本发明公开了一种高流动性PVC/ABS合金材料及其制备方法。该合金材料由ABS树脂、AS树脂、PVC复合材料及相容剂EVA组成,其重量配比为:PVC复合材料29~62%、ABS树脂20~70%、AS树脂0~10%;相容剂EVA?1~8%。制备方法包括以下步骤:先将PVC树脂及其添加剂用高速混合机混合,制备成合金材料所用的PVC复合材料;然后PVC复合材料与ABS树脂、AS树脂和相容剂EVA低速混合,制备成合金材料所用的干混料;最后经双螺杆挤出机或双/单螺杆双阶挤出机挤出造粒,制成本发明合金材料。本发明合金材料具有良好的流动性能和注塑成型加工性能。
本发明属于碳纤维上浆剂制备技术领域,涉及一种可降解树脂碳纤维上浆剂。由以下重量分数物质组成:环氧树脂A 90‑95份、固化剂20‑50份、浸润剂0.2‑1份、偶联分散剂0.3‑0.8份、纯净水10‑15份、乙醇30‑45分、丙酮50‑65份。使用本发明上浆剂后复合材料力学性能特别是剪切性能良好。使用该上浆剂生产的复合材料在纤维降解回收过程中,能够显著提高复合材料降解速率和回收纤维力学性能保持率。为废弃复合材料回收再利用提供一种经济、高效的新途径。
一种聚氨酯预聚物界面偶联剂及其制备方法与应用,属于化学界面偶联剂技术领域。该偶联剂数均分子量为3000~10000,分散指数为1.6~2.8,玻璃化温度按差示扫描量热法测定为-80~20℃,是将异氰酸酯和多元醇按游离异氰酸酯基和羟基摩尔比为2∶1~20∶1共混,60~150℃加热制得的。利用本发明合成的偶联剂对农业剩余物纤维与热塑性塑料采用常温共混的方法预处理,能显著改善农业剩余物纤维/热塑性塑料复合材料界面的相容性和界面结合强度,有效提高该复合材料的物理以及力学性能。
本发明公开了一种简便绿色的钯硫化工艺用于制备Pd@Pd4S‑多孔碳复合材料,及其在锂氧气电池方面的应用。所述钯硫化工艺选用五水硫代硫酸钠溶液作为硫化剂,可在较宽的温度范围在钯颗粒表面包裹硫化层;另一方面通过900℃氮气煅烧可以将硫化层转化为单相Pd4S,纯度较高,并且可以由此制得Pd@Pd4S‑多孔碳复合材料,所得复合材料具有较大的比表面积和优良的导电性。将该材料应用于锂氧气电池催化剂,表现出了稳定的循环性能。本发明的优点是钯硫化方法简单可控,并且复合材料生产价格低廉,应用于锂氧气电池催化性能优异。
本发明公开了一种三维多孔鸟巢状硅碳复合负极材料及其制备方法,复合负极材料包括纳米硅粉、SiOx层、碳纳米管以及表面活性剂热解形成的碳壳;加入表面活性剂可有效抑制纳米硅颗粒的团聚,表面活性剂高温热解时在纳米硅颗粒表面生成的碳层可提高复合材料导电性,同时利用不同表面活性剂热解碳的韧性及强度性质抑制硅锂化/去锂化过程中的体积效应;纳米硅粉、SiOx层、碳纳米管以及表面活性剂热解碳共同构建了硅碳复合材料中的三维多孔鸟巢状结构;使用本发明制得的硅碳复合负极材料容量在500次循环后与初始容量相比没有衰减,具有高容量和优异的循环稳定性;本发明提供的工艺方法具有操作简单、成本低廉、可规模化生产等优点。
本发明是挤出成型机用挤压螺杆,所述的挤压螺杆位于挤出成型机的机筒中,其特征是:在所述的挤压螺杆的螺棱外表面上具有防漏流沟槽。所述的防漏流沟槽是阶梯式沟槽;每一级阶梯的前部表面是向前倾斜的。或所述的防漏流沟槽还可是多齿式沟槽;各防漏流齿的前部表面是向前倾斜的。本发明是能提高加工质量效率的、能保证产品尺寸稳定的木塑复合材料挤出成型机专用的挤压螺杆,适于挤出成型加工以高添加生物质塑化原料为基料的木塑复合材料,还适于挤出成型加工以PVC、PE、PP、ABS和PET等为基料的非塑化的生物质原料。
本发明公开了一种甲基丙烯酸十四酯-顺丁烯二酸酐共聚物在玻纤增强聚丙烯复合材料的应用。本发明的共聚物为一种大分子界面改性剂,涂覆在经偶联剂处理的玻纤表面后和聚丙烯复合,能够导致界面剪切强度的提高,提高复合材料的弯曲性能。该共聚物为柔性界面层,可以钝化断裂缺口,增大断裂引发能和扩展能。此外,它可以保护脆性纤维表面在成型过程中免受磨损,弥补纤维表面缺陷,导致更好的冲击强度。
本发明公开一种新型硅胶复合物吸附分离材料及其制备方法,具体涉及一种孔径分布广、用于吸附疏水性物质的新型硅胶复合物吸附分离材料及其制备方法。该新型硅胶复合物吸附分离材料中硅胶的含量为30~98wt%,介孔二氧化硅材料的含量为2~70wt%。其制备方法按以下步骤进行:将介孔硅材料合成原粉与碱硅酸盐溶液混合,再将混合液与无机酸作瞬时混合,制得硅胶介孔复合材料,然后脱除模板剂,再对脱除模板剂后的硅胶介孔复合材料用偶联剂进行疏水改性,制得新型硅胶复合物吸附分离材料。该新型硅胶复合物吸附分离材料可用于吸附吸附气相和液相中的疏水性物质。
一价铜水解法制备用于葡萄糖电化学检测的CNTs/S‑Cu2O,本发明涉及一种利用一价铜水解制备用于葡萄糖电化学检测的CNTs/S‑Cu2O复合材料的方法。本发明是要解决氧化亚铜用于葡萄糖电化学检测时导电性差、催化活性低等问题。一价铜水解法制备用于葡萄糖电化学检测的CNTs/S‑Cu2O:(1) 酸性一价铜溶液的配制;(2) CNTs水溶液的配制;(3) CNTs‑Cu(Ⅰ)水溶液的配制;(4) 水解法制备CNTs/S‑Cu2O。通过一价铜水解法制备的CNTs/S‑Cu2O复合材料导电性优异、比表面积大,因此用于葡萄糖电化学检测时显示出良好的线性关系和线性范围。
本发明涉及一种掺氮多孔炭/石墨烯二维复合电极材料的制备方法,其步骤如下:(1)将氧化石墨烯超声分散于溶剂中得到悬浮液,加入有机单体,机械搅拌混匀后,加入引发剂引发聚合反应,反应完成后经抽滤、洗涤、干燥得到聚合物/氧化石墨烯二维复合材料;(2)将步骤(1)得到的产物与氢氧化钾按比例通过干法混合后置于管式炉中,在氮气保护下进行高温活化,活化产物经酸洗涤、去离子水洗涤、干燥后得到目标产物。本发明制得的复合材料为二维结构,微孔孔道短,有助于电解液离子从外部电解液体相快速扩散至材料内部的孔道,且石墨烯可以提高复合材料电导率;复合材料中多孔炭层的厚度可调。
本发明属于橡胶复合材料制备技术领域,具体涉及一种芳纶纤维处理方法,首先,采用CaCl2乙醇和NaOH乙醇溶液协同对芳纶纤维进行改性,增加了AF的表面粗糙度和接触面积,然后,在二次改性的AF表面接枝硅烷偶联剂KH570,以改善界面相互作用,最后在接枝了对KH570的AF表面通过溶胶-凝胶法原位生成SiO2,以改善AF与橡胶基体的界面性能,基于经过一系列操作处理得到的芳纶纤维,通过机械混炼方法,能够制备得到拉伸强度高、耐磨性能好的NR/BR/AF复合材料;其原理科学可靠,处理得到的AF的表面粗糙度较大,活性较高,有利于与橡胶分子链的交联,使得制备的橡胶复合材料的拉伸强度和耐磨性能得到提高,在开发高性能的纤维复合材料方面具有广阔的应用前景。
本发明公开一种抗侧滚扭杆和抗侧滚扭杆成型工艺,抗侧滚扭杆包括扭转轴、扭转臂,所述扭转轴包括由纤维复合材料制成的芯管和连接于所述芯管两端的金属连接头,所述金属连接头包括相接的第一段和第二段,所述第一段与所述芯管连接,所述扭转臂包括金属制成的扭转臂芯体,所述第二段和所述扭转臂插接,所述芯管和所述第一段的外周缠绕有第一纤维复合材料层;所述扭转轴还包括第二纤维复合材料层,所述第二纤维复合材料层至少缠绕于相插接的所述扭转臂芯体和所述第二段。本方案中扭转臂和扭转轴满足轻量化设计要求,同时采取插接连接,保留了机械连接的可靠性,确保扭转臂和扭转轴在受到扭转时不易脱离。
本发明公开了一种基于复合纳米酶系统的葡萄糖检测方法,具体涉及纳米材料、生物催化及分析化学技术领域,包括以下步骤:S1、MnO2纳米片‑Au复合材料的构建,以多肽为模板制备MnO2纳米片,再采用生物矿化和静电组装技术,将Au纳米簇原位生成在MnO2纳米片上;S2、将分子印迹和仿酶纳米复合材料结合起来用于多模式葡萄糖检测。本发明采用分子印迹技术与复合纳米材料的串联仿酶活性相结合实现对葡萄糖的检测,提高了反应的选择性,对其他糖(乳糖、半乳糖、麦芽糖、果糖、木糖、蔗糖)无明显响应,可用于葡萄糖多模式检测,其应用于实际样品的测定,表现出良好的重现性、可靠性、准确性。
本发明公开了一种用于制作搅拌摩擦焊具的Ni-Si合金及其制备方法,其特征在于将原子分数按百分比配比为Ni-(20-35%)Si的合金采用真空感应炉熔炼成金属间化合物基自生共晶复合材料,铸锭反复熔炼3次,保证母料成分的均匀性,用线切割将母料切成长度和直径不等的棒料,再采用无坩埚区域熔炼技术,制备定向生长Ni-Si金属间化合物基自生共晶复合材料试棒;制备完毕后,在真空中冷却,充气,取出试棒,该种材料的高温和常温的耐磨性良好,具备一定韧性,加工性能良好,采用该材料制备的搅拌头可用于钢、铜、钛等高熔点材料的搅拌摩擦焊。
本发明涉及一种用于锂电池负极的复合材料,采用二氧化钛纳米管为模板,加入氧化锡和酚醛树脂来提高材料的容量和导电性。本发明的有益效果是:本发明采用层层沉积的方法制备出双壳层的TiO2@SnO2@C纳米管,将该复合材料用于锂离子电池负极时表现出良好的电化学性能。通过调控材料的形貌来提高材料的电化学性能。尿素的加入使纳米级的氧化锡颗粒均匀的分散在二氧化钛纳米管表面,起到了提供高容量的作用。酚醛树脂的加入成功构筑起一维导电通道,有效改善半导体的导电性,进一步提高材料的储锂能力。
本发明公开了一种三维氮掺杂石墨烯/二硫化钼复合物及其制备方法。采用均相沉淀法,碱性条件下,以CaC2O4为致孔剂,双功能试剂硫代乙酰胺提供氮源和硫源,合成了三维掺氮石墨烯/二硫化钼复合材料(3D?G-N/MoS2)。酸性条件下,超声溶解去除片层中的CaC2O4,形成了三维多孔的掺氮石墨烯/二硫化钼复合材料。制备方法简单、环保,MoS2纳米片在石墨烯表面分布均匀,与石墨烯有更大的接触面积,因此具有高的催化性能,在电催化、光催化、析氢催化等领域具有广泛的应用。
一种聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合物的制备方法,运用螺杆挤出机,先将具有可反应基团的极性聚合物(如聚酰胺等)与有机改性层状硅酸盐复合,制成预插层浓母粒,然后将该母粒与聚烯烃及其反应性接枝物一起反应挤出,在挤出过程中聚烯烃反应性接枝物与具有可反应基团的极性聚合物发生“原位”反应,形成极性聚合物—聚烯烃嵌段聚合物,实现聚烯烃和极性聚合物之间的反应增容、分散以及聚合物与层状硅酸盐的进一步插层和层间剥离,制备聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料。该方法工艺简单,可实现连续化生产制备具有优异综合性能的聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料。
本发明涉及一种大孔径的多孔羟基磷灰石/壳聚糖/聚乙烯醇复合材料的制备方法,属于生物医用骨材料领域。具体制备方法:常温条件下,以四水硝酸钙、磷酸氢二氨、壳聚糖和聚乙烯醇为原料制备三相复合材料,利用液氮的冷冻效应造出小冰粒,把冰粒压入浆料中,真空冷冻干燥制得具有较大孔径(200μm左右)相互贯通的多孔羟基磷灰石/壳聚糖/聚乙烯醇骨替代材料。本发明制得的多孔羟基磷灰石/壳聚糖/聚乙烯醇骨替代材料内部具有较大尺寸的贯通结构,孔径约为200μm,有利于骨细胞的长入。本发明不需要复杂的反应试剂和高温煅烧条件,不但成本低,设备简单,工艺参数也易于控制,利于骨修复的进行。
本发明提供了一种环保合成革的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括如下步骤:(1)制备中间体(2)制1-甲基-3-羧乙基咪唑四氟硼酸盐(3)制羧基功能化离子液体/类水滑石复合材料(4)混合原料(5)制合成革成品。本发明所得复合材料兼具有功能化离子液体和类水滑石的结构和性能优势,对合成革中酚类污染物的吸附效果及其去除率产生了1+1>2的意料不到的技术效果,本发明产品对合成革中酚类污染物的吸附去除率无论是与类水滑石还是功能化离子液体对合成革中酚类污染物的吸附去除率相比,都具有显著性的差异。添加原料与碳粉结合,充分发挥吸附作用,使得到的合成革清洁环保、能避免人体健康受损。
本发明涉及一种复合型电热垫,属于电热垫结构技术领域。复合型电热垫包括均匀分布于表面料上的块状物,表面料下方对应于上部块状物固定有外径小于块状物的复合材料块,电热线分布于复合材料块的两侧且连续展转弯曲依次连接于块状物的下方,所述复合材料块与棉毡固定为一体,棉毡下方设有底面料,所述电热线与其上方的表面料胶粘并悬空于棉毡上方。本发明复合型电热垫,电热线悬空于棉毡上方,受到重物挤压时不易磨损,延长了电热垫的使用寿命,且复合材料块采用与块状物配合的材料,使块状物释放的固有电磁波谱得到调整,达到“TDP”波谱效果,并制成同时具有磁疗、负离子功效的电热垫、电热枕等多种理疗产品。
本发明公开了一种纳米纤维增强型可吸收血管支架,采用的材料为医用纳米纤维增强型复合材料,所述医用纳米纤维增强型复合材料是由基础材料和纳米短纤维组成,纳米短纤维保持结晶形态均匀分散于基础材料中,本发明的纳米纤维增强型可吸收血管支架将壁厚减小至100μm左右,相比现有的壁厚减少了30%左右,降低了支架对本身血管的影响,也减少了聚合物和酸性降解产物数量,降低血栓形成的风险;并且由于该类纳米纤维增强材料中基础材料的酯键含量较少,每5~6个碳存在1个酯键,降解后羧基含量减少,酸性较聚左旋丙交酯大幅度减小,引起不良反应的风险更低,具有更好的安全性能。
本发明是一种二维Ti3C2Tx修饰的氟化碳(CFx)复合正极材料的制备方法及其应用,属于电池正极材料,特别是在一次电池正极材料的技术领域。步骤为:将CFx材料均匀分散到去离子水和乙醇的混合溶液中;将二维Ti3C2Tx按一定比例加入到CFx的悬浮液中进行超声搅拌,使其充分混合;将混合好的悬浮液进行抽滤,用去离子水多次洗涤,得到混合物;将混合物进行冷冻干燥得到复合材料;将复合材料置于惰性气氛的管式炉中,进行高温处理,降至室温后得到二维Ti3C2Tx修饰的氟化碳材料。本发明成功的将Ti3C2Tx修饰到氟化碳材料颗粒间,显著提高了氟化碳材料的比表面积和导电性。用作锂氟化碳电池的正极材料,大大提升了其放电电压平台和比容量,减少了电压滞后。
本发明具体涉及一种锂硫电池用硫-碳复合正极材料的制备方法。以多硫化钠为原料,通过高速球磨促进化学反应生的成纳米级硫颗粒熔融进入导电炭黑的碳孔里制成而成。本发明采用原位湿法球磨法制备出了一种高性能的硫-碳复合材料。此制备方法简单易操作,能耗低、成本低廉、环境友好,易于工业化生产。实现了硫在导电基体上的充分分散和固定,另外,采用高浓度的锂盐电解液来抑制多硫化物的溶解,提高了材料的循环稳定性和活性物质利用率。因此本发明的原位湿法球磨法制备的硫-碳复合材料是一种具有高比容量、长循环寿命和高倍率性能的正极材料,可用于锂二次电池领域。
本发明公开了一种单轴转向架、轨道车辆及列车编组结构,涉及轨道交通技术领域,包括复合材料构架,复合材料构架由横梁、连接于横梁两端的侧梁形成开口式结构,横梁两端分别连接有纵向主动式减震器;复合材料构架中部安装轮对,侧梁的两端分别连接垂向减震器,以与轮对的车轴形成三点支撑。本发明通过采用复合材料进行一体化结构设计,材料轻质、结构简单并具有柔性吸振特性,达到单轴转向架减重目的;并在单轴转向架大幅减重的基础上,通过合理布局转向架数量和形式以及车体长度,达到单车动力车辆减重的目的。
本发明涉及体育器械,特别公开了一种单杠杠面的制备方法。该单杠杠面的制备方法,其特征为:在硬质管材外包覆复合材料芯,使硬质管材与复合材料芯成为整体部件;采用喷涂方式在整体部件外表面涂覆金属涂层;将柔性保险绳穿入硬质管材内部,在整体部件两端使用固定卡头将柔性保险绳固定。本发明大量使用复合材料使得杠面在增加强度的同时,大大的减轻了杠面重量;使用复合材料有助于提高杠面疲劳寿命,另外,在杠面中加入柔性保险绳可提高使用安全性,表面金属涂层可提高耐磨性,增加使用寿命。
本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种光电催化处理含氰废水的方法。将钼酸盐、硫化物、纳米二氧化钛和壳聚糖制得复合材料,造粒后得到复合材料颗粒;电解槽中间隔设置筛板,并将复合材料颗粒放置于筛板上;将含氰废水加入电解槽中,在光照射与通电的条件下,反应处理含氰废水。本发明不需要外界补充气体,利用电解过程中产生的氧气,实现氰根的分解,同时在阴极沉积铜。复合材料起到两方面作用,一是利用其多孔结构传输电解过程中产生的氧气,二是起到催化剂作用,加速氰根的催化分解,一步实现氰根彻底去除和铜的回收。
本发明公开了一种碳纤维水净化装置,属于水净化领域,包括碳纤维密闭腔体,碳纤维密闭腔体内的两端均设置有复合材料定位滤网,碳纤维密闭腔体的两端均设置有用于水介质进出的可拆卸式通路;碳纤维密闭腔体的内部设置有碳纤维吸附介质,碳纤维密闭腔体的中部设置有能够实时观察吸附效果的可视化通道,可视化通道内设置有变色试剂腔;碳纤维密闭腔体由碳纤维增强树脂基复合材料制备而成,复合材料定位滤网由碳纤维增强热塑性树脂制备而成,复合材料定位滤网的直径为0.5‑3mm,碳纤维吸附介质为活性炭颗粒、一定长度的短切活性炭纤维集合体或一定厚度的活性炭纤维毡。本发明使用方便,净化效果好,可直观视化观察水处理效果。
本发明涉及一种聚酯聚酰胺增容剂及其制备方法与应用,属于复合材料界面增容剂技术领域。本发明的聚酯聚酰胺增容剂是由回收聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、一乙醇胺、尼龙酸、缩聚催化剂和热稳定剂为原料制成,先分别将回收PET和尼龙酸破碎、筛分,向反应釜中加入回收PET、一乙醇胺、热稳定剂,加热使PET胺解,加入尼龙酸酯化,加入缩聚催化剂加热、减压蒸馏缩聚。该增容剂用于改善农业剩余物/热塑性塑料复合材料的物理和力学性能。本发明将回收PET和尼龙酸共混使用,使产品原料成本降低,产品附加值提高;尼龙酸中的酸酐杂质可有效利用;该制备工艺简单,易操作,产业化经济和社会效益显著。
本发明提供了一种氮磷共掺杂碳负载的碳化钼或碳化钨催化剂及其制备方法和应用,其中制备方法包括以下步骤:将表面活性剂和杂多酸或杂多酸盐采用共沉淀法制备得到SEP复合材料,表面活性剂为阳离子表面活性剂或离子液体表面活性剂,杂多酸或杂多酸盐为含钼或钨的杂多酸或杂多酸盐;以SEP复合材料、三聚氰胺和植酸为原料,采用混溶法合成SEP‑MA‑PA复合材料;在惰性气体的保护下,将SEP‑MA‑PA复合材料热处理,冷却,得到氮磷共掺杂碳负载的碳化钼或碳化钨催化剂。该氮磷共掺杂碳负载的碳化钼或碳化钨催化剂的纳米粒子尺寸较小,具有多孔结构,氮磷杂原子的掺杂使其导电能力增强,进而使得该催化剂拥有高效的电解水制氢性能。
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