本发明属高分子复合料制法,高分散性无机阻燃剂和阻燃增效剂固载以Ti和/或V的化合物,制成具表面催化活性的填料,用烷基铝化合物活化后在其表面进行乙烯单体聚合,制出具有阻燃性能的聚乙烯。克服了无机阻燃剂共混法对聚乙烯进行阻燃改性时制品质地不匀、分层、复合材料的机械性能较低等难题。本法制备的阻燃型填料/聚乙烯复合料产品均匀不分层、机械性能水平较高。
本发明公开了一种混凝土灌注桩质量检测系统,它包括超声波发射装置和数据处理系统,其特征在于还包括超声波接受装置、数据采集器和深度计数编码器,其中超声波接受装置是由多个超声波换能器形成的接收换能器组;数据采集装置是由I/O接口电路、同步电路、放大衰减电路、多通道A/D采集板所组成;深度计数编码器用来控制换能器组在导管中的准确位置,以保证测量精度和提高检测效率。其积极效果是,测量效率高,提高了粘滞性复合材料的质量检测精度,消除了几何扩散和透射波、反射波以及发射和接收耦合条件对计算衰减量的影响,对声波速度变化不大的缺陷能比较灵敏地检测出来。
本发明涉及一种阴极保护用大排流量阳极组件,由阳极体、导电杆、阳极托架、涂封料和套管所组成,阳极体采用长条板状的钛基体,表面复合有导电的陶瓷混合金属氧化物;导电杆为实心钛棒或铜芯复合钛棒,焊接在钛基体上;阳极托架采用模压成型的玻璃纤维增强环氧树脂复合材料,将带有导电杆的阳极体嵌入模压成型的阳极托架中,采用环氧树脂涂封料进行封装固定。该发明装置具有良好的电化学性能,并能在大排流量下可靠工作,使用寿命长,稳定性好,便于安装。适用于防止大型船舶、浮船坞、储油轮、以及水工闸门等金属结构物的电化学腐蚀。
一种高纯氧化铝连续熔融炉用陶瓷内胆制备方法及连续熔融炉,其特征在于,高纯氧化铝连续熔融炉是由冷却水套炉壳1、碳纤维隔热材料2、陶瓷内胆座3、石墨发热体4、陶瓷内胆5、投料嘴6、炉体上盖7、上冷却腔8、炉膛9、下冷却腔10、炉体下盖11组成,其中,冷却水套炉壳采用冷却水套,高纯氧化铝连续熔融炉用陶瓷内胆是由反应烧结氮化铝结合硼化铪制成的复合材料,使用温度为1600~2200℃,气氛为氩气气氛。本发明制备的高纯氧化铝连续熔融炉用陶瓷内胆及连续熔融炉具有显微结构均匀,强度高,整体可靠性高,抗氧化性强,不污染高纯氧化铝熔体,可在2200℃的温度可以长时间使用,连续生产,生产效率高等特点。
本发明属于装甲防护材料技术领域,涉及人体防护材料技术,特别涉及防弹头盔用复合材料。本发明涉及的改性酚醛树脂半浸渗芳纶纤维预浸料,采用改性剂调整酚醛树脂的粘接强度和韧性,基体树脂部分浸渍芳纶纤维。本发明所涉及的改性酚醛树脂半浸渗芳纶纤维预浸料,由改性酚醛树脂与芳纶纤维织物组成,树脂浸渍部分芳纶纤维,浸渍率介于5%~20%之间,树脂的质量百分比介于8%~18%之间。该预浸料,胶含量均一性好、柔韧性好、使用方便,采用该预浸料制备的芳纶抗弹复合材料制品气孔率低、质量轻、结构强度高、防弹性能优异,适用于人体防护及装甲防护领域。
本发明涉及到一种纤维增强的含氟交联离子膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种含氟离子交换膜是以含氟离子交换树脂作为成膜树脂,加入增强纤维,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的复合离子交换膜。本发明制备的含氟离子交换膜具较高的质子导电率和较高的机械性能。
一种黑色树脂胶液、半固化片的制备方法、覆铜板及应用,通过制备聚多巴胺改性苯胺黑环氧复合材料并且添加在黑色树脂胶液中,用该黑色树脂胶液制得半固化片,进而制得覆铜板。本发明利用聚多巴胺改性苯胺黑环氧复合材料制得的覆铜板色差小,具有优异耐电压和绝缘性能及耐热性,可应用于MiniLED的基板。
本发明涉及MOF杀菌材料,属于功能性新材料领域。一种具有抗菌效果的MOF修饰材料,微观层面上铁离子与单宁酸形成络合物、络合物对MOF材料进行表面修饰,形成具有抗菌效果的MOF修饰材料。在本技术方案中,复合材料微观层面三价铁离子与TA形成络合网络,协助UiO‑66粒子在表面快速组装,且对MOF粒子具有“敏化”作用的同时保留了二者的光热作用,在模拟太阳光下产生ROS,实现光动力/光热力协同抗菌,赋予复合材料实用性的抗菌性质。
本发明属于活化剂负载型填料制备技术领域,涉及一种活化剂改性橡胶用无机填料及其制备方法,将环保无害的阴离子表面活性剂作为活化剂,将表面含有羟基的极性填料作为载体,并对活化剂和极性填料进行预处理以减弱填料的亲水性,提高填料在橡胶基体中的分散等级,预处理后的疏水性填料的界面接触和活化指数增大,使用磁力搅拌器改性制备活化剂负载型橡胶用疏水性填料,与直接加入的极性填料和活化剂制备的橡胶复合材料相比,含有活化剂负载型疏水填料的橡胶复合材料的耐老化性能提升、滚动阻力降低,硫化时间缩短,在橡胶填料相容性增强和橡胶制品性能提高的同时,解决了极性填料与橡胶的相容性差,以及混炼过程中吃料困难的问题,降低了能耗。
本发明涉及一种氰酸酯树脂潜伏性催化剂及其制备方法,属于催化氰酸酯树脂及其复合材料的制备技术领域;本发明采用微胶囊技术制备的氰酸酯潜伏性催化剂,当预浸料需要固化时,给予预浸料适当的压力或温度后,微胶囊破裂,固化剂进入基体,从而达到催化氰酸酯树脂固化的目的。除此之外本发明的潜伏性催化剂/氰酸酯树脂预浸料还具有更优的铺贴工艺性,利于氰酸酯树脂基复合材料成型。开阔了氰酸酯树脂基相关材料的应用范围,具有广阔应用前景。本发明的潜伏性催化剂以及氰酸酯树脂预浸料可以用于透波结构一体化部件用蒙皮的制备,满足天线雷达罩等部件对高透波率的需求,也可用作覆铜板基材,可在电子、航空、航天领域中得到广泛应用。
本发明公开了一种混练胶及其制备方法,属于橡胶胶料处理技术领域,包括下列原料按照下列质量份制成:白炭黑10~25份、天然胶乳80~120份、预处理的液态偶联剂1~3份、处理剂0.5~1.5份、防老剂3~5份、增粘剂2~3份、余量为去离子水,按照以下步骤进行,将天然胶乳的预处理;白炭黑水分散体的制备;胶乳、白炭黑复合材料的制备;胶乳、白炭黑复合材料混炼,制得混炼胶,采用该方法制备的混炼胶,具有湿磨、抗撕裂、抗崩花掉块和抗刺扎的特殊性能且易于加工,市场前景广阔。
本发明提供一种氧化铝‑碳化钨钛‑石墨烯纳米片多相复相陶瓷材料的制备方法,本方法通过向Al2O3和(W,Ti)C中加入一定含量的高质量薄层石墨烯,以MgO和Y2O3粉末作为烧结助剂,经过超声分散、高能球磨和热压烧结制备了石墨烯强韧化的Al2O3基复相陶瓷材料。石墨烯纳米片在有效抑制Al2O3和(W,Ti)C颗粒增长的同时,引入了多种增韧机理,起到了细化晶粒,提高复合材料致密性的作用,进而显著提高了陶瓷复合材料的抗弯强度、硬度、断裂韧性和耐磨性。石墨烯为陶瓷刀具材料的强韧化提供了一种新的途径。步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明涉及地膜,具体涉及一种改性聚乙醇酸生物降解地膜及其制备方法。所述的改性聚乙醇酸生物降解地膜由以下质量份数的原料制成:聚乙醇酸15‑45份、聚丁二酸丁二醇‑共‑对苯二甲酸丁二醇酯40‑80份、相容剂5‑15份、爽滑剂0.5‑1.5份、抗水解剂0.5‑1份、抗氧剂0.1‑0.5份、抗光老化剂0.1‑0.5份、抗菌剂0.5‑1份、轻量化改性复合材料5‑20份;其中,轻量化改性复合材料由环氧氯丙烷0.1‑0.5份、β‑环糊精1‑2份、硅酸铝钾1‑2份、介孔二氧化硅5‑10份制成。本发明保温保墒性能优异,轻量化效果明显。本发明制备方法简单易行,易于实现。
本发明公开了一种碳纤维的上浆方法及其应用,先在碳纤维表面涂覆碳量子点,然后再用上浆剂对碳纤维进行上浆处理。本发明利用碳量子点和上浆剂对碳纤维进行上浆处理,方法简单,通过碳量子点的引入及两步法的上浆方式,有效改善了碳纤维与基体树脂的界面相容性,有效提高了碳纤维复合材料的力学性能,有利于拓展碳纤维复合材料的应用范围,在碳纤维表面改性研究应用方面具有良好的发展前景。
本发明公开一种基于二氧化铈和纳米银双增强苝四羧酸发光的电化学发光传感器的构建方法。在本发明中,作为发光体的苝四羧酸PTCA直接负载在碳纳米管MWCNTs表面,形成PTCA@MWCNTs纳米复合材料。二氧化铈CeO2和纳米银AgNPs用作苝四羧酸‑过硫酸钾PTCA‑K2S2O8体系中新型共反应促进剂催化共反应剂K2S2O8产生更多的硫酸根自由基SO4•‑,极大增强了PTCA的发光强度。不同浓度的降钙素原PCT可结合不同量的二抗标记物金杂化的苝四羧酸‑碳纳米管Ab2‑Au‑PTCA@MWCNTs,从而引起传感器发光强度变化,实现对PCT的检测。本发明对PCT检测的线性范围为50 fg/mL‑100 ng/mL,检测限为16 fg/mL。
本发明公开了一种十二水硫酸铝钾/羟基化石墨烯复合储热材料及制备方法。本发明是将十二水硫酸铝钾、石墨烯的混合粉末球磨后分散在双氧水溶液中,水热处理后干燥,得到十二水硫酸铝钾/石墨烯复合材料。所得复合材料可以有效减小十二水硫酸铝钾的过冷度,并提高材料导热性能。本发明制备方法反应条件可控,设备要求简单,易于实现批量生产,有利于环境保护。
本发明涉及一种用作芳纶纤维表面处理剂的封闭型水性聚氨酯的制备方法及其制备的封闭型水性聚氨酯与用途。其制备方法,包括以下步骤:在非质子极性溶剂中,在惰性气氛下,脱水后的多元醇与二异氰酸酯在催化剂的作用下反应至NCO达到理论值;加入助溶剂和亲水扩链剂,反应至NCO达到理论值,得端异氰酸酯基NCO的聚氨酯预聚体;加入封闭剂,反应至NCO达到理论值;加入中和剂进行中和反应,即得。本发明合成了一种封闭型水性聚氨酯,其可以用作芳纶纤维表面处理剂,用该表面处理剂处理过的芳纶纤维制备的复合材料具有比未经处理的复合材料更佳的综合力学性能,可以应用于TPU等基材复合芳纶纤维领域。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料Ni(OH)2@Au及其制备方法、应用,包括:将纳米材料Ni(OH)2超声分散于含有活化剂的溶液中,使纳米Ni(OH)2均匀分散,以保证整个纳米Ni(OH)2表面都能充分活化,超声时间以1‑100min为宜;再将活化后的Ni(OH)2分散HAuCl4溶液中,在搅拌下陈化1‑24h,以保证纳米Ni(OH)2对Au离子及化合物的饱和陈化,将产物用去离子水漂洗数次,干燥,即得Ni(OH)2@Au纳米半导体复合材料。Ni(OH)2是锂离子电池中常用的正极材料,通过外层修饰Au得到的新型纳米半导体材料具有更高的导电性和比表面积,可增大电容容量,增强循环稳定性。本发明制备的纳米半导体复合材料Ni(OH)2@Au提高了电极循环稳定性,有利于改善电极的循环寿命。
本发明公开了一种纤维增强汽车保险杠吸能盒及其制备方法,包括盒体和连接装置,连接装置设置在盒体两端,盒体通过连接装置连接在保险杠和汽车之间,所述盒体由三维编织复合材料制成,所述三维编织复合材料由纤维三维编织制成的三维编织增强骨架注入树脂加热固化制备。纤维具有质量轻、力学性能优异等特点,树脂既具有良好的力学性能,又具备良好的韧性,弹性好,吸收能力多,所以通过本发明吸能盒质量轻、性能好,能够减轻汽车重量,使汽车节能、减排。
本发明涉及一种镍包覆六方氮化硼复合粉体的制备方法,该方法包括:将h‑BN粉体加入敏化液中,超声条件下进行敏化;将敏化后的h‑BN粉体加入活化液中,超声条件下活化处理,分离、干燥得到活化的h‑BN粉体;将活化后的h‑BN粉体加入pH值为11‑12的化学镀液中,恒温水浴施镀;清洗、干燥后得到h‑BN@Ni复合粉体。本发明制备的h‑BN@Ni复合粉体包覆效果好,分散性好,添加应用到金属基和陶瓷基固体自润滑复合材料中,可使固体自润滑复合材料的抗弯强度、硬度和断裂韧性同时得以提高。本发明方法的设备简单,操作简便,安全性高,成本低。
本发明公开了一种充油充碳纳米管二元乳液共沉橡胶及其制备方法,其主要成分为:橡胶100重量份,油1-80重量份,碳纳米管1-80重量份,防老剂0.1-5重量份;制备方法为:将改性碳纳米管、乳化油、防老剂加入到由两种橡胶胶乳组成的乳液中,温度保持30-60℃搅拌1-30分钟;在上述混合物中加入絮凝剂,经絮凝、脱水、干燥即制备了充油充碳纳米管二元乳液共沉橡胶。该方法可以克服传统的机械共混法制备二元橡胶纳米复合材料时存在的填料分散不均匀、能耗高的缺点,工艺简单,成本低,易于推广。采用该方法制备的复合材料中碳纳米管均匀的分散在橡胶基体中,起到有效的补强作用。采用该方法制备的乳液共沉橡胶在力学性能、耐磨、抗静电等方面都有较大的提高。
本发明公开了一种电加热材料,特别是一种低压红外辐射电热线制造技术。其技术方案是:在制造金属导线绝缘层的塑料原料中添加重量百分比为0.5-1.5%的非金属导电材料,0.5-1.5%的特导电碳黑,0.5-1.5%的云母粉,0.5%的石墨以及0.5%粘合剂、柔软剂和耐温剂的混合物。其制造工艺是将上述复合材料按比例混合均匀后,投入导线挤出机,加热180-260度使复合材料熔化,均匀挤出后,冷却成型即可。采用该技术制造的电热线,利用非金属导电材料的导电特性,配以其它原料的特性,在电压6-24V使用时,在波长4.5-13.5um范围内,波长辐射功率密度达78.2,电-热辐射转换效率38%以上,温度调节适宜,是取暖、保健、理疗等电热材料的替代产品。
将硝酸钙、磷酸氢二铵和尿素,混合后,加入的磷酸钙,混合搅拌,加热后制的含钙羟基磷灰石,加入到由氯化镁、氧化镁,加水溶化,配成的氯氧镁胶黏剂里,将手糊骨骼形预制件,通过铺浆、铺玻璃纤维布,摊平、铺均刷胶,然后将预制好的外蒙皮铺上、压实,接缝处用塑料薄膜封住,固化脱模,制品修整在脱模后一天内完成,即得医用复合玻璃纤维含钙增强骨水泥制品。本发明所制备的复合材料中玻璃纤维分散均匀、含钙羟基磷灰石与基体界面结合良好,是极具应用前景的生物医用复合材料。
本发明公开了一种三维一体编织储氢瓶及其制造方法,属于储氢瓶技术领域。其技术方案为:包括非金属内胆,非金属内胆的瓶口处设置有气体进出口,非金属内胆外表面上包覆有复合材料层,复合材料层由三维编织立体织物与树脂浸渍而成,所述三维编织立体织物为X、Y、Z向纱线同时编织而成的三维立体结构。本发明的储氢瓶的编织层采用X、Y、Z向一体化三维编织工艺,相比于二维编织以及先进行二维编织再通过Z向纱线将二维编织物进行缝合的方式,能够显著提高最终产品的力学性能,可代替传统的钢制储氢瓶及全纤维缠绕的金属储氢瓶,实现燃料电池领域储氢技术的迅速发展。
本发明提出了一种基于核酸外切酶循环放大技术与碱基错配识别技术的纳米金复合材料用于Ag+检测的方法,该方法可用于食品、环境、医药卫生等领域。本发明利用具有中空、多孔结构的纳米金与可识别Ag+的生物分子相结合,构建具有“孔帽”的纳米复合材料。当含银离子的样品溶液加入后,银离子因与纳米载体表面的生物分子作用使得生物分子脱离纳米载体表面,纳米载体内的染料分子得以释放,分离后,上清液在一定波长的激发光照射下产生荧光发射,根据荧光发射信号的强弱实现对银离子的检测。同时,为了提高灵敏度,本发明利用核酸外切酶实现了荧光信号的循环放大。本发明方法简单、高效,灵敏,选择性好,方便快捷,成本低廉,应用范围广泛。
本发明公开了一种PVC‑铝矾土路沿石及其制备方法,该路沿石由46%PVC磨粉料、42%铝矾土、6%抗冲改性剂、3%复合稳定剂、0.7%内润滑剂、0.7%外润滑剂和1.6%抗老化剂组成;本发明以废旧PVC塑料与铝矾土为原料,通过挤塑技术成型的一种新型复合材料生产和应用技术体系,是废物循环利用,减少废弃回收料对环境污染的最佳实用技术,是当前废物再利用生产建材产品的有效途径,也是取代当石材、大理石、花岗石的新型替代品。本技术开发的复合材料产品具有耐酸碱、耐水、抗老化、防火性能好等优势,在倡导绿色环保的今天,开发研究出PVC/铝矾土路沿石具有深远的意义。
本发明公开了一种批量制备薄层碳负载纳米SiO2复合材料的原位发泡工艺,包括如下步骤:葡萄糖、SiO2(200nm)溶于去离子水中,超声五分钟形成均匀溶液后逐滴加入硝酸铵溶液中并加热搅拌得到混合溶液,放入鼓风干燥箱中在120℃的条件下反应7小时,得到前驱体,经700℃热处理后得到薄层碳负载纳米SiO2复合材料。本方法属于化工原料生产领域,该方法制备的吸波材料具有轻质、宽频(7.1GHz)、超强吸收(‑47.7dB),低密度,可以批量制备等诸多优点,能够实现在吸波领域大规模应用。
本发明公开了一种高循环高容量性能电池,其包括正极、负极、隔膜及电解液,正极为石墨烯‑硫复合正极,负极为金属锂片,隔膜制备工艺为:(1)称取锌盐和硫脲,溶解在水中,随后加入一定量的氧化石墨炔、氨水,超声混合,转入高压反应釜,水热反应,得到S、N共掺杂的部分还原的氧化石墨炔/ZnS复合材料;(2)将步骤(1)制备的复合材料与粘结剂分散到溶剂中,搅拌后获得分散均匀的涂层浆料;将其涂覆于隔膜基体的表面上,干燥,获得复合隔膜。采用本发明的技术方案能够有效抑制锂硫电池循环过程中多硫化锂引发的穿梭效应,提高锂硫电池的容量性能、循环性能。
本发明涉及一种无机高效抗菌剂,其特征在于,制备方法如下:将Zn盐、Mo盐、Zr盐、硫脲以及十二烷基苯磺酸钠、加入水/乙二醇中,迅速搅拌混合均匀;Zn盐、Mo盐、Zr源、硫脲的摩尔比为1:1:(0.03‑0.1):3;Zn盐与十二烷基苯磺酸钠的物料比例为(10‑20)mmol:(10‑20)mg;将上述混合液加入高压反应釜中,将其进行反应;将产物离心、洗涤,得到爆米花状的Zr掺杂‑MoS2/ZnS复合材料,Zr同步掺入到MoS2和ZnS的晶格中,改善结晶度,提高复合材料杀菌率;爆米花状的结构暴露大量的光催化位点,进一步提高了杀菌率,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌均具有较强的杀灭作用。
本发明公开了一种耐油防水长寿命环保隔音地板及其制造方法,该隔音涂料由表层材料和底层材料组成,底层材料为回字形结构,所述回字形结构的表层封装材料为以按重量份计45份‑56份的聚甲基硅树脂为原材料制备的有机物基体,内部功能填料为以按重量份计麻竹200份‑220份、苯乙酮50份‑60份为原材料制备的竹纤维复合材料;表层材料为耐磨层,是为以按重量份计4份‑5份、氧化铝粉末1份‑1.2份的聚甲基硅树脂为原材料制备的耐磨复合材料。本发明本质耐水、材质塑性好、脚感舒适、隔音、缓振。
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