本发明属于新材料领域,具体公开了一种可降解的环氧树脂及其制备方法。所述方法分别通过两次巯基‑烯加成反应合成出巯基封端的含螺环结构的中间体化合物和含螺环结构的环氧树脂,其分子量约为600–5000 g/mol。固化后的含螺环结构的环氧树脂在酸性条件和温度大于40℃的条件下,36小时内可以完全降解。本发明工艺简单、反应快速,产物具有高的反应活性,可以被完全降解,有望用于环氧树脂的增韧、碳纤维增强复合材料领域。
一种锆莫来石氮化硼碳侧封板,其成分(质量比)为:锆莫来石5~30%,六方氮化硼10~80%,添加剂1~20%,石墨0.5~5%,(外加)0.1~5%,碳素结合剂(外加)5~20%。其制造方法是先按照上述配比将六方氮化硼、石墨、碳纤维和部分锆莫来石细粉进行预混合,得到粉体A,把单质硼放在碳素结合剂里进行搅拌均匀,得到复合结合剂B。将不同颗粒的锆莫来石放在混料机里,并加入复合结合剂B,搅拌混合均匀后,添加粉体A进行充分混合,得到混合均匀料,困料后,进行常温模压成型。然后经过高温碳化、浸渍处理和回火,再进行磨床磨平,即得双辊薄带铸轧用侧封板。本发明的复合材料侧封板具有摩擦系数低、强度高耐磨、抗热震性好、耐侵蚀性强、投资设备少,成本低等特点。
本发明涉及一种难溶盐与聚酰亚胺气凝胶复合光催化剂及其制备方法。本发明针对目前有机‑无机复合光催化材料存在的复合均匀性和界面异质结调控等问题,采用多元化的分子设计将PI气凝胶材料与难溶盐复合在一起,使复合材料中无机纳米结构均匀分布在PI气凝胶中,二者通过异质结有效的结合在一起。通过本发明方法制备的PI/MX复合气凝胶催化剂既具有超高的比表面积、高效的吸附性、良好的稳定性、可回收性,还具有无机材料的独特性质,在重金属吸附、污染物降解等方面具有很好的应用潜力。
本发明公开了一种建筑涂层复合材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:水泥30-50份,醇酸树脂14-19份,热固性塑料2-3份,甲基丙烯酸酯单体3-6份,高密度聚乙烯15-21份,滑石粉1-9份,液态石蜡2-10份,过氧化苯甲酰11-16份,乙酸正丁酯9-14份,甲醛溶液3-9份,冰醋酸2-6份,泡剂2-4份,丙烯酸乳液2-8份,扇贝壳粉6-9份,毛蛤壳粉8-12份,牡蛎壳粉3-6份,滑石粉1-3份。本发明的安全性强、高强度、弹性好、重量轻、保温、隔热、吸音、防辐射,缩短建造周期,改善作业环境,提高安全系数,减少建筑区域的周边环境污染。
本发明公开了一种生产聚合物包覆改性硫磺的工艺及配方,聚合物主要由聚甲基丙烯酸甲酯组成。本发明经原位接枝聚合法制备出聚合物包覆改性硫磺的微胶囊,其芯材是在室温下稳定存在下的硫磺单质,表面经改性后生成聚甲基丙烯酸甲酯包覆层,形成一种核壳结构。复合材料的优点是有效地将硫磺包覆在内,避免混炼胶的喷霜现象。本发明制备出的包覆硫磺生产过程中安全环保,硫化阶段释放率高,硫磺含量高,成本低廉,可以用作橡胶硫化剂。
本发明公开了一种纳米碳纤维改性聚乙烯材料,其组分按质量百分数配比为:聚乙烯50%~70%、纳米碳纤维3%~15%、填料15%~40%、相容剂2%~5%、分散剂0.1%~2%、偶联剂0.1%~1%、抗氧剂0.1%~1%、其它添加剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的一种纳米碳纤维改性聚乙烯材料,具有高强度、高弹性、高刚度和显著提高抗静电能力等,在分子器件和提高复合材料力学性能方面显示出巨大的潜力,可广泛应用于国防军工或民用工业等领域,具有非常广阔的应用前景。
本发明涉及一种预制钢筋混凝土构件及其制作方法,属于预制混凝土结构技术领域;所述一种预制钢筋混凝土构件内开有至少一个不贯通孔洞,所述孔洞内设置锚固在孔洞侧壁混凝土内的钢筋;本发明提出的预制钢筋混凝土构件制作方法是采用钢管或纤维增强复合材料管内模制作孔洞,所述内模表面有槽道,所述钢筋置于槽道内。本发明将提高预制混凝土结构的受力性能。
本发明涉及一种防止热电偶渗碳的渗碳炉及应用,属于碳碳复合材料沉积领域,装置包括外炉壳和位于外炉壳内的渗碳室,外炉壳设有热电偶安装孔,渗碳室设有渗碳室孔洞,热电偶贯穿热电偶安装孔和渗碳室孔洞设置,渗碳室孔洞处设有护管,护管为一端开口的空心体。通过护管,隔绝了热电偶与渗碳室内气体的接触,解决了生产过程中因热电偶渗碳龟裂,导致的炉内进气、石墨件氧化、镍铬丝渗碳后影响电阻率导致测温、漏气风险,是原方式使用寿命的几十倍。
本发明公开一种石墨烯3D打印线材的制备方法,包括如下步骤:将树脂a、石墨烯与其他炭材料溶解分散到溶剂中得混合液;通过高压均质处理使混合液均匀分散;干燥混合液去除溶剂,制得母料;将一定配比的母料、树脂b和助剂经高速混合制得混合料;将混合料经熔融共混挤出造粒/成线。本发明首先对原料进行预处理,再将树脂、石墨烯和其他炭材料在溶液状态下进行高效分散和混合,即从高浓度的石墨烯向低浓度石墨烯过渡的过程,相比直接制备低浓度石墨烯复合材料,线材的机械强度更高,从而获得石墨烯均匀分散具有较好的导热导电性和良好的机械性能的3D打印线材。
用作电解水阴极的泡沫铜/还原石墨烯团簇/Ni/Cr的制备方法,本发明涉及一种在酸性介质中用作电解水阴极的泡沫铜/还原石墨烯团簇/Ni/Cr的制备方法。本发明是要解决镍基催化剂在酸性介质中电解制氢活性较低的问题。用作电解水阴极的泡沫铜/还原石墨烯团簇/Ni/Cr的制备方法:(1)还原石墨烯胶体液的配制;(2)阴离子型聚丙烯酰胺溶液的配制;(3)泡沫铜前处理;(4)泡沫铜表面自组装还原石墨烯团簇;(5)电镀镍;(6)电镀岛状铬,在泡沫铜表面制备还原石墨烯团簇/Ni/Cr的复合催化层。用作电解水阴极的泡沫铜/还原石墨烯团簇/Ni/Cr复合材料可以有效提高镍基催化剂在酸性介质中的催化活性。
本发明公开了一种醇酸树脂改性环氧乙烯基酯树脂合成工艺,在反应器中按一定配比投入双酚A型环氧树脂、有机一元不饱和羧酸、有机二元酸、催化剂和阻聚剂,进行开环酯化反应,再在阻聚剂存在下加入可交联单体稀释、加入醇酸树脂改性和促进剂预促进。本发明的有益效果是:在开环酯化反应中,引入有机二元酸作为扩链剂,并且在稀释过程中加入醇酸树脂共混改性,使得树脂的韧性大大增强,树脂浇铸体的断裂延伸率大于8%,冲击强度达20KJ/m2以上,同时使树脂固化收缩率大大降低,粘接强度大为提高,能够满足特种复合材料的需要。本发明合成工艺简单,无“三废”产生,符合环保要求,产品稳定性好。
本发明涉及一种航空刹车盘的保护层的制备方法,属于复合材料技术领域。包括如下步骤:内层涂料的制备:取硼酸、磷酸、硫酸亚铁、乙醇,混合均匀后,加热,保温,放冷,得到内层涂料;内层涂料的涂覆:将内层涂料涂于刹车盘C/C材料上,升温保温;中间层涂料的制备:取氧化锆、碳化钛、铁粉、玻璃纤维、硅酸镁、甘油、卵磷脂、乙酸乙酯,混合均匀,加热,保温,放冷,得到中间层涂料;中间层涂料的涂覆:将中间层涂料涂于内层上,升温保温;外层涂料的制备:取微硅粉、铝粉、铜粉、硅化二镁粉末、B4C、醇酸树脂、SiO2玻璃粉、乙醇混合均匀,加热,保温,放冷,得到内层涂料;外层涂料的涂覆:将外层涂料涂于中间层上,升温保温,即可。
压制和烧结钨制品的生产方法,属于金属粉末制造成品领域。利用高温还原钨粉,在室温下,采用12-27吨/厘米2的高压强,在刚性模中,用单轴双向法,直接把钨粉压制成密度为80~93%以上理论密度的制品,在1350℃~2000℃温度下用氢气保护烧结2-4小时,然后强冷或缓冷,得到尺寸变化不大于生坯1/2000的致密金属制品。表面磨削采用专门真空吸附模具,使制品达到较高的精度和光洁度。本方法,除生产纯钨半导体支承材料外还可用于生产钨复合材料制品。
本发明公开了一种高效导热复合塑胶,其特征在于,包括下列重量份数的物质:ABS55-60份,碳粉2-6份,润滑分散剂TAF11-16份,核壳高分子聚合乳液20-30份,马来酸酐接枝聚丙烯15-26份,聚对苯二甲酸乙二醇酯14-28份,纳米氧化物9-13份,BPS15-30份,水杨酸钠9-17份,明矾9-14份,高岭土3-8份。本发明用混合填料使复合材料的热导率大幅提高;本发明利用有一定长径比的颗粒、晶须形成连续的导热网链;选用不同的粒径的填料组合,达到较高填充致密度:利用偶联剂改善填料与基体的界面,以减少界面处的热阻。
本发明提供了一种表面修饰树枝状高分子的超顺磁性Fe3O4纳米粒子的制备方法,其特征在于,先用多巴胺(DA)与丙烯酸甲酯(MA)发生Mickeal加成反应得到DA-MA分子,然后利用DA分子上相邻羟基的反应特性,将产物DA-MA包覆在Fe3O4磁性纳米粒子表面,再以乙二胺(EDA)为原料,采用发散法,重复迈克尔加成和氨解过程,合成了以多巴胺(DA)修饰的Fe3O4纳米粒子为核、树枝状高分子聚酰胺-胺(PAMAM)为壳的复合纳米粒子。可通过控制外层树枝状高分子的代数而调控纳米复合材料的特性。本发明采用的制备方法条件温和、简单易行、可控性强,产物在药物载体及其磁靶向运输、基因载体、磁共振造影剂等生物医学领域具有广阔的应用前景。
本发明提供一种具有复合纺织材料生产方法,其特征是以羊毛、棉花、化纤为原料,以高分子材料一,颜料为基本材料,在酸碱溶液,如硫酸、醋酸、盐酸、氢氧化钠、醇基等溶液中浸泡发生弱反应或混合,经烘干,复合形成。本发明优点以复合材料为生产原料,并可与其它材料相拼接组合。羊毛等纺织品和高分子材料之间在复合成品之后,相互之间紧密嵌合,不易分离、脱落。高分子材料·的隔离,产品不易着色,能防污垢进行粘着。材料间的复合,结合紧密,纺织品原有的毛孔空间大幅降低,不仅防水性能大大提高,而且对羊毛形成很好保护功能,产品不易老化。
一种绿色环保型植物纤维复合铅笔杆,用农作物秸秆、甘庶碴等碎末,掺配粘合剂制成复合材料铅笔杆,利用农作物废料,替代木材,既不消耗木材而破坏环境,又解决了焚烧农作物秸秆所带来的污染和火灾稳患。是一种绿色环保型产品。
本发明涉及的是一种塑木型材,更具体地说是一种在竹塑木型材外表面包覆一层塑料及生产制备方法和设备,特征是在塑料原料中添加30-50%的木质纤维填料(木粉)和各种加工助剂如稳定剂、改性剂、润滑剂等,利用高速混合机混合后,经专用造粒挤出机制备成不同规格及等级的木塑颗粒,同时将预先处理的竹条以两层以上相叠并每层以多条端端相连接组合成竹筋,构成连续的骨架,再以嵌模法经挤塑机和挤塑挤出复合模具将竹塑木复合材料连续挤出表面覆塑的塑竹木复合型材,本发明所生产的表面覆塑的竹塑木复合型材具有抗冲击性能强,韧性好,耐刮擦,不易破碎等特点,适于制作各种铺垫板、托盘和内外墙板,尤其适用于制作各种包装箱。
本发明公开了酚醛树脂衍生物及其制备方法。本发明所提供的酚醛树脂衍生物,是式I表示的结构单元和式II表示的结构单元无规排列的共聚物,式I和式II的结构单元的链节单元总数为1-10;所述酚醛树脂衍生物软化点为45-140℃;其中,R为H或式III结构的取代基。本发明主链含有联苯基团和苯撑基团的酚醛树脂和主链含有联苯基团和苯撑基团的酚醛环氧树脂具有软化点低、熔融粘度低、离子含量低、可水解氯含量低等优点。经热固化后形成的树脂组合物具有优异的阻燃性能,同时具有吸水率低、耐热性能优良等优点,可广泛用于集成电路的环氧塑封料、复合材料的基体树脂、模塑料等。
本发明涉及超临界流体辅助聚合物加工,属于高分子材料加工领域。本发明提供一种多用途超临界流体辅助聚合物加工方法及装置,利用该装置的加热及剪切作用可实现熔融状态下超临界流体向聚合物内部的快速剪切扩散,辅助热塑性塑料及热塑性弹性体的加工,主要包括聚合物多相共混、聚合物/纳米粒子复合材料制备及聚合物超临界流体发泡等,加工完毕可进行快速冷却。本发明装置具有结构紧凑、便于操作、节省原材料、适应范围广等优点,适于实验研究。
本发明公开了一种磁性聚合物复合微粒及其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域,其技术方案要点是,提供一种磁性聚合物复合微粒的制备方法,与现有技术不同的是,该方法具有环境友好、生产工艺简单、一锅法即可制备的优点;本发明还提供一种磁性聚合物复合微粒,该磁性聚合物复合微粒的粒径为50μm~250μm,由多个直径1‑10μm的小颗粒团聚而成且具有大孔结构;本发明还提供了一种磁性聚合物复合微粒的应用,可以作为微生物固定化的载体使用。
一种使用感应加热的在线调控预热装置及预热方法,包括一保护壳体,在保护壳体的内部设置一保温壳体,在保温壳体内部设置有若干隔离支撑件,在隔离支撑件上设置有环形设置的保温层,在保温层的外侧贴设有加热线圈,在保温层的内侧设置有加热板,在加热板形成的腔体的顶部设置一与加热板形成的腔体的形状配合设置的按压板,在按压板上固连一使得按压板在加热板形成的腔体内动作的动力杆。本申请采用按压板辅助成型的方式,可以在进行感应加热操作的时候同时进行施压成型,满足复合材料制备工艺对压力参数的需求,保证感应加热的加热效率,最终也能有较好的成型效果。
本发明公开了一种氮化碳基绿色光催化保鲜膜的制备方法,属于光催化材料及保鲜材料领域。本发明采用CuI作为杀菌剂,CuI/C3N4作为光催化复合材料,进而将CuI/C3N4分散于壳聚糖与聚乙烯醇混合溶液中制得成膜液,再经相转化制得所述氮化碳基绿色光催化保鲜膜。其中,CuI本身即是杀菌剂,又与氮化碳形成异质结,增强光催化活性,提升光催化杀菌性能。更重要的是,所制备的保鲜膜还具有回收再利用性能,不会产生污染和造成资源浪费。本发明所采用的薄膜制备工艺简单,所制备的氮化碳基绿色光催化保鲜膜具有良好的可见光响应性能、可持续抗菌活性和可循环再生性,在食品果蔬保鲜、光催化杀菌等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种基于四氧化三铁/普鲁士蓝纳米酶标记物的制备方法及应用,涉及纳米科学、生物免疫技术、酶免疫测定技术等领域。本发明利用普鲁士蓝优异的催化性能,制备了负载在四氧化三铁@聚多巴胺核壳复合材料上的普鲁士蓝纳米酶标记物。通过利用四氧化三铁球芯的磁性和聚多巴胺优异的生物相容性,实现了生物分子的固定以及磁分离。通过利用聚多巴胺在酸性条件下具有还原三价铁离子的能力,成功在聚多巴胺表面生成普鲁士蓝纳米酶作为标记物。普鲁士蓝纳米酶通过催化过氧化氢的氧化反应,使底物四甲基联苯胺由无色变为蓝色。该标记物可以适用于多种酶联免疫试验的制备,在科研和临床中具有广泛的应用前景。
本发明提供一种多酸衍生低铂载量析氢电催化剂,该催化剂是一种嵌有高密度碳化钼纳米颗粒的二维纳米片交联组装形成的空心碳球负载的低铂载量高效析氢电催化剂,属于电催化材料合成技术领域。制备的催化剂是以钼盐、盐酸多巴胺、铂盐为原料,按照以下步骤所制备的:(1)溶液法制备有机‑无机前驱体Mo‑PDA;(2)浸渍法将Pt通过静电相互作用负载到含有钼酸根的前驱体表面;(3)热处理法制备Pt@MoCx/NC复合材料:将步骤(2)干燥所得产品转移到氧化铝刚玉坩埚中,经热解得到嵌有高密度铂‑碳化钼纳米颗粒的二维纳米片交联组装形成的空心碳球。本发明制备方法原料简单,制备工艺简单易行,可大规模生产,在达到工业生产效率的同时降低了催化剂成本。
本发明提供了一种可降解石墨烯导电浆料和RFID电子标签,属于高端装备制造技术领域。该石墨烯导电浆料具体包括:石墨烯10~30份、羧基化纤维素纳米纤维1~15份、表面活性剂1~10份、增稠剂1~10份、水10~30份;所述表面活性剂为脂肪酸甲酯磺酸钠。本申请首次采用石墨烯与羧基化纤维素纳米纤维复合,大幅度提高复合材料的导电性能。并且,石墨烯与羧基化纤维素纳米纤维在脂肪酸甲酯磺酸钠的作用下,能够获得石墨烯溶解度较大的稳定水性浆料体系。本申请中石墨烯导电浆料均选用可降解材料,避免了对环境的污染,为环保型可降解RFID电子标签提供了新的生产材料。
本发明涉及一种板蓝根提取物改性锦纶纤维及其制备方法,所述的板蓝根提取物改性锦纶纤维中板蓝根提取物的质量百分比为0.1‑5%。本发明首先将板蓝根提取物与纳米多孔材料混合,进行改性处理,由于纳米多孔材料具有较大的比表面积,将板蓝根提取物“封装”在多孔材料的孔道内,这样在后期纤维合成中可以保护板蓝根提取物中的物质不被破坏,提高抑菌率和力学性能,之后加入远红外线陶瓷粉、含羧基水性丙烯酸树脂、磷酸二甲苯酯等进一步加强力学等机械性能和远红外功能;本发明将板蓝根提取物进行改性处理后,得到改性纳米复合材料,用于制备功能性母粒,然后再进行纺丝,这样可以保证混合均匀,制备的板蓝根提取物改性锦纶纤维的性能均一。
本发明涉及橡胶技术领域,具体地说是一种轮胎胎面橡胶组合物。以100重量份的二烯烃弹性体基准,还包含下列重量份的原料:氧化石墨烯/二氧化硅10‑90份,偶联剂0‑10份,分散剂0‑5份,炭黑2‑40份,活性剂1‑7份,防老剂1‑8份,促进剂1‑4份,硫磺1‑3份,防焦剂0.1‑1份。本发明的以氧化石墨烯/二氧化硅复合材料的方式引入氧化石墨烯,显著增大了胎面的低温柔量,即轮胎的冰雪地制动性能显著改善,同时橡胶组合物的生热显著下降,即轮胎的滚阻显著降低,同时具有改进的抗静电性能。
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