本发明涉及席夫碱基超支化聚硅氧烷阻燃剂及其制备方法与应用,所述席夫碱基超支化聚硅氧烷阻燃剂的结构式如下:所述席夫碱基超支化聚硅氧烷阻燃剂的制备方法包括:按摩尔重量份数计,将10~20份的苯甲醛、10~20份的端氨基硅氧烷、60~80份的有机溶剂加入反应容器中,通入氮气置换容器内空气,加入干燥剂,在50~80℃下反应5~8h后,加入5~10份的苯基硅氧烷,将反应温度升至100~120℃,氮气回流3~5h后即得。然后将设计合成的席夫碱基超支化聚硅氧烷阻燃剂,加入到尼龙6的共混体系中,在少量添加量的情况下,即可制得无卤、无熔滴、阻燃效果良好的阻燃尼龙6复合材料。
本发明提供一种可降解的颈椎融合器,包括融合器主体和锚定板,在融合器主体的顶部与底部分别设有若干个齿状凸起a与齿状凸起b,融合器主体采用由PLDLLA材料和β‑TCP材料混合而复合材料制成,锚定板由纯PLDLLA材料制成;齿状凸起a的顶部表面形成弧形面。上述颈椎融合器的制备方法,包括:烘干后的PLDLLA材料与β‑TCP材料按比例混合,混合均匀的材料进行熔融共混、造粒,生成的复合材料粒子注塑、脱模后生成融合器本体;纯PLDLLA材料生成粒子后,对其进行注塑成型,以形成锚定板;锚定板装配在融合器本体上形成融合器。本发明能够彻底改善PEEK和碳纤维融合器无法降解、无法实现完全的生物性骨愈合问题。
本发明涉及一种涡轮导向叶片、涡轮导向叶片组件以及核心机。其中,涡轮导向叶片包括叶身以及分别设置在叶身顶部和底部的上缘板和下缘板,上缘板具有用于与涡轮机匣连接的类C形凹槽结构,下缘板具有用于与涡轮内环连接的类C形凹槽结构。本发明涡轮导向叶片通过在上缘板和下缘板上均设计类C形凹槽结构,使得便于将涡轮导向叶片安装在涡轮机匣和涡轮内环之间,而且其尤其适用于由陶瓷基复合材料制成的涡轮导向叶片,避免陶瓷基复合材料制成的涡轮导向叶片产生额外的附加应力。
本发明涉及一种水溶性聚酯的制备方法,先将PTA、EG、SIPE和聚酯钛系催化剂复合材料体系混合后进行酯化反应,再向其中加入PEG后依次进行酯化反应和缩聚反应制得水溶性聚酯;聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂组成。本发明通过采用聚合度为5~30的聚酯预聚体包裹催化剂,有效避免了团聚;本发明的聚酯预聚体为制备聚酯高聚物的中间体,其与高聚物合成的中间体系有着本征的良好相容性,在聚酯合成过程中能呈现出高分散性;本发明的催化剂既可以在酯化反应前加入,也可以在酯化反应后加入,可以同时发挥酯化催化和缩聚催化作用。
本发明涉及一种超级电容器电极用三维木头类石墨烯材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将木材切成尺寸大小相同的薄片;(2)将木头薄片分散于六水硝酸镍乙醇溶液中,得到木头‑硝酸镍复合材料;(3)将木头‑硝酸镍复合材料在惰性气氛下煅烧,得到镍包覆的前驱体;(4)将制备得到的前驱体放入管式炉中,将管式炉中的气氛抽为真空同时将管式炉加热至1200℃,而后随炉冷却,所得产物再经过浓硝酸加热去除镍,即为三维木头类石墨烯材料。与现有技术相比,本发明巧妙地利用自然界中木头结构的优点,其内部丰富的直立管道能够为离子和电子导通提供快速的通道,并且其管壁上分布丰富的微孔,增大了电极的比表面积和电容。
本发明涉及一种甲醛缩聚体表面活性剂及其制备方法和用,是一种聚烷基酚聚氧乙烯醚表面活性剂,以烷基酚聚氧乙烯醚为单体,将单体通过偶联得到的。该方法制备的表面活性剂具有以下结构式,式中EO为氧乙烯基团(-CH2CH2O-),其加成摩尔数m为4、5、6、7、8、9;n为1、9、10;其制备步骤如下:第一步,烷基酚聚氧乙烯醚的合成;第二步,聚烷基酚聚氧乙烯醚甲醛缩聚体的合成;第三步,聚烷基酚聚氧乙烯醚磷酸酯甲醛缩聚物的合成。通过测定临界胶束浓度(CMC)发现,二聚体和三聚体的CMC值比单体的低两个数量级,表面活性剂性能显著提高。将表面活性剂应用于农药稳定性,造纸,纳米复合材料改性,蛋白质分离和无机粒子分散发现二,三聚体效果优良,实用价值高。
本发明公开了一种钢轨快速修补装置及方法,安装于一钢轨破损处两侧,用于快速修补钢轨,其中,包括至少一组两个的夹板和至少一快速固定装置;所述夹板由非导电材料制成;所述快速固定装置包括锁轨器或弹性夹。通过采用由聚氨酯复合材料制成的夹板平行设置于所述钢轨破损处的两侧轨腰上,极大的降低了用于临时修补钢轨的快速修补装置的携带重量,降低了工务维护人员在轨道日常巡逻时的负重;通过锁轨器或弹性夹构成的快速固定装置,固定所述夹板于钢轨破损处的两侧轨腰上,安装快速且方便;并且,所述夹板的电绝缘性也保证了轨道电路对所述钢轨破损处实时检测的正确反应,同时,所述聚氨酯复合材料也增加了所述夹板的耐腐蚀性,增加了行车安全。
本发明涉及一种导电丝素蛋白材料及其制备方法,制备方法主要包括步骤:(1)丝素蛋白材料的不溶化处理;(2)经过不溶化处理丝素蛋白材料的2?((2, 3?二氢噻吩并[3, 4?b][1, 4]二噁烯?2?yl)甲氧基)乙酸活化产物接枝改性;(3)噻吩并[3, 4?b]?1, 4?二噁英?2?甲醇在接枝改性后的丝素蛋白材料表面的原位氧化聚合。本发明可制得表面接枝了聚噻吩并[3, 4?b]?1, 4?二噁英?2?甲醇的丝素蛋白导电复合材料,其表面方阻为0.9×105~6×107Ω,制备工艺简便温和,得到的是一种具有应用价值的新型生物材料,特别是可用作神经组织工程材料和神经修复材料。
本发明涉及一种提高马来酸酐接枝聚丙烯塑料热降解能力的方法,包括:(1)将木质素与马来酸酐进行接枝改性,得到酯化后的改性木质素;(2)将改性木质素与马来酸酐接枝聚丙烯混合均匀,将混合物料于150-240℃下进行熔融共混,得到混合均匀的共混物;(3)将上述共混物在170-230℃下熔融,得到的混合物熔体注射进模具中,冷却得到共混样条,即可。本发明工艺简单,操作方便,成本低,木质素三维网状结构的影响,可以提高复合材料的耐热性;同时改性木质素能够提高聚丙烯的结晶度和结晶能力,大大改善了聚丙烯的热降解能力,提高聚丙烯塑料的使用寿命,可以在工业上得到推广。
本发明属于环境功能材料领域,涉及了一种制备海绵状金属交联壳聚糖吸附剂的方法及其应用。该吸附剂,是以过渡态金属离子与壳聚糖交联复合而成的复合材料,该吸附剂具有海绵状;所述过渡态金属离子是金属盐溶液,金属离子在复合材料中的含量为10~30%,重量百分比。制得的吸附剂应用于废水中阴离子染料的吸附,吸附剂投入量小,达到吸附平衡时间短,吸附容量高;易分离且能再生重复使用。本发明制备的海绵状金属交联壳聚糖吸附剂,抗酸性能良好,吸附容量大,可直接分离;去除染料废水过程简单,环境友好,成本低廉,在废水处理领域具有优良的应用前景。
本发明公开了一种多孔CoAl@镍基复合电极材料的制备方法。具体步骤如下:以泡沫镍作为基底,以钴盐和铝盐分别作为钴源和铝源,通过加入尿素和氟化铵后进行水热反应,然后加入氢氧化钠浸泡得到稳定的多孔CoAl@镍基复合材料。本发明制备方法设备简单,工艺操作简便。得到的CoAl@镍基复合材料具有较多孔,CoAl长在泡沫镍基底上,具有较大的比表面积,当应用到超级电容器方面,表现优良的电化学性能。
本发明涉及一种波斯纶用钛基聚酯及其制备方法,制备方法为:将PTA、EG、SIPE、脂肪族二元酸和聚酯钛系催化剂复合材料体系混合后进行酯化反应和缩聚反应制得波斯纶用钛基聚酯,聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂组成;制得的波斯纶用钛基聚酯主要由改性聚酯分子链以及分散在改性聚酯分子链之间的片状钛系聚酯催化剂组成,改性聚酯分子链主要由PTA链段、EG链段、SIPE链段和脂肪族二元酸链段构成。本发明的方法可有效避免团聚,保证催化剂在聚酯合成过程中呈现出高分散性,避免了SIPE抑制催化剂活性;制得的波斯纶用钛基聚酯性能优异,应用前景广阔。
本发明涉及一种用于鱼粉臭气处理的催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:1)将镁盐、铝盐及第三金属盐溶于水中,得到混合金属盐溶液;2)将混合金属盐溶液、混合碱溶液并流滴加至坡缕石浆料中,得到混合物,后经织构、洗涤、抽滤,并将得到的沉淀物进行第一次热处理,得到复合材料;3)将双金属有机骨架材料与复合材料分散于溶剂中,搅拌后静置,再进行第二次热处理,即得到催化剂。与现有技术相比,本发明制得的催化剂抗硫能力强,耐水性好,可适应复杂臭气组分,专门用于鱼粉臭气处理终端技术中。
本发明涉及一种电解液、含电解液的锂硒电池及其制备方法,电解液包括电解液溶剂以及溶于电解液溶剂中的锂盐和稀释剂,所述锂盐的浓度为2‑6mol/L。锂硒电池的制备方法具体为:(a)取硒单质和介孔碳均匀混合,后在氮气气氛中加热,并保温,得到硒@介孔碳复合材料;(b)混合步骤(a)得到的硒@介孔碳复合材料、粘结剂与分散剂,形成浆料,再将浆料涂覆在集流体上,后通过干燥去除分散剂,得到硒正极;(c)组装步骤(b)得到的硒正极、电解液和锂负极,即得所述的锂硒电池。与现有技术相比,本发明可同时提升锂硒电池的多项电化学性能(包括活性物质利用率,循环性能),并可通过压实处理获得密实的正极,从而提高体积能量密度。
本发明公开了一种新型石墨烯热界面材料的制备方法,其包括如下步骤:(1)氧化石墨烯浆料制备:将GO和PVA溶液混合形成悬浮液;(2)氧化石墨烯支架制备:将GO/PVA浆料倒入模具中,冰冻、干燥;(3)自愈性基质合成:将端羟基聚丁二烯除去水分,冷却后将IPDI和DBTDL溶解于DMAc中、搅拌,合成预聚物后,将4,4′‑二硫代二苯胺溶解在DMAc溶液中;把甲醇添加到溶液中,使反应完成;将粗聚合物溶解在CH2Cl2中,沉淀,获得自愈性基质;(4)自愈性石墨烯复合材料制备:将氧化石墨烯还原得到石墨烯支架;将Cu粒子加入到自愈性基质中,渗透到石墨烯支架中、热固化。本发明还公开了该方法制备的新型石墨烯热界面材料,其具有高导热性能、力学性能和自愈性能,可满足智能化热管理需求。
本发明属于导电高分子-无机纳米结构复合热电材料领域,涉及一种碳纳米管/聚(3-己基)噻吩(CNT/P3HT)复合热电材料的制备方法。将氧化锆磨球和适量氧化剂加入到氧化锆球磨罐中,加入CNT,混合均匀后,滴加适量的3-HT单体,密封球磨罐后放入球磨机中进行球磨。球磨结束后,将球磨罐中的球和反应物转移到烧杯中,加入去离子水搅拌,对烧杯中的黑色产物用去离子水洗涤,离心,直至上层液为无色,然后真空干燥。将制备的CNT/P3HT复合粉末压制成块体复合材料。本工艺简单,环保,易实现规模化生产。合成的CNT/P3HT复合热电材料可广泛应用于温度低于150℃的热电制冷和发电设备,市场前景广阔。
本发明提供了一种纳米二氧化锡颗粒原位包裹/ 碳纳米管复合粉体及制备方法。其特征在于利用蒸汽相法制备 了包裹完全的碳纳米管复合粉体。在蒸汽相反应釜中,固相组 成为含有碳纳米管和SnCl4的N, N′-二甲基甲酰胺溶液或水溶液,液相为纯蒸馏水或氨水, 在90-120℃水热处理,利用液相中的水或氨气与水的混和气 体不断转移到固相中从而与固相中的 SnCl4发生反应,实现二氧化锡 在碳纳米管上的包裹。制备过程简单,所得复合粉体的结构特 征是纳米二氧化锡颗粒均匀分布在碳纳米管的管壁上,也有少 部分填充到碳纳米管管腔中,可实现纳米二氧化锡对碳纳米管 的完全包覆。本方法合成的复合材料在气敏、催化,导电方面 有一定的应用前景。
本发明属于复合材料和功能材料技术领域,具体涉及一种中空二氧化硅/磁性复合微球及其制备方法。该磁性复合微球是在带磺酸基团的中空二氧化硅微球表面包埋一层磁性颗粒而组成。其组成原料为带磺酸基团的中空二氧化硅微球、三价铁盐、二价过渡金属盐、氧化剂、分散剂、碱,按合适的重量配比,经超声分散,微粒包埋,后处理等步骤而制备获得。由本发明制得中空二氧化硅/磁性复合微球密度小,机械和化学稳定性好,粒径可控,具有优良的磁性能且磁性能可通过调节三价铁盐与二价过渡金属盐之间的比例以获得亚铁磁性或者超顺磁性。
双官能团改性蒙脱土分散液的制备方法,涉及蒙脱土纳米复合材料制备工艺的纳米蒙脱土分散方法。本发明的技术方案将纳米蒙脱土表面接枝官能团和在乙醇中分散,其特征是将乙醇和水的混合溶液、氧化锆小球、季铵盐表面改性过的纳米蒙脱土一起加入到双层不锈钢容器中,在的搅拌速率下预搅拌,双层不锈钢容器通冷凝水冷却混合液;随后加入硅烷偶联剂KH560,并调节混合液的pH值,高速搅拌后,停冷却水一段时间,以提高混合液的温度,在高速搅拌下使KH560与季铵盐改性过的纳米蒙脱土表面反应;最后再通冷却水一段时间,停搅拌,过滤掉氧化锆小球,得到表面接枝改性纳米蒙脱土的分散液。
公开了一种具有人体骨组织再生诱导活性的微颗粒复合材料支架制品及其在医学生物工程领域中的应用。该支架制品以能主动诱导人体成骨细胞增殖分化、新骨形成和钙化的硅、钙、磷微颗粒组合为生物活性物质,以有机聚合物为载体,兼有符合骨再生与血管新生等不同生物特性的三维结构和外解剖形态,因此能安全、经济、有效地应用于骨组织缺损的再生修复和人体骨整形治疗。还公开了该支架制品的制备方法。
沉管法隧道基础施工工艺属于建筑工程领域。具体工艺如下:确定采用钢接桩的方法,调整桩顶标高;确定高强度、低延胀率和耐磨的复合材料制作砂浆囊袋;囊袋注浆确定注浆孔与排气孔双管结构;确定低稠度、高强度及固结时收缩率低的砂浆材料;确定管段底部充填注浆,挤出和固结回淤,并与桩基囊袋形成完整的复合基础。本发明具有实质性特点和显著进步,针对性强,适用于沼泽软弱地基、回淤量过大的江河海底及因振动而产生基础液化的地区,在原有的桩基砂浆囊袋传力法的基础上进行了改进,以囊袋材料及砂浆配比的改进、囊袋注浆双管结构和管底充填注浆复合基础,解决了原施工工艺的不足和缺陷。
本发明提供一种乙烯-辛烯-顺丁烯二酸酐二丁酯接枝共聚物的制备方法,在高压釜中,放入乙烯-辛烯树脂、顺丁烯二酸酐二丁酯、引发剂和共单体溶解于溶剂中,控制反应温度在溶剂的沸点以上,使体系处在类似于超临界的状态下进行反应,使得乙烯-辛烯可以与反应物充分接触,然后洗涤干燥,得到乙烯-辛烯-顺丁烯二酸酐二丁酯接枝共聚物。制备的乙烯-辛烯-顺丁烯二酸酐二丁酯接枝共聚物用于改性聚碳酸酯、聚酯、尼龙、聚氨酯、聚氯乙烯等材料的相容剂、润滑剂、增韧剂或增塑剂等,即可得到综合性能较好的复合材料。本发明方法简单,接枝率可根据需要进行控制,便于大规模生产,有着广阔的应用前景。
本发明涉及一种过滤方法,具体地说关于一种快速过滤筛选骨髓基质干细胞方法。本发明的技术方案如下:一种快速过滤筛选骨髓基质干细胞方法,包括以下步骤:(1)将待用骨髓血进行抗凝处理;(2)抗凝处理后的骨髓血通过过滤复合器过滤;(3)收集干细胞-支架复合材料。本发明优点表现在:在骨髓基质干细胞进行过滤筛选的同时,进行了细胞与载体(即滤网材料)的快速复合,使细胞筛选与细胞-载体复合的两道工序合二为一。滤过方法耗时短,无需体外培养,可以术中同期进行,而且筛选的基质干细胞体积比之于密度梯度离心技术最后获得的细胞悬液体积要小得多,更利于临床使用。
本发明属于环氧树脂材料技术领域,具体涉及到一种环氧树脂固化剂及其制备方法和应用。其特征在于:将水加入有机烷氧基硅烷单体的乙醇溶液中,经水解缩合制得低聚硅氧烷;将低聚硅氧烷与烷基苯酚(烷基碳个数n=1~30)发生化学接枝反应后,再加入多元胺进行化学反应或物理混合,制得新型环氧树脂固化剂。本发明通过引入烷基苯酚与低聚硅氧烷生成固化剂,合成工艺简单、条件温和,该固化剂与环氧树脂的相容性好,并且能够改善环氧体系的抗冲击性、耐候性和耐强酸碱性、耐盐雾性等。该固化剂可以用于重防腐涂料、环氧涂料、环氧胶粘剂、环氧复合材料、环氧电子封装材料等许多领域。
本发明涉及一种无卤无磷改性氢氧化镁阻燃乙烯-醋酸乙烯酯共聚物及其制备方法,其组成包括:乙烯-醋酸乙烯酯共聚物粒料25wt%~33wt%,无卤无磷改性氢氧化镁粉末55wt%~65wt%,EVA-D4085相容剂2wt%~12wt%。其制备包括:将氢氧化镁粉末、含氨基的硅烷偶联剂与水高速剪切,加入溶于无水乙醇的三(环氧丙基)异氰尿酸酯继续室温高速剪切,加热搅拌反应,得无卤无磷改性氢氧化镁粉末;取上述改性氢氧化镁粉末、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物粒料、EVA-D4085相容剂混合均匀,即得所需共聚物。该复合材料阻燃效果显著,力学性能佳,制备工艺简单、成本低、操作方便,有利于实现工业化生产。
本发明涉及有机-无机复合非线性光学薄膜及其制备方法,属于有机-无机复合材料领域。本发明的特征在于具有有序的无机介孔孔道结构,硅烷改性有机染料的一端结合介孔孔道内墙壁,另一端在介孔孔道中均匀分布。本发明采用将具有羟基有机染料进行硅烷偶联改性,再和正硅酸乙酯溶于有机溶剂,加入盐酸促进水解和共缩聚,然后加入表面活性剂,通过浸渍-提拉或旋涂的方法成膜,成膜后萃取除去表面活性剂。本发明制备方法简单,制得的薄膜不仅具有良好的非线性光学性能,而且可以有效的降低材料在双光子吸收区域的非线性吸收,有望在全光器件中得到实际应用。
本发明涉及生物医学纳米材料领域,公开了一种上转换‑金属酚醛网络复合纳米材料的制备方法。包括如下步骤:(1)采用热分解法合成稀土上转换纳米粒子;(2)在UCNPs表面包覆一层介孔二氧化硅,使其具有水溶性,将光敏剂和化疗药物DOX负载到UCNPs@mSiO2孔道中;(3)将UCNPs@mSiO2与含有TA和Fe3+的水溶液混合,诱导UCNPs@mSiO2表面MPN膜的快速形成,得到纳米复合材料。本发明还公开了该复合材料的制备方法以及在肿瘤治疗中的应用。MPN膜具有pH响应性能和光热性能,用于PTT治疗;MPN逐渐分解实现DOX可控释放,用于化疗;MC540响应绿色发射产生ROS,用于PDT。
本发明涉及道路工程领域,特别是涉及一种乳化沥青/水泥基压电传感器。本发明所提供的压电传感器,包括封装件、以及封装于封装件中的压电感应元件,所述压电感应元件包括压电材料柱阵列、以及分布于压电材料柱阵列之间的填充相,各压电材料柱的延伸方向与其极化主轴方向一致,所述压电感应元件还包括两个导电层,所述两个导电层位于压电材料柱阵列表面、且分别与压电材料柱的两极连接。本发明所提供的压电传感器,通过对填充基材、封装材料等进行改进,使填充基材与压电材料之间的复合材料结构更加致密,有效提高水泥基压电复合材料的稳定性和兼容性,并可以提高传感器的灵敏度,且具有频带宽、抗干扰能力强等优点,信噪比也得到有效改善。
本发明属于锌离子电池技术领域,具体为一种基于二氧化锰/石墨烯的水系锌离子电池及制备方法。本发明的锌离子电池由均匀负载二氧化锰/还原氧化石墨烯复合材料的碳纳米管纤维作为正极,纤维状锌丝作为负极,两根电极表面均匀涂覆凝胶电解质后相互缠绕形成缠绕结构;制备步骤包括:氧化石墨烯分散液的制备,纤维状二氧化锰/还原氧化石墨烯正极的制备,纤维状水系可充锌离子电池的组装。其中,二氧化锰/还原氧化石墨烯复合材料具有高导电性能的三维网状骨架结构,可增大集流体与活性物质的接触面积,减少接触电阻,提高纤维状电池的性能,延长纤维状电池寿命。将该种纤维电池编入到织物中,可以制备出性能很优秀的可穿戴电子设备。
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