本发明涉及一种环保抑菌多酸洗手液及其制备方法,属于日用品技术领域。本发明利用皂荚的荚果中含有大量的皂苷物质,皂苷物质具有多种生物活性和药理作用,如消炎、抗过敏、抗病毒、抗癌等多种疾病,同时皂苷又是非常优良的天然非离子表面活性剂,对多数人的皮肤、眼睛无刺激,对生态环境无影响的特点,将其负载在金属银离子掺杂的多酸化合物上,制备抗菌材料杀灭和抑制有害细菌的生长、繁殖,实现民用产品的健康化和生活环境的清洁化,发挥银离子和多酸纳米复合材料协同抗菌的多重功效。
本发明提供了一种高比容量锂离子电池硅负极材料制备方法,包括如下步骤:步骤1)碳纳米管复合材料Ce‑808/CNT的制备,步骤2)Stober法合成纳米SiO2,步骤3)Mg热还原法制备纳米级硅粉,步骤4)生成物处理:反应完毕,拆除反应柱;将反应柱中的褐色粉末倒至一个烧杯中,用勺子将其碾碎成粉末状。本发明中镁热还原虽然温度高副反应多,但杂质均可被酸处理掉。高温下可以实行形貌的控制,生成单质硅,具备尺寸均匀,孔径分布均一的特点,良好的形貌有助于性能提升,构效分析结果准确。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种核壳结构石墨烯包覆微米硅的制备方法,包括以下步骤:步骤一,生成SiO2均匀包覆微米硅的复合材料;步骤二,得到SiO2/微米硅/氧化石墨烯;步骤三,得到石墨烯包覆的SiO2/微米硅材料;步骤四,得到核壳结构的石墨烯包覆微米硅材料。相比于现有技术,本发明制备工艺简单,成本低廉且易于实现批量化生产;本发明得到的核壳结构石墨烯包覆微米硅材料,能够减轻硅在循环过程中由于膨胀收缩导致晶体粉化造成的循环性能恶化,提升电池的库伦效率;除此之外,石墨烯本身优越的导电性能,能够形成良好的面面接触的导电网络,有效提升电池的功率性能。
一种光学扩散膜的制备方法及背光模组,包括:将纤维素微晶除杂后得到第一固体化合物;将所述第一固体化合物加入到表面活性剂溶液中,剧烈搅拌后形成分散液A;将染料溶解于蒸馏水中形成的溶液B与所述分散液A混合进行离心处理并除去上清液,形成第二固体化合物;将所述第二固体化合物分散至聚合物前驱体溶液中,搅拌并超声分散后,形成纤维素纳米晶分散液;最后固化成膜,形成光学扩散膜。有益效果:本发明所提供的光学扩散膜的制备方法及背光模组,将纤维素复合材料应用于光学扩散膜中,有效吸收了背光模组中的黄色、青色等杂光,进一步提升了背光模组的色彩纯度,更进一步提高了显示装置的色域。
本发明属于高分子材料制备技术领域,具体涉及高表观性能玻纤增强PC/PBT合金汽车雨刮器材料及制备方法,所述复合材料包括以下原料及其配比:PC树脂45~60%、PBT树脂20~30%、抗氧化剂0.5~1%、抗UV剂0.1~0.6%、润滑剂0.5~1.0%、增韧剂3.0~5.0%以及玻璃纤维15~17%,其中,所述增韧剂由硅酮和PMAA‑PS‑PMAA按(0.6~0.1):1的重量比组成。本发明提供的高表观性能玻纤增强PC/PBT合金汽车雨刮器材料具有表观质量高、流动性高,综合性能优异的特点,且由于不涉及昂贵原材料的加入,因此成本低,适于大范围推广应用。
本发明属于生物传感技术领域,以羟基氧化钴CoOOH纳米片溶液和FAM‑ssDNA作为纳米复合材料,实现三聚氰胺的测定,具体涉及一种测定三聚氰胺的生物传感方法;基于CoOOH纳米片对ssDNA和dsDNA不同的吸附效果,设计了一个用6‑羧基荧光素(FAM)标记的T碱基DNA作为荧光共振能量转移FRET的能量供体,CoOOH纳米片作为能量受体,CoOOH纳米片对ssDNA有强的吸附能力,可以高效的猝灭荧光,当加入三聚氰胺,三聚氰胺能够与只含有胸腺嘧啶T的ssDNA发生氢键作用,使ssDNA发生构型转换成dsDNA,CoOOH纳米片对dsDNA吸附较弱,FAM荧光基团被释放出来,荧光得到恢复;此方法具有成本低,检测速度快,结果准确等优点。
发明公开多层材料热合定型机及工艺,特点是:机架内依次排列备料区、定型区及卸料区;定型区设置上、下模头;备料区与定型区间设置将多层材料送至定型区的第一夹持移动机构;定型区与卸料区间设置将多层复合材料送至卸料区的第二夹持移动机构;备料区第一侧设置第一料库,第一料库上方设置从第一料库向备料区传送材料的第一提取移动机构;备料区第二侧设置有第二料库和第三料库,及让第二、三料库可往复运动的驱动机构;第二料库或第三料库的上方设置从第二料库和第三料库向备料区传送材料的第二提取移动机构;第一、二提取移动机构可并行及交替工作,以完成将三个料库的材料送往备料区。机器及工艺具有可缩短材料传送距离及提高机器效率等优点。
本发明公开了一种硬质纳米二氧化硅材料,本发明首先用硅烷处理纳米二氧化硅,得到表面含有氨基的纳米二氧化硅,然后在甲基丙烯酸乙酯聚合过程中,利用甲基丙烯酸乙酯开环产物氨基己酸与纳米二氧化硅表面的氨基反应,得到高分散的纳米聚合物材料,本发明在复合材料中加入了重质碳酸钙、智利硝石等,有效的提高了成品的硬度,加入的辛酸亚锡、硬脂酸钙等提高了成品的稳定性,本发明的材料耐候、耐压性强,使用范围广,综合性能优越。
本发明提供一种环保型多功能不饱和树脂分散剂,所述分散剂的制备原料至少包含:巯基烷基酸、烯烃酸、维生素C、双氧水、烯丙基聚氧乙烯醚、表面活性剂、水。本发明提供的所述树脂分散剂可以显著增强填充料在树脂体系中的分散,利用偶联剂的桥联作用,可以提高人造大理石的抗冲击和抗氧化性能,也更耐油、耐水,特别能大幅度提高复合材料的湿态性能;且本发明提供的所述分散剂可以节省不饱和树脂用量。
本发明公开了一种对称型高功率密度的超级电容器的制备方法,包括以下步骤:首先制备二硫化钼层状纳米材料;然后采用溶剂热法制备MoS2/RuO2纳米复合材料,预处理钽片,然后将制得的浆料热压在钽片上,真空烧结,制得电极片;最后将上述制得的电极片、隔膜、电极片层叠放置于电池模型中,注入电解液,组装制得对称型高功率密度的超级电容器。本发明制得的超级电容器稳定性好,充放电效率高,循环使用寿命久,绿色环保。
本发明公开了一种可光致变色水性UV光固化陶瓷喷墨油墨及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A、先将20~30%水性丙烯酸酯、1~20%溶剂和0.5~3%油墨助剂充分混合后,边搅拌边加入20~38%陶瓷色料,分散,再加入10~20%水性环氧丙烯酸酯及3~8%光致变色复合物,混合均匀;再加入0~5%抗菌复合物,混合均匀,获得混合物料;步骤B、将混合物料研磨分散,直至细度达到低于1μm;步骤C、加入0.5~4%水性光引发剂,分散均匀后,得成品。和现有光固化陶瓷喷墨油墨相比,本发明制造的油墨配料科学,制备合理,性能稳定,无毒不刺激,光致变色复合物和抗菌复合材料协同作用,具有持久的抗菌特性、防污自清洁功能以及光致变色的特性,进一步拓宽了光固化陶瓷喷墨油墨的应用范围。
本发明公开了一种可净化空气的PET/PTT合金的制备方法,其使用的抗菌复合物采用激光辐照后的石墨烯量子点作为抗菌剂的载体,表面处理,最后附着在多孔石墨烯上,可以更好地负载并固定银纳米粒子等抗菌剂,防止其团聚,显著提高抗菌剂的稳定性,使其具有更长效的抗菌活性同时硅藻土还可以吸附空气中有害气体特别是甲醛,再具有抗菌作用下具有净化空气的效果;本发明经过合理的搭配硅藻土/抗菌复合材料和硅藻土/多孔碳,功能添加剂之间的协同作用,使得合金具有优异抗菌和抗甲醛特性,满足多功能需求,进一步拓宽可净化空气的PET/PTT合金的应用。
本申请属于复合吸音技术领域,具体涉及一种吸音材料及其制备方法。本发明所提供的吸音材料,包括:硅橡胶和水泥。本发明还提供了所述吸音材料的制备方法,将废旧硅橡胶颗粒与水泥混合发泡,既保证复合材料具有很好的吸声效果,同时以水泥为骨架给多孔材料提供了较好的机械强度,使其具备了较广泛的应用空间。该方法操作简单,二次污染小,而且本发明以电力行业退役绝缘子上的废旧硅橡胶为制备复合吸声材料的原料,实现了变废为宝,所用原材料均来源广泛,制造成本低。
本发明提供一种增强铜/金刚石复合散热材料及其制备方法,所述增强铜/金刚石复合散热材料是由铜粉、金刚石微晶、碳纳米管和铬粉通过真空热压成型工艺制备,该散热复合材料具有优异的导热性能,适用于对散热要求较高的电子器件中,尤其是在空间狭小及对散热有较高要求的新一代便携式电子产品、军用装备、航空航天等领域。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种基于碳纳米管有序排列的聚氯乙烯超滤膜及其制备方法与应用。所述制备方法为:首先采用碱性条件下FeCl3·6H2O、FeSO4·7H2O和碳纳米管进行反应得到具有磁性的碳纳米管,然后将其在溶剂中超声分散后与聚氯乙烯、成孔剂搅拌8~20h溶解共混均匀,形成铸膜液;将配制好的铸膜液脱泡后,置于支撑物上进行涂膜;然后将涂膜在磁场强度为200~400Oe的条件下作用5~10min,最后浸入去离子水中进行溶剂交换,得到基于碳纳米管有序排列的聚氯乙烯超滤膜。所得超滤膜具有分离能力好的优点,可用于蛋白质分离、工业废水处理、中水回用等领域。
本发明公开了一种换热器用聚丙烯换热管,由以下方法制备而成:将聚丙烯、多巴胺改性填料、马来酸酐接枝聚丙烯混合,搅拌均匀后加入双螺杆挤出机中,挤出造粒后,再次挤压成管。改聚丙烯换热管采用新型的热传导效率较高的聚丙烯复合材料,制备出的换热管换热效率高,并且在换热管的制备过程中,可以调节模具从而改变换热管的外观。
本发明公开一种基于面内伸缩模态谐振器的MEMS磁场传感器及其制备方法,谐振器的矩形振子由层合结构的磁电复合材料构成,由两端的固定梁支撑,悬于硅衬底上的空心区域之上。矩形振子包含从下而上依次设置叠加的底电极层、压电层、粘合层、低电阻金属层和软铁磁性合金层。底电极为梳齿状结构,其延伸部分沿固定梁延长到外部的硅衬底上,用于接驳外部电路。在底电极的外部延伸终点处,压电层开通孔以露出下层铂电极基板。振子的固定梁部分由压电层和底电极的延伸部分构成。谐振器的谐振频率由谐振器的振子材料、薄膜厚度以及电极尺寸共同决定。采用该谐振器的磁场传感器可测量磁场的幅度且结构简单,灵敏度高,能耗低,并与半导体制造技术兼容。
本发明公开了一种水溶性抗菌除臭油墨的制备方法,其包括以下步骤:(1)制备硅藻土/抗菌复合物;(2)往容器中加入苯丙乳液,边搅拌边滴加硅藻土/抗菌复合物水溶液;搅拌得抗菌分散液;(3)往容器中加入EVA 乳液,边搅拌边滴加硅藻土/无机氧化物水溶液;继续搅拌30~60min,制得除甲醛分散液;(4)混合抗菌分散液和除甲醛分散液,加入去离子水、醇酯‑12、PE水性蜡、调墨油、水性流平剂、水性消泡剂、非离子表面活性剂投入分散釜内,搅拌,制得水溶性抗菌除臭油墨。本发明经过合理的搭配硅藻土/抗菌复合材料和硅藻土/无机氧化物,功能添加剂之间的协同作用,使得油墨具有优异抗菌和抗甲醛以及除臭特性,满足多功能需求,进一步拓宽油墨的应用。
本发明公开了一种光致变色瓦楞纸板的制备方法,其包括以下步骤:(1)制备抗菌/负离子溶液;(2)制备导电/光致变色溶液;(3)混合抗菌/负离子溶液和导电/光致变色溶液后,依次加入消泡剂、增稠剂和改性剂,高速分散后得抗菌防静电涂料;(4)将抗菌防静电涂料刷涂于瓦楞纸板制成光致变色瓦楞纸板。本发明瓦楞纸板将导电填料、负离子复合物、光致变色复合物及抗菌复合材料进行合理搭配,使得瓦楞纸板具有防静电特性、持久的抗菌性能,还具有光致变色以及净化空气的特性。
本发明提供了一种凝胶聚合物电解质和包括该凝胶聚合物电解质的聚合物电池,以及该聚合物电池的制备方法。凝胶聚合物电解质,含有聚合物、电解质、有机溶剂和无机填料,所述电解质、有机溶剂和无机填料分散在聚合物中,其中,无机填料为金属陶瓷复合材料。电导率较高,力学性能、电化学稳定性和热稳定性较高,同时能提高聚合物的吸液性能,孔隙率高。
本发明提供了一种LED光模组和LED芯片。LED晶片(1)设置在热扩散板(3)上,热扩散板(3)采用铜或铝、或铜铝复合材料,厚度大于0.35mm,面积是其上LED晶片面积之和的五倍以上,其目的和作用是降低热流密度。承担高压绝缘的高压绝缘片(2),采用烧结成瓷的陶瓷片,比如氧化铝陶瓷片,设置在热扩散板(3)的另一面,与外层绝缘体(4)一起将热扩散板隔离绝缘。外层绝缘体采用注射或浇铸工艺,与热扩散板(3)和高压绝缘片(2)一起成型。这样的设计就可显著降低内导热热阻,提高电的绝缘强度,封装成本有效降低。
本发明公开了一种用于不饱和树脂的不饱和酸酐改性液体丁腈橡胶增韧剂,由质量百分比为70%~95%的不饱和酸酐改性液体丁腈橡胶加成聚合物和质量百分比为5%~30%烯类不饱和单体组成。同时也公开了用于不饱和树脂的不饱和酸酐改性液体丁腈橡胶增韧剂地制备方法。本发明通过不同的不饱和酸酐、端羟基液体丁腈橡胶和不同的烯类不饱和单体,可以制备出多种可以分散溶解于不饱和树脂并可增加韧性的聚合物材料。根据不饱和酸酐、烯类不饱和单体的特性,可以将其应用于不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂及其涂料,并且可以应用于复合材料手糊玻璃钢、拉挤、缠绕、离心浇铸、模压、液体真空成型工艺以及材料领域中。
本发明公开了一种双层复合型聚合物基耐磨轴承及其制备方法。本发明采用聚氨酯基互穿网络合金导热耐磨材料为内层料、聚丙烯基高刚导热复合材料为外层料,经双层塑料管材挤出成型机组共挤成型、机械切割后得到双层复合型聚合物基耐磨轴承。本发明以聚甲基丙烯酸甲酯和聚苯乙烯作为合金相,有效提高了材料的热塑加工性;聚氨酯、聚甲基丙烯酸甲酯和聚苯乙烯三者形成互穿网络可以拓宽合金的阻尼温度范围,可将因轴与轴承摩擦产生的热量尽快导走,提高轴承的耐热性和工作温度。制备得到的双层复合型聚合物基耐磨轴承具有轻质耐磨、成本低、精度高、寿命长等优点,可用于船舶、水电、风电和波力发电等行业中替代传统的金属质轴承。
本发明公开了一种淀粉原位凝固胶态成型氧化 物陶瓷的方法。该方法适用于Al2O3陶瓷、ZrO2陶瓷、Al2O3基陶瓷复合材料及其它氧化物陶瓷的成型。具体步骤如下:(1)将氧化物陶瓷粉体分散到含分散剂的水中,球磨混合得到陶瓷浆料;(2)将淀粉或改性淀粉分散到陶瓷浆料中,搅拌均匀;(3)通过振荡、抽真空将制备好的淀粉—陶瓷浆料除泡;(4)将除泡后的陶瓷浆料注入无孔模具,在一定温度下保温一定时间,直至能够脱模,即得到表面光滑、完好的陶瓷坯体。本发明具有工艺简单方便、生产成本低、易于工业应用、有机物用量少且与环境相容性好等特点。
本发明涉及一种复合层板,具体涉及一种轻质抗钻抗锯纤维复合层板,所述复合层板包括上层合金层和下层合金层,在上层合金层与下层合金层之间设有一层以上的抗钻抗锯层;所述抗钻抗锯层之间,抗钻抗锯层与上层合金层,以及抗钻抗锯层与下层合金层之间分别设有预浸纤维层;所述抗钻抗锯层为经过剪切稠密化液体处理的织布纤维材料层;本发明可用于高档防护门、防护墙、防护隔板、保险箱等,采用非常新颖可实用的设计理念,最大限度地利用材料在不同载荷速度下的抵抗特性,以及纤维层板、铝合金与剪切稠密化液体处理后的织布纤维复合材料层的相互作用达到最佳的抗钻抗锯效果。
本发明涉及船舶技术领域,尤其涉及一种船舶烟囱结构及船舶。本发明提供的船舶烟囱结构,包括烟囱围井、烟囱外围组件和连接件,烟囱围井设置在甲板上,烟囱围井由钢质材料制成,以实现保证船舶烟囱结构的强度;烟囱外围组件围设在烟囱围井的周侧,且烟囱外围组件由铝合金材料制成;连接件设置在烟囱围井和烟囱外围组件之间,连接件用于固定连接烟囱围井和烟囱外围组件,连接件由金属复合材料制成。该船舶烟囱结构,能够有效降低船舶烟囱结构的重心高度,减小船舶的空船质量。本发明提供的船舶,通过应用上述船舶烟囱结构,能够降低船舶的重心高度,减小船舶的空船质量。
本发明公开了一种适用于湿法混炼的高比表高分散性白炭黑及其制备工艺与应用。本发明的制备工艺将硅酸钠与硫酸的中和沉淀分步进行,首先利用沉淀剂与硅酸钠溶液预先中和,其次再加入至硅酸钠溶液中,并与硫酸进行沉淀反应,使得白炭黑产物的比表面积扩大,增强了白炭黑对橡胶的补强能力;并且,对白炭黑产物进行焙烧及后处理,使白炭黑表面的硅羟基密度降低,降低了白炭黑表面的吸附能力。本发明的白炭黑兼具高比表面积和易分散的特性,不容易形成聚集体,在湿法混炼时能在水中和天然胶乳中形成稳定的分散并共絮凝,有效实现白炭黑对天然橡胶的补强,有效增强了胶料的力学性能。本发明的高比表高分散性白炭黑可用于制备白炭黑/NR复合材料。
本发明公开了一种共混改性包装材料,属于复合材料技术领域。其包括以下步骤:准备丙交酯、辛酸亚锡,并转移至反应釜中进行自聚合,随后收集反应产物,造粒得到聚乳酸母粒;选择聚乳酸母粒、聚丙烯母粒、ε‑己内酯、木糖醇及聚乙烯醇进行共混,得到共混物;将共混物,与乙烯-醋酸乙烯聚合物、1‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮、甲基丙烯酸缩水甘油醚进行混合,并加入过氧化二苯甲酰,提升温度进行反应,得到最终产物。首次利用聚乳酸与聚丙烯共混下的物理改性,对于阻燃、力学及隔热等性能有较好提升,同时利用乙烯-醋酸乙烯聚合物、1‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮、甲基丙烯酸缩水甘油醚进行二次改性,综合改善传统聚乳酸或聚丙烯的力学性能。
本发明公开了一种共混改性树脂胶粘剂的制备方法,属于复合材料技术领域。其包括以下的操作步骤:准备木质素磺酸钙与丙烯酸溶液;将木质素磺酸钙与乙酸乙酯混合,并将丙烯酸溶液与4‑氯‑3,5‑二甲基苯酚进行混合,木质素磺酸钙与乙酸乙酯的混合液进行过滤,获取木质素磺酸钙的乙酸乙酯溶液,同时,丙烯酸溶液与4‑氯‑3,5‑二甲基苯酚的混合液的pH值调整至8;准备甲醛溶液,接着加入所有的尿素,充分搅拌,得到料液,然后开始升值至90℃,逐滴加入得到的木质素磺酸钙的乙酸乙酯溶液,接着逐滴加入得到的丙烯酸溶液与4‑氯‑3,5‑二甲基苯酚的混合液,并加入氧化铝颗粒,最后降温至室温,出料经测试,具有较高的黏度、胶接强度及阻燃能力。
本发明公开了一种复合介电材料、制备方法及应用,属于复合材料技术领域。一种复合介电材料,制备原料包括改性无机纳米颗粒和聚乙二醇酯;其中改性无机纳米颗粒,是以小分子改性的磷钨酸基纳米颗粒;小分子为至少带有一个碳碳双键的有机盐。由于磷钨酸基纳米颗粒本身带有负电荷,因此,静电排斥作用避免了上述磷钨酸基纳米颗粒的团聚,因此不会形成大颗粒沉淀,进而避免了相分离的发生。
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