本发明公开了一种类银耳状MoS2/功能化活性炭钠离子电池负极材料及制备方法,先使用改良的Hummers法对活性炭进行表面处理,得到的功能化活性炭表面更粗糙,富含活性官能团;再通过一步溶剂热法在升温过程中Mo源和S源在形核位点上形核生长,逐渐覆盖了HFAC表面,合成后的MoS2/HFAC呈银耳状结构,表面布满了MoS2纳米片,HFAC用于固定MoS2的纳米结构并确保良好的分散性,HFAC与MoS2通过C‑O‑Mo键相连,实现稳定界面结合,有效缓解片层堆叠引起的结构坍塌,提高复合材料的稳定性,方法操作简单、成本较低、产率高、重复性好,材料用于钠离子电池负极材料时具有高的比容量和优异的循环稳定性。
本发明属于Ni‑CdS材料制备技术领域,公开了一种复合型纳米Ni‑CdS材料的制备方法,包括以下步骤:将Ni源和表面活性剂加入溶剂中,搅拌、超声分散使其充分溶解,得到Ni源溶液;在Ni源溶液中加入CdS粉体,搅拌至分散完全,得到含Ni源的CdS溶液;其中,Ni源和CdS粉体的摩尔比为3~5:10;将含Ni源的CdS溶液在60℃下搅拌,加入水合肼溶液,待颜色变为浅灰色,调节pH至14,反应后进行过滤、洗涤、干燥,得到复合型纳米Ni‑CdS材料。本发明利用水合肼构造出还原体系,使充分分散在硫化镉表面上的离子,能够得到充分的反应,进而将金属镍负载在硫化镉表面形成异质结构,有效地促进光生电子和空穴的快速输运和分离,该复合材料的制备方法简单,操作简便,有利于大规模生产。
本发明属于航空复合材料制造技术领域,公开了一种大尺寸耐高温蜂窝的制备方法,在耐高温柔性薄层材料的表面等隔间涂抹耐高温芯胶条后,将其叠层、固化、拉伸后制成蜂窝结构,将蜂窝结构加热定型后,再取下工装对蜂窝结构浸耐高温材料,最后再固化蜂窝结构形成耐高温蜂窝块。本发明的方法可以实现玻璃布蜂窝、聚酰亚胺纸基或织物基、聚苯撑纸基或织物基蜂窝的热定型,制备出容重可控的大尺寸耐高温蜂窝块,尺寸为≥2550mm×1250mm×914mm;本发明可以用于高马赫数飞行器透波结构一体化部件的制备,满足天线雷达罩等部件对耐高温和高透波率的需求。
一种用于FRP杆的预应力锚固系统及锚固方法,属于复合材料锚固技术领域。本发明解决了现有的锚固系统中,锚具内部易产生应力集中、锚具内FRP杆与胶黏剂之间易发生脱粘的问题。一个第一锚具穿装在钢架的一端且对应通过螺母固定,另一个第一锚具依次穿装在钢架的另一端及液压千斤顶内且对应通过螺母固定,液压油泵与所述液压千斤顶连接,两个第二锚具之间的FRP杆上粘贴有应变片,应变采集仪与应变片连接;两个第二锚具对应布置在FRP杆上靠近两个第一锚具的位置,第二锚具的锚固钢管内孔为锥形孔,其同轴套装在FRP杆上,两个对中环对应固装在锚固钢管的两端部内壁与FRP杆的外表面之间,且锚固钢管与FRP杆之间填充有环氧树脂。
本发明涉及金属有机框架复合材料技术领域,具体而言,涉及一种超疏水Cu‑MOFs及其制备方法和增加NO装载与延缓释放的应用。本发明的Cu‑MOFs的制备方法,包括以下步骤:Cu‑MOFs的前驱液于100~180℃条件下进行水热反应30~90min,洗涤后干燥;其中,所述前驱液含有机配体、铜源和反应溶剂,所述有机配体包括均苯三甲酸和2‑氨基对苯二甲酸。本发明利用一步水热法合成了纳米级双配体Cu‑MOFs颗粒,粒径均匀,分散性良好,颗粒表面光滑。对Cu‑MOFs进行硬脂酸修饰,获得了不同亲疏水性的Cu‑MOFs,进一步装载NO,发现得到的超疏水的Cu‑MOFs能够增加NO的装载量以及延缓释放。
本发明公开了一种场致增强型非线性电导聚乙烯复合绝缘材料制备方法。属于高电压绝缘技术领域,要解决的问题是:提供一种可以有效抑制绝缘结构中电场畸变,均化电场分布的方法。本发明的工作原理是:在聚乙烯绝缘中少量添加具有羟基和醚键官能团的有机助剂即烯丙基聚氧乙烯醚,可有效提高复合材料的场致增强型非线性电导及极化率,降低高场强区的电场强度。本发明所使用的有机助剂作为一种化学原材料,无毒、无刺激性,对环境友好,相对于其他非线性填料,简单易得,价格低廉,且因为同样是有机物,与聚乙烯基体有良好的相容性,具备优异的均化电场能力。
本发明提出一种适应声干扰传播路径的组合声障板及安装方法,包括艉障板和底障板,艉障板包括钢结构支撑件、反声层、阻尼板层和吸声层,钢结构支撑件为曲面钢板,内凹面铺设反声层,外凸面铺设阻尼层,吸声层铺设于阻尼层上,底障板为吸声障板,吸声障板与底部船体结构的空隙之间填充复合材料树脂,本发明可有效抑制罩内混响,屏蔽来自艉部的螺旋桨噪声,改善声纳的工作环境。
本发明公开了一种高强度高韧度铝合金螺栓,属于复合材料技术领域,该螺栓具有质量轻、抗拉强度高、韧性好的特点;是由以下百分比的材料组成:铝80~90%,锌0.5~12%,铜0.5~2.6%,镁0.5~3.0%,镍0.5~8%,钇0.5~2%,锆0.1~0.5%,百分比总和为100%。发明还公开了该紧固螺栓的制备方法,利用该制备方法能够制备出质量稳定的紧固螺栓。
本发明公开了一种秸秆炭镁镧LDH纳米磷吸附材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括如下步骤:S1、配制硝酸镁和硝酸镧的混合水溶液作为合成剂,向合成剂中加入秸秆的水分散液,并进行搅拌;S2、将沉淀剂滴加至步骤S1得到的混合液中,升温后进行搅拌;然后离心收集沉淀,依次经烘干、研磨至颗粒状,过筛得到秸秆‑Mg/La‑LDH复合物;沉淀剂为Na2CO3与NaOH的混合水溶液;S3、在通氮气的条件下,将秸秆‑Mg/La‑LDH复合物进行热解炭化即得。本发明中镁镧层状双金属氢氧化物调控后,减少了金属盐的投入量,不仅充分利用了秸秆生物质,而且优化了材料的复合比例,达到了高效的磷吸附效果,结果表明,沼液磷的回收率超过90%,该复合材料处理沼液具有良好应用前景。
一种碳纳米阵列自支撑电极材料的制备方法,以电解处理过的碳布为集流体,置于二甲基咪唑和金属有机配体混合液体中反应,得到金属有机框架物(MOF)附着在碳布上(MOF/碳布);再将上述MOF/碳布于高温碳化,去金属离子,电解活化,清洗,干燥,即得到MOF衍生碳纳米阵列自支撑电极材料。本发明制备的碳电极材料,具有自支撑特性,其MOF衍生碳纳米阵列特性,具有纳米阵列有序多孔结构、含氧官能团和含氮元素,提升了碳材料作为超级电容器的电极材料的电化学性能。本发明的方法简单、可控、工艺安全,所得的复合材料,能够直接用于超级电容器,锂硫/锌离子电池等其它储能器件领域也具有良好的应用前景。
本发明公开了一种横向易断胶带,包括基材层以及覆盖于基材层表面的压敏胶层,基材层为聚乳酸膜材,聚乳酸膜材包括三层结构,三层结构由上至下依次为上表层、芯层和下表层;以质量百分比计,上表层包含聚乳酸50~95%、CBET2~20%、PBAT‑淀粉复合材料3~25%以及功能母料0.5~4%;芯层包括:改性二氧化钛接枝聚乙烯醇2~4%、胡麻胶0.1~0.3%及聚乳酸95.7~97.9%;下表层包括:聚乳酸88~95%、改性木质素‑纳米纤维素丝2~5%、聚乙烯醇0.1~0.3%及功能母料2~9%。本发明制备的可降解聚乳酸膜材具有较高的拉伸强度、较好的氧气和水蒸气阻隔性能,及较好的阻燃性能,当制成横向易断胶带后,具有优异的粘结强度,且不会发生脱胶问题,同时环保可降解,扩大了其应用领域。
本发明属于复合材料技术领域,本发明公开了一种BFO‑Zein/EC磁性复合膜材料及其制备方法与应用。本发明钡铁氧体纳米颗粒进行油酸修饰,然后将其与改性玉米醇溶蛋白纤维混合搅拌,分散均匀后放入模具压铸成膜并进行充磁处理即得到BFO‑Zein/EC磁性膜。油酸修饰改善了钡铁氧体纳米颗粒的分散程度,并促进其与改性玉米醇溶蛋白纤维更好的结合。本发明的磁性膜材料与传统外源磁场诱导靶向材料相比极大的简化了治疗步骤和成本,且具有良好的生物相容性、自降解性以及稳定的结构和磁性,可应用于医学领域的药物靶向。
本发明涉及金属管材加工技术领域,特别是一种焊拉一体化生产超长耐蚀铝复合管的方法,具体步骤如下:将挤压后的铝合金管收卷在料筐内,将功能性铝合金带材包覆于铝合金管外侧;在成形包覆的过程中用金属刷分别刷所述内层和外层的接触面及带材的搭接接触面;对外层带材的圆周搭接接头用超声波滚焊轮焊接;复合管的管头出焊接包覆机后,中止包覆焊接,在线向管头内注润滑油、装游动芯棒、装牵引杆;牵引杆送入1#履带拉拔机组牵引铝复合管过拉拔模具进行减径减壁拉伸,同时启动铝复合管的包覆焊接并在运行速度上形成同步。本发明具有加工成本低、工艺流程短、占地面积小、复合材料厚度均匀的特点。
本发明公开了一种超疏水SERS阵列传感器的制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:基底的清洗与表面处理;制备阵列孔洞结构的PDMS芯片;基底与PDMS芯片键合形成基底芯片;在SERS传感器基底芯片的阵列微孔洞内生长碳掺杂的Ag纳米复合材料形成超疏水SERS阵列传感器。本发明制得的超疏水SERS阵列传感器可以用于检测食品中的三聚氰胺检测,本发明的制备方法新颖,成本低、检测灵敏度高、稳定性好,可同时对多个样本、多种物质进行同时检测。
本发明提供了一种治疗脊髓损伤的携载中药单体及神经干细胞的导电性组织工程材料的制备方法,其特征在于,包括以下具体步骤:S1、电活性水凝胶制备;S2、高剂量川芎嗪‑电活性水凝胶制备;S3、携川芎嗪及神经干细胞电活性水凝胶制备;利用细胞移植技术将其与胚胎神经干细胞共培养,使胚胎神经干细胞负载于电活性水凝胶,构建导电性、组织相容性、可降解性及与脊髓匹配性等理化性质优良的新型复合材料,可显著提高胚胎神经干细胞的纯度、细胞活力、细胞增殖速度并可抑制胚胎神经干细胞的分化而维持其多能分化潜能。
本申请涉及碳碳复合材料化学气相渗积技术领域,公开了一种用于预制体增密的沉积装置及装炉结构,待增密预制体与内限流筒的侧壁之间形成限流通道,待增密预制体顶部具有过流口,在炉腔内形成自所述炉腔入口依次通向限流通道、过流口和炉腔出口的限流路径。沉积过程中炉腔内热场由外而内温度逐渐降低,而沉积速度随温度增加呈指数增加,碳源气体首先由内表面渗透至温度较高的外侧进行沉积致密化,待增密预制体内部温度不断提高,沉积时沉积面不断向内推进,整个待增密预制体被完全沉积,避免待增密预制体表面结壳,待增密制体增密密度均匀。此外,通过上述限流路径可有效压缩碳源气体活动空间,增加活性基团碰撞几率,从而大大提升沉积效率。
本发明涉及一种FRP管材桁架拼装用复合增强型钢套管节点及安装方法,包括FRP管材、内螺纹钢套管、至少两个中空螺栓,FRP管材至少部分套设于内螺纹钢套管内,中空螺栓自内螺纹钢套管的一侧表面穿过其内的FRP管材并从内螺纹钢套管的另一侧表面穿出,FRP管材、内螺纹钢套管之间以及FRP管材内部填充有超高性能混凝土,中空螺栓的中部开设有槽口,中空螺栓的一个端面具有开口,开口与槽口连通,槽口在中空螺栓轴向方向的两个端口位于FRP管材与内螺纹钢套管之间的间隙处。本发明引入具有耐化学腐蚀性好、绝缘性能好、成型工艺简单,重量轻、强度高、抗震性能好、施工速度快、工业化程度高的纤维增强复合材料,并注入UHPC,以提高节点锚固能力。
纤维增强筋,其特征在于所述纤维增强筋由增强纤维、紧固材料、界面结合材料,增强纤维占总成分的60%‑75%,紧固材料占总成分的25%‑40%,界面结合材料占总成分的2%‑5%,表面不会生锈,提高主体使用结构的使用寿命,而且表面材料为石英砂、石榴石、金刚石与紧固材料的融合,提高了与主体材料的界面结合力;复合材料新型增强筋轻质高强,储运、安装更便捷。
一种航天器用充气展开式柔性热辐射器,属于航天器热控技术领域。本发明包括充气框架、两片柔性辐射薄膜、刚柔组合管道或全柔性串联管道、以及刚性连接件;两片柔性辐射薄膜叠放设置,两片柔性辐射薄膜之间设置有刚柔组合管道或全柔性串联管道,两片柔性辐射薄膜通过导热胶粘剂与刚柔组合管道或全柔性串联管道粘接,刚性连接件与柔性辐射薄膜一端及刚柔组合管道或全柔性串联管道固定连接,所述充气框架与两片柔性辐射薄膜除所述一端以外的边缘粘接。本发明采用柔性复合材料制成,在发射前为折叠状态,入轨后充气展开成大面积辐射器,具有质量轻、折叠效率高、发射体积小、发射成本低、易于发射、刚度高、散热面积大、散热功率高等特点。
本发明涉及复合材料技术领域,并公开了一种增强抗压防撞公路护栏材料。采用以下重量份的原料制成:改性木质素纤维15‑30份,碳纤维10‑20份,玻璃纤维6‑20份,环氧树脂40‑60份,泡沫铝10‑30份,泡沫铜5‑25份,泡沫铁6‑15份,二氧化硅空心微珠3‑15份,丁晴橡胶粉2‑16份,偶联剂0.2‑2份。本发明所公开的一种增强抗压防撞公路护栏材料具有硬度大,吸能效果好,质量轻,造价低,耐高/低温,抗氧化,安全性能良好,缓冲吸能效果良好,具有一定的回弹特性的优点,避免了传统的混凝土护栏在发生碰撞时缓冲性能差,塑料护栏的刚度小,弹性模量小,抗氧化性能差,玻璃钢护栏的整体韧性较差,造价高和波形金属护栏在日常使用中易老化的缺点。
本发明公开一种蚕丝仿生生物墨水及其制备方法与应用,所述蚕丝仿生生物墨水,以材料的总重量为基准,含有12‑26重量%的丝素蛋白和羟基磷灰石的复合材料、3‑16重量%的再生丝素蛋白、0.5‑2重量%的海藻酸钠和65‑75重量%的水。所述蚕丝仿生生物墨水在3D打印上的应用,打印喷头包括外管、内管和气压控制装置,内管嵌套在外管内,内管内填充蚕丝仿生生物墨水,外管内填充交联固化溶液,气压控制装置用以控制蚕丝仿生生物墨水和交联固化溶液的流出速度,蚕丝仿生生物墨水和外管内的交联固化溶液一起挤出,在打印基底溶液中打印出支架。支架在打印过程中,直接由蚕丝仿生生物墨水和交联固化溶液共同挤出到打印基底溶液,发生交联起到固化作用,而无需进行加热、喷洒胶粘剂,紫外固化等步骤。
本发明提供一种钒电池电堆结构,钒电池电堆结构包括位于液流框边缘的焊料及焊槽,且对应设置的正极液流框与负极液流框通过焊料及焊槽实现永久密封;具有集成结构的进出液板单元,使得电解液管路结构设计更加灵活,降低制备工艺难度,提高集成度,扩大应用;进出液板单元中设置容纳空间,以埋藏集流板连接部,实现进出液板单元与液流框密封连接;液流框设置液流框凸筋,使得液流框与隔膜自密封连接;液流框中设置具有密封圈的密封圈槽,增强液流框密封连接效果;设置泄压槽,降低压力,减少漏液风险;通过激光焊接连接导电复合材料双极板与液流框;从而本发明提供了一种稳定可靠、高度集成、易于制造、加工成本低的钒电池电堆结构。
本发明公开了一种化工管道的防腐材料生产工艺,属于高分子复合材料制备技术领域,通过将原料进行混炼、造粒和加工成型,利用电子加速器对高分子型材进行辐射交联,交联后聚合物经过加热和径向扩张,最后通过冷却定型得到防腐蚀热缩产品,同时利用热缩产品的形状记忆性,选择合适形状尺寸的热缩材料制品套入或包复在管道的外面,用热源加热到一定温度该材料就会迅速收缩变小,使得热缩防腐蚀材料紧紧的包裹在管道的表面,起到绝缘、防潮、密封、保护和接续的作用;不仅满足管道防腐行业对防腐材料的要求,而且可以省掉胶粘剂层,简化防腐材料的生产工艺,降低生产成本,同时减缓了工人施工工艺,大大提高了施工效率。
本发明公开了一种双手性β‑CD@Cu‑MOF纳米复合传感器的制备方法及基于该传感器作为同时电化学传感酪氨酸和青霉胺异构体的应用,属于纳米复合材料技术、电催化技术和异构体识别技术领域。其主要步骤是将硝酸铜溶液和配体溶液混合,室温静置制备Cu‑MOF纳米纤维;Cu‑MOF纳米纤维和β‑环糊精β‑CD共混,滴涂在玻碳电极GCE上,制得双手性β‑CD@Cu‑MOF/GCE纳米复合传感器。该传感器制备所用原料成本低,反应能耗低,制备方法简单高效。将该传感器作为同时电化学传感酪氨酸和青霉胺异构体的应用,具有灵敏度高、设备简单和电化学稳定性高等优势,具有良好的工业前景。
本发明涉及农药制剂的技术领域,具体涉及一种甲维盐•茚虫威悬乳剂及其制备方法,本发明的悬浮剂由包括如下重量百分含量的原料配制而成:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐2‑7%、茚虫威10‑20%、载体3‑10%、表面活性剂1‑3%、有机溶剂5‑10%和余量的水,所述载体为白炭黑/二氧化钛复合材料;本发明能够将活性成分吸附于载体内,提高了悬浮剂的稳定性,避免了活性成分的局部团聚或沉降,从而提高了悬浮剂的药效,使甲维盐的悬浮率最高达到99.90%,茚虫威的悬浮率最高达到99.30%;悬浮剂施药14d后对稻纵卷叶螟的防治效果最高可达97.20%,杀虫效果优良。
本发明属于新型纤维及复合材料制备技术,特别涉及一种高弹力耐腐蚀涤纶丝制备工艺。高性能聚酯纤维在应用中有着广泛的用途,除传统服装外,正在向工业如汽车、建筑、楼房室内外装饰、劳动保护等领域发展。化纤应用的开发方向转向非服装领域。东亚非服装用化纤占总需求的份额逐年增加,尤其是化纤的一些优异性能,适合专用产业领域的最佳选择,并处于特殊的重要地位,所以具有高弹力耐腐蚀涤纶丝在市场的应用也越来越广泛。
一种MgO包裹Bi2WO6微球纳米复合光催化材料:将一定摩尔量的Bi(NO3)3·5H2O,Na2WO4·2H2O和十二烷基硫酸钠溶解在水中,超声搅拌20min,将混合液转移到聚四氟乙烯内衬的高压釜中,180℃保持24h,离心干燥后得Bi2WO6粉末。将Bi2WO6浸渍于MgSO4溶液中,离心干燥后,在空气中煅烧(750℃,1h)得到MgO包裹Bi2WO6微球复合材料。本发明采用一步溶剂热法,制备方法简便,表现出光响应范围宽、禁带宽度窄、催化能力强的优势,成本低廉,有效解决现存Bi2WO6光催化剂电子空穴难以分离、光响应范围有限的问题,有利于制备新型清洁度的光催化材料,实现资源的可持续发展。
本发明公开了一种MIL‑101(Fe)/g‑C3N4复合可见光光催化剂及其制备方法和应用,在二维片状的g‑C3N4表面原位生长正八面体结构的MIL‑101(Fe),具体过程为:将g‑C3N4分散到FeCl3和DMF的混合溶液中,充分搅拌使得Fe3+在g‑C3N4表面达到吸附平衡,然后再加入对苯二甲酸超声处理后进行溶剂热反应,经固液分离、纯化、干燥后即得MIL‑101(Fe)/g‑C3N4。本发明的MIL‑101(Fe)/g‑C3N4复合材料,在可见光条件下,无需额外加入其他牺牲剂,可以用于废水中Cr(VI)还原和BPA氧化降解的同步进行,降低了处理难度和处理费用。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种基于超薄纤维预浸料的高性能碳纤维层合板及其制备方法。所述碳纤维层合板包括在与长度方向呈夹角θ的两个方向上铺设的碳纤维,还包括在长度方向上、与长度方向垂直的方向上,或者与长度方向呈夹角θ的两个方向相垂直的两个方向上铺设的碳纤维。本发明通过设计新型铺设结构,提出[±θm/0n]s、[±θm/0n/90n]s、[θm/(90+θ)n/‑θm/(90‑θ)n]s等新型铺设结构,使碳纤维层合板发生平稳的渐进损伤过程,并增强其在其他方向的承载能力,增强材料的各向承载力及其伪延性;可以通过调整θ的大小,获得在不同方向上具有不同的拉伸强度和伪延性的碳纤维层合板,满足不同的需求;所述碳纤维层合板的制备方法操作简单,便于工业生产。
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