本发明属于复合材料技术领域。本发明提供了一种玻璃纤维拉挤板以及风电叶片主梁。本发明提供了一种玻璃纤维拉挤板,包括板体和导流布,本发明提供的拉挤板,板体的表面属于粗糙面,因此不需要使用脱模布,降低成本,使用过程中减少了撕除脱模布的工序,还省去处理脱模布工业垃圾的处理,有效降低成本。另一方面,在板体的设计方面,摒弃了传统的三角形大倒角结构,控制倒角小于等于2mm,提高玻璃纤维的综合体积占比。同时为了在粘结过程中保证层间有足够的树脂,加入导流布粘附在板体表面,在降低成本的同时保证了玻璃纤维拉挤板的性能。
本发明涉及一种低温固化磷酸盐防护涂料及其制备和固化方法,该涂料由金属粉体、磷酸盐基料、改性的金属氧化物或氢氧化物、钝化剂、去离子水组成,所述改性的金属氧化物或氢氧化物由20~50%金属氧化物或氢氧化物、0~5%活化剂、1~10%包覆剂与40~75%去离子水制备而成。采用磷酸盐作为基料树脂,金属粉体作为主要的功能性颜填料,采用改性的金属氧化物或氢氧化物作为低温交联剂,制备的涂料固化后得到的涂层具有良好的耐高温、耐盐雾、耐湿热、抗氧化、耐冲刷、耐各种燃油、滑油等性能,与底材具有良好的结合力和匹配性,特别是盐雾、湿热、氧化、高温并存条件下对金属以及复合材料具有优异的防护功能。
本发明提供了一种用于牛乳β‑乳球蛋白过敏原检测的温敏分子印迹聚合物的制备方法,这种印迹聚合物是基于上转换荧光金属有机骨架复合材料,属于有机合成、分析化学领域。所述温敏分子印迹聚合物是将金属有机骨架MIL‑100(Fe)沉积在荧光上转换微粒的表面,再在其表面通过非共价作用力修饰一层有特异性识别位点的分子印迹包覆层。本发明所制备的分子印迹聚合物的印迹孔穴具有可随外界温度变化收缩和膨胀的特性,对β‑LG具有良好的特异性识别能力。本发明克服了传统分子印迹聚合物传质受限、结构刚性、对目标分子的可及性差和吸附过程不可控的缺点,提高了分子印迹荧光传感技术的准确度和检测效率。
本发明公开了一种用于富集多氯联苯的分子印迹整体针式萃取装置的制备方法,属于有机复合材料技术领域。本发明制备方法,以3,4‑二氯苯基乙酸为模板分子,溶解于甲苯和乙腈的混合液,以甲基丙烯酸为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,偶氮二异丁晴为引发剂,经过原位聚合法制得分子印迹聚合物;通过填充的方式将涂敷分子印迹聚合物的预处理纤维填充到不锈钢针内,制得分子印迹整体针式萃取装置。本发明制备的分子印迹整体针式萃取装置通透性良好,机械强度好,选择性高,富集能力强,使用方便;可以特异性吸附复杂样品中的多氯联苯。本发明方法简单,原料易得,纤维数目可调,在分析化学吸附和富集领域具有广阔的应用前景。
本发明创造提供了功能型添加剂复合母粒,由包括如下重量份的原料组成:载体10‑55份,主抗氧剂5‑10份,第一辅抗氧剂5‑10份,第二辅抗氧剂5‑10份,光稳定剂10‑20份,大孔径分子筛5‑10份,协效剂10‑20份,润滑剂5‑10份,分散剂0.5‑1份,所述的主抗氧剂为多官能团受阻酚型抗氧剂,所述的第一辅抗氧剂为硫代醚类抗氧剂,所述的第二辅抗氧剂是指芳基亚磷酸酯类抗氧剂。本发明创造所述的功能型添加剂复合母粒可应用于汽车工业用浅色聚丙烯复合材料中,尤其适用于含有纤维点的汽车仿植绒内饰材料。
本发明公开了一种蚕丝基涂覆材料的制备方法和应用。属于复合材料领域,步骤:将脱胶蚕丝溶解于氯化钙、乙醇和水的混合溶液中,配制蚕丝溶液;2、将蚕丝溶液透析去除盐浓缩获得丝素蛋白溶液;3、在丝素蛋白溶液中加入纤维素纳米晶和绿原酸,超声分散获得丝素蛋白混合溶液;4、将丝素蛋白混合溶液通过溶液浸渍法附着在水果表面,通过溶剂蒸发法在水果表面形成涂膜。本发明通过纤维素纳米晶和绿原酸的加入与丝素蛋白之间形成氢键,进而诱导β折叠,可有效增强涂覆材料的疏水性和机械性能;该方法中加入纤维素纳米晶和绿原酸的混合溶液常温下即可在水果表面快速成膜;该制备方法简单易操作,原料成本低,便于工业化推广。
一种可生物降解的聚乳酸材料的制备方法,是采用狗尾巴草水热处理后,球磨后加入NaClO2和醋酸的混合液进行水浴,再加入HClO4水浴保温,水浴结束后,二次球磨,加入醋酸杆菌,静置24‑36h,再过滤洗涤,均质后,与聚乳酸混炼成型。本发明通过采用细菌纤维素对狗尾巴草纤维改性,在热压过程中形成层状结构,从而抑制狗尾巴草纤维团聚,狗尾巴草纤维有效发挥了其增韧作用,缺口冲击强度从原来的1.7KJ/m2增加到3.8 KJ/m2;改性后的狗尾巴草纤维具有高聚合度,且提高了复合材料的结晶度,具有高机械性能,其拉伸强度达到98.9MPa,拉伸模量达到3025.4MPa。
本发明涉及碳纤维复合材料生产技术领域,具体是一种碳纤维复合芯导线表面损伤处理装置,包括壳体,所述壳体内侧固定连接设置有隔板,所述隔板一侧设置有打磨机构,所述隔板另一侧设置有矫直机构,所述打磨机构和所述矫直机构均与设置在所述壳体外侧的控制机构相连,所述控制机构输入端与设置在所述壳体内侧顶部的吸尘板相连,所述打磨机构远离所述吸尘板一侧设置有与所述隔板相连的张力调节机构,本发明,控制机构在对壳体内部进行吸尘的过程中,一方面可以驱动所述打磨机构对碳纤维进行打磨,从而避免碳纤维表面的锈迹对矫直机构造成损伤,另一方面可以驱动所述矫直机构进行调节,使得矫直机构能对碳纤维进行有效的矫直,保证矫直质量。
本发明公开了一种低红外透过率的贵金属纳米颗粒复合陶瓷及其制备方法。所述低红外透过率的贵金属纳米颗粒复合陶瓷为贵金属纳米颗粒与陶瓷的复合材料,贵金属纳米颗粒均匀分散在陶瓷基体中。本发明低红外透过率的贵金属纳米颗粒复合陶瓷具有低红外透过率,在400nm~2000nm波长范围内透过率接近0;而且其辐射传热大幅降低,高温总热导率的上升趋势得到显著抑制,可延长热障涂层的服役寿命。
本发明提供一种3D打印具有多孔高性能压电制件的制备方法,该制备方法是以离子盐四苯基氯化磷作为改性剂与PVDF类聚合物基料密炼熔融共混,然后添加压电陶瓷填料,将所得PVDF基复合材料丝条采用熔融沉积成型3D打印技术制备具有多孔结构压电制件。本发明基于实验证据确定了对熔融沉积成型3D打印时内部填充率的设置、喷嘴直径的最优化及打印参数的限定,从而使得制备所得压电制件具有三维多孔结构特征,并且其中的孔洞尺寸、相邻孔洞间距及孔洞排布方式通过上述限定条件进行了标准量化,从而实现了压电陶瓷填充聚偏氟乙烯基3D打印制件在压电性能上的进一步提高与突破。
本发明公开了一种改性环氧树脂,其各组分为环氧树脂、固化剂和阻燃剂,其由含磷酰苯并咪唑反应型阻燃剂与双酚A型环氧树脂搅拌至均一混合液后,与固化剂混合溶解得到环氧树脂混合液,再倒入模具中进行升温分段固化,最后冷却而得。本发明的优点:含磷酰苯并咪唑反应型阻燃剂以三乙胺为缚酸剂,通过2‑氨基苯并咪唑与磷酰二氯反应制备而得,该方法具有操作简单,反应条件易控,易于实现工业化生产的特点;本发明提供的阻燃剂改性的环氧树脂具有良好的阻燃性、耐热性以及优异的力学性能,可广泛应用于电子电器、建筑材料、复合材料等领域,具有广阔的应用前景。
本发明属于树脂基复合材料领域,涉及一种基于短切纤维的预浸料的制备方法。本发明以回收纤维为原料,采用水性环氧树脂体系作为短切纤维的分散介质、界面改性剂及预浸料的树脂基体,达到了通过“一步法”简单高效且环保地制备短切纤维预浸料的目的,同时实现了短切纤维良好分散、提高纤维和树脂的界面结合、以及直接复合树脂基体的效果。避免了现有工艺中先由短切纤维制备无纺毡再将其与树脂复合的复杂工序,大大提高了短切纤维预浸料的生产效率,填补了现有技术中高效制备短切纤维预浸料的技术空白,实现经济环保双重价值。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种表面包覆的二氧化锰负极材料的制备方法。本发明公布了一种表面包覆的二氧化锰负极材料的制备方法,将硫酸锰和高锰酸钾溶解于去离子水中,再将溶液全部转入聚四氟乙烯内衬的高压釜,经过高温水热反应,反应后的沉淀洗涤烘干,得到产物MnO2,将制备的MnO2重新分散到去离子水中,并加入乙酸铜、(NH4)6Mo7O24•4H2O;在上述分散液中加入叶酸乙醇溶液,室温搅拌几小时后,分离洗涤沉淀物,沉淀物干燥后在管式炉中氩气氛围中煅烧,得到包覆的二氧化锰负极材料。本发明二氧化锰负极材料表面包覆层为氧化钼、铜和氮掺杂碳,包覆层中三组分通过协同效应增强了复合材料的电化学性质。
本发明提供一种锂离子电池负极材料钛酸锂/氮掺杂石墨烯的制备方法及其应用,其采用水热合成法,以钛酸四丁酯、氮掺杂石墨烯和LiOH·H2O为原料,以水和乙醇为溶剂,水热反应制得前驱体;将前驱体置于氩气氛围中,高温烧结得到目标产物,通过该方法制备而成一种锂离子电池负极材料钛酸锂/氮掺杂石墨烯,在保持钛酸锂负极材料的优良特性的前提下,不仅具有钛酸锂、氮掺杂石墨烯复合材料所具有的优点,而且克服了以往石墨烯材料存在聚集的缺点,增大了材料的比表面积,提高反应所需的活性位点,材料的电化学性能显著提高,且其采用极其简单的一步水热方法合成,特别有利于实现LTO负极材料的商品化。
本发明公开一种复杂结构的碳纤维热塑性预浸料及其制备方法,该复杂结构的碳纤维热塑性预浸料是指弧形片状碳纤维热塑性预浸料,其横截面的迹线为曲线的组合;制备过程包括以下步骤:1)将碳纤维材料与热塑性材料在120~350℃条件下进行混合拉挤,获得预浸料;2)将所述预浸料热定型;3)然后冷却,冷却温度0~30℃;4)收卷;即得复杂结构的碳纤维热塑性预浸料。本发明可以得到尺寸均一、稳定和适合特定结构要求的预浸料,该预浸料可以通过滚压或缠绕成型复杂的结构件,创新性的开发了一种碳纤维热塑性复合材料零部件的制备方法。
本发明涉及一种用于高温安全水系锌离子二次电池的电解液、其制备方法及应用,属于电化学储能技术领域。其电解液包括含锌的电解质盐,水和添加剂;所述添加剂为完全或部分溶于水的有机小分子化合物、高分子化合物或特定的金属盐。在100℃高温下,基于该电解液的Zn金属沉积/剥离效率高达98.13%,且可稳定循环400圈;此外基于该电解液,以锌箔为负极,以碲/碳复合材料为正极,组装的高温安全水系锌离子全电池,在100℃,于2C倍率下,在100圈循环后保持195.7mAh g‑1的放电比容量,实现了在100℃高温下水系锌离子电池的稳定循环。本发明提供的电解液、电池其制备方法简单,安全性高,成本低廉,性能优异,适合大规模生产。
本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种生物相容性良好的抗菌碳纳米管及其制备方法,碳纳米管表面聚多巴胺占总质量的4.3~8.5%,Ag纳米粒子占总质量的15.2~20.8%,赖氨酸占总质量的5.1~11.4%,碳纳米管占总质量的59.3~75.4%。其制备过程如下:将碳纳米管分散于Tris‑buffer溶液中,再加入多巴胺,搅拌、离心、水洗,得到CNT@PDA固体;然后将CNT@PDA分散于赖氨酸水溶液,并逐滴滴入硝酸银溶液,反应、分离、干燥,得到表面同时含有聚多巴胺、AgNPs和赖氨酸的碳纳米管。本发明能有效改善CNT的抗菌效能,同时可以显著提升含有AgNPs的CNT纳米复合材料的生物相容性。
本发明涉及化妆品包装材料技术领域,公开了一种高透明耐化学腐蚀共聚聚酯化妆品包装材料的制备方法。本发明以对苯二甲酸、新戊二醇、乙二醇、纳米SiO2、乙二醇锑、磷酸三苯酯为原料,得到纳米SiO2改性的PETG聚酯。再将纳米SiO2改性的PETG聚酯、纳米ZnO、PET树脂、ABS树脂、山梨醇酐硬脂酸酯等物质混合搅拌;将混合物料熔融共混、挤出后,造粒,得到高透明耐化学腐蚀共聚聚酯化妆品包装材料。纳米SiO2改性的PETG聚酯的加入,不仅可以增强ABS和PET两者的相容性,同时可以提高复合材料的透明度和性能。从而得到基于共聚聚酯的高透明耐化学腐蚀的化妆品包装材料。
本发明属于电化学储能技术领域,具体涉及一种钾金属电容器及其制备方法。本发明的电容器包括钾金属负极、以碳材料或碳基复合材料作为活性材料的正极,以及溶解有钾盐的有机溶剂电解液。与传统的钾离子电容器相比,极大地简化了器件的制备过程和成本,并且其快速的电化学反应动力学可以与电容型正极材料实现良好的匹配。因此,本发明由金属钾负极和电容型碳正极组装而成钾金属电容器,具有与传统钾离子电池接近的能量密度,同时又可以实现电容器高功率密度的特性,可以应用在具有高能量和高功率密度需求的大规模储能系统中。
本发明设计了聚氨酯类凝胶因子的结构与合成配方。利用该凝胶因子在邻苯二甲酸酯类增塑剂中形成有机凝胶,以及利用邻苯二甲酸酯有机凝胶制备软质PVC的配方。本发明提出将凝胶因子加入到增塑剂中,使凝胶因子自组装形成棒状、纤维状或片状增强结构,同时增塑剂凝胶化,达到增强PVC力学性能的目的,同时不会大幅降低韧性。本发明涉及高分子材料制备技术以及复合材料加工工艺领域,具体涉及一种聚氨酯类有机凝胶因子合成及利用其有机凝胶增强软质PVC的方法。
本发明公开了管道阻力参数检测系统及检测方法,属于流体检测领域。该检测系统包括:流量调节模块、调压模块、排气模块、流量检测模块和水头检测模块,流量调节模块安装在供水管道系统与被测管道之间,以及被测管道与量水堰之间,调压模块与被测管道连接,排气模块与被测管道连接,用于为被测管道排气,流量检测模块与被测管道连接,水头检测模块与被测管道连接。本发明通过地下水库泵房循环水供水管道系统能够根据需要模拟出复合材料工业输水压力管道实际工作运行条件,提高了测出的管道阻力系数的可参考性,而且模块化结构,可根据被测管道的数量、尺寸等参数更换匹配的模块,有利于数据的反复校核进而提高了计算结果的准确度。
本发明属于玄武岩纤维制备及应用技术领域,具体为一种环氧树脂增强型玄武岩纤维浸润剂及其制备方法。本发明通过合成环氧树脂成膜剂与3‑甲基丙烯酰氧‑丙基三甲氧基硅烷、月桂酸聚氧乙烯酯、十八烷基二甲基烃乙基季铵硝酸盐复配制备,所述成膜剂按质量分数计,包括E‑51型环氧树脂15~25%,2,2‑二羟甲基丙酸2.5~4.5%,甲苯二异氰酸酯3.5~5.5%,N,N‑二甲基乙醇胺1~2%,丙酮2~3%,其余是去离子水;所述浸润剂按质量分数计,自制环氧树脂成膜剂5~20%,3‑甲基丙烯酰氧‑丙基三甲氧基硅烷0.2~2.0%,月桂酸聚氧乙烯酯0~2.0%,十八烷基二甲基烃乙基季铵硝酸盐0~1.0%,其余是去离子水。由于本发明所述浸润剂主要成分为环氧树脂乳液成膜剂,其官能团中存在独特的环氧基、羟基、醚键等活性基团,可显著提高玄武岩纤维的力学性能及可合成多种性能各异的玄武岩纤维复合材料。
本发明提供一种钠离子电池负极材料的制备方法、负极片及钠离子电池,所述方法包括如下步骤:将碳纳米管加入到乙醇溶液中,经超声处理后得到第一样品;将FeCL3、CH4N2O、碳源依次加入到所述第一样品中,搅拌均匀后放入密闭容器中进行180℃的合成反应,并对合成反应结束后的产物进行冷却、离心和烘干处理,得到第一混合物;将所述第一混合物和NaH2PO2放入惰性气体氛围中,并按照指定速率升温到预设温度,使所述第一混合物和NaH2PO2进行充分的磷化反应,得到钠离子电池负极材料,即碳纳米管/磷化铁/碳复合材料;本发明实施例提供的钠离子电池负极材料的制备方法制备得到的负极材料具有良好的结构稳定性、能够承受大电流充放,具有很好的长期循环特性。
本发明涉及一种新型骨形成蛋白2来源的环肽、制备方法及其应用,这种新型骨形成蛋白2来源的环肽选自如下的环化的多肽之一:序列为:1.CKIPKASSVPTELSAISMLYLGPGGDWIVAC;2.与1限定的多肽具有80%同源性;新型骨形成蛋白2来源的环肽的制备方法和新型骨形成蛋白2来源的环肽在制备促大体积骨缺损修复的复合材料中的应用。本发明的有益效果是:本发明应用的经过特殊修饰的BMP2环化多肽有高效诱导成骨作用,可以有效促进大体积骨缺损的修复;本发明应用经过特殊修饰的BMP2环化多肽为人源性多肽,具有良好的生物相容性,无免疫排斥等副作用;本发明应用的经过特殊修饰的BMP2环化多肽可以负载于多种生物材料,具有广泛的应用前景。
本发明属于复合材料制造技术领域,特别涉及一种长纤维热塑成型工艺,包括如下步骤:步骤一:将长纤维和热塑性塑料颗粒加入挤出机中,在180℃‑260℃熔融共混,得到熔融状态的长纤维增强热塑性材料,长纤维增强热塑性材料经挤出机挤出;步骤二:将步骤一中得到的长纤维增强热塑性材料按照成品的质量切割成料块;步骤三:打开成型模,将步骤二中得到的料块放入成型模定模组件的进料通道内;步骤四:闭合成型模,将进料通道内的料块推入成型模的型腔成型成制品;步骤五:打开成型模,取出制品。本发明生产的塑料制品刚性和强度好,且塑料制品表面光洁度好。
本发明涉及高分子复合材料相关技术领域,具体是涉及一种高导热材料制备用磁力定向装置。包括支撑座、下模组件、上模组件、铁芯下模、铁芯上模、分体式电磁定向机构、下模线圈、上模线圈、通断机构、气缸、升降架、注料成型系统、模芯。当上模组件与下模组件合模时,上模线圈与下模线圈通过通断机构构成通路形成稳定磁场对模芯内的原材料进行磁力定向,且铁芯下模内设有加热板热对原材料进行加热固化。本发明中的一种高导热材料制备用磁力定向装置,随着模具的开合模对产品施加均匀的磁场,制备过程中磁场稳定均匀,可更换不同模芯对不同型号的产品进行生产,可在磁力定向的过程中同时进行恒温恒压固化。
本发明涉及一种室温下快速固化的预浸料。包括树脂组合物和纤维增强织物;树脂组合物由以下原料:树脂、光引发剂、热引发剂、活性稀释剂和添加剂室温下避光混合均匀制成,树脂组合物为粘稠状的液体;室温下,纤维增强织物浸渍树脂组合物,并在其上铺贴黑色隔离膜,制成片状的预浸料;将所述预浸料进行裁剪、铺贴、固化制成复合材料制品时,固化工艺条件为:室温下,紫外光光源下照射10~30秒、固化放置0.1~5 min。本发明只需在紫外光源下照射,无需再对反应体系供能,即可利用自身的反应热进行室温下的快速固化,成型中无需加热及添加其它化学品,也无需后固化工序,实现了室温下快速固化的目的。
本发明提供了一种MPAE导电复合水凝胶及其制备方法和应用,属于复合材料和传感器技术领域;本发明中首先将LiF粉末和Ti3AlC2粉末在HCl中反应制备了Mxene材料,然后利用Mxene材料、聚乙烯醇和聚丙烯酰胺制备了MPAE导电复合水凝胶;所述MPAE导电复合水凝胶以聚乙烯醇和聚丙烯酰胺构建的三维立体网络结构为主体,其中如鱼鳞状均匀分散着MXene纳米片;所述MXene材料具有多层片状结构,整体呈手风琴状;所述MPAE导电复合水凝胶在制备压阻式柔性传感器中有着很好的应用。
本发明提供一种测试胶粘剂粘接界面强度的双搭接试样及测试方法,双搭接试样包括:第一中间基材板、第二中间基材板、第一胶粘剂层、第二胶粘剂层、第一外表面基材板、第二外表面基材板;第一中间基材板、第二中间基材板的厚度相同,上下表面齐平设置,且之间留有间隙;第一中间基材板与第二中间基材板上表面设置第一胶粘剂层,下表面设置第二胶粘剂层;第一胶粘剂层上表面设置第一外表面基材板,第二胶粘剂层下表面设置第二外表面基材板;第一中间基材板和第二中间基材板的外端适于夹具夹持。本发明通过采用双搭接模式,可以在拉伸剪切试验中,使用更厚的胶粘剂,适用于风电叶片用复合材料的强度测定,同时可以实现上下表面拉伸剪切强度的计算。
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