本发明属于环氧树脂材料技术领域,具体涉及到一种环氧树脂固化剂及其制备方法和应用。其特征在于:将水加入有机烷氧基硅烷单体的乙醇溶液中,经水解缩合制得低聚硅氧烷;将低聚硅氧烷与烷基苯酚(烷基碳个数n=1~30)发生化学接枝反应后,再加入多元胺进行化学反应或物理混合,制得新型环氧树脂固化剂。本发明通过引入烷基苯酚与低聚硅氧烷生成固化剂,合成工艺简单、条件温和,该固化剂与环氧树脂的相容性好,并且能够改善环氧体系的抗冲击性、耐候性和耐强酸碱性、耐盐雾性等。该固化剂可以用于重防腐涂料、环氧涂料、环氧胶粘剂、环氧复合材料、环氧电子封装材料等许多领域。
本发明涉及一种无卤无磷改性氢氧化镁阻燃乙烯-醋酸乙烯酯共聚物及其制备方法,其组成包括:乙烯-醋酸乙烯酯共聚物粒料25wt%~33wt%,无卤无磷改性氢氧化镁粉末55wt%~65wt%,EVA-D4085相容剂2wt%~12wt%。其制备包括:将氢氧化镁粉末、含氨基的硅烷偶联剂与水高速剪切,加入溶于无水乙醇的三(环氧丙基)异氰尿酸酯继续室温高速剪切,加热搅拌反应,得无卤无磷改性氢氧化镁粉末;取上述改性氢氧化镁粉末、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物粒料、EVA-D4085相容剂混合均匀,即得所需共聚物。该复合材料阻燃效果显著,力学性能佳,制备工艺简单、成本低、操作方便,有利于实现工业化生产。
本发明涉及有机-无机复合非线性光学薄膜及其制备方法,属于有机-无机复合材料领域。本发明的特征在于具有有序的无机介孔孔道结构,硅烷改性有机染料的一端结合介孔孔道内墙壁,另一端在介孔孔道中均匀分布。本发明采用将具有羟基有机染料进行硅烷偶联改性,再和正硅酸乙酯溶于有机溶剂,加入盐酸促进水解和共缩聚,然后加入表面活性剂,通过浸渍-提拉或旋涂的方法成膜,成膜后萃取除去表面活性剂。本发明制备方法简单,制得的薄膜不仅具有良好的非线性光学性能,而且可以有效的降低材料在双光子吸收区域的非线性吸收,有望在全光器件中得到实际应用。
本发明涉及生物医学纳米材料领域,公开了一种上转换‑金属酚醛网络复合纳米材料的制备方法。包括如下步骤:(1)采用热分解法合成稀土上转换纳米粒子;(2)在UCNPs表面包覆一层介孔二氧化硅,使其具有水溶性,将光敏剂和化疗药物DOX负载到UCNPs@mSiO2孔道中;(3)将UCNPs@mSiO2与含有TA和Fe3+的水溶液混合,诱导UCNPs@mSiO2表面MPN膜的快速形成,得到纳米复合材料。本发明还公开了该复合材料的制备方法以及在肿瘤治疗中的应用。MPN膜具有pH响应性能和光热性能,用于PTT治疗;MPN逐渐分解实现DOX可控释放,用于化疗;MC540响应绿色发射产生ROS,用于PDT。
本发明涉及道路工程领域,特别是涉及一种乳化沥青/水泥基压电传感器。本发明所提供的压电传感器,包括封装件、以及封装于封装件中的压电感应元件,所述压电感应元件包括压电材料柱阵列、以及分布于压电材料柱阵列之间的填充相,各压电材料柱的延伸方向与其极化主轴方向一致,所述压电感应元件还包括两个导电层,所述两个导电层位于压电材料柱阵列表面、且分别与压电材料柱的两极连接。本发明所提供的压电传感器,通过对填充基材、封装材料等进行改进,使填充基材与压电材料之间的复合材料结构更加致密,有效提高水泥基压电复合材料的稳定性和兼容性,并可以提高传感器的灵敏度,且具有频带宽、抗干扰能力强等优点,信噪比也得到有效改善。
本发明属于锌离子电池技术领域,具体为一种基于二氧化锰/石墨烯的水系锌离子电池及制备方法。本发明的锌离子电池由均匀负载二氧化锰/还原氧化石墨烯复合材料的碳纳米管纤维作为正极,纤维状锌丝作为负极,两根电极表面均匀涂覆凝胶电解质后相互缠绕形成缠绕结构;制备步骤包括:氧化石墨烯分散液的制备,纤维状二氧化锰/还原氧化石墨烯正极的制备,纤维状水系可充锌离子电池的组装。其中,二氧化锰/还原氧化石墨烯复合材料具有高导电性能的三维网状骨架结构,可增大集流体与活性物质的接触面积,减少接触电阻,提高纤维状电池的性能,延长纤维状电池寿命。将该种纤维电池编入到织物中,可以制备出性能很优秀的可穿戴电子设备。
本发明公开了一种用于气敏传感器的被修饰SnO2纳米材料,制备方法是:以无水四氯化锡为原料,去离子水和N, N‑二甲基甲酰胺为溶剂,与辅助剂预混后将溶液升温,反应得到SnO2纳米材料,将SnO2纳米材料与尿素混合均匀后热处理,制得g‑C3N4修饰的SnO2纳米材料。该方法的特点在于实现了g‑C3N4与SnO2纳米材料的原位复合,在保持SnO2结构完整性的同时实现g‑C3N4的表面修饰,利用纳米材料比表面积大和复合材料电子传输快的诸多优点,实现了高灵敏度气敏材料的构建。本发明制备的纳米材料可极大提升SnO2气敏材料的灵敏度。具有制备工艺简单、成本低的特点,其产品性能稳定,气体灵敏度高。
本发明涉及一种聚苯胺纳米丛及其制备方法及装置,制备:将柔性导电基材浸润苯胺溶液,然后双面喷涂引发剂溶液,至高压电场中进行聚合反应,再在低温环境中继续反应,最后经冲洗后,干燥处理,即得。本发明制备装置简单、紧凑、易操作,可以实现聚苯胺纳米丛的连续化、规模化制备;所制备的材料保留了柔性导电基材固有的多孔结构和优异的力学性能,质轻柔性可随意裁剪,而柔性导电基材上生长的聚苯胺呈高度取向的纳米丛,纳米结构可以通过反应物浓度和高压电场下聚合条件进行调控;该复合材料在储能材料、传感材料、电磁屏蔽材料、抗静电材料以及导电复合材料等领域具有广阔的应用。
本发明提供混合材料风扇叶片及其制备方法,其中的混合材料风扇叶片,包括由金属丝构成的基础框架,金属丝之间的间距以及金属丝的直径、形状和材料,根据风扇叶片外载荷实际分布确定,金属丝由非金属纤维材料与树脂基体共同构成的复合材料包裹形成嵌入式结构,或者与非金属纤维通过一体编织共同构成编织预制体后,再热固成型。解决了金属与复合材料界面分离,连接强度不足问题,风扇叶片局部刚度不连续,带来的应力集中问题,强度性能和减重效果不能兼顾的问题。
本发明属于电化学材料技术领域,具体为一种具有宽温区优越性能的锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明方法包括:称取特定量的石墨单炔和商用钛酸锂粉末,加入适量无水乙醇,密封后置于行星式球磨机中,控制机械球磨合适的球磨条件;球磨产物经过充分干燥得到改性的锂离子电池钛酸锂负极材料‑‑钛酸锂/石墨单炔复合材料;相比于原来的纯钛酸锂材料,该复合材料显著提高了宽温度区间储锂比容量、倍率性能和循环稳定性;在‑20℃条件下,钛酸锂/石墨单炔复合电极在1C倍率下的可逆比容量为102 mAh g‑1,比纯钛酸锂电极提高了31%;在55℃条件下,1C倍率可逆比容量达到166 mAh g‑1,比纯钛酸锂电极提高了17%。
本发明涉及一种具有光催化作用的聚苯二酰胺混合基质超滤膜及其制备与应用,混合基质超滤膜包括基质膜和改性颗粒,所述改性颗粒附着在基质膜上,所述基质膜的组成为聚间苯二甲酰间苯二胺,所述改性颗粒为ZnO/TiO2复合材料。制备方法具体为:(a)取聚间苯二甲酰间苯二胺、助溶剂和ZnO/TiO2复合材料加入到有机溶剂中并搅拌均匀,后静置脱泡,得到铸膜液;(b)将步骤(a)得到的铸膜液刮涂于基板上,后置于水中进行分相,再经后处理即得到所述的PMIA混合基质超滤膜。与现有技术相比,本发明通过加入ZnO/TiO2提升膜的亲水性和抗污染能力,从而提升膜的循环使用率。
本发明涉及复合材料制品制造技术领域,具体为一种制备双组分混合物的方法及应用,其中方法包括如下步骤,Sp1:配备混合容器,将混合容器进行清洗处理,Sp2:根据混合物的制备量,通过组分比例公式计算出树脂与硬化剂的组分含量,Sp3:将混合容器放在电子秤上,重置天平读数,根据树脂的组分含量将树脂倒入混合容器中,记录电子秤的重量读数,根据硬化剂的组分含量倒入混合容器中,本发明通过依据组分比例公式可预先准确计算得出树脂与硬化剂的组分含量,可将树脂与硬化剂进行彻底均匀混合制得混合物,优化双组分混合物的生产工艺,改善双组分混合物的制备效果,有效确保玻璃纤维的固化程度,有利于提高复合材料的制作质量。
本发明涉及一种防护材料,具体涉及一种抗冲击柔性防护材料及其制备方法,包括如下步骤:S1:表面修饰改高性能纤维布;S2:将得到的改性高性能纤维布清洗干燥;S3:加入反应单体、交联剂和引发剂到溶剂中,搅拌至完全溶解,得到水凝胶预聚液;S4:将改性高性能纤维布置于模具中,并将得到的水凝胶预聚液注入模具,静置至完全浸湿后,加热引发聚合反应;S5:将步骤S4得到的复合材料置于清洗液中浸泡,置换溶剂,置换完全后得到所述的抗冲击柔性防护材料。与现有技术相比,本发明实现了一种抗冲击、可弯折、高耗能的柔性复合材料的制备,相较于现有材料其具有面密度低、易制备、性能稳定、便携、易穿戴等优点。
本发明公开了一种连续式化学气相沉积炉及其工作方法,涉及复合材料制造设备领域。本发明沉积炉内依次设置有准备区、沉积区和冷却区;沉积区包括升降台、至少一个旋转承载台、与旋转承载台相对应的加热器;准备区、沉积区和冷却区外部分别安装有第一密封门、第二密封门、第三密封门。本发明能够做到同一个沉积炉同时有三个制备件分别于三个区内进行预热、沉积和冷却,并依次连续性的转换,大大加速了单个沉积炉的复合材料的制备效率,节约了时间;沉积区结构设计使装载碳纤维预制体的承载板能够于加热制备过程中进行旋转,保持内部混合气体和加热温度对其表面作用的均匀性,提高了碳纤维预制体制备成品的品质。
本发明提供一种新型阻燃PB树脂或者纤维增强PB复合材料。将阻燃PB树脂与聚丁烯原料搅拌均匀后作为外层原料,纤维增强聚丁烯复合材料作为中间层原料,抗菌型聚丁烯原料作为内层原料,通过三台单螺杆挤出机熔融共挤得到阻燃型纤维增强聚丁烯复合管。本发明的阻燃型聚丁烯层树脂提高了管材的阻燃性能;加入玻纤提高管材的力学性能,补强了阻燃剂导致的树脂力学性能降低,一定程度上提高PB的阻燃性,同时降低管材成本;抗菌母粒的加入提高了管道的卫生性能。本发明可用于建筑物内冷热水管道系统、空调管路系统以及其他工业用管。
本发明公开一种多细胞生物复合支架及其制备方法和应用。所述支架包括形成(A‑B‑A)m的循环排列模式的下层结构和形成(C‑D‑C)n的循环排列模式的上层结构,其中A为包含Li、Mg、Si三种元素的生物活性陶瓷粉体和具有生物相容性的有机材料的下层复合材料,B为具有成骨分化潜力的干细胞,C为包含具有生物相容性的有机材料的上层有机材料,D为软骨细胞,m、n是1‑100间的正整数。所述多细胞生物复合支架能够模拟骨‑软骨复杂组织的生理结构,高效促进骨‑软骨缺损一体化修复。
本发明提供一种用于车辆背门内板的加强件,所述车辆背门内板包括开设于其上方的挡风玻璃安装孔,以及位于所述挡风玻璃安装孔两侧的D柱区域,所述加强件包括对称布置于所述D柱区域的一对加强件,每个加强件自上而下分为折弯段和竖直段,所述折弯段和竖直段均由第一侧壁、第二侧壁以及第一底板组成,所述第一侧壁和第二侧壁之间设有蜂窝结构,所述加强件整体由复合材料成型。根据本发明,提供了一种强度高、质量轻、成型工艺简单、尺寸精度高、稳定性强的用于车辆背门内板的蜂窝型复合材料加强件。
一种加油站地下储油罐内衬结构及其施工方法,要解决现有地下储油钢罐腐蚀渗漏影响环境保护问题,技术方案包括:双层内衬结构设计:根据油罐承受的载荷,计算独立于原有地下储油钢罐的双层内衬结构的受力强度,确定外层、中间间隙层和内层玻璃纤维增强复合材料的厚度;油罐内表面干冰除锈清洁涂刷底涂树脂;依次外层、中间间隙层、内层玻璃纤维增强复合材料施工,光固化不饱和树脂与光固化剂按100∶(0.2~0.6)混合均匀;紫外固化灯固化;防雷防静电接地、泄漏检测信号引出线经中间间隙层,从储油罐的入孔引出。本发明具有无需现场开挖、施工周期短、综合成本低等优点,改造后的油罐有完整的双层结构,符合国家标准。
本发明涉及利用超临界流体实现石墨烯原位复合活性炭的方法,利用超临界流体对石墨进行插层,然后加入活性炭,利用超临界流体对活性炭进行二次活化并与插层后的膨胀石墨充分混合后,混合物料以单点或多点对喷的形式喷射到高温常压热解炉中,快速泄压及高温热环境使得插层后的膨胀石墨得以快速剥离为石墨烯,石墨烯在多相流的喷射过程中与二次活化后的活性炭实时复合,制备得到石墨烯在二次活化活性炭中分散均匀的复合材料。与现有技术相比,本发明解决了石墨烯极易团聚的问题,并使得石墨烯与超级活性炭均匀混合,从而得到石墨烯原位改性的超级活性炭复合材料。
本发明公开一种具有局部制冷功能的PTC贴片元件,其特征在于包含:具备制冷功能的PTC芯片层、绝缘导热层、侧边外电极和金属箔片引脚,具备制冷功能的PTC芯片层包含聚合物基复合材料芯材和贴覆于芯材两面的内电极片,聚合物基复合材料芯材由聚合物基材和分布于其中的热电半导体填料组成。元件兼具过流保护和热管理的功能,将元件贴装在电子线路中需要散热的部位,小电流正常工作状态下原件内部导通,并通过内部热电半导体的帕尔帖效应对贴装面进行制冷;在故障大电流状态下通过PTC效应断开电路,实现对电子线路的保护。多层芯片并联贴装的设计可以大大提升制冷效率,并可实现元件内部温度场中各芯片层过流协同保护。
本发明公开了一种铅酸蓄电池集流体,其包括基体和包覆在基体外的包覆层,所述基体的材料包括导电能力大于金属钛的金属或金属合金、碳纳米管、石墨烯中的一种或多种;所述包覆层的材料包括非金属钛化合物、SnO2、SnO2复合材料中的一种或多种。本发明采用复合材料构成铅酸蓄电池集流体,相对于现行的纯铅或铅合金板栅,具有材料表观密度小、导电能力强、机械强度大、耐腐蚀、析氢和析氧过电位高等优点,能够有效提升铅酸蓄电池重量比能量、重量比功率、循环寿命、抗钝化、保液等方面的性能。
本发明涉及一种压电振子及其制备方法和应用,一种压电振子包括由三维网状聚合物和由所述三维网状聚合物区隔的周期性排列的多个压电小晶柱复合形成的复合压电片,所述压电小晶柱占所述复合压电片的体积比为0.2~0.8,所述小晶柱的高宽比为(2~6):1,所述压电小晶柱的化学组成为锰掺杂的铌铟酸铅-铌镁酸铅-钛酸铅。本发明利用二次切割的方法,对Mn掺杂PIN-PMN-PT加工,由于第一次切割环氧的三维联通对基体的固定,二次切割的成功率非常高,能够获得特定的频率和纯的振动模式,更有利于高频的1-3压电复合材料的制备。这对工业无损探伤和医学超声成像,都具备非常好的应用前景。
本发明公开了一种连续纤维熔融沉积3D打印方法及应用,包括以下步骤:第一步,将连续纤维与聚合物共挤出制成连续纤维增强的3D打印线材,所述连续纤维平行于所述3D打印线材的轴线;第二步,将所述连续纤维增强复合材料线材导入到熔融沉积3D打印机中,在所述打印机中将线材中的聚合物加热熔融,连续纤维不熔融;第三步,连续纤维随熔融的聚合物通过所述打印机的喷嘴挤出,层层堆积形成连续纤维增强复合材料产品坯型;本发明获得的连续纤维3D打印产品功能丰富,力学性能优异,纤维浸润性好,可具有高强、高模量、导电、导热、防腐耐磨等特性。
本发明涉及一种具有-C-N-柔性链结构的超支化聚合物、其复配型固化剂及其制备方法。该超支化聚合物是由乙醇胺与丙烯酸酯加成物与核心分子进行缩聚反应生成的,其数均分子量为1000~7000,活性端基个数为5~24;所述的核心分子为含两个或两个以上羟基的多羟基化合物;所述的乙醇胺与丙烯酸酯加成物的结构式为:。本发明的高强高韧环氧树脂固化体系得到的固化物具有强度、刚度高,韧性好的优点。适合用于高性能结构复合材料及冷热交变、超低温环境中工作的构件。
本发明涉及一种以PBC为增韧剂的PLA可吸收骨钉及其制备方法,该骨钉为复合材料制备而成的螺钉,所述复合材料为基体材料PLA、增韧剂PBC和添加剂HAP的共混物;制备方法包括:(1)将PBC、PLA和HAP分别烘干去除水分;(2)将烘干后的PBC、PLA和HAP按配比进行加热共混,然后注塑成圆柱形PBC/PLA/HAP复合样条;(3)将复合样条在热空气中进行拉伸;(4)对拉伸样条进行切削加工,制成螺钉即得所述的以PBC为增韧剂的PLA可吸收骨钉。本发明的骨钉具有优良的机械性能以及良好的生物相容性,免除了二次手术对患者的再次伤害。本产品的降解产物无毒无害,且制备方法简单,适合于工业化生产。
本发明公开了晴雨防水透汽鞋面料的制造方法, 其特征在于鞋面料是挺括的防水透汽复合材料,二层 纤维织物中间复合有聚四氟乙烯憎水膜,其膜的透汽量>4000g/m2天,静水压>6000mm水柱,2小时不渗漏,面料、衬里与膜的复合可用各种天然、合成粘胶直接复合,膜表面不必亲水处理,复合后能抗硫化,上浆剂为带有羟基、醚、胺基、环氧基的高分子物质,用本发明制作的鞋具有防水透汽,不闷脚,穿着舒适,晴雨天两用,能制作成为各种式样鞋如雨鞋、时装鞋、运动鞋和休闲鞋等。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种原位合成两亲性聚合物修饰碳纳米管的制备方法。将碳纳米管原料在酸性条件下超声辅助纯化后,在引发剂和适当温度条件下,乙烯基吡咯烷酮原位产生聚合反应并接枝到碳纳米管的表面,从而得到表面具有亲水亲油基的接枝型碳纳米管。含有此结构的碳纳米管在水、有机溶剂和聚合物基体中具有良好的分散性,从而改善了碳纳米管的分散性。本发明提供的制备方法简单易行,具有可控性和定量化的特点;所得的表面具有定量双亲性聚合物的碳纳米管,大大改善了碳纳米管的可加工性,为碳纳米管在复合材料、氢气存储、电子器件、传感器、生物材料等领域的应用铺平了道路。
本发明公开了一种具有宏观尺度的纳米碳纤维/石墨毡复合催化材料及其制备方法。复合催化材料由石墨毡,以及石墨毡上原位生长的纳米碳纤维组成。制备方法包括如下步骤:将石墨毡先进行液相或气相氧化;将氧化处理得到的石墨毡浸泡在含有可溶性金属盐的水溶液中,并在空气氛中加热;然后在还原性气氛中升温至773~973K并保持1~6h,再通入反应性气体,进行纳米碳纤维在石墨毡上的原位催化生长反应。本发明的纳米碳纤维/石墨毡复合材料具有较大的密度,很高的机械强度,并具有中孔特征和很大的外表面积,外比表面积可达200m2/g以上,可用作催化剂载体,或直接作为催化剂使用,是一种新型的碳质催化材料。
本发明提供一种甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚异丁烯共聚物的制备方法,在高压釜中,放入聚异丁烯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、共聚单体、引发剂和稳定剂,并在需要时放入相应的溶剂,控制反应温度和反应时间,使体系处在类超临界的状态进行接枝反应来制备甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚异丁烯共聚物。制备的甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚异丁烯共聚物可直接用于不饱和聚酯、环氧树脂、聚碳酸酯、饱和聚酯、尼龙、聚氨酯等极性材料的增韧剂,可得到综合性能较好的复合材料。本发明方法简单,对低、中和高分子量的聚异丁烯都适用,便于大规模生产,有着广阔的应用前景。
本发明属于无机有机杂化材料技术领域,具体涉及一种在碳纳米管上组装单金属纳米颗粒方法。具体是将贵金属盐Ni,Pt或Pd的乙酰丙酮盐等,通过化学键和非化学键的共同作用引入到经化学修饰的碳纳米管材料表面。该方法简单,环保、易于操作,得到的复合材料在催化有机偶合反应中具有较好的催化性能,该性质将使该复合材料在有机合成中具有广阔的应用前景。
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