本发明的目的在于公开一种含锆热固性陶瓷前驱体聚二茂锆亚乙炔基树脂的制备方法,a)乙炔基二锂盐制备;b)?苯基二锂盐的制备;c)?混合以上二种溶液,d)?过滤除盐;本发明能够满足液相浸渍工艺(如树脂传递模塑工艺、高压浸渍工艺、热压罐工艺),适合作为高性能陶瓷基复合材料的基体。
本发明公开了一种带有复合螺旋耐磨层的抽油杆及制备装置和制备方法,所述抽油杆表面包覆有纤维增强热塑性树脂基复合材料耐磨层,所述耐磨层的增强纤维为芳纶纤维或超高分子量聚乙烯纤维,所述耐磨层的树脂基体为聚乙烯、聚酰胺、聚苯醚、聚砜、聚苯硫醚、聚四氟乙烯、聚甲醛或聚醚醚酮中的一种;增强纤维采用二维织物的窄带缠绕形式缠绕在抽油杆的表面。这种结构赋予了抽油杆优异的耐偏磨性,同时使得表面耐磨层具有一定的韧性和强度,避免了单纯热塑性树脂的力学性能较差而出现的抽油杆卷绕过程中的裂纹问题,同时该热塑性复合材料自防护层与抽油杆体也形成了微孔啮合结构的强界面结合,防止了自防护耐磨层从抽油杆表面的滑脱和分层。
本发明公开了一种远红外养生硅藻泥板及其制备方法,包括以下原料组成:植物纤维、触媒级纳米复合材料、硅藻土、硅藻页岩、膨润土、凹凸棒土等材料组成,采用具有网状透气的植物胶和硅溶胶做粘合剂保证了远红外养生硅藻泥板的呼吸透气性,硅藻土、硅藻页岩、片状膨润土及凹凸棒粉作为吸湿材料,可以将空气中的细菌和湿气吸附,起到调节湿度的作用,保证了水分含量达到保鲜的效果,触媒级纳米复合材料能将吸附住的细菌杀死,抑制细菌的繁殖,发热石墨烯控制温度,起到延长保质期的作用。
本发明公开了一种重油悬浮床加氢尾油的高值化利用工艺,针对含有大量石油焦微粒和分散型纳米催化剂微粒的重油悬浮床加氢尾油,设计采用碳化和结构活化处理工艺,制备得到具有高附加值的过渡金属硫化物/活性碳复合材料。具体工艺过程包括:首先通过减压蒸馏去除尾油中沸点小于550℃的馏分,将剩余部分经糠醛萃取后冷却粉碎、研磨,然后将其与碱金属氢氧化物混合均匀,在H2/He混合气氛下,以一定速率升温至700~1000℃进行结构活化,冷却后经洗涤、干燥得到过渡金属硫化物/活性碳复合材料,具有工艺简单、原料广泛易得、成本低廉、产物附加值高、应用广泛等优点。
本发明属于电极材料制备技术领域,具体涉及一种碳基二维复合电极材料及其制备方法。包括:向铁盐溶液中分别加入十二烷基磺酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、硫脲、硫代乙酰胺后经水热处理后得到二维复合材料前驱体;对二维复合材料前驱体进行热处理,得到硫化铁和碳的二维复合纳米材料。本发明一体化的复合结构构建策略不仅简化了整个电极材料的合成过程,同时显著地增加了硫化铁和二维碳纳米片之间接触的牢固性,极大减小了界面阻抗,促进了电子和离子在不同相界面的传输速度,从而该硫化铁和碳二维复合纳米结构表现出了优异的循环性能和超常的倍率性能。
本发明涉及电极材料技术领域,提供了一种MXene/磷酸镍电极材料及其制备方法和应用,本发明提供的MXene/磷酸镍电极材料包括MXene片层和磷酸镍球,所述磷酸镍球锚定于MXene纳米片层表面和插层于MXene纳米片层之间。本发明提供的MXene/磷酸镍电极材料磷酸镍锚定于MXene纳米片层表面,降低了复合材料间的界面转移电阻,提高复合材料的导电性;磷酸镍的插层生长在MXene片层之间拓宽了MXene片层的层间距并成为其层间支柱,在促进离子迁移的同时增强了材料的结构稳定性,展现出大比电容、高稳定性以及高导电性的优异电化学表现。
本发明属于气体传感器相关技术领域,并公开了一种制备CuO修饰的γ‑Bi2MoO6复合材料的方法以及以这种复合材料为敏感材料而制作高性能H2S气体传感器的方法及产品。本发明所制作的H2S气体传感器,探测下限极低(5 ppb),灵敏度非常高(100 ppm H2S气体响应值1200),重复性好,并且在低浓度区间响应值和气体浓度之间有着良好的线性关系。尤其重要的是此传感器对哮喘病人和健康人呼出气体中H2S的浓度有着良好的区分,从而可以辅助临床医生进行哮喘病诊断,另一方面,经临床上常用的PEF日变异率证实,此H2S气体传感器通过探测患者呼出气体中H2S的浓度,可以很好的监测哮喘病患者的发病严重程度。此传感器的应用和普及对低收入群体、婴幼儿以及老年哮喘病患者大有裨益。
本发明公开了一种硅橡胶/三元乙丙并用导热橡胶及其制备方法,属于导热高分子复合材料技术领域。原料为:硅橡胶生胶,三元乙丙橡胶生胶,硅烷偶联剂,有机过氧化物,导热填料,白炭黑。制备方法采用开放式双辊炼胶机,将生胶包辊后,加入白炭黑,再加入硅烷偶联剂、导热填料混炼,混炼均匀的胶料经薄通后,加入有机过氧化物,薄通,打卷下片。本发明方法可获得一种力学性能优异的并用导热橡胶,克服了导热硅橡胶力学性能低的问题,制备方法简便易行,成本低,产品质量好。
本发明属于生活污水净化沼气池技术领域。该沼气池体为一体化环形结构,自外而内由一级厌氧室、二级厌氧室、一级生物过滤室、二级生物过滤室四部分组成;在各室内均安装有进水口,用于连接管路及两个相邻的室;在各室内均安装有挡板;在二级生物过滤室内还安装有一个通向环形厌氧池外的出水口;池底采用倾斜的结构设计,有利于污泥的收集。本发明采用复合材料材质一体化设计。减少了渗漏几率,设备紧凑、占地面积小、生产效率高、易实现工业化生产,减少现场操作时间,方便安装施工;具有强度高,耐腐蚀,导热系数低,保温效果好、使用寿命长等优点。
一种外墙保温装饰板制造工艺,涉及一种外墙体装饰板材生产技术。该制造工艺采用复合材料高温高压成型工艺,注射聚氨酯发泡工艺使保温材料与装饰板腔体严密结合;其工艺步骤如包括:1、模具内成型,2、保温材料填充,3、板面喷涂,4、干燥,5、表面后处理,获得外墙保温装饰一体板。本发明制造工艺简便易行,制作成本低,工作效率高,无放射性元素,不污染生存空间。所生产外墙保温装饰一体板重量轻,减轻了墙体承重,不受环境温度制约,缩短施工周期。达到了坚实耐用,美观保温,环保节能的最佳效果。
本发明公开了一种羟基磷灰石基生物复合支架,是由羟基磷灰石、丝素蛋白和壳聚糖构成的,其中,各组分的质量比为HA∶SF∶CS=(60~80)∶(10~20)∶(10~20),复合支架呈多孔状,孔隙率为70~90%,孔径尺寸150~200μm,以圆形为主,孔与孔之间相互贯通。本发明还公开了一种由羟基磷灰石基生物复合支架构建的组织工程骨,是由转染VEGF基因的BMSCs植入羟基磷灰石基生物复合支架上构建而成的。本发明以羟基磷灰石、丝素蛋白和壳聚糖为原料,采用粒子沥滤结合真空干燥工艺制备羟基磷灰石基生物复合支架材料,通过调节各组员比例调节支架的降解速率,通过调节氯化钠颗粒的半径及加入量控制复合材料内孔径分布。
本发明涉及一种环保型高模量玻璃纤维组合物。本发明公开了一种玻璃成分组合,其用于制造高模量玻璃纤维。用该玻璃组分制备的玻璃纤维尤其适用于制备具有更高刚度要求的玻璃钢复合材料。而且该玻璃组合物无有害气体排放,大大减少了温室气体排放,是环境友好型的玻璃纤维配方。其特征在于,优选一种高炉渣作为主要原料之一降低了作业难度制备了高模量的玻璃纤维,可以在含有电助熔结构的池窑上采用直接法大规模生产拉丝。该纤维主要成份主要包括,57-62.5wt%SiO2,14.5-19.5wt%Al2O3,16-23.5wt%RO(RO是CaO、MgO、SrO和BaO之和),以及包括小于等于1.5%的碱金属氧化物。本发明的玻璃组合物与采用的原料方式适应有电助熔的池窑生产工艺条件下大规模生产,具有低廉的生产成本。
本发明提供一种整体包覆式铁路轨枕,它包括内芯和包围内芯的外壳,外壳由一种可变形复合材料制成,其特征在于:所述的外壳为整体包覆式,在形成过程中,熔接附着在内芯上构成一体。外壳是一整体包覆式,外壳与内芯之间紧密熔接成一体,中间没有接缝,不存在相互错开或磨损的状态,因而大大提高了可靠性和使用寿命,降低了维护成本。
本发明公开了一种多孔金属间化合物—陶瓷催化剂载体,它是以工业纯Ni、Al、TiH2、Al2O3粉末为原料,加入乙醇湿法混合,通过自蔓延高温合成反应形成的在NiAl、NiTi、TiAl金属间化合物组成的基体中弥散分布有TiO2和Al2O3颗粒的复合材料。本发明的多孔催化剂载体主要用于汽车尾气净化器、污水过滤净化器或冶金行业热交换器中。
一种玻纤增强复合门窗型材喷砂方法,将空气喷砂机的喷嘴对准玻纤增强复合门窗的待处理面,用混合均匀的金刚玉砂和抗静电树脂砂作为喷砂介质对玻纤增强复合门窗表面进行喷砂处理;本发明该方法提高了复合材料的表面粗糙度,并不损伤纤维,所得复合材料表面抗静电、粘接和喷漆力学性能好,可广泛应用于高性能结构材料。
本发明公开了一种基于超高分子量聚乙烯纤维的多层复合板材及其制备方法,包括多层复合板材本体,所述多层复合板材本体由第一外层、内层、第二外层、玻璃纤维层和聚氨酯弹性层构成;制备时放置模具;依次制作熔融的纤维增强热塑性复合材料、改性超高分子量聚乙烯、改性母粒超高分子量聚乙烯熔液、熔融的玻璃纤维、熔融的聚氨酯弹性;然后依次向模具投放各个材料。该基于超高分子量聚乙烯纤维的多层复合板材及其制备方法,解决由超高分子量聚乙烯纤维增强树脂构成的内层染色性差,内层不着色的问题,通过共挤复合材料的工艺制造,多层复合板材层与层之间无需粘合剂,所以不存在残留溶剂,无异味。
本发明公开了一种铝合金微粉、含有铝合金微粉的镶圈及含有镶圈的活塞,镶圈由纳米铝合金增强复合材料应用等离子活化烧结工艺制成,纳米铝合金增强复合材料由铝合金微粉和SiC颗粒制备,铝合金微粉包括以下质量百分比含量的元素:Si:(10.0‑13.5)%,Cu:(2.6‑4.5)%,Mg:(0.3‑1.0)%,Fe:(0.3‑0.6)%,Mn≤0.5%,Ni≤0.2%,V≤0.2%,Cr≤0.2%,Ti(0.02‑0.05)%,Zr≤0.05%,Zn≤0.02%,B≤0.02%,杂质总量≤0.2%、Al余量。等离子活化烧结的镶圈不仅满足高硬度、高耐磨性的要求,而且膨胀系数低与活塞本体界面结合性良好,活塞可以整体进行处理,还可以解决处理后,镶圈与活塞本体开裂的问题。同时镶圈的组织致密,避免了氧化铝陶瓷纤维与铝基体之间浸润性差的问题。
本发明提供了一种含硅层状双金属氢氧化物的制备方法,包括步骤:将二价金属离子氢氧化物和三价金属离子氢氧化物混合,进行球磨,得到氢氧化物混合物;之后将所得氢氧化物混合物分散于溶剂中,得到氢氧化物混合物分散液;向氢氧化物混合物分散液中加入SiCl4,充分搅拌,得到悬浮液,之后静置老化;反应完成后,经过滤、洗涤、干燥得到含硅层状双金属氢氧化物粉末。本发明的方法实验条件温和、操作简单、耗能低、污水排放少、产率高及易于产业化等。所制备产品具有高比表面积和结晶性,在催化、储能、阻燃剂、复合材料等领域具有较大的应用价值。
本申请涉及一种电磁屏蔽材料,采用如下方法制备,将PVP、纳米银粒子溶于有机溶液中搅拌均匀得到静电纺丝中间层溶液;将硅酸四乙酯、水和表面活性剂加入去离子水/乙醇混合液中,滴入一定量的氨水,得到SiO2溶胶,随后加入一定量的PVP,将其作为静电纺丝外液;以油性物质作为芯层,静电纺丝中间层溶液,静电纺丝外液进行同轴静电纺丝制备三层管状纳米纤维层;在去离子水中加入Ce(NO3)3·6H2O和氨水和纳米纤维层,水热反应;将产物用NaOH刻蚀除去SiO2颗粒,产物在惰性气氛下高温煅烧,得到void/Ag/void/CeO2复合材料。该复合材料轻质、电磁屏蔽性优异,制备方法简单易行、成本低。
本发明公开了一种高温碳基刹车盘及其制作方法,刹车盘包括碳纤维和基质,两个侧面形成第一摩擦面和第二摩擦面,碳纤维沿刹车盘轴向分布,与摩擦面垂直,基质为C/C‑SiC‑Si3N4复合材料基质。制作方法包括以下步骤:(1)制备胶膜;(2)制备酚醛碳纤维预浸料;(3)制备碳纤维管筒;(4)碳纤维管筒固化;(5)分切;(6)碳化;(7)精加工。本发明利用酚醛树酯、聚碳硅烷和聚氮硅烷制成胶膜,胶膜与碳纤维原布制备得到的酚醛碳纤维预浸料,利用该预浸料制成碳纤维管筒,固化分切后的毛坯体高温碳化,酚醛树脂碳化形成树脂碳,聚碳硅烷碳化成碳化硅,聚氮硅烷转化为氮化硅得到C/C‑SiC‑Si3N4复合材料刹车盘,该刹车盘性能可靠,加工工艺简单、生产周期短、成本低。
本发明属于飞机结构设计技术领域,具体涉及一种夹层结构天线罩。该天线罩采用C型蜂窝夹层结构形式,主体是透波复合材料,所述C型蜂窝夹层结构从内至外是由内蒙皮、第一蜂窝芯层、中蒙皮、第二蜂窝芯层和外蒙皮组成的夹层结构。为了进一步增强其性能,内蒙皮和外蒙皮包含Kevlar纤维层和玻璃纤维层,两种纤维采用层间混杂的方式进行铺层,中蒙皮为单纯的玻璃纤维层,在内、中蒙皮和中、外蒙皮中间采用介电损耗小、密度低的蜂窝芯层。采用本发明提出的一种夹层结构天线罩,其主体是复合材料,重量较轻,能够有效减重,坠落到海上后易于漂浮,有效提高搜救成功率。
本发明公开了一种石墨烯铝合金及其制备方法,属于石墨烯复合材料技术领域。其技术方案包括涂覆、干燥以及烧结,所述涂覆包括:将铝合金粉体颗粒置于振动流化床内,开启搅拌,使所述铝合金粉体颗粒呈不规则运动状态,采用自动旋转喷枪将石墨烯溶液匀速添加至呈不规则运动状态中的所述铝合金粉体颗粒中,所述振动流化床内的温度为70‑120℃,所述振动流化床连接通风装置。本发明解决了现有石墨烯复合材料制备过程存在的石墨烯易团聚,制备得到的产品颗粒不均一,需要进行二次粉碎的问题,具有能够有效减少石墨烯团聚,产品颗粒均匀、致密度高、性能良好的特点。
本发明涉及一种CuFeO2/生物炭复合磁性材料及其制备方法,将姜秆经碳化制备的原始姜秆生物炭与一定量的Fe3+盐和Cu2+盐在水中进行混合,搅拌条件下持续加入强碱溶液,将上述溶液转移至水热反应釜中,在一定温度下进行水热反应,将水热后的产物经自然降温,再用去离子水清洗、抽滤、烘干至恒重,得到CuFeO2/生物炭复合磁性材料。本发明得到的CuFeO2/生物炭复合材料比表面积大,具有一定的磁性,且制备方法无需外加还原剂,成本低、周期短、纯度高、适合大量制备。
本发明公开了一种三维石墨烯/银纳米花可拉伸生物传感器材料的制备方法,1)在泡沫金属衬底上制备三维石墨烯,得到石墨烯/泡沫金属复合材料;2)将石墨烯/泡沫金属复合材料浸泡在刻蚀溶液中,泡沫金属衬底被溶解后,用印章法将得到的三维石墨烯材料从刻蚀溶液中捞出;3)将弹性衬底沿一个方向进行预拉伸或沿两个方向正交拉伸后,慢慢恢复至原来状态,得到一种可拉伸三维石墨烯结构;4)在步骤3)中得到的可拉伸石墨烯结构的弹性衬底上生长银纳米花。
本发明公开了一种水下固化施工的石墨烯基防腐涂层材料及其制备方法,包括甲组份和乙组份。所述甲组份由以下原料制成:改性环氧树脂、环氧活性稀释剂、纳米颗粒/石墨烯复合材料、水性磷酸盐螯合物、有机硅树脂、金刚砂;所述乙组份由以下原料制成:腰果壳油改性酚醛胺树脂。其制备方法为:将甲组份和乙组份的所有组分分别搅拌均匀;将制得的甲组份和乙组份按照重量比5‑10:1均匀混合,即得该产品。本发明的特点是提供了一种能够在水下钢结构面施工、水下快速固化、长效性的防腐涂层材料及其制备方法,并且在涂层材料中采用了纳米颗粒/石墨烯复合材料,增强了防腐性能。
一种铁路轨枕,包括:轨枕本体(1),轨道支承区域(3),每个轨道支承区域(3)具有轨道支承面(5),第一加固元件(6)和第二加固元件(7);所述轨枕本体(1)、第一加固元件(6)和第二加固元件(7)均由复合材料制成,且在所述轨枕本体(1)的表面上依次设置有阻燃层、防磨层和阻燃层;所述复合材料包括由发泡成形的聚氨酯树脂及配置于该聚氨酯树脂中的多个玻璃纤维;阻燃层由添加无机系填充材料的聚氨酯树脂涂料所构成,所述聚氨酯树脂系涂料与形成轨枕本体(1)的聚氨酯树脂材质相同。该轨枕密度低,寿命长,不仅具有较好的减震效果,能够高负荷承载,且性能稳定,耐候性强,易加工和安装。
本发明属于锂离子电池正极材料领域,特别涉及一种一元醇溶剂热法制备石墨烯复合三元材料的方法。一元醇溶剂热法制备石墨烯复合三元材料的方法,所述三元材料为LiNixCoyMnzO2,x+y+z=1,0.2≤x≤0.6,0.1≤y≤0.4,0.2≤z≤0.5;石墨烯复合三元材料化学通式为Graphene/LiNixCoyMnzO2,本发明的优点在于:1)由于三元材料LiNixCoyMnzO2对于水比较敏感,一元醇代替水作为溶剂是一种很好的选择,因为温度小于220℃,压力不大于3MPa时,一元醇易形成亚临界状态,不易燃,价格便宜,毒性弱;2)通过本发明制备的石墨烯复合三元正极材料电化学性能优良,其倍率性能好于传统的复合材料;3)制备过程较为简单,成本低廉,适合大规模工业化生产。
本发明涉及一种检测毒死蜱农药残留的酶传感器制备方法,属于生物传感器制备领域。本发明第一步为多壁碳-二氧化锡-壳聚糖纳米复合材料及0.5%Nafion溶液的制备:以多壁碳、二氧化锡、壳聚糖为原料,利用多壁碳-二氧化锡-壳聚糖复合材料的良好电化学氧化还原活性、好的生物相溶性以及高度的化学稳定性,修饰工作电极以促进电子转移;第二步为乙酰胆碱酯酶和多壁碳-二氧化锡-壳聚糖纳米复合膜共同修饰电极的酶传感器制备。本发明的乙酰胆碱酯酶生物传感器,检测时间较短,灵敏度高,选择性、稳定性好,再生能力好,回收率符合要求。
本发明公开了一种氧化石墨烯改性聚丙烯纤维的制备方法。针对氧化石墨烯在聚丙烯基中的分散困难问题,本发明通过利用二甲苯和乙醇作为溶剂将氧化石墨烯有效的分散在聚丙烯中,氧化石墨烯以多层的形式存在与聚丙烯基材料中。将共混得到复合材料通过造粒机制备出复合材料母粒,在通过熔融纺丝机纺出聚丙烯基纤维;制得氧化石墨烯改性聚丙烯纤维的热稳定性能和拉伸性能具有大幅度的提高;本发明操作容易,工艺简单。
本发明公开了一种基于二维纳米光电材料的光电化学氯霉素生物传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米光电材料,即锰掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Mn?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上氯霉素抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测氯霉素的生物传感器的构建。
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