本发明公开了芘基化三元共聚物及其中间体、制备和应用。所述芘基化三元共聚物通过如下方法制备:利用Pd‑diimine催化剂催化乙烯、式(I)所示的含芘单体和带溴单体BIEA以一步法“链移走”共聚制备得到同时含有芘端基和酰溴端基的超支化三元共聚物HBPE@Py@Br;然后以超支化三元共聚物HBPE@Py@Br作为大分子引发剂,通过酰溴端基引发丙烯酸酯类单体基于ATRP机理接枝共聚,得到芘基化三元共聚物。本发明提供了所述的芘基化三元共聚物在制备石墨烯分散液中的应用,并将制备得到的石墨烯分散液用于制备EVA介电复合材料。本发明的芘基化三元共聚物可有效提高石墨烯在EVA基底中的分散性,同时提高EVA的介电常数。
本发明涉及一种吸波型聚合物转化硅碳氮陶瓷的低温制备方法,采用双水杨醛缩乙二胺合镍改性硅碳氮前驱体完成硅碳氮陶瓷的裂解与碳纳米管的原位自生。聚硅氮烷裂解过程中镍离子的均匀释放使得原位自生碳纳米管在硅碳氮陶瓷中均匀分布,解决了碳纳米管易团聚和分散不均匀等问题。高电导率的碳纳米管与透波硅碳氮基体的复合结构,增加了电磁波损耗途径。通过控制双水杨醛缩乙二胺合镍的含量和裂解温度,优化碳纳米管在硅碳氮陶瓷孔隙中的微结构和含量,制备材料介电性能可调,吸波性能优异,反射损耗小于‑10dB的频带宽度为4.2GHz,最低反射系数达到‑18.4dB。该材料是一种以极化损耗为主的吸波材料,有潜力作为高温承载吸波一体化复合材料的基体材料。
本发明公开了一种二硫化钼纳米片粉体材料的批量生产方法,从物理剥离体相二硫化钼原材料的技术路线出发,通过设计物理剥离体系和步骤,开发出适用于大批量稳定生产二硫化钼/二硫化钨纳米片的方法,工艺简单、绿色环保。本发明与采用有机溶剂为介质进行机械剥离的方法相比,更加绿色环保,且能够极大减少溶剂残留并降低产物中残留溶剂对应用后续应用的影响。本发明所制得的二硫化钼纳米片粉体材料质量好,其片层结构完整、缺陷少,且分散性好,可以应用于摩擦润滑油/脂、锂离子电池电极材料、有机发光二极管与太阳能电池等光电器件功能层材料、金属离子吸附薄膜、电磁波吸波复合材料等领域。
本发明提供一种氧化石墨烯/羧基化橡胶母粒及其制备方法和应用,该制备方法包括:将羧基化橡胶胶乳进行干燥;向干燥后的羧基化橡胶胶乳中加入氧化石墨烯进行混炼,得氧化石墨烯/羧基化橡胶母粒。该制备方法工艺简单,成本低,原料获取方便,所得的氧化石墨烯/羧基化橡胶母粒可应用于各类橡胶基底中,有效增强石墨烯与橡胶的界面结合力和在橡胶中的分散性,在制备石墨烯/橡胶复合材料的领域中具有良好的应用前景。
本发明属于复合材料加工技术领域,具体涉及一种喷墨调整方法,当喷墨高度小于喷墨头的最大喷墨高度时,通过单一喷墨头喷墨范围的调整实现喷墨高度范围的控制;当喷墨高度大于喷墨头的最大喷墨高度时,通过控制喷墨高度方向上喷墨头的开启数量和各喷墨头喷墨范围的调整实现喷墨高度的控制;通过控制喷墨头的喷墨时间实现喷墨宽度的调整,或者通过控制喷墨头的移动速度实现喷墨宽度的调整;和/或,通过控制喷墨宽度方向上喷墨头的开启数量和各喷墨头喷墨范围的调整实现喷墨宽度的控制。在本发明中,通过上述方式使得喷墨范围可获得灵活的调整,且通过控制系统可与裁片形状进行同步的控制,生产效率高且喷墨位置准确,可有效保证最终的使用要求。
本发明公开了一种变截面R角空隙碳捻丝的填充方法,该制作方法通过三维软件对复合材料结构件的几何模型进行分析,将R角区域分割,根据曲率变化进行分段,并计算其每个变截面的横截面积及每个变截面横截面上所需填充碳捻丝的宽度;以变截面积最小的碳捻丝宽度尺寸制造基准碳捻丝,然后在截面增大的相应位置处,按照尺寸的差值再对基准碳捻丝加宽,形成碳捻丝预成形体,然后将该碳捻丝预成形体填充到相应的R角区域内,并对R角尖角区域进行补偿。本发明填充方法,可以保证变截面R角区域内部质量,确保捻丝附近铺层纤维走向规整,保证了变截面碳捻丝区域的尺寸和厚度提高了产品的质量稳定性。
本发明提供一种电感元件,其既能保持强度又能应对高频,并能够实现低矮小型化。电感元件具有:复合体,其多层的复合层构成,该复合层由无机填料以及树脂的复合材料构成;以及多层的螺旋状配线,它们分别层叠于复合层上,并且被比该复合层靠上层的复合层覆盖。无机填料的平均粒径为5μm以下,电感元件具有外部端子,在配线的一侧即输出侧的上下两端均设置有外部端子,在配线的另一侧即输入侧的上下两端中的仅一端设置有外部端子。
本发明涉及一种含闭环支链的四自由度并联机构,包括主平台、次平台、固定平台;次平台与主平台通过转动副连接;次平台与固定平台之间通过第一驱动支链和第三驱动支链连接,主平台和固定平台之间通过第二驱动支链和第四驱动支链连接;第二驱动支链和第四驱动支链联动可以驱动主平台进行前后翻转;第一驱动支链和第三驱动支链联动可以驱动主平台进行左右翻转;第一驱动支链、第二驱动支链、第三驱动支链和第四驱动支链联动可驱动主平台进行上下移动或水平方向左右平移。该机构具有单方向大刚度的特点,机构精度高,可实现两转动两移动的位姿变换,能很好的解决目前复合材料铺带中存在的问题,完成铺带过程中的位姿调整要求。
本发明属于树脂复合材料技术领域,涉及一种树脂组合物及基于其制备得到的树脂膜、半固化片、积层板和印刷电路板,该树脂组合物含有式(I)所示的含磷阻燃剂及至少包括二乙烯基苯化合物、烯丙基树脂与丙烯酸酯树脂的预聚树脂。该树脂组合物可进一步制备为树脂膜、半固化片、积层板或印刷电路板等,具有基板表面外观无条纹,高玻璃态转化温度、低热膨胀率、高铜箔拉力等特性。
本发明提供一种通过在纳米颗粒中高掺杂稀土离子实现高效能量传递的方法。该方法采用高效稀土离子进行掺杂,克服能量交叉弛豫;通过提高掺杂浓度来减小激活离子之间的距离,加速能量通过稀土离子的激发态能级进行传递,到达纳米材料表面;其中,所述的高效稀土离子为第一激发态能级与基态能级之间的间隔≥1.4eV的稀土离子。复合材料在激发光的照射下,高掺杂纳米颗粒中,稀土离子距离变短,能量通过稀土离子的激发态能级快速进行传递,有效的到达稀土上转换纳米颗粒表面,并被所负载的受体接收和利用,从而应用在生物检测等领域。
本发明特别涉及改性纳米分子筛吸湿树脂、复合吸湿薄膜及其制备方法,属于薄膜复合材料技术领域。该改性纳米分子筛吸湿树脂包括如下重量份数的组分:PE或PP树脂基材100份,吸湿树脂5‑10份,分子筛1.5‑3.0份,金属卤化物0.5‑1.5份,有机醇0.5‑1.5份,表面活性剂0.5‑1.5份。通过以该改性纳米分子筛吸湿树脂制得的复合吸湿薄膜具有拉伸强度高,质地均匀,表面光泽度也非常好,热封性能好,在水蒸气、氧气阻隔方面表现较好,尤其是吸湿性能良好;具体的,厚度高达110μm,横向拉伸强度高达55.3MPa,纵向拉伸强度高达69.8MPa,CO2透过率低至195.40cm3/m2·24h·0.1MPa,O2透过率低至176.51cm3/m2·24h·0.1MPa,水蒸气透过率低至35.65g/m[m2‑day],吸湿量高达23.0g/m2。
本发明属于异构材料制备领域,具体涉及一种等离子熔覆制备异构材料的方法。包括预处理、底层熔覆、多层熔覆和固溶时效析出四步工序。具体步骤为:采用等离子熔覆,在高韧性材料A基体上熔覆高强度的材料B,再在高强度材料B基体上熔覆高韧性的材料A,按照特定的搭接堆垛方式重复以上的操作,最后经固溶时效析出获得三维方向上可控可设计的异构材料,最终实现材料的高强高韧。本发明通过等离子熔覆工艺及固溶时效析出制备多层复杂的异构复合材料,有效地避免杂质的掺入和界面氧化,易于进行工业生产,适用的原材料范围广,且熔覆样式及形状变化多样,实现了异质结构在三维方向上可控可设计。
本发明公开了一种沸石咪唑骨架材料衍生的氮掺杂多孔碳材料及其制备方法。其制备方法包括以下步骤:将六水合硝酸锌与二‑甲基咪唑分别分散在去离子水中在混合自组装生成二维的沸石咪唑骨架材料。将二维的沸石咪唑骨架材料置于氢氧化钾溶液中活化后置于氮气中两步高温煅烧,最终得到氮掺杂多孔碳材料。本发明的复合材料具有热稳定性好、水稳定性好、吸附效率高、不含金属等优点,是一种可以被广泛采用、能够高效处理抗生素废水的吸附剂,其制备方法具有操作简单、原料种类少、成本低等优点,符合实际生产需要,可用于低成本、大规模制备氮掺杂多孔碳材料。
本发明公开了一种新型锂离子电池负极材料及其制备方法,其设计思路为:采用一步法合成S掺杂的ZIF‑67,然后将S掺杂的ZIF‑67与氧化石墨烯粉体在惰性气体下共同碳化,形成了基于ZIF‑67的外层具有碳骨架保护层的纳米多面体状的复合材料,并将之用于锂离子电池负极。本发明的方法步骤简单,不需要昂贵的反应仪器,制得的锂离子电池的能量密度高,循环性能好,具有优异的电化学性能。
本发明提供一种碳包覆TaO纳米片的制备方法,属于纳米材料制备技术领域;具体涉及一种包碳与先驱体热裂解的制备方法。其特征在于:采用水热法合成的介晶(NH4)2Ta2O3F6粉体作为原料;先通过溶液包覆多巴胺工艺制备介晶(NH4)2Ta2O3F6@多巴胺复合材料;然后将其作为先驱体,在惰性气氛中进行高温热处理即可合成出碳包覆TaO纳米片。该材料具有产物纯度高、高导电率、较高催化活性和充放电稳定性优异等优点,使其在染料敏化太阳能电池的对电极材料、纳米生物材料以及电化学储能负极材料等方面存在巨大的应用潜力。此外,本发明所涉及的制备方法简单、所选用的原料易得、实验设备简单、实验周期短且工艺流程易于控制。
本发明公开一种可精密实时可控的压实装置,具有由伺服电机驱动,滚珠丝杠传动前后移动的压实辊;同时压实辊通过弹簧作用,实现前后方向上的被动移动。当碳纤维由碳纤维复合材料铺丝头经压实辊下方传送至模具表面后,控制压实辊与模具表面接触,由压实辊将预浸纱与模具贴合固化。压实辊的压实力由弹簧变形量得到,通过激光式位移传感器测量弹簧变形量,反馈至控制器,通过PID单位负反馈控制方法控制,控制压实伺服电机驱动滚珠丝杠转动,调节弹簧的压缩量,压实辊输出恒定压实力。本发明可精密实时可控的铺丝压实装置,控制方式简单,降低加工成本,可避免压实力突变的情况,受力更均匀,适应碳纤维各种角度铺放。
本发明公开了一种成品组装式实体围墙,包括墙垛模块、墙体模块、立柱模块、压顶模块,上述各个模块上均设有连接部件;且各个模块的尺寸和形状均采用规格化设计,根据待组装围墙的大小,相应模块通过连接部件组装固定。还包括立柱基础模块和垫层。上述各个模块可采用传统的钢筋混凝土预制、复合材料或者塑料塑胶材料等制成。应用中,可以仅立柱采用立柱模块组装而成,围墙墙体采用人工砌筑。也可以与栅栏结合形成透空围墙。还可以与施工围挡板结合作为施工临时围墙使用。本发明可拆卸后重复利用,大大缩短工程施工成本和施工工期,节省工程造价,节省人力成本。
本发明涉及一种秸秆纤维可降解发泡材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。该包装材料以重量份计由下列组份组成:秸秆40‑100份,促进剂20‑40份,有机发泡剂20‑30份,交联剂60‑80份,分散剂40‑60份。其加工工艺如下:秸秆的粉碎;秸秆粉末的碱化;碱化后秸秆粉末的干燥;促进剂的混合;所有配料的混合;成型可得秸秆纤维可降解发泡材料。本发明将制得的绿色无公害秸秆纤维可降解发泡材料应用于泡沫厕所的发泡装置中,利用具有一定润滑性和密封性的泡沫对人类排泄物进行冲排。既实现了废弃农业资源的再利用,又节约了用水量,阻隔了厕所异味,从而改善厕所环境。同时,废弃的发泡材料具有良好的生物相容性,可与禽畜粪便共混堆肥,进行进一步的资源化利用。
本发明涉及光催化材料技术领域,针对氮化碳材料的光电转化效率不高的问题,提供了一种氮化碳/贻贝壳非金属复合微纳米光催化材料的制备方法,将贻贝壳微纳米材料在室温下与氮化碳的前驱体按质量比(0.02‑0.3):1混合均匀,再经过煅烧处理得到氮化碳/贻贝壳复合微纳米光催化材料。本发明的贻贝壳与氮化碳接触紧密、复合均匀,形成良好的复合材料;该氮化碳/贻贝壳复合微纳米光催化材料的光催化活性和对有机污染物的吸附、降解能力得到了提高;制备方法简单、绿色环保、易规模化生产。
本发明公开了一种纤维增韧氧化铝陶瓷的制备方法,包括以下步骤:采用压制成型或注浆成型的方式向陶瓷粉体中加入纤维素纳米纤维;经上述成型后的坯体进行分段干燥制得纤维素纳米纤维改性陶瓷坯体;将纤维素纳米纤维改性陶瓷坯体在惰性气氛下经1500~1700ºC且升温速率3~5ºC/min烧结得到纤维增韧氧化铝陶瓷。本发明提出的纤维增韧氧化铝陶瓷的制备方法,通过气氛烧结的方式使纤维素纳米纤维经高温热解后在氧化铝陶瓷基体内部引入碳源,并通过外加硅源的方法在氧化铝陶瓷内部原位合成碳化硅纤维,得到碳化硅纤维增韧的氧化铝陶瓷,克服了混料制备过程中成品纤维易损伤断裂的问题,而且简化了复合材料的生产流程。
本发明提供一种刚性气凝胶异形构件型面检测方法,步骤1:按照气凝胶异形构件设计一套带有至少两个基准孔和一个基准平面的模具工装;步骤2:将抽真空孔通过真空气管连接真空罐再连接真空泵,将模具固定在真空检测台上,用气凝胶粉末将模具下表面和真空检测台密封好;步骤3:将待检测的气凝胶异形构件自然放置在模具上表面,四周对齐;步骤4:打开真空泵,用手向下压所述气凝胶异形构件,待真空泵压力表压力抽至‑0.05MPa时,用塞尺检查气凝胶异形构件与模具无间隙;步骤5:对型面进行检测,得到被测构件的型面偏差。本发明是一种方便、快捷、准确的检测方法,适用于航空航天用刚性气凝胶隔热复合材料异形构件型面检测。
本发明属食品安全以及吸附剂技术领域,提供一种多氨基壳聚糖‑玉米粉复合磁性展青霉素吸附剂及其制备方法和在污染展青霉素果汁中的应用。以玉米粉为原料,将玉米粉结合于壳聚糖和Fe3O4磁性颗粒上,制备成球形复合材料,用戊二醛溶液交联,再采用三乙烯四胺进行氨基改性,即得多氨基壳聚糖‑玉米粉复合磁性展青霉素吸附剂。制备的吸附剂为1.5‑2.6 mm的球状颗粒,具有良好的分散性、机械强度、酸稳定性,在外界磁场作用下能快速分离,可生物降解,对环境友好;同时对展青霉素具有极高的吸附能力,还可循环利用,极大地节约了使用成本,可广泛应用于果汁中展青霉素的脱除,易于操作,绿色安全,可实现工业化生产。
本发明公开了一种基于埃洛石纳米管/壳聚糖复合骨架的绿原酸肠溶缓释微球,它是由埃洛石纳米管/壳聚糖复合微球骨架及肠溶包衣层制成。本发明以壳聚糖/埃洛石作为复合材料,通过乳化交联法制备壳聚糖/埃洛石微球,通过微球肠溶包衣避免胃排空和胃内容物对药物释放的影响,利用埃洛石纳米管的吸附性能,减慢绿原酸在体内的释放,利用壳聚糖选择性被结肠部位菌群降解的特性增加绿原酸在结肠部位的释放,提高了绿原酸的生物利用度。
本发明涉及一种铁硅磁粉芯材料及其制备方法,该复合材料为将铁粉、少量硅粉、超细Fe3O4、Mn‑Zn铁氧体颗粒与合适的粘结剂混合均匀,采用新型粉末冶金技术制备出环形材料,将粘结剂脱除后高温退火烧结,得到高致密、高性能的软磁材料。该材料以铁粉为主体,加入的纳米级颗粒在不影响铁粉磁性能的前提下,对材料磁性能进一步提升。与现有相关产品相比,本发明具有加工灵活、磁学性能高、产品致密度高等优点。
本发明提供了一种3D打印制备高复合孔隙率骨支架材料的方法,属于增材制造(3D打印)领域。本发明基于3D凝胶技术和造孔剂法,首先将廉价的造孔剂和陶瓷粉混合均匀,结合凝胶体系配置出适合打印的低粘度、高固含量的料浆,利用3D凝胶打印制备出具有宏观可见孔隙的胚体,再通过干燥、脱脂、烧结,造孔剂分解、氧化排入空气,形成微观的孔隙,最后制备得到高孔隙率的骨支架复合材料。本发明可以精确控制宏观孔隙的大小、形状和分布,实现了低成本高复合孔隙率骨组织支架材料的制备,工艺简单,成本较低。
本发明涉及一种聚二甲基二烯丙基氯化铵改性的磁性氧化石墨烯复合吸附材料及其制备方法,本发明通过聚二甲基二烯丙基氯化铵对磁性氧化石墨烯进行改性,聚二甲基二烯丙基氯化铵通过静电作用负载在磁性氧化石墨烯的片层之间和表面,聚二甲基二烯丙基氯化铵负载在磁性氧化石墨烯的片层之间对磁性氧化石墨烯的层间距进一步扩大,增大了复合材料的吸附效果,同时聚二甲基二烯丙基氯化铵的正电作用对磁性氧化石墨烯实现“电性反转”,从而与六价铬进行静电作用,两方面大大加大了废水中六价铬的处理效果。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种具有抗冲击性能的液晶聚酯树脂复合物及其制备方法。本发明所提供的液晶聚酯树脂复合物,按总计100重量份计,包括如下重量份组分:全芳香族液晶聚酯树脂55~80份;反应性乙烯共聚物3~5份;填料为余量;所述反应性乙烯共聚物为乙烯和缩水甲基丙烯酸甘油酯的共聚物。与现有技术相比,采用反应性乙烯共聚物对该全芳香族液晶聚酯树脂进行改性,提高了本发明液晶聚酯树脂复合物的韧性和耐冲击强度。
本发明提供一种石墨稀导电油墨复合材料,其主要配比(按质量百分比)包括石墨烯1~40 wt%;树脂基连结材料10~60 wt%;助剂10~30 wt%等。根据本发明提供的实验方法可以大批量的制备石墨烯导电油墨。本发明得到的导电油墨具有高的导电系数、良好的韧性、压模型能和抗冲击性能。本发明克服了传统导电油墨的污染环境以及成本发明高的弊端,有望于大规模商业化生产。
本发明公开了电缆料技术领域的一种环保安全型防火电缆料,该阻燃耐火材料组成为:PVC:100~120份;玻璃纤维:18~35份;脱模剂:0.8~2份;阻燃剂:15~20份;紫外线吸收剂:8~15份;抗氧剂:15~20;抑烟剂:2~4份;填充材料:15~25份,本电缆料具有阻燃性的同时使电缆料在成型外置的过程中,老化速度降低,提高使用寿命,延长替换周期,便于环保,且碳酸钙、聚苯乙烯和聚乙烯醇的复合材料选用,安全环保,使电缆料造价降低,易于推广。
本发明公开了一种聚砜树脂基碳纤维悬浮液上浆剂及其制备方法。聚砜树脂基碳纤维悬浮液上浆剂组分由聚砜树脂粉末、聚丙烯酸钠、聚乙烯醇和去离子水组成。按照固体组分的总质量为100%计,其中,聚砜树脂粉末65~75wt%,聚丙烯酸钠10~15wt%,聚乙烯醇15~20wt%。本发明所制备的上浆剂用于制备碳纤维,所制备的上浆碳纤维适用于聚砜树脂基复合材料用碳纤维织物、预浸料等中间体,耐温性高,界面结合能力强。
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