本发明公开了一种壳聚糖季铵盐季鏻盐衍生物及其制备方法与应用,属于生物质有机高分子复合材料技术领域。通过先将壳聚糖和环氧基季铵盐通过开环反应,制备壳聚糖季铵盐,再将所述壳聚糖季铵盐与羧基季鏻盐通过酰胺化反应,制得壳聚糖季铵盐季鏻盐衍生物。本发明通过对壳聚糖进行双改性(季铵盐改性、季鏻盐改性),制得了壳聚糖季铵盐季鏻盐衍生物具有永久正电荷,增加了壳聚糖的抑菌性、抗氧化活性和水溶性。
本发明公开了一种具有潜伏期的快速固化纤维预浸料的制备方法,涉及预浸料技术领域,针对现有的预浸料的制备方法不佳的问题,现提出如下方案,其包括以下各组分的质量百分比:主料:30‑50%,纤维织物:50‑70%,所述主料包括树脂料、固化剂料及促进剂。本发明所提供的具有潜伏期的快速固化预浸料的制备方法合理,所得材料经固化成型后具有机械性能、耐腐蚀及耐疲劳性能,玻璃化温度达130℃以上,可用于汽车、船舰、航空航天等高性能复合材料。
本发明公开了一种基于动态共价键聚合物(vitrimer)与三苯胺衍生物协同作用的室温磷光材料及其制备方法,涉及有机室温发光材料领域。通过动态共价键的三维交联网络结构来限制三苯胺类分子的振动和转动,避免与氧气、水分等环境接触淬灭来达到纯有机室温磷光的目的,通过对三维交联网络的改性以及三苯胺衍生物的调控,实现磷光余辉时间的控制,并且由于动态共价键聚合物的热力学性能,使得该交联聚合物可绿色回收和循环利用。该复合材料制备简单,无需繁杂冗长的合成,适合大规模生产化和商业化,可在防伪、生物成像等领域应用与推广,在实际生活中具有非常大的应用前景。
本发明涉及一种多孔芳香骨架EPAF‑1材料和CL‑20@EPAF‑1复合含能材料及制备方法,以低成本的含能单体三聚氯氰和DABT为原料,合成得到以富氮杂环作为骨架的含能多孔芳香骨架EPAF‑1材料,随后与高能单质炸药CL‑20结合,获得高能量与低感度兼备的CL‑20@EPAF‑1含能复合材料,为新型高能低感含能材料的开发提供一个新的研究策略。
本发明涉及保温杯领域,具体的公开了一种内胆为钛钢的保温杯,包括内胆和不锈钢材质的外壳,内胆安装在外壳的内部,所述内胆包含有内层和外层,内层为金属钛层,外层为不锈钢层,外层朝向外壳,内层和外层一体连接,且外层的上端与外壳的上端连接。通过利用钛钢的复合材料作为内胆的原材料,并将金属钛层作为内胆的内壁与水和食品接触,更加安全放心,同时能节省金属钛的使用,降低了内胆的制作成本。提高了钛制保温杯的生产产能,提升了钛制保温杯的保温效果。使得钛制保温杯的生产工艺更加简单成熟。金属钛与水和食品接触,更加稳定健康。
一种低熔点氰基封端聚酰亚胺树脂单体及其制备方法,本发明涉及高性能热固性树脂及其制备领域。本发明要解决传统热固性聚酰亚胺关环后溶解性能较差,加工温度窗口窄的技术问题。方法:制备带有氨基和氰基的聚酰亚胺封端剂;获得氰基封端聚酰胺酸溶液;加入带水剂回流反应,析出沉淀,抽滤,干燥,完成该方法。本发明提供的低熔点氰基封端聚酰亚胺具有非常宽泛的加工温度窗口,可溶于多种低沸点溶剂,制备方法工艺简单、成本低、副产物少,适用于工业化生产。本发明提供的低熔点氰基封端聚酰亚胺树脂单体适用于多种加工成型方式,可用于复合材料树脂基体、胶粘剂和涂料等领域。
本发明公开了一种金属锂复合负极材料及其制备方法和应用,属于锂金属二次电池领域。金属锂复合负极材料由含金属锂的基底和涂覆在含金属锂材料上的聚合物电解质保护膜组成。制备时将聚合物电解质溶液涂覆于含金属锂的基底表面,溶剂挥发完全后在含金属锂的基底表面形成聚合物电解质保护膜。本发明中复合材料的制备方法简单,原料安全易得,成本低,易于规模化,所得到的金属锂复合负极材料应用于金属二次电池,可抑制锂枝晶产生,能有效提高电池的库伦效率和循环寿命。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体提供了一种硅基复合负极材料,包括内核、第一壳层和第二壳层,所述第一壳层包覆所述内核,所述第二壳层包覆所述第一壳层;所述内核包括硅碳复合材料;所述第一壳层包括无定形碳层;所述第二壳层包括导电聚合物层。同时,本发明还公开了上述硅基复合负极材料的制备方法和包括上述硅基复合负极材料的锂离子电池。本发明提供的硅基复合负极材料能够有效约束内核的体积膨胀,构建稳定的固液界面,形成稳定的SEI膜,提高锂离子电池的循环稳定性和倍率性能。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种具有中空结构的太阳能蒸发器及其制备方法和应用。本发明提供一种太阳能蒸发器,所述太阳能蒸发器的内部为中空结构,外部为具有两层结构的壳层,两层结构分别为多孔高分子骨架内层和光热材料形成的外层。本发明所得太阳能蒸发器在模拟太阳光(一个太阳光强:1KW m‑2)的照射下,蒸发速率最高值可以达到1.476kg m‑2h‑1,蒸发效率最高值可以达到92.9%。
本发明涉及一种玄武岩颗粒增强泡沫铝合金及其制备方法、应用,属于金属基复合材料技术领域。以玄武岩颗粒与铝粉为原料,通过高能球磨制备核壳结构的玄武岩/铝复合粉体材料;然后,以其为增粘剂,通过吹气发泡法制备玄武岩颗粒增强泡沫铝合金。玄武岩颗粒密度与铝合金相近,降低了其在铝熔体偏聚的可能;核壳结构的玄武岩/铝复合粉体材料,可以提高铝熔体与玄武岩颗粒界面结合性。该玄武岩颗粒增强泡沫铝合金具有强度高、制备工艺简单的特点,可实现工业化生产。
本发明公开了一种水泥毯施工辅助机,包括机架及设置在机架上的振动平台、振动机和电机,振动平台包括支撑板和传动带,支撑板安装在机架的上端,振动机安装在支撑板的底部,支撑板上安装有多个并行设置的传动辊,其中一个传动辊与电机的输出端相连,电机安装在支撑板的下侧,传动带涨紧绕设在多个传动辊上,机架的下端安装有四个轮子。本发明水泥毯施工辅助机结构简单、操作简便,可实现水泥砂浆的快速、高效填充,从而使水泥毯的施工更便捷,大幅提高水泥毯的施工效率,此外,通过本发明施工辅助机,在施工现场直接振动填充水泥砂浆的方式,有利于减小对水泥基复合材料的原料要求,可采用普通的水泥和砂子作为原料,从而进一步降低水泥毯的成本。
本发明公开了一种干式连接的装配式格栅地下连续墙,由预制墙体单元拼接构成,预制墙体单元横截面为空腔回字形构造,两侧设有通长的凹槽和预埋定位型钢,两端布置有锚固连接件;所述锚固连接件为开口空腔盒形,两侧与墙体纵筋锚固,连接端贯通并对应墙体预留孔道;竖向相邻的预制墙体单元通过高强连接钢筋对位拼接锚固连接件连接端锚固;横向相邻的预制墙体单元通过预埋定位型钢咬合,使得侧向凹槽拼接形成注浆孔后,填以微膨胀早强高延性水泥基复合材料。本发明安装快捷,防水性能好,抗弯刚度大,可兼做地下室外墙,有利于地下连续墙的工业化生产和施工。
本发明提供一种基于原位反应的铝基碳化硼增材制造方法,步骤包括(1)于真空条件下,将铝合金粉末铺设在激光选区,并发出激光束对该激光选区的铝合金粉末进行选区熔化,得到铝合金层;(2)于铝合金层上铺设单质碳和单质硼混合粉末,并发出激光束对单质碳和单质硼混合粉末进行选区熔化,通过原位反应实时生成碳化硼,得到碳化硼层,并且完成碳化硼层和铝合金层的层间熔合;(3)重复步骤(1)和步骤(2),直至完成所需产品。该制造方法工艺流程简单,获得的B4C颗粒均匀弥散分布在铝基体中的复合材料,用于乏燃料贮存格架材料或乏燃料转运容器时具有较高的临界安全性。本申请还提供一种基于原位反应的铝基碳化硼增材制造装置。
本发明提供一碳纤维增强复合材料层合板(CFRP)电流辅助铆接时的温度场轴向不均匀分布的理论预测方法,具体的说是对电流辅助作用下的连接域内铆钉温度的动态温升进行理论预测,发明考虑了铆接过程中,连接域中心产热温度与连接域边缘实际散热速率的差异而导致的温度轴向分布不均现象,并根据实际观测的结果以数学模型表征出铆钉温度的具体分布,同时对无穷大时间后的温度分布进行预测。本发明可用于预测电流辅助铆接时连接域内的动态温升和轴向分布情况,可预测出不易观察的铆钉中心处最高温度,进而指导电流辅助铆接工艺制定恰当的工艺参数,避免热损伤。
本发明提供一种治疗真菌性角膜炎的医用材料及其制备方法,包括以下步骤:S1:制备黄单胞菌发酵液;S2:将步骤S1的发酵液进行分离纯化,提取二氢嗜麦芽菌素;S3:分别配制二氢嗜麦芽菌素溶液A、磺丁基醚β环糊精溶液B、胶原溶液C;S4:将溶液A逐滴加入溶液B中,获得混合溶液Ⅰ,将混合溶液Ⅰ进行冷冻干燥,获得复合混合粉末;S5:将步骤S4获得的复合物粉末溶于水,获得溶液D,然后滴加胶原溶液C制成混合溶液Ⅱ;S6:将步骤S5中的混合溶液Ⅱ倒入模具中,于恒温恒湿环境下干燥,即得到本发明的医用材料。本发明复合材料能够实现热稳定抗真菌因子的负载,并在使用过程中于眼表释放,可用于医疗领域中真菌性角膜眼的治疗。
本发明涉及EVA复合材料技术领域,具体公开一种天然芳香环保型EVA复合发泡材料,由如下重量份数的组分制成:80~100份的橡塑基料,4~8份的发泡剂、0.5~1份的交联剂、0.5~0.8份的矿物油、0.5~1份的硬脂酸以及20~40份的改性薰衣草颗粒,所述橡塑基料含有40%~100%的EVA。本发明采用改性薰衣草颗粒,可有效控制薰衣草香气成分的挥发,达到香气效力持久,同时可增强发泡材料和制品的抗菌性能和除臭,具有除味、透气、提神醒脑、熏香兼驱虫等优点,可提高薰衣草利用率,减少废弃物的浪费和环境污染,绿色环保,适用于鞋底、鞋垫、瑜伽垫、爬行垫等生活用品和运动器材。
本发明公开了一种功能性石墨烯基纤维卫材,包括石墨烯纤维基底、胶原蛋白海绵层和创面修复层;胶原蛋白海绵层和创面修复层依次层叠复合在石墨烯纤维基底的内表面,胶原蛋白海绵层位于石墨烯纤维基底和创面修复层之间;石墨烯纤维基底包括TPU透气微孔薄膜和石墨烯纤维膜;TPU透气微孔薄膜位于石墨烯纤维基底的外表面;石墨烯纤维膜由石墨烯纤维纱线编织而成的薄膜状经编间隔织物;创面修复层为创面非织造敷料层。本发明采用TPU透气微孔薄膜和石墨烯纤维膜复合材料作为基底材料,利用石墨烯纤维的良好的弹性和刚度,使卫生材料具有良好的抗撕裂效果,同时抗菌性能好,透气性好,有助于促进创面愈合。
本发明涉及粘合剂技术领域,公开了一种高粘结性木塑铝板用粘合树脂及其一步制备方法,以重量份计,原料包括40~95份聚乙烯,1~10份聚苯乙烯,1‑30份增粘树脂,1~30份增容剂,0.5~5份极性单体,0.01~0.5份引发剂,制备方法为:(1)将极性单体和引发剂溶于丁酮,然后与聚乙烯、增粘树脂、聚苯乙烯和增容剂按比例混合均匀,干燥去除溶剂后得到混合料;(2)将混合料通过双螺杆挤出机挤出,冷却、烘干、造粒后即得所述高粘结性木塑铝板用粘合树脂。本发明采用一步法制得的热熔粘合树脂可以大大增强木塑材料与铝金属材料之间的粘结力,提高木塑铝复合材料的耐候性,保证样品不脱胶不翘曲变形。
本发明提供一种表面修饰Co(OH)x纳米颗粒的CoP纳米片析氢反应催化剂及其制备方法,涉及的纳米复合材料包括CoP纳米片和分散于所述CoP纳米片表面的Co(OH)x纳米颗粒,1≤x≤2。所述Co(OH)x纳米颗粒的含量为10 wt%~20 wt%。
本发明提供了一种锂离子电池的复合负极的制备方法,所述负极包括集流体以及位于集流体上的负极活性物质层,所述负极活性物质包括硅颗粒和石墨颗粒,所述制备方法包括,提供硅颗粒,所述硅颗粒的D50为0.9‑1.1微米,所述第一石墨颗粒的D50为100‑200纳米,所述第二石墨颗粒的D50为1.6‑1.8微米;所述第三石墨颗粒的D50为6‑8微米;将硅颗粒和第一石墨颗粒按照预定质量比混合,置于球磨机中,高速球磨得到硅/石墨复合材料,然后将第一石墨颗粒和第二石墨颗粒按照预定质量比混合得到第二浆料,按顺序将第一浆料和第二浆料依次涂覆在集流体上,干燥,得到负极活性物质层。所述负极具有很高的能量密度以及很高的循环性能。
本发明公开了一种基于氧化石墨烯基胶原口罩的制备方法。本发明所述氧化石墨烯的片层和层状硅酸盐的片层至少部分相互交错。在制备产品时,包括氧化石墨烯和层状硅酸盐的复合:将氧化石墨烯和层状硅酸盐按质量比为1:1‑3:1混合倒入水中,并加入氧化石墨烯质量2‑5%的表面活性剂,超声分散均匀后,抽滤,干燥,得氧化石墨烯和层状硅酸盐复合材料。本发明所得产品具有良好的抗拉强度,且经过反复揉搓模拟真实使用情况后,可知,产品的强度保持良好,内部结构基本未收到损坏。
本发明公开了一种舱段的防隔热层成型方法,属于复合材料成型技术领域。所述舱段的防隔热层成型方法包括以下步骤:获取隔热层;将隔热层铺贴在金属壳体表面,隔热层与金属壳体之间有间隙;对隔热层与金属壳体进行维持形状;对隔热层与金属壳体进行固化形状;将外防热层固定设置在隔热层的表面;通过树脂对隔热层与金属壳体之间的间隙进行灌封。本发明舱段的防隔热层成型方法有效的提高了界面粘接质量,消除了高温成型过程中内部热应力变形带来的脱粘风险,同时降低了后续存贮、运输、装配等过程中产品内应力释放导致的脱粘风险。
本发明涉及一种油品净化滤膜用疏水亲油改性超细玻璃纤维棉及其制备方法,属于功能复合材料技术领域,所述疏水亲油改性超细玻璃纤维棉按质量百分比计,由90~96wt%超细玻璃纤维棉,6~8wt%在纤维表面营造微纳粗糙结构的纳米级颗粒和0.5~1wt%偶联剂组成。本发明还涉及该疏水亲油改性超细玻璃纤维棉的制备方法,通过将超细玻璃纤维与纳米级颗粒及偶联剂复合后制得疏水亲油改性的超细玻璃纤维棉,该改性超细玻璃纤维棉可用于制备具有高容尘量,大水接触角和高油水分离率的油品净化玻璃纤维滤膜。
本发明涉及一种锂离子电池集流体的制备方法,包括以下步骤:提供至少两个碳纳米结构增强的铜复合基底,将所述至少两个碳纳米结构增强的铜复合基底层叠设置形成一复合基底;在所述复合基底的表面设置一活泼金属层,形成第一复合结构;轧制所述第一复合结构形成第二复合结构;退火处理所述第二复合结构形成第三复合结构;对第三复合结构进行脱合金处理形成多孔铜复合材料。另外,本发明还涉及一种锂离子电池集流体及负极及负极的制备方法。
本发明公开了一种负离子发光陶瓷釉料,其按重量份计包括如下原料组分:长石40~55份;石英砂20~30份;高岭土15~25份;膨润土1~2份;负离子复合材料10~15份;气相白炭黑3~5份;硅藻土20~30份;长余辉发光材料2~4份;三氧化二铝8~12份;硼砂5~12份;碳酸锶3~6份。本发明利用气相白炭黑和硅藻土的多孔结构吸附负离子复合粉料,有效避免了负离子复合粉料在高温烧成过程中收到侵蚀,大大提高了负离子的释放率和持久性,其所形成的釉面层表面负离子的释放率为1300~1800个/cm3,同时引入三氧化二铝、硼砂和碳酸锶提高长余辉发光材料的发光效率,使其兼具有良好的发光装饰功能。
本发明属于一种尺寸大小和分布可调控的银纳米颗粒的制备方法,包括以下成分:0.2~2wt%纳米纤维素,0.01~1.0wt%硝酸银,0.01~0.1wt%木质素磺酸盐,以及0.01~1.0wt%硼氢化钠,制备方法包括以下步骤:1)将制备好的纳米纤维素悬浮液稀释至0.2~2wt%,超声处理10~30min,在磁力搅拌条件下将25~50g 0.2~2wt%分散好的纳米纤维素悬浮液加入到烧杯中;2)使用缓冲溶液0.1 M HAC‑NaAC调节纳米纤维素悬浮液的pH至3.5~4.5;3)10mL~100mL的木质素磺酸盐溶液添加到纳米纤维素悬浮液中并搅拌10min,接着加入5~50mL硝酸银溶液并搅拌10min;4)将新制备5~50mL硼氢化钠水溶液逐滴加入混合悬浮液中,滴加完毕后,在磁力搅拌下在搅拌10~30min;5)对步骤4混合液经过冷冻干燥获得纳米纤维素/木质素磺酸盐/银纳米复合材料。
本发明公开了一种新型锂浆料电池正极活性材料制备方法。属于浆料电池和能量转换存储技术领域。包括镍钴锰三元材料的制备、氮掺杂石墨烯制备和氮掺杂石墨烯包覆镍钴锰复合材料制备步骤。本发明提高了锂浆料电池正极材料体系分散性、稳定性和导电性,提高了材料体系的容量和循环寿命,该工艺过程易操作、无污染、环境友好,是具有产业化前景的新技术。
本发明提供了一种改性硅酸盐接地模组及其制作方法和制作模具,所述模组包括依次通过连接线连接的接地模块;所述模块包括金属芯材和包覆所述金属芯材的改性硅酸盐复合层;所述金属芯材上端贯穿所述改性硅酸盐复合层且通过连接件与所述连接线连接。本发明提供的技术方案,将金属芯材和复合层形成的接地模块依次连接形成接地模组,复合层的吸湿性和粘合性都比金属好,与土壤粘合的密实性也优于金属,进而降低了接地模组与土壤间的接触电阻和接地模组的接地电阻;且复合材料能够对金属起到保护作用,避免了金属的腐蚀,增加了接地模组整体的耐腐蚀性,大大提高了其使用寿命。
本发明公开了一种新型曲臂起重装置,包括上段立柱、中段立柱和下段立柱,上段立柱、中段立柱和下段立柱的内部安装有内直调立柱,上段立柱、中段立柱和下段立柱的外端套接有外调套管;所述上段立柱的侧端设有标准节,标准节的内孔中插接有前端吊管。本新型曲臂起重装置,调整中段立柱的数量和拔插套管固定销便于调整整体的高度;通过增减标准节的个数可调整吊臂的总长度,采用铰接销与销孔铰接,使吊臂可以回转任意角度,在所需要的角度能锁止,使整根吊臂成为刚性连接,在狭小的空间也能操作;整体采用可拆分式结构,且采用铝合金或碳纤维等复合材料构件,材质轻,强度高,降低了整机的重量,使人力可进行组装、拆卸和搬运。
中冶有色为您提供最新的江苏无锡有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!