本发明属于复合材料领域,具体涉及一种纳米金/聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法。该复合薄膜由巯基乙胺稳定的纳米金粒子和酸酐基封端的聚酰亚胺通过巯基乙胺的氨基与所述聚酰亚胺的酸酐基之间的酰胺化反应复合而成,巯基乙胺稳定的纳米金粒子和酸酐基封端的聚酰亚胺的重量比例为0.065-0.327:100。该复合薄膜的制备方法包括巯基乙胺稳定的纳米金粒子的NMP溶液制备、酸酐基封端的聚酰亚胺的制备及纳米金/聚酰亚胺复合薄膜的制备三个步骤。纳米金粒子与聚酰亚胺之间通过酰亚胺键的作用结合在一起,化学键的作用力远大于物理共混作用,有效的减少了纳米金粒子的团聚,保证纳米金良好的催化效率,同时也增强了作为基体材料的聚酰亚胺的机械性能、耐热性能。
本发明提供一种二维纳米片‑聚合物柔性复合薄膜及其制备方法,由二维纳米片和聚合物基体制备而成,所述二维纳米片由具有钙钛矿结构的(Ca,Sr)2(Nb,Ta)3O10体系中的任意一种或一种以上材料制备而成,所述聚合物为聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯‑三氟乙烯、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、环氧树脂、聚丙烯、聚酰亚胺中的任意一种或一种以上材料制备而成,制备过程包括:高温烧结合成KCa2Nb3O10材料;质子交换反应合成HCa2Nb3O10·1.5H2O材料;剥离成二维纳米片;再通过流延法制备成柔性复合薄膜产品。本发明通过向聚合物基体中添加二维纳米片来实现在较低的无机物添加量下获得性能优异的聚合物基复合材料,从而使复合材料保留聚合物基体的良好柔韧性,提高复合薄膜击穿场强。
本发明属于増材制造领域,并公开了一种用海螵蛸制备仿珊瑚人工骨的方法及其产品。该方法包括:(a)选取海螵蛸粉末和粘结剂作为原材料,将二者混合制备为用于増材制造的复合材料;(b)设计待制备的仿珊瑚人工骨的三维模型,利用步骤(a)获得的复合材料按照所述三维模型进行増材制造,由此获得初始形坯;(c)制备磷酸氢二铵溶液,将初始形坯置于上述磷酸氢二铵溶液进行水热反应生成羟基磷灰石,由此完成仿珊瑚人工骨的制备。通过本发明,实现人工骨力学性能优良,降解速率适宜,同时原材料来源广泛、可再生、价格低廉,在医学的骨骼修复领域具有实用价值。
本发明属于微波介质材料技术领域,公开了一种低介低温共烧陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将Al2O3陶瓷粉和LCBS玻璃的玻璃粉按照xAl2O3‑(100‑x)LCBS的名义化学计量配比混合后加入粘结剂造粒,压制成型得到坯体,其中50≤x≤65;LCBS玻璃具有如下摩尔百分比的组分:(5‑10)mol%La2O3,(20‑28)mol%CaO,(45‑65)mol%B2O3,(5‑25)mol%SiO2;S2:将坯体于800℃‑900℃烧结0.5‑1小时,即可得到xAl2O3‑(100‑x)LCBS低介低温共烧陶瓷材料。本发明通过对微晶玻璃的组分进行优化与改进,将特定组分的LCBS玻璃与具有良好微波介电性能的微波介质陶瓷复合,使得到的复合材料满足900℃以下烧结的同时,能够有效降低烧结的处理时间要求,且相应得到的低温共烧陶瓷材料具有优异的介电性能、热学性能和力学性能。
本发明涉及一种利用工业副产物氯化钙制备高纯二水石膏晶须的方法,包括以下步骤:1)将“氨碱法”工业副产物氯化钙浆体配制为氯化钙溶液,加热至30-80℃,再加入成核促进剂、晶型控制剂,制得反应母液;2)向反应母液中加入40-60℃的硫酸钠溶液,搅拌反应30-40min后保温0.5-3h,得到二水石膏晶须料浆,再经后处理得到高纯二水石膏晶须。本发明以盐化工生产过程的过剩副产物为原料,制备出了长径比10-100、晶体长度50-500μm、纯度98%以上、白度90以上的二水石膏晶须,为氯化钙浆体副产物提供了高附加值利用方案,所得石膏晶须可广泛应用于造纸、化工、新型建材、复合材料等领域。
本发明提供了一种补锂复合隔离膜及其制备方法、补锂装置与应用,补锂复合隔离膜包括基膜和涂覆在基膜两侧的补锂层,朝向正极的一侧的补锂层中包含金属锂,朝向正极的一侧的补锂层中包含Li3N,补锂层材料包括补锂复合材料和粘接剂,补锂复合材料由金属锂和无机陶瓷材料组成;补锂复合隔离膜采用补锂装置制备得到,通过氮气/氩气吹扫设备,同时向两侧均涂覆有补锂层材料的基膜的一侧吹扫氮气,另一侧吹扫氩气。本发明的补锂复合隔离膜不仅可以补偿锂离子电池充放电过程中损耗的不可逆锂离子,使补锂后的锂离子电池具有高初始放电容量和首次充放电效率,提升能量密度和循环性能,还改善隔离膜的热收缩性能,提高隔离膜的耐温性和安全性。
本发明公开了一种耐腐蚀聚合物水泥涂料及其制备方法,该耐腐蚀聚合物水泥涂料按重量份数计包括以下原料组分:废弃纤维增强塑料粉40~50份、无机填料20~30份、水泥10~20份、聚合物乳液40~50份、成膜助剂1~5份、增塑剂1~3份、分散剂0.1~0.5份、消泡剂0.4~1份、水6~10份;所述废弃纤维增强塑料粉粒径不大于50μm,其通过对纤维增强塑料废弃物进行粉碎研磨获得。本发明利用废弃复合材料替代生产能耗高的水泥,即可消耗大量堆积的复合固废,变废为宝,利于环境保护和节能减排;废弃复合材料代替部分水泥还可降低原料成本;而且还可显著增强水泥涂料的力学强度、耐化学腐蚀性、抗渗性、粘结强度及柔韧性。
本发明公开了具有大变形性能及其监测功能的柔性传感膜及制备方法,碳纳米管聚氨酯复合材料薄膜的两端分别通过导电银浆连接一根导线形成柔性传感膜,其制备方法包括步骤:S1制备羧基化碳纳米管;S2配制碳纳米管的DMF分散液;S3配制医用级热塑性聚氨酯的DMF溶液;S4混合配液;S5滴涂烘干制得碳纳米管聚氨酯复合材料;S6、配置电极制膜。该柔性传感膜能够有效实现对桥梁等结构大变形的监测,而且兼具应变和拉力监测功能,并且在300‑350%的大变形下依然具有较高的灵敏度;制备工艺简单、可操作性强、重复性好等优点。
本发明公开了一种具有催化臭氧分解能力的抗湿性铁基金属有机框架材料及其制备方法和应用,属于环境保护技术领域,该方法将铁盐与有机配体溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,搅拌溶解;所得溶液进行溶剂热反应;反应完成后,所得产物用N,N‑二甲基甲酰胺洗涤,再置于甲醇中连续搅拌,之后离心收集、烘干,获得所述抗湿性铁基金属有机框架材料;本发明方法解决了传统MnO2材料存在的催化分解臭氧效率高但抗湿性差、易失活的问题,同时利用铁基金属有机框架材料的良好分解性能,使所述复合材料能在室温下高效净化室内空气中的臭氧,且该复合材料的制备方法简单,成本低,不引入其他污染物。
本发明提供一种膨胀珍珠岩负载型氯离子固化剂及其制备方法和应用,该制备方法将80‑100重量份膨胀珍珠岩加入120‑140重量份饱和硝酸钙溶液,冷却析晶得到膨胀珍珠岩/硝酸钙复合材料,然后,以140‑160重量份硝酸钡作为结晶调节剂,过饱和结晶得到膨胀珍珠岩/硝酸钙/硝酸钡复合材料,在其表面涂覆8‑10重量份纳米硅溶胶即可得到。本发明能够使硝酸钡在水泥基体缓慢释放,促进Friedel盐的生成,同时纳米硅溶胶与氢氧化钙和硝酸钙反应生成C‑S‑H凝胶,通过物理吸附和化学结合作用显著提高水泥基材料对于氯离子的固化能力。而且本发明制备工艺简单,氯离子固化能力强,能够显著提高钢筋混凝土结构的耐久性。
本发明属于石墨烯增强镍基合金复合材料领域,并公开了一种氧化石墨烯增强镍基复合粉末的制备方法。该方法包括下列步骤:(a)将氧化石墨烯溶解形成表面带负电的氧化石墨烯水溶液,镍基合金粉末溶解形成表面带正电的镍合金粉末;(b)将表面带正电的镍合金粉末溶解在蒸馏水中,然后加入表面带负电的氧化石墨烯水溶液,搅拌至无色透明,该过程中,表面带负电的氧化石墨烯与表面带正电的镍基合金粉末发生静电自组装形成沉淀,过滤,冷冻干燥后获得所需的氧化石墨烯‑镍合金复合粉末。同时还公开了氧化石墨烯增强镍基复合粉末及其应用。通过本发明,实现了氧化石墨烯均匀分散于镍基体中,避免氧化石墨烯的团聚,有效提高了复合材料的综合力学性能。
本发明提供了一种由光激发不同尺寸的磷酸银/氧化石墨烯复合抗菌涂层的制备方法,步骤为先在将氧化石墨烯与硝酸银混合,使银离子吸附在氧化石墨烯表面,然后向溶液中滴加磷酸氢二钠,从而形成氧化石墨烯/磷酸银复合材料,最后将复合材料接枝到基底表面。所述方法通过控制银离子浓度和磷酸氢二钠的滴加速度等控制制得的磷酸银的尺寸,磷酸银本身具有优异的光动力性能,而其粒子大小将会影响光动力的强弱,同时氧化石墨烯由于具有大的比表面积,快速转移电子等能力可以有利于磷酸银的分布,同时促进其光动力性能。
本发明公开了一种化合物2?硫脲基?3, 5?二(甲硫基)?4?氨基甲苯作为新型固化剂在环氧树脂体系的应用方法,包括如下步骤:将适量2?硫脲基?3, 5?二(甲硫基)?4?氨基甲苯作为固化剂加入到环氧树脂体系中混合均匀,并经成型、固化、后固化后,得到环氧树脂固化物。该芳香胺类固化剂既克服了普通胺类固化剂易挥发毒性大的缺点,又解决了普通芳香胺固化剂固态和不能室温固化环氧树脂的问题;并且,该种新型固化剂能使固化物具有优良的耐热性能及高强度,可以实际应用于环氧树脂粘结,灌封,玻璃纤维增强树脂基复合材料的缠绕、模压、注射等工艺,其应用价值和经济价值突出。
本发明提出了一种利用控制波形脉冲电流热加工工艺升温过程中的非均匀温度场的方法来快速焊接铝锂合金材料。这种方法不仅能在较低温度、较短保温时间内完成锂铝合金材料的焊接,同时通过对电流脉冲和热扩散环境的控制,在焊接材料中形成一个焊面相对高温而基体处于一个整体低温的温度场,有效地避免了通常整体高温扩散过程对基体材料性能的破坏。与已有的制备方法相比,该方法焊接温度低、温区可控,焊接时间短,是一种简单、经济且效率高的制造层状金属复合材料的方法,在航空、航天和能源工业等方面具有重大的应用价值。
本发明公开了一种化学合成石墨烯的方法,由氧化—分散—还原三个步骤所构成。以石墨、丙烯酸为原料,过氧化苯甲酰为引发剂,利用丙烯酸在溶液中的原位聚合来实现剥离从而得到石墨烯。该方法不仅简便易于操作、绿色无污染,原料廉价易得,而且产率可达64%,因而可大量制备石墨烯。该方法提供了一种合成纳米复合材料的简便途径。
本发明公开了一种含有高韧耐磨套管的纤维预应力绳及其制造方法,涉及一种建筑结构用复合材料领域。本预应力绳包括从内向外依次连接的玄武岩纤维和碳纤维合股层、高韧耐磨套管和保护涂层。其制造方法是:①将纤维从纱架上引出,经过输送装置,按比例依层次将玄武岩纤维、碳纤维合成股纱得到玄武岩纤维和碳纤维合股层,同时将高韧耐磨纤维在玄武岩纤维和碳纤维合股层外经双层编织机制成高韧耐磨套管;②在高韧耐磨套管表面涂覆一层保护涂层;③经切割、卷取和包装而成本预应力绳。本预应力绳是一种高强的承载受力材料,适用于预应力混凝土梁、桁架、斜拉桁架结构的预应力张拉,悬索桥的主绳及吊索,大跨度斜拉桥的斜拉绳。
本发明公开了一种聚烯烃母粒及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。一种聚烯烃母粒,按重量份数计,包括如下组分:非极性聚烯烃树脂35~78份;膨胀石墨10~30份;偶联剂1~3份;相容剂10~30份;抗氧剂2~10份;润滑剂0.1~2份。所述非极性聚烯烃树脂的结晶度为60~90%,测试方法为DSC法,测试条件为升降温速率为10℃/min。本发明的聚烯烃母粒通过非极性聚烯烃树脂和膨胀石墨的协同作用,有效提高了ABS复合材料的耐长期老化效果。本发明公开了一种耐长期热老化ABS复合材料,在100℃/1000h的老化后测试拉伸强度的保持率仍为92%以上。
本发明公开一种新型堆石坝混凝土面板结构,包括设置在石坝体坡面的面板本体,所述面板本体包括普通混凝土区以及设置在普通混凝土区内的至少一块ECC塑性区,所述普通混凝土区采用普通混凝土材料浇筑而成,所述ECC塑性区采用纤维增强水泥基复合材料ECC浇筑而成;本发明通过设置ECC塑性区替代部分普通混凝土区,将原来刚性的面板本体变成了相对柔性的面板本体,合理布置ECC塑性区,确保纤维增强水泥基复合材料ECC比普通混凝土材料先进入塑性状态,ECC塑性区发挥作用变形时,普通混凝土区处于弹性未破坏阶段,可以提高面板主动适应变形的能力,显著降低高堆石坝的面板开裂风险,推动我国高混凝土面板堆石坝筑坝技术的发展。
本发明公开了一种抑制锌枝晶的材料及其制备方法与应用,该材料为锌基材料和碳单质材料的复合材料,所述锌基材料呈粉末状或者呈板状或片状,所述碳单质材料包覆在该锌基材料粉末颗粒的表面或附着在锌基材料板材或片材的表面上。本发明通过对金属锌单质材料进行改性,在锌板表面涂覆碳层,或者在锌粉粉末颗粒的周围包覆碳层,得到的复合材料能有效抑制锌枝晶的生长,尤其可作为负极材料应用于水系锌基电池,发挥其抑制锌枝晶生长的性能。
本发明公开了一种空气稳定型红磷基复合负极材料,由导电聚合物、红磷、碳材料组成,导电聚合物包覆在红磷/碳复合材料外层;其中,红磷与碳材料质量配比范围在(10~0.1):1之间,导电聚合物与红磷/碳复合材料质量配比范围控制在(0.05~5):1。该方法生产周期短、安全性好、实用化程度高。本发明所提供的钠(钾)离子电池负极材料具有优异的空气稳定性,较高的充放电比容量和良好的循环稳定性,因而本发明的钠(钾)离子电池可作为一种制备简单、存储方便的新型储能材料,具有较好的应用前景。
本发明提供了一种蜂窝状二氧化锡材料的制备方法,属于锂(钠)离子电池电极材料制备技术领域,主要目的是为了解决现有电极材料循环稳定性差及比容量低等问题。本发明的方法包括下述步骤:一、将一定比例的正硅酸四乙酯、乙醇、水和氨水混合,在室温下搅拌得到二氧化硅小球;二、使用水热法在步骤一所制备的二氧化硅小球上生长一层二氧化锡;三、以氯化钠为模板葡萄糖为碳源,高温碳化得到包覆纳米小球的碳膜,使用氢氧化钠刻蚀二氧化硅,得到蜂窝状二氧化锡/碳复合材料。本发明采用模板法制备出的二氧化锡/碳复合材料,此材料在锂(钠)离子电池中表现了较高的比容量和良好的循环稳定性等优异的电化学性能。
本发明涉及一种氮化铝/石墨叠层复合材料的制备方法。一种制备氮化铝/石墨叠层复合陶瓷材料的方法,其特征在于它包括如下步骤:1)选取石墨并加工成所需的形状,采用喷射成形工艺,将配置好的氮化硼乳液喷涂于石墨表面,在空气中自然干燥后,在氮化硼层上涂覆金属铝粉;所述的氮化硼乳液的质量浓度为35-40%,无水乙醇作为溶剂;2)放入烧结炉中,抽真空使真空度小于或等于1PA,升温进行热处理,热处理时间为80-90分钟,热处理温度为1250-1350℃,热处理结束后,断电,随炉冷却到室温,得产品。该方法热处理温度低、工艺过程简单、易于操作控制、成本低,制备的氮化铝/石墨复合叠层材料具有耐高温腐蚀能力。
公开了一种制备微纳米磁性复合颗粒的方法及复合颗粒。所述微纳米磁性复合颗粒的制备方法包括将含有微纳米磁性粒子和基材的微纳米磁性纤维进行流体化处理。本申请公开的磁性微纳米复合颗粒的尺寸均匀可控,主颗粒尺寸误差范围可调节为1%‑10%,根据工艺优化可改善,基材以聚合物、无机玻璃材料及其复合材料为主,同一微纳米磁性复合颗粒中,可兼具聚合物材料、玻璃材料及其复合材料,颗粒结构高度可控,可为球型、双球型、包裹型、梭子型、扁状型、棒状型、环型、煎蛋型结构或基于球型、双球型、包裹型、梭子型、扁状型、棒状型、环型、煎蛋型的组合结构,且工艺简单,可规模化生产,生产效率高。
本揭示提供了一种有机发光二极管器件结构及其制造方法。所述有机发光二极管器件结构包括:由下至上依序设置的基体层、阵列段膜层、有机发光层及薄膜封装层;触控层、偏光片及盖板玻璃,依序设置于所述薄膜封装层上方;复合材料层,设置于所述基体层下方;以及泡沫铜箔层,设置于所述复合材料层下方。所述有机发光二极管器件结构能够解决现有有机发光二极管面板中背板层穿透率低、散热差、易于缓冲层剥离、易断裂等问题。
本发明属于增材制造相关技术领域,其公开了适用于选择性激光烧结的聚乳酸/钙磷生物陶瓷的制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)以羟基磷灰石作为基体材料,将粘结剂和上述基体材料混合得到复合材料粉末;(2)对复合材料粉末进行激光选区成型,从而获得所需形状的素胚制件;(3)将素胚制件置于加热炉中进行脱脂和烧结得到烧结制件;(4)使用乳酸制品对所述烧结制件进行浸渗,以让乳酸制品渗入烧结制件的孔隙中填充孔隙,从而获得孔隙率为12%‑25%的聚乳酸/钙磷生物陶瓷。本方法能制得具有良好的骨诱导性和生物降解性、以及可个性化制备且分子量可变的聚乳酸/钙磷生物陶瓷。
本发明公开了一种钆修饰的Fe3O4@PDA纳米材料的光热诊疗剂的制备,属于新型纳米复合材料的制备技术。本发明采用已被临床应用的T1造影剂Gd?DTPA、T2造影剂Fe3O4和具有良好的生物相容性和近红外吸收能力的PDA;用共沉淀法合成了10纳米左右的Fe3O4纳米粒子,在其表面包裹PDA,得到单分散性较好的Fe3O4@PDA纳米材料;接下来为了将Gd?DTPA与之接合,我们使Fe3O4@PDA氨基化,最后得到了需要的Fe3O4@PDA?NH2?DTPA?Gd纳米复合材料。实验结果证实,该材料同时具有良好的T1、T2成像效果和光热转换能力。
轴向柱塞式水液压泵,属于液体变容机械;泵类,兼顾阀配流和端面配流柱塞式水液压泵的优点,并要减小径向尺寸和体积、减轻重量、提高比功率和容积效率、延长使用寿命。本发明采用平板阀配流,柱塞及柱塞孔在相对于主轴的圆周上轴向均布,靠斜盘和中心弹簧实现柱塞的往复运动,柱塞、柱塞球头和滑靴开有中心孔;后端盖、缸体、泵壳、前端盖上分别开有流道、推力轴承中心部位有环形腔室,主轴内有轴向流道,表面开有径向流道,各流道连通使所有摩擦副直接水润滑和冷却,主要摩擦副采用了耐蚀合金、陶瓷或高分子复合材料,可有效降低摩擦,延长工作寿命,体积小、重量轻、容积效率高、比功率大、使用寿命长,能适用于海水、淡水及高水基等低粘度液压介质。
本发明公开了一种环氧片状模塑料,其中间芯材是由浸渍了环氧树脂糊的纤维组成,上下两面以PE薄膜覆盖。按重量份数计,该环氧片状模塑料由以下原料制成:环氧树脂100份,稀释剂4~20份,固化剂15~80份,增稠剂9~16份,有机酸6~18份,内脱模剂1~4份,填料80~180份,纤维50~150份。该环氧片状模塑料的制备步骤包括环氧树脂糊的制备、环氧片状模塑料的制备和环氧片状模塑料的熟化。该环氧片状模塑料具有热流动性能好、固化时间短、储存时间长等优点,并且制备工艺简单。通过热压固化可制备强度较高的环氧复合材料结构部件,与不饱和聚酯SMC制品相比强度大幅提高,耐腐蚀性能及绝缘性能都有所增强。
本发明涉及一种粒子相聚合反应制备有机聚合物的方法,所述的粒子相聚合反应是指将至少一种或一种以上的聚合原料分别经雾化形成粒径为0.5~50μm的悬浮微粒,再将一种或一种以上该悬浮微粒通过压力为0.01~1.0MPa的气流带入由串联的反应仓形成的反应区内,经一级或一级以上聚合反应,反应温度为-15~270℃,形成有机聚合物。本发明涉及的粒子相聚合反应制备有机聚合物的方法不同于传统的聚合反应方法,其方法高效、可靠、简单易行、成本低,适用范围广,本方法制备的有机聚合物产品的单元序列结构可控、分子量高、分子量分布均匀、单分散性好、品种丰富,产品可以满足多组分复合材料和特殊型体材料的需要。
本发明涉及一种自润滑高强度浇注尼龙的制备方法,包括有以下步骤:1)取己内酰胺单体,表面改性过的纳米TiO2和碱性处理过的纳米石墨粉,搅拌并加热升温,同时抽真空,继续搅拌己内酰胺熔体混合物,得到含纳米复合材料的己内酰胺熔体;2)将氢氧化钠固体加入其中,升温,继续搅拌,得到碱性己内酰胺熔体混合物;3)恢复反应釜压力至大气压,将IPDI或TDI加入其中,搅拌均匀,得到己内酰胺尼龙预聚体;4)将己内酰胺尼龙预聚体自流或加压注入模具腔内,闭合模具后继续保温,然后自然冷却至室温,即得到成型好的自润滑高强度浇注尼龙部件。本发明具有工艺装置设备简单,工艺路线简捷,成型控制简单,部件尺寸、形状无限制的优点。
中冶有色为您提供最新的湖北武汉有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!