本发明提供一种多维度微结构的柔性应力传感器的制备方法,包括S1)、将经固化剂混合的聚二甲基硅氧烷旋涂到封了背面的不锈钢网格上,经固化得到微结构柔性衬底;S2)、导电复合材料的制备,S3)、构建柔性应力传感器,本发明在拉伸过程中具有更多的接触位点,提供了更多的导电通道;两者的协同作用可以明显提升柔性应力传感器的性能。可分别在横向与纵向两个方向的拉伸表现出不同的传感性能,可以防止Ag NWs网络和MXene氧化,从而保障复合导电材料电极的导电性和稳定性,所以传感器在稳定性方面有很好的表现,具有良好的耐弯折性能,可拉伸、可按压等力学性能适用于制备柔性传感器等电子元器件。
本发明涉及催化剂领域,公开了一种高温抗烧结催化剂及其合成方法,该催化剂包含过渡金属纳米粒子和负载过渡金属纳米粒子的金属硼化物载体;过渡金属纳米粒子选自第VIII族和IB族过渡金属;金属硼化物载体的化学通式为MmBn,其中M代表金属。本发明催化剂中过渡金属纳米粒子和过渡金属硼化物载体存在金属‑载体强相互作用,使得其具有优异的高温抗烧结性能。本发明催化剂可用于催化甲酸制氢、多相催化反应、氢燃料电池、阴极防蚀、硼化物靶材、硼化物喷嘴复合材料、硼化物陶瓷材料、硼化物涂层、硼化物表面包覆膜材料、耐磨材料、能源化工、石油化工、碳氢键活化、制药、制备含氢水等多个领域。
本发明涉及集成电路封装领域内一种在高导热集成电路封装基板表面全面镀覆的导热绝缘涂层及制备方法,本发明利用纯铜(Cu)、纯铝(Al),铝/金刚石(Al/金刚石)或者铜/金刚石(Cu/金刚石)复合材料等高导热材料作为基体,将Al或SiC作为靶材安装在直流阴极上,采用多弧离子气相沉积镀膜方法在基体表面全方位、无死角镀覆绝缘AlN涂层或者SiC涂层,解决了大功率集成电子芯片封装基板中对导热、绝缘、延迟时间等多方面性能需求,本发明制备的导热材料涂层‑基体体系兼具导热率高、电阻率高、高频下介电常数低的优势。
本发明公开的一种从风机叶片中提取玻璃纤维和裂解油的系统及其工作方法,属于资源回收技术领域。包括破碎粉碎系统、循环流化床锅炉系统、流化床热解炉、非接触式换热器、热解气气固分离系统和裂解油分离系统。该系统可有效裂解废旧叶片中的复合材料并回收玻璃纤维与裂解油,裂解气被抽送至炉膛有效焚烧,所含热值被有效利用,燃烧产生的污染物借助原有锅炉系统配备的环保装置可实现达标排放,流化床热解炉内缺氧氛围下的热解反应有效避免了废旧叶片直接焚烧潜在的二噁英生成与排放等问题,实现了风机废旧叶片的无害化与资源化处理。在叶片材料综合回收利用技术成熟并大规模利用前,能够有效解决废旧叶片对环境的影响,产生良好的环保与经济效益。
本发明公开了一种高性能增强增韧玻纤尼龙及其制备方法,其中,高性能增强增韧玻纤尼龙按重量份数包括如下组分尼龙66100份、玻璃纤维10‑20份、活性增韧剂5‑15份、相容剂3‑8份、偶联剂2‑5份、抗氧剂1‑3份、润滑剂1‑3份,通过选择直径为10‑11μm的玻璃纤维、以及可发生交联反应的活性增韧剂,通过上述两种方法共同改善各组分之间的结合方式,使复合材料整体性能更好,从而提高尼龙的强度和韧性。
本发明涉及一种金属陶瓷复合部件及其制备方法,利用3D打印工艺根据预先设置的打印模型打印出金属陶瓷素坯,金属陶瓷素坯上设置有多个孔,利于金属熔液浇注,金属陶瓷素坯中包含有金属活化剂,金属活化剂与陶瓷微粒在烧结过程中发生反应,使陶瓷微粒与金属合金粉结合强度更高,增加了金属陶瓷复合材料的致密度,提高了材料的耐磨性。
本发明公开了一种锂离子电池SnO2/生物多孔碳负极材料的制备方法,该方法用淀粉酶对淀粉进行酶解造孔,制得多孔淀粉;将含锡化合物封装入多孔淀粉,制得含锡化合物/多孔淀粉复合物;将含锡化合物/多孔淀粉复合物,经过真空高温碳化,得到SnO2/生物多孔碳负极材料。多孔淀粉衍生的多孔碳不仅能缓冲SnO2的体积膨胀,还能促进锂离子和电子的扩散速率,达到增加复合材料容量和倍率的目的。本制备方法原料绿色环保,工艺简单,过程易控、能耗低,生产过程无毒无污染,属于环境友好型绿色工艺,易于大规模生产和推广。
本发明公开了一种可替代PC成型高光、耐刮擦面板的无卤阻燃尼龙材料,该复合材料的原料组成包括:PA685~98%;氮系阻燃剂1~10%;稳定添加剂0.1~0.8%;润滑增强剂0.3~1.5%;钛白粉0.3~1.5%。所述氮系阻燃剂选为MCA;所述润滑增强剂剂为硬脂酸钙,EBS和TAF三者按一定比例复配;所述耐刮擦增强剂是复配的尼龙成核剂,所述钛白粉为进口金红石型钛白粉。本发明提供的无卤阻燃尼龙材料,优良的综合性能和外观性能。
本申请公开了一种救生筏及其热组装工艺,包括筏底、上浮胎和下浮胎,上浮胎和下浮胎配合环绕筏底连接形成筏体,筏体上设置有用于支撑篷帐的篷柱,篷柱的端部设置仿形篷柱脚或设置篷柱快速连接件或同时设置仿形篷柱脚和篷柱快速连接件与筏体连接,篷柱适于通过篷柱快速连接件和筏体快速拆装连接,筏体一侧设置有非充气式登筏平台,非充气式登筏平台适于帮助人员进入筏体,该救生筏使用TPU复合材料制作而成,抛弃了传统的橡胶手工胶水制作模式,使用热组装工艺,不易泄露,质量和外观更加统一稳定,生产过程更加环保,不易产生污染。
本发明涉及复合材料树脂传递模塑试样的制作,具体涉及一种树脂传递模塑平板试样制备模具。包括上模、厚度控制框、下模、把手及支腿,所述上模、下模及厚度控制框通过螺栓连接,所述把手与上模固定连接,所述支腿与下模固定连接。所述上模表面开设有注胶孔、上模拆模顶出孔和连接螺栓孔。所述下模表面开设有胶槽、下模橡胶密封槽、连接螺栓孔和出胶孔。所述的厚度控制框,表面开设有厚度控制框拆模顶出孔、连接螺栓孔和厚度控制框密封橡胶槽。本发明结构简单,工艺操作方便,根据需要树脂传递模塑平板试样的厚度,通过更换厚度控制框实现不同厚度树脂传递模塑平板试样的制备。
本发明涉及多糖技术领域,尤其涉及一种牛血清白蛋白‑氧化石墨烯改性壳聚糖纳米载药系统及其制备方法。该方法制备的纳米载药系统为夹心结构,壳聚糖通过共价键覆盖在石墨烯表面,壳聚糖的外层覆盖有牛血清白蛋白。本发明的制备方法添加了牛血清白蛋白,既改善了材料的药代动力学和药效学性质、优化药物在活细胞中的递送、更好的实现肿瘤靶向性,同时又对氧化石墨烯改性壳聚糖复合材料具有显著的保护作用,进一步提高药物在体内的稳定性;本发明向纳米载体中同时添加了两种抗肿瘤药物,紫杉醇和喜树碱,能够起到协同作用,充分发挥两种药物的药理活性。
本发明提供一种环氧树脂泡沫塑料及其制备方法和应用。所述环氧树脂泡沫塑料包括如下重量份数的原料组分:环氧树脂100份、固化剂5~130份、发泡剂0.5~25份、导热剂8~15份、偶联剂0.5~5份和阻燃剂5~20份;所述导热剂为包括六方氮化硼纳米片和聚乙烯醇的混合溶液。所述制备方法如下:将环氧树脂、固化剂、发泡剂、偶联剂、导热剂和阻燃剂固化,得到所述环氧树脂泡沫塑料。本发明制备得到的环氧树脂泡沫塑料具有较好的力学性能和较高的热导率,适用于轻质夹层结构复合材料的制备。
本发明公开了一种界面原位生长的金属‑有机框架材料及其制法与应用。所述制备方法包括:将非贵金属材料与含碱性物质的溶液充分接触以进行腐蚀处理;以及,将腐蚀处理后的非贵金属材料与有机配体溶液充分接触浸润并进行界面原位反应,从而在非贵金属材料表面制得金属‑有机框架材料。本发明提供的制备方法具有成本低廉、操作简便、反应条件温和以及绿色环保等优点;本发明制备的金属‑有机框架材料具有多孔性、高比表面积、及金属活性位点,是理想的能源催化材料;同时本发明中制备的金属‑有机框架材料/非贵金属复合材料可直接作为催化电极,应用在各类电催化反应中。
本发明公开了一种层层自组装GQDs/3D‑G/PANI复合薄膜的制备方法,属于复合材料及电催化应用技术领域。本发明首先制备了三维网络状石墨烯(3D‑G)和石墨烯量子点(GQDs),后采用GQDs在3D‑G表面自组装制备GQDs/3D‑G复合体系。最后借助电正性聚苯胺(PANI)溶液与电负性GQDs/3D‑G复合分散溶液之间的强静电力及苯环结构间的π‑π相互作用作为驱动力,在羟基功能化的ITO表面上构建了层层自组装的GQDs/3D‑G/PANI复合薄膜,聚苯胺可以牢固地附着在三维网络状石墨烯层上,石墨烯量子点辅助三维石墨烯片和聚苯胺颗粒之间的紧密接触,显著降低了团聚,对H2O2表现出良好的电化学催化活性。
本发明公开了一种环保、高延性保温隔热组合砌体墙及其施工方法,其中组合砌体墙包括PVA纤维混凝土多孔砖,粘贴在墙体外侧的保温板,设置于保温板外侧的环保高韧性水泥基材料预制板,设置于高韧性水泥基材料预制板外侧的饰面涂层。解决了外墙保温材料耐气候性和耐久性较差,施工过程复杂,墙体裂缝不易控制,抗震性能差,增加了墙体厚度,但对保温隔热效果改善不太明显的问题,同时如何将这些固体废弃物进行回收再利用的问题。本发明通过PVA纤维混凝土多孔砖和环保、高韧性水泥基复合材料预制板的应用,可有效提高砌体墙结构的施工进度,增加墙体的抗弯、抗剪、抗腐蚀、抗冻以及抗震性能,而且更符合绿色可持续发展。
本发明涉及水凝胶复合材料技术领域,公开了一种木质素稀土复合发光材料及其制备与应用。该复合发光材料为CNF/SL/Eu/TTA,TTA和Eu形成的稀土配合物以共价键方式与CNF和SL形成的三维网络结构相连;其中,所述CNF为纤维素纳米纤维,SL为木质素磺酸钠,Eu为稀土铕离子,TTA为2‑噻吩甲酰三氟丙酮去质子后的钠盐。纤维素纳米纤维通乙烯砜交联与木质素磺酸钠结合。稀土铕离子与木质素磺酸钠的磺酸基官能团配位,从而以共价键方式与水凝胶网络骨架稳定相连,TTA随后利用β‑二酮官能团与稀土铕离子进一步配位,得到优异的红色荧光水凝胶材料,分解温度为285℃,可以作为一种新型的荧光材料。采用乙烯砜交联的方法制备,简单易行,材料形态可自由设计,适用面广。
本发明公开了一种碳陶材料及其制备方法和应用,碳陶材料包括以下质量分数的组分:碳纤维为20%~30%,CVD‑C为20%~40%,CVD‑SiC为10%~25%,PIP‑SiC为10%~30%,LSI‑SiC为5%~15%和残余Si小于10%。制备方法包括:在碳纤维预制体上沉积C、沉积SiC层、先驱体浸渍固化裂解SiC、树脂浸渍固化碳化以及液相渗硅,得到包含三种类型SiC的C/C‑SiC复合材料,即碳陶材料。本发明的碳陶材料兼具优异的摩擦磨损性能、力学性能和热学性能,并且各组分含量可根据实际需求进行灵活调整,满足了高性能制动和航空航天结构件领域对材料性能的要求。
本发明涉及一种支撑桁架杆及空间桁架结构。解决现有空间桁架结构存在的胶接位置应力大,粘接工艺可靠性差的问题,支撑桁架杆包括桁架杆本体及设置在桁架杆本体两端的连接组件;桁架杆本体为碳纤维材料缠绕而成的中空杆;连接组件包括预埋件和金属底板;预埋件的材料为碳纤维增强SiC陶瓷复合材料,包括管状的预埋端及位于预埋端一端端部的连接法兰;预埋端埋入桁架杆本体的杆壁内,预埋端的外壁直径小于桁架杆本体的外径,预埋端的内壁直径大于桁架杆本体的内径;金属底板为与连接法兰相适配的环状金属板,与连接法兰粘接固定。采用低应力预埋方式,消减桁架杆与金属件粘接时可能产生的装配应力和热应力,简化桁架结构的装配工艺。
本发明公开了一种氧化石墨烯改性生土基材料及其纳米改性方法,包括:按照质量比取0.03‑0.12份氧化石墨烯粉末或悬浊液;将0.1‑0.4份聚羧酸减水剂、35份水添加到氧化石墨稀粉末或悬浊液中搅拌,超声分散,得到氧化石墨烯混合液;取固体原料中生土60‑100份、水泥5‑15份、粉煤灰5‑20份、矿渣5‑15份,拌均;将氧化石墨烯混合液与固体原料混合,使氧化石墨烯混合液与固体原料充分拌和均匀,得到氧化石墨烯改性生土基复合材料。该氧化石墨烯改性生土基材料通过氧化石墨烯可激发水泥和矿物掺合料的水化反应,从而可调控水化进程,显著提高生土基材料的具有优良的力学性能和耐久性,降低收缩率。
本发明属于钠离子电池材料领域,具体公开了一种过渡金属掺杂的磷酸钛锰钠/碳复合正极材料,为过渡金属掺杂的磷酸钛锰钠与碳材料的复合材料,所述的过渡金属掺杂的磷酸钛锰钠的化学式为Na3Mn1‑xMxTi(PO4)3,其中,0<x≤0.2;M为过渡金属Fe、Co或Ni。本发明还公开了所述的复合正极材料的制备以及应用。本发明人发现,通过所述的过渡金属部分替换磷酸钛锰钠晶格中的锰,可以明显提升电学性能,特别是明显提升在大电流下的容量发挥;其用作钠离子电池正极材料表现出高电压、高容量和极佳的循环稳定性。该制备方法操作简单,商业应用前景广阔。
本发明公开了一种纤维金属层板回转体构件一体化旋压成型制备装置及方法,包括芯模(5)、旋轮(8)、两组红外加热元件、功率控制元件(14)和尾顶(15),芯模(5)的轮廓、外径和拟制备纤维金属层板回转体构件内轮廓、内径相同,纤维金属层板回转体预制件套在芯模上;两组红外加热元件在径向不发生干涉,在旋压程序运行时与同侧的旋轮的相对空间位置不发生变化,红外加热灯管和衬管表面平行保持固定距离。在旋压过程中对使用高性能热塑性树脂的纤维金属层板回转体预制件进行同步加热,使金属层和复合材料层之间形成层间混杂以及有益的残余压应力,同时旋压过程对界面施加的压力可保证层间结合性能优良。
本发明涉及电磁屏蔽材料技术领域,且公开了一种聚苯胺‑钡铁氧体‑石墨烯电磁屏蔽材料,包括以下配方原料及组分:钴‑钛共掺杂钡铁氧体、三维多孔石墨烯、苯胺、过硫酸铵。该一种聚苯胺‑钡铁氧体‑石墨烯电磁屏蔽材料,通过水热合成法和液相沉积法,纳米钴‑钛共掺杂钡铁氧体孔隙结构丰富,介电常数和饱和磁化强度更高,增强了钡铁氧体的磁导率和磁损耗性能,石墨烯和聚苯胺增强材料的电荷转移过程和界面极化效应,提高了材料的介电损耗性能,吸收的电磁波在复合材料丰富孔隙和孔道结构中不断反射,通过磁损耗性能、介电损耗和空间位阻反射效应,达到良好的阻抗匹配性能,表现出优异的电磁屏蔽和吸波性能。
本发明公开了一种基于复合温敏水凝胶的柔性温度传感器及其制备方法,所述传感器包括导热层、导电层和电极,导电层分别与导热层、电极相连,导热层、导电层均由PNIPAM/MXene复合材料制成,所述导热层中的MXene浓度高于导电层中的MXene浓度。所述方法包含以下步骤:将重结晶后的NIPAM与BIS加入去离子水形成单体溶液;滴加MXene溶液,使其含量为0.3~1.2mg/mL;加入APS和TEMED溶液,搅拌均匀后超声震荡;在低温无氧环境中,先后进行交联反应,分别生成含高浓度MXene的导热层和含低浓度MXene的导电层;在导电层的两端固定导电金属线。本发明通过调整复合凝胶上、下层导电填充材料浓度,可以对30~42℃做出快速逻辑判断响应,适用于人体监测等,制备过程简单,成本低,易于批量生产。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种拉挤板体结构,包括主体部分和连接部分;主体部分包括并列设置的若干由纤维布围设的环状腔体以及对各环状腔体进行包覆的外围纤维布,环状腔体和外围纤维布通过树脂连接且固化成型。本发明中,改变通过纤维束和纤维条作为拉挤材料的方式,而采用完整的纤维布来实施拉挤工艺,使得拉挤完成的板体结构整体性更强,各个环状腔体在固化成型后形成了完整的结构单元,且各个结构单元通过树脂的连接及固化可形成具有多片内部筋体的空腔结构,从而在减少材料用量降低重量的同时,还有效的保证了板体的结构强度。同时本发明中还请求保护一种拉挤板体结构的预成型工艺。
本发明涉及一种用于电气设备集中区域的多功能涂料,其包含:0.03‑20质量份的吸波材料、10‑30质量份的硅藻土、0‑40质量份的骨料、30‑100质量份的增稠保水剂、3‑5质量份的增强纤维、0.01‑3质量份的纳米铂粉末、0.1‑3质量份的导电微粉、24‑35质量份的白水泥、10‑12.5质量份的胶粉、10‑12.5质量份的PVB粘接剂;所述吸波材料为纳米二氧化钛负载高纯六方氮化硼/石墨烯纳米复合材料。本发明的多功能涂料具有良好的吸收/屏蔽环境中辐射电磁波的能力,能净化场所内空气、避免有毒气体浓度聚集,还对金属机壳或墙面有防腐效果,易于涂刷施工、附着力强,非常适于用在电气设备集中区域的的室内墙壁或机壳表面,起到改善工作区环境,符合当前SHE(安健环)的企业生产理念。
本发明涉及一种适用于SMC成型的可降解环氧树脂组合物,该环氧组合物初始粘度低,有利于浸润增强纤维材料,采用含氨基基团的多元胺化合物对环氧树脂体系进行改性增稠,熟化后粘度大幅增加,满足片状模塑料模压成型工艺。该环氧组合物不含溶剂等无易挥发物质,满足汽车部件材料低VOC环保要求,并且具有140~160℃*3~10min快速成型等特性,成型后机械强度高,具有可降解等特点,制备的复合材料部件可以实现回收再利用。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种矿物纤维绝热材料及其制备方法,所述矿物纤维绝热材料按照质量分数由改性二氧化硅12‑16份、纳米二氧化钛10‑13份、氧化铝8‑10份、氧化钙8‑10份、粘土6‑7份、溶剂8‑12份、渗透剂3‑5份、分散剂1‑2份、粘结剂2‑3份组成。本发明使用改性二氧化硅作为主要原料进行绝热材料的制备,改性二氧化硅的粒子分布更均匀,能够实现绝热材料绝热效果的有效提升;并且在绝热材料中添加纳米二氧化钛、氧化钙以及氧化铝,能给实现绝热材料强度的提升以及稳定性的维持,制备的绝热材料的性能更优;本发明的制备方法简单,能耗较低,能给实现大规模工业化生产。
本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及一种BiVO4‑Ni/Co3O4异质结合成方法,首先采用电沉积法在FTO基片上生长一层BiOI纳米颗粒,再将乙酰丙酮氧钒水溶液滴加在FTO表面,高温煅烧后生成钒酸铋(BiVO4),通过连续离子吸附反应,将FTO倾斜放置在含有Co(NO3)2·6H2O、Ni(NO3)2·6H2O、C6H12N4、CH4N2O和NH4F的去离子水溶液中,120~200℃水热反应2~5h,取出用去离子水洗净,300~500℃退火时间1.5~3h,自然冷却至室温,即得。本发明还将所制得的异质结,作为光电极应用于光电化学水解反应。本发明利用简单的电沉积法和水热法,操作简单,重复性好,且所用材料成本低,储量大,无毒性,符合环境友好要求;所制得材料能显著降低界面反应势垒,有效抑制固液界面电荷复合,加快水氧化反应动力学,提高光电流密度从而更好的利用太阳能。
本发明公开了一种1,4‑二氨基苯四缩水甘油胺的合成方法,属于缩水甘油胺型环氧树脂合成领域。合成方法包括以下步骤:S1.将对苯二胺与溶剂混合,加入催化剂,升温至65‑75℃,再加入环氧氯丙烷,待对苯二胺反应完全后,停止反应,得到反应产物;S2.对S1所得反应产物降温至50‑55℃,再加入氢氧化钠水溶液,待S1所得反应产物反应完全后,停止反应,然后抽滤,再用甲苯萃取,取上层溶液,干燥,再次抽滤,最后在45‑55℃旋蒸,即得。本发明所制得产品在耐高温粘合剂、耐高温涂料、耐高温先进复合材料等领域有着广泛的应用。
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