本发明涉及一种抗冲改性CPVC电力电缆护套管,包括抗冲击外层、增强层和润滑层,增强层位于抗冲击外层和润滑层之间,所述抗冲击外层为高韧材料,所述增强层为玻璃纤维层,制备出PVC复合材料,作为润滑层,之后在润滑层表面缠绕玻璃纤维,形成增强层,通过挤包工艺将高韧材料包覆在增强层表面,形成抗冲击外层,制得电力电缆护套管;CPVC和弹性体共混,制备出初料,之后将初料置于反应釜内,通入二氧化碳,由于体系热力学不稳定性迅速形成核气泡,之后冷水定型,制得高韧材料,其为一种具有抗静电性能的发泡材料,通过共混有弹性体,进一步提高其抗冲击性能。
本发明涉及纳米复合材料微加工技术领域,公开了一种二轴对称多孔腔状阵列结构及其制备方法。该多孔腔状阵列结构包括若干金纳米碗,每个所述金纳米碗周围均均匀分布有6个金纳米碗;所述每个所述金纳米碗的侧面均设有若干4个小孔;所述小孔设于每个金纳米碗上与另一个金纳米碗的邻近处,且每个金纳米碗上的4个小孔两两相对;彼此相邻的两个所述金纳米碗,其邻近处均设有小孔或均不设有小孔所述多孔腔状阵列结构呈二轴对称。本发明的多孔腔状阵列结构扩大了热点范围,并呈二轴对称,有利于纳米结构阵列的应用。
本发明涉及光固化树脂领域,尤其涉及一种液态甲基丙烯酸功能化POSS以及通过其改性的光固化丙烯酸类树脂及其制备方法。本方法以四乙氧基硅烷为原料,在四甲基氢氧化铵的催化下水解得到笼形八聚(四甲基铵)硅酸盐,继而与二甲基氯硅烷进行取代反应,合成笼形八聚(二甲基硅氧基)倍半硅氧烷,用甲基丙烯酸烯丙酯通过硅氢加成反应制得液态甲基丙烯酸功能化POSS。通过光固化反应引入丙烯酸类树脂中,克服了现有POSS与基材相容性差,复合材料性能较差的缺陷,本发明的方法能极大提升丙烯酸类树脂的热力学性能,降低树脂的吸水率以及固化收缩率,且操作简单、原料易得,易于控制,因而在改性3D打印光敏树脂方面有较大的发展优势。
一种用于磁力锁紧结构包装盒的磁性材料体系摘要本发明涉及一种磁力锁紧包装结构及其磁性材料体系。包括如下步骤:采用各向异性的永磁铁氧体磁粉、增强材料和高分子树脂经熔融混合后制备永磁复合材料,经注射成型、取向,沿锁紧方向上进行充磁后得到带有弱磁性的包装盒盖和盒体。本发明制得的包装盒盖和盒体,具单向磁性较弱、但锁紧后在锁紧方向能产生足够的锁紧力;相比传统的强磁性材料(如NdFeB永磁材料),本发明设计的材料及产品不会产生局部高强度磁场、避免影响周围物体,同时节约了稀土资源;此外,本发明产品可以一次性注射成型,生产效率高、成本低的优势。
本发明属于高分子复合材料领域,提供了一种聚酰胺5X树脂作为增强热塑性组合物表观质量改善剂的用途;还提供了一种热塑性组合物。有益效果:本发明通过在常规增强热塑性组合物体系中,添加新型生物基树脂—聚酰胺5X树脂,达到明显改善常规增强热塑性组合物制品表面质量问题,而且在一定范围内增强填料的填充量越高,改善效果越明显;同时制品的翘曲问题也得到了显著改善,产品尺寸稳定性更好,能广泛应用于对机械强度、外观要求和尺寸稳定性要求高的领域,既拓宽了增强热塑性组合物的应用范围,也拓宽了聚酰胺5X树脂的应用范围。
本发明公开了一种低迁出、无卤阻燃连续长玻纤增强聚丙烯材料及其制备方法,所述材料由以下组分组成:聚丙烯、无卤阻燃剂、连续长玻纤、抗氧剂和硅烷偶联剂;本发明采用的无卤阻燃剂经过纳米二氧化硅和烷基硅氧烷改性之后,增加了阻燃剂与基体之间的相容性,提高了材料的耐迁移性,将玻纤表面预处理和预改性,降低了玻纤的烛芯效应,制备得到的复合材料具有高强度、高阻燃性、无毒、低迁出等性能。
本发明公开一种表面负载氧化石墨烯纳米片层的竹材及其加工工艺,涉及复合材料技术领域,加工工艺包括以下步骤:S1:制取氧化石墨烯分散液,将竹材和氧化石墨烯分散液倒入到反应釜中,然后将反应釜放入烘箱中进行水热反应;S2:水热反应完成后,取出反应釜,待其自然冷却;S3:取出竹块,采用蒸馏水进行清洗;S4:清洗完成后,将竹块放入真空干燥箱中进行干燥,本发明解决了现有技术生产的竹材存在耐腐性能差,热稳定低的技术问题。
本发明公开了一种微纳结构钛酸锂-二氧化钛负极材料的制备方法,包括如下步骤:1)、将锂源加入醇中,均匀搅拌直至得到澄清溶液,在剧烈搅拌条件下滴加钛源,得到透明A溶液;2)、将高分子聚合物加入到由醇和去离子水组成的混合溶液中进行搅拌,待高分子聚合物完全溶解后,加入冰醋酸,得到混合胶状物B;3)、在剧烈搅拌下,将混合胶状物B滴加到A溶液中,搅拌2~3小时从而进行凝胶,然后陈化、干燥;得干凝胶;4)、将干凝胶于马弗炉中升温至600~800℃保温5~8小时,冷却至室温,得到微纳结构钛酸锂-二氧化钛复合材料。采用本发明方法所得的钛酸锂-二氧化钛材料具有优异的电学性能。
本发明涉及新式矩形玻璃钢烟道,包括夹芯型烟道框架结构与内撑杆结构;所述夹芯型烟道框架结构包括内外两层玻璃钢表层,两层玻璃钢表层之间通过粘着层设有夹芯式环向井字型加固肋;内撑杆结构由通过组焊形成网状井字型结构的内撑杆组成;所述夹芯式环向井字型加固肋上均焊接有圆管,圆管穿出内层玻璃钢表层并与内撑杆端部焊接连接。本发明的有益效果是:所采用的是耐腐蚀性夹芯型烟道框架结构与内撑杆结构组成的一种复合材料结构。这种结构能有效解决玻璃钢弹性模量低、刚度差的缺点;同时可以加强玻璃钢烟道整体强度和刚度;在同样的承载能力下,可大大减轻结构的自重;内撑杆可分散矩形烟道受力,防止内撑杆端部因受热膨胀而损坏玻璃钢壁板。
本发明涉及一种钛酸铅/二氧化钛二维单晶异质结可见光催化剂的制备方法,以钛酸四正丁酯的乙醇溶液和钙钛矿相钛酸铅单晶纳米片作为水热反应的物料,通过钛酸四正丁酯的水解获得锐钛矿相二氧化钛,以氢氧化钾作为矿化剂调整溶液pH值,并加入去离子水促进钛酸四正丁酯的水解,然后转移至反应釜中进行水热处理,得到钛酸铅/二氧化钛二维单晶异质结可见光催化剂。本发明制备工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于大规模生产;制得的复合材料中二氧化钛能够在钙钛矿相钛酸铅单晶纳米片上均匀生长、分布;且可见光催化效率高。
一种提供的聚氨基酸的修饰方法,由氨基酸单体经缩聚反应得到聚氨基酸,经氨基醇试剂对聚氨基酸侧基开环后,再用连接试剂进行结构修饰,通过活化氨基醇上的活泼羟基,连接聚乙烯亚胺(PEI),经透析冰冻干燥,获得聚氨基酸—氨基醇与聚乙烯亚胺的功能性复合材料,具有低毒性,高基因转染效率,且可生物降解。成为非病毒性基因载体材料中的一类高分子化合物。
本发明公开了研究压阻行为的准等静压方法及其装置,采用对试样施加单轴压力,限制试样横向变形,测试试样的电阻随单轴压力的变化情况。实施本发明方法的装置包括管件,在管件的内壁设有绝缘层,管件中置有上、下顶杆和两片分别用于与试样两端面接触的电极,电极引出线与数字万用表相连。采用本发明可以考察单次加载、循环加载、蠕变及应力松弛条件下材料电阻的变化,从而研究聚合物基导电复合材料的循环压阻行为、电阻蠕变行为、压致渗流行为及压力大小和加压速率对压阻行为和渗流行为的影响。
本发明公开了一种范德华异质结WS2/h‑BN及其自组装制备方法,属于滑动电接触材料制备技术领域。本发明采用阴、阳离子改性剂分别对二硫化钨、六方氮化硼表面进行修饰,促使六方氮化硼表面荷正电、二硫化钨表面荷负电,利用六方氮化硼与二硫化钨表面的静电吸引作用,驱动六方氮化硼、二硫化钨层层自组装形成范德华异质结WS2/h‑BN。本发明制备工艺简单,可大规模用于构建范德华异质结WS2/h‑BN。本发明合成的范德华异质结WS2/h‑BN是具有超滑性能的固体润滑材料,可作为润滑涂层、润滑油添加剂和自润滑复合材料润滑相等,具有广泛的应用。
本发明公开一种环氧树脂@磁粉微胶囊一体化电感材料的制备方法。本发明是先湿法后干法混炼,用湿法包覆工艺将少量的单组分环氧包覆于铁硅铬磁粉表面成一层薄膜,从而解决干法中磁粉与双组分环氧树脂结合不均匀的问题,同时湿法中形成的微胶囊在干法混炼中破裂,增加了磁粉与单、双组分环氧树脂的粘结力,提高了电感材料的致密性,使铁硅铬/环氧树脂复合材料具有良好性能。
含有多个可聚合官能团的光致发光稀土配合物及其制备方法、应用,属于稀土有机配合物技术领域。本发明一方面提供了一种新的含有多个可聚合官能团的光致发光稀土配合物,另一方提供了该配合物的制备方法和应用。本发明所提供的稀土配合物在紫外区有良好的吸光特性,同时能发射出可见光,可以作为新的光学材料应用于多种发光应用领域,还可以用于制备以聚甲基丙烯酸甲酯为基质的光致发光功能复合材料。
本发明公开了一种Co‑MOF‑D113‑6纳米复合树脂、制备方法及应用,所述纳米复合树脂以D113为基体,以二甲基咪唑和乙酸钴为D113前体,采用层层自主装的方法合成所述纳米复合树脂,所述层层自主装为6次包裹。本发明有益效果:将宏观和微观尺寸的材料结合,形成了具备优良性能的纳米复合材料;反应过程简单方便,且绿色化;Co‑MOF/D113‑6材料结构新颖,具有很高的研究价值;对亚甲基蓝的吸附效果将优于现有技术;Co‑MOF/D113‑6材料具有很好的吸附稳定性和重复使用的性能,可应用于印染废水MB的吸附净化。
本发明公开了一种人眼安全的激光打标方法,其特征在于:提供一光学波长介于1.52微米~1.59微米的全光纤激光器,使其输出脉冲激光,脉冲激光经放大、聚焦后照射到待加工工件上,通过聚焦位置与待加工工件的相对运动,实现激光打标;其中,所述脉冲激光由脉冲串构成,每个脉冲串中包含有2~6个脉冲,每个脉冲的脉冲宽度小于10皮秒,相邻脉冲之间的间隔小于50纳秒,每秒钟包含100万~1000万个脉冲串,最终输出单脉冲能量不大于100纳焦。本发明采用的激光对人眼的损伤阈值高,并且可适用金属材料、复合材料、透明材料和有机材料等的表面打标。
本发明涉及抗菌剂领域,尤其涉及一种无机‑有机复合抗菌剂的制备方法和应用。所述制备方法包括以下制备步骤:无机抗菌剂的改性:将偶联剂溶于溶剂中配制偶联剂溶液,将无机抗菌剂置于偶联剂溶液中进行改性处理,过滤、清洗并干燥后即得到改性无机抗菌剂;酚类抗菌剂的溴化:将酚类抗菌剂溶于有机溶剂中,加入引发剂和溴化剂,加热条件下反应后进行蒸馏得到溴化酚类抗菌剂;无机‑有机复合抗菌剂的制备:将改性无机抗菌剂分散于溶剂中,加入溴化酚类抗菌剂,加热条件下反应,反应结束后即得到无机‑有机复合抗菌剂,其可直接用于抗菌PP复合材料的制备。本发明无机‑有机复合抗菌剂在具备良好的常规抗菌性能同时,还具有良好的抗黑曲霉能力。
本发明公开了一种氮掺杂石墨烯膜的制备方法。该石墨烯膜具有高度氮掺杂且电化学性能相对稳定的特点,其作为超级电容器电极材料使用时,若以1M H2SO4水溶液为电解质,质量比容量为600F g‑1左右,相应地比能量密度约为14.0Wh kg‑1。其电化学稳定性体现在,与一般的赝电容复合材料相比,它在16000圈的充放电循环内,容量保持率仍高于95%。相比于其它取代位的氨基苯酚,如3‑氨基苯酚和4‑氨基苯酚,由2‑氨基苯酚修饰得到的氮杂石墨烯膜具有更加优异的电化学性能。在新能源交通领域及便携式储能器件中具有较大的应用前景。
本发明公开了基于石墨烯的黄颡鱼蛋白酶抑制剂含量测定方法及装置,测定方法为:样品提取物制备、G/KCC‑1复合材料制备、G/KCC‑1PT‑SPE、UPLC‑MS/MS分析、数据统计分析;测定装置为:包括液相色谱‑质谱联用仪和色谱柱固定支架。本发明提供基于石墨烯的黄颡鱼蛋白酶抑制剂含量测定方法,能高选择性、灵敏、准确的分离并定量测定黄颡鱼中蛋白酶抑制剂,而且G/KCC‑1具有吸附剂用量少、有机溶剂用量少、操作简便、吸附容量大、重现性好的优点,是分离富集复杂样品中蛋白酶抑制剂的有效吸附剂,采用本发明进行检测所需的样品量及消耗量均显著低于现有的方法,更有助于对鱼类或鱼制品中蛋白酶抑制剂进行食品质量监测,确保食品的安全。
本发明涉及纳米复合材料技术领域,尤其涉及一种多层纳米帽‑星耦合周期性阵列及其制备方法,包括贵金属‑氧化物双层基底以及生长在其表面的纳米贵金属周期阵列,所述贵金属选自Au、Ag、Pd和Pt中的一种。本发明的多层纳米帽‑星耦合周期性阵列具有均匀性好、有序度高、可重复性强的特点,具有传导表面等离激元和改变局域能量场的优异性能;纳米图纹阵列构筑步骤简单、制备周期较短;在制备过程中无需昂贵的试剂因而制备成本较低;双层结构的制备为后续纳米结构拓宽了可操作的空间。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,尤其是涉及一种石墨/硅/碳复合负极材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)石墨的预处理;(2)二氧化硅预处理;(3)两者混合,使二氧化硅均匀吸附在石墨表面,外层用碳源包覆得到石墨/二氧化硅/碳复合材料;(4)进行镁热还原制得石墨/硅/碳复合负极材料。本发明采用静电吸附的方法将石墨与二氧化硅结合在一起,提高了二氧化硅在石墨表面分散的均匀度,提高镁热还原后硅在石墨表面的分布均匀度,减小硅的膨胀应力,提高循环稳定性,延长使用寿命;同时石墨与碳之间设有可以容纳硅体积膨胀的缓冲空间,进一步提升了本发明的循环稳定性,延长使用寿命。
本发明涉及合金纳米催化剂合成技术领域,提供了MOFs封装超细合金纳米颗粒及其制备方法与应用。其中,制备方法包括:S1、将MIL‑101分散在溶剂1中得到分散液,将含有不同贵金属M和N的两种贵金属离子液体溶解在溶剂2中得到离子液体溶液;S2、将所得离子液体溶液缓慢滴加到分散液中,搅拌一段时间后,过滤、洗涤、干燥得到ILs@MIL‑101复合材料备用;S3、将ILs@MIL‑101材料置于氢气和氩气的混合气氛中热解还原,即可得到超细且高度分散的M‑N@MIL‑101材料。本发明方法中的贵金属离子液体选择面广,适用于制备Pd‑Pt、Au‑Pd、Au‑Pt、Au‑Ir等贵金属合金纳米催化剂,具有普适性;而且制备方法简单,操作简单快捷,绿色环保,成本低廉。
本发明涉及一种锂离子电池及其制备方法,锂离子电池负极活性物质为MOF包覆二硫化锡负载Mxene复合材料,MOF为金属碳框架,Mxene为二维层状结构材料,通过MOF与二硫化锡负载的Mxene进行双碳骨架材料进行复合,形成更加稳定的锂离子脱嵌载体,MOF作为外壳框架提供锂离子传输的通道,提供骨架支撑作用,防止二硫化锡在充放电过程中体积塌陷、粉化,层状结构具有更加优异的稳定性,有利于二硫化锡的负载,增加了Li+的脱嵌数量,可大大提升其比容量。
本发明公开了一种新型延性桥面连续板结构。本发明包括普通混凝土段与超高韧性水泥基复合材料(UHTCC)段,内设钢筋。在顺桥向,桥面连续板结构搁置在盖梁与箱梁上并与两端混凝土桥面板浇筑连接,通过柔性隔离层(如油毡)与下部盖梁与箱梁隔离,不受水平约束而能自由变形。由于UHTCC具有超高韧性与变形能力,此桥面连续板有很大的受弯与受拉变形能力,并且能够有效控制连续板的裂缝宽度。本发明能够承受因桥梁温度应力、车辆水平制动荷载、桥梁弯曲变形等因素引起的弯曲、拉伸、扭转变形。
本发明公开了一种SiC纳米纤维纸的制备方法。通过对SiC纳米纤维的提纯、分散、过滤和干燥成型工艺过程,获得SiC纳米纤维纸。由于SiC纳米纤维具有高硬度、高热稳定性、强耐化学腐蚀性、高饱和电子漂移速度、高临界击穿电场和高热传导率等一系列优异性能,因此,SiC纳米纤维纸的制备及性能研究对于其在高温、高频、强辐射、强腐蚀和强氧化等苛刻环境下工作的高强度复合材料、催化载体、分离过滤膜和传感器等多领域的应用具有重要意义。
本发明公开了一种大麻纤维非织造布多层复合梯度过滤材料的制备方法,包括如下步骤:1)将大麻/粘胶水刺非织造布作为基材;2)取步骤1)的基材1‑3块,分别将基材的一面浸渍在丙烯酸粘合剂中4s,再将基材的另一面浸渍在丙烯酸粘合剂中4s;3)再取一块大麻/粘胶水刺非织造布基材,将1‑3块浸渍过丙烯酸粘合剂的大麻/粘胶水刺非织造布直接覆盖在基材上,并且用压辊进行层压复合,用手摇烘缸将制备的层压复合材料在105℃烘干10 min。本发明制备的材料具有适中的厚度和定量,较小的孔径和较好的过滤效果。通过多层复合可以形成梯度过滤效果,并且通过浸渍层压复合方法可以显著提高过滤效果。
一种壳聚糖修饰的还原氧化石墨烯纳米材料的制备方法,属于新型纳米吸附材料制备技术领域。其包括以下步骤:将氧化石墨烯加入到乙二醇中超声剥离,以获得分散均匀的氧化石墨烯分散液;在上述氧化石墨烯分散液中加入壳聚糖,持续剧烈搅拌,将二者充分混合;上述混合液在高温下进行溶剂热反应;待上述混合物冷却至室温后,用大量去离子水和乙醇混合洗涤、干燥即得。本发明的有益效果:原材料廉价易得,成本低,方法简单,无需复杂仪器设备,便于广泛应用。所合成壳聚糖‑还原氧化石墨烯复合材料比表面积大,表面可结合位点增加,吸附容量大、吸附性能高、重复利用率高,适用于基质复杂样品尤其是植物样品的高效净化。
本发明涉及用于硫电极材料的制备装置及生产方法。硫电极材料制备装置包括混合器、储硫器、加热系统和真空系统;储硫器与混合器本体等高,多孔不锈钢管为底部宽、顶部窄的梯形钢管;孔对称分布在不锈钢管表面,孔径为1~20微米,孔数为2~10/平方厘米;电极材料为单质硫分散于多孔氧化物电极材料;多孔氧化物电极材料的颗粒介于10~500nm;多孔氧化物电极材料为空心五氧化二钒纳米粉体、空心镍钴锰锂氧化物纳米粉体、空心锰酸锂纳米粉体、空心镍钴锂氧化物纳米粉体的一种;硫单质占硫电极材料的质量分数为20~70%;硫电极材料表层包覆1~20%质量分数的导电聚合物:导电聚合物为聚吡咯、聚苯胺、聚噻吩、聚丙烯腈的一种;该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很好的比容量和优异的循环性能:在电池领域具有很好的应用前景。
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