本发明公开了一种磁性石墨烯二氧化钛纳米复合废水处理剂的制备方法,包括:A.用有机小分子对石墨烯进行磺化改性,制得在水中具有高分散性能的磺化石墨烯纳米片;B.以磺化石墨烯和铁离子为原料,采用共沉淀法合成具有磁性能的石墨烯/四氧化三铁纳米复合材料;C.以磁性石墨烯、二氧化钛粉末为原料,采用水热法制备二氧化钛/四氧化三铁/石墨烯纳米复合材料作为复合废水处理剂。本发明制备得到的复合废水处理剂可以高效地降解水中亚甲基蓝等有机污染物,并可通过外加磁场对废水处理剂回收和再利用,具有优异的光催化降解性能、良好的可回收和再生性能,非常适用于水中有机污染物的治理,对环境保护和可持续发展有重要意义和应用价值。
本发明公开了一种硼硅酸盐玻璃及球形氧化铝低温共烧陶瓷生瓷带及其制备方法,该生瓷带由玻璃-陶瓷复合材料和流延介质组成,其中玻璃-陶瓷复合材料是由硼硅酸盐玻璃、球形氧化铝组成;流延介质是由混合溶剂、单体粘结剂、塑性剂和分散剂组成。本发明制备的低温共烧陶瓷生带表面平整、光滑,生带固含量可达88~92wt%,烧成收缩率为9~11%,各个方向烧结收缩率差异小,能在850℃实现与Au、Ag等低熔点金属布线共烧。本发明提供的生料带烧结瓷体具有优良的介电性能:10GHz下,介电常数(εr)为7~8,介质损耗(tanδ)小于2×10-3,并有效解决了传统LTCC生瓷带烧结收缩的各向异性问题。
本发明公开了一种从甜叶菊中提取莱鲍迪苷A的方法,通过将甜叶菊干叶浸提后得到浸提液;再将所述浸提液上样至装填有分子印迹复合材料的分离柱,洗脱剂洗脱后,得到莱鲍迪苷A的纯品;其中所述分子印迹复合材料包括石墨烯的载体和分子印迹聚合物。本发明所述方法不仅工艺简单,操作性强,而且产品纯度和收率都很高。
本发明公开了一种高电阻率碳化硅陶瓷及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳化硅70-80、二甲基硅油2-3、预胶化淀粉2-4、二氧化锗4-6、乳白玻璃2-4、无水乙醇15-20、氧化聚乙烯蜡2-3、短切碳纤维预分散体14-18、烧结助剂3-4、去离子水80-90;本发明添加的短切碳纤维提高碳化硅的力学性能,提高陶瓷的断裂韧性,提高素坯的强度和致密度,满足机械加工要求,本发明碳化硅陶瓷复合材料热导率高,抗热震性好,耐腐蚀,使用寿命长;工艺简单,操作安全,不造成污染,采用真空烧结制备的碳化硅陶瓷复合材料电阻率高,满足IT和电工行业的要求。
本发明涉及一种氧化锌/四氧化三铁/活性炭纳米废水处理剂制备和使用方法,其特征在于:(1)按FeCl2·4H2O与FeCl3·6H2O的质量比为1.47:1称量混合,加去离子水使全部溶解,按活性炭与FeCl3·6H2O的质量比为1:0.5‑1.0,加活性炭,超声15‑30min,用氨水调pH≥11,转入水热反应釜,100‑150℃反应3‑5h,冷却,去离子水洗涤得复合材料;(2)复合材料中加六水合硝酸锌,控制其与活性炭质量比2‑1:1,用氨水调pH≥11,超声0.5‑1h转入水热反应釜,160‑200℃反应10‑12h,冷却,去离子水、无水乙醇洗涤、干燥。处理剂与有机污染物质量比20‑50:1,振荡15‑30min,365nm紫外光照15‑30min,磁性分离回收。本发明优点:水热法和共沉淀法相结合,制得具有高吸附性、光催化性、磁分离性和可循环性的废水处理剂;使用方便,处理有机污染物高效。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性膨润土增强增韧聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后纳米膨润土作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,改性后的填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,粒子间的团聚现象得到明显降低,与高分子材料的结合性和分散性更佳,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,且改性后的母粒表面光洁,吸附性好,与导热填料更能均匀结合,从而制备得到力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明公开了一种LED用纳米氮化钛-鳞片石墨填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,经过鳞片石墨和纳米氮化钛填充改性的ABS、PA6导线性得到改善,而复合材料经熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合纤维在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,且材料耐紫外光老化,不易发黄变脆,经久耐用,可广泛的应用于LED散热领域。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性海泡石纤维增强聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后海泡石纤维作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,改性后的复合填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,改性后的海泡石纤分散性和热稳定性更佳,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,制备的复合改性母粒与导热填料的结合力强,导热填料的利用率更高,制备得到了力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明涉及物流设备技术领域,具体涉及一种托盘及其制备方法,所述的托盘包括以下重量份的原料制备而成:热塑性树脂60~90份、木粉100~120份、相容剂1~5份、偶联剂2~7份、无机粒子8~15份、润滑剂2~5份、增韧剂3~8份;通过对掺入到托盘中的部分量木粉进行改性处理,再与剩余量的木粉,以及其他原料初步混合后再度下料至双螺杆挤出机中熔融混合,进而形成掺杂有碳纳米管结构的木塑复合材料,该碳纳米管能够在木粉与树脂混合的界面处构建抵抗疲劳裂纹形成及扩展的“屏障”,稀释以及释放能量;进而延缓了裂纹进攻纤维,提高了木塑复合材料的疲劳寿命;本发明提供的托盘避免了冷热交替时表层与内部受热不均,容易产生膨胀和收缩变形的缺陷。
本发明提供一种金纳米颗粒植入的三维氧化锌纳米网络材料的制备方法,包括以下步骤:S1:采用湿化学法制备金纳米颗粒胶体溶液;S2:于25℃恒温条件下,向所制得的金纳米颗粒胶体溶液中再加入氧化锌前驱体溶液和还原剂溶液,静置5~12小时至反应完全后,经离心提纯,即制得金纳米颗粒植入的三维氧化锌纳米网络材料。本发明首次制备出新型金纳米颗粒植入的三维氧化锌纳米网络结构的复合材料,丰富了金纳米颗粒与纳米氧化锌复合材料的结构种类,其特殊的三维网络状异质结材料具有更大的比表面积和更高的孔隙率,加速光生载流子的分离和迁移,可大幅度提高太阳光利用率及光催化降解性能。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性炭化聚丙烯腈纤维增强聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧改性聚丙烯腈炭化纤维作为导热、补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,这种改性填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,且导热性更佳,能极大的改善材料额力学性能和导热性能,在制备工艺上采用二次加入导热填料的方法使得导热填料的利用率更高,制备得到了力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明公开了一种可见光催化性能好的氮掺杂型二氧化钛纳米管/还原氧化石墨烯复合物及其制备方法,是以氧化石墨烯、二氧化钛粉末为原料,以尿素为氮源,通过水热反应获得。本发明通过一步水热反应将氮元素引入二氧化钛纳米管和还原氧化石墨烯复合材料中,使得复合材料具有非常好的可见光催化降解性能,极大拓宽了二氧化钛在光催化领域的应用,具有非常好的应用前景。
本发明提供一种纳米改性复合阻燃剂的制备方法,采用纳米高岭土作阻燃增效剂,其纳米粒子活性促使复合组分更好的与高分子结合,减少了偶联剂的加入量,而且具有制造成本低,加工工艺简单的优点,纳米高岭土的加入也提高了气体阻隔性能,燃烧过程中它在复合材料表面形成一种炭化硅酸盐结构,对下面的未燃烧材料起到了隔热和分离作用,使受热分解的易燃气体难以逸出,减缓了可挥发产物的扩散,降低了复合材料质量损失速率,从而提高了阻燃性能,广泛应用于热塑性聚合阻燃材料。
本发明公开了一种耐热耐老化实验室台面垫,采用顺丁橡胶/环氧树脂复合材料制作而成,其中顺丁橡胶/环氧树脂复合材料的原料包括:顺丁橡胶、环氧树脂、环氧化天然橡胶、纳米二氧化硅、改性石墨烯、氧化铝、氧化镁、甲基丙烯酸锌、氧化锌、硬脂酸、硫磺、过氧化苯甲酰、2-乙基-4-甲基咪唑、乙烯基三(β-甲氧基乙氧基)硅烷、磷酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、防老剂、促进剂。本发明提出的耐热耐老化实验室台面垫,其强度高、耐热性能好,耐老化和耐腐蚀性能优异。
本发明提供了一种治疗脊柱侧弯的装置,植入主体的形状可以根据脊柱侧弯程度进行调节,故而可以适应不同程度的病患,安装臂可进行旋转,所以电极的位置也可进行调节,所以可以根据刺激位置进行调节后在植入椎管,从而增强了治疗效果,电池电极材料的锂钛氧化物‑石墨烯‑锂钛氧化物复合材料的选用也在很大程度上增加了电池电极的比能量,同时具有稳定的电传导和电输出性能,可以在大功率运行的条件下,保持较高的容量维持率,使得整个装置的寿命、稳定性以及安全性得以极大的提高。
本发明属于塑制导热材料加工技术领域,具体涉及一种提高塑制复合导热材料抗压强度的加工方法,包括原料准备、复合粒子制备、混炼料制备和复合材料制备。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中复合导热材料制备方法简单,重量轻,节能环保,其中氧化镍纳米纤维和板状钛酸盐用于制备复合粒子,用于复合材料中,有助于增强材料的热稳定性,还能使材料表面不易结垢,将石墨烯与聚丙烯和端羧基聚酯树脂进行混炼,所得材料机械性能较好,导热系数达到4.5W/(m·K)左右,用于水媒采暖散热器,能满足使用要求,延长使用年限。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性水滑石粉增强聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后水滑石复合粉体作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,这种改性填料较之常规水滑石粉的比表面积更大,热稳定性更好,与聚苯硫醚具有良好的相容性,粒子间的团聚现象降低,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,二次加入的复合导热填料与改性聚苯硫醚母粒吸附结合性更好,从而制备得到力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性滑石粉增强聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后滑石粉作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,改性后的复合填料与聚苯硫醚的相容性好,小粒径粒子间团聚现象得到有效改善,在高分子中能均匀分散,达到稳定高效的改性效果,有效的提高了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,加入的纳米铜、碳纳米管复合导热填料与母料的吸附结合性好,有效的提高了复合材料的导热性,提高材料强度和塑性,制备得到力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性云母粉增强聚苯硫醚基高强度散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后纳米云母片作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,改性后的填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,粒子间的团聚现象得到降低,热稳定性更佳,在熔炼中与高分子材料均匀分散结合,附着力强,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,加入的导热填料具备片状和纤维状结构,能与改性聚苯硫醚母粒充分结合,形成稳定的导热网络,从而制备得到力学性能与导热性能均佳的复合材料,且复合材料的强度极大提高,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明提供一种杀菌、促进血液循环的石墨烯保健袜,由袜体和浸泡液制成,所述袜体按照质量百分比包括羧基化石墨烯1‑10%、电气石1‑10%、抗菌复合材料1‑10%,余量为高分子材料;所述浸泡液包括以下重量份的原料:明胶10‑25份,桉叶油20‑35份,六偏磷酸钠5‑15份,粘结稀释剂1‑3份,叶腊石10‑25份,烷基酚聚氧乙烯醚0.1‑0.3份,蒸馏水100‑200份,剑麻纤维5‑15份、精对苯二甲酸0.1‑0.3份。本发明采用羧基化石墨烯、电气石、抗菌复合材料、高分子材料制备多功能纤维,通过在高分子材料中添加羧基化石墨烯、电气石、抗菌复合材料,有效地提高了纤维材料的抗菌和保健效果。将袜体浸泡添加有桉叶油具有杀菌抑菌,通过叶腊石和烷基酚聚氧乙烯醚,增加了纤维的强度,改善了手感和耐水性。
本发明提供一种含有银纤维的糖尿病足保健袜,包括相连的袜脚和袜筒,袜脚由多层复合材料缝制而成,所述多层复合材料包括依次层叠的纯棉纺织层、氨纶弹力纱层和银纤维编织层,袜筒的顶端设有收缩口。其中,所述多层复合材料中按质量百分比包括银纤维4‑6%、氨纶9‑11%以及棉84‑86%;银纤维的纤度为60‑65旦尼尔。银纤维的基体纤维为锦纶,所述棉的细度小于所述银纤维的细度,所述银纤维具有99.9%以上银含量的银金属镀层。本发明银纤维长丝是采用“纯银”制成的纺织用银纤维,既具有原丝的柔软耐拉功能,采用银纤维杀菌机理就是利用银离子非常高的生物活性,使得细菌细胞膜内外的蛋白质凝固,从而阻断细菌细胞的呼吸和繁殖,达到完全杀灭细菌的目的。
本发明涉及锂电池正极材料制备技术领域,公开了一种高比容量的锂电池正极材料的制备方法,通过对硫碳复合材料性能以及充放电机理的研究,不仅解决现有技术中,含硫复合材料达不到快速充放电的要求,需要大量辅助导电剂的添加,放电时易溶解在电解质液中,影响电池使用寿命等问题,显著提升含硫复合材料在锂电池中发挥的特性,能够有效增正极材料的性能,制备得到的正极材料性能得到全面提升,循环性增强。本发明提高了硫碳复合正极材料的导电能力,比容量高,有效值达到1240‑1300mAh/g,在室温下也能够表现出极好的循环性能,对锂电池快速充放电、放电时间长、质轻等性能得到进一步提高,满足现代电子设备行业的需求,减少了导电剂的使用量,降低了成本。
本发明公开一种氧化铁/石墨烯复合纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚乙烯吡咯烷酮和铁氰化钾加入到0.1M盐酸溶液中,充分搅拌并至反应完全,得到澄清的前驱体溶液;(2)将氧化石墨烯加入所得前驱体溶液中,充分混合,放入反应釜中,80℃反应24h,过滤得到蓝色固体,再用乙醇和重蒸水依次清洗3次,95℃真空干燥12h,即可得到铁氰化铁/氧化石墨烯复合材料;(3)将制出的铁氰化铁/石墨烯复合材料放入马弗炉中,200~600℃煅烧6h,得到氧化铁/石墨烯复合材料。本发明以普鲁士蓝类化合物铁氰化铁和氧化石墨烯为前驱体,通过加热分解制得氧化铁/石墨烯复合材料,自组装成纳米立方体结构,能适应电子和离子的快速传导。
本发明公开了一种眼镜片用耐磨损抗菌涂层材料的制备方法,将聚四氟乙烯细粉加入高速混合机中搅拌,加入表面改性处理的石墨烯纳米片搅拌,制得石墨烯纳米片改性聚四氟乙烯复合材料;将其与所得抗菌复合材料混合均匀,得到所述眼镜片用涂层材料。向二氧化锆‑二氧化铈‑玻璃离子水门汀复合粉体中加入纳米纤维素晶须改性,改性后提高了复合材料的弯曲强度、粘结强度和机械性能,添加纳米纤维素晶须起到增韧作用。在玻璃离子水门汀中添加纳米二氧化钛颗粒和抗菌剂载银纳米二氧化钛粉,通过手动研磨和超声震荡相结合的方法混合均匀,再将所得复合粉剂与玻璃离子水门汀液剂调拌混合得抗菌复合材料,表现出优异的机械性能、摩擦磨损性能、粘接性能。
本发明公开了一种用废纸粉‑纳米二氧化硅‑玻璃纤维制备可降解包装袋共混材料的方法,将聚乳酸、聚羟基丁酸戊酸共聚酯、聚己二酸对苯二甲酸丁二醇在真空干燥箱中干燥后,投入开炼机中,再加入所得改性废纸粉、表面改性纳米二氧化硅、低温等离子体改性处理的玻璃纤维,混炼,干燥,设置压力和温度注塑成型,进行退火处理,后冷却,制得可降解包装袋共混材料。使用碱处理并添加烷基烯酮二聚体对废纸纤维进行改性,复合材料的力学强度达到较佳的数值,水分的浸润作用较低;用硅烷偶联剂对废纸进行改性处理,并制备复合材料,偶联剂对复合材料性能的增强效果较好,复合材料的热稳定性也得到提高;添加烷基烯酮二聚体和偶联剂可以有效降低吸水性。
本发明公开了超大型视角可控等离子菲涅尔复合屏幕,包括预备膜和复合材料,所述预备膜和复合材料之间通过胶水固定,该等离子复合屏幕的制造步骤包括:绘制几何虚拟大直径滚筒实体、加工出非球面菲涅尔透镜或非球面自由曲线几何结构、加工形成纳米级保护层、在高分子薄膜材料上进行转印以及与复合材料搭配形成等离子复合屏幕,该方法操作简单,同时便于加工和实现,加工的精度高;本发明中复合材料是通过自主研发和自主生产,结合光学穿透、扩散、折射、反射与视角布局进行巧妙设计,符合不同客户及环境并达到影像能量聚集,从而创造出抗眩光干扰,视角可控,高清对比解析的新型复合等离子屏幕。
本发明涉及一种检测氨气的气敏材料的制备方法及应用,属功能材料、传感技术与环境监测技术领域。本发明分别制备MoS2和g‑C3N4材料,以溶胶法制备g‑C3N4/MoS2纳米复合材料作为气敏材料来检测氨气;将涂覆g‑C3N4/MoS2纳米复合材料的气敏元件老化后将电阻丝穿过其内部,之后用锡将陶瓷管上的6根细丝与气体传感器底座的6根柱子焊接,即得到所需的检测氨气的传感器气敏元件。制得的气敏元件对氨气的检测具有高灵敏度、高选择性等优点,可用于检测工业环境中的氨气。
本发明提供一种玻璃切割机的工作台面,涉及玻璃机械领域,由基板和包覆在基板表面的绒布复合材料构成,绒布复合材料的厚度为1.5‑2mm,基板与绒布复合材料通过弹性胶体粘合。本发明提供的绒布复合材料具有良好的弹性,相比较传统绒布,本发明的绒布复合材料表面摩擦力小,并具有更好的延展性和抗磨损性能,弹性回复能力强;采用该绒布复合材料包裹制成的玻璃切割机的工作台面,不仅耐磨损,可以对平板玻璃起到更好的保护作用,而且可保证平板玻璃处于自然状态下的水平度。
本发明公开了一种导热微球及其制备方法和聚合物复合材料,涉及导热材料技术领域,所述导热微球包含第一导热相和第二导热相;其中,所述第一导热相为氮化硼;所述第二导热相选自氮化铝和/或氮化硅;本发明提供的导热微球在聚合物基体中的填充量可以高达70%,能够在聚合物基体中构建高效的导热网络,从而有效提高聚合物的导热性能。
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