本发明涉及一种在三维氧化锌表面负载金属纳米颗粒的方法,它包括以下步骤:(a)向盛有金属盐前驱液的容器中加入三维氧化锌粉末,超声反应使得溶液变色;(b)将步骤(a)得到的产物进行离心分离,随后进行真空干燥即可。通过利用超声辅助使得金属盐前驱液和三维氧化锌粉末进行反应,不需要加入表面活性剂,具有简单、高效、节能、无污染的优点;产品形貌均一,可大规模合成,为大规模合成高效的金属半导体复合材料提供了有效的途径。
一种复合电子传输层结构的钙钛矿太阳能电池,包括复合电子传输层,其特征在于:所述的复合电子传输层由SnO2构成。本发明使用经过TiCl4水溶液处理SnO2形成的SnO2和TiO2复合材料,提高了纯SnO2的导带能级,抑制了其作为电子传输层结构的太阳能电池的电子复合,从而显著提高了电池效率。且制备的SnO2和TiO2的复合电子传输材料全在180度以下的低温下进行,降低了生产电池的能耗,节约了成本。
本发明涉及利用乳化剂可控制备的核壳型聚丙烯酸酯/ZnO纳米棒复合乳液及其方法。通过调节乳化剂的种类来控制聚丙烯酸酯/ZnO纳米棒复合材料的形貌的研究却鲜见报道。本发明将ZnO纳米棒超声分散于含有丙烯酸酯类单体、过硫酸铵和复配乳化剂的混合液中反应,再分别滴加丙烯酸酯类单体、复配乳化剂和过硫酸铵水溶液,滴加完后保温反应;升温后同时滴加丙烯酸酯类单体、复配乳化剂和过硫酸铵水溶液,之后保温反应,出料。本发明通过调节不同种类乳化剂的复配比例,控制乳胶粒表面的电荷和纳米粒子间的静电作用力,获得不同形貌的聚丙烯酸酯/ZnO纳米棒复合乳液,工艺简单,成本低廉。
本发明公开了一种汽车车门喷漆方法,包括以下步骤:a.选择由碳纤维复合材料、玻璃纤维、芳纶纤维或玄武岩纤维制成汽车车门;b.对车门进行预处理,使车门表面的光滑、干净无尘、无锈、无油脂;c.对b步骤处理后的车门进行增大表面粗糙度处理,以增强车门表面吸附能力;d.对车体表面喷涂底层漆,底层漆为白刚玉砂粒,使粗糙度达到8~15μm,并干燥30分钟;e.在底层漆表面喷涂中涂层漆,所述中涂层漆为脂肪族聚氨酯玻璃鳞片漆,干燥0.5‑1.5小时后连续在中涂层漆上喷涂三遍聚氨酯罩光清漆。采用本发明有效提高了车体表面涂层的机械性能。
本发明属于纳米材料技术领域,特别涉及一种碳纳米管表面上浆处理的工艺方法,经过上浆处理的碳纳米管可用作胺类固化剂固化的各类环氧树脂复合材料的增强体。本发明包括以下技术步骤。步骤I:将表面氨基官能化的碳纳米管加入优选的上浆剂溶液中,经球磨得到均匀的液态混合物;步骤Ⅱ:步骤I所得混合物经过滤去除多余的上浆剂溶液,并真空干燥;步骤Ⅲ:将干燥后的碳纳米管进行二次球磨,球磨后的碳纳米管用旋转振动筛进行筛分,得到不同粒径的上浆处理的碳纳米管。上浆后的碳纳米管在环氧树脂基体中易于分散,有利于环氧树脂的表面浸润,对胺类固化剂固化的环氧树脂基体具有明显增强作用。本发明工艺简便,易于实际生产和应用。
本发明提供一种双酚A印迹皮克林乳液聚合物微球及其制备和应用。模板分子双酚A(BPA)、功能单体4-乙烯基吡啶(4-VP)、交联剂二甲基丙烯酸乙二醇酯(EGDMA)和引发剂偶氮二异丁腈(AIBN)溶解于致孔剂甲苯,通入高纯氮气除氧。将SiO2纳米粒子分散于曲拉通X-100水溶液中。上述两者混合,剧烈振荡,通入氮气除氧后密封。在70℃下聚合16h,氢氟酸除去所得SiO2-聚合物复合材料表面的SiO2,并通过索氏抽提除去模板分子BPA,完成BPA印迹皮克林乳液聚合物微球的制备。该分子印迹聚合物微球对BPA具有较好的吸附容量,对BPA及其结构类似物表现出良好的类选择性,在作为固相萃取填料,应用于人尿液样品中上述8种双酚类物质的选择性分离实验中表现出良好类选择性和净化能力。
本发明公开了一种高流速中压离子交换设备,其包括设备壳体、离子交换树脂层和安装在设备壳体内部的下部配水装置,所述设备壳体包括下封头,下部配水装置包括多孔板、布置在多孔板上的水帽以及设置在多孔板下方的环形支撑板;所述下封头由双金属复合材料制成,多孔板为碟形多孔板;环形支撑板与下封头直接焊接连接,环形支撑板按一定规则开孔,在多孔板与下封头之间形成水气分配迷宫。与现有技术相比,本发明高流速中压离子交换设备的下部配水装置完全克服了现有技术的不足,具有结构简单、失效树脂输出完全、寿命长无老化问题、树脂混合搅拌均匀、不易泄漏等诸多优点。
本发明涉及加氢脱硫催化领域,尤其涉及一种用离子液体制备的负载型MoS2/LDHS加氢脱硫催化剂,所得复合材料兼具有二硫化钼和类水滑石的结构和性能优势,在合成体系,省去了硫化剂与钼酸盐前体的硫化过程,直接从原料控制,辅以乙二醇溶剂,提高纳米二硫化钼的分散性,催化剂具有良好的耐热性,抗压性和热稳定性。
本发明涉及一种高效低阻静电纺纳米纤维空气过滤材料及批量化制备方法,所述过滤材料为纺粘非织造布与纳米纤维相间排列的夹层结构;采用无针式静电纺丝喷头,然后通过静电纺丝与静电喷雾同步相结合技术,制得纳米纤维/微球复合膜,以旋转滚筒作为接收装置,纺粘非织造布为接收基材,得到纳米纤维/非织造布复合材料,然后表面盖一层纺粘非织造布,形成纺粘非织造布与纳米纤维相间排列的夹层结构,然后粘合处理,即得。本发明制备工艺简单、可控和重复性好,制得的空气过滤材料具有高效低阻特点,厚度均匀,过滤性能稳定,可实现纳米纤维过滤材料的批量化生产,在空气过滤领域有非常好的应用前景。
本发明公开了一种三维石墨烯基氮掺杂多孔碳复合电极材料及其制备方法。本发明首先以氧化石墨烯(GO)为原料,水热法得到石墨烯水凝胶,之后高温处理得到石墨烯气凝胶(GAs);接着以间苯二胺(mPD)为碳氮源与石墨烯气凝胶复合,并高温处理得到NPC‑GAs。本发明采用水热与高温处理法获得的三维石墨烯基氮掺杂多孔碳NPC‑GAs复合材料不仅具有大的比表面积、优异的循环能力,而且碳氮掺杂使表面电荷储存快速反应,缩短了运输路径,是理想的能源材料之一,可用作电极材料。
本发明公开了一种除臭玻璃钢包装箱的制备方法,其所使用的抗菌复合物其采用激光辐照后的石墨烯量子点作为抗菌剂的载体,表面处理,最后附着在多孔石墨烯上,可以更好地负载并固定银纳米粒子等抗菌剂,防止其团聚,显著提高抗菌剂的稳定性,使其具有更长效的抗菌活性;本发明经过合理的搭配硅藻土/抗菌复合材料和硅藻土/无机氧化物,功能添加剂之间的协同作用,然后加入在注胶步骤中使用的环氧树脂,将环氧树脂改性成抗菌胶,这样注胶后,箱体从内到外都具有抗菌性能,提升包装箱的抗菌性能及其抗菌稳定持久性,同时还具有抗甲醛以及除臭特性,满足多功能需求,进一步拓宽包装箱的应用。
本发明涉及一种自润滑套筒式螺旋扶正器,包括扶正器本体,在所述扶正器本体的外周形成有沿径向向外凸出的内圈体,所述内圈体沿轴向分别朝向两端的方向逐渐缩径形成;在所述内圈体的外周套设有相对于所述内圈体可旋转的套筒,所述套筒的内表面与所述内圈体的外周表面相适配且相互之间形成有间隙空间。本发明设计的自润滑套筒式螺旋扶正器的套筒脱离扶正器本体上的内圈体,与之形成间隙配合,并在接触表面镶有复合材料或者进行特殊工艺处理,使得套筒与扶正器本体之间形成一个类似自润滑关节轴承的结构,具有自润滑、自调心的技术性能和工作特点。
本发明涉及全降解复合材料技术领域,特别涉及一种全降解注塑产品,包括以下重量百分比的组成:聚乳酸20~40%,聚丁二酸丁二醇酯20~40%,竹纤维10~20%,苎麻纤维10~20%,成核剂4~8%,增塑剂0.5~2%,碱处理剂0.5~2%,采用多种成分合理搭配,尤其是添加了碱处理剂,使得产品在保持良好的生物降解性和相容性的同时,其伸长率、柔软度及物理机械性能也得到提升;另外,本发明还提供一种上述全降解注塑产品的制备方法,将原料按上述配比,称重后投入高混机混合;将混合后的原料投入双螺杆挤出机造粒;将造好的粒投入注塑机,按所需的产品模具,注塑成型;将注塑出来的产品在烘道炉内进行二次加热,工艺流程简单,热处理时间短,加工性能强,生产成本低。
本发明公开了一种氮掺杂三维石墨烯负载钯纳米复合催化剂及其制备方法和应用,先在氧化石墨烯溶液中加入甲醛溶液和氮源,通过水热法制备得到氮掺杂三维石墨烯复合材料,然后加入H2PdCl4溶液及还原剂得到氮掺杂三维石墨烯负载钯纳米复合催化剂,其载体是氮掺杂三维结构的石墨烯,负载活性组分是钯纳米粒子,所述钯(Pd)纳米粒子的负载量为催化剂总质量的5~15%,粒径为5~10nm。将氮掺杂三维石墨烯负载钯纳米复合催化剂应用于卤代苯与苯硼酸的Suzuki反应,显示出较高的催化活性和较好的重复使用性能。
本发明公开了一种光电数据一体化总线电缆及其制备方法,该光电数据一体化总线电缆包括由输电电缆、光缆和数据电缆组成的总线电缆内芯,以及在总线电缆内芯的外部依次包覆的陶瓷纤维耐火带、第五硅橡胶复合材料阻燃层、纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套;在总线电缆内芯与陶瓷纤维耐火带之间填充有第三阻燃填充料;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
本发明公开了一种植物中空纤维负载的类Fenton催化剂、制备方法及其应用,包括载体和负载于载体上的催化剂;所述的载体为植物中空纤维,所述的催化剂为非均相类Fenton催化剂;创新性地选用了悬铃木果毛纤维为非均相类Fenton催化剂的载体来源,该纤维是天然可再生资源,来源广泛,易生物降解,作为类Fenton催化剂的载体并应用于水体中污染物的降解,实现了复合材料设计和应用层面的以废治废,绿色环保;通过简单的步骤和温和的实验条件所得到的悬铃木果毛纤维负载四氧化三铁类Fenton催化剂,对亚甲基蓝模拟染料废水的催化效果优异,实验数据证实该材料的重复利用率高,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种木质素-淀粉复合丁苯橡胶材料及其制备方法。所述复合丁苯橡胶材料由以下重量份数的原料组成:BR9000(30.00),SBR1712(96.00),白炭黑1165MP(70.00),助剂(25.3),木质素-淀粉复合增强剂(1.0~80.00);所述,木质素-淀粉复合增强剂是将木质素和淀粉改性剂先在50-80℃下混合分散在碱性溶液中,混合后再加入天然胶乳混合,用稀盐酸溶液沉淀后趁热过滤,滤饼干燥至恒重得到木质素-淀粉复合天然胶增强剂。由于作为改性剂的淀粉与木质素和丁苯橡胶的相容性均好,从而大大改善木质素与丁苯橡胶基体间的相容性,进一步提高了复合材料的力学性能。
本发明公开了一种用于3D打印的PLA除味材料,包括如下质量份的各组分,PLA50‑80份;增塑剂A 5‑15份;增塑剂B 3‑10份;除味母粒10‑20份;热塑性弹性体5‑15份;相容剂1‑2份;增韧剂2‑20份;抗氧剂0.5‑2份;润滑剂1‑3份。该复合材料具有高韧性、高强度,环保无毒安全,硬度可调范围广,具有除味效果,加工性能优越,收缩率低,适用于国内外的FDM型3D打印机。该除味产品应用广泛,可用于打印衣服、鞋子、电子用品、服装饰品、按摩器械、运动用品、洗浴用品、玩具等。
本发明之目的就是提供一种离心萃取机转鼓,解决传统离心萃取机的鼓体制作完成后动平衡难以调节,且对鼓体制作精度要求太高制作难度大的问题,包括为筒状的转鼓本体,转鼓本体由分堰体和鼓体构成,分堰体位于鼓体上方,分堰体与鼓体形成用于离心萃取机混合液体的腔体,分堰体的分别设有轻相通道和重相通道鼓体与分堰体为分体式结构,所述的鼓体由多节段构成,上述多节段至少包括与分堰体下端配合的出料段和位于进料口处的进料段,分堰体与鼓体、鼓体相邻节段间可拆卸固定密封连接,上述产品发明中与料液接触的分堰体、鼓体各节段整体模塑成型,便于通过模具控制其精度,减小转动平衡的调节量,同时采用复合材料可大大减轻鼓体质量。
本发明涉及一种新型风量调节阀止挡片材料,按重量份数计,它包括铁60?67份、铜30?38份、锰9?12份、硅5?7份、三氧化二磷3?5份、氧化钛1?2份、镍1?2份和Mg2Si/Al复合材料1?2份。本发明配比精确,易加工,产品机械性能优异。
本发明涉及电子元器件材料制备技术,旨在提供一种银碳纳米管锆酸镧复合电接触材料的制备方法。包括步骤:取等摩尔量的硝酸锆和硝酸镧,以去离子水配制混合溶液;加入柠檬酸后以氨水溶液调节pH值,搅拌后沉降、烘干得粉体;研磨过筛、烧结,得锆酸镧纳米粉体;取锆酸镧纳米粉体、碳纳米管粉体及银粉进行配比及混合;球磨后烘干、过筛,得银基电接触材料的复合粉体;然后热压成型,获得坯块;对坯块进行热挤压处理,获得成型的银碳纳米管锆酸镧复合电接触材料。本发明合成工艺简单、性能稳定;能改善电接触复合材料的塑性加工性及其导电性,降低用Ag量的同时保证了电接触材料综合性能的优良。
本发明涉及一种齿科复合树脂高强纤维牙周束带。所述牙周束带是以表面改性及微观形态处理后的聚对苯撑苯并二噁唑(PBO)增强纤维作为增强相,并以纳米改性的增韧树脂作为基质,由所述的PBO增强纤维混入上所述的增韧树脂形成复合材料而制成所述的牙周束带。本发明改善了现有牙周纤维束带弯曲强度、弯曲弹性模量、韧性等力学性能不足的问题,将高性能PBO纤维及三维编织结构引入牙周束带材料中,提高纤维束带整体力学强度。
本发明涉及一种简易手电钻,包括由左机壳和右机壳扣合而成的机壳以及安装在机壳前端的力矩套、钻夹头,机壳的上端部内安装有带电机输出轴的电机以及变速箱总成,电机输出轴上套设有电机齿轮,变速箱总成内安装有传动轴以及与传动轴固连的传动齿轮且传动齿轮与电机齿轮啮合,传动轴穿过力矩套并与钻夹头相连,机壳的中部安装有开关总成,机壳的下端部安装有照明灯及电池组,机壳中部卡固有手柄套壳,机壳后端卡固有后套壳,后套壳后端开设有若干散热孔,其中,后套壳由聚醚醚酮复合材料制成,具备良好的力学性能和电气绝缘性能,且后套壳上开设多个散热孔,增强了散热性,有利于手电钻内部机构的正常运作并提高手电钻的使用寿命。
本发明公开一种基于Fe(CN)6阴离子化合物的锂二次电池正极材料、其制备方法以及包含该正极材料的锂二次电池。本发明基于Fe(CN)6阴离子化合物的锂二次电池正极是基于MxFe(CN)6/碳复合材料的正极。所述锂二次电池的理论容量超过80.0mAh/g,电池倍率性能优异,循环寿命长,在10C倍率下放电,容量保持在75%以上,且超过800次的循环之后容量保持在80%以上,适合应用于高效储能领域。
本发明公开了一种可设计聚合物基功能膜的制备方法。该方法是将功能组分(A)与聚合物基体(B)熔融共混形成聚合物基功能相(C)然后与另一聚合物(D)经共挤出制备得到聚合物基交替多层复合材料,将聚合物(D)剥去后得到聚合物基功能膜材料。功能膜的性能和功能可通过层数和层厚比对聚合物基功能相(C)中功能组分(A)的形态和取向结构进行调控,并根据功能组分(A)的长径比和取向程度,表现为各向同性或各向异性。本发明方法所用原料易得,价格低廉。通过共挤出与层间剥离相结合的制备方法,一次性最高可制得2000张功能膜,且功能膜的性能调控便捷、制备效率高、能耗低、可连续、大规模生产。
一种烯烃或烯烃衍生物的双键加成卤化法,特别是基于纳米贵金属/半导体表面等离子体复合材料作为光催化剂,在太阳光或300W氙灯光照下催化烯烃或烯烃衍生物,使烯烃或烯烃衍生物的双键选择性被卤加成制备烯烃或烯烃衍生物的卤取代加成产物。该方法是以卤离子代替卤单质直接实现烯双键的选择性加成卤化,是一种新型、环保、高选择性、低能耗的卤化反应方法,具有重大的理论意义和实用价值。
一种环保的聚对苯二甲酸乙二醇酯模塑料,属于高分子材料技术领域。其特征在于其是由以下重量份数的原料组成:聚对苯二甲酸乙二醇酯35~43份;聚丙烯树脂5~10份;增韧剂6~12份;磷酸盐8~14份;抗氧剂0.2~0.6份;增强纤维7.5~15份;润滑剂0.6~1.1份;炭黑0.8~1.4份。提供的环保的聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料经测试具有如下的性能指标:拉伸强度125~147MPa,弯曲强度210~225MPa,缺口冲击强度63~76j/m,阻燃性达到V-0(UL-94-1.5mm),热变形温度207~223℃,燃烧时无有毒有害气体释放。
本发明公开了一种以金属-有机框架材料为硫载体的锂硫电池正极材料的制备方法。通过加热将硫熔化使硫分子进入到活化后的金属-有机框架材料中并与其发生复合相互作用,然后将硫与金属-有机框架的复合材料与粘结剂、导电剂混合制备成锂硫电池正极材料。本发明制备的锂硫电池正极材料利用金属-有机框架材料高的孔隙率以及独特的微孔结构对硫分子及多硫聚物的束缚作用,减轻了循环过程中反应体系硫含量的降低,有效地提高了锂硫电池的循环性能。
本发明涉及一种石墨粉-丁基橡胶复合冷冻凝胶吸油材料及其制备方法。该吸油材料以S2Cl2为交联剂,丁基橡胶交联形成一种孔结构相互联通的三维网状型多孔凝胶材料,其中孔径为20μm~50μm,孔壁厚20~30μm;石墨粉均匀分散在所述的三维网状型多孔凝胶材料中,所述的石墨粉的质量为丁基橡胶质量的0.5~2%;交联剂与丁基橡胶体积质量比为6ml:100g。本发明所得的复合材料密度小、吸附容量大、吸附速率快、能吸附各种油品,经过简单的离心或挤压处理即可多次重复使用,有效地降低了成本,是一种新型的环保材料。本发明应用广泛,除用于海上或陆地水体溢油的回收、含油废水处理外,也可作为缓释基材和过滤材料等使用。
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