本发明涉及复合材料技术领域,特别是一种具有排气导流的复材成型真空袋膜及气囊,与现有技术相比,该具有排气导流的复材成型真空袋膜及气囊包括袋膜或者气囊,在袋膜或者气囊表面设置一导流槽,所述的导流槽覆盖在袋膜或者气囊表面,所述的导流槽由模具成型而成,所述的导流槽由挤压成型机成型,其采用在袋膜或者气囊表面设置一导流槽,通过导流槽将袋膜或者气囊与堆积层之间的空气排出,保证了碳纤维复合材料表面的光滑与平整,可大大的提高产品的质量。
本发明涉及一种保温隔热屋面材料,尤其涉及一种加气纤维芯材及其制作方法的屋面保温隔热材料,其主要成分由粉煤灰、石膏、玻璃棉、硅棉、海泡石、硅棉、海泡石、水泥、石灰、铝胶和水等组成。该屋面保温隔热材料具有质轻、隔热、隔音等优点,且各种性能效果更好、更稳定;由于采用发电厂工业废料粉煤灰为主要原料,因此原料易得,且制作容易,成本较低。该复合材料是一种无机隔热保温材料,该技术创造了加气砼中从未有过轻质无机纤维的历史,填补了一项空白。
本发明提供一种SDBS修饰的锰锌铁氧体填充的碳纳米管-聚苯胺复合吸波材料的制备方法。本发明采用重铬酸钾氧化开口在线填充-高温法获得锰锌铁氧体填充的碳纳米管,经十二烷基苯磺酸钠(SDBS)修饰后提高其分散能力,再与苯胺单体采用原位聚合法制备出SDBS修饰的锰锌铁氧体填充的碳纳米管-聚苯胺复合材料。该复合材料具有良好的电磁性能,在国防隐身、民用电磁防护、微波屏蔽等领域具有重要的应用价值。
本发明涉及一种多涂层结构红外隐身材料,其制备过程首先是将Fe3O4@聚苯胺复合材料与聚氨酯以5~7∶4的质量比混合均匀,采用压缩空气法即喷涂法,涂覆于基板表面形成湿膜,重复涂覆2~3次,湿膜涂层厚度为40~60 um。待Fe3O4@聚苯胺湿膜涂层固化后,再将Al粉与聚氨酯以5~7∶4的质量比混合均匀后,涂覆于Fe3O4@聚苯胺涂层表面再次形成湿膜,重复涂覆Al层2~3次,即得Fe3O4@聚苯胺/Al的聚氨酯多涂层结构红外隐身材料,其中Al粉的聚氨酯涂层厚度为40~60 um。本发明制备工艺简便,Al@Fe3O4@聚苯胺核壳红外隐身材料密度小、红外反射率低、透明度高,具有良好的物理、机械和化学性能。
本发明公开了一种制备酶标抗体的新方法。由于酶联免疫吸附测定法在实际应用中经常存在一些不可避免的问题,特别是基于共价结合的酶标抗体的繁琐制备。因此,本发明将抗体与具有过氧化物酶催化活性的金属有机框架(MOF)结合形成双功能的MOF/抗体复合材料,该双功能的MOF/抗体复合材料能够应用于比色免疫分析法。MOF非但不影响抗体对抗原的捕获能力,而且能使抗体免受高温和生物降解影响,增强了抗体的稳定性。更重要的是,在比色免疫分析实验中,具有过氧化物酶催化活性的MOF可起信号放大作用,提高检测灵敏度。本发明的方法具有操作简便、成本低和效率高等优点。
本发明提供一种SDBS修饰的锰铜钴铁氧体填充的碳纳米管-聚吡咯复合吸波材料的制备方法。本发明采用本发明采用湿化学填充法制备出锰铜钴铁氧体填充的碳纳米管,经十二烷基苯磺酸钠(SDBS)修饰后提高其分散能力,再与吡咯单体通过原位聚合法制备出SDBS修饰的锰铜钴铁氧体填充的碳纳米管-聚吡咯复合材料。该复合材料具有良好的电磁性能和导电性能,综合性能练好,在国防隐身、民用电磁防护、微波屏蔽等领域具有重要的应用价值。
本发明属于复合材料成型技术,特别是涉及一种由多束数、多定位大梁带组成的复合材料制件的铺贴成型模具以及方法。本模具采用分块设计制造,下模以柔性梁前后缘大梁带的对称位置为分模面,分为主模体和活动块,其中活动块可与主模体移开0-40mm的距离,让出铺层空间;活块底部与主模体连接处设置滑槽,使得活块与主模体的相对运动沿着固定的轨迹进行。主模体和活动块上分别设置内外端两个衬套的定位销,作为大梁带缠绕和定位的基准。本方法采用分块模体形式,完成多束数、多定位大梁带的缠绕和铺贴,解决两束大梁带之间操作空间不足的问题,避免了操作空间不足引起的乱纱和大梁带皱褶等缺陷。
本发明公开了一种包裹型SiO2/Al复合粉体的制备方法,所述制备方法如下:先将SiO2颗粒加入滚筒式球磨罐中进行球磨,采用50?500r/min的转速进行球磨,球磨1?10小时,再将金属Al粉加入已经球磨后的SiO2粉中一起进行球磨,采用50?150r/min的转速进行球磨,球磨0.5?30小时,即可制得包裹型SiO2/Al复合粉体。本发明具有操作简单、方便、易于控制、能耗少、产量大等优点,可有效解决铝基复合材料由于增强相分布不均匀和SiO2、Al晶粒之间润湿性较差而导致性能降低和生产成本较高的问题。
本发明公开了一种石墨烯日用陶瓷材料的制备工艺,通过钾长石、锂辉石、高岭土、巴马老窑土、水、三聚磷酸钠、钢化纤维和石墨烯组成制作坯体的原材料,石墨烯、远红外陶瓷粉、长石、高岭土、石英、烧滑石、石灰石、氧化铁、五氧化二硼、氧化铝、氧化镁、硅酸鋯和氧化锌作为釉料的原材料,还公开了形成石墨烯日用陶瓷材料的制备工艺;引入石墨烯等复合材料后的陶土制作的坯体耐火隔热、重量轻,吸水率低,且健康环保,通过引入了石墨烯等复合材料后的釉料,有效的增加了烧制完成后陶瓷的色泽度,极大的加强了坯体的强度,耐腐蚀性和隔热性也有明显的提高,且制备工艺简单,健康环保,便于工业化生产。
本发明涉及一种二氧化硅气凝胶复合绝热材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将乙醇、酸催化剂、水和有机硅混合进行水解反应,得到水解液;将水解液和碱催化剂混合进行缩聚反应,得到溶胶;将纤维、亲水型二氧化硅粉体和功能助剂混合,得到预混料;将预混料采用针刺设备制成预制体;在真空条件下,将预制体浸渍在溶胶中,静置,密封老化,得到凝胶复合材料;将凝胶复合材料进行超临界干燥,得到二氧化硅气凝胶复合绝热材料。上述方法可大大减少有机硅的用量,降低生产成本,且制备的材料具有的较好的绝热性能和抗压抗拉性能。
本发明涉及一种C形HfC纳米片增强碳化硅纤维毡及其制备方法,包括步骤:将Hf3[Al(Si)]5C7材料用CaF2和H2SO4混合得到的低共熔混合盐溶液对Al和Si原子选择性刻蚀,之后过滤、洗涤,得到含有Al的HfC纳米片;然后与聚二甲基硅烷加入二甲苯中进行不熔化处理,得到不熔化聚碳硅烷纤维;将不熔化聚碳硅烷纤维分别制备成短纤维和聚碳硅烷原丝,并和聚酰亚胺溶液混合,制备得到不熔化聚碳硅烷纤维毡,之后烧结,得到C形HfC纳米片增强碳化硅纤维毡。本发明制备得到的C形HfC纳米片增强碳化硅纤维毡耐腐蚀性强,高温下性能稳定,且在X波段具有较好的电磁波吸收性能,可作为结构吸波材料应用于复合材料中。
本发明公开了一种生物陶瓷‑可降解高分子复合造粒的制备工艺,包括:将生物陶瓷粉末与可降解高分子材料粉末按比例混合后,放入球磨机,使用大、中、小磨球进行机械球磨,得到复合粉末,将复合粉末放入真空系统进行真空干燥;将复合粉末投入至挤出机中,启动水冷拉条切粒系统、水循环系统、吹干机和切粒机,物料经挤出机基础,冷却成型,切割成粒,得到生物陶瓷‑可降解高分子复合材料。本发明结合机械球磨与挤出造粒工艺的优势,利用机械球磨工艺强大的冲击力、剪切力和碾压力,实现陶瓷和高分子均匀混合;利用挤出造粒工艺优异的熔融、挤出、混合能力,实现陶瓷和高分子的塑化、包裹、造粒,制备出一种满足再生组织器官要求的复合材料。
本发明属于复合材料高压注射成型技术,具体涉及闭合模具的成型技术。在复合材料高压注射RTM工形梁成型技术中,由于碳纤维和金属工装的热膨胀系数不一致,工字梁经过高温高压固化成型后比闭合模具腔体尺寸要大,造成挤压变形,本发明提出一种闭合模具的成型方法,能够大幅度提高产品的合格率。
本发明提供了一次还原整形二次液相包覆法制备单晶高压实磷酸铁锂,通过使用锂源、铁源、磷源、少量碳源在液相体系下经过一次粗磨、一次细磨、一次喷雾、一次烧结得到磷酸铁锂前驱体,然后将得到的磷酸铁锂前驱体再次与碳源在液相体系下经过二次粗磨、二次细磨、二次喷雾、二次烧结得到最终的磷酸铁锂/碳复合材料。由于经过两次粗磨以及两次细磨,对原材料以及前驱体均达到一定整形的目的,所制备的磷酸铁锂/碳复合材料碳包覆质量高、一次颗粒大小均匀、表面光滑,同时表现出较好的加工性能、电化学性能以及更高的压实密度。
一种高效污水处理吸附剂的配制及生产方法。本发明涉及污水处理领域,旨在提供一种污水净化复合材料及生产工艺。本发明公开了一种污水净化吸附剂的配方和生产方法,具体各组份配方的重量占比是:改性稻谷壳活性炭0.1—0.2,改性竹炭纤维0.03—0.15,TKCR Fe2+/C复合体0.08—0.4,活性污泥干粉0.05—0.3,有机高分子表面改性剂0.003—0.05,活性海泡石0.01—0.3。本发明公开的污水处理吸附剂具有:吸附脱除污水中阳离子和氯离子(Cl‑)功能、具有强烈的化学絮凝沉淀功能、具有降解污水中COD的功能。是一种吸附净化污水能力强,原材料来源广泛、价格低廉的复合材料。
一种单层硅酸盐纳米片改性氢氧化铝及其制备方法,所述改性氢氧化铝由单层硅酸盐纳米片和氢氧化铝颗粒组成。本发明改性氢氧化铝的制备方法,通过超声震荡液相剥离法制备单层硅酸盐纳米片,在表面改性剂存在下将反应制备的氢氧化铝浆料中,加入改性单层硅酸盐纳米片分散液配成固含量50-90%的浆料,湿法搅拌研磨获得粒径为0.05‑2 um的改性氢氧化铝。本发明充分利用了硅酸盐纳米片的硅元素的交联作用、催化成炭作用和片层结构的阻隔作用,在保持氢氧化铝的阻燃作用的同时,通过硅酸盐纳米片交联、催化和阻隔作用,提高聚合物在燃烧时的成炭能力和抑烟效果,进而更好地提高聚合物复合材料的阻燃性能。
本发明公开了一种含铜介孔生物玻璃‑镁金属复合抗菌材料及其制备方法和应用,所述的复合材料是由镁基体和均匀分布在基体中的纳米含铜介孔生物玻璃组成。所述制备方法为,采用改进的一锅法,首先形成水包油相,得到混合凝胶,再经高温煅烧去除有机模板剂,最终获得含铜介孔生物玻璃纳米球;将含铜介孔生物玻璃纳米颗粒与镁金属粉末混合后,利用激光粉末床熔化技术制备多功能的含铜介孔生物玻璃‑镁金属复合抗菌材料。本发明所制备多功能复合材料具备良好的抗菌性能和促成骨功能,含铜介孔生物玻璃为形状均匀的纳米颗粒,能够释放出铜离子实现优异的抗菌性能。同时优异的介孔结构可以缓控释放出铜离子,从而实现长期的抗菌效果。
本发明公开一种无级变角标测装置,包括调节盘(1)、摩擦片(2)、滚动轴(3)、支架(5)、角度调节组件、角度调节台(10)和安装板(11),其中滚动轴(3)穿过支架(5),一端与调节盘(1)连接,另一端与T型的连接座(8)的底板连接,滚动轴(3)两侧对称安装摩擦片(2),其中一片摩擦片用于防滚动轴(3)倾转,另一片用于锁紧滚动轴(3),用于安装试验件的安装板(11)通过角度调节组件,安装在连接座(8)的竖板上,所述角度调节组件可调节试验件角度。连接座(8)的竖板的旋转中心与滚动轴(3)的旋转中心一致。本发明的无级变角标测装置能够对柔性梁、复合材料等非规则形状试验件提供无级变角标定,提高了非规则形状柔性梁、复合材料试验件标定精度及标定效率。
本发明公开了一种抗菌聚乳酸纳米纤维及其制备方法和应用,属于生物医用材料技术领域。本发明通过层层组装的方法,将聚乳酸纳米纤维在多巴胺水溶液中浸泡,形成表面含有聚多巴胺的聚乳酸纳米纤维,然后再浸入氧化锌水分散液中浸泡,形成氧化锌包覆的聚乳酸纳米纤维;通过多次重复上述浸泡过程,可以获得不同氧化锌含量的聚乳酸纳米纳米复合材料。该方法简单、易行,得到的聚乳酸复合材料具有很好的抗菌性能及良好的生物相容性。
本发明提供了一种防撞击高刚度壁板结构,包括蒙皮和型材,其特征在于,在蒙皮上布置型材,型材与蒙皮之间采用复合材料缝合技术进行连接,型材与蒙皮之间可自由选择是否增加芯材,蒙皮边缘采用复合材料缝合技术对蒙皮自身进行缝合,缝合完成后,整体固化成型得到整体壁板。
本发明公开了一种硼硫共掺杂石墨烯氮化碳的制备方法及对Hg2+的检测应用,属于光学传感技术领域。将硼酸、二硫化钼与三聚氰胺按一定比例在管式炉中高温煅烧,煅烧后的产物超声后离心分离,合成硼硫共掺杂的石墨烯氮化碳复合材料。硼硫共掺杂的石墨烯氮化碳先与Hg2+结合,再通过静电作用和π?π共轭作用接近卟啉,Hg2+与卟啉分子作用形成平面外“Sat”复合物从而使卟啉环变形,加快了钴离子从背面进入卟啉空腔形成金属钴卟啉的速度。金属钴卟啉的形成使得卟啉的荧光减弱,随着Hg2+浓度的增加,卟啉的荧光逐渐减弱。基于此原理,可实现环境中Hg2+的快速、灵敏、选择性检测。
本发明提供了一种在三维多孔洋麻杆碳上生长类石墨烯片层结构的方法,该方法使具有类石墨烯片层结构的共价有机框架(COF)直接生长在三维多孔洋麻杆碳(3D‑KSC)的孔壁上,得到三维多孔洋麻杆碳/共价有机框架复合材料(3D‑KSC/COF)。利用该方法制备的三维多孔洋麻杆碳/共价有机框架复合材料既具有类似石墨烯片层结构形状,又能保持3D‑KSC的三维孔状结构及良好的导电性和热稳定性。
本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极的制备方法,括以下步骤:称取适量的纳米硅粉、分散剂以及有机碳源到无水乙醇中分散得到混合溶液;将石墨烯和科琴黑加入到无水乙醇中分散得到混合溶液;将两种混合液分散得到前驱体混合溶液;将所获得的前驱体溶液充分干燥后获得粉体颗粒,然后将其经高温碳化后获得硅碳复合材料;将所得的硅碳复合材料与其他碳材料按一定比例均匀混合后获得锂离子电池硅碳负极材料。本发明通过石墨烯与科琴黑均匀包覆纳米硅颗粒,避免硅负极与电解液的副反应,进而提高锂电池的循环效率,进而解决了现有锂电池负极材料直接将石墨烯混合,造成纳米硅颗粒与电解液发生副反应,使得电池的放电容量和循环能力降低的问题。
本发明提供了纳米级高强度光扩散材料及其制备方法和应用,主要由以下原料制得:以质量份数计,聚碳酸酯70-90份,纳米纤维晶须5-8份,有机硅光扩散剂20-30份,有机纳米复合材料5-8份。制备方法包括:将原料混合均匀后,并在温度为245-320℃的条件下挤出后定型,即可。本发明的纳米级高强度光扩散材料应用在LED灯罩、灯管、灯箱以及液晶显示器上。本发明实施例的纳米级高强度光扩散材料具有在降低材料厚度的同时还能保证产品强度的强大功能,抗弯曲性能好、灯光透光灯罩后达到纳米级漫射的出光效果,而且长期使用不易变形以及使用寿命长的效果。
本发明公开了一种高衰减玻璃钢的超声测厚方法,包括:选取一标样,获取标样的厚度d1和声速c1;选取与待测厚高衰减玻璃钢制品的材料和工艺条件相同的一试样,获取试样的厚度d2;利用同一套脉冲发射接收仪和超声换能器,在测量参数不变的条件下,分别测量标样和试样的始波起跳点和一次波第一个波峰处的时间差Δt1和Δt2,通过公式:得到获取试样的声速c2,t为超声波在超声换能器中传播的时间,并测量待测厚高衰减玻璃钢制品的始波起跳点和一次底波第一个波峰处的时间差Δt3,通过公式:获取待测厚高衰减玻璃钢制品的厚度d3。在无法检测到二次波的情况下,仅测量始波与一次波即可确定待测厚高衰减玻璃钢制品的厚度,对玻璃钢等复合材料制品现场测厚有指导意义。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种染料敏化太阳能电池用薄膜电极材料及其制备方法,包括如下步骤:制备氧化石墨烯/Sb2S3复合材料‑在氧化石墨烯/Sb2S3复合材料上接枝苯胺,得到中间体‑将中间体负载在ITO导电玻璃上,并经过固化,制得染料敏化太阳能电池用薄膜电极材料。本发明以氧化石墨烯为核心位点,实现了与Sb2S3的复合以及与苯胺的接枝,在固化过程中实现苯胺的聚合,以染料敏化太阳能电池用薄膜电极材料为对电极,通过Sb2S3和聚苯胺实现促进电解质溶液的氧化还原。
一种提高壳聚糖抗酸性能的方法,该方法不使用化学交联剂,以环境友好且化学稳定性强的ZrO2与壳聚糖在室温下通过较简便的操作制成复合材料,利用复合材料各组分间的增效效应和协同作用,极大地提高壳聚糖的抗酸性能,使壳聚糖可在较苛刻强酸条件下很好地发挥对污染物的吸附性能,产品在pH=2的条件下对模型污染物苋菜红、柠檬黄的最大吸附量分别可达99.6mg/g和47.3mg/g,高于常见的普通吸附剂。该方法的优点是:反应条件温和、生产工艺简单、不使用有机交联剂绿色环保、原料来源充足、生产成本低廉、易于工业化生产。
一种碳纳米管掺杂聚席夫碱/铁氧体复合隐身材料,由碳纳米管、聚席夫碱,铁氧体复合制得,碳纳米管的质量占整个复合材料的7%-18%,聚席夫碱的质量占整个复合材料的8%-35%,余量为纳米铁氧体;该材料具有优异的吸波性能,同时具有吸收频带宽、成本低廉、制备简单、密度低的优点,在吸波材料、抗静电材料,电磁屏蔽材料等方面有着广阔的应用前景。
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