本发明涉及防水涂料领域,公开了一种防潮水泥基结晶型防水涂料及其制备方法。包括如下制备过程:(1)将蒙脱石加入氢氧化镁和水配制成浆液;(2)加入草酸浸蚀,过滤、干燥、煅烧,制得蒙脱石氧化镁复合材料;(3)将复合材料和硅酸盐水泥、石英砂、乙烯‑醋酸乙烯共聚物胶粉、纳米二氧化硅、结晶活性物质、减水剂混合搅拌均匀,即得防潮水泥基结晶型防水涂料。本发明通过制得蒙脱石氧化镁复合材料加入涂料,可防止涂料结块变质,防潮性能优异。
本发明公开了一种二维超支化聚阴离子纳米片修饰的纳米纤维支架及其制备方法和用途。具体提供了一种纳米纤维复合材料(PCL‑GO‑HPGS),它是用超支化聚甘油表面改性氧化石墨烯对聚己内酯纤维进行表面涂覆后得到的材料。该纳米纤维复合材料作为支架可以提高IPS细胞的粘附和增殖性能,并能高效的维持IPS细胞的干性,避免过早出现非定向分化。在神经分化阶段,该PCL‑GO‑HPGS支架能够促进IPS细胞形成的胚状体向神经元细胞的定向分化,并同时抑制IPS细胞向星形胶质细胞分化。本发明提供的PCL‑GO‑HPGS纳米纤维复合材料可以作为一种新的具有超支化分子多价键及可促进生物粘附性能的纳米纤维支架,在干细胞分化及神经组织再生等疾病治疗中具有广阔的应用前景。
本发明涉及痕量物质光谱探测领域,公开了一种宽光谱型光声光谱痕量物质远距离探测装置,包括激励光源、反射物体、凹面镜、碳纳米管复合材料光声换能器、石英音叉、耦合器、光纤激光器、光电探测器和数据处理系统,所述激励光源和反射物体在同一光路上,所述凹面镜设置在反射物体出射线路上,所述碳纳米管复合材料光声换能器位于凹面镜焦点处,所述石英音叉位于碳纳米管复合材料光声换能器焦点处,所述石英音叉与光纤端面形成法珀腔,所述耦合器与光纤相连,所述光纤激光器通过光纤与耦合器相连,所述耦合器通过光纤依次连接光电探测器和数据处理系统。本发明还公开了一种宽光谱型光声光谱痕量物质远距离探测方法,实现多种痕量物质远距离探测。
本发明提供了一种含极性结构的缩水甘油胺型环氧树脂的合成方法,包括将二元胺与环氧氯丙烷混合,在催化剂作用下反应;再加入碱反应后,除去环氧氯丙烷得中间产物;进一步加入环氧溴丙烷、碱反应,最后除去环氧溴丙烷的步骤。本发明方法可提高环氧树脂的取代程度,提高环氧值,避免环氧树脂自聚等影响环氧树脂工艺与固化物性能的一系列问题,获得性能优异的缩水甘油胺型固化环氧树脂,可作为碳纤维复合材料的基体树脂,提高复合材料的压缩强度,改善复合材料的拉伸失衡,在航空航天、军事工业等领域具有很好的应用前景。
一种触控感测模组的制作方法,其包括如下步骤:提供一基板,在所述基板一侧表面形成一第一材料层,所述基板包括中央区和围绕该中央区的周边区;对所述第一材料层进行光蚀刻处理,得到位于周边区的多条走线;提供一复合材料层,所述复合材料层至少包括一层第二材料层,将所述第二材料层贴附于所述基板表面的中央区;以及,对所述复合材料层进行光蚀刻处理,使所述第二材料层被蚀刻得到一透明导电层。本发明还提供由该触控感测模组的制作方法制作的触控感测模组,以及应用该触控感测模组的电子装置。
本发明提供一种回收硅片切屑复合负极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)首先收集硅片切割过程中产生的硅屑,将硅屑分离除杂干燥;(2)将干燥硅屑与金属粉混合均匀,加入真空球磨罐进行间歇性球磨得到硅基复合物;(3)将球磨后的硅基复合物与包覆材料继续球磨进行包覆形成最后的三元复合材料;本发明将硅粉与金属粉进行球磨包覆,解决了硅的导电性差的问题,同时由于金属粉的加入也改善了硅基材料的结构稳定性,最后将硅铁复合材料与包覆材料进行球磨包覆,再一次提高复合材料的结构稳定性,最重要的是有效避免材料的团聚并缓冲膨胀,整个材料制备过程中不产生废物,加入原料全部得到利用,制备过程无材料损耗,收率接近100%。
本发明提供了一种电动车制动盘用铝基复合材料,该铝基复合材料的原料包括:甲基丙烯酸异丁酯、对二甲苯、顺丁烯二酸单甲酯、乳化剂、二氧化钛、碳化硅、柠檬酸钠、碳酸氢钠、硅酸钠、稀硫酸、二硫化钼、玻璃纤维、酚醛树脂、氢氧化镁、氢氧化铝、硫酸钙、重质碳酸钙、防老剂、增塑剂、铝粉、氯化钠。其制备方法为先分别制备改性二氧化钛、改性碳化硅和硫化混合物,然后将其与铝粉、氯化钠混合,冷压成形后烧结,即得。本发明提供的电动车制动盘用铝基复合材料力学性能好,拉伸强度在24.8Mpa以上,拉伸断裂伸长率在315%以上,维卡软化温度在207℃以上,磨损率在1.2×105mm3/m以内。
本发明公开了一种海泡石/纳米TiO2原位合成、掺杂改性的方法。本发明以海泡石、钛酸四丁酯和稀土添加物为原料,采用原位聚合法合成海泡石/纳米TiO2复合材料,包括以下步骤:(1)将海泡石、钛酸四丁酯、乙醇混合,搅拌溶解,超声分散,得混合液;(2)将稀土添加物溶解在稀盐酸中,加入步骤(1)得到的混合液;(3)逐渐升温至使乙醇完全挥发,加入水,然后继续加热使水分挥发,得到干燥固体;(4)将干燥固体洗涤数次,加热烘干得干燥成分,将此干燥成分煅烧得到粉末,即为改性海泡石/纳米TiO2复合材料。采用本发明的方法能够制出具有良好除甲醛功能的复合材料。
本发明公开了一种低密度高分子基隔声降噪材料及其制备方法。该材料由两种不同的高分子材料或高分子复合材料以交替层状的结构叠合而成,存在大量的层状界面。通过加入无机填料和发泡剂的方法来调节两种不同的高分子材料或高分子复合材料的密度和模量,使它们的密度和模量具有较大的差值。其制备方法,将两种不同的高分子材料或高分子复合材料分别投入微层共挤装置的两台挤出机中,熔融塑化后,使两股熔体在分配器中叠合,经过n个倍增器的切割和叠合后,从出口模流出,再经过三辊压延机的压制和牵引机的牵引,得到2(n+1)层的聚合物基交替层状隔声降噪材料,其中层状界面的数量为2(n+1)-1。本发明利用微层共挤出技术和发泡工艺,结合交替层状结构对空气声波的反射、吸收等作用,有效地提高了基体材料的隔声性能和降低了材料的密度。本发明材料较传统隔声材料具有质轻、柔软和易于安装等特点,适用于高速列车、汽车、飞机和建筑物的隔声降噪。
本发明公开了一种核壳结构石墨炔包覆金属锑的电极材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:制备氧化亚铜纳米立方块并分散于丙酮中,再与六乙炔基苯‑吡啶溶液混合,其后避光搅拌反应20~28h,再避光静置反应45~50h,其后经洗涤、干燥,得氧化亚铜@石墨炔复合材料;将氧化亚铜@石墨炔复合材料于氢氩混合气气氛下退火处理,得铜纳米立方块@石墨炔复合材料;将三氯化锑与有机溶剂和四丁基四氟硼酸铵混合后,再与铜纳米立方块@石墨炔混合,再搅拌反应70~75h,其后经洗涤、干燥,即得。该制备方法快速、便捷有效,制备得材料形貌可控,且制备得到的钠离子电池负极材料具有优异的倍率性能和长循环性能,电化学性能优异。
本发明公开了一种具有多种孔道金属复合分子筛的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将金属硝酸盐溶解于乙醇中,加入硅胶,搅拌至乙醇挥发完全,干燥,焙烧后得到金属灌注的硅胶复合材料;步骤二:将金属灌注的硅胶复合材料加入到模板剂的水溶液中,搅拌,放入水热反应釜中反应,反应完成后取出,冷却,洗涤,煅烧,即得到具有多种孔道金属复合分子筛。本发明制备的金属复合分子筛结合了金属氧化物和多孔分子筛材料的性能,其吸附能力强,该复合材料添加到滤嘴用于卷烟中,可有效降低卷烟烟气中有害成分的释放量,降低B[a]P效果明显。
本发明属于环境保护领域,具体涉及一种金属有机骨架ZnO@MIL100(Fe)复合纳米材料的制备方法及其用于抗生素头孢克肟吸附。本发明的制备过程包括:通过一锅水热合成方法将无毒,绿色、低成本的纳米ZnO嵌入到FeMOF中,该复合材料从未用此方法合成过,且未将纳米ZnO和金属有机骨架FeMOF复合。本专利发明了一种ZnO@MIL100(Fe)复合材料的制备方法,原材料来源广泛,操作步骤简单,对头孢克肟的去除效果为95%以上,为之后MOF复合材料的制备和头孢克肟吸附奠定基础。
本发明公开了一种用于光催化的宏观三维1T‑MoS2/TiO2/rGO复合光催化材料的制备及方法,包括:将钛源分散在氢氟酸溶液中,采用水热法合成具有薄层特性的二氧化钛纳米片;将二氧化钛纳米片加入含钼源和硫源的混合溶液中,分散均匀后通过水热法在二氧化钛纳米片表面原位生长金属相二硫化钼,洗涤、干燥后的固体为二元复合材料1T‑MoS2/TiO2;将二元复合材料1T‑MoS2/TiO2均匀分散在氧化石墨烯水溶液中,并转移至高压反应釜中进行水热处理后获得宏观三维1T‑MoS2/TiO2/rGO水凝胶;将宏观三维1T‑MoS2/TiO2/rGO水凝胶循环透析后进行冷冻干燥以获得宏观三维1T‑MoS2/TiO2/rGO复合材料。本发明的1T‑MoS2/TiO2/rGO材料对于模拟核废液中的有机物和U(VI)均具有较高的去除率且表现出良好的循环稳定性。
本发明涉及一种柔性声表面波气体传感器,属于传感器技术领域。本发明的柔性声表面波气体传感器,通过高压电系数的压电陶瓷与具有室温气敏特性的柔性介电气敏聚合物的复合,在机电耦合的过程中实现气体探测和信号换能输出的协同进行。通过压电陶瓷‑介电气敏聚合物复合材料的构筑,充分地发挥并融合两者的优势与特点,使得气体探测与压电换能同时同地进行,从而简化了器件结构,实现了气体探测与压电换能的结构与功能耦合。此外,由于气体反应将影响复合材料的声阻抗,复合材料的谐振频率也将随之变化,从而引起叉指换能器检测声表面波频率或者相位的变化,进而可以推算出外界气氛的浓度,实现了气体的高灵敏度及稳定探测。
本发明公开了一种基于双轴拉伸技术的柔性应变传感器的快速制备方法,包括了以下步骤:将活性碳材料分散在N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中进行超声分散1小时;然后再将聚合物材料加入其中,在80℃条件下加热搅拌直到聚合物材料全部溶解,再超声分散2小时,得到聚合物纳米复合材料溶液;将溶液导入模具并移入烘箱中干燥;再将复合材料热压成型复合材料片材;最后将片材置于双轴拉伸机进行顺序双轴拉伸获得复合薄膜,并接上电极和导线制作成传感器。本发明不仅快速、方便的调控导电填料的结构,使活性填料平行取向、良好的分散在聚合物基体中,而且性纳米材料可以在聚合物基体中形成规整导电网络,同时有利于应变传感器的灵敏度的提高。
一种利用金属铈协同磁性氧化还原石墨烯催化激活过硫酸盐去除水中内分泌干扰物的方法,它涉及一种去除水中内分泌干扰物的方法。本发明的目的是要解决现有去除水中内分泌干扰物的方法去除效果不佳,成本高和副产物多的问题。方法:一、将过硫酸盐与预处理的水混合;二、调节反应pH值;三、制备金属铈/磁性氧化还原石墨烯复合材料;四、投加金属铈/磁性氧化还原石墨烯复合材料;五、采用外磁场分离金属铈/磁性氧化还原石墨烯复合材料,即一种利用金属铈协同磁性氧化还原石墨烯催化激活过硫酸盐去除水中内分泌干扰物的方法。使用本发明的方法去除水中内分泌干扰物的去除率可达89%~95%。本发明可以去除水中残余内分泌干扰物。
本发明公开了一种复合药物载体及其制备方法,所述药物载体以透明质酸为基体,基体内部负载有复合材料;所述复合材料为丝胶蛋白、壳聚糖和聚乙烯醇/苯乙烯基吡啶盐按质量比4~9:1~5:3~7缩合的产物。包括基体溶液配制、丝胶蛋白粗提取、丝胶蛋白提纯、复合材料制备和成品过程。本发明所述复合药物载体具有一系列的优良特性,如:适当的机械强度、特殊流变学特性、良好稳定性及靶向性;本发明所述复合药物载体稳定性好,对强酸、强碱、热、自由基及透明质酸酶不敏感。
本发明公开的一种机场跑道末端道面拦停用复合式制动单元体,旨在提供一种耐水性、阻燃性、溃缩吸能好,使用寿命长的复合式制动单元体。本发明通过下述开始方案予以实现:复合材料保护顶盖由从外向内,各层强度递减,脆性递增的双层或多层热模成型材质组成,它的顶盖外层为纤维交叉角度的玻璃纤维量,含有50%以上的片状模塑料SMC复合材料,顶盖内层为玻璃纤维含量5%~10%偏脆性玻璃纤维增强不饱和聚酯化学增稠了的玻璃纤维模压制成的团状模塑料BMC;在位于复合材料保护顶盖(2)与塑料防水底部托盘塑料防水底部托盘之间的溃缩吸能区域内,填充有具有良好溃缩吸能的泡沬混凝土和/或泡沫玻璃泡沬材料构成的泡沬溃缩吸能立方体。
本发明涉及吸波材料技术领域,且公开了一种纳米镍铁氧体负载石墨烯基吸波材料,包括以下配方原料及组分:磷掺杂氧化石墨烯、纳米多孔NiFe2O4、石蜡,质量比为0.2‑0.6:0.4‑0.8:1。该一种纳米镍铁氧体负载石墨烯基吸波材料,NiFe双金属MOFs高温热裂解,制备得到多孔状纳米NiFe2O4,与磷掺杂氧化石墨烯形成复合材料,磷掺杂可以提高了氧化石墨烯的导电性,能引入更多的载流子,有利于增强复合材料的电损耗能力,并且磷掺杂产生了结构缺陷,增强了材料的界面极化效应,导电性能优异的磷掺杂石墨烯和磁性能优异的纳米NiFe2O4形成良好的阻抗匹配性能,并且吸收的电磁波加入纳米NiFe2O4大量的孔隙结构中,不断进行反射,在协同作用下增强了复合材料的吸波性能。
本发明属于复合材料成形加工领域,具体涉及口形梁的制造方法。所述制造方法包括以下步骤:S1、制造上C形梁:在上C形梁模具内涂抹脱模剂,铺叠纤维复合材料预浸料,热压成形;S2、制造下C形梁:在下C形梁模具内涂抹脱模剂,铺叠纤维复合材料预浸料,热压成形;S3、上下C形梁的对接:将上C形梁转移至下C形梁模具,将压实好的R角填充纤维放置在上下C形梁对接的R角处,将上C形梁与下C形梁对接;S4、将上盖板和辅助挡板安装于下C形梁模具,以形成包裹上、下C形梁的口形梁成形工装,并送入热压罐完成固化。本发明的成形技术可以保证零件在固化过程中压力的均匀传递,接触面压力的均匀性及R角区的压力传递,内部质量可以得到控制。
本发明公开了一种表面具有阻燃涂层的碳纤维,其表面有至少一层由两类带相反电荷的物质组成的复合物阻燃涂层;还公开了其制备方法,该方法采用物理方法在表面快速构筑阻燃涂层,并提供了该种碳纤维的应用。本发明提供的碳纤维其阻燃涂层沉积在表面,不破坏其结构且不影响复合材料的制备工艺;其制备方法简单易行,绿色环保,涂层构筑速度快,分布均匀,操作效率高;所得复合材料具有优异的阻燃性能和良好的力学性能。该方法适用于碳纤维增强阻燃树脂基复合材料,在航天航空、交通运输、体育器材等领域具有很好的应用前景和价值。
本发明公开了一种耐刮擦聚丙烯注塑件的制备方法,包括以下步骤:S1、将100份聚丙烯、0.01~3份β成核剂、0.1~3份极性添加剂混合,并充分搅拌均匀,得到混合料;S2、将混合料置于双螺杆挤出装置中进行熔融挤出,得到聚丙烯复合材料;S3、将聚丙烯复合材料进行冷却造粒,并将其放置在真空干燥箱中干燥4h;S4、将干燥过后的聚丙烯复合材料置于注塑机中进行注塑加工,得到聚丙烯胚件;S5、对聚丙烯胚件进行保压冷却操作,即可得到耐刮擦聚丙烯注塑件。
本发明涉及印刷电路板(PCB)制造工艺技术领域,提供了一种PCB和一种电机以及一种PCB的制作方法。其中,所述PCB包括基材板和所述基材板表面的底层导电线丝,所述底层导电线丝添加石墨烯复合材料层,所述石墨烯复合材料层作为所述PCB的导电线路。所述PCB被应用于制造无刷电机定子,含所述电机定子即为本发明提供的电机。所述制作PCB的方法,主要包括将含有氧化石墨烯和金属离子的离子液作为电镀液,底层导电线丝作为阴极衬底,在阴极衬底上沉积形成石墨烯复合材料镀层。本发明提供的PCB对导电线路进行改进,可显著减小导电线路的总重,并提高导电线路的导电性能、导热性、走线电阻稳定性以及耐腐蚀性。
本发明提供了一种基于焦耳热固化的超声波实时监测系统及监测方法。其中所述超声波实时监测系统应用于针对作为待固化样品的树脂基碳纤维复合材料固化过程的实时监测,包括:测试模具,以及均与所述测试模具连接的超声装置和焦耳热发生装置;焦耳热发生装置用于提供电流产生焦耳热,使待固化样品固化;超声装置包括超声波接收探头、发射探头,以及超声发生模块和示波器。本发明基于超声波实时监测技术与焦耳热固化技术的结合,采用超声波监测技术对基于焦耳热效应的树脂基碳纤维复合材料固化过程进行实时监测,实时获得固化体系中凝胶点、固化终点等参数的相关信息,提高了树脂基碳纤维复合材料的固化工艺监测的准确性。
本发明公开了一种光嫩肤面膜及其制备方法,所述面膜以无纺布为基材,表面沉积负载含有光敏剂的复合材料;所述复合材料为丝胶蛋白、5‑氨基酮戊酸和聚乙烯醇/苯乙烯基吡啶盐按质量比3~11 : 1~5 : 3~7缩合的产物。包括光敏剂溶液配制、丝胶蛋白粗提、丝胶蛋白提纯、复合材料制备和面膜制备过程。本发明所述光嫩肤面膜能够改善光治疗后效果反弹;且能够改进皮肤质地、细小皱纹、面部灰黄、斑点、面部日光损伤及光化性角化病。
本发明公开了一种组织修复材料,它是由小肠黏膜下层(SIS)和神经生长因子(NGF)组成的。本发明中,NGF在单独使用或与SIS简单混合使用时,会很快失活,不利于对创面的修复;但将NGF与SIS按照本发明特定方法制备成复合材料后,不仅能够有效延长NGF的作用时间,同时,与单独使用SIS相比,NGF-SIS复合材料对细胞的增殖活性显著增强,表明本发明NGF-SIS复合材料发挥了协同增效作用。
本发明公开了一种多层软组织修复材料及其制备方法,本发明多层软组织修复材料是由聚氨酯粘接的双层结构;其中,一层为小肠黏膜下层膜(SIS膜),另一层为聚氨酯与小肠黏膜下层粉末混合后交联而成的聚氨酯/小肠黏膜下层复合材料层(PU/SIS复合材料)。本发明制备的多层软组织修复材料,通过水性聚氨酯乳液将SIS膜和PU/SIS复合材料牢固的粘接在一起;不仅具有良好的力学性能和回弹性能,还具有良好的生物活性和生物相容性,在体内中可缓慢降解,也克服了现有软组织修复材料缺乏弹性和机械完整性、体内降解过快、修复部位的再细胞化效率低以及术后炎症反应重等缺点,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种离心机跑轮,包括跑轮本体和复合材料外轮;跑轮本体外圆开设有若干键槽,每个键槽截面轮廓为光滑的弧线;复合材料外轮内圆设有若干与跑轮本体的键槽紧密配合凸出的键;位于跑轮本体的两个侧面,均紧贴设有一个紧固挡圈,紧固挡圈与跑轮本体之间通过螺栓紧固连接,用于限制复合材料外轮在跑轮本体轴线上移动;键嵌入键槽,键与键槽的内侧形成一缝隙。本发明提供的离心机跑轮,具有以下显著效果:噪音降低15~20dB;噪音频率变低,对人体刺激减弱;传播距离减小;隔音设施对噪声的阻断效果特别显著。
本发明提供了一种用于电缆绝缘层自修复的填充物及制备方法。将纳米二氧化硅表面改性处理后加入脲醛树脂,分散均匀得到复合材料,喷入已加入固化剂的包膜机形成固化剂为核、以脲醛树脂/纳米二氧化硅复合材料为壳的胶囊,加入溶剂冷冻后粉碎,喷涂预聚物并紫外辐照制得双层结构的微胶囊,即为用于电缆绝缘层自修复的填充物。该方法通过脲醛树脂和纳米二氧化硅复合材料包覆固化剂形成微胶囊,实现了电缆绝缘层的自修复,提高了自修复的成功率和修复效率,延长了电缆的使用寿命,提高了产品安全性,并且制备工艺简单,生产成本低,修复效果佳,具有极好的应用前景。
本发明公开了一种高倍率快充复合负极材料及其制备方法,包括复合材料,所述复合材料呈现三明治结构,内核为含磷石墨,外壳为碳层,中间一层夹杂导电剂,其中外壳和导电剂的质量占所述复合材料的1~5wt%,具体涉及锂离子电池材料制备技术领域。该高倍率快充复合负极材料及其制备方法,通过等离子体炉一步实现对石墨表面造孔和掺杂,一方面利用孔洞存储更多的锂离子提升材料的比容量;另一方面,在孔洞中掺杂比容量高的磷元素提升材料的比容量,从而提升内核石墨的比容量。同时通过在外壳包覆无定性碳和导电剂,包覆后进行碳化处理,能够改善颗粒表面的导电网络,使电子传输速度更快,从而达到提高材料的倍率快充性能的目的。
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