一种海洋工程钢筋混凝土结构表面防护剂的制备方法,防护剂制备方法采用溶胶凝胶酸碱两步法工艺,合成出纳米二氧化硅颗粒与链式小分子硅聚物的复合材料,以链式小分子硅聚物为主要成膜物质,采用纳米二氧化硅颗粒进行界面改性,直接使用于新筑混凝土表面,渗透进入混凝土深层部位,并在碱性表面反应生成无机惰性疏水膜,既保留水汽外排通道,又阻隔海洋环境中腐蚀介质的侵蚀,具有快速固化、防腐效果显著等特点。
本发明公开了一种基于改性聚碳酸酯材料的高效精密载带,其为三层复合材料,其中第一层和第三层由以下重量分数的原料组成:50~100份含羟基聚碳酸酯、5~15份含氟丙基丙烯酸酯、2~8份氧化石墨烯、8~20份杯芳烃、5~15份聚苯乙烯磺酸钠、3~7份添加剂、0.3~0.6份硅烷偶联剂、1~10份表面活性剂、0.2~1份填料和20~50份去离子水;第二层的原料为聚苯乙烯和/或丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚树脂;第二层位于第一层和第三层之间。本发明的精密载带,不仅尺寸安定性好、拉伸强度高,而且具有优异的防静电、防粘、抗氧化和耐磨性能,可满足电子元件的长期包装、存储和运输要求。
本发明公开了一种用于超重力离心机信号数据管线加强的结构。加强结构安装于超重力离心机的高速转臂上,加强结构装在高速转臂顶面上,加强结构内部布置固定各类管线,加强结构包括分别在各类管线上下两侧对称布置的结构单元和结构单元外的增强碳纤维复合层,上下两侧的结构单元分别包裹在管线的上面和下面,在相邻两根管线之间结构单元的内凹部分采用增强碳纤维复合层进行填平,结构单元和增强碳纤维复合层是由纤维布置不同的多层碳纤维复合材料层层叠构成。本发明的信号数据线加强结构可以在使用过程中克服由于超重力离心机高速旋转下带来的巨大拉力,防止信号数据线在离心机高速运转下被甩出、拉断。信号数据线固定牢靠,结构简单。
本发明公开了一种高强度、高亮黑、玻纤增强尼龙材料及其制备方法,材料由以下质量百分比的成份组成:尼龙35~79.5%;透明尼龙:10~30%;玻璃纤维:10~30%;功能母粒:0.5~2%;抗氧剂:0~1%;润滑剂0~1%;耐划伤助剂0~1%。本发明的有益效果为:本发明通过控制尼龙材料的结晶度,并配合注塑成型工艺保证材料具有较高的光泽度,通过添加自制的功能母粒,实现了对增强尼龙材料玻纤遮盖、提高黑度及光泽。本发明制备的尼龙复合材料既满足了零件对材料力学性能的要求,又满足了不用喷涂既可以达到高亮黑的外观效果,解决了强度和外观不可兼顾的问题。
本发明公开了一种有机凹凸棒土‑水性聚氨酯纳米复合皮革涂饰剂及其制备方法。本方法首先使用酸对凹凸棒原土进行提纯分散处理,再通过季铵盐、有机胺、偶联剂、多异氰酸酯单体或者氨基酸对凹凸棒土进行有机化改性制备有机凹凸棒土,然后通过乳液共混或者原位聚合的方法将有机凹凸棒土在纳米水平上分散于水性聚氨酯的基质中,得到产品有机凹凸棒土‑水性聚氨酯纳米复合皮革涂饰剂。本发明选用酸对凹凸棒原土进行处理增加了凹凸棒土的纯度和分散性,提高了其离子交换容量,选用季铵盐、有机胺、偶联剂、多异氰酸酯或者氨基酸对凹凸棒进行有机化改性,改善了凹凸棒粘土层链状硅酸盐片层的表面微环境,增加了其在高分子溶液中的分散性和与有机高分子相的相容性,有利于复合材料性能的提高。
本发明涉及文物保护技术领域,公开了一种丝素蛋白光电免疫传感器的制备方法,包括聚多巴胺的制备;纳米二氧化钛的制备;玻碳电极预处理;聚多巴胺/二氧化钛GCE电极的制备;丝素蛋白光电免疫传感器的制备;本发明以聚多巴胺/二氧化钛复合材料作为光电免疫传感器的敏感材料,该材料在405nm LED光源激发下,具有强而稳定的光电流,能够实现对丝素蛋白的高灵敏检测。本发明将纳米二氧化钛引入光电化学传感体系,该颗粒生物相容性好、具有较强稳定性。本发明的光电免疫传感器测定丝素蛋白的操作过程简便,不需要特殊实验条件,仪器要求简单,在文物鉴定领域具有较好的应用前景。
一种可以利用烤箱余热的壁炉,涉及一种壁炉,包括主体,所述的主体内设置有烧烤腔,所述的主体内还设置有储热装置,所述的储热装置包括换热盒和储热盒,所述的储热盒内设置有可移动到所述换热盒内的升降器,所述的升降器上设置有储热器,所述的储热器包括多空泡沫金属,所述的多空泡沫金属掺杂铝‑石蜡复合材料,所述的换热盒和所述的储热盒之间设置有自动门。与现有技术相比,本壁炉具有室内温度加热以及食物烧烤的双重功能,更主要的是本壁炉能收集存储烧烤时产生的大量余热,在进行室内加热时通过释放这些热量进行初步加热,提高了能源的整体使用率,极大的减少了能源的浪费。
一种蓝宝石晶片高效超精密加工方法,实现该方法包括基于弥散强化原理的铜基磨盘;采用纯紫铜粉、结合剂、弥散强化颗粒,以弥散强化原理制作的铜基磨盘为复合材料磨盘,其弹性模量、磨盘材料表面硬度可调控,加工性能介于纯铜盘和锡盘加工性能之间,达到蓝宝石晶片研磨加工的低表面损伤和高材料去除率的平衡,进而有效减少后续抛光工序所需加工时间,提高整体加工效率,降低生产成本。同时,弥散强化原理的磨盘中使用的所述弥散强化颗粒(如氧化铈、氧化硅等)在加工过程中会与蓝宝石工件产生固相反应,依靠弥散强化颗粒和蓝宝石晶片材料之间产生的化学机械作用实现材料的去除,促进蓝宝石晶片高效超精密加工。加工过程中,装夹在夹具中的工件置于所述的铜基磨盘上;磨液从注入口进入所述的铜基磨盘的加工区域;所述的工件上载荷、所述的铜基磨盘转速、磨液磨料浓度和磨液流量,可精确控制。本发明能实现蓝宝石晶片低损伤高效率加工。
本发明公开了一种石墨烯负载p‑n型Cu2O‑TiO2异质结纳米材料的制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域,将石墨烯分散于去离子水超声配制成A溶液,将钛酸丁酯溶于无水乙醇制成B溶液,将Cu(Ac)2·H2O溶于无水乙醇中制成C溶液,通过水热法制备石墨烯负载p‑n型Cu2O‑TiO2异质结纳米材料,本发明制备方法简单、成本低,有利于工业化生产,所制备的三元复合物应用于气体传感领域,在气体传感中表现出了极其优异的性能。
本发明公开了一种Co3O4@PEDOT核壳结构多孔纳米棒材料及其制备方法,所述Co3O4@PEDOT为一种异质核壳结构,Co3O4纳米棒为核,PEDOT纳米颗粒为壳,PEDOT纳米颗粒致密的附着在Co3O4纳米棒核层上,并在表面形成粗糙的多孔结构。本发明采用的制备方法为先通过水热方法制备核结构的Co3O4的纳米线,再通过电化学沉积的方法在Co3O4纳米线表面覆盖一层PEDOT颗粒,最终得到具有核壳结构的Co3O4@PEDOT纳米棒。本发明制得的Co3O4@PEDOT纳米棒材料,为两种纳米结构的复合形成的多级结构,是一种新的纳米异质结构,其新的界面和大比表面积增加了反应的活性位点,可提升该纳米复合材料的反应特性,拓展其在能源存储、催化和传感领域的应用前景。
本发明公开了一种提高不锈钢管材耐腐蚀性能的方法,该方法包括如下步骤:(1)、对不锈钢进行前处理,去除不锈钢表面油污和氧化皮;(2)、对不锈钢进行电镀,镀层厚度控制在25~40um范围内;(3)、对镀层进行渗透处理。本发明的有益效果为:满足国内外对高质量、低成本、寿命长电热管的日益增长的需求,成功的研制出了一种低成本、高性能复合材料,在普通不锈钢表面通过渗镍技术,获得与高镍铬合金相同性能的材料;经过渗镍处理的不锈钢,其耐腐蚀性能明显大大提高。这不仅降低了生产成本,而且提高了耐腐蚀性能,延长使用寿命。
本发明所述的无纺布制造机,结抅部件及工作原理与现有无纺布制造机不相同:长丝束原料,经向、纬向、经纬间斜角向平行铺丝,无弯曲,宽带整排夾丝、宽带整排拉丝、自动放置层间短切丝、自动喷撒粘合剂,自动切丝、粘胶纸带粘接固丝;都是新创设置,还能生产无纺预浸布;主要效果:生产过程中几乎对丝质无损伤、高效率、低成本、幅宽自由设定,布中丝层数或排列顺序都能自由设定;本发明制造的无纺布,包括碳纤维无纺布,包括用于塑料基、陶瓷基的加强材料,制成的复合材料纤维丝密度增加、抗拉强力增加、新增抗扭曲强力、增加层间剪切力,应用范围广范。
本发明公开了一种表面负载金属离子的膨胀型阻燃涂层的织物及其制备方法。在织物的两个表面覆有至少一层由负载金属离子的聚乙烯亚胺层和聚磷酸铵层形成的组合涂层,组合涂层中负载金属离子的聚乙烯亚胺层和聚磷酸铵层分别作为内层和外层。其制备方法包括:制备负载金属离子的聚乙烯亚胺溶液和聚磷酸铵溶液,将织物在负载金属离子的聚乙烯亚胺溶液中充分浸泡,去离子水中清洗,真空干燥;然后在聚磷酸铵溶液中浸泡,去离子水中清洗,真空干燥;重复上述步骤若干次,得到表面负载金属离子的膨胀型阻燃涂层的织物。本发明的制备方法简单易行,处理后织物的阻燃性能良好,在家纺和复合材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及电池领域,公开了一种高能量密度的18650电芯,包括外壳、正极片、负极片、隔膜和电解液。所述正极片的集流体为铝箔,正极活性物质为镍钴锰酸锂811;所述负极片的集流体为铜箔,负极活性物质为硅基复合材料;所述隔膜为PP或PE材料;所述电解液的溶质为六氟磷酸锂和双草酸硼酸锂,电解液的溶剂为丁二酸酐、氟代碳酸乙烯酯中的至少一种与碳酸亚乙烯酯的混合物。本发明的18650电芯选用特定的正负极材料配合,具有很高的能量密度,并且在制备过程中克服了诸多技术缺陷,真正能够实现量产。
一种连续导电原位C/Ag,金属固溶体/Cr3+掺杂ZrF4复合氟化锆锂电正极材料及其制备方法,该方法通过低温、高真空条件下的干燥过程及气体保护下的碳化及原位还原过程,形成具有孔洞及空隙结构的连续碳膜,并在该碳膜上固定形成Cr3+掺杂氟化锆并在Cr3+掺杂氟化锆颗粒的表面原位还原出金属固溶体及金属银,起到大幅度提高复合材料的电子电导率;为电极材料在放电时提供了同质结晶核心,降低新相形成的动力学阻碍;提高放电反应的速率;降低材料的禁带宽度的作用,同时还避免了在液相反应中生成氟化锆的多种复盐等副反应产物并具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种带防弯折接头的电缆,包括左接头、螺母、垫片、本体、防水圈、迫紧螺帽、右接头,螺母与垫片螺纹安装在本体左侧,左接头螺纹安装在本体左侧最外端,夹紧圈和夹紧爪由左向右顺序套装在本体内径,夹紧爪右侧安装了防水圈,迫紧螺帽螺纹连接在本体右侧,右接头螺纹安装在本体右侧最外端,一种带防弯折接头的电缆,本装置设计适用于电缆的安装作业,本装置采用了夹紧圈和夹紧爪两种夹紧装置适用于多种孔径的电缆线安装作业,夹紧效果好,在本体外侧设置的左右两个接头的拧紧螺母外侧胶接橡胶套筒,橡胶套筒内径套装了缓冲弹簧避免弯折过度,加强筋为环氧树脂基复合材料保证了橡胶套筒本身的结构强度。
本发明提供了一种改性聚氨酯乳液成膜剂及其制备方法和应用,其中,该成膜剂包括以下组分,各组分的重量百分比表示如下:聚酯多元醇55~65%、不饱和二元酸1~5%、二异氰酸酯20~40%、扩链剂1.5~10%、成盐剂0.1~5%、有机锡催化剂0.05~0.2%。该成膜剂通过不饱和二元酸对水性聚氨酯乳液进行改性,采用该改性聚氨酯乳液成膜剂制备浸润剂,进而将其应用到FRP制品的制备中,可更好地弥补因偶联剂在玻璃纤维表面分布不均匀而造成的部分界面结合不牢固的缺陷,从而使FRP复合材料具有更好的力学性能。
本发明公开了MoS2-带孔纳米片/石墨烯电化学贮镁复合电极及制备方法,其电化学贮镁活性物质为MoS2-带孔纳米片/石墨烯的复合纳米材料,复合材料中MoS2带孔纳米片和石墨烯的物质的量之比为1 : 1-1 : 3,MoS2带孔纳米片为少层数,复合电极的组分及其质量百分比含量为:MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米材料为80%,乙炔黑10%,羧甲基纤维素5%,聚偏氟乙烯5-10%。制备步骤:先制备得到MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米材料,与乙炔黑、羧甲基纤维素及聚偏氟乙烯调成浆料,该浆料均匀地涂到集流体上,干燥后滚压得到。本发明的电化学贮镁复合电极具有高的可逆贮镁容量,优异的循环性能和增强的倍率特性。
本发明公开了一种WS2-纳米瓦/石墨烯电化学贮镁复合电极及其制备方法,其电化学贮镁活性物质为WS2-纳米瓦/石墨烯的复合纳米材料,复合材料中WS2纳米瓦和石墨烯的物质的量之比为1 : 1-1 : 3,WS2纳米瓦为少层数,平均层数约4层,复合电极的组分及其质量百分比含量为:WS2纳米瓦/石墨烯复合纳米材料为80%,乙炔黑10%,羧甲基纤维素5%,聚偏氟乙烯5%。制备步骤:先制备得到WS2纳米瓦/石墨烯复合纳米材料,然后与乙炔黑及聚偏氟乙烯调成糊状物,将该糊状物均匀地涂到作为集流体的泡沫铜上,真空干燥后滚压得到复合电极。本发明制备的复合电极具有高的可逆贮镁容量,优异的循环性能和增强的倍率特性,应用前景广泛。
本发明公开了一种用于处理难降解有机废水的表面活性剂-生物炭复合吸附剂的制备方法,包括以下步骤:1)将秸秆风干后粉碎过筛,得到末生物质;2)将粉末生物质置于石英舟,氮气保护条件下以5℃/分钟升温至100℃,恒温1小时,然后10℃/分钟升温至300℃,恒温2小时,制得生物炭;3)配置阳离子表面活性剂溴代十二烷基吡啶(DDPB)水溶液。4)将生物炭投于阳离子表面活性剂溶液中,25℃条件下搅拌24小时,然后抽滤分离得到固体部分,用水清洗几次后于45℃干燥24小时,制得阳离子表面活性剂负载的复合材料。本发明的复合吸附材料制备工艺简单、绿色、低成本,对废水中的难降解有机物有很好的吸附去除效果。
本发明涉及一种聚碳酸酯/ABS合金组合物,其特征在于:其包括以质量分数计的如下组分:聚碳酸酯30~85%,丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物10~65%,聚烯烃弹性体POE接枝马来酸酐5~29%,抗氧剂0.2~1.0%,润滑剂0.1~0.5%,其他助剂0~2.0%。该复合材料具有机械性能和加工性能。本发明同时提供了一种制备聚碳酸酯/ABS合金组合物的方法,该方法具有工艺流程短,产品质量高的优点。
本发明提供了一种酚酞型聚酰亚胺的制备方法。该方法采用酚酞与双硝基或双氟代酰亚胺单体为原料,经芳香亲核取代反应制备酚酞型聚酰亚胺。由于酚酞价格低廉,因此该方法大大降低了酚酞型聚酰亚胺的制备成本,适用于工业化生产,制得的酚酞型聚酰亚胺材料具有溶解性好、加工性好、机械性能好、耐热性好等特点,适合注塑、挤出、模压、熔融纺丝和溶液纺丝加工,在耐高温的工程塑料、薄膜、纤维、胶粘剂、涂料以及先进复合材料等相关领域有良好的应用前景。
本发明公开了一种软硬兼施复合式防弹衣的制备方法,所述的防弹衣包括双层织物面料层,所述的双层织物面料层内放置有防弹层和内衬层;且防弹层和内衬层的放置方法为两层防弹层中间放置内衬层;所述防弹层采用高性能纤维增强材料与树脂基体通过真空灌注制备而成纤维增强复合材料,所述内衬层采用高性能纤维织物层叠;所述的树脂基体采用双酚A环氧乙烯基酯树脂基体。本发明复合式防弹衣作为一种功能性服装,还具备一定的服用性能,充分利用不同材料的各自优点,既能满足舒适性的性能又起到有效的防护作用,以提高整体防弹衣的防弹能力。
本发明公开了一种无纺布用碳酸钙高填充母料及其制备方法,其制备原料主要包括聚丙烯树脂、活化碳酸钙和润滑剂,以聚丙烯树脂、活化碳酸钙和润滑剂的总质量为100%计,各原料组分的质量百分比表示如下:聚丙烯树脂5~30%,活化碳酸钙60~90%,润滑剂4~10%。所述的活化碳酸钙是由碳酸钙与偶联剂按照质量比99.5~94%∶0.5%~6%的比例在高速混合机中混合制得。本发明制得的无纺布用碳酸钙高填充母料与聚丙烯的表面物理交联作用更加优异、碳酸钙含量更高,其加入到聚丙烯中制备的聚丙烯复合材料(无纺布原料)的力学性能变化不大,而且使用的原材料成本低廉。
本发明公开了一种壳聚糖/磷酸钙骨组织愈合多孔支架的制备方法,按质量百分比量取壳聚糖,氢氧化锂、氢氧化钾、尿素、异丙醇和水,经溶胀,冷冻,解冻得到壳聚糖溶液;将壳聚糖溶液过滤后,加入纳米磷酸钙搅拌分散,静置、脱泡,然后注入到支架制备模具中;浸入到H2SO4水溶液和乙醇混合的凝固浴中凝固,再用去离子水或者蒸馏水清洗,冷冻干燥,即可。本发明克服了壳聚糖和磷酸钙在酸性溶液中是极不稳定的状态,确保壳聚糖大分子链不水解及糖苷键不断裂,更有利于大分子链取向排列和形成链间作用力,使得壳聚糖/磷酸钙骨组织愈合支架的稳定性得以大幅度提高,有利于拓展壳聚糖/磷酸钙复合材料在骨组织愈合领域中的应用。
一种高低速风轮共塔架,是将高速风轮轮径Φ>200M的特大风轮,在轮毂1的外周辐射方向,用高强纤维树脂复合材料制成的三架互间120°的轮撑2、及2A、2B;把A、B(同轴)的叶片,安装在轴座2A和轴座2B中,使用不很长的A与B两级叶片达到很大的风轮直径,获得很高的圆周线速度——达到叶尖高速度。同时轮撑2架固了大齿圈2C,由2C与发电机G的小齿轮啮合驱动发电。与此类似方法,在低速风轮上设置大齿圈Y与发电机G1的小齿轮啮合驱动发电。锥管Z用作张拉结构件外,在锥管左尖端中心点上安装风速仪,使能够预先发出变桨距指令,使风轮疲劳载荷减少到最低。优点:利用大风轮中心部位无风叶的空间后面,安装了能发电的低速风轮,充分利用各种风速的高空风能优势,节省了另造塔架费用。
本发明提供一种户外用抗老化亚克力板及其制备工艺,通过用邻苯二甲酸二丁酯、二乙烯苯为交联剂,甲基丙烯酸甲酯为共聚单体,使聚甲基丙烯酸酯的线性结构转变为体型结构,提高其耐热性;以甲基丙烯酸甲酯为单体、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯为交联剂、甲苯和乳化水为致孔剂,采用悬浮聚合的方法制备多孔树脂微球,有效提高亚克力板的轻量化;在抗老化层中引入具有双键的醋酸纤维素;采用原位生长法制备了云母/氧化铈复合材料,再对其进行氢氧化铝、硬脂酰谷氨酸二钠改性,有效增强亚克力板的抗老化性能。
本发明公开了一种用于3D打印机的磁场辅助装置,所述3D打印机包括用于输出打印材料的打印头,所述打印材料包含会沿磁场方向移动的磁性粒子,所述磁场辅助装置包括套设在打印头上的固定环,所述固定环外侧面带有一对伸出方向相反的伸缩杆,所述伸缩杆的伸出端铰接有通电产生磁场的导磁杆,所述导磁杆的自由端靠近打印头的端部。通过该装置在打印区域产生可控的多自由度磁场,引导打印材料中磁性粒子的移动,从而获得高质量磁性复合材料打印件。
本发明公开了一种磁性材料及其制备方法;包括Fe内核和Fe3N外层,所述Fe3N外层完全包裹在所述Fe内核之外以形成包含Fe和Fe3N两种相的Fe/Fe3N磁性颗粒;其中Fe和Fe3N相之间过渡连续,两者之间通过原子键紧密结合。制备方法为:铁粉在NH3气氛或NH3与H2混合气氛下,在500℃氮化一段时间,然后将氮化产物在保护气氛中随炉冷却至室温,得到Fe/Fe3N磁性颗粒。将氮化产物与粘接剂均匀混合,在800MPa压力下压制成型,而后保护气氛中在630℃去应力退火2h,得到Fe/Fe3N软磁复合材料。本发明采用原位氮化的方式合成了一种Fe/Fe3N磁性材料,Fe与Fe3N相之间结合紧密,得到的Fe/Fe3N磁性材料的高频软磁性能比Fe有了大幅提升,可以用于更高频率,同时本发明工艺简单,可以快速实现工业应用。
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