本发明公开了一种介孔二氧化硅中纳米金‑铂复合材料的制备方法,首先制备好金纳米棒原料,重新分散后按一定方式加入正硅酸乙酯(TEOS)溶液,在金纳米棒表面生长介孔二氧化硅。然后将介孔二氧化硅包覆的金纳米棒置于60℃的油浴中加热,通过添加对应量的盐酸开始腐蚀过程,再添加大量冷置的甲醇来结束腐蚀。再将产物离心,所得的沉淀分散在水溶液中。最后通过添加对应量的四氯铂酸钾溶液,再添加相应量的抗坏血酸溶液,搅拌1分钟混合均匀,再静置2个小时得到最终产物。本发明所制备的介孔二氧化硅中纳米金‑铂复合材料生长均匀。此发明的反应条件简洁,反应速率较快,并且实现了低成本。
本发明公开了一种变刚度变强度复合材料高压气瓶缠绕方法。其高压气瓶的内衬层由内衬圆柱和内衬圆柱两端的局部椭圆的封头组成;该椭圆的长轴长度为内衬圆柱内径加上两倍环向纤维层厚度和两倍内衬层厚度之和;该局部椭圆的短轴长度为局部椭圆长轴长度的一半;内衬层的局部椭圆与内衬圆柱相交于内衬圆柱内直径处;内衬圆柱的两端封头具有相同的形状,构成一个封闭的内衬层,封头的一端中心处开有开口;内衬圆柱外面连续缠绕环向纤维层到设定的厚度,然后连续缠绕轴向纤维层到设定的厚度,完成复合材料气瓶的缠绕。采用内衬结构和缠绕方法的优化,减轻气瓶的质量20%;由于对封头与圆柱连接处的过渡段内衬进行了改变,使该过渡段的强度得到保证。
本发明公开了一种采用铁粉直接制备均匀α型Fe2O3纳米颗粒/多层石墨烯复合材料的方法。包含以下步骤:量取体积比为8:2的DMF和去离子水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声处理3小时得到多层石墨烯混合溶液;在混合溶液中加入铁粉、稀硝酸和无水醋酸钠;将溶液在70~90℃下水浴搅拌4~10小时,冷却后通过离心清洗收集黑色产物;取出反应物分别用酒精和水离心清洗3次,在60℃烘箱中烘干12小时后得到本发明的干燥的α型Fe2O3纳米颗粒/多层石墨烯复合材料。本发明工艺简单、材料来源广泛、成本低廉,制备的α型Fe2O3颗粒呈纳米级,颗粒均匀且具有较好的分散性。
本发明公开一种选择性稀土掺杂钪基氟化纳米晶的上转换玻璃陶瓷复合材料。玻璃陶瓷为SiO2:66‑x‑y mol%;Al2O3:6mol%;K2CO3:9mol%;KF:18.8mol%;ScF3:x mol%;LnF3:y mol%;ErF3:0.2%;16≤x≤20;当1.6≤y<6,玻璃基体中镶嵌KSc2F7纳米晶,KSc2F7纳米晶掺杂Ln3+/Er3+;当6≤y≤12,玻璃基体中镶嵌KSc2F7和KLn2F7纳米晶,纳米晶掺杂Er3+。本发明成功获得了在铝硅酸盐玻璃基体中含均匀分布的正交KSc2F7纳米晶,同时实现稀土离子进入到晶相中。
一种制备双金属碳化物复合材料的方法,所述方法为:搅拌下,将杂钨酸Na10[Co4(H2O)2(PW9O34)2]·27H2O溶液滴加至有机胺溶液中,滴完后继续搅拌1h,之后离心,去离子水洗涤,干燥,得到前驱体固体粉末,将其进行煅烧处理,得到所述双金属碳化物复合材料;本发明提供了一种制备高效电解水析氢的双金属碳化物的方法,制得的双金属碳化物纳米粒子尺寸均一并具有高度分散性,其中Co6W6C的摩尔比例为50%‑60%之间,纳米粒子外部具有3‑5nm的碳包覆,可有效防止在析氢过程中电解液对催化剂的腐蚀作用,本发明制备工艺简单、操作简便、反应温度要求较低、效率高,在工业化应用方面具有广阔的应用前景。
本发明提供一种极性聚丙烯复合材料及其制备方法。所述的极性聚丙烯复合材料包含:聚丙烯、含氯聚烯烃、聚烯烃弹性体、超支化多相聚合物、填料和助剂。其中超支化多相聚合物制备方法为:先共混聚丙烯和聚乙烯,再氯化改性聚丙烯‑聚乙烯共混物,然后加入不饱和极性单体,加热引发不饱和极性单体原位自聚合,处理后获得超支化多相聚合物。本发明的方法大幅度改善了材料的极性,提高了材料的相容性和力学性能。
本发明涉及打印材料技术领域,为解决目前3D打印材料存在硬度高,打印出来的部件脆性大,而且打印条件苛刻,很难将微小构造清晰地打印成型的问题,本发明提出一种3D打印紫外光固化透明硅树脂复合材料的制备方法与应用,本发明的复合材料制备简便,廉价易得,具有极佳的耐紫外辐射性、热稳定性和耐候性,优良的电绝缘性、憎水性及阻燃性等优点,非常适合于3D打印。
本发明涉及金属配位氢化物的改性方法,旨在提供一种卤素锂盐掺杂聚吡咯/LiBH4复合材料的制备方法。该方法是在氩气氛保护下,将卤素锂盐掺杂聚吡咯粉末与LiBH4粉末球磨混合后,真空下反应1~5小时;然后充入高压纯氢继续反应10~24小时,得到产品。本发明与无机氟化物掺杂的方法相比,只需掺杂较少的氟化物,可逆吸放氢容量更高。利用卤素锂盐掺杂聚吡咯/LiBH4的复合材料的高储氢能力,可作为氢源,为燃料电池提供纯净的氢气,可制造成为大规模商业化应用的便携和移动式电源,应用于电动汽车,电子产品和军用设备等。
本发明涉及锂离子电池负极材料的制备,旨在提供一种用于锂离子电池负极的碳包覆纳米硼复合材料的制备方法。包括:将葡萄糖、碱金属偏硼酸盐和铝粉球磨混合后加热,用盐酸清洗,使所含的碱金属偏铝酸盐溶解;再用蒸馏水清洗,真空干燥,得到碳包覆纳米硼复合材料。本发明利用碳包覆纳米硼具有极高的储锂比容量、碳壳的导电性以及碳壳内所存在的内置空间,形成一种高性能的锂离子电池负极材料。将锂离子电池中的碳负极用本发明的硼电极替代,其能量密度将提高一倍。用作手机电池则使待机时间延长一倍;作为动力电池,则将电动车的满充电里程增加一倍,极大地提高电动车的竞争力。
本发明公开一种纳米构造的聚偏氟乙烯复合材料及其制备方法。该材料主要由以PVDF为基体,以IL接枝的PVDF为纳米微区组成的纳米构造材料。该方法是将PVDF和IL加入熔融混炼设备熔融混炼,出料,并降温结晶,压制成薄膜辐射照射后高温熔融并冷却。优点是PVDF-g-IL纳米微区将IL“受限”在纳米尺寸内,减小了IL在外加电场下的运动,进而减小IL的介电损耗和产生的热,延长了材料的使用寿命。(2)PVDF-g-IL纳米微区因离子液体的加入,属于有机导电微区,大大提高了纯PVDF的导电性。(3)PVDF-g-IL微区因PVDF分子量的提高,提高纯PVDF的杨氏模量。
本发明公开的轻质高导热复合材料,其特征在于它含有重量百分比含量为50%~95%的石墨粉,1~45%的导热纳米材料,高分子粘结剂4~5%,上述组分之和为100%。制备步骤如下:按重量百分比含量称取石墨粉和导热纳米材料置于密闭容器中混合,混合的同时加入高分子粘结剂,混合0.5~24小时后,烘干,制成坯体,然后在真空或者在氩气、氢气或氮气保护气氛下,于200℃以上,大于8MPA压力下热固成型。本发明制备工艺简单,生产周期短。原料来源广,价格便宜。制得的复合材料成品密度小、材料内部无微裂纹,机械强度好,热导率高。
本发明公开了一种多孔硅/DPP光电复合材料的制备方法,包括以下步骤:将单晶硅片洗净去油污,并在丙酮、乙醇和去离子水中分别进行超声处理,烘干;将烘干的单晶硅片用氢氟酸清洗除去表面的SiO2,在处理后的单晶硅片背面溅射一层金膜;在通电条件下,将覆有金膜的单晶硅片作为阳极,铂片作为阴极,置入电解液中进行电化学腐蚀;在通电条件下,将腐蚀后的单晶硅片作为阴极,铂片作为阳极,置入含三氟乙酸的DPP饱和溶液中进行电化学沉积,真空干燥沉积了DPP的单晶硅片。本发明的制备方法工艺简单,另外多孔硅与DPP能级结构匹配,因此多孔硅/DPP光电复合材料具有在光伏器件领域获得应用的潜力。
本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/铁氧体纳米复合材料及其方法,包括核心层和包覆层,其中核心层为多孔SiC粉体,包覆层为纳米铁氧体微粒。通过几个简单的步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后在SiC上通过CVD等方法包覆一层铁氧体纳米微粒,得到SiC/铁氧体纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构以及较高的比表面积,兼具SiC的电损耗特性以及铁氧体的磁损耗特性和催化性能,在难降解废水处理、吸波材料等领域具有潜在的用途。本发明成本低廉,工艺简单,材料应用范围广泛、性能优异,具有极强的应用于推广前景。
本实用新型涉及一种耐老化复合材料太阳能组件,包括底座,所述底座的顶部活动安装有转杆,所述转杆的顶部设置有太阳能组件本体,所述底座的内部设置有调节机构,所述转杆的顶部固定安装有支撑板。该耐老化复合材料太阳能组件,通过设置调节机构,在使用时,通过启动电机,电机的输出轴带动主动齿轮转动,由于主动齿轮与次动齿轮相啮合的关系,使得次动齿轮跟随主动齿轮转动,利用次动齿轮的转动带动转杆在底座的内部转动,转杆在带动支撑板进行转动,以及带动电动伸缩杆、铰接座以及连接杆转动,由于连接杆与太阳能组件本体固定连接,利用连接杆的转动从而带动太阳能组件本体进行转动,从而调节了太阳能组件本体的转动方向。
本发明公开了一种高精度大吨位复合材料双轴压缩试验装置,包括四个呈十字分布用于压缩试样的加载单元,其特征在于,位于四个所述加载单元的轴线交汇处设置有用于放置试样的支撑平台;四个所述加载单元顶部设置有对加载单元进行固定的横梁;本发明还公开了一种高精度大吨位复合材料双轴压缩试验方法。本发明试验装置运动精度、控制精度高,响应迅速,能够实现双轴压缩测试的精准控制加载。
本发明公开了一种超敏感乙醇气体传感器用ZnO‑In2O3纳米复合材料的制备方法,本发明将Zn(NO3)2、In(NO3)2和十二烷基硫酸钠、尿素溶于去离子水中,搅拌并装入反应釜,进行水热反应,水热反应后的产物分离、洗涤、烘干;将烘干后的水热产物置于马弗炉中高温热处理再结晶,最终获得所需的ZnO‑In2O3纳米复合材料,本发明对乙醇蒸汽具有良好的选择探测性,且探测重复性和稳定性良好,非常具有实际应用价值,本发明对低浓度乙醇蒸汽具有超快的响应和恢复探测特性;在较大的工作温度范围内具有超敏感的探测特性。
本发明公开了一种介孔二氧化硅包覆金纳米棒表面生长银复合材料的制备方法,首先制备好金纳米棒原料,重新分散后按一定方式加入正硅酸乙酯(TEOS)溶液,在金纳米棒表面生长介孔二氧化硅。首先使用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)与油酸钠(NaOL)作为双表面活性剂,采用种子介导法(seed‑mediated)合成金纳米棒。本发明所制备的一种介孔二氧化硅包覆金纳米棒表面生长银复合材料生长均匀。此发明的反应条件简洁,反应速率较快,并且实现了低成本。
本发明公开了一种碳纳米管/石墨烯/镍纳米复合材料及其制备方法,以廉价易得的植物材料为碳源,通过微波的辅助下的低温热液碳化首先得到碳包覆的镍纳米颗粒,随后对材料进一步煅烧石墨化得到石墨烯包覆的镍纳米颗粒材料,并在此基础上,经CH4和CO2组成的混合气体高温反应最终得到了碳纳米管/石墨烯/镍纳米复合材料,发明人对反应工艺与反应器均做了优化,并测试了材料的吸附性能,结果表明:该材料对水中的有机溶剂和油脂具有优异的吸附性能,且解吸方法简单,可循环使用。
本发明公开了一种金纳米棒‑钯复合材料的制备方法,首先制备好金纳米棒原料,重新分散后按一定方式加入正硅酸乙酯(TEOS)溶液,在金纳米棒表面生长介孔二氧化硅。然后将二氧化硅包覆的金纳米棒置于60℃的油浴中加热,通过添加对应量的盐酸开始腐蚀过程,再添加大量冷置的甲醇来结束腐蚀。再将产物离心(8000rpm,10min),所得的沉淀分散在水溶液中。最后通过添加对应量的四氯钯酸钠溶液,再添加相应量的抗坏血酸溶液,搅拌1分钟得到最终产物。再通过透射电镜图观察其生长情况。本发明所制备的一种金纳米棒‑钯复合材料生长均匀。此发明的反应条件简洁,反应速率较快,并且实现了低成本。
本发明公开了胶水组合物、量子点组合物、量子点复合材料及其应用。其中胶水组合物包括脂肪族聚氨酯丙烯酸酯、脂肪族单官能度丙烯酸酯单体、含杂原子的单官能度丙烯酸酯单体和双官能度丙烯酸酯单体,其中所述脂肪族聚氨酯丙烯酸酯的玻璃化转变温度不超过‑10℃。本发明的胶水组合物与量子点具有良好的相容性,胶水组合物固化后与聚乙烯醇涂层具有良好的粘接性,且量子点复合材料具有优异的老化稳定性能。
本发明涉及一种基于硫代硫酸钠和酸反应的硫正极复合材料制备装置及控制方法。通过设计硫代硫酸钠与多孔导电载体混合、硫代硫酸钠与酸反应、硫正极材料与废液分离的制备装置,并通过控制多孔导电载体与硫代硫酸钠溶液混合时间0.5~10h、酸液与硫代硫酸钠溶液的摩尔比值为2~3、喷射压力为2~40Mpa、多孔导电载体与硫的质量比为0.01~1、多孔导电载体种类;实现硫正极复合电极材料颗粒尺寸小、硫/多孔导电载体分布均匀;所制备的硫正极复合电极材料具有很好的电化学性能。本发明在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及无机纳米复合材料的制备方法,具体是指一种纳米材料CdS/TiO2空心微球的制备方法。本发明采用先制备SiO2微球样品再制备分散性良好的SiO2/CdS微球,再将SiO2/CdS微球均匀分散于无水乙醇中,经过反应制备SiO2/CdS/TiO2微球溶胶,最后将SiO2/CdS/TiO2微球溶胶置于装有NaOH溶液的反应釜中反应,可得CdS/TiO2空心微球。本发明的优点是所用试剂均为商业产品,无需繁琐制备,工艺可控性强,易操作,成本低,制得的产物纯度高,亦可大规模生产。本发明在半导体光催化行业具有广泛用途。
本发明公开了一种低导热系数和高孔隙率的保温隔热柔性复合材料及其制备方法,包括:(1)将中空玻璃微珠和液态硅橡胶预聚物按比例充分混合,得到共混料;(2)在基片上旋涂一层热固化涂料,并在热板上加热固化得到牺牲层;(3)将共混料浇入模具或者旋涂在制有牺牲层的基片上,得到初胚;(4)将初胚放入真空设备进行脱气处理,去除初胚内部空气;(5)将脱气后的初胚放入烘箱或者热板进行加热固化;(6)将初胚直接脱模,或者放入释放溶剂中浸泡,溶解牺牲层从而释放得到隔热保温柔性复合材料。利用本发明制得的材料内部孔隙率高、密度小、整体热传导系数极低,可以隔绝高温物体的热量散失。
本发明公开了一种实时荧光定量PCR仪仪器用复合材料加热板,属于导热胶技术领域,具体涉及一种改性环氧树脂,以及含有上述改性环氧树脂导热胶,采用上述导热胶制备得到的复合材料加热板,其中,改性环氧树脂包括:链段上含有接枝物的环氧树脂,接枝物由半封端异氰酸酯与环氧树脂中的羟基反应得到;导热胶中包括:导热填料为经过改性的氧化铝、石墨、MWCNTs中至少一种。本发明得到的导热胶固化材料的硬度好,摆杆硬度为150s以上;力学性能好,拉伸强度为35MPa以上;固化收缩率低,固化收缩率在3%以下;热稳定性好,在600℃的失重率在60%以下。
本发明公开了一种具有高硬导电表面的铜基复合材料的激光增材制造方法,其中所述高硬导电表面的铜基复合材料指Cu/Fe/Cr复合覆层,即以铜为基体、在铜基体表面依次为Fe基覆层和Cr基覆层。本发明采用激光熔覆装置、通过高速激光熔覆法,通过优化激光熔覆过程中的各工艺,比如Fe基覆层制备采用正离焦激光、铬基覆层采用负离焦激光等工艺,而实现了在铜基体表面依次制得具有高稀释率的Fe基覆层和低稀释率的Cr基覆层,获得具有特定成分、结构分布及高硬度高导电性的Cu/Fe/Cr复合覆层,其电导率最高达16.8%IACS、显微维氏硬度达到420HV。
本发明涉及一种柔性易回收碳纤维布@Cu2O光催化复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将碳纤维布依次置于丙酮、乙醇、去离子水中分别浸泡超声一定时间;然后将碳纤维布置于真空干燥箱中,一定温度真空烘干备用;将醋酸铜溶于去离子水中,形成醋酸铜溶液;将所述醋酸铜溶液中加入一定量的乙酸,形成浅蓝色混合溶液;将所述浅蓝色混合溶液和步骤a得到的碳纤维布加入到反应釜中,恒定温度下反应一定时间后,即得到碳纤维布@Cu2O光催化复合材料。该方法制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,产品均匀、形貌新颖,比表面较大,且借助碳纤维布的柔性以及Cu2O易回收,实现柔性易回收,具有优良的可见光光催化性能,可广泛的应用。
本发明公开的复合材料阻-容-温度-压力的在线测量装置,包括由壳体和活塞构成的密闭容腔,容腔内设置有电加热装置和等静压容器,电加热装置的加热缆引出壳体与温控仪相连,等静压容器固定在与壳体相连的支架上,在活塞与壳体内壁的接触面上设有密封件,活塞上设有进气阀门和排气阀门,壳体或活塞上固定有温度传感器、位移传感器、压力传感器和电阻测量导线,温度传感器、位移传感器和压力传感器的信号线引出壳体与计算机同步测量系统相连,电阻测量导线的一端置于等静压容器中,另一端引出壳体与数字万用表相连。本发明装置简易经济、结构紧凑,利用双重等静压技术,可以综合考察外场对导电复合材料电阻率的影响。
本发明涉及一种钉后可刨可锯聚对苯二甲酸丁二醇酯基复合材料排钉,原料包括以重量计的聚对苯二甲酸丁二醇酯50~85份、玻纤10~30份、改性剂2~7份、填充剂1~5份,增韧剂2~6份、抗氧化剂1~2份。本发明所制备的复合材料排钉具有强度高(与铁钉相近)、重量轻(仅为铁钉的1/4)、不吸水、不生锈、耐腐蚀、防静电、可着色、便于二次加工(钉后可刨、可锯)等特点,在家具制作、建筑工程、装潢工程等领域具有广泛的市场。本发明工艺简单,所用设备为常用塑料加工设备,便于实现工业化应用。
本发明涉及一种具有长效驱虫功能的聚丙烯复合材料及其制备方法和用途。该聚丙烯复合材料包含聚丙烯树脂、大孔交联聚苯乙烯微球、微孔聚合物载体、水、驱虫功能助剂、润滑剂、抗氧剂。其制备方法为:将微孔聚合物载体、驱虫功能助剂、水吸附混合,得到负载微孔聚合物载体;将聚丙烯树脂、负载微孔聚合物载体、大孔交联聚苯乙烯微球、润滑剂、抗氧剂混合后,置入双螺杆挤出机中熔融分散,挤出后造粒。挤出过程中,雾化的水汽将混合的驱虫功能助剂快速分散成小液滴,并驱动其在熔体中快速扩散,最后被极性相近的大孔交联聚苯乙烯微球吸附。该材料耐高温加工,且驱虫效果持久,适用于加工有长效驱虫功能需求的聚丙烯制品。
本发明提出了一种双组分交联医用复合材料、其制备方法及应用,包括第一组分和第二组分,第一组分为活性基团封端的重组高分子化合物,活性基团封端的重组高分子化合物由活性基团封端的分枝型化合物与分枝型高分子化合物或直链型高分子化合物通过化学键键合的方式形成,活性基团封端的重组高分子化合物具有支链,并且每个支链的末端具有且仅有一个活性基团,第二组分为生物相容多糖交联剂。本发明的双组分交联医用复合材料是三维空间网状结构,可以在粘膜或是皮肤的创面上瞬时快速生成,能与伤口创面无缝连接,将创面封闭隔离保护,同时具有防止组织黏连性,材料背向创面光滑无粘力,周边相邻组织或异物无法与创面黏连。
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