本发明公开了一种吸附工业废水的环保材料,包括下列重量份数的物质:麦饭石9-15份,岩棉6-13份,氧化镁8-16份,松香基树脂酸11-14份,高级脂肪酸盐8-13份,碱石灰9-10份,纳米硫酸钙6-8份,钛酸酯偶联剂8-10份,纳米银3-8份,马来酸酐接枝聚丙烯1-2份,聚对苯二甲酸乙二醇酯5-9份,甲基丙烯酸甲酯5-13份。本发明的有益效果是:提高了废水处理用复合材料对废水处理的能力。其制各方法制备方法工艺简单,条件易控,有效降低了生产成本,易于工业规模化生产。
本发明涉及一种用于除菌和防虫的保存剂,主要用于建筑材料领域,属于建筑材料的外加剂领域,其具体涉及可抵抗不期望的生物生长如霉、霉菌、藻类、白蚁及其类似物的复合建筑材料的保存剂。上述保存剂由2-甲基-丙酸甲酯、2-甲基丙酸、石竹烯、2,6-二甲基-6-(4-甲基-3-戊烯)二环[3.3.3]庚-2-烯、有机磷酸酯、拟除虫菊酯、新烟碱、氨基甲酸酯组成和溶剂组成。本发明的保存剂广泛用于胶凝材料、纤维水泥、石膏、石膏纤维复合材料、木材、硬质纤维板、中密度纤维板、定向纤维板或木材/聚合物复合建筑以用于除菌和防虫的应用。本发明的保存剂使用范围广、且无毒、制备方法简便。
本发明公开了一种吸附降解工业废水的环保材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:碱石灰14-19份,羟乙基纤维素11-32份,蒙脱石粘土增稠剂1-3份,锐钛矿型钛白粉2-4份,固体石酯3-8份,硬脂酸2-6份,增稠剂1-5份。本发明的有益效果是:提高了废水处理用复合材料对废水处理的能力。其制各方法制备方法工艺简单,条件易控,有效降低了生产成本,易于工业规模化生产。
本发明属于纳米纤维领域,特别涉及一种交联的橡胶纳米纤维材料及其制备方法和用途。本发明首先采用静电纺丝技术制备出含有硫化剂和硫化助剂的橡胶纳米纤维;然后对其包覆一层保护层,制备出具有核壳结构的纤维;最后再对包覆后的纤维进行热硫化,得到交联的橡胶纳米纤维材料。本发明的材料具有径细质轻、比表面积大、孔径尺寸小、易表面功能化、物理机械性能优良、弹性高、耐溶剂性能优异等特点,可用于医用材料,增强增韧材料,节能复合材料,过滤阻隔材料,纳米模板材料,纺织服装材料,传感检测材料和组织工程支架等方面。
本发明公开了一种高冲击强度的PP高分子材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:PP40-60份,滑石粉5-6份,树脂基体PPH10-20份,PPB50-55份,相容剂1-9份,增韧剂3-9份,阻燃剂4-9份,抗氧剂2-9份,乙烯-丙烯酸盐3-9份,天然沸石粉1-2份,表面处理剂1份,阻燃剂PER10-15份,季戊四醇磷酸三氯乙酯10-15份,磷酸三氯丙酯10-15份。本发明的PP复合材料具有耐冲击、超高韧性、耐高温和高流动性的效果。
本发明涉及一种铝合金发动机铸铁缸套处理工艺,将经表面处理的HT250铸铁缸套浸入温度为60-70℃的助镀剂中使表面在其中助镀处理6-10分钟,然后烘干;将助镀处理的HT250铸铁缸套置于锌铝合金熔体中热浸,冷却;然后置于铝合金熔体中热浸;将浸镀铝合金后的HT250铸铁缸套取出,铝合金熔体浇铸;冷却,开型取出铝合金发动机缸体复合材料。本发明通过配制的助镀剂对铸铁缸套进行处理,并结合两步热浸处理和复合铸造工艺实现了ZL101A铝合金与HT250铸铁两种金属之间99.9%以上的冶金结合,制备工艺简单实用,成本低廉,效果突出。
本发明属机械制造领域,涉及一种多功能梯度复合陶瓷刀具材料的制备方法。本发 明用高强度、高韧性和高弹性模量的硬质合金作为增强材料,上层为WC基纳米复合粉 末WC+ZrO2+Al2O3(WZA),底层为硬质合金粉末WC+Mo(WM);或上下层为WC基纳 米复合粉末WZA,中间为硬质合金粉末WM,在氮气气氛中热压烧结,利用WC基纳 米复合材料的高硬度、高化学稳定性、高耐磨性和硬质合金的高强度、高断裂韧性,提 高刀具材料的抗弯强度、断裂韧性和耐磨性能等。与普通硬质合金刀具相比,硬度提高 15~20%;与陶瓷刀具相比,抗弯强度提高30~40%,断裂韧性提高25~40%。
本发明公开了表面包覆聚合物的纤维绳及其制备方法,表面包覆聚合物的纤维绳由聚合物包覆层和纤维绳芯层构成,聚合物包覆层包覆在纤维绳芯层的外壁上;包括以下步骤制成:按质量比称量热塑性聚合物和添加剂,混合均匀后投入单螺杆挤出机中进行混合熔融;将纤维绳穿过模具,熔融聚合物均匀的包覆在纤维绳的表面;迅速引入冷水槽,进行冷却定型即可。本发明提高了纤维的强度和使用性,可以与多种树脂粘结制备复合材料,在光缆、电缆、渔网、网箱、保护网和增强线、复合纤维等方面有广阔的应用空间,由其编织的渔网不仅满足了高强力的要求,而且其表面光滑,减少了寄生物的附着空间,并且此种渔网易于清洗,达到了方便持久耐用的效果。
本发明公开了一种吸附处理工业废水的绿色环保材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:碱石灰14-19份,离子交换树脂1-8份,氧化铁5-9份,云母粉11-19份,空心玻璃微珠14-20份,石墨粉1-6份,高岭土2-8份,羟乙基纤维素5-7份,锑基纳米复合环保阻燃剂3-8份,三异三聚氰酸脂7-16份,硬脂酸9-24份,硅烷偶联剂11-30份,PE酯1-9份。本发明的有益效果是:提高了废水处理用复合材料对废水处理的能力。其制各方法制备方法工艺简单,条件易控,有效降低了生产成本,易于工业规模化生产。
本发明公开了一种高硬度的ABS高分子材料,包括下列重量份数的物质:ABS树脂30-50份,玻璃纤维10-15份,山梨醇类透明剂10-12份,蒽醌型分散染料12-15份,增韧剂1-9份,浓盐酸2-6份,固化剂2-9份,抗氧剂1-9份,开孔膨胀珍珠岩(14-120目)12份,空心玻璃微珠(120-200目)4份,混合溶剂10-20份、无机增稠剂15-19份、增韧剂8份、阻燃剂10份,偶联剂10-25份,锐钛矿型钛白粉1份,正丁醇3份,二甲苯6份。本发明采用在ABS中添加玻璃纤维的方法,以提高该复合材料的硬度,从而满足部分特殊材料产品队表面硬度的需求。
本发明涉及一种有序介孔碳构建的妇科肿瘤标志物免疫传感器制备及应用,属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。其特征在于:(1)有序介孔碳纳米材料的制备;(2)有序介孔碳-甲苯胺蓝复合材料的制备;(3)妇科肿瘤标志物免疫传感器的制备。本发明的优点在于识别快速、灵敏度高、检测限低、成本低、便于操作,能实现多种妇科肿瘤标志物的高灵敏、特异性、快速准确检测,3min即可完成样品测定,可在短时间内实现批量样品的测定。
本发明公开了一种利用超声波熔接中间层制备金属与高分子材料复合体的方法,包括步骤:对金属材料的连接面进行表面处理形成纳米级至微米级的孔洞,作为金属被连接体;将所需的高分子材料或高分子复合材料预先通过注塑或压延成型,作为高分子被连接体;制备用于连接金属与高分子被连接体的中间层;将中间层的一端固定于超声波熔接机上,并置于金属被连接体与高分子被连接体之间,在金属被连接体和/或高分子被连接体的侧面施加压力,启动超声波熔接机,通过超声波振动方式将金属与高分子材料连接为一体。本发明通过将超声波振动直接作用于中间层,使得中间层及与中间层紧贴的高分子材料的连接面熔融,冷却后即可得到金属与高分子材料复合体。
本发明公开了一种耐高温水洗耐高压消毒的湿气固化聚氨酯热熔胶及其制备方法,其产品的原料包括苯酐聚酯多元醇、无定形聚酯多元醇、己二酸聚酯多元醇、复配的丙烯酸聚合物及丙烯酸蜡混合物、水解稳定剂、增粘树脂、4,4‑二苯基甲烷二异氰酸酯、黏度稳定剂、消泡剂、扩链剂、抗氧剂、催化剂。本发明制备的热熔胶经高温水洗及高压消毒后,能保持较好的粘接力及柔软性或韧性,普遍适用于复合材料、食品包装、防护用品及医疗器具的粘接。
本发明涉及一种新颖的碳纤维表面接枝氧化石墨的新方法,步骤如下:S10、根据改良的Hummer’s法制备氧化石墨烯;S20、碳纤维的表面氧化;S30、碳纤维表面接枝含有胺基的枝化状大分子聚醚酰亚胺;S40、碳纤维接枝氧化石墨烯。该一种新颖的碳纤维表面接枝氧化石墨的新方法,制备出的碳纤维表面粗糙度、表面浸润性明显增加,与环氧树脂复合后的复合材料界面剪切强度、弯曲强度、层间剪切强度显著增大,整体力学性能获得明显提高,通过酰胺反应将GO均匀地接枝在碳纤维表面,提高了其表面粗糙度,形成了粘结强度更大的界面结合,根据机械啮合理论可知碳纤维表面增加了的啮合位置。
本发明涉及金属纳米复合材料技术领域,具体涉及一种金纳米粒子复合有机硅树脂的制备方法。本发明首先制备了二氧化硅包覆的金纳米粒子,然后通过溶剂分散作用与有机硅树脂预聚体混合,充分搅拌混合均一,得到金纳米粒子与有机硅树脂预聚体的均一的分散体系,然后加入固化剂并蒸发溶剂,室温或者加热固化后制备了金纳米粒子复合有机硅树脂固态溶胶材料。本发明制备的金纳米粒子复合有机硅树脂材料具有优良的耐氧化、耐化学品等特性,且具有很高的耐温性和抗老化能力,能够保持长期稳定性,作为显色材料和非线性光学材料、激光防护材料等具有广阔的应用前景。
本发明提供一种钴颗粒修饰的氮载碳纳米片锂氧气电池正极催化剂材料及其制备方法和应用。该复合电极材料为片层状,钴颗粒的粒径约为10纳米。纳米片上的孔洞大约为10纳米。钴颗粒均匀的分布在氮载碳纳米片上,这种结构充分结合了氮掺杂碳纳米片大比表面积,良好的稳定性,优异的导电性以及钴粒子的双功能催化活性的优势。采用一步热处理法合成复合材料,此制备方法工艺简便,节约成本,环境友好。由本发明制备的钴颗粒修饰的氮载碳纳米片锂氧气电池正极催化剂材料,具有很高的截电压放电比容量和优异的循环稳定性。步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明属于装修复合材料领域,公开了一种新型板材,其包括如下重量份的原料:PVC 100‑150份,轻质碳酸钙60‑80份,PVC发泡调节剂12‑15份,纳米碳化硅5‑7份,改性凹凸棒土4‑6份,钛白粉1.5‑2.2份,白发泡剂1.2‑1.8份,黄发泡剂0.6‑0.9份,硬脂酸0.6‑0.9份,PE蜡0.5‑0.7份,阻燃剂0.5‑0.7份,氧化聚乙烯蜡0.3‑0.5份,PVC增白剂0.05‑0.07份。本发明原料配伍合理,综合性能和产品价值较高,可产生较高的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种可自发电供热的环保地板,包括:发电单元和发热单元;发电单元包括:依次设置的复合材料层、压电陶瓷层和石墨烯复合物层;各层之间设置绝缘介质;发热单元包括:发热地板、变压器、温控器和传感器;传感器安装在发热地板内,传感器、温控器和变压器依次串接,所述变压器连接发电单元;发电单元和发热单元依次排布构成可自发电供热的环保地板;所述发电单元依次连接电能收集存储电路和锂电池组,所述锂电池组连接发热单元。本发明有益效果:通过石墨烯超级电容器提高了由压电陶瓷技术产生的电能转化、存储和利用的能力,使整个产品的持续发电效率和发电量大大的提高,解决了传统压电陶瓷产品发电量不足的问题。
本发明属于管道防腐技术领域,具体公开了一种海底用管道防腐的方法,它包括以下防腐步骤:(1)除锈、除污;(2)第一遍喷涂;(3)第二遍喷涂;(4)防腐加强,利用强耐腐蚀性、强渗透性、强附着力的TK‑7氟硅防腐涂料及其复合材料TK‑7氟硅碳纤维缠绕带对管道进行喷涂及缠绕,防腐方法简单,使得管道中抗冲击、硬度性能优良,附着力极佳、抗弯曲以及耐绝缘电阻达到防腐技术规范标准,使得管道使用寿命延长。
本发明公开了一种环氧树脂基体组合物及其制备方法。本发明的环氧树脂基体组合物,是由多官能度环氧树脂、双酚A型环氧树脂、酚醛型环氧树脂、增韧剂、固化剂、促进剂按比例混合制成,具有综合力学性能高、耐热性好,可有效解决复合材料作为主承力部件时分层的问题,同时有效提高环氧树脂层韧性等优点。另外,本发明的制备方法有操作方便、可重复性好等优点。
本发明属于耐磨材料技术领域,涉及一种适用于制作汽车和火车刹车片的碳纤维增强摩阻材料及其制备方法。以碳纤维织物和混杂纤维增强复合材料为基材并使之相互层间分布。增强组分采用碳纤维与金属纤维及无机矿物纤维等定量混杂,使得碳纤维减摩质轻、金属纤维高强导热、无机纤维耐热价低的优点得到充分发挥,可以形成纤维搭成的无规交叉网络,从微观结构上保证制造的摩阻材料有良好的制动性能、力学性能和热性能。水乳基树脂体系混料时无粉尘与有机物挥发等污染,热压过程低放气量可以保证制品不开裂鼓泡,使用过程低裂解气排放可以保证不掉块、掉渣、逡裂等。有良好的制动特性并且长期使用可靠性好。
本发明涉及一种空气净化涂料,其特征在于,包括光催化剂CuBi2O4/α‑MnO2,所述CuBi2O4/α‑MnO2制备工艺如下:(1)将可溶性铜盐、铋盐溶于乙二醇中,随后加入(2‑5)ml乙二胺和(2‑5)ml油酸,超声混合均匀后放入微波反应器中加热,得到纳米棒状的CuBi2O4;(2)将步骤(1)中的产物以去离子水和乙醇交替洗涤3次,分散到乙二醇中,接着加入高锰酸钾和硫酸锰,继续加入EDTA,超声混合均匀,随后在90‑100摄氏度下加热回流5‑10h;(3)将步骤(2)得到的产物置于管式炉中300‑400摄氏度热处理20‑30min,得到纳米棒状的CuBi2O4负载纳米α‑MnO2的复合材料。
本发明公开了Si@void@C嵌入三维多孔碳网负极材料及其制备与应用。本发明我们以商业化的纳米硅粒子为研究体系,采用光敏化聚合苯乙烯~硅纳米离子乳液、高温煅烧热处理与水热相结合的方式控制合成核壳结构Si@void@C嵌入三维多孔碳网的复合材料。通过紫外光照射聚合苯乙烯,形成聚苯乙烯,高温热解形成碳源,合成工艺简单、绿色,苯乙烯单体价格低廉。本发明避免了以往核壳结构Si@void@C研究工作中涉及的繁复模板引入及其腐蚀性HF对环境的破坏,有效地提升了Si纳米粉体的循环比容量与稳定性,降低了材料成本,有望实现商业化大规模生产。
一种导热聚合物材料用高导热填料的制备方法,包括步骤:将球形氮化硼分散到极性溶剂中,加入偶联剂进行改性,得到改性球形氮化硼;将纳米碳材料与极性溶剂分散混合,得到分散液;将改性氮化硼超声分散到分散液中,超声处理;将制得的物料经水热还原,然后冷冻干燥,得到碳纳米材料‑改性球形氮化硼核壳结构的填充颗粒;将制得的填充颗粒与导热填料填充到聚合物中。本发明公开的高导热填料的制备方法解决了石墨烯添加量高会在制备复合材料时团聚的问题,提高了导热性。解决了石墨烯添加量高会使材料在使用时流动性差,因团聚加工困难的问题。制备方法简单;所采用的溶剂种类及用量少,对基体的污染小;制备出的高导热填料应用范围广泛,效果好。
本发明公开了一种Bi2Te3/Bi2O3/TiO2三元异质结薄膜的制备方法。先通过阳极氧化法在钛板表面制备二氧化钛(TiO2)纳米薄膜,再通过一步恒电位沉积法在TiO2纳米薄膜表面制备碲化铋/氧化铋二元纳米复合材料(Bi2Te3/Bi2O3),得到Bi2Te3/Bi2O3/TiO2三元异质结薄膜。通过X射线衍射证明了异质结薄膜中含有Bi2Te3,Bi2O3和TiO2三种半导体物质,扫描电镜结果显示Bi2Te3/Bi2O3/TiO2三元异质结薄膜由Bi2Te3/Bi2O3纳米花和TiO2纳米管构成。紫外可见漫反射吸收光谱说明Bi2Te3/Bi2O3/TiO2三元异质结薄膜在紫外可见光范围内的光吸收性能均优于纯TiO2。将本发明的Bi2Te3/Bi2O3/TiO2三元异质结薄膜应用于Q235碳钢的光生阴极保护,能够将Q235碳钢阴极极化至‑812mV以下,说明Q235碳钢已经进入很好的阴极保护状态。
本发明涉及纤维素/BiOBr复合光催化材料的制备方法,包括:将纸浆板经过氧化体系处理得到微纳米纤维素;将Bi(NO3)3·5H2O超声溶解于乙二醇溶液中,然后将KBr溶于纤维素溶液中,搅拌,待KBr完全溶解之后将溶解了Bi(NO3)3·5H2O的乙二醇溶液逐滴加入其中;将反应溶液置于恒温磁力水峪锅中50‑80℃反应4‑8 h;冷却后洗涤,烘干,得到纤维素/BiOBr复合光催化材料。本发明的方法简单,适合于工业化生产,所制备的复合材料具有高可见光光催化活性。
本发明公开了一种强韧石墨烯/纤维素复合导热导电薄膜的制备方法。制备步骤如下:首先将木质纸浆分散到水溶液中,在液相剪切力的作用下剥离成单根的、直径为纳米级的单纤维束。将单纤维束经去离子水稀释后通过高速剪切机处理一定时间得到低浓度纤维素水溶液。然后通过超声处理将工业化的石墨烯纳米片均匀分散到含有分散剂的水溶液中。随后将配好的纤维素水溶液逐步滴加到石墨烯分散液中,再经过超声混合、抽滤和干燥处理等过程制备石墨烯/纤维素复合薄膜。得到的薄膜具有较好的柔韧性、导热和导电性,经热压处理后,薄膜的力学、热学和电学性能进一步得到提高。本发明制备工艺简单、成本低廉、绿色环保,在功能复合材料领域具有广阔的应用价值。
一种六元杂环共价修饰氧化石墨烯的方法,它涉及一种修饰氧化石墨烯的方法。本发明的目的是要解决现有石墨烯在复合材料中的分散性和界面强度差的问题。方法:一、制备氧化石墨烯;二、氧化石墨烯的羟基化处理;三、三聚氯氰修饰氧化石墨烯;四、三羟基氨基甲烷修饰氧化石墨烯,得到六元杂环共价修饰的氧化石墨烯。本发明制备的六元杂环共价修饰氧化石墨烯与环氧树脂复合有更好的力学性能,与环氧树脂相比,拉伸强度提高大于38%,弯曲强度提高大于46%。本发明可获得六元杂环共价修饰氧化石墨烯。
本发明公开了一种氧化石墨烯@手性Ni‑MOF杂化材料及其制备方法以及基于该杂化材料用于检测手性药物对映体的应用,属于纳米复合材料、手性传感检测技术领域。其主要步骤是将L‑酪氨酸碱溶液与硝酸镍‑氧化石墨烯悬浊液共混后,常温条件下反应过夜制得氧化石墨烯@手性Ni‑MOF杂化材料。采用该杂化材料构建手性传感器,用于对L‑青霉胺和D‑青霉胺对映体含量的灵敏检测。该手性传感器,方法简易、操作便捷,手性检测效果良好。
本发明涉及超高温陶瓷粉体技术领域,具体涉及一种超高温高熵碳化物粉体及其制备方法。所述的超高温高熵碳化物粉体,化学式为(Ti0.2Zr0.2Hf0.2Nb0.1W0.1Ta0.2)C,采用TiO2、ZrO2、HfO2、Nb2O5、WO3、Ta2O5和碳黑为原料,通过湿法混合和高温碳热还原反应制备得到。本发明的超高温高熵碳化物粉体,晶粒尺寸小、热导率低、高温稳定性好,适合作为超高温防热涂层材料、超高温隔热材料和超高温复合材料的基体材料;本发明的制备方法,工艺简单、原料成本低,在较低温度下一次加热反应即可获得高纯度的超高温高熵碳化物粉体。
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