本发明公开了一种结构功能一体化柔性压力传感器及其制作方法,包括柔性基底,柔性基底内设有空间互联导电网络;液态金属或液态金属复合材料,填充在空间互联导电网络中;两个电极,嵌入柔性基底并分别连接空间互联导电网络的上层和下层。制备方法如下:根据压力范围设计柔性压力传感器结构并建模;根据建模利用3D打印来加工制造柔性基底;将柔性基底浸入装有液态金属的容器中;将容器放入真空干燥箱中,抽真空至‑0.1MPa并保持10min‑20min;打开真空箱阀门使真空箱内部与大气压连通,并保持10min‑20min;待液态金属填充满空间互联导电网络后,将电极引线插入柔性基底的上下电极入口处并固化密封。本发明具有灵敏度高、工艺适用范围广,加工方便的优点。
本发明公开了一种聚多巴胺包裹介孔二氧化硅/榄香烯复合纳米粒制剂的制备及应用,首先将榄香烯和乙醇混合溶液,室温下滴加到以介孔二氧化硅、去离子水的混合溶液中,搅拌4小时后离心3分钟,除去上层清液得到介孔二氧化碳/榄香烯复合纳米粒。然后将此复合纳米粒和去离子水混合溶液,室温下滴加到含有多巴胺盐的Tris缓冲液中,常温搅拌12小时,离心3分钟,去离子水洗涤3次;冷冻干燥即得聚多巴胺包裹介孔二氧化硅/榄香烯复合纳米粒。本发明方法可以制备不同质量分数的聚多巴胺包裹介孔二氧化硅/榄香烯纳米复合材料。固体紫外测试结果显示聚多巴胺包裹介孔二氧化硅/榄香烯纳米粒后,紫外吸收好,这样纳米制剂不易被网状内皮系统吞噬,具有很好的缓释作用。
本发明公开了一种高灼热丝墙壁开关面板专用料,采用如下重量份数的原料制成:共聚聚丙烯80‑100份、均聚聚丙烯60‑80份、带有支链的环状烯烃聚合物60‑80份、含溴系脂肪族类阻燃剂20‑40份、抗黄变老化助剂1‑5份。本发明制得的复合材料,不仅具有耐溶剂、耐黄变的性能,且具有良好的耐热性能及阻燃性能。
本发明涉及光催化产氢技术领域,且公开了一种Ni掺杂CoSe2‑g‑C3N4异质结光催化产氢复合催化剂,包括以下配方原料及组分:g‑C3N4修饰石墨烯、硝酸钴、硝酸镍、亚硒酸钠。该一种Ni掺杂CoSe2‑g‑C3N4异质结光催化产氢复合催化剂,g‑C3N4与三维石墨烯凝胶通过π‑π相互作用自组装形成复合材料,Ni掺杂调节了CoSe2的电子结构,促进了Ni掺杂CoSe2与g‑C3N4形成异质结结构,加速了光生电子和空穴的分离,导电性优异的石墨烯形成三维导电网络,促进光生电子向石墨烯迁移,抑制了光生电子和空穴的重组,Ni掺杂CoSe2使g‑C3N4的光吸收边发生红移,减小了光生电子从g‑C3N4价带向导带跃迁的能量,降低了复合催化剂的禁带宽度,使复合催化剂表现出优异的光催化产氢活性。
本发明属于钙钛矿复合材料技术领域,具体涉及一种钙钛矿复合纳米纤维膜及其制备方法和应用;其制备方法包括以下步骤:在有机溶剂中配制聚合物溶液,所述聚合物包括聚乙烯吡咯烷酮、聚丙烯腈、聚氨酯中的至少一种;将卤化铅加入所述聚合物溶液中得到纺丝液,将纺丝液进行静电纺丝,得到卤化铅/聚合物纳米纤维膜;将卤化铯溶液或甲基卤化胺溶液涂覆于卤化铅/聚合物纳米纤维膜之上,制得钙钛矿复合纳米纤维膜。本发明采用静电纺丝技术结合溶液法制备了钙钛矿复合纳米纤维膜,实现钙钛矿与聚合物纤维的结合,获得一维柔性钙钛矿材料,并使钙钛矿材料分布在纳米纤维的表面,有利于钙钛矿材料的光吸收和电荷的分离;且制备方法简单。
本发明公开了一种环保装饰石材的制作方法,主要包括如下步骤:步骤一:将原材料切割成板材形状,达到油漆最佳附着力;步骤二:油漆底层工艺;步骤三:合成树脂油漆底漆工艺;步骤四:印刷层或粘贴物品层或合成树脂油漆色漆层工艺;步骤五:合成树脂清漆层,在合成树脂油漆色漆层上涂合成树脂清漆。本发明产品外观新颖亮丽,材质结实,耐碰撞、耐磨损;产品生产工艺简单,易操作,成本低;同时在人造合成石材的配方中无使用任何增塑剂,完全采用几种碳氢高分子化合物按其物理特性组合成新型的复合材料,并且在原材料中也无任何卤素存在,充分体现无氯化理念,环保无污染。
本发明公开利用纳米金石墨烯修饰电化学方法的亚硝酸盐检测装置,通过丝网印刷电极传感器检测记录亚硝酸盐在电极上的氧化行为产生的电流变化,实现对亚硝酸盐的实时快速检测。均匀修饰石墨烯纳米金纳米复合材料后,电极催化能力显著提升,亚硝酸盐氧化产物——硝酸盐被进一步氧化为铵根离子,避免了氧化产物吸附在电极表面从而显著提升电极的抗钝化能力;而石墨烯纳米金材料具有更好的导电性,能提高电极表面的电子转移速率,从而提高电极的灵敏度。
本发明属于真空微电子和显示技术领域,具体涉及一种场发射用石墨烯/氧化锌/石墨烯三明治结构的复合阴极材料的制备方法,包括以下步骤:S10,以氧化石墨烯粉末为原料,在单晶硅衬底上利用静电喷雾沉积技术沉积一层石墨烯薄膜;S20,在石墨烯薄膜表面利用频射磁控溅射技术溅射一层ZnO薄膜作为籽晶,以锌盐和六亚甲基四胺为原料,水热生长ZnO纳米针阵列,得到硅衬底上石墨烯/ZnO纳米针阵列复合材料;S30,利用静电喷雾沉积技术在ZnO表面沉积一层石墨烯,制得具有三明治结构的石墨烯/氧化锌/石墨烯复合阴极材料。本发明的制备工艺可操作性强,设备要求不高,成本较低,可进行大面积快速制备,有望与大规模生产工艺兼容,得到的场发射用石墨烯/氧化锌/石墨烯三明治结构的复合阴极材料场发射开启场强较低且发射性能稳定。
本发明公开了一种蚕丝纤维的矿化方法。将硬脂胺加入到亚油酸和乙醇混合溶液中,搅拌至完全溶解,加入Ca(NO3)2水溶液静置分层后,再加入Na3PO4水溶液搅拌;将蚕丝纤维加入,使溶液浸没蚕丝纤维,高温加热;取出蚕丝纤维,用乙醇清洗蚕丝纤维,去除蚕丝纤维表面的未结合成分,实现蚕丝纤维的矿化。本发明实现了蚕丝纤维和羟基磷灰石的优势互补,在保持羟基磷灰石作为骨组织工程材料的基础上改善了材料的力学性能,蚕丝纤维/羟基磷灰石复合材料是性能良好的生物材料,可以广泛应用于骨组织工程。
一种多向长丝无纺布层间剪切力增强方法,是在无纺布每单层中长丝束间间隔一束及以上长丝束铺设一根短切丝线,所述的短切丝线线轴中伸出短切丝数根,在两单层相叠时,短切丝相互相交,相互伸入,无相交处也伸入另一层丝束的间隙中,使两单层间形成网格形均匀分布交叉吸附,用于复合材料的加强材料,使层间剪切力增强和均匀。
本发明涉及储氢材料改性技术,旨在提供一种降低锂硼氢四吸放氢温度的可逆储氢材料及制备方法。该方法是:将微米氟化铝粉末与纳米碳酸钙、聚乙二醇、聚对苯撑粉末反应后,喷雾干燥,得到大孔聚对苯撑材料前驱体;氮气氛下依次在400℃、700℃下煅烧,冷却后依次用盐酸、LiOH、去离子水处理,真空干燥;将LiBH4溶于四氢呋喃并加入此前的材料,反应后蒸干溶剂四氢呋喃,得到大孔聚对苯撑担载LiBH4/AlF3复合材料。本发明通过形成吸氢和放氢的中间产物,加速吸氢和放氢动力学。多相结构的相界面成为氢扩散运输的通道,进一步提高吸放氢动力学性能。本发明可作为氢源,为燃料电池提供纯净的氢气,应用于电动汽车,电子产品和军用设备等。
本发明公开了一种聚乙烯基吡咯烷酮和热固性氰酸酯树脂改性体及制备方法。按重量计,是100份热固性氰酸酯树脂和1~35份聚乙烯基吡咯烷酮经分步熔融共聚。制得的聚乙烯基吡咯烷酮和热固性氰酸酯树脂改性体,具有优异的综合性能,即成膜性、高韧性和强度、优异的耐热性及良好介电性能;所采取的制备方法具有无污染、适用性广、操作工艺简单的特点。可作为胶粘剂、复合材料树脂基体、涂料、或其他聚合物的改性体。
一种应用竹质桨叶的风力发电机组,包括风轮系统、传动系统、发电机和塔架,所述传动系统的输出端连接发电机,所述传动系统和发电机安装在塔架上,所述风轮系统包括轮毂和桨叶,所述桨叶固定安装在轮毂上,所述轮毂的转轴与所述传动系统的输入端连接,所述桨叶为竹复合材料的叶片。本发明提供一种改善桨叶柔性特性、延长机组寿命、绿色环保、降低成本的应用竹质桨叶的风力发电机组。
本发明公开了一种通过混合相分离制备聚合物多孔纳米纤维的方法,得到的聚合物多孔纳米纤维直径在300~900nm之间,孔径为1~120nm,其制备方法为:将聚合物、添加剂和溶剂按一定比例混合,加热搅拌至完全溶解形成透明溶液,将溶液进行静电纺丝,初生纤维沉积于冰水浴或温度为0~20℃的水浴中,发生热致相分离和非溶剂致相分离,经过后处理萃取剩余的溶剂和添加剂,得到聚合物多孔纳米纤维。本发明制备方法简单、方便、高效,可通过调节静电纺丝条件制备直径不同、孔隙率不同的聚合物多孔纳米纤维。本发明在高技术复合材料、水处理、催化剂载体和电极材料等方面存在巨大的应用前景。
本发明公开了一种高温自修复涂层的电化学制备方法及其产品,属于自修复聚合物基复合材料领域;本发明采用二电极体系在合金材料表面通过阴极电沉积制备涂层,其中沉积电解液为有机电解液,组分包括PN‑301电泳漆和醋酸铈;本发明在电泳漆电沉积涂覆过程中同步生成铈的氧化物,使涂层在高温下降低分解速度并进行自修复裂纹,进而提升其在高温环境下的耐蚀性。
本发明公开了一种高成瓷强度陶瓷化聚烯烃及其制备方法,所述高成瓷强度陶瓷化聚烯烃由如下重量份的原料组成:聚烯烃树脂30~60份、瓷化粉30~90份、阻燃剂10~30份、相容剂5~15份、抑烟剂0.1~5份、抗氧剂0.1~5份;本发明选用聚烯烃为基体材料,加以瓷化粉所制备的复合材料,引入绿色环保的单宁作为阻燃剂,在低温下具有良好的阻燃性能,与其它阻燃剂复配后兼具粘合剂的作用,在填料粒子间建立氢键网络,保证了产品的强度;此外,为改善常见方法中添加氧化硼或硼酸导致的对加工性能或烧结性能的破坏,加入了碳化硼,提高了烧结速度、成瓷的致密性和强度。
本发明涉及一种建筑用复合材料,特别涉及一种固废资源化复合加固材料及采用其对土体加固的方法,属于建筑材料技术领域。该固废资源化复合加固材料主要是由以下按质量百分比计的原料组成:矿渣粉40%~60%,水泥15%~30%,碱性废渣0%~15%,硫酸盐型固体废弃物0%~15%,减水剂0%~1%。所述加固材料的组分包括矿渣、碱性废渣和硫酸盐型固体废弃物,三种均为工业废物,制造成本较低,实现了工业固废的大规模利用,解决了资源配置的问题,具有较好的社会效益和经济效益。
本发明公开了一种炎症结肠靶向肽及其筛选方法。靶向肽的氨基酸序列选自No.1~No.7之一,且在制备炎症性肠病药物中的应用,并衍射出生物活性片段、多聚核苷酸序列、复合材料。本发明筛选得到的噬菌体对炎症结肠具有很强的靶向性,为IBD靶向治疗药物的开发与疾病诊断奠定了基础,应用前景广阔。
本发明公开一种可变刚度的无金属内衬碳纤维增强液压缸,通过在传统数控缠绕机上增加缠绕头角度时变装置,打破了常见的0°、±45°、90°的缠绕方法对复合材料结构性能极限上的限制,实现单圈圆周方向的预浸料方向的变化,并用于无金属内衬的碳纤维缸筒和活塞杆上。本发明与传统碳纤维缸相比,提出的方法可以根据使用工况进行定制化设计,实现了刚度的定制,可以更有效地重新分配外部载荷,从而形成从加载点到支架的最佳载荷路径,碳纤维缸筒或活塞杆的屈曲能力增加30%。无金属内衬的设计使得碳纤维液压缸的轻量化水平进一步提升,搭配变刚度的缸筒和活塞杆单元,实现了液压缸的高功率密度。
本发明公开了一种锂硫电池用LDH基氧化物包覆硫颗粒复合正极材料及其制备方法,属于新一代能源材料领域。采用方法的要点是将金属Ni与Sn的盐溶液与尿素与表面活性剂混合,通过一定温度下搅拌得到NiSn‑LDH,经过管式炉氧化得到LDH基氧化物,最后通过热熔融载硫获得一种用LDH基氧化物包覆硫颗粒的复合材料,应用于锂硫电池正极。本发明工艺简单、成本低廉,所制备的复合正极材料用于锂硫电池具有能量密度高、循环性能好、倍率性能佳等优点,在储能相关领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种超疏水玻纤复合油水分离材料的制备方法及其应用,该材料制备方法包括:将碱式碳酸铜溶解于碱溶液中,得到混合溶液I;将玻纤毡浸渍于混合溶液I中,得到CuO@玻纤毡;将聚二甲基硅氧烷溶解于有机溶剂中,得到混合溶液II;将CuO@玻纤毡浸渍于混合溶液II中,进行高温固化处理,得到超疏水玻纤复合油水分离材料。本发明分别使用水热沉积法和过量浸渍法将氧化铜晶体和聚二甲基硅氧烷(PDMS)溶液负载到玻纤复合材料的表面上,制得超疏水玻纤复合油水分离材料。本发明材料因超高的疏水亲油性质和可叠加的组合方式,使其对各类乳化油油很好的破乳效果,能广泛应用于油水分离作业中。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锰酸锂‑钴酸锂动力锂离子电池,包括正极和负极,正极材料包括正极活性物质91‑93份,正极导电剂2‑4份,正极粘合剂2‑3份,溶解剂20‑30份;正极活性物质为锰酸锂‑钴酸锂复合材料;负极材料包括:负极颗粒材料94‑96份,负极导电剂0.9‑1.2份,增稠剂2‑2.4份,负极粘合剂2‑2.4份;所述负极颗粒材料具有核‑壳结构,核材料为人造石墨,壳材料为无定型炭。本发明正极材料与负极材料配合好;且负极材料颗粒小,负极材料在铜箔上的附着力和均匀性好,接触内阻低。制作成锂离子电池后,不但降低电池内阻,而且还能提高电池的低温性能、高温性能和循环性能。
本发明提供一种长玻纤增强无卤阻燃聚丙烯电池槽材料及其制备方法,长玻纤增强无卤阻燃聚丙烯电池槽材料由以下各重量百分比的原材料经过制备而成:聚丙烯46.9%~63.7%;玻璃纤维10%~20%;耐迁移无卤阻燃剂22%~28%;玻纤相容剂0.6%~6%;热稳定剂0.12%~0.5%;润滑剂0.4%~1.0%。长玻纤增强无卤阻燃聚丙烯电池槽材料制备方法包括长玻璃纤维母粒制备、无卤阻燃母粒制备及复合材料的制备。本发明提供的长玻纤增强无卤阻燃聚丙烯电池槽材料完全能够替代阻燃ABS、阻燃PP等应用于蓄电池槽、盖,以大幅提高蓄电池的使用寿命。
本发明涉及储能材料领域,公开了一种磷化钴‑二硫化钼纳米片@碳纳米管的制备方法,本发明以钼酸钠,聚醚酰亚胺,硫脲,碳纳米管为原料,以水为溶剂,经过高温处理,冷却后真空抽滤,干燥沉淀物,得到二元复合物二硫化钼纳米片@碳纳米管。再以其为原料溶于乙醇和水,与醋酸钴和氨水反应形成硫酸钴‑二硫化钼@碳纳米管。再将所得产物与次磷酸钠混合研磨,煅烧,洗涤干燥后即可得到三元复合物。这种以廉价环保的方法合成具有高催化活性的三元复合物,效率高,产率也高。并且得到的产物比表面积大,析氢活性位点多,具有更高的电催化析氢活性。由于独特的微观结构和更暴露的活性位点之间的协同作用,复合材料显著提高了催化性能。
本发明涉及磁制冷材料领域,尤其涉及一种具有非易失性电场调控磁热效应的复相多铁性材料及其制备方法及应用,所述的复相多铁性材料由一块Ni‑Co‑Mn‑Sn合金薄带粘贴在上下表面镀有一层金薄膜的PMN‑PT单晶衬底组成。本发明克服了现有技术中的复合材料通过电场调控的磁热效应是易失的,不利于实际应用,同时对仪器设备要求较高的缺陷。本发明中我们向Ni‑Co‑Mn‑Sn/(011)PMN‑PT复相多铁性材料PMN‑PT单晶衬底厚度方向施加外加电场,在面内[01‑1]方向会诱导产生非易失剩余应变;利用PMN‑PT衬底输出的剩余应变实现了电场对磁热效应的非易失性调控;从而制冷工作温区得到拓宽,因此在磁制冷领域中的应用前景更为广阔。
本发明公开了一种用于输尿管损伤探测的套筒式弹性多孔压阻传感器,该压阻传感器以弹性材料与导电相形成的复合材料作为基体,通过化学发泡制备得到多孔结构,在特制的模具中固化后脱模得到套筒式的压敏层。相比于现有的多孔结构压阻传感器,本发明的压阻传感器采用套筒式结构,兼具弹性,克服了在手术环境下其他传统压阻传感器难以应用的缺陷,可以很牢固地套在相关手术钳上,尤其是可以用于诸多外科手术中输尿管蠕动伸缩压的探测。并且由于其柔性特点一来能够保证套筒与手术钳的牢固结合,二来能更好地响应输尿管中压力信号地变化。本发明的方法简单易行,成本低廉,性能优越,且应用领域具有较大地实际需求,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种竹缠绕复合弯头的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)首先缠绕制备弯头母管,该弯头母管为竹缠绕复合管,径向由内至外依次包括内衬层、结构层和外防护层;(2)在缠绕制备的弯头母管上划线切割,得到多个分管;(3)将分管的切割边缘打磨出内衬层;(4)将分管按顺序对接,在对接处糊制内衬层,之后固化;(5)待内衬层固化后,在对接处糊制纤维增强复合材料结构层,之后固化,固化后进行外表面防腐处理,制备获得所需的弯头。本发明操作简单、效率高,制备获得的弯头具有尺寸精度高、强度性能好等优点。
本发明公开了一种无枝晶高循环寿命钾金属电极及其制备方法和作为钾金属电池负极的应用,先通过一步造孔及碳化过程制备具有大比表面积及大量形核中心分布的金属氧化物/多孔碳复合材料,再通过电沉积沉积法,在导电载体上沉积钾金属,制备无枝晶高循环寿命钾金属电极。该电机包括金属氧化物/多孔碳复合载体、载体上沉积的钾金属和表面的SEI膜。本发明无枝晶高循环寿命钾金属电极具有高库伦效率和无枝晶生长等特点,可作为钾金属负极,与硫正极材料或者其他钾正极材料匹配时,显著提高全电池的能量密度和循环稳定性。
本发明公开了一种叠层复合阻尼片材及其制备方法,所述的复合材料由玻璃化温度有差别的两种不同聚合物基阻尼材料模压成型得到,通过调节功能性添加剂的量来控制两种不同聚合物基阻尼片材的玻璃化温度,将不同玻璃化温度的两片等厚的阻尼片叠层模压成型。本发明所述的不同阻尼层间的组分性能的组合可以自由控制,制备方法简单,适合工业化生产,同时该叠层复合阻尼材料对阻尼温域、阻尼性能均有效果,在减震降噪阻尼材料领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及氢能源储存设备开发领域,旨在提供一种固定式多层真空绝热高压液氢储罐。包括内罐和外罐两部分,内罐的外壳上包裹纤维增强环氧树脂基复合材料层,并通过支撑件固定在外罐的腔体中;内外罐为真空绝热夹层,真空绝热夹层中铺设有多层用于覆盖整个内罐的真空防辐射绝热层;在外罐上设有与真空绝热夹层相连通的抽真空装置和真空表。本发明综合考虑了氢相图中温度和压力两方面的因素,所使用的纤维缠绕铝内胆容器能够承受压力和储氢密度均提高很多。本发明极大降低了液氢的蒸发量,蒸发气体收集和压缩回流装置能够收集因为传热而蒸发的氢气,避免了浪费也防止出现超压的情况,保证了结构的安全。本发明适用于液氢加氢站和气态加氢站。
中冶有色为您提供最新的浙江杭州有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!