本发明涉及到一种纤维增强的全氟双重交联离子膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该交换膜是以含氟离子交换树脂作为成膜树脂,加入增强纤维,所述含氟离子交换树脂相互之间或与交联剂形成化学交联结构,且所述化学交联结构上的酸性基团与高价金属化合物物理键合交联,从而形成双重网络结构。本发明制备的含氟离子交换膜具较高的质子导电率和较高的机械性能。
本发明涉及到加入了高价金属化合物的无机物掺杂、增强纤维改性的三嗪环交联全氟离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该离子交换膜具有三嗪环交联结构,以及三嗪环交联结构的酸性基团与高价金属化合物形成的物理交联网状结构,同时含有增强纤维和作为辅助质子传导物质的无机物。该离子交换膜具较高的高温导电率,尺寸稳定性及好的机械强度,尤其具有非常优异的防介质渗透性能。
本发明涉及到一种纤维增强无机物掺杂质子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。此膜由含氟磺酸型树脂、增强纤维、辅助质子传导物质及能够降和膜中的酸性交换基团发生物理键合而形成交联网络的高价金属化合物,还涉及到该质子交换膜的制备方法。本发明的含氟磺酸型膜具有良好的高温质子导电率、优异的机械性能和优异的化学稳定性。
本发明涉及一种用废塑料低温制备立方碳化硅超细粉的方法,利用废塑料作为碳源与硅粉来合成碳化硅,金属钠、金属镁粉为还原剂,硫粉为辅助剂,在高压釜中于350~500℃、0.5~10MPA条件下反应10~30小时;在经洗涤、提纯得产品。本发明在相对较低温度下廉价和大规模制备结晶程度良好的3C-SIC超细粉,扩大碳化硅陶瓷及其相关复合材料的应用,特别是以废塑料作为碳源,有利于节能降耗和降低原料成本,并且可实现废弃物资源化和环境污染控制。
本申请公开了一种冰箱除臭材料、其制备方法及冰箱,属于冰箱材料领域。该冰箱除臭材料由脂肪酸锌包裹无机盐制备而成,无机盐与脂肪酸锌的质量比为(35‑45):1,无机盐为粉末状,其粒径小于等于0.15mm。无机盐对胺类和硫醇类化合物具备良好的吸附能力,脂肪酸锌具有很高的疏水性的同时也具备一定除臭性能,因此本申请由脂肪酸锌和无机盐制备所得的具有核壳结构的复合材料也具有较好的除臭能力和表面疏水性,冰箱的高湿环境难以浸润该复合材料,避免了内核无机盐的溶解、团聚和流失。
本发明属于轨道交通复合材料技术领域,具体涉及一种用于拉挤成型工艺的环氧树脂体系及其制备方法及应用。本发明提供的用于拉挤成型工艺的环氧树脂体系,包括复合树脂和助剂;所述复合树脂由环氧值为0.66‑0.74mol/100g的耐热环氧树脂、乙烯基酯型不饱和树脂组成;所述环氧树脂、乙烯基酯型不饱和树脂的质量比为1:(0.9‑1.1)。本发明所述环氧树脂体系兼具较高的拉伸强度、弯曲强度、剪切强度及冲击强度,有效解决了现有拉挤树脂体系在碳纤维复合材料铺层较厚时存在的浸润性不足、成型后型材强度差,特别是抗冲击性能和抗开裂性能不足的问题;使用所述环氧树脂体制得的碳纤维复合制品除了也具有优异的力学性能外,还具有易脱模、成本低廉的优点。
本发明公开了一种水相悬浮聚合制备PAN‑富勒烯纳米复合颗粒的方法:按重量配比称取丙烯腈单体、十二硫醇、富勒烯和偶氮二异丁腈,将丙烯腈单体、富勒烯和十二硫醇分散在水中,升温至40‑80℃,加入偶氮二异丁腈,反应1‑3h,将产物过滤,用去离子水洗涤之后80‑100℃烘干,即得。本发明所得复合材料可以作为前驱体将富勒烯高效且均匀的引入到PAN基碳纳米纤维内部,优化纳米纤维的石墨晶格结构,将该复合材料溶解后可直接纺丝,得富勒烯均匀分散的PAN基纤维,预氧化和碳化后获得高强高韧的碳纳米纤维。
本发明涉及一种高熵钎料、其制备方法及其在钎焊中的应用,属于高温钎焊技术领域。为解决现有技术缺少适用于非氧化物陶瓷或含碳复合材料与金属进行钎焊的高温钎料体系的问题,本发明提供了一种高熵合金钎料,包括如下重量份的组分:Nb 3~8份、Fe 2~7份、Cr 3~7份、Co 2~8份、Ni 4~13份。本发明提供的高熵合金钎料为共晶高熵合金,提高了钎料的流动性,可以有效促进钎焊界面冶金结合,避免接头脆性化合物的生成。本发明高熵合金钎料适用于非氧化物陶瓷与金属的钎焊,以及含碳复合材料与金属的钎焊,焊接接头满足800℃以上温度的使用要求,获得的接头剪切强度为18~63MPa。
本发明属于纳米技术和电催化技术领域,特别提供了一种TiO2/TiC/C电催化剂及其制备方法。一种TiO2/TiC/C电催化剂,其特征在于,先制备聚丙烯腈/聚甲基丙烯/TiO2复合材料,将其氧化、碳化以及热还原后得到TiC/C复合基体,再将所述的TiC/C复合基体与电化学方法制备出的TiO2纳米管一起焙烧得到成品。本发明制备的TiO2/TiC/C复合材料具有极大的表面积,尺寸为纳米多孔材料,较多活性位点的暴露提高了电解液于电极材料之间的浸润性,TiC的引入提高了材料的电导率,C的存在增强了其机械强度。
一种二水合磷酸钬纳米材料的制备方法及应用。本发明涉及一种HoPO4·2H2O纳米催化复合材料的制备方法及应用,将碱盐和乙醇、油酸混合得到混合溶液A;混合溶液A中加入NaHPO4·2H2O和Ho(NO3)3,混合后再加入乙醇,NaHPO4·2H2O的浓度为1.8‑2.2molL‑1,Ho(NO3)3浓度为1.8‑2.2molL‑1,在180‑200℃下进行水热反应,分离、干燥得到HoPO4·2H2O。制备得到的HoPO4·2H2O具有光催化活性,与过氧化氢配合,光催化降解率更高。合成了HoPO4·2H2O@Ag纳米催化复合材料,具有更好的光催化降解率。
本发明涉及一种金属锰氧化物/石墨烯复合电极材料制备方法,该方法通过葡萄糖碳化工艺制备出石墨烯片,然后利用NaCl晶体和SiO2纳米球双模板合成高性能的Mn3O4和多孔石墨烯复合材料,着眼于复合材料非同寻常的结构,以此提高电极材料的离子传输性能和导电性,从而优化电池可逆容量等电化学性能。
本发明涉及了一种锌碘电池正极材料及其制备方法,制备了一种碘掺杂多孔碳复合材料(ZPC/I2)为活性物质的工作电极,属于锌碘电池技术领域。ZPC/I2复合材料工作电极是以ZPC/I2样品为活性物质,并将活性物质与导电剂、粘合剂在溶剂中研磨混合后,涂覆在集流体上面而得。本发明制备的正极材料在电流密度100 mA g‑1下循环100次后容量仍保持在140‑170 mAh g‑1。本发明还提供所属工作电极的制备方法。本发明的工作电极具有优异的倍率性能和长循环稳定性。
本发明公开了一种协同脱除垃圾气化污染物中硫化氢和单质汞的催化剂的制备方法,属于催化剂的制备技术领域。该制备方法选择MCM‑41分子筛为原料,引入疏水基团SiH4对分子筛外表面改性;然后利用一定量的无水乙醇/HCl进行脱除模板剂;引入‑SH基团对上述分子筛内表面改性;接着将镧、铈和铁的盐溶液负载在改性后的分子筛中,干燥之后通过高温焙烧得到多金属氧化物分子筛复合材料,用于垃圾热解气化污染物协同控制的研究。本发明制备的催化剂在150℃~200℃温度范围内具有良好的吸附能力和再生能力,可以实现高效协同脱除H2S和Hg0,与现有技术相比,本发明同时净化多种污染物,可有效降低投资成本和运行成本。
本发明公开了一种降解对硝基苯酚和同时室温固氮的双功能MOF纳米催化剂制备方法及基于该催化剂双功能电催化的应用,属于金属有机框架物材料技术、纳米催化技术领域。其主要步骤是间苯三甲酸配体溶液与硝酸锌和硝酸钴的混合液共混,加入三乙醇胺溶液和活化碳布,制得碳布负载Zn‑MOF和Co‑MOF晶体的复合材料;将该复合材料于250 W微波炉中活化3 min,得到双功能MOF纳米催化剂。该催化剂制备所用原料成本低,反应能耗低,具有很好的工业前景。该催化剂用于降解对硝基苯酚和同时室温固氮的应用,具有设备简单和电化学稳定性高等优势。
本发明提供了一种利用廉价氧化铁(Fe2O3)制备块体复合类芬顿催化剂的方法及所得复合材料与应用。具体步骤包括将Fe2O3与碳粉、SiO2干凝胶进行球磨复合,通过模具成型,压制成坯体,再在空气或N2气氛下煅烧制备具有吸附和催化功能的块体复合类芬顿催化剂。所得复合材料对模拟废水中亚甲基蓝具有高的去除效率。
本发明公开了一种半导体纳米粒子/碳点多孔整体催化剂的制备方法及其固氮成氨的应用,属于纳米催化、纳米材料等技术领域。其主要步骤是三聚氰胺泡沫依次浸渍吸附含葡萄糖的硝酸镍和硝酸钴溶液、对苯二甲酸和三乙烯二胺的配体溶液,微波辐射制得含葡萄糖的CoNi‑MOF/三聚氰胺泡沫复合材料,将其氧化和热解,制得半导体Co3O4和NiO纳米粒子以及碳量子点共负载在碳氮基质上的多孔整体复合材料,即半导体纳米粒子/碳点多孔整体催化剂。该制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该催化剂用于电催化固氮成氨,具有良好的电化学活性。
本发明公开了一种带水带锈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组成:超低分子量的环氧树脂、有机硅树脂、纳米颗粒/石墨烯复合材料、水性磷酸螯合物、硫酸钡、滑石粉、金刚砂、硅氧烷树脂、有机硅消泡剂;所述乙组份由以下原料组成: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7‑10:1均匀混合,即得该产品。本发明的特点是:提供了一种能带水、带锈、带污涂装海洋中钢结构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,增加了防腐性能。
本发明公开了一种石墨烯铁酸锌复合电极材料及其制备方法。该复合材料是由石墨烯和铁酸锌纳米颗粒组成,该复合材料的制备方法是一步原位液相激光辐照法。具体制备步骤为:首先将不同比例的氧化石墨烯和铁酸锌的前驱体在去离子水中进行混合,随后使用脉冲激光辐照所得混合溶液,所得产物经冷冻干燥得到石墨烯铁酸锌复合电极材料。本发明的石墨烯铁酸锌复合电极材料,用作超级电容器电极材料时,表现出高的比容量和倍率性能。本制备方法工艺简单、产物纯度高可获得高质量电极材料。
本发明公开了一种磁性纤维素基聚离子液体吸附剂,在离子液体微乳液体系中,将Fe3O4@纤维素复合材料成功接枝到聚离子液体中,得到高磁性、高稳定性、绿色环保的聚离子液体型吸附剂。本发明还公开了上述磁性纤维素基聚离子液体吸附剂的制备方法,包括以下步骤:(1)构建极性相、非极性相均为离子液体的微乳液,即组分A。(2)在20℃~100℃搅拌条件下,将Fe3O4@纤维素溶于组分A中,得到组分B。(3)向组分B中加入2?溴异丁酰溴,制备出Fe3O4@纤维素大分子引发剂,即组分C。(4)控制温度和搅拌条件,向组分C加入催化体系,原位引发离子液体单体聚合,得到磁性纤维素接枝的聚离子液体吸附剂。该制备方法简单,操作方便,易于控制,生产成本低。
本发明涉及一种稳定的纳米SiO2/磷酸三丁酯复合吸附材料的制备方法。该方法包括:(1)制备硅溶胶,(2)水浴条件下搅拌,使苯酚与磷酸三丁酯充分混合吸附,使苯酚的羟基和磷酸三丁酯磷氧键形成氢键,以保护磷酸三丁酯的磷酰基;(3)将步骤(2)所得溶液与步骤(1)的硅溶胶混合,于45-55℃杂化反应,所得SiO2/TBP杂化溶胶真空干燥,洗涤,得纳米SiO2/TBP复合吸附材料。本发明制备的纳米SiO2/TBP有机-无机复合吸附材料,磷酰基保护完好具有更强的吸附效果;热稳定性好、比表面积大,提高复合材料对铀元素的螯合能力以及高选择性;本发明方法制备简单,成本低。
本发明公开了一种基于铁基金属-有机骨架材料的磁性吸附剂制备方法及应用。首先采用溶剂热法制备掺杂La的纳米Fe3O4(La-Fe3O4),然后在其表面包覆金属-有机骨架材料MIL(Fe),以得到La-Fe3O4@MIL(Fe)磁性复合材料;并将其应用于吸附去除水中磷酸盐。该吸附剂能高效吸附去除水中磷酸根,环境友好,易于回收,可重复利用,并且该方法设备简单,操作方便,具有很好的应用前景。
本发明属于复合材料领域,公开了一种用于去除污泥中氮磷复合吸附材料的制备方法。该方法是将废旧玻璃和白云石粉碎过筛,用蒸馏水拌匀、煅烧,制得复合吸附材料;其中,废旧玻璃和白云石的重量比为1:3-3:1。该方法最大程度降低成本,以废治污,容易推广;利用物理吸附和化学沉淀法协同作用去除污泥中的氮磷,效率高,效果好,同时能够解决去除氮磷之后的沉淀结晶难以回收利用,堵塞除污管道及泵体的技术难题;该吸附材料除污后的废料还能作为缓释肥料应用,变废为宝。
本发明公开了一种聚合物纳米二氧化硅抗温耐盐降失水剂及其制备方法。在纳米二氧化硅的存在下,采用胶束乳液聚合法成功合成了一种具有两亲嵌段疏水缔合聚合物包覆无机纳米二氧化硅的聚合物基纳米复合材料,它将无机纳米二氧化硅的刚性和热稳定性与两亲嵌段疏水缔合聚合物的特性结合在一起,使得该聚合物基纳米复合材料在既有两亲嵌段疏水缔合聚合物良好性能的基础上明显提高了聚合物的抗温性、耐盐性和增粘特性。将其作为钻井工程中钻井液用抗温耐盐降滤失剂,在高温和高矿化度下具有显著的降失水效果。
一种汽车前工作台通风装置,前风挡窗通气管和室内通气管经前风挡右框柱的内壳体、前风挡左框柱的内壳体、流水槽的后壳体、右前悬骨架、左前悬骨架、前风挡窗下框外壳体与车身内外壳体制成完整的的整体,通风装置与车身内外壳体结合牢固强度高,通风装置与车身不需要分别制造,另行组装,占用空间小,造价低廉,适用于制造各种汽车,特别适用于制造各种复合材料的汽车。
本发明公开了聚丙烯SMS复合无纺布及其加工方法,包括第一纺粘无纺布层、第二熔喷无纺布层和第三纺粘无纺布层,顺序复合;第一纺粘无纺布层或第三纺粘无纺布层,由包括等规聚丙烯与聚磷酸铵粉末的原料按照比例进行混合,通过纺粘法工艺生产制得;第二熔喷无纺布层,由包括等规聚丙烯切片与季戊四醇的原料按比例进行混合,按照熔喷法生产工艺制得;采用IFR阻燃体系对聚丙烯无纺布进行阻燃整理,将不同的组分以不同的方式添加到聚丙烯SMS复合材料的各个分层,达到良好阻燃、防水效果;并且保持原有聚丙烯材料的拒水性能。
本发明涉及一种具有交联网络结构的含氟质子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。以含氟烯烃、含功能基团的含氟烯单体和含交联位点的含氟烯单体共聚形成的树脂成膜,以含氟的碳链为主链,酸性基作为侧基,含氟烷基链或含氟烷氧基链为交联桥形成网络结构的质子交换膜。本发明制备的质子交换膜具较高的质子导电率和尺寸稳定性。
本发明涉及到一种微孔膜增强的全氟交联掺杂离子交换膜,属于功能高分子复合材料领域。该离子交换膜以微孔膜作为增强物,含有辅助质子传导物质,且以全氟离子交换树脂为成膜树脂,所述全氟离子交换树脂之间形成三嗪环化学交联结构,且该交联结构上的酸性基团和加入的高价金属化合物进行物理键合交联,从而形成双重网状结构。本发明制备的离子交换膜具有优异的高温导电性、尺寸稳定性及良好的机械强度和稳定性,尤其具有优异的防气体渗透性能。
柔性发热器具自动布线工艺,其特点是:柔性发热器具的毯体采用上下两片独立的柔性复合材料,每片材料由2层材料构成,第一层为涤纶短纤无纺布,第二层为聚氨酯海绵,两层热合而成;整个工艺流程采用皮带传送装置将工序的半成品送至下道工序;其工艺流程包括设计布线模板、毯体下片定位、自动布线、毯体上片定位、上下片超声波焊接、半成品卸机堆放、布线模板归位。它解决了全手工布线劳动强度大、效率低、质量不稳定等问题,提供了一种可大大降低劳动强度、提高生产效率、改善产品质量的全自动化布线工艺,适应于柔性发热器具的毯体自动布线使用。
本发明涉及到一种掺杂交联多层含氟离子膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种含氟离子交换膜具有多层结构,是以含氟离子交换树脂作为成膜树脂,同时添加辅助质子传导物质和高价金属化合物,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的掺杂离子交换膜。本发明制备的离子交换膜具较高的质子导电率、尺寸稳定性和化学稳定性,尤其具有非常优异的防气体渗透性能。
本发明涉及到一种由全氟离子交换树脂形成的交联多层离子膜,属于功能高分子复合材料领域。该交联多层离子膜中的至少一层具有交联网状结构,且至少一层具有高价金属化合物,并向膜中添加了高价金属化合物,以和树脂中的酸性交换基团形成物理键合,从而进一步提高膜的稳定性和机械力学性质,尤其提高了防气体渗透性能。
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