本发明公开了一种聚酰亚胺复合膜,自上而下依次包括:聚酰亚胺塑料层、聚酰亚胺塑料层上的石墨烯改性聚酰亚胺层以及聚酰亚胺复合材料层;其中,聚酰亚胺塑料层是由聚酰亚胺本体,聚苯醚和聚乙烯组合而成,其中,按质量百分比计:聚酰亚胺本体:44%‑58%,聚苯醚:20%‑33%,聚乙烯:22%‑23%;本发明因为氧化石墨烯具有一定的导电导热能力,醇类聚合物具有吸湿性好的特点,氧化石墨烯和醇类低聚物的引入,赋予了聚酰亚胺材料良好的导电导热性能、抗静电性能明显提高,同时,抗冲击强度、拉伸强度大大提高。
本发明公开了一种树脂组合物及其制备方法,涉及复合材料技术领域,树脂组合物包括A组分和B组分,A组分包括以下重量百分比的原料:双酚A型环氧树脂45~55wt%、脂肪族环氧树脂11~23wt%、活性稀释剂5~13wt%、阻燃剂13~27wt%和增韧剂9~15wt%;B组分包括以下重量百分比的原料:固化剂80~90wt%和促进剂10~20wt%;本发明的树脂组合物具有粘度较低、能够缩短固化时间,提高生产效率的效果。制备方法:A组分和B组分按重量比为10:2~3的比例混合;搅拌均匀,然后在60~90℃下聚合反应40~60min,即可得到树脂组合物;制备方法简单,易于实施。
本发明提供了一种二维多孔片状硅酸钴纳米材料及其制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池,本发明首先通过水热法和焙烧获得氧化锌,再在氧化锌上包裹复合二氧化硅,然后用盐酸洗去氧化锌,最后利用空心的二氧化硅水热生成二维多孔片状的硅酸钴复合材料。二维片状硅酸钴多孔结构可以促进电/离子传输,同时多孔结构可以提供大量活性位点,缓解材料体积膨胀。该材料应用于电池负极材料,具有良好的循环稳定性和高的比容量。与现有技术相比,本发明制备工艺简单、产率高、成本低。而且,产品稳定,比表面积大,有利于电子传输;锂离子电池负极材料,具有较大的比容量和较好的循环性能。
本发明公开了一种用于碳纤维粉末的灌装设备,涉及碳纤维复合材料包装应用技术领域,包括用于运输碳纤维粉末的送料机构和用于固定罐体的夹持机构,运输机构将碳纤维粉末运输至罐体内将碳纤维粉末进行灌装保存。有益效果是:首先利用旋转的搅拌杆将从进料箱落下的碳纤维粉末充分破碎,防止碳纤维粉末结块,而且利用旋转的螺杆可以将碳纤维粉末水平运输,提高了灌装的效率和灌装的质量。通过设置第一夹爪和第二夹爪,并分别在第一夹爪和第二夹爪的中部设置气缸,可以利用气缸驱动第一夹爪或第二夹爪张开或闭合,并且第一夹爪和第二夹爪之间设置连杆,从而利用第一夹爪和第二夹爪张开或闭合驱动连杆调节位置,使得连杆能够将罐体固定牢固。
本发明属于功能复合材料领域,具体涉及一种生物降解高分子药物缓释材料,包括如下重量份的各物质:丝素蛋白20‑30份、聚乙烯醇50‑70份、聚乳酸10‑30份、丙三醇1‑3份。其能实现高药物包覆率,缓释速率稳定可调,工艺简单,吸水率高,亲水性强,降解速度较快。
本发明公开了一种纳米氯化银的制备方法及其应用。它的制备方法,包括如下步骤:(1)分别配置浓度为25wt%的硝酸银的乙二醇溶液A;浓度为10wt%的可溶性氯化物的乙二醇溶液B;以及浓度为1~3wt%的保护剂的乙二醇溶液C;(2)将步骤(1)所得溶液A、B、C加热到40℃。按照0.5~100mL/min的速度将溶液A和溶液B滴加到溶液C中;滴加的同时,以500转/min的速度搅拌溶液C;(3)滴加完成后,将温度保持在30℃持续反应15~90min,得到纳米氯化银胶体。本发明制备的纳米氯化银粒径小,形貌和粒径均匀,能用于光致变色玻璃、光催化剂、医药、抗菌、复合材料、电极材料、降解有机物的光催化剂的制备。
本发明涉及一种静电纺丝纳米纤维膜用低损伤复合装置,包括复合能量发生装置和一对相互配合的柔性压辊和弹性压辊;柔性压辊为表面包裹一定厚度的软质材料的压辊;复合能量发生装置位于柔性压辊内部,用于提供材料复合所需的能量;弹性压辊主要由接触头、弹性连接件和中心辊组成,接触头为球缺状结构,接触头的平面通过弹性连接件与中心辊连接,弹性连接件的弹性力方向与中心辊径向重合。本发明的一种静电纺丝纳米纤维膜用低损伤复合装置,待复合材料在柔性压辊和弹性压辊的同步作用下复合,然后依次利用常温压辊和冷却辊进行再次压合,既减少了复合过程对纤维膜的损伤,又实现了静电纺纳米纤维膜与基材层高牢度结合。
本发明公开了一种应急掉线处理装置,可实现掉线的临时固定,有效弥补故障发生至故障停电或带电处理之间的故障临时处理真空,有效抑制导线摆动,有效进行导线与杆体及横担铁件之间的支撑隔离,有降低接地及断线故障;本发明包含导线支撑机构、杆体固定机构、绝缘机构、升降调节机构、横向距离调节机构、锁位机构;其中,用于固定导线的导线支撑机构包含支撑叉,支撑叉为Y型结构,支撑叉的两个侧壁上对称安装有锁爪,锁爪的顶端通过锁爪销转动安装在支撑叉的侧壁,锁爪与支撑叉的侧壁之间安装用于锁爪回位的锁簧;所述杆体固定机构包含上下两个用于固定在水泥杆体上的抱箍;所述绝缘机构为采用绝缘复合材料制作的柱式绝缘子。
本发明公开了一种环保型眼镜盒,涉及眼镜盒的技术领域,按重量份数计,其原料包括以下组分,秸秆粉20‑30份;聚乳酸50‑60份;偶联剂4‑5份;润滑剂2‑5份;增塑剂3‑5份;所述秸秆粉为90目粉末。本发明具有以下优点:聚乳酸、秸秆粉以及PBS均具有良好的生物可降解性,以这三种材料为主要成分制备眼镜盒,具有优良的环保性能。偶联剂则能够提高秸秆和聚乳酸之间的界面相容性,以提高成品的强度。同时在润滑剂和增塑剂的作用下,并将秸秆的粒径控制在90目粉末,能够进一步提高聚乳酸和秸秆的复合材料的加工性能。
本发明提供了一种用于乐器竹纤维材料的纤维板制备方法,包括以下步骤:1)将竹子等天然植物纤维进行氧化、脱糖预处理,制得的连续竹天然纤维;2)将表面改性后的连续竹天然纤维浸渍合成树脂胶黏剂;3)将浸渍合成树脂的竹纤维在模具中进行模压成型,成型固化温度为合成树脂胶黏剂的热固化峰温度,热固化成型后制得植物纤维增强复合材料。本发明提供的一种用于乐器竹纤维材料的纤维板制备方法,生产成本低,力学性能好,声学性能好。
本发明涉及新材料加工技术领域,公开了一种提高汽车零部件生产所用模具材料性能的方法,通过微观结构组织层面和力学性能的研究对模具材料的综合性能进行提高,在铸铁熔炼后添加制备得到的球化剂,进行球化反应处理,所述球化剂材料在制备过程中,以氮化硅以及纳米级二氧化钛为原料,反应制备Si3N4/TiO2复合材料,其材质特性能够很好的解决现有球磨铸铁材料的弊端,加工制备的零部件的机械性能和耐磨强度显著提升,提高了抗拉毛性能,零部件精度显著提升,从而延长了组件的使用寿命,提高了汽车部件的使用性能和美观性。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种纳米粒子改性的聚氯乙烯复合管及其制备方法,包括聚氯乙烯树脂、纳米粒子‑g‑ABS颗粒、热稳定剂与复合增韧剂、相容剂、改性剂以及阻燃剂。本发明中通过硬聚氯乙烯树脂为主要材料,加入复合增韧剂来提高其韧性;并且与复合增韧剂一起可以提高管材的韧性,在受到外界作用力时,复合增韧剂中的氯化聚乙烯能够通过自身形变,起到吸收大量的外界能量的作用,而纳米碳化硅则可以充当应力集中体的作用,并迫使基体发生塑性形变,吸收外界能量;而分散于管材中的纳米粒子‑g‑ABS颗粒,在受到外界能量的冲击时,应力传递到纳米粒子‑g‑ABS颗粒上,起到了阻碍裂纹发展的作用,减少了管材的疲劳和粘着。
本发明涉及一种脱硫脱硝装置用吸收塔用直角型导流板材料,按重量份数计,它包括铝粉68‑77份、锰22‑36份、碳化硅16‑24份、2‑5目的钯纤维丝6‑18份、金属硅微粉3‑7份、耐腐蚀复合材料1‑3份。本发明性能优异,强度高,耐腐蚀。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种锂离子电池用的双金属氧化物负极材料的制备方法。该方法通过溶剂热法,利用尿素作为辅助沉淀剂,氟化铵作为沉淀缓冲剂,通过逐步加热控制成核速率,合成了其中一种元素浓度从中心到表面逐渐降低的双金属基前驱体,后续通过洗涤,干燥,煅烧得到具备连续浓度梯度的M1xM2yO(0<x<1;0<y<1)双金属氧化物负极材料。该复合材料用于锂离子电池负极时时表现出良好的循环稳定性和较高的可逆比容量。该方法步骤简便,成本低廉,成分可控,对具备相近溶度积常数的双金属体系均适用,在功能材料技术领域具有很好的应用前景。
本发明涉及PVC技术领域,具体涉及一种高强阻燃PVC及其制备方法,高强阻燃PVC包括PVC粉、增塑剂、填充剂、热稳定剂、润滑剂、阻燃剂和抗氧化剂。本发明中,通过溶剂沉淀再生的原理,使PA66对无机填料进行包覆,制得的填充剂为具有核壳结构,虽然PA66具有强极性的特点,但相对无机填料,PA66在PVC的相容性稍好,而且PA66的熔融加工温度在200℃以上,因此在PVC共混改性过程中,PA66并非处于熔融状态,可以较好地维持分布于PVC基体中的海岛结构,使得PVC复合材料的刚性和韧性均具有明显的提升。
本发明公开了一种电化学传感器用2D卟啉MOF纳米材料,由以下成分组成:N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇、六水合硝酸钴、聚乙烯吡咯烷酮、4‑羧基苯基卟啉,N,N‑二甲基甲酰胺与乙醇的体积比为1:3,六水合硝酸钴为15mg,聚乙烯吡咯烷酮为20mg,4‑羧基苯基卟啉为12mg。本发明还分别公开了该纳米材料的制备方法和该纳米材料涂抹电化学传感器电极的方法。本发明基于2D MOF纳米材料的优良性能,制备出电化学传感器电极涂抹的材料,以及通过一种基于纳米复合材料制备电化学传感器电极的方法,通过低廉、环保的材料、简单的制备方法获得灵敏度高、稳定性好、寿命长,线性范围宽的亚硝酸盐电化学传感器。
本发明提供一种高绝缘性的聚酰胺树脂阻燃绝缘材料,涉及新材料技术领域,该阻燃绝缘材料由以下原料制成:聚酰胺树脂、酚醛树脂、氢氧化铝、膨胀石墨、氢氧化镁、二氧化硅、氧化铝、蛭石、十八烷基苄基二甲基溴化铵、玻璃纤维、棉纤维、钠基蒙脱土、尿素、碳酸丙烯酯、蒙脱土、硫酸钡、增塑剂、抗氧剂、硅烷偶联剂、促进剂和相容剂,本发明中硅烷偶联剂为γ‑氨乙基氨丙基三甲氧基硅烷,能有效提高玻璃纤维和棉纤维对该制品的增强效果,不仅提高复合材料的力学性能、耐热性能和冲击强度,还大幅提高了该产品的体积电阻率,绝缘效果显著。
本发明公开了一种改性短直链淀粉的制备方法及应用,属于纳米复合材料技术领域。本发明利用氯乙酸改性短直链淀粉,将羧基引入短直链淀粉中,增加了短直链淀粉的负电位。本发明利用羧甲基短直链淀粉为载体,引入壳聚糖对胰岛素进行包埋,具有来源广泛、价格低廉、包埋率高等特性,对胰岛素包埋能达到很好的效果。本发明制备羧甲基短直链淀粉制备过程绿色环保,反应条件温和,工艺路线简单易行,易于工业化操作,具备大规模推广应用的潜力。
本发明涉及一种高强度低导热系数环氧树脂基隔热材料技术领域,尤其是一种钛酸锶钡改性环氧树脂轻质隔热材料及其制备方法和用途;以100份重量计,含有下列物质:环氧树脂75‑93份,钛酸锶钡5‑20份,固化剂1‑3份,促进剂1‑3份;本发明中通过采用纳米级钛酸锶钡作为填料来降低环氧基酯导热系数的同时还显著增强了环氧树脂的力学性能,通过低导热系数的纳米级钛酸锶钡来取代大直径玻璃微珠作为环氧基酯填料,实现了低导热系数并维持了环氧基酯的高力学性能,并且在此基础上优化了纳米级钛酸锶钡填料的最优填充比例,以实现最优力学性能和最低导热系数的平衡,所以该复合材料可被广泛用于输热管道支座以及输热管道上的挡板以及深水管道保温领域。
本发明公开了一种壳聚糖包覆稀土磷酸盐荧光纳米材料的制备方法,本发明利用壳聚糖的分子结构中存在大量的羟基和氨基,容易进行表面改性和修饰的特性,把壳聚糖包覆在稀土纳米磷酸盐粒子的表面制得核‑壳结构的荧光纳米复合材料,该材料同时具有稳定的发光性能、水溶性和生物相容性,为稀土纳米发光材料在生物和医药方面的应用解决了瓶颈问题;该方法的优点是制备方法条件温和,工艺简单,无需设置还原性环境;本发明所制备的水溶性核‑壳结构荧光纳米材料在荧光标记、光热治疗、药物载体等方面具有潜在的应用前景。
本发明提供了一种化学发光免疫检测试纸条及其制备方法与应用,试纸条的制备方法为:将羧基活化的富勒烯与检测抗体、酶偶联,得到抗体‑富勒烯‑酶复合材料,喷在载体上制成标记片;羧基活化的碳纳米管与检测抗体偶联,喷在载体上制成捕捉片;将玻璃纤维素膜、捕捉片、标记片、样品片、吸水片贴在PVC塑料底板上,并喷涂羊抗鼠多克隆抗体溶液作为质控线。本发明利用羧基化富勒烯将酶与抗体偶联,使二者牢固结合,并且不浪费抗体的结合位点,未结合的抗体和酶通过洗涤即可分离,同时,检测抗体偶联在羧基化碳纳米管上,再通过碳纳米管与纤维素膜的作用,将检测抗体固定在试纸条上,不会造成待测抗原的流失,降低检测误差。
本发明属于抗癌药物技术领域,具体公开了一种二氧化锰/葡萄糖氧化酶@透明质酸复合抗癌材料,其包括核以及包覆核的壳;所述的核包括二氧化锰纳米片以及修饰在其表面的葡萄糖氧化酶;所述的壳为透明质酸。本发明还提供了所述的抗癌材料的制备以及应用。研究发现,本发明所述的复合材料,通过创新的成分以及成分的复合形貌的协同,能够有效协同改善对癌细胞以及正常细胞的选择性,能够高效特异地杀伤癌细胞,且可在低剂量下即可诱导癌细胞大量凋亡;不仅如此,本发明所述的材料,基本不会影响正常细胞的代谢,毒副作用小。
本发明涉及新材料制备领域,公开一种采用PMI泡沫夹芯的异型材拉压工艺。该发明方法是制备纤维增强的异型材并同时向其中填充入PMI泡沫芯。在同一个方法步骤中PMI泡沫芯材与所述纤维增强材料的异型材具有非常好的连接效果。有效解决了现有技术中存在的问题,可实现泡沫芯材和蒙皮材料的非常好的连接效果,无粘接层有助于产品的减重要求,无接头有助于中空异型材均匀的承载能力并增强总体稳定性;可实现使用不能耐受PMI泡沫高温发泡温度的材料作为蒙皮,扩大了材料的可选择性;可在特定设备上实现工件的低成本、高效率、可连续化制造;可根据需要灵活调整泡沫的密度、覆盖材料的搭配等,实现复合材料的可设计性。
本发明提供了一种无卤阻燃改性弹性体材料及其制备方法和用途,按重量份数计算,所述无卤阻燃改性弹性体材料包括由如下组分经共混和硫化得到的复合材料:40~60份TPU、100份SEBS、10~20份N‑乙烯基咔唑、5~8份纳米金属氧化物、10~12份协同阻燃剂、40~80份增溶剂和100~150份气相二氧化硅;本发明通过在SEBS和TPU中引入N‑乙烯基咔唑等组分,之后进行混合、硫化,得到了一种新的无卤阻燃改性的弹性体材料,其具有V0级以上的阻燃性能,能够达到32MPa的拉伸强度和565%的断裂伸长率,且具有良好的耐高温和耐低温性能,能够满足日益增长的对于电动车充电线缆的需求。
本发明公开了拍框互相碰撞不坏的羽毛球拍,由拍框、中管和拍柄组成,其特征是:所述拍框由碳纤维复合材料热压铸而成,成型后的拍框先打磨处理,再钻好所有的穿线钉孔,然后喷涂上一层厚度为50~500μm的聚脲涂层;所述聚脲涂层是由异氰酸酯组份与氨基化合物组份反应生成的一种弹性体涂料。经过实验,得出的结论是:在羽毛球拍框只要喷涂上一层厚度为50~500μm的聚脲涂层,取代传统涂层,既没有额外增加拍子重量,又能保证在拍子互相碰撞时,不会开裂,仍然可以正常使用。本发明没有额外增加拍子重量,在羽毛球双打运动中,队友之间的拍子如果互相碰撞,拍框不会开裂,拍子仍然可以正常使用。
本发明提供一种以外泌体为载体的肿瘤靶向热疗材料的制备方法,以肺癌细胞A549分泌的外泌体为载体,通过超高速离心法提取所述的外泌体,将合成的金纳米棒与外泌体共孵育,得到具有光热疗效对肺癌具有靶向性的纳米复合材料。本发明利用纳米金棒在近红外下所产生的光热效应,使组织升温,加速肺肿瘤细胞死亡,肺癌细胞分泌的外泌体使材料在生物体的具有良好的生物相容性及肺癌细胞靶向性,可用于肿瘤靶向热疗的材料,以有效提高热疗效果。
本发明提供复合聚砜膜的制备方法,属于复合材料领域,包括提供基膜,上述基膜为多巴胺原位聚合掺杂聚砜膜,基膜为半互穿式网络结构;以及在上述基膜表面交联壳聚糖铜配合物,得到复合聚砜膜,上述交联发生在脉冲电场环境中;上述复合聚砜膜接触角为45°‑80°,纯水通量为600‑1250L/m2·h,截留率至少为90%。本发明提供的制备方法能增加膜孔径和通水量,限制多巴胺团聚和吸水对膜结构和机械性能的破坏,降低膜孔中有机物附着量,提升膜亲水性和截留率,降低膜孔通量衰减速率和膜阻力增大系数以提高耐污染性能,降低复合膜更换频率以节约处理成本,该复合聚砜膜用于海水养殖废水处理、海洋杀菌及赤潮防治等方面。
本发明提供一种污染废弃泥固化稳定化处理方法,所述方法至少包括以下步骤:制备固化剂:向自来水厂尾泥中添加包含粘土材料和纤维素的复合材料,得到固化剂;固化处理:将所述固化剂与待处理的污染废弃泥混合,调节pH值,固化。本发明其对重金属离子和有机物具有较强的吸附作用,有利于促进污染废弃泥的固定稳定化。固定稳定化处理后的污泥用于边坡绿化的建设和修复,固化稳定化后的污染废弃泥,具有良好的保水性能,为边坡绿化植物生长提供载体,又同时利用植物进一步固定吸附混合污泥中污染物,实现了废物资源的再利用,保障其在自然界中循环转换,对污染废弃泥处理处置技术的发展,具有很强的引导作用。
本发明公开了一种基于复合膜修饰电极的L‑酪氨酸(L‑Tyr)和多巴胺(DA)同时检测方法,所述方法包括制备3D‑PtCu/CNDs/GQDs复合材料、制备3D‑PtCu/CNDs/GQDs/GCE复合膜修饰电极、L‑酪氨酸和多巴胺同时检测等步骤。结果表明该修饰电极对L‑Tyr和DA具有较好的可分辨的电化学响应,可用于实际样品中L‑Tyr和DA的测定,其检测下限分别达到6.4×10‑8mol/L(S/N=3),7.2×10‑8mol/L(S/N=3),说明该修饰电极在生物分析检测领域有潜在的应用价值。
本发明提供一种制备山梨醇的方法,所述的方法由葡萄糖溶液和氢气在负载型钌催化剂Ru‑X/Y作用下,反应生成山梨醇;包括催化剂预处理、葡萄糖纯化、加氢反应、制得产品步骤;所述的加氢反应:反应温度为50~120℃,反应压力为0.1~3Mpa。采用的负载型钌催化剂Ru‑X/Y,X组分为助剂,包括过渡元素、稀土元素、碱金属中的一种或几种组合;所述的Y组分为分子筛活性炭纤维复合材料。采用本发明方法,温度低、压力小,安全稳定,葡萄糖转化率高,山梨醇选择性高。
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