本发明公开了一种废塑料自组装功能型石膏基胶凝材料的方法,步骤如下:S1.二水石膏粉制备:将废弃块体石膏破碎和粉磨,细度控制0.2mm方孔筛筛余<10%;S2.脱水催化:将二水石膏粉平铺在托盘中,将废塑料块体摆放石膏粉体中间层并与石膏粉形成致密的接触包覆层,放置于产生一定压力的水热反应环境下;S3.发泡炭化:将S2所得材料升温至230℃,保温20min,得到彩色炭基复合材料;S4.陈化:冷却取出物料摊铺在干净台面,表面覆盖透明塑料膜,陈化3天以上。废塑料自组装彩色炭基复合材料制备工艺简单,赋予石膏基胶凝材料色彩质感性能和朴素的生态性。制品表面丝滑,温润,保温、吸声、调节温湿度,并在太阳光照下具有协同增强对甲基橙和罗丹明染料的脱色降解性。
本发明涉及异种材料连接技术领域,具体涉及一种高强度合金异质搭接接头及其低热输入制备方法,解决了异质搭接接头不易连接,复合材料导热系数低对热敏感的问题,制备过程中需要的热输入功率较低,并且得到的异质接头的强度较高,整体性能较好。尤其适用于较薄的工件即厚度小于2mm,解决了较大焊接功率容易损伤较薄工件的问题,同时可以保证在焊接功率较小的输入情况下仍然能保证搭接接头的焊接强度。通过在异质搭接接头中添加混合粉末层,一方面提高了搭接接头处的导热系数,改善了搭接接头处的温度场,提高了异质接头机械嵌合作用;另一方面促进了铝合金基体与热塑性复合材料基体的反应,使得搭接接头处更易形成Al‑O‑C键,从而实现强度的提高。
本发明公开了一种钛碳化铝/锌铝层状双氢氧化物联合金属有机骨架的氧还原催化剂的制备方法,包括以下步骤:首先,制备了二维片状材料Ti3AlC2,再将层状ZnAl‑LDH分散到Ti3AlC2基体中,形成片状重叠复合衬底Ti3AlC2/ZnAl‑LDH。然后,在基底表面垂直生长三维多面体ZIF‑67,形成ZIF‑67@Ti3AlC2/ZnAl‑LDH复合材料。同时公开了其作为微生物燃料电池阴极催化剂的应用。本发明所制备的材料复合材料ZIF‑67@Ti3AlC2/ZnAl‑LDH具有高比表面积、多活性位点和产电稳定性,从而进一步的改善了微生物燃料电池的性能。
本发明公开了一种智能控温型间位芳纶及其制备方法,向间位芳纶纺丝原液中加入相变微胶囊,采用湿法纺丝完成纺丝,即得到智能控温型间位芳纶,所述相变微胶囊包括壁材以及包裹在壁材中的芯材,所述壁材采用聚对苯二甲酰对苯二胺、聚脲或聚氨酯,所述芯材采用石蜡/石墨烯复合材料,且所述石蜡/石墨烯复合材料占相变微胶囊质量的20%‑75%,所述相变微胶囊占智能控温型间位芳纶质量的3%‑20%。本发明工艺简单,控温效果良好,选择的相变材料成本较低,纤维中的相变材料不易流失。
本发明提供了一种含钛层状双金属氢氧化物的制备方法,包括步骤:将二价金属离子氢氧化物和三价金属离子氢氧化物混合,进行球磨,得到氢氧化物混合物;之后将所得氢氧化物混合物分散于溶剂中,得到氢氧化物混合物分散液;向氢氧化物混合物分散液中加入TiCl4,充分搅拌,得到悬浮液,之后静置老化;反应完成后,经过滤、洗涤、干燥得到含钛层状双金属氢氧化物粉末。本发明的方法实验条件温和、操作简单、耗能低、污水排放少、产率高及易于产业化等。所制备产品具有高比表面积和结晶性,在催化、储能、阻燃剂、复合材料等领域具有较大的应用价值。
本发明公开了一种运用非金属复合材料技术建造的适用于深远海渔业养殖的大型非金属材料分段组合式网箱平台,包括由分段浮块组合而成的非金属复合材料平台框架、非金属浮块对接接头、非金属多通节点、上部工作平台与护栏、抗压支撑浮筒、网衣、缆绳、系泊框等;组成平台框架的分段浮块采用多层非金属材料复合制成,浮块通过内部缆索和外部接头连接,共同组成浮力平台承受网衣和上部荷载,并抵抗外部波浪作用,通过浮块与节点的任意搭配可组成不同形状的网箱平台框架;纵向各框架之间填充抗压浮筒保持网衣体积;工作平台铺设于上部框架之上,平台开设部分格栅。
本发明属于复合材料技术领域。利用液体环氧树脂提高苯并噁嗪树脂的固化交联密度,进一步提高耐热性,增加体系各组分的相容性;匹配活性稀释剂、液体固化剂和增韧剂赋予良好的韧性和工艺性能。本发明涉及的湿法缠绕用苯并噁嗪树脂体系,物料质量组成至少包括:苯并噁嗪树脂100份,环氧树脂5‑20份,稀释剂5‑20份,固化剂0‑20份,咪唑修饰氧化石墨烯0.01‑0.05份。本发明涉及的湿法缠绕用苯并噁嗪树脂体系,粘度适中,适用期长,满足湿法缠绕工艺要求,制备的复合材料制品具有更好的耐热性,优良的力学性能,制备工艺简单,生产成本低。适用于湿法缠绕工艺。
本发明属于玻璃纤维技术领域,具体涉及一种耐碱性良好的低成本玻璃纤维组合物及玻璃纤维。所述组合物各组分含量如下:SiO2:60.0‑70.0wt.%,CaO:8.0‑10.0wt.%,MgO:5.0‑8.0wt.%,Al2O3:0‑5.0wt.%,TiO2:0‑3.0wt.%,Fe2O3:0‑1.0wt.%,Na2O:18.0‑20.0wt.%,K2O:0‑1.0wt.%,ZrO2:0.1‑0.5wt.%,余量为杂质。本发明同时提供耐碱性良好的低成本玻璃纤维。将本发明的玻璃纤维制成纱线,得到的纱线耐碱性良好,机械强度高,成品毛羽量少,且成本较低,可以用于生产通用型外墙网格布或高耐碱性的其它复合材料基体。
本发明提供了一种用于骨缺损修复的MSCs支架及其制备。用带标签基因的siPDCD4质粒包装制备慢病毒,然后感染MSCs细胞,抗性筛选后获得稳转细胞系siPDCD4‑MSCs;将支架材料与siPDCD4‑MSCs细胞系混合培养获得PDCD4基因缺失的MSCs支架材料。本发明提出一种PDCD4敲减的MSCs支架的复合材料的制备方法,用于骨缺损的治疗和修复,并给出了本发明方法在骨缺损治疗和修复中的应用。本发明提出的细胞‑支架复合材料的制备方法简单,具有较好的组织相容性和骨修复功能,在骨组织工程和再生医学领域具有广阔的应用前景。
本发明提供一种复合除湿材料及其制备方法,本发明的分子筛‑无定形氧化物复合材料所采用的方法是直接利用分子筛母液中未晶化的硅源合成无定形材料。晶化完成后的母液中硅源和新引入的氧化物前驱体会以分子筛颗粒为晶核不断生长、聚集成含硅无定形材料从而形成一种以分子筛为核,无定形材料包覆的核壳结构复合材料。
本发明公开了一种高压储氢瓶的内胆及制备方法,内胆包括瓶体和封头,所述瓶体一端连接封头,瓶体的另一端封闭,瓶体由内至外依次由金属镀层和热塑性树脂层组合形成,所述封头由金属纤维增强热塑性复合材料成型,内胆瓶口设置在封头上,所述金属镀层的厚度不大于0.5mm。其制备方法为:采用封头成型模具将金属纤维和热塑性树脂制成封头,将热塑性树脂制成瓶体,将封头与瓶体热熔焊接为一体,在瓶体内壁镀一层金属镀层。本发明解决了塑料内胆的瓶口和金属件密封性差及内胆充装易局部过热的技术问题,并且能够很好的解决高压复合材料气瓶疲劳和轻量化问题。
本发明公开了一种富含介孔结构的木质素基碳纤维电极的制备方法,是将PEO加入到DMF溶液中溶解,再加入两亲性共聚物PEG‑PPG‑PEG拌均,随后加入木质素,待完全混合均匀后冷冻干燥,得到木质素/PEO/PEG‑PPG‑PEG复合材料;将所得复合材料加入熔融纺丝机中纺丝,得到木质素/PEO/PEG‑PPG‑PEG复合纤维;将所得复合纤维置于管式炉中进行碳化,得到多孔的富含介孔结构的木质素基碳纤维电极。该电极具有可编织性强、生产成本低、介孔含量高、比表面积大、孔洞结构连通且可控等优点,便于规模化生产,在低成本可穿戴超级电容器电极方面具有较大的潜在应用,市场前景广阔。
本发明公开了一种四氧化三铁‑碳纳米管锂电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将购买的碳纳米管分散在浓硝酸(质量分数65%‑68%)中,进行高温酸处理之后清洗干燥备用;步骤二:将酸处理过的碳纳米管分散到去离子水中;步骤三:将六水三氯化铁、尿素、聚乙烯吡咯烷酮加入步骤二所得混合液中,然后加入作为还原剂的酒石酸钠钾,充分搅拌溶解;步骤四:然后将步骤三所得的混合液倒入聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,密封加热后,洗涤干燥得到纳米复合材料。金属氧化物纳米材料连接在大比表面积碳材料的表面,碳材料结构稳定性能够承受体积变化带来的应力,克服纳米金属氧化物活性物质的导电性差的缺点,使复合材料获得优良的锂电性能。
本发明公开了一种新型多功能污水处理系统,包括内部铺设有多种过滤基质的抽屉式密封箱体,所述箱体内设置有多个具有放置腔的抽屉层,所述抽屉层内分别放置有用于净化污水的过滤基质,所述多个抽屉层自下而上分别放置有大块青石、小砾石、细沙、改性沸石、纳米复合材料、土层。本发明的新型多功能污水处理系统,强化了污水处理工艺的脱氮除磷效率,解决了传统污水处理工艺难以消除重金属污染的问题,同时,降低了污水处理系统后期维护的工作量。
本发明提供了一种高速橡胶履带及其制备方法,该橡胶履带包括履带本体、驱动保护卡扣、超高分子量聚乙烯导向齿、固定螺栓、螺母和固定金属块。履带本体为无金属部件设计,由橡胶材料、复合材料横向支撑骨架、芳纶线绳层和芳纶帆布层构成。履带本体的外侧沿履带本体的长度方向均匀间隔排列有花纹块和花纹辅助块,驱动保护卡扣穿过驱动孔扣在橡胶本体上,花纹块包裹在复合材料横向支撑骨架外,每排花纹辅助块的内侧橡胶本体的下表面安装有导向齿。本发明的橡胶履带高速运行生热低,最高速度可达60km/h,采用超高分子量聚乙烯作为导向齿,与橡胶履带本体外连接组合,可随时更换损坏的导向齿,可根据轮系尺寸改变齿形尺寸,降低了生产制造成本。
本发明提供了一种高结合强度铜铝复合导电材料及其制备方法,包括包覆铜层和铝芯基体,包覆铜层和铝芯基体之间形成有原子间结合的冶金结合层,所述结合层厚度为5~35um,结合强度≥40Mpa,结合层中有弥散分布的铜铝金属间化合物,靠近铜基体一侧的扩散层成分均匀,厚度较窄,靠近铝基体一侧的扩散层呈现两种或多种成分相混合的网状结构,厚度较宽。本发明铜铝之间结合达到冶金结合状态,所对应的结合强度大于40MPa以上;铜铝复合材料侧边铜层约为平面铜层厚度的1.6~2倍,侧边包覆铜层厚度足以满足大电流冲击及散热;铜铝复合材料延伸率大于30%以上,对于新领域应用的扭转、螺旋及侧弯加工可以实现。
本发明涉及一种球状纳米SiO2和改性淀粉复合絮凝剂的制备方法。本发明以球状纳米SiO2和改性淀粉为原料,将改性淀粉加入到N,N?二甲基酰胺中,缓慢加入第二步的有机化改性纳米SiO2,然后用乙醇反复洗涤,真空干燥去溶剂,得到球状纳米SiO2和改性淀粉复合絮凝剂。有益效果是:通过对无机纳米SiO2表面改性,使之能在淀粉中实现良好的分散和相互作用,制备出复合絮凝剂,其中纳米材料由于纳米尺度的相关效应,具有高表面积、强吸附性和特殊的表面性质,可以增强吸附过程以及和污染物分子的相互作用;天然气有机高分子絮凝剂淀粉则起到吸附桥架的作用;同时,二者通过物理化学作用结合而形成的正协同效应,可以进一步发挥复合材料的絮凝作用,提高了应用性能。
本发明涉及一种防弹衣插板,包括胸板、背板和腹板,并具有与人体胸、背或腹部相适应的曲率,并依次由纤维增强热塑性树脂基复合材料面层、防弹层及纤维增强热塑性树脂基复合材料背层复合而成。该插板可实现NIJ(美国标准)II~IV级防护,弹头滞留在插板内,不跳弹。同时该插板具有防水、防辐射、更换方便的特点。该防弹衣插板可与软质衬层配合使用,具有更高的防护性能,并且穿着更舒适。该插板置于防弹衣上设置的位于胸、背或腹部的插板袋内,并可选择使用。
本发明涉及到一种微孔膜复合全氟交联离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该离子交换膜以微孔膜作为增强物,以含氟离子交换树脂形成具有三嗪环交联和高价金属化合物与酸性交换基团物理键合交联双重网状结构的膜。本发明制备的离子交换膜具较高尺寸稳定性及好的机械强度,尤其具有非常优异的防气体渗透性能。
本发明涉及一种掺杂交联化学稳定的离子交换膜,属于功能高分子复合材料领域。该全氟离子交换膜是以具有交联位点的全氟离子交换树脂作为成膜树脂,同时掺杂具有保水功能或辅助质子传导功能的无机物和和具有自由基消除功能的物质组成,这样改进的离子交换膜的化学稳定性大大提高。
本发明涉及到一种掺杂酰胺基交联增强全氟质子交换膜,属于功能高分子复合材料领域。这种全氟质子交换膜是以全氟磺酸树脂作为成膜树脂,加入辅助质子传导物质,在一定条件下与交联剂进行交联反应形成酰胺基交联结构,同时加入高价金属化合物与酰胺基交联结构的酸性基团形成物理键合网络结构。该膜通过使用两种交联网络结构,达到提高膜的机械力学性质和稳定性及气密性等性能。
本发明涉及CF网片强化型碳纤维预浸料及其生产工艺,CF网片强化型预浸料包括单向碳纤维层、CF网片、上层胶膜和下层胶膜,CF网片强化型预浸料包括单向碳纤维层、CF网片、上层胶膜和下层胶膜,所述的CF网片压合在单向碳纤维层上面,所述的CF网片上面是上层胶膜,所述下层胶膜在单向碳纤维层的下面,通过制胶膜、放丝排纱、压合网片、试运转、正常运行生产等工艺生产出CF网片强化型碳纤维预浸料。本发明改变了单向预浸料经向强度高、纬向强度低,甚至没有纬向强度的现状,可使预浸料横向强度提高20%,复合材料横向强度提高20%以上。
本发明涉及一种中空多孔的硅碳@木质素碳纳米球的制备方法及其应用,属于碳复合材料制备领域。所述制备方法包括S1.制备季铵化木质素;S2.利用季铵化木质素和由硅源不断水解生成的二氧化硅之间的静电作用经过水热反应结合形成木质素‑二氧化硅纳米球;S3.木质素‑二氧化硅纳米球经碳化、镁热还原、酸洗后得到形状规则、内部中空的球形硅碳@木质素碳纳米球。和现有技术相比,本发明方法制备的硅碳@木质素碳纳米球复合材料力学性能好、性能更加稳定,应用于锂离子电池负极材料中,可以有效提高锂离子电池的比容量、循环性能和倍率性能等。
本发明涉及一种空心氧化石墨烯的润滑添加剂、超滑水润滑剂及其制备方法和应用。为一种球型空心结构,球型壳体为由内至外的氧化石墨烯层和聚多巴胺层复合层的结构,或为由内至外的聚多巴胺层、石墨烯层、聚多巴胺层复合层的结构,复合层的层数为单层或多层,多层的结构由若干复合层重复叠合组成。制备的过程先得到氧化石墨烯/聚巴多胺/Al2O3复合材料,通过重复包覆,得到多层结构,然后进行刻蚀得到空心结构的复合材料。制备得到水润滑剂具有超滑润滑行为和抗磨损性能。
本发明公开了一种耐热高韧性的汽车保险杠,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:聚丙烯15-20份、聚乙烯12-15份、抗氧剂3-4份、钛酸酯偶联剂1-2份、复合添加剂4-6份、纳米碳酸钙2-4份、增韧剂2-3份、己二酸3-5份、热稳定剂2-3份。本发明通过抗氧剂、增韧剂等成分对聚丙烯进行改性,提高了聚丙烯复合材料的韧性和抗老化性能,同时降低了聚丙烯复合材料的密度,热稳定剂的加入可显著提高材料的耐热性及尺寸稳定性,对于汽车材料以塑代钢、节能减排等有着重要的作用。
本发明涉及一种基于钯纳米立方体(Pd NCs)功能化氧硫铟化铜(CuInOS)纳米复合材料(Pd NCs@CuInOS)检测降钙素原的无标记电化学免疫传感器的制备方法,属于电化学传感器领域。本发明合成了Pd NCs@CuInOS为基底材料,进行传感器的层层修饰。利用Pd NCs功能化CuInOS对过氧化氢良好的催化性能,实现了对标记物的高灵敏检测,同时CuInOS大的比表面积增加了Pd NCs的负载量,进一步增强了电化学信号。本发明对降钙素原检测的线性范围为0.0001~50 ng/mL,检测限为25.8 fg/mL。
本发明公开了一种金属中镶嵌陶瓷的耐磨材料,它包括耐磨陶瓷块、底板、带通孔的基板,耐磨陶瓷块镶嵌在基板的通孔内,基板安装在底板上,耐磨陶瓷块包括工作段和定位段,两段的横截面形状相同,定位段的横截面积大于工作段的横截面积,耐磨陶瓷块通过定位段与底板连接,基板的通孔与耐磨陶瓷块的工作段和定位段相匹配,或者基板的通孔仅与耐磨陶瓷块的工作段匹配。该种材料采用变截面结构设计的耐磨陶瓷块,克服了原有金属陶瓷耐磨复合材料只采用粘接剂固定,容易脱落的弊端;同时采用热装方法在金属的通孔中镶嵌耐磨陶瓷块,克服了使用粘接剂,粘接剂容易老化,耐磨陶瓷块易脱落的问题。
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