本发明涉及改性高岭土的制备方法,其包括高岭土表面改性、硫化步骤,具体是:把高岭土在高速混合机中搅拌,在50~80℃下依次加入高岭土质量份数1.5%的十六烷基三甲基溴化铵、质量份数均为2%机油和硅烷的混合物、质量份数2%的钛酸酯,继续搅拌20min,得到改性高岭土产品;运用本发明的硫化配方,将改性后的高岭土填充至丁苯橡胶中,制得高岭土/丁苯橡胶复合材料,其力学性能达到进出口自行车外胎物理机械性能国标《GB/T1153-2002》的要求。本发明为高岭土表面改性提供了一种改性工艺流程简单,工业用的改性药剂,改性效果良好,所制备的高岭土/丁苯橡胶复合材料力学性能优良,性价比高,具有应用广泛前景。
本发明公开了一种DES改性二氧化硅增强不饱和树脂及其制备方法和应用,本发明以深共熔溶剂为介质,采用硅烷偶联剂改性,以有机酸为改性剂进一步对二氧化硅进行第二重改性,制备可反应性纳米二氧化硅。将改性后的纳米二氧化硅添加到不饱和聚酯树脂中能够显著提高树脂的力学性能。填料SiO2‑MPS‑AA从0%增至1.5%,在0.5%时,复合材料的拉伸强度42.08MPa增至62.312MPa(增加48.1%),相比含量同为0.5%未改性纳米二氧化硅填充树脂拉伸强度仅为36.906MPa;使用丙烯酸和柠檬酸作改性剂,均能提高复合材料的力学性能,丙烯酸的效果较好。
本发明提供了一种辐射制冷复合纤维及织物、及其制备方法。本发明的辐射制冷复合纤维的制备方法,包括以下步骤:将无机微纳米颗粒和聚合物基底材料混合得到复合材料;将复合材料加工成纤维预制棒;将纤维预制棒进行热拉制即得辐射制冷复合纤维。本发明的制备方法,利用无机微纳米颗粒进行掺杂,最大程度提升降温效果,在太阳辐射波段具有高反射率,在红外波段具有高发射率,具有优异的日夜辐射制冷性能;本发明利用亲水聚合物对热拉制和热压印得到的具有表面微结构的辐射制冷复合纤维进行亲水改性,获得超亲水辐射制冷复合纤维及其织物;该纤维编制品在表现出优异的水收集能力的同时,兼具良好的力学性能。
本发明提供了一种改性高铁酸钾材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:混合高铁酸钾、有机碳源和有机溶剂,混合后去除有机溶剂得到复合材料;煅烧所述复合材料,得到所述改性高铁酸钾材料。所述制备方法充分考虑到了高铁酸钾的本征缺陷,采取有机碳源液相包覆,通过高温碳化制备出裂解碳层包覆的改性材料,在一定程度克服了高铁酸盐的本征缺陷,提高了高铁酸钾的稳定性,以及其作为正极材料的电化学性能。
本发明涉及一种碳纤维复合空心轴及其制备方法。该碳纤维复合空心轴包括内管、外管以及多个增强结构件;所述多个增强结构件设置于所述内管的外壁和所述外管的内壁之间,所述多个增强结构件沿内管和外管的周向排列,所述多个增强结构件的长度沿着所述内管和外管的轴向方向延伸,所述空心轴的材质为碳纤维增强树脂基复合材料。本发明极大的改善了复合材料空心轴沿轴向的强度,增强结构件的设计改善了轴纵向截面的刚度,从而易于推广。并通过结构合理设计,既有效地减轻了空心轴的重量,又保证了空心轴的力学性能要求,同时兼顾经济性,达到“因材施用,物尽其用”。
本发明公开了一种高面载量锂硫复合正极材料及其制备方法,该复合正极材料为M被包覆在CNF中形成的M@CNF复合材料,其中,M为氧化物或硫化物,CNF为导电高分子聚合物经静电纺丝及碳化处理后得到的碳纳米纤维;该复合正极材料具有导电高分子聚合物经碳化处理对应形成的多孔结构。本发明通过对复合正极材料的内部结构及组成、相应制备方法的整体流程设计进行改进,能够得到同时具有多孔结构及三维网络结构的M@CNF复合材料,与现有技术相比能够有效解决锂硫电池正极材料硫含量低和首次放电容量低等问题。
本发明属于隧道防护门系统,并具体公开了一种带通风设施的防护门系统,包括安装在隧道门洞中的防护门、位于防护门上方的隧道墙体及安装在隧道墙体内的通风风机,防护门包括门框及安装在该门框内的门体,门体为两复合材料面层夹一防火层构成的三层复合结构,防火层由防火耐热材料制成,复合材料面层由高强度耐腐蚀材料制成,通风风机用于实现防护门内外的空气流通。本发明可有效解决现有防护门寿命低、洞室通风散热差、无法有效利用活塞风的问题,具有结构简单,适用性强等优点。
本发明提供一种提高抗冲击强度的改性聚丙烯材料的制备方法。所述制备方法由包括以下组分的原料经一步法共混改性制得:聚丙烯100份,主改性剂20-40份,副改性剂2.5-10份,交联改性剂0.5-5份,交联助剂0.5-5份,其中,主改性剂为聚烯烃弹性体,副改性剂为高密度聚乙烯,交联改性剂为有机过氧化物,交联助剂为含量50%-60%的二乙烯基苯,所述交联改性剂半衰期为1分钟时的分解温度与PP的熔融温度差为1-5℃。本发明可以大幅提高改性PP的抗冲击强度,赋予复合材料优异的抗冲击、刚性、耐老化性、耐寒性和耐汽油性,同时,其余性能几乎不受影响。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种掺石墨和聚苯胺的导电混凝土及其制备方法,所述的掺石墨和聚苯胺的导电混凝土,包括如下重量份的原料:水泥100-200份,砂100-200份,导电聚苯胺8-70份,石墨7-80份,水50-200份,十二烷基苯磺酸钠0.07-0.8份,分散剂0.08-0.7份。其制备方法包括按照上述重量份数将导电聚苯胺、石墨、水、十二烷基苯磺酸钠、分散剂进行球磨分散,然后将分散液与所述重量份数的水泥和砂充分搅拌混合,再倒入模板中,随后拆模、养护。本发明制备的导电混凝土以聚苯胺和石墨作为导电组分,其协同增强导电能力,所得导电混凝土具有优异的导电性能和较强的耐压强度,适于实用;本发明的制备工艺简便,原料易得,成本低廉,但是性能优异,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种蒙脱土‑石墨烯复合粉体的制备方法及其应用,所述蒙脱土‑石墨烯复合粉体的制备方法,包括如下步骤:(1)将蒙脱土吸附有机染料至饱和,离心和洗涤,干燥后得到吸附有机染料的废弃蒙脱土;所述蒙脱土与有机染料质量比为1:(0.3‑1);(2)在惰性气体保护下,将吸附有机染料的废弃蒙脱土于600‑700℃煅烧2‑4h,获得蒙脱土‑石墨烯的复合粉体。本发明利用废弃蒙脱土为原料通过一步法制备出了蒙脱土和石墨烯相互均匀插层的蒙脱土‑石墨烯复合粉体,并将所述蒙脱土‑石墨烯复合粉体经过硅烷偶联剂改性后,用做填料来制备高分子复合材料,有效提高了高分子复合材料的拉伸、冲击强度等性能。
一种无模数装配式结构装饰板系统及其施工方法,用于建筑外墙作为装饰板面,包括金属建筑板、水泥复合材料层和外饰涂装层,金属建筑板冲压为波纹板,并在其板面上冲出内镶连接孔柱,通过水泥复合材料支撑基板,在基板外侧涂装外饰涂装层,所述外饰涂装层在装饰外墙为连续无间隔缝的整面,所述金属建筑板通过建筑板连接件与房屋龙骨固定。本发明集成了结构和装饰板功能,通过一步安装,完成了两道工序,减少了工期的同时,降低了费用,由于使用了新的连接方式和生产工艺,使得外墙板能够适应各类模数变化,极大减少了竖向拼接缝,大大提高了防水性能,且省去了定期维护外墙的费用。由于采用无模数限制低合金建筑板,提升了轻钢房屋整体水平刚度。
本发明公开了一种轻质化高温高压复合气瓶及其制造方法,包括位于两端的接管嘴和位于中部的瓶体,瓶体从内到外依次包括耐烧蚀薄壁金属内衬,陶瓷瓦隔热层,橡胶隔热层,及缠绕层,缠绕层为碳纤维增强树脂基复合材料。该制造方法包括以下步骤:1)椭球体成型;2)砂芯成型;3)金属内衬成型;4)隔热层成型;5)缠绕层成型;6)脱模及砂芯溶解。本发明采用薄壁金属材料作为内衬,并首创性采用轻量又耐高温的陶瓷瓦+橡胶的复合隔热层,石英纤维多孔骨架结构陶瓷瓦作为主隔热材料,外辅一层橡胶作为气密层,在保障长时间耐高温、抗烧蚀的基础上,隔热层的重量减轻了70~80%,大幅提高了发动机工作效率,满足动力系统对高总冲及大推力的需求。
本发明公开了一种定长缠绕型高刚度复合管,其管壁结构由内向外依次为内衬层、内结构层、界面适配层、中间结构层、界面适配层、外结构层、外保护层;所述内衬层、内结构层、外结构层和外保护层采用玻璃纤维及其织物和树脂制作而成的树脂基复合材料;中间结构层为纤维混凝土水泥基复合材料;界面适配层为有机粘接材料与石英砂的混合物。本发明制备的复合管,刚度是当前玻璃钢管道常用刚度的10倍以上,而重量仅为普通混凝土管道的1/3左右,解决了玻璃钢管道刚度低和混凝土管笨重等缺点,成本介于玻璃钢管与混凝土管之间,具有良好的经济性能。
本发明公开了一种纳米二氧化钛包覆纳米三氧化二铝的制备方法,首先在搅拌及超声波作用的条件下,向铝盐溶液中滴加碱溶液、控制体系的PH值、静置,得到氢氧化铝溶胶,干燥,将氢氧化铝凝胶与水混合、球磨、用水洗涤至洗出液为中性、减压过滤或离心分离、热分解,得到纳米三氧化二铝粉末;其次是在超声波作用及搅拌条件下,将纳米三氧化二铝粉末加入到冰醋酸与水及无水乙醇的混合溶液中,得到混合物;在超声波及搅拌下,将钛酸丁酯与无水乙醇混合液加入混合物中,静置、干燥、球磨,得到粉末,置于炉中,恒温,热分解,得到纳米二氧化钛包覆纳米三氧化二铝粉末。纳米二氧化钛包覆纳米三氧化二铝复合材料颗粒粒径为1~50NM,纯度高于99.8%。
本发明涉及一种电熔复合耐火材料的生产方法。 其技术方案是按重量百分含量将20~90%的铝灰与10~80% 的铝矾土或含镁化合物混合,压制成坯,在1800~3000℃条件 下电熔冶炼,冷却后取出,然后破碎、分离,得到的电熔复合 耐火材料为电熔刚玉或电熔镁铝尖晶石复合材料。其中:铝灰 的主要化学成分的重量百分含量是 Al2O3为10~70%、Al为10~40%、MgO为0.3~20%、SiO2 为0.5~30%;含镁化合物为碳酸镁、氧化镁中的一种或两种。 本发明利用铝灰中的金属铝、氮化铝等非氧化物为主要还原 剂,熔融还原铝矾土或铝灰中的 SiO2、 Fe2O3、TiO2等氧化物,因此电耗 低、环境污染减少;所制备的电熔刚玉或镁铝尖晶石复合材料 具有碳含量低的特点。
本发明公开了一种双金属3D独特蜂窝状还原二氧化碳催化剂及其制备方法和应用。本发明通过将特定的碳源材料与钴、铁化合物经过一种通过简单的聚合物高温热处理得到3D独特蜂窝状的复合材料,即由CoFe合金纳米颗粒和3D蜂窝状的氮掺杂石墨碳框架组成的结构,而且该复合材料在波长为200‑800nm的可见光照射下用于光催化CO2还原时,CH4和CO的最大产率分别为58.53μmol·g‑1和54.07μmol·g‑1。本发明提供的制备方法操作简单,成本低廉,便于推广。
本发明提供了一种生物可降解流延膜的制备方法,将PLA、PBAT和聚酯扩链剂按比例熔融共混得到复合材料,将复合材料与分散润滑剂进行熔融共混,制得高流动性生物可降解材料,再将其进行流延膜成型工艺,制得生物可降解流延膜。本发明通过控制PLA和PBAT的共混比例,以及聚酯扩链剂种类和添加量,调控混合材料的流动性,在改善两者材料相容性的同时,使材料达到流延级,并进一步限定熔融共混和流延膜成型的工艺条件,最终制得的生物可降解流延膜不仅具有优良的的生物降解性,还具有较好的耐热性和冲击性能,延展性和断裂伸长率好,且手感柔软;该制备方法简单易实施,无多余改性剂加入,成本低,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种具有光热和吸声功能的超疏水涂层材料及其制备方法,该方法包括如下步骤:将红磷、碘溶于无水乙醇中,加入碳纳米管后超声处理,得到碳纳米管混合液;在2~5℃下,向碳纳米管混合液中加入正硅酸乙酯,反应后加入硅烷偶联剂,继续反应,得到疏水性光热复合材料;升至室温,向疏水性光热复合材料中加入IPN聚合物,搅拌反应,得到具有光热和吸声功能的超疏水涂层材料。本发明在保持优异表面疏水性能的基础上,一方面通过采用碳纳米管负载红磷和碘,显著提高了超疏水涂层材料的光热转换效率;另一方面通过IPN聚合物对P/I2@CNTS进行包覆,赋予超疏水涂层材料声热转换功能,使其能够利用环境声音进一步提升表面温度,极大提升了防冰和除冰功能。
本发明属于金属材料冶金及铸造技术领域,具体公开了一种外加纳米颗粒增强铸造铝锂合金的制备方法,包括:将纳米陶瓷颗粒和纯锂粉混合均匀,将混合粉料压制成预制块,将预制块进行真空感应熔炼,完全熔化后搅拌,利用甩带法得到纳米颗粒/Li基复合材料薄带;利用真空熔炼制备铸造铝锂合金熔体,在熔体表层加入覆盖剂;对熔体进行超声振动,在超声振动期间向熔体中加入复合材料薄带,使薄带完全熔化并均匀分散,得到铝锂合金浆料;将铝锂合金浆料迅速浇入模具,经流变挤压铸造或压铸成形,制得纳米颗粒增强铸造铝锂合金。本发明方法可以在顺利加入纳米颗粒并保证其分散性的同时,显著改善铸造铝锂合金熔体质量,工艺简单、可操作性强、效率高。
本发明公布了一种光热热电一体化的抗肿瘤植入体的制备方法,首先利用氧化石墨烯含氧官能团的螯合效应在氧化石墨烯表面原位生长硫化铋,得到石墨烯‑硫化铋复合材料;然后将石墨烯‑硫化铋复合材料溶于混合溶剂C中,得到混合溶液D;将聚已酸内酯粉末溶于混合溶剂C中,得到聚已酸内酯混合液E,将两种混合溶液混合后得到静电纺丝溶液F;最后利用静电纺丝工艺将静电纺丝溶液F制备成所需形状的抗肿瘤植入体,抗肿瘤植入体中氧化石墨烯通过光热效应灭活肿瘤,同时分散的硫化铋利用光热效过程中的温度变化转化为热释电电荷,通过释放活性氧进行协同灭活肿瘤;本发明避免了现有技术中光热疗法的耐热性,大大提高了抗肿瘤治疗效果。
本发明涉及一种制备高纯度多孔石墨的方法,先用电化学方法将无定形碳石墨化,得到嵌有MX颗粒的石墨基复合材料,然后将所得复合材料在含氧气氛中进行氧化处理,所得氧化处理后的固体冷却后进行洗涤,除去其中的电解质杂质,即得到多孔石墨材料。本发明能够适用于含杂原子较高的无定形碳电化学石墨化后的除杂,极大地拓展了无定形碳前驱体的来源,可使用可再生资源,更加节能环保;除杂效果好,能够实现电解质的全部去除,得到极高纯度的多孔石墨;得到的多孔石墨存在片层石墨之间的堆积孔,片层石墨上本身也有孔,能够应用于多种领域。应用于离子嵌入型电极材料时,具有很好的容量及倍率性能。
本发明属于功能材料技术领域,提供了一种可踩踏、多频谱隐身轮毂盖,它为盖状圆盘结构,盖状圆盘结构的外径与车辆轮胎内径匹配、内侧有固定支架;固定支架用于将轮毂盖固定在车辆轮毂上;其外侧中心设置有圆台形外凸(5),圆台形外凸(5)的圆周外沿上设置有一个或多个内凹结构(6),内凹结构(6)的形状与成人前脚掌的形状和尺寸匹配;轮毂盖的板材依次包括复合材料基材层(2)、雷达吸波层(3)和反射保护层(4);反射保护层(4)设置在靠近车辆轮毂的轮毂盖最内侧;雷达透波伪装网(1)设置在复合材料基材层(2)的表面,位于轮毂盖最外侧表面,其具有光学和红外隐身性能以及雷达波高透过率。
本发明涉及一种船舶艉轴承约束隔离结构装置,安装于船舶艉轴承与轴壳之间,包括安装于船舶艉轴承外表面的内衬套、安装于轴壳内表面的外衬套、以及安装于内衬套与外衬套之间的包覆层和灌注层,包覆层安装于内衬套的外表面,灌注层安装于外衬套与包覆层之间;包覆层和灌注层采用两种不同的阻尼复合材料组成叠层阻尼结构。本发明的约束隔离结构装置,可以对艉轴承处的振动进行约束,并隔离桨轴系统动态激励力通过艉轴承向船体结构的传导,从而削弱轴系振动通过艉轴承直接向船体传导;包覆层和灌注层使用不同组成、厚度的阻尼复合材料,组成叠层阻尼结构,能够形成恰当阻尼和刚度的隔离结构,适用范围广。
本发明公开了一种光热刺激智能响应致动器薄膜、制备方法及其应用,属于高分子复合技术领域。本发明的光热刺激智能响应致动器薄膜,由上至下依次层叠布置的三层膜构成,第一层为聚N‑异丙基丙烯酰胺的碳纳米复合材料膜层,第二层为碳纳米材料膜层,第三层为聚(N‑异丙基丙烯酰胺‑co‑丙烯酰胺)的碳纳米复合材料膜层。本发明还公开了上述光热刺激智能响应致动器薄膜的制备方法及其应用。本发明的光热刺激智能响应致动器薄膜能在更宽的温度范围内、分阶段的产生较大形变,这种温度刺激响应具有可逆性,特别适用于软机器人、药物输送、电机和人造肌肉等光热响应致动器。
本发明提供了一种气凝胶隔热材料生产中可控式纤维和溶胶自动喷注复合成型的方法,属于隔热材料制备技术领域,包括:将硅前驱体、醇溶剂和水混合,在催化剂作用下于溶胶制备装置中制得硅溶胶,将纤维毡安装于自动收放卷传输装置上;所述硅溶胶通过自动复合装置均匀喷注入纤维毡的孔隙中,得到纤维/硅溶胶复合材料;所述纤维/硅溶胶复合材料保持一段时间后形成凝胶体,干燥后得到纤维/二氧化硅气凝胶隔热材料。该方法实现了不同材质、不同厚度、不同幅宽纤维毡与硅溶胶的均匀复合,减少了溶胶的浪费,降低了生产成本。本发明还提供了一种可控式纤维和溶胶自动喷注复合成型装置。
本发明提供一种CIPP管道结构性修复方法,包括以下步骤:S1封堵待修复管道上、下游,清洗待修复管道内部,并进行平整度修复处理;S2使用聚酯树脂混合液浸渍玄武岩增强CIPP内衬软管,玄武岩增强CIPP内衬软管包括三层材料,由内至外依次为CIPP内衬内膜、CIPP内衬复合材料和CIPP内衬外膜,其中CIPP内衬复合材料包括五层材料,由内至外依次为聚酯树脂层、毛毡层、纤维编织层、毛毡层和聚酯树脂层;S3将玄武岩增强CIPP内衬软管引入待修复管道内部,使玄武岩增强CIPP内衬软管与待修复管道内壁贴合;S4对玄武岩增强CIPP内衬软管固化处理。本发明的有益效果:玄武岩增强CIPP内衬软管具有更高的抗拉和抗剪强度,力学性能更好,寿命更长,且可以用于压力管道的结构性修复。
本发明涉及含氟聚合物/导电纤维介电材料及其制备方法。它由导电纤维和含氟聚合物cPVDF材料混合成型得到,所述的导电纤维为表面包覆银的聚合物纤维。所述的导电纤维是将聚合物纤维置于多巴胺的碱性水溶液中,浸泡一段时间,而后取出在空气中反应一段时间,重复上述浸泡?自聚合反应步骤,反复提拉,用去离子水洗涤后干燥得到聚多巴胺改性纤维;然后采用化学镀银法在聚多巴胺改性纤维表面包覆一层银;最后将得到的纤维用蒸馏水洗涤干净,在真空干燥箱中烘干即得到。其以导电纤维作为填料,与含氟聚合物cPVDF进行混合,由于导电纤维,表层为导电材料,可以提高复合材料的介电常数,且不会在介电常数增加的同时大幅增加介电损耗,介电性能优异,使用范围广。
本发明公开了一种全海深模拟摩擦腐蚀学试验台的密封与冷却系统,主要包括旋转主轴密封与冷却一体化结构、高压进水管密封组件、工作电极封装结构、高压温度传感器密封组件、深海水听器密封组件。旋转主轴采用复合材料、间隙密封组件,解决了高压密封与试验力在高压釜体内、外之间精确传递的矛盾,同时间隙处的泄漏海水能带走绝大部分摩擦产热,使得系统具有良好的散热能力;工作电极采用先封装后密封的结构,具有受力平衡、耐压强度高的特点,使试验台具备研究不同海深压力条件下的腐蚀和磨损能力。本发明能够模拟任意海深环境压力,实现模拟海深环境下不同配对副的摩擦磨损试验和动态腐蚀试验。
本发明公开了一种无机材料含石墨稀水性底漆及制备方法,其组分包括无机树脂乳液、消泡剂、成膜助剂、增稠剂、去离子水、蜡乳液、体质填料、分散剂、二氧化钛/石墨烯复合材料。先去离子水、消泡剂和分散剂加入搅拌装置内;再将将成膜助剂、体质填料和增稠剂加入所述搅拌装置内;接着将无机树脂乳液、蜡乳液和二氧化钛/石墨烯复合材料依次加入所述搅拌装置内;最后将分散均匀的物料过滤;本发明提高了无机树脂涂层的耐生附着性,可以将基层更好的封闭起来,让基层变得更加牢固,让底漆的粘附性得到提高;从而避免后期出现面漆脱落的现象;让墙面基层的吸收率被下降,让基层的强度变得更高,为面漆提供均匀一致且平整的底层。
本发明属于DNA纳米载药技术领域,公开了一种新型多功能纳米药物载体、制备方法及应用,新型多功能纳米药物载体由DNA折纸、聚多巴胺和小分子抗肿瘤药物组成。新型多功能纳米药物载体的制备方法包括:构建含G‑四链体的DNA折纸结构;采用原位聚合策略在DNA折纸表面制备聚多巴胺,得到DNA折纸‑聚多巴胺纳米复合材料;将小分子抗癌药物与DNA折纸‑聚多巴胺纳米复合材料结合,分离纯化,得到新型多功能纳米药物载体。本发明开发了一种成本低廉、工艺简单的策略以实现DNA折纸在光热治疗领域中的应用,通过聚多巴胺的可控修饰以及小分子药物的负载,赋予DNA折纸光热治疗和化学治疗的功能,实现多功能纳米药物载体的开发。
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