本发明属于复合材料制备领域,涉及一种制备连续纤维织物增强热塑性树脂的设备。该设备包括依次设置的放卷装置、张力控制装置、静电消除及预加热装置、复合装置、成型装置和收卷装置,其中所述的静电消除及预加热装置设置于张力控制装置和复合装置之间。与现有技术相比本申请提供的一种制备连续纤维织物增强热塑性聚氨酯复合软布的设备,该设备工艺简单,连续化操作方便,生产过程中无任何污染,与现有技术相比,纤维与树脂的粘结效果更好,不易剥离,且表观效果更清晰。
本发明太阳光二次反射回收碳纤维装置,含碳纤维回收、废气回收处理和能源动力三个系统,碳纤维回收系统包括由反光镜及二次聚光塔构成的太阳光聚光系统和样品固定系统,废气回收处理系统含有除尘装置、热交换器、二氧化碳吸收塔、等离子处理器、风机和相应管道;本发明装置由太阳能光伏系统提供动力。利用所述装置回收碳纤维的方法包括的步骤有:⑴采用尺寸和形状不限的碳纤维增强复合材料;⑵将材料固定在3D样品移动平台上;⑶太阳光聚焦样品腔并稳定温度于360~550℃;⑷将3D样品移动平台移入样品腔并辐照5~180分钟;⑸冷却、去杂质,得到回收的碳纤维。本发明不需有机溶剂,不耗火电,对回收CFRP废弃物有积极意义。
本发明主要公开一种能替代导热脂和导热膏应用于大尺寸芯片上的纳米级界面散热材料的封装工艺,具体地说就是那通过电纺技术和高冲压技术制备的金属基纳米纤维复合材料做为界面散热材料,进行回流焊接技术固定大尺寸芯片到印制电路基板上,从而使芯片有更好的散热性能。
本发明公开了一种有机硅接枝改性聚苯硫醚的方法。制备方法包括如下步骤:将聚苯硫醚粉末、乙酰氯、无水AlCl3粉末在二氯甲烷或二氯乙烷中反应得到乙酰化聚苯硫醚改性粉末,接着在氮气保护下,将乙酰化改性聚苯硫醚、含氨基的有机硅单体、醋酸、分子筛,于70~110℃温度下,在无水甲苯或乙醇中反应0.5~36小时,得到有机硅改性聚苯硫醚。本发明的有机硅接枝改性聚苯硫醚,具有原料便宜,反应步骤少,操作简便,接枝均匀的显著优点,同时由于有机硅氧链具有热稳定性和柔顺性的特点,对于聚苯硫醚韧性的改善是很有意义的,也有利于以后与其他增强材料的相容及其复合材料性能的提高,接枝改性后的聚苯硫醚仍可广泛应用于电子电气,汽车,国防军工等耐高温领域。
本发明提供了一种用于白底涂布白板纸背涂的涂料及其制备方法和应用。包括如下质量份的组分:复合白色颜料15~65质量份,重质碳酸钙35~85质量份,胶乳10~20质量份,水25~45质量份。所说的复合白色颜料为包括二氧化钛颗粒内核和包裹在二氧化钛颗粒内核外的碳酸钙颗粒外壳的复合材料。本发明的白底涂布白板纸背涂涂料遮盖性能好,亮度高,能够提供均一的遮盖、均一的色调,具有良好的表面效果,且能够使背面的木浆用量节约20%-50%。
本发明为墙体式雷达天线罩制造法,涉及一种在不影响雷达天线正常工作下的墙体式雷达天线罩。具体指采用墙体外型、墙体外表颜色和门窗伪装图案的雷达天线罩制品,由若干复合材料夹层结构的天线罩单元件组装而成。单元件之间的连接方式采用螺栓紧固单元件周边的“L”型内法兰;天线罩外型设计成与普通房屋墙体形状相协调,与整幢建筑浑然一体,达到外型伪装效果;天线罩根据周围民用建筑装饰布局,采用伪装装饰图案,勾勒出伪装逼真图,如窗框、窗玻璃、窗把手和门框、门把手、门等;天线罩外表采用与周围墙体颜色相协调的耐候性透波涂料。以此提高其伪装性,确保雷达天线在各种恶劣工况下不间断工作,满足其在边防、城保和其它重点检控站的需要。
本发明涉及一种以导电高分子聚合物复合材料为主要原料的无电弧高分子PTC热敏电阻器及其制造方法。本发明高分子PTC热敏电阻器的芯材由具有PTC特性的芯片和贴覆于芯片两面的金属箔片电极构成,它的电极面积小于芯片面积。与现有技术相比,本发明采用了蚀刻工艺和冲压等加工工艺,实现了高分子PTC热敏电阻器大芯片、小电极的新颖结构,增加了电极间爬电距离,减少了电极间电弧放电现象的发生,提高了其安全可靠性。
一种复合材料技术领域的铜-铝-铜复合板材的制备方法,通过将两块经表面清洁预处理的铜合金竖直相对设置,熔化后的铝液浇注到两块铜合金之间得到合金毛坯,将合金毛坯进行热处理,再经轧制得到铜-铝-铜三层复合板,最后将铜-铝-铜三层复合板进行轧后处理得到铜-铝-铜复合板材。本发明解决了铜表面易氧化造成铜/铝界面结合强度低的问题,使铜/铝复合板界面结合强度较直接平面对接轧制最大可提高近3倍。
本发明属于介孔材料制备技术领域,具体为一种巯基功能化有机无机杂化的有序介孔硅材料及合成方法。这种材料的巯基官能团含量高(0.1wt%~15wt%)、比表面积高(200~500m2/g)、孔容大(0.1~1.0cm3/g)、孔径均一(3~12nm),具有二维六方介观结构。合成方法包括:在酸性条件下将无机硅源和含有巯基的有机硅源进行预水解,形成硅源前驱体;与非离子表面活性剂混合,加入可溶性树脂,在有机溶液中进行自组装,得到巯基功能化-非离子表面活性剂复合材料;通过溶剂回流萃取除去表面活性剂。本发明操作简单,成本低,该材料可作为废水中重金属离子的吸附剂,为工业含重金属废水的处理开辟了新途径。
本发明涉及一种基于树状大分子包裹硫化铜纳米颗粒的肿瘤疫苗及其制备和应用,所述复合材料为纳米载体负载干扰素基因刺激因子激动剂cGAMP;其中纳米载体为表面修饰苯硼酸PBA分子、内部包裹硫化铜纳米颗粒的第五代聚酰胺‑胺树状大分子G5.NH2。本发明操作工艺简单,反应条件温和,易于纯化,所用的合成原料均为环境友好型材料,所开发的纳米疫苗可将光热治疗和免疫治疗两种治疗模式集中在一个纳米平台上用于肿瘤的治疗和预防,具有良好的应用潜力和产业化实施前景。
本发明公开了一种轻质电磁屏蔽材料及其制备方法,所述电磁屏蔽材料是以天然高分子材料为基体,以金属纳米线或者纳米颗粒为填料,用冷冻干燥法制备的一种金属纳米线/纳米颗粒&天然高分子气凝胶复合材料,具有机械强度高、接触电阻小、孔隙率高、密度小等优势,在8.2‑12.4GHz波段的电磁屏蔽效率可达89dB以上。本发明的制备方法简单易行、效率高,各项技术参数容易调控,且成本低廉、高效经济,有利于大面积工业化生产,在军用、民用等多个领域都展现出了广阔的应用前景。
本发明属于生物传感器技术领域,具体涉及一种生物传感器及其制备方法和应用。其中,生物传感器的制备方法,包括:S1,制备碳点‑多壁碳纳米管复合材料作为光活性材料;S2,制备银包金核壳纳米溶胶作为活性基底纳米材料;S3,将适配体与活性基底纳米材料连接形成生物偶联物作为放大器;S4,利用光活性材料和放大器组装成基于抗体‑适配体的阴极夹层生物传感器。本发明增加光活性材料的稳定性与光学吸附性能,拥有优良的稳定性,更高的导电性以及更快的电子转移能力。增加活性基底纳米材料的稳定性以及增强其信号放大的能力。
本发明公开了一种磷化钴/氮磷掺杂多孔碳材料、制备方法及其在锌空电池空气电极催化剂中的应用。制备方法为:将有机配体加入到去离子水中,得到配体溶液;将金属锌和钴盐加入到去离子水中,得到金属盐溶液;将金属盐溶液缓慢加入到配体溶液中,反应完全;将混合溶液进行离心,所得下层沉淀物用去离子水清洗多次,冷冻干燥,将样品进行原位磷化/碳化处理。本发明以双金属骨架化合物为催化剂前驱体,通过原位磷化实现金属磷化物生长于杂原子掺杂碳材料表面,以形成双活性位来协同提升碳基金属磷化物复合材料的电催化氧还原/析氧性能,最终得到的磷化钴/氮磷掺杂多孔碳材料作为锌空电池空气电极催化剂,可实现长时间、高稳定性的充放电循环。
一种蛋黄‑蛋壳结构的碳包裹锂电池负极材料及制备方法,以苯酚和甲醛为包裹锂电池负极材料的前驱体,通过聚合,后处理和热处理过程,得到蛋黄‑蛋壳结构的碳包裹锂电池负极材料。合成的碳包裹锂电池负极材料中留有足够的空间来缓解充放电过程中的体积膨胀。因此,采用此方法得到复合材料可应用于锂电池的负极,其展现出高的放电容量和低的容量衰减率。
本发明属于纳米材料制备技术领域,具体为一种碳纳米管复合纤维的大规模连续制备装置及方法。包括:反应原液贮存部分,反应气体和载气贮存部分,竖立式反应炉,包括下部的加热单元和上部的管式反应器,反应炉的下部设有产物出口,产物出口处设有气体收集系统和产物收集装置。制备流程为,将分散有客体材料的反应液注入反应器中,在高温区域内与反应气和载气发生反应,得到碳纳米管与客体的复合材料;通过连续的进液,可以实现碳纳米管复合纤维的连续制备。本发明具有更长的长度与更好的连续性;制备的复合纤维具有更高的导电能力、更强的力学性能和优秀的生物相容性,可用于储能器件、电缆传输、功能变形材料以及医用材料等领域。
本发明公开了一种3D打印纤维素/纳米无机填料复合凝胶墨水,其特征在于,其是一种以纳米无机材料为填料、以纤维素为高分子基体的纤维素基复合凝胶水溶液,按照质量份数比例,其由纳米无机填料分散液15~20份、纤维素分散液90~100份、化学交联剂1~2制成份;纳米无机填料分散液中纳米无机填料的添加量为0.5‑30wt%,纤维素分散液中纤维的添加量为4~6wt%。本发明还公开了其制备方法。本发明以纤维素为3D打印墨水的高分子基体,制备方法高效,制得的凝胶墨水具备良好的生物相容性、力学性能和环境友好性,且该高分子基体来源广泛、原料成本低廉,可用于电子器件、电子封装和其它领域中高分子增强复合材料的打印制备。
本发明公开了一种具有多轴旋转式承载结构的沉积炉,涉及碳纤维复合材料制造设备领域。本发明包括至少两个加热器以及与加热器相对应的安装于承载台上的至少两个旋转承载板;加热器采用圆形整体加热器、圆形拼接加热器、方形整体加热器或方形拼接加热器中任意一种;加热器材质采用石墨、碳碳或钨钼等其它耐高温材料;承载台的周侧壁上安装有与炉体内侧壁挤压密封的密封圈。本发明使装载碳纤维预制体的旋转承载板能够于加热制备过程中进行旋转,保持内部混合气体和加热温度对其表面作用的均匀性,提高了碳纤维预制体制备成品的品质,确保碳源气体在炉腔底部开始充分裂解挥发,提高产品的整体沉积效果。
本发明涉及一种微量元素缓释壶制作方法,将紫砂泥、金云母作为壶体外层材料,将硅藻矿物、麦饭石、碧玺、木鱼石、黄土石粉和高岭土原料作为内层材料,分别进行配料、和料、机轧成泥料备用。取内层材料平铺展开,再取外层材料平铺展开,将内层材料置于外层材料上面,利用手工适度搓揉将内层材料与外层材料结合成组合体,使内层的矿物料与外层的紫砂料紧密结合,制作成紫砂壶体,壶体内部具有满布微孔结构的微量元素缓释层,充分改善了复合材料的力学性能,加强了内部微孔结构的强度,然后经过阴干、焙烧和冷却烧制成紫砂缓释壶。使用微量元素缓释壶泡制茶水,在壶内放置茶叶,泡制过程中便释放出微量元素和茶水。
本发明提供一种轻质风扇叶片,包括金属结构和复材结构,复材结构与金属结构共固化成型,金属结构包括金属前缘和金属型芯,复材结构提供自后缘点起延伸的第一吸力面和第一压力面,金属前缘提供自前缘点起延伸的第二吸力面和第二压力面,第一吸力面和第二吸力面连接构成整个吸力面,第一压力面和第二压力面连接构成整个压力面;复材结构包括至少提供部分第一吸力面的吸力侧部分和至少提供部分第一压力面的压力侧部分;金属型芯自金属前缘起沿弦向延伸而被夹在吸力侧部分和压力侧部分之间,并且,金属型芯面向吸力侧部分和压力侧部分的两个表面设置有沿弦向延伸的多个导流槽。上述轻质风扇叶片可以有利于复合材料与金属材料的连接成型。
本发明公开了一种止血针的制备方法,其特征在于,通过电泳沉积的方法在止血针的金属针头表面形成止血涂层,所述止血涂层的材料为高分子材料与无机材料的复合材料,所述高分子材料为壳聚糖、海藻酸钠、PLGA、纤维素和蚕丝蛋白中的任意一种或几种,所述无机材料为生物玻璃、生物陶瓷和羟基磷灰石中的任意一种或几种。本发明通过电泳沉积的方法,在金属针头表面形成止血涂层,该涂层能均匀分布在针头,其分布范围可控,其厚度以及结构可控;该止血涂层在与体液接触后发生溶胀,且能与血细胞相结合,拔出时脱落,达到止血效果,能够有效解决临床上各类穿刺引发的出血问题。
本发明提出了一种便携式祛痘笔,其包括笔体本体,笔体本体包括壳体、按摩体和盖体,壳体与盖体螺纹配合,壳体包括颈部,颈部包括卡接部,按摩体包括滚珠座,滚珠座外侧设置有环型卡槽,环型卡槽与卡接部卡接配合,滚珠座贯穿设置滚珠安装通道,滚珠座远离壳体的一端设置有抵接内凸,滚珠安装通道螺纹配合滚珠托。通过设置了滚珠座和颈部之间的卡接配合,实现滚珠座的可拆装式安装方式,取下滚珠座,进行更换或补充祛痘膏,提高了重复利用率;在滚珠座内部螺纹连接滚珠托,滚珠托可以根据滚珠的大小调节滚珠的滚动松紧程度,滚珠由有序介孔复合材料制作而成。祛痘膏由以下原料组成:黄柏、大黄、白鲜皮、白术、土鳖虫、芒硝、无患子、冰片。
本发明的提供一步法制备层间增韧碳纤维预浸料的生产方法,该方法所制备的层间增韧复合材料抗冲击性能优异。本发明是利用碳纤维纱间隙的过滤能力,环氧树脂中的增韧粒子无法通过纤维间隙从而停留在纤维表层,而低粘度液态环氧树脂可以充分浸润到纤维内部,达到一步法制备层间增韧碳纤维预浸料的目的。本发明的生产方法在不改变普通热熔法预浸料生产工艺流程的基础上,通过调整合适的含浸温度、间隙、压力即可实现一步法制备层间增韧预浸料。
本发明公开了一种混合纺丝制备稳定结构柔性拉胀材料的方法,其特征在于,采用近场电纺直写技术、模板电纺技术或聚合物熔融直接沉积纺制并形成拉胀结构体;将溶液或熔体采用纺丝方式纺出纤维并收集在拉胀结构体上,形成无序结构体;将具有拉胀结构体和无序结构体的柔性复合拉胀材料从收集装置上剥离;将柔性拉胀材料进行后处理,以提高柔性拉胀材料的力学性能或赋予其功能。本发明采用混合纺丝方法制备的具有拉胀结构体和无序结构体的柔性复合拉胀材料不仅具有拉胀效应,还具有稳定的结构,且材料的尺寸范围广,适用高聚物种类多,材料可用于服装、过滤材料、生物医用、组织工程、光电材料、冲击防护、柔性传感器、复合材料等领域,前景广阔。
本发明涉及一种微结构构造中间层界面Mullite/硅酸钇复合涂层的制备方法,将莫来石纤维球磨成粉体,分散于1‑甲基吡咯烷酮得到均匀的悬浮液,然后加入混合粘结剂机械搅拌均匀,注入带有Si粘结层的C/SiC复合材料表面,再经烧结得到莫来石多孔涂层;取六水合硝酸钇和正硅酸乙酯溶解于去离子水中得到溶胶,并将溶胶热浸渍旋涂到经过热处理的莫来石多孔涂层,反复热浸渍‑热处理得到致密的Mullite/硅酸钇环境阻障复合涂层。与现有技术相比,本发明具有微孔分布均匀,界面结合较好,抗裂纹扩展等优点。
发明公开了一种自支撑结构的锑/铋酸锌自组装纳米棒的制备方法及其产品和应用,以铋酸钠、乙酸锌和三氯化锑作为原料,氩气作为载气,利用高温煅烧转化作为主要技术路径,一步法制备出锑/铋酸锌肖特基异质结纳米棒。该复合材料能够显著提高光催化性能,尤其能够提高染料废水的降解速率。该材料的制备方法简单,制备成本低,适合于大规模的生产,亦可广泛应用于光学仪器、电子器件、能源转化等领域。
本发明提出了一种高密度聚乙烯HDPE波纹管,由以下原料按重量分制备而成:HDPE/氧化石墨烯/碳酸钙改性复合材料100‑120份,玻璃纤维20‑40份,氧化铝15‑30份,聚乙烯蜡10‑15份,抗氧剂5‑10份,玄武岩5‑10份,二氧化硅1‑5份,膨润土1‑5份,润滑剂1‑5份,过氧化苯甲酰2‑7份,季戊四醇2‑6份,偶联剂1‑3份。本发明制备的高密度聚乙烯HDPE波纹管的机械性能明显增强,力学性能好,包括断裂伸张率高,弯曲强度、拉伸强度强,抗冲击强度高,而其柔韧性也较好,质量高,而成本较低,因此,得到的高密度聚乙烯HPDE波纹管性价比高,适应性强,抗老化能力好,因此,具有较好的市场前景。
本发明提供了一种热交联聚丙烯酸/聚乙烯醇填充的细菌纤维素复合隔膜,其特征在于,包括细菌纤维素膜,细菌纤维素膜的孔隙中填充有热交联的聚丙烯酸和聚乙烯醇。本发明的制备过程简单高效,且本发明所用原料资源丰富、环保、性价比高。制备的复合材料具有纤维形貌完整、孔隙率可控、物理化学性质稳定、电化学性能优异等特点,在能源存储方面具有良好的应用前景。
本发明涉及一种高度可拉伸高灵敏度的3D打印石墨烯基柔性传感器及其制备方法,所述的石墨烯基柔性传感器具有两级传感结构,其中一级传感结构由导电填料填充弹性体复合材料构成,二级传感结构由石墨烯在一级传感结构表面包覆形成,最后传感材料在引出电极后封装形成柔性传感器。本发明中通过3D打印技术的使用实现了一级传感结构宏观形状的可控设计,而利用宏观网格填充结构的构建实现了传感器的高度可拉伸特性,同时两级传感结构极大提高了传感器在宽应变区间的灵敏度。本发明所述方法操作简单,所制备的石墨烯基柔性传感器同时兼具高灵敏度和高度可拉伸特性,有潜力被广泛应用于智慧医疗,健康监测,人机交互等领域。
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