本发明公开了一种纳米二氧化钛-液晶-丙烯酸酯分散液的制备方法,包括以下步骤:(1)将丙烯酸酯单体与液晶均匀混合,制得液晶-丙烯酸酯溶液;加入去离子水,调节pH值在1至2之间;然后加入表面活性剂,均匀混合后形成乳浊液;(2)向其中添加二氧化钛前驱体,通过水解缩合反应,生成纳米二氧化钛颗粒,均匀分散于混合液中;(3)向其中加入硅烷偶联剂,进行硅烷偶联改性,制得含表面改性纳米二氧化钛的液晶-丙烯酸酯混合单体分散液;(4)将分散液,静置分层,取上层液体。本发明提供的纳米二氧化钛-液晶-丙烯酸酯分散液制备方法,纳米二氧化钛粒子分散均匀,能制备高折射率切比度的光学复合材料,不需要后处理,污染小。
本发明提供了一种重包装复合膜制造方法,是将印刷层与三层共挤全茂金属聚乙烯热封层,通过粘合剂干式复合连接。三层共挤全茂金属聚乙烯热封层是一种三层共挤复合膜,其内层采用丁烯-乙烯茂金属催化共聚物(C4)和己烯-乙烯茂金属催化共聚物(C6),中层采用丁烯-乙烯茂金属催化共聚物(C4)和己烯--乙烯茂金属催化共聚物(C6),外层采用丁烯-乙烯茂金属催化共聚物(C4)。本发明采用多层复合结构,将机械强度较大的外层材料与柔韧性较好的内层材料进行有效组合,可以得到综合性能优异的复合材料,既有较强的机械性能又有合适的韧性,适合用于重包装。
一种太阳能电池技术领域的用于染料敏化太阳能电池的纳米复合对电极及其制备方法,通过将溶解于水和乙二醇混合溶剂的钴盐、三乙醇胺、氨水、柠檬酸钠溶液、硫脲以及氧化石墨烯水溶液依次充分混合后,置入基底并进行密封水热反应,实现在基底上制备纳米复合对电极;本发明具有成本低、耗能小特点的同时,通过一步水热合成的方法制备具有核-壳结构的氮掺杂石墨烯-硫化钴纳米晶复合材料,并原位生长在导电基底上,不需其他任何后处理,可直接应用于染料敏化太阳能电池等,可以获得比磁控溅射铂对电极更佳的能量转化效率。
本发明公开了一种TiN-Ni复合陶瓷的制备方法,首先以TiN粉末、二茂镍作为原料,采用旋转化学气相沉积法制备得到TiN-Ni复合陶瓷粉末;再采用放电等离子烧结法将所述TiN-Ni复合陶瓷粉末烧结成TiN-Ni复合陶瓷。本发明所制备的复合陶瓷粉末Ni均匀分布于TiN表面,不仅显著地提高了TiN粉末的烧结活性,获得高致密度的复合材料,而且使得材料具有优异的力学性能。
一种小型类扑翼飞行器,属飞行器技术领域。它由机身、起落架、能源系统、操控系统、左旋转扑翼和右旋转扑翼组成。机身为框架结构,采用碳纤维复合材料;能源系统包括电机、方便充电的锂电池、减速齿轮组及调速装置;操控系统包括无线电遥控发射器、接收器和舵机;左旋转扑翼和右旋转扑翼结构相同,轴对称于机身左右两侧。左旋转扑翼由左转臂、左转臂轴、左翼轴、左翼片、左导向杆和左导向器组成;右旋转扑翼由右转臂、右转臂轴、右翼轴、右翼片、右导向杆和右导向器组成。该飞行器可垂直升降和悬停。带上拍摄设备可用于航拍、地理测量、交通执勤、军事侦查和抢险救灾等多种任务。
一种热封粘合剂及其制备方法,其特征在于由下列重量份的原料制成:酚醛树脂14-16、热塑性丙烯酸树脂23-26、三聚氰胺甲醛树脂3-5、二甲基二氯硅烷4-6、过氧化甲乙酮2-3、丙二醇15-18、丙烯腈6-9、吗啉3-4、异十三醇聚氧乙烯醚1-2、二乙烯三胺1-2、增粘助剂4-5、乙酸乙酯20-25、醋酸丁酯12-15。本发明具有较高的热封强度和宽泛的热封温度范围,各项指标均符合国家药品包装材料标准,而且制备方法简单易行,不仅适用于泡罩包装的热封胶,还适合聚苯乙烯薄膜及聚苯乙烯复合材料热封胶等。
本发明公开了一种高韧性水泥基复合材料-非金属纤维筋复合结构,以高韧性水泥基材料为基材,以非金属纤维筋为定向加强筋,按重量百分比计,高韧性水泥基材料包括以下组分:水泥35%,粉煤灰45%-55%,硅灰5%-10%,偏高岭土5%-10%;所述的高强短纤维为聚乙烯醇纤维、聚乙烯纤维、碳纤维、芳纶纤维中的一种或几种;所述的非金属纤维筋为碳纤维增强塑料筋、芳纶纤维增强塑料筋、玻璃纤维增强塑料筋或玄武岩纤维增强塑料筋。本发明还公开了上述高韧性水泥基材料-非金属纤维筋复合结构的应用及应用方法。本发明利用高韧性水泥基材料-非金属纤维筋来加固钢筋混凝土结构,以提高结构的承载能力和耐久性,降低结构的老化速度。
本发明提供了一种新型的锂硫电池正极及其制备方法,以及由该正极组成的锂硫电池。该正极包括金属集流体,涂布在集流体上的作为正极活性物质的硫单质或硫化合物、过渡金属粉末、导电材料以及粘结剂。由该正极组装成的锂硫电池具有很高的硫利用率和优异的循环稳定性:首圈放电时,正极复合材料中单位硫重量放电容量高达1624mAh/g,元素硫的利用率高达97%以上;室温下循环数百次之后,正极放电比容量最高可以保持在单质硫理论放电比容量(1675mAh/g)的88%以上。
本发明涉及Fe3O4@C@PbMoO4核壳磁性纳米材料的制备方法。包括步骤:(1)将FeCl3、乙二醇和醋酸钠的混合溶液放入聚四氟乙烯反应釜中反应。将产物洗涤、烘干,得到Fe3O4纳米粒子。(2)将Fe3O4纳米粒子酸化后,洗涤。然后将制备的Fe3O4纳米粒子和葡萄糖的混合溶液,放入聚四氟乙烯反应釜中反应,将产物清洗,烘干,得到Fe3O4@C磁性纳米材料。(3)将Fe3O4@C磁性纳米材料加入到醋酸铅溶液中搅拌,再洗涤,再加入钼酸钠溶液搅拌,再洗涤,烘干,得到Fe3O4@C@PbMoO4复合材料。本发明的制备方法简单,成本相对较低,制备得到的颗粒均匀,分散性好,核壳结构保留了钼酸铅纳米晶粒高催化活性的特点,又兼具了可磁性回收的优点。作为具有磁性可回收优势的高性能光催化剂,在水污染处理领域有着广阔的应用前景。
本发明涉及一种新型双层复合骨组织工程支架及其制备方法,该双层骨组织工程支架是由外层细菌纤维素膜和内层PLGA/MWNTs静电纺丝多孔支架构成。本发明利用真空冷冻干燥法和高压静电纺丝法,将合成材料PLGA与天然成分细菌纤维素和无机成分多壁碳纳米管复合在一起形成复合材料,优势互补,构建了性能优良又相对便宜的较理想的PLGA/MWNTs/细菌纤维素双层复合骨组织工程支架。本发明的PLGA/MWNTs/细菌纤维素双层复合骨组织工程支架制备方法简单,条件温和,具有良好的细胞生物相容性,符合生物体内应用的要求,作为一种新型骨组织工程支架具有良好的应用前景。
本发明属于电化学领域,特别涉及锂离子电池负极材料和含硅工业废料的再利用。硅烷和三氯氢硅是制备有机硅聚合物及多晶硅的重要原料,其生产过程中产生的含硅工业废料产量巨大。通常此废料在回收其中铜(残留的催化剂)后,即作为泥土填埋。本发明对此工业废料进行洗涤、分选、粉碎等预处理后再进行碳包覆,得到的多孔硅/碳/铜复合材料用作锂离子电池的负极材料。此材料中的硅具有丰富的孔结构,其多孔结构及包覆的碳层能降低硅在嵌脱锂过程中发生的体积膨胀-收缩,所含的铜及包覆的碳层,可提高硅基负极材料的导电性,从而提高硅基负极材料的比容量及循环性能。本发明既实现了工业废料的再利用,又为锂离子电池高比容量硅负极材料的制备提供了一条廉价、实用的新途径。
本发明公开了一种由RGB组成的白光有机电致发光器件,包括衬底、阳极层和阴极层,其中一种电极位于衬底表面,所述阳极层和阴极层之间设置有机功能层,它至少包括发光层,在外加电源的驱动下,发出白光,所述发光层由RGB三基色的发光材料构成,由蓝色和绿色系荧光材料、红色系、绿色系和蓝色系磷光材料,以及主体基质材料组成的复合材料层,在外加电源的驱动下,发出高效率的白光,采用掺杂磷光材料的方法,调节其适当的掺杂浓度,利用主、客体材料协同发光的原理制备高性能的白色和其它颜色的有机电致发光器件。
本发明公开了属于碳纳米材料合成与应用技术领域的一种铁磁性合金纳米线填充碳纳米管的制备方法。反应在管式电阻炉中进行,首先把金属有机化合物按照重量比组合后,溶解在含氯有机化合物中,配制成反应溶液;向石英管中通入配好的反应溶液,反应适当的时间后,停止供应溶液和氢气,自然冷却至室温后在石英管中部可以收集到黑色铁磁性合金纳米线填充碳纳米管。本发明工艺简单、可控性好,磁性合金纳米线的填充率较高,通过调整合金组分的组成和比例,可以得到不同成份、静磁性能的磁性合金纳米线。利用该方法制备的纳米磁性复合材料在磁记录、核磁共振成像、雷达波吸收等领域将有重要的应用前景。
一种新型高强耐热铝合金,针对现有铝合金强度 不高、耐热性和耐磨性差、尺寸稳定性低的问题,本发明提供 一种可在350℃~400℃长期使用的高强耐热铝合金。该高强耐 热铝合金中各组分的重量百分比(wt%)为:Si 6.5~17.5、Cu 2.5~5.0、Ni 1.0~3.0、Mn 0.4~1.0、Mg 0.4~1.2、Ti 0.1~1.0、 B 0.02~0.2、Zr 0.1~1.0、Cd 0.1~0.6、P 0.005~0.05、其余为 铝,Si/Mg为10~20,Cu/Mg为4~13。该合金包括分布均匀 L12晶体结构的 Al3X颗粒和hcc晶体结构的 TiB2,它们的点阵参数与铝基体 的共格,高温稳定性好,在合金中起到晶粒细化和高温强化的 作用。本发明的合金可以用低成本的铸造工艺直接浇注零件, 也可以作为复合材料的基体材料运用。
本发明涉及一种高抗热氧老化性能玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。一种高抗热氧老化性能的玻璃纤维增强聚丙烯材料,加入一种三组分的稳定剂体系,它由以下重量配比的原料配制成:(%)聚丙烯45-75、马来酸酐接枝的聚丙烯5-15、玻璃纤维10-30、稳定剂DSTP 0.1-1.0、稳定剂3114 0.1-1.0、稳定剂618 0.1-0.5,其中,所述的稳定剂DSTP为硫代二丙酸十八酯;稳定剂3114为3,5-二叔丁基-4-羟基苄基磷酸二乙酯;稳定剂618为双十八烷基季戊四醇双亚磷酸酯。本发明具有制备工艺简单、成本低、各项力学性能优异、抗热氧老化性能优异等特点。
利用化学转化法提高有机树脂的残炭值的方法,涉及一种利用化学转化法提高有机树脂残炭值,用于生产高性能的炭/炭复合材料,耐火材料、摩阻制动材料,高温胶粘剂等高温领域的材料/制品等,该方法利用化学转化的方法,将添加有B4C的有机树脂在高温下热裂解,该有机树脂炭化释放出的一氧化碳与B4C反应,转化成无定型炭并保留在该树脂内部,从而有效提高该有机树脂的高温残炭值。所述有机树脂为含氧树脂如:酚醛树脂、或呋喃树脂、或沥青树脂或环氧树脂的一种或几种的复合物。该发明所使用的改性试剂原料主要为碳化硼(B4C),是较为常见的陶瓷材料。改性工艺简单,效果明显,结构稳定性和高温残炭值明显提高,适用范围广。
本发明技术涉及一种高能量和高安全性胶体电解质锂离子动力电池的设计及生产工艺。在该电池设计和生产中,使用一系列新材料和新技术,例如现场热聚合制备胶体聚合物电解质、现场电化学聚合制备胶体聚合物电解质、高强度金属涂覆塑料膜制备复合材料作为电池外壳等,较好地解决了锂离子动力电池普遍存在的安全性、可靠性和一致性问题。使用该技术生产的动力电池,单体电池容量高达400AH,放电电流为3~10C,功率密度可达1000W/KG,可以用于各种大容量高功率移动设备,例如电动车、电动游艇、卫星通讯机、无人驾驶飞机、火箭发射器和潜艇通讯电源等。
一种声学超晶格材料制成的超高频声光器件,其特征是用直拉法制备的具有180度畴反转结构的铁电单晶体和用MOCVD,PLD方法制备的压电材料和非压电材料或多种压电系数不同的压电材料交替迭合的多层复合材料与声光互作用介质以铟冷压焊或超声焊等方法键合而成,在超晶格材料的两面均镀有或生长有导电电极。
本发明涉及皮芯型聚酯短纤维芯层高熔点再生聚酯及其制备方法和应用,高熔点再生聚酯以聚酯瓶片为主的回收聚酯原料通过如下的工艺制备:再生原料—清洗—配比—转鼓干燥—多级过滤—液相增粘,其中,转鼓干燥温度为100~150℃,干燥时间为7~10h;本发明的高熔点再生聚酯可用于制备皮芯型聚酯短纤维,提高了聚酯废料制备再生聚酯短纤维的附加值,制备的皮芯型再生聚酯短纤维具有质量稳定,品质优良的特点。可用于生产非织造布、植绒、复合材料等行业中。
一种钛酸锂和石墨烯纳米复合电极材料及其制备方法,电极材料为钛酸锂和石墨烯的水热反应生成的复合材料,锂离子和石墨烯的摩尔比为1:1~4:1,钛酸锂中锂离子和去离子水的摩尔比为1:1~5:1,采用工业上广泛使用的水热反应来进行钛酸锂和石墨烯材料的复合,得到钛酸锂和石墨烯纳米复合电极材料,操作简单,设备要求不高,适用范围广。可应用在需要大比容量、高稳定性、高倍率性能的锂离子动力电池上。
本发明涉及一种碳包覆铈修饰磷酸铁锂复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)湿法制备铈修饰磷酸铁锂材料;(2)称取柠檬酸晶体、乙炔黑和上述铈修饰磷酸铁锂材料放于氧化锆球磨罐中,球磨,干燥,放入瓷舟中,将瓷舟放入管式炉的炉管中烧结,得到碳包覆的铈修饰磷酸铁锂复合正极材料。本发明制备的锂离子电池用碳包覆铈修饰磷酸铁锂复合正极材料,将磷酸铁锂铈掺杂改性以提高其离子扩散率,然后再在其表面形成一层均匀的碳导电网络,以提高其导电率,使得其具有良好的导电性能和循环稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较快的充放电速率容量以及较长的使用寿命。
本发明公开了一种可显影的生物可降解编织体及输送装置,由生物可降解编织网为主体,其特征在于:编织网表面至少含有密封层,显影控制层和促进内皮细胞生长层中的两层;生物可降解编织网是由一种或多种生物可降解高分子材料以共混或共聚方式得到的复合材料编织而成;生物可降解编织体形态为一个或多个二次曲面构成的几何体,包括球形、双椭圆外形、双球冠构成的蘑菇形及其它们的变体;编织网是由生物可降解丝编织而成的单层或双层网。本发明在植入血管瘤内后,具有形状记忆功能和足够的力学强度,可以短期内起到栓塞封堵血管瘤的作用;密封性良好,降解碎片不会脱落到血液中引起栓塞,具有很好的生物安全性,降低了降解碎片引发栓塞的可能性。
本发明涉及一种新型有机材料复合扩径导线,包括中心的加强芯及外层铝丝,其特征在于,还包括一层或多层在同轴方向上紧密排列的、由化工合成材料制成的复合丝,所述复合丝的横截面为圆形,所述复合扩径导线从内层到外层的结构依次是:加强芯、复合丝、外层铝丝。所述化工合成材料选自高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、聚丙烯、聚酯、玻璃纤维树脂有机复合材料中的一种。本发明将扩径导线的内层铝丝用化工合成材料制成的复合丝替代,且该复合丝在同轴方向上紧密排列,其特点是:结构稳定,机械物理性能有所改善;密度减轻,价格便宜;扩径比可根据实际需要在较大范围内选择。
本发明涉及一种聚砜复合阻燃材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、取65重量份的聚砜,通过破碎机制成直径小于5mm的聚砜颗粒;步骤二、将聚砜颗粒与32重量份的蒙脱石混合均匀后,加入3重量份的氢氧化铝;步骤三、将混和物加热至部分熔融后,冷却即制得聚砜复合阻燃材料。本发明通过在聚砜中加入蒙脱石,能有效提高聚砜的阻燃性能,另外加入的氢氧化铝,既不影响复合材料的阻燃效果,又能够提高阻燃效果。具有方法简单,阻燃效果好等优点。
本发明提出了实验级RTM单组份注射装置,包括储料罐、活塞泵、真空罐和真空泵;储料罐顶部第一四通转接头与储料罐真空表、第一阀门和第二阀门连接,真空罐顶部有第二四通转接头和第一三通转接头,第二四通转接头与真空罐真空表、第三阀门和第六阀门连接,第三阀门与活塞泵的活塞腔顶部连接,第六阀门与真空泵连接;第一三通转接头与第七阀门和第二阀门连接;活塞泵的活塞腔底部有第二三通转接头,第二三通转接头与第四阀门和第五阀门连接,第四阀门与储料罐底部树脂流孔连接,第五阀门与模具注口连接。本发明适用于实验室RTM工艺研究、制件试制、小批量复合材料制件的制造。本发明运行稳定,温度控制精确,可以实现不同温度下的恒温注射。
本发明公开了一种聚苯胺/氧化石墨烯复合电极材料的制备方法。其制备过程包括:对不锈钢基片进行清洗处理;配制氧化石墨烯和苯胺电化学沉积液;以不锈钢作为工作电极采用三电极体系通过电化学循环伏安法共沉积聚苯胺和氧化石墨烯,从而制得聚苯胺/氧化石墨烯复合电极材料。本发明制得的复合材料,具有比电容高,循环稳定性好等优点,适合用于超级电容器电极材料。
本发明公开了一种利用粉煤灰为原料的多孔过滤材料,其原料成分及其质量百分比含量为:30~40wt%的粉煤灰,50~60wt%的铝矾土,5~15wt%的工业氟化铝。制备方法是:先按上述配方配料,混合球磨至中位粒径≤10μm,干燥后与固相总含量30~40wt%的淀粉和原料总质量5%的分散剂聚乙二醇混合,加入适量水调整总固相含量达到70wt%,球磨使各物料分散均匀;注模成型;再于1300℃~1500℃烧成。本发明实现了粉煤灰的高值利用,莫来石含量高,耐高温性能好,孔径级配合理,孔分布均匀,本发明可用于过滤和吸附有毒气体或者离子环境以及复合材料领域。
本发明公开了一种不饱和酸酐改性液体丁腈橡胶加成聚合物,由质量百分比为0.5~10%的催化剂、质量百分比为1~15%的不饱和酸酐和质量百分比为75%~98.5%的液体丁腈橡胶组成。同时也公开了不饱和酸酐改性液体丁腈橡胶加成聚合物的制备方法。本发明通过不同的不饱和酸酐、端羟基液体丁腈橡胶,可以制备出多种可以分散溶解于不饱和树脂并可增加韧性的聚合物材料。根据不饱和酸酐的特性,可以将其应用于不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂及其涂料,并且可以应用于复合材料手糊玻璃钢、拉挤、缠绕、离心浇铸、模压、液体真空成型工艺以及材料领域中。
本发明公开了一种CuO/ZnO复合光催化剂的制备方法,属于无机材料领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种合成温度低、易于工业化应用的CuO/ZnO复合光催化剂的制备方法,该方法是采用紫外光辅助、在低温下获得具有高催化效率的CuO/ZnO复合光催化剂。本发明方法的整个制备过程在搅拌器中进行,设备简单,温度低、能耗低,反应时间短、效率高,在有限的时间内能够合成分布均匀的纳米复合材料,易于工业化应用,本发明为无机材料领域提供了一种全新的制备CuO/ZnO复合光催化剂的方法。
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