本申请公开了一种石墨烯热界面材料及其制备方法和应用,所述热界面材料包括三维石墨烯骨架;所述三维石墨烯骨架包括石墨烯片层,所述石墨烯片层间具有垂直取向的微孔。本申请石墨烯热界面材料具备连续均匀垂直取向微孔,在水平方向具有连续排列的石墨烯,石墨烯片层中并未破坏能够保持石墨烯本身的优异的热学特性,可广泛应用于导热复合材料和热界面材料领域。本申请首次提出通过温和发泡法制备热界面材料的方法,制备得到蓬松石墨烯三维骨架,该骨架具有层层高度取向的多孔结构。所述方法操作简单快速、成本低廉。
本发明提供一种自组装浮盖,包括浮盖主体,浮盖主体为多边形结构。其中,浮盖主体的顶面和底面设有以浮盖主体的中心为圆心沿径向均匀间隔布置的引导筋条,浮盖主体的中心设有平衡块。浮盖主体的每一侧边上均设有磁力吸附装置,磁力吸附装置在磁力的作用下能够使得相邻两组浮盖主体贴合形成整体。本发明提供的自组装浮盖,浮盖可以在液面实现自动拼接,相邻浮盖之间依靠磁力吸附紧密结合在一起,漂浮在液面上,在液面波动时也不易发生脱落,并且,浮盖主体采用阻燃抗烧型复合材料,能够很好地控制浮盖密度,且能够针对特定环境使用适合的材料。
本发明提供了一种高界面结合强度的叠层铝合金制备方法,属于金属复合材料制备加工技术领域。本发明先将背板、中间板、面板组合固定后,再对组合板热处理后进行第一次轧制处理,然后对得到的叠层铝合金进行搅拌摩擦处理,最后经热处理、第二次轧制处理、固溶处理和时效处理,得到高界面结合强度的叠层铝合金。本发明通过对叠层铝合金进行搅拌摩擦处理,使得搅拌区的层间结构破坏重熔为一体,层间界面消失,所制备的叠层铝合金具有空间结构。因此,叠层铝合金层间结合强度提高。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种Ti(C,N)基硬质合金材料及其制备方法,其化学成分的质量百分比为:TiNx:20~40wt.%,其中x=0.3~0.9或x=1.1~1.3、CoCrNiCuFe0.5Mn:10~30wt.%、AlN:5~15wt.%、其余为TiC。制备时,首先制备TiNx和CoCrNiCuFe0.5Mn粉末并细化TiC和AlN粉末;然后将上述粉末按不同质量比在球磨机中混料;混合均匀后装填入石墨模具中进行预压;然后把预压后的样品装入石墨磨具中进行真空热压烧结,制得Ti(C,N)基硬质合金材料。本发明提供了一种Ti(C,N)基硬质合金材料及其制备方法,降低了Ti(C,N)基硬质合金的烧结温度和生产成本,提高其硬度和断裂韧性。
本发明公开了一种甲硫氨酸改性蒙脱石及其制备方法和应用,其制备方法如下:步骤1,将钠基蒙脱石分散在水中,加入盐酸调节pH至4.5~5.5,搅拌反应完全,抽滤,干燥,研磨,过筛,得到酸改性钠基蒙脱石;步骤2,按酸改性钠基蒙脱石阳离子交换量的0.4~1.2倍,将甲硫氨酸与酸改性钠基蒙脱石加入水中,调节溶液pH至4~5,搅拌混合均匀,抽滤、干燥,研磨,过筛得到甲硫氨酸改性蒙脱石。本发明操作简易,原料价格低廉,复合材料环保,制得的甲硫氨酸改性蒙脱石对废水中重金属离子有很好的去除效果。
本发明属于纳米领域,特别是属于纳米材料在可再生能源技术中的应用,更为具体的说是涉及层状硫化物纳米晶的优化方法及优化的Sn‑S‑Co纳米晶复合材料,通过对硫化物纳米晶进行可控磷化,能够显著改善硫化物纳米晶的晶体形态,从而能够显著提高材料的OER性能,进而提高其作为催化剂在高效催化燃料电池中的OER应用。经检测其性能优异,并优于目前市售的IrO2,对于可再生能源技术发展具有重要的指导意义。
本发明公开了一种致病性大肠杆菌非靶向挥发性代谢物的富集和检测方法及其应用。该富集和检测方法采用微孔聚合物/聚多巴胺复合材料固相微萃取探针与全二维气相色谱‑飞行时间质谱联用仪联合开发。本发明提供的致病性大肠杆菌非靶向挥发性代谢物的富集和检测方法操作简便,可以实现自动化操作,对非靶向微生物挥发性代谢物具有很好的富集性能,对非靶向代谢物的分析通量高,可用于多种微生物挥发性代谢物的高效富集和分析鉴定。
本发明属于电化学发光检测领域,具体涉及一种检测莱克多巴胺的电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用方法。本发明提供的电化学发光适配体传感器是由适配体负载于由纳米复合材料HKUST‑1/PTC‑PEI修饰玻碳电极的表面而成。本发明充分利用PTC‑PEI与HKUST‑1两者的静电相互作用共同修饰到玻碳电极表面,使得电化学发光的灵敏度和稳定性显著提高,再通过酰胺键的结合作用负载适配体进而获得电化学发光适配体传感器,可特异性识别目标分子莱克多巴胺,提高了对莱克多巴胺检测的选择性。
本发明涉及一种功能结构一体化压电微驱动器,包括:树脂基质、纳米颗粒、压电材料颗粒和导体颗粒,特点在于整个实体结构划分为第一电极梳区、第二电极梳区、非导电区和局部压电改性区,其中:所述树脂基质中均匀分布有导电性良好的纳米颗粒形成介电特性与所述压电材料颗粒接近的介电改性基质;各层由不同的复合材料构成,通过分别不同的挤出头,用多层增材制造的方式形成所述的材料布置。由于采用增材制造一次成型,便于微型化,在微机械、微流体驱动以及微小机器人等方面具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种阻燃型覆铜板及其制备方法,所述一种阻燃型覆铜板所需材料包括,以重量计:磷溴环氧树脂100‑150份、固化剂20‑35份、丙酮80‑120份、促进剂3‑7份、复合阻燃剂60‑100份,所述复合阻燃剂所需材料包括,以重量计:改性PET复合材料40‑70份、改性氢氧化镁30‑50份、改性氢氧化铝30‑50份,所述磷溴环氧树脂选用磷系、溴系阻燃剂协同使用,增强了环氧树脂的阻燃性,所述复合阻燃剂具有高效的阻燃性、热稳定性以及耐热性。制备出来的覆铜板阻燃性强,对环境无污染,无毒,减少溴系阻燃剂产生的腐蚀性气体的同时延续了无卤阻燃剂绿色环保阻燃性高的有点,可大量生产,符合当前市场需求。
本发明公开了一种电化学修饰电极的制备方法,包括:通过
一种金属包复棒材挤压铸造直接复合成形设备与工艺,属于金属材料特种铸造技术领域中的高压压铸技术范畴。本发明将单一金属棒材的挤压铸造工艺与层状金属复合材料的液‑固相复合工艺相结合,开发出了一种金属包复棒材挤压铸造直接复合成形新技术;依据该技术开发出了一种金属包复棒材挤压铸造直接复合成形新设备。利用本发明的设备与工艺可挤压铸造直接复合成形一类包覆层金属熔点或者熔化温度低于芯部金属的金属包复棒材。本发明的优点是:能实现界面层洁净、薄且可控的常规或异型变形合金或铸造合金金属包复棒材近净成形;生产工艺流程短,设备简单且一次性投资小,环境负担小,材料利用率高,制造成本低,易实现大规模工业自动化和智能化制造。
本发明涉及一种原位合成碳纳米管表面负载氧化铜纳米颗粒的制备方法,包括下列步骤:(1)配制碳纳米管和硫酸铜晶体的混合溶液。(2)碳纳米管表面化学沉淀得到氧化铜/氢氧化铜混合物:将碳纳米管与硫酸铜的混合溶液加热至90℃‑100℃,到温后滴加氢氧化钠溶液,其中氢氧化钠溶液的浓度为1‑2mol/L,待反应完全后,对混合溶液进行抽滤、洗涤,将抽滤得到的混合粉末进行干燥处理。(3)混合粉末退火处理:将干燥后的粉末置于马弗炉中进行退火处理,退火温度300℃‑400℃,保温时间2‑3h,保温结束后炉冷至室温,得到CuO@CNTs复合材料。
本发明属于环境材料制备技术领域,提供了一种温敏响应型PNIPAM@Ag/Ag3PO4/CN复合光催化剂的制备方法及应用。本发明包括(1)CN的制备;(2)Ag/Ag3PO4/CN复合光催化剂的制备;(3)温敏响应型PNIPAM@Ag/Ag3PO4/CN复合光催化剂的制备。本发明通过简单的一步煅烧法制备出片状CN,再通过化学沉淀法和乳液聚合法制备出了温敏响应型PNIPAM@Ag/Ag3PO4/CN复合光催化剂,利用其对周围温度的可控性、较高的可见光响应能力、优异的电子传输能力有效的抑制了复合材料体系中光生载流子的复合效率从而提高了PNIPAM@Ag/Ag3PO4/CN复合光催化剂的降解效率。本发明实现了温敏响应型PNIPAM@Ag/Ag3PO4/CN复合光催化剂对降解污水中抗生素可控性的目的。
本发明公开了一种微波法制备磷酸钒钠正极材料的方法,所述钠离子电池正极材料中采用碳包覆,包括如下步骤:步骤一,制备钠离子电池正极材料用前驱物,将化学计量比的偏钒酸铵和柠檬酸置于烧杯中加热搅拌,使溶液成为深蓝色,随后加入磷酸二氢氨和无水乙酸钠,继续搅拌后将混合溶液在干燥箱内烘干得到前驱体即可得到钠离子电池用磷酸钒钠/碳复合材料,本发明采用节能、低碳、环保、经济的绿色合成路线,无环境污染,易工业化,材料的结构稳定、循环稳定性好、充放电效率高,并且成本低廉、原材料丰富,可用于包括磷酸盐体系、硅酸盐、钛酸盐、硼酸盐、硫酸盐以及其他聚阴离子钠离子二次电池用碳包覆的正极材料的合成。
本发明属于文物保护、照明技术、分析化学的交叉学科领域,为评价光源对文物的照明损伤提供一种科学、精确、可操作的技术,提供一种针对不同企业所生产的光源产品的检测、评估方法,本发明,基于拉曼光谱分析的文物光损伤判定方法,步骤如下:1)、模型试件(1)对于单一材料构成的文物:将构成物质制成模型试件;(2)对于复合材料构成的文物:将主要构成物质分别制成模型试件;2)、实验光源(1)选取标准对比光源;(2)选取待测实验光源;3)、照射实验4)、参数检测通过分析试件照射前后的拉曼光谱特征峰变化,得到光照对材料微观分子结构的定量化影响。5)、数据分析。本发明主要应用于文物保护、照明场合。
本发明属于钠离子电池制备技术领域,具体涉及Na2Fe(SO4)2/C作为钠离子电池复合正极材料的制备方法;将纳米石墨分散在去离子水中,得到混合悬浊液;将五水合硫酸钠、七水合硫酸亚铁和抗坏血酸按照一定比例混合,本发明利用喷雾干燥将纳米石墨与Na2Fe(SO4)2·2H2O紧密结合,极大的改善了材料的电化学性能,利用喷雾干燥法将复合材料进行了良好的包覆,提高了材料的导电性,利用一步法合成前驱体,再将纳米石墨与前驱体混合及进行喷雾干燥,喷雾干燥后形成大小均匀三维球形结构,且所用到的药品具有原料丰富、价格低廉、合成方法简单的优点,导电基体与活性物质通过形成大小均匀的三维球形结构紧密结合,在充放电时为电子提供高效的传递途径。
本发明涉及一种宽温使用耐存储硅橡胶及其制备方法,属于硅橡胶复合材料技术领域,包括以下重量份原料:苯基硅橡胶100份、甲基乙烯基硅橡胶15‑30份、改性炭黑40‑50份、结构控制剂3‑6份、硫化剂1‑3份、反应型防老剂1‑2份;制备步骤如下:将苯基硅橡胶和甲基乙烯基硅橡胶在40‑60℃下混炼,加入改性炭黑、结构控制剂、硫化剂和反应型防老剂,继续混炼,得到混炼胶;将混炼胶置于模具中在平板硫化机上硫化,得到宽温使用耐存储硅橡胶,本发明制备的硅橡胶材料在‑60℃至250℃使用性能良好,存储寿命在10年以上,不仅具有较宽使用温度,还具有较好的力学性能和弹性性能,能够在较多的领域得到应用。
本发明公开了一种煤矿开采挡煤用热轧钢及其制备方法,按质量百分比计,组分为:C:0.19%~0.24%,Si:1.30%~1.45%,Mn:1.30%~1.45%,Alt:0.19%~0.24%,P:≤0.035%,S:≤0.035%。制备方法包括:铁水预处理、转炉或电炉冶炼、精炼、软搅拌、板坯连铸,铸坯加热,轧制、冷却。本发明所得钢板或钢带显微组织为铁素体+珠光体,屈服强度≥390MPa,抗拉强度达到530MPa~630MPa,HBW≥175HB,20℃冲击功≥80J。最终成品性能满足煤矿开采巷道挡煤板使用要求,使用寿命是传统聚脂复合材料挡煤板的2倍。本发明充分发挥C、Mn经济性合金元素固溶强化作用,大幅度节约合金成本,在实现性能优化效果的同时简化生产组织,具备较强的实用价值。
一种高性能复合吸附材料及其制备方法和应用,该复合材料由粉末状沸石、粉末状活性炭、木浆纤维、特种纤维、非水溶性阻燃剂及胶黏剂制成。本发明制备的复合吸附材料中添加了特种纤维、活性炭、沸石和非水溶性阻燃剂多种组分,具有阻燃性高、疏水性好、热稳定性好、化学稳定性好、孔隙结构发达、比表面积大、机械强度高、不易粉化、气体通道可调控、应用范围广等特性,特别适用于各类VOCs废气的吸附净化处理。本发明原料来源广泛,工艺过程简单,可自由地加工成不同形态的纤维制品(毡、带、布等),在固定床吸附和转轮吸附应用中具有吸附能力强、可原位再生和循环使用、吸/脱附速率快、压降小等优点。
本发明公开了一种锂离子电池软包材料及其铝箔层表面处理液,锂电软包复合材料结构依次为外层、外层粘结层、三价铬处理层、铝箔层、三价铬处理层、内层粘结层以及CPP层。该表面处理液三价铬药剂为三价铬以及丙烯酸树脂的复配体系,可在铝箔表面形成一层透明三价铬处理膜。本发明使用环境友好的三价铬代替传统的六价铬,特别适用于锂电池软包中铝包装材料的表面处理,提供良好的耐电解液腐蚀性能以及密着性,提高铝箔层与CPP层的粘结性能。本发明可以在常温下通过喷涂工艺快速成膜,节能环保。
本发明公开了一种高强度底盘加工方法,涉及底盘加工技术领域,针对传统的汽车底盘强度低,以及材料防腐蚀功能差的问题,现提出如下方案,包括以下步骤:S1、根据客户要求运用三维画图软件画出底盘,并通过电脑模拟出最佳尺寸,然后根据具体尺寸烧铸模具;S2、称取以下重量份的原料:碳素钢30‑40份、金属铬20‑25份、金属镍8‑9份、锰合金10‑12份、金属间化合物基复合材料10‑15份。本发明通过在原料中添加碳素钢、金属铬、金属镍等原料,有效增加底盘的强度,其中金属铬与金属镍还可以提高的材料的防腐能力,而且通过球化退火处理,改变金属内部金相组织,提高底盘的强度与韧性。
本发明涉及一种适用于将铜粉产品,通过微合金化及复合型还原剂的化学镀而获得一种高抗氧化的银包覆铜粉方法,属于有色金属粉末冶金复合材料工程技术领域。所述制备方法包括:在惰性气氛下,将按一定配比的微量镁和钆元素与铜粉混和,再加入球磨助剂和无水乙醇在球磨机中球磨3~5小时;然后用浓度为25%的氢氧化钠溶液清洗磨好的铜粉,再用去离子水将铜粉洗至中性,并制成铜粉液;最后在铜粉液中加入松香乙醇及硝酸银溶液,并一次性加入配制的复合型还原剂,得到银包覆微合金化铜粉。整个银包覆微合金化铜粉制备技术方法流程短、高效节能、安全环保。制备的银包覆微合金化铜粉包覆完全、均匀致密、抗氧化性能高、导电性能好。
本发明涉及一种空心球状碳包覆硫化铁复合钾离子电池负极材料的制备方法,所述方法先制备四氧化三铁空心球,再利用气相沉积法制备碳包覆四氧化三铁空心球,最后进行硫化制备碳包覆硫化铁空心球复合材料用作钾离子电池负极材料的制备方法。采用本发明所述方法制得的材料既能通过脱嵌机制进行储钾,又能通过界面储钾机制进行储钾;既有导电性三维碳网络作为电子、离子快速传输通道,又有大的比表面提供大量的活性储钾位点,由此提供高能量密度和高功率密度。
本申请公开了一种低吸水高性能尼龙材料及其制备方法,涉及高分子复合材料。所述的低吸水高性能尼龙材料包括以下组分:20‑70重量份的尼龙66;5‑40重量份的尼龙6I/6T;30‑70重量份的纤维填料;0.5‑10重量份的其他助剂。本申请通过复配尼龙66和尼龙6I/6T,得到的尼龙材料及其制成的注塑产品具有更好的综合性能,克服了现有技术中尼龙66材料存在的易吸水的缺陷,具体解决了现有技术中的尼龙66材料及其制成的注塑件性能受环境湿度影响较大,特别是极端潮湿时,湿度越大刚性越低的问题。
本发明涉及复合材料成型技术领域,特别是一种EPS发泡制品的快速成型工艺,与现有技术相比,该发泡制品采用EPS预发泡颗粒,利用定制型模具,在高温高压条件下快速发泡联结成型,并通过快速冷却制得高密度产品,制得的整体产品硬度高,其硬度可达到邵A80‑90°,比现有技术中的聚苯乙烯产品硬度高出50%以上,并且强度也可以明显提升50%。
本发明公开了一种LaAgMnO3/Ni2Z型复合吸波材料制备方法,主要包括:溶胶-凝胶工艺和前驱体复合烧结工艺。由溶胶-凝胶法制得的粉末置于箱式电阻炉中预烧一段时间,粉碎研磨后获得LaAgMnO3前驱体和Ni2Z前驱体。将得到的LaAgMnO3前驱体和Ni2Z前驱体充分研磨筛选,通过前驱体复合烧结法获得LaAgMnO3/Ni2Z型复合吸波材料。本发明工艺方法简单、操作方便、生产周期短、生产成本低、可实现工业化生产,所获得的复合材料颗粒形貌表现为附着在六角片状结构上无规则椭球状或短棒状亚微米级LaAgMnO3颗粒,且具有较大复介电常数和复磁导率,可应用于民用电磁波吸收材料和军用隐身材料领域。
本发明涉及有机物合成技术领域,具体公开了一种2,5‑呋喃二甲酸的制备方法。将含有5‑羟甲基糠醛的物料在溶剂中与催化剂和氧源接触,于20℃~100℃反应0.5~10h,得到所述2,5‑呋喃二甲酸;其中,所述催化剂为兼具磁性和催化氧化活性的非贵金属材料,选自过渡金属或稀土镧系金属中的一种金属材料或几种金属复合材料。本发明利用具有磁性的纳米级催化剂对合成反应进行催化,并在反应结束后对催化剂进行磁分离回收与再利用,不仅可以减轻后端过滤环节的阻力,降低能耗,还可以提高液体流速,从而提高整体的2,5‑呋喃二甲酸生产效率。
本发明提供一种定向镀镍碳纤维的机敏水泥基材料,其由定向镀镍碳纤维、表面改性剂、水和水泥组成,其中镀镍碳纤维为水泥质量的0.2%~0.9%,表面改性剂的掺量为水泥质量的0.4%~0.8%,水灰比0.35~0.65;该复合材料先将水与表面改性剂充分混合,将水泥与定向镀镍碳碳纤维干混均匀,随后将水和表面改性剂混合溶液加入搅拌,所制拌合物注入塑料模具,置于磁线圈诱导装置中进行3min‑10min,养护到一定龄期后即得。碳纤维表面镀镍不仅提高了纤维的浸润性、导电和导热性能,还可以使其具有磁性在磁场中发生偏转。所制备的定向镀镍碳纤维的机敏水泥基材料导电性能得到了增强,在压敏性能上具有更好的稳定性和灵敏性。
本发明涉及一种适用于真空吸注成型的耐特高电压绝缘树脂及其制备方法。所述方法:将基体树脂与增韧剂按质量比(2~15):1混合,在N2保护下在60~100℃搅拌1~3h,得到增韧型基体树脂;将增韧型基体树脂与改性剂按质量比(1.5~18):1混合后在60~100℃下搅拌3h以上,得到改性增韧型基体树脂;将改性增韧型基体树脂与硅烷按质量比(1.5~10):1混合后在50~80℃下搅拌1~3h;然后加入促进剂并搅拌均匀,再加入活性稀释剂并搅拌均匀,得到适用于真空吸注成型的耐特高电压绝缘树脂。本发明提出了一种适用于真空吸注成型的耐特高电压绝缘树脂的制备方法,可以有效提高绝缘树脂复合材料的性能。
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