本发明涉及一种具有氧化物薄层的多层陶瓷膜制备方法和应用,将由萤石型氧化物和钙钛矿型或尖晶石型氧化物构成的复合材料预成型,然后在与Al2O3接触条件下高温热处理,即得到具有萤石型氧化物薄层的多层陶瓷膜。其中萤石型氧化物薄层的致密度可调,厚度可控且最薄可达约1微米,多层陶瓷各层之间兼容良好,无剥离或分层现象。另外,本发明提供的多层陶瓷制备工艺简易,重复性好,易于规模化放大。这种多层陶瓷作为混合导体膜时,在含H2、CO2、CH4、H2S气氛下连续稳定工作超过1000个小时,作为透氧膜稳定高效地进行工业副产氢驱动水分解制氢。另外,本发明提供的多层陶瓷制备技术有望被用于固体氧化物燃料电池、高温电解电池、气体传感器等领域。
本发明公开了步骤一,氧化石墨烯的制备;步骤二,氧化石墨烯/硅藻土复合材料的制备;步骤三,防火保温板的制备:首先按以下重量份取聚苯乙烯颗粒、氧化石墨烯/硅藻土、粘结剂、粘土粉、阻燃剂、铝酸盐水泥和水混合,得到混合料;然后将混合料加入定型模具后,将定型模具置于压力机中,经排气、压制、保压使混合料达到密实状态,脱模、得到毛坯;将上述得到的毛坯进行养护,干燥至毛坯水分含量小于1%,即可得到防火保温板。本发明保温板原料易得、制备工艺简单、方便操作;采用有机材料与无机材料相复合的方式,制备的保温板抗压强度和抗拉强度高,兼具良好的保温性能,保温板的体积吸水率低,防火等级为不燃级,适合工业化大规模生产。
本发明提供一种调温无纺布,所述调温无纺布由皮芯结构的纤维组成,皮层采用含有相变材料的微胶囊包裹的石蜡与PE复合得到的复合材料,在熔融喷丝的过程中,皮层材料的熔融喷丝温度为205‑215℃,能够保证喷丝流畅的同时保证相变材料焓值的流失率在10%以内;芯层材料采用PP,在热轧时,皮层在较低的温度下熔融,将纤网粘结起来,而芯材具有较高的熔点未受影响,因而能够保持性能不变,最终得到的无纺布手感柔软,具有丝绸的质地,强度高、伸展性能良好,且具有良好的调温性能。本发明在热轧粘合的过程中采用低于皮层材料PE的熔融温度下进行,在特定的压力和热轧粘合的速度下促进芯层PP的结晶,保证良好的成网性和柔软蓬松性。
本发明涉及一种基于多孔g‑C3N4‑CoPdNPs和Fe MOFs‑sCuO之间的共振能量转移检测神经烯醇化酶的电化学发光传感器的制备及应用,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器利用CoPd合金纳米粒子修饰的多孔g‑C3N4复合材料g‑C3N4‑CoPdNPs作为基底发光材料,Fe MOFs负载小尺寸CuO(Fe MOFs‑sCuO)为猝灭剂,通过层层组装构建了电化学发光传感器。本发明构建的电化学发光传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对神经烯醇化酶的检测具有重要的意义。
一种高纤维含量玻璃钢的生产方法,涉及玻璃钢加工成型技术领域,所述生产方法包括如下步骤:S1、制备高纤维含量玻璃钢预浸渍体;S2、将预浸渍体制备成封闭式浸渍体;S3、将多个封闭式浸渍体组合形成预成型体;S4、将预成型体通过模具模压固化成型,最终形成玻璃钢制品,在本发明中,所得玻璃钢制品中纤维含量更高,通过降低玻璃钢中的树脂相对含量,可降低玻璃钢制品的原料成本,且更加低碳环保;所得玻璃钢制品中纤维含量更高,相对于片状模塑/团状模塑热固性复合材料,其力学性能更高;玻璃钢制品的增强纤维可为密实的平纹布、斜纹布等,且浸渍程度高,相对于真空灌注法不容易出现树脂短路现象;可生产形状相对复杂的玻璃钢制品。
本发明涉及一种Co9S8/ZnIn2S4光催化产氢材料及其制备方法和应用,属于无机光催化材料技术领域。本发明在花球状的ZnIn2S4材料上负载Co9S8颗粒从而形成异质结复合材料,具体为纳米片组成的花球并分布纳米颗粒,花球直径为200‑800nm,其中八硫化九钴与四硫化二铟合锌构成异质结构。本发明在可见光的照射下,具有良好的光催化活性,复合后半导体的产氢速率最高可达12.67mmol h‑1g‑1,可回收多次利用,循环稳定性良好,且不会对环境产生二次污染。
本发明公开一种高延性纤维增强聚合物筋及其制备方法,涉及纤维增强复合材料领域。该高延性纤维增强聚合物筋包括如下体积分数计的组分:聚乙烯醇纤维5‑40wt%,芳纶纤维5%‑40wt%,碳纤维5%‑40wt%,树脂15‑30wt%,固化剂0.5–2.5wt%,促进剂0.5%‑2.5%,填料2%‑6%。该高延性纤维增强聚合物筋以聚乙烯醇纤维为内核,将芳纶纤维三维编织在其外围,然后将碳纤维三维编制在芳纶纤维外围,经由热固性树脂基体浸渍,再利用带有肋纹的模具成型装置初步成型并经过拉挤成型,加热固化,切割得到所需尺寸的高延性纤维增强聚合物筋。本材料具有良好的延展性和屈服性能,可广泛应用在混凝土结构工程领域,解决了FRP筋延性低的问题。
本发明公开了一种自支撑儿茶酚胺薄膜及其制备方法与应用,其制备方法为以邻苯二酚和聚乙烯亚胺作为原料在空气‑水界面聚合形成自支撑儿茶酚胺薄膜。本发明制备的自支撑儿茶酚胺薄膜中存在氢键,具有良好的机械强度和粘附性能,苛刻的条件下依然保持稳定。本发明提供的自支撑儿茶酚胺薄膜可以修饰各种基底并接枝聚合物刷形成多种复合材料,还可以获得自支撑的Janus薄膜,修饰的阳极氧化铝和铝箔分别具有可调节的润湿性能和抗菌性能。
本发明提供一种碳包覆TaO纳米片的制备方法,属于纳米材料制备技术领域;具体涉及一种包碳与先驱体热裂解的制备方法。其特征在于:采用水热法合成的介晶(NH4)2Ta2O3F6粉体作为原料;先通过溶液包覆多巴胺工艺制备介晶(NH4)2Ta2O3F6@多巴胺复合材料;然后将其作为先驱体,在惰性气氛中进行高温热处理即可合成出碳包覆TaO纳米片。该材料具有产物纯度高、高导电率、较高催化活性和充放电稳定性优异等优点,使其在染料敏化太阳能电池的对电极材料、纳米生物材料以及电化学储能负极材料等方面存在巨大的应用潜力。此外,本发明所涉及的制备方法简单、所选用的原料易得、实验设备简单、实验周期短且工艺流程易于控制。
本发明公开了一种基于埃洛石纳米管/壳聚糖复合骨架的绿原酸肠溶缓释微球,它是由埃洛石纳米管/壳聚糖复合微球骨架及肠溶包衣层制成。本发明以壳聚糖/埃洛石作为复合材料,通过乳化交联法制备壳聚糖/埃洛石微球,通过微球肠溶包衣避免胃排空和胃内容物对药物释放的影响,利用埃洛石纳米管的吸附性能,减慢绿原酸在体内的释放,利用壳聚糖选择性被结肠部位菌群降解的特性增加绿原酸在结肠部位的释放,提高了绿原酸的生物利用度。
本发明涉及一种聚二甲基二烯丙基氯化铵改性的磁性氧化石墨烯复合吸附材料及其制备方法,本发明通过聚二甲基二烯丙基氯化铵对磁性氧化石墨烯进行改性,聚二甲基二烯丙基氯化铵通过静电作用负载在磁性氧化石墨烯的片层之间和表面,聚二甲基二烯丙基氯化铵负载在磁性氧化石墨烯的片层之间对磁性氧化石墨烯的层间距进一步扩大,增大了复合材料的吸附效果,同时聚二甲基二烯丙基氯化铵的正电作用对磁性氧化石墨烯实现“电性反转”,从而与六价铬进行静电作用,两方面大大加大了废水中六价铬的处理效果。
本发明公开了一种物联网现场总线电缆及其制备方法,该物联网现场总线电缆包括由输电电缆、光缆和数据电缆组成的总线电缆内芯,以及在总线电缆内芯的外部依次包覆的陶瓷纤维耐火带、第五硅橡胶复合材料阻燃层、纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套;在总线电缆内芯与陶瓷纤维耐火带之间填充有第三阻燃填充料;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T 19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
本发明公开了一种氧化铝包覆氟化钙的复合纳米颗粒及其制备方法,包括如下步骤:1)将聚乙烯吡咯烷酮与乙醇按一定比例混合,并在搅拌条件下加入二甲苯,混合均匀后,分为两份,分别为B溶液和C溶液;2)将纳米氟化钙粉体搅拌条件下加入到B溶液中,分散均匀,得到B’溶液;并将硝酸铝加入到所述C溶液中,混合均匀,得到C’溶液;3)将所述B’溶液和C’溶液混合后,向其中缓慢加入氨水与乙醇的混合液,至溶液的pH值为7~12,持续搅拌至反应结束,将所得产物静置陈化,将固体产物离心分离后,加热脱水,制得氧化铝包覆氟化钙的纳米复合材料。本发明的制备方法具有工艺简单,成本低廉的特点,所制备的纳米复合粉体分散性较好,包覆效果较好,包覆率较高,粒径尺度均一,较好的改善了氟化钙颗粒的表面特性。
本发明公开了一种新结构的复合盘形绝缘子,具有铁帽,钢脚,芯体和芯体下部工作部以及硅橡胶伞裙,其特征在于铁帽,钢脚,复合材质芯体和其下部的芯体工作部以及硅橡胶伞裙为一次成型的复合材质芯体和硅橡胶伞裙的组合结构的复合盘形绝缘子。其优点是通过结构和工艺的改进,解决了复合绝缘子制作需要先将铁帽、钢脚以及绝缘子芯体胶装为一体,然后入水池或者其他介质中养护,工艺繁琐,成品率低的问题。通过对芯体结构、材料以及制造浇注工艺的改进,复合材料芯体强度高,重量轻,电气性能优越,且整体一次成型,提高了加工质量和品质,也不会出现传统瓷芯体出现零值,玻璃芯体出现自爆的问题,是目前比较理想的复合盘形绝缘子的更新换代产品。
本发明涉及建筑用连接节点,尤其是一种装配式限位增强钢木磨砂套筒组合节点。包括方形中心柱、X型木梁和梁柱连接组件,梁柱连接组件固定套在方形中心柱的外侧,X型木梁位于梁柱连接组件的外侧,且与梁柱连接组件固定连接;方形中心柱包括磨砂木柱、磨砂钢套筒、磨砂木套筒外壳、FRP纤维增强复合材料层和中心柱磨砂钢盖,磨砂木柱的中心沿其长度方向设有贯穿的中心孔Ⅰ,预应力钢绞线从中心孔Ⅰ中穿过,磨砂钢套筒呈中空的四方体,其固定套在磨砂木柱的外侧,磨砂钢套筒的上下两端与磨砂木柱的两端部之间均形成封闭的环形插槽。其实现了组合节点的产品化,装配化,标准化,有效减少了人工成本,提高效率,缩短工期。
一种内支撑式结构充气防爆轮胎,属于轮胎技术领域,包括轮胎外胎、轮胎内支撑和轮辐,所述轮胎内支撑固定设置在轮辐上,且位于轮胎外胎的内侧。所述轮胎内支撑包括内支撑底座、弹性结构部和弧形支撑部,所述内支撑底座固定设置在轮辐上,所述弹性结构部设于内支撑底座上,所述弧形支撑部设于弹性结构部的顶部。本发明结构简单,成本低廉,商业车上采用在轮胎内部放置高分子复合材料弹性体的支撑弹性结构,在轮胎爆胎时,可产生一定的支撑能力,避免爆胎时车辆失控,解决了车辆爆胎产生的安全问题,减小人身伤害和财产损失。采用环保可回收材料,减少环境污染。
本发明涉及一种钛硅碳‑碳复合超级电容器电极材料,属于超级电容器领域。所述电极材料由钛硅碳和碳纤维组成,其中,钛硅碳颗粒嵌入在碳纤维形成的一维纳米线结构中。所述电极材料的制备方法为:(1)将钛硅碳粉体分散于乙醇和乙酸的混合液中,然后加入聚乙烯吡咯烷酮,配制成纺丝的前驱液,对前驱液进行静电纺丝,得到原丝;(2)然后将步骤(1)的原丝预氧化后进行碳化处理,即得。发明以钛硅碳为基本原料,采用静电纺丝法制备出了具有一维纳米线结构的钛硅碳‑碳复合材料,这种电极材料具有良好的倍率性能和循环稳定性,可以显著提高超级电容器的电化学性能。
本发明涉及模拟酶技术,具体说是一种复合氧化物(CoV复合氧化物)模拟酶材料及其制备和应用。通过沉淀剂尿素沉淀法制备CoV的层状双羟基复合金属氢氧化物前体,然后通过焙烧处理得CoV的复合氧化物模拟酶材料。本发明提供的钴钒氧化物模拟酶同时具有氧化酶和过氧化物酶活性的多重特征。所得复合材料具有合成步骤易操作、成本小、效果显著等特点,在新型催化氧化分析中具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种三维石墨烯导电网络用于锂电池负极及其制备方法,包括以下步骤:将导电聚苯胺加入N‑甲基吡咯烷酮,将酚醛树脂,加入乙醇溶液,形成酚醛/乙醇溶液,然后混合,加入纳米硅粉和氧化石墨烯粉末,制成Si/GO/导电聚苯胺/酚醛树脂悬浮液,取悬浮液进行喷雾干燥,得到Si/GO/导电聚苯胺/酚醛树脂前驱体薄膜,将获得的Si/GO/导电聚苯胺/酚醛树脂前驱体薄膜在氩气/氮气气氛中,煅烧2h~3h,即得到Si/石墨烯/热解聚苯胺‑无定形碳的复合材料。有益效果:以纳米硅粉、氧化石墨烯、导电聚苯胺和酚醛树脂为原料,得到的球形多孔二次颗粒进行热处理,形成球形复合多孔材料,具有三维立体导电网络结构,具有很高的比容量,脱嵌锂电位适中,安全性好。
本发明公开一种有机‑无机杂化片状Janus导热填料及其制备方法,主要在二氧化硅Janus片两侧,分别沉积导热金属纳米粒子和接枝有机分子。与有机分子改性无机填料形成的均质材料相比,Janus填料特有优势体现在:导热无机粒子密集沉积于填料一侧,彼此充分接触,有利于局部范围内形成导热通路;有机分子接枝于填料另一侧,既可改善填料分散,又能保留导热粒子原有的导热能力;在与基体材料复合加工时,由于Janus填料的片状结构,尤其无机粒子在填料一侧沉积引起的面内外密度的不对称性,使Janus填料取向分布于聚合物基体中,并在低填充份数下构建导热网络,有效改善聚合物复合材料的导热性。
本发明涉及一种兼具吸附和催化作用的多孔碳/纳米双金属氧化物复合光催化材料及其制备方法,本发明以海藻酸钠为骨架,以Cu2+/Fe2+混合溶液为交联剂,形成Cu2+/Fe2+@SA水凝胶,通过沉淀过程在水凝胶内部形成相应的氢氧化物,经过高温煅烧制备出多孔碳/纳米双金属氧化物复合光催化材料。通过海藻酸钠水凝胶模板对纳米Cu2O颗粒进行分散,在N2气氛构建的无氧环境完成纳米Cu2O的合成,Cu2O均匀分散在多孔碳材料的孔隙内,可以用作可见光催化降解染料废水。同时,高温无氧环境下完成纳米Fe3O4的合成,使得复合光催化材料具有铁磁性,增强了复合光催化材料的循环利用性能。该复合材料兼具吸附作用和催化作用,对染料废水具有良好的去除效果,实现了天然资源的循环利用。
本发明属于生物质技术领域,具体涉及一种重金属污水处理用无机材料杂化的多孔生物质微球及其制备方法。本发明以改性高粱梗和改性水辉石为原料复合而成无机材料杂化的多孔生物质微球;制备出的复合材料可吸附废水中重金属离子和苯胺、苯酚类有机污染物,对苯酚吸附去除率高达99%。
本发明公开了一种抗菌、耐腐蚀空气分散装置,包括弹性调节装置、气体分布装置、气体分割装置以及固定安装部件等四个结构安装组成,气体分布装置选用碳纤维、橡胶及复合材料制备,具有重量轻、抗菌、耐腐蚀的特点。其中所述弹性调节装置位于气体分布装置的一端,所述弹性调节装置与气体分布装置通过内置设有的弹簧伸缩式连接,本发明一种抗菌、耐腐蚀空气分散装置,通过弹簧、轴套、端盖和滑管的共同运动作用下,根据水体压力、气体压力的压力作用,自动进行调整压紧状态,随着气压的增强在杂物堵塞的部位进行强压冲击冲出赌塞物,利用弹簧的弹性势能,实现整个弹性调节装置的自行伸缩式的开启和闭合。
本发明公开了一种基于RuCl3/Cu‑MOF复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于催化室温氮气还原成氨的应用,属于纳米材料技术、催化技术领域。其主要步骤是将醋酸铜溶液、三氯化钌溶液和配体溶液混合,制备RuCl3/Cu‑MOF纳米晶;将RuCl3/Cu‑MOF纳米晶置于管式炉中,氩气气氛下700℃热解2 h,得到CuO纳米粒子和Ru纳米粒子共掺杂的碳氮基质纳米多孔复合材料,即基于RuCl3/Cu‑MOF复合催化剂;将该催化剂用于催化室温氮气还原成氨的应用,制备工艺简单、成本低,有很好的工业前景。
本发明公开了一种舱内装饰用水基聚氨酯面漆,是一种双组份水基聚氨酯磁漆,其中甲组份按组成分为:PUA乳液,颜料,功能填料,润湿分散剂,基材润湿剂,流变剂,消泡剂,增稠剂。乙组份:异氰酸酯类,醇醚类溶剂。研发的水基聚氨酯面漆具有低毒低污染、耐沾污、耐磨、阻燃、柔韧性好、附着力好以及防腐好,对有机玻璃﹑塑料﹑复合材料等溶剂敏感型制件无不良影响的特点。在舱内涂装实验经证实完全可以在飞机内舱﹑汽车内舱﹑机车内舱等大范围的推广使用,具有可观的使用价值与经济价值。
本发明公开了一种废水环保吸附处理树脂材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:三聚氰胺甲醛树脂25-30份,聚氯乙烯树脂14-23份,滑石粉11-13份,金属锰粉6-9份,二氧化铁纳米级微粉2-6份,二氧化硅纳米级微粉,6-9份,无机抗菌微粉1-10份,高密度聚乙烯HDPE1-3份,增韧剂EOC3-4份。本发明的有益效果是:提高了废水处理用复合材料对废水处理的能力。其制各方法制备方法工艺简单,条件易控,有效降低了生产成本,易于工业规模化生产。
本发明公开了一种环保抗弯性塑胶材料,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:再生塑料60-70份、棒状木丝8-12份、热塑性塑料8-12份、聚四氟乙烯12-15份、钡铁氧体磁粉5-8份、石墨6-8份、三氧化二铝3-5份、界面相容剂2-4份、聚苯硫醚2-4份、硅烷偶联剂1-3份、二氧化锑0.6-0.8份、二硫化钼0.5-0.7份。制得的塑胶材料,抗各种化学腐蚀性强,具有耐高温、抗弯抗磨性能;木粉的添加量通过多次实验,进行良好的控制,避免了复合材料的脆性增大,同时降低加工能耗;再生塑料的添加减少碳排放,回收循环再生,具有良好的环保功效。
本发明涉及一种气化炉激冷室修复方法,具体步骤如下:气化炉激冷室内将所有复合材料打磨清洗干净,根据气化炉内裂纹缺陷情况,确定设备内缺陷位置及缺陷类型,用砂轮机沿粉线将不锈钢衬里层磨开;然后使用碳弧气刨将需要修复部位衬里刨掉,进行打磨清理,对设备母材进行100%渗透检测,直至裂纹完全清除干净为止;对过渡层堆焊前,筒体内部做消氢处理;然后采取分段堆焊的方式进行堆焊,过渡层堆焊完成后,立即对堆焊部位进行消应力热处理:对过渡层进行100%渗透检测,合格后,可进行面层的焊接,本发明通过对激冷室进行修复,消除了安全隐患,延长了气化炉使用寿命,降低成本。
中冶有色为您提供最新的山东有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!