本发明公开了一种二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)的合成方法,包括如下步骤:首先制备催化剂,其中催化剂是以二氧化硅为载体、以铂铑合金为催化介质的复合材料;然后在反应釜中添加原料,其中向反应釜中添加质量浓度为20‑50%的二甲胺溶液、二硫化碳、甲醇以及催化剂,得到第一混合物,随后搅拌第一混合物,随后向第一混合物中加入质量浓度为2‑10%的双氧水溶液;最后合成TMTD,其中向反应釜中通入氧气,并进行TMTD的合成,合成温度为60‑80℃,合成时间为2‑10min。使用本发明的合成方法使得TMTD合成速度高,合成反应彻底,同时能够提高催化剂的使用寿命。
本发明公开了一种锂锰电池正极配方,按重量百分比计算包括:电解二氧化锰70%‑90%、导电剂6%‑15%、聚四氟乙烯3%‑10%、粘合剂1%‑5%;所述导电剂由石墨和石墨烯组成,按重量百分比计算石墨:石墨烯=1:1;所述粘合剂为水性粘合剂;所述水性粘合剂为103胶、103A胶、105胶、LA132中的至少一种;该锂锰电池正极配方及制备方法,使用该方法制备的正极复合材料的锂离子电池具有比容量大,满足了大电流发电能力,大放电的电压平台相比高0.1V,提高了电池的使用寿命,正极片具有较好的稳定性和一致性,实用性强,易于推广使用。
本发明提供的是一种生物质改性环氧树脂的制备方法。生物质原料烘干粉碎、过筛,并进一步研磨至粉末状;将生物质粉末与环氧树脂混合,于60℃下搅拌20min,然后升温至80℃,反应1h,得到生物质改性环氧树脂预聚体;将固化剂加入到改性环氧树脂预聚体中,固化,得到改性环氧树脂材料。本发明的方法具有原材料来源广泛、价格低廉,制备工艺简单、易于操作等优点。采用本发明的制备方法获得的改性环氧树脂具有良好的稳定性,材料的拉伸、弯曲强度最高可分别提升46.3%、36.1%;抗冲击性能的提升最高可达94.2%。所获得的改性环氧树脂即可作为树脂材料直接作为电子电器材料、航空航天材料和工程塑料使用,也可作为复合材料的基体树脂使用。
本发明公开了一种铁路钢桥面板防水保护结构及其施工方法,其中,一种铁路钢桥面板防水保护结构,包括钢桥面板和设置在钢桥面板两侧的挡砟墙,钢桥面板的顶面上设有剪力钉和防护层,防护层包括由下至上依次设置的防腐层、防水保护层和表面处治层。本发明中,防水保护层采用超高性能水泥基复合材料有效的减少了防水保护层的收缩裂缝,其还具有免蒸养的特性,可有效减少施工过程中的蒸养裂缝,防水保护层内的钢纤维能够有效地抑制在荷载作用下的结构性裂缝,可有效保护钢桥面板。
本发明公开了一种TiO2/SiO2–香蕉皮生物炭复合吸附材料制备方法及其制成的吸附材料,其包括:将香蕉皮清洗,烘干,粉碎,过筛,得粉末状材料,与磷酸溶液混合振荡,过滤,烘干,制得磷酸改性香蕉皮粉末。采用溶胶凝胶法将TiO2和SiO2负载在改性的香蕉皮生物炭表面,制得TiO2/SiO2–香蕉皮生物炭复合吸附材料。本发明利用农业生产废弃物香蕉皮制备生物炭,原料丰富,变废为宝,且制备方法工艺简单,成本低,制得的复合吸附材料对除草剂二氯喹啉酸吸附效果显著,复合材料中具有光降解有机污染物的TiO2,在解决吸附能力的同时,可利用该复合吸附材料对二氯喹啉酸的吸附与光催化降解协同作用,更高效、快速、无污染地彻底吸附去除的同时降解该类有机污染物。
本发明公开一种具有抗H1N1流感病毒活性的阿比朵尔功能化纳米硒及其制备与应用,属于纳米复合材料技术领域。该阿比朵尔功能化纳米硒是采用纳米硒负载阿比朵尔实现的,包括如下步骤:将阿比朵尔溶液加入至纳米硒溶液中,搅拌反应后透析、水洗、干燥,得到纳米硒运载阿比朵尔纳米载药体系,即阿比朵尔功能化纳米硒。纳米硒作为药物载体具有良好的抗病毒作用,实验观察纳米硒负载阿比朵尔能够协同抑制H1N1流感病毒复制。纳米硒负载阿比朵尔抑制H1N1感染细胞作为抗病毒药物增敏治疗具有重要的学术意义,为开阔临床抗病毒药物机制研究提供参考。
本发明涉及焊接技术领域,具体的说是一种特别适用于实现陶瓷材料、金属材料、复合材料的同质或异质对接、角接和T型接头的互连的基于针式焊头的超声钎焊装置及方法,其特征在于由超声系统、加热系统、行走装置系统组成,其中所述超声系统设有超声波发生器、压电陶瓷换能器、传振杆、聚能器和焊头,超声波发生器与压电陶瓷换能器相连接,压电陶瓷换能器与聚能器经传振杆相连接,聚能器的输出端与焊头相连接,压电陶瓷换能器、传振杆、聚能器和焊头构成的组合体经夹具固定于机械手臂,超声波发生器产生的超声波传递到焊头并作用于焊缝;本发明相对于现有技术具有设备简单、工艺周期短、操作灵活等显著优点。
本发明公开了一种复合结构防盗窗,包括:窗框,其为矩形框状结构,所述窗框上方固定设置有罩壳,所述罩壳下方内侧设置有收纳口,所述罩壳左侧设置有防护罩,所述防护罩内设置有警报器,所述防护罩下方设置有防护网罩,所述罩壳内部设置有卷轴,所述卷轴左端设置有固定轴头,所述卷轴上设置有等间距分布的轴套,所述卷轴右端通过转轴转动连接有电机,防盗叶片,其设置于窗框外侧,内侧叶片,其设置于窗框内侧;警报器、中央控制器与导电复合材料的组合使用,可以有效的起到警报的作用,提高了防盗窗的安全性,防盗叶片与内侧叶片的组合使用,可以起到控制光线明暗、光照面积的作用,且外侧的防盗叶片可以加强防盗窗的安全性。
一维结构ZrW2O8的制备方法,其特征在于,包括步骤:将钨酸盐和锆盐按照原子比Zr∶W=1∶2溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,加入模板剂搅拌均匀,再加入盐酸,将混合液移入带有聚四氟乙烯内胆的水热反应釜中,拧紧密封,放入180~220℃恒温烘箱中静置反应8~12小时;反应结束后过滤沉淀,用去离子水反复清洗直至pH值7~8;采用离心机沉淀或抽滤设备进行过滤分离出沉淀物,放入50~70℃的烘箱中烘干得到最终产物。本发明工艺过程简单稳定,易于规模生产,产物可用于Cu‑ZrW2O8或Al‑ZrW2O8金属载板的填料,也可应用于电子封装聚合物复合材料的填料,起到补偿热膨胀和增强力学强的作用。
本发明公开了一种高导电性碳纳米管材料及其制备方法,铝酸酯偶联剂(ACA)改性的碳纳米管与超支化聚胺‑酯(HBP3‑MA)改性硅橡胶在四氢呋喃中反应得到高导电性碳纳米管符合材料。经协同改性制备的复合材料具有更高的介电常数,且介质损耗基本不变。
本发明公开了一种用于氯盐侵蚀环境的预应力管桩及其制备方法,属于土木工程材料制造领域。在管体外部形成一定厚度的抗氯离子渗透的纤维增强水泥基复合材料保护层,将内部承载的钢筋混凝土管体与外界侵蚀环境隔绝开。并在施工现场待其沉桩后,向管径内注满泡沫混凝土,从而避免地下水的渗入对管体内壁造成直接破坏,从而增加桩体在氯盐侵蚀环境中的使用寿命。本发明施工工艺简便,可工业化高效生产,管体成型品质高,经久耐用,能够满足各类氯盐侵蚀环境中对桩体耐久性能的要求。
本发明公开了一种基于贻贝蛋白仿生改性的疏水竹纤维的制备方法,所述方法包括:1)将竹纤维颗粒浸泡于盐酸多巴胺水溶液中,并添加叶酸加热至60℃搅拌,然后冷却至室温得到预改性反应体系;2)向预改性反应体系中加入三羟甲基氨基甲烷(Tris)缓冲剂调节pH到8.5,室温常压下搅拌,洗涤并干燥得到含水率小于1%的聚多巴胺改性竹纤维;3)取制备得到的改性纤维加入到十八胺乙醇溶液中,室温常压下搅拌,洗涤并干燥得到疏水竹纤维。根据本发明的方法,多巴胺生物亲和力强,并且在室温常压下进行,温度较低,不需要特殊容器,生产工艺过程简单,环保无污染。制备得到的疏水竹纤维可以在纺织制造业、高聚物复合材料等领域广泛应用。
本发明提供了一种RTM型硼酚醛树脂,以摩尔比计,包括如下组分:酚10‑200份;醛10‑300份;含硼化合物1‑100份;交联剂1‑50份。本发明所述的RTM型硼酚醛树脂的储存稳定性好、适用期长、粘度低,且具有良好耐热性能。本发明还提供了一种RTM型硼酚醛树脂的制备方法,本发明所述的RTM型硼酚醛树脂的制备方法,制备得到的复合材料孔隙率低、层间剪切强度高、耐烧蚀冲刷性好。
本发明公开一种吊装自成型GFRP网壳结构及其施工方法,网壳结构包括GFRP柔性长杆、杆间连接节点和锚固支座,GFRP柔性长杆包括第一层GFRP杆件、第二层GFRP杆件和第三层GFRP杆件,均采用拉挤成型的GFRP空心圆管;杆间连接节点包括层间连接节点、杆件延长节点和杆端节点,层间连接节点用于杆件交汇处不同层杆件间的连接,杆件延长节点用于同层杆件加长,杆端节点用于杆端与锚固支座间的连接;锚固支座用于将杆端固定于下部结构或基础,以形成稳定的网壳结构;所述网壳结构采用整体吊装施工方法,网壳曲面成形依赖于GFRP杆件在吊装过程中的自变形。本发明提供土木工程领域中的一种复合材料网壳结构,其性能可靠、制作简单、施工快速、造价低廉,可应用于实际工程中。
本发明提供一种石墨烯基硫化钼纳米抗磨剂及其制备方法,涉及复合材料技术领域。该抗磨剂的制备方法为:在衬底上形成石墨烯层,得到石墨烯基衬底;利用磁控溅射方法在石墨烯基衬底上沉积钼薄膜,然后将该石墨烯基衬底置于硫气氛和保护气氛中,在300‑550℃条件下生长得到石墨烯硫化钼纳米抗磨剂材料。制备方法简单,生长温度低,制得的纳米材料具有石墨烯基硫化钼点阵阵列排列,质量好,成本低廉。且产品的性能稳定,能够应用于抗磨剂、耐磨材料等领域,具有广阔的市场应用前景。
本发明属于纳米材料制备领域并公开了一种四氧化三铁纳米片及其制备方法;所述的四氧化三铁纳米片的厚度在50‑120nm范围之间,直径在300‑650nm范围之间;制备方法包括:一、取8‑12份的三氯化铁、4‑6份的氯化亚铁、8‑12份的碳酸氢钠和2‑4份的柠檬酸加入到100‑200份的蒸馏水中;二、继续加入的5‑9份表面活性剂搅拌;三、将溶液放入到反应釜中,水热保温8‑12h,温度控制在100‑140℃条件下;四、用乙醇和/或蒸馏水作为洗涤剂,洗涤7‑10min;五、将产物干燥处理,即得到所述的四氧化三铁纳米片。本发明方法简单易行,得到的产物纯度高、晶体形态稳定,具有优越的磁性性能和生物安全性,在磁存储、药物靶向引导、磁多功能复合材料及生物工程方面具有重要的应用前景。
本发明公开了一种介孔复合型钛‑锡光催化剂,该光催化剂是由SnO2的和TiO2两种金属氧化物共晶生长而形成的一种介孔钛‑锡复合型材料。本发明通过采用自制介孔复合型钛‑锡光催化剂,以模板剂作为结构引导,使得金属晶体生长于一定的骨架结构中,同时使材料具有一定的空间结构,吸附性能佳;复合材料中主要成分均为具有催化性能的活性组分,则该材料催化活性高;同时该光催化材料利用SnO2和TiO2导带能级相差0.5V的特性,在紫外光作用下,TiO2表面电子向SnO2移动,减少TiO2表面电子与空穴复合几率,空穴具有极强的氧化性,且可与水形成强氧化性·OH,提高了该材料的光催化氧化性能。
本发明公开了一种埃洛石改性环氧胶黏剂,其特征在于,按照重量份数由下列原料组成:AFG‑90环氧树脂100份,埃洛石5~15份,固化剂佛尔酮二胺20~35份,促进剂DMP‑300.2~0.3份。埃洛石可用于高分子聚合物的增韧添加剂,实现复合材料力学性能、热稳定性以及阻燃性的提升。埃洛石特有的管状结构,使得其表面积非常大,可有效的吸附高分子中的刺激性气味。表面负载SiO2可最大限度的增大埃洛石的表面积,在强化增韧效果的同时,发挥的SiO2的功效。以采用硅烷偶联剂KH570改性后,埃洛石可以更好的均匀分散于胶黏剂中,可避免产生团聚,维持胶黏剂的稳定。环氧胶黏剂的制备工艺简单,易于工业化生产。
本发明提供了一种钙钛矿/氧化铈复合氧催化剂的制备方法与应用。尤其涉及一种脱溶复合法制备钙钛矿/氧化铈复合氧催化剂。即采用高温还原或高能气氛球磨的方法,在材料体相内析出第二相(氧化铈),在浓度差的驱动下,第二相扩散至材料表面并逐渐长大成纳米颗粒,进而实现氧化铈与催化剂本体的原位复合。与传统的复合催化剂制备方法相比,利用所述的“脱溶复合”方法,能在钙钛矿催化剂的表面原位生长纳米颗粒,可以大大增强催化剂本体与复合材料之间的相互作用,充分发挥催化剂本体与第二相的“协同催化效应”,进而改善氧催化剂的活性,提高金属空气电池的功率密度。
本发明涉及道路工程用合成材料技术领域,尤其是加筋复合玻纤防裂布,包括叠加放置的玻纤布、土工格栅,所述土工格栅置于玻纤布上方,所述土工格栅的横向栅条与纵向栅条交汇处设有沥青点,所述玻纤布、土工格栅通过沥青点粘合在一起;生产工艺包括:叠加输送、滴加沥青、沥青表面冷却、滚压、覆膜收卷。本复合产品有效避免传统玻纤布易损坏的缺点,同时采用本工艺能够更好的将玻纤布、土工格栅复合在一起,通过沥青作为中间粘合料,保证粘合强度,同时铺设在路基上的时候,大车会将玻纤布、土工格栅粘合的更紧,且该复合材料制造成本低,更加有利于延长道路寿命。
本发明提供一种石墨烯海绵体增强的纳米纤维膜的制备方法,具体制备工艺为:将氧化石墨烯溶液中加入含钛的微乳液,高速搅拌至混合均匀,得到前驱体溶液,将前驱体溶液置于低温环境下进行快速冷冻和真空干燥处理,再通入氢气高温还原,得到石墨烯基多孔海绵体;将石墨烯基多孔海绵体破碎研磨至微米级后,分散于去离子水中,超声分散后得到电泳液,将纳米纤维膜浸渍于电泳液,将正负电极插于纳米纤维膜两侧,进行电泳反应,取出干燥,得到石墨烯海绵体增强的纳米纤维膜。本发明制备的石墨烯海绵体增强的纳米纤维膜利用电泳技术将微米级石墨烯海绵体均匀渗透附着于纳米纤维膜的表面,以提高纳米纤维膜的功能性,特别适合用作复合材料增强体或者载体。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及聚甲基丙烯酸甲酯复合辛伐他汀骨水泥用于制备假体周围骨溶解和炎症反应的药物中的应用。本发明聚甲基丙烯酸甲酯复合辛伐他汀骨水泥具有显著的抑制钛颗粒介导的假体周围骨溶解和炎症反应,提高假体‑骨界面骨密度和骨量分数,提高假体‑骨界面抗剪切强度和稳定性,提示辛伐他汀复合聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥有效抑制钛颗粒诱导假体周围骨溶解,有望用于人工关节无菌性松动的防治。
本发明公开了镍、钴、硫、硼共掺杂碳材料在锌‑空气电池催化剂中的应用,属于锌‑空气电池催化剂技术领域。本发明的技术方案要点为:将硝酸钴的醇溶液和2‑甲基咪唑的醇溶液混合后于室温静置反应合成多面体ZIF‑67前驱体,然后将ZIF‑67前驱体和镍源在醇溶剂中水浴加热回流反应得到空心多面体纳米笼产物,再将得到的产物与硫源和硼源通过溶剂热反应得到目标产物。本发明的催化剂引入镍,使不同组分间的协同作用增强了复合材料的催化活性,杂原子硫和硼的引入有效优化了材料的电子结构,提高了电催化性能。本发明的催化剂及其制备方法在锌‑空气电池催化剂上具有广阔的应用前景。
本发明属于复合材料的技术领域,公开了一种纸状梯度微纤复合金属有机骨架材料及其制备方法与应用。方法:(1)纸状烧结纤维载体的制备;(2)采用氨丙基三乙氧基硅烷预处理纸状烧结纤维载体,获得预处理的纸状烧结纤维载体;(3)MOFs晶体在预处理的纸状烧结纤维载体表面生长与沉积;(4)MOFs膜在经过晶体沉积后的纸状烧结纤维载体上生长。本发明将MOFs连续、无缺陷地生长在纸状烧结纤维载体表面并形成致密的MOFs膜,成本低廉,具有厚度较薄且可调控,孔隙率高且可调节,机械强度高,应用于固定床能强化传质传热、降低床层压降,使得纸状梯度微纤复合金属有机骨架材料在催化、吸附领域有着更加广阔的应用前景。
本发明公开了一种布料快捷散热全自动打包机,其特征在于,包括机架,在机架上设置支架底座,在支架底座上设置移动框架,支架底座上设置固定把手,在移动框架上设置活动块,在机架一侧设置旋转机,在机架上设置排风扇,在散热扇旁设置马达机,本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该布料快捷散热全自动打包机在工作时,将达到预期效果,大多支架底座都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架底座采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种可快速换滤芯的新型防雾霾口罩,包括口罩本体、塑胶密封条、耳带。口罩本体包括罩面、单向呼吸阀、可更换滤芯。塑胶密封条外侧条与罩面相连接,内测条与可更换滤芯相连接,塑胶密封条内测条有突出的拉头,更换滤芯时可快速将塑胶密封条内外条压合或分离,大大简化了更换流程。单向呼吸阀可与罩面或可更换滤芯接合在一起。本发明设计合理,可实现快速更换滤芯。罩面选用可洗涤纤维织物或PTFE防水透气膜材料,更加经济环保。滤芯选用低阻力的新型静电滤棉纳米纤维或复合材料,有效降低憋闷感。
本发明涉及应用在燃料电池中催化氧还原反应材料领域,公开了一种具有贯通型介孔的氮掺杂花型碳纳米材料,材料的微观形貌为纳米花,且所述纳米花内具有贯通型介孔。本发明还公开了这种具有贯通型介孔的氮掺杂花型碳纳米材料的制备方法,采用Ni2+‑Mn3+衍生层状双层金属氢氧化物纳米花为自牺牲模板、PS‑b‑PEO在溶液中自组装形成的球形胶束为介孔软模板、及间苯二胺为碳前驱体,通过聚合反应制备得到花型纳米复合材料,经过清洗、干燥后,进行气氛煅烧制得。本具有贯通型介孔的氮掺杂花型碳纳米材料为三维结构,具有高材料比表面积,能提高传质效率,具有高氧还原催化性能,且介孔不易堵塞,维持材料性能,还制备方法简单易得。
中冶有色为您提供最新的江苏无锡有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,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!