本发明涉及纳米复合材料技术领域,尤其涉及一种可见光吸收纳米阵列,其由呈周期性排布的纳米柱构成,所述的纳米柱之间具有固定结构周期,所述的纳米柱之间的介质为空气。本发明克服了现有技术中的可见光吸收器其光吸收波段较窄,导致其应用受到限制的缺陷,通过本发明中得到的纳米阵列能够有效用于构建周期频率可、调宽频可见光吸收器件,可用于研究等离子体吸收与结构内电磁场谐振模式之间的关系。
本发明公开了一种高硬度常温固化的地聚物金属防腐蚀涂料,包括以下组分:高强地聚物120‑180份,表面修饰氮化硼纳米片10‑20份,及界面增强剂6.12‑10.25份;所述高强地聚物包括硅铝质粉料35‑60份、碱激发剂70‑90份、活性增强相15‑30份;所述表面修饰氮化硼纳米片为表面经过修饰的氮化硼纳米片。本发明还公开了一种高硬度常温固化的地聚物金属防腐蚀涂料的制备方法。本发明的涂层中地聚物与活性增强相反应,形成具有较高密实度的高强地聚基体;氮化硼纳米片经过表面改性,在界面增强剂存在条件下与地聚物凝胶结合,从而形成高硬度的复合材料,大大提高了防腐蚀涂料的防腐蚀性能,制备方法简单。
本发明涉及复合材料成型技术,具体地说,是一种彩色光固化玻璃纤维筋的生产工艺,包括以下步骤:将纤维纱架上连续玻璃纤维经过穿纱板合股后通过装有光敏树脂和纳米颜料的彩色浸胶槽,将连续玻璃纤维束进行连续浸渍;在牵引设备的带动下,浸渍后的玻璃纤维束进入到第一光固化设备中进行初步光固化;在牵引设备的带动下,经过初步光固化的玻璃纤维束经过成型模具和缠绕装置挤出多余的光敏树脂形成筋材状材料;筋材状材料再牵引设备的带动下进入到第二光固化设备中进行再次光固化成型,形成最终的大直径连续玻璃纤维增强复合筋材材料;在牵引设备的带动下,大直径连续玻璃纤维增强复合筋材材料进入切割装置根据事先设定好的长度进行切割分装。
本发明涉及到一种环保坯布整理工艺,属于纺织制造技术领域。包括如下工艺步骤:坯布烧毛→水洗→冷堆→水洗→氧漂→染色→固色→水洗→烘干;其中冷堆工艺中采用退煮酶助剂;氧漂工艺中采用煮炼酶助剂,固色工艺为用冰醋酸调染浴Ph值至5.6‑6后,将固色后的全棉坯布进行去固色剂处理,处理温度控制在111‑115℃,处理时间30‑40分钟;退煮酶助剂,由下列重量百分比的原料制备而成:退浆酶3‑5份;亚麻脱胶酶10‑15份;中性纤维素酶0.5‑2份;乙基丙烯酸甲酯‑壳聚糖复合材料10‑15份;高效渗透剂3‑5份;蒸馏水63‑68.5份。本发明的目的在于提供一种环保坯布整理工艺,制备方法简单,制备得到的坯布环保性能高,工艺过程简单,生产成本低,采用的原料无毒无害,环保无污染。
本发明提供了一种纳米晶FeSiBCr磁粉芯的制备方法,属于软磁复合材料技术领域,本发明的纳米晶FeSiBCr磁粉芯由内部核为FeSiBCr软磁微粒,外层包覆有一层致密的SiO2的复合粉末通过热压烧结而成;该复合粉末的制备方法的具体步骤为:将FeSiBCr非晶粉末加入到由Tritonx‑100、正已醇、环已烷和去离子水组成的油包水型微乳液体系中至完全分散后,缓慢持续滴加正硅酸乙酯,滴加浓氨水调节pH,反应8h后用丙酮离心、清洗、收集后干燥,最后经热压烧结、线切割和去应力退火,即制备得纳米晶FeSiBCr磁粉芯。本发明的纳米晶FeSiBCr磁粉芯具有独特的结构使其拥有高的饱和磁感应强度、初始磁导率以及较低的矫顽力和损耗,可被广泛应用于各种中高频电子电器领域。
本发明涉及聚苯醚材料领域,公开了一种低分子量含氟聚苯醚,该含氟聚苯醚具有如式(1)的结构,其数均分子量在5000以下,分子量分布指数在3以下,氟原子当量在400μmol/g以上,羟基当量在300μmol/g以上。该低分子量含氟聚苯醚的制备方法为:将数均分子量在10000以上的聚苯醚、含氟多酚化合物和自由基引发剂在有机溶剂中再分配反应,反应结束后,后处理得到低分子量含氟聚苯醚。所得到的低分子量含氟聚苯醚与环氧树脂共固化,所得复合材料相比于不含氟的同类材料具有更低的介电常数、介电损耗因子和吸水率,更适于高频高速覆铜板的应用。
本发明公开了一种制备生物质珍珠贝材料的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:采用热磨法将纳米物质均匀地附着在生物质纤维上,以制备纳米物质‑生物质纤维复合材料混悬液;S2:采用冷冻铸造法将S1得到的混悬液生成层状仿珍珠贝结构基体混悬液;S3:将有机高分子材料浸渍至S2所得基体混悬液中,然后经过热压得到木质珍珠贝材料。本发明制备方法更为环保,制备出的仿贝壳样的仿生层状材料具有更高的机械强度、比强度,官能团赋予材料新的性能,用途十分广泛。
一种双温区管式炉制备锂硫电池正极片的方法,属于锂硫电池正极片制备方法技术领域,解决锂硫电池导电性差和循环过程中正极结构稳定性差的技术问题,解决方案为:通过化学气相沉积技术,以泡沫镍材质基片为基底,将甲烷在双温区管式炉的第一炉腔内高温分解,在基片上制备碳层作为硫的载体,再将硫化氢和二氧化硫经混气系统按比例混合后在双温区管式炉的第二炉腔内反应生成单质硫,在第一炉腔内将硫沉积至碳载体上,制得碳硫复合材料正极片。本发明在双温区管式炉内一步制备得到锂硫电池正极片,不使用粘结剂的条件下,将导电性较好的碳直接与泡沫镍基片紧密结合,制得的碳与硫颗粒细小均匀,降低了电极材料的接触电阻,提高了锂硫电池的性能。
本发明属于电子元器件技术领域,提供了一种基于紫外光波段的TiO2/SnO2气体传感器及制备方法。该TiO2/SnO2气体传感器包括气敏材料和叉指电极板,气敏材料涂覆在叉指电极板表面述气敏材料成分为二氧化钛和二氧化锡形成的纳米复合材料。本方法生产工艺简单,所得气敏材料具有对甲醛表现出较高的灵敏度和快速的响应、恢复,可用于甲醛气体传感器领域,同现有的传统加热式的气体传感器阵列技术相比,本发明可以使传感器在室温工作,减少敏感材料的老化问题,提高传感器的稳定性从而获得高灵敏度的新型气敏材料。
本发明涉及一种全钢载重汽车胎面配方。所述配方的原料组分按重量份数包括:天然橡胶70份~90份,杜仲橡胶10份~30份,饱和及不饱和脂肪酸锌混合物1~6份。所述杜仲橡胶为反1,4-聚异戊二烯。有益效果:本发明能有效提升杜仲橡胶胎面复合材料的卷曲能力,有利于轮胎成型过程中胎面贴合,可以适当增加杜仲橡胶在胎面配方中的使用比例,扩大杜仲胶能够在橡胶工业中应用用量,改善我国天然橡胶资源匮乏的情况,将我国特有且种植面积广易于推广的杜仲高效利用推广,解决杜仲胶无法在橡胶工业中广泛应用的问题,制备工艺简单,使用效果良好,利于推广。
本发明公开了利用一种纤维素纳米晶基复合材料制备自修复除醛水性涂料的方法,首先从微晶纤维素中提取出绿色、天然的纤维素纳米晶纳米材料,然后利用表面引发原子转移自由基聚合技术在纤维素纳米晶表面成功接枝了聚乙酰乙酸甲基丙烯酸乙二醇酯功能性聚合物(CNCs@PAAEM),以其为添加剂成功制备了具有较强自修复和除醛性能的水性涂料,在室内装修等方面具有较强的应用前景。
一种光反射空气磁场能量净化设备,包括能量机箱及置于能量机箱内的净化单元,所述净化单元包括能量光电模块、能量模块、闪光器,所述能量模块包括导流架,所述导流架上集成多个气流通道,气流通道内设有磁滤芯;每个滤芯包括磁套及设在磁套内的永磁铁组,永磁铁组通过固定架固定;所述永磁铁组的外表涂设有具有磁性半导体功能的纳米复合材料层;所述能量光电模块包括对称集成设置在导流架两侧的两个导流框,每个导流框的底部均开设有多个通槽,导流框的内底设有反射组件,反射组件包括反射板,反射板的边缘环设有灯管,闪光器给灯管供电,灯管带电后光束照在反射板上,反射板将光反射到导流架上的空间内。
本发明公开了一种可见光三层波浪内衬多彩光纤及其制造方法,该多彩光纤由外部的氟单体甲基丙烯酸‑2,2,2‑三氟乙酯聚合物与气泡复合材料的套壳、中部的聚甲基丙烯酸甲酯与玻璃渣粒复合的中间层和内部的芳香族聚碳酸脂芯材组成,套壳与中间层第二分层面的纵截面呈正弦波状;中间层和芯材第一分层面的纵截面呈锯齿状;本光纤应用时光线以一个齿形论光线传播路线为从阴坡面与齿根连线结合处向阳坡面与齿根连线结合处单向传播。本发明的多彩光纤适用于混合光源、无需滤镜自然色散、色彩炫丽多变、可随光纤位移自然变光。
本发明公开了一种汽车外门拉手用玻纤增强改性尼龙,该复合材料由以下重量份的原料组成:PA6(65‑80)份、玻璃纤维(8‑14)份、环氧树脂(5‑10)份、苯乙烯系热弹体(0.1‑0.8)份、改性聚醚醚酮(2‑6)份、增韧改性剂(0.5‑2)份、热稳定剂(0.1‑0.3)份、成核剂(1‑3)份、光稳定剂(0.1‑0.3)份,采用此配方原料制备出一款具有耐强酸强碱、具有低温韧性、耐疲劳性强、尺寸稳定性好的汽车外门拉手用玻纤增强改性尼龙。
本发明属于抗霾建筑材料的技术领域,提供了一种建筑用抗雾霾功能防水卷材及制备方法。该方法由PVC树脂、增塑剂DOP、钙锌热稳定剂、环氧大豆油、填料碳酸钙、抗氧剂、光稳定剂组成卷材层原料,由乙烯‑丙烯‑辛烯共聚物、三维纳米氧化锌/二硫化钼颗粒、抗氧剂、光稳定剂组成抗霾层原料,采用双层共挤工艺制得建筑用抗雾霾功能防水卷材。与传统方法相比,本发明的制备的防水卷材,通过在复合卷材中添加三维纳米氧化锌/二硫化钼复合材料,赋予了防水卷材优异的抗雾霾效果,并且制备工艺简单,且施工方便,可轻易实现大面积的除霾。
本发明公开一种基于搅拌针的搅拌摩擦挤出装置,底座上设置有模具组件、挤压组件和升降组件,模具组件包括模具、盖板,模具和盖板之间设置有进料槽,进料槽中设置有预制体,进料槽与模具搅拌区相通,底座对应模具底部的模具出口设置有空腔;挤压组件包括箱体、转动设置在箱体中的水平的第一丝杆、移动滑块及第一驱动装置,移动滑块上设置有正对进料槽的挤压杆;升降组件包括支架、第二丝杆、滑块及第二驱动装置,滑块上固连有主轴箱,主轴箱上设置有能够驱动主轴转动的第三驱动装置,主轴的底端连接有正对模具搅拌区的搅拌头,搅拌头上设置有搅拌针。本发明基于搅拌针的搅拌摩擦挤出方法及装置实现了对复合材料的充分的搅拌、混合并挤出成形。
本发明提供一种混杂中空玻璃微球的储氢用活性碳纤维毡及其制备方法和应用,属于储氢用混杂复合材料技术领域。本发明提供的混杂中空玻璃微球的储氢用活性碳纤维毡,包括:活性碳纤维毡基体;复合在所述活性碳纤维毡基体上的树脂基多孔碳涂层;以及,掺杂在所述树脂基多孔碳涂层中的中空玻璃微球。本发明制备得到的混杂中空玻璃微球的储氢用活性碳纤维毡储氢容量控制在10‑45%范围内。本发明提供的混杂中空玻璃微球的储氢用活性碳纤维毡将多种储氢方式进行有机结合,有效提高储氢装置的可循环利用和降低成本并提高储氢效率,因此具有良好的实际应用之价值。
本公开提供了一种用于航空发动机风扇叶片的制造方法,包括:步骤A:进行镂空金属骨架的外形加工;步骤B:在镂空金属骨架上进行纤维编织或铺缝,得到复合固化核;步骤C:在复合固化核表面铺覆预浸料铺层,调整叶片的叶型和尺寸;步骤D:采用层间加强法,对预浸料铺层的层间以及预浸料铺层和复合固化核间进行强化结合;步骤E:采用热压罐进行二次固化,形成叶片的外壳。本公开制造出的复合材料风扇叶片重量轻,能够经受鸟撞冲击,结构更加坚固,不易出现层间分离的现象,满足航空发动机风扇叶片复材化的严苛要求。
本发明涉及一种飞秒激光制作数字图像相关方法中微观散斑的方法及系统,属于微观变形测量技术领域。使用飞秒激光在待制作样品表面刻蚀微观散斑。刻蚀的微观散斑跟随待制作样品变形移动,可作为数字图像相关测量的信息载体,从而测量出待制作样品在载荷下的位移、应变等信息。本发明刻蚀的微观散斑能够达到微米级,适用于测量微观变形,刻蚀深度不超过2μm,对待制作样品性能影响小,微观散斑能够在高温下不失效,本发明方法适用于金属材料、陶瓷材料、有机材料和复合材料等绝大部分材料,刻蚀过程自动控制,效率高。
本发明公开了一种透明尼龙材料,它是由下述重量份的原料组成的:尼龙1012 130‑150、聚苯并咪唑1‑2、硫化亚锡0.1‑0.3、甘油酸钙盐0.1‑0.2、三羟甲基丙烷7‑9、碳酸5‑6、催化剂0.01‑0.02、1,6‑己二醇18‑25、气相二氧化硅4‑7、聚山梨酯0.6‑1、三亚甲基碳酸酯30‑40,本发明的复合材料,通过高强度的聚碳酸酯改性,品质更高,应用领域更广。
本发明公开一种户外用共挤木塑地板的加工方法,步骤简单,木塑复合材料具有耐用,寿命长,具有类似于土木质外观,硬度高;具有优良的物性,比木材稳定性好,不会产生裂缝、翘曲、无木材竹疤、斜纹,加入着色剂、覆膜或复合表层可制成色彩绚丽的各种制品;采用静电喷涂抗腐蚀涂层增加了木塑地板的抗腐蚀性。
一种硅炭负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,包括如下内容:(1)将硅基纳米颗粒加入氧化石墨烯的水分散液,然后搅拌混合,将混合液进行喷雾干燥,然后在惰性气氛下高温炭化得到石墨烯包覆的纳米硅复合材料;(2)将石墨烯包覆的硅纳米材料、石墨和粘接剂进行高固含量捏合搅拌,然后将三者的混合物再一次进行喷雾干燥,然后进一步在高温惰性气氛下炭化处理,得到石墨和石墨烯包覆硅碳二次颗粒。本发明通过在纳米硅基材料表面包覆一层石墨烯,改善硅基材料本身的导电性同时抑制硅负极在充放电过程中的体积膨胀;然后通过对石墨烯包覆硅碳负极、石墨和粘接剂原位复合,形成硅炭石墨二次颗粒,改善电池动力学性同时进一步降低体积膨胀。
本发明公开了一种含氟废水复合除氟剂及其制备方法与应用。该复合除氟剂为:腐植酸‑CaO‑聚合氯化铝‑水的复合材料。制备方法为:(1)将腐植酸溶于饱和氢氧化钙溶液中,搅拌均匀;(2)在搅拌的同时加入聚合氯化铝;(3)调节PH值,然后进行固液分离;(4)将分离出固体进行洗涤、烘干,粉碎后得到含氟废水复合除氟剂。其应用:将制备的复合除氟剂加入含氟废水处理装置中,充分搅拌,使复合除氟剂与氟离子发生反应,加入1‰浓度的阴离子型聚丙烯酰胺溶液至泥水分离明显,静置后检测上清液氟离子含量。
本发明公开了一种层状双氢氧化物复合吸附材料采用将层状双氢氧化物纳米材料与传统吸附材料如活性炭、陶粒滤料等复合,利用层状双氢氧化物材料的阴离子吸附特性和传统吸附材料本身的吸附能力,实现同时吸附水中阴离子和阳离子污染物;纳米材料复合宏观吸附材料,增强了纳米材料的稳定性,能够充分利用其吸附位点,同时方便回收,避免二次污染;层状双氢氧化物具有较好的生物相容性,复合材料自身可附着生长微生物,形成生物膜,实现原位去除污染物;层状双氢氧化物具有“记忆效应”,使用一段时间后的复合吸附材料经一定温度煅烧,再投加到水中,即可恢复其吸附能力。
本发明公开了玄武岩纤维热塑性复合板,包括下层玄武岩纤维和下热塑性树脂基体,所述下层玄武岩纤维复合固定在下热塑性树脂基体的下端外侧上,通过四个步骤进行制备,而且采用机械进行制备,从而提高了制备效率,也减轻了人员的劳动强度,而制备的热塑复合板材结构的可设计性强,从而便于进行制备操作,使得使用的时候更加的便利,而采用热塑性预浸料基材为原材料进行叠加复合,这样制备的热塑性复合板提高了复合材料的强度和刚度,也增强了纤维之间传递载荷,使得整体不易损坏,从而具有很好的可回收利用性,使得具有很好的环保性,并且可以很好的用做集装箱、冷冻箱、高端装饰石化工程领域的使用,使得满足市场竞争需要。
一种用于污染物吸附的钴掺杂多孔ZnO的制备方法,包括步骤如下:(1)将乙酸锌、乙酸钴与碳酸氢铵混合得到碱式碳酸锌钴复合物,干燥;(2)将步骤(1)得到的混合物煅烧,得钴掺杂多孔氧化锌复合材料。该方法利用直接沉淀法,将过渡金属钴掺杂在氧化锌晶格中,制备了钴掺杂氧化锌复合物多孔纳米片,提高了纯氧化锌的吸附性能,并拓展了氧化锌的光吸收范围。该材料可用于染料污水的净化吸附及光催化降解,材料合成方法绿色简便,成本低,是一种可规模制造和应用的工艺。
本发明公开了一种聚合物无机纳米复合粒子及其制备方法。该方法包括:将二氧化硅纳米颗粒水溶胶与水混匀,调节pH值为3.2‑8.5,得到二氧化硅溶液;将甲基丙烯酸甲酯、过硫酸钾溶液加入二氧化硅水溶液中,混匀,得到混合液,在搅拌状态下往混合液中通入惰性气体,升温,进行聚合反应,得到聚合物无机纳米复合粒子。本发明提供的聚合物无机纳米复合粒子的制备方法是一步法,避免传统方法工序复杂,难以控制的弊病。该方法操作简单,聚合时无需外加乳化剂,能够通过调节反应的pH值改变纳米复合粒子的形貌,合成的无机粒子附着在聚合物表面的纳米复合粒子中,能够增强聚合物的力学性能,使得无机‑有机复合材料应用更为广泛。
本发明公开了一种有效防治肿瘤术后复发和转移的抗癌组合物,属于免疫技术领域。本发明的抗癌组合物包括环磷酰胺、aPDL1抗体和纤维蛋白水凝胶递药系统,所述的纤维蛋白水凝胶递药系统包载所述的环磷酰胺和aPDL1抗体。本发明中纤维蛋白水凝胶装载的CTX和aPDL1抗体复合材料可以通过持续降低肿瘤中的Treg数量和比例,协同抑制肿瘤细胞表面的PD‑L1功能,增强肿瘤细胞中的效应T细胞浸润,激活免疫,达到抑制甚至完全消灭肿瘤的作用。本发明可为预防肿瘤术后复发提供新的药物载体组合。
本发明属于陶瓷材料连接技术领域,提供了一种用于陶瓷材料的快速连接方法,采用Ti3SiC2系列材料作为高温中间层材料,将中间层原料和陶瓷材料按照陶瓷材料、中间层原料、陶瓷材料方式装配入石墨模具,采用放电等离子烧结技术实现陶瓷材料的原位反应快速连接,在连接碳化硅陶瓷时,取得了良好的连接效果,高温中间层材料可以用来直接连接陶瓷材料及陶瓷基复合材料,不需要在连接前对陶瓷材料表面进行表面预镀膜或其它改性处理,采用此高温中间层材料连接的陶瓷材料,连接强度高且高温性能稳定。采用此连接方法,可以实现Ti3SiC2系列中间层材料合成与陶瓷材料连接一步完成,连接工艺简便、快速、易操作。
本发明属于超级电容器领域,具体涉及一种超级电容器用炭质泥岩与木质素复合活性炭材料的制备方法。先对常见建筑不良填料炭质泥岩与木质素的复合材料进行预处理,去除里面的杂质,然后采用高温煅烧获得初步的炭材料,最后在硝酸溶液中进行活化处理,获得具有良好超级电容特性的炭质泥岩与木质素衍生的活性炭材料。在其制备过程中,原材料廉价易得,成本低、简单易行,并且无模版和无表面活性剂。所制备的活性炭材料超级电容器电极具有较高的比容量和良好的循环稳定性,最大比容量可达155.6F·g‑1,将其组装成对称型超级电容器,循环5000次之后,库伦效率保持100%,容量保持40F·g‑1以上。
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