本发明公开一种环保聚氯乙烯复合板材及其制备方法,该复合板材由以下重量份的组分制成:聚氯乙烯65‑80份、氯化聚乙烯5份、矿物粉10‑20份、改性秸秆粉5‑10份、分散剂0.2份、润滑剂0.2份、抗氧剂0.5份。本发明所使用的表面处理的天然纤维填充物,通过表面接枝聚合的方式对秸秆粉末进行改性,效果较为明显,可有效增强填充物与基体树脂的界面作用,提高复合材料的力学性能;本发明所使用的基体树脂综合性能优异,耐候性强,同时在生产成型过程中不需要额外添加任何胶黏剂,具备良好的环保性能。
本发明属于复合材料合成技术领域,涉及纳米管阵列的制备,尤其涉及一种空心核‑壳FeCo2S4@Ni(OH)2纳米管阵列的制备方法,包括:将铁源、钴源、CH4N2O和NH4F溶于去离子水中,放入基底材料,移入水热反应釜,120~160℃加热12~24h,得到负载在基底材料表面的Fe‑Co前驱体;然后将其置于含0.1mol/L的Na2S溶液的高压反应釜中120~160℃加热4~8h;继续进行恒电压电沉积将Ni(OH)2超薄纳米片沉积在FeCo2S4纳米管阵列表面,即得。本发明采用水热法和恒电压电沉积法,具有极简单成熟的合成工艺,有很好的重复性,使用价廉易得、无毒害的原材料,所制备的核‑壳FeCo2S4@Ni(OH)2纳米管阵列组装成简易的非对称超级电容器(ASC),10000次循环以后,容量仍可保持98.5%,在非对称超级电容器领域有着可预期的良好应用前景。
本发明涉及生物传感器的技术领域,更具体地,本发明提供了一种高效的乳酸传感器的传感电极及其制备方法。本发明第一方面提供一种高效的乳酸传感器的传感电极的制备方法,包括LOX蛋白酶的制备以及电极材料的制备过程;其中,电极材料的制备过程包括氧化石墨烯与石墨烯量子点复合材料的制备过程以及玻碳电极的处理过程。
本发明公开了一种无酶葡萄糖电化学传感器及其检测方法,该传感器包括由参比电极、对电极和工作电极组成的三电极体系,其特征在于,所述工作电极包括具有电化学催化活性的金属有机框架包裹金属纳米粒子复合材料;所述金属有机框架和金属纳米粒子配合产生氢溢流效应。本发明公开了一种无酶葡萄糖电化学传感器的检测方法,包括如下步骤:(1)电化学预处理工作电极:施加高负电位;(2)电化学氧化葡萄糖:施加葡萄糖氧化所需电位;(3)电化学清洗工作电极:施加正电位。本发明的无酶葡萄糖电化学传感器及检测方法能够消除在检测过程中工作电极附近产生的大量气泡,提高检测的准确度和灵敏度。
本发明公开了一种利用黑色素化学设计制备具有较强光热效应和自修复能力的纳米复合水凝胶的方法。具体是制备聚多巴胺型纳米颗粒,并利用表面引发原子转移自由基聚合技术,首先在聚多巴胺型纳米颗粒表面接枝原子转移自由基聚合引发剂(PDA@Br),其次在其表面接枝聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(PDMAEMA),从而对聚多巴胺型纳米颗粒表面进行了功能化的修饰。由此制得的聚多巴胺型纳米复合材料(PDA@PDMAEMA)植入水凝胶制备具有较强光热效应和自修复性能的纳米复合水凝胶。
本发明涉及高分子材料领域,公开了一种耐候性优异低烟环保5VA级阻燃ASA材料及其制备方法,其是由ASA树脂60‑70份,CPE树脂12‑15份,溴化环氧10份,三氧化二锑3份,聚磷酸三聚氰胺及其衍生物2‑3份,氢氧化镁晶须4‑6份,抗滴落剂0.5份,稳定剂0.5份,润滑剂0.5份,水滑石0.5份组成。同时也公开了这种耐候性优异低烟环保5VA级阻燃ASA材料的制备方法。本发明制备方法简单,工艺操作易于实现,所制得ASA复合材料可以满足家电、汽车、电子电气行业对产品安全性的要求。
一种高温用钨铼丝强化钨铜合金的制备方法,属于粉末冶金领域。首先在热压模具或热等静压包套罐中铺设经碱洗的钨铼合金纤维,然后装入适量经气流磨预处理的钨粉,在高真空环境下采用低压力热压或热等静压进行均匀化烧结以形成强化的多孔钨材料,最后进行熔渗处理,将铜渗入强化的多孔钨中,即可得到钨铼合金纤维强化的钨铜复合材料。本发明有效提高了材料的高温力学性能,降低了原料粉末粒度的分散程度,有效提高材料的高温力学性能,延长零件服役时间,避免服役过程中纤维发生回复再结晶导致性能劣化。通过粉末气流磨预处理的方法,从而提高材料结构的整体均匀程度,有效减缓材料性能劣化速率,降低了零件闭孔率,简化工艺。
本发明提供了一种模具翻转设备,包括固定端支座、移动端支座和机械手,所述机械手包括固定端机械手和移动端机械手,所述固定端机械手连接在所述固定端支座上,所述移动端机械手连接在所述移动端支座上;所述机械手具有翻转臂,所述固定端机械手具有固定端翻转臂,所述移动端机械手具有移动端翻转臂,所述固定端翻转臂和移动端翻转臂相对设置;所述翻转臂为摆臂结构,所述翻转臂具有至少两个装配孔,所述装配孔与待翻转模具的装配杆相连接,通过所述翻转臂的转动带动待翻转模具完成翻转。本发明使用翻转臂上的装配孔与待翻转模具的装配杆相匹配,利用机械连接的方式对待翻转模具进行固定,可以适用于对铝制或复合材料模具的连接固定。
本发明公开了一种轻量化铝箱体结构,包括上箱盖和下箱体,所述上箱盖通过螺栓固定安装在下箱体的上部,所述上箱盖与下箱体之间设置有电池模组及其附件;所述下箱体包括有底板,所述底板的上部表面焊接有边框型材,所述边框型材包括有第一型材、第四型材和第五型材,所述边框型材的内侧固定焊接有第二型材和第三型材,所述第一型材的外侧设置有密封平面,所述密封平面上表面安装有拉铆螺母。本发明采用轻质铝型材下箱体和高强度复合材料的上箱盖,箱体强度满足使用的情况下,箱体重量下降,且下箱体由多个型材焊接构成,下箱体内部无小的安装支架,定位方便,各孔位精度能更好保证。
本发明公开了一种Fe2O3/g‑C3N4复合光催化材料的一步合成制备方法,属于光催化材料及其制备技术领域。其具体步骤为:将一定物质的量比的硝酸铁和尿素混合,加入一定量无水乙醇,一定温度下充分搅拌一段时间;将混合溶液在一定温度下水浴蒸发,得到复合固体;将所得复合物以一定速率升至一定温度并煅烧一段时间,得到复合材料Fe2O3/g‑C3N4。本发明利用一步合成法制备可高效去除染料废水中染料的Fe2O3/g‑C3N4复合光催化材料,成本低、效率高且工艺简单,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种空间可展开遮光结构,属于空间探测技术领域,空间可展开遮光结构包括底座、支撑结构和连接结构,支撑结构与底座通过连接结构相连接,底座上设置收纳装置,连接结构包括第一伸缩单元和第二伸缩单元,第一伸缩单元的一端与收纳装置相连接,第一伸缩单元的另一端与支撑结构相连接,第二伸缩单元的一端与底座相连接,第二伸缩单元的另一端与支撑结构相连接,且第二伸缩单元由形状记忆复合材料制备而成。与现有技术比较,本发明实现了遮光结构简单高效的收拢和展开,避免了对航天器的冲击;同时提高收拢稳定性、展开过程可控、保证各部分展开过程中的同步性、同时增加展开后遮光结构的刚度。
本发明公开了一种基于超声波技术的再生碳纤维增强PP材料及其制备方法,其包括:再生碳纤维母料,所述再生碳纤维母料由再生碳纤维、粘合剂、活性助剂及分散剂制得;预混料,所述预混料由PP树脂、接枝物及抗氧剂制得;以及将所述再生碳纤维母料及所述预混料挤出造粒。本发明提供的基于超声波技术制备方法,解决了RCF在挤出造粒时候的下料问题;应用本发明的制备方法制得的RCF增强PP材料保持了CFRP材料90%以上的性能,而行业内保持85%以上性能就可以视为合格的再生碳纤维增强材料;本发明使利用RCF与热塑性树脂挤出造粒生产CFRP复合材料成为可能,拓宽了RCF的应用。
本发明公开了一种基于甲醛媒介作用选择性检测L‑色氨酸(L‑Trp)的方法,所述方法包括制备硫化铜纳米片‑壳聚糖/酸化碳纳米管(CuS NS‑CS/F‑MWCNTs)复合材料、制备CuS NS‑CS/F‑MWCNTs/GCE复合膜修饰电极和L‑色氨酸检测等步骤。由于L‑色氨酸和L‑酪氨酸(L‑Tyr)的氧化峰重叠而难以分离,本发明建立了一种通过甲醛(HCHO)与L‑Trp的Pictet–Spengler反应,L‑Trp氧化峰电位转移到0.82V,而L‑Tyr氧化峰电位为0.63V,从而有效地避开L‑Tyr的干扰,实现对L‑Trp进行高选择性检测的方法。将硫化铜纳米片‑壳聚糖/酸化碳纳米管修饰玻碳电极(CuS NS‑CS/F‑MWCNTs/GCE)运用于甲醛媒介中检测L‑色氨酸,50倍浓度的其它氨基酸包括L‑酪氨酸等均不干扰,且稳定性好,检测下限达到4.6×10‑8mol/L,在生命科学领域具有重要的应用价值。
本发明公开一种储存太阳能热量的相变材料,涉及相变储能材料技术领域,解决现有技术中存在相分离现象、需要加入增稠剂的技术问题。该材料至少包括以下重量百分比的原料混合而成:三水醋酸钠40~60份;咪唑30~50份;导热材料8~17份;钾盐1~3份。相变材料为一种新型材料,形成的新型复合材料无相分离现象,不需要加入增稠剂,且过冷度小、不需要加入成核剂,使用寿命长。
本发明公开了一种铝合金小电流电弧在线清理辅助激光填丝焊接方法,是一种焊接在线清理辅助的焊接工艺方法,解决目前激光焊接、激光钎焊、熔钎焊过程焊前清理工序复杂,效率低等问题,也可解决焊前清理无法避免的氧化膜再次形成问题,实现焊接过程与氧化膜清理同步进行。方法包括:采用小电流电弧在线作用于焊接位置的前端,利用阴极清理作用破碎铝合金表面氧化膜,送丝点在激光作用点前端,处于阴极清理与激光光斑的范围内,激光焊接熔化焊丝的同时,部分能量熔化工件基体材料,焊丝过渡到基体,而基体表面氧化膜被电弧破碎使得熔滴铺展顺利,从而提高焊接质量。整个过程在惰性气体的保护下完成。该方法在铝合金、铝基复合材料、高硅铝材料的激光熔化焊、激光钎焊领域有重要意义。
本发明涉及一种阻燃耐烧蚀填料及其制备方法和应用,该填料的原材料包括酚类化合物、醛类化合物和胺类化合物,酚类化合物、醛类化合物和胺类化合物上氨基的摩尔比=X:Y:Z,其中,Y=(1~3)×X+(0.5~2)×Z,该填料的平均粒径为120‑5000nm,氮含量为5‑35ωt%,该填料通过(1)将酚类化合物和醛类化合物在溶剂中混合,得到溶液A;(2)将胺类化合物和醛类化合物在溶剂中混合,得到溶液B;(3)将溶液A与溶液B混合,得到溶液C;(4)将溶液C加热,洗涤,干燥,研磨得到。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单、球形度好,粒度均一、阻燃性能优异等优点,可作为阻燃、烧蚀等防热复合材料、涂层的填料。
本发明涉及纺织材料技术领域,具体来说是一种石墨烯天丝复合纤维及其制备方法,所述石墨烯天丝复合纤维是由石墨烯经表面氧化后得到氧化石墨烯,再与天丝纤维经过Steglich酯化反应后,通过静电纺丝工艺纺丝制备得到的。本发明制备得到的石墨烯天丝复合纤维不仅克服了天丝无弹性且机械性能差的缺陷,而且制备得到的复合材料还具有石墨烯的优异的光学、力学及电学性能。
本发明涉及一种Y2O3:Yb,Er‑聚合物复合薄膜的制备方法。该方法包括:将Y2O3:Yb,Er纳米粒子加入到聚氨酯PU或聚丙烯酸PAA乳液中,搅拌,将得到的混合溶液快速倒在基板上,干燥。该方法具有工艺流程简单,反应条件易控,温度要求较低等特点;制备出的Y2O3:Yb,Er‑PU复合薄膜或Y2O3:Yb,Er‑PAA复合薄膜具有较好的力学性能和光学性能,极大的提高了Y2O3:Yb,Er纳米粒子在复合材料中的应用,具有良好的应用前景。
本发明公开了基于亚微米陶瓷填料耐高温的复合薄膜材料及其制备方法。薄膜电容器在电子信息领域使用,会有大量热排出,需要承受一定温度,如可以在70℃下,可以长时间工作等。本发明一种基于亚微米陶瓷填料耐高温的复合薄膜材料,包括基底聚合物和掺杂在基底聚合物中的陶瓷填料;所述的陶瓷填料采用粒径为60~900nm的钛酸钡陶瓷颗粒,陶瓷颗粒采用表面活性剂修饰。所述的基底聚合物采用PMMA。本发明相较于PVDF聚合物来说,在70℃的高温环境中储能性能稳定性强,仍有较高的储能密度和储能效率。本发明在线性电介质PMMA中,加入的500nm钛酸钡陶瓷填料,使得复合材料的击穿强度上升幅度最大,同时提高了储能密度和储能效率。
本发明公开了一种风力发电罩体用屏蔽型FRTP材料,涉及风力发电罩体材料技术领域,该种复合材料由以下原料组成:酚酞侧基聚醚酮、双酚A型聚砜、聚芳基乙炔基、糠酮醛树脂、水化硅酸钙、凯芙拉纤维、毛竹纤维、坡缕石粉末、笼型聚倍半硅氧烷、偶联剂、相容剂、抗氧剂。本发明的FRTP材料大大改善了材料的机械力学性能以及环境适应性能,应用性显著提升,原料间的协同作用使其在强度、韧性、弹性、耐老化性、屏蔽性、隔音性等方面上均得到了前所未有的提升,解决了现有技术中的不足,应用前景广阔。
本发明提供一种石墨烯/PBS复合薄膜的制备方法,涉及复合材料技术领域。包括:将PBS冷冻处理后并快速粉碎;将石墨烯均匀分散在溶剂中形成混合液;将粉碎后的PBS加入所述混合液中搅拌均匀;S4,将步骤S3所获得的产物干燥;以及S5,将步骤S4所获得的产物置于120℃的双辊开炼机进行包辊,直到获得表面光滑均匀的样品后逐渐降低辊温到90℃下片,获得石墨烯/PBS复合薄膜,该薄膜为薄片状结构,具有光滑的表面结构,其包括PBS基体以及石墨烯粉体,石墨烯粉体均匀覆盖在PBS基体的表面,石墨烯的质量含量为0.1%、0.5%或0.7%。该复合薄膜具有更好的断裂伸长率,且杨氏模量显著降低。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种含纳米硅的无定型碳锂电池负极材料,所述负极材料内部形成硅‑碳结构及碳‑碳结构,纳米硅的质量含量为5‑50%,且提供了制备方法,以及采用该负极的锂离子电池。本发明解决了现有技术中复合材料中硅材料的分散性太差,碳层分布不均的问题,提高了纳米硅的分散均匀性,促进硅‑碳结构及碳‑碳结构的形成,有效的提升了负极的容量,并改善其可循效率和寿命。
本发明提供了一种多功能手部垫体,多功能手部垫体包括底座以及上肢支撑座,底座上设置有多根导向杆,上肢支撑座能够沿着导向杆相对于底座上下运动,上肢支撑座上表面设置有用于放置手臂的凹槽,导向杆是由如下方法制备的:提供天然蒙脱土;对天然蒙脱土进行处理,得到有机蒙脱土;提供ABS粒料;将ABS粒料、有机蒙脱土以及加工助剂放入密炼机进行密炼,得到混合原料;将混合原料放入螺杆挤出机进行挤出成型,得到改性ABS粒料;将改性ABS粒料放入注塑机进行注塑成型,得到ABS棒材;提供碳纤维预浸料;将预浸料包裹在ABS棒材外层,得到复合棒材;对复合棒材进行热压成型。本发明的复合材料基体采用高强度改性ABS塑料,强度高、韧性好、耐冲击。
本发明公开了一种阻燃钢铝复合板芯材,涉及复合材料制备加工技术领域,所述复合板芯材由一层钢板和两层铝合金板组成,且钢板位于铝合金板之间,所述复合板芯材通过轧制方法制成,其制备方法包括钢板及铝合金板的预处理、轧制、退火处理等步骤,本发明采用二道轧制工艺对钢板和铝合金板进线轧制处理,通过严格控制相关工艺参数,使得钢板与铝合金板的结合强度高,不易分离,力学性能优异,且在轧制的过程中,加入了振动处理,在轧制过程中,轧制不仅对材料施加静压力,并且变形区还受到振动作用,材料的变形抗力减小,从而提高轧制能力。
一种应用于锂离子电池的碳掺杂TiO2/TiC纳米复合物的制备方法,其主要是将碳化钛置于坩埚中,放入马弗炉里600℃保温10h,得到碳掺杂的TiO2/TiC块体复合物;将复合物与NaOH溶液混合、搅拌2h后倒入反应釜,在120‑180℃保温12‑48h;之后用1mol/L的盐酸酸洗,再用去离子水洗涤至中性,干燥得到前驱体钛酸/碳化钛复合物;将前驱体放入马弗炉里在300‑600温度下的保温3h,得到应用于锂离子电池的碳掺杂TiO2/TiC纳米复合材料。本发明方法简单、能实现自身碳掺杂、提高材料离子电导性及电子电导性,由于TiC的存在,也有利于电子的传递,作为锂离子电池具有良好的性能。
本实验提供了一种增强芳纶纤维和环氧树脂粘结性的方法,其特征在于,具体步骤为:将芳纶纤维浸泡在丙酮中进行预处理,纤维用去离子水洗净后,干燥。用一定浓度的Licl乙醇溶液处理3.5h,然后用去离子水洗净,干燥。用硅烷偶联剂的乙醇溶液在超声震荡下处理1h。利用本发明方法处理芳纶纤维有效的提高了芳纶纤维与树脂的粘结力,相对于未改性的芳纶而言粘结力提高43.5%。该方法有效的提高了纤维与树脂间的粘结力,为后续树脂基复合材料强度的提高提供了依据。
本发明公开了一种地铁底架碳纤维走线管,地铁底架碳纤维走线管包括两部分,碳纤维走线管和碳纤维走线管盖板;所述碳纤维走线管包括两层金属网、铺设在两层金属网之间的碳纤维层以及贯穿整个厚度的树脂层;所述碳纤维走线管盖板包括一层金属网和铺设在金属网上的碳纤维层合板。本发明还公开了所述地铁底架碳纤维走线管的制造方法,包括以下步骤:(1)VARI工艺成型碳纤维走线管;(2)热压罐工艺成型碳纤维走线管盖板;(3)胶接走线管及走线管盖板。上述地铁底架碳纤维走线管采用碳纤维复合材料替代铝合金走线管,可以有效的减轻地铁车体的重量,达到车体轻量化的目的,减小了车体耗能,延长使用寿命。
本发明公开一种降解有色染料废水用复合纳米材料的制备方法,包括以下操作步骤:(1)将硅粉和钨粉混合后,加入至烘箱中,烘干处理,制得复合载体;(2)将二水合钨酸钠、硝酸钡加入至去离子水中,混合均匀后,将混合物的温度升至75‑80℃后,搅拌处理10‑15min,然后向其中加入复合载体和乙二胺盐酸盐,继续保温搅拌20‑30min后,将混合物加入至密闭的反应釜中,将其温度升至190‑200℃,保温处理4‑5小时后,进行离心、洗涤、干燥后制得成品。本发明提供的一种降解有色染料废水用复合纳米材料的制备方法,操作简单,工艺稳定,得到的产品纯度高,可实现规模化的生产;制得的纳米复合材料,具有优异的降解或催化降解水中的污染物的性能,反应时间短,降解效果彻底。
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