本发明属于高分子复合材料领域,尤其涉及一种完全立构化高韧性聚乳酸立构复合物及其制备方法。本发明提供的聚乳酸立构复合物由原料物熔融共混后等温结晶制成;所述原料物包括:左旋聚乳酸50重量份;右旋聚乳酸50重量份;相容性共混物10~20重量份;增韧剂10~20重量份;所述相容性共混物包括聚醋酸乙烯酯和/或聚消旋乳酸;所述增韧剂包括醋酸乙烯‑月桂酸乙烯酯共聚物和/或消旋乳酸‑己内酯共聚物;所述等温结晶的温度为90~140℃。本发明通过严格控制原料物中左旋聚乳酸和右旋聚乳酸的用量配比,以及添加相容性共混物和增韧剂,并采用等温结晶工艺,使得提供的聚乳酸立构复合物的立构复合结晶度和韧性得到了明显提高。
本发明涉及一种超材料与磁性介质复合的吸波/结构一体化材料及其制备方法。所述材料依次包括包含第一磁介质材料的第一磁介质材料层;包含超材料的超材料层,所述超材料为在纳米银涂膜上刻蚀的周期结构;包含第二磁介质材料的第二磁介质材料层。通过将具有一定阻抗的纳米银涂膜刻蚀出周期结构的图案,形成具有一定阻抗的超材料,再将超材料作为芯层同上下的磁性介质复合并一体化成型,形成超宽频吸波/结构一体化材料,复合材料在2‑18GHz的反射率≤‑8dB,且具有极化不敏感特性。
一种利用钙基膨润土原土高效环保制备有机膨润土的方法,包括以下步骤:(1)有机膨润土的制备;(2)固渣处理与废液回收。本发明操作简单,钠化、有机改性与提纯一体化完成;所用溶剂与水均回收重复利用,产生的固渣可用作建筑材料或高分子复合材料的填料,符合绿色化工的要求。
一种碳包覆硒化锡负极材料的制备方法及其应用,属于钠离子电池技术领域。通过对煅烧合成的SnSe半导体材料采用高能球磨+退火处理的方法,在其表面包覆一层致密且均匀的碳层,从而大幅度提高可逆比容量与循环性能等电化学性能。通过高能球磨法,在降低SnSe材料颗粒粒径的同时,在材料表面引入均匀碳源,经过退火处理即可得到产物。该发明所述制备方法易于操作,流程简单,且成本低,因此具有广泛的应用前景。所制得的复合材料具有良好的电化学性能,包括较高的可逆比容量和良好的循环性能等。
本发明公开了一种具有自预警功能的双室微胶囊及其制备方法。本发明首先通过溶胶‑凝胶法与原位聚合制备得到内部封装显色剂的纳米微球,利用其作为Pickering乳化剂稳定含有隐性染料的油相得到稳定的Pickering乳液,将乳液固化后得到双室微胶囊。本发明所述的双室微胶囊中,壳层乳化剂颗粒中封装显色剂,芯材为隐性染料,实现了显色剂与隐性染料在同一微胶囊中的分别负载,不但解决了传统的基于双组分微胶囊的自预警体系存在的显色剂与染料接触速率偏低的问题,而且实现了对裂纹更快速更高效地响应。该双室微胶囊在自预警涂层、复合材料以及封装材料中具有广泛的应用前景。
本发明属于锂电池负极材料技术领域,具体涉及一种机械力制备锂电池双层锚固包覆硅碳负极材料的方法。所述方法包括:将铝粉、锡粉、碳粉、纳米硅粉在气流微细冲击机中细化研磨处理,通过气流微细冲击机将纳米硅粉的团聚颗粒细化分散,同时由于气流的冲击,将软性的铝粉、锡粉、碳粉包覆在纳米硅粉表面;240~250℃的粉末喷雾处理;然后与分散剂、粘接剂、氧化石墨、去离子水配制为浆料,送入离心砂磨机研磨;离心除水后加入水合肼,进行喷雾干燥热还原处理;150~200℃的悬浮搅拌器中热悬浮处理5~15min,得到一种双层锚固包覆的硅碳复合材料。本发明的硅碳负极材料具有良好的循环稳定性,工艺简单易控,能耗低。
本发明为一种硫酸根自由基氧化降解双酚A的催化剂的制备方法,所述方法包括以下步骤:称取1‑3g三聚氰胺置于氧化铝坩埚中,然后将其转移至马弗炉中以5℃/min升温速率升至450‑550℃并保持该温度进行反应2‑3h;待其冷却至室温后,碾磨,过筛,即可得到g‑C3N4催化剂;称取3.3g KCl、2.7g LiCl、0.6g步骤S2制备好的g‑C3N4粉末以及CeCl3置于氧化铝坩埚中,然后将其转移至马弗炉中以5℃/min升温速率升至450‑550℃并保持该温度进行反应2‑3h;待其冷却至室温后,碾磨,过筛,即可得到Ce/C‑C3N4催化剂。本发明所制备的Ce/C‑C3N4催化剂,采用简单的溶剂热聚合法,复合材料合成工艺简单,重复性好,具有大规模生产的基本条件,有较高的应用前景和使用价值,而且催化效率得到显著提升。
本发明提供一种低成本可拉伸穿戴式电转中红外发射器及其制备方法,所述发射器包括面向穿戴者依次层叠设置的顶面覆盖层、第一绝缘层、电转中红外发射膜层、第二绝缘层及底面覆盖层,且每层都可拉伸和透气;所述顶和底面覆盖层的中红外发射率分别是≥90%和≤10%,顶面层的亲水接触角小于90°,电转中红外发射膜层以低成本煤基纳米碳聚合物复合材料制备。SEME的创新性源于这些可量化属性的不寻常结合,使SEME具穿戴舒适性和电转中红外单向穿戴者发射的低能耗与高功效性,使电转中红外发射器在个人热量管理和中红外理疗的市场发展中具有开创性意义。
本发明属于电极材料技术领域,尤其涉及一种用于氧还原反应的复合电极材料的制备方法,至少包括如下步骤:将催化剂前驱体以及两种纳米碳溶解到有机溶剂中,经分散后,烘干得到混合粉末,形成前驱体‑纳米碳复合材料;采用程序升温热解法或微波辐照法得到金属‑双纳米碳复合催化材料;向催化材料中加入粘结剂和混溶剂并均匀分散后得到催化剂‑粘结剂混合浆料,采用涂布的方法将该混合浆料涂布于导电基底材料中,干燥后得到阴极。相对于现有技术,本发明所制备的催化剂具有良好的超低溶解氧响应能力,在低溶解氧含量的天然海水环境下表现出优于商用铂碳催化剂的良好响应性和稳定性,保持较好的催化性能,具有高的溶解氧利用效率。
本发明公开了一种核壳型复合负极材料、其制备方法及应用,所述复合负极材料包括:第一活性物质和第二活性物质形成的内核、以及作为第三活性物质的碳包覆层外壳,所述第一活性物质为片状硅基材料,所述第二活性物质为片状石墨材料,所述第三活性物质为碳包覆外壳。本发明复合材料用于锂离子电池负极,具有高比容量(容量>400mAh/g)和优异的循环寿命。本发明工艺简单,易于规模化生产。
本发明涉及一种锌离子电池中离子液体辅助原位复合特定晶面生长ZnV2O6/GN‑SWCNTS材料的方法。此方法以高比表面积石墨烯/单壁碳纳米管材料、三己基十四烷基氯化膦([P6,6,6,14][Cl])离子液体、硝酸锌及偏钒酸铵为原料,采用离子液体辅助微波辐射法在石墨烯表面原位复合特定晶面生长ZnV2O6纳米棒,该纳米棒直径为40~80nm、长度为20~30um。离子液体辅助微波辐射法具有复合材料表面附着均匀,操作简单,反应时间短,高效节能,实验参数易调控的优点,通过该方法制备的ZnV2O6纳米复合电极材料比面积高、导电性佳,其作为锌离子电池中正极材料展现出良好储锌性能,为提升锌离子电池的综合电化学性能提供良好的技术基础和实践经验。
本发明提供了一种豆荚状NiS2@NC纳米复合电极材料及其制备方法,该方法首先是以NaOH、NiSO4为原料,通过简单的水热反应合成纳米线状前驱体,然后,以葡萄糖为绿色碳源、PVP为氮源通过水热法制备掺氮碳材料,对Ni(OH)2前驱物进行碳包覆,最后,通过高温煅烧和硫化得到了产物NiS2@NC。该复合材料中,硫化镍颗粒均匀的分布在豆荚状掺氮碳材料内,且颗粒与颗粒之间存在一定的间隙,这样的结构可以防止纳米颗粒在长时间电化学反应中的聚集和堆积,提高了结构的稳定性和电化学性能。
本发明涉及新材料领域,旨在提供一种非晶态高电导四元金属氮化物及其制备方法。该产品包括Co、Cu、Ce、Mo四种金属元素,各金属的摩尔比为Co∶Cu∶Ce∶Mo=1∶1∶0.2~0.4∶0.8~1.2;产品呈粉体状,其微观结构为非晶态片状结构或橄榄状结构。1、本发明提供通过严格控制参数的制备过程,可以针对不同领域应用的需要,实现非晶化及微观形貌的可控化。制得的非晶态高电导四元金属氮化物具有高导电性、高的电催化析氧能力以及与金属银的良好界面亲和力。可在催化剂表面形成更多的高价态的活性位点,进而提高电催化性能。有利于与金属基底形成良好的界面结合,其高电导特性也有利于改善金属复合材料的导电性,不因增强相的添加而导致导电性下降过多。
本发明涉及一种用于机械零部件的耐磨聚甲醛塑料板材及制备方法,将发泡剂和胶水在常温混合制备得到胶水溶体,将长碳纤维浸渍在胶水溶体中,通过模具成型得到发泡后的碳纤维疏松多孔板材,再与甲醛溶液浸润,反应后的聚甲醛稳固地填充在发泡的碳纤维孔间空隙中,互相穿插,从而分散均匀,并且结合紧密相容性好,与传统改性方式挤出造粒相比,省略了双螺杆挤出,切粒工序,有效避免了复合材料挤出时相容性差,扭矩过大,纤维长度被破坏而引起耐磨性下降的缺陷。
本发明属于高性能树脂基复合材料低成本制造技术领域,提供一种适于RFI工艺的“J”型加筋壁板预成型体制备方法,包括:(a)按结构特征分解“J”型加筋壁板,按工艺分离面划分“J”型长桁铺层单元;(b)“J”型长桁预成型模设计;(c)“J”型长桁、蒙皮单元预成型;(d)“J”型长桁、蒙皮单元与成型模具组装、预压定型并定位形成预定型“J”型加筋壁板预成型体;(e)预定型“J”型加筋壁板预成型体缝合、切边制备成为“J”型加筋壁板预成型体。本发明通过在预成型制备过程中控制型面和长桁位置准确度,更好的保证加筋壁板的最终质量。
本发明公开一种基于折纸回弹机构的防落梁装置,包括钢挡块上底板、钢挡块上部、钢挡块下部、钢挡块下底板以及设置在钢挡块上部、钢挡块下部之间的折纸回弹机构,钢挡块上底板与桥梁的下底面固定,钢挡块上部与所述的钢挡块上底板,钢挡块下部与钢挡块下底板固定,钢挡块下底板与钢牛腿顶面固定;折纸回弹机构包括套筒、折纸型结构与复合材料板,套筒固定在所述的钢挡块上部的内侧,当所述折纸回弹机构沿着顺桥方向受到钢挡块下部的挤压,可沿该方向产生压缩变形,同时产生回弹力。通过折纸回弹机构的变形吸收地震能量,以缓解地震作用对梁及挡块的撞击作用,并可在水平作用结束后使梁复位。
本发明公开了一种具有抗菌功能的复合纺丝熔喷无纺布及其制备方法与应用,所采用的纤维为皮芯结构,芯层组分为聚丙烯,皮层组分由质量百分比为1~5%的银改性纳米氧化锌复合材料、30~49%的巯基改性聚丙烯腈和50~65%的聚丙烯组成。本发明首先将含巯基的4‑氨基‑1‑(3‑巯基‑丙基)‑吡啶六氟磷酸盐离子液体通过化学键合接枝到聚丙烯腈上,然后通过溶剂浸渍使之与银改性纳米氧化锌配位,从而提高了聚丙烯腈与纳米银的结合能力及其负载均匀性及稳定性,通过含巯基的季铵盐类高分子抗菌剂与无机抗菌剂的协同作用,以赋予无纺布优异及稳定长效持久的抗菌性能,且本发明制备方法简单,易于产业化生产,具备广阔的应用前景。
本发明为建筑材料领域提供了一种新型生态环保装配式建筑材料及其湿法制造工艺,以利用新鲜甘蔗渣和无机‑有机复合胶黏剂为主要原料的复合材料,配以适量的防霉剂和助粘剂,混合并铺装均匀后模压成型,除具有高强度、防火阻燃、耐腐蚀、耐水、防霉防虫蛀以外,还具有生态环保、无任何有毒有害物质释放、质量容易控制等优点,充分利用废弃的甘蔗渣,为甘蔗渣综合利用找到了一个好的途径。本发明新型生态环保装配式建筑材料及其湿法制造工艺代替其他木质人造板和其他硅钙板、石膏板等建筑材料,制成装配式建筑材料,施工方便,成本低等显著优点。
本发明涉及复合材料汽车轮毂制备技术领域,尤其是一种碳纤维轮毂的中盘安装面结构,包括轮毂本体,轮毂本体的中心位置处为中盘,中盘的中心设置中心孔,在中心孔外围的中盘上设置有PCD孔,中盘的其中一个轴向侧面为安装面,在安装面上贴合设置有一个铝合金盘面,在铝合金盘面上设置有与中盘的中心孔对应的一号孔,在一号孔外围的铝合金盘面上设置有与中盘的PCD孔对应的二号孔,在每个PCD孔内部设置有喇叭形套环。本发明所得到的一种碳纤维轮毂的中盘安装面结构,能有效避免碳纤维轮毂与装配的螺栓直接接触而造成碳纤维材料的磨损,另外可阻隔碳纤维材料与铝合金材料的直接接触,避免在酸性溶液中对铝合金造成腐蚀而影响安全性。
本发明涉及一种装载FePc的金属有机框架复合纳米材料及其制备方法和化学发光检测的应用。装载FePc的金属有机框架纳米材料包括酞菁铁和金属有机框架ZIF‑90,后合成的纳米材料包括FePc@ZIF‑90和共价连接鲁米诺官能团。本发明包括一锅法制备装载FePc的金属有机框架纳米材料和后合成方法制备共价连接的复合材料。实现了定量检测葡萄糖、过氧化氢的作用。改善了酞菁铁由于难溶于水而难以实际应用的问题。
本发明涉及一种环保型硅烷改性粘接胶及其制备方法和应用,该环保型硅烷改性粘接胶主要由特定配比的硅烷改性聚合物、增塑剂、氧化钙、填料、非离子表面活性剂、偶联剂和催化剂制备而成。该环保型硅烷改性粘接胶同时具有深层固化速度快、耐水性能佳且TVOC值低的特点,整体上能够满足PVC地板、PP地板及其它(复合)材料地板等板材安装过程中的粘结技术要求。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及铺层结构及其制备方法。该包括外蒙皮和芯体,芯体设在外蒙皮上;该铺层结构还包括发泡胶层,芯体朝向外蒙皮的表面构造有锯齿结构,锯齿结构与外蒙皮之间设有空间,发泡胶层填充在空间内,并且发泡胶层受热膨胀后能充满空间。本发明能够解决现有的夹芯结构因发生蒙皮与芯子脱粘的情况,从而会对夹芯结构的结构稳定造成不利影响的问题。
本发明提供一种采用新型垫圈的大直径组装式风扇,其特征在于,所述组装式风扇包括基准板、风扇叶片、新型垫圈、螺栓螺母,所述风扇叶片由多片复合材料原料压塑而成,通过螺栓螺母固定在基准板上;所述风扇叶片的安装区域分别与新型垫圈和基准板的紧固面相贴合,使用螺栓螺母将风扇叶片、新型垫圈和基准板紧固在一起。本发明采用了创新性的将每个叶片的独立垫片连接成一个整体,使整只风扇的夹紧力更均匀,对于风扇的整体结构稳定性有很大提升;且新型垫圈结构大大减小了风扇的重量,从而使转动惯量也相应减小;对于发动机而言,可以节省有用功,提高燃油经济性。
本发明提供了一种高强度超高弹力水凝胶的制备方法,涉及生物质基复合材料领域,制备方法包括:将亲水性单体丙烯酰胺在过渡金属铈离子酸性体系的作用下通过氧化还原引发自由基聚合接枝到纤维素纳米晶体表面,并且通过添加不同浓度梯度的纤维素纳米晶体得到不同力学性能的水凝胶再经过盐溶液浸渍处理可获得导电水凝胶。本发明制备的纤维素纳米晶体/聚丙烯酰胺复合水凝胶制备方法所需条件简单、成本低廉且绿色环保并具有较强的力学性能。制备的水凝胶生物相容性好可应用于生物医疗,人工皮肤和应变传感器等领域。
本发明公开了一种LED荧光胶的力学损伤检测装置及方法,包括拉伸实验装置、激光发射装置和光致发光采集装置;所述拉伸实验装置的夹具固定样品的两端,用于样品拉伸实验;所述激光发射装置用于发射激光照射样品,当激光照射样品时会激发样品的荧光粉进行光致发光;所述光致发光采集装置用于采集光致发光的反射光信号;本发明通过同时采集荧光粉/硅胶复合材料在外加载荷条件下的光致发光信号与光致发热信号,来反应其力学损伤演变过程,且装置操作简单,灵活性高,实验成本低。
本发明公开一种连续氮化硅纤维增强树脂基复合线材及其制备方法,属于复合材料技术领域。该复合线材由氮化硅纤维、润滑剂、树脂、偶联剂、柔软剂、溶剂制成。本发明以减少立体织造过程中纤维的损伤为目的,制成的复合线材的集束性和耐磨性得到显著改善,同时还具有较好的柔韧性,能满足织物在不同经密、纬密和厚度下的弯曲变形要求,显著减少了立体织造过程中纤维的断裂,降低了织物中的断纱和疵点,保证了织物性能。
本发明实施例公开了一种先进增强结构的防腐密封处理方法,该方法包括:选取与金属材料和复合材料性能匹配的密封剂材料;确定先进增强结构的密封形式,密封形式包括密封方法和密封结构形式;对已选取的密封剂材料和已确定的密封结构进行密封性能验证。采用本发明实施例提供的方案,可以防止腐蚀介质进入胶层影响先进增强结构的性能,从而有效提高先进增强的抗腐蚀密封性能,延长结构检修间隔及寿命,提高飞机安全性及经济性。
本发明提供一种煤漏斗溜槽陶瓷金属耐磨结构件,该耐磨结构件采用陶瓷金属复合材料,所述耐磨结构件为网状结构件,所述耐磨结构件用于安装在煤漏斗内壁四周和底板衬板上以及物料溜槽的左右侧板和底板衬板上,其中,包括底板与间隔块,所述间隔块在所述底板上根据煤块下落后的形状进行任意设置,所述底板与间隔块表面均熔覆有一层耐磨层,所述底板上设置有塞焊孔。本发明的煤漏斗溜槽陶瓷金属耐磨结构件具有硬度大、耐高温、强度高、高温蠕变性好、抗热震性好、磨擦噪音小、抗氧化、耐腐蚀、耐磨损及成本低等有益效果。
本发明公开了一种木塑共挤板及其制备方法,包括木塑板本体,所述木塑板本体内部从左至右依次分布设置有多个贯穿木塑板本体前端和后端的通孔,相邻的通孔之间设置有实心体,所述实心体内开设有矩形通孔,矩形通孔内设置有截面呈X型筋板,X型筋板端部分别与矩形通孔的四个角端连接;所述木塑板本体表面包覆有外木塑层,所述木塑板本体上端面和下端面与外木塑层之间均设置有麻布层;所述木塑板本体和外木塑层均由木塑复合材料制成。本发明具备良好的防水、防潮效果,具有高环保性、无污染、无公害、可循环利用、高防火性、可加工性好、吸音效果好、节能性好等特点,结构稳定可靠,不易变形,大大提升了板体的整体的抗弯性能和支撑强度。
本发明涉及一种耐高温覆铜板用材料的制备技术,所述制备技术所需的原材料包括自制的腈基树脂预聚体、聚芳醚腈高分子及固化剂。首先将聚芳醚腈溶液均匀涂覆于玻璃纤维表面,制备增强纤维;其次将自制的腈基树脂预聚体与固化剂按1:(0.05~0.2)混合均匀后溶于溶剂中制备浸渍胶液,浸渍增强纤维制备预浸料,然后经模具热压成型制备树脂基增强纤维复合板材。最后,通过调整腈基树脂预聚体与固化剂的比例,经温度处理后可得到一系列具有不同弯曲强度、模量、玻璃化转变温度、耐热性及介电特性的覆铜板用材料。该材料弯曲强度为620MPa~680MPa,弯曲模量为27GPa~34GPa,玻璃化转变温度为280℃~300℃,纤维增强复合板材的介电常数为4.5~4.7。该覆铜板用材料的制备技术属于高分子技术加工领域,具体可作为增强复合材料应用于印制线路基板技术领域。
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