本发明公开了一种适用于丝网印刷工艺的压敏复合材料,至少包括以下组分:炭黑、硅橡胶、纳米SIO2、硅烷偶联剂和石脑油,其中,炭黑作为导电粒子,硅橡胶作为基体材料,石脑油作为溶剂,纳米SIO2作为纳米改性材料,硅烷偶联剂作为助剂;所述炭黑的占比为硅橡胶质量的2%‑10%,硅烷偶联剂的占比为配料总质量的2%‑5%,纳米SIO2的占比为配料总质量的2%‑10%,其余为石脑油。与现有技术相比较,本发明在改进复合材料配方的基础上,从而能够以印刷工艺实现大面积传感器阵列的制作,以印刷工艺所制得的压敏阵列与电极阵列有更好的连通性,更好的附着力,体积更小,制备效率更高,避免了传统工艺重复安装的过程。
本发明提供一种聚丙烯树脂复合材料滤板及其制备方法,一种聚丙烯树脂复合材料滤板的成分重量百分比:聚丙烯树脂65~75%;珊瑚粉5~10%;陶瓷纤维11~13%;表面处理剂2~5%;乙醇溶剂2~5%;钛酸酯类偶联剂1~3%;硫代二丙酸二月桂酯抗氧剂1~2%;增韧剂2~3%。本发明采用超微珊瑚粉材料对陶瓷纤维/聚丙烯树脂的复合增强改性,强化了滤板的耐热、机械性能和耐腐蚀性的功能作用,赋予了滤板在适应高温、高压、强腐蚀条件下优异的综合特性;本发明产品耐高温、高压性能增强,耐温性能比常规滤板由较大提高,具有比现行的压滤机滤板耐化学腐蚀性更强,在较高温度、较高压力条件下,滤板使用寿命长,降低了维护成本。
本发明公开了一种基于可流动物质的仿生复合材料及其复合方法,该方法采用片状材料,形成多个空间,空间内充填可流动的物质,实现片状材料与可流动物质的复合。通过该方法制备的复合材料既保留了可流动物质的流动性,又使可流动物质限位在空间中,实现了可流动物质的可控分布。通过可流动物质的各种功能的充分发挥,填充不同的可流动物质可用作新型的蓄能材料、保温材料、制冷制热材料、除湿材料、结构材料、功能材料等,具有更佳的材料性能和使用效果。
本发明公开一种基于袋鼠骨骼的人工骨支架复合材料及其制备方法。该材料是袋鼠骨骼粉、焦磷酸钙Ca2P2O7、致孔剂、溶剂、催化剂型固化剂、粘合剂的共混物。该方法是将袋鼠骨骼干粉末、焦磷酸钙、致孔剂、溶剂、催化剂型固化剂、粘合剂加入到混炼式转矩流变仪中熔融密炼,直到扭矩达到平衡,得到基于袋鼠骨骼的人工骨支架复合材料,最后通过3D熔融沉积成型技术,获得人工骨支架。本发明基于袋鼠骨骼的人工骨支架能在保持生物相容性的同时克服力学缺陷,相比现有的PLA/PLGA、PLA/PLGA/TCP人工骨支架的刚度、硬度、弹性模量均增强。
本发明公开了一种基于石墨烯高分子复合材料的智能深水养殖网箱系统,包括深水养殖网箱、摄像模块、视频传输模块、电源模块、无人机值守基站和监控模块;其中,所述电源模块分别与摄像模块和视频传输模块相连,为其提供工作电压;所述摄像模块通过数据线与视频传输模块相连,所述视频传输模块通过无线与无人机值守基站相连,所述无人机值守基站通过无线与所述监控模块相连。本发明采用石墨烯高分子复合材料,使得深水养殖网箱的抗风浪的能力大大调高;通过无人机值守基站实现数据的实时传递和监控,解决了数据难以获取或延迟的问题。解决了未来大规模“海洋牧场”建设中的深水养殖智能化监控难题。该系统结构精简,操作方便,利于普及。
本发明公开了一种湿敏的电阻型淀粉基导电复合材料及其制备方法。其配方为:A.天然淀粉89~46phr,B.导电填料1~20phr,C.增塑剂10~30phr,D.交联剂0~2phr,E.稳定剂0~2phr,制备方法为将A、B、C、D、E物料高速搅拌,然后制成热塑性淀粉,再将热塑性淀粉与B、D物料进行混合制成导电复合材料。本发明成本低廉,加工容易,导电材料感湿性好,敏感度较高。
本发明提供一种巩膜外加压生物复合材料,含药用级透明质酸以葡萄糖醛酸含量计5%-40%,透光率≤98%,溶血性:不得检出,溶血链球菌:不得检出,霉菌与酵母菌总数:≤10CFU/g,机械拉伸强度>3MPa,撕裂强度>5kN/M,符合国家三类医疗器械生物安全性要求。本发明以透明质酸为基本原料,与交联剂进行二次以上的化学交联制成高强度的交联透明质酸材料,并经过化学反应以降低有毒交联剂残留,灭菌,制成符合国家三类医疗器械的生物材料。本发明通过复合交联方法,制成表面硬度较高,内部弹性较佳的三明治夹心型超高强度交联透明质酸材料,可有效解决生物相容性和机械强度之间的矛盾。
本实用新型公开了工程软骨与复合材料的快速结合装置,包括工作台,所述工作台的顶部设置有置骨台,所述置骨台的顶部设置有工程软骨,所述置骨台顶部的左右两侧均开设有第一滑槽,两个所述第一滑槽的内表面均滑动连接有滑板,两个所述滑板的底部均贯穿置骨台并延伸至置骨台的内部,两个滑板相远离的一侧且位于置骨台的内部固定连接有管套,本实用新型涉及工程软骨技术领域。该工程软骨与复合材料的快速结合装置,通过转动转动把手,使得转动把手带动螺纹杆转动,同时螺纹杆带动管套和滑板滑动并挤压工程软骨,实现对工程软骨的固定,避免了传统手动扶持的方式,解决了因手动操作不当,挤压坏工程软骨的问题,降低了生产成本。
本实用新型公开了一种防火复合材料疏散平台,由平台面和支撑架两部分构成,所述平台面固定在支撑架上,所述平台面包括无间隙的平板面和设在平板面下面的多个间隔并排的支撑条,所述平板面和支撑条为玻璃纤维增强的热固型复合材料的整体成形结构。本技术方案平台面采用无间隙整体平板结构,使乘客能够方便快速安全的疏散到安全区域,同时具有结构简单、性价比高、强度高、安装方便等优点。
本发明是关于半导体材料领域,旨在提供多孔g-C3N4/AgBr纳米复合材料的制备方法。本发明包括如下步骤:取三聚氰胺粉末倒入刚玉坩埚舟中,通入氩气将真空管式炉中的空气排尽,经热处理制得块状g-C3N4进行研磨;将g-C3N4颗粒分散于异丙醇中,将超声处理后所得的悬浊液直接放在60℃烘箱中进行干燥,然后取研磨好的g-C3N4样品分散于乙醇中;将多孔g-C3N4颗粒分散于乙醇中并超声处理1h,在搅拌过程中加入溴化物水溶液并继续搅拌3h,再加入AgNO3水溶液,制得多孔g-C3N4/AgBr纳米复合材料。本发明的有益效果是:提出了一种简单的无模板法制备具有多孔结构的g-C3N4。
本发明涉及一种针对复合材料中纤维不对齐角度识别装置及方法,其包括底板、led照明装置、高分辨率光学显微镜、夹紧夹具、安装座、支撑装置以及电机;其中,所述底板呈水平设置;所述安装座固定于底板上;所述支撑装置枢接于安装座上,其上套设有有一纤维管材料;所述夹紧夹具安装于支撑装置上,其夹紧纤维管材料;所述led照明装置安装于安装座上,其环绕支撑装置;所述高分辨率光学显微镜置于支撑装置上方;所述电机安装于安装座上,其连接并驱动支撑装置转动。本发明通过图像技术对复合材料中的纤维进行识别和角度分析,进而对成束纤维角度的不对齐特征进行统计获得其不对齐角度。
本发明公开了一种核壳结构Ag@TiO2@Pt纳米复合材料,采用水热与光辅还原相结合的方法,成功实现了单分散TiO2纳米片的制备与单分散Pt纳米粒子的制备。本发明首先通过水热法制备出具有core‑shell结构的Ag@TiO2纳米线,再通过光辅还原法将平均粒径为2.75nm的Pt纳米粒子负载在TiO2纳米片表面,实现单分散TiO2纳米片与单分散Pt纳米粒子的结合。本发明的core‑shell结构Ag@TiO2@Pt纳米复合材料是一种新型的更高效,更稳定的催化剂。
本发明为一种生物炭?羟基磷灰石纳米复合材料吸附铅?铜?锌混合溶液的方法,以水稻秸秆为炭化原材料,负载纳米羟基磷灰石,用于吸附铅?铜?锌混合溶液。本发明与现有技术相比具有如下优势:本发明以纳米羟基磷灰石为中心物质,水稻秸秆通过缺氧高温碳化,制成用于吸附重金属铅?铜?锌混合溶液的生物炭?羟基磷灰石纳米复合材料。其特点主要在于磷基生物炭材料投加进入铅?铜?锌混合溶液后,铅?铜?锌被生物炭吸附,该材料性能稳定,被生物炭包裹的纳米级羟基磷灰石粉体释放缓慢,能够保持长期的有效性,且磷释放量不大,不会造成水体富营养化。
本发明公开了一种基于金属纳米复合材料修饰电极阵列的黄酒地域鉴别方法,具体如下:(1)将SMWCNT/Au/GCE、PABSA/Au/GCE和PGA/Cu/GCE三组修饰电极组成的电极阵列作为工作电极,铂柱电极作为辅助电极,银/氯化银电极作为参比电极。(2)将各电极插入盛有一定体积黄酒样品和缓冲液的电解池中,在电化学工作站多频扫描信号的激励下采集测试样品在工作电极上的电化学响应信号,并获得响应电流曲线(3)在响应电流曲线上选取面积特征值,以特征值为自变量,建立黄酒地域鉴别模型,将待测黄酒输入到模型中,完成对黄酒地域的鉴别。本发明研制的金属纳米复合材料修饰电极阵列对黄酒中某些呈味物质有灵敏的响应,通过模型的建立能较好实现黄酒地域的预测。
本发明公开的制备碳纤维增强聚乳酸/羟基磷灰石复合材料的方法,是以丙交酯、羟基磷灰石和碳纤维为原料,辛酸亚锡为催化剂,按重量百分比丙交酯75~85%,羟基磷灰石22~14%,碳纤维1~3%,称取原料,原料组分之和为100%,将预先干燥的丙交酯与羟基磷灰石及催化剂混合均匀,加入到放有碳纤维的模具当中,压实,密封,抽真空,在真空无水无氧的条件下,130~150℃之间反应24-48H。本发明制备工艺简单,无需添加有机溶剂,采用原位直接聚合成型,避免了在热压成型过程中分子量的降低,生成的材料力学性能好,且材料中不含对人体有副作用的溶剂。
本发明涉及一种增韧聚合物复合材料及其制备方法。材料中无机纳米粒子及其团聚体被弹性体包裹,形成一种类似沙袋的结构,利用这种结构增韧聚合物。用该方法制备的增韧聚合物具有韧性好、加工流动性好、生产工艺简单等优点。该方法可用于增韧聚丙烯、聚氯乙烯、聚乙烯等准韧性材料。
本发明涉及一种钉后可刨可锯聚对苯二甲酸乙二醇酯基复合材料排钉,原料包括以重量计的聚对苯二甲酸乙二醇酯50~85份、玻纤10~30份、改性剂2~7份、填充剂1~5份,增韧剂2~6份、抗氧化剂1~2份。本发明所制备的复合材料排钉具有强度高(与铁钉相近)、重量轻(仅为铁钉的1/4)、不吸水、不生锈、耐腐蚀、防静电、可着色、便于二次加工(钉后可刨、可锯)等特点,在家具制作、建筑工程、装潢工程等领域具有广泛的市场。本发明工艺简单,所用设备为常用塑料加工设备,便于实现工业化应用。
本实用新型提供一种纤维增强复合材料芯。它是由纤维增强细棒、胶粘剂和包覆层组成的,纤维增强细棒置于包覆层内部,纤维增强细棒和包覆层之间充满胶粘剂。纤维增强细棒由20根平行或螺旋扭转的纤维增强耐高温树脂基细杆粘结而成。包覆层为耐高温不导电树脂涂层或耐高温、非导电纤维增强树脂层,其厚度为纤维增强复合材料芯直径的10~40%,并且沿周长厚度均匀。本实用新型具有大幅度改善的横向抗剪性能、抗压性能、韧性及抗疲劳性能,能够避免现有碳纤维复合芯性脆、易折断等缺陷,从而避免相应铝绞线在应用过程中的断裂,大幅度提高其安全性能与寿命。
本发明公开了一种磷化锂基复合材料的制备方法及其作为补锂材料的应用。该制备方法如下:一、将氢氧化锂溶液置于微波环境中,使得溶液中的水蒸发,析出氢氧化锂纳米颗粒。二、将氢氧化锂纳米颗粒置于腔室内,并通入磷化氢与保护气体的混合气体,加热使得氢氧化锂纳米颗粒转化为磷化锂纳米颗粒。三、以甲烷与保护气体的混合气体作为等离子体源,在装有磷化锂纳米颗粒的腔室内进行等离子放电,使得甲烷分解,在磷化锂纳米颗粒表面形成碳壳,得到磷化锂基复合材料。本发明通过甲烷分解在磷化锂颗粒表面形成碳壳,该碳壳既能进一步增强磷化锂颗粒的电子导电性,又能隔绝磷化锂与外界环境,从而改善磷化锂的化学稳定性。
本发明公开了一种高韧性可弯曲自愈抗震水泥基复合材料,由以下重量份的物质组成:水泥、混凝土密封致密材料、玻璃纤维、尼龙纤维、钛白粉、氧化锌、羧基丁苯乳胶、砂、减水剂、石墨烯、Arecron 3S纤维、超塑化剂以及水。该水泥基复合材料,抗压强度、抗弯强度以及劈裂抗拉强度均较好,该水泥的重量比常规水泥轻40%,而坚韧程度高出500倍,最明显的特征是可以在弯曲状态下承受相当大的压力,因为材料里面有特殊制成的聚合体纤维微粒,水泥可以在承受较大ECC主要适用于修复混凝土构造物断面,涂层混凝土构造物表面,增厚加固桥梁床板下部,其他,补修加固水坝、隧道等各种结构物,应用范围较广。
本发明涉及新材料技术领域,且公开了一种负载Ag/C3N4纳米粒子的活性炭复合材料,三聚氰胺和硝酸银混合热解制得Ag/g‑C3N4纳米粒子,然后再与多孔活性炭材料复合,制得负载Ag/C3N4纳米粒子的活性炭复合材料,多孔活性炭作为载体,均匀负载Ag/g‑C3N4纳米粒子,Ag/g‑C3N4纳米粒子具有优异的光化学活性,在光辐射下可以产生更多的光生载流子,并且g‑C3N4基体掺杂的Ag具有优良的导电性,可以促进光生电子的转移,促进光生电子和空穴的分离,使Ag/g‑C3N4纳米粒子表现出更好的光催化活性,与多孔活性炭结合,不仅对甲醛具有很好的吸附和光降解的作用,同时对大肠杆菌等细菌和微生物也有着优良的光催化抗菌活性。
本发明公开了一种促进关节软骨‑钙化层‑软骨下骨损伤修复的多层复合材料及制备方法。该材料从上到下依次由多孔聚合物基复合物单元、梯度纤维膜单元和多孔陶瓷单元组成。多孔聚合物基复合物单元由负载生长因子的纤维蛋白凝胶灌注于聚合物孔道网络中的复合物构成,梯度纤维膜单元由双层超细纤维微孔膜构成,多孔陶瓷单元由生物活性无机物陶瓷构成;其中多孔聚合物单元内的干细胞可以经所载生长因子诱导分化为软骨细胞,梯度纤维膜单元的上层含有促进软骨再生功能分子,下层中含有生物活性无机物微粒,多孔陶瓷单元的孔道尺度为200~800μm。本发明的多层复合材料可以促进关节软骨‑钙化层‑软骨下骨全层缺损的修复重建并防止慢性炎性反应或感染发生的多种生物学功效。
本发明公开了一种硫化钴/多层石墨烯复合材料及其制备方法,该复合材料的特征为纳米硫化钴Co3S4均匀分布在多层石墨烯表面,硫化钴呈纳米片结构,纳米片相互交叉成小团簇生长在多层石墨烯表面。本发明通过金属钴离子、硫脲与DMF及水分子形成的络合物能通过分子力作用吸附到多层石墨烯表面,并最终在多层石墨烯表面形成硫化钴。该方法能在没有活性官能团的多层石墨烯表面一步法制备金属硫化物,工艺简单,适合生产。
本发明公开了一种空心珠状纳米硅碳复合材料的制备方法,具体为:先用溶剂热法制备纳米级的珠状空心Fe2O3模板,再对珠状空心Fe2O3进行表面修饰及SiO2包覆,然后进行模板蚀刻及镁热还原反应得到空心结构的空心珠状纳米硅,最后采用CVD法对空心珠状纳米硅进行表面碳包覆得到珠状空心结构的纳米硅碳复合材料。其工艺和产物的形貌可以得到控制,空心结构和内外表面的碳包覆有利于缓冲体积膨胀,纳米结构有利于材料电化学活性的提高,因此所得产物具有高的容量和循环性能。
本发明公开了一种细菌纤维素负载钛铌氧复合材料及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的应用,该材料具有较大的比表面积,细菌纤维素上负载Ti2Nb10O29纳米颗粒,能增大电解液与电机的接触面积,提供更大更有效的活性反应面积,同时,加快了电子传导速率,提高了电化学性能。本发明通过高温烧结法,烧结生成细菌纤维素支架碳,以此为载体,通过水热法和高温烧结方法,制备细菌纤维素/Ti2Nb10O29电极材料。本发明细菌纤维素/Ti2Nb10O29材料具有高循环寿命、高能量和功率密度特点,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种长效抗菌防霉的高强度秸秆聚丙烯复合材料及其制备方法,采用秸秆与PP混合组成的木塑体系,PP‑MAH作为相容剂增强两相相容性,用偶联剂对秸秆纤维进行处理提高了填料的相容性和木塑的力学性能;本发明制备的秸秆PP木塑复合材料,添加抗菌剂,抑制微生物在塑料和秸秆纤维表面的繁殖,减少了交叉感染和疾病传播的可能性,免于清洗和保洁;并且原料常见,操作方法简单,适用于工业化大规模生产,在桌椅家具、公共设施方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种碳笼包覆多孔锗复合材料的制备方法及应用,制备方法具体为:锗化镁在有氧气氛下热处理,然后利用乙炔分解进行碳包覆,最后酸洗得到独特的碳笼包多孔锗的结构。本发明提供了一种独特的碳笼和多孔锗的复合结构,与传统的多孔锗/碳核壳结构相比,多孔锗内部以及碳笼和锗之间的孔隙为锗的体积膨胀提供了空间,因此,更有利于碳笼的稳定以及整个结构的稳定。制备得到的碳笼包覆多孔锗复合材料作为负极材料应用于锂离子电池中,将显著提高锂离子电池的循环稳定性。
本发明提供了一种VARTM成型复合材料用竹基混杂纤维毡制备方法,方法为:先将竹纤维放入蒸馏水溶液中搅拌至竹纤维分散,分选出规格竹纤维;将规格竹纤维均匀分散于漏筛中,将漏筛放置在湿法层铺装置中后,浸入装有不同溶剂的超声波装置中,进行处理;再在漏筛中加入一种或多种其他纤维,进行超声处理,静置后预压,蒸发纤维毡中溶剂后,取出成型的竹基混杂纤维毡;将等质量的竹纤维和其他纤维重复上述步骤,得到若干个成型的竹基混杂纤维毡,依次叠放在漏筛中压紧,获得竹基混杂纤维毡,经过自然晾晒及干燥后得到VARTM成型复合材料用竹基混杂纤维毡。本发明工艺步骤简便,能保证竹纤维与其他纤维混合、分散均匀,也避免不同纤维混合制备过程中的损伤。
本发明公开了一种碳纳米管中管@四氧化三锰纳米颗粒复合材料及其制备方法和在制备水系锌离子电池正极中的应用。所述复合材料中,碳纳米管中管是以碳纳米管为内管、非晶态碳纳米管为外管所形成的外管套内管的管中管结构;四氧化三锰纳米颗粒紧密耦合于内、外碳纳米管的内、外表面上。制备方法是首先合成ZIF‑8纳米颗粒串CNTs,再通过单宁酸处理和碳化处理生成碳纳米管中管,然后通过与高锰酸钾反应使碳纳米管中管内外表面生长MnO2纳米片,最后通过煅烧获得最终产物。本发明可提高Mn3O4的电导率和结构稳定性,从而改善其可逆容量和循环性能。
本发明公开了一种骨髓间充质干细胞/可降解水凝胶复合材料及其制备方法和用途。该材料以聚乙二醇衍生物和活性氧响应性小分子二胺为原料制备含有活性氧响应性的聚乙二醇超支化聚合物作为水凝胶的组分,由甲基丙烯酸酯改性的透明质酸作为另一组分,以细胞粘附肽、碱性成纤维生长因子以及表皮生长因子为生物活性成分,并将骨髓间充质干细胞负载其中,采用紫外光照辐射引发交联成胶的方法制备。本发明制备的骨髓间充质干细胞/水凝胶复合材料具有良好的生物相容性,材料体系及降解产物对人体无害,力学模量适中,对包埋的细胞无毒副作用,能广泛应用于生物医药、组织工程及修复再生等领域,尤其适用于脊髓损伤等疾病治疗及神经再生。
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