本发明公开一种燃料电池负极催化剂材料的制备方法,该材料为Fe/Co@rGO@s‑C3N4,在水热条件下,利用硫脲加热分解生成的s‑C3N4作为前驱体,在掺杂氧化石墨烯与铁盐、钴盐,形成上面镶嵌Fe、Co的三维片网结构,不仅能够扩大催化剂的接触面积,还有利于离子与电子的运输过程。水热法制备方法简单,反应温度低,无需后续处理条件且该复合材料对氧气还原反应具有优良的催化活性和稳定性,该发明制备的Fe/Co‑s‑C3N4@rGO复合材料不仅可用于燃料电池阴极催化剂,同时还可应用于传感器和超级电容器等领域。
本发明公开一种由多壁碳纳米管、氧化铜和镍铁铂组成的纳米复合催化剂的制备方法,该方法在水热条件下,先制作碳纳米管/氧化铜作为前驱体,在合成过程中加入Pt、Pd纳米粒子匀而稳定地分散在修饰后的碳纳米管表面,同时不破坏碳纳米管的排列,实现了Pt、Pd纳米粒子在CuO/CNT上的均匀负载,制得了Pt/Pd‑CuO/CNT纳米复合材料。本发明的优点在于水热法制备方法简单,该复合材料对甲醇、乙醇和甲酸的氧化表现出优异的电化学性能,同时由于该催化剂结构具有较高的表面积和孔隙率,以及CNT、CuO、Pt和Pd优异的导电性,制备的该催化剂也具有更好的电子、化学特性。
本发明公开了一种磁浮列车车体和磁浮列车。本发明的磁浮列车车体,包含:底盘;以及设置在底盘上的,梁系结构,包含正交的横梁模块和纵梁模块;横梁模块设有若干横跨在底盘上的横梁;纵梁模块设有若干与横梁正交的纵梁;车头结构,包含车头横梁模块和车头纵梁模块,车头横梁模块设有若干横跨在底盘上的车头横梁;车头纵梁模块设有若干根与车头横梁正交的车头纵梁。本发明通过全新设计的复合材料车身结构,与铝合金底盘共同总成新型复合材料磁浮列车车体,制造工艺简单,易于组装,并且减重效果明显,为中低速磁浮列车的大规模商用奠定了基础,具备显著的经济和社会效益。
本发明是关于前盖板优化设计方法及装置。该方法包括:获取优化设计变量的优化设计空间;优化设计变量包括:复合材料的力学性能常数和前盖板的工况性能参数;前盖板的材料包括复合材料;采用正交试验设计方法对优化设计空间中的各个优化设计变量进行采样以获取多组采样数据;其中,每组采样数据包括优化设计空间中的一个优化设计变量;根据多组采样数据建立前盖板的工况响应面模型;根据工况响应面模型对前盖板进行优化设计。由于正交试验设计方法可以使所有的采样点尽量均匀的分布在优化设计空间,具有非常好的空间填充性和均衡性,从而采样正交试验设计方法,使因子和响应的拟合更加精确真实,从而使得最终的前盖板设计优化方案更加准确。
本发明公开了一种液晶聚合物/聚苯硫醚合金材料及其制备方法,由以下重量百分比计的原料组成:液晶聚酯69%‑93.9%;聚苯硫醚5%‑20%;增韧相容剂1%‑10%;助剂0.1%‑1%。本发明具有以下有益效果:1、本发明采用液晶聚合物和聚苯硫醚为原料,并添加增韧相容剂、助剂,使液晶聚合物和聚苯硫醚在熔融状态下复合。2、本发明的液晶聚合物/聚苯硫醚合金材料中,聚苯硫醚的加入,使得其在高频环境下具有较低的介电常数与介质损耗角正切值,同时复合材料维持了液晶聚合物与聚苯硫醚本身的性能,因而该复合材料具有优良的综合性能。
本发明涉及一种BDADDS型含硅胶粘剂及其制备方法,由4,4’‑双(2,4‑二氨基苯氧基)二苯砜BDADDS、马来酸酐、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。
本发明提供一种具有光热效应的钙硅基复合骨水泥及其制备方法和应用。骨水泥材料包括钙硅基材料和负载于所述钙硅基材料上的氧化石墨烯。根据本发明,将氧化石墨烯负载于钙硅基材料上得到钙硅基/氧化石墨烯复合材料,可以使得氧化石墨烯的含量较高,从而将该复合材料用于骨水泥时,可以使骨水泥具备明显的光热性能。
本发明涉及一种锂电池隔膜,包括聚合物微孔层和镀膜层,所述的镀膜层镀于聚合物微孔层的单面或双面,所述的镀膜层为无机材料。其制备方法为,S1:将聚合物微孔膜放入真空镀膜机舱体中的镀膜转台上;S2:通过电子枪将无机材料单面或双面镀于聚合物微孔膜上;S3:重复S2步骤,实现多层无机材料的叠加,控制镀膜层的厚度为0.02~8微米。与现有技术相比,本发明中无机复合材料层通过真空镀膜使其蒸发并凝结于聚合物微孔层表面而形成镀膜层,不含有机基质材料,通过真空镀膜上去,更能形成致密的金属或金属氧化物涂层,使该复合材料至少阻挡电解液晶体生产防止穿刺并防止电池短路,其穿刺强度可达1340g以上,远高于市场中的现有产品。
本发明公开了一种载硼整体型和离散型组合可燃毒物燃料组件,所述燃料组件包括芯块表面涂覆有载硼可燃毒物的整体型可燃毒物燃料棒和载硼离散型可燃毒物棒,还可包括无可燃毒物的燃料棒。所述离散型可燃毒物材料选用含硼的复合材料可燃毒物芯块;其基体相可选用金属氧化物如Al2O3,或合金如Zr-2、Zr-4;弥散相为硼化物,如B4C、ZrB2、BN等。本发明的可燃毒物燃料组件可以将反应性长期、平稳地抑制在尽量低的水平,同时使残留反应性惩罚最小化,解决长周期换料、低可溶硼堆芯、载钚燃料对堆芯反应性控制的需求以及控制棒运行控制模式对可燃毒物布置的约束。
本发明公开了一种高性能树脂——乙炔基苯胺封端的聚碳硅氮烷的制备方法。本次发明所制得的乙炔基苯胺封端的聚碳硅氮烷的结构式如式Ⅰ所示,其中,苯二胺的结构为对位、间位和邻位;乙炔基苯胺的结构为对位、间位和邻位;R1、R2分别为甲基、苯基。本次发明的乙炔基苯胺封端的聚碳硅氮烷为粘稠深黄色液体。分子结构末端含有乙炔基,端炔基活性高,所以在一定的温度下可交联固化,得到严实致密、耐热性优异的固化物。主链结构中含有大量苯环,能阻止小分子的逸出,且与碳碳叁键共轭,继而提高树脂的耐热性。该树脂粘度大,分子量大,极易溶于各种溶剂,可用于制备耐高温涂层、高性能复合材料树脂基体、耐高温聚合物及制备含Si3N4、SiC的陶瓷化前驱体,是一种高性能树脂。
本发明公开了一种新型聚硅氮烷—氨基苯乙炔基封端的聚硅氮烷的制备方法。本次发明所制得的新型氨基苯乙炔基封端的聚硅氮烷的结构式如图I所示,其中乙炔基苯胺的结构分别为间位、对位; R1、R2为H、CH3、C6H5和乙烯基。本次发明的新型氨基苯乙炔基封端的聚硅氮烷为浅色粘性液体。其分子的结构末端含有两个乙炔基,所以在一定的温度下可以交联固化,得到耐热性优异的固化物。该树脂易溶于常见的有机溶剂,可以用于制备耐高温聚合物、高性能复合材料树脂基体、耐高温涂层及制备含Si3N4、SiC的陶瓷化前驱体。?。
本发明涉及一种TiO2-ZnO纳米棒复合材料制备,及其在钙钛矿型太阳能电池中的应用。该方法以涂有TiO2致密层的涂敷有FTO(SnO2 : F)的玻璃基材为衬底,采用水热法生长ZnO纳米棒阵列,利用两步法制备钙钛矿型太阳能电池。本方法过程简单,所制备的TiO2-ZnO纳米棒阵列应用于钙钛矿型太阳能电池,其短路电流达到了23.57mA/cm2。
本发明涉及一种载银TiO2改性竹炭材料及其制备方法,所述的载银TiO2改性竹炭材料通过以下步骤制成:(1)称取钛酸四丁酯与一部分无水乙醇混合,再加入硝酸银晶体,调节pH至4~5,得到混合液A;(2)称取剩余部分无水乙醇和去离子水混合,调节pH至1‑2.5,得到混合液B;(3)剧烈搅拌下,将混合液B加入到混合液A中,搅拌至形成透明澄清溶胶,再加入竹炭粉体,搅拌反应至形成凝胶;(4)将步骤(3)得到的凝胶老化、干燥、煅烧,冷却后即得到所述载银TiO2改性竹炭材料。与现有技术相比,本发明的复合材料兼具有竹炭的多孔吸附功能和载银纳米TiO2的可见光催化杀菌功能,两者能够协同作用,优势互补,使得复合材料具有优异的吸附调湿及光催化杀菌效果等。
本发明涉及一种基于核酸和铂纳米材料的自组装体系检测核酸浓度的方法,包括如下步骤:引发核酸探针之间的杂交链式反应,留取杂交链式反应的上清液;在上清液中,制备核酸铂纳米复合材料;制备显色底物;把显色底物引入核酸铂纳米复合材料进行显色反应以进行核酸浓度的检测。与现有技术相比,本发明阐明了基于核酸铂纳米材料的自组装体系的核酸浓度的检测机理,本发明所述的检测核酸浓度的方法,实现目标核酸的比色检测,大大缩短了检测时间,同时可采用紫外吸光度的测量,进行核酸浓度的精确检测,提高了检测灵敏度,其对于目标核酸具有很好的选择性和特异性,设计和操作过程都十分简便、成本低廉、又兼顾较好的灵敏度,具有良好的应用前景。
本发明提供了一种介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚酯纤维及其制备方法。所述的介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚酯纤维,其特征在于,包括聚酯基体,所述的聚酯基体中分散有Ag@介孔磷酸锆。上述的介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚酯纤维的制备方法,包括:制备银@介孔磷酸锆溶胶前驱体,将上述的银@介孔磷酸锆溶胶前驱体、对苯二甲酸(PTA)、二元醇、稳定剂和催化剂按比例加入到聚酯反应器中进行原位聚合和氧化还原反应制备介孔磷酸锆-纳米银抗菌复合材料,干燥,经熔融纺丝法纺制成介孔磷酸锆负载纳米银抗菌聚酯纤维。本发明的方法操作简单、高效,成本低,效用持久,应用前景广阔。
本发明揭示了一种抗菌、去异味的卫生护理制品及其制备方法,该卫生护理制品可以是包含与使用者身体接触的表面层、中间吸收层和防渗底层的至少三层结构,可以是由与使用者身体接触的表面层和防渗底层组成的双层结构,也可以是仅由与使用者身体接触的表面层构成的单层结构。所述表面层含有特殊的微纳米无机复合材料,赋予了卫生护理制品优良的抗菌、去异味功能,并且微纳米无机复合材料不易被吸收液洗脱,因此在使用过程中能持续地发挥抗菌性能,不产生生殖毒性。
本发明涉及干式非金属铠装多芯集束光缆。所述该光缆包括纤维增强复合材料加强芯、夹持该加强芯的若干塑管、围绕所述加强芯和若干光纤塑管的填充带、包裹所述纤维增强复合材料加强芯、光纤塑管及聚乙烯填充带的芳纶纤维层以及覆盖在所述芳纶纤维层外的护套。本发明为适用于光纤嵌入式电力电缆的多芯集束特别结构光缆,以满足智能电网的所需的“光纤到户“、“四网合一(电力、电话、电视、电脑)”、“电表远程计量”、“与电力用户双向互动”等应用提供低成本、便捷的“光电缆合一”、“一缆多用”方案。
本发明涉及一种快速选定电纺制备纳米载药纤维毡工艺条件的方法,该方法通过载玻片收集纳米或超细纤维,通过偏光纤维镜正交偏光观察纤维形态以及药物在纤维中的存在状态,通过载玻片上刻度估计纤维的直径,优选电纺各种工艺条件,制备处载药、控释性能优良的超细或纳米纤维毡。本发明可以广泛用于各种材料、复合材料电纺成纤工艺条件选择与优化过程之中。
本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种三维有序无机磁性大孔材料及其制备方法。本发明首先将磁性纳米粒子和高分子微球分散在溶液中,通过溶液挥发自组装,使磁性纳米粒子被填充到高分子微球有序排列形成的缝隙中,然后通过“纳米浇铸”的方法在高分子微球/磁性纳米粒子复合材料的剩余孔隙内填充入无机氧化物溶胶,将有序复合结构固定。最后,在氮气气氛下煅烧除去高分子微球得到三维有序的大孔材料。该磁性大孔材料具有较强的磁响应性、较高的稳定性且具有三维连通的有序大孔,在生物分离、药物运载、催化负载等方面具有广阔的应用。本方法简单、原料易得,适用于放大生产。
本发明涉及家居装饰技术领域,具体涉及一种家具硝基仿古涂装古树皮效果装饰施工工艺。本发明公开了一种家具硝基仿古涂装古树皮效果装饰施工工艺包括下列步骤:素材砂光,聚氨酯透明底漆喷涂,聚氨酯透明底漆砂光,聚氨酯浅黄底漆喷涂,刷涂硝基透明底漆,刷涂硝基裂纹漆,脱落处理,硝基透明底漆喷涂,硝基透明底漆砂光,裂纹漆处布印,硝基格丽斯干刷,硝基透明底漆喷涂,硝基透明底漆砂光,喷点,硝基底漆喷涂,灰尘漆,硝基透明面漆喷涂。本发明的工艺可以在中纤板或其它复合材料上达到一种仿古树皮的涂装装饰效果,可以不采用实木木材也能达到一种古树皮的仿古效果,从而可以满足有关人员的需求。
本发明提供了一种用于无面浆涂布纸底涂、中涂和面涂的涂料,组分和质量份包括:复合白色颜料10~60份,重质碳酸钙40~90份,胶乳10~20份,水25~45份。所说的复合白色颜料为包括二氧化钛颗粒内核和包裹在二氧化钛颗粒内核外的碳酸钙颗粒外壳的复合材料,其中碳酸钙壳层的含量占复合白色颜料总质量的10~90%,壳层的厚度为5~250nm。本发明的无面浆涂布纸底涂、中涂和面涂涂料遮盖性能好,亮度高,能够提供均一的遮盖、均一的色调,大幅度改善纸面的匀度、平滑度、白度、不透明度、印刷适印性等指标,具有良好的表面效果;且能够使无面浆涂布纸达到有10-70g/m2面浆涂布纸的产品质量,实现节能降耗。
本发明涉及一种聚乙烯用无卤膨胀型阻燃剂及其制备方法,该阻燃剂包括以下组分及以及按质量计的百分率含量:包覆聚磷酸铵30~80%、大分子三嗪衍生物5~40%、三聚氰胺及其衍生物5~30%、聚合物/无机纳米复合材料0.1~15%、阻燃协效剂0.05~8%、偶联剂0.05~5%、抗氧剂0.01~3%。本发明与现有技术相比,从根本上克服了聚乙烯中使用含卤阻燃剂对环境和对人体的危害,聚乙烯材料阻燃性能可以达到UL-94?V-0级。
本发明属于高分子聚合物技术领域,涉及一种改性环氧乙烯基酯树脂的合成方法,其特征在于,包括下述步骤:在反应釜中,按质量百分数计,投入环氧树脂35~50%、不饱和一元羧酸8~20%、双环戊二烯顺丁烯二酸酯4~18%、催化剂0.1~1.0%和阻聚剂0.01~0.1%;90~120℃下反应,直到酸值降至10mgKOH/g以下为反应终点;冷却到110℃以下加入交联剂25~40%,70℃以下搅拌均匀得到改性环氧乙烯基酯树脂。本发明的优点是:通过双环戊二烯顺丁烯二酸酯部分或全部代替不饱和一元羧酸与环氧树脂反应,操作简单副反应少,反应终点易控制,环保,产品具有良好的气干性、固化速度快、漆膜附着力高、收缩率低,耐腐蚀性好。适用于制作各种复合材料制品和模具。
一种纳米材料技术领域的蚕丝蛋白修饰纳米氧化锌生物相容材料的制备方法,将脱胶蚕丝纤维经锌盐浸渍液的浸渍处理,得到含有氧化锌纳米颗粒的固态复合纤维,经CaCl2溶液的溶解和离心分离得到蚕丝蛋白修饰纳米氧化锌生物相容材料。本发明选用来源广泛、生物相容性好的天然桑蚕原丝纤维作为基体材料,工艺简单,技术成本低廉,制得的纳米氧化锌/蚕丝蛋白复合材料的生物相容性较好,并且氧化锌纳米颗粒团聚较少,特别适合应用于生物医用材料和生命科学研究领域。
一种纳米复合材料技术领域的聚氨酯绝热保温发泡材料及其制备方法,其组分及含量为:聚醚多元醇20~40重量份、芳香聚酯多元醇60~80重量份、多亚甲基多苯基异氰酸酯300~400重量份、碳纳米管基体0.1~0.7重量份、水5重量份、阻燃剂10重量份、醋酸钾4~5份、三乙醇胺3~8重量份、有机锡1~3重量份以及硅油5~10重量份。本发明明显提高聚氨酯发泡材料的压缩强度,且不会明显提高发泡体的粘度和改变其泡孔结构,不会降低其绝热性能;在发泡材料中引入了含氮的异氰脲酸酯环,在使用了较少量的阻燃剂的情况下,可以使材料同时获得良好的阻燃性能。
一种医用生物涂层技术领域的纳米羟基磷灰石涂层及其制备方法和静电雾化设备,涂层组分及其含量为:10-30%丝素蛋白和70-90%纳米羟基磷灰石。制备方法:先进行脱胶处理、溶解处理,得到蚕丝溶解液;制成丝素蛋白-纳米羟基磷灰石复合沉淀物的悬浮液;用去离子水洗涤至中性,制得前驱液;采用静电喷雾沉积方法使前驱液以喷雾形式覆盖于基片上,制成纳米羟基磷灰石复合材料生物涂层。本发明能够制备获得不裂缝、具有致密堆积的丝素蛋白/纳米羟基磷灰石涂层,其形状可控。
本发明属于特种功能纤维复合板领域,涉及一种玻璃纤维/聚苯硫醚纤维自阻燃复合板材及其制备方法和用途。该复合板材由玻璃纤维/聚苯硫醚纤维复合毡及覆盖在该玻璃纤维/聚苯硫醚纤维复合毡上的聚四氟乙烯薄膜制成,其中该玻璃纤维/聚苯硫醚纤维复合毡由包括以下质量百分比的组分制成:玻璃纤维30-70%,聚苯硫醚纤维30-70%。本发明制备的复合板材具有良好的阻燃特性和耐热性能,生产工艺简便易行,节约了生产成本;另外该板材具有优良的综合力学性能,通过本发明提供的技术,也可以实现纤维复合材料轻量化。综上所述,本发明生产的玻璃纤维/聚苯硫醚纤维自阻燃轻质板材具有良好的阻燃性、耐热性、成型加工性和优异的综合力学性能。
本发明公开了一种具有光热功能的Fe@Fe3O4纳米粒子及其制备方法和应用,属于医学材料领域,其显著的特征是首先利用十八烯做溶剂,Fe(CO)5作为铁源,油胺为表面活性剂和稳定剂,高温热解法制备出分散性好的Fe纳米材料。继续在高温下加入(CH3)3NO使其在Fe纳米粒子表层氧化出一层Fe3O4壳层,然后利用配体交换法进行水溶性改善,从而得到磁化强度高的光热试剂Fe@Fe3O4复合材料。该复合材料粒径均一、饱和磁化强度高、形貌可控,在水溶液中具有很好的分散性和稳定性。反应时间短,所需原材料易得,操作过程方便。该发明在原材料的基础上发展了在材料表面接PEG,故而使其能够应用于生物体内,提出了该材料在肿瘤光热治疗方面的应用。
本发明的名称是“一种用于半导体制冷的三层复合结构材料”,属于半导体制冷的技术领域。所述复合结构由三个制冷材料薄成,它将制冷材料的物理参数------塞贝克系数、电导率和热导率做适度的空间分离,各层根据自身应起的作用优化自己的参数配置,突出一个主要参数,然后结合起来形成一个整体上的优化结构。用这种优化的复合结构代替现有的单一均匀结构,突破了均匀结构中参数互相制约所造成的技术瓶颈,是一种新型的节能环保复合材料的制备方案,为制造半导体制冷材料和组件提供了一个新方法。
本发明涉及一种木塑材料,特别涉及一种PVC低发泡木塑装饰材料。PVC低发泡木塑装饰材料,其特征在于,其配方包括以下质量百分比计的原料:PVC树脂40~80%;木质粉20~50%;发泡剂1~5%;钛酸酯偶联剂1~3%;工业白油1~3%;其中钛酸酯偶联剂与工业白油的体积比为1∶1。本发明由于对木质粉的活化处理,使得木质粉与树脂表面相容性极大程度地增强,进而使材料的物化性能在很大程度上得以提高。本发明所述的PVC低发泡木塑装饰材料与目前国内现有的PVC微发泡木塑复合材料相比具有以下优点,质轻、理化性能优良、无毒(无铅、无甲醛),是实木装饰材料优良的替代品。
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