本发明属于热塑性聚氨酯弹性体复合材料技术领域,特别涉及一种无卤阻燃抑烟热塑性聚氨酯弹性体线缆材料,按重量百分比计,由以下组分组成:60%‑90%的热塑性聚氨酯弹性体;10%‑40%的次磷(膦)酸盐阻燃剂;1‑7%的石墨相氮化碳(g‑C3N4)负载抑烟剂;0.1‑1.5%的抗氧剂;0.1‑1.5%的润滑剂。采用本发明制备的无卤阻燃抑烟热塑性聚氨酯弹性体线缆材料具有阻燃性能高、生烟量少、力学性能佳的特点,可作为低烟无卤阻燃线缆包覆材料使用。此外,本发明还公开了一种无卤阻燃抑烟热塑性聚氨酯弹性体线缆材料的制备方法。
本发明涉及生物领域,具体涉及一种检测前列腺特异性抗原的夹心型电化学免疫传感器的制备及使用方法。本发明通过在电极表面依次修饰上金纳米粒子负载的具有较好导电性的聚多巴胺和氮化硼复合物(Au@PDA@BCN)和对信号分子亚甲基蓝(MB)具有优良富集作用的金铂纳米粒子修饰的二氧化锰共价有机框架复合材料(AuPt@MnO2@TFPB‑COF);通过两种材料实现对电化学信号的放大效果,所构建的使用肽和抗体的夹心型检测前列腺特异性抗原的电化学免疫传感器实现了精确定量检测前列腺特异性抗原的目的。
本发明揭示了一种高温固化树脂及其制备方法与应用,所述高温固化树脂由树脂基体及添加剂共混而成,高温固化树脂按质量份包括:多官能度环氧树脂40~100份;低粘度树脂5~25份;增韧剂5~20份;固化剂10~30份;固化促进剂0.1~10份。本发明的高温固化树脂制备工艺简单,制备成本低,能够适用于热熔法工艺制备预浸料;制备的预浸料产品具有优良的粘性,铺贴工艺性好;高温固化树脂制备的复合材料具有高耐热性、高强度、高冲击性、高抗蚀等优异性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是一种高性能Fe3O4‑磷烯‑碳复合纳米簇低温锂离子负极材料及其制备方法和应用,包括多孔磷烯‑碳复合基质和Fe3O4纳米颗粒,所述的Fe3O4纳米颗粒均匀镶嵌在多孔磷烯‑碳纳米簇材料内部。Fe3O4‑磷烯‑碳纳米簇尺寸为20~800nm,Fe3O4纳米颗粒尺寸为1~50nm。本发明制得的锂离子电池负极材料具有由多孔磷烯‑碳复合基质以及均匀镶嵌于其中的Fe3O4纳米颗粒构成的多孔Fe3O4‑磷烯‑碳纳米簇复合材料。在‑20℃条件下,1A g‑1电流密度下循环200次后放电容量分别高达997.6mAh g‑1。‑40℃条件下,4A g‑1电流密度下循环1000次后放电容量分别高达486.5mAh g‑1。其制备方法使用的设备简单,过程容易控制,得到的负极材料具有较高的低温高倍率容量及循环稳定性。
本发明公开了一种半导体复合纳米粒子的制备及其在光电器件中的应用,以1,3‑二(3‑巯基丙基)咪唑溴盐作为硫源及稳定剂,通过水热法制备出具有三维花瓣状结构的MoS2/GO/o‑MWNTs复合纳米材料,然后采用原位化学还原法将金纳米粒子负载于上述复合纳米材料的花瓣状结构上,通过纳米金、氧化石墨烯及氧化多壁碳纳米管的协同作用,使制得的Au/MoS2/GO/o‑MWNTs复合纳米材料的比表面积、导电性能、催化性能大幅度提高;且1,3‑二(3‑巯基丙基)咪唑溴盐具有良好的导电性能,从而使复合材料的光电催化活性进一步提高,因此,在光催化、太阳能电池、超级电容器及锂电储能材料中具有非常广泛的应用潜力。
本发明公开了一种低温固化生物基苯并噁嗪树脂及其制备方法。所述苯并噁嗪树脂单体是以生物基来源的间苯三酚、糠胺和多聚甲醛制备的,并在以生物基来源的间苯三酚、对氨基苯甲酸和多聚甲醛制备的催化剂催化条件下,实现了200℃完全固化的低温固化特性,适合于制备天然纤维增强的绿色复合材料。单体和催化剂的合成工艺合理,纯度高,原料为生物质原料,绿色环保,产率高且成本经济合理,其结构式如下式(I)所示:
本发明提供一种橡胶组合物,该橡胶组合物中对(A)二烯烃系橡胶100重量份,含有(B)平均纤维直径为10~95μm、平均纤维长度为0.01~3mm的短纤维5~20重量份,(C)莫氏硬度为6~8重量份、平均粒径为10~500μm的粒子1~10重量份,及(D)淀粉/增塑剂·复合材料3~15重量份,本发明通过简单的工序能够大大地改善挠曲疲劳和与对高热强的基质橡胶的胶粘性。特别是在本发明中,通过使用水性溶剂,可以在一次的涂布工序中形成覆盖膜。进而,根据本发明,可以廉价且容易地获得类似同步带那样对耐热性和抗挠曲疲劳性的要求较高的橡胶制品。
本发明公开了本发明提供了一种复合纳米材料、其制备方法及电极。该复合纳米材料包括二维材料和碳材料,所述二维材料是双金属硫化物,所述双金属硫化物负载于所述碳材料上。本发明的使复合材料的循环性能有较大的改善,可大幅提高超级电容器的比容量,采用本发明的复合纳米材料的超级电容器电极兼具有高比电容、高功率密度与高能量密度。
本发明公开了一种用于磷酸镁水泥的新型快速修补材料及其制备方法,该复合材料主要由以下重量份比例的原料制成:氧化镁25份、磷酸二氢钾15‑20份、乙二胺四乙酸二钾盐二水合物0.5‑1.5份、水5‑10份。本发明使用乙二胺四乙酸二钾盐二水合物作为缓凝剂,代替了传统磷酸镁水泥使用的硼砂。本发明缓凝效果优良,一方面,磷酸镁修复体系的凝结时间大大延长;另一方面,该体系不仅能保证磷酸镁水泥试样的早期强度,还在一定程度上提高其后期强度。
本发明中公开了多功能PCS杂化纳米纤维生物医用弹性体的制备方法及应用,采用了已有的具有很好生物相容性以及光致发光特性的高分子PCS,与具有多功能性的纳米纤维复合制备了PCS杂化纳米纤维生物医用弹性体。本发明使用的热聚合方法,以本发明合成的弹性体,通过高分子修饰包覆,明显可以降低纳米纤维中的离子释放,从而降低生物毒性,同时保持其原有的光热效应,抗菌效果。因此,在本发明中,利用纳米纤维与硅接枝聚柠檬酸酯(PCS)利用温和的化学方法进行聚合反应所形成多功能PCS杂化纳米纤维生物医用弹性体,不仅可以合成具有抗菌,可降解以及可近红外光热治疗的多功能PCS‑CSNW纳米纤维复合弹性体,还可以合成具有荧光增强的,磁性成像的多功能PCS‑LHNW纳米纤维复合材料。
本发明公开了一种具有优异控温效果的高分子基香烟滤嘴材料及其制备方法,其中高分子基香烟滤嘴材料是以生物降解性优良的高分子材料作为基材,通过添加微胶囊相变材料以及高导热系数的纳米粒子加工获得;所述高分子材料为聚己内酯、聚羟基脂肪酸酯、聚3‑羟基丁酸酯、聚乙交酯高分子材料中的一种或几种;所述微胶囊相变材料是微胶囊化的聚乙二醇,以聚乙二醇为芯材、聚丙烯腈为壁材。本发明方法能够制备得到一种廉价、安全无害,且具有较高相变潜热和传热能力的适用于卷烟滤嘴的多组分高分子基复合材料。将其用作新型卷烟滤嘴可有效降低卷烟主流烟气的问题,且具有低添加量、降温效果明显、显著减少烟气有害物质等特点。
本发明属于石墨烯复合材料技术领域,特别提供了一种贵金属负载石墨烯材料的制备方法,包含如下步骤:将氧化石墨、桥接试剂和分散溶剂超声分散,得到分散液;将所述分散液和贵金属盐溶液混合后进行辐照,得到贵金属负载石墨烯材料。本发明以氧化石墨为原料,制备成本大大降低;使用辐照的方法同时对氧化石墨和重金属离子进行还原,避免了有毒还原剂的使用,绿色环保。此外,本发明所述制备方法操作简便,易于实施,能够进行扩大生产。
一种无人机机翼整体共固化成型方法,属于航空复合材料成型领域。方法步骤是:步骤一:组装机翼骨架;步骤二:组装下模模具;步骤三:在组装好的下模模具内制作机翼下翼面蒙皮,铺贴时预留出上翼面蒙皮的预浸料;步骤四:定位机翼骨架;步骤五:制作上翼面蒙皮;步骤六:组装上模;步骤七:固化、脱模。采用本发明的方法制备的机翼,一次性成型,提高了强度,节省了成本,提高了制造速度,机翼骨架与模体定位与合模,不需二次装配。
本发明涉及导线与电缆技术领域,具体公开了一种高导电石墨烯铜/铝复合导线的制备方法。该导线的沉积液按质量百分比的组成为:20wt%的CuSO4,0.005wt%~0.020wt%的苄叉丙酮,2wt%~5wt%的NaCl,0.08wt%~0.5wt%的石墨烯,0.003wt%~0.016wt%的N,N‑二甲基甲酰胺,余量为去离子水;该导线的制备方法为:电沉积、拉拔和退火;所得导线具有优良的导电率和抗拉强度,能够有效提高输电效率,减少电力的损耗。本发明提供的电沉积液配方和制备方法,通过工艺参数的控制,保证了复合材料的综合性能和微观组织结构,获得一种制备方法简单、传输效率高的新型实用导线。
本发明公开了一种储能木材以二氧化钛负载罗丹明红为导热填料。所属导热填料是一种核‑壳结构复合材料。以平均粒径30~40的纳米二氧化钛粒子作为核体,表面沉积罗丹明红作为壳体,制备导热复合纳米粒子。然后将其作为导热填料与制备的有机溶剂和聚乙二醇800充分混合,采用真空加压满细胞法将该相变材料对木材进行浸渍,从而制备一种可对室温进行调节的新型相变储能木材。本发明利用二氧化钛具有高化学稳定性和光催化活性的特点,在紫外光催化下对罗丹明红进行吸附,从而将二氧化钛的光吸收波长从紫外光区扩展到可见光区,提高了光热响应能力,所制备的储能木材可对室温和空气质量进行调节,有利于构建低碳生活,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种新型防漏电冷干机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置预冷回热器(2),在预冷回热器(2)旁设置制冷压缩机(3),在预冷回热器(2)上设置控制面板(4),在制冷压缩机(3)旁设置风冷式冷凝器(5),在风冷式冷凝器(5)旁设置蒸发器(6),在机架(1)顶部设置空气进出口(7),在控制面板(4)上设置绝缘橡胶(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型防漏电冷干机在工作时,将达到预期效果,大多机架都需要有高强度高抗屈服要求配置,而此发明从材料上达到了要求,机架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明提供了一种室内污染有机气体净化纸,原料包括废纸浆料、石墨烯和ZnWO4。本发明的室内污染有机气体净化纸,利用废纸浆为原料,不仅成本低,也解决了废弃物的处理问题,制备得到的净化纸吸附效果良好,使用方便,可以贴于墙壁上,也可以贴于桌面、地面等,适用范围广。本发明的室内污染有机气体净化纸,除了对室内有机污染物具有良好的吸附效果,还具有良好的力学性能,比抗张强度可达到15kN·m/kg,比弹性模量可达到5MN·m/kg,具有良好的热稳定性及防火性能,除了可以用于室内空气净化,还可以用作包装材料和阻燃复合材料。本发明净化纸的制备方法简单,可以进行大批量生产。
本发明属于碳化物陶瓷技术领域,具体涉及一种高熵含硼碳化物超高温陶瓷粉体及其制备方法,分子式为XCyBz,其中X为Zr、Ti、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo或W中的至少两种,0.6≤y<1.0,0<z≤0.4,y+z=1,具有单一相面心立方结构,是通过将至少两种金属粉末与C粉球磨混合,经无压等离子烧结后破碎得碳化物粉体,然后再将其与B2O3粉、碳源混合后经高温烧结后破碎成粉制得。本发明陶瓷粉体为单一相固溶体,具有面心立方结构且含有硼元素,兼具碳化物的耐高温特性和硼化物的抗氧化特性,并可以用来制备出抗烧蚀抗氧化的高熵含硼碳化物超高温陶瓷块体或者复合材料。
本发明公开了一种Mo2C/MoO2/C复合电极材料及其制备方法和应用。该复合材料具有类似三明治结构,由碳基体形成的三明治结构可以作为有效的缓冲基质,缓解充放电过程中电极体积变化,提高电池循环稳定性;纳米化的MoO2颗粒可增加活性物质的活性位点数,提高电极材料的电化学性能;通过调控碳化温度,在MoO2颗粒生长出Mo2C颗粒,进一步提高电极材料的导电性,电池的循环性能明显改善。采用该仿生法制备的电极材料用于成品电池无需添加导电助剂,简化生产工艺,节约成本,有利于其作为锂离子电池负极材料的商业化应用;同时,该制备方法绿色环保,易于规模化生产。由本发明制备的Mo2C/MoO2/C锂离子电池负极材料具有高的放电比容量和优异的循环稳定性等优良的综合电化学性能。
本发明公开了聚丙烯/聚多巴胺复合补片的制备方法及复合补片与应用。本发明所述制备方法利用次氯酸钠可快速将聚多巴胺膜从聚丙烯上脱落下来且聚丙烯补片密度小于饱和盐水溶液的原理,从纳米尺度上将单层复合补片分成两面,一面是聚丙烯/聚多巴胺膜面,有效防止复合补片与腹腔内的器官粘连,另一面是聚多巴胺纳米膜脱落后暴露的聚丙烯面,该面与腹膜内接触,增加腹壁张力,可减少移位的风险,结构更加合理,能够同时满足腹膜内和腹腔内的要求。同时所述制备方法不涉及多种复合材料堆叠复合,所得聚丙烯/聚多巴胺复合补片厚度从宏观上保持了纯PP补片的厚度,使补片较为轻薄,具有极大的临床应用价值。
本发明提供了一种三维网络状结构聚苯硫醚的制备方法,首先将九水硫化钠经过高温隔氧处理得到无水硫化钠,以碳酸钾与氯化锂为组合催化剂,与上述制备的无水硫化钠溶液混匀,用氢氧化钠调溶液至pH=13~14,然后升温至70~80℃,加入对二氯苯,搅拌下持续通入氮气;然后升温至220~225℃,恒温反应2~2.5 h;洗涤,过滤,干燥,得到片层状的聚苯硫醚;最后将片层状结构的聚苯硫醚通过高温进行二次聚合,得到具有三维网络状结构的聚苯硫醚,这种聚苯硫醚具有更大的比表面积,因此可以很容易的在空隙中引入各种基团(大分子/金属氧化物或者药物等),从而用于制备比由各种基团修饰的聚苯硫醚复合材料。
本发明公开了涉及一种磁性凹凸棒类芬顿催化材料及其制备方法与应用,所述的催化材料以废弃物为原料,减少废弃物的污染,降低复合材料的制备成本;且催化活性高、催化反应速率快。上述磁性凹凸棒类芬顿催化材料,由每升废酸溶液与30~480g凹凸棒混合而成。
本发明涉及一种染料吸附材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明通过醇类有机溶剂洗涤灯芯草,并用醇类有机溶剂的壳聚糖改性灯芯草。本发明采用的灯芯草纤维具有三维多孔结构,高比表面积、高孔隙率,有良好的吸附性能,通过本发明的壳聚糖改性方法能够有效利用灯心草的多孔结构,提高灯芯草纤维对壳聚糖的吸附量,同时减少了吸附材料基体的制备,生产工艺简单、生产流程短,制作成本低。本发明制备的壳聚糖改性灯芯草纤维材料性能稳定,对染液有良好的吸附性能。
本发明公开了一种乳腺癌体液检测的方法,包括以下两个步骤:以交联高分子的软性微针贴剂或金属刚性微针为工具,无痛提取疑似肿瘤部位皮肤体液;合成Ag3PO4/Ag纳米复合材料,构建基于Fe3O4@Ag磁性平台的夹心式比色免疫分析,检测体液中的CEA;本发明可快速无痛提取皮肤体液,相对于经典的血样分析,可以更早期的发现肿瘤细胞,无需专业人员操作,方法简单,可用于乳腺癌的“半定位”筛查而且对癌胚抗原的检测灵敏度高,重现性好。
本发明公开一种降低聚丙烯加工过程中有机挥发物含量的方法,包括以下步骤:A、一组基本聚丙烯配料包括:聚丙烯70‑90份,滑石粉10‑30份,热稳定剂DSTP 0.5‑1份,抗氧剂1010 0.15‑0.5份,抗氧剂168 0.15‑0.5份,沸石吸附的甘油和水的混合物或沸石吸附的甘油、水、酒精的混合物2‑5份,甘油和水的比例为3:7‑4:6,甘油、水、酒精混合物的比例为3:3:4‑3:6:1;B、将所述A步骤中的各组份放入混合器中干混3‑5分钟;将混合后的物料置于双螺杆挤出机,熔融造粒,在挤出造粒过程中,对加工过程中的小分子进行溶解,用真空泵将水或酒精蒸汽以及有机挥发物抽出,由此得到低气味甚至无气味的聚丙烯复合材料。
本发明涉及一种污水净化材料,按重量份计其由以下组分组成:聚丙烯酰胺30‑55份;丁二醇水杨酸酯15‑20份;纳米陶瓷粉10‑20份;碳纳米管5‑10份;聚乙二醇4‑6份;碳酸钡15‑20份;滑石粉5‑25份;聚丙烯纤维8‑12份;离子交换树脂2‑6份;三氧化二铝10‑20份;硅酸镁2‑4份;柠檬酸1‑3份;凹凸棒土3‑9份。本发明的有益效果是,本发明的稳定的污水净化材料,新型的净水复合材料,具有很好的絮凝性和降阻性,能够很好的吸附水中的杂质以及一些有毒物质,净化水质。
本发明公开了一种应用于矿山高边坡的防护材料,所述防护材料原料按重量份包括以下组分:普通硅酸盐水泥50‑60份、粘土30‑40份、棉籽壳5‑15份、黄砂5‑10份、碎玉米粒10‑20份、玉米颗粒10‑20份、陶粒1‑10份、浮石1‑10份、聚苯颗粒1‑10份、活性碳粉4‑8份、纳米铁5‑10份、高分子复合材料5‑15份、改性中药渣6‑12份;具有与土壤相似的功能结构、物质基础和环境条件,存在大量贯通的微裂缝和非毛管孔隙,在颗粒或微团聚体间也含有大量的毛管孔隙因而具有持水力强和通气性好的特点,可与土壤相互作用,提供水、气、肥、热等植被生长要素的存储和迁移途径,有利于植被的生长发育,可有效提高边坡土壤的水土保持,防止或减缓边坡侵蚀。
本发明提供了一种沥青包覆硅掺杂天然鳞片石墨负极材料的制备方法,属于负极材料制备技术领域,包括以下步骤:将硝酸溶液与天然鳞片石墨混合,磁力搅拌反应,过滤,洗涤,干燥;称取纳米硅粉,加入无水乙醇中溶解,再加入六偏磷酸钠,搅匀后超声振荡,调节pH值,加入硅烷偶联剂,磁力搅拌,加热回流,充分反应,然后离心,烘干,研磨;将处理后的天然鳞片石墨与处理后的纳米硅粉混合,研磨,加入甲苯,氮气保护,搅拌反应,过滤,洗涤,干燥;将NG/Si复合材料与沥青甲苯溶液混匀,取料,阴干,然后恒温烘干,研磨,热解,得到产物。本发明方法提高了天然鳞片石墨的电化学循环性能和放电比容量。
本发明公开了一种聚乳酸改性材料的制备方法,通过熔融共混含有右旋聚乳酸的聚氨酯弹性体和左旋聚乳酸基体,获得聚乳酸改性材料。由于聚氨酯弹性体分子链上右旋聚乳酸组分与左旋聚乳酸基体形成立构复合晶体,提高两相的相容性和界面相互作用力,同时极大程度改善聚氨酯弹性体在左旋聚乳酸基体中的分散状况。实验结果表明:该改性材料的韧性大幅度提高,同时拉伸强度依然保持在较高的水平。此方法简单易行,可控性强,可以实现工业化生产,且所制备的复合材料完全生物可降解,绿色环保。
本发明涉及一种汽车制动盘的碳纤维预制体的编织方法,属于碳纤维复合材料增强体编织技术领域。该方法包括以下步骤:(1)制备碳纤维平纹布;(2)制备碳纤维网胎;(3)将步骤(1)的碳纤维平纹布和步骤(2)的碳纤维网胎缝制在一起,形成一层平纹‑网胎布;(4)将步骤(3)得到的平纹‑网胎布沿石墨套筒环向缠绕多圈,每缠绕一圈环向针刺一遍,直至达到碳纤维预制体的尺寸要求,形成碳纤维预制体;所述碳纤维预制体中碳纤维平纹布的重量百分比为≥67%,碳纤维网胎的重量百分比为≤33%。本发明制备方法更安全,纤维浪费量更少、能保证产品厚度方向热导率更高、材料内部物相更均匀、摩擦面更光洁美观。
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