳米二氧化钛的自催化降解性能,避免了常规的防护口罩材料因难降解而导致的二次污染问题,同时还为预防各种冠状病毒的预防口罩制备提供了可行的原材料。
本发明提出了一种常压均化低成本制备建筑用气凝胶的方法。将无机纤维利用表面活性剂预处理,在聚乙烯醇和硫酸铝胶体辅助下通过加入的发泡剂使无机纤维与发泡形成网络骨架,然后浸入混二氧化硅气凝胶前驱液,二氧化硅气凝胶前驱液均匀分散在网络骨架形成由骨架网络的均化体,用酸或碱调节PH?值,使前驱液变为溶胶,然后老化,常压干燥得到呈蓬松状的用于建筑保温隔热的复合二氧化硅气凝。该方法制得的二氧化硅复合材料具有空隙率高、比表面积大、导热率低等优点,根据不同需求可制备出不同结构、性能的复合材料。
本发明涉及一种SiO2气凝胶保温板及其制备方法,包括如下步骤:(1)SiO2溶胶的制备、(2)复合材料的制备、(3)复合材料的老化、(4)复合材料的改性、(5)复合材料的干燥。相比较于传统的有机泡沫保温材料,本发明制备得到的一种SiO2气凝胶保温板低热导高强度,能在室温至600℃使用,解决了传统有机隔热保温材料耐火等级差、抗氧化性差的问题。
本发明涉及一种层状晶体稳定的锂硫电池硫电极材料及其制备方法,包括单质硫内核和复合材料层,在单质硫内核的外表面上涂敷复合浆液形成复合材料层;所述单质硫内核为颗粒状单质硫、导电剂和粘结剂按照(7‑8):(1.5‑2.0):1的质量比进行混合均匀得到的颗粒状内核;所述复合浆液为夹层状二氧化锰/聚苯胺复合材料与分散液按照1:(3‑5)的质量比进行复合均匀得到的浆液。制备方法包括喷雾制备单质硫内核,再在单质硫内核的外表面喷涂复合材料。本发明具有导电率高、稳定性高以及发电容量大的优点。
本发明提供一种介电材料增强AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管跨导的方法,是在AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管的源极与栅极之间和漏极与栅极之间填充高K有机介质材料,其中,高K有机介质材料是介电常数大于2的液体有机材料、高K固体有机材料、高K有机复合材料、高K有机/无机复合材料中的一种。可以是液态,也可以是固态。该法能大幅度增强AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管的跨导,在阀值电压基本相当的情况下,跨导增强可达70%。主要用于AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管。
本发明提供了一种碳纤维复合材料表界面改性的方法,该方法通过嵌段共聚物在碳纤维表面原位自组装形成有序纳米结构实现碳纤维的表面无损修饰。通过设计嵌段聚合物各分子链段的功能特性组合,将可与碳纤维表面共轭增强的分子链段和同基体树脂相容的分子链段组合形成特定嵌段共聚物,从而显著改善复合材料界面结合,提高复合材料物理机械性能,本发明可应用于航空航天、轨道交通、汽车、能源和舰船等领域的高性能复合材料制备。
本发明公开了一种镀镍碳纳米管增强PDMS复合薄膜导电性能的制备方法及其产品,属于镀镍碳纳米管增强聚合物复合材料的技术领域,所述制备方法包括以下步骤:预处理碳纳米管,制得氧化碳纳米管;所述氧化碳纳米管通过化学沉积法镀镍,制得MWCNT‑Ni复合材料;所述MWCNT‑Ni复合材料通过溶剂法分散在PDMS基体中,制得PDMS/MWCNT/Ni复合薄膜;本发明以镀镍碳纳米管作为聚合物复合材料的填充剂,在PDMS基质中显示出比纯碳纳米管更优异的分散性,且导电性在一定程度上有所提高。
本发明公开了一种芯片防转移方法、防转移芯片及射频标签,涉及电子防伪技术领域,所述方法包括:清洁芯片;在所述芯片的至少一个电连接凸点上涂覆聚合物基导电复合材料;将所述芯片与标签天线通过导电胶封装在一起后,所述电连接凸点与所述标签天线导通;其中,所述聚合物基导电复合材料具有导电性,能与所述电连接凸点导通,所述聚合物基导电复合材料与导电胶专用清洗液反应后失去导电性。本发明利用聚合物基导电复合材料在与导电胶专用清洗液反应后失去导电性,从而使芯片转移过后,电连接凸点不能与天线线圈形成导通达到芯片防转移的目的。
本发明提供了一种PDMS基磁控正弦型微结构的制造方法:(1)将PDMS预聚物和固化剂混合物依次与三氯甲烷、磁性纳米粒子混合,经超声波振荡后获得PDMS-磁性纳米粒子混合溶液,将混合溶液倒入玻璃培养皿中,通过加热固化PDMS即获得PDMS-磁性纳米粒子复合材料薄片;(2)单向拉伸PDMS-磁性纳米粒子复合材料薄片至适当的预拉伸状态,然后对处于预拉伸状态的薄片进行表面等离子氧化处理,最后缓慢释放薄片的应变,在薄片表面即形成PDMS基磁控正弦型微结构。由此制造的PDMS基正弦型微结构在磁场作用下会产生应变,从而导致其光学透过率、表面粘附性、表面浸润性等性能发生变化,成为PDMS基磁控正弦型微结构。
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