本发明涉及空天飞行器热防护领域,特别是公开了一种新型材料在飞行试验中的时变热响应测试方法及系统,本发明采用试验面与对照面测温数据相结合的方法进行有限的数据分析,获取试验面复合材料表面和结构内部沿飞行轨道的时变温度数据,本发明的数据能够反映试验面复合材料的整体热响应,特别是能够反映靠近气动加热面的复合材料防热效能;与基于内壁面测量点温度数据的导热反问题分析方法相比,本发明根据对照面外壁面的气动加热热流数据,通过热壁修正公式得到试验面的气动加热热流数据,进而获得的导入试验面的复合材料结构内部的温度剖面,具有较高的处理精度,且受测量点温度偏差的干扰较小,结果可信度高。
一种快速检测过氧化氢的电化学传感器制备方法,包括如下步骤:(1)玻碳电极的预处理:(2)合成制备Mn2CoO4/Ni‑CS材料;(3)制备复合电极:将Mn2CoO4/Ni‑CS材料修饰在已经预处理好的玻碳电极表面;将纳米金溶液修饰在其表面,组合形成AuNP/Mn2CoO4/Ni‑CS复合材料玻碳电极;再取以PBS缓冲液作溶剂形成的辣根过氧化物酶溶液修饰其上,构建成HRP/AuNP/Mn2CoO4/Ni‑CS复合材料玻碳电极。本发明还公开了一种快速检测过氧化氢的电化学传感器应用方法。本发明所述的自组装传感器无须添加其他试剂,灵敏度高,检测速度快,且制作工艺简单、使用条件温和,无高温高压等苛刻要求,有利于工业使用。
本发明公开了一种由废弃铝塑包装材料制备高导热绝缘材料的方法,是将废弃铝塑包装材料和石墨加入固相力化学反应器研磨10‑15次制备复合功能粉体,研磨过程中原位氧化铝片表层形成氧化铝绝缘层,通过挤出或密炼可制备电导率低于10‑10S/cm,导热系数不低于1.5W/mK的导热绝缘复合材料。本发明的方法解决了现有废弃铝塑包装材料回收利用附加值低的难题,回收过程无需化学溶剂分离、无任何废弃物产生,无二次污染,同时又开发了通过导电铝片原位氧化制备高质化导热绝缘复合材料的新方法。
本发明属于合金表面处理技术领域,特别涉及一种激光熔注强化7075铝合金表面的方法。本发明提供了一种激光熔注强化7075铝合金表面的方法,包括以下步骤:以0.8~2.2kW的激光功率,采取同轴送粉的方式向待强化7075铝合金表面注入铝‑铬混合粉末进行激光熔注,然后进行冷却。本发明中铝‑铬粉末与熔池中的Al熔液发生原位反应生成AlxCry金属间化合物,待冷却后,金属铬粒子及AlxCry金属间化合物被“冻结”在7075铝合金表层,形成Al‑Cr/Al复合材料层,由于Al‑Cr/Al复合材料层具有与基材结合好、不易开裂、硬度高、耐磨性好、耐腐蚀性好等优点,使7075铝合金的表面以此得到强化。
本发明公开的高复合性能含苯并咪唑芳香族聚合物纤维是先将该纤维静态浸泡或动态连续含有过渡金属离子的有机极性溶剂和水制成的混合溶液中反应烘干,然后再静态浸泡或动态连续通过在含多氨基的胺类化合物的乙醇溶液中反应真空烘干即可得到表面含有与树脂可反应的活性氨基的纤维,用制备的芳纶III纤维与环氧树脂形成的复合材料的层间剪切强度为52?58MPa,浸胶丝强度为5.5?5.8GPa;用制备的聚酰亚胺纤维与环氧树脂形成的复合材料的层间剪切强度为35?40MPa,浸胶丝强度为3.3?3.5GPa。由于本发明是采取的先络合后配位接枝方法,因而既不破坏纤维本体的物理化学结构,降低纤维本体力学性能,又能够实现无损伤改性获得高复合性能的芳香族聚合物纤维。
本发明公开了一种电磁装置用的电磁块,所述电磁块由铁基非晶合金复合材料的组成,其中铁基非晶合金复合材料的合金成分为:FeaGabYcVdZrxCoyBz,其中a,b,c,d,x,y,z为原子百分比,80≤a≤84,5≤b≤7,c的值为0或2,0≤d≤3,0≤x≤2.01,9≤Co≤11,3≤z≤5。本发明的电磁装置用的电磁块具有优秀的电磁性能和耐腐蚀性能,能够有效解决现有电磁块电磁性能不足的问题,其具有低优异的耐腐蚀性能能够防止电磁块电磁性能的衰减,降低了电磁装置的能耗。
本发明涉及改性聚乙烯膜技术领域,且公开了一种氧化石墨烯接枝聚乙烯复合膜材料,相对于纯聚乙烯膜材料,复合膜材料具有更强的机械性能与更优秀的阻抗性能,当外力作用在复合材料的表面时,氧化石墨烯成为应力集中体,提高复合材料的弹性模量,同时,接枝的方式进一步提升了复合材料内部应力的转移速率,并且通过接枝的方式,避免了氧化石墨烯在聚乙烯内部的团聚行为,接枝形成的化学键具有更高的界面力,极大提升了复合材料的断裂伸长率,氧化石墨烯均匀分布在聚乙烯内部后,氧气小分子无法直接的通过聚乙烯膜,同时通过接枝的方式,克服了氧化石墨烯与聚乙烯基体之间相容性差的问题。
本发明公开了一种可降解抗病毒材料及制备方法以及在口罩上的应用,包括以下步骤:S1、将多元醇表面活性剂、可吸收高分子以及良性溶剂按比例搅拌溶解后,得到A溶液;S2、向A溶液中加入纳米二氧化钛,经搅拌后得到悬浊液;S3、加热悬浊液以去除溶剂,保温反应一定时间后,得到可降解复合材料;S4、将可降解复合材料与抑菌剂研磨成超细粉末;S5、将超细粉末加入溶剂中形成复合胶体溶液;S6、将复合胶体溶液倒入模具中,赋形处理后即得。本发明以可降解高分子材料为基质,利用其自身可降解性和纳米二氧化钛的自催化降解性能,避免了常规的防护口罩材料因难降解而导致的二次污染问题,同时还为预防各种冠状病毒的预防口罩制备提供了可行的原材料。
本发明提出了一种常压均化低成本制备建筑用气凝胶的方法。将无机纤维利用表面活性剂预处理,在聚乙烯醇和硫酸铝胶体辅助下通过加入的发泡剂使无机纤维与发泡形成网络骨架,然后浸入混二氧化硅气凝胶前驱液,二氧化硅气凝胶前驱液均匀分散在网络骨架形成由骨架网络的均化体,用酸或碱调节PH?值,使前驱液变为溶胶,然后老化,常压干燥得到呈蓬松状的用于建筑保温隔热的复合二氧化硅气凝。该方法制得的二氧化硅复合材料具有空隙率高、比表面积大、导热率低等优点,根据不同需求可制备出不同结构、性能的复合材料。
本发明公开了一种锂离子电池用MoS2@C复合负极材料及其制备方法,所述复合负极材料中MoS2薄片无序堆叠、相互缠绕,呈蠕虫状微球结构,其中Mo的含量为38~43%,S的含量为47~53%,余量为C。本发明采用MoS2同碳材料进行复合,制备的负极材料具有蠕虫状结构,可以缩短Li+的扩散路径,使复合材料具有比较优异的倍率性能,并且MoS2薄片表面包覆的碳层能够限制MoS2纳米片的进一步生长,抑制MoS2复合材料在循环过程中易发生体积膨胀的问题,从而有效提升锂离子电池负极材料的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种复合种植牙构件,由牙冠和连接体以及种植牙基座组成,其特征在于,牙冠由PEEK复合材料和牙冠钛合金骨架组成,连接体是由钛合金制造成Φ1.2x18x0.4mm的螺栓,所述螺栓中上部有一Φ1.4x1mm的膨大节,复合种植牙基座由基座钛合金骨架和PEEK复合材料以及基座膨胀缝组成。本发明复合种植牙不仅安全无毒,对人体无任何伤害,而且使用寿命长,成本低,容易种植和更换,病人痛苦少;适应期短等特点。同时,不会造成病人的牙龈萎缩,从而造成复合种植牙脱落,或复合种植牙断裂尤其是对金属过敏的人是最佳的选择。?
本发明涉及一种SiO2气凝胶保温板及其制备方法,包括如下步骤:(1)SiO2溶胶的制备、(2)复合材料的制备、(3)复合材料的老化、(4)复合材料的改性、(5)复合材料的干燥。相比较于传统的有机泡沫保温材料,本发明制备得到的一种SiO2气凝胶保温板低热导高强度,能在室温至600℃使用,解决了传统有机隔热保温材料耐火等级差、抗氧化性差的问题。
本发明涉及一种层状晶体稳定的锂硫电池硫电极材料及其制备方法,包括单质硫内核和复合材料层,在单质硫内核的外表面上涂敷复合浆液形成复合材料层;所述单质硫内核为颗粒状单质硫、导电剂和粘结剂按照(7‑8):(1.5‑2.0):1的质量比进行混合均匀得到的颗粒状内核;所述复合浆液为夹层状二氧化锰/聚苯胺复合材料与分散液按照1:(3‑5)的质量比进行复合均匀得到的浆液。制备方法包括喷雾制备单质硫内核,再在单质硫内核的外表面喷涂复合材料。本发明具有导电率高、稳定性高以及发电容量大的优点。
本发明属于吸附材料技术领域,公开了一种亲水性聚苯硫醚复合吸附材料及其制备方法,在氮气保护条件下,依次将丙烯酸、交联剂、引发剂加入磺化聚苯硫醚的水溶液中搅拌;发生聚合反应;所述引发剂质量分数为反应物总质量的0.5%~2.0%;交联剂质量分数为反应物总质量的1.0%~3.0%;磺化聚苯硫醚在复合材料中的质量分数为反应物总质量的5%~30%。经过磺化改性后的PPS由于在苯环上引入了‑S03H,增加了PPS的亲水性,而且磺化程度较高的磺化聚苯硫醚(SPPS)有较好的水溶性,极易溶于水等极性溶剂,不仅可以与通过交联反应制备得到PPS复合材料,还可以贯穿于某些亲水性单体的聚合反应中。
本发明公开了一种耐中子辐射屏蔽板材及其制备方法,所述耐中子辐射屏蔽板材包含下述重量份的组份:聚烯烃类树脂55~94份、碳化硼粉末4~43份、偶联剂0.5~1.5份、抗氧剂0.5~1份、润滑剂0.5~2份;其制备方法包括以下步骤:1)复合材料配料步骤:将组份加入高速配料搅拌机中,先低速混合30s,再高速混合(120~180)s;2)复合材料基础造粒步骤:将预混好的物料加入双螺杆挤出机,通过熔融、挤出、冷却、切粒、打包,即制得耐中子辐射屏蔽板材用复合材料;3)板材成型步骤:将造成颗粒的复合材料烘干,通过单螺杆挤出机熔融、挤出,三辊压制定型,拉伸牵引冷却后切割,即得到耐中子辐射屏蔽板材。
本发明公开了一种聚吡咯/α‑Fe2O3改性防腐涂料的制备方法及应用,利用水热法制备了α‑Fe2O3纳米微粒,然后采用原位化学氧化聚合法制备了PPy/α‑Fe2O3纳米复合材料,并通过PPy/α‑Fe2O3纳米复合材料对E‑44环氧树脂进行了改性,涂覆在镁合金上,研究了其防腐蚀性能。本发明制得的聚吡咯/α‑Fe2O3改性涂料兼具聚吡咯和纳米α‑Fe2O3双重优点,其导电性能极佳,防腐性能好,污染小,操作简单且成本低。
本发明提供一种介电材料增强AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管跨导的方法,是在AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管的源极与栅极之间和漏极与栅极之间填充高K有机介质材料,其中,高K有机介质材料是介电常数大于2的液体有机材料、高K固体有机材料、高K有机复合材料、高K有机/无机复合材料中的一种。可以是液态,也可以是固态。该法能大幅度增强AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管的跨导,在阀值电压基本相当的情况下,跨导增强可达70%。主要用于AlGaN/GaN高电子迁移率晶体管。
本发明提供了一种碳纤维复合材料表界面改性的方法,该方法通过嵌段共聚物在碳纤维表面原位自组装形成有序纳米结构实现碳纤维的表面无损修饰。通过设计嵌段聚合物各分子链段的功能特性组合,将可与碳纤维表面共轭增强的分子链段和同基体树脂相容的分子链段组合形成特定嵌段共聚物,从而显著改善复合材料界面结合,提高复合材料物理机械性能,本发明可应用于航空航天、轨道交通、汽车、能源和舰船等领域的高性能复合材料制备。
本发明公开了一种具有空气净化功能的无机涂料及制备方法,属于涂料领域。包括以下组分,按重量份计为:硅酸盐40‑60份、碳酸钙粉20‑40份、硅溶胶10‑30份、滑石粉5‑15份,高岭土1‑5份、凹凸棒土1‑5份、氧化铝1‑5份、纳米二氧化硅1‑5份、改性电气石稀土三元复合材料1‑10份;改性电气石稀土三元复合材料包括具有吸附和多孔结构的矿物载体、电气石材料和稀土氧化物。本发明增加既然改性电气石稀土三元复合材料和纳米二氧化硅,能够高效催化负氧离子的产生,提高负氧离子的浓度,增大电气石稀土三元复合材料的利用率,高效净化空气环境。本发明采用天然无机材料组成,无添加剂,无毒,无甲醛,绿色环保。
本发明公开了一种镀镍碳纳米管增强PDMS复合薄膜导电性能的制备方法及其产品,属于镀镍碳纳米管增强聚合物复合材料的技术领域,所述制备方法包括以下步骤:预处理碳纳米管,制得氧化碳纳米管;所述氧化碳纳米管通过化学沉积法镀镍,制得MWCNT‑Ni复合材料;所述MWCNT‑Ni复合材料通过溶剂法分散在PDMS基体中,制得PDMS/MWCNT/Ni复合薄膜;本发明以镀镍碳纳米管作为聚合物复合材料的填充剂,在PDMS基质中显示出比纯碳纳米管更优异的分散性,且导电性在一定程度上有所提高。
本发明公开了一种芯片防转移方法、防转移芯片及射频标签,涉及电子防伪技术领域,所述方法包括:清洁芯片;在所述芯片的至少一个电连接凸点上涂覆聚合物基导电复合材料;将所述芯片与标签天线通过导电胶封装在一起后,所述电连接凸点与所述标签天线导通;其中,所述聚合物基导电复合材料具有导电性,能与所述电连接凸点导通,所述聚合物基导电复合材料与导电胶专用清洗液反应后失去导电性。本发明利用聚合物基导电复合材料在与导电胶专用清洗液反应后失去导电性,从而使芯片转移过后,电连接凸点不能与天线线圈形成导通达到芯片防转移的目的。
本发明提供了一种PDMS基磁控正弦型微结构的制造方法:(1)将PDMS预聚物和固化剂混合物依次与三氯甲烷、磁性纳米粒子混合,经超声波振荡后获得PDMS-磁性纳米粒子混合溶液,将混合溶液倒入玻璃培养皿中,通过加热固化PDMS即获得PDMS-磁性纳米粒子复合材料薄片;(2)单向拉伸PDMS-磁性纳米粒子复合材料薄片至适当的预拉伸状态,然后对处于预拉伸状态的薄片进行表面等离子氧化处理,最后缓慢释放薄片的应变,在薄片表面即形成PDMS基磁控正弦型微结构。由此制造的PDMS基正弦型微结构在磁场作用下会产生应变,从而导致其光学透过率、表面粘附性、表面浸润性等性能发生变化,成为PDMS基磁控正弦型微结构。
本发明提供了一种脱模剂及其制备方法和应用,属于陶瓷基复合材料制备领域。本发明提供的脱模剂,按质量百分比计,包括60~90%的BN、5~35%的B2O3和5~15%的Al2O3。本发明以BN作为基体材料,能够使其具有较好的脱模效果;B2O3能够提高脱模剂的高温惰性,从而防止脱模剂与石英坩埚发生反应从而粘连;Al2O3能够与BN起到协同作用,进一步提高脱模剂的耐高温性能,从而提高BN的脱模效果,解决刚玉坩埚的脱模问题。实施例的结果显示,使用本发明提供的脱模剂在1400~1700℃的温度下制备陶瓷基复合材料,脱模剂不会与坩埚发生粘连,制备的复合材料可以方便取出,不会对复合材料以及坩埚造成损伤。
本发明为一种La@Zr@SiO2@膨润土除磷吸附剂的制备方法。该方法包括步骤1)将十六烷基三甲基溴化铵与氨水混合于去离子水中;2)将正硅酸乙酯缓慢加到混合液中;3)将膨润土加入混合液中搅拌反应得固液混合物;4)将固液混合物经抽滤和洗涤步骤后,固相恒温干燥,经造粒成型和煅烧后为SiO2@膨润土复合材料;5)将氧氯化锆与硝酸镧溶解到无水乙醇中,与SiO2@膨润土复合材料搅拌反应,固相经过滤干燥后投加到NaOH溶液中继续反应,得复合吸附剂。该方法制备的吸附剂能在动态系统中吸附真实污水中的磷,并具备良好的再生能力,不仅为膨润土的利用和新型磷吸附材料开发提供了一种方法,也为含磷废水处理提供一种有效的途径。
本发明涉及一种力学性能可转变的动态相变凝胶及其制备方法,属于功能复合材料领域。本发明提供一种动态相变凝胶,所述动态相变凝胶以相变材料和能够形成三维网络结构的前驱体为原料,所述前驱体以熔融的相变材料为凝胶介质原位聚合交联形成三维交联网络结构,所得三维交联网络结构则对相变材料原位封装形成所述动态相变凝胶。本发明相变材料中通过原位聚合交联的方式引入三维网络结构从而得到力学性能可转变的动态相变凝胶,原位形成的交联网络既可防止相变材料熔融后的泄露问题又能保证复合材料整体的力学均匀性;所得动态相变凝胶在相变前后能够发生105级别的可逆模量改变,由此可通过外界刺激按需调节相变凝胶的模量和刚度。
本发明公开了一种低放射性和低重金属溶出的新型陶瓷,包括坯体和施于坯体表面的釉层,所述坯体的原料包括如下重量份的组分:黏土40至65份、石英粉15至20份、长石粉15至20份、火山石钛酸钠复合材料12至18份、白珊瑚石粉4至6份;所述火山石钛酸钠复合材料由钛酸钠和火山石粉复合制成,火山石粉和钛酸钠的质量比为2:5至2:7。本发明提供的陶瓷重金属溶出量和放射性比活度低,强度、韧性和保温隔热性能好。
本发明公布了一种具有电绝缘性能聚苯硫醚片材及其制备方法,按重量份计包括以下原料:聚苯硫醚50-100份,玻璃化温度高于120℃的耐热性树脂2-30份,晶须2-20份;纳米无机填料1-18份;纤维0-40份,偶联剂0.5份,抗氧剂0.5份;按照以下步骤:(A)制备聚苯硫醚复合材料颗粒;(B)将步骤(A)制得的聚苯硫醚复合材料颗粒制成聚苯硫醚片材。本发明利用PPS树脂优异的电绝缘性能、耐热性及阻燃性进行复合材料改性,一方面通过加入玻璃化温度更高的耐热性树脂和纳米无机填料提高PPS复合材料玻璃化转变温度;在提高材料热变形温度的同时,保证PPS片材的电绝缘性能。
本发明属于复合吸附材料技术领域,公开了一种粉煤灰/壳聚糖复合吸附材料制备方法,将预处理后的粉煤灰加入壳聚糖的乙酸溶液中;然后加入含交联剂、引发剂的丙烯酸溶液中,在亲水环境下,合成得到壳聚糖接枝聚丙烯酸/粉煤灰复合材料;对所制备的复合材料的吸水,吸盐,吸附染料性能进行了测试。本发明以燃煤电厂的粉煤灰为原料,将粉煤灰或预处理(酸、碱、有机化等)过的粉煤灰引入壳聚糖/聚丙烯酸复合体系得到壳聚糖接枝聚丙烯酸/粉煤灰复合材料,该复合材料是一种功能性吸附材料,可用于印染废水处理。
本发明公开了一种聚氯乙烯增强增韧改性剂及其制备方法与应用,其特点是无机纳米粒子与聚氯乙烯树脂、偶联剂、稳定剂及分散剂在力化学(振动球磨)的作用下制备聚氯乙烯增强增韧改性剂,将该改性剂与基体聚氯乙烯树脂通过挤出加工可制得高强度高韧性的聚氯乙烯/无机纳米粒子复合材料。采用该改性剂制备的聚氯乙烯/无机纳米粒子复合材料,无机纳米粒子在基体树脂中达到纳米级均匀分散,树脂与粒子之间界面相容性好,界面粘接力高,可明显提高聚氯乙烯制品的抗冲击性能和拉伸性能。
本发明公开的一种表面含氟的芳纶III纤维,其特征在于该纤维的表面含有碳-氟共价键结构和羧、羟基基团,其表面与水的接触角为68-82度,采用该纤维制备的复合材料层间剪切强度为47.3-55MPa,浸胶丝拉伸强度为4.6-5.4GPa,拉伸模量为145-168GPa。本发明还公开了其制备方法。本发明提供的氟化处理后芳纶III纤维纤维表面亲水性明显提高,其制备的复合材料层间剪切强度和浸胶丝拉伸强度和模量分别都可提高20-30%。本发明方法的氟化速率高,处理时间短,可实现连续在线对纤维进行表面处理,且处理后表面活化效果稳定性好,成本较低,具有较强的应用前景。
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