本发明公开了一种可驱虫的透明聚苯乙烯复合材料及其制备方法。所述可驱虫的透明聚苯乙烯复合材料包括以下重量份的组分:聚苯乙烯80‑94份、光扩散剂1‑5份和驱虫剂1‑5份。本发明选用高透明性的聚苯乙烯作为基材,通过添加光扩散剂和驱虫剂,制备得到的聚苯乙烯复合材料兼具较好的透光性、驱虫和光扩散效果,使之成功应用在照明行业中,防止蚊虫的干扰。
本发明公开了一种吸波防辐射塑料及其制备方法,包括:无机混合成分A和有机混合组分B;无机混合成分A:以铁、银、镍、锌、钐源离子前驱体,掺加稀土钆源离子前驱体为主体成份,稀土铈源离子前驱体为表层膜主成份,聚乙二醇(Mr<2000)为分散剂;有机混合组分B:其原料按百分比分包括:15‑25%的聚苯醚,35‑40%的尼龙66,本发明涉及复合材料技术领域。该吸波防辐射塑料及其制备方法,本发明吸波防辐射塑料及其制备方法中复合材料包括复合前驱体与分散剂,复合前驱体包括主体成份,主体成份包括铁源离子前驱体、镍源离子前驱体、钐源离子前驱体、钆源离子前驱体,由上述组成制备的复合材料能衰减X辐射线,质轻、无对人体有害元素。
本发明公开了一种模块化组合式配网复合电杆,它包括下端水泥电杆和上端复合绝缘电杆,所述下端水泥电杆的顶部固定有下端法兰,所述上端复合绝缘电杆的底部固定有上端法兰,上端复合绝缘电杆的底部通过上端法兰和下端法兰安装在下端水泥电杆的顶部;上端复合绝缘电杆的中段固定安装有下复合绝缘横担,上端复合绝缘电杆的上段固定安装有上复合绝缘横担,下复合绝缘横担的一端或两端安装有绝缘子,上复合绝缘横担的一端或两端安装有绝缘子。本发明通过复合材料电杆合理的结构设计,既发挥复合材料杆塔轻质高强和绝缘的技术优势,又避开复合材料成本高的缺点,并实现生产加工便利,安装方便,且电杆及配套横担成本大幅降低。
本发明涉及一种高强度高韧性的细菌纤维素/聚氨酯复合物及制备与应用,属于生物医用复合材料领域。本发明方法通过添加有机醇作为增塑剂,可以增强细菌纤维素的再溶胀性,改善细菌纤维素和聚氨酯的相容性,进而制备高强度高韧性的细菌纤维素/聚氨酯复合材料。本发明的制备方法包括:将细菌纤维素膜浸泡在有机醇水溶液中进行增塑处理;待细菌纤维素充分吸收后,取出并烘干去除水分;然后,将增塑后的细菌纤维素浸入到聚氨酯溶液中充分浸泡,之后干燥至溶剂完全挥发,形成固化的细菌纤维素/聚氨酯复合物。本发明的复合物具有良好的机械性能,且其机械性能可根据甘油浓度进行大范围调控。体内皮下植入测试表明该复合材料具有良好的组织相容性。
本发明涉及一种基于光电化学传感器检测有机磷农残的方法,属于光电化学、农残检测技术领域。本发明通过制备水溶性氨基碲化镉/羧基碲化镉量子点复合材料,并且将该复合材料修饰的L型玻碳电极固载有机磷水解酶构建光电传感器;有机磷水解酶能够催化有机磷农药生成具有电化学活性的基团,该基团在电极表面发生氧化还原反应产生电子,电子与光电复合材料在光照条件下产生空穴重组,从而实现对有机磷农药的检测。本发明制备的有机磷水解酶光电传感器具有制备简单、经济实用、操作简单、高选择性和高灵敏度的优点,有机磷农药的检测限达到0.7pg•mL‑1。
本发明提供了一种酰胺类聚合物衍生一维氮掺杂纳米碳电极材料及制备方法,制备出了能够作为锂/钠离子电池和超级电容器电极材料的一维氮掺杂纳米碳电极材料,使原本低附加值的酰胺类工程塑料能够用于绿色能源领域,有效降低成本,并提升电化学性能。该一维氮掺杂纳米碳电极材料的特征在于:由酰胺类聚合物或酰胺类聚合物复合材料为原料在惰性气体保护下经过高温碳化得到,其中,酰胺类聚合物为:由酸酐和胺类单体通过低温成盐,然后进行溶剂热反应所得到的具有一维纳米结构的酰胺类聚合物,酰胺类聚合物复合材料为:由酸酐和胺类单体通过低温成盐,再将盐与一维碳纳米材料混合后进行溶剂热反应得到的具有一维纳米结构的酰胺类聚合物复合材料。
本发明公开了一种飞机货桥桥体的制造方法,包括按复合材料结构设计思路优化金属货货桥桥体,在保证其外形不变的基础上更改内部结构,减少斜加强筋,增加直加强筋,将货桥桥体内部空腔用PVC塑料填满,上下面板及所有加强筋为碳纤维复合材料。其制造方法是按复合材料货桥桥体采用五轴数控加工中心完成内部PVC塑料铣切;然后上下面板及加强筋尺寸要求完成碳纤维预浸料裁剪,按上下面板及加强筋厚度要求完成铺贴,将铺贴好的毛坯进热压罐固化成型,并完成脱模;通过采用以上方案,对于保证货桥桥体的强度具有极大的促进作用;同时货桥桥体内部空腔用PVC塑料填满,有效地减轻货桥桥体的整体质量。
本发明属于SiC陶瓷基复合材料领域,并公开了基于増材制造的SiC基陶瓷零件的制备方法及产品。该方法包括下列步骤:(a)选取树脂或树脂复合材料作为原料,采用増材制造的方法按照所需零件的三维结构制备获得三维树脂结构;(b)将所述三维树脂结构进行热解碳化,使得该三维树脂中形成多孔结构,以此获得多孔的碳预制体;(c)将所述碳预制体进行渗硅,使得该碳预制体中的碳与所述硅发生反应生成碳化硅,以此获得所需的SiC基陶瓷零件,其中,所述渗硅采用先驱体浸渍裂解法、化学气相渗透法或反应熔渗法。本发明还公开了该SiC陶瓷基复合材料零件产品。通过本发明,实现复杂结构的SiC基陶瓷零件的制备。
本发明涉及有序大孔‑介孔‑微孔多级孔Y型硅铝分子筛的合成方法,包括以下步骤:1)制备Y型硅铝分子筛纳米晶,2)制备大孔模板聚合物微球,3)制备前驱体复合材料:Y型硅铝分子筛纳米晶与大孔模板聚合物微球混合并分散于水中形成悬浊液,向悬浊液中加入有机碳源与强氧化性酸后超声蒸发自组装得到混合溶液,然后将混合溶液进行碳化固化处理,得到前驱体复合材料;4)通过高温煅烧去除前驱体复合材料中大孔模板和碳材料后得到有序大孔‑介孔‑微孔多级孔Y型硅铝分子筛。该方法不仅能制备有序的大孔‑介孔‑微孔多级孔结构的Y型硅铝分子筛,而且可以调控该Y型硅铝分子筛的硅铝比与大孔孔径。
本发明公开了一种耐酸耐磨防龋的牙本质脱敏材料及其制备方法。本发明利用表没食子儿茶素没食子酸酯的高生物学活性和抑制致龋菌生物膜形成的特性、介孔硅纳米粒子强大的吸附和抗酸耐磨的特性、纳米羟基磷灰石的促矿化特性,制备得到了一种负载EGCG的纳米羟基磷灰石/介孔硅复合材料。所制备的复合材料工艺较简便、参数较易控制,材料结构稳定、分散性较好、粒径均匀,EGCG的负载率和释放率较高。本发明所制备的负载EGCG的纳米羟基磷灰石/介孔硅复合材料可作为一种耐酸耐磨防龋的牙本质脱敏材料,一方面有效封闭牙本质小管治疗牙本质敏感,一方面有效抑制致龋菌生物膜形成预防龋病。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/纳米二氧化锆复合吸附除磷剂及制备方法,它由一定比例的氧化石墨烯、纳米二氧化锆组成,步骤:a.以石墨粉制备氧化石墨烯:称取石墨粉置于干燥的烧杯内,加入浓硫酸、过硫酸钾和五氧化二磷,再加入高锰酸钾、过氧化氢,所得溶液经离心、稀盐酸洗涤、干燥后得氧化石墨烯固体粉末;b.还原氧化石墨烯/纳米二氧化锆复合材料制备:将制备的氧化石墨烯超声分散在去离子水中,加入纳米二氧化锆,转移悬浮液至水热釜中反应,获得的固体用去离子水洗涤,得到的产物为还原氧化石墨烯/纳米二氧化锆复合材料;c.还原氧化石墨烯/纳米二氧化锆复合材料吸附磷。具有吸附容量大,吸附速度快,能够循环重复利用。
本发明涉及一种球型聚电解质刷掺杂导电聚合物纳米复合材料的制备方法。首先用表面引发聚合制备纳米球型聚电解质刷,然后将其引入聚合体系中,用原位化学氧化聚合法,得到球型聚电解质刷掺杂的纳米导电复合材料。本发明制备的纳米导电复合材料的突出特点是:电导率高;加工性能好;操作过程简单方便。
本发明公开了一种混凝土膨胀增韧抗裂剂,组成按质量百分数计如下碳纳米管镶嵌钙镁复合材料40%~70%,硬石膏粉10%~30%,超细滑石粉5%~15%,六水氯化镁5%~10%,七水硫酸镁3%~8%,工业级酒石酸1%~2%;所述的碳纳米管镶嵌钙镁复合材料为碳纳米管镶嵌在多孔氧化钙和氧化镁表面的孔隙内制备而来,碳纳米管含量为为0.01~0.05wt%;本发明将纳米管镶嵌于多孔氧化钙和氧化镁表面的孔隙内,形成碳纳米管镶嵌钙镁复合材料,在水化反应中以碳纳米管为晶核形成更加规则稳定的膨胀产物,持续补偿混凝土收缩;同时碳纳米管增加了水化产物的韧性,从膨胀和增韧两方面提高了水泥基材料的整体抗裂性。
本发明涉及一种高分子可溶性微针贴片及其制备方法,包括以下步骤:通过聚乙烯醇溶液和单宁酸反应,制得聚乙烯醇‑单宁酸复合材料,其中聚乙烯醇和单宁酸的质量比为8~12:2;将聚乙烯醇‑单宁酸复合材料配成溶液,再加入丝素蛋白肽,反应得到聚乙烯醇‑单宁酸/丝素蛋白肽溶液,其中聚乙烯醇‑单宁酸复合材料和丝素蛋白肽的质量比为(4~6):(2~3);脱除气泡,加入药物混合均匀再注入模具中干燥成型,脱模得到高分子可溶性微针贴片。本发明制备出的可溶性微针具有良好的机械性能,能够很好的刺透皮肤将药物输送到皮肤内;并且具有良好的载药能力以及药物释放能力。
本发明提供了一种基于nLSP技术的高铁铁轨的强化、缺陷检测和修复系统,包括:巡检小车,用来放置整个系统;铁轨无损检测系统,用于获取铁轨的缺陷位置数据;光纤激光器,用于对缺陷位置进行预处理以及对最终的铁轨表面进行精加工;实时检测系统,用于获取铁轨的三维形貌特征;等离子体喷射模块,用于将纳米复合材料喷射到需强化的铁轨表面;激光直接沉积模块,用于将纳米复合材料沉积到缺陷位置;激光强化模块,用于向铁轨表面的纳米复合材料涂层上方喷射液体以强化激光冲击的效果;以及控制系统。本发明的系统能够对高铁铁轨进行强化、缺陷检测和修复。
本发明公开了一种非贵金属复合材料氧电极双功能催化剂及其制备方法。本发明催化剂是由金属和金属氧化物颗粒及N掺杂的石墨烯、碳球、纳米管组成的复合材料。其制备方法包括:1)按比例称取氧化石墨或氧化石墨烯、碳球、金属化合物及含氮杂环化合物,在溶剂中超声、搅拌均匀后经充分干燥得到前驱体;2)将前驱体惰性气氛中经高温热解后得到复合材料催化剂。本发明催化剂同时具有高的氧还原(ORR)和氧析出(OER)催化活性、良好的稳定性、优异的CH3OH/CO耐受性,且所用原料成本低廉,制备方法简便、易于操作。
本发明公开了一种场效应晶体管气体传感器及其阵列制备方法,该场效应晶体管(FET)气体传感器为量子点修饰栅电极的栅敏FET气体传感器,其栅敏电极层(5)为两层复合结构或由复合材料构成的单层结构,其中,两层复合结构包括金属薄膜层和沉积在该金属薄膜层表面上的量子点层;由复合材料构成的单层结构具体是由量子点与金属或类金属材料组合的复合材料构成的单层结构。本发明通过对栅敏FET其内部组成及结构、相应制备方法等进行改进,以量子点同时作为栅极和气体敏感层,利用量子点栅敏电极对不同气体的吸附特性来调控栅极偏压以及沟道调制效应,能够得到高灵敏、低功耗和高选择性的室温气体传感器,达到检测低浓度目标气体(如H2)的效果。
本发明涉及一种基于六轴机器人式的自动铺带装置及方法。该装置应用于复合材料纤维带铺放自动化制造装备领域。该装置包括放带装置(1),张力检测装置(2),压紧剪切装置(3),红外加热装置(4),压紧机构(5),收衬纸装置(6),机架(7)以及连接机构(8)。本发明具有自动铺放复合材料预浸带的功能,打破了国外技术的封锁,可满足航天、航空工业对复合材料构件制造的需要。
本发明提供一种纳米银复合氧化铌钛电极材料及其制备方法和应用,该制备方法以五氯化铌和钛酸异丙酯分别为铌源和钛源,通过溶剂热反应和脱水处理得到氧化铌钛复合材料,然后,向氧化铌钛复合材料中加入硝酸银,通过溶剂热反应和高温处理得到纳米银复合氧化铌钛电极材料。本发明的纳米银复合氧化铌钛电极材料中纳米银颗粒附着在氧化铌钛复合材料的表面,在氧化铌钛复合物之间很好地起到了桥梁作用,加快了电子在氧化铌钛之间的传导作用,从而减少了电子的传输时间,可以很好地提高嵌锂容量和倍率性能,将本发明制得的纳米银复合氧化铌钛电极材料用做锂离子电池的负极材料,其容量密度高达270mAh/g。
本发明公开了一种AuCu/g‑C3N4复合纳米材料的制备方法,属于材料制备技术领域。本发明通过光还原的方法在g‑C3N4纳米片上原位生长AuCu二元合金,得到具有高催化活性的AuCu/g‑C3N4纳米复合材料。首先配制g‑C3N4纳米片,然后将得到的g‑C3N4纳米片均匀分散到三乙醇胺、氯金酸、氯化铜的混合溶液中,然后将该混合液转移到真空器皿中,在1‑3KPa保持一定的时间,在搅拌条件下经过全光谱光照射,即能可控制备不同AuCu纳米颗粒负载的AuCu/g‑C3N4异质结纳米复合材料,且本发明提供的制备方法简单易操作,具有实际的可行性,制备的AuCu/g‑C3N4异质结纳米复合材料成本低,光催化分解水性能良好。
本发明公开了一种衣康酸超支化聚酯。该衣康酸超支化聚酯由衣康酸和三元羟基化合物反应制备得到。本发明还公开了衣康酸超支化聚酯的组合物,该组合物可用于制备环氧树脂固化物和碳纤维复合材料。制备得到的衣康酸超支化聚酯可显著提高环氧树脂固化物及碳纤维复合材料的力学性能、界面性能和热性能。制备的环氧树脂固化物可在温和条件下实现重塑加工和化学循环回收衣康酸超支化聚酯,制备的碳纤维复合材料可化学循环回收衣康酸超支化聚酯和碳纤维布。本发明工艺简单,可应用于航空航天、电子封装、发电叶片、印刷电路板等领域。
本发明涉及一种高掺杂辐射制冷复合纤维及其织物的制备方法,包括制备辐射制冷复合材料,所述辐射制冷复合材料包括聚合物基底材料和无机微纳颗粒;制备包含所述辐射制冷复合材料的纤维预制棒;将该纤维预制棒进行热拉制,制得辐射制冷复合纤维。本发明利用热拉制的方法制备可高浓度掺杂微纳颗粒的辐射制冷复合纤维及织物,通过调控纤维预制棒的宏观结构和形状,可制备出具有多种复杂结构的复合纤维,并实现径向和角向任意浓度分布;该纤维不仅具有优异的辐射制冷性能和力学性能,且制备方法简单,可连续大规模制备,适合工业方法应用,同时可根据自己需求设计不同材料。
本发明属于化学储热材料相关技术领域,并公开了一种三维纳米碳氢氧化锂复合储热材料的制备方法及产品。该制备方法包括下列步骤:S1制备碳纳米管或碳纳米球,将单水氢氧化锂和制备获得的碳纳米管或碳纳米球混合,搅拌后陈化,然后升温保温,使得单水氢氧化锂均匀负载在碳纳米管或碳纳米球上,以此获得混合溶液;将该混合溶液冷却至室温,然后冷冻干燥以此去除混合溶液中的水,以此获得复合材料;S2将复合材料在在保护气氛下,升温处理,使其进行水解反应,冷却;S3将步骤S2中冷却后的溶液在保护气氛下进行水合反应,以此获得所需的储热材料。通过本发明,解决氢氧化锂复合材料储热密度低的问题。
本发明属于复合功能材料与电极材料技术领域,具体涉及一种碳化蛋壳膜、MXene和聚吡咯的复合凝胶及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:1)获取蛋壳膜;2)制备聚多巴胺包覆的蛋壳膜;3)制备表面负载MXene的蛋壳膜;4)再在惰性气体保护下高温煅烧,得到碳化蛋壳膜与MXene的复合材料;5)获取用于制备聚吡咯凝胶的第一组分和第二组分;6)将第一组分和所述第二组分滴涂在碳化蛋壳膜与MXene的复合材料上,静置反应1‑2h后,再将复合材料置于去离子水中浸泡溶解杂质,再与水分离,得到碳化蛋壳膜、MXene与聚吡咯的复合凝胶材料。该制备工艺简单,原料易得,聚吡咯凝胶的制备时间短。
本发明申请公开一种复合型高效节能的焚烧炉结构,涉及焚烧炉技术领域。该复合型高效节能的焚烧炉结构包括焚烧炉本体、微波发生器、波导管、保温层、石英、三氧化二铁陶瓷复合材料、物料投入口、高温废气排放口、空气入口和废气二次入口。所述焚烧炉本体外侧沿圆周方向均匀布置若干个微波发生器。焚烧炉本体内侧敷设保温层,保温层内侧由高温耐火的石英材料构筑成燃烧室。石英内侧布置若干三氧化二铁陶瓷复合材料。本发明通过重复利用焚烧废气,采用复合结构,并合理地布置微波发生器、三氧化二铁陶瓷复合材料,减少焚烧炉内的热量损失,提高焚烧效率,达到节能减排的目的。
本发明公开了一种量子点聚合物显示材料的制备方法,属于发光材料领域。所述方法包括:合成量子点;对分散剂进行预处理,得到悬浮状的胶体分散剂;将所述量子点加入经过预处理的所述分散剂中并混合均匀,得到混合产物,所述量子点与经过预处理的所述分散剂的摩尔/质量比为0.001:1~0.02:1;通过液氮将所述混合产物冷冻干燥,得到量子点/分散剂复合材料;将所述量子点/分散剂复合材料粉碎后与高分子材料混合并热塑成型,所述量子点/分散剂复合材料与所述高分子材料的添加质量比例为0.001:1~0.1:1,得到量子点聚合物显示材料。分散剂能够对量子点产生热保护,使掺入的量子点不被氧化并保护量子点不受温度的影响。
本发明涉及一种具有可见光活性的Ag-AgBr/凹凸棒石复合材料的制备方法。Ag-AgBr/凹凸棒石复合光催化材料的制备方法,其特征在于它包括以下步骤:1)将凹凸棒石粘土分散于去离子水中,配制成质量浓度为1wt.%的凹凸棒石悬浮液;2)按照Ag离子/凹凸棒石粘土的比例为1-3mmol/g,在搅拌的条件下,将硝酸银加入,搅拌,得到悬浮溶液;3)按照硝酸银与溴化钠的物质量比分别为(1.5-1)∶(1-1.5),向上述悬浮溶液中加入溴化钠溶液,搅拌6h烘干,得到AgBr/凹凸棒石复合材料;4)用可见光(λ>400nm)照射AgBr/凹凸棒石复合材料,得到Ag-AgBr/凹凸棒石复合光催化材料。此方法制备的复合光催化材料具有较好的可见光光催化性能,制备方法简单。
本发明提供了一种基于导电聚合物的超级电容器正极材料及其制备方法,先以硝酸锂、硝酸锶和泡沫镍为原料制成金属氧化物复合材料,再将金属氧化物复合材料与α‑萘胺单体、3‑(4‑氟苯基)噻吩单体混合聚合反应,即得一种基于导电聚合物的超级电容器正极材料,其中,金属氧化物复合材料在参与聚合反应之前利用草酸二异丁酯进行改性处理。该正极材料具有较高的比电容,循环性能佳。
本发明公开了一种Cu@Ni‑Sn‑P@W复合粉体,采用化学镀工艺,首先在W粉表面同时镀覆Ni‑Sn‑P镀层,实现活化烧结元素Ni、Sn和P的定区域添加,再定量包覆Cu,获得Cu@Ni‑Sn‑P@W复合粉体,最后将其作为原料在低温烧结条件下获得结构均匀且致密的W‑Ni‑Sn‑P‑Cu复合材料,并可进一步提升W‑Ni‑Sn‑P‑Cu复合材料的性能。本发明所得W‑Ni‑Sn‑P‑Cu复合材料结构均匀且致密,致密度高达98%以上,维氏硬度可达269.1HV,抗弯强度可达1154.8MPa;且涉及的制备工艺较简单、操作方便,能耗较低,适合推广应用。
本发明公开了一种利用水热法制备超级电容器电极片的方法。在该方法中,在高锰酸钾溶液中放入四氧化三钴的粉末颗粒,通过反应釜来控制时间和温度,在高温高压环境中,高锰酸钾热解出来的二氧化锰纳米片自组装在四氧化三钴的外壳上,形成一种核壳结构的中间体复合材料。用去离子水清洗水热反应后的粉末,放入恒温干燥箱内干燥,即可得到中间体复合材料。该中间体复合材料通过涂抹法可以制备成超级电容器电极片,通过电化学表征,在三电极体系下具有1.4V的超高放电电压,具有优异的超级电容器的性能。另外,该方法制备的核壳结构具有操作简单,易于控制,成本低,无毒等优点。
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