本发明涉及有机‑无机复合材料技术,旨在提供一种具有核壳结构的ZIF‑8@细菌纤维素宏观三维复合膜的制备方法。包括:将细菌纤维素薄膜置于锌盐‑有机溶剂的混合溶液中,在溶剂热条件下进行配位反应;反应产物经清洗和冷冻干燥处理,得到干燥的产物片;浸入2‑甲基咪唑的醇溶液中进行反应,产物经清洗和冷冻干燥处理,得到产品。相比于传统ZIF‑8以无序的状态与BC复合,本发明所描述的方法可以得到具有严格核壳结构的ZIF‑8@BC复合物,且结构形貌可调。在优化ZIF‑8@BC的合成条件后获得的产物经后期退火处理,ZIF‑8层将变成厚度为几十纳米,具有电催化活性的氮掺杂多孔碳层,BC纤维将变成具有高电子传输性能的导电碳纤维,从而获得具有高催化性能的碳基电催化剂。
本发明公开了一种空间布材料的制备方法,属于复合材料技术领域,该制备方法对PE空间布的上、下表面分别进行烫平处理,然后再上、下表面同时上PU糊剂、烘干,然后将待贴合的薄膜与上糊后的PE空间布同时预热,并将薄膜与上、下表面分别贴合,得到空间布材料。该空间布材料的制备方法,克服了薄膜难与PE空间布贴合,且贴合后剥离强度不达标的问题,且贴合后的剥离强度能够达到150N/5cm以上,使得所得空间布材料制作成的产品可承受更高的气压,且制备方法可用于贴合TPU薄膜,也可用于贴合PVC薄膜,且仅经过一次上糊,且生产效率高。
本发明提供了一种Zr基合金表面梯度ZrC涂层的制备方法,包括:将Zr基合金嵌入具有盲孔的石墨基体的盲孔中,然后进行烧结,得到Zr基合金表面梯度ZrC涂层。本发明采用微压内嵌法,通过石墨基体的纵向盲孔结合常压烧结扩散法使得C扩散进入Zr基合金棒进行原位反应生成ZrC,梯度ZrC涂层均匀包覆Zr基合金表面。本发明提供的方法所形成的不同成分的梯度ZrC涂层每一层均匀分布,结合良好,无明显裂纹,有利于提高复合材料力学性能,特别是高温性能。本发明提供的方法简化了工艺过程,操作简单无污染,条件可控,成本低,可大批量生产。本发明还提供了一种Zr基合金表面梯度ZrC涂层。
本发明提供制备含结晶水硫酸钴/氧化还原石墨烯复合物的方法,属于材料科学技术领域,包括以下工艺步骤:1)在室温下合成ZIF‑67;2)向ZIF‑67溶液中加入GO形成分散均匀的ZIF67/GO混合溶液;3)向ZIF67/GO混合溶液中,滴加硫代乙酰胺(TAA)进行预硫化处理;4)预硫化之后的溶液转入反应釜中进行水热反应;5)对水热反应结束后得到的产物进行清洗、冷冻干燥。该方法将ZIF‑67作为前驱体与石墨烯进行复合,TAA作为硫源,在不添加硫酸,硝酸等具有强腐蚀剂和氧化剂的前提下成功实现了纯相含结晶水硫酸钴/氧化还原石墨烯复合材料的制备,工艺流程高效、稳定、可控,成本远低于常规的含结晶水硫酸钴的制备方法,在超级电容器、电池,催化等储能领域具有广泛的应用价值。
本发明公开了一种具有生物活性的图案化细菌纤维素复合膜及制备和应用,涉及生物医用高分子复合材料技术领域。制备方法为将具有图案结构的模板倒置于能合成细菌纤维素的细菌培养液中,培养一段时间后,得到具有图案结构的细菌纤维素膜;然后浸渍到天然高分子活性材料溶液中,使所述具有图案结构的细菌纤维素与所述天然高分子活性材料通过氢键作用力复合,得到具有生物活性的图案化细菌纤维素膜。该复合薄膜能够快速诱导皮肤组织再生并减少瘢痕形成,且制备方法简单、绿色环保,可以规模化生产,在皮肤损伤修复中具有良好的应用前景。
本发明提供一种负载镍铁的碳纳米纤维催化剂、制备、应用及其测试方法和系统,制备包括:将镍源和铁源溶于有机溶剂中得到第一中间产物;将聚丙烯腈添加到第一中间产物中形成第二中间产物;将第二中间产物进行静电纺丝得到聚合物膜;将聚合物膜进行后处理形成负载镍铁的碳纳米纤维催化剂。本发明通过静电纺丝技术制备负载镍铁碳纳米纤维复合材料,通过静电纺丝设计结合后处理最终得到需要的负载镍铁的碳纳米纤维催化剂,本发明克服催化剂传统制备方法的复杂工艺,该静电纺制备方法制备的催化剂纤维直径可控、比表面积大、孔隙率高,金属纳米颗粒均匀分布在碳纤维上,呈现出优于商业RuO2的电催化性能。
本发明公开了一种耐磨低噪音PC/ABS合金及其制备方法和应用,PC/ABS合金由以下组分按重量份组成:PC树脂30‑69份,ABS树脂20‑64份,聚四氟乙烯5‑10份,相容剂5‑10份,抗氧剂0.4‑1份,润滑剂0.4‑1份;本发明还公开了PC/ABS合金的制备方法以及其在汽车内饰材料中的应用。本发明选用聚四氟乙烯作为改性剂添加进PC/ABS合金材料中制备得到具有耐磨和降噪双重效果的复合材料。同时为了保证其能够与PC/ABS合金很好的共混,选择相对分子质量在10‑30万之间的PTFE,提高了材料的耐磨和降噪的同时,保持了PC/ABS合金的力学性能。
本发明为一种基于三明治式静电纺丝薄膜的一体式柔性传感器及制造方法,其克服了现有技术中存在的金属和半导体材料制备的传感器柔韧性差、制备工艺复杂的问题。本发明一体式柔性传感器由柔性复合材料组成,柔韧性好,制备工艺简单。本发明包括上导电层和下导电层,上导电层与下导电层之间为绝缘层,上导电层、下导电层和绝缘层采用复合薄膜,复合薄膜包括柔性基体,MXene和银纳米线作为导电组分分散于上导电层和下导电层的柔性基体中,上导电层和下导电层的表面引出至少一条电极。制造步骤包括:(1)MXene和银纳米线的制备;(2)柔性基体液的制备;(3)静电纺丝前驱液的制备及其静电纺丝;(4)三明治型一体式柔性传感器的组装。
本发明属于生物复合材料制备技术领域,具体涉及一种钢材表面具有一定保护性的涂层及其制备方法。涂层溶液为硼酸‑硼酸钠缓冲溶液和贻贝粘蛋白原液的混合溶液。本发明制备方法简单,涂层与钢材基体结合性较好且对钢材基体具有较好的保护作用。为保持贻贝粘蛋白原液性能稳定,其通常置于酸性环境中保存,使用硼酸‑硼酸钠缓冲溶液将贻贝粘蛋白原液环境由酸性调节至碱性,在合适的缓冲溶液与贻贝粘蛋白原液配比下可以实现贻贝粘蛋白在钢材基体表面的固化并形成具有一定结合力及保护性的生物涂层,提高钢材在带水环境的使用寿命。
本发明涉及一种稳定性能优异的(Ta,Hf,Zr)C复合涂层的制备方法,其依次包括以下步骤:(1)在氩气保护手套箱内,配制并盛装TaCl5、HfCl4和ZrCl4混合粉末;(2)将基体样品放在沉积炉内,排除空气,再升温;(3)双温区气化炉放入混合粉末,设定低、高温区的加热温度;(4)通入H2、CH4,以及完全气化后的混合气体,在常压条件下沉积;(5)沉积完成后,关闭H2、CH4,以及沉积炉和双温区气化炉,降温取出样品。该制备方法能够精确控制反应源比例,且能保证与基体材料结合紧密牢固、稳定性能优异,适用于石墨、碳‑碳复合材料等超高温防护。
本发明涉及纳米复合材料和分析检测技术领域,具体讲,涉及一种负载有金属纳米颗粒的有序介孔碳的制备方法,其产品及应用。本发明的制备方法至少包括以下步骤:分别制备有序介孔碳和至少一种含有金属纳米颗粒的溶胶;对所述有序介孔碳进行正电荷改性处理,然后与至少一种含有金属纳米颗粒的溶胶混合,使金属纳米颗粒通过静电吸附作用与有序介孔碳结合,制备得到负载有金属纳米颗粒的有序介孔碳。本发明的制备工艺简单,制得的负载有金属纳米颗粒的有序介孔碳的介孔结构稳定、金属负载量高且均匀。
本发明公开了一种可吸附VOCs的EVA发泡材料的制备方法,包括以下步骤:1)活性炭分散;2)浸渍吸附:将开孔型EVA发泡材料浸渍于步骤1)得到的分散有活性炭的去离子水中,将EVA置于鼓风烘箱中烘干,形成EVA/活性炭复合材料。本发明的一种可吸附VOCs的EVA发泡材料的制备方法,通过对活性炭的氧化处理以及分散体系的完善,制备具有较高分散程度的活性炭分散体系;通过浸渍吸附的方式,使得每个泡孔骨架上均涂覆有活性炭,增加了其吸附气体的表面积,提高了吸附效率。
本发明属于纳米复合材料及其制备方法和应用领域,特别涉及一种海藻酸钠/芳纶纳米纤维复合膜及其制备方法和应用,包含以下步骤:(1)芳纶纳米纤维的制备;(2)海藻酸钠和芳纶纳米纤维在水溶液的溶解与分散;(3)海藻酸钠/芳纶纳米纤维复合膜的制备。本发明所提供的制备方法可以提高薄膜的疏水性、热稳定性、力学强度、紫外屏蔽性等。本发明制备的透明海藻酸钠/芳纶纳米纤维复合膜的热稳定性、疏水性、力学性能有较大提升,紫外透光率低于3%。这种热稳定性好、强度高、紫外屏蔽性能优异的透明海藻酸钠/芳纶纳米纤维复合膜可用于温度较高、紫外线较强、湿度较大的热带区域中医药、果蔬、肉类等包装领域。
本发明公开了一种碳纤维车顶帐篷,包括底座、顶盖和支撑结构,所述底座的底部设置有间隔分布的横向T型导轨扩展条,且所述横向T型导轨扩展条的底部安装有纵向T型导轨扩展条,所述底座通过纵向T型导轨扩展条安装于车顶,所述底座的内部安装有支撑结构,所述底座和顶盖的一端通过连接铰链呈铰接,且所述底座和顶盖的另一端通过锁止机构相连接。本发明使用碳纤维复合材料作为外壳和墙体材质,提高产品的抗紫外线耐热、抗冲击能力、抗压、耐磨、阻燃、隔音性能,从而提高产品的耐用性、安全性、舒适性和减轻产品整体重量;使用硬质合金材质制作墙体框架,框架可以轻松的对称折叠向内收起,使用方便安全。
本发明涉及复合材料储氢气瓶缠绕领域,具体提供了一种储氢气瓶的缠绕及固化工装。包括:缠绕组件,所述缠绕组件包括气瓶内胆、转接件及紧固拉杆,所述紧固拉杆穿过气瓶内胆轴向通过,所述转接件通过紧固拉杆固定在气瓶内胆两端;固化组件,所述固化组件包括固化炉及旋转电机,所述缠绕组件置于固化炉内,所述缠绕组件与旋转电机连接。所述旋转电机通过万向轴连接紧固拉杆。所述转接件材料为淬火钢。本发明提供了一种用于储氢气瓶的缠绕及固化的工装,该工装结构简单、质量轻,经测试与缠绕机、固化炉、旋转电机良好匹配,便于拆卸多次使用。
一种共挤出型抗菌功能无底涂消光薄膜及其制备方法,涉及预涂膜复合材料技术领域,包括膜体,所述膜体从上至下依次包括抗菌剂层、消光层、抗静电层、支撑层、附着剂层以及防粘连剂层,所述抗菌剂层的抗菌成分包括石墨烯及其衍生物、次氯酸钠、纳米银、氧化亚铜、氧化锌、聚六亚甲基双胍盐酸盐、聚六亚甲基胍盐酸盐、聚六亚甲基胍磷酸盐、有机硅季铵盐、牡丹花根皮提取物中的一种或多种,这种共挤出型抗菌功能无底涂消光薄膜具有良好的抗菌性以及抗污染能力。
本发明公开了一种造粒塔风机,各叶片安装在轮毂的外缘上,电机的输出轴穿并固定在轮毂的轴套内孔内,电机固定在不锈钢保护罩内;筒形风机机壳一端套在复合材料叶片和不锈钢保护罩的外端;固定在不锈钢保护罩外壁上的整流板另一端固定在风机机壳内壁上;在风机机壳的另一端内固定有多叶风门;两根进风管两端分别固定在不锈钢保护罩和风机机壳靠近多叶风门一端的风口Ⅰ上;两根出风管两端分别固定在不锈钢保护罩和风机机壳靠近叶片一端的风口Ⅱ上;不锈钢保护罩和风机机壳相对应的四个油管过孔相同的一侧安装两个进油管,另一侧安装两个出油管。本发明强度高,耐受压力大,防腐蚀能力强,实现了机械动力通风,生产和维护成本低。
本发明公开了一种用于固体推进剂的热收缩包覆层及其制备方法,采用线性低密度聚乙烯、三元乙丙橡胶、聚乙烯‑醋酸乙烯酯共混的橡胶弹性体中添加聚磷酸铵、白炭黑、钡酚醛树脂等多种阻燃剂制备出一种柔性包覆层,不仅具有较好的拉伸强度与断裂延伸率,在90℃‑100℃内能实现自动贴壁包覆;而且借助于添加的耐烧蚀、阻燃复合材料实现包覆层对推进剂的限燃、阻燃作用。
本发明涉及新型钢材加工制备技术领域,公开了一种用于提高不锈钢焊缝耐腐蚀性的活性焊剂,本发明以粘土为原料制备改性粘土复合材料,可以保障焊料与不锈钢金属之间形成过渡层,该过渡层不仅与不锈钢结合性能好,而且耐腐蚀性能强,所制备得到的活性焊剂可以显著提高焊缝质量,具有很强的去氧化能力,表面张力小,润湿性好,焊接后形成致密的保护膜,可广泛用于各种焊接方式,又可以防止焊料对于焊接不锈钢材料产生腐蚀,进而对于不锈钢的质量以及使用寿命有了显著的提升,对防止焊缝腐蚀、提高环境耐受性有着重要意义,能够适应各类焊接条件的要求。
本发明涉及一种高隔热性能的内置遮阳中空玻璃系统边框,涉及玻璃门窗的技术领域,包括支撑框架,所述支撑框架由铝合金材料制成,所述支撑框架靠近室内的一侧设置有隔热边框,所述隔热边框与所述支撑框架插接配合,所述隔热边框与所述支撑框架抵接,所述隔热边框由热传导率低的复合材料制成,所述支撑框架朝向隔热边框的一侧沿长度方向设置有安装条,所述安装条与隔热边框抵接,所述支撑框架与隔热边框之间形成有隔热层,还包括用于固定支撑框架与隔热边框位置的带卡槽的断热隔条。本发明具有提高玻璃外框的隔热性的优点。
本发明公开一种铝合金薄板大间隙对接的摆动激光填丝焊方法,包括如下步骤:先准备两块铝合金薄板,且在两铝合金薄板的对接面之间预留出间隙;在间隙上方设置激光头、送丝嘴和保护气喷嘴;并在间隙的焊接起始端预置第一引板,利用激光束在第一引板上形成熔池后,熔池引入间隙的焊接起始端;然后送丝嘴和激光头对应间隙并沿同一方向行进,铝合金焊丝经激光束加热熔化后填充整个间隙,完成对两铝合金薄板的焊接工作。由于预留间隙,整个焊接过程能够尽可能的减少激光束对铝合金薄板的熔化量,进而能够降低焊接接头的稀释率,减少冶金反应脆性相的产生,同时也能降低接头的气孔率,可实现常规铝合金、铝基复合材料及增材制造铝合金薄板的焊接。
本发明公开了一种高性能PVC塑料管材及其制备方法。所述的PVC塑料管材包含以下重量份的原料:PVC树脂100份、氯化聚乙烯10~20份、PA‑20加工助剂1~3份、MMA/S‑纳米蒙脱土复合材料10~20份、稳定剂3~5份、润滑剂1~2份、抗氧化剂0.5~2份、填料1~3份。本发明的PVC塑料管材具有较佳的耐冲击性能、耐热性能、耐压性能,以及良好的热稳定性及拉伸强度,塑化性能好,易于加工等优点,有效解决现有的PVC管材刚而不韧、抗冲击和抗开裂性能差,以及加工塑性差等问题,具有广阔的应用前景。
本发明涉及纸质餐具原料制备技术领域,尤其为一种纸质餐具加工用PLA覆膜及加工方法。本发明中,添加剂包括抗氧剂、润滑剂、增韧剂、纳米增强剂和相容剂,其中,抗氧剂、润滑剂、增韧剂的组合使用,可增强PLA覆膜的使用寿命,增加PLA覆膜的韧性,纳米增强剂为改性纳米氧化铝,可以作为相成核剂,使得PLA的结晶速率提高,从而提高了PLA的结晶温度和结晶度,改善PLA复合材料的力学性能,该PLA覆膜,具备易加工、高强度、高韧性的特点,同时,聚对苯二甲酸‑己二酸‑丁二醇共聚酯补足了PLA抗冲击力弱的特点,整体提高了PLA覆膜的性能。
本发明属于X射线成像技术领域,特别涉及一种三维纳米X射线显微镜专用样品的制备方法。该方法包括如下步骤:选择初加工方法制备初始样品;根据材料硬度选择砂纸,将初始样品打磨到粗糙度小于3微米;选择锋利度高的刀片,刀片边缘形貌为直线,能够切出直线度好的边,在初始样品上采取两刀法切取尖角样品;选择快干胶,将尖角样品粘在大头针或类似金属棒材一端,放置24小时后,进行三维纳米X射线显微镜不同空间分辨率和不同衬度的三维成像测试。本发明可以大大减小样品制备难度,满足不同材料50纳米空间分辨三维成像的需求。利用三维纳米X射线显微镜获得金属、陶瓷和复合材料等多尺度构筑非均匀材料内部更多的结构信息。
本发明提供了一种风机叶片防除冰加热控制系统,包括中控;所述中控连接控制有温度传感器、湿度传感器和结冰传感器,温度传感器、湿度传感器结冰传感器安装在风机机舱顶部;中控还连接控制有风道加热器,风道加热器安装在风机叶根前缘内壁上且紧靠叶片剪切腹板。本发明还提供一种风机叶片防除冰加热控制方法,包括叶片防除冰加热控制的两种工作模式及控制方法,能有效进行风机叶片的防除冰工作,还能防止温度超过叶片复合材料玻璃化转变温度60℃从而避免叶片加热的安全威胁。本发明采用温度传感器检测导风管出口叶片内壁最高温度构建叶片加热负反馈温度控制系统,通过无级调功器实现叶片内加热温度控制,控制效果好。
本发明涉及光电化学生物传感器领域,公开了一种用于毛油中磷脂检测的纳米棒阵列的制备及检测方法。首先采用一步水热法合成SnO2纳米棒阵列,然后,采用电聚合法制备了聚硫堇修饰SnO2纳米棒阵列光敏电极,采用交联法将胆碱氧化酶修饰在聚硫堇修饰的光敏电极表面,构建了SnO2纳米棒阵列/聚硫堇/胆碱氧化酶复合材料修饰光敏电极,以可见光作为激发光源,利用碘钨灯作为光源。通过光电流的变化表征毛油中的磷脂含量。本发明解决了目前基于色谱技术的毛油中磷脂检测方法中存在的样品前处理过程繁琐、仪器昂贵,操作复杂等缺点,提供了一种简便快捷、灵敏可靠的的分析检测手段,首次将纳米棒阵列光敏电极用于毛油中磷脂的检测。
本发明涉及一种新型防弹结构及制造工艺,包括底座和上盖板,所述底座包括蜂窝腔体、填充于蜂窝腔体中的剪切增稠液;所述蜂窝腔体上铺设纤维布,纤维布上放置加固板,所述上盖板与加固板粘接固定。本发明充分利用了剪切增稠液的吸能和耗能特性,在低速子弹冲击下,有明显的防弹作用。蜂窝结构和纤维布上层铺设的加固板进一步增强复合材料的防弹性能。
本发明公开一种用于锂离子电池的FeNiP/C@MXene复合负极材料的制备方法,包括将乙酰丙酮镍和硫酸亚铁铵溶解于乙醇,再将溶液加入至溶有表面活性剂和有机配体的N,N‑二甲基甲酰胺的溶液中,强力磁力搅拌后将溶液移入至高压反应釜中反应,离心分离,真空干燥,得到混合金属有机框架模板;将模板与预处理后的MXene材料混合搅拌,经过离心后获得Fe/Ni‑MOF@MXene前驱体;将前驱体在保护气氛下磷化煅烧后获得FeNiP/C@MXene复合材料。本发明中,磷化物在MOF内部结晶成核,中空碳壳为内部磷化物的体积变化提供了充足空间,最外层的MXene能限制电解液与磷化物的副反应,提高首次库伦效率。
本发明公开了一种红外隐形手套的制备方法,包括以下步骤:配置红外隔离乳液,静置待用;将手套芯套在手掌模型上,放入烘箱预热;将手掌模型浸入凝固剂中匀凝;将手掌模型浸入配置好的红外隔离乳液中匀胶;烘干后将手掌模型浸入气凝胶混合物中匀胶,并再次烘干;将手掌模型浸入聚乙二醇,第三次烘干;对手掌模型进行预硫、泡洗和硫化,去除手掌模型,获得手套产品。本发明采用多层浸渍方法制备红外隐形手套,在织物内胆表面浸渍一层橡胶基材,再在基材表面涂覆一层气凝胶与丙烯酸乳液共混改性的涂层,制造出基于橡胶基材表面涂覆气凝胶混合物的复合材料,最后涂覆相变材料聚乙二醇并进行烘干处理,制得的手套坚固、柔韧,且兼具红外隐形功能。
本发明公开了一种耐氧化的胶体电池隔板及其制备方法,由重量份如下的各组分制备而成:改性玻璃微纤维40‑60份、改性纳米二氧化硅20‑30份、改性聚氯乙烯30‑80份。本发明中,由于附着于玻璃微纤维表面的CNTs不仅可以填补纤维表面上的沟槽等缺陷,还可提高玻璃微纤维的弯曲性能、拉伸性能,同时碳纳米管在纳米二氧化硅的界面形成了良好的连接,有效提高了复合材料的力学性能,浮动催化法不同于传统的化学气相淀积法,它不需要催化剂的预沉积过程,而是催化剂和碳源气体同时进入反应室,直接在基底上生长碳纳米管,可在较高的程度上降低高温反应过程对玻璃微纤维强度的影响。
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