本发明公开了一种石墨烯纤维无纺布的增强方法,所述增强方法为:将石墨烯纤维无纺布或者氧化石墨烯纤维无纺布浸入到增强介质中,经过适当浸渍之后取出干燥,然后将该复合无纺布依次进行碳化和石墨化处理,最终得到增强的无纺布。本发明还公开了高性能石墨烯无纺布的连续制备方法,该方法结合吹喷的方法实现了连续制备无纺布和连续增强。本发明公开的方法,过程简单、高效、环保,是一种制备碳碳复合材料的新方法。
本发明公开了一种基于低维碲网络的电容式压力传感器及其制造方法,属于柔性压力传感器领域,包括从上到下依次设置的第一电极层、低维碲介电敏感层、第二电极层,第一电极层和第二电极层通过激光直写等微纳加工制备获得,低维碲介电敏感层通过制造二维碲纳米片和一维碲纳米线的混合粉末,并将此粉末和聚合物弹性体混合制备得到介电弹性薄膜,由于碲具有高介电常数和低导电性,这使得低维碲填充聚合物复合材料具有较高介电常数和较低的介电损耗。此外,一维和二维碲构成多结构混合网络,当外力施加在传感器表面时,除了介电敏感层的厚度变化,随着低维碲网络的变化,介电常数也随之变化,这显著增加了传感器的灵敏度景。
本发明涉及药物制备技术领域,为解决传统六神曲三鲜原料的压榨方法存在着提取率低、有效成分易挥发的问题,提供了一种六神曲三鲜原料的压榨方法,包括以下步骤:(1)取三鲜原料,清洁后捣烂,在破壁解离液中超声浸泡处理;所述三鲜原料为由等质量比的鲜青蒿、鲜辣蓼、鲜苍耳草组成;(2)清洗干净、沥干,加入水,然后投入到压榨装置中,进行压榨,得到汁液。本发明在对鲜青蒿、鲜辣蓼、鲜苍耳草进行压榨之前,先于破壁解离液中进行植物细胞壁的破壁处理,在压榨工序中,三鲜原料中的有效成分可以更好地提取出来;压榨装置中增设含有相变复合材料的温控层,避免压榨过程中体系过热造成鲜青蒿、鲜辣蓼、鲜苍耳草中有效成分的挥发。
本发明提供了一种免复合单层膜内标签,属于膜内标签领域。本发明包括基膜层和贴合涂层,所述基膜层上印刷有油墨图像,所述贴合涂层涂覆于基膜层印有油墨图像的一面。本发明具有以下优点和效果:标签节省了中间的复合层,通过贴合涂层进行保护以及保证与载体的结合,降低了材料成本以及生产成本,并且提高了产品的成品率,以及生产效率;并且油墨层的硬度高,更好的保护印刷图案,而且具有良好的导电性、抗静电性、防黏连性;生产工艺中节省了各复合层的复合工艺以及复合材料,大大提高生产效率和良品率。
本发明公开了一种MXene包覆的碳纤维及其制备方法,涉及复合材料技术领域,解决现有碳纤维改性存在的加工复杂、成本过高、加工难度大等的技术问题,本发明以新型二维材料MXene作为改性剂,以多巴胺为连接剂,使单层MXene连接到碳纤维上,达到改性碳纤维的目的;本发明的一种MXene包覆的碳纤维及其制备方法制备的MXene包覆的碳纤维具有低电阻率,催化性,储能性能的有点,改性后的碳纤维上MXene重量负载率约为0.1%~1%。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种使用改性磷酸铁锂的锂离子电池制备方法,包括如下步骤:(1)将改性磷酸铁锂、SP和PVDF在NMP中混合打浆,得到正极浆料;(2)将正极浆料均匀涂布至铝箔的两面,烘干溶剂,再真空干燥,降温后取出铝箔,冲切制片,得到正极片;(3)在手套箱中依次按照正极盖片、正极片、隔膜、金属锂片、垫片、弹片和负极盖片的顺序组装,加入2~3滴电解液,液压密封,得到扣式的锂离子电池。本发明使用水热原位生长方法合成复合材料,并通过高温煅烧重构包覆碳层的结构,得到LiFePO4@C,用于制备扣式锂电池的正极片,导电性优异,放电平台高于未改性的磷酸铁锂,循环性能优异。
本发明公开了一种陶瓷模具材料的制备方法,属于陶瓷模具材料领域,其制备方法为:将陶瓷模具材料用粉体与去离子水混合均匀,制得混合浆料,将混合浆料置于模具中,静置与干燥,脱模,得到陶瓷模具材料生坯,再经过高温烧结,得到陶瓷模具材料。上述陶瓷模具材料用粉体的制备方法包括:将α‑氧化铝粉体、硼酸铝晶须、氧化锡粉体、氧化锆珠粉体、聚氨酯/石棉纳米复合材料粉体在机械研磨作用下研磨均匀,得到陶瓷模具材料用粉体。本发明制备方法所用陶瓷模具材料用粉体分散性好、颗粒均匀,可得到断裂韧性与耐磨性好,高强度与高硬度的陶瓷模具材料。
本发明提供了一种多功能助剂及其制备方法及在制备含氯聚合物复合材料中的应用,该多功能助剂,由以下质量分数的原料制成:甲基丙烯酸甲酯35%~90%、甲基丙烯酸锌29.9%~60%、引发剂0.05%~3%、链转移剂0.005%~1%、溶剂0~40%;所述多功能助剂的制备方法包括以下步骤:将甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸锌、引发剂、链转移剂、溶剂混合均匀,反应完成后脱除溶剂,即得到多功能助剂。
本申请公开了一种纯半导体复合纳米材料、其制备方法和检测癌细胞的方法。一种纯半导体复合纳米材料,所述纯半导体复合纳米材料包括半导体纳米粒子;所述纯半导体纳米粒子表面连接有拉曼‑荧光信号分子;所述纯半导体纳米粒子表面连接有高分子;所述高分子表面连接有靶分子,所述靶分子为能与癌细胞表面抗原或受体发生特异性相互作用的抗体或配体。本申请所提供的纯半导体复合材料,生物相容性好,具有高选择性表面增强拉曼散射效应,可在混合溶液中检测特定分子,具有优异的生物传感器检测优势。
一种适合高PV油润滑工况的均质三层复合自润滑材料及其制备方法,包括:步骤S1:合成聚四氟乙烯一次粒子乳液;步骤S2:将具有平均粒径小于10微米的功能性填料和纳米颗粒的分散液与聚四氟乙烯一次粒子分散乳液在凝聚容器中混合并稀释;步骤S3:调节温度至17~19℃并加入凝析剂,持续搅拌;步骤S4:干燥后得到均质聚四氟乙烯复合分散树脂;步骤S5:将均质聚四氟乙烯复合分散树脂与增强填料在‑20~19℃的低温环境下进行高速搅拌,得到均质聚四氟乙烯复合材料。如此能够得到均质分散、提高润滑性能及机械性能的三层复合自润滑材料。本发明还提供一种适合高PV油润滑工况的均质三层复合自润滑材料。
本发明公开了一种基于聚多巴胺共沉积的超双亲涂层制备方法,步骤包括:将盐酸多巴胺和纳米零价铁溶解于三羟甲基氨基甲烷‑盐酸缓冲液中,得到混合溶液;在室温下,将待涂覆材料浸渍于所述混合溶液中,使两者充分接触;将步骤S2浸渍得到的材料取出,洗净烘干后,在待涂覆材料表面得到基于聚多巴胺共沉积的超双亲涂层。本发明制备所得的涂层具有超亲水和超亲油的超双亲性能,涂层表面平整、致密且拥有大量的化学改性位点,可进一步进行功能化修饰,实现更多的功能化应用,在表面改性及复合材料制备等领域,尤其在自清洁和海洋防污领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种改性丁基橡胶材料及其制备方法,其是由下述重量份的原料制得:丁基橡胶30‑50、三元乙丙橡胶20‑30,酚醛树脂2402 8‑12,炭黑40‑50、N,N’‑二甲苯基对苯二胺2‑3、ACR树脂2‑4、硫磺1‑3、硫化促进剂ZDMC 1‑2、丁基再生胶20‑40,芳纶浆粕10‑20、腰果壳油2‑4、复配插层改性粉50‑70。芳纶浆粕在橡胶基体得到了很好地分散,对复合材料有着明显的增强作用,与复配插层矿物粉能够很好的分散在胶料中。
本发明公开了一种自修复脱模布及其生产工艺,属于复合材料技术领域,一种自修复脱模布及其生产工艺,包括组合布,组合布的两侧面分别涂覆有聚四氟乙烯液体和压敏胶,组合布由两块拼接布组成,两个拼接布之间设置有多个弹性球,两个拼接布之间通过胶黏剂粘接,拼接布由多个功能绳编织而成,功能绳由塑料薄膜套、橡胶绳、玻璃纤维和石墨绳组成,塑料薄膜套设置在橡胶绳的内部,塑料薄膜套与橡胶绳的一侧内侧面固定连接,橡胶绳的表面螺旋缠绕有多个玻璃纤维和石墨绳,可以在脱模布破损后塑料薄膜套内流出的粘合剂实现自动修复功能同时利用石墨绳和弹性球内的铵盐快速吸走坯件的热量,加速坯件冷却提高坯件成型效率。
本发明公开了芘基化三元共聚物及其中间体、制备和应用。所述芘基化三元共聚物通过如下方法制备:利用Pd‑diimine催化剂催化乙烯、式(I)所示的含芘单体和带溴单体BIEA以一步法“链移走”共聚制备得到同时含有芘端基和酰溴端基的超支化三元共聚物HBPE@Py@Br;然后以超支化三元共聚物HBPE@Py@Br作为大分子引发剂,通过酰溴端基引发丙烯酸酯类单体基于ATRP机理接枝共聚,得到芘基化三元共聚物。本发明提供了所述的芘基化三元共聚物在制备石墨烯分散液中的应用,并将制备得到的石墨烯分散液用于制备EVA介电复合材料。本发明的芘基化三元共聚物可有效提高石墨烯在EVA基底中的分散性,同时提高EVA的介电常数。
本发明提供一种通过在纳米颗粒中高掺杂稀土离子实现高效能量传递的方法。该方法采用高效稀土离子进行掺杂,克服能量交叉弛豫;通过提高掺杂浓度来减小激活离子之间的距离,加速能量通过稀土离子的激发态能级进行传递,到达纳米材料表面;其中,所述的高效稀土离子为第一激发态能级与基态能级之间的间隔≥1.4eV的稀土离子。复合材料在激发光的照射下,高掺杂纳米颗粒中,稀土离子距离变短,能量通过稀土离子的激发态能级快速进行传递,有效的到达稀土上转换纳米颗粒表面,并被所负载的受体接收和利用,从而应用在生物检测等领域。
本发明特别涉及改性纳米分子筛吸湿树脂、复合吸湿薄膜及其制备方法,属于薄膜复合材料技术领域。该改性纳米分子筛吸湿树脂包括如下重量份数的组分:PE或PP树脂基材100份,吸湿树脂5‑10份,分子筛1.5‑3.0份,金属卤化物0.5‑1.5份,有机醇0.5‑1.5份,表面活性剂0.5‑1.5份。通过以该改性纳米分子筛吸湿树脂制得的复合吸湿薄膜具有拉伸强度高,质地均匀,表面光泽度也非常好,热封性能好,在水蒸气、氧气阻隔方面表现较好,尤其是吸湿性能良好;具体的,厚度高达110μm,横向拉伸强度高达55.3MPa,纵向拉伸强度高达69.8MPa,CO2透过率低至195.40cm3/m2·24h·0.1MPa,O2透过率低至176.51cm3/m2·24h·0.1MPa,水蒸气透过率低至35.65g/m[m2‑day],吸湿量高达23.0g/m2。
本发明涉及一种秸秆纤维可降解发泡材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。该包装材料以重量份计由下列组份组成:秸秆40‑100份,促进剂20‑40份,有机发泡剂20‑30份,交联剂60‑80份,分散剂40‑60份。其加工工艺如下:秸秆的粉碎;秸秆粉末的碱化;碱化后秸秆粉末的干燥;促进剂的混合;所有配料的混合;成型可得秸秆纤维可降解发泡材料。本发明将制得的绿色无公害秸秆纤维可降解发泡材料应用于泡沫厕所的发泡装置中,利用具有一定润滑性和密封性的泡沫对人类排泄物进行冲排。既实现了废弃农业资源的再利用,又节约了用水量,阻隔了厕所异味,从而改善厕所环境。同时,废弃的发泡材料具有良好的生物相容性,可与禽畜粪便共混堆肥,进行进一步的资源化利用。
本发明涉及光催化材料技术领域,针对氮化碳材料的光电转化效率不高的问题,提供了一种氮化碳/贻贝壳非金属复合微纳米光催化材料的制备方法,将贻贝壳微纳米材料在室温下与氮化碳的前驱体按质量比(0.02‑0.3):1混合均匀,再经过煅烧处理得到氮化碳/贻贝壳复合微纳米光催化材料。本发明的贻贝壳与氮化碳接触紧密、复合均匀,形成良好的复合材料;该氮化碳/贻贝壳复合微纳米光催化材料的光催化活性和对有机污染物的吸附、降解能力得到了提高;制备方法简单、绿色环保、易规模化生产。
本发明提供一种涤纶短纤维及其制备方法,属于涤纶纤维技术领域。在聚对苯二甲酸乙二醇酯中含有成核剂纳米硫酸钡,纳米硫酸钡粒径≤100nm,纳米硫酸钡在聚对苯二甲酸乙二醇酯中的浓度为10~1000ppm,短纤维规格为0.90dtex~1.60dtex×38mm;纳米聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料是以纳米硫酸钡乙二醇悬浮液与聚酯单体经酯化、缩聚制得,成核剂纳米硫酸钡是在酯化前或酯化后缩聚前以乙二醇悬浮液的形式加入。聚酯单体是精对苯二甲酸、乙二醇和中纯度对苯二甲酸。本发明缝纫线专用涤纶短纤维生产成本低,光泽度好,强力高,干热收缩率低,可满足缝纫线纺纱工艺和染整加工的要求。
本发明涉及一种应用于锂金属电池的无机GeO2‑Li复合负极及其制备方法,属于储能体系器件材料制备技术领域。一种应用于锂金属电池负极的无机GeO2‑Li复合负极的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)GeO2‑Li熔融混合物的制备:二氧化锗纳米颗粒与锂片以质量比1:1‑3混合,且不包括质量比1:1,置于坩埚中,加热至熔融温度,搅拌均匀,得到熔融混合物;(2)GeO2‑Li复合负极:将步骤(1)得到的GeO2‑Li熔融混合物冷却,然后用机械法压制成厚度均匀的复合负极。所得到的无机GeO2‑Li复合材料具有高的锂离子和电子扩散速率,用于锂金属电池能有效提高电池的电化学性能。
本发明公开了一种超高模量单轴向玻璃纤维织物,包括:经纱、纬纱和涤纶丝,纬纱在小于等于90度大于等于70度方向上交叉铺纬在经纱上,涤纶丝通过经平缝编的方式将经纱、纬纱编在一起。本发明的超高模量单轴向玻璃纤维织物与树脂结合后形成的复合材料的拉伸强度可达1460MPa,拉伸模量52.2GPa;压缩强度为901MPa,压缩模量为51GPa;剪切强度为50.1MPa,剪切模量为3.91MPa。与普通高模量玻璃纤维织物相比在0°拉伸模量提升5%~10%,在90°拉伸强度提升15%~20%,用于生产风电叶片能够有效减轻叶片质量,降低叶片大梁与蒙皮之间分层的风险,为叶片的大型化提供优质的增强材料。
本发明公开了一种半芳香族尼龙组合物,按重量份计,所述半芳香族尼龙组合物包括如下组分:35~75份半芳香族尼龙树脂、25~50份增强纤维、0.3~1份无机成核剂,0.5~1份2,6‑萘二甲酸及其衍生物,0~24份阻燃剂,0~7份协效阻燃剂。本发明公开的半芳香族尼龙组合物结晶温度高,成型周期短,解决了当前改性半芳香族尼龙复合材料成型脱模困难、成型制品尺寸收缩需后处理等问题,具有优良的抗高温蠕变性能和综合力学性能,可以广泛地应用于电子电器、汽车、军工等领域。
本发明涉及一种铸铁工件表面镍包石墨封严涂层及其制备方法,属于复合材料及热喷涂技术领域,以NiAl金属涂层作为结合层提高涂层与基体的结合强度,表面喷涂镍包石墨涂层作为自润滑涂层,组合成稳定的基于铸铁表面热喷涂可磨耗涂层体系,能够有效填充空压机与机匣之间的缝隙,并具有良好的抗冲击、抗热震性能,从而提高空压机的工作效率,NiAl结合层采用丝线电弧喷涂,大粒径镍包石墨封严涂层采用火焰喷涂制备,本发明制备的该双层涂层体系,微观组织结构致密,涂层之间以及涂层和铸铁基体之间结合性能良好,石墨相在涂层中分布均匀。本发明同时具有石墨氧化流失率低、工艺简单、成本低、效率高、可重复性好、适合规模化生产等优点。
本发明公开了一种电线护套料配方及流程,涉及复合材料技术领域。包括聚氯乙烯PVC‑1300、抗高温剂LX‑2500、阻燃剂Sb2O3、抗氧剂1010、稳定剂CZ‑9754、CC‑R白樱华、高分子复合滑剂G32‑1复合脂、增塑剂TOTM、防水材料EPO、聚酯增塑剂UN‑380、色粉。本发明通过在聚氯乙烯中添加多种添加剂,使得聚氯乙烯制成的复合电线电缆护套材料具有耐低温、耐高温、耐腐蚀、耐油疏水、稳定性好等特点。
本发明涉及新型复合材料技术领域,尤其涉及一种利用模板法制备二维MOF衍生硫化物的方法,包括以下步骤:(1)将三维MOF材料分散到有机溶剂中;(2)将上述分散液倒入于60~200℃温度条件下水热反应1~10h,冷却、洗涤、干燥,得二维MOF材料;(3)将二维MOF材料进行硫化处理,即得二维MOF衍生硫化物。本发明采用模板法制备二维MOF衍生硫化物,操作简单,条件温和,成本低;采用该方法制得的二维MOF衍生硫化物比表面积大、形貌均一、稳定性好,化学反应的活性位点多,在催化、传感、电化学等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种扩展型钢铝复合暖气管,包括:钢铝复合外壳,采用钢铝复合材料铸造暖气管的外层,实现对暖气管的外部防护;CCD拍摄设备,用于对所述暖气管所在区域进行图像数据感应,以获得并输出对应的暖气管区域图像;人体识别设备,与轮廓化处理设备连接,用于将所有最终轮廓像素连接起来以获得多个封闭区域,确定每一个封闭区域的面积,当存在面积等于预设人体面积分布范围的封闭区域时,发出人体识别信号;水流驱动设备,设置在暖气管的出水管上,用于在接收到所述人体识别信号时,加快所述出水管的水流速度。通过本发明,能够提高复合暖气管的供暖效果。
本发明公开了一种钨酸铋/碳纳米纤维(CNFs)复合光催化材料的制备方法,该钨酸铋/CNFs复合光催化材料以CNFs薄膜为载体,Bi2WO6纳米花或纳米片负载于CNFs表面上;通过静电纺丝获得无定型结构的高聚物并经热处理制成CNFs薄膜,再与钨酸盐和铋盐通过溶剂热反应制得最终产物。此复合材料不但有利于提高单一Bi2WO6的光催化活性,而且方便回收使用且Bi2WO6纳米粒子不易脱落并可降低光催化剂的生产成本,对环境污染物的降解具有重要的应用价值。
本发明属于复合材料技术领域,提供了一种可捕捉重金属离子的Cr‑MOF/木材复合气凝胶的制备方法,包括如下步骤:步骤S1、将干燥木材制备成木材水凝胶;步骤S2、将所述木材水凝胶浸入含有可形成Cr‑MOF的溶液在密封反应器中进行水热反应,形成Cr‑MOF/木材复合水凝胶;步骤S3、将所述Cr‑MOF/木材复合水凝胶经干燥处理,获得Cr‑MOF/木材复合气凝胶。本发明的可捕捉重金属离子的Cr‑MOF/木材复合气凝胶的制备方法,通过水热法将Cr‑MOF与木材水凝胶相结合,形成具有捕捉重金属离子功能的Cr‑MOF/木材复合气凝胶,工艺简单且在低温下反应,易操作。
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