本发明公开了一种无溶剂缠绕氰酸酯树脂体系及其制备方法和应用,该氰酸酯树脂体系由原料氰酸酯树脂、改性剂和催化剂制得,所述氰酸酯树脂选自双酚A型氰酸酯、双环戊二烯双酚型氰酸酯、双酚F型氰酸酯、双酚M型氰酸酯中的一种或多种。本发明通过将氰酸酯树脂与特定改性剂混合,并加入催化剂,得到无溶剂缠绕氰酸酯树脂体系,可直接用于缠绕工艺,简化了工艺步骤,该无溶剂缠绕氰酸酯树脂体系可用于制备缠绕工艺复合材料结构件,可与纤维增强材料制得具有良好的导热性能的氰酸酯树脂基复合材料。
本发明公开了深中浅多重复合防渗堵漏施工方法,解决了现有技术中存在动水条件下施工困难的问题,具有多深度相互配合,有效防渗堵漏的有益效果,具体方案如下:深中浅多重复合防渗堵漏施工方法,包括在裂缝土层与结构接触面,钻第一开孔,采用遇水膨胀材料对第一开孔进行注浆处理;待裂缝中水流作用稳定消失后,进行中深部防水处理:在裂缝两侧,从结构表面沿裂缝向内斜向钻第二开孔,采用水泥‑丙烯酸盐复合材料对第二开孔进行注浆;待中深部防水处理材料到达注入深度并凝结后,进行浅中部防水处理:对裂缝浅中部,采用硅酸盐水泥‑硫铝酸盐水泥复合材料进行注浆。
本发明涉及一种聚丙烯复合材料加工制造技术领域,具体涉及一种汽车保险杠用聚丙烯复合材料及其制备方法,尤其是一种汽车用耐候保险杠专用改性PP材料及其制备方法,及的汽车用耐候保险杠专用改性PP材料各原料重量组份为:燕山石化聚丙烯K772635‑39份,PP830311‑15份,PP24011.5‑3.5份,POE815026‑32份,超细滑石粉(2500目)10‑15份,偶联剂0.05‑0.2份,POE‑g‑MAH(POE接枝马来酸酐)2‑4份,抗氧剂10100.1‑0.2份,抗氧剂DLTP0.15‑0.4份,润滑剂ZnSt 0.15‑0.4份,炭黑0.05‑0.2份,受阻稳定剂944(瑞士汽巴)0.01‑0.03份,紫外线吸收剂UV327(瑞士汽巴)0.005‑0.02份,光稳定剂770(瑞士汽巴)0.005‑0.02份;制得的具有优异的协同效应,耐老化性能强,制备方法简单,材料易于加工成型,具有较好的市场价值。
本发明提供了一种氧化石墨烯/碳复合材料,包括碳骨架和复合在所述碳骨架表面的氧化石墨烯片;所述氧化石墨烯/碳复合材料具有多孔结构。本发明得到了具有特定结构的宏观多孔氧化石墨烯/碳复合吸附材料,以宏观多孔的碳材料作为骨架,而碳材料的表面上复合有具有特定结构的氧化石墨烯片层,氧化石墨烯均匀分散,这种多孔结构以及氧化石墨烯组装的结构,可以最大限度的增加氧化石墨烯与废水的接触面积,提升污水处理的效果和持续性,而且吸附杂质后的氧化石墨烯经高温处理后可以重复循环利用;同时在实际使用时,多孔材料组装简单,结构拆卸方便,便于维护及保养。而且本发明工艺路线简单,条件温和,环保性强,更加适于工业化推广和应用。
本发明公开了一种用于超级电容器的碳基/PANI复合电极材料及其制备方法。所述复合电极材料,包括三维含氮多孔碳基材料,以及均匀沉积在所述三维含氮多孔碳基表面的PANI纳米颗粒。所述制备方法包含以下步骤:(1)将氧化剂与三维含氮多孔碳基材料分散到去离子水中,得到均匀的分散液;(2)通过抽滤洗涤得到吸附有氧化剂的3D N‑PC材料;(3)配制含有苯胺单体和掺杂酸的混合液;(4)将吸附有氧化剂的3D N‑PC材料转移到掺杂酸的水溶液中(5)将含苯胺单体的溶液滴加至含3D N‑PC材料的分散液中,得到三维含氮多孔碳基/PANI复合材料。本发明的工艺方法简单,反应条件温和,制备成本低。所制备的复合材料实现了聚苯胺在三维碳基材料表面的有序堆积,在充放电过程中的具有高的循环稳定性和倍率性能。
本发明提供了一种高导热PCB基板的加工制备方法,所述的加工制备方法包括以下步骤:将刚玉型氧化铝颗粒与PPS工程树脂塑化成型,得到复合材料胚体,采用金刚石线切割工艺将所述的复合材料胚体切成片状,得到片状绝缘板材。本发明的高导热PCB基板的加工制备方法,采用松装密度较高的刚玉型氧化铝颗粒作为填料,以提高初始状态的实密度。刚玉型氧化铝颗粒是一种晶体氧化铝破碎后得到的材料,颗粒具有致密的内部结构,因此其松装密度较一般的氧化铝粉大大提高,同时其99%以上的刚玉相结构对热的传导也是所有氧化铝中最好的。
本发明提供一种碳包覆TaO2F纳米片的制备方法,属于纳米材料制备技术领域;具体涉及包碳与热裂解制备工艺。其特征在于:以水热法合成的介晶(NH4)2Ta2O3F6粉体作为原料,先通过溶液包覆工艺制备介晶(NH4)2Ta2O3F6@多巴胺复合材料;然后以其作为先驱体,在惰性气氛进行高温热处理即可合成出碳包覆TaO2F纳米片。由于该复合材料具有高导电率、高库伦效率、催化活性和循环稳定性优异等优点,在光催化或电催化领域将具有极大的应用潜力,也可作为一种极具潜能的碱金属离子电池的负极材料。本发明所涉及的制备方法简单、选用的原料易得、实验设备简单、实验周期短且工艺流程易于控制。
本发明利用酿酒葡萄残渣提取纤维素纳米晶,基于仿贻贝化学对提取的纤维素纳米晶表面改性设计纤维素纳米晶/聚多巴胺型纳米复合材料。主要利用氯化胆碱、二水合草酸型低共熔溶剂溶解纤维素表面的非晶区提取纤维素纳米晶,在弱碱条件下,利用仿贻贝化学对纤维素纳米晶改性制备纤维素纳米晶/聚多巴胺型纳米复合材料(CNCs@PDA),并所得的的CNCs@PDA植入黄原胶型水凝胶中,制备具有较强机械性能和修复性能的黄原胶基纳米复合水凝胶。
本发明属于导电硅胶制备装置技术领域,具体涉及一种石墨烯导电硅胶制备装置,克服了石墨烯/硅胶复合材料中的石墨烯添加困难、分散不均匀的缺陷,采用集石墨烯封闭驳运、石墨烯预分散、石墨烯/硅胶共混和挤压分散的一体化设计,实现了石墨烯/硅胶复合材料中石墨烯的无损添加,达到了石墨烯分散均匀的目的,有效降低了石墨烯导电硅胶制备生产成本,同时,实现了石墨烯导电硅胶规模化生产;其结构简单,安全可靠,即适用单一组份石墨烯导电硅胶制备,也适用双组份AB胶的A组份导电硅胶制备,并且,与智能操控系统配合使用时,能够实现石墨烯导电硅胶的智能化制备生产。
本发明公开了一种用于提高锂硫电池电化学性能的改性隔膜的制备方法,包括:隔膜、涂覆于隔膜表面的极性导电复合材料。所述极性导电复合材料由生物质碳纤维与纳米无机材料按质量比列1.2―4.0复合而成。该发明利用碳纤维的导电性及纳米无机材料的极性,通过两者之间的协同作用,改善隔膜对聚硫化合物的捕获性能。采用本发明制备的改性隔膜,用于锂硫电池中,其放电容量及循环稳定性具有显著提升。
本发明提供了一种以NaOH改性苝酰亚胺与聚苯胺电化学原位聚合制备的复合电极材料。该电极材料以苝酰亚胺为原材料,通过1M NaOH改性苝酰亚胺,缓解苝酰亚胺的难溶问题。然后,将改性苝酰亚胺加入制备好的含0.5M高氯酸锂、0.025M三氟乙酸、0.05M苯胺的乙腈溶液中,进行电化学原位聚合,得到花朵状层层排列、微观形貌可控的NaOH改性苝酰亚胺/聚苯胺复合电极材料。该复合材料材料具有高比表面积、多级层片结构、容量性能好等优点并且提高了纯聚苯胺的循环稳定性,制备工艺具有绿色环保、方法简单、成本低的优势。该复合材料为超级电容器、锂离子混合超级电容器提供了容量性能优异的赝电容材料,表现出优异的传质性能有望成为理想的能源器件电极材料。
本发明公开了一种计量箱用复合绝缘材料,属于电力用复合材料领域。由以下重量份的材料组成:环氧树脂100份,玻璃纤维100份,引发剂60份,填料9.5份,化学增稠剂5份,内脱膜剂1.2份,阻聚剂2份。本发明是一种用于计量箱上的以不饱和聚酯树脂为基体的复合材料,其具有电性能好,耐化学腐蚀,轻质量高强度,阻燃,无烟,无毒的优点。
本发明公开了铬铜难混熔合金中第二相铬的细化方法,首先,采用化学合成法制备铬@石墨烯核壳结构;将铬粉@石墨烯核壳结构粉体与铜粉进行混粉并冷压成型;惰性气体保护下采用电弧熔炼法制备铬铜复合材料。本专利通过纳米核壳结构的构筑,重点解决铬的细化和弥散分布等限制应用的瓶颈问题。通过真空电弧熔炼工艺中快速凝固过程进一步细化铬尺寸,实现铬第二相的可控制备,解决高铬铜合金制备技术中的核心问题。研制高强度、高电导率、高寿命的弥散强化铜合金。相对于传统制备方法,第二相铬晶粒细化50%以上,复合材料硬度提升10%以上,电导率提升10‑30%。获得抗电弧侵蚀、高寿命等综合性能优异的铬铜触头合金。
本发明涉及食品包装领域,具体提供了一种聚己二酸对苯二甲酸丁二酯/淀粉高阻隔复合膜及其制备方法,该膜采用夹心结构,所述的聚己二酸对苯二甲酸丁二酯复合材料为外层,所述的夹心层为淀粉纳米复合材料层,所述的夹心层厚度为整个复合膜的40%‑90%;采用这种结构的复合膜具有良好的阻隔性能,广泛应用于易氧化产品的包装,尤其是生鲜农产品和高油食品的包装,同时显著降低了全降解包装膜的生产成本。
本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、光催化活性高的光催化剂的制备方法。属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。本发明所制备的氧化钼/二氧化钛复合纳米光催化剂为氮化碳上原位复合锰掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Mn-MoO3/TiO2@g-C3N4,具有良好的光催化活性。
本发明是有关于一种无阻力软管,包括金属拉线、石墨套环及防护套管,所述的石墨套环套装在金属拉线上,所述的防护套管套在石墨套环上,所述的防护套管两端还设有防尘套头;所述的石墨套环由碳/碳复合材料或石墨材料制成,所述的防护套管由金属、塑料或复合材料制成,所述的防尘套头由石墨材料制成。本发明的无阻力软管具有自身润滑,耐腐蚀、耐高温等功能,尤其在比较急弯的地方也不会卡住,具有在恶劣的环境中不会发卡,耐腐蚀,灵活方便,并且经久耐用,材料易得,价格便宜;与现有的软管比较,节省资源60%,对节能环保具有重大意义,同时,提升了生命财产安全率。
本发明涉及一种红外光响应的BiOBr/BiOCl光催化材料的制备方法,其步骤如下:将1克BiOBr粉体分散于40?mL浓度为0.03-0.08?mol/L的盐酸溶液中,搅拌1-5小时后,经离心分离、洗涤、干燥,即可得红外光响应的BiOBr/BiOCl光催化材料。该制备方法简单,制得的复合材料具有优异的红外光催化性能。
本发明提供了一种穿孔纸面石膏板,包括:纸面石膏板与垂直贯穿于所述纸面石膏板的孔;所述纸面石膏板包括依次叠加设置的饰面层、第一护面纸、基板、第二护面纸和贴膜;所述孔采用石膏基硅藻泥填充;所述石膏基硅藻泥包括纳米TiO2/硅藻土复合光催化材料;所述饰面层由包括以下组分的原料制备得到:40wt%~55wt%的硅藻泥,1~3g/kg的纳米TiO2/硅藻土复合光催化材料和3~4g/kg的含氢硅油。本申请还提供了穿孔纸面石膏板的制备方法与应用方法。本申请通过在穿孔纸面石膏板的饰面层添加硅藻泥和光催化材料,并在穿孔中添加光复合材料,使纸面石膏板具有吸附和分解甲醛的作用。
本发明公开了一种可生物降解医用聚氨酯壳聚糖复合止血绵的制备方法,包括以下步骤:将壳聚糖与双端异氰酸基预聚物混合均匀,反应得到粘稠状溶液,经精制、干燥得到聚氨酯壳聚糖复合材料;然后将所述聚氨酯壳聚糖复合材料溶于有机溶剂中,经冷冻干燥制备得到聚氨酯壳聚糖复合止血绵。该海绵材料的制备采用常规的化学方法,工艺简单易行。该海绵材料兼具聚氨酯良好的机械性能和壳聚糖优异的止血性能。该海绵材料生物相容性好,可生物降解吸收,其降解时间可通过调节预聚物中亲水聚醚的含量控制。该产品使用方便,特别适用于生物体狭小空腔(耳、鼻、牙科)的止血。
本发明公开了一种氧化石墨烯化学修饰无机填料的方法及所得产品,步骤为:将无机填料进行表面羟基化处理和硅烷偶联剂处理;将氧化石墨烯溶液用MES缓冲溶液维持pH在5.8-6.0,依次加入EDC和NHS,超声处理1~3h,再加入处理后的无机填料,室温下进行酰胺化反应;反应后过滤、洗涤、干燥,得氧化石墨烯修饰无机填料。本发明还公开了采用该产品制备无机填料/环氧树脂复合材料的方法。本发明工艺流程简单,环保,采用化学修饰的方法将GO连接到无机填料表面,使GO与无机粒子之间产生牢固的共价键结合,增强了无机填料与聚合物之间的界面粘合性和机械强度,为无机填料表面的改性和高性能复合材料的制备提供了一个新的思路。
本发明公开了一种铁、钼、碳、硼、二氧化锆系 的金属陶瓷材料及其制备方法,属于金属复合材料技术领域。 其中,配比为(重量百分比):ZrO2 20~82%;Fe 9~40%;Mo 9~40%;C 0.3~1%;Al 0.2~3 %;B 0.4~10%;其制备工艺为:将铁、钼、碳、硼、二氧化 锆粉末,利用球磨机对配制好的粉料进行球磨,粉碎到粒径小 于0.5μm;使用模具压坯、烧结成形;经过无氧化条件下的烧 结,烧结体再经过加热和快冷的热处理获得。使用本发明制得 的金属陶瓷主要用于腐蚀条件下的耐磨和抗冲击构件,特别适 用于腐蚀环境下泥浆泵的壳体和叶轮、化工设备中高压管路的 弯头、海洋机械的耐磨构件等。具有冲击韧度强、硬度高、耐 磨性好等优点。
本发明公开了一种铸钢表面复合耐磨合金材料,属于耐磨损金属基复合材料领域,该合金材料含有50~150目的高碳铬铁粉、钼铁粉、钛铁粉、钒铁粉、稀土钙硅铁粉、粘结剂、熔剂、填充剂和挥发剂;各原料的重量份配比关系为:高碳铬铁粉50~56份,钼铁粉8~12份,钛铁粉4~6份,钒铁粉4~6份,稀土钙硅铁粉3~5份,粘结剂8~12份,熔剂5~9份、填充剂2~4份、挥发剂10~20份;所述的粘结剂为糊精,所述的熔剂为硼砂,所述的填充剂为碳化硅。本发明的铸钢表面复合耐磨合金材料与母材完全融为一体,且组织致密,并形成表面合金化,具有耐磨性能好,使用寿命长,机械性能优良,加工成本低的特点。
本发明公开了一种钢骨复合型材及其制备方法,以解决现有技术中的钢制型材不能永久防腐、强度不够、弹性模量小的问题以及解决现有技术中工程塑料型材等强度不够的问题。本发明的钢骨复合型材,包括依次相接的第一PVC防腐层、第一磁性复合材料层、不锈钢层、第二磁性复合材料层、第二PVC防腐层。本发明的钢骨复合型材具有耐高低温、耐酸碱、防火、防腐蚀、防静电、抗老化、强度高、弹性模量大等优点,且本发明的钢骨复合型材制备方法简单,易于产业化。
本发明属于纳米材料传感器技术领域,具体涉及WO3/MXene的纳米复合薄膜和传感器及其制备方法和应用。所述WO3为纳米颗粒状结构,MXene为多层纳米片状结构,WO3纳米颗粒均匀地粘附在多层MXene纳米片的层间或表面,使多层MXene纳米片层间具有空隙,为气体吸附提供了丰富的反应场所。制备方法:WO3纳米颗粒的合成;多层MXene纳米片的合成;WO3/MXene复合材料的合成。传感器为WO3/MXene复合材料的溶液涂覆在印刷叉指电极上,形成均匀的气敏薄膜。所述传感器应用于无线非接触式三甲胺(TMA)检测装置。本发明用于在室温下检测TMA,具有快速响应/恢复时间及良好的稳定性和选择性、无线非接触式检测的优势。
本发明公开了一种煤矿用PVC‑O管材及其制备方法,管材的配方包括以下重量份的组分:聚氯乙烯树脂80‑100份、多壁碳纳米管或碳纳米管复合材料1‑5份、热稳定剂0.5‑3份、抗冲击改性剂2‑6份、润滑剂0.8‑5份、功能助剂0.8‑6份。将煤矿用PVC‑O管材中的导电剂由超导电炭黑替换为碳纳米管及其复合材料,使导电剂在更少添加量的基础上,具有更好的导电性能,最大程度的保留了PVC材料原有的力学性能。
本发明涉及一种铀基催化剂的制备方法、由其制备的催化剂和在氯化氢氧化制备氯气中的应用。该催化剂包括活性组分含铀化合物,助活性组分Cr,以及复合载体C/Al2O3。其中复合载体C/Al2O3通过MOF复合材料热解得到,在热解过程中加入高分子交联剂,由此制得的催化剂具有活性高、稳定性好、低成本等优点,可以解决放射性铀元素的流失造成的污染问题。
本发明涉及电池材料技术领域,特别公开了一种偶联的碳纳米管-石墨烯复合三维网络结构包覆的三元材料及其制备方法。该偶联的碳纳米管-石墨烯复合三维网络结构包覆的三元材料,以镍钴锰三元材料、碳纳米管和石墨烯为原料,其特征在于:以聚乙烯吡咯烷酮为分散剂,同时通过液相自组合的方式采用硅烷偶联剂来连接石墨烯和碳纳米管,使其形成三维网络结构,然后将偶联的碳纳米管-石墨烯复合材料和镍钴锰三元材料通过物理方法分散均匀后,包覆在镍钴锰三元材料的表面,置于惰性气氛中烧结得到均匀包覆的产品。本发明的产品具有高的放电比容量机长循环寿命,其制备过程简单,易于规模化生产。
本发明提供了一种环保多功能高分子保健养生枕及其制备方法,包括枕套和枕芯,枕芯装填并缝制包裹在枕套内,枕芯由POE或EVA高分子弹性材料制成,呈立体网状结构,枕芯内喷淋功能复合材料溶液并经热吹风机吹干或者枕芯的上表面缝制有功能复合球形颗粒尼龙袋,功能复合材料溶液为纳米级二氧化钛溶液、纳米级负离子溶液、纳米银抗菌剂中的一种或多种混合调制而成,枕芯和枕套组成的枕体为贝壳枕或高低枕或U形枕。本发明结构简单、使用方便,增加了功能类材料,大大提高了其保健养生的功能性,有助于人们对睡眠质量的提高,工艺简单,能规模化生产,从垫芯到外套均可水洗,提高了其实用性,可回收后再次利用,有效节约资源,避免浪费。
本发明属于染料污染与环境修复的技术领域,具体涉及一种光催化二氧化钛氧化石墨烯秸秆复合吸附剂及其制备方法和应用。本发明所述复合吸附剂以二氧化钛、氧化石墨烯和秸秆芯粉为原料,通过自组装使二氧化钛附着在氧化石墨烯和活化秸秆芯粉表面制得。本发明所制备的光催化二氧化钛氧化石墨烯秸秆复合吸附剂是一种新型生物质复合材料,且制备工艺简单;在较小吸附剂加入量下可实现对阳离子染料的高效去除;首次采用二氧化钛氧化石墨烯秸秆复合材料作为吸附剂,对阳离子染料的移除率高,吸附效果优异,吸附过程简便易行,便于分离,吸附后无二次污染,制备的吸附剂具有光催化的功能,能够将阳离子染料降解,进而实现吸附剂的重复使用。
本发明公开了一种NiO/NiS纳米粒子共掺杂碳氮杂化材料制备方法和应用,属于纳米材料、金属有机配合物纳米材料和催化等技术领域。其制备方法是采用噻吩基配体HL和泡沫镍氧化还原自组装制备泡沫镍负载金属‑有机配位聚合物Ni@NiL复合材料;将该复合材料在空气氛煅烧,制得NiO/NiS纳米粒子共掺杂碳氮杂化材料。该制备方法,所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。将该杂化材料用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
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