本发明涉及一种兼具养分缓控释和吸水保水功能的尿素醛基生物降解高分子高黏附叶面肥,所述叶面肥使能够缓控释营养元素的尿素醛生物降解高分子材料或其含多种营养元素的衍生物的线性大分子链穿插在可生物降解高分子材料的丙烯酸接枝共聚物的网络结构中,两者形成具有半互穿网络结构的高分子复合材料。本发明提出叶面肥设计新思路,将半互穿网络聚合物引入到叶面肥领域,使其兼具易于喷施、缓释、保湿、附着性于一体,一举多效。此外,该聚合物网络还可以吸收大气中的水蒸气,为作物叶片提供润湿环境,更有利于干旱环境中植物的生长。因此,本发明对于提高叶面肥的利用效率、减少资源浪费和对环境的二次污染具有十分重要的意义。
本发明公开了一种网状ZIF‑67衍生物/石墨烯复合电极材料的制备方法,首先利用静电吸附作用在氧化石墨烯片层上负载ZIF‑67粒子,然后利用氧化石墨烯水热过程的自组装将ZIF‑67粒子均匀包裹在其网络结构里,最后用碳化法去除复合产物中的大部分非碳原子。本发明所制得的ZIF‑67衍生物/石墨烯复合材料具有网络状结构,与目前报道的复合物相比,具有更加通畅的离子扩散通道,有助于提高超级电容器的电化学性能。
本发明公开了一种高导电耐腐蚀层状复合板,属于复合材料技术领域。高导电耐腐蚀层状复合板是由钛层、铝层和铜层组成,按钛、铝和铜层形式叠置,采用上下辊为波纹辊的二辊轧机轧制复合,室温下得到横向或纵向波纹形结构的层状复合板。本发明将钛、铝和铜层复合得到的层状复合板兼具耐腐蚀性和高的导电性,形成的波纹形结构能够增加单位体积板材表面积,用作电解电极基材可以进一步提高电流效率,并且该层状复合板室温下获得,工艺简单、成本低,将在电解行业有着广泛应用前景。
本发明公开了一种基于WO3的无线无源H2气体传感器及其制备方法,该气体传感器包括:陶瓷基底以及印刷于陶瓷基底上的电感线圈与复合气敏电阻,电感线圈的外端经陶瓷基底通孔内填充的银浆与复合气敏电阻一端的连接,内端与复合气敏电阻的另一端相连,构成LR敏感回路;陶瓷基底以氧化铝生瓷带为材料,采用HTCC工艺制备,电感线圈以Ag为浆料,采用丝网印刷工艺制备,复合气敏电阻采用Pt‑WO3复合材料,由磁控溅射工艺制备。本发明的气体传感器利用无线非接触的测量方法,通过分析随电阻变化的Q值,即可准确实现低温条件下待测气体H2的检测,采用成熟的丝网印刷和磁控溅射制备工艺,具有加工简便,成本低廉等优点。
本发明涉及一种聚磷酸铵包覆碳微球阻燃剂的制备方法,是以CMSs为炭源,APP为酸源和气源,对CMSs进行硅烷化改性,APP溶于热水中得到悬浊液,将所述APP悬浊液与硅烷化改性CMSs分散液混合进行回流反应,以APP包覆所述硅烷化改性CMSs,制备得到CMSs‑APP阻燃剂。以本发明方法制备的阻燃剂制备阻燃PET复合材料,在能够提高PET阻燃性能的同时,还可以最大化的降低阻燃剂对PET基体力学性能的恶化。
本发明公开了一种电力机车高压网侧柜,该电力机车高压网侧柜包括:主骨架、左封板、右封板、左门板、中间门板、右门板、下盖板一、下盖板二;其中,所述左封板、右封板、左门板、中间门板、右门板、下盖板一、下盖板固设在所述主骨架上,所述主骨架采用钢结构,所述左封板、右封板、左门板、中间门板、右门板、下盖板一、下盖板二采用的材料为树脂基玻璃纤维增强复合材料。本发明实施例可以减小网侧柜的体积,使柜体的结构更加紧凑,更加合理,占据更小的机械间空间,还可以提高机车防雷电冲击性能,降低电路中高压电器的过电压水平要求。
本发明涉及一种叶酸-纳米TiO2复合光催化剂,它是表面修饰叶酸的TiO2/SiO2纳米粒子,其结构式是FA-CONH-TiO2/SiO2,其制备方法中将纳米TiO2/SiO2复合材料与叶酸通过氨基化偶联增加复合物的稳定性,同时增强其靶向性,在纳米TiO2表面包覆SiO2,提高了纳米TiO2光催化效率,增强了纳米TiO2的热稳定性,解决了因纳米二氧化钛表面性质而引起的团聚。本发明公开的光催化剂应用于光催化杀伤癌细胞,杀伤效率高且靶向性强。
一种复合相材,本发明涉及一种广告、摄影及印刷行业使用的新材料和新工艺,尤其是正喷或背喷灯片与背胶纸覆合后形成的一种新材料、新工艺,用其制成的相片如晶如玉,本发明人暂把这种新复合材料命名为晶钻玉相片。用背胶纸覆盖背喷灯片的背面后,不仅解决了透明灯片不能做相册的问题,而且使用背喷灯片还有效地保护了打印喷墨层,将喷墨层夹在灯片与背胶纸之间,起到了防水、防潮、防氧化的作用。与传统水晶相片比,无划痕、无气泡、无脏点,晶莹剔透,十分亮丽,而成本却只有水晶相册的五分之一。该相材质量高、成本低,有希望取代对环境污染大的银盐相纸。
本发明涉及复合材料科学与环境保护技术领域,具体为一种高性能煤炭抑尘剂的制备方法,解决现有煤炭抑尘剂在使用时存在成膜凝结时间长,粘结强度和韧性较差,耐高低温效果差等不足,由羧乙基纤维素钠、羧丙基淀粉钠、双氧水、甘油、氯化钙、氟化钠、聚乙烯醇、乙二醇、邻苯二甲酸二丁酯、膨润土和水制成;先将羧乙基纤维素钠、羧丙基淀粉钠溶解,向其中加入双氧水进行氧化反应;再向其中加入丙三醇,调节溶液pH值为6.5~7.5;最后依次加入聚乙烯醇、氯化钙、氟化钠、邻苯二甲酸二丁酯、膨润土、乙二醇并加水搅拌,混匀即可。操作简单、制备方法简便,成本低,便于作业实施,符合环保要求,具有很好的社会效益和经济效益。
本发明公开了一种Cu2MoS2O4/Ag2V4O11/g‑C3N4三元复合催化剂的制备方法及应用,所述催化剂由以下重量配比的原料组成:Cu2MoS2O4:1~10份,Ag2V4O11/g‑C3N4:10份。制备方法为:(1)Cu2MoS2O4的制备;(2)Ag2V4O11/g‑C3N4二元复合材料的制备;(3)Cu2MoS2O4/Ag2V4O11/g‑C3N4三元复合催化材料的制备。本发明通过湿式浸渍法合成了Cu2MoS2O4/Ag2V4O11/g‑C3N4三元光催化剂,操作便捷,成本低廉,对有机废水有良好的效果,在实际生产和商业应用上有良好前景。
本发明属食品安全以及吸附剂技术领域,提供一种多氨基壳聚糖‑玉米粉复合磁性展青霉素吸附剂及其制备方法和在污染展青霉素果汁中的应用。以玉米粉为原料,将玉米粉结合于壳聚糖和Fe3O4磁性颗粒上,制备成球形复合材料,用戊二醛溶液交联,再采用三乙烯四胺进行氨基改性,即得多氨基壳聚糖‑玉米粉复合磁性展青霉素吸附剂。制备的吸附剂为1.5‑2.6 mm的球状颗粒,具有良好的分散性、机械强度、酸稳定性,在外界磁场作用下能快速分离,可生物降解,对环境友好;同时对展青霉素具有极高的吸附能力,还可循环利用,极大地节约了使用成本,可广泛应用于果汁中展青霉素的脱除,易于操作,绿色安全,可实现工业化生产。
本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种可再生含酚有机废水催化吸附材料的制备方法及应用。本催化剂以活性炭为载体并采用过渡金属做为吸附材料的活性组分,通过浸渍‑高温煅烧两步法合成该复合材料,金属之间协同作用提高了该材料的催化吸附性能。同时,该吸附材料具有较大的比表面积可以达到985.83m2/g,并通过加入双氧水与活性组分反应生成·OH将吸附上的含酚有机物氧化,使该催化吸附材料再生,能有重复利用具有可持续性,能够大规模使用于含酚有机废水的降解。
本发明提供一种电力机车车顶夹层网侧柜。所述电力机车车顶夹层网侧柜是由树脂基玻璃纤维增强复合材料制成,用于防护电力机车车顶上的高压电设备;所述电力机车车顶夹层网侧柜包括防护盖和防护罩;所述防护罩下侧与电力机车车顶盖上的法兰连接,所述防护罩上侧与所述防护盖连接。本发明的技术方案,能够弥补现有技术的不足,对电力机车车顶上的高压线设备进行有效地保护,放置雾霾对电力机车车顶的高压电设备进行损坏,避免发生放电和无感应网压现象,有效地保护电力机车车顶的高压设备或者接触网线,增强机车的行车安全。
本发明公开了一种以共晶熔融氢氧化物混合物为电解质的直接碳燃料电池。本发明的直接碳燃料电池包括:反应装置、阳极板仓、阴极板仓、阳极、阴极、阳极集流板、阴极集流板、微孔隔板、阴极管道、空气循环装置、节气片、电解质和碳燃料;电解质采用共晶熔融氢氧化物混合物,能够提高整个电解质的导电性能,提升电解质活性,有利于电极界面与反应界面的充分接触以及界面固体产物层的剥离,降低欧姆阻抗和活化阻抗;阴极采用镍镧复合材料,并且加工成多维立体形状,可以有效提高单位空间内的电化学反应;阴极进气采用浓度不低于35%水汽的氧气或空气混合气体,可以有效地避免电解质中氢氧根的消耗。
本发明涉及一种二氧化硅的表面接枝改性方法,是针对二氧化硅表面原子配位数不足、表面能较高、易团聚的情况,采用环氧基硅烷偶联剂、氨水对二氧化硅表面在碱性环境下反应,提高其分散性和与高聚物的相容性,与受阻胺抗氧剂进行接枝改性,接枝改性后的二氧化硅为纳米级粉体颗粒,颗粒直径≤30nm,产物纯度高,达97.6%,此制备方法工艺先进严密,数据精确翔实,接枝改性的二氧化硅,可做聚苯硫醚复合材料的添加剂,改性二氧化硅可较好地改善与聚苯硫醚基体的分散性和相容性,在纤维制备及应用中可提高加工性及抗热氧化性能。
本发明属于超级电容器电极材料的制备技术领域,提供一种以三维石墨烯泡沫为基底的钼酸钴纳米片阵列超级电容器电极材料及其制备方法和应用,分别以泡沫镍和甲烷为基底和碳源,通过化学气相沉积法在泡沫镍表面负载石墨烯,盐酸刻蚀镍得到石墨烯泡沫;以石墨烯泡沫为基底,硝酸钴,钼酸钠和水配制得到前驱体溶液,将石墨烯泡沫与前驱体溶液混合进行水热反应即得3D‑graphene@CoMoO4纳米片阵列复合材料。本发明制备方法简单,成本低;CoMoO4纳米片通过水热直接生长在石墨烯泡沫基底上,有效地避免了粘结剂的使用;通过控制前驱体溶液的浓度控制材料的形貌;制得的复合电极材料具有高的比电容和良好的循环稳定性。
本发明涉及热固性树脂及高性能复合材料基体树脂改性及其制备领域,具体涉及一种降低固化反应温度同时原位增韧热固性树脂的方法;将过渡金属硝酸盐(氧化剂)和燃料(还原剂)溶解在适量溶剂中,再与溶解在适量溶剂中的热固性树脂超声混合制成均匀溶液。然后在真空烘箱中保温除去溶剂,得到热固性树脂预聚体。最后在140℃~200℃加热下固化。本发明利用燃烧合成反应技术,在体系中引入燃烧合成反应,既催化了热固性树脂的固化,又原位生成了无机粒子。实现了降低热固性树脂固化温度的同时,又提高其热力学性能。
一种制备苯乙烯马来酸酐嵌段共聚物SMA树脂的方法是配制金属盐与溶剂组成的降解液,按将粉碎后的不饱和聚酯树脂或玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂复合材料浸入降解液中,并密封于反应釜中降解反应,冷却至室温,之后加入溶解剂,过滤除去固体残渣得到澄清溶液;向澄清溶液中加入沉淀剂进行沉淀,经过滤、洗涤、干燥,得到苯乙烯马来酸酐嵌段共聚物SMA树脂。本发明不仅解决了废旧不饱和聚酯树脂材料带来的环境问题,同时获得高附加值化学品的优点。
本发明涉及功能复合材料领域,具体为一种低反射高屏蔽的水性聚氨酯/石墨烯负载铁钴/膨胀微球负载银电磁屏蔽复合泡沫的制备方法。本发明通过调控不同填料的密度以及充分利用冷冻取向方法来实现屏蔽材料的低反射高屏蔽特征。首先将具有优异电导率的膨胀微球负载银纳米粒子和导电性能与磁性能均衡的石墨烯负载铁钴纳米粒子与水溶性聚氨酯混合,通过冷冻干燥法制备电磁屏蔽泡沫。通过调控不同类型填料的密度实现填料的局部分布,上层低密度高导电膨胀微球负载银纳米粒子能够保证泡沫屏蔽性能的高效化;下层高密度磁性石墨烯负载铁钴纳米粒子能够降低电磁波反射,同时通过磁滞损耗对电磁波进行有效吸收。获得具有低反射高屏蔽特征电磁屏蔽复合泡沫。
本发明具体涉及一种少胶云母带用胶黏剂及其应用工艺,属于电磁线绝缘技术领域,所要解决的技术问题是提供一种避免导向辊的作用致使云母粉脱落的少胶云母带用胶黏剂及其应用工艺,采用的技术方案为:一种少胶云母带用胶黏剂,分为内胶和面胶,内胶包括以下重量份原料:聚酯胶黏剂20~25份,柔性环氧树脂8~10份,溶剂65~75份;面胶包括以下重量份原料:聚酯胶黏剂3~4.5份,柔性环氧树脂1~2份,溶剂93.5~96份;溶剂由重量比为3:1的甲苯和丙酮组成;其应用工艺步骤为:基体聚酯薄膜和云母纸,单面上胶,进行五段烘焙,再将复合材料进行滚压、收卷;本发明用于云母带的制造,可以解决由于导向辊的作用发生云母粉脱落的问题。
本发明的一种天然植物纤维表面功能化改性方法,首先采用盐酸多巴胺盐仿生修饰的方法对天然植物纤维表面进行活化,再以植物纤维表面沉积的聚多巴胺层为功能层进行二次功能化,接枝硅烷偶联剂,接枝后的植物纤维表面均匀平整包覆一层硅烷偶联剂接枝层,使得其表面引入了大量可以与聚合物基体进行反应的活性基团,显著增强了植物纤维和聚合物复合材料的界面粘结性能。本方法获得的聚多巴胺功能层具有性能稳定和反应活性,并且无毒可控,反应条件温和,容易操作。
本发明涉及复合材料制造工艺技术领域,更具体而言,涉及一种拉挤成型预成型结构及其模具及其制造方法,包括中空导板,所述中空导板设置有两端开口的空腔,所述空腔的一端开口为水平开口,另一端开口为弧形开口,所述水平开口为产品展开形状,所述弧形开口为拉挤成型模具的模具口形状,所述空腔内部处处等高,空腔的水平开口至弧形开口之间平滑连续过渡。本发明可实现纤维布的连续过渡,尽可能的减少在牵引过程中在预成型部位发生的皱褶、打兜、偏位等问题,降低拉挤过程中需要人为纠偏的工作量,保障整个工艺过程的稳定性。
本发明提供了一种层状金属复合薄带的异步微柔性轧制方法,具体步骤为:准备具有一定厚度和宽度的层状金属复合薄带;将层状金属复合薄带的上下表面清洗干净备用;将表面清洗干净后的复合薄带在常温下进行异步微柔性轧制,得到连续变厚度复合薄带。本发明层状金属薄带微柔性轧制技术可制备连续变厚度复合材料微型件,应用范围更加广泛;通过异步轧制工艺可有效促进异种金属实现协调变形,改善轧件的板形,提高成品件的表面质量。
本发明涉及一种石墨烯‑碳石墨复合等静压材料的制备方法,具体包括以下步骤:获取满足指标条件的各组分‑制备前驱体A‑制备前驱体B‑复合材料的处理,基于上述步骤制成石墨烯‑碳石墨复合等静压材料;本发明原料选择合理,制备工艺科学;发明人人经过研究和试验,最终确定本发明中各组分及其配比,正是由于本发明中的各组分及其配比关系,才会导致不同粒径的颗粒堆积较为紧密,材料的体积密度、气孔率、机械强度和热膨胀系数可达到一个非常好的平衡,也就是所说其所制备材料的体积密度大、气孔率小、热膨胀系数小、机械强度高,石墨的各理化指标优良。
本发明提供了一种多阳极电场合成装置,包括电解池、电解池盖、设置于电解池中的阳极和阴极,阳极和阴极之间连接电解电源,所述电解池盖位于电解池顶部,可拆卸安装于电解池上,所述阳极个数为多个,多个所述阳极通过电线并联连接于电源正极;所述电解池盖上设有多个轨道,所述多个阳极可移动设于述轨道上。采用多个金属阳极,通过并联电场,使不同的金属能够溶解在同一溶液中,并经由电解质溶液(含有的还原性物质),还原溶解的金属离子成纳米颗粒;同时碳棒阴极被剥离成石墨烯分散到溶液中,从而负载了多金属纳米颗粒,合成多金属/石墨烯复合材料。
本发明公开了一种电极表面修饰材料及其制备方法和应用,具体是一种巯基‑β‑环糊精功能化石墨烯负载钯银合金纳米粒子(SH‑β‑CD/Gr/PdAg)分散于水中形成的一种混悬液及其制备方法。上述混悬液滴涂于常规的洁净的电极表面,置于红外灯下烤干后,可得到稳定、灵敏的电化学传感器,可实现对马钱子碱的简便、快速检测。本发明中纳米复合材料的制备方法简单快捷,成本低,稳定性好,制备的电化学传感器响应迅速、灵敏度高、线性范围宽、重现性好,具有临床人体尿液样品中马钱子碱的定量分析的潜在应用价值。
本发明公开了一种碳包覆LiFe1‑xCoxPO4锂离子电池正极材料及制备方法,利用可溶性三价铁盐、乙炔黑、可溶性铵盐,按照摩尔浓度比计,可溶性三价铁盐:乙炔黑:可溶性铵盐为0.9:0.21:0.7‑1:1:1,通过共沉淀反应后得到FePO4·2H2O‑C前驱体,通过FePO4·2H2O‑C前驱体与锂盐、钴盐及蔗糖高温反应,得到碳包覆LiFe1‑xCoxPO4复合材料,借助于本发明的上述技术方案,制备的碳包覆LiFe1‑xCoxPO4正极材料与纯相LiFePO4相比,具有更为优良的电化学性能;同时本发明方法制备工艺简单,操作方便,原料成本低,易于实现规模化工业生产。
本发明公开了一种含铁镍掺杂的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极的制备方法和应用。本发明先合成氧化钽纳米薄膜,然后将其作为载体,通过水热法,负载上氢氧化铁和氢氧化镍,通过化学气相沉积(CVD)的方法,对合成的复合材料进行氮化反应,自然冷却到室温即可制备得到含铁镍掺杂的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极。本发明制备工艺简单,通过CVD炉,不需要特殊压强环境即可完成含铁镍掺杂的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极的制备。制备的含铁镍掺杂的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极同时具有电催化析氢和析氧性能。
本发明涉及金属基复合材料技术领域,具体公开了一种电弧增材用高强韧镁合金丝材的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)在氩气的保护下装料、熔化镁合金,加入稀土元素及精炼剂C2Cl6;浇铸成锭坯;(2)将锭坯均匀化退火处理,挤压成棒材;(3)将棒材进行固溶处理,处理完成后轧制;(4)将轧制好的棒材进行高能脉冲处理;(5)人工时效处理;(6)将棒材经打磨后放入拉丝模具中进行拉拔;(7)重复(4~6),直至丝材直径为1~1.8mm停止,得到用于电弧增材制造的镁合金丝材。该制备方法可以获得一种高强度高塑性的镁合金丝材,制备得到力学性能优质的镁合金试样,抗拉强度为300~350MPa,延伸率为20~25%。
一种石墨烯载Pt催化剂水下电弧放电制备方法,所述方法是在以石墨烯为载体,采用水下电弧放电一步法将Pt负载上,制备尺寸均一,分散均匀的Pt/石墨烯复合材料的方法。该Pt/石墨烯复合物对甲醇等燃料具有优良的催化活性,应用范围十分广阔,应用前景十分诱人。
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