本发明涉及材料领域,具体涉及一种非均相Fe3O4/Co-MOF的制备方法及其应用,一种非均相Fe3O4/Co金属有机骨架材料,以金属有机框架化合物Co-MOF为载体,在其表面及孔内附着有Fe3O4纳米粒子。制备方法为将Fe3O4纳米材料与可溶性钴盐、均苯三甲酸溶解于去离子水,置于密闭反应釜中,加热至135~150℃,保持20~28小时;然后将温度降至118~122℃,保持4.5~6小时;之后再降温至98~105℃保温4.5~6小时,最后使其自然降至室温静置11~14h;取沉淀分洗涤,然后进行抽滤,自然风干,最终得到Fe3O4/Co-MOF复合材料。所得材料具有很好的热稳定性和化学稳定性。
本发明涉及电子材料与器件技术领域,尤其涉及一种具有介电可调特性和低温共烧特性的复合微波陶瓷材料及其低温共烧陶瓷器件的制备方法。本发明所提供的具有介电可调特性和低温共烧特性的复合微波陶瓷材料,其各组分的重量百分比为:Ba1-xSrxTiO3(x=0.4~0.6)50wt%~88wt%;AMoO4(A=Ba,Sr或Ca)10wt%~48wt%;yB2O3·zLi2O(y/z=0.5~1)2wt%-10wt%。本发明的复合材料是通过AMoO4改性剂和yB2O3·zLi2CO3玻璃助烧剂同时对Ba1-xSrxTiO3进行复合掺杂改性,从而得到低烧结温度的(900~950℃),适宜于低温共烧陶瓷(LTCC)技术和微波可调器件的应用。
本发明公开了一种自动微量注射装置,包括容纳液体的注射针筒、注射装置壳体、微量注射模块、控制模块和安全模块,微量注射模块包括可控高精度的微型电机和传动部件,微型电机通过驱动传动部件,使传动部件的动力输出端连接的滑块带动注射针筒的注射器推杆实现微量注射;控制模块包括人机交互子系统和安装于装置内腔中的检测子系统、驱动单元和控制器;安全模块包括运动安全单元和结构安全单元,通过驱动单元实现微型电机运行与停止,结构安全单元至少包括启动按钮,启动按钮与控制器信号连接。本发明自动微量注射装置,使用更加便携和安全,可广泛应用于生物医药、复合材料制备、喷涂、润滑、食品加工等微流体精密注入的领域。
一种纳米技术领域的大长径比氧化铝纳米线的制备方法。步骤为:配制铝盐水溶液、NAOH水溶液和氨水溶液,将体积比1-2∶1-2的NAOH水溶液和氨水溶液混合,配制NAOH和氨水的混合沉淀剂;将混合沉淀剂滴加到铝盐水溶液中;将生成的悬浮液转移到高压釜中,加热至200℃-220℃保温,随炉冷却至室温;反应后的产物经过滤实现固液分离,将沉淀物用纯水反复漂洗,然后干燥,得到勃姆石前驱体纳米线;将勃姆石前驱体纳米线加热至500℃-800℃保温,得到氧化铝纳米线。本发明制得的氧化铝纳米线为单晶,其直径为10-20NM,长度为1-2ΜM,长径比为60-100,形状规则,表面光滑,可用于陶瓷复合材料增强物。
本发明涉及一种亲水性石墨/氧化物复合粉体的制备方法,属耐火浇铸料用石墨粉体材料包覆改性处理技术领域。本发明通过非均匀成核法,在石墨表面包覆一层亲水性氧化物。其制备过程包括对石墨粉体的预分散、包覆物前驱体金属盐溶液的配置、颗粒的包覆以及对包覆石墨粉体的热处理等步骤来实现对石墨的完全包覆,可得到不同包覆量的亲水性石墨/氧化物复合粉体。本发明工艺简单、操作方便、成本低廉。本发明方法所制得的亲水性石墨/氧化物复合粉体具有优良的亲水性、良好的抗氧化性,可改善耐火材料等石墨基复合材料中石墨亲水性不佳和易氧化等问题。
本发明提供一种由热塑性聚合物保持固体润滑材料进行润滑的滚动轴承制作方法及滚动轴承。本发明的方法是将热塑性聚合物和固体润滑材料的混合材料或复合材料先加热后冷却,使聚合物包裹固体润滑材料塑化在轴承内腔,形成塑化定型体,轴承工作时,保持器和滚动体与塑化定型体的微观接触和碰撞使得固体润滑材料脱落,从而在轴承零件的工作面形成固体转移润滑膜,实现轴承的终生免维护润滑。与现有技术相比,本发明的固体润滑材料可从塑化定型体上脱落,持续不断地为轴承工作表面提供固体润滑材料,实现了转移膜润滑,可终生润滑免维护,从而降低了轴承的制造成本和维护成本,大幅度提高了轴承在低温超低温、高温超高温情况下的运行可靠度和运行寿命。
本发明提供了一种杂原子掺杂碳基非贵金属化合物电催化剂的制备方法,包括以下步骤:A)将碳原料经氧化处理得到的碳质前驱体,和酸化的石墨相氮化碳在水溶液中混合,然后加入过渡金属盐和沉淀剂,得到复合物前驱体;B)将复合物前驱体热处理得到杂原子掺杂碳基非贵金属化合物电催化剂;所述碳质前驱体表面和酸化的石墨相氮化碳表面在水溶液中带有异性电荷。本发明通过一步热处理复合物前驱体的方法,简单、高效地实现了杂原子掺杂的类型、含量以及金属化合物组分的类型、形貌、分散性的有效调控,得到的杂原子掺杂碳基非贵金属化合物复合材料组分之间具有非常强的相互结合力和协同作用,作为电催化氧还原的催化剂表现出优越的性能。
本发明涉及土壤改良材料技术领域,且公开了一种半胱氨酸改性纤维素‑膨润土基缓释铜肥,由于改性纤维素表面引入了半胱氨酸,能够通过巯基‑羧基螯合吸附Cu2+,可以抑制铜肥中Cu2+的释放,从而使铜肥具有优异的缓释效果,也能够通过纤维素缓慢降解的方式,起到缓释效果,且改性纤维素表面含有丰富的羟基、羧基、巯基、亚胺基等亲水基团,因此具有优异的亲水吸湿保水性能,并且使用了亲水吸湿性能优异的膨润土对纤维素进行了修饰改性,使纤维素的保水性能进一步提升,且膨润土为含有丰富官能团的活性矿物,表面带有负电荷,不仅有助于Cu2+的吸附,还能够提高复合材料的吸液倍率,对土壤具有优异的调理作用。
本发明公开了一种无色透明耐UV预浸料用环氧树脂组合物及制备方法,包括:环氧树脂组分(A);固化剂组分(B),固化剂组分(B)包括阳离子热引发剂和稳定剂;添加剂组分(C),添加剂组分(C)包括偶联剂和消泡剂中的一种或多种;环氧树脂组分(A):固化剂组分(B):添加剂组分(C)的重量比为100:(0.1~5):(0.1~5)。本发明的环氧树脂组合物的固化物为无色透明且耐UV,使用DSC测得其固化物的玻璃化转变温度>135℃;采用本发明的环氧树脂组合物制备的热熔型预浸料制复合材料或表观件无白点、透明性好、耐UV、耐黄变。
本发明涉及一种铁掺杂的磷酸锰锂/碳复合纳米纤维正极材料的制备,由原料通过静电纺丝,固相反应,获得。本发明纳米纤维复合材料具有比容量高,工作电压高、倍率性能好、循环稳定性好等优点;本发明复合纳米纤维具有相互连接的纳米纤维构成的三维导电网络结构,本发明制备工艺简单,合成条件较易控制,适合工业化生产,可作为理想的高性能锂离子电池正极材料。
本发明属于高分子树脂组合物耐高温材料领域,提供了一种用于真空灌注成型的苯并噁嗪阻燃改性环氧树脂及制备方法。该阻燃改性环氧树脂由苯并噁嗪树脂、环氧树脂、磷酸酯阻燃剂、固化剂和促进剂组成。制备方法包括如下步骤:按照重量配比准备各原料;将苯并噁嗪树脂和环氧树脂升温搅拌混合均匀后取出冷却至室温;向混合物中依次加入磷酸酯类阻燃剂、胺类固化剂及促进剂并搅拌均匀;将所得混合物室温真空脱泡除去空气;将真空除泡后的混合物倒入经脱模剂处理过的模具中进行热固化后脱模,得到苯并噁嗪阻燃改性环氧树脂。该阻燃改性环氧树脂适用于真空灌注复合材料成型工艺,具有低黏度和优良阻燃性能,本体阻燃级别达到UL94V‑0。
本发明公开了一种双组分聚氨酯‑丙烯酸杂化树脂,其特征在于,按重量份计,包括如下异氰酸酯反应物组分以及异氰酸酯组分,所述异氰酸酯反应物组分当中包括:羟基丙烯酸酯聚合物100份;功能溶剂20~70份;第二催化剂0.1~0.5份;抗氧化剂0.5~1份;吸水剂1~10份;紫外线吸收剂0.5~1份,纤维结合剂0.1~1份;所述异氰酸酯组分当中包括:异氰酸酯95~99份;过氧化物1~5份。本发明还公开了其应用。本发明在固化应用时既具备现有技术中树脂体系粘度低、粘度增长慢、固化物无气泡且树脂与纤维浸润好的特点,同时具有复合材料制品较现有技术具有模量范围可调、且上限更高的力学性能优势。
本发明公开了一种高粘胶性的改性PBT组合物及其制备方法,属于聚酯复合材料领域。本发明所述高粘胶性的改性PBT组合物以改性玻璃微珠作为填充材料,氨丙基三乙氧基硅烷接枝改性后的玻璃微珠与PBT树脂进行复配其分散性和相容性显著提升,所得产品具有优异的粘胶性和外观性。本发明还公开了所述高粘胶性的改性PBT组合物的制备方法及其在制备工业器件中的应用。
本发明提供一种丝素蛋白/纳米材料复合物及其制备方法,制备的材料为丝素蛋白与其他功能材料复合,其粒径为纳米级。具体是指通过高压均质法制备丝素蛋白/纳米材料复合物。该复合材料颗粒小、同时具有丝素蛋白和纳米材料的功能。可以丝素蛋白的复合功能材料,可以充分发挥丝素蛋白与其他功能材料的协同作用。本发明制备过程简单、反应易控制,稳定性好、可产业化。
本发明公开了一种低介电常数、高介电强度的木粉增强微发泡聚酰胺复合物及其制备方法,由以下按重量份数计的原料组成:聚酰胺:39‑93.8份;木粉:5‑30份;离子聚合物:1‑6份;微球发泡剂:1‑3份;增强填充材料:0‑20份;润滑剂:0.1‑1份;稳定剂:0.1‑1份。本发明的优势在于:获得低的介电常数的同时具备高的介电强度,保持了较好的机械性能,降低安全隐患,满足5G各种工况的使用;利用微发泡工艺和木粉低的介电常数的双重作用,获得低介电常数的复合材料;利用木粉高的介电强度,弥补微发泡对介电强度的影响;将传统的生物质木粉资源与现代科技发展前沿的5G结合,赋予环保理念新的时代特征。
本发明公开一种用于激光3D打印的酚醛树脂覆膜短切碳纤维复合粉体及其制备方法。所述复合粉体包括短切碳纤维和作为覆膜层包覆于碳纤维表面的热塑性酚醛树脂,其中短切碳纤维是硅烷偶联剂接枝的短切碳纤维;热塑性酚醛树脂占复合粉体的5~30vol%。采用硅烷偶联剂作为短切碳纤维和酚醛树脂的中间过渡层,能够改善无机相的碳纤维和有机相的酚醛树脂的极性和界面相容性,实现碳纤维与酚醛树脂之间的有效桥接。本发明的酚醛树脂覆膜短切碳纤维复合粉体具有良好的激光吸收率和流动性,从而大大改善了碳纤维增强陶瓷基复合材料的激光成型性能。
本发明涉及一种温敏PTC保护器件,具有PTC导电复合材料的过电流保护元件及双金属片材质的复合器件,可安全有效给予对温度敏感的家用电器内的小电流电机及车载类电机进行保护。包括外壳、引脚端子和有上、下表面的高分子PTC元件,其特点在于:外壳内高分子PTC元件和双金属片元件并联连接并由绝缘底座支撑,所述的绝缘底座固定双金属片元件的引脚端子和高分子PTC元件,并且双金属片元件和高分子PTC元件有一共用引脚端子。本发明可有效避免长期工作时温控器件反复出现“开—闭”状态,进而避免电拉弧的现象产生。本发明同时具备了现有保护器的过温保护和断电恢复的双重作用。
本发明公开了一种高分散四硫化三铁纳米颗粒复合催化剂的制备方法和应用。该方法以花生壳生物炭为载体,将四硫化三铁纳米颗粒锚定在生物炭表面,提高四硫化三铁纳米颗粒的分散性,制备新型磁性纳米复合催化剂。该催化剂反应位点多,催化效果好,可高效活化过硫酸氢盐,在常温常压下氧化降解水体中的有机污染物。本发明公开的生物炭负载四硫化三铁复合材料制备工艺简单,pH适应范围广,易于回收,绿色环保,可用于有机废水和地下水中有机污染物的处理,具有潜在的产业化工程化应用前景。
本发明提供了一种具有定向水传输功能的多层纤维膜及其制备方法,采用熔融静电纺丝和溶液静电纺丝相结合的方法,制备了多层纤维膜,具体地,采用熔融静电纺丝技术制备的聚丙烯纤维层位于紧靠皮肤的内层,而含有亲水性纳米二氧化硅颗粒的聚丙烯腈层位于外层,具有显著的亲水性,有效地将水输送到复合材料的外表面;用多巴胺碱性水溶液处理制备的PAN‑SiO2/PP,不仅提高了PP层的润湿性,而且进一步提高了PAN‑SiO2的亲水性;在PP层和PAN‑SiO2之间加入一层棉网聚丙烯,形成三明治结构,以加速双层纤维膜的水传输,故表明了所制备的多层超细纤维膜的定向水输送。
本发明涉及一种综合介电性能测量用的分体式高压强腔体结构和测量方法,包括防涨保护钢套、环氧玻璃纤维套、第一连接孔和第二连接孔,防涨保护钢套套设在环氧玻璃纤维套外侧,第一连接孔位于第二连接孔的上方,防涨保护钢套和环氧玻璃纤维套均为上下分体式结构,防涨保护钢套的分体界面和环氧玻璃纤维套的分体界面均位于第一连接孔的下方;测试聚合物平板样品时,聚合物平板样品位于环氧玻璃纤维套的分体界面的下方;环氧玻璃纤维套的材质为玻璃纤维。与现有技术相比,本发明防止了聚合物平板样品在高压强下会向周边缝隙挤出的风险,采用环氧玻璃纤维复合材料作为内层套材料,其良好的绝缘性能保证了综合介电性能测量结果的精确度。
本发明涉及一种柔性的太阳翼铰链结构,包括两个琴铰、芯轴和盖帽;所述的琴铰由平面段和啮合口交错排布的铰链孔组成,两个琴铰的啮合口存在错位,通过芯轴穿过铰链孔连接成铰链结构;芯轴两端通过盖帽进行限位;所述琴铰为截面对称结构,平面段的中间层为加强层,采用纤维增强环氧树脂基体的复合材料,加强层的两侧上下两层为胶黏剂层,胶黏剂层的外侧为聚酰亚胺薄膜层,胶黏剂层将增强层和聚酰亚胺薄膜层粘贴成整体;芯轴孔部分包括与所述平面段一体的聚酰亚胺薄膜层;聚酰亚胺薄膜层两侧分别设置原子氧防护层。
本发明提供了亲油性石墨烯纳米片及其制备方法和应用。本发明方法中,先将鳞片石墨原料在无机酸、过硫酸盐和过氧化物条件下进行预处理;然后,再与插层剥离助剂、亲油性改进剂和助剂混合,然后通过机械剥离,将亲油性改进剂引入到石墨烯纳米片的表面或边缘,从而得到表面或边缘具有亲油性基的石墨烯纳米片。本发明方法具有制备方法简单易行、绿色环保,并具有可控性等特点。同时,由本发明制备的亲油性石墨烯纳米片的片径大小<500nm,片径厚度<10nm,并在有机溶剂、基础油和高分子聚合物基体中具有良好的分散性和稳定性,因而能够在润滑油脂、涂料涂层以及复合材料等领域中应用。
本发明属于先进纳米材料技术领域,具体为磁性有序介孔碳基或高分子基核壳结构复合微球及其制备方法。本发明以磁性纳米颗粒为种子,通过溶胶‑凝胶法在磁性纳米颗粒表面包覆致密二氧化硅保护层;采用界面共组装技术,使用大分子量嵌段共聚物作为模板剂,在二氧化硅表面沉积有序介观结构的大分子表面活性剂/高分子层复合材料;最后,通过在氮气中煅烧碳化得到表面强疏水性的磁性介孔碳基复合微球,或通过溶剂萃取法脱除大分子表面模板剂,获得表面功能化的磁性介孔聚合物基复合微球。本发明复合微球具有强的磁响应性、较大的有序介孔孔道、规则有序的壳核结构、可控的亲疏水性且易于物质传输扩散的特性,在吸附分离领域具有重要的应用前景。
本发明涉及一种弹性可重复吸油密胺海绵及其制备方法,该海绵包括密胺海绵制得的碳氮基海绵和负载于碳氮基海绵上的疏水材料,疏水材料为二氧化钛/多孔单层碳化钛复合材料,二氧化钛由碳化钛片层上的过渡金属Ti原位氧化而成,部分二氧化钛从碳化钛片层上脱落,在碳化钛片层上形成微孔,先制备一种超疏水材料,然后将疏水材料与密胺海绵以适当的比列混合,再进行干燥、煅烧即可。与现有技术相比,本发明的海绵可重复吸油抑菌并可对吸附油质污染物进行原位降解,自身抗污染,易再生;制备方法简单易行,制备原料易得,成本低,无污染,可重现性好,可放量生产,广泛应用于水面油污的处理。
本发明公开了一种碳包覆磷酸钛钠及其制备和应用,其特点是以50~1000nm的磷酸钛钠颗粒及包覆在其表面碳框架构成一种用于制作电极的复合材料,其制备包括:框架模板的制备、框架模板的碳化、前驱体的制备、前驱体的碳化等步骤;将碳包覆磷酸钛钠与聚偏四氟乙烯和Super‑P导电剂混合后分散于1‑甲基吡咯烷酮中制成浆料,均匀涂布在石墨纸上,干燥后制得电容去离子的负极极材料。本发明与现有技术相比具有脱盐量和电荷效率高,循环性能和化学稳定性优良、长循环寿命等优点,制备简单、成本低廉,易于实现工业规模化应用。
本发明提供了一种三维氮掺杂碳基材料负载双金属磷化物双功能催化剂及其制备方法和应用。该催化剂是由双过渡金属磷化物与氮掺杂的碳纳米管组成的复合材料。先将三聚氰胺与碳纳米管以一定质量比混合热处理,制备三维氮掺杂碳材料;再向三维氮掺杂碳材料的水溶液中混入一定比例的双过渡金属硝酸盐,并将此混合物在惰性电极表面干燥;然后在中性缓冲溶液中电沉积0.5‑1.5分钟,清洗、干燥;最后与亚磷酸二氢钠在350℃氮气氛围下反应2小时,即得到本发明所述催化剂。该催化剂在碱性条件下具有优异的催化析氧性能(OER),也具有高效的催化氧还原功能(ORR),且所用原料价格低廉,工艺简单,反应时间短,适合批量生产。
本发明涉及一种八面体型3D打印的PLGA/羟基磷灰石颈部椎间融合器的制备方法及产品和应用,固体部分以聚乳酸‑聚乙醇酸(PLGA)共聚物为主体结构作为生物支架的主要成分,纳米级羟基磷灰石颗粒作为填充无机材料,通过熔融沉积成形3D打印制备生物可降解纳米羟基磷灰石复合融合器支架,包含PLGA/羟基磷灰石复合材料的制备、融合器模型的准备和应用3D plotter生物打印机熔融沉积制备颈椎融合器。本发明所述颈部椎间融合器植入方便、加快术后器件与颈椎的融合,不易滑出植入部位且生物相容性高。植骨孔内填入植骨,可加快组织与材料的融合速度,让新骨细胞填充入空腔腔内,增强其融合的效果。
本发明提供一种运用水泥基材料连接的混凝土节点结构,称为水泥基材料焊接节点,该结构包括有多个预制混凝土构件,相邻所述预制混凝土构件的界面之间缝隙由水泥基材料进行填筑,所述水泥基材料为纤维水泥基复合材料。本发明进一步提供一种水泥基材料连接的混凝土节点结构施工、调控方法以及在组合混凝土结构中的用途。本发明提供的一种适用于组合混凝土结构的水泥基材料的焊接施工方法,该方法操作工序简单,可在保证质量的同时加快预制结构的现场拼装速度,节省工期,降低成本,发挥装配式结构的优势,帮助提高建筑工业化的效率。
本发明涉及一种纳米零价铁插层蒙脱土负载水凝胶的制备方法及应用,该方法包括纳米零价铁插层蒙脱土的制备、纤维素溶液的制备和纳米零价铁插层蒙脱土负载水凝胶的制备;采用纤维素水凝胶为载体,蒙脱土为分散剂,采用溶胶‑凝胶法制备出铁基纤维素纳米复合材料;该方法制备得到的纳米零价铁插层蒙脱土负载水凝胶用来处理含重金属的废水。与现有技术相比,本发明可以有效阻止纳米零价铁的团聚,提高纳米零价铁的反应活性和利用率,而且良好的流动性使其能够充分的与污染物接触,快速去除污染物,为环境污染治理提供更加有效的材料和技术基础。
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