本发明主要提供一种高效阻燃的刨花板加工方法,本发明主要通过利用毛竹与杂竹混合、乔木与杂木混合和棉花茎秆与杂杆混合、三者之间混合,得到全新的刨花板基料,在通过在该刨花板基料内加入阻燃剂、增强剂和阻燃树脂。本发明通过有机与无机材料改性刨花的复合材料,解决了传统材料的甲醛释放问题,对木质材料进行了增强,提高了板材的耐水性能和耐候性能,赋予整个刨花板优异的防火性能,是一种新型的全能超级板材;并且,该刨花板与传统脲醛树脂压制的刨花板成本相当,具有极高的推广价值,产品生产工艺简单,易于控制,可实现产业化。
本发明提供一种导电玻璃纤维及其制备方法,涉及复合材料技术领域。本发明提供的导电玻璃纤维由内至外依次包括玻璃纤维、低熔点金属层和自固化合金层,其中,所述低熔点金属层包括熔点在300摄氏度以下的第一低熔点金属,所述自固化合金层由自固化材料在室温下自固化形成,所述自固化材料包括熔点在30摄氏度以下的第二低熔点金属,熔点在1400摄氏度以上的金属粉末,以及所述第二低熔点金属与所述金属粉末发生合金反应形成的熔点高于30摄氏度的合金反应物。本发明的技术方案能够使得导电玻璃纤维的制备方法简单,制备成本低。
本发明涉及一种用于高模型碳纤维复丝拉伸性能测试的制样方法,属于材料性能测试技术领域。所述方法包括:施加张力将碳纤维复丝缠绕至框架上,并用固定材料将所述复丝的弯折部位固定在所述框架上;将缠绕好复丝的框架沿复丝延伸方向竖直浸入浸胶槽内的胶液中,浸胶后,通过所述浸胶槽底部排出胶液,得到浸胶复丝框架;对所述浸胶复丝框架进行固化、裁剪复丝、粘贴纸质加强片得到拉伸试样。本发明解决了高模型碳纤维在手工浸胶过程中遇到的部分纤维单丝脆断问题,制备得到外表平滑的拉伸样条,拉伸测试结果能客观评价纤维复丝拉伸性能,离散值较小。本发明制样方法在国产高模型碳纤维及其复合材料研制和生产中具有重要的推广应用前景。
基于氧化石墨烯的表面改性碳纤维预浸料及其制备方法,涉及一种碳纤维预浸料的制备。所述基于氧化石墨烯的表面改性碳纤维预浸料按质量比的组成为:碳纤维:100份;预浸液中树脂含量:40~60。所述预浸液的组成为(质量分数):环氧树脂:100份,丙酮:50~150份,氧化石墨烯:0.05~5。通过把氧化石墨烯均匀分散到环氧树脂预浸液中,再使碳纤维与含有氧化石墨烯的环氧树脂预浸液进行浸润,使碳纤维表面形成一层氧化石墨烯/环氧树脂浸润层,达到改善碳纤维与环氧树脂基体之间的界面性能的目的,从而得到一种操作方便、设备简单、适合工业化生产的氧化石墨烯/碳纤维/环氧树脂预浸料及复合材料其制品。
本发明提供了一种冰壶的壶底材料及该壶底材料制备的冰壶,其中壶底材料,包括陶瓷材料、石墨烯和聚四氟乙烯碳纤维复合材料构成,本发明的冰壶结构简单,制造工艺简单,可以方便进行量产,通过将传统的壶底改为本发明的壶底,以及壶身以钢板冲压拉伸成型,在制备的过程中质量有保障,可以节约原材料,还可以克服制造上产品上重下轻的缺陷,本发明制备的冰壶外形美观,而且可以保证每件产品的重量一致性,并且克服了以往陆地冰壶滚动的运行方式,改为滑动的运行方式。
本发明属于材料制备及环境污染治理的技术领域,提供了一种新型磁力诱导C3N4/Fe3O4复合膜的制备方法,制备方法如下:步骤1、制备C3N4/Fe3O4复合光催化剂;步骤2、磁力诱导C3N4/Fe3O4复合材料制备光催化膜。本发明利用磁力诱导的方法制备的催化膜可以有效的克服传统共混膜中催化剂易被包埋的缺点,实现对目标污染物的高效催化降解,具有合成简单,降解效率高等优点。
本发明公开了一种硅在燃料电池的应用,所述燃料电池包括1个或多个燃料电池单元;所述燃料电池单元包括依次堆叠为一体的阳极板、阳电极、电解质隔膜、阴电极、阴极板;其中,所述阴极板和阳极板采用掺杂导电的晶体硅材料制成的硅极板;所述硅极板具有内部冷却介质流道、正面还原剂流道和/或反面氧化剂流道,且所述内部冷却介质流道、正面还原剂流道和/或反面氧化剂流道分别设有与其相连通的硅极板进出口组合;相比于现有技术中的金属极板、石墨极板或复合材料极板,本发明提出的硅极板在寿命、成本、效率以及功率密度上具有更佳的优势,对于燃料电池的大批量产业化进程无疑是具有重大意义和核心推进作用的。
用于制备高压腔体加热片的混料及其制备方法,它涉及复合材料领域。它要解决现有用于制备高压腔体加热片的混料存在会导致高压腔体的反应区间中温度场的分布不均匀以及制备工艺复杂、耗时且成本高的问题。混料:由石墨粉末和IV‑V族中的过渡金属氧化物粉末中的一种或几种制备而成。方法:一、称取石墨粉末和IV‑V族中的过渡金属氧化物粉末中的一种或几种;二、上述原料混合搅拌,压制成加热片。本发明中的混料用于制备高压腔体加热片,可以给加热片提供足够的低热传导率和相对高的电阻率。本发明中加热片,确保了反应空间中温度的均匀分布,和通过缝隙电流时电力参数的高稳定性,制备工艺简单,且耗时短,成本低。本发明适用于合成超硬材料。
本发明公开了一种夹金属层鳞片石墨的制备方法,包括以下步骤:将分层鳞片石墨依次进行敏化和活化处理,使得鳞片石墨的表面及层间吸附金属Pd,并在所述金属Pd上形成形核位点;以及采用化学镀的方法在所述分层鳞片石墨的表面及层间镀金属层,即得到所述夹金属层鳞片石墨。本发明还公开了由上述方法制备的夹金属层鳞片石墨及其应用。本发明制备的夹金属层鳞片石墨,用于铜基复合材料时,能够提高鳞片石墨与铜基体的结合强度。
本发明公开了一种金属汞的快速检测方法,本发明通过对AuNCs和CDs的仿生矿化作用进行包覆,在CDs和AuNCs表面形成ZIF‑8壳层的纳米复合材料CDs/AuNCs@ZIF‑8。基于室温环境CDs/AuNCs@ZIF‑8在360nm的激发下,在440nm和640nm处出现了两个优异的发射峰,在金属汞存在下,640nm处的荧光猝灭,440nm处的荧光不受影响,采用荧光强度比(I640/I440)实现对重金属汞的检测。检测体系具有较高的灵敏度,只需1分钟即可完成检测。随着金属汞浓度的增加,在便携式UV灯下,从红色到蓝色的颜色变化明显,肉眼可以清楚地看出。检测系统不仅稳定性高,操作简便、靶向性强,灵敏度高,成本低,还可以实现可视化检测。
本发明公开一种预应力形状记忆合金‑连续纤维复合筋的制备及其使用方法,包括内芯以及包裹在外层的纤维,内芯为形状记忆合金筋,纤维采用纤维增强复合材料制作,纤维包括环向缠绕连续纤维、纵向包裹连续纤维;环向缠绕连续纤维、纵向包裹连续纤维分别环向缠绕、纵向包裹于形状记忆合金筋上。本发明因采用形状记忆合金材料,并在马氏体状态下进行了拉伸,形状记忆合金筋可以在高温诱发下从马氏体转变成奥氏体,使形状记忆合金‑连续纤维复合筋整体长度具有恢复到初始形态的趋势,从而在外部约束作用下产生预应力。本发明相比传统预应力筋,做到了筋材出厂预设预应力的效果,提高了预应力筋的抗腐蚀能力和耐久性,使得预应力筋的适用范围更广。
本发明公开了一种低VOC含量PC、ABS合金材料,其原料按重量份重量计如下:基体树脂PC:60~80份;基体树脂ABS:20~42份;无机纳米光催化剂:3‑6份;阻燃剂:8~11份;助阻燃剂:0.6~0.9份;特殊炭黑:0.6~1.4份;抗氧剂:2~3份。本发明提供的一种低VOC含量PC、ABS合金材料及其制备方法,本发明将利用无机纳米光催化剂降低合金材料中VOC的技术,使复合材料具有自净化VOC能力和持久低VOC性能。抗氧剂能有效抑制或阻止高分子材料自氧化过程,加入以后能提高合金材料的应用性能和寿命。PC、ABS合金材料生产过程中产生的挥发性组分可以通过一阶或多阶挤出机真空脱气装置有效脱除。
本发明公开了一种ZnO/ZnS/CdS光阳极薄膜及其制备方法。包括以下步骤:将锌盐完全溶解于溶剂中后,将其滴涂在预处理后的FTO导电玻璃上,在350~385℃空气氛围中煅烧2~3h,将其放入锌盐和六亚甲基四胺的混合溶液中,在90~98℃下反应4~8h,得到ZnO纳米棒阵列膜后,置于硫源溶液中,于85~95℃下加热4~16h,得到ZnO/ZnS纳米管阵列膜后,置于镉源醇溶液中,在165~180℃下加热4~8h,即得。本发明克服了传统CdS、ZnO材料稳定性低的问题,同时提升了ZnO材料的光吸收范围,可同时获得高效率、零能耗、长寿命、可对被保护的金属进行阴极极化的光阳极复合材料。
本发明涉及金属复合材料领域,具体公开了一种金属粉末表面生长石墨烯的方法,该方法包括以下步骤:将碳源、金属粉末、保护气体均匀分散的喷入化学气相沉积炉内;碳源和金属粉末进入化学气相沉积炉的高温区,其中,金属粉末在化学气相沉积炉的高温区形成金属液滴,碳源高温下在金属液滴表面催化裂解,生长出石墨烯;表面生长有石墨烯的金属液滴在保护气体的推动以及自身重力的作用下继续下落,进入化学气相沉积炉的低温区,凝固成石墨烯包覆的金属粉,依次进行收集、清洗、干燥、抽真空。本发明实施例具有粉末分散程度性好、石墨烯质量高、可连续规模化生产的特点。
本发明公开了一种基于纳米纤维素的可控雾度纳米纸及其制备方法。该方法将绝干的植物纤维浸泡于纯水中充分吸水,然后在氢氧化钠水溶液中浸泡搅拌,加入异丙醇;过滤分离部分反应后的溶剂,控制纤维固含量为1%~2%,加入氯乙酸钠,保温,制得羧甲基纤维素钠包裹的纤维溶液;过滤纤维溶液,滤饼分散并过滤,滤饼烘干后变成纤维粉末,快速挤压制备纳米纤维粉末;纳米纤维粉末用纯水浸泡、洗涤、过滤,滤饼用纯水配置成固含量1%~5%的悬浮液,高压均质,得到纳米纤维素水溶液;将纳米纤维素水溶液与二甲基二烯丙基氯化铵混合,采用真空抽滤法制备复合材料纳米纸;本发明得到的纳米纸与普通纳米纸相比透过率高,雾度在大范围内可控。
本发明提供一种硅/石墨烯中空核壳结构的制备方法。将Si纳米球和浓氨水放入水和乙醇的溶液中超声均匀,再加入四乙氧基硅烷,室温下搅拌反应,离心清洗得到Si/SiO2核壳结构;采用CVD法在氢气、氩气与甲烷的氛围中生长石墨烯,生成Si/SiO2/石墨烯核壳结构,放入与其尺寸相当的石墨烯分散液中搅拌,石墨烯层变厚,用HF酸刻蚀掉SiO2,得到硅/石墨烯中空核壳结构。本发明所述方法得到中空核壳结构可有效缓解硅的体积膨胀,褶皱石墨烯增加了复合材料的弹性与韧性,可进一步缓解硅的体积膨胀,石墨烯层导电性能好于还原氧化石墨烯,耗能低,易控制,合成步骤简单,适于工业或实验室操作。
本发明公开了一种用于工程塑料的弯头的耐腐蚀复合膜,自上而下依次包括:聚酰亚胺塑料层、石墨烯改性聚酰亚胺层、聚酰亚胺复合材料层以及耐腐耐磨复合层;防腐耐磨复合层按质量比计耐腐料:耐磨料=3:1的比例混合,耐磨料由石棉纤维复合橡胶制成,防腐料包括按照重量份数计的以下组分:异戊橡胶40‑45份、有机硅改性环氧树脂:31‑36份,丁苯橡胶:10‑14份,塑化粉2‑4份、甲基丙烯酸3‑5份、煅烧陶土4‑5份、偶联剂1‑3份、松香树脂6‑12份、补强粉8‑12份、过氧化苯甲酰5‑7份、氧化锌3‑5份、抗氧剂AT3‑4份,颜料:15‑20份,填料:10‑15份,增塑剂:10‑13份,偶联剂:5‑8份,阻燃剂:1‑3份;分散剂:8‑12份,消泡剂:5‑8份。
本发明涉及可回收土钉拼装式柔性面层墙施工方法,其特征在于:所述施工方法包括土钉、柔性面层及横向联系体制作、基坑坡面修整及开槽、横向联系体安放、通过专用工具将土钉旋入土层中、坡体排水施工、装配式柔性面层安装、土钉端部固定、材料回收周转。本发明在土钉端部安装拼装式柔性面层,并形成可靠传力连接结构,在基坑施工结束后,拆除装配式柔性复合材料面层、土钉、横向联系角钢等并在后续工程中周转循环使用,成孔和注浆,减少了钻进成孔、泥浆护壁、注浆等施工步骤,提高了施工效率,避免泥浆污染,并且质量可靠,施工质量易于保证和控制。
本发明实施例提供一种基板、显示装置及导电薄膜的制备方法,涉及显示技术领域,可解决现有技术中PEDOT:PSS复合材料作为电极,电阻较高的问题。该基板包括导电图案,所述导电图案包括层叠设置的多层子导电图案;所述子导电图案的材料包括导电聚合物及掺杂剂;所述掺杂剂用于提高所述导电聚合物分子的有序性;其中,各层所述子导电图案的材料完全相同,或者所述多层子导电图案中至少两层所述子导电图案的材料不相同。用于降低电极电阻。
本发明公开了一种可移动冷渣机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置筒体(2),在筒体(2)上设置滚圈(3)和齿圈(4),在筒体(2)一侧设置进渣箱(5),另一侧设置出渣箱(6),齿圈(4)连接电机(7),滚圈(3)连接可调式顶轮(8),在出渣箱(6)一侧设置旋转接头(9),在机架(1)底部设置轮子(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该可移动冷渣机在工作时,将达到预期效果,大多筒体都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,筒体采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明一种反应性阻燃剂及其制备方法和应用,所述反应性阻燃剂具有优异的阻燃性能、无发烟,可应用于复合材料、树脂材料组合物、环氧树脂组合物以及覆铜板等领域中,不仅能提高环氧树脂组合物以及覆铜板等材料的阻燃和耐热性能,还能提高上述材料的机械性能和耐水性能,全面提高材料的品质。
本发明公开了一种固定取暖锅炉,其特征在于,包括主体(1),在主体(1)顶部设置排气口(2),在主体(1)内设置膨胀水箱(3),在膨胀水箱(3)上设置主热交换器(4),在膨胀水箱(3)底部设置燃烧器(5),在主体(1)底部设置板式热交换器(6),在板式热交换器(6)一侧设置循环水泵(7)另一侧设置泄水阀(8),在主体(1)下设置固定垫块(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该固定取暖锅炉在工作时,将达到预期效果,大多膨胀水箱都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,膨胀水箱采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种混凝土柱防腐加固缠绕装置,包括机架,所述机架设置于地面上且围绕布置于所述柱体的四周;轨道,设置于所述机架的上方被所述机架支撑,且所述轨道能够发生旋转;以及缠绕机构,设置于所述轨道上,能够随着所述轨道的旋转发生绕所述柱体的转动,将设置于所述缠绕机构内的纱线进行绕柱缠绕。本发明的有益效果:本发明能够实现高强纱线的树脂浸渍缠绕及复合材料成型,从而提高柱体在恶劣环境下的防腐加固蚀性能;并且能够现场搭设施工,对原有的结构没有影响,简单高效地完成混凝土柱的加固防护。
本发明一种MnOx‑CeO2‑石墨烯气凝胶催化剂材料的制备方法。通过溶胶‑凝胶工艺,采用水热还原法或化学还原法,将稀土氧化物CeO2和过渡金属氧化物MnOx与石墨烯气凝胶复合,最终制备出具有优异、高效的催化性能的MnOx‑CeO2‑石墨烯气凝胶复合材料。其中,纳米氧化物颗粒的负载改善了石墨烯片层间的团聚,而石墨烯气凝胶作为载体,为活性组分提供了更多的催化活性位点,并提高了活性氧化物纳米粒子的分散性,使活性组分更加充分的接触反应物。这种催化剂材料可以有效解决单组分材料的缺陷,从而大幅提高催化效率。所制备的MnOx‑CeO2/石墨烯气凝胶催化剂材料比表面积为119~145m2/g,NO催化转化率为89~99%。
本发明公开了高效固氮的金属有机框架物纳米阵列催化剂的制备方法以及基于该催化剂中性条件下氮气还原为氨气的应用,属于纳米材料、纳米催化、金属有机框架物材料技术领域。其主要步骤是将碳布在硝酸铜和配体组成的溶液中电沉积,继续在85℃下活化3h制得JUC‑1000/CC复合材料;即高效固氮的金属有机框架物纳米阵列催化剂。该催化剂制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该催化剂用于高效中性催化氮气还原为氨气,具有良好的固氮电催化活性与电化学稳定性。
本发明涉及一种耐冲击聚乳酸及其制备方法,属于复合材料技术领域。解决了现有技术中聚乳酸的韧性差的技术问题。本发明的耐冲击聚乳酸,由100重量份聚乳酸、3重量份液态硅胶、2重量份尼龙6、0.5重量份玻璃纤维、1重量份木粉、3重量份油酸酞胺、3重量份聚碳酸酯、2重量份硅烷偶联剂、1重量份抗氧剂、3重量份乙烯‑酯酸乙烯酯共聚物、0.5重量份紫外线吸收剂、1重量份亚磷酸钠、0.5重量份双(2,4‑二叔丁基苯基)季戊四醇二亚磷酸酯、1重量份甲基丙烯酸甲酯‑丙烯酸酯共聚物和1重量份二环己基碳二亚胺组成。该耐冲击聚乳酸具有很好的力学性能。
本发明涉及一种结构化高弹性缓冲复合树脂材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)PDMA水凝胶增强体材料的制备;(2)水凝胶材料的裁剪与结构设计;(3)环氧树脂材料的改性处理;(4)水凝胶剪切结构与环氧树脂体系的复合处理。借助水凝胶材料的高弹性,通过结构裁剪设计,与改性环氧树脂进行复合,所制得的改性环氧树脂基复合材料结合了水凝胶和环氧树脂材料的优势,不仅具有高弹性和自修复性能,还具有高强度和相关力学性能。该发明可实现在如汽车保险杠等对弹性性能有很大需求的领域。
本发明公开了一种锂硫电池复合正极材料及其制备方法。该方法具体包括:以莲藕生物质为材料,先用清洗液将其洗涤干净,预碳化处理后再用氢氧化钾进行活化处理,之后置于管式炉中进行保温碳化得到多孔碳,将多孔碳和硫按照一定的质量比混合,然后研磨至粉末,将此粉末混合物放在真空烘箱中进行碳硫复合。最后将复合物放入六亚甲基四胺与硝酸镍的水溶液中,加热一段时间得到镍基氢氧化物包覆多孔碳硫复合材料。本发明采用的制备方法相对简单,成本低廉,有望得到性价比较高的锂硫电池。
本发明涉及一种用于检测葡萄糖的电化学传感器的构建。本发明提供了一种新型的葡萄糖电化学传感器的构建材料NiFe2O4‑NiCo‑LDH@GO。采用简单绿色的合成方法制备出复合材料,并利用电化学手段检测葡萄糖。本发明所制备的传感器对葡萄糖的响应的线性范围为3.5×10‑5–4.525×10‑3M,灵敏度为7.897μA/mM,检测限为12.94×10‑6M。本发明操作简便,成本低,抗干扰能力强,能够快速有效的检测人体血清中的葡萄糖。
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