本发明公开了一种模块化负载型钒酸铋光催化材料及其制备方法和应用。该方法包括:先通过水热合成法制备得到纳米光催化材料钒酸铋,再采用浸渍负载法将制得的钒酸铋负载到经过预处理的活性炭纤维ACF上得到BiVO4/活性炭纤维复合材料,再将其固定得到模块化活性炭纤维‑钒酸铋光催化材料;最后将模块化活性炭纤维‑钒酸铋光催化材料应用于人工湿地的出水区域中。本发明的方法制得的模块化负载型活性炭纤维‑钒酸铋光催化材料,可在自然光条件下通过活性炭纤维的吸附性和钒酸铋的光催化降解作用,强化对人工湿地出水区域中的抗生素等微量污染物的去除效果,进一步提高人工湿地的出水水质,降低排放到敏感水体中的环境风险。
本发明属于脱蛋白天然橡胶改性技术领域,本发明公开了一种脱蛋白天然橡胶/壳聚糖复合膜及其制备方法。本发明将壳聚糖溶液与预硫化的脱蛋白天然胶乳共混,利用氢键作用和疏水作用使壳聚糖分子发生自组装,在脱蛋白天然胶乳中形成连续的网络结构,替代天然胶乳中由蛋白质和磷脂构成的天然网络。随后通过浸渍交联的方法,使壳聚糖分子相互交联形成比氢键更强大的共价键或离子键,从而提高脱蛋白天然橡胶的机械性能。本发明所述制备方法制备得到的脱蛋白天然橡胶/壳聚糖复合膜具有优异的拉伸强度、断裂伸长率和韧性,同时具有高的能量耗散率,对高效制备制备高强度的脱蛋白天然橡胶/壳聚糖复合材料具有重要意义。
本发明公开了一种偏振灵敏度可调控的可见近红外金属薄膜反射镜,通过优化金属薄膜和介质保护膜的厚度,同时实现反射镜的高反射率和偏振灵敏度精确调控。利用金属镍铬复合材料实现反射镜的强附着性能,利用金属银膜实现反射镜在可见近红外波段的高反射,利用金属铝膜的偏振效应通过调整铝膜层厚度实现反射镜在可见近红外波段偏振灵敏度大小的精确调控,利用双层介质膜层组合实现金属反射膜的抗氧化与防潮保护,通过优化该双层介质膜层厚度实现反射镜偏振波段的精确调控。本发明的反射镜反射率高、偏振灵敏度大小且偏振波段精确可调。
本发明涉及一种聚合物诱导重金属高效稳定固定纳米材料及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:(1)磷酸钙的合成:将钙盐溶液和磷酸盐溶液在缓冲液中混合,得到混合液,以形成PILP过程中的磷酸钙;(2)将聚合物和胶原蛋白加入到混合液中,并调节混合液pH=6.0‑8.0;(3)产物矿化:将混合液在生理条件下矿化,得到羟基磷灰石,即重金属高效稳定固定纳米材料,该复合材料应用于去除水体中重金属。与现有技术相比,本发明具有能通过限域效应实现污染物的高效吸附,又可在结构有序化过程中,将吸附于PILP相表面的重金属高效“封装”,有效降低二次污染风险等优点。
本发明涉及一种低介电聚酰亚胺纤维的制备方法,包括:将含苯并环丁烯二胺、杂环二胺与极性非质子溶剂混合,搅拌,加入芳香族二酐,聚合反应,将得到的可溶性聚酰亚胺溶液脱泡,纺丝,然后热牵伸处理。该方法得到的低介电聚酰亚胺纤维具有低介电常数、低吸水率、尺寸稳定等特征,可用于透波复合材料、柔性电子基板及可穿戴设备等领域,赋予该类纤维一定的功能性,进一步拓展该类材料的应用范围。
本发明公开了一种新型包装袋,涉及包装袋技术领域,包括袋体本体,所述袋体本体包含有侧面结构,所述侧面结构设置有袋身,所述侧面结构的上端设置有上底结构,所述上底结构分别设置有上底面支撑结构、上底面补强结构、底部支撑面的粘接结构以及防破材结构,所述上底面补强结构与上底面支撑结构之间分别通过外侧补强粘接结构、内侧补强粘接结构粘接,通过对包装袋的一个或两个底面进行易拆包的结构设计,实现包装袋的易拆包性,同时通过采用防破材的复合材料或对材料进行防破材的表面处理和胶水的防破材处理,实现拆包过程,并保证包材材料本身的完整性,避免由于包材的破损产生的细屑异物混入物料而造成的污染。
本发明涉及一种具有损伤实时感知和预警功能的智能层合板及制备方法,所述智能层合板包括纤维布层、压电陶瓷单元和树脂密封层,所述压电陶瓷单元埋入所述纤维布层中,所述树脂密封层包围所述纤维布层,所述压电陶瓷单元的导线扩展至树脂密封层外,所述压电陶瓷单元埋入所述纤维布层的1/2厚度位置。与现有技术相比,本发明既能够保护压电片不受破坏,又能激发高信噪比信号,解决了对复合材料结构实际在线监测工况下,粘贴式压电片易与结构脱粘、易破碎、激发信号信噪比低的问题。
本发明公开了一种基于类普鲁士蓝/还原石墨烯薄膜的非对称超级电容器的制备方法,包括基于Hummers法制备氧化石墨烯,制备还原石墨烯,制备具有不同中心金属原子的类普鲁士蓝,制备还原石墨烯分散液和类普鲁士蓝分散液,使用真空抽滤方法制备具有层层堆垛结构的还原石墨烯与类普鲁士蓝的复合薄膜,最后使用制备得到的还原石墨烯与类普鲁士蓝的复合薄膜作为正负极材料,制备非对称超级电容器。使用本发明的方法制备得到的类普鲁士蓝/石墨烯复合材料薄膜具有层层堆垛结构,解决了石墨烯基电极在制备过程中易发生堆叠现象的问题,结合了石墨烯和类普鲁士蓝两种材料的优点,使它们产生更好的协同效应,同时制备方法简易且成本低廉。
本发明涉及一种喷筑式石膏双层保温复合外墙墙体及制备方法。该墙体可以设置在任何具有墙体上端梁、墙体下端梁之间的建筑上,可以满足严寒地区、寒冷地区对保温节能的高要求,同时避免热桥的产生;如为了满足建筑防火需要,外侧保温采用无机防火材料,中间保温采用有机材料;两种材料有机结合,达到高效节能与防火的统一。可以完成装配式建筑最为简单的施工方法,即主结构由混凝土结构、钢结构担当,而围护部份包括内隔墙、外墙、外墙保温等工作由喷筑式石膏复合材料完成。可大量消纳工艺副产石膏,变废为宝,保护我们的绿水青山。
本发明提供了一种复合粘结剂、硅基负极片及其制备方法。所述的硅基负极片的制备方法包括:将不同分子量的聚偏氟乙烯通过球磨机混料,获得复合粘结剂;将复合粘结剂溶解于有机溶剂,获得粘结剂胶液;将导电剂分散于粘结剂胶液中,获得导电胶液;将硅碳复合材料粉末及有机溶剂添加至导电胶液中,制得电极浆料;将电极浆料涂布于负极集流体上,将所得涂布有电极浆料的集流体进行真空高温去溶剂处理;对所得的负极极片进行辊压,得到硅基负极片。所制备的硅基负极片能够有效改善锂电池电极材料性能,提高电池的倍率性能和循环寿命。
本发明一种锂离子电池碳基柔性薄膜电极的制备方法,先将氧化剂溶于易挥发的溶剂中,再向溶液中加入电化学活性物质单质,均匀混合,随后将混合好的氧化物溶液平铺在基底上,待有机溶剂挥发完全后,在基底表面形成一层氧化剂膜,将基底置于充满吡咯单体气体的密闭容器中使吡咯单体与氧化物反应形成掺有电化学活性元素单质的聚吡咯膜,再将该膜置于惰性或还原性气氛中,并进行高温退火处理,即可制得锂离子电池碳基柔性薄膜电极。本发明的方法工艺简单,得到的碳膜柔韧性好,活性物质在碳构成的导电网络结合紧密并分布均匀,聚吡咯中的N元素在高温裂解后同时实现杂原子的掺杂,提高电化学反应活性,综合上述优势复合材料表现出优异的电化学性能。
本发明涉及具有近零介电常数的石墨烯/聚烯烃弹性体微球制备方法,将浓硫酸、石墨、硝酸钠低温混合均匀后加入高锰酸钾,然后滴加双氧水并过滤,清洗至中性后进行分散,将得到的粉末加入到水中进行二次分散,得到分散液,加入酸性溶液后加热处理得到石墨烯泡沫,冷冻干燥后研磨成石墨烯粉末;滴加甲苯至聚烯烃弹性体颗粒溶胀后搅拌,加入石墨烯粉末混合均匀,静置并干燥处理得到石墨烯/聚烯烃弹性体微球。与现有技术相比,本发明制备的石墨烯/聚烯烃弹性体微球复合材料的介电常数在特定频段下接近零值,拓宽了目前超材料体验的研究范畴,其特殊于天然材料体系的介电常数能够进一步推进化学可控制备电磁性能材料的研制。
本发明公开了一种纳米涂层陶百叶的制备方法,包括以下步骤:1)取天然粘土作为原材料经干燥、精制、二次精致后打包存储备用;2)将原材料送入螺旋挤出机基础成型后干燥、上釉、吊烧得到基材;3)在基材表面喷涂TS‑RBAF纳米复合涂层,TS‑RBAF喷涂量为20g/m2或30g/m2;4)将喷涂TS‑RBAF纳米复合涂层的基材在300℃温度条件下烘烤30min,得到纳米涂层基材;5)将步骤4)制备的纳米涂层基材切割包装后,得到成品纳米涂层陶百叶;本发明的陶百叶采用天然粘土烧制而成,表面通过喷涂TS‑RBAF纳米复合材料形成纳米涂层实现抗污处理,具有优异的抗污自净易洁性能及纳米材料吸附性能,能防尘、除臭、去除环境中甲醛和TVOC,无毒环保,延长了其使用寿命和美观程度。
本发明涉及远红外辐射发热PE‑RT管,用于低温地板辐射采暖、墙壁采暖及天棚采暖系统,其特征在于管道采用双层复合结构,管道内层为Ⅰ型或Ⅱ型PE‑RT,管道外层采用远红外辐射发热复合材料。本发明的优点是内层结构保证产品在采暖温度下具有优异的静液压强度和使用寿命,外层结构可产生波长为0.4‑40μm的远红外线,发射率大于0.87,该红外线可显著提升采暖效率,降低能耗,改善人体血液循环和大气环境。
本发明公开了一种金属半熔融堆积增材制造方法及设备,设备包括送丝模块、出丝嘴、电源、引弧模块、介质喷嘴、运动机构、控制系统、工件和工作台。采用电弧对金属丝进行加热,使其表面熔化但保留中心区域为非完全熔化状态,进而沿预定轨迹逐层堆积而获得需要的工件,且在送丝过程通过送丝模块及利用金属丝中间的固态相对已加工表面施加作用力以减少内部缺陷,提高加工时的运动精度以及工件质量和加工效率。本发明克服了传统增材制造需要将材料熔融带来的加工过程控制困难的问题,可以用于金属及金属基复合材料工件的高效低成本快速增材制造,尤其可实现微重力甚至无重力环境下的增材制造。
本发明涉及一种混杂纤维增韧的超高强超高延性水泥基材料,包括以下组分及重量份含量的原料:525普通硅酸盐水泥:700~1250、硅灰:200‑300、矿粉:200‑750、石英砂:400‑500、水:200‑230、聚羧酸高效减水剂:20‑30、超高分子量聚乙烯纤维:5‑20、超高强钢纤维:39‑117。与现有技术相比,本发明利用混合使用超高分子量聚乙烯纤维以及钢纤维,得到具有最高抗压强度200MPa,直接拉伸强度接近15MPa,拉伸延性接近10%,以及塌落度大于180mm的水泥基复合材料,可泵送可现浇。
本发明公开了一种高性能碳纤维复合式活塞杆,该活塞杆包括从左往右依次通过销钉相连的活塞接头、活塞杆主体和推力杆接头,所述活塞杆主体由内活塞体以及套接在内活塞体外的外活塞体构成,所述活塞接头和推力杆接头的内外表面之间均设有接触式连接,且活塞接头和推力杆接头的内表面均为锥形,锥角为2°~45°。本发明通过合理设计复合材料的纤维方向结合双面小角度斜面与内埋销钉配合的新型连接方式,大大提高了转接头与杆体的连接强度和可靠性,同时,有效降低了活塞杆整体结构的重量。
本发明公开了一种双螺杆挤出机剪切强度检测用改性聚丙烯包括以下组分及质量百分含量:均聚聚丙烯50%~75%、十溴二苯乙烷15%~30%、协效阻燃剂5%~20%和其他助剂2%~5%。本发明的改性聚丙烯复合材料具有良好的熔指稳定性,在不同双螺杆挤出机剪切强度下混炼造粒后熔融指数差别较大,通过混炼前后熔指的差别来测定双螺杆挤出机的剪切强度。
一种Ce3+、Tb3+:YAG微晶玻璃的制备方法,包括碎铅玻璃的制备、配料的混合和干燥和控温烧结三步。利用Ce3+、Tb3+:YAG晶体优良的发光特性,以及铅玻璃的高折射率和低的软化温度,控温在玻璃软化后进行烧结,制成一种晶体颗粒均匀分散在玻璃中的复合材料,本发明方法具有制备温度低、析晶易控、过程简单、无需后期热处理的特点。获得的Ce3+、Tb3+:YAG微晶玻璃在450nmLD半导体激光器激发下实现了白光输出。
本发明涉及材料领域,具体涉及一种非均相TiO2/Co-MOF的制备方法及其应用,一种非均相TiO2/Co金属有机骨架材料,以金属有机框架化合物Co-MOF为载体,在其表面及孔内附着有TiO2纳米粒子。制备方法为将TiO2纳米材料与可溶性钴盐、均苯三甲酸溶解于去离子水,置于密闭反应釜中,加热至135~150℃,保持20~28小时;然后将温度降至118~122℃,保持4.5~6小时;之后再降温至98~105℃保温4.5~6小时,最后使其自然降至室温静置11~14h;取沉淀充分洗涤,得到TiO2/Co-MOF复合材料。所得材料具有很好的热稳定性和化学稳定性,对染料有很强的吸附性,可作为吸附剂。
本发明方法通过将废旧锌锰干电池经过简单拆解后将锌外表皮放入真空炉内,采用真空蒸发与惰性气体冷凝法,通过控制加热温度、氮气压强、冷凝温度以及基底等制得多种形态的高纯度纳米锌粉,同时本发明方法富集铅、锰等重金属,减少环境重金属污染。本发明在电池、富锌底漆、农药、复合材料添加剂、催化剂等领域具有广泛应用前景。
本发明公开了一种利用高温熔融静电纺丝法制备拉胀长丝纤维的装置、方法及其在生产具有电磁特性的拉胀碳纤维非织造布中的应用。所述装置包括依次连接的喂入机构、加热熔融机构、拉胀静电纺丝机构、集束机构及后处理机构。所述方法为:将混有纳米四氧化三铁颗粒的碳纤维在经过喂入机构喂入加热熔融机构后,形成改性碳纤维熔融液体,通过拉胀静电纺丝机构制成具有拉胀结构的薄纤维片,薄纤维片在集束机构作用下形成拉胀非织造布,并通过后处理机构进行后处理提高其力学性能或赋予其功能。本发明制备的拉胀非织造布具有电磁特性和良好的力学性能,结构稳定,可用于电磁屏蔽、过滤材料、光电材料、冲击防护、传感器、复合材料领域。
本发明涉及一种均匀化氮化硼涂层的制备方法。给方法以三氯化硼(BCl3)和氨气(NH3)为反应气体,通入反应器中,先在混合区混合均匀,再在沉积反应区发生表面沉积,最后将所得样品进行高温热处理,经扫描隧道显微镜(SEM)、傅立叶红外(FT-IR)和X射线衍射(XRD)检测,制备出厚度均匀、成分单一、结晶度较高的氮化硼涂层。此方法可用于复合材料中氮化硼界面的制备其它样品表面氮化硼涂层的制备,还可用于研究氮化硼气相沉积过程及机理的研究。该方法主要解决的是双组元化学气相沉积氮化硼过程中气体混合不均的问题,以提高氮化硼涂层的均匀度,更好地控制涂层厚度。
本发明属于固体材料制备技术领域,具体为一种高性能铈锆固溶体材料的制备方法。本发明采用喷雾加料的方式,将金属铈盐、金属锆盐、沉淀剂以及表面活性剂进行均匀混合,并通过调节加料速率,利用溶液中产生的晶种诱导沉淀物的生成,最后经过水热陈化及焙烧过程,得到铈锆复合材料。本发明通过喷雾进料的方式以及对加料速度的控制,利用沉淀前期溶液中产生的微小晶种诱导了沉淀物的形成,提高了沉淀过程的均匀性,从而促进铈锆固溶体的形成。该方法制备过程简单,生产成本低廉,所制备的铈锆固溶体具有结构均一、粒径小、比表面积大、稳定性好等特点,同时具有优良的储/放氧性能,是一种具有大规模生产和工业应用前景的高性能铈锆固溶体材料。
本发明的目的是提供一种混合结构风扇叶片,用于减轻叶片重量的同时增大叶片抗冲击强度。混合结构风扇叶片包括前缘、尾缘、叶尖、榫头以及叶片本体,其特征在于,叶片本体包括吸力面层、压力面层以及位于吸力面层、压力面层之间的叶片型芯,榫头包括中部型芯以及包覆中部型芯的中部包覆层,叶片型芯、中部型芯是连续的且由第一材料形成,前缘、尾缘及叶尖也是由第一材料形成。吸力面层、压力面层、中部包覆层是连续的且由第二材料形成,第二材料的密度小于第一材料的密度。本发明的混合结构风扇叶片采用密度较低的编织复合材料,可以显著降低叶片质量;由第一材料和第二材料形成的榫头,可以更好地对混合结构风扇叶片形成支撑,从而提高了叶片的抗冲击强度。
本发明公开了一种聚丁二酸丁二酯的改性方法,首先将微晶纤维素进行氧化改性,得到双醛纤维素;然后在特定条件下,将双醛纤维素与聚丁二酸丁二酯在高速混炼机中充分混炼均匀;再加入其它组分,进一步混炼均匀,造粒,并注塑成型,得到了一种性能优良的复合材料,即为改性的聚丁二酸丁二酯。所述改性的聚丁二酸丁二酯具有更大的拉伸强度,因此,机械性能更好,具有广阔的应用前景和市场潜力。
本发明属于光固化技术领域,具体为一种氧化石墨烯与丙烯酸酯的光固化材料及制备方法。该材料由丙烯酸酯、经过表面处理的氧化石墨烯、助剂及光引发剂组成。本发明首先将偶联剂按质量分数加入到干燥的氧化石墨烯中,进行机械研磨;将表面处理后的氧化石墨烯加入到丙烯酸、助剂及光引发剂的混合物中,进行机械搅拌。本发明的材料在405纳米波长光照射下固化成型,外观是深褐色。该复合材料可应用于3D打印的数字投影成型(DLP)技术。
本发明涉及一种在钢材表面涂覆抗高温腐蚀且耐磨涂层的方法,涉及用高速火焰喷涂方法或气体等离子喷涂方法制备金属基陶瓷复合材料涂层。涂层的制备方法如下:基体表面清理、基体表面喷砂处理、喷涂粉体材料。制备的涂层有较高的致密度,硬度较高,有较好的韧性,且在高温条件下有优异的抗氧化腐蚀性能。本方法工艺步骤简单,所制备的保护涂层能使钢材应用于较高的温度环境中,解决了钢材抗高温腐蚀的问题。
本发明公开一种钠离子电池复合正极材料及制备方法。所述钠离子电池复合正极材料为球形的无定形FePO4纳米材料以非共价键负载在多壁碳纳米管的表面形成“玉米棒子”形状的FePO4与多壁碳纳米管复合材料。其制备方法即首先将正丁醇,TritonX-100,环己烷和去离子水配成的“油包水”状态的微乳液,然后将多壁碳纳米管均匀分散在溶有Fe(NO3)3·9H2O的“油包水”状态的微乳液中得到含有多壁碳纳米管和Fe(NO3)3·9H2O的微乳液,将溶有NH4H2PO4的“油包水”状态的微乳液加入其中并异相成核形成具有良好的倍率性能和高放电比容量的钠离子电池复合正极材料。
本发明公开了一种具有电阻正温度系数效应的表面贴装型电路保护元件,包含:具有电阻正温度系数效应的导电复合材料基层及贴覆于基层上下表面的上电极和下电极,三者共同组成导电复合层,其中至少有一高电阻导电复合层和一低电阻导电复合层,高电阻导电复合层与低电阻导电复合层的电阻比不小于5:1。与常规表面贴装型电路保护元件相比,该表面贴装型电路保护元件具有过流过压以及过温三重保护的特点。
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