本发明公开了磁性磷钨酸/凹凸棒石固体酸催化剂的制备方法及其在木质纤维素液化中的应用方法,包括:使用溶剂热法制备改性Fe3O4微球;通过酸活化制备改性凹凸棒石;通过热焙烧对磷钨酸进行预处理;将预处理磷钨酸溶解于甲醇中,按比例加入改性Fe3O4微球和酸改性凹凸棒石,经室温搅拌浸渍后,旋蒸回收甲醇,获得的复合材料粉末经干燥、焙烧制得磁性磷钨酸/凹凸棒石固体酸催化剂。本发明通过Fe3O4微球的乙酸化改性和磷钨酸的热焙烧,增强了Fe3O4和磷钨酸在凹凸棒石载体上的负载和分散,使磁性磷钨酸/凹凸棒石固体酸催化剂具有较高的催化活性,与反应体系容易有效分离,不腐蚀设备,可广泛应用于多种固体酸催化领域。
本发明公开一种复合构件及制备方法。制备的复合构件为含法兰的筒状结构,且筒状结构主体外表面到法兰的边缘设有过渡连接结构;针对筒状结构主体和过渡连接结构分别设置不同的条状型面织物,两种条状型面织物在复合构件阴模外交替铺设形成多层铺层;每一层由多个条状型面织物竖向搭接铺设形成,相邻层的搭接缝错开布置,得到织物铺层;将织物铺层在模具中真空灌注整体成型,得到复合构件。本发明采用多层梯度交错铺布法制备筒状复合材料的法兰结构,能够实现法兰翻边与筒身一体成型,并能实现翻边与筒身处的圆滑过渡;另一方面,采用合理的工艺保证了筒体树脂含量的均匀性,实现了大尺寸、高厚度筒状法兰复合构件的一次整体灌注成型。
本发明提供了一种磷酸铁锂/碳纳米管复合正极材料的制备方法,通过在铁基催化剂上原位生长碳纳米管,然后加入粘结剂,制成复合阳极板经电解、过滤、洗涤、干燥、煅烧后得到前驱体/碳纳米管复合材料;与锂盐混合后在保护性气氛中烧结得到磷酸铁锂/碳纳米管复合正极材料。本发明利用电解法使催化剂溶解进入溶液中,和磷酸根生成了磷酸铁沉淀,碳纳米管为沉淀提供了大量的形核位点,有利于磷酸铁沉淀粒径的减小。材料中磷酸铁锂粒径较小,碳纳米管形成了导电网络,提升了材料的电化学性能,为磷酸铁锂正极材料的制备提供了新的方法。
本发明公开了一种磷酸钴锂‑磷酸钒锂复合正极材料的制备方法。配制偏钒酸铵溶和钴盐溶液,将偏钒酸铵溶液和钴盐溶液并流加入的底液中,加完后继续反应,得到偏钒酸钴沉淀;将偏钒酸钴、磷酸二氢锂、偏钒酸铵、钛酸锂、葡萄糖加入热纯水,搅拌溶解,然后经过研磨后喷雾干燥,得到喷雾干燥料,将喷雾干燥料在惰性气氛煅烧,然后降温后出料;煅烧出料经过管道输送至流化床气流粉碎机进行粉碎后,再通过管道输送至恒温恒湿包装间进行真空包装。本发明的一种磷酸钴锂‑磷酸钒锂复合正极材料的制备方法,制备的梯度材料,可以将两者的优势更好的发挥,相比较共沉淀制备的复合材料,性能更加优越,且本发明工艺简单、流程短。
本发明公开了一种MgO负载膨润土‑海藻酸钠复合球及其制备方法,该复合球为直径约2mm、内部具有丰富孔洞结构的圆球,将MgCl2溶液与膨润土混合搅拌,Mg2+通过层间置换进入膨润土片层中,然后经过共热解制得MgO负载膨润土,再利用海藻酸钠与Ca2+的交联反应将其固化,最后经叔丁醇置换和冷冻干燥制得多孔复合球。相较于无MgO负载的膨润土‑海藻酸钠复合球,该MgO@Bt复合球的比表面积和孔隙率均有所提高,对磷酸盐的吸附性能提升,并且吸附饱和后的复合材料便于回收,可用作农作物生长的缓释肥料,实现磷的循环利用。
本发明涉及一种基于电子传递的强化城市污泥厌氧消化产甲烷的方法,该方法在厌氧消化系统中投加以零价铁为核、碳材料为包覆层的铁碳复合导电材料,提高厌氧体系的电子传递速率,从而促进污泥水解酸化过程和产甲烷过程,提高甲烷产量。与现有技术相比,本发明通过铁碳的复合增强了污泥厌氧体系中电活性微生物之间的电子传递速率;碳层可为微生物提供良好的附着点,同时作为零价铁的保护层有效地控制铁的溶出量以及降低铁的流失量,内核零价铁在提供电子以及提高复合材料导电性的同时,可富集铁还原型水解酸化细菌促进有机物降解。本发明具备低成本高收益、效果稳定的优点,提高厌氧消化过程中电子传递速率,提高甲烷产量。
本发明提供了一种超强竹纤维复合板材的制造方法,将等效直径为(0.2~0.5)mm长度(30~100)mm的竹纤维与热塑性塑料短纤维按竹(70~30)%塑(30~70)%质量比进行混纺成混纺绳,再按热塑性塑料粉末(80~20)%与竹纤维粉(20~80)%质量比进行均匀混合成混合粉。本发明以混纺绳作增强筋、混合粉为填料,制成的一种增强竹塑复合材料,打破了传统竹材应用局限性,实现了竹纤维材料的多功能化,大大提高了其附加值。
本发明公开了金属铠装纤维增强复合连续抽油杆,包括抽油杆主体和接头,所述抽油杆主体包括心部和包围所述心部的金属铠装防护层,所述接头设置在所述抽油杆主体的端部,所述心部由树脂基纤维增强复合材料构成,所述接头为机械锁定式接头或粘接式接头,所述机械锁定式接头通过机械锁定的方式与所述抽油杆主体相连,所述粘接式接头通过粘接的方式与所述抽油杆主体相连,机械锁定式接头包括内套筒、顶杆和外套筒,所述粘接式接头包括接头主体和粘合剂。本发明提供的金属铠装纤维增强复合连续抽油杆连接牢固不易松脱,密封效果好,抗拉强度高,实用性强。
本发明提供了一种Cu2O/ZnO纳米线阵列复合薄膜光催化材料的制备方法,首先采用两步法在氟掺杂二氧化锡导电玻璃(FTO)基底上制备得到ZnO纳米线阵列薄膜:具体地,第一步通过浸渍‑提拉法得到ZnO种子层;第二步利用水热生长得到ZnO纳米线阵列薄膜;然后采用电化学沉积的方法在ZnO纳米线阵列薄膜上成功负载Cu2O颗粒,从而制得Cu2O/ZnO复合薄膜。本发明以FTO为基底,可控制备了具有优异光催化性能的复合材料,其在模拟可见光照射下对盐酸强力霉素的降解率可达70%~80%,这表明该方法所制备的催化剂在有机废水处理方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种缓释长效型抗凝冰材料,所述抗凝冰材料为具有降低冰点作用的盐负载于氧化物凝胶孔内形成的复合材料,经干燥研磨处理后获得的粉末材料;具有降低冰点作用的盐溶解于氧化物溶胶中,盐中反离子促凝使氧化物溶胶胶凝,并且在胶凝过程中将盐分负载于无机凝胶孔内,经干燥研磨等处理后获得的粉末材料;该材料可均匀负载盐分,同时负载量可控,为延缓应用过程中有效盐分流失,也可对粉末表面进行疏水改性处理,提高缓释抗凝冰材料的长效性。该制备方法简单、水性环保、组分分布均匀、负载量可控,使用寿命长。
本发明提供一种无机纳米聚合物改性高强度塑料及制备方法,包括以下质量组份:聚合物基体材料50~100、无机纳米聚合物0~50,增塑剂0.1~0.5,抗氧剂0.1~2;所述无机纳米聚合物包括以下质量组分:纳米硅溶胶20%~70%、烷氧基硅烷10%~70%、酸催化剂0.01%~5%、阴离子改性剂0.1%~10%、阻聚剂0.05%~0.2%和2%~20%水溶性溶剂,制备过程为将聚合物基体材料、无机纳米聚合物、增塑剂和氧化剂高温熔融后共混后挤出造粒,即得无机纳米聚合物改性高强度塑料。本发明制备的高强度塑料其力学性能和耐磨性能得到显著提升,无机纳米聚合物表面含有活性基团,与聚合物基体材料相容性极佳,制备的复合材料在长期使用过程中粒子无迁移和团聚现象,无应力缺陷。
本发明公开了一种功能性可拆卸式保温套,该保温套适用于管道、设备的保温领域,适用温度范围为‑20~800℃,由固定搭扣、保温复合层和外护层组成;所述的固定搭扣固定于保温套外护层,分布于保温套对边;所述的保温复合层由内至外分别是基础保温层、基础反射层、第二保温层、第二反射层、第三保温层、第三反射层,多层复合结构,有效增强保温效果;所述的保温复合层通过缝合而成;本发明利用固定搭扣的便携性和多层复合材料的优良高温保温性能,制备出一种功能性可拆卸式保温套,具有广泛的市场应用价值。
一种聚乙烯/金属氢氧化物/科琴黑阻燃材料及其制备方法,该材料由按以下份数比(phr)的各组分制备而成:聚乙烯100phr,金属氢氧化物125‑140phr,科琴黑1‑5phr。本发明具有的科琴黑其为支链状形态,比表面积大,在高聚物基体中容易形成网络结构;将科琴黑加入到聚乙烯/金属氢氧化物材料中,科琴黑形成的网络结构作为物理阻隔层阻挡燃烧过程中热量和质量的传递,从而延缓燃烧过程;在阻燃剂加入相同份数的情况下,聚乙烯/金属氢氧化物/科琴黑复合材料的垂直燃烧等级和极限氧指数值均得到提高,峰值热释放速率和总烟气释放量均有所降低,金属氢氧化物和科琴黑用于阻燃聚乙烯中能够发挥协同作用。
本发明公开了一种发热功能性毛纺面料,包括面料主体,所述面料主体的顶端设有凹凸毛绒层,所述面料主体的底端设有橡胶层,所述凹凸毛绒面的底面设有除菌层,该种发热功能性毛纺面料设置有混制层,且混制层为矩形,混制层的内部混制设有聚合物凝胶固体材料、还原铁粉和活性炭,其厚度为0.5CM,混制层能够在吸音隔音的同时稳定维护维持周边温度与外界温度的温度差,有利于体现面料的特色效果,设置有吸湿发热纤维纱线的内部设有复合材料,其半径为0.1CM,吸湿发热纤维具有发热保温、皮肤亲和性好以及促进血液循环的功能,提高了面料主体的发热功能性,具有较高的市场推广价值。
本发明提供一种Ni‑Zn‑K‑Ru/MOF催化剂的制备方法,MOF材料的大比表面积和多孔性质,不仅是金属组分很好的载体,提高了金属的分散度,从而有利于提高催化剂的活性,同时多孔性质具有很好的择型催化作用,可提高了目标产物的选择性。本发明制备出的新型Ni‑Zn‑K‑Ru/MOF多组分复合材料,用于乙炔选择加氢制乙烯,实验结果表明,该催化剂具有较高的乙炔转化率和乙烯选择性。同时本发明操作条件温和,条件可控,乙炔由于聚合反应而产生的绿油几乎没有,提高了催化剂的寿命及溶液后续回收的难度。随着MOF材料制备技术逐渐成熟,成本逐渐减低,本发明具有很强的工业应用前景。
本发明涉及一种耐高温低功耗的SiC MOSFET功率器件的制备方法及其结构,包括以下步骤:在SiC衬底上生长N‑漂移层;在所述N‑漂移层内制备P阱;在所述P阱内制备N+源区和P+接触区;依次制备第一隔离介质层、栅极和第二隔离介质层;在所述N+源区和所述P+接触区表面制备欧姆接触孔;在所述欧姆接触孔中制备源极欧姆接触金属层;在所述源极欧姆接触金属层和所述第二隔离介质层上制备源极铜石墨烯电极;在所述SiC衬底背面依次制备漏极欧姆接触金属层和漏极电极,最终形成所述耐高温低功耗的SiC MOSFET功率器件。在本实施例中,通过磷离子注入结合低温氧化对界面形成磷钝化的效果,源极电极采用铜石墨烯复合材料,提高了器件耐高温的性能降低了器件的功耗。
本发明提供了一种牙科粘合剂及其制备方法。制备方法如下:(1)将甲基丙烯酸甲酯升温至100‑110℃,缓慢加入丙烯酸甲酯、2,4,6‑三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦搅拌均匀,搅拌速度20‑40r/min,搅拌时间为180‑300min;(2)降温至50‑65℃,依次加入乙酸乙酯、石墨片/环氧树脂复合材料继续搅拌,使其充分反应;(3)待30‑60min后,边搅拌边加入纳米羟基磷灰石、二氧化硅粉、有机硅季铵盐、硅酸铝锂、微晶白云母粉、类绢云母粉,至搅拌均匀;(4)在充分搅拌均匀后,γ射线下均匀照射12h,即可。本发明的牙科粘合剂粘结强度受冷热的影响变化小,具有较小的热膨胀系数。
本发明公开了一种纤维表面沉积界面层的设备及其方法,设备包括放丝装置、静电散丝装置、磁控溅射装置、固态胶粘装置、收丝装置;所述收丝装置和放丝装置分别位于磁控溅射装置的两侧,所述静电散丝装置位于放丝装置与磁控溅射装置之间,所述固态胶粘装置位于收丝装置与磁控溅射装置之间;当设备工作时,所述纤维束从放丝装置放丝出来,运动至静电散丝装置被散丝,以散丝的状态进入磁控溅射装置,经磁控溅射沉积获得界面层后,经固态胶粘装置集束,最终纤维束由收丝装置收丝。利用本发明制备方法所得SiC纤维表面界面层厚度分布均匀、厚度可控,对纤维的损伤小,且为类石墨烯结构弱界面层,可以大副提高复合材料的力学性能。
本发明为一种紫外光固化高强度聚氨酯丙烯酸酯树脂及其制备方法。所述树脂由聚氨酯丙烯酸酯50~80wt%与活性稀释剂20~50wt%组成,其中聚氨酯丙烯酸酯组成如下:二异氰酸酯32~50wt%,羟基丙烯酸酯19~29wt%,聚酯多元醇22~49wt%,催化剂0.05~0.3wt%,阻聚剂0.02~0.05wt%。所述方法为:①将二异氰酸酯(‑NCO:2mol)、催化剂、阻聚剂与羟基丙烯酸酯(‑OH:1mol)混合,于45~65℃反应2~5h,得到第一步产物;②加入聚酯多元醇(‑OH:1mol),于65~85℃反应1~4h,得到聚氨酯丙烯酸酯(PUA);③加入活性稀释剂,得到PUA树脂。本发明采用芳香族聚酯多元醇来提高PUA树脂的双键数目和结构刚性,使其能够快速固化且具有高强度和高模量;该树脂既能紫外光固化又可热固化,在复合材料树脂基体、涂料、粘接剂及结构胶等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种微藻和污水氮磷同步捕集回收的方法,具体地说是以粘土、高炉水渣、氯化镁和碱为原料,优化制备碱活性钙镁硅复合材料A,其用于污水微藻分离回收时,可通过电性中和作用和在高pH值下与污水中的氮磷生成鸟粪石、羟基磷灰石和硅酸钙磷等沉淀,诱发微藻的高效絮凝,从而实现对污水中藻、氮磷的同步捕集回收,回收的藻氮磷沉淀产物经干化后可作为缓释肥或吸附功能材料。本发明技术简单,而且设备要求少、运行成本低,回收产品资源化价值高,具有广阔的推广应用前景。
一种宽吸收谱带、可富集污染物的太阳光光催化材料的制备方法。本发明属于环保功能材料领域,具体涉及一种宽吸收谱带、可富集污染物的太阳光光催化材料的制备方法。本发明是为了解决传统光催化剂吸收谱带较窄,无法有效利用太阳光的问题。方法:一、合成上转换纳米粒子;二、合成核壳结构上转换纳米粒子;三、合成上转换/介孔二氧化硅核壳纳米粒子;四、制备上转换/介孔二氧化硅/磷酸银复合材料。本发明用于污染物模型罗丹明B的降解。
本发明公开了一种新型改进消音砂轮机,其特征在于,包括机箱(1),在机箱(1)上设置把手(2),在机箱(1)顶部设置底座(3),在底座(3)上设置开关(4),在底座(3)顶部设置电机(5),在电机(5)旁设置砂轮(6),在砂轮(6)外设置防护罩(7),在底座(3)上设置支架(8),在开关(4)上绝缘橡胶(9),在机箱(1)底部设置可拆卸轮子(10),在轮子(10)上设置消音三角带(11),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型改进消音砂轮机在工作时,将达到预期效果,大多支架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明属于水处理技术领域,涉及一种化学镀铜废水的处理方法;本发明提出的方法是以组分、含量及制备工艺来调控醋酸纤维布水处理复合材料对化学镀铜废水中的铜离子及乙二胺四乙酸根离子的净化效果,使得净化后的废水中铜离子和乙二胺四乙酸根离子的残留浓度分别低于0.01ppm、0.1ppm,实现一步法同时净化处理铜离子和乙二胺四乙酸根离子的目的,从而能够提高废水净化效率,降低废水处理成本,实现废水安全排放。
本发明涉及一种植物纤维原料的塑化方法。属于植物纤维原料加工与应用领域,提供了一种新型的植物纤维原料加工工艺,使得木植物纤维原料具有热塑性,在粉碎好的植物纤维原料中加入无机酸混合均匀,然后将混合物送到塑炼装置中;加热、塑炼、剪切,得到可反复加工的植物纤维基料;这种植物纤维原料的塑化方法以无机酸作为增塑剂,通过螺杆或塑练机的挤压、剪切作用,降低了植物纤维素原料的塑化温度,使得木质纤维能在50‑240℃的温度条件下直接热加工成型也可与高分子材料复合。使植物纤维原料能够在塑料、木塑复合材料、纺织和木材加工等领域得到有效应用,拓宽了植物纤维原料的应用领域。
本发明属于材料技术领域,特别涉及一种复合材料及其制备方法。本发明所设计的一种阻燃增强PBT材料,由以下重量百分比的原料组成:PBT30%‑50%、溴系阻燃剂10%‑15%、复配阻燃剂10%‑15%、玻璃纤维13%‑40%、增韧剂2%‑6%、抗氧剂0.2%‑0.8%、润滑剂0.3%‑0.8%。本发明的阻燃增强PBT材料将欧盟IEC60695标准中的750℃灼热丝提高到850℃、2秒内熄灭,满足了客户对750℃灼热丝越来越高的需求,同时具备高强度、韧性好、可快速成型、高性价比等优点,能满足微动开关、接插件、熔断器等电子电气及家用电器产品的要求。
本发明公开了一种铁路轨道弹性垫板的制备方法,属于高分子复合材料技术领域。首先,将取聚醚多元醇,辛酸亚锡,甲基硅油,聚丙烯酰胺,搅拌混合,得1号混合物;再将多异氰酸酯,亚麻油,正硅酸乙酯,钛酸四丁酯,改性软木颗粒,搅拌混合后,依次经超声震荡和真空浸渍,得2号混合物;随后将1号混合物与2号混合物按质量比1:1~1:2,搅拌混合,得预聚体混合物;将预聚体混合物与硝酸铬溶液按质量比100:3~100:5,搅拌混合20~30s,注模,静置发泡100~200s,出模,熟化,静置,即得铁路轨道弹性垫板。本发明技术方案制备的铁路轨道弹性垫板具有优异的力学性能及抗紫外老化性能的特点,其使用寿命延长。
本申请公开了复合柔性碳纳米管薄膜、柔性压力传感器及其制备方法,复合柔性碳纳米管薄膜的制备方法包括:提供一定量的碳纳米管形成均匀分散的碳纳米分散液;将碳纳米分散液均匀分散在复合材料上;制备出复合柔性碳纳米管薄膜。基于上述制备方法制备复合柔性碳纳米管薄膜。柔性压力传感器的制备方法包括:制备叉指电极;采用上述的复合柔性碳纳米管薄膜进行封装;获得柔性压力传感器。基于上述制备方法制备柔性压力传感器。本申请利用简单的工艺步骤和价格低廉的设备,实现制备出均匀分散的碳纳米管分散液,进而方便、简单和高效的制备出均匀的复合柔性碳纳米管薄膜以及高灵敏度和实现超大测量范围的柔性传感器。
本发明涉及一种采用微波法在石墨烯表面生长金属磷化物的方法及其制备的金属磷化物‑石墨烯复合材料和应用。本发明将金属镍盐溶液与氧化石墨烯水溶液混匀后在微波反应器中于20~30℃保温5~20min后,升温至40~50℃保温5~20min后,升温至60~70℃保温5~20min后,升温至75~85℃保温5~20min后,升温至90~100℃保温5~20min后,冷却、离心、洗涤、干燥,然后将获得的产物在惰性气体氛围保护下加热至300~600℃条件下保温1~4h即可。本发明所得产品中的活性物质均匀分散在石墨烯表面,更有利于其催化性能的发挥,在超级电容器材料,电池材料、催化材料中均具有普遍的适用性。
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