本发明提出了一种用于高效光催化分解H2S的MnS/In2S3材料的制备方法,包括如下步骤:将1‑10mmol的Mn(CH3COO)2·4H2O和1‑10mmol的InCl3以及4‑40mmol的硫代乙酰胺分散于50‑500ml体积的吡啶溶液中;将上述溶液置于磁力搅拌器上进行搅拌使其形成均一的溶液;将上述溶液转移到聚四氟乙烯的内胆中并将内胆装入不锈钢外壳中置于120‑220℃反应大于1小时;待反应结束后自然冷却到室温;利用离心法回收固体样品并用乙醇清洗1‑5次,然后利用真空干燥烘箱干燥,即可得到MnS/In2S3复合材料。本发明有效解决了目前光催化分解H2S中催化剂存在的催化剂易失活,光响应范围窄,量子效率低的问题。
本发明提供了一种聚苯胺纳米纤维阵列材料的制备方法,包括如下步骤:1)、在40mL、0.5M的H2SO4溶液中,加入苯胺,进行超声分散,得到第一溶液,其中,所述苯胺的浓度范围为5.5×10‑4~1.1×10‑2M;2)、将基体放置在步骤1)得到的第一溶液中,冰水浴,机械搅拌0.5~1h;3)、另取40mL、0.5M的H2SO4去离子水溶液,加入引发剂,溶解完全得到第二溶液,将所述第二溶液置于冰水浴中,冷却至0℃~10℃;4)、将第二溶液溶液加入到经步骤2)处理后的第一溶液中,在冰水浴中反应1~12h,反应后纯化、干燥得到所述聚苯胺纳米纤维阵列材料。本发明制备得到了具有形貌可控、高比表面积、良好的亲水性等优点的聚苯胺阵列基复合材料。
本发明公开了一种新型散热切纸机,其特征在于,包括机体(1),在机体(1)内设置压力表(2),在机体(1)上设置工作台(3),在工作台(3)上设置切刀(4),在切刀(4)上设置数显屏幕(5),在数显屏幕(5)旁设置控制面板(6),在机体(1)旁设置导线箱(7),在压力表(2)上设置排风扇(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型散热切纸机在工作时,将达到预期效果,大多切刀都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,切刀采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明提出一种聚酰亚胺胶膜及其制备方法,耐高温的热固性聚酰亚胺和韧性优异的热塑性聚酰亚胺混合,添加微纳米短切纤维及热不稳定齐聚物在溶剂中混合均匀,然后采用溶液法制成一定厚度的胶膜。本发明基于粘结及热应力缓冲双功能设计,一方面使胶膜能够在高固化温度下实现原位发泡,另一方面胶膜高韧性能够实现复合材料及金属结构的良好粘结,提高剥离强度,同时能够避免电位腐蚀。
本发明提供一种无VOC汽车用热熔胶膜及其制备方法,属于热熔胶膜技术领域。解决现有的热熔胶膜中VOC含量高的问题。该方法先利用喷雾干燥的方法,将淀粉、白碳黑、复配热塑性弹性体、表面活性剂原位生成具有核壳结构的多孔状材料;该多孔状复合材料与聚烯烃材料、粘接助剂、抗氧剂和稳定剂在双镙杆挤出机中熔融共混,挤出造粒,最后在制膜设备中成膜。和现有技术相对比,本发明的材料结构度更高,对VOC的吸附效果更好,并且由于胶乳与助剂复配经喷雾干燥可形成多孔状的结构材料,该多孔状材料具有比表面积大,吸附力强,活性高的特点,可降低或消除材料VOC,并同时提高产品的物理机械性能,耐热、耐老化和阻燃性能。
本发明公开了一种结构应力敏度求解方法。所述结构应力敏度求解方法包括如下步骤:步骤1:计算结构有限元分析,从结构位移列阵中挑出当前单元节点对应的位移值;步骤2:进行总体刚度矩阵的广义逆阵计算;步骤3:建立设计变量,对金属杆板梁取其面积或厚度,对复合材料层合板取各个材料相同铺层角相同的单层层组合为单一设计变量;步骤4:挑选出当前作为约束的应力分量,根据当前单元类型和所求敏度的应力分量来确定构建挑选矩阵;步骤5:计算当前单元对应的微分刚度矩阵;步骤6:通过广义逆矩阵,应力挑选矩阵,应力矩阵,总体坐标到单元坐标的转换矩阵,位移选择矩阵,单元对设计的微分刚度矩阵及位移列阵的一系列矩阵连乘运算得到当前单元应力对设计变量的敏度计算;步骤7:按单元循环以上步骤4至所述步骤6完成所有单元应力约束的敏度求解计算。
本发明公开一种阻燃型聚合物基汽车阻尼垫的制备方法,属于阻尼材料制备技术领域,尤其属于一种阻燃型聚合物基汽车阻尼垫的制备方法。其组成成分及重量分数配比为:热塑性聚氨酯弹性体(TPU)20~30份,线性低密度聚乙烯(LLDPE)1~5份,天然沸石70~100份,阻燃剂5~10份,抗静电剂1~5份,抗氧剂0.1~0.5份,油酸酰胺0.1~0.3份,聚乙烯蜡0.1~0.5份。将上述物料在高混机中混匀后加入双螺杆挤出机中熔融挤出,挤出物即为具有阻燃功能的热塑性聚氨酯弹性体复合材料,通过后续的加工成型制得所需的具有阻燃型聚合物基汽车阻尼垫。本发明生产成本低、加工性能好、具有良好的阻燃性能,通过添加具有多孔结构的天然沸石吸收阻燃剂阻燃过程中释放的浓烟,有效提高汽车阻尼垫的使用安全性。
一种低温烧结陶瓷型金刚石磨头的配方和制备方法,属于机械切削制造领域。该低温烧结陶瓷型金刚石磨头的配方包括的各个组分及各个组分的重量份数为:陶瓷结合剂:9.5~10.5份,糊精粉:9.5~10.5份,核桃壳粉:19~21份,金刚石粉:95~150份。其制备方法为加入水将原料混合均匀,搅拌得到糊状物料,加压成型,烘干,得到陶瓷型金刚石磨头坯;将陶瓷型金刚石磨头坯,在500~600℃进行烧结,烧结时间为≥6h,得到低温烧结陶瓷型金刚石磨头。采用本配方和方法制备的低温烧结陶瓷型金刚石磨头,耐磨性高,磨头切削磨损小,几何尺寸在加工过程中稳定,可以满足SiC陶瓷复合材料精密切削要求。
本发明提供了一种近零膨胀系数镁橄榄石‑锂霞石复合陶瓷材料,在室温‑600oC范围内使用的零膨胀材料,以镁橄榄石、镁砂、二氧化硅,氧化铝和碳酸锂为原料,首先将镁橄榄石在烧结,得到镁橄榄石熟料,采用高温固态烧结法方法制备的锂霞石,混合二氧化硅、氧化铝和碳酸锂之后在预烧,得到锂霞石负膨胀材料;然后将合成的镁橄榄石、镁砂混合,将镁橄榄石、镁砂的混合粉体与和锂霞石粉料按比例进行配料,并将粉料倒入球磨罐中球磨,出料烘干后,进行造粒、排胶、烧结得到镁橄榄石‑锂霞石复合陶瓷材料。该方法制备的镁橄榄石‑锂霞石复合材料在室温‑600oC范围内材料膨胀系数为零,该方法过程简单,成本低廉,适合大规模生产。
本发明涉及一种纳米二氧化硅气凝胶‑纤维复合绝热材料的制备方法。一种纳米二氧化硅气凝胶‑纤维复合绝热材料的制备方法,先将正硅酸乙酯、无水乙醇、去离子水、盐酸和陶瓷短纤维混合搅拌调节pH值至8~10,将含有纤维的醇溶胶倒入模具;然后将生成的凝胶加入母液后静止12 h左右,脱模取出样品;把样品浸人母液中老化48 h;将有刚性的醇凝胶取出,放入无水乙醇中浸泡;倒掉溶液;用正丁醇浸泡,放在烘箱里面,以使醇凝胶中的水全部被正丁醇替代,倒掉溶液;加入三甲基氯硅烷的正丁醇溶液,对湿凝胶进行表面化学改性,改性后将凝胶洗涤,最后,在干燥后得到气凝胶纤维复合材料。本发明制成的二氧化硅气凝胶‑纤维复合绝热材料具有良好的隔热性能。
一种实现超声电机轻量化的方法,其特征是采用聚合物复合材料制造的超声电机定子代替磷青铜超声电机定子,转子仍然采用铝合金表面粘贴聚四氟乙烯基摩擦层材料;本发明在保证超声电机对定子材料的使用要求的同时,能够满足定转子摩擦特性要求,在将定子质量降低80‑85%时仍具有较大功率的机械输出,从而减少电机整体质量,为航空航天等轻量化应用领域提供了重要技术。
本发明公开了一种基于聚四氟乙烯的复合纳米抗菌分散剂的制备方法,将聚四氟乙烯微粉制备成分散液,在碱性条件下,加入硝酸银溶液,通过在微粉表面原位生成纳米银颗粒,形成所述基于聚四氟乙烯的复合纳米抗菌分散剂。所述基于聚四氟乙烯的复合纳米抗菌分散剂在溶剂中具有良好的分散性及便利的操作性,可制备成耐污、抗菌的喷剂直接使用,也可以在涂料和油墨中添加,制备耐磨、防污、抗菌的纳米复合材料。
本发明提供了一种核素铀的去除吸附剂的制备及其应用方法,本发明采用氧化石墨烯(GO)与TW进行复合获得GOTW。GO具有出色的吸附性能,然而,在水中的分散性极好,吸附污染物后难以从水体中分离、清除,将其与大分子有机质TW复合之后,不仅可以弥补单一的TW作为吸附材料时所具有吸附容量低、吸附效果较差等缺陷,而且可以增大单一吸附剂GO的颗粒粒径,从而便于通过低速离心或者过滤方式实现固液分离过程的简单化,同时所得到的复合材料GOTW在后处理过程中可以完全燃烧,亦实现了放射性废物的“最小化”。
本发明涉及一种功能型路面养护材料及其制备方法,属于路面养护材料技术领域。本发明利用环氧大豆油和邻苯二甲酸二辛酯所具有的极性基团与城市生活垃圾焚烧飞灰发生化学反应,在物理交联点的基础上增加了化学交联,形成独特的空间结构,可有效减少噪声,且生成的膜层有较高的拉伸强度,同时利用石膏晶须独特的三维空间的结构分散在基体中可以作为复合材料的增强骨架,这种特殊结构也使其与基体的抓着力更大,增强效果比较显著,使抗拉强度明显增加,在干燥成膜时,依靠石膏晶须、电气石与膜层的收缩率和硬度的不同,形成的微粗糙面更是一种不规则的多面体,改善抗滑性能。
本发明公开了一种基于MXene/rGO复合三维结构的高灵敏传感器,其特征在于,该传感器的传感活性部件为MXene/rGO复合三维结构;该MXene/rGO复合三维结构中,MXene分散在还原氧化石墨烯(rGO)中。本发明通过对传感器压阻式压力传感器中传感活性部件的组成、结构进行改进,引入三维结构的MXene/rGO复合材料(尤其是MXene/rGO复合气凝胶),将尺寸较小的MXene纳米片分散于氧化石墨烯GO纳米片胶体溶液中,并最终形成MXene分散在还原氧化石墨烯rGO中而构成的MXene/rGO复合三维结构,能大大提高压阻传感器的传感灵敏性。
本发明提供一种用于供水设备的防水材料的制备方法,包括以下步骤:a、将改性碳酸钙、填料、轻质碳酸钙和石英砂混合粉碎,再超声分散,得到粉末混合物;b、将有机橡胶、聚氨酯材料、复合材料和沥青混合混炼,再加入复合乳化剂,搅拌反应,得到混合物一;c、向混合物一中加入耐低温改性剂,搅拌并加热,再加入粉末混合物,搅拌得到混合物二;d、向混合物二中加入增稠剂、水和消泡剂,加热搅拌成粘稠状,即可。本发明制备的防水材料具有耐寒、耐热、耐老化、抗菌、环保、寿命长等的优良特性。
本发明公开了一种基于二氧化锰/墨水碳@活性碳纤维的复合纤维、柔性电极、超级电容器及该复合纤维的制备方法。其中,所述复合纤维是一种具备核壳结构的多孔复合纤维,内核以活性碳纤维为主,外壳以二氧化锰与墨水碳纳米颗粒的复合材料为主。活性碳纤维具有良好的吸附性,通过简单的浸泡干燥即可将墨水碳纳米颗粒包覆在活性碳纤维表面,然后再化学沉积二氧化锰,墨水碳包覆层不但改善了复合纤维的导电性,还大大提高了二氧化锰的利用率,使柔性电极和超级电容器的性能实现大幅的提高。本发明具有制备方法简单、工艺温和、适合批量生产、低成本等优点,在柔性可弯曲电子产品、可穿戴电子设备和器件领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种新型消音自吸式水泵,其特征在于,包括基座(1),在基座(1)上设置电机(2),电机(2)旁设置轴承(3),在轴承(3)另一端连接泵体(4),在泵体(4)旁设置过渡仓(5),在过渡仓(5)上端设置进水口(6),左端设置出水口(7),在基座(1)下设置轮子(8),在轮子(8)上设置消音三角带(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型消音自吸式水泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种耐用型滤料基布,包括经线和纬线,所述经线和纬线均由芳纶纱线、长玻纤增强PP纱线、碳纤维复合材料纱线和第一橡胶纱线缠绕制成,所述经线和纬线的而连接处设有缠绕结,所述缠绕结包括缠绕线,所述缠绕结上设有橡胶层。本发明经线和纬线经过缠绕线缠绕呈麻花状,并形成缠绕结,提高抗拉伸力和强度,缠绕结上设有橡胶层,橡胶层能够增加滤料基布的抗拉伸性能和强度,并且避免缠绕结处粘上污渍难以清理,影响下次使用,并且橡胶层上设有蜂窝孔,蜂窝孔能够吸取更多的抗菌剂,使滤料基布更加耐用更加抗菌,整个基布抗拉伸能力和强度较高,并且抗菌抗腐蚀能力较高,更加结实耐用,使用后方便清洗,不留污渍。
本发明公开了一种透明阻燃ABS材料,其原料包括ABS、阻燃剂、增韧剂、相容剂、润滑剂,其中ABS为透明ABS树脂。使用的阻燃剂为TPP、聚硅氧烷、聚四氟乙烯自行复配,有效避免了阻燃剂的加入造成材料明度下降的问题,制得的复合材料的阻燃性能非常优良,可达到UL94 3.2mm V0稳定效果。本发明增加了特殊相容剂和阻燃剂,特定的阻燃剂配方极大提高了材料的阻燃效果。
本发明涉及一种多层碳纳米管/铜复合带材的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明将铜或铜合金带材进行酸洗和打磨预处理,在其表面涂覆碳纳米管涂料,然后中间对叠并进行异步冷轧,重复打磨‑涂覆‑冷轧的过程1~8次得到多层碳纳米管/铜或铜合金复合带材。本发明制备多层碳纳米管/铜复合带材的制备方法对设备能力要求低,工艺简单,可控性高,能耗小,产品纯度高,表面光洁平整,适合进行大规模工业化生产。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及导热塑料的制备方法,具体涉及一种LED用高性能导热塑料的生产工艺。该制备工艺主要包括以下步骤:1)制备尼龙6‑导热填料复合母粒;2)制备聚丙烯‑玻纤复合母粒;3)很合加料,螺杆挤出造粒,即得LED灯用导热塑料。本发明的一种LED用高性能导热塑料的生产工艺,成本低、工艺简单、环保无污染,制备的塑料重量轻,能够很好的导热传热,并且具有很好的绝缘性,强度高,应用更加方便,可广泛的应用于LED灯散热领域。
本发明提供一种锂离子电池负极材料及其制备和应用,所述材料为碳纳米层包覆硅的材料,所述材料具有碳纳米层三维交联的气凝胶结构,包覆的硅纳米粒子分布于碳纳米层中;所述碳纳米层中含有N元素,同时还含有异质元素P、S、B中的一种或两种以上。其制备方法包括表面修饰的纳米硅与氨基化合物分散液的制备、碳硅复合材料的制备以及碳纳米层包覆硅材料的制备。包覆结构极大的降低了硅的体积膨胀;高孔隙率的凝胶结构有效的缓解了硅膨胀对电极结构影响;并且三维交联的碳纳米层提供了较好的导电网络。本发明包覆方法简便,原料来源广泛,价格低廉,工艺条件易控制,操作成本低,极具工业化前景。相比现行的包覆方法,具有包覆层均匀,包覆速率快等优点。
本发明公开了一种结构改进的汽车发泡地毯及其加工工艺,涉及发泡地毯技术领域,包括簇绒地毯层、PE膜层、低熔点纤维毡层、复合膜层和聚氨酯发泡层,所述簇绒地毯层、PE膜层、低熔点纤维毡层、复合膜层和聚氨酯发泡层按顺序依层热压复合连接,所述簇绒地毯层为PA材料,所述低熔点纤维毡层采用了PET和低熔点纤维的复合材料,所述复合膜层由PE、PA和PE三个膜层复合而成;该汽车发泡地毯进行结构改进后,降低了整体硬度,提高了整体的柔韧性和舒适度,同时改进后的工艺解决了地毯成型拉伸后破裂脱层的现象。
本发明公开了一种可以适应超高速印刷的环保聚氨酯复合油墨组合物,包含以下原料:酰胺改性聚氨酯树脂25份‑32份,氯醋树脂液5份‑15份,醋酸丙酸纤维素树脂液3份‑8份,颜料8份‑33份,环保混合溶剂34份‑60份,助剂1份‑2.5份,哑粉0.2份‑0.5份,蜡粉0.2份‑1份。该可以适应超高速印刷的环保聚氨酯复合油墨组合物具有着色力好、颜色鲜艳、透明度高;印刷适应性强,可广泛应用于PET、NY、BOPP等塑料软包装复合材料的印刷。特别是可以应用在印刷速度高于350米/分钟的超高速印刷上,能有效解决印刷膜复合强度不高,容易溶剂残留超标和返粘现象。
本发明公开了一种新型改进贴体包装机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置控制面板(2),在控制面板(2)上方设置置物台(3),在置物台(3)两侧设置加热平板(4),在置物台(3)旁设置支架(5),在机架(1)顶部设置电机(6),在支架(5)旁设置胶膜架(7),在支架(5)上设置伸缩装置(8),在加热平板(4)内设置加强筋(9),在控制面板(2)上设置压力表(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型改进贴体包装机在工作时,将达到预期效果,大多置物台都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,置物台采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种高强度铁基合金及其制备方法,其高强度铁基合金包括以下成分:金刚石微粉复合材料1.2‑1.6%,碳0.31‑0.33%,硅0.4‑0.8%,锰1.0‑1.5%,铬3.5‑5.5%,镍3.5‑5.5%,钨2.5‑3.5%,钼1.4‑1.8%,钒0.6‑1.0%,铌0.03‑0.05%,杂质磷≤0.03%,硫≤0.03%,余量为铁。本发明的高强度铁基合金以多种元素复合合金化,添加稀土复合增强材料,再通过热处理后,使铁基合金的热强性、热稳定性有所提高,并具有良好的硬度、焊接性和机械加工性能,且使用寿命也有增强。
本发明公开了一种新型减震吸附式干燥机,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置支架(6),通过支架(6)连接储气罐(2),在储气罐(2)之间设置控制器(3),在储气罐(2)顶部设置压力表(4),在控制器(3)上方设置过滤器(5),在底座(1)下设置轮子(7),在轮子(7)上设置减震孔(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型减震吸附式干燥机在工作时,将达到预期效果,大多储气罐都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,储气罐采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种低导热系数抗裂轻质水泥基建筑保温材料,包括以下重量份数的各个组分:水泥45~60份、粉煤灰40~55份、砂子0~30份、玻化微珠0~30份、水30~46份、减水剂0.20~0.33份、引气剂0.16~0.4份,还包括合成纤维,并且合成纤维的体积掺量为0.12%~0.75%。本发明还公开了上述低导热系数抗裂轻质水泥基建筑保温材料的制备方法。本发明低导热系数抗裂轻质水泥基建筑保温材料集纤维增强水泥基复合材料的抗裂性能与泡沫混凝土轻质保温的优势于一体,是一种绿色、环保、低廉的建筑节能材料;制备工艺简单,耗时短,机械化程度高,具有广阔的市场前景。
动态静电沉积复配天然材料仿生多孔微载体及制备方法,本发明涉及生物医用材料或生物复合材料技术领域,公开了一种可用于人体软、硬组织培养,组织工程微组织构建,人体组织修复,细胞扩增,药物释放领域的天然材料仿生多孔微载体及其制备方法。天然材料包括壳聚糖、纳米纤维素、动物蛋白、植物蛋白、聚氨基酸及多肽等。纳米纤维素经过去絮凝化处理,蛋白经过溶解、离心、低温析出处理,通过动态静电沉积法制备仿生多孔微载体。本发明的有益效果为:通过模拟细胞外基质的成分及结构,原位动态静电沉积制备出仿生多孔微载体,使其既具有良好生物相容性,良好的力学性能,又具备促进细胞活性的能力。且本发明制备仿生多孔微载体过程中未使用交联剂,避免由残留交联剂产生的细胞毒性。
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