本发明涉及一种对位芳纶复合材料制件的真空灌注成型方法,具体包括如下步骤:(1)清理模具;(2)涂刷脱模剂;(3)分别配制胶衣层用树脂胶、表面层用树脂胶和灌注用树脂胶;(4)制作胶衣层;(5)制作表面层;(6)制作增强层,其中包括对位芳纶纤维布;(7)铺设真空灌注装置并密封;(8)真空灌注;(9)制件固化;(10)脱模;(11)加固件和连接件的固定;(12)后处理。采用本发明提供的真空灌注成型方法制备的对位芳纶复合材料,其生产方法简单、可有效提高对位芳纶复合材料制件耐紫外性能,同时使对位芳纶与树脂具有良好的粘结性,使复合材料获得稳定、良好的各项性能。
本发明属于功能材料技术领域,特别涉及一种物理接触快速可逆变色的液态金属复合材料及其制备方法和应用,这一种物理接触快速可逆变色的液态金属复合材料,包括镓和石墨。本发明无需外部激励源,仅通过物理接触就可以实现快速可逆变色。该材料为液态金属机器人的表面颜色伪装提供了新的有效技术手段,为低功耗液态金属显色材料的开发及产业化应用提供了新思路。本发明专利用简单的材料合成工艺,无特殊条件要求、操作容易、设备要求简单,易于规模化生产。
本发明涉及一种PBAT淋膜的复合材料的制备方法及设备,本发明通过将PBAT或者以PBAT为主,与其他可生物降解塑料或超细碳酸钙混合后的混合物通过淋膜机的逐段加温,将所述材料慢慢加热至熔融状态,然后在淋膜机淋膜的同时在滚轴通入冷水来控制滚轴的温度并使用外部喷水装置控制滚轮和淋膜的温度,使用本方法制备得到的PBAT淋膜的复合材料具有优异的力学性能,与PLA淋膜的材料相比具有同等或以上的防水、防油性能,且可以复合的厚度范围大,成本低,可以广泛应用于环保包装领域。
本发明公开了一种单晶硅拉制炉的CF/Si3N4复合材料埚帮及其制备方法。关键是复合材料埚帮的组分组成是(按重量百分比计算):炭纤维布60~70%;陶瓷浸渍液25~40%;热解炭10~15%;经高温烧制得所述的CF/Si3N4复合材料埚帮。本发明具有较高的炭纤维含量和较低的热解炭含量,同时含有一定量的氮化硅、碳化硅等陶瓷成分,进一步提高了强度和抗硅腐蚀的性能。
SiBOC/二氧化硅/高硅氧纤维防隔热复合材料及其制备方法,它涉及复合材料技术领域。本发明为解决现有传统耐热材料防隔热性能低,无法满足高超声速飞行器热防护系统的要求的问题。复合材料是由SiBOC先驱体陶瓷和二氧化硅/高硅氧纤维材料制备而成。制备方法是按以下步骤进行的:按照摩尔比称取甲基三乙氧基硅烷和硼酸粉体,进行搅拌得到前驱体悬浊液A;在前驱体悬浊液A中,滴入盐酸催化剂,形成前驱体溶液B;将二氧化硅/高硅氧纤维材料放入前驱体溶液B中,直至其完全浸润得到混合物C;将得到的混合物C移入烘箱中进行烘烤,通过控制温度使其进行交联、固化和干燥,得到产物D;将产物D放入裂解炉中进行热解。本发明用于防隔热复合材料的制备。
本实用新型涉及一种装配式房屋,为了解决已有集成房屋装配工序复杂、工期长、成本高无法重复多次使用的不足,本实用新型的大板装配式房屋,包括基础、墙板、楼面板,其特征在于:所述基础中含有预埋件,预埋件上固定连接有墙板,墙板之间固定连接,墙板上方固定连接有楼面板,基础、墙板、楼面板围成一个封闭空间,所述墙板上根据需要分别设有门和窗户。该大板装配式房屋,只需现场制作基础,然后直接将提前预制的墙板、楼面板直接安装,工序简单,安装速度快,缩短工期,并且能够拆除、多次重复使用,降低了成本。
本发明涉及一种装配式房屋及其拆装方法,为了解决已有集成房屋装配工序复杂、工期长、成本高无法重复多次使用的不足,本发明的大板装配式房屋,包括基础、墙板、楼面板,其特征在于:所述基础中含有预埋件,预埋件上固定连接有墙板,墙板之间固定连接,墙板上方固定连接有楼面板,基础、墙板、楼面板围成一个封闭空间,所述墙板上根据需要分别设有门和窗户。该大板装配式房屋,只需现场制作基础,然后直接将提前预制的墙板、楼面板直接安装,工序简单,安装速度快,缩短工期,并且能够拆除、多次重复使用,降低了成本。
本发明提供一种除甲醛的CoCa‑OMS‑2纳米线催化剂及其制备方法,包括CoCa和OMS,CoCa为掺杂了钴和钙的氧化锰八面体分子筛,OMS为氧化锰八面体分子筛;钴元素与锰元素的质量比为0.5‑8,钙的添加质量比为锰元素的2‑10%。OMS‑2指代的就是氧化锰八面体分子筛,而CoCa‑OMS‑2指的事掺杂了钴和钙的氧化锰八面体分子筛。还包括铈、矾、铜、镁、纳、钾,这些元素都是以氧化物形式存在的,铈、矾、铜、镁、纳、钾这些都是掺杂进去的,比例一般在0.1‑5%。本发明提供的除甲醛的CoCa‑OMS‑2纳米线催化剂及其制备方法,能够有效的催化氧化甲醛,在甲醛的常温氧化降解过程中,在使用过程中,贵金属、锰氧化物等催化剂可以将甲醛氧化为二氧化碳,避免了甲醛会被氧化为甲酸的问题。
本申请公开了一种土壤调理组合物,其特征在于,其包括以下重量份的原料:黄金尾矿51‑78份,磁铁矿改性生物炭5‑20份,硅藻土改性壳聚糖复合材料3‑18份,白云石10‑45份;其中,所述黄金尾矿中的SiO2含量大于等于60%。本申请通过黄金尾矿中富含的硅元素与土壤中的重金属镉离子的竞争作用,能够钝化土壤中的重金属镉,抑制作物对重金属离子的吸收,减少重金属镉对植物的胁迫作用,硅元素还可以促进植株的生长,增强作物的抗病、抗逆性。尤其是碱性钠盐改性的黄金尾矿材料,能够显著钝化土壤中的镉离子,具有更加优异的性能。
一种具有二元结构纳米吸附床的环保鞋,是由鞋底、鞋帮及二元吸附装置所构成,其特征是:二元吸附床的功能材料是纳米复合材料,鞋内的异臭分子被纳米材料强烈的吸附、分解。同时,对鞋内细菌进行杀灭,实现了灭菌、除臭的目的。另一方面,由于该技术采用二元吸附床结构使鞋内勾心位置不变,不影响常规制鞋工艺。该技术可广泛应用于运动鞋、童鞋、学生鞋及各种鞋的制作。
复合型无箱内循环太阳能热水器涉及太阳能利 用,其组成是:由功能材料构成内循环复合闷晒器,内 部装有浮球软管;上部装有排气阀。该热水器采用新材料,以取代常规紧缺的基体材 料;由它构成的复合闷晒器,具有耐压、长寿、价廉的 特点,宜于批量生产,工艺较简单,劳动强度小;排气 阀与浮球软管并用,能随时灵活取用上部高温水而不 溢水;宜与家庭或集体浴室配套。
本发明属于功能材料中的金属氧化物电极材料及其制备技术领域,特别涉及一种钴酸钠电极材料及其制备方法,其特征在于利用了电化学与超声辅助的溶胶凝胶合成技术。采用的方法为:利用无水乙醇和醇盐配制电解液,其中乙酰丙酮作为络合剂,四丁基溴化铵作为导电剂。采用电化学方法,以高纯度钴片作为阳极,不锈钢片作为阴极,在氩气保护与超声辅助下,采用电解方式得到前驱液。前驱液在60℃磁力搅拌条件下形成溶胶、凝胶,凝胶经洗涤与离心后在60℃条件下真空干燥得到干凝胶,最后烧结得到粉末材料。本发明所制备的γ-钴酸钠电极材料粉末纯度较高、结晶完好、粒度分布均匀,其层状结构明显,整个制备过程中无有毒气体产生。
本发明涉及表面功能材料领域,尤其是一种耐高温隔热耐烧金属涂料及其制备方法。它包括以下重量份数的成分制成:耐热固熔体20‑50份、氮化硼为5‑15份、α‑AL2O3为5‑15份、云母粉5‑15份、粘结剂20‑50份、涂料助剂9‑15份。它具有耐温高、隔热好、兼有耐腐蚀、耐磨等特点,对金属有很好的高温耐烧保护作用,可在被涂装物表面形成一层具有较高体积电阻率,能承受较强电场而不被击穿的陶瓷涂层;涂层致密,硬度高,适合涂刷在各种金属上形成耐烧层;该涂层具有较高的机械强度和良好的化学稳定性,能耐老化,耐水,耐化学腐蚀;涂料采用耐热良好的固熔体作为填充物,经与粘结剂和涂料助剂等组分研磨而成的均相体系,更有效地满足人们的需求,解决了现有技术中存在的问题。
本发明属于功能材料中的超级电容器电极材料制备技术领域,特别涉及一种通过碳化活性碳/聚苯胺复合材料制备碳基材料作为超级电容器电极材料的方法。其特征在于碳化活性碳/聚苯胺复合材料制备活性碳复合材料的技术。采用的方法为:以芹菜为碳源制备得到的多孔活性碳材料,经原位聚合制备活性碳/聚苯胺复合材料,再次碳化活性碳/聚苯胺复合材料制备高性能的活性碳复合材料。本发明所制备的活性碳复合材料具有原料易得,工艺流程简单,比电容大等优点。将活性碳材料和活性碳复合材料分别制备成超级电容器电极,显示活性碳复合材料制备超级电容器电极材料具有很大的发展潜力。
本实用新型公开了一种带有活水装置的保健杯,包括由内胆和外壳组成的杯体,由内盖和外盖组成的杯盖和一个置于内胆中的活水装置,其中所述内胆的中上部有一个环形凸起与活水装置侧面的环形凹槽相配合,可以卡住活水装置,活水装置中装有功能材料。活水装置内装有负电位金属球、负离子功能球和远红外功能球,在与水接触过程中能够使普通水变成负离子含量高,含有小分子团的弱碱性水;本实用新型结构简单合理,保健性能稳定,安全性高。
本发明涉及一种检测还原性气体的变色材料,可以根据还原性气体的存在自身变色,属于功能材料领域。包括设在载体上的显色剂;所述显色剂采用强氧化性的高锰酸钾、高锰酸钠,所述载体采用热稳定性和化学稳定好的氧化铝、二氧化硅;所述载体为白色多孔成型材料或者粉末状材料。本发明的有益效果是:可以方便的根据颜色变色进行观测,而且不含挥发性的有机物也不用使用液体溶剂,使用过程更为便利。
本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种覆盖有脂肪酸盐涂层的金属。一种覆盖有脂肪酸盐涂层的金属,包括金属和在金属的表面覆盖的脂肪酸盐涂层,所述脂肪酸盐涂层由以下方法形成:将金属依次进行蚀刻、清洗、干燥;干燥后的金属浸泡于脂肪酸盐水溶液中,在金属的表面覆盖脂肪酸盐涂层。制备得到的超疏水金属表面涂层厚度均匀,防腐性能好。
本发明提供一种UV固化离子型含氟聚氨酯多孔材料的制备方法,利用离子液体的增溶作用和高内相乳液的制孔作用,高效制备出离子型含氟聚氨酯多孔材料。本发明的UV固化离子型含氟聚氨酯多孔材料的制备方法具备如下技术优势:(1)本发明提供了一种将离子液体和含氟聚氨酯相结合的新型功能材料,为功能聚合物的开发提供了新的思路;(2)本发明通过高内相乳液的原位聚合,提供一种UV固化离子型含氟聚氨酯多孔材料的高效制备方法;(3)本发明的原料易得、操作方法简单、条件温和易于控制、生产成本低,易于工业化生产。
本发明公开了一种改善矿山高浓度超细尾砂料浆输送性能的方法,首先向超细尾砂料浆中添加粉状物理调节剂,并进行搅拌混合,然后添加液态化学调节剂,并经过搅拌,最后在管路输送起始端对混合物Ⅱ实施超声处理,超声处理后的最终高浓度超细尾砂料浆执行管路输送。本发明的方法由功能材料和技术措施两部分构成,通过该方法可以有效改善高浓度超细尾砂料浆的输送性能。使用该方法,可实现矿山高浓度超细尾砂料浆的井下空区充填或地表长距离输送,解决高浓度超细尾砂料浆高黏度难输送的问题,减少采用常规输送手段产生的高能耗和高成本,有助于减少尾矿库排放和井下空区治理,以及尾矿固废循环利用,符合低碳安全、绿色环保的理念。
本发明提供一种基于邻苯二酚衍生物的纳米功能化表面修饰的简易普适方法,是用多巴胺对基体材料进行一次以上的表面修饰,然后对经过表面修饰的基体材料进行一次以上的纳米功能化修饰,将纳米功能材料如各种有机或无机纳米颗粒,纳米线,纳米溶胶,纳米管等固定在基体材料表面,来改善材料表面的亲疏水性,粗糙度,抗污染能力,或增强材料的生物相容性及抗菌,催化等性能,或赋予材料新的导电,光学、热力学等性能及增强机械强度。
本发明属于微生物发酵法生产蛋白质的领域,具体涉及一种菊粉源重组别藻蓝蛋白的微生物制备方法。将菊粉作为原料经降解作为种子液,再将大肠杆菌P2在发酵培养基的作用下经摇床或发酵罐培养,最后经异丙基-β-D-硫代吡喃半乳糖苷(IPTG)诱导表达,即得到菊粉源重组别藻蓝蛋白。本发明所得重组别藻蓝蛋白能应用于食品、保健与医药及功能材料等领域。菊粉源重组别藻蓝蛋白制备方法简单,为菊粉的生物利用找到一条低成本高产出的应用途径,与以葡萄糖为碳源相比,大大降低了发酵生产重组别藻蓝蛋白的原料成本。
本发明涉及功能材料领域,具体为一种能驱动金属镓滴移动的壳层结构及其制备方法和应用方法,壳层结构包括泡沫镍片和与泡沫镍片粘接在一起铜箔片,铜箔片与泡沫镍片的外接直径之比为1:1至1:2。与现有技术相比,本发明利用铜与镓表面常温接触迅速形成铜镓合金产生强粘附而泡沫镍与镓不浸润的特性,设计铜箔@泡沫镍壳层结构用以液态金属镓,该结构对静磁场响应十分显著,通过静磁场可以驱动金属镓液滴的移动。同时该结构内侧与液态金属镓表面具有强粘附力,但外侧与镓完全不浸润,可以有效的避免液态金属镓液滴之间在酸/碱性溶液的聚合。
本发明属于功能材料领域,具体为一种防止金属镓滴融合的保护壳层结构及其制备方法和应用方法。该保护壳层结构包括聚乙烯片和与聚乙烯片粘接在一起铜箔片,铜箔片与聚乙烯片的外接圆直径之比为1:10至1:2。本发明受到亲水‑疏水基肥皂分子的启发,利用铜与镓表面常温接触迅速形成铜镓合金产生强粘附而聚乙烯与镓不浸润的特性,设计出铜箔@聚乙烯的保护壳层结构,可以有效的避免液态金属镓液滴之间在酸/碱性溶液的聚合。
本发明属于功能材料领域,具体公开了一种润湿脱泡助剂及其制备方法。本发明在惰性气体保护下,将二元醇、ε‑己内酯和辛酸亚锡置于反应器中,在100‑130℃下反应24‑72小时得到羟基聚己内酯;在4‑二甲氨基吡啶及10‑40℃下,羟基聚己内酯与马来酸酐在溶液中进行酯化反应;在引发剂作用下,产物再与3‑巯基丙酸反应,得到润湿脱泡助剂。在不饱和树脂‑无机填料的体系中,润湿脱泡助剂发挥出优秀的润湿脱泡性能,没有影响不饱和树脂的固化速度,还提高了固化材料的力学性能。
本发明涉及环保技术及功能材料技术领域,具体说是一种水处理用复合磁性纳米催化材料的制备及其在催化氧化处理废水中的应用。首先,采用二价铁盐和三价铁盐按一定比例混合,添加聚乙二醇、葡萄糖酸钠、柠檬酸铵等作为合成助剂,在碱性条件下制备磁性Fe3O4纳米颗粒;随后,将Fe3O4纳米颗粒经稀酸及十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)溶液处理后与镁离子混合,在碱液调节下制备磁性Mg(OH)2@Fe3O4复合纳米颗粒;最后,将制得的复合磁性纳米材料浸于活性金属离子溶液中,促进形成晶格缺陷活性位点,进一步强化催化氧化效果。所得磁性复合纳米催化材料性质稳定,制备工艺简易,原料廉价易得,为多用途的环境友好性材料。
本发明属于纳米环境功能材料制备领域,涉及一种磷酸银纳米粒子对钛网原位生长的二氧化钛纳米管阵列进行修饰的方法,包括以下步骤:将纯钛网超声清洗除油,酸洗去除自然氧化膜。采用阳极氧化法制备出有序二氧化钛纳米管阵列;采用水热法沉积磷酸银纳米粒子,制备成磷酸银修饰二氧化钛纳米管阵列。本发明操作简单,成本低,通过环保无毒的磷酸盐窄能隙半导体纳米粒子对二氧化钛纳米管阵列进行修饰,可以有效地扩展TiO2在可见光区的吸收范围并且降低电子空穴对的复合率,在太阳能电池、水体有害污染物的降解等方面前景广阔。
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