本发明属于复合材料技术领域,本发明提供了一种凝胶纤维素复合膜的制备方法,将纤维素溶于碱溶液中得到纤维素溶液,经脱泡处理,基底成膜,凝固浴中进行凝固、冷冻干燥得到固态纤维素膜;将得到的固态纤维素膜在PHBH溶液中负载PHBH,得到PHBH‑纤维素复合膜,经热压处理既得凝胶纤维素复合膜。本发明所述制备方法不但可以降低复合膜的生产成本,而且制得的凝胶纤维素复合膜结构致密,具有良好的力学性能,透气率得到有效降低,在自然条件下凝胶纤维素复合膜可完全降解,绿色环保。
本发明公开了一种碳修饰的铌酸钛材料的制备方法及在锂离子电容器中的应用。本发明采用溶剂热法制备铌酸钛和改性多孔石墨烯复合电极材料。本发明中铌酸钛复合材料在离子液体凝胶电解质中具有高能量密度、高功率密度和高倍率等优异性能,且离子液体凝胶电解质有效的拓宽了锂离子电容的电化学窗口,从而提高了锂离子电池的能量密度和耐高压性能。本发明工艺简单、操作方便、低成本,原料价格低廉、生产成本低,易放大。
本发明公开了一种轻量化电动汽车电池系统及其制作方法,电池系统包括电池包上壳体和电池包下壳体,所述电池包上壳体采用玻纤增强聚丙烯热塑性复合材料,所述电池包下壳体采用铸造铝合金成型。通过对电池系统的中电池包上壳体和电池包下壳体两个关键零部件的减重来实现整车质量的降低,从而提高电池系统的能量密度,使整车的续航里程进一步的增加,间接的实现了节能、减排、环保的目标;并且结构设计合理,安全稳定可靠。 1
本发明涉及一种多层防水型潜水专用电缆,包括填充芯,填充芯的外部沿圆周方向匀分布有两层线芯,两层线芯之间挤包有空腔管,最外层的线芯外由内向外依次包覆有包带层、防水层、外护套;填充芯与弹性空腔管之间、弹性空腔管与包带层之间填充有麻绳,线芯包括无氧铜丝绞合而成的导体、包覆在导体外的交联聚乙烯绝缘层,空腔管为高性能免硫化乙丙橡胶弹性体材料制成,防水层为有机硅树脂复合材料制成。本发明结构设计巧妙,采用多层包围的方式,实现对内部线芯的层层隔水防护,有效避免线芯进水造成短路,提高电缆的抗弯扭、抗挤压性能,防止内部线芯断裂,保证电力运输的安全,有利于潜水作业。
本发明涉及催化剂,尤其涉及一种活性成分通过3D打印直接成型的SCR催化剂及其制备方法。包括以下质量份的原料:氧化石墨100份;锰盐20~50份;反应性低聚物200~400份;活性稀释剂30~100份;光引发剂5~10份。本发明以石墨烯‑氧化锰复合材料为催化剂的活性成分,具有低温SCR活性窗口,降低水在催化剂表面的吸附,减少硫酸盐在催化剂表面的沉积,提高其抗水抗硫毒化的能力;采用一步3D打印的方法,将催化剂的活性成分直接成型,与传统的蜂窝状SCR催化剂相比,具有更大的比表面积,更加适合的孔道结构,从而可以有效降低烟气阻力、减小压降,提升了催化剂的使用寿命;本发明不含陶瓷载体,有效的提升了催化剂的负载量,使催化剂的脱硝效率得到显著增强。
本发明的目的是提供一种改性石墨烯超高分子量聚乙烯纤维及制备方法,先将石墨烯或氧化石墨烯改性接枝长链烷烃,再与70#纺丝专用白油混合制备成改性石墨烯悬浮粘,再将粘均分子量为大于500万的超高分子量聚乙烯粉末添加到改性石墨烯悬浮液中混合溶胀,再将纺丝悬浮液注入到双螺杆挤出机中进行挤出制成初生原丝,之后将静置应力松弛后的初生原丝经过萃取拉伸工艺,即可得到改性石墨烯超高分子量聚乙烯纤维,提高了纤维的强度、耐冲击力、耐磨性和防静电功能,可在各个领域实现对现有高强复合材料纤维形成替代效应。
本发明公开了一种过渡金属掺杂二硫化钼钠电池负极材料的制备方法及其所得材料和应用,本发明采用溶胶凝胶法,一步制备掺杂MoS2纳米复合材料,其可以作为钠离子电池负极材料应用,显著降低纯MoS2结构的团聚现象,形貌均匀,性能优异。相对于现有技术,本发明制备方法具有制备成本低、操作简单、制备周期短的特点,所制备的MoS2钠离子电池负极材料具有优异的可逆充电比容量和循环特性,具有较好的规模化应用潜力。
本发明涉及一种钙钛矿量子点倒装LED光源,包括支架、芯片、钙钛矿量子点胶体、隔离结构组成。本发明采用无金线倒装工艺,比传统封装形式节省成本20%左右。此量子点材料采用钙钛矿量子点/二氧化硅复合材料。这种材料由于量子点表面包覆了二氧化硅基质,抑制了不同卤化物间的离子交换反应,不但维持了原有量子点的效率还具有非常好的稳定性。同时此封装方式采用全陶瓷支架和顶部隔离装置实现了对量子点材料的隔水隔氧保护。
本发明公开了一种纤维素纳米晶须疏水化改性方法,采用纤维素纳米晶须分散在有机溶剂中,在催化剂的作用下,添加改性剂,实现纤维素纳米晶须表面疏水化改性。所述纤维素纳米晶体须、改性剂以及催化剂的质量配比为1g:(0.5g~2g):0.02g。本发明制备工艺简单,时长短高效率,所制得的改性纤维素纳米晶须具有粒径可控、易分散、表面极性有效降低的特点,有效地改善了其与疏水性生物可降解材料聚丁二酸丁二醇酯及其衍生物之间的界面相容性,在纳米复合材料、组织工程材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及耐火材料技术领域,尤其涉及一种耐火特种电缆用阻燃剂,其特征在于,所述耐火特种电缆用阻燃剂由以下重量份的组分组成:聚合物/CNT/富勒烯复合材料100~150份,分散剂20~50份和复合阻燃协效剂52~100份。本发明的耐火特种电缆用阻燃剂的阻燃和抑烟效果良好,安全可靠,原料来源广,成本低;不含有毒添加剂,以生物质材料为磷源,提高资源利用率,更为绿色环保;能够改善基材的机械加工和耐热性能,具有良好的增塑性,在耐火特种电缆领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种减震热合机,其特征在于,包括机体(1),在机体(1)内设置高频电流调节开关(2),在机体(1)上设置工作台(3),在工作台(3)上电容片(5)和下压板(4),在工作台(3)旁设置高频机(6),在高频机(6)下设置上压板(7),在机体(1)下设置轮子(8),在轮子(8)上设置减震孔(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该减震热合机在工作时,将达到预期效果,大多电容片都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,电容片采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种预成型长桁L形部件的成型方法,属于航空技术领域。该方法包括:基于成型长桁的净边界尺寸,获取预成型长桁L形部件所用预浸料;对预浸料进行铺叠,得到板状长桁毛坯;将第一成型模具抵靠板状长桁毛坯厚度方向的一侧并固定;将第一压力部件沿板状长桁毛坯的宽度方向运动并施压,使得板状长桁毛坯抵靠并沿着第一成型模具弯折,得到预成型长桁L形部件;板状长桁毛坯抵靠第一成型模具的部分形成为预成型长桁L形部件的腹板部,板状长桁毛坯未抵靠第一成型模具的部分弯折后形成为预成型长桁L形部件的缘条部。该方法大大提高了长桁的制造效率,降低了复合材料损耗率,增加了长桁的承载力,减少了长桁固化后的加工量。
本发明公开了一种新型减震搅拌机,其特征在于,包括支撑架(1),在支撑架(1)上设置主轴(2),通过皮带(3)连接电机(4),通过主轴(2)连接搅拌桶(5),搅拌桶(5)安装在支撑架(1)上,在搅拌桶(5)内设置升降装置(6),在升降装置(6)上设置搅拌杆(7),在搅拌杆(7)上设置搅拌叶片(8),在支撑架(1)底部设置固定垫块(9),在搅拌杆(7)上设置减震孔(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型减震搅拌机在工作时,将达到预期效果,大多主轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,主轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种钢‑FRP复合波纹板隧洞支护方法,属隧洞工程领域的复合材料、新结构研发技术领域。本方法流程包括预制波纹板、打超前小导管加固围岩、上台阶开挖、顶部波纹板安装、下台阶开挖、侧墙波纹板安装、仰拱开挖、仰拱波纹板固定、防排水系统设置和二次衬砌施工。经上述步骤后隧洞初期支护、防排水系统和二次衬砌结构施工完成,具体施工时随着隧道推进不断重复以上步骤即可完成整个隧道支护结构。该方法充分发挥FRP材料与钢材的性能,并结合了波纹板材的优势,具有耐腐蚀性能好、承载能力高、环向刚度大、施工速度快、作业环境优和开挖范围小等优点。
本发明涉及一种新型复合板,其包括由氧化镁及氯化镁复合材料制成的方形板体,所述板体一侧具有用于板体之间连接的凸出部,与其相对的另一侧具有与所述凸出部配合的凹陷部,所述板体中部具有空腔,所述空腔填充由发泡水泥制成的芯材,所述芯材为蜂窝结构,所述凸出部和凹陷部为梯形结构。本发明所述新型复合板,防火、隔热、隔音效果好,强度更高,高温状态下芯材不融化,不导致空心毁坏,强度是水泥的5倍,抗地震强度高,其与水泥等建材融合粘贴达到一体化的程度,性能更稳定;板与板连接后之间有一定的间隙,形成一个导槽,可使墙板受力集中于一起,提高了复合板的抗弯强度、抗冲击强度、物理力学性能,更容易施工,拆装。
本发明涉及一种钨酸铋/贻贝壳复合光催化材料及其制备方法,属于光催化剂技术领域。该钨酸铋/贻贝壳复合光催化材料以钨酸铋为载体,贻贝壳纳米材料负载于钨酸铋载体上。其将附加值低的贻贝壳制成贻贝壳纳米材料,再与钨酸盐和铋盐通过溶剂热法反应制备得到。使纳米级贻贝壳材料与钨酸铋接触紧密、复合均匀,形成良好的复合材料,利于对有机污染物的吸附和降解,提高钨酸铋的光催化活性,并且降低了催化剂的成本,在环境和能源领域具有重要应用价值。
本发明提供了一种高强耐磨尼龙6改性材料,采用如下方法制备而成:1)以PA6、聚丙烯、热塑性聚氨酯和滑石粉为原料,搅拌均匀制成混合料;所述的混合料中,PA6的含量为30‑40重量份,聚丙烯的含量为30‑40重量份,热塑性聚氨酯的含量为10‑20重量份和滑石粉的含量为5‑10重量份;2)经双螺杆挤出机挤出造粒;将粒料充分干燥后,即得高强耐磨尼龙6复合材料。本发明的高强耐磨尼龙6改性材料,具有高强耐磨的性能。
本发明公开了一种制备高强度、低膨胀系数且耐磨的合金陶瓷涂层的方法,所述合金陶瓷涂层所述制备方法为等离子熔覆法,其制备步骤包括基材预处理和熔覆喷涂,所述熔覆喷涂工艺参数为:电流150~200A,电压45~60V,进粉量100~120g/min,扫描速度300~500mm/min,双道扫描。本发明一种制备高强度、低膨胀系数且耐磨的合金陶瓷涂层的方法,操作简便,自动化程度高,其制备的铈、铜基碳化钼复合材料涂层的组织细密,表面平整,与基底钢有良好的结合性能,并具有硬度高、耐腐蚀和耐磨性能好等优点,应用性能好。
一种纸芯片适配体传感器及其制备方法,其中,纸芯片适配体传感器包括:四层滤纸,自上往下依次为第一层滤纸、第二层滤纸、第三层滤纸和第四层滤纸;微流控沟道(1),设置在第一层滤纸和第三层滤纸上;过滤膜(2),设置在第一层滤纸、第二层滤纸和第三层滤纸上,并与微流控沟道(1)连通;反应区(3),设置在第三层滤纸上,并与第三层滤纸上的微流控沟道(1)连通;对电极(4)和参比电极(5),均设置在第二层滤纸上,并位于反应区(3)上方;工作电极(6),设置在第四层滤纸上,并位于反应区(3)的下方,其中,工作电极(6)表面修饰有纳米复合材料,并固定有适配体。
本发明公开了一种等离子熔覆法制备复合涂层工艺,所述陶瓷复合涂层所述制备方法为等离子熔覆法,其制备步骤包括基材预处理和熔覆喷涂,所述熔覆喷涂工艺参数为:电流150~200A,电压45~60V,进粉量100~120g/min,扫描速度300~500mm/min,双道扫描。本发明一种等离子熔覆法制备复合涂层工艺,操作简便,自动化程度高,其制备的铈、铜基碳化钼复合材料涂层的组织细密,表面平整,与基底钢有良好的结合性能,并具有硬度高、耐腐蚀和耐磨性能好等优点,应用性能好。
本发明公开了一种具环保功能的路用稀浆混合料及其制备方法,由下列重量份的原料制成:矿矿料100份,改性乳化沥青10~12份,纳米二氧化钛电气石复合材料0.5~3份,水泥0.5~3份,外加水5~10份,改善剂0.015~0.041份,稳定剂0.11~0.36份,偶联剂0.002~0.012份。本发明具环保功能的路用稀浆混合料属于环保无毒无腐蚀类复合稀浆混合料,路用性能良好且具有净化汽车尾气和吸附PM2.5的功能,在处治路面病害、显著提高路面服务水平的同时对于转变公路发展方式、推动公路建设和养护绿色健康发展也具有重要意义。
本发明公开了一种木质素基可生物降解塑料的制备方法,该制备方法包括:甲基化木质素的合成、木质素基可塑料母粒合成以及木质素基可生物降解塑料制备。本发明通过将木质素、甲基化木质素和聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)复合改性制备的木质素基可塑料符合完全降解的要求。将部分木质素进行甲基化改性后添入到复合材料中,可明显改善塑料整体性能,减少塑料助剂的使用,有效降低了该种塑料的制备成本,使之更有利于向市场推广。可用作购物袋、垃圾袋、地膜、蔬菜大棚膜、注塑板片、注塑片材等产品的生产。
本发明涉及一种用于锂离子超级电容器的电极材料,包括作为正极材料的生物质基活性炭和作为负极材料的多孔碳/二氧化锡复合材料,且锂离子超级电容器中正极材料与负极材料的质量比为0.5~4:1。与现有技术相比,本发明的产品具有更高的能量密度和功率密度、更长的寿命,且所用材料主要为生物质废弃物等。
本发明属分析化学领域,涉及利用钛固定化磁微球萃取技术从生物样品中富集磷酸化合物的方法。该方法采用钛固定化磁微球的功能化磁性复合材料,在提取富集过程通过外部磁场的施加达到快速分离;对钛固定化磁微球活化后上样,采用一定的溶剂清洗和洗脱,提取生物样品中的磷酸化合物,经氮吹浓缩,以一定的溶剂复溶后用高效液相串联质谱或气相串联质谱分析,测定生物样品中磷酸化合物的含量。使用后的钛固定化磁微球经再生溶剂清洗后可重复使用。本方法具有萃取速度快、效率高、选择性好、操作简便、安全无污染、可重复使用的优点。本法与色谱质谱分析法联用,可用于准确测定生物样品中磷酸化合物的含量。
本发明涉及化学吸附脱硫材料技术领域,具体为一种三维石墨烯复合脱硫材料及其制备方法。所述的脱硫材料的主要成分为三维石墨烯和MnO2,其中各组分的原子比为Mn/C=0.015‑1.25。本发明的脱硫材料是以石墨为原料制备氧化石墨烯溶液,针对不同浓度的纯氧化石墨烯溶液采用水热法制备出不同的三维石墨烯载体,随后筛选出结构稳定的三维石墨烯,使用不同浓度的氨水为添加剂,在不锈钢水热反应釜中对三维石墨烯进行修饰,将所得的三维石墨烯与活性组分MnO2进行复合而成。本发明的制备方法可有效提升MnO2的负载量,使MnO2实现纳米级分散,同时制得的复合材料与传统碳酸盐材料相比,具有大幅度提升的脱硫性能。
一种芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜的制备方法,它涉及一种复合膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有细菌纤维素基复合材料的强度低,透明性和柔软性差的问题。方法:一、制备细菌纤维素悬浮液;二、制备芳纶纳米纤维溶液;三、混合;四、减压抽滤;五、干燥,得到芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜。本发明操作简便,实验条件温和;本发明制备的芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜的拉伸强度为87MPa~105MPa。本发明可获得一种芳纶纳米纤维/细菌纤维素复合膜。
本发明涉及一种用于轮胎的卤化橡胶及其制备方法,卤化橡胶由以下重量份的组分制成:40份‑60份天然橡胶、50‑60份卤化丁基橡胶、1‑5份白炭黑、0.5‑0.8份溴化钾、0.8‑1.5份炭黑、1‑2.5份煤基复合材料、1‑5份碳酸钙、0.8‑2.5份硬脂酸、0.2‑1.5份磷酸氢二胺、0.3‑1.5份N‑苯基‑β‑萘胺、0.8‑1.5份硬脂酸钙、0.6‑2份钼酸铵、0.5‑1.5份噻唑类促进剂、0.7‑1.5份粘合剂、1.2‑2.3份偶联剂。本发明的卤化橡胶,硫化速度高,加工安全性高,有很好的扯断伸长率。
本发明具体涉及氟磷酸钒锂/氟化石墨烯复合正极材料在锂离子电容器中的应用,将制备的氟磷酸钒锂/氟化石墨烯复合正极材料制成电极片作为正极,采用活性炭和石墨混合制成电极片作为负极,正负极片之间夹以聚丙烯隔膜,组装成锂离子电容器,正负极片之间注入浓度为1mol/L的硝酸锂水溶液为电解液。本发明制备的锂离子电容器使用了氟磷酸钒锂/氟化石墨烯复合正极材料制成电极片作为正极,氟磷酸钒锂/氟化石墨烯复合正极材料采用廉价易得的膨胀微晶石墨替代石墨烯为原料,得到的复合材料具有优异的电化学性能,在保持充放电比容量不降的情况下,具有更好的循环稳定性,经济效益高,适合工业化应用。
本发明属于包装材料领域,涉及一种主要针对不耐存储的果蔬用无纺布基保鲜包装复合材料,具体涉及一种无纺布基复合保鲜包装材料及其制备方法,包括无纺布、以及以无纺布为基体所承载的保鲜剂;保鲜剂的使用量保证无纺布增重5%‑10%。其既实现水果的透气性又实现水果的保鲜性。
本发明公开了一种银/阳离子共聚物改性纳米金刚石复合粒子及其制备方法,该复合粒子通过将共聚物对烷基化的纳米金刚石进行改性,再将纳米银负载在其表面得到,其中,共聚物采用4‑乙烯基吡啶与甲基丙烯酸羟乙酯共聚后的产物。所得抗菌剂对革兰氏阴性细菌大肠杆菌以及革兰氏阳性细菌金黄色葡萄球菌都有较好的抑制杀灭作用,相应最小抑菌浓度分别为50μg/mL和25μg/mL,且抑菌圈明显,对大肠杆菌90min灭菌率达100%;本发明制备的抗菌剂可作添加剂加入到一些医用复合材料中,用于整形外科、骨接合和/或内假体等领域,特别是用于有高感染危险的情况中,在增强其机械性能的同时赋予其优异的抗菌性能,延长医疗器械使用寿命,降低病人感染风险。
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