本发明公开了一种壳聚糖基N/P/B三元素协同阻燃剂及其制备方法与应用。采用植酸和氨基苯硼酸对壳聚糖进行双层自组装包覆改性得到具有核‑壳结构的壳聚糖颗粒,由于在壳聚糖表面依次引入无卤阻燃元素磷、氮和硼元素,提高了壳聚糖的成碳能力和阻燃效果,本发明制备的壳聚糖基N/P/B三元素协同阻燃剂能够在聚乳酸中发挥高效的阻燃作用,当添加超过6wt%的阻燃剂时,可使聚乳酸的极限氧指数提高到29%以上,UL‑94燃烧等级达到V‑0级,同时还改善聚乳酸的力学性能。本发明中的壳聚糖基N/P/B三元素协同阻燃剂复合聚乳酸塑料是一种生物基可降解的高效阻燃复合材料,制备过程未涉及有机溶剂,方法绿色环保,简单。
本发明公开了新型可化学降解苯并噁嗪树脂,利用含有赤藓糖醇缩醛结构的酚源和胺类、醛类缩合反应制备含赤藓糖醇缩醛结构的苯并噁嗪,经固化得到树脂或固化物,或由含赤藓糖醇缩醛结构的苯并噁嗪制备的复合材料在酸性条件下能完全降解,对降解产物的分离、回收之后,可以实现材料的循环利用,解决了苯并噁嗪固化后的交联网络结构不溶导致无法降解的问题,其中制得的含赤藓糖醇缩醛结构的苯并噁嗪具有优异的刚性。
本发明公开了一种高首效高能量密度负极材料及其制备方法,由内核为石墨,包覆在内核表面的无定形碳/多孔氧化铝及硅基材料组成。制备方法是将丙醇铝、铝酸酯偶联剂、碳纳米管导电液添加到去离子水中配置成1‑10%的溶液,之后添加石墨,分散均匀,并通过水热反应,冷冻干燥,得到多孔氧化铝包覆石墨复合材料,之后通过氧等离子体载气在表面或孔隙沉积硅基材料得到。本发明制备的负极材料具有较好高温存储性能、能量密度及其功率性能。
本发明公开了一种高韧性、防磨的纸质包装材料及其制备工艺。本发明以回收处理的废纸纤维为主体;利用聚丙烯酰胺中的丰富的氢键,让细菌纤维素形成过程中产生重排,从而形成具有更高韧性的螺旋型结构的细菌纤维素@聚丙烯酰胺复合材料,有效增加纸质包装材料的韧性;利用聚丙烯酰胺中的碳碳双键与硫醇基之间的光点击反应,增加抑菌剂的附着力,有效提高纸质包装材料的抑菌性;通过卡宾胶水粘结高密度聚乙烯膜,防水抗污的同时,与竹纤维协同增加纸质包装材料的防磨性。
本发明公开了一种锂电池正极的多孔层状改性硅酸镁锂的制备方法,该方法在于使用碳纳米管(CNT)作为制备多孔材料的硬模板,使用水热法合成了硅酸镁锂与CNT的复合材料,在空气气氛中经过高温焙烧后去掉CNT模板从而制备出多孔层状的硅酸镁锂,其拥有较大的比表面积,用于锂电池正极材料其表现出较小的电荷转移电阻和较大的充放电比热容,电化学表现良好。
本发明提供一种纳米复合磁性材料固定化脂肪酶制备植物甾醇酯的方法。在磁性纳米材料四氧化三铁外表面包裹具有多糖链结构且富有丰富官能团的壳聚糖,再以具有优异柔性结构和生物相容性的双醛纤维素为大分子交联分子共价固定经离子液体型表面活性剂活化的脂肪酶。此方法制备的有机‑无机磁性纳米复合材料固定化酶具有催化活性高、分离方便且重复使用性好等特点,可用于催化植物甾醇与脂肪酸发生酯化反应制备植物甾醇酯。本发明提供了一种绿色高效的合成植物甾醇酯的新方法。
本发明属于氮化硼复合材料制备技术领域,具体涉及一种高导热六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体及其制备方法。本发明通过将特定配比的六方氮化硼粉体和立方氮化硼粉体混合,并对烧结工艺方法进行改进,从而解决现有技术中常见的复合绝缘材料导热性能和耐热性不高的问题。本发明的制备方法包括前驱体粉体的制备和高导热六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体的制备两个步骤。本发明的制备方法制备得到的高导热六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体结构致密且无需引入任何添加剂,且经烧结后的致密的六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体热导率高、成型性好、质量轻、耐高温、耐酸碱腐蚀,其品质满足高端工业材料的使用要求。
本发明公开了一种燃料电池钛双极板及制备方法,该双极板包括钛基壳体及反应流场,钛基壳体的两端分别设置有阳极反应物进口及阳极反应物出口,阳极反应物进口及阳极反应物出口的侧边均设置有散热板;钛基壳体的背面设置有若干散热凹槽,且钛基壳体的四个边角处设置有定位孔;钛基壳体由Ti‑6A1‑4V为基体,SIC纤维为增强体的复合材料;所述钛基壳体的表面溅射有碳基涂层;所述碳基涂层为无定型碳,所述无定型碳由类石墨和类金刚石碳杂化而成;所述碳基涂层内还掺杂有钛、锆及钨元素。本发明的燃料电池钛双极板具备良好的散热能力、耐磨性、耐腐蚀性及气密性,能够很好的适用于燃料电池的使用环境。
本发明提供一种多级孔金属有机骨架复合相变材料及其制备方法,属于相变储热材料技术领域。该材料中聚乙二醇相变材料的分子量为2000,且与聚乙二醇复合的材料为多级孔金属有机骨架UiO‑66,聚乙二醇‑2000的质量百分数为40‑60wt%。本发明可有效解决相变材料在固液态转变时的液体渗漏问题,能够在提升储能密度的同时保证复合材料的热稳定性,可用于中低温热能存储,可用于制备适用于中低温储热的材料。
本发明应用简单的湿化学法制备一种过渡金属钼酸盐(MMoO4(M=Fe,Co,Ni,Cd))增强Co掺杂MnxCd1‑xS的纳米复合材料,公开了一种基于不同过渡金属具有不同功能增强作用的异质结构复合纳米催化材料及其在光催化制备氢气中的应用。属于纳米材料制备技术及绿色能源领域。本发明采用两步水热法将Co元素掺杂入MnxCd1‑xS的晶格中,再将掺杂后的Co‑MnxCd1‑xS与不同钼酸盐复合,得到的纳米复合半导体光催化材料结构良好。该发明材料具有较宽的光响应范围和较强的电荷分离效率,在可见光下表现出优异的光催化析氢活性。
本发明涉及一种孔隙率与孔径可控的多边界石墨烯泡沫及制备方法,将SiO2纳米球粉末与尿素粉末的混合粉末干压成型,使用化学气相沉积技术在SiO2纳米球表面沉积竖直生长的多边界石墨烯,最后使用氢氟酸将SiO2去除,得到具有多尺度孔径的多边界石墨烯泡沫结构。改变SiO2纳米球粉末与尿素粉末的质量比,控制孔隙率与孔径;改变SiO2纳米球的粒径,控制中空石墨烯球的大小;改变化学气相沉积时的温度和时间,控制多边界石墨烯泡沫中石墨烯片层的大小和厚度。本发明方法环境友好、适应面广,制备的多边界石墨烯泡沫具有低密度、高孔隙率以及孔隙率与孔径可控等优点,可广泛应用于导电、导热复合材料、电磁屏蔽及吸波材料等领域。
本发明属于功能复合材料制备领域,具体涉及一种含有不同浓度纳米纤维素/二氧化硅复合气凝胶粉末的复合板材的制备方法,该方法首先采用磁力搅拌器将所制备的纳米纤维素与水玻璃充分混合均匀,得到不同浓度的纳米纤维素/二氧化硅凝胶混合液,然后将该混合液通过静置、老化、疏水改性、常压干燥以及球磨等工艺制备出复合硅气凝胶粉末。然后,将复合硅气凝胶粉末与纳米纤维素按照不同比例进行均匀混合,制备绿色、质轻、隔热、高强度复合板材。
本发明公开了一种固体氧化物燃料电池金属泡沫流道的阴极优化结构,其结构组成为:阳极连接体、阳极支撑层、阳极催化层、电解质层、阴极催化层、阴极扩散层、金属泡沫集电器、平板金属连接体、以及阴极连接体自上而下按顺序结合为一体,其中金属泡沫集电器平行插入阴极扩散层与平板金属连接体之间,作为阴极流道的组件。阴极催化层、阴极扩散层采用多孔金属陶瓷复合材料,平板金属连接体为表面平整金属板,不具有沟脊结构。多孔金属泡沫集电器具有良好的导电、导热性和较大的孔隙率,将其作为固体氧化物燃料电池阴极流道易于氧气在阴极催化层和阴极扩散层内的传输,使氧气浓度分布更为均匀,不会出现传统沟脊结构中脊下方氧气被完全消耗的情况。
本发明涉及风力发电机领域,尤其涉及一种风力发电机的叶片组件。风力发电机叶片壳体的材料是一种聚双环戊二烯组合料,由聚双环戊二烯树脂部分与环氧树脂部分组成,其中,聚双环戊二烯树脂部分的质量百分比为20‑90%,环氧树脂部分的质量百分比为10%‑80%。聚双环戊二烯粘度较低,故灌注速度较快,生产效率提高。其成本较市面常用的叶片环氧灌注树脂体系低,可以降低壳体部件重量2%左右。本发明涉及的双环戊二烯树脂组合物体系综合了聚双环戊二烯和环氧树脂的优点,所制组合料的性能优于纯聚双环戊二烯灌注树脂体系,既增加了复合材料的韧性,又解决了纯聚双环戊二烯树脂体系的模量略低的问题,可与现在市面上的环氧上浆剂玻纤织物直接匹配使用,对现有叶片灌注工艺无需改变和调整,可以有效实现叶片材料的降本和减重。
本发明属于蜂胶挥发油技术领域,具体公开了一种蜂胶挥发油包覆物及其制备的牙膏的制备方法,该牙膏包括如下成分:20‑30重量份保湿剂、0.5‑1重量份增稠剂、7‑10重量份摩擦剂、0.2‑0.3重量份甜味剂、1‑2重量份发泡剂、5‑10重量份去离子水和0.5‑1重量份蜂胶挥发油包覆物。本发明提出的的蜂胶挥发油包覆物牙膏通过壳聚糖‑羟基磷灰石复合材料制备蜂胶挥发油包覆物,提高了蜂胶挥发油的稳定性,使得制成的牙膏具有良好的消炎作用,同时包覆物呈粉末状,拓宽了蜂胶挥发油的应用范围;包覆材料中的壳聚糖可替代部分摩擦剂,且不损伤牙齿和口腔软组织,羟基磷灰石的再矿化作用也可修复损伤牙齿,增加牙膏的功效。
本发明公开了一种流线隧道式涡轮增压器,属于涡轮增压器领域;包括:流线隧道式涡轮、流线隧道式压气机轮、涡轮壳、压气机壳、中间壳以及转轴;所述流线隧道式涡轮与所述流线隧道式压气机轮分别安装于所述转轴的两端,并形成增压器转子;所述流线隧道式压气机轮后侧设置有油止推转轴承组件。其强度更大,不易损坏;更高的结构强度还拓宽了材料选用范围,有利于降低成本、控制重量;若使用结构完全相同的涡轮和压气机轮,尤其使用陶瓷复合材料时,可以大幅减少设计及制造成本;本发明充分利用闭式旋转机械特点,使涡轮和压气机轮外廓面作为径向支承轴承的工作面,转子具有高临界转速,产生共振的可能性大大降低。
本发明提供了一种发热胶膜,包括载体;发热油墨,位于所述载体上;金属箔,通过胶黏剂设置于与所述发热油墨上方;环氧胶膜,包括第一环氧胶膜和第二环氧胶膜,所述第一环氧胶膜设置在所述载体下方,所述第二环氧胶膜设置在所述金属箔上方。本发明还提供了一种发热胶膜的制备方法。在本发明中,通过利用上下两面环氧胶膜将电阻片封装起来,从而,本发明上下两面都是胶膜,可用于复合材料制作过程中直接共固化,使得整个工艺过程简单很多。
本发明公开了一种热稳定性增强的石墨烯基超分子杂化材料及其制备方法,该热稳定性增强的石墨烯基超分子杂化材料是一种基于超分子自组装技术构建而成的纳米结构。制备过程主要包括氧化石墨的制备、氧化石墨烯的制备和石墨烯基超分子杂化材料的制备三个步骤。相对于未修饰的氧化石墨烯,本发明合成的杂化材料可以很容易地分散于低极性的有机溶剂中,且热稳定性有很大提高;同时,可作为纳米填料提高聚合物复合材料的热稳定性能。再加上合成步骤简单、高效,可以大量制备,所以具有较好的应用前景和经济效益。
本发明公开了一种硅烷改性聚醚导热材料及其制备方法,包括以下质量分数的组分:硅烷改性聚醚树脂10~30份,环保增塑剂2~10份,光稳定剂0.05~0.3份,除水剂0.5~3份,改性硅铝酸盐50~85份,偶联剂1~5份,催化剂0.05~0.5份;本发明硅烷改性聚醚导热材料具有导热性能优异、存储稳定,并且成本较低,能在产业上利用;对导热填料硅铝酸盐进行有机改性,利用季铵盐与硅铝酸盐的离子交换特性,长链烷基季铵盐对硅铝酸盐进行表面包覆,然后通过与铁离子溶液进行反应,最终得到硅铝酸盐/铁复合材料,加入配方中可有效提高硅烷改性聚醚导热材料的导热系数,同时可改善导热填料的体系相容性及长期储存后与基体树脂分离现象。
本发明公开了一种超级电容器用大卷重多孔镍基复合带短流程连续制备方法,通过预处理、激光打孔、等离子轰击和干燥收卷的步骤实现,该方法的工艺流程简单,在兼具柔性与高电化学活性的同时极大提高了生产效率,可实现超级电容器大规模短流程连续生产,提高了电容器的性能的同时可以获得强韧性俱佳的镍基多孔复合材料。
本发明提供了一种类花状二元氢氧化物改性的聚四氟乙烯基摩擦材料及其制备方法和应用,属于摩擦材料技术领域。本发明采用类花状二元氢氧化物,在摩擦过程中该结构能够增大摩擦系数并且提高摩擦系数稳定性。此外,二元氢氧化物层间含有大量阴离子与摩擦界面的正电荷发生静电吸附作用,有利于形成高承载能力的转移膜,降低复合材料的磨损率,提高超声电机的能量转换效率。
本发明涉及储氢材料技术领域,且公开了一种碳包覆CoNi双金属储氢催化剂,还公开了该催化剂的制备方法,包括CoNi双金属MOF材料的制备步骤以及碳包覆CoNi双金属复合材料的制备步骤,还公开了该催化剂的应用。该催化剂制备方法简单,普适性强,可通过改变制备双金属MOF时使用的金属盐种类,获得碳包覆不同金属催化位点的催化剂,有助于MgH2储氢材料领域的进一步发展。
本发明属于复合材料领域,尤其涉及一种表面处理剂处理后的半硬线绳和弹性体制品。所述半硬线绳经过表面处理剂处理,所述半硬线绳的比挺度≤12mgf/dtex;所述的表面处理剂的组分包括封闭型脂肪族异氰酸酯的水分散体,和/或封闭型脂肪族异氰酸根的水分散体,所述封闭型脂肪族异氰酸酯的水分散体的组分包括封闭型脂肪族异氰酸酯和水。通过使用自乳化的含封闭型脂肪族异氰酸酯的水性分散体表面处理剂对线绳进行处理,线绳的挺度相当于用有机溶剂处理的芳香族异氰酸酯处理的线绳,相当于用溶剂型的芳香族异氰酸酯的线绳。
本发明公开了一种钨青铜基陶瓷材料、基于钨青铜基陶瓷材料的柔性材料及其制备方法;其中,钨青铜基陶瓷材料的化学式为:Ba4Gd1.5Eu0.5Ti4Nb6‑xMoxO30,0≤x≤0.1;基于钨青铜基陶瓷材料的柔性材料为由钨青铜基陶瓷材料、聚二甲基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷固化剂和硅油形成的复合材料;该钨青铜基陶瓷材料为多模可逆调控功能的发光材料,兼具快速着色与褪色的优点;并基于钨青铜基陶瓷材料进一步合成出柔性发光材料;另外,钨青铜基陶瓷材料及其柔性材料制备方法简便,易控。
本发明公开了一种抗电磁辐射的基于石墨烯泡沫/PDMS/WO3复合力敏结构。利用CVD法制备了不同石墨烯含量的GF,采用真空辅助浸渍法加工了该力敏复合结构,电学特性与形貌测试表明结构具有良好的导电性与柔韧性,0.4wt%石墨烯含量的复合材料结构电导率最高达到4S/cm。在X波段的电磁屏蔽性能进行测试,得到EMI SE为32dB。重复弯曲10000次后结构的电磁屏蔽效能未发生明显变化,力敏特性测试结果表明在30‑50%拉伸应变范围内,复合结构的灵敏度为8.7;在600‑1000KPa压力范围内,灵敏度为0.15KPa‑1,1000KPa应力作用下力敏材料的电磁屏蔽系数降低为25dB。
本发明公开了一种银纳米线和钴镍合金复合析氧催化材料及其制备方法,该复合析氧催化材料包括两部分:银纳米线和钴镍合金,其中,钴镍合金生长在银纳米线表面。其制备方法包括:以硝酸银作为银源,采用溶剂热法制备银纳米线;将银纳米线与六水氯化钴、六水氯化镍通过多元醇法进行反应,最后进行热处理得到银纳米线和钴镍合金复合析氧催化材料。该银纳米线和钴镍合金复合析氧催化材料可应用在电催化分解水领域。本发明制备的银纳米线和钴镍合金复合材料结构均匀、制备过程简单、具有优异的电催化析氧性能,适合工业化大规模生产。
低压铸造用高纯氮化硅陶瓷升液管的微波烧结制备方法,首先,取氮化硅粉与添加剂置于球磨机湿法球磨,得到料浆,料浆干燥、造粒、置于模具中压制成型,得到升液管坯体;然后,将坯体置于烧结腔内进行微波烧结,得到高纯氮化硅陶瓷升液管;所述烧结腔由刚玉莫来石圆管与石墨圆管交叉叠置构成,上、下端口各设有一石墨圆板。本发明利用微波具有的特殊波段与氮化硅复合材料耦合产生热量,材料的介质损耗使其以材料整体加热的方式加热,利用优化的微波烧结结构与低压铸造用高纯氮化硅陶瓷升液管结构特点相匹配,使微波的利用率和效率极大化,具有烧结质量好、成品率高、烧结温度低、烧结时间短、烧结能耗低等优势。
本发明公开了一种高压电气用环氧树脂及其制备方法,属于复合材料技术领域。它包括按重量份计的以下组分:环氧树脂20~35份、固化剂15~35份、无机填料3~8份、增韧剂1~3份、附着力促进剂1~1.5份、十六烷基三甲基溴化铵4~8份。本发明利用添加固化剂、无机填料、增韧剂、附着力促进剂、十六烷基三甲基溴化铵、热固性树脂或者热塑性树脂的优势,从而体现出在环氧树脂的应用范围都得到了扩大或提升。
本申请提供了一种耐老化玻璃纤维用浸润剂,该浸润剂包含有效组分和水;所述有效组分质量占浸润剂总质量的2.1~12.7%;所述有效组分包含硅烷偶联剂、成膜剂、交联剂、润滑剂、抗水解剂、光稳定剂和抗氧化剂;所述浸润剂各有效组分的固体质量占浸润剂总质量的百分比表示如下:硅烷偶联剂0.2~1.2%,成膜剂1.2~6.0%,交联剂0.3~2.5%,润滑剂0.1~1.5%,抗水解剂0.1~0.5%,光稳定剂0.05~0.25%,抗氧化剂0.15~0.75%。采用该浸润剂涂覆生产的玻璃纤维无捻粗纱,毛羽量少,加工性能优异,与尼龙树脂相容性好,制得的复合材料力学性能优异,同时具有良好的耐水解、抗紫外老化、抗热氧老化性能,满足市场及应用需求。
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