本发明公开了一种二维MoS2和TiO2超细纳米带异质结构材料的制备方法及其在光催化降解污染物上的应用,属于光催化的技术领域。主要利用了水热法和溶剂热法,首先水热法制备出二维纳米材料MoS2,然后使用溶剂热法合成超细TiO2纳米带,最后采用简单的水热法合成不同MoS2负载含量的超细MoS2和TiO2纳米带异质结构,由此得到二维MoS2和TiO2超细纳米带异质结构材料。此法制备得到的复合材料由于便于合成的方法,使得制备成本低廉,并且具有良好的光催化性能,在污染物降解和H2能源制备方面具有良好的应用。
本发明涉及笔记本电脑塑胶件技术领域,具体涉及一种耐火高抗压的笔记本电脑塑胶底板烤漆件。本发明所述的一种耐火高抗压的笔记本电脑塑胶底板烤漆件,底板本体底面为平面,前后两侧为斜面且小于15°设置,斜面上设有通孔,可以有效提高底板的抗压性能和散热性能,底平面内侧的防火板和风冷装置及制冷片的设置可以有效提高底板的防火性能和散热性能;底座本体采用PC和ABS复合材料制成,材料强度高,耐压性能好,加入无卤阻燃剂防火性能优异,环保无毒;水性防火漆防火隔热性能优异。
本发明涉及一种管内轮胎式气压加载环向预应力加固装置,该装置包括若干辐条支撑的轮框圈和安装在轮框圈外侧环面的充气胎;轮框圈由若干弧形轮框段拼接而成;轮框圈的外侧环面具有凹槽形轮辋;轮辋的两侧具有朝向充气胎伸出的固定卡;轮辋的上还安装有织网罩,织网罩的上具有与固定卡配合的胎唇,充气胎布置在织网罩内。本发明能够有效提高或加强普通混凝土管、预应力钢筒混凝土管(PCCP管)、环向管状结构(砌体、复合材料体)、多边形空腔结构承载内部水压、气压、外部负压的能力,提高结构整体性、耐久性等作用,充分利用碳纤维等高强材料的受拉力学性能,系统的发明开创了管内预应力的方法,装置的发明实现了方法的运用。
本发明公开了一种导电高强度复合塑料,属于高分子复合材料技术领域,由于其组分中包括35~80份聚丙烯、5~20份聚乙烯、2~10份铁粉、5~15份丁腈橡胶、10~30份碳纤维、5~15份石墨、1~5份光敏树脂、0.5~2份抗老化剂、2~5份相容剂、1~5份偶联剂,聚丙烯、聚乙烯和碳纤维保证了本发明实施例的复合塑料维持原有塑料材料的各项优异特点,铁粉和石墨的加入保证本发明实施例的复合塑料同时具备较好的导电性能,丁腈橡胶、光敏树脂和抗老化剂的加入保证了本发明实施例的复合塑料具备较好的强度性能,因此,本发明实施例的复合塑料不仅保持了塑料制品不具备电磁屏蔽的良好性能,还很好的解决了复合塑料制品的静电效应问题。
本发明公开了一种温和条件下自修复、可再加工和可循环利用的热固性材料及其处理方法,属于功能高分子材料领域。通过在基于可交换化学键交联的热固性聚合物中引入刺激响应的可逆断裂的动态键,制备自修复和可再加工成型的热固性聚合物。其原理是当施加温和外部刺激条件时,动态键的可逆断裂暂时降低材料内部的有效交联密度,加速共价键交换和交联网络的重组,进而赋予热固性聚合物材料在温和条件下实现内部裂纹自修复或材料碎片再加工成型等可循环利用的能力。本发明的提出将为热固性聚合物及其复合材料的自修复、可再加工和可循环利用提供一条方便的新途径。
本发明公开了一种铝酸钙水泥‑硅酸钙水泥复合材料的制备方法,其技术方案是:以30~42wt%板状刚玉颗粒、31~43wt%活性氧化铝微粉与16~38wt%二氧化硅微粉为原料,以原料的总质量计,外加10wt%铝酸钙水泥、10wt%硅酸钙水泥、减水剂和去离子水,在室温下混合均匀即得到铝酸钙水泥‑硅酸钙水泥复合高温粘结剂。相较于传统制备方式,本发明具有成本低和施工性能优良的特点,在高温下材料具有良好的力学性能和高粘结性。
本发明涉及一种碲硫化聚丙烯腈正极材料及其制备方法。首先将硫化剂与碲化剂共热制备碲硫化物,再将聚丙烯腈、碲硫化物及催化剂共热,制得碲硫化聚丙烯腈正极材料。通过该方法得到的新型正极复合材料主链为含有氮原子的碳链,侧链为碲原子或硫原子。碲的加入提高了硫化聚丙烯腈正极材料的电导率,从而减小极化,获得了高的放电电位和优良的倍率性能。在100mA/g电流密度下充放电,该材料的平均放电电位为1.92V以上,稳定循环容量可达到650mAh/g以上。对锂硫电池实用化有重要的推动作用。
本发明公开了一种碱性二次电池铁基负极添加剂,制备方法和使用该添加剂的铁基负极板及其应用,属于碱性二次电池技术领域。本发明的技术方案要点为:一种碱性二次电池铁基负极添加剂,该碱性二次电池铁基负极添加剂是由单质硫和碳材料复合构成的具有三维结构、多级孔结构或包覆结构中的一种或多种混合结构的S@C复合材料。本发明还具体公开了该铁基负极添加剂的制备方法及使用该铁基负极添加剂的铁基负极板和使用铁基负极板的碱性二次电池。本发明采用该新型碱性二次电池铁基负极板能够极大提高碱性二次电池的能量密度、倍率性能和循环寿命。
本发明涉及一种在基体材料上形成的高温抗烧蚀涂层及其制备方法和应用。高温抗烧蚀涂层包括依次在基体材料上形成的SiC过渡层和由ZrC、SiC和Gd2O3混合而成的ZrC‑SiC‑Gd2O3复相阻氧层;在ZrC‑SiC‑Gd2O3复相阻氧层中,Gd2O3的摩尔百分数为10~20%。所述方法包括:用化学气相沉积法制备SiC过渡层;用真空等离子喷涂法制备ZrC‑SiC‑Gd2O3复相阻氧层。本发明中的高温抗烧蚀涂层具有高温自愈合性能可阻止氧化性气氛向材料内部迁移,延长涂层高温下抗烧蚀的使用时间,对陶瓷基复合材料起到有效防护作用;本发明的高温抗烧蚀涂层具有孔隙率小、结合强度高以及高温抗烧蚀性能优异等优点。
本发明涉及共混改性树脂领域,具体是一种呋喃/有机硅树脂共混体系,通过催化剂有效降低共混体系的固化温度,且该体系具有良好的加工工艺,粘度相对较低,适用于复合材料涂料的制备。共混体系由下列重量份的原料构成,5‑40份的呋喃树脂,60‑95份的有机硅树脂,0.2‑1份的催化剂。本发明所述的一种呋喃/有机硅树脂共混体系工艺简单,操作方便,重复性好,无需复杂的化学处理,所得涂层具有耐热防腐的特性,在耐热防腐管道涂层等领域具有广阔的应用前景。
一种紫外线光固化凝胶微创穿刺注射方法及系统,属医用复合材料领域。其设置一能输出第一和第二光路的紫外光发生器,水凝胶输注器,预固化三通接头和多腔输注针管;第一光路出光口设置在预固化三通接头处,第二光路出光口设置在多腔输注针管末端处;将穿刺针外管及内针芯穿刺至患处或者手术部位,将内针芯抽出,外管依旧保留在穿刺部位;将多腔输注针管沿外管插至需注射水凝胶的患处;水凝胶输注器对未固化的水凝胶进行输注,第一光路对经过预固化三通接头的未固化水凝胶进行预照射,经预照射的水凝胶经多腔输注针管到达患处或者手术部位,并在第二光路的照射下,实现快速的最终固化。其能使水凝胶在患处或者手术部位的固化过程更加可控和可靠。
本发明公开了一种基于光学滤波原理的模拟艾灸理疗仪,该理疗仪主要结构包括:电源模块、外壳、红外辐射源、光学滤波镜片、风冷模块。其中所述的电源模块主要提供供电和功率调节功能;所述的外壳主要提供固定支撑作用,其内表面为锥形反光结构;所述的红外辐射源由碳纤维复合材料或其它红外辐射元件构成,主要作用是提供产生覆盖近红外到中远红外光的均匀辐射;所述的光学滤波镜片为镀膜镜片,能实现对某一光波段的定量反射或透射;所述的风冷模块主要为系统提供制冷功能,以防止光学滤波镜片的膜层因过热而损坏。
一种用于PP塑料涂装的水性氯化聚丙烯改性丙烯酸树脂及制备方法、涂料及涂料制备方法,其中树脂包括以下重量百分比含量的组分,乳化剂2.5‑5%;去离子水58‑65%;引发剂0.2‑0.3%;PH缓冲剂0.1‑0.2%;丙烯酸类单体混合物29‑35%;氯化聚丙烯树脂2‑5%和中和剂0.2‑0.5%。本发明具有合成方法简单可行,成本低,所制涂料不仅在聚丙烯材料上有着优异的附着力、耐候性同时在ABS、聚乙烯、聚氯乙烯等复合材料上也有优异的附着力的优点。
本发明公开了一种复合泡沫材料及其制备工艺,该复合泡沫材料由下述重量份原料制备得到,10‑20份海泡石、10‑20份聚磷酸铵、15‑25份竹纤维、15‑30份低密度聚乙烯、15‑30份热塑性弹性体、1‑3份活性氧化钙、1‑5份化学接枝单体、1‑5份复合发泡剂、2‑6份表面活性剂,本发明通过聚磷酸铵具有催化成炭并形成膨胀泡沫炭层的作用,而海泡石具有吸附聚集诱导成炭的作用,海泡石与聚磷酸铵协同作用催化形成更多的炭,炭层结构更加完整致密,从而提高了材料的阻燃性能,减少烟雾毒气的释放,并且可以增强复合材料的力学性能。
本发明涉及一种负载双氯芬酸钠的天然多糖微胶囊的制备方法,属于复合材料领域。该方法首先制备了掺杂双氯芬酸钠的CaCO3模板,然后通过静电引力作用在CaCO3模板上逐层自组装大分子聚合物,依次是聚苯乙烯磺酸钠盐(PAH)、海藻酸钠(Alg)、壳聚糖(Chi)和透明质酸(HA),再使用乙二胺四乙酸钠(EDTA)去除CaCO3模板。本发明制备的负载双氯芬酸钠的天然多糖微胶囊具有良好的可控释放性,可将双氯芬酸钠释放在患者的炎症处,从而治疗疾病,在生物医疗领域具有良好的发展前景。
本发明涉及一种钠离子电池负极材料的制备方法,该方法通过在氧化石墨烯悬浮液中加入钴源、钼源、硫源、氮源和乙二胺搅拌均匀,然后进行溶剂热反应,得到CoMoS4/氮掺杂还原氧化石墨烯钠离子电池负极材料,即为所述的钠离子电池负极材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,重复性好,本发明制备的复合材料作为钠离子电池负极材料,可以很好的提升钠离子电池的循环稳定性。
本发明涉及一种具有氧还原活性氮硫共掺杂的类花菜结构的碳材料,其制备方法包括如下步骤:S1:将六氯丁二烯、氮硫共源化合物加入溶剂内在高温高压下进行密闭反应;S2:反应结束后,泄压至常压,并自然冷却至室温,将所得固体进行离心、洗涤和干燥,得到干燥样品;S3:将所述干燥样品在惰性气体保护下进行高温焙烧处理,从而得到所述氮硫共掺杂类花菜结构碳材料;还涉及所述复合材料、用途和包含其的氧还原电极。所述氮硫共掺杂类花菜结构碳材料具有优异的性能,可用来制备燃料电池的氧还原电极,从而可用于燃料电池中,并表现出了良好的电化学性能,在电化学领域具有巨大的应用潜力和工业价值。
本发明属于涂料制备技术领域,具体涉及一种复合炭基电热涂料的制备方法。本发明以聚丙烯腈和醋酸锌为原料得到多孔碳纳米纤维,再将其和贻贝粘蛋白液混合并加入儿茶酚氧化酶超声振荡得到反应滤渣,接着将反应滤渣和硝酸银溶液混合高温烧结,得到自制复合碳基填料,最后将自制复合碳基填料和树脂以及其他助剂共混剪切制得复合炭基电热涂料,本发明中氧化的多巴基团和未氧化的多巴基团之间交联形成高分子网状聚合物吸附在多孔碳纳米纤维的内部孔隙及表面,并具有金属离子螯合性,在金属银与多孔碳纳米纤维的界面之间,生成了一层炭纳米导带网络,增加了复合材料的导电率,本发明制得的电热涂料电热性能好,升温快,温度高,具有广阔的应用前景。
本发明公开一种抗裂腻子及其制备方法,包括腻子和加入腻子中的抗裂剂,以质量百分数计:抗裂剂的质量为腻子质量的3%~9%;抗裂剂中包括:聚合物复合纤维60%~90%,表面活性剂3%~10%,其余为填料;所述聚合物复合纤维通过纤维增强体的树脂基复合材料加工而成,所述聚合物复合纤维为纤维增强体表面包裹有至少一层树脂的复合纤维。本发明的抗裂腻子抗裂性能好、耐久性好。
本发明公开了一种碳纤维材料船舶壳体及其制造方法,涉及船舶壳体技术领域,其包括上面板,所述上面板下表面通过上粘接层与泡沫芯材粘接,所述泡沫芯材的下表面通过下粘接层与下面板粘接。该碳纤维材料船舶壳体及其制造方法,采用碳纤维复合材料,且材料中部采用泡沫夹层,可以大大降低船舶整体的重量,且泡沫夹层采用孔隙材料芯材,可以将其结构的重量,增加结构刚度和强度的效果,由于泡沫芯材采用孔隙芯材可以提供足够的刚度,减少加筋的数量,有利于冲击载荷的扩散,同时孔隙芯材可以降低船舶航行中的噪声,工艺简单、可以一次成型、经济效果突出。
本发明公开了一种温检吸料机,其特征在于,包括吸料机(1),在吸料机(1)顶部设置吸风口(2),通过管道连接过渡间(8)的排风口(3),过渡间(8)一侧设置吸料口(4),通过吸料管(6)连接储料桶(7),过渡间(8)连接干燥机(5),在吸料机(1)底部设置可拆卸轮子(9),在可拆卸轮子(9)旁设置刹车(10),在吸料机(1)上设置温度检测器(11),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该温检吸料机在工作时,将达到预期效果,大多吸料管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,吸料管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了镶嵌型合金/二氧化铈片/碳纤维复合纳米材料的制备方法及应用。以金属源、硝酸铈和聚乙烯吡咯烷酮为前驱体,采用静电纺丝及热处理技术原位制备了镶嵌型合金/二氧化铈片/碳纤维复合物。该制备条件温和,环境友好;采用该制备方法不仅能够实现材料组成和尺寸的可控,还可以通过镶嵌的方式将合金和氧化物均匀分散在碳纤维中,有效阻止其团聚而提高材料结构稳定性;更有趣的是,在该方法制备的复合物中,合金颗粒主要分布在二氧化铈片附近或表面,有助于促进二者的协同作用,进而提高其对过氧化氢的分析性能。本发明不仅解决了负载型复合材料中纳米颗粒容易团聚和从载体表面脱落的难题,还为新材料制备与设计提供了新的方法和思路。
本发明公开的一种MoS2/MoO2/三维碳锂离子电池负极材料的制备方法。以果渣碳和钼酸铵为前驱体,通过钼酸铵在高温条件下分解为MoO3,进一步与S粉发生氧化还原反应得到MoO2,采用原位合成法使得MoS2纳米片与MoO2复合长在三维果渣碳上,形成具有三维碳支撑的MoS2/MoO2复合材料。本方法使得三维碳纳米材料得到有效的分散,同时既可使复合纳米材料的结构得到有效调控,又保障了组分间紧密的结合作用。使所得产物既具有高的锂离子电池体积容量,同时又具有良好的循环性能。且制备过程简单易控,周期短,能耗低,产物的重复性高,产率大,有利于规模化生产。
本发明公开了一种防漏电吸料机,其特征在于,包括吸料机(1),在吸料机(1)顶部设置吸风口(2),通过管道连接过渡间(8)的排风口(3),过渡间(8)一侧设置吸料口(4),通过吸料管(6)连接储料桶(7),过渡间(8)连接干燥机(5),在吸料机(1)上设置控制面板(9),在控制面板(9)上设置绝缘橡胶(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单,该防漏电吸料机在工作时,将达到预期效果,大多吸料管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,吸料管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种聚苯硫醚树脂基碳纤维悬浮液上浆剂及其制备方法。其由聚苯硫醚树脂粉末、聚丙烯酸钠、聚乙二醇和去离子水组成;按照固体组分的总质量为100%计,其中:聚苯硫醚树脂粉末65~75wt%,聚丙烯酸钠12~17wt%,聚乙二醇13~18wt%。本发明的上浆剂所制备的上浆碳纤维适用于聚苯硫醚树脂基复合材料用碳纤维织物、预浸料等中间体,具有良好的力学性能、耐温性和两相界面结合力。
本发明提供了一种新型PCLT‑g‑PEDOT导电复合物及其制备方法,涉及导电复合材料技术领域。其制备方法包括:(1)通过Friedel‑Crafts酰基化反应合成具有羧基反应性官能团的新型α位取代EDOT单体衍生物EDOTCOOH;(2)通过EDCI/DMAP酯化反应与具有良好的生物相容性的分子量在900左右的PCLT进行结合,获得EDOT封端的EDOTCOOH‑g‑PCLT材料;(3)与EDOT单体通过化学聚合方式扩大导电链长度,制备新型的具有良好降解性的支化嵌段PCLT‑g‑PEDOT导电复合物材料。本方法工艺简单,具有较好的重复性,得到的导电复合物产率高,性能优良,可连续批量生产,应用前景广阔。
发明提供了一种高分子导电聚合物包覆的多孔硅空心球的制备方法以及方面的应用,本发明利用介孔二氧化硅纳米空心球为模板和硅源,通过镁的热还原反应得到多孔硅纳米空心球,接着通过高分子导电单体原位聚合得到导电聚合物包覆的多孔硅纳米空心球复合材料。相比于传统的包覆方法,高分子导电单体原位聚合的方法能够将聚苯胺紧紧包覆在多孔硅纳米球的表面,使材料能够表现出非常优异的电化学性能,尤其应用在锂离子电池电极材料方面。该制备方法操作简单,制备成本低,适合于大规模的生产。
本发明公开了一种翻转装置以及蒙皮成型模翻转设备,涉及复合材料成型工装技术领域。该翻转装置包括翻转架、底架、第一支撑架、第二支撑架、电动推杆和驱动机构。第一支撑架通过底架与第二支撑架固定连接,翻转架的一端与第一支撑架铰接,另一端与第二支撑架铰接,底架间隔设置于翻转架的底部,电动推杆的一端与翻转架铰接,另一端与底架铰接,驱动机构与电动推杆连接。与现有技术相比,本发明提供的翻转装置由于采用了铰接于底架和翻转架之间的电动推杆以及与电动推杆连接的驱动机构,所以结构紧凑,占地面积小,能够精准地控制翻转角度,可操作性强,稳定可靠,并且翻转效率高,节约人力成本,安全性强。
本发明提供了一种应用于汽车碰撞吸能盒上的三明治结构,包括:层叠设置的上层复合板、复合夹层和底层复合板;其中,上层复合板包括层叠设置的复合材料纤维布和钛金属板;复合夹层包括葫芦管薄壁结构和花环式蜂窝结构;底层复合板包括层叠设置的钛金属板和多孔金属材料。上述的三明治结构克服了传统碰撞吸能结构峰值应力高、低效、质量重等问题,能够设计出低峰值应力、高效、轻质的汽车碰撞吸能结构,达到安全、轻质、环保的汽车发展目标。
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