本发明公开了一种水热合成银硫化铟异质结构纳米材料的方法。本发明先将银纳米线的酒精悬浮液溶于去离子水中并搅拌;然后往混合液中加入四水合三氯化铟晶体并磁力搅拌;再加入一定量的表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵搅拌待其充分溶解;最后加入一定量的硫代乙酰胺,搅拌至完全溶解,把所形成的混合液作为合成银硫化铟异质结构材料的先驱体溶液;采用水热方法,将先驱体溶液在三口圆底烧瓶中回流加热,改变条件,能够得到不同形貌的纳米结构的材料。本发明具有反应体系简单,反应温度低,合成的银硫化铟材料结构新颖,复合材料合成的产率高,当其被用作锂电材料负极时,其可逆放电比容量高。另外,本发明具有相当好的可重复性和可操作性。
本发明首先提供了一种高耐久性管桩,各管节以超高韧性水泥基复合材料UHTCC为管桩基体,在管壁内沿管桩长度方向配置纵向钢筋,并围绕纵向钢筋设置螺旋箍筋,在各管节两端部均设有钢端板及钢套箍,通过塞焊方式把纵向钢筋焊接在钢端板上,各管节通过端部钢端板焊接连接为一体。本发明很好地融合了钢管桩与预应力混凝土管桩共同的优点,保证了管桩在侵蚀严重的海洋环境下的耐久性能。
本发明属于医用生物材料工程应用技术领域,公开了一种骨填充材料及其制备方法,所述骨填充材料制备方法包括:将有机共聚物与无机物颗粒进行分别干燥;将干燥过后的有机共聚物与无机物颗粒进行混合加热熔融,得到熔融混合物;将得到的熔融混合物使用有机溶剂进行溶解,得到混合液体;将得到的混合液体使用静电纺丝设备进行静电纺丝作业。熔融混合物通过密炼机将有机共聚物与无机物颗粒进行熔融得到。本发明中无机物具有良好的生物相容性和骨传导性,在聚乳酸中加入β‑TCP,有助于防止因聚乳酸降解PH值下降引起的无菌性炎症,并提高了成骨活性。该复合材料是制备生物可降解人工骨的理想材料。
本发明属于复合材料制备技术领域,具体涉及Fe改性纳米锰氧化物/MIL‑125(Ti)催化剂及其制备方法,该制备方法的步骤包括:A、将MnSO4、NaClO3和NaCl在去离子水中超声混合;再加入六水合三氯化铁超声;然后冰浴搅拌的条件下向溶液中滴入浓硫酸,反应釜中反应;B、沉淀用无水乙醇和去离子水离心洗涤后烘干,研磨后放入马弗炉中煅烧得到铁改性纳米MnOx;C、DMSO和C3H8O混合后加入1,3,5‑BTC、纳米MnOx超声,然后室温搅拌中滴入C12H28O4Ti;溶液放入反应釜中反应;最后用异丙醇和水离心洗涤,冻干得到复合催化剂。本发明所述复合催化剂能有效降低氮氧化物转化温度,提高抗毒性,延长催化剂的使用寿命。
本发明公开了一种锡掺杂氧化镍气敏材料的制备方法:以一定原子比的六水硝酸镍和六水氯化锡为前驱体,采用有序介孔二氧化硅作为模板剂,通过浸渍、除模板及离心分离技术,得到高度分散的、粒径均匀的锡掺杂氧化镍束状纳米线复合材料。本发明制备的锡掺杂氧化镍束状纳米线属于p型半导体材料,适用于低浓度危险气体的预警。高价锡掺杂进一步调控空穴积累层载流子浓度,对乙醇气体表现出良好的灵敏度和响应恢复特性。
本发明涉及一种铂铜纳米线材料的制备方法及其应用。本发明的目的在于提供一种采用液相置换法以铜纳米线为模板制备铂铜纳米线的方法,其特点是利用金属铜和贵金属铂之间的活性差异,用铜纳米线与氯铂酸溶液发生置换反应而得到铂铜纳米线,具有工艺过程简洁、反应条件温和、反应时间较短、成本低、产品形貌规整、催化活性高、回收重复利用率高的优点,具有广泛的应用前景。在其应用的过程中,以硼氢化钠为还原剂,考察复合材料催化降解刚果红溶液的催化性能;并且通过回收催化剂重复利用考察其重复利用效果。
本发明公开了一种具有吸收电磁波功能的电源线及制备方法,在护套内设置多根导线,每根导线外包覆线皮,所述线皮采用高分子磁性材料,所述高分子磁性材料为由高分子材料与磁性材料混合制成的复合材料。与现有技术相比较,本发明通过高分子磁性材料包覆导线制备电线,从而电源线不需要安装磁环就可以起到抑制和吸收电磁波的功能。
本发明属于纳米复合材料合成技术领域,具体涉及一种柔性基复合衬底及其制备方法。所述的复合衬底包括一层柔性有机聚合物层以及与柔性有机聚合物层粘结并且成为一个整体的单晶薄片。其通过将有机聚合物溶液主剂与固化剂按一定比例混合后旋涂于玻璃基片,形成柔性薄膜;然后当柔性薄膜固化至半固化状态后;将单晶薄片转移至半固化状态的柔性薄膜表面,待固化完全后,将其从玻璃基底剥离,得到柔性基复合衬底。本发明克服了现有技术中的电子器件衬底无法兼顾器件优良的物理性能和柔韧性的缺陷,因而在具有稳定物理性能的前提下还具有较好柔韧性以及延展性的优点;同时本发明制备方法还具有简单有效,无须复杂的仪器以及昂贵试剂的特性。
本发明公开了一种高溶解性多褶皱干态氧化石墨烯微球及其制备方法。这种干态氧化石墨烯是首先用有机溶剂稀释Hummers法制备得到的氧化石墨烯分散液,再进行雾化干燥得到。本发明得到的干态氧化石墨烯微球溶解性好,在水和常见有机溶剂中的溶解度为20~30mg/g,并且能以单层氧化石墨烯片的形式长期稳定分散;被压缩成高密度块体后仍保持良好溶解性;制备方法简便快捷、能耗低,适合大规模工业化生产。本发明解决了现有干燥方法得到的氧化石墨烯溶解性差的问题,较高的密度有利于其运输、储存和使用,可被用于石墨烯宏观组装材料,功能化石墨烯材料及石墨烯复合材料等领域。
本发明公开一种低温原位生长纳米结构半导体金属氧化物的方法及应用。它是通过静电纺丝法在基底上沉积含有无机盐溶液的聚合物纳米纤维,随后将其进行水热处理,使得包含于聚合物纳米纤维中的无机盐原位转化为与基底结合紧密,具有纳米结构的半导体金属氧化物。本发明具有设备简单、步骤简便、能耗低、无需高温热处理,可在相对低的温度下,低于180℃,实现在不同基底上原位获得半导体金属氧化物纳米材料等优点,可用于以聚合物为基底的柔性半导体金属氧化物器件的制备,并可进一步方便地实现半导体金属氧化物纳米材料与有机高分子的良好复合,制备有机/半导体金属氧化物纳米复合材料和器件,在纳米光电器件领域具有良好的应用前景。
本发明涉及一种基于可充放气/液芯轴的编织纤维增强结构件制造方法,其包括如下工艺步骤:1),进行柔性芯轴的制备;2),充气成型;3),编织;4),固化和取模。本发明的基于可充放气/液芯轴的编织纤维增强结构件制造方法包括了纤维增强的柔性芯轴制备及基于柔性芯轴的异型复合材料结构件的制备,具有生产效率高,制造成本低等诸多优点。
本发明属于复合材料技术领域,尤其是涉及一种自模板法制备锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料的方法及锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料、应用,所述方法包括前驱体制备、热处理及中间产物洗涤等步骤。本发明自模板法制备锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料的方法具有原料廉价易得、制备工艺简单、物相纯净、环保和产量高、易于生产的特点,具有良好的应用前景;本发明中的锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料作为锂离子电池负极材料时,不仅提高了电池的安全性,具有更高的比容量和倍率性能和更长的循环寿命。
本发明提供一种黑滑石/Fe3O4/壳聚糖复合吸附剂,所述黑滑石/Fe3O4/壳聚糖复合吸附剂按如下方法制备:首先在惰性气体保护的条件下,通过化学沉淀法制备得到黑滑石/Fe3O4复合材料,将其作为内核,再通过化学交联在其表面包覆壳聚糖层,得到易于分离的具有核壳结构的复合吸附剂。所述吸附剂为核壳结构,磁性Fe3O4纳米粒子可镶嵌在黑滑石的层状结构中,可以增强Fe3O4的稳定性,壳聚糖的包覆防止了Fe3O4纳米粒子的流失,进一步提高了吸附剂的稳定性。
本发明公开了一种Fe3O4@UiO‑66结构气体传感器的制备方法,本发明将FeCl3·6H2O溶解在乙二醇里,超声、搅拌,使溶液分散均匀。然后加入聚丙烯酸,去离子水和尿素;超声10分钟后,在水热釜内反应,冷却至室温,分离得到Fe3O4纳米颗粒。将Fe3O4纳米粉末加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中超声,得到Fe3O4分散液,将ZrCl4和对苯二甲酸加入到DMF中,得到UiO‑66前驱体溶液,将上述两种液体超声混合均匀,然后放置在烘箱中反应后,冷却至室温,分离得到Fe3O4@UiO‑66纳米复合材料,制得气体传感器。本发明对乙醇蒸汽的探测重复性和稳定性良好,非常具有实际应用价值。
本发明涉及丙烯酸吸水材料技术领域,且公开了一种淀粉接枝聚丙烯酸‑蒙脱土的高吸水材料,以淀粉黄原酸酯作为RAFT大分子引发剂,通过可逆加成‑断裂链转移聚合法,以高比表面积的钠基蒙脱土作为载体,使丙烯酸在淀粉基体中原位自由基聚合,得到淀粉化学接枝聚丙烯酸负载蒙脱土,形成化学交联和物理交联的互穿网络三维复合材料,因此具有更高的结构稳定性和力学性能,有利于复合吸附材料在吸收大量体积的水,仍然保持良好的结构稳定性和三维网络结构,避免材料基体结构塌陷和分解,同时具有大量的亲水性羧基和羟基基团,具有优异的可溶胀性、吸收性能和保水性能。
本发明公开了一种基于酒糟废弃物的全生物降解热塑水溶膜及其制备方法和应用,属于全生物可降解复合材料成型加工技术领域,所述全降解热塑水溶膜是以改性酒糟蛋白为原料,加入增塑剂、促溶剂、还原剂、动态交联剂,经过双螺杆热塑挤出加工吹膜后获得,改性酒糟蛋白是对从酒槽废弃物中分离提纯后的酒糟蛋白依次经过盐化、接枝改性和喷雾干燥后获得。本发明实现了生物基来源酒糟蛋白全降解热塑的水溶膜的工业化制备,相较于市场上现有的石油基来源聚乙烯醇PVA水溶膜,在满足水溶薄膜基础性能要求的同时,酒糟蛋白基全降解热塑水溶膜制备成本更低,工业可操作性更强,可适配现有的高分子塑料加工体系,还具有更低的二氧化碳排放量。
本发明公开了一种壳聚糖-乙基纤维素共混膜及其制备方法、及壳聚糖-乙基纤维素的共混凝胶。本发明共混膜包含5%-95%的壳聚糖、95%-5%的乙基纤维素。本发明的共混膜可用作可生物降解的复合材料,用作食品保鲜、生物医学、生物杀菌、抗菌及药物的控制释放材料,以及用作婴儿尿布、妇女卫生巾的吸水材料。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种复合中空纤维膜及其制备方法,一种复合中空纤维膜,包括聚偏氟乙烯中空纤维膜基层,在所述的聚偏氟乙烯中空纤维膜基层上交联有聚乙二醇交联层,所述的聚乙二醇交联层为海绵状结构。一种复合中空纤维膜的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:聚乙二醇溶液的配置、聚乙二醇的交联反应,表面活性剂的加入、过滤脱泡制得铸膜液、复合膜的形成。本发明的一种复合中空纤维膜在中空纤维膜基层上交联有致密的交联层,具有拉伸强度高、截留率高的优点;一种复合中空纤维膜的制备方法具有过程简单、安全、有效、容易控制的优点。
本发明提供涉及复合材料技术领域。本发明提供了一种层压材料,所述层压材料由增强材料浸渍混合胶液后经层压热固化制得,所述混合胶液包括:大于零且小于等于100重量份的空心玻璃微球、大于零且小于等于5重量份的偶联剂、大于零且小于等于0.5重量份的表面活性剂、125重量份的环氧树脂、2.5~30重量份的固化剂、0.03~0.50重量份的促进剂与35~150重量份的溶剂。本发明中通过添加空心玻璃微球,且与其他组分相配合,使层压材料质量轻且具有相当强度。本发明还提供了所述层压材料的制备方法。
本发明提供了一种用于发热电缆的绝缘导热材料,所述绝缘导热材料主要由质量比为90~98∶2~10的热塑性塑料和片状导热填充剂制成。本发明的采用具有特殊形状和尺寸的导热填充剂,由于特殊的热传导模式,该填充剂在少量添加情况下可以获得良好的热导性能,相比于聚全氟乙丙烯基体来说,热导率提高3~7倍,而采用普通的氧化铝粉,在低于10WT%的填充量下,热导率提高不到一倍。另外,在保证热导率提高的同时,复合材料具有较高的延伸率,延伸率超过20%,可以进行柔性弯曲,可应用于同时要求导热、绝缘、柔性的领域中,具有较好应用前景。
本发明涉及一种纳米水滑石和纳米氧化锌复合改性聚氯乙烯树脂的制备方法。方法的步骤为:(1)将1~10g的纳米水滑石和纳米氧化锌(纳米水滑石和纳米氧化锌的质量比为5/1~1/5)加入到含0.05~0.5g分散剂的50g去离子水中,超声或高速剪切分散10~60min,得到纳米水滑石和纳米氧化锌复合分散液;(2)将以上纳米水滑石和纳米氧化锌复合分散液、0.05~0.50g引发剂、0.05~0.5g分散剂、100g氯乙烯、100~200g去离子水加入到聚合釜中,搅拌10~60min,升温至45~65℃进行聚合反应,至体系压力下降0.5~2.5kg/cm2时,结束聚合,脱除未反应氯乙烯,出料、过滤、干燥得到纳米水滑石和纳米氧化锌复合改性的聚氯乙烯树脂。本发明制备的改性聚氯乙烯经加工后可得到纳米粒子分散均匀、热稳定和阻燃性能好、燃烧烟密度低的聚氯乙烯复合材料。
本发明公开一种制备高韧性PPS基锶铁氧体注射成型颗粒料的方法,包括以下步骤:第一步,水热法合成增韧剂并在原位聚合的方式下使锶铁氧体粘附在增韧剂的表面,离心、洗涤、干燥后得到增韧母料;第二步,将第一步得到的增韧母料与锶铁氧体磁粉、高分子粘接剂混合后通过双螺杆挤出机挤出造粒。本发明预先将合成增韧剂的前驱体与磁粉在溶剂中混合,通过原位聚合得到增韧母料,再与剩余磁粉、高分子粘接剂混合挤出造粒,通过两步造粒的制备方式解决了磁粉分布不均匀以及增韧剂相、粘接剂相界面结合效果较差的问题,可以有效地提高复合材料的性能。
本发明涉及一种具备定向电磁屏蔽的石墨稀纤维毡及其制备方法,包括以下步骤:步骤一、将氧化石墨烯纺丝液经湿法纺丝和牵伸收集,制得缠绕在辊筒上的初生氧化石墨烯纤维;步骤二、通过喷洒乙醇和真空干燥对初生氧化石墨烯纤维进行致密化处理,制得氧化石墨烯纤维膜;步骤三、将氧化石墨烯纤维膜浸没在氢碘酸溶液中,并置于烘箱进行高温还原,之后洗涤、干燥反复数次,得到石墨烯纤维毡。本发明的石墨烯纤维毡具备定向电磁屏蔽性能,可有选择性地屏蔽单一方向的电磁辐射并使其他方向上的电磁辐射通过,用于精准滤波和消除电磁噪音;质量轻、厚度薄、用途广,可单独作为电磁屏蔽贴片,也可以作为复合材料的功能填料和增强填料。
本发明属于生物基缠绕材料技术领域,具体公开了一种生物基缠绕复合板及其制作方法,该复合板包括孔阵层、将所述孔阵层夹于中间的面板以及围合在所述孔阵层四周的侧板,所述面板与所述侧板连接形成封闭的长方体结构;所述孔阵层由多个筒状单体紧密连接形成,各所述单体两端分别与所述面板连接,所述单体采用生物基材料缠绕而成。本发明利用生物基缠绕的筒状单体排布成多孔的孔阵层,并将孔阵层封闭于长方体板块中,从而形成特殊的夹芯结构,在发挥生物基复合材料质轻、隔热、环保等优势的同时,得到自重小、强度大的结构,适用于搭建水陆两用架桥、军事防护设施、临时码头、水上工程平台、船舰甲板、房屋等,应用范围广。
本发明公开了一种一体化轻质韧性复合桥面铺装结构及铺装方法,属于路面材料技术领域,解决目前桥面铺装层自重大、抗疲劳性能差,局部刚度小以及沥青铺装层与桥顶板粘结性能差的问题。该一体化轻质韧性复合桥面铺装结构从下到上依次包括防水粘结层、轻质韧性水泥基复合材料层、第一粘结层以及沥青磨耗层。与现有技术相比,该一体化轻质韧性复合桥面铺装结构与桥面板一起协同受力变形,且重量轻、强度高、韧性好、耐久性能好、在高温和重载下不易发生推移变形,适用于正交异性钢桥面铺装工程,适合进行广泛的推广。
本发明公开了一种基于Ag‑rgo的控制汽车油门的传感器及其控制方法,包括位于方向盘右侧的敏感原件、位于方向盘中心的转换元件和信号调理转换电路以及位于传统油门踏板处的油门控制器,所述敏感元件包括用于采集手指运动的应变程度并输出物理信号的柔性Ag‑rgo复合材料,所述转换原件用于将所述敏感原件的形变的物理信号转化为电信号,并将其传输至所述信号调理转化电路,可以适应传统控制油门的模式,不必在汽车内部做过多地改变,便于实现,同时大大减少了人们在驾驶过程中油门和刹车误踩地行为,大大提高了汽车驾驶地安全性。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种可陶瓷化树脂材料及其制备方法与应用。本发明提供了一种可陶瓷化树脂材料,该可陶瓷化树脂材料以改性环氧树脂为基料,与固化剂、玻璃粉、硅灰石、纳米级煤矸石粉、轻烧氧化镁粉共混后固化,获得可陶瓷化树脂材料,各组分之间协调作用,使可陶瓷化树脂材料具有优异的机械性能,抗冲击强度高,烧蚀性能高,阻燃性能好,耐候性和耐湿热性优异,使用寿命长,可作为浮雕用树脂材料。
本发明公开了一种定向卷曲竹纤维的制备方法,该方法为:先将粗加工的竹纤维放入蒸汽闪爆设备中进行弱酸爆破处理,将爆破后竹纤维放到开松机中打散,使竹纤维均匀分散到传送带上,对竹纤维进行辊压,使得竹纤维贴附在传送带上,然后对竹纤维表面连续喷淋极性溶剂,在喷淋极性溶剂的过程中,对竹纤维底部进行暖风加热,再采用微波加热装置对竹纤维进行微波加热,使竹纤维发生快速干燥,从而因竹纤维上表面和两端的极性溶剂瞬间流失,竹纤维两端发生卷曲,最终获得定向卷曲竹纤维。本发明可以制备适度卷曲数、卷曲度与较高卷曲率的定向卷曲竹纤维材料,可满足竹纤维纸张、织物、复合材料竹纤维毡等新材料和新技术的发展需求。
本发明涉及一种用于多路铺丝头曲面成型的滚压装置,属于先进复合材料自动化制造技术领域。包括相对设置的两支撑板和通过压轴安装在两支撑板之间的若干压辊单元,压辊单元包括:轴承座,具有沿竖直方向设置的矩形通槽和沿矩形通槽方向的导向柱塞,压轴穿过所述矩形通槽,导向柱塞穿过所述压轴;承力弹簧,位于矩形通槽内,并套设在导向柱塞上,其顶部顶住压轴;滚动轴承,安装在轴承座上;耐高温衬套层,设置在滚动轴承的周面上。当铺放曲面模具时,各个压辊单元可以依据各自小曲率表面的形状变化而独立地压实对应区域,并且整个过程压辊单元的压力可以在所控制的小范围内浮动。
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