本发明涉及到一种纤维增强的多层交联的掺杂全氟离子膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种全氟离子交换膜具有多层结构,同时掺杂有增强纤维和辅助质子传导物质,在一定条件下进行交联反应,形成具有化学键合交联和高价金属化合物与酸性交换基团间的物理键合交联双重网络结构离子交换膜。本发明制备的离子交换膜具较高的质子导电率和尺寸稳定性。
本发明属高分子复合料制法,高分散性无机阻燃剂和阻燃增效剂固载以Ti和/或V的化合物,制成具表面催化活性的填料,用烷基铝化合物活化后在其表面进行乙烯单体聚合,制出具有阻燃性能的聚乙烯。克服了无机阻燃剂共混法对聚乙烯进行阻燃改性时制品质地不匀、分层、复合材料的机械性能较低等难题。本法制备的阻燃型填料/聚乙烯复合料产品均匀不分层、机械性能水平较高。
一种高纯氧化铝连续熔融炉用陶瓷内胆制备方法及连续熔融炉,其特征在于,高纯氧化铝连续熔融炉是由冷却水套炉壳1、碳纤维隔热材料2、陶瓷内胆座3、石墨发热体4、陶瓷内胆5、投料嘴6、炉体上盖7、上冷却腔8、炉膛9、下冷却腔10、炉体下盖11组成,其中,冷却水套炉壳采用冷却水套,高纯氧化铝连续熔融炉用陶瓷内胆是由反应烧结氮化铝结合硼化铪制成的复合材料,使用温度为1600~2200℃,气氛为氩气气氛。本发明制备的高纯氧化铝连续熔融炉用陶瓷内胆及连续熔融炉具有显微结构均匀,强度高,整体可靠性高,抗氧化性强,不污染高纯氧化铝熔体,可在2200℃的温度可以长时间使用,连续生产,生产效率高等特点。
本发明涉及到一种纤维增强的含氟交联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是以含氟离子交换树脂作为成膜树脂,加入增强纤维,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的复合离子交换膜。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。
本发明涉及地膜,具体涉及一种改性聚乙醇酸生物降解地膜及其制备方法。所述的改性聚乙醇酸生物降解地膜由以下质量份数的原料制成:聚乙醇酸15‑45份、聚丁二酸丁二醇‑共‑对苯二甲酸丁二醇酯40‑80份、相容剂5‑15份、爽滑剂0.5‑1.5份、抗水解剂0.5‑1份、抗氧剂0.1‑0.5份、抗光老化剂0.1‑0.5份、抗菌剂0.5‑1份、轻量化改性复合材料5‑20份;其中,轻量化改性复合材料由环氧氯丙烷0.1‑0.5份、β‑环糊精1‑2份、硅酸铝钾1‑2份、介孔二氧化硅5‑10份制成。本发明保温保墒性能优异,轻量化效果明显。本发明制备方法简单易行,易于实现。
本发明公开了一种三维一体编织储氢瓶及其制造方法,属于储氢瓶技术领域。其技术方案为:包括非金属内胆,非金属内胆的瓶口处设置有气体进出口,非金属内胆外表面上包覆有复合材料层,复合材料层由三维编织立体织物与树脂浸渍而成,所述三维编织立体织物为X、Y、Z向纱线同时编织而成的三维立体结构。本发明的储氢瓶的编织层采用X、Y、Z向一体化三维编织工艺,相比于二维编织以及先进行二维编织再通过Z向纱线将二维编织物进行缝合的方式,能够显著提高最终产品的力学性能,可代替传统的钢制储氢瓶及全纤维缠绕的金属储氢瓶,实现燃料电池领域储氢技术的迅速发展。
本发明公开了一种批量制备薄层碳负载纳米SiO2复合材料的原位发泡工艺,包括如下步骤:葡萄糖、SiO2(200nm)溶于去离子水中,超声五分钟形成均匀溶液后逐滴加入硝酸铵溶液中并加热搅拌得到混合溶液,放入鼓风干燥箱中在120℃的条件下反应7小时,得到前驱体,经700℃热处理后得到薄层碳负载纳米SiO2复合材料。本方法属于化工原料生产领域,该方法制备的吸波材料具有轻质、宽频(7.1GHz)、超强吸收(‑47.7dB),低密度,可以批量制备等诸多优点,能够实现在吸波领域大规模应用。
本发明涉及一种耐高温超薄天线窗的制备方法,属于陶瓷基复合材料技术领域。该方法通过预制体的制备、高纯硅溶胶的反复浸渍、复合材料刚度提高处理、机械加工、水洗、酸洗、除碳热处理、高纯硅溶胶的再次反复浸渍和陶瓷化热处理一系列过程,制备得到耐高温超薄天线窗。应用本发明的制备方法制备得到的超薄天线窗,不仅满足耐高温的要求,同时材料刚性好、可加工性能好。
本发明提供了一种基于MWCNTs/ZIF‑8@Ag复合材料的电化学传感器的制备方法,并应用于酚类抗氧化剂绿原酸的检测。分别制备羧基化碳纳米管和ZIF‑8@Ag复合材料,并用壳聚糖将羧基化碳纳米管固定到玻碳电极作为基底材料,在其上叠加固定ZIF‑8@Ag获得修饰工作电极,据此制备的电化学传感器能够准确、简便、快速的用于绿原酸的灵敏检测。
本发明主要应用于大型设备的修复技术领域,特别涉及一种采用定位法滚筒式飞剪转鼓磨损修复工艺,其特征在于采取以下步骤:1)设计样板尺;2)用塞尺测量磨损量;3)用电焊在磨损面上补焊焊点;4)将样板尺卡在定位面上测量;5)使用氧‑乙炔焰去除修复面表面的油脂;6)U型衬板与转鼓相配合的表面以及所有紧固螺栓涂刷脱模剂;7)根据所测间隙,取适量高分子复合材料并充分调和均匀;8)根据之前测得各个部位的间隙,在转鼓磨损部位涂抹相应厚度的材料;9)安装紧固衬板。本发明无需复杂的专用设备,采用高分子复合材料,利用定位法修复滚筒式飞剪转鼓磨损,不仅保证了修复部位的尺寸,而且可以免机加工现场修复。
本发明涉及一种聚偏氟乙烯改性复合导电粘结剂的制备方法,步骤如下:(1)向反应釜中加入聚偏氟乙烯分散乳液,吹扫氮气除氧,搅拌,加入含氟单体,升温,加入引发剂和分子量调节剂(2)反应过程中保持聚合温度,搅拌速度不变,反应后,降温出料得到复合材料;(3)在反应池中加入去离子水、盐酸、导电聚合物单体以及步骤(2)制备的复合材料,超声分散,称取引发剂溶于去离子水中,将其加入超声分散的反应溶液中,搅拌后分离,洗涤,干燥。本发明利用含氟单体接枝共聚的方式改性聚偏氟乙烯,降低PVDF结晶度,提高聚偏氟乙烯的粘附性及柔韧性;通过加入导电聚合物单体,提高复合粘结剂的导电性能,降低电阻。 1
本发明属于修复技术领域,特别涉及一种模具定位法修复磨损轴的工艺及装置,其特征在于采取以下步骤:(1)制作模具;(2)轴表面去杂质;(3)在模具内侧面涂刷脱模剂,晾干备用;(4)在需要修复的轴头或者轴颈上涂抹高分子复合材料;(5)安装模具;(6)常温或加热使高分子复合材料固化;(7)固化完成后拆除模具,清除排料槽排出的多余材料。本发明无需大幅度拆卸设备,无需要复杂的专用设备,不仅保证了设备的同轴度,而且可以直接进行现场修复;修复时间短;修复费用低。
本发明涉及到一种对自由基稳定的纤维增强多层含氟离子交换膜,属于功能高分子复合材料领域。所述膜是一种多层结构膜,由含氟离子交换树脂、增强纤维和自由基清除物质组成。本发明制备的离子交换膜具有较高的质子导电率、较高的机械性能、对自由基具有很强的抵御能力和机械稳定性,能有效地阻止氢气及甲醇的穿透。
本发明涉及一种能够在室温环境下对低浓度(100 ppb)硫化氢气体具有选择性能的Pt‑SnO2复合纳米材料的制备以及气敏传感应用。该制备方法包括:首先采用双模板技术制备具有大比表面积和多孔结构的分级花状SnO2纳米材料;进而以氯铂酸为原料,甲醇为还原剂,PVP为保护剂,制备具有较好分散性能的小尺寸Pt纳米颗粒;然后通过简单的物理混合方法将制得的Pt纳米颗粒修饰在介孔SnO2纳米花表面;最终将制得的Pt‑SnO2复合材料涂覆到电极片表面形成气敏传感膜。本方法生产工艺新颖,在室温环境下对H2S表现出优异的气敏性能,能够检测浓度低至100 ppb的H2S,且灵敏度高,响应和恢复速度快,稳定性高。本发明为室温环境下监控低浓度H2S气体提供了一种切实可行的方法。
本发明属于电化学应用技术领域,公开了一种石墨相氮化碳/石墨烯锂硫电池正极材料及其制备方法。该材料以三聚氰胺和尿素作为石墨相氮化碳的前驱体,使用改进的Hummers法制备氧化石墨烯气凝胶,将石墨烯气凝胶在三聚氰胺/尿素溶液充分吸收,最终得到石墨相氮化碳/石墨烯杂化材料。再通过熔融扩散法制备石墨相氮化碳/石墨烯/硫复合材料,然后按比例混合石墨相氮化碳/石墨烯/硫复合材料、导电炭黑、PVDF,边滴加NMP边研磨以获得正极浆料,最后通过涂膜,真空干燥,压片,冲片并在手套箱里组装成CR2032扣式电池。本发明结合了石墨相氮化碳高氮含量和石墨烯高电导率的优势协同限制多硫化锂的扩散,提高锂硫电池的存储能力,大大提升了锂硫电池的循环稳定性。
本发明涉及到一种无机物掺杂含氟交联离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种含氟离子交换膜是以含有交联位点含氟离子交换树脂作为成膜树脂,同时掺杂有无机物,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和尺寸稳定性。
一种增强销孔的内燃机铝活塞及其制备方法,属于发动机活塞技术领域。其特征在于:活塞销座(1)上预留的活塞销孔(2)内镶铸有一个与活塞本体一体的铝基陶瓷纤维增强环(3),铝基陶瓷纤维增强环(3)的活塞止口侧设有定位平面(4);方法上采用压力铸造工艺使浇铸是液态铝合金浸入陶瓷纤维套预制件中与陶瓷纤维套预制件结合,从而得到与活塞本体一体的铝基陶瓷纤维增强复合材料的铝基陶瓷纤维增强环(3)。本发明用陶瓷纤维复合材料增强的活塞销孔相对于普通铝销孔,高温疲劳强度可提高20%~30%,线膨胀系数可降低20%,耐磨性可达到普通铝销孔的2倍;相对于普通铝活塞具有销孔热疲劳强度高的特点。
本发明涉及到一种微孔膜增强含氟交联离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该离子交换膜以微孔膜作为增强物,以含氟离子交换树脂形成具有交联网状结构的膜。本发明制备的离子交换膜具较高尺寸稳定性及好的机械强度。
本发明公开一种高切向磨削力与低法向磨削力的磨削工具,属于难加工材料高效精密磨削技术领域。针对传统磨削加工中,高法向磨削力与低切向磨削力导致材料磨除率低、磨具与工件损伤变形、磨削震动、砂轮阻塞、工件表面完整性差以及磨削烧伤频繁等问题,发明了一种“类防弹衣原理”?磨粒在冲击载荷下产生“集群效应”使切向磨削力瞬间增大而法向磨削力瞬间减小的新型磨削工具。新型磨具由配合环、基体环和具有“磨粒集群效应”的磨料层三部分组成。通过热固结方法将磨料层固结于基体环,并装配到配合环,从而制成高精度、高自锐性的新型磨具。本发明可实现硬脆材料或航空航天复合材料等难加工材料的高切向磨削力与低法向磨削力的高效、高精度、高表面完整性的磨削加工。
本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,本发明涉及一种夹心型乙型肝炎病毒标志物免疫传感器的构建方法及应用,基于吸附硫瑾的铂纳米线@SBA‑15微球复合材料构建的电化学免疫传感器,用于定量检测乙型肝炎病毒标志物,具有特异性强,灵敏度高,检测限低的优点,对乙型肝炎病毒感染的早期诊断具有重要的科学意义和应用价值。
本发明涉及到一种纤维增强无机物掺杂交联含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。这种含氟离子交换膜是具有交联的网状结构同时含有增强纤维和掺杂有无机物。本发明制备的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。
本发明属于功能高分子复合材料领域,涉及一种微孔膜、纤维复合的多层全氟交联掺杂离子膜。所述离子膜,是以EW值为600~1300的全氟离子交换树脂形成的2-40层的多层膜,其中至少有1层具有交联网状结构、至少有1层是以微孔膜作为增强物的微孔增强膜、至少有1层添加具有保水功能或者质子交换功能的无机掺杂物、至少有1层添加作为增强物的纤维、至少有1层添加高价金属化合物和至少有1层添加作为增强物的纤维;在本发明的多层全氟交联掺杂离子膜使用微孔膜、增强纤维和化学键合交联和高价金属化合物与酸性交换基团的物理交换交联等手段同时作用极大提高了离子膜的机械强度,辅助质子传导物质的存在使得所获的膜的高温或低湿度下的导电性远远高于一般的离子交换膜。
本发明提供一种碳包覆TaO2F纳米片的制备方法,属于纳米材料制备技术领域;具体涉及包碳与热裂解制备工艺。其特征在于:以水热法合成的介晶(NH4)2Ta2O3F6粉体作为原料,先通过溶液包覆工艺制备介晶(NH4)2Ta2O3F6@多巴胺复合材料;然后以其作为先驱体,在惰性气氛进行高温热处理即可合成出碳包覆TaO2F纳米片。由于该复合材料具有高导电率、高库伦效率、催化活性和循环稳定性优异等优点,在光催化或电催化领域将具有极大的应用潜力,也可作为一种极具潜能的碱金属离子电池的负极材料。本发明所涉及的制备方法简单、选用的原料易得、实验设备简单、实验周期短且工艺流程易于控制。
本发明提供了一种环保多功能高分子保健养生枕及其制备方法,包括枕套和枕芯,枕芯装填并缝制包裹在枕套内,枕芯由POE或EVA高分子弹性材料制成,呈立体网状结构,枕芯内喷淋功能复合材料溶液并经热吹风机吹干或者枕芯的上表面缝制有功能复合球形颗粒尼龙袋,功能复合材料溶液为纳米级二氧化钛溶液、纳米级负离子溶液、纳米银抗菌剂中的一种或多种混合调制而成,枕芯和枕套组成的枕体为贝壳枕或高低枕或U形枕。本发明结构简单、使用方便,增加了功能类材料,大大提高了其保健养生的功能性,有助于人们对睡眠质量的提高,工艺简单,能规模化生产,从垫芯到外套均可水洗,提高了其实用性,可回收后再次利用,有效节约资源,避免浪费。
本发明属于锂离子电池材料和石墨烯复合材料制备技术领域,具体是一种溶剂辅助还原法制备石墨烯复合富锂正极材料的方法。该方法按以下步骤进行:(1)制备富锂正极材料:将镍钴锰金属盐溶液与碳酸钠和氨水溶液在反应釜中,发生共沉淀发应,将沉淀清洗干燥,加锂盐球磨后高温煅烧数小时,得到富锂正极材料。(2)制备复合材料:将氧化石墨烯溶于溶剂后加入还原剂和富锂正极材料,滴加氨水反应,得到石墨烯复合富锂正极材料。本发明制备的石墨烯纯度更高,与富锂正极材料复合程度高,其高电导率和特殊的二维网状传输结构提高材料的电子导电性能,降低了极化,富锂正极材料的倍率性能和循环性能得到明显提高。
本发明涉及一种心肌钙蛋白I的夹心型光电化学传感器的制备方法,属于纳米功能材料、免疫分析以及光电化学生物传感技术领域。以羧基化CdS量子点来敏化纳米正方片TiO2的001晶面,增强其可见光吸收,得到光电活性显著提高的复合材料TiO2/CdS,通过层层自组装方法,将心肌钙蛋白I抗体、牛血清白蛋白和心肌钙蛋白I抗原组装到TiO2/CdS复合材料上,利用Ag@Cu2O核壳纳米粒子为二抗标记物、TiO2/CdS优异的光电活性以及心肌钙蛋白I抗原抗体之间的特异性结合,实现对心肌钙蛋白I的超灵敏检测,对于心肌钙蛋白I的分析检测应用具有重要的意义。
本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,本发明涉及一种基于MIL‑101@SnS2 QDs的免疫传感器的制备方法及应用,基于负载SnS2 QDs的MIL‑101复合材料构建的夹心型电化学免疫传感器,用于定量检测前列腺肿瘤标志物含量,具有特异性强,灵敏度高,检测限低的优点,对前列腺肿瘤的早期诊断具有重要的科学意义和应用价值。
一种基于双重信号放大的啶虫脒传感器及其检测方法,包括适配体修饰层、纳米粒子双重信号放大层和电极基体,其中所述的纳米粒子双重信号放大层为还原性氧化石墨烯纳米银粒子材料和电沉积普鲁士蓝‑纳米金复合材料,其一方面能够增强传感器的导电性来加强信号输出,同时还增强传感器的氧化还原反应从而提高信号输出;所述的导电聚合物为复合材料;所述的电极基体为玻碳材质的电极基体;所述的适配体修饰层为啶虫脒适配体和牛血清白蛋白。本发明制备所得的传感器对现有机磷农药的检测线性范围为1pM–1μM,传感器对啶虫脒的检测限为0.136pM。
本发明属于功能高分子复合材料领域,具体涉及一种燃料电池用含氟离子交换膜及其制备方法。一种燃料电池用含氟离子交换膜,该膜的成膜树脂具有全氟主链,侧链含有多个功能基团,其中至少一个功能基团具有离子交换功能;该膜中含有具有自由基消除作用的过渡金属元素,过渡金属元素与侧链上的功能基团形成络合键。本发明成膜树脂侧链上功能基团之间通过氢键和静电作用,提高了质子交换膜的高温导电性、弹性模量、降低了H2透过率;另外,功能基团具有络合作用,与具有自由基消除作用的过渡金属离子形成络合物从而保证这些功能材料在整个过程中不发生流失。
本发明涉及到一种纤维增强多层含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。该膜是一种多层结构膜,由含氟离子交换树脂、增强纤维组成。本发明制备的离子交换膜具有较高的质子导电率,较高的机械性能,较好的化学和机械稳定性,能有效的阻止氢气及甲醇的穿透。
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