本发明涉及复合材料技术领域,具体公开了一种耐磨防尘型盘式摩擦片及其制备方法和应用,所述耐磨防尘型盘式摩擦片包括有底层、网格状骨架、摩擦层及防尘耐磨件,网格状骨架被摩擦材料所包夹覆盖,防尘耐磨件贯穿于摩擦层;而提供的制备方法依次包括如下步骤:预制块制备;热压成型;热处理;磨削和钻孔。本发明的摩擦片有防尘功能,寿命长,具有稳定的摩擦系数,较好耐磨性,优良的冲击强度、抗压强度、内抗剪强度等优点,解决了现有盘式刹车片存在无法在保证磨尘少、耐磨性好、寿命长、符合环保要求的同时降低生产成本的问题,具有广阔的市场前景。
本发明涉及材料制备技术领域,尤其涉及一种超细微球粉体材料及其制备方法。制备方法包括:将溶剂A、不可溶性组分B和可溶性组分C混合,得到固液混合物;溶剂A选自水和/或非水有机溶液;不可溶性组分B为不溶于溶剂A的物质,至少包括B1和B2;B1的比表面积范围为0.1~30m2/g,B2的比表面积为范围为30~2500m2/g;且B2的比表面积与B1的比表面积的比值为5~500:1;可溶性组分C选自可溶于溶剂A的物质;将固液混合物细化至粒度D50≤400μm,在20~120KHz下超声雾化,产生的雾滴经干燥,得到超细微球粉体材料。本发明提供的制备方法可以制得超细复合材料微球。
本发明公开了一种层状氧化石墨烯复合薄膜负载钯催化剂的制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:(1)制备氧化石墨烯分散液;(2)制备壳聚糖溶液;(3)制备氧化石墨烯/壳聚糖悬浮液;(4)向氧化石墨烯/壳聚糖悬浮液中滴加PdCl2‑NaCl溶液,超声处理;(5)将所得氧化石墨烯/壳聚糖/钯离子络合物混合液真空抽滤诱导自组装处理,经漂洗、干燥后再还原处理,干燥得到催化剂终产物。本发明通过将钯纳米钯粒子牢牢固载在氧化石墨烯与壳聚糖分子自组装而成的超强层状复合薄膜的内部,克服现有石墨烯基复合材料载钯催化剂稳定性差、可重复利用次数少、钯纳米粒子流失较快、反应条件绿色性较差、催化剂用量较大等的缺点。
本发明涉及一种耐高温高韧性预浸料及其制备方法和应用,主要解决了热熔法预浸料用热塑性树脂增韧环氧树脂基体导致体系粘度升高,工艺操作性和对碳纤维浸渍效果变差的问题,通过采用一种预浸料,以质量份数计,包括以下组分:环氧树脂基体:20~35份;纤维:50~70份;增韧层:10~15份;其特征在于所述增韧层为分散有改性石墨烯和热塑性树脂的环氧树脂,所述增韧层位于所述纤维层有所述环氧树脂基体的一侧的技术方案,较好地解决了该问题,可用于各种碳纤维复合材料主承力结构件的制备。
本发明是关于一种氟化铝复合陶瓷的制备方法,其包括:将AlF3、MF2、烧结助剂TF和粘结剂混合,经球磨、干燥、筛分,得到氟化铝混合料;其中,MF2为CaF2和MgF2中的至少一种;TF为LiF、NaF和KF中的至少一种;对所述氟化铝混合料进行干压成型或等静压成型,得到氟化铝复合陶瓷素坯;对所述氟化铝复合陶瓷素坯进行烧结,得到氟化铝复合陶瓷。本发明通过引入MF2、TF等添加剂来替代Al粉,在避免Al粉易燃爆的基础上,可有效提升复合材料内部的氟离子含量。同时,本发明采用等静压成型、大气气氛无压烧结等方法,可实现大尺寸氟化铝复合陶瓷的制备,满足BNCT慢化体物理装置的工业化批量生产需求。
本发明涉及复合材料领域,提供了一种生物降解改性材料及其制备方法,本发明制备材料生物降解改性材料包括以下原料:聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯PBAT、聚乳酸PLA、羧甲基淀粉、甲壳素、封端剂、扩链剂、相容剂、增塑剂、分散剂和抗老化剂。利用脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠作为分散剂与各大原料的表面上产生的大量静电相互排斥,使得各大原料不会聚集在一起,材料受力较为均匀,使得制备得到的改性材料质量较佳,具有良好力学性能和加工性能。
本发明涉及一种改性六方氮化硼导热薄膜的制备方法,制备方法为:1)将氮化硼与乙醇按比例混合均匀,通过超声辅助剥离法获得六方氮化硼纳米片(BNNS),2)在氮化硼纳米片乙醇溶液中依次加入偶联剂,催化剂,超支化聚酰胺(HPBA),获得h‑BNNS‑g‑HPBA,3)将h‑BNNS‑g‑HPBA与脱蛋白天然橡胶胶乳(DPNRL)混合均匀,室温固化成膜。本发明制备的改性六方氮化硼导热薄膜可以实现六方氮化硼纳米片在脱蛋白天然橡胶胶乳中的均匀分散并实现对人体低过敏性和高热导率。通过该方法可以在脱蛋白天然橡胶中填充30%的六方氮化硼纳米片,使复合材料具有高导热性能,工艺简单易行,实际应用范围广阔,可用于生物医疗器械,电子封装等领域。
本发明公开了一种由碳纤维布为载体的漂浮型光催化去除环丙沙星材料的制备方法料及其制备方法与应用,涉及光催化技术领域,该制备方法包括以下步骤:在柔性膜光催化剂的碳纤维布上原位生长掺硼的石墨氮化碳得到B‑g‑C3N4/CFc,再通过水热法将制备好的碳布加入到装有二硫化钼前驱体的高压反应釜24小时,离心,洗涤,干燥即可得到漂浮型光催化复合材料。本申请解决了g‑C3N4材料可见光催化活性低的问题,既提高了其在可见光下的催化活性,又大大降低了催化剂的用量。查阅相关文献,还未发现与本发明的漂浮型光催化材料的制备方法相同的研究。
本发明提供一种可逆热敏高压进线预警绝缘防护套料及其制备方法,所述材料由以下重量份原料组成:聚氨酯20‑40份、PDA/XCo‑ZIF复合材料2‑10份、石蜡油25‑50份、十八醇20‑30份、硅烷偶联剂0.1‑0.6份、分散剂5‑10份、硫化剂1‑5份、纳米二氧化硅8‑12份。该方法将PDA应用于高压进线的热敏绝缘护套料中,不仅解决了PDA不可逆的问题,制备得到的可逆热敏高压进线预警绝缘防护套料还实现了较高温度变化范围的预警功能。
本发明涉及钛酸钾晶须填充的高强度粉煤灰基多孔地质聚合物隔热材料及其制备方法、应用。该材料以粉煤灰、偏高岭土、钛酸钾晶须、碱激发剂、发泡剂及稳泡剂等为原料,经粉体混合、固液混合得到浆料,接着注模成型并发泡、养护而成。本发明创造性的将钛酸钾晶须引入到多孔地质聚合物中,由此制得的复合材料兼顾了力学性能和保温性能,抗压强度、导热系数分别达到6.32MPa、0.042W/m·K。本发明有助于无机固体废弃物粉煤灰的回收再利用,且整个制备工艺简单、无需高温烧结和高温养护、成本较低,生产过程中不排放有害物质,具有很好的环保优势,有望作为墙体保温材料大面积推广应用,进一步提升我国建筑的节能环保水平。
一种四苯乙烯基烷基溴化铵盐表面活性剂及其制备与应用,属于表面活性剂技术领域。四苯乙烯基烷基溴化铵盐表面活性剂的结构式如式(I)所示(n为2至8中的任意整数);通过两步反应制备:(1)采用双溴取代的长烷基链修饰四苯乙烯;(2)使用前一步的产物在三乙胺中回流得到产物。本发明的四苯乙烯基烷基溴化铵盐表面活性剂具有荧光和表面活性剂双重属性,能够在水等极性溶剂中自组装形成具有强烈荧光的纳米级胶束,可以作为各种有机物的载体制备多功能复合材料。此方法得到的白光、多色光等发光体系简单、稳定、方法简单易行,具有灵活的溶液加工性、广泛的应用场景和较大的实际应用价值。
本发明提供了一种竹粉淋膜纸,所述淋膜纸包括原纸和复合淋膜材料;所述复合淋膜材料包括淋膜层,所述淋膜层的制备成份包括竹粉和可降解塑料;所述可降解塑料的组成包括聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯、与己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物。本发明利用竹粉和可降解塑料,包括聚乳酸(PLA)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、与己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物(PBAT)为主要原料经过共混、挤出或压制等过程成型制得的复合材料。通过这种方式制得到的材料淋膜防水防油,改善了竹材变异性以及强度低等缺点,具有吸水性小、易再生回收、耐腐蚀等优良特征,具有广泛的市场前途。
本发明公开了一种树状磷腈接枝改性碳纤维的制备方法,包括:1)对碳纤维表面进行氧化处理,得到表面氧化的碳纤维;2)将六氯环三磷腈接枝到表面氧化的碳纤维表面,得到六氯环三磷腈接枝改性的碳纤维;3)将一种双官能团化合物接枝到六氯环三磷腈接枝改性的碳纤维表面,得到1代磷腈改性碳纤维;4)用磷腈改性碳纤维替代步骤2)中的表面氧化的碳纤维,重复步骤2)、3)m次,得到m+1代磷腈改性碳纤维,m为正整数。上述制备方法将树状磷腈接枝到碳纤维表面,实现了碳纤维表面活性基团的调控,提高了碳纤维的表面化学活性。本发明还提供了一种上述制备方法制备得到的树状磷腈接枝改性碳纤维及其在制备复合材料中的应用。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决现有锂离子电池硅基负极材料在充放电过程中容易发生体积膨胀,导致电池循环及倍率性能差的问题,提供了一种锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法,所述锂离子电池硅碳负极材料为核壳结构,所述锂离子电池硅碳负极材料的内核为纳米硅与纳米氧化亚硅通过导电剂交联形成的二次颗粒;所述锂离子电池硅碳负极材料的外壳为无定型碳层。本发明通过材料纳米化缓解体积应力,结合导电剂的复合及碳包覆缓解硅基材料的体积膨胀,避免石墨基体材料的使用,材料的尺寸更为可控;外层为无定型碳层,通过碳层结构无序化,提升材料的倍率和循环性能,同时不会降低复合材料的首效,综合性能更好。
本发明涉及一种基于碳材料/掺硼金刚石复合电极的非酶生物传感器及其制备方法和应用,所述非酶生物传感器的工作电极为碳材料/掺硼金刚石复合电极,所述碳材料/掺硼金刚石复合电极包括衬底、设置于衬底表面的掺硼金刚石层,以及设置于掺硼金刚石层表面的碳材料,所述碳材料选自微晶石墨,碳纳米管,碳纳米纤维,石墨烯中的至少一种,所述碳纳米管为底端生长的碳纳米管,所述掺硼金刚石薄膜为表面多孔结构结构,同时表面还修饰有镍钠米颗粒。本发明结合化学气相沉积、磁控溅射与退火,实现了不同复合材料电极的镍催化制备。所制备的复合碳材料电极具有高灵敏度,高稳定性,高分辨率和高选择性特性,可以广泛应用于葡萄糖传感器的构建。
本申请公开了一种稠油降粘剂,所述稠油降粘剂为纳米SiO2硅烷偶联剂改性后接枝聚合物的复合材料;所述聚合物为甲基丙烯酸长链烷基酯‑丙烯酰胺共聚物;所述甲基丙烯酸长链烷基酯‑丙烯酰胺共聚物所述甲基丙烯酸长链烷基酯中的长链烷基为碳原子数为10~25的烷基。该稠油降粘剂利用特殊的表面效应使其作为成核点吸附蜡质在表面结晶、析出,改变蜡质的结晶行为,破坏蜡晶原有的三维网状结构;同时纳米粒子表面的强极性基团通过氢键作用吸附胶质、沥青质在其表面形成溶剂化层,溶剂化层的存在既能阻止蜡晶之间连接形成网状结构,又能拆散胶质和渐青质的平面重叠堆搁结构,从而使稠油粘度大幅降低。
本发明涉及一种印刷烟膜。一种抗静电超强印刷烟膜,由功能层、芯层、次功能层挤压制备而成,芯层位于功能层与次功能层之间;功能层、芯层、次功能层的质量比为3:15:4;所述功能层中各原料所占质量百分数为:三元无规共聚丙烯96‑98%、抗氧剂0.5‑2%、石墨烯0.5‑2%;所述芯层中各原料所占质量百分数为:均聚聚丙烯84‑89%、石油树脂8.5‑13.5%、内润滑剂1‑2%、抗氧剂0.5‑2%、迁移爽滑剂1‑3%;所述次功能层中各原料所占质量百分数为:石墨烯0.5‑1%、抗氧剂0.5‑1%、马来酸酐接枝聚丙烯41‑57%、均聚聚丙烯40‑57%。所述次功能层中还包括纳米银负载的石墨烯、石墨烯负载二氧化硅复合材料、含羧基超支化聚酯丙烯酸酯。该印刷烟膜具有表面张力好、印刷牢度好、抗静电效果稳定性好的特点。
本发明公开了一种带香薰的LED相框,属于生活用品技术领域,本发明相框包括导热框体和设在导热框体上的LED灯,所述导热框体内还设有精油存储罐和精油通道,所述精油存储罐包括存储罐本体、上封盖和下封盖,所述精油存储罐包括进油口和出油口,所述上封盖活动安装在进油口处,所述下封盖活动安装在出油口处,所述下封盖为受磁体,所述相框内设有通电打开下封盖的电磁铁,所述下封盖打开时,精油由出油口流入精油通道内,所述LED灯靠近精油通道,所述导热框体上还设有同步控制LED灯和电磁铁通电的开关,所述导热框体使用氧化石墨烯固载1‑烯丙基‑3‑羟丙基咪唑六氟磷酸盐离子液体改性秸秆纤维复合材料,该相框可同时具有安装照片、照明和可调香薰功能。
本发明提供一种抗紫外聚酯纤维复合整理方法,首先将聚合物粉末和四丁基六氟磷酸铵加入到N,N‑二甲基甲酰胺和丙酮的混合溶剂中,完全溶解配置成质量分数为14‑20%的纺丝混合溶液;聚合物为聚丙烯腈、尼龙6、聚醚砜或热塑性弹性体聚氨酯;将上述得到的纺丝混合溶液进行高压静电纺丝,得到纳米聚酯纤维膜;然后将可溶性三价铁盐、乙醇和水混合,得到铁醇盐配合物溶液;在保护气氛和震荡条件下,将纳米纤维膜浸润到铁醇盐配合物溶液中,加入NaBH4进行还原反应,得到纳米纤维膜负载纳米零价铁复合材料。本发明抗紫外聚酯纤维的织物或编物紫外线防护系数UPF值为30+,且紫外线UVA段透过率的算术平均值T(UVA)AV<5,符合国家标准,平均紫外线屏蔽率在85%以上。
本发明公开了一种碳复合金属磷化物及其制备方法,属于复合材料技术领域,包括以下步骤:将磷化剂、碳源和可溶性金属盐溶于水,之后于50~85℃搅拌条件下除水,制得胶体;将胶体干燥后,在保护气氛下,于600~900℃进行热处理,制得碳复合金属磷化物;本发明解决了现有的金属磷化物制备过程中含磷化合物的产生,磷化剂的过度使用,且制备方法局限性,不适用大多数金属磷化物的问题。
本发明提供了一种高性能水性环氧防腐涂料,包括甲组份、乙组份;所述甲组份由以下重量份的成分组成:水性环氧树脂乳液60‑70份、苯丙乳液5‑8.5份、氧化锌/氧化石墨烯复合材料2‑3.5份、铈掺杂纳米二氧化钛0.5‑1.2份、纳米凹凸棒土1‑2份、有机膨润土3‑5份、颜料0.2‑3份、硅烷偶联剂0.3‑0.5份、正丁醇2‑3份、分散剂0.3‑0.6份、消泡剂0.3‑0.5份、流平剂0.2‑0.4份、去离子水18‑25份;所述乙组份由以下重量份的成分组成:聚醚胺30‑35份、二乙烯三胺3‑5份、湿法绢云母粉25‑32份、滑石粉8‑12份。本发明防腐涂料绿色环保,各原料相互配合,制备得到的涂料防腐效果好,机械性能优异,附着力强。
本发明提供一种叉指状纸基微型超级电容器制作方法,涉及纳米材料与微加工工艺的交叉技术领域。一种叉指状纸基微型超级电容器的制作方法,该方法包括以下步骤:(1)MXene/碳纳米管浆料的制备,利用光刻胶法,在滤纸上制作叉指状微图案凹槽,制备叉指状电极模板;(2)利用真空抽滤法,将导电银胶,MXene/碳纳米管浆料依次抽滤在叉指状微图案上;(3)涂覆聚乙烯醇/硫酸凝胶电解质,室温干燥,得到微型电容器;(4)PET膜过塑封装,得到叉指状微型超级电容器。本发明利用光刻工艺制作模具,并且将MXene和碳纳米管制成的复合材料作为电极材料,提高微型超级电容器储能容量的同时还可有效减轻其质量。
本发明提供一种石墨烯香烟烟气过滤网,所述过滤网以蜂窝状的聚丙烯为基材,在基材上负载氧化石墨烯、活性炭和镍金属有机骨架复合材料。香烟的烟气在经过过滤网时,活性炭能够对有害气体进行吸附,具有多孔的石墨烯和具有较大比表面积的镍金属有机骨架材料也能够吸附大量的有害气体、焦油及重金属,而镍金属有机骨架材料还能够通过催化分解其中的有害物质,一方面提高过滤效率,另一方面延长使用周期。本发明提供的石墨烯香烟烟气过滤网通过物理吸附和化学催化分解作用,能够有效降低香烟烟气中的有害物质的含量,其中焦油的含量降低85%,苯并芘含量下降45.45%,铅的含量降低74.1%,砷的含量降低50%,镉的含量降低50%。
本专利涉及复合材料生产工艺技术领域,具体是连续纤维短流程在线模压成型工艺,包括以下步骤:步骤a:放置纤维;步骤b:纤维浸混合树脂,将混合树脂盛装在预浸装置的预浸槽内;步骤c:树脂挤出,预浸装置中的挤压辊将纤维上多余的混合树脂挤出并使混合树脂浸透每根纤维;步骤d:预浸料裁切;步骤e:压制,将预浸料转移至模具进行压制,在模具内固化成型;步骤f:脱模。本方案中将纤维连续通过预浸槽进行预浸,然后进行裁切、压制,有效缩短了制备流程,在挤压辊的作用下,挤出纤维上多余的树脂,保证纤维上的混合树脂均匀浸透,节省了大量的时间,解决了现有模压工艺耗时长、预浸的过程中树脂不均匀的问题。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及铁路,尤其涉及一种隔热遮光涂料的制备方法,包括:氟改性苯乙烯‑丙烯酸酯共聚树脂的制备,遮光粒子分散液的制备,取所制备的氟改性苯乙烯‑丙烯酸酯共聚树脂20~40份、环氧树脂5~10份溶解于50份有机溶剂中,加入1~10份填料、0~10份颜料进行研磨至细度小于35微米,随后加入遮光粒子分散液20~40份,混合均匀后,依次加入2~4份封闭型异氰酸酯、1~2份紫外光吸收剂、1~2份流平剂、2~4份增稠剂,搅拌均匀后即得。本发明的涂料中加入多种隔热填料以及助剂,特定比例的隔热填料的选择利于分散,提高体系的隔热效果,实现了涂层优异的隔热性、遮光性、附着力、耐候性,满足应用的要求。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种微波固化反应的系统、及其微波固化反应的方法,和定量评价微波固化反应非热效应的方法。本发明通过将温控循环单元、红外原位检测单元以及等温反应器单元进行巧妙结合,排除微波辐照过程当中热效应对反应的影响,通过实时红外追踪树脂反应程度,进而计算出该条件下的反应活化能变化情况,由此定量评价微波固化的非热效应,该发明解决了复合材料微波辐照加速固化研究当中的关键性瓶颈问题;而且,由上述微波固化反应系统得到的固化树脂具有更好的力学性能。
本发明公开了一种改性木质素及其制备方法与在丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯/聚氯乙烯合金中应用。其中,所述改性木质素是由包含碳碳双键的改性剂制备得到的。本发明具有如下优势:1、本发明所选择的包含碳碳双键的长链改性剂在与木质素接枝的同时,其含有的碳碳双键能够与ABS中丁二烯链中的碳碳双键发生键合作用,且木质素的苯基与ABS中的苯乙烯性质相近,从而大大提高了木质素与ABS之间的界面相容性,改性剂分子结构中的柔性长链有效改善了复合材料的耐冲击性;2、本发明所制备的改性木质素能够提高ABS/PVC合金中ABS的替代量,从而能够有效降低合金的成本,提高合金的性能。
一种氮掺杂碳包覆的Cu/TiO2界面结构的合成方法,包括:将氯化铜、1,5‑戊二酸、和苯甲酸、溶解在有机溶剂中,静置,得澄清溶液;将乙酸和Ti(OiPr)4加到澄清溶液中得混合溶液,将混合溶液移至反应釜中加热反应一段,冷却,得杂金属团簇前驱体;将杂金属团簇前驱体前于保护气氛中煅烧一段时间,得氮掺杂碳包覆的Cu/TiO2界面结构纳米材料。本发明的合成方法,简单易行,先通过水热合成法合成杂金属簇团簇前驱体,实现精确地Cu和Ti元素结合,再通过原位高温煅烧制备氮掺杂碳包覆的Cu/TiO2界面结构复合材料。所制备的氮掺杂碳包覆的Cu/TiO2界面结构材料,属于金属和半导体复合光催化剂,相对于TiO2单一催化剂有着更高的光催化活性,可作为新的光催化材料,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种SiO2‑TiO2复合超材料结构光催化剂及其制备方法,以PS胶体晶体为模板制备出SiO2反蛋白石结构,再采用水热法在SiO2反蛋白石结构中生长TiO2,制备出一种SiO2‑TiO2复合超材料结构光催化剂。该方法工艺简单、周期短、设备简单、成本低,所得复合材料由于曲面复合形貌变化,表现出高的光催化性能。
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