本发明涉及一种香蕉纤维复合树脂的制备方法,属于农产品加工技术领域;制备方法包括:(1)香蕉纤维碱处理:用NaoH溶液将香蕉纤维放入配制好的碱溶液当中,常温下浸泡5h,捞出放蒸馏水中水洗呈中性,在恒温干燥箱中烘干至重量恒定后,密封备用;(2)配制UPR树脂胶液:取191#UPR树脂100g,加入2mL固化剂过氧化甲乙酮搅拌均匀后加入促进剂环烷酸钴1mL,调匀后立即使用;(3)热压成型:将碱处理后的香蕉纤维切成5mm长,以特定的质量百分比加入到配置好的UPR树脂胶液中,然后将预混料放入模具中按照特定的热压工艺参数成型,制备复合材料;该技术得到的香蕉纤维复合树脂力学性能佳,解决了加工难度大、能耗和成本高、不可再生等产业难题,具有很好的市场空间。
本发明属于感应加热材料技术领域,具体涉及一种复合感应加热感受器及其制备方法。本发明提供的复合感应加热感受器,通过将第一感受器材料和第二感受器材料进行混合,烧结得到所述复合感应加热感受器。本发明提供的复合感应加热感受器,通过对两种材料组分、组分配比进行调整适配,可获得不同温度区间和居里温度的感受器,极大提高了感受器的可适用性,突破了决定感受器控温温度点的第二感受器的材料选择的局限性。采用烧结成型方式,得到的是一种单层的复合材料,感受器的整体结构具有均质的材料特性,在使用过程中,其发热温场均匀,形成的气溶胶均匀稳定。
本发明属于功能性材料技术领域,特别涉及一种选择性吸油的超疏水纳米复合泡沫材料及其制备方法。先采用熔融共混工艺将超疏水二氧化硅纳米粒子引入超高分子量聚乙烯基体中,再通过超临界气体发泡技术在复合材料内部引入开孔结构,即得所述泡沫材料。本发明提供了一种简易可行、绿色环保、成本低、可规模化生产的微纳多级结构超疏水纳米复合泡沫的制备工艺,可应用于化工、食品加工、水体治理等领域。
本发明公开了一种核壳结构的动力电池正极材料及其制备方法和用途,该方法主要是通过喷雾干燥法先合成阴阳离子共掺杂的LiNi0.5Mn1.45Zr0.05O3.95F0.05单晶,再用湿法原位包覆的方法在镍锰酸锂单晶上包覆一层具有电化学活性的普鲁士蓝类似物MHCF,形成独特的核壳结构。通过阴阳离子共掺杂改性后的镍锰酸锂正极材料具有高的放电比容量和稳定单晶结构,同时,MHCF的原位包覆层本身具有好的循环稳定性和大的锂离子扩散通道,能有效隔离镍锰酸锂晶体与电解液的直接接触,从而提高复合材料的循环稳定性和倍率性能。
本发明提供了一种用于病毒检测的超顺磁探针及其使用方法,主要用于侧向流动免疫层析病毒抗原检测。石墨烯‑超顺磁MOFs复合材料是由甘氨酸改性氧化石墨烯,然后络合亚铁离子,再高温煅烧,得到N掺杂超顺磁石墨烯;最后原位生长金属有机框架得到。石墨烯MOFs探针和细胞裂解液配成对应的层析液,将含有病毒抗原的咽拭子放入层析液后被石墨烯MOFs探针吸附反应2分钟,滴加到预先包被了抗体纳米金AuNPs垫片NC膜试纸,在吸水纸吸附作用下推动测试液纳米探针抗原沿NC膜移动,检测T线预先标记匹配抗体,同时通过C线质控线判定检测结果是否有效。本发明检测速度快、灵敏度高。
本发明公开一种复合薄膜、量子点发光二极管及其制备方法。所述复合薄膜的制备方法包括步骤:将三异丙氧基氧化钒溶液与PEDOT:PSS溶液混合,得到混合液;将所述混合液沉积成膜,并加热,得到包括PEDOT:PSS与VOx组成的复合薄膜;其中X的取值为2‑2.5。本发明采用三异丙氧基氧化钒(C9H21O4V)溶液掺入PEDOT:PSS溶液,形成PEDOT:PSS‑VOx复合材料,可以降低PEDOT:PSS的亲水性和酸性,提高PEDOT:PSS的功函数,有利于降低PEDOT:PSS与HTL层之间的空穴注入势垒。另外,掺入VOx可以提高PEDOT:PSS的折射率,有利于降低膜厚,改善器件效率及稳定性。
本申请公开了一种增强碳纤维热熔法预浸料用高抗冲击高弹性模量纳米改性环氧树脂及其制备方法。增强碳纤维热熔法预浸料用高抗冲击高弹性模量纳米改性环氧树脂包括:液态环氧树脂、半固态环氧树脂、固态环氧树脂、石墨烯、气相白炭黑、纳米增韧剂、润湿分散剂、潜伏性固化剂、促进剂和偶联剂;纳米增韧剂中含有纳米级钛系化合物,纳米级钛系化合物的粒径小于50nm、所占的质量百分比不大于10%。其制备方法为:混合树脂,加入纳米增韧剂和润湿分散剂,加入石墨烯、气相白炭黑和潜伏性固化剂,加入促进剂和偶联剂。本申请的增强碳纤维热熔法预浸料用高抗冲击高弹性模量纳米改性环氧树脂可用于制备碳纤维增强复合材料,其具有力学性能高、品质有保障的优点。
本发明提供一种纸基乙醇气体传感器。这种纸基乙醇气体传感器包括:透明纸基层;导电层,所述导电层设置在所述透明纸基层的一个表面上;气敏传感层,所述气敏层设置在所述导电层远离所述透明纸基层的表面上;所述气敏传感层为纳米氧化锌和石墨烯复合层。本发明基于二维柔性的纳米氧化锌和石墨烯复合材料,同时通过丝网印刷的方法,制备得到纸基乙醇气体传感器,且制备工艺简单。本发明提供的乙醇气体传感器灵敏度高、响应/恢复时间短,并实现了气敏传感器的器件化,具有市场发展前景。
本发明公开了一种具有高光稳定性的十溴二苯乙烷复合物及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明所述十溴二苯乙烷复合物以最大紫外吸收波长为320~350nm的紫外线吸收剂搭配十溴二苯乙烷,配合光稳定剂后得到的产品即使受到紫外光辐射后也不会引起溴自由基的产生,稳定性显著提高;通过微胶囊化处理后,其得到的颗粒产品不仅保留原有的阻燃性能,同时在应用于聚丙烯材料时不会发生明显的游离溴自由基浓度变化,可降低整体材料的降解速率,色差效果稳定,不会发生明显的色差变化现象。本发明还提供了所述产品的制备方法及其在制备聚丙烯复合材料中的应用。
本发明涉及一种应用于高导热弹性体的导热填料,属于复合材料技术领域,包括以下步骤制成:步骤一、复合导热材料的制备;步骤二、接枝氧化石墨烯的制备;步骤三、将复合导热材料、接枝氧化石墨烯加入乙醇和水的混合溶剂中,并超声分散20‑40mi n,然后研磨1‑1.5h,再转移至反应容器中,加入水合肼,室温搅拌还原6‑24h,静置陈化,沉淀洗涤,干燥,得应用于高导热弹性体的导热填料。所述复合导热材料为改性超支化聚酯负载羟基氧化铝的导热材料,该材料中存在由羟基氧化铝和液晶基元组成的导热网络,且在该复合导热材料表面组装有接枝氧化石墨烯,使所得的导热填料具有高导热性能。
本发明公开了一种缠绕型碳纤维管及其加工工艺,缠绕型碳纤维管包括由碳纤维复合材料经湿法缠绕在管道骨架上的预浸带,预浸带包括碳纤维织物和预浸浆料,所述预浸浆料的组分包括:环氧树脂100重量份、固化剂30‑40重量份、氨基封端聚硅氧烷10‑20重量份、氧化石墨烯0.5‑1重量份和羧基化碳纳米管0.5‑1重量份,本申请所述缠绕型碳纤维管利用氨基封端聚硅氧烷将氧化石墨烯和羧基化碳纳米管均匀的分散在环氧树脂基体中,保证预浸浆料的分散稳定性,提高固化后的碳纤维管材的力学性能。
本发明公开了一种电缆用高导电石墨烯复合铝合金的制备方法,属于新材料技术领域。该制备方法包括以下步骤:S11,取石墨烯和雾化铝粉,用球磨机进行球磨,球磨时用液氮浸没磨球;S12,取S11得到的混合粉末真空干燥;S13,取铝材,在通入氮气和二氧化碳混合气体下,熔融;S14,取S12得到的干燥混合粉末,加入S13得到的熔融铝中,混合;S15,继续通入氮气和二氧化碳混合气体;S16,制备得到铝合金铸锭。本发明的电缆用高导电石墨烯复合铝合金的制备方法,通过石墨烯和雾化铝粉的球磨,得到适宜与熔融铝进行混合的混合粉末;石墨烯与熔融铝的混合在通入氮气和二氧化碳混合气体的条件下进行,可以显著提高得到的合金复合材料的强度和导电率。
本发明属于聚氨酯合成革技术领域,尤其为一种纳米防臭聚氨酯合成革,包括纳米防臭聚氨酯合成革,所述纳米防臭聚氨酯合成革是由预处理基布、刮涂于预处理基布上的水性聚氨酯发泡浆料层以及复合于水性聚氨酯发泡浆料层上的无卤阻燃层组成。本发明采用水性聚氨酯树脂浆料和水性环保助剂,使太空革在制备和使用过程中无任何有机溶剂,解决了溶剂型太空革污染、残留问题,实现了清洁化生产,添加纳米改性竹炭以及由改性纳米TiO2/水性聚氨酯复合材料制成的成膜剂,使合成革的透气性得到显著提升,同时具备良好的抑菌防臭性能,通过添加改性多壁碳纳米管,由改性多壁碳纳米管制成的合成革力学性能优异,具备高拉伸强度及高断裂伸长率。
本发明公开了一种制备石墨烯铝合金的设备和方法,涉及复合材料领域,该方法包括以下步骤:制备橄榄苦苷溶液,向橄榄苦苷溶液加入纯水至浓度为0.1~0.5mg/ml,向400ml浓度为0.1~0.5mg/ml的橄榄苦苷溶液中加入0.02~0.05g氧化石墨烯,调整pH值为4~6,得到反应液,将反应液置于温度为50~65℃的条件下反应60~70min,得到石墨烯分散液;用热风机将铝合金粉吹入内管中,混合有铝合金粉的热风的温度为60~80℃,并通过第一喷嘴喷出,同时,将石墨烯分散液加入雾化器中,反应45~75min。本发明能够降低石墨烯和铝合金粉末混合的难度,提高混合均匀性,促进界面结合。
本发明涉及阻燃技术领域,且公开了一种阻燃性的卡拉胶‑Fe2O3‑磷酸酯改性丙烯酸树脂,卡拉胶包覆Fe2O3‑磷酸酯形成壳核结构,在催化剂作用下,卡拉胶与丙烯酸等单体共聚,发生共价接枝,使得纳米α‑氧化铁和磷酸三甲苯酯在丙烯酸树脂上高度分散,减少团聚,纳米α‑氧化铁具有凝固相阻燃作用,在燃烧过程中,促进形成致密的膨胀碳层,减少烟气的产生和释放,磷酸三甲苯酯分解形成P‑O‑C芳香结构,产生交联网状炭层结构,进一步提高炭层的致密性和热稳定性,偏磷酸与纳米α‑氧化铁形成稳定的Fe‑O‑P的交联网状结构,提高了复合材料的高温残炭率,同时促进炭层向类石墨化转变,提高了阻燃性能,从而赋予了丙烯酸树脂优异的阻燃性能。
本发明公开了一种具有杀菌抑菌功能的熔喷无纺布及其制备方法,具有杀菌抑菌功能的熔喷无纺布,其原料组分包括:聚丙烯90‑96份、聚丁烯0‑4份、含烯丙基有机氟聚合物0.1‑2份、引发剂0.1‑1份、分散剂0.1‑0.5份和纳米铜合金材料0.01‑2份,所述份数为质量份数;纳米铜合金材料包括85‑100%的氧化亚铜和余量的氧化铜、氧化锌、氧化镁、氧化钛、氧化锆、二氧化硅、三氧化二铝或氧化银中的一种或两种以上任意配比的混合物。本发明能有效提高复合材料的驻极稳定性,提高熔喷布过滤效率,提高使用舒适性;具有高效的抑菌抗菌效果;性能长效稳定。
本发明公开了一种皮肤组织修复支架及其制备方法,属于生物医药领域。该皮肤组织修复支架是通过静电纺丝和静电喷雾技术制备的一种糖胺聚糖化的微纳结构复合材料,该材料有适合皮肤组织细胞黏附、生长和迁移的物理结构和可吸附伤口部位炎症趋化因子的化学成分;作为皮肤组织修复支架应用于伤口敷料,可达到促进伤口愈合的效果。该皮肤组织修复支架可以很好的模拟体内环境,为在物理结构和化学成分上指导皮肤组织修复和缓解炎症等研究提供了更好的研究平台。本发明制作简单,生产成本低,可实现大规模制备,便于推广应用。
本说明书实施例提供了一种分布式光纤嵌入的板簧制备温度可视化监测方法及装置,其中,方法包括:通过一端连接分布式光纤解调仪的耐高温单模光纤获取所述板簧的温度信息,其中,耐高温单模光纤按照预先设定的路径铺设在组成板簧的玻璃纤维各层间;建立所述板簧三维模型,根据所述板簧模型各截面生成网格矩阵;将所述温度数据与所述网格矩阵进行映射,获取所述板簧测点温度数据;对所述板簧测点温度数据进行插值运算,获取所述板簧截面的全区域温度场;根据所述全区域温度场获取所述板簧的各截面的温度云图,以解决复合材料板簧的温度监测问题,并对全区域温度场进行可视化处理,能够提供一种更加便捷、全面、直观的温度监测方法。
本发明公开一种高容量长寿命负极材料及锂离子电池,该负极材料由纳米SnO2/石墨烯/碳纳米管复合而成,其中,三者的质量比为:(5‑7):(2‑4):1;该负极材料的制备以商品化的氧化锡SnO2,石墨烯以及碳纳米管为原材料,通过高能球磨法制备SnO2/石墨烯/碳纳米管复合材料。此方法制备的负极材料,可比容量可高达635mAh/g,按照本发明制备的负极以及NCA正极和无纺布隔膜制备的聚合物软包电池,电池的质量能量密度可提升高达390Wh/kg,同时提升了电池的循环性能。
本发明公开涂装于合成材料产品上的热固性粉末涂料及其制备方法,合成材料产品中以不饱和树脂和CaCO₃为主要合成材料,所述热固性粉末涂料的配方组成以质量分数计为:聚酯树脂500份、TGIC 20份、硅烷改性的复合材料360份、助剂10份、颜料10份、晶体树脂100份、催化剂2‑10份;制备步骤包括:(1)配料及熔融挤出;(2)压片冷却;(3)粗破碎;(4)微粉;(5)检验及包装;(6)成品入库。
本发明提供一种芯片封装基板及其制作方法、芯片封装结构及封装方法。芯片封装基板包括金属导电柱,用于实现层间的垂直导通;绝缘填充层,填充在所述金属导电柱之间,所述绝缘填充层采用绝缘导热型环氧树脂复合材料;焊线用金属层,电镀在所述金属导电柱的上部表面;底部焊盘表面金属层,电镀在所述金属导电柱的底部表面。
本发明公开了一种飞灰固化方法,包含具体步骤如下:步骤一,将飞灰造粒,得到球形小颗粒;步骤二,在球形小颗粒外层包裹有机复合材料薄层并实现有机包层固化,得到有机包膜小颗粒;步骤三,将建筑垃圾粉末、有机包膜小颗粒、无机建筑粘合剂以及水混合,得到混合料,将混合料倒入模具中振实、养护并且固化脱模,即可得到可再利用的再生砖或其它类型再生建筑成品。本发明的成品内部彻底阻断了重金属和二噁英扩散途径,极大提升了固化效果;本发明制备的成品强度高,可用于高速公路护坡、河道护堤、政府绿化工程等,避免了传统填埋处置技术导致用地紧张的行业瓶颈。
本发明公开一种防静电瓦楞纸板涂料,包括碱溶性苯乙烯‑丙烯酸树脂固体粉末10‑20份,碱化试剂1‑2份,成膜单体组合物15‑20份,其中,所述成膜单体组合物为羧基基团或含有羟基基团的丙烯酸或丙烯酸酯类单体中的至少一种,分子量调节剂2‑4份,引发剂0.1‑0.3份,还原剂0.08‑0.15份,去离子水40‑50份,消泡剂0.05‑0.2份,流平剂0.05‑0.1份,纳米氧化锌/丙烯酸树脂复合材料5‑8份。本发明通过利用碱溶性苯乙烯‑丙烯酸树脂和成膜单体组合物反应以增加苯乙烯‑丙烯酸树脂在水溶液中的分散性,使得导电网络均匀而具有良好的抗静电要求。本发明还公开一种防静电瓦楞纸板涂料的制备方法。
本发明涉及一种高黏附性高强度发黑剂的制备方法,属于发黑剂制备技术领域。本发明从稻壳和秸秆中提取植物纤维,并将植物纤维与蜘蛛丝进行混合,同时添加柠檬酸、醋酸酐等使植物纤维以及蜘蛛丝表面具有羧基基团,使钢铁表面产生空穴并填充铜离子和植物纤维/蜘蛛丝复合材料,有利于提高发黑剂的耐磨性和抗冲击性;本发明将植物纤维/蜘蛛丝与多巴胺混合,并调节pH值至弱碱,使多巴胺聚合生成聚多巴胺膜,再加入正硅酸乙酯,正硅酸乙酯在有机溶剂中水解生成二氧化硅,二氧化硅有利于加强纤维以及钢铁表面之间的黏附性,同时化学性质稳定,使钢铁表面形成致密的膜层从而保护钢铁,防止被氧化和腐蚀,具有广阔的应用前景。
本发明涉及复合材料制备技术领域,本发明公开了一种织物与EPE的复合板材的制备方法,包括原料的制备、原料的混合以及挤出、材料的延展以及收卷,材料的复合、织物与EPE的粘接以及产品表面的清理,本发明制作出的产品成品率高,有效实现了织物与EPE之间的结合,从而增加了产品的用途,且该方法中步骤详细,操作便捷,因此有利于推广。
本发明公开了一种耐腐蚀光缆涂层,包括缆体,所述缆体的表面设有耐腐蚀涂层,以及耐腐蚀涂层包括外涂层和内涂层,所述外涂层设置在内涂层的表面,所述内涂层位于缆体表面,本发明通过将耐腐蚀涂层采用外涂层和内涂层的双层结构,其中外涂层为石墨烯/聚四氟乙烯复合材料涂层,内涂层为环氧树脂涂层,利用通过石墨烯复合改性聚四氟乙烯,大大增强聚四氟乙烯的力学性能,起到很好的耐磨效果,同时聚四氟乙烯本身具有较好的耐腐蚀性能和较好的耐磨性能,而内层的环氧树脂也具有较好的耐腐蚀性能,通过石墨烯复合改性增强外涂层的耐磨性,可以对内涂层起到很好的保护作用。
本发明公开了一种同轴双层静电纺丝制备具有芯/壳包埋结构的纳米纤维膜的方法及其应用,属于生物医用复合材料领域。该方法采用同轴双层静电纺丝技术制备具有芯/壳结构的纳米纤维膜,选取皮肤细胞外基质中的主要成分作为原材料,其中芯为载有I型胶原的可降解的合成高分子材料,壳为载有纤维蛋白原的可降解的合成高分子材料。本发明的制备方法简单易行,制备出的纳米纤维膜具有良好生物相容性和生物可降解性,随着纳米纤维中壳层材料的降解、芯层材料的暴露,可实现皮肤创面修复过程中组分变化的动态仿生,促进正常皮肤组织的生成,在皮肤创面敷料方面具有较好的应用前景。
本发明属于道路设施技术领域,具体涉及一种聚乙烯废弃塑料基高强、抗蠕变的市政检查井盖。该发明提供了一种高强、抗蠕变市政检查井盖及其制备方法,该市政检查井盖的组成为:聚乙烯废弃塑料40~80份,聚烯烃接枝纳米多孔无机填料50~90份,耐磨剂5~10份,抗老化剂2~3份,阻燃剂3~5份,颜料1~3份。本发明还提供了一种高强、抗蠕变市政检查井盖的其制备方法,通过对纳米多孔无机填料进行改性,使其表面的聚烯烃与聚乙烯分子之间发生缠结作用,进而抑制了高温压碾时聚乙烯分子的流动,使得井盖的蠕变速率降低甚至不发生蠕变。该技术打破了现有技术聚合物基复合材料检查井盖抗蠕变性差的技术壁垒。
本发明提供了一种耐磨的玻璃钢材料,由以下重量百分比的组分制成:不饱和聚酯树脂30‑40份、脲甲醛树脂15‑20份、有机硅树脂10‑15份、玻璃纤维20‑25份、增塑剂2‑3份、超细粉末填料10‑15份、钛酸酯偶联剂1‑2份、抗氧剂0.1‑0.5份。本发明中,使用不饱和聚酯树脂作为主树脂,由于不饱和聚酯树脂具有优良的耐热性、耐化学腐蚀性、以及较高的抗拉伸、弯曲、压缩强度,可相应的增强玻璃钢材料的耐热性能、化学稳定性以及机械性能;而使用了脲甲醛树脂和有机硅树脂作为副树脂,脲甲醛树脂可提高玻璃钢材料的耐磨性,有机硅树脂可提高玻璃钢材料的耐水性和热稳定性,三种树脂根据合适的比例混合制作复合材料,可提高玻璃钢材料的整体性能。
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