本发明属于超级电容器材料制备技术领域,具体为一类石墨烯-蛋白质衍生碳超级电容器材料及其制备方法。本发明通过水溶性蛋白质与石墨烯的相互作用制备蛋白质包覆石墨烯的溶液;加入致孔剂,均匀混合后干燥并高温碳化,即制得多孔的石墨烯-水溶性蛋白质衍生碳复合材料。本发明制备过程简单、绿色温和、节能高效、成本低廉且产率高。所制备的石墨烯-蛋白质衍生碳复合材料,紧密均匀,比表面积大且具有多重孔道结构,导电性好。采用此类材料制备的超级电容器,具有很好的倍率性能、循环稳定性,在大电流密度下也能表现出超高的比容量。在新能源电动汽车、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等领域有广宽应用前景。
本发明属于发光高分子复合材料技术领域,具体涉及一种巯基功能化稀土-高分子复合发光材料的制备方法。本发明首先采用有机合成的方法将芳香族有机小分子嫁接到无机硅氧骨架中得到有机桥前体,进一步使有机桥前体,聚合物和稀土离子通过化学作用组装成稀土高分子材料,最后采用溶胶—凝胶的方法将所得到的材料经过聚合反应得到干凝胶,使具有长碳链的有机高分子聚合物通过共价键镶嵌于硅氧网络基质中,并且通过干燥老化过程得到化学及热力学性质稳定、表面形貌规整、具有特征荧光发射的高分子复合材料。本发明方法制备工艺简单,所需实验条件温和,可操作性性强,重现性好,成本低廉所得产品质量稳定,能够使晶粒尺寸控制在微米及纳米范围内,且形貌规整。
本发明涉及一种1,4-双(2,4-二氨基苯氧基)苯型耐高温环氧胶粘剂及其制备方法,由质量比为1:1-2的A组份和B组份组成,其中,A组份是由1,4-双(2,4-二氨基苯氧基)苯与环氧树脂反应而成的共聚物;B组份是由1,4-双(2,4-二氨基苯氧基)苯与芳香族二元酸酐在强极性非质子有机溶剂和甲苯中反应而成的固含量为15%-30%的均相透明溶液。制备方法包括:室温下,将A、B组份按质量比1:1-2搅拌混合均匀即可。本发明制备工艺简单,胶粘剂综合性能优异,可广泛应用于钢、铜、铝等金属以及陶瓷、玻璃、树脂基复合材料等基材之间的粘合,具有良好的产业化前景。
本发明涉及一种玻璃纤维用添加无机纳米颗粒的浸润剂,按重量百分比该浸润剂由以下组分组成:双氰胺甲醛树脂1%-10%,水性环氧树脂1%-20%,水性聚氨酯1%-20%,阳离子表面活性剂0.1%-5%,偶联剂0.1%-5%,改性纳米颗粒0.1%-1%,去离子水41%-96.7%。本发明浸润剂中添加了改性的无机纳米颗粒,涂覆该浸润剂的玻璃纤维强度可达0.61N/TEX以上,并且添加纳米颗粒后,可以改善其复合材料的界面结构,提高复合材料强度。本发明方法采用的配方简单、实用,具有较大的实际应用价值。
本发明公开了一种抗刮且耐磨的组合物及其制备方法和应用。本发明的组合物,包含无机粒子;分散剂;及有机接合剂,其中,无机粒子为球形,平均粒径为10纳米~999纳米;分散剂包含无机分散剂和高分子分散剂;无机粒子的比重为s1,无机分散剂的比重为s2,0.05
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种新的浸渍液和预浸料的生产工艺。一种新的碳纤维浸渍液,包括液料A和液料B制成。预浸料的生产工艺,包括1)浸渍液的制备。2)碳纤维或碳纤维织物的浸渍。3)预浸料的收卷和包装。步骤2)中将涂覆有浸渍液的上、下承载膜与待浸渍的碳纤维材料在SMC机组上浸渍。本发明不采用离型纸、不需要烘干、没有可挥发性溶剂,对环境无污染。本发明的设备简单、操作方便、节省能源、生产周期短、生产成本低,能制造出环境友好型高强度、低成本树脂基碳纤维模压复合材料。
本发明涉及一种高韧性高导热环氧-亚胺树脂体系及其制备方法和应用,其组分包括:重量比为100∶100~200∶30~50∶30~50∶150-250的环氧树脂、含羧基聚酰亚胺树脂溶液、固化剂、填料和有机溶剂。制备方法包括依次将环氧树脂、上述含羧基聚酰亚胺树脂溶液、固化剂、填料和有机溶剂加入混合釜中,搅拌均匀即得。本发明应用于制备玻璃布增强复合材料。本发明粘度适中,使用工艺性好;制备工艺简单、操作方便;玻璃布增强复合材料抗冲击强度高、导热性好、耐热性高,同时具有优异的电气绝缘性能。
本发明属于高分子复合材料领域,涉及一种高流动性、高光洁度及免底涂PBT材料及其制备方法,本发明PBT材料,其配方由以下重量份的物质组成:PBT:88~98份;成核剂1~5份;润滑剂0.5~4份;抗氧剂0.1~3份;介孔材料0.05~0.1份。制备方法:将所有原料在高速混合机中混合10-15分钟后置于双螺杆机中,经熔融挤出,造粒,其中双螺杆从喂料口到机头共分为十个区。本发明所制得的PBT材料为细致均匀的微小球晶结构,表面光洁度高,注塑毛坯件可直接真空镀铝,且解决了在高温环境使用的情况下免底涂PBT材料中的小分子向铝层迁移严重的现象;流动性好,材料的模具复制能力强,制备的产品更加美观。
本发明涉及空气过滤行业用聚四氟乙烯复合膜 的过滤材料。一种聚四氟乙烯(PTFE)复合膜的过滤材料,包括 玻璃纤维、聚四氟乙烯,玻璃纤维为基膜,聚四氟乙烯为表面 膜,由粘接剂将两者复合;粘接剂为聚砜、尼龙N6、聚偏二 氟乙烯中任意一种的高分子化合物,金属盐KI、 NH4Cl中任意一种的造孔剂和 二甲基乙酰胺、二甲基甲酰胺和N-甲基吡烙烷酮中任意一种 的溶剂,高分子化合物、造孔剂含量(重量百分比):高分子化 合物5%--30%,造孔剂5%--15%;高分子化合物的含 量以10%--20%为最佳,造孔剂的含量以8%--12%为最 佳。制得的玻璃纤维与聚四氟乙烯复合材料,强度大,单位面 积流通量大;极大提高了过滤效率;并能有效提高材料的疏水 性、耐高温性和耐腐蚀性。
一种氧化铂作掩膜的只读超分辨光盘,其构成是 在盘基础上依次镀有第二保护层、氧化铂掩膜层和第一保护 层,所述的第一保护层和第二保护层均是由硫化锌∶二氧化硅 =80∶20的复合材料构成的薄膜层;所述的氧化铂中的含 O2量由溅射过程中 O2/(O2+Ar)的分压比例决定,分压比的取值范围为0.1~0.4。所 述的氧化铂掩膜层是由厚度为15-80nm的纳米氧化铂薄膜 层。本发明氧化铂作掩膜的只读超分辨光盘具有稳定性好、信 噪比更高和更好的读出循环性。
本发明涉及硅橡胶耐热添加剂、耐高温透明硅橡胶及其制备方法,用三-(三甲基硅基)磷酸酯、三-(三甲基硅基)硼酸酯等与醋酸铜反应并制备了一种硅橡胶耐热添加剂,利用合成的添加剂制备了具有耐高温和透明性的硅橡胶复合材料,可用于对于耐温性和透明性有要求的模具、密封件和涂层等。耐高温透明硅橡胶的最高使用温度350℃、抗张强度大于3.0MPa、断裂伸长率大于210%、透过率:大于85%。
本发明涉及医疗器械领域。具体而言,本发明涉及一种新型可降解支架及其制备方法。该可降解支架由复合材料制备而成,其中所述复合材料是通过将两种以上聚合物共混或共聚的方式得到。本发明的可降解支架能根据不同的使用要求具有相应的支撑力和韧性,并具备可调控的降解速率。
本发明涉及家居装饰技术领域,具体涉及一种家居拉丝硝基仿古装饰施工工艺。本发明公开了一种家居拉丝硝基仿古装饰施工工艺包括下列步骤:素材砂光,聚氨酯底漆喷涂,聚氨酯底漆砂光,硝基实色底漆喷涂,硝基实色底漆砂光,拉丝漆效果喷涂,硝基透明底漆喷涂,硝基格丽斯,硝基透明底漆喷涂,布印、明暗,硝基透明底漆喷涂,硝基透明底漆砂光,硝基格丽斯干刷,硝基底漆喷涂,硝基透明面漆喷涂。本发明的工艺能有效实现漆膜视觉丰满度,解决仿古家具硝基漆表面失光及局部变色问题;同时本发明的工艺不仅可使实木家具达到一种拉丝仿古涂装效果,也可使中纤板或其它复合材料被赋予一种拉丝仿古涂装效果,可以不采用实木木材却能达到一种拉丝仿古效果。
本发明属于无机有机杂化材料技术领域,具体为一种双金属纳米颗粒催化剂及其制备方法。本发明利用乙酰丙酮镍、乙酰丙酮铂和乙酰丙酮钯在不同有机溶剂中的不同溶解度,在混合溶剂中制备出催化剂前驱体,或者利用铂、钯金属纳米颗粒生长中的协同作用,最终使双金属纳米颗粒均匀分布在碳纳米管表面,得到两种双金属纳米颗粒催化剂。该复合材料的催化剂在催化有机偶合反应中具有较好的催化性能,该性质在有机合成中具有潜在的应用前景。
本发明涉及一种抗紫外老化聚对苯撑苯并二噁唑纤维及其制备方法,本发明的一种抗紫外老化聚对苯撑苯并二噁唑纤维,所述的纤维中含有光稳定剂2,2’-(1,2-乙烷二基)双(4,1-亚苯基)双苯并噁唑和/或2-(2-羟基-5-甲基苯基)苯并三唑,所述的光稳定剂总量占所述纤维的质量百分比为0.1%~1.5%;本发明的一种抗紫外老化聚对苯撑苯并二噁唑纤维的制备方法步骤如下:将4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐、对苯二甲酸、五氧化二磷和多聚磷酸,在惰性气体保护下加热溶解,再加入光稳定剂2,2’-(1,2-乙烷二基)双(4,1-亚苯基)双苯并噁唑和2-(2-羟基-5-甲基苯基)苯并三唑,然后制得抗紫外老化PBO纤维。本发明所制得的PBO纤维提高了耐紫外性,同时不会影响纤维的力学性能,改善和提高了PBO纤维及其复合材料的光稳定性能。
本发明公开一种连续纤维增强热塑性聚合物复合材料两步法缠绕成型的加热方法及其装置。该方法通过可摆动、伸缩的加热装置,使在烘道和芯模之间长度不断变化的预浸带得到良好的加热和保温,减少了预浸带暴露于室温空气中的时间,使预浸带在缠绕时能保持所需的温度,保证热塑性聚合物能在缠绕过程中形成良好的层间相互扩散使层间形成牢固的粘结。通过芯模压力辊加热系统,将芯模和压力辊加热至相同的温度,以控制预浸带的冷却,使预浸带在压力辊的作用下能形成良好的层间粘结,同时还可缓解由于芯模与压力辊温度不一致而在挤压区域所产生的热应力。相应的装置由远红外烘道、摆动伸缩加热装置、热风枪、芯模压力辊加热系统组成。
本发明涉及使用气味母粒制备低气味丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚树脂材料的方法。本发明是将能有效抑制ABS复合材料中难闻气味的气味抑制剂与基体树脂先制成高浓度的气味母粒,然后密封,最后在ABS材料成型时再与ABS材料混合均匀成型,所述的气味母粒按以下原料配制成:(按重量%计)基体树脂20-70、气味抑制剂30-80,其中,基体树脂中按质量分数计:橡胶含量为5-30%、丙烯腈含量为10-30%、苯乙烯含量为40-70%;气味抑制剂为一种粒径不小于200目的钠型晶体结构的碱金属硅铝酸盐粉体,或者,粉体粒径不小于200目,微孔孔径为20-30埃的细孔硅胶材料中的一种或其组合。本发明方法使得复合材料成型加工不受任何影,且材料性能优异。
本发明属于材料科学与工程科学技术领域,具体涉及一种防止水泥基材料(水泥净浆、砂浆、混凝土及其复合材料)塑性收缩开裂的改性纤维,由有机合成纤维、无机纤维或有机无机混杂纤维和改性剂组成。本发明的改性纤维可对水泥基材料自成型后开始至终凝前的塑性收缩开裂有很好的抑制减少作用,较之不掺者可使塑性裂缝减少90%以上,且与采用未改性纤维相比,具有多减少裂缝30-50%的减裂效果,本发明可广泛应用于水泥基材料工程,如水泥混凝土路面、桥面、地坪、护坡、大坝等工程中,以提高工程质量。
本发明公开了一种含碳硼烷的耐高低温胶粘剂树脂及其制备方法。该树脂以A、B两组分在二丁基锡二月桂酸酯的催化下反应而得。A组分:1,7‑二羟甲基碳硼溶解在乙酸乙酯后,分批加入多苯基多亚甲基多异氰酸酯和除水后的三羟甲基丙烷,在氩气保护下反应而得;B组分:硅氢封端有机硅树脂和甲基烯丙基聚醚,在氯铂酸的催化和氩气的保护下反应而得。本发明利用聚氨酯胶粘剂双组份的特性,将碳硼烷基团引入A组分,将硅氧烷基团引入B组分,通过A、B组分的固化反应,轻而易举地将两种基团以共价键的形式相互结合。本发明制备的碳硼烷‑硅氧烷型聚氨酯胶粘剂对钢、铝、钛合金、炭材料、陶瓷材料和复合材料具有很高的粘结强度,可用于导弹鼻锥‑壳体,高超声速飞行器耐热部件C‑C复合材料、石墨结构件的粘接,具有良好的军事应用前景。
本发明涉及一种新型的荧光多面低聚倍半硅氧烷/聚甲基丙烯酸甲酯(POSS/PMMA)的制备方法。本发明首先通过分子设计,利用Si‑H键与末端炔的加成反应将具有高荧光量子产率的长共轭芴类衍生物EMOF引入POSS,制备以POSS为核、荧光生色团为臂的树枝状有机/无机杂化分发光材料EMOF‑POSS;然后将EMOF‑POSS与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)通过溶液共混法制备无机/有机纳米复合材料。POSS与EMOF的结合不仅有效减少了荧光生色团在PMMA基体中的聚集,使材料的发光性能得到明显的提高,同时还赋予了复合材料良好的热稳定性。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种连续纤维增强的聚乳酸树脂组合物及其制备方法。本发明的组合物由包含以下重量百分含量的组分制成:聚乳酸5~80wt%,热塑性树脂5~50wt%,连续纤维10~80wt%,填料0~14.16wt%,增强剂0~10wt%,稳定剂0~1.16wt%,阻燃剂0~1wt%。制备方法如下:将树脂浸渍液与预处理的连续纤维复合,保持温度为150~250℃,保持时间为5~30分钟,冷却降温得到连续纤维增强的聚乳酸组合物。本发明将基体树脂的合成与复合材料的制备一步完成,简化了复合材料制备工艺,降低了成本。
本发明公开了一种负载碳量子点的纳米材料润滑添加剂及其制备方法,包括以下步骤:步骤一:利用一步水热合成制备抗氧化型碳量子点;步骤二:化学沉淀法制备氢氧化镍粉末;步骤三:碳量子点作为助剥离剂在NMP溶剂中超声剥离氢氧化镍,形成负载碳量子点的氢氧化镍复合材料。本发明创新性的利用碳量子点作为助剥离剂,通过控制温度在NMP溶剂中超声剥离层状氢氧化镍材料,提高了层状氢氧化镍的剥离效率从而极大地改善了其在油品中的分散性能。碳量子点表面接枝二苯胺官能团可以作为抗氧化剂减缓油品的氧化裂解,同时超声剥离后制备的负载碳量子点的氢氧化镍复合材料,由于碳球颗粒与层状材料的摩擦协同作用,在作为润滑油添加剂时能够更有效地提高油品的润滑性能。本发明材料制备方法操作简单,原料来源广,安全无污染且易规模化。
本发明公开了一种大颗粒缓释有机无机复混肥、制备方法及应用。所述复混肥包括表面包覆氨基硅油的有效成分芯材,有效成分芯材由凹凸棒土、生物炭、氧化钙、尿素及烟草废液混合制得。制备方法为:将凹凸棒土和生物炭混合均匀后,得到纳米网状复合材料;将纳米复合材料加入到烟草废液中,搅拌均匀后依次加入氧化钙、尿素,搅拌均匀后,在空气中自然风干,得到大颗粒有机无机复混肥;将大颗粒有机无机复混肥放入氨基硅油中,包覆均匀后取出,在空气中自然风干,得到大颗粒缓释有机无机复混肥。将其按照50‑100公斤/亩放置于土壤表面。该方法将废弃的烟草废液实现资源化利用,且具有缓释和改土功能,具有较大的应用价值。
本发明属于复合材料板的制备方法,更具体的,本发明涉及一种碳纤维环氧树脂薄板及其制备方法。一种碳纤维环氧树脂薄板的制备方法,包括如下步骤:S1:清洁薄板模具;S2:裁剪碳纤维环氧树脂预浸料、离型膜;S3:铺贴;S4:固化成型;S5:脱模;所述铺贴是指按照0°、90°正交铺层,同时碳纤维环氧树脂预浸料上下表面各粘贴一块离型膜。本发明制备的碳纤维环氧树脂薄板在平面方向的力学性能均匀、平整,避免变形、卷曲等缺陷;且避免出现针孔、层间剥离等缺陷,从而提高碳纤维复合材料薄板的强度和模量。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体是一种透明耐候的无卤阻燃PC/PETG合金材料及其制备方法,包含按重量份数计的以下组分:硅氧烷共聚PC树脂230‑805份,芳基化嵌段共聚碳酸酯100‑300份,PETG 50‑300份,增韧剂10‑50份,无卤阻燃剂30‑100份,助剂5‑20份。本发明提供一种耐候、无卤阻燃、低温性能好的的PC/PETG合金材料,通过添加磷‑硅混合型阻燃剂,阻燃协同效果显著,并且各力学性能均能保持最佳平衡;在无需添加紫外线添加剂的前提下,材料具有极佳的耐候性,可以满足户外使用;在不影响无卤阻燃PC/PETG合金材料透光率的前提下,对其进行增韧,保证材料具有良好的冲击性能。
本发明涉及一种多孔含铝材料及其制备方法和用途,该制备方法包括如下步骤:1)制备三维空间多孔结构分布的铜造孔材料;2)将含铝的基体材料熔化并渗入铜造孔材料,然后冷却成型,得到Al/Cu复合材料;3)将Al/Cu复合材料剔除所述铜造孔材料,得到所述多孔含铝材料。本发明的制备方法能够制备出大孔径立体网状(厘米级)及小孔径(微米级)的多孔含铝材料,孔径为0.05~50mm,开孔率达到100%,孔隙均匀,密度低(高孔隙率),孔隙率为5~98%,骨架强度高,压缩强度为10~200MPa,并且该制备方法简单、成本低廉,性能可调、过程简单,在汽车领域、能量吸收领域、过滤领域和净化领域具有潜在的应用。
本发明公开了一种核-壳结构 TiO2/CaCO3复合白色颜料的制备方法,包括如下步骤:将二氧化 钛加入硫酸钙悬浮液,加入钙离子浓度调节剂,将体系钙离子 浓度控制在2×10-5~5× 10-4摩尔/升,然后将碳酸盐溶 液加入硫酸钙-二氧化钛混合悬浮液中,得到具有核-壳结构 的复合材料的悬浮液。本发明的方法过程简单可控,产品性能 稳定,碳酸钙致密、均匀并且牢固地沉积在二氧化钛颗粒表面 形成壳层,很好的避免二氧化钛颗粒的团聚,最大限度的表现 二氧化钛的固有特性,所得复合白色颜料在保持钛白粉性能的 同时可大幅度降低成本。该复合白色颜料可取代钛白粉应用与 造纸填料或涂料,可提高纸张白度和不透明度。
本发明一种介孔二氧化硅复合光催化剂,以二氧化硅为载体,所述载体的骨架中掺杂有光敏硅烷偶联剂、所述载体的纳米孔道中负载有二氧化钛。还提供了上述催化剂的制备方法,首先采用一种高温热解的方法来制备光敏硅烷偶联剂,然后采用原位负载法制备掺杂光敏硅烷偶联剂的介孔氧化硅材料,接着将氧化钛通过水热法以后负载的方式引入到骨架光敏硅烷偶联剂掺杂的氧化硅孔道中,最后得到介孔二氧化硅复合催化剂。本发明催化剂的表面的光敏硅烷偶联剂对于金属离子具有较好的络合能力,实现了半导体二氧化钛在光敏硅烷偶联剂-介孔二氧化硅复合材料上的高分散和小粒径的负载;因此这种材料拥有很好的先富集污染物再降解污染物的循环污染物处理能力。
一种纳米复合催化剂二氧化钛拟薄水铝石的制备方法,包括:a.将TiO2加入到无水乙醇中;b.加入仲丁醇铝,搅拌,制成混合液Ⅰ;c.加热搅拌,制成混合液Ⅱ,混合液Ⅱ呈凝胶状;d.将去离子水,加入混合液Ⅱ中,老化制成混合液Ⅲ;e.将混合液Ⅲ用抽滤器抽滤,制成混合液Ⅳ;f.将混合液Ⅳ用丙酮冲洗数次,得到样品;g.将样品烘干,得到纳米复合材料二氧化钛拟薄水铝石。本发明以γ-AlOOH为载体,TiO2为催化剂,对TiO2进行改性,铝源为仲丁醇铝,采用一步合成法,制备纳米复合材料二氧化钛拟薄水铝石。本发明具有吸附和光催化性能强,对紫外光有较好响应,性能稳定,可有效治理水中污染物甲基橙等优点。
本发明公开了一种定型相变复合冷热敷材料,由下述重量份数的原料制成:烷基烃:10-90;聚合物:10-90;无机填充物:0-10;油:0-50。本发明选用一种或多种烷基烃为相变材料,添加聚合物、无机填充物和油,该橡胶类低级性的聚合物能使本发明得到的定型相变复合冷热敷材料非常柔韧且显示出优异的力学性能,同时与相变材料相容;无机填充物提高了相变材料在聚合物基体中的保留量;摄氏零度以下不结晶的油可使环境温度低于相变材料熔点时,使得本发明所述的定型相变复合材料保持较好的柔韧性;还包括结晶类聚合物,能确保相变复合材料的热稳定性;为了提高热稳定性,还可以混合相变材料后使橡胶产生交联,可以使用助交联剂。
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