一种废蚕丝增强纤维水泥板及其制备方法:所述水泥板由以下重量份的各组分制备:水泥800~900份,矿物掺合料150~200份,消泡剂1~3份,减水剂8~15份,可再分散胶粉10~30份,水400~500份,细骨料2000~2500份,改性废蚕丝3‑8份。本发明首次将废弃蚕丝用于硫铝酸盐水泥基复合材料的增强,制备得到废蚕丝增强纤维水泥板,不仅增强了板材的抗裂性,还使其更为环保,扩大了废蚕丝的再生利用领域,胶凝材料的量较多,其抗压强度较高。
本发明涉及一种增强热塑性短切玻璃纤维浸润剂,所述浸润剂由硅烷偶联剂、润滑剂、成膜剂、抗静电剂、pH调节剂和去离子水组成,所述成膜剂由聚氨酯乳液、环氧乳液、聚醋酸乙烯酯乳液和丙烯酸酯乳液组成,各组分的质量用量占浸润剂总质量的百分比表示如下:(1)硅烷偶联剂0.5~8.0%;(2)pH调节剂0.05~5%;(3)润滑剂0.2~6.0%;(4)成膜剂1.0~35.0%;(5)抗静电剂0.2~7.0%;(6)余量为去离子水。本发明的浸润剂赋予玻璃纤维纱开纤少、毛羽少、干态摩擦小、静电小、浸透速度适中、与树脂能够良好地结合、良好的集束性和流动性,并赋予复合材料突出的力学性能和机械性能。
本发明公开了一种有机基体填充用铁掺杂碳酸钙的制备方法,本发明的碳酸钙特别适用于作为聚合物的填充材料,其经过表面有机化处理后能够与聚合物很好的相容,能够提高其与聚合物的分散性,有效的降低团聚,提高碳酸钙与聚合物复合材料的稳定性强度,本发明的碳酸钙还通过铁掺杂,赋予了碳酸钙较好的磁性,增强了其功能性,扩大了其使用范围。
本发明公开了一种基于FPV技术的无人扑翼飞行器,包括微型电机,微型电机和连杆驱动机构连接,连杆驱动机构和机翼连接,机翼的一侧设有电源装置,连杆驱动机构的一侧设有安装在无人扑翼飞行器上的图像收集设备,SPEKTRUMAR6400LBL6通道接收机集成舵机无刷电调和尾翼连接,SPEKTRUMAR6400LBL6通道接收机集成舵机无刷电调和传感器装置信号连接,机翼是由碳纤维增强复合材料制成的,图像收集设备和TS353航拍无线发射器信号连接,TS353航拍无线发射器和RC232接收器信号连接,RC232接收器和图像显示设备信号连接,本发明具有体积小、灵活性高,重量轻、成本低、隐身性、稳定性好和随动性高的优点,在实际应用中可不受飞行环境的制约,适应性强等,可进入人员不能到达的危险地区。
本发明涉及一类在离子液体和二氧化碳混合体系中制备壳聚糖-金属复合加氢催化剂的方法,属于催化剂的制备技术领域。步骤如下:将壳聚糖、金属前驱体和还原剂溶解于离子液体中,溶解过程在高温下进行,将所得的混合体系置于高压反应釜中,通入二氧化碳到所需压力。静置一定时间后降压,收集析出的固体,得到壳聚糖-金属复合催化剂。以苯乙烯选择性加氢为探针反应对不同条件下得到的催化剂进行活性评价。本发明能够在离子液体中分级得到壳聚糖-金属复合材料,而且金属含量可以通过二氧化碳的压力进行调节,这一过程具有重要的应用价值。
本发明公开了金纳米片合成方法,属于金纳米片技术领域,包括如下步骤:1)合成单分散的二氧化硅纳米片;2)对单分散的二氧化硅纳米片进行表面修饰;3)二氧化硅纳米片对氯金酸离子的表面吸附;4)金纳米片/二氧化硅片复合材料的合成;5)刻蚀硬模板二氧化硅片,生成单分散的金纳米片。本发明的金纳米片合成方法为贵金属纳米材料的合成提供了一种新思路,本发明的方法合成的金纳米片在乳腺癌诊疗方面的应用,通过SERS增强进行信号放大来监测癌细胞,同时独有的近红外吸收功能,使金纳米片在乳腺癌治疗过程集监测和治疗一体,从而提高了此材料的应用价值。
本发明公开了一种应用于无人机的自动起降机构。包括弹簧、夹板、固定座和支腿,所述夹板表面开有第一通孔、第二通孔、第三通孔、第四通孔和第五通孔;所述第一通孔并排设置在夹板上;所述第二通孔位于夹板的中部;所述第三通孔位于夹板的一端;所述第四通孔位于第二通孔与第三通孔之间的夹板上;所述第五通孔位于夹板的另一端。本发明针对该搭载LED点阵屏的无人机设计一种自动控制的起落架,该起落架通过伺服电机电动驱动机构实现对起落架支腿伸展和收缩动作的控制,该起落架采用碳纤维复合材料平纹哑光碳板,具有质量轻,结构强度高,降低整体的重量,减少对无人机机载的载荷的影响。
本发明公开了一种荔枝贮藏用复合保鲜剂。按照重量份计,所述复合保鲜剂组分为:烯肟菌酯20?50份、咪鲜胺10?30份、纳米银溶胶10?30份、乙二醇5?10份、丁二酸二异辛酯磺酸钠1?5份、羧甲基壳聚糖/TiO2复合材料1?5份、糖基海藻糖1?5份、透明质酸钠0.1?1份,防腐剂0.5?1份、增稠剂0.1?0.5份及水100?800份。本保鲜剂通过杀菌和保湿相结合的技术可显著控制荔枝表皮皱缩及果实腐烂的发生,有效延长了荔枝贮藏期和货架期,提高商品价值和经济效益;同时采用保鲜剂与负压复合浸泡处理,化学保鲜与物理杀菌复合,安全无毒;制备方法简单,高效安全,适用前景广阔。
本发明公开了一种碳量子点/钼酸铋纳米片复合光催化材料的制备方法,以葡萄糖、醋酸铋、钼酸铵为主要原料采用水热合成,并煅烧的方法制备出碳量子点/钼酸铋纳米片复合光催化材料。利用模拟太阳光对制备出的材料进行光催化性能的测试,通过降解生物难降解有机污染物罗丹明B来证明该材料优越的光催化性能。本发明从复合材料的角度出发,将钼酸铋和碳量子点复合在一起,制备出的复合光催化材料,该材料光催化活性较高,能在模拟太阳光下稳定降解罗丹明B和甲基橙等难以生物降解的有毒有机污染物,在环境保护方面有着很广阔的应用前景。
本发明一种新型环氧化催化剂及其制备方法涉及一种用超分子的方法制备无机/有机复合纳米材料的方法,以纳米级的金属簇合物为核,以金属锰卟啉的组合体为壳,通过化学的方法是金属卟啉键链成分子笼,通过这样的方法形成的有机/无机复合材料对烯烃的环氧化反应表现出高的催化性能和高的催化剂周转数(TON)。
本发明公升了一种异形PAN基碳纤维原丝的制备方法,包括如下步骤:将碳纤维专用PAN聚合物粉末在20~60℃溶胀2~5小时,再在60~85℃的温度下溶解2~5小时,经过滤、脱泡后,获得纺丝原液。然后将纺丝原液输送到纺丝机计量泵,经过异形喷丝头挤出后直接进入(湿法纺丝)或经过一段空气层后再进入(干湿法纺丝)凝固浴,在凝固浴中凝固成形,再经过凝固浴拉伸、水洗、沸水拉伸、上油、干燥致密化、干热拉伸、饱和蒸汽拉伸及后处理,获得PAN原丝。本发明的有益效果是:采用本发明的方法所制备的PAN原丝界面规则,所得异形PAN原丝的性能较高,由其预氧化、碳化后获得的异形碳纤维及其复合材料性能也将有较大的提高。
聚苯胺和聚苯乙烯的仿生复合微球薄膜的制备方法,涉及导电高分子复合材料制备技术领域。本发明以聚苯乙烯小球为模板,通过溶剂蒸发法得到聚苯乙烯分子层,在其表面氧化聚合制备聚苯胺/聚苯乙烯复合微球,其结构类似昆虫复眼,在表面活性剂体系中,制备的仿生昆虫复眼六角形紧密排列的聚苯胺/聚苯乙烯复合薄膜形貌均一,具高水接触角即疏水性、高粘滞力,且有导电性。本发明操作简便,环境友好,制成的产品既具有聚苯胺的导电性又具有聚苯乙烯的韧性,同时聚苯乙烯的有序排列使其形貌类昆虫复眼状。
本发明属于具有X、γ射线以及中子综合屏蔽效果的镁基屏蔽材料,特别是轻质量、多种屏蔽效果的屏蔽材料。屏蔽材料的组成为:基体为镁基合金MgPbAl(Pb20%~45%,Al5%~20%,余量为Mg,质量百分比),硼或硼化物为中子吸收体。屏蔽材料的组分配比为:镁基合金的质量百分比在90%~99.7%之间,硼或硼化物的质量百分比在0.3%~10%之间。相比于传统镁基材料、Pb/B4C以及铅硼聚乙烯复合材料,本发明的含硼或硼化物的镁基屏蔽材料不仅具有优异的屏蔽X、γ射线和中子综合屏蔽效果,而且其抗拉强度和布氏硬度远高于现有的Pb-B聚乙烯和Pb-B4C复合屏蔽材料。
一种利用金矿尾砂和氧化镁晶须制备复合型压裂支撑剂的方法,将金矿尾砂、氧化铝粉和氧化镁晶须混合后加入树胶水溶液混匀湿磨后造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1200℃~1250℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明引入氧化镁晶须,将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,用外来引入和高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需的纤维(晶须),通过纤维增强和颗粒增强两种手段制备出高强高韧、低密度和低破损率的复合型支撑剂陶粒。
一种利用金矿尾砂和海泡石纤维制备复合型压裂支撑剂的方法,将金矿尾砂、氧化铝粉和耐高温海泡石短切纤维混合后加入树胶水溶液混匀湿磨后造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1230℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,并辅以高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需的纤维(晶须),通过纤维增强和颗粒增强两种手段制备出高强高韧、低密度和低破损率的复合型压裂支撑剂。
本发明涉及少层数MoS2/石墨烯电化学贮锂复合电极的制备方法,其步骤是:将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,搅拌下先加入八烷基三甲基溴化铵阳离子表面活性剂,然后加入硫代钼酸铵并滴加水合肼,于95℃回流反应,使硫代钼酸铵和氧化石墨烯同时分别还原成MoS2和石墨烯,离心收集固体产物,去离子洗涤,干燥,在氮气/氢气混合气氛中热处理,得到少层数(2-4层)MoS2与石墨烯的复合纳米材料,将少层数MoS2与石墨烯复合纳米材料与乙炔黑及聚偏氟乙烯调成糊状物,涂到铜箔上滚压。本发明方法工艺简单,不消耗有机溶剂。以少层数MoS2/石墨烯复合材料为电化学贮锂复合电极,具有高电化学贮锂比容量,优异的循环性能和好的高倍率充放电特性。
本发明涉及高耐黄变水性聚氨酯复合材料的制备方法,通过加入分散剂的方式,将纳米TiO2很好的分散到DMF中;采用将MDI与IPDI进行复配与聚碳酸酯二醇反应以降低MDI的反应程度,得到稳定性较高的水性聚氨酯乳液;将纳米粉体TiO2在乳化之前加入到聚氨酯乳液中,提高纳米粉体TiO2在聚氨酯中的分散稳定性,将抗氧剂1010和紫外线吸收剂UV-327加入到水性聚氨酯乳液中达到更好的耐黄变效果,黄变等级提高1~1.5级。
一种稳定型实木木塑复合地板生产方法,采用的关键措施是各层材料的确定及预处理,以优质硬木薄板作面层(1)板,用中软材单板作芯层(2)板,用较厚的木塑复合板作底层(3)板,并在底层板上开至少两条等腰梯形槽,在该槽内插入形状与尺寸相同的梯形木条后胶合成一体,这样的三层板材压合后,增加了地板的横向强度,提高了稳定性,底板采用木塑复合材料,节约了实体木材资源,具有良好的防水性能,不用架设龙骨直接铺设在地面上,简化了铺设工艺,扩大了地板使用范围,提高产品附加值等优点。
本发明提供了一种弹性金属塑料轴瓦和弹性金属塑料轴瓦测温组件。弹性金属塑料轴瓦包括瓦基体(2)和设置于瓦基体(2)上的弹性金属塑料复合材料瓦面(1),弹性金属塑料轴瓦具有用于安装温度传感装置(3)的安装槽(4),安装槽(4)设置在弹性金属塑料轴瓦的出油边(E)且具有朝向出油边(E)的开口,安装槽(4)的沿延伸方向的一端位于弹性金属塑料轴瓦的工作面。根据本发明,可以准确地监测到工作面的实际运行温度,根据该温度可以实现及时报警和控制,从而对塑料轴瓦进行有效的安全运行监控,避免烧瓦事故。
本发明涉及一种老旧砌体综合加固结构,在原结构的山墙外设置与其等高的加固外套结构并在原结构的内部纵横墙表面涂有剥离纤维聚合物复合材料层,所述加固外套结构为由加固梁、底层加固柱、层间加固柱、加固支撑和加固基础组成的外加固框架,所述加固基础顶面与原结构基础顶面平齐,所述底层加固柱支撑在加固基础,所述层间加固柱支撑在底层加固柱上,所述加固梁支撑在底层加固柱或层间加固柱顶面,在与原结构连接处伸向原结构并支顶在原结构的山墙外侧面,所述加固支撑设置在相邻的底层加固柱或层间加固柱之间。本发明所述加固结构在加固原有结构的同时增加了房屋的使用面积,加固效果小,加固成本低廉,可广泛应用于老旧砌体结构的加固。
本发明提出一种双刚圈结构航空轮胎,主要由胎面、外刚圈、粘结剂、胎体、钢丝圈组成,胎面、外刚圈、胎体、钢丝圈由外向内包覆而形成轮胎,省去了子午线航空轮胎的带束层结构;胎体由帘线和橡胶组成,与传统胎体结构相似;外刚圈运用高分子与碳纤维形成的复合材料,其具有刚性;粘结剂将外刚圈与相邻的胎面和胎体的橡胶材料很好地粘合在一起。本发明一种双刚圈结构航空轮胎,外刚圈与轮辋一起构成了双刚圈结构,这种结构不仅可以提高航空轮胎的抗耐、磨抗刺扎和散热好等性能,显著提高其使用寿命,大大降低事故风险发生率,而且在航空轮胎落地瞬间或者滑行过程中可以在一定程度上保持轮胎的真圆度,降低轮胎的滚动阻力,达到降低油耗的效果。
本发明提供一种锡-非晶镍钛复合薄膜负极材料及其制备与应用。本发明提供的锡-非晶镍钛复合薄膜负极材料是由Sn与非晶NiTi合金构成的细粒复合材料,其中,所述的金属Sn以细微颗粒形式均匀分布在所述的非晶NiTi的基体中,Sn在该薄膜负极材料中的质量百分含量为15~50%;该薄膜负极材料通过将纯锡靶和镍钛合金(镍含量为40~60wt%)靶进行磁控共溅射法制得,制备工艺简单。本发明的锡-非晶镍钛复合薄膜负极材料应用于锂离子电池负极材料中,克服Sn相的体积膨胀效应,表现出高容量、优异的循环性能。
古币形中空结构SnS2/SnO2复合光催化剂材料的制备方法,属于新型光催化剂材料生产技术领域。将硫脲粉末加入四氯化锡醋酸水溶液,搅拌溶解,形成反应液;再将反应液放入以聚四氟乙烯为衬里的高压釜中,密封后置于≥180℃的环境温度下反应,反应结束后,自然冷却至室温,得到沉淀物;最后,将沉淀物抽滤,用去离子水洗涤后,真空干燥,得到古币形中空结构的复合光催化剂材料。本发明原材料价格便宜、易得,无需采用有毒气体H2S、真空环境和惰性气体保护,无需添加模板和表面活性剂,生产设备、工艺条件和步骤相对简单,且产品是组成可控的古币形中空结构SnS2/SnO2复合材料,具有较大的比表面积、异质结结构及优异的可见光催化性能。
一种有机硅组合物,包括A组分和B组分,A组分包括基胶、导电剂、增粘剂、含氢硅油、含或不含增塑剂、含或不含聚四氟乙烯蜡、含或不含稀释剂、含或不含缩合型交联剂,B组分包括催化剂、抑制剂、含或不含稀释剂,其中,所述的导电剂为聚苯胺/无机纳米复合材料。一种有机硅组合物的制备方法,将上述A组分各原料混合,搅拌均匀得到A组分混合物;将上述B组分中的各原料混合,搅拌均匀得到B组分混合物;再将A组分混合物和B组分混合物混合得到有机硅组合物。本发明提供的导电有机硅组合物各组分相容性好、导电剂分散性佳、导电和防腐性能优异、力学性能佳、成本较低、可室温硫化。
本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种大孔径、大窗口、三维连通的有序介孔材料及其制备方法。本方法首先将大分子嵌段共聚物模板剂(如PEO-b-PMMA)溶解到大量的四氢呋喃中,然后加入一定量的酸溶液(如盐酸)和二氧化硅的前驱物(如正硅酸乙酯),将混合均匀后的溶液置于通风橱里面挥发,一定时间后得到具有有序结构的二氧化硅/模板剂的复合物,通过在空气下煅烧除掉模板剂就可以得到具有大孔径、大窗口、三维连通的有序介孔材料。该材料具有大孔径(10-50nm)、大窗口(4-12nm),面心立方结构,具有晶体的形貌。该方法合成条件温和,有利于大规模生产。
本发明涉及一种染料敏化太阳能电池对电极的制备方法,是根据染料敏化太阳能电池的工作特性,采用导电玻璃做基底,多壁碳纳米管、苯胺、过硫酸铵、氧化铁、聚乙烯吡咯烷酮、硝酸钴做原料,在三口烧瓶中,在冰水浴状态、氩气保护下,搅拌制备反应悬浮液,然后使用曲拉通做表面活性剂,在导电玻璃上制成对电极复合材料薄膜,薄膜厚度为1-2μm,其微观结构为多孔管棒状,管棒直径为95-150nm,经管式高温炉加热固化成型,制成对电极,此制备方法工艺先进、数据详实准确、操作容易、成本低廉、不污染环境,可做规模化生产,是十分理想的制备染料敏化太阳能电池对电极的方法。
本发明提供一种能多次脱模的离型剂,按重量份计由以下组分组成:乙烯基硅油1-3、促进剂0.4-0.8、交联剂4-8、流平剂1-3、聚酯树脂5-12和稀释液70-85。该离型剂的制备方法包括以下步骤:(a)分别把乙烯基硅油、聚酯树脂和稀释液倒入容器中,封闭搅拌;(b)加入交联剂、流平剂,保持继续搅拌;(c)最后分别加入促进剂,搅拌混合均匀。采用本发明制备的离型剂成膜性好,能进行多次脱模,而且脱模的制品表面无损伤,硅油无转移,对制品后加工无影响,可以长时间使用。本发明尤其适用于聚合物复合材料模压成型工艺中的脱模离型。
本发明涉及一种木质纤维素与钙基蒙脱土复合的染料废水吸附剂。该染料废水吸附剂是由木质纤维素和钙基蒙脱土复合而成的,其中,所述木质纤维素与钙基蒙脱土的质量比为0.25∶1至2∶1。本发明所提供的上述染料废水吸附剂通过将木质纤维素和钙基蒙脱土结合制备得到的有机-无机复合材料具有价格低廉、原料来源丰富、对环境友好不造成二次污染等特点。
本发明涉及一种高导电性氧化石墨烯的制备方法,属于填料表面功能化领域。即:通过碱性条件下将多巴胺沉积在氧化石墨烯表面之后,将用聚多巴胺表面功能化的氧化石墨烯置于银镀液中,加入还原剂葡萄糖溶液进行还原,最后通过热处理使高形状系数的氧化石墨烯纳米片层表面包覆均匀致密的银薄层,本发明所提供的方法条件温和、耗时短,可控性强,所制备的复合材料的包覆性能好,银层与氧化石墨烯之间具有较高的粘结强度,导电性能优良。
本发明公开了一种导电性碳纳米高耐热mPSU化合物,包括以下重量百分比的各组分:聚砜40~70%、聚碳酸酯5~10%、加固材料20~46%、添加剂2~4%。该mPSU化合物,机械强度刚性、表面电阻、耐热性尤为突出,并在注塑产品尺寸和弯曲以及反复再利用后,产品尺寸及弯曲稳定性极高的工程塑料复合材料。此外,本发明通过分别或复合使用多种加固材料和添加剂,无需改造原有模具的情况下也可直接投入使用,并通过更少使用碳纳米物质含量的合成发明,提供一个要比原有导电性碳纤维或导电性碳黑的价值更高的碳纳米物质的实用性使用方法,并提供了一种不仅限用于芯片托盘,还可广泛适用于其它需要导电及高耐热领域的既经济又实用的方法。
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