本发明提供了一种蔬菜大棚使用的控温水凝胶的制备方法。其特征在于:首先,通过在给定温度下混合丙烯酰胺水溶液和卡拉胶水溶液,然后,将过硫酸铵作为引发剂,N,N‑亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂,N,N,N`,N`‑四甲基乙二胺作为聚丙烯酰胺的交联促进剂和氯化钾作为卡拉胶的离子交联剂。之后,将溶液倒入不同尺寸的玻璃模具中固化一定时间,即可得到控温水凝胶。本发明以生物质资源卡拉胶和常用的聚丙烯酰胺为原料,操作简单,反应条件温和,绿色环保,采用一锅法制备了高机械强度、可见光透过率较高、具有降温效果的蔬菜大棚使用的控温水凝胶。在蔬菜大棚的控温复合材料领域具有重要的意义。
本发明属于碳纤维复合材料技术领域和热处理技术领域,针对现有高温炉内金属材质的风扇会引入杂质,而石墨制作风扇难度大的上述问题,本发明提供一种高温碳碳气体流通器的制作方法:将碳纤维复合板材和棒材,进行真空高温处理;采用机械加工的方式制作叶片、主轴、锁套及螺丝;将两个叶片相互交叉成十字形状,插入主轴的母槽中,将锁套安装到叶片的第一子槽中,并用螺丝将锁套和主轴固定,制作成高温气体流通器;将组装完毕的高温气体流通器通过气相沉积的方法沉积碳;将气相沉积完毕的高温气体流通器再次进行真空高温处理。本发明的气体流通器的制作方法简单,在高温条件下,结构稳定,产品纯净。
一种高熵合金系高温钎料,它涉及一种高温钎料。本发明的目的是要解决传统钎料钎焊的陶瓷类钎焊接头内残余应力过大及耐高温性较差的问题。一种高熵合金系高温钎料的化学式为CoCrFeNiCuxTiy,其中x的取值范围为0.5~2,y的取值范围为0.1~0.5,Co、Cr、Fe、Ni、Cu和Ti的摩尔比为1:1:1:1:(0.5~2):(0.1~0.5)。方法:一、称取原料;二、真空电弧熔炼。本发明制备的高熵合金系高温钎料用于钎焊陶瓷及陶瓷基复合材料,获得的钎缝组织中fcc固溶体相也较多,能通过塑性变形有效缓解残余应力。本发明可获得高熵合金系高温钎料。
本发明涉及数字化系统领域,特别是一种数字化制造一体化执行平台。基于BOM(物料清单),搭建了从计划管理、合同管理、资源平衡、采购管理、生产计划下发、设备状态管理、高级排产、生产准备、计划执行、质量检验、工时管理、异常处理、看板管理、告警管理、出入库管理等全方位在内的数字化制造一体化执行平台。本发明聚焦航空工业行业要求,在平台化、工具化的基础上搭建了多业务、多系统、多组件的数字化生产管理应用,能够适应行业内车间先进数字化制造需求,提高生产效率和生产管控能力。解决了从计划、采购、执行到入库的全数字化生产管理,提高了航空行业内复合材料结构功能部件数字化制造的一体化水平,提高生产管控水平和生产效率。
本发明提供了一种静电纺丝纳米纤维增韧氧化铝陶瓷及其制备方法,所述氧化铝陶瓷包括以下质量百分比的原料:氧化铝陶瓷粉体90‑93%,烧结助剂5%,静电纺丝纳米纤维2‑5%。其制备方法,包括步骤:将氧化铝陶瓷粉体和烧结助剂混合,以蒸馏水作为球磨介质,进行混料球磨,得到氧化铝浆料;将静电纺丝纳米纤维加入氧化铝浆料中进行球磨,分散均匀后得到混合浆料;之后进行造粒、压制成型、干燥、烧结,即得。本发明的制备方法通过将静电纺丝法制备的纳米纤维通过球磨造粒的方式均匀的分散在陶瓷基体中,其中静电纺丝纳米纤维作为基体的增韧相,显著增强了复合材料的断裂韧性和相对强度,解决了氧化铝陶瓷断裂韧性低的问题。
本发明涉及一种海上平台,其包括多个用复合材料经模具成型的单元模块浮体、连接绳索、索卡,橡胶减震衡定连接棒,所述的模块浮体呈规则的几何形状,在模块浮体上分别设有对接区,在对接区上分别设有连接孔,连接孔的两端呈锥形孔,在连接孔的两端内设有锥形橡胶垫,模块浮体的侧端分别设有减震衡定孔,各模块浮体上的对接区相互配合连接,相邻两模块浮体之间的减震衡定孔内设有橡胶减震衡定连接棒,将连接绳索穿入模块浮体对接区上的连接孔内,在连接绳索的端头上设有索卡,各模块浮体之间的连接绳索上设有索卡连接形成浮体平台。本发明设计合理、结构简单,制造容易、成本低,易组装、连接强度高、性能可靠,耐候性好、可长久在海上保持平衡、平稳,并可移动的海上平台。
本发明涉及了噁嗪环修饰的Fe3O4@SiO2磁性纳米微球及其制备方法与应用。采用水热法制备了粒径均匀、分散性好的Fe3O4磁性纳米微球;又通过溶胶凝胶法在Fe3O4表面包覆了一层致密的SiO2,制备了Fe3O4@SiO2磁性纳米微球;再次通过溶胶凝胶法在Fe3O4@SiO2磁性纳米微球的表面包覆一层含噁嗪环的硅烷偶联剂,从而制备了噁嗪环修饰的Fe3O4@SiO2磁性纳米微球。该磁性纳米微球在制备磁性高分子复合材料方面具有很大的应用前景,并在隐身材料、磁性存储材料方面具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种锂离子电容器正极片,该锂离子正极片包括活性材料、导电剂、粘结剂、集流体,其中正极活性材料为表面功能化石墨烯、纳米活化石墨烯材料、石墨烯/金属氮化物复合材料,集流体为开孔率30~50%的可以自由穿梭锂离子的多孔集流体。该正极片具有比表面积高、吸附电荷容量高、导电性好的优点,可以有效提高锂离子电容器的能量密度和功率密度。本发明还公开了一种使用该正极片的锂离子电容器,该锂离子电容器包括正极、负极、隔膜、电解液及具有可以实现向负极预嵌锂功能的辅助电极。
本发明属于有机-无机复合材料领域,涉及一种负载高分散富勒烯的水滑石材料及其制备方法。本发明所述的负载高分散富勒烯的水滑石材料,先制备水滑石前体,再将萘乙酸根插层水滑石,在层间形成含有大量萘基团的疏水性环境,然后将富勒烯固定于水滑石层间,本发明的富勒烯与萘乙酸插层的水滑石为超分子结构,其晶体结构为类水滑石材料的晶体结构,其化学式为:[(M2+)1-x(M3+)x(OH)2]x+(NAA-)x(C60)y·mH2O;其中x=0.25~0.33,y=0.05~0.1,m=3~6,m为层间结晶水分子的数量,M2+为二价金属离子,M3+为三价金属离子Al3+。本发明制备出的富勒烯与萘乙酸插层的水滑石材料,C60与萘乙酸的相互作用力强,插层结构稳定。该材料可以用来制备非线性光学材料、强磁性材料等,其制备方法简单易行,易于实现。
本发明涉及一种沥青碳纤维的制备方法,主要用于一种沥青碳纤维的制备。 该制备方法主要是在缩聚工艺中添加合成剂大量合成软化点适宜(230-240℃)、 可纺性极佳的各向同性沥青,该各向同性沥青经纺丝机纺丝,300℃不熔化,700 ℃低温炭化,2800℃高温石墨化制得通用级沥青碳纤维(GPCF,其拉伸强度 0.8-1.2GPa,模量40-50kg.f/mm2),为进一步提高沥青碳纤维的使用性能,采 用复合材料对沥青碳纤维表面改性并进行电化学处理,生产出适宜做增强填料、 建筑材料、吸附材料的沥青碳纤维。
本发明涉及一种输电线路用半包覆式盘形瓷(玻璃)复合伞裙绝缘子,属于电力设备技术领域。是由钢帽、瓷绝缘子、硅橡胶复合伞裙、钢脚组成。增加了憎水性的爬电距离,解决了瓷、玻璃绝缘子易碎的难题。改善了瓷、玻璃绝缘子的伞间距,避免了瓷、玻璃绝缘子端部高电场区域对复合材料、钢角、钢帽的电腐蚀,提高了耐雷性能。有效地增加了干区,提高了湿耐受电压水平。解决了在耐张瓷(玻璃)绝缘子上刷RTV涂料易脱落、使用寿命短的问题,杜绝了施工安全隐患。
本发明涉及一种酰胺基高分子聚合物/碳纳米管复合物及其共混式超组装制备方法,属于复合材料领域。共混式超组装制备方法为:将酰胺基高分子聚合物与碳纳米管按照一定质量比加入到适当有机溶剂中,超声15~30分钟后蒸除有机溶剂得到酰胺基聚合物/碳纳米管超组装复合物粗品。再将复合物粗品转入研钵中,手工研磨成细小颗粒。最后用三辊研磨机在特定的研磨工艺下将其研磨成特定尺寸区间的超组装复合物。本发明在不对碳纳米管结构进行氧化破坏的前提下,通过调节酰胺基高分子聚合物与碳纳米管的质量比、三辊研磨机的轴间距和研磨时间,可得到特定组成和特定尺寸区间的酰胺基高分子聚合物/碳纳米管超组装复合物,具有较大的应用潜力。
本发明提出一种含铈复合氧化物模拟酶材料及其制备和应用。该方法属于模拟酶催化氧化技术领域。本发明首先通过尿素沉淀法制备出Ce掺杂的CoAl的层状双羟基复合金属氢氧化物(CoAl‑LDHs)前体,然后通过焙烧处理得到含Ce分散性能好、活化性能高的CoAlCe氧化物模拟酶材料。所得复合材料具有合成步骤易操作、成本小、效果显著等特点,在新型催化氧化分析中具有广阔的应用前景。
本发明公开一种无汞活性负极材料及其制备方法,属于电池能源材料技术领域。本发明负极材料包括以下原料制备而成:锌活性复合材料70‑80份、乙炔黑5‑8份、羧甲基纤维素溶液1‑3份、十二烷基苯磺酸钠1‑3份、PTFE水溶液0.3‑0.6份,无机添加剂0.5‑1份。本发明通过合成短棒状均一规则的锌负极材料,同时均匀负载铈和氧化石墨烯,极大地改善了材料的析氢过电位,可以减少析氢反应的发生,缓蚀效果明显,极大提高锌电极的结构稳定性和容量性能。同时与氧化石墨烯材料的复合可以极大地改善电极的导电性,减小电化学极化,改善电池的倍率性能和循环性能。
本发明提供的一种彩钢板用耐候防褪色有机涂料,其特征在于包括以下重量份的原料:聚丙烯酸树脂20~35份,聚偏氟乙烯树脂20~30份,聚甲基硅氧烷3~5份,钛白粉5~8份,铝粉5~8份,石墨粉2~3份,流平剂2~3份,Ti2AlC/TiAl复合材料4~6份,有机膨润土0.5~2份,稳定剂0.5~1份,分散剂0.2~1份,消泡剂0.5~1份,溶剂30~40份。本涂料具有涂层附着牢度、柔韧性、结合力、抗冲击性、耐酸碱性、抗老化性、光泽性、固化速率、耐水性、耐久性、混溶性和耐候性好,膜厚差异对色差影响小等优点,是一种综合性能优良的彩钢板用耐候防褪色有机涂料。
本发明提供一种纳米带状Cu3P/Cu的制备方法,具体包括如下步骤:将黑磷在无水无氧条件下分散在有机溶剂中得到混合液A;利用液相剥离法对混合液A进行超声剥离后,收集上层溶液得到黑磷纳米片分散液;将超声剥离后的黑磷纳米片分散液与乙酰丙酮铜进行水热反应,清洗、离心并进行干燥后得到纳米带状Cu3P/Cu材料;该制备工艺方法可控,通过制备过程中复合材料Cu3P/Cu的界面效应改善材料的电子结构,从而有效提升电催化的反应活性;且制备的Cu3P/Cu材料呈现纳米带状分布,不易团聚,比表面积高。
本发明公开了一种能量密度增强型电解液及超级电容器的制备方法,包括如下步骤:采用Hummers法制备氧化石墨烯水溶液,然后将氧化石墨烯水溶液通过水热反应,得到部分还原的氧化石墨烯水溶液;在得到的部分还原的氧化石墨烯水溶液中加入聚乙烯醇,水浴加热搅拌,形成具有以聚乙烯醇为连接点、部分还原的氧化石墨烯为桥的网络结构的混合溶液;在得到的混合溶液中滴入吡咯单体,并加入过硫酸铵,然后利用冻融循环,获得部分还原的氧化石墨烯/聚吡咯复合材料,最后通过搅拌将NaClO4分散在上述材料中,得到电解液。本发明所制得的超级电容器具有很高的能量密度,具有优异的电化学性能和循环稳定性。
本发明涉及功能高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高耐受性增强型全氟质子膜及其制备方法。所述的高耐受性增强型全氟质子膜,由全氟磺酸树脂、多孔聚合物增强材料和添加剂组成,其中添加剂的含量为0.01‑5wt%,全氟质子膜的总厚度为5‑50μm,多孔聚合物增强材料的厚度为2‑30μm,在全氟质子膜中的体积占比为20‑60%,孔隙率为70%‑95%。本发明的高耐受性增强型全氟质子膜,不仅具有较高的强度和尺寸稳定性,还具有较长的使用寿命;本发明还提供其制备方法。
本发明公开一种由Si纳米颗粒和氯丁橡胶为原料,通过简单的工艺制备锂离子电池硅碳杂化负极材料的方法,属于锂电技术领域。本发明所制备的硅碳复合材料具备明显核壳结构,所述核为纳米硅,所述壳中间层为SiO2,所述壳外层为多孔碳材料。具体合成过程包括以下步骤:将Si纳米颗粒分散在盛有30ml去离子水的烧杯中,超声搅拌30min,得到溶液A。按照Si:氯丁橡胶质量比为1:3的比例,把氯丁橡胶乳液加入到A溶液中,充分搅拌30min,得到溶液B。快速向溶液B中加入乙醇溶液,氯丁橡胶在乙醇中迅速析出,包裹Si纳米颗粒,形成Si@氯丁橡胶的结构。把Si@氯丁橡胶放入管式炉中煅烧,Si纳米颗粒表面被部分氧化,形成Si@SiO2的结构,继续加热生成目标产物Si@SiO2@C3作为锂电负极。
本发明提供了一种钢绞线‑FRP复合筋的制备方法以及制备钢绞线‑FRP复合筋的系统,涉及复合材料制备技术领域。本发明提供的钢绞线‑FRP复合筋的制备方法,包括以下步骤:将钢丝进行绞合,得到钢绞线;将所述钢绞线置于树脂溶液中,进行浸渍,得到树脂包覆的钢绞线;在所述树脂包覆的钢绞线表面包裹FRP纤维束,依次进行加热固化和冷却紧缩,得到钢绞线‑FRP复合筋。本发明制备的钢绞线‑FRP复合筋能够防止钢绞线发生碳化、氧化、酸性腐蚀,具有较高的耐高温性能和力学性能。
本发明涉及一种碳纤维增强尼龙塑料中纤维质量分数的测试方法,属于碳纤维材料性能测试领域。包括以下几个步骤:(1)样品前处理:用斜嘴钳将碳纤维增强的尼龙塑料复合材料样品剪成颗粒状,放入60℃~100℃的烘箱中烘12h~24h;(2)萃取:称取0.5g~1.0g处理好的样品,用滤纸包裹后放入索氏提取器中;在250ml的圆底烧瓶中加入150ml~200ml的甲酸,放入玻璃珠防暴沸,连接装置,在101℃~120℃的加热套中提取2h~5h;(3)将(2)中得到的样品从索氏提取器中取出,放入105℃~130℃的烘箱中烘2h;在干燥器中冷却至室温,然后称重,该质量与(2)中称取的样品质量的比值即为样品中所含纤维的质量分数。
本发明公开了一种空气净化材料及其制备方法,其包括如下步骤:将细菌纤维素的水凝胶浸泡于去离子水中,随后压实去掉其中的水分;将聚丙烯腈加热溶解,静电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维,随后,将其分散于溶剂中;将氧化石墨烯超声分散于去离子水中,随后,加入细菌纤维素、聚丙烯腈纳米纤维置于水热搅拌釜中,水热反应一段时间,冷冻干燥,得到石墨烯‑聚丙烯腈‑细菌纤维素的气凝胶;将石墨烯‑聚丙烯腈‑细菌纤维素气凝胶加入去离子水中,随后加入Cr源,搅拌,加入钛酸四丁酯,混合后继续加入MnCl2和高锰酸钾溶液,滴加一定的氨水溶液,加热到140‑160℃下反应5‑10h,得到石墨烯‑聚丙烯腈‑细菌纤维素气凝胶‑Cr掺杂TiO2‑MnO2的复合材料。
本发明公开了一种增强PMMA用玻璃纤维浸润剂及其制备方法和应用,属于浸润剂技术领域。上述增强PMMA用玻璃纤维浸润剂由以下组分组成:硅烷偶联剂、双酚A型环氧树脂乳液、不饱和聚酯树脂乳液、表面活性剂、pH调节剂、去离子水;所述硅烷偶联剂为质量比为1:0.3‑0.7:0.2的甲基丙烯酸四氯化铬、γ‑甲基丙烯酸丙基三甲氧基硅烷和二乙烯基三胺基丙基三乙氧基硅烷的混合物;所述表面活性剂为质量比1‑1.5:0.5的脂肪醇聚氧乙烯醚和十二烷基二甲基氧化胺的混合物。本发明过特定组成和配比的硅烷偶联剂,使得玻璃纤维与PMMA树脂基体之间具有较好的粘结性,制备的复合材料具有良好的机械性能和较高的热变形温度。
本发明公开了一种新型不依赖氧的光电阴极酶生物分析体系。根据光电中半导体材料In2S3/BiOI复合形成异质结从而增强体系光电流信号,并且BiOI的导带电位比O2/O2‑更正,不与生物酶体系竞争性耗氧,是具有独特的无赖氧性光电极体系,是半导体复合材料和生物酶双催化类型体系来达到对肌氨酸的超灵敏性检测。鉴于酶种类的多样性,这种不依赖于O2的光电生物分析可以很容易地扩展到许多其他感兴趣的目标的检测。
本发明公开了防火隔热型材及其生产工艺,涉及防火隔热型材生产领域,防火隔热型材的具体制配包括如下步骤:步骤一:将耐热材料经过挤出机制备成聚酰胺尼龙隔热条,作为内层。本发明通过设置的耐热材料采用陶瓷纤维棉材料制作而成,能够提高型材的耐高温性能,从而可以解决防火耐温问题,同时可防止型材受高温而发生融化断裂,并提高了门窗的安全性;且由于聚酯碳纤维复合材料层是按比例制备而成的,而碳纤维的加入增强了型材的拉伸强度,并降低了断裂的伸长率,同时可使材料性能达到与建筑物同寿命,继而提高了型材的使用寿命,且由于该型材改变原先的材料成分与加工成型方式,两者结合,从而达到防火耐高温要求,并提高了型材的使用效果。
本发明涉及一种有效抑制牡丹籽油氧化酸败的保藏方法,属于油脂加工领域。本发明以牡丹籽油为芯材,加入特定比例的乳化剂利用高速剪切机使牡丹籽油得到乳化,再加入特定比例的活性复合材料溶解液,采用高速剪切器使其预乳化,再通过高压均质制备均一稳定的乳状液,通过喷雾干燥制得的活性复合牡丹籽油产品,包埋率在82.4%~93.6%之间,货架期在31~35个月之间。通过本发明制备活性复合牡丹籽油产品的原料易得,成本低廉,制备工艺简单;不仅绿色环保,而且有益于食用者的身体健康;整个制备过程最大限度地保持了牡丹籽油的功能活性,延长了牡丹籽油的保质期。
本发明涉及一种高稳定的锌碘电池及电极材料的制备方法和应用。电极材料包括共价有机框架化合物和活性碘,活性碘负载在共价有机框架化合物形成的孔隙结构中。制备方法为:将共价有机框架化合物与活性碘混合后,在管式炉中,进行加热处理,得到复合材料。有效的稳定了碘正极,改善了锌碘电池的电化学性能。具有较好的电化学性能,循环过程中,具有较好的容量和库伦效率保持的特性。
本发明属于纳米复合材料及其制备方法和应用领域,特别涉及一种羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜及其制备方法和应用,包含以下步骤:(1)芳纶纳米纤维的制备;(2)羧甲基纤维素和芳纶纳米纤维在水溶液的溶解与分散;(3)羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜的制备。本发明所提供的制备方法可以提高薄膜的疏水性、热稳定性、力学强度、紫外屏蔽性等。本发明制备的透明羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜的热稳定性、疏水性、力学性能有较大提升,紫外透光率低于3%。这种热稳定性好、强度高、紫外屏蔽性能优异的透明羧甲基纤维素/芳纶纳米纤维复合膜可用于温度较高、紫外线较强、湿度较大的亚热带和热带区域中医药、果蔬、肉类等包装领域。
本发明公开了水质检测方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)ZnMn2O4/CoFe2O4修饰电极的制备:将硝酸锌、硝酸锰、尿素溶于水/异丙醇的混合溶剂中,随后加入PEG‑4000,超声混合均匀,水浴反应,反应结束后,真空抽滤,洗涤;高温煅烧得到棒状ZnMn2O4;将棒状的ZnMn2O4继续加入水/异丙醇的混合溶剂,接着依次加入硝酸钴、硝酸铁和三乙醇胺,水浴反应,反应结束后,真空抽滤,洗涤;高温煅烧得到核壳结构的棒状ZnMn2O4/CoFe2O4;将ZnMn2O4/CoFe2O4溶于乙醇中形成悬浮液,随后将其滴涂于抛光处理的玻碳电极,干燥;(2)将步骤(1)的修饰电极作为工作电极,铂片为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,将其组成电化学传感器,浸入含重金属离子溶液,以方波溶出伏安法法测试重金属离子的浓度,该复合材料对污染水中的重金属离子具有良好的催化能力和灵敏度,能够高效检测铅离子、铜离子。
本发明公开了一种基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料及其制备方法,属于刀具材料领域,本发明要解决的技术问题为如何进一步提高陶瓷复合材料在高速切削加工过程中的断裂韧性和减摩抗磨性能,采用的技术方案为:一种基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料,该复合陶瓷材料主要由以下重量配比的原料制备而成:亚微米氧化铝70~80份,硼化钛20~30份,石墨烯0~0.6份,烧结助剂0.4~1.5份。基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料用于制备刀具。本发明还公开了一种基于石墨烯纳米片增韧氧化铝‑硼化钛复合陶瓷材料的制备方法。
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