本发明提供了一种抗菌纺织品及其制备方法,与现有技术相比,本发明纺织品先进行电晕处理,再光降解改性、磁控溅射氧化锌,使复合材料具有优越的光降解性能和抑菌性,污染物能够被光催化降解,使复合材料具有自清洁功能,而且,改性性能稳定,经过10次水洗,光降解和抗菌性不降低;同时,复合材料柔软,具有良好的生物降解性及杀菌性,制备方法简单,成本低,便于工业化生产。
本发明提供一种成本低而性能良好的橡胶复合材料及其制备方法,该工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料其是由下列重量份原料制成:氟橡胶60-70、氢氧化钙1-2、氢氧化镁3-5、微晶蜡1-2、齐聚酯3-5、硫磺1-2、钛白粉1-2、促进剂N-环已基-2-苯骈噻唑次磺酰胺C13H16N2S2??1-2、防老剂N-苯基-N’-基对苯二胺?1-2。本发明的耐磨橡胶复合材料具备优良的耐磨性能,并且其重量比金属雇。因此,本发明的高性能耐磨橡胶,可以广泛用于对耐磨性能和耐高低温性能有要求的工作场合,从而极大地提高工件或者设备等的使用寿命。
本发明公开了一种MOF基电化学传感器及其制备方法与应用,属于电化学检测技术领域,MOF基电化学传感器由玻碳电极表面包裹复合材料UiO‑66/PDDA/PDA构成;其中,复合材料UiO‑66/PDDA/PDA由MOF材料UiO‑66表面依次包覆PDDA和PDA构建而成。本发明利用MOF材料UiO‑66的多孔性和稳定性,在UiO‑66表面修饰PDDA有效增加了材料的导电性能,进一步修饰PDA大大增加了对重金属离子的富集效率。本发明基于UiO‑66/PDDA/PDA复合材料构建的电化学传感器可用于同时检测铅离子和镉离子,与传统的检测方法相比,具有检测速度快、操作简单、灵敏度高、抗干扰能力强等优点。
本发明涉及改性沥青技术领域,具体涉及一种石墨烯改性沥青的制备方法及其产品。所述石墨烯改性沥青制备方法包括;先由氧化石墨烯制备聚氨酯改性石墨烯,然后进一步制备聚乙二醇/二氧化钛/聚氨酯改性石墨烯复合材料;将沥青加热至熔融状态,加入制得的聚乙二醇/二氧化钛/聚氨酯改性石墨烯复合材料,高速剪切得石墨烯改性沥青。本发明通过对石墨烯进行聚氨酯改性制备聚氨酯氧化石墨烯,提高其在沥青中的分散性能,然后进一步结合聚乙二醇和二氧化钛制备复合材料,进一步提高改性沥青的热稳定性能,从而避免沥青路面由于环境温度过高或过低导致的车辙、泛油、坑槽、开裂等病害。
本发明涉及复合材料蜂窝夹层结构测试领域,具体是一种夹芯板层间剪切及II型断裂韧性测试装置及方法,该测试装置包括相对配合用于调节位置间距的上导轨和下导轨,所述的上导轨上设置有与上导轨滑动配合的若干组上支座,所述的下导轨上设置有与下导轨滑动配合的中心支座和若干组下支座,所述的上支座、中心支座和下支座上均设置有压辊,其具体步骤如下:A、对复合材料夹心板进行层间剪切试验;B、五点灌胶;C、装置组装;D、弯曲测试;通过能够组合拼装并且能够根据实际需要更换部件,采用类似于积木的设计,精确快速的评价层间剪切应力及I型断裂韧性能;五点弯曲更利于发现复合材料夹层板的层间缺陷类问题。
本发明提供一种氮化钛包覆二氧化钛纳米材料的制备方法,所述氮化钛包覆二氧化钛纳米材料的制备方法包括以下步骤:将氮化碳‑二氧化钛纳米复合材料与氮源溶液混合,分散后得到溶胶混合物;将所述溶胶混合物干燥后得到干凝胶混合物;将所述干凝胶混合物在惰性气体保护下,进行退火处理,得到所述氮化钛包覆二氧化钛纳米材料。本发明以氮化碳‑二氧化钛纳米复合材料为原料,与氮源溶液混合重新分散成溶胶后,经过干燥,烧结获得的氮化钛包覆二氧化钛纳米材料,在原有的氮化碳‑二氧化钛纳米复合材料进一步引入氮化钛包覆层,不仅将光吸收范围扩大到了可见光区域,其制备方法简单,减少了工艺化成本。
本发明公开了含相变材料的散热层及其制备方法及包含该散热层的太阳能光伏组件,所述散热层由内置的相变复合材料以及包裹所述相变复合材料的裹附材料组成,相变复合材料由相变材料和支撑材料采用浸渍吸附法复合制备而成,其中相变材料的质量占整个散热层质量的百分比占比为80wt%‑90wt%。该散热层利用相变材料在相变过程中可以从环境中放热或者吸热从而释放或者储存能量。本发明同时公开了散热层的制备方法及包含该散热层的太阳能光伏组件,该太阳能光伏组件采用含相变材料的散热层,能够有效的平衡光伏组件在工作过程中所产生的热量,降低组件工作温度过高带来的功率损失,从而有效的提高光伏组件的发电功率,降低发电成本。
本发明属于高分子材料制备领域,涉及一种环境友好型隔声复合膜及其制备方法,该环境友好型隔声复合膜,包含以下各组分及其重量份数:聚酯醚弹性体25-54份,隔声填料35-65份,偶联剂1-5份,光稳定剂1-5份,热稳定剂1-5份。本发明制备的复合材料,采用熔融共混,工艺简单易操作,所得复合材料中填料均匀分散,力学性能和隔声性能优良,更为重要的是该复合材料由于流动性好特别容易制成薄膜可广泛应用于建筑装修、铁路两侧等领域,当材料厚度为1mm时,对300-1600Hz的平均隔声量可达27-36分贝,极大地改善了人们的生活环境和质量。
本发明公开了一种可降解的增厚石墨烯光热转换地膜的制备方法,其包括使用1064纳米激光照射PI膜时激光能部分穿过PI膜,可同时在PI膜的上表面和下表面产生石墨烯,并且在此过程中石墨烯粉末可被激光气体推向置于下面的聚合物接收衬底上;接着对已经激光照射的聚酰亚胺薄膜进行再次激光扫描,可实现石墨烯粉末向衬底的再次沉积,形成增厚后的石墨烯层;热辊压可实现复合材料的成膜,主要的成膜材料为热塑性的聚合物。本发明所提及的方法将石墨烯的快速制备和复合材料的成膜集成在卷对卷工艺的一个步骤中,有利于大规模的工业化生产;高质量的石墨烯可提高地膜的光催化效率和光热转换效率,所制备的复合材料地膜在在高效利用太阳能的同时实现光催化降解,有利于保护农业生态。
本发明提供了一种钴镍纳米复合材料,包括钴‑镍复合氧化物,以及复合在所述钴‑镍复合氧化物表面的二氧化硅层。本发明提供的钴镍纳米复合材料,具体特定的结构和形貌,由钴、镍的复合氧化物和表面硅层组成,是一种表面无机硅修饰的钴‑镍复合氧化物。本发明提供的钴镍纳米复合材料,作为催化煤层气氧化制甲醇的催化剂,在无贵金属负载下对于煤层气氧化制甲醇催化反应具有优异的催化活性和稳定性,还能通过表面羟基的转移来提高其水热稳定性。而且制备方法简单,条件温和,在煤层气氧化制甲醇反应中表现出甲醇收率高、稳定性好的特点,适合于大规模生产推广和应用,具有良好的实用前景。
本发明提供一种降温型超细干粉灭火剂、制备方法及其灭火设备,疏水型聚磷酸铵粉末:70份~90份及复合材料:10份~30份,且所述灭火剂由分散于所述疏水型聚磷酸铵粉末中的复合材料颗粒共同构成;所述复合材料颗粒包括内核层及包覆层,所述包覆层覆盖所述内核层的至少一部分表面,其中,所述包覆层包括疏水型纳米二氧化硅,所述内核层包括水。本发明中,降温型超细干粉灭火剂的整体成分、配比和其结构的设计合理,灭火效能高,降温性能好,本身无毒无害,无二次污染,绝缘,灭火后易于清理,制备工艺简单,操作简便,生产成本低,适合大批量生产并推广使用。
本发明涉及一种耐磨填料的制备方法及聚烯烃,称取富勒烯、浓硫酸、过硫酸钠、五氧化二磷,常温下反应得溶液A;加入设定量的去离子水,调整溶液A的pH值至中性,得预氧化富勒烯;称取预氧化富勒烯、浓硫酸、高锰酸钾、过氧化氢及去离子水,反应得氧化富勒烯;称取纳米银、N‑2‑氨乙基‑3‑氨丙基三甲氧基硅烷及去离子水,反应得溶液B;称取溶液B、氧化富勒烯、硼氢化钠,反应得核壳型银‑还原氧化富勒烯耐磨填料。在聚烯烃复合材料中加入银纳米粒子可以有效提高聚烯烃复合材料的耐磨性能。而还原氧化富勒烯层间的剪切力增加了银‑还原氧化富勒烯与聚烯烃基体之间的界面粘附,降低了纳米银表面的应力,进而降低了聚烯烃复合材料的摩擦系数。
本发明提供了一种高折射率的太阳能封装组件及其制备方法,该高折射率的太阳能封装组件包括自上而下依次设置的钢化玻璃、具有高折射率的复合材料层、电池片和背板,其中特别在太阳能封装组件结构中间增设了具有高折射率的复合材料层,该具有高折射率的复合材料层由高折射率纳米无机物、交联剂、紫外光吸收剂、光稳定剂、氟化镁、氟化钙按照一定的配比制成,使得制备得到的太阳能封装组件具有高于现有技术的折射率,大大提高了太阳能的光吸收。
本发明属于复合材料加工技术领域,具体涉及一种高强度耐磨防蚀散热风扇叶片。风扇叶片由聚碳酸酯和铝基复合材质制造而成,其中铝基复合材料由铝合金粉末、碳化硅和碳化硼材料经过多重复合制备而成,材料致密度度非常高,表面利用真空镀膜技术沉积有耐磨防蚀镀层,镀层材料为氮化铬。该叶片的制备方法包括如下步骤:(1)铝基复合材料制备,(2)叶片基底制备,(3)金属钛过渡层沉积,(4)耐磨防蚀层沉积。该型风扇叶片的耐候性好,结构强度高;质量较轻,工作时产生的噪音较低,耐磨性能和耐腐蚀性能优秀,非常适合在高速、高温、强腐蚀、高粉尘的复杂工况下工作,使用寿命相对较长。
本发明公开了一种气瓶受外物撞击后的爆破强度评估方法,先基于ABAQUS软件进行碳纤维复合材料本构的二次开发,建立有限元分析模型;再利用ABAQUS软件并基于所述有限元分析模型对气瓶进行有限元分析,评估出气瓶受外物撞击后所能承受的最大内压,即气瓶受外物撞击后的爆破强度值。本发明综合考虑特定内压下的气瓶受撞击过程动态响应、内胆局部变形及碳纤维复合材料连续损伤特性,建立的评估方法弥补了现有技术中试验方法成本高、耗时长的问题,可以实现钢内胆碳纤维复合材料缠绕气瓶的高效合理预测,使用范围广,具有工程应用价值。
本发明涉及阻燃抑烟技术领域,具体涉及一种ZIFs负载β‑FeOOH纳米棒杂化物,所述杂化物是ZIFs通过静电作用生长在β‑FeOOH纳米棒的表面。本发明还涉及一种上述杂化物的制备方法,所得杂化物解决了ZIFs材料易团聚、分散性差的缺点,把该杂化物加入到聚合物中分散性好,形成的复合材料在燃烧过程中β‑FeOOH和ZIFs均能起到一定的吸附作用,减少复合材料燃烧过程中烟气的释放;同时β‑FeOOH纳米棒可以催化交联成炭,起到一定的阻隔作用;此外,ZIFs分解产生的金属氧化物会覆盖在聚合物材料的表面,还能促进形成更加致密的炭层,阻碍复合材料的热分解和可燃性气体的释放,进一步提高了阻燃效果。
本发明公开了一种无卤阻燃抗静电聚酰胺材料及其制备工艺,该材料由包含以下重量份的组分制成:聚酰胺树脂22‑42份、碳纤维12‑18份、导电填料14‑23份、增韧剂5‑12份、阻燃剂3‑10份、偶联剂=2‑8份、分散剂1.3‑6.5份、抗氧剂0.3‑2.2份。本发明将导电填料掺入聚酰胺基体中而最终制成抗静电复合材料,从而克服了由金属材料制成的抗静电材料质量较重、不耐腐蚀、加工困难、价格昂贵的缺点,有利于实现抗静电复合材料的轻质化和耐腐蚀性,从而有利于保持终产品抗静电复合材料的抗静电性能的持久性,聚酰胺基体中添加了无卤阻燃剂,能达到UL‑94V‑0级别,具有良好的阻燃性。
本发明公开了一种高耐压高绝缘电阻的柔性防火电缆,包括一电缆主体,其特征在于,所述电缆主体包括一护套,所述护套内设有一缆芯,所述缆芯内设有至多五个线芯;所述线芯内包括导体、复合材料层、绝缘层、铝金属套、防火层和包带层。所述防火层在所述缆芯和所述线芯之间作为填充,所述铝金属套覆盖在所述绝缘层外侧,所述绝缘层覆盖在所述复合材料层外侧,所述复合材料层覆盖在所述导体外侧。所述导体使用多根单丝的导体;所述绝缘层由交联聚乙烯材料挤包而成;所述铝金属套经连续无缝挤压方式形成再拉拔成型;所述缆芯内设有防火层,所述防火层位于所述缆芯和所述线芯之间;所述防火层外设有一包带层,所述包带层位于所述防火层和所述护套之间。
本发明的目的在于提供一种金属非金属共掺杂氮化碳复合材料的制备方法,具体是对氮化碳进行铁硫共掺杂,该铁硫共掺杂氮化碳复合材料在光催化有机污染物,尤其是罗丹明过程中表现出了出乎意料的效果,具有很好的应用前景;主要包括以下步骤:1)称取适量的碳氮源和硫源粉末,球磨混合均匀;2)将步骤1)中的混合粉末烧结,制备出硫掺杂氮化碳粉末;3)将步骤2)中制备的硫掺杂氮化碳粉末在60‑80℃的条件下进行回流处理;回流结束后,再将其干燥,浸渍在铁盐溶液中;4)将浸渍有铁盐溶液的步骤3)中的物质,经过马弗炉烧结后,即可得到金属非金属共掺杂氮化碳复合材料。
本发明公开了一种磁性聚羧酸碳酸酯的制备方法,本发明的成品中加入的磁性材料通过共混酯化后聚合,使得磁性材料在复合材料中具有良好的分散性,提高了成品复合材料的稳定性强度,同时赋予了复合材料磁性,提高了其使用范围,增加了其功能性。
本发明公开了一种阻燃型高分子自限温伴热电缆,包括PTC芯带,依次包覆在所述PTC芯带外的绝缘层、金属屏蔽层和耐磨护套层,PTC芯带由两根平行布置的发热导线和包覆在其外的PTC材料层构成;所述PTC材料采用高分子基PTC复合材料,所述高分子基PTC复合材料由共混改性氯化聚乙烯80-85份、氧化锌晶须8-12份、三氧化锑3-6份、十溴联苯醚2-5份、弧光控制剂1-4份制成。本发明还公开了一种制备上述阻燃型高分子自限温伴热电缆中高分子基PTC复合材料的方法。
本发明公开了一种电动汽车车载电池的保护外壳及其制备方法,属于汽车零部件领域。该外壳的材质选自碳纤维/环氧树脂复合材料,该碳纤维/环氧树脂复合材料包括依次紧密接触的至少5层碳纤维布,环氧树脂与至少5层碳纤维布交联在一起。本发明通过采用由至少5层碳纤维布构成的碳纤维/环氧树脂复合材料作为材质,所制备的电池保护外壳具有高强度、高模量、耐腐蚀、耐磨损、重量轻、寿命长等优点,不仅能起到有效保护车载电池的作用,且不会对汽车的轻量化造成不利影响,利于规模化推广使用。
本发明是一种PE易撕型高阻隔复合发泡膜的加工方法,其特征在于:该复合发泡膜由PET12/PE147/PE45/PET12/AL20/PE45组成。通过:(1)PET12与PE147预合;(2)PET12与AL12预合;(3)PET12/AL20复合材料与PE45预合;(4)PET12与PE147复合材料和PET12/AL20/PE45复合材料复合;(5)切分成捆五个步骤完成。有益效果:本发明PE易撕型高阻隔复合发泡膜提高了膜体本身的强度,克服了传统产品延展性差、易撕破、折叠时易断裂等缺陷。进一步提高了膜体的硬度,并且还具备适应外部温湿度等环境状况的性能,产品具有良好的隔气、阻水性能。
本发明涉及一种贵金属/贱金属氧化物/石墨烯三元复合气体敏感材料及其制备方法。通过一系列工艺实现贵金属/贱金属氧化物/石墨烯三元复合气体敏感材料的制备。该复合材料结合了组分各自本身的优异特性,在克服传统金属氧化物敏感材料灵敏度低、选择性差、电阻大等缺点的同时进一步提升了传感器的气敏特性。以此三元复合材料制作的气敏传感器用于检测丙酮气体比金属氧化物/石墨烯复合材料及金属氧化物/贵金属半导体材料作为敏感材料的传感器具有更高的灵敏度、更快的响应、更短的恢复时间以及更强的选择性,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种暴露面{001}TiO2/Bi2WO6的光催化材料的制备方法,将钛酸四丁酯、氢氟酸和去离子水在器皿中搅拌,加入反应釜水热反应小时后,去离子水反复清洗后烘干获得{001}面的TiO2;将硝酸铋和钨酸钠加入中搅拌,搅拌的过程中缓慢滴入浓硝酸, 继续搅拌,形成白色Bi2WO6悬浮液;将悬浮液加入制备得到的{001}面的TiO2,磁力搅拌后加入反应釜水热反应,用去离子水反复清洗获得TiO2/Bi2WO6复合材料;将制备的TiO2/Bi2WO6复合材料在煅烧,即获得所需的{001}面的TiO2/Bi2WO6光催化剂。本发明采用水热法制备{001}面的TiO2/Bi2WO6复合材料,在光催化的过程中充分利用太阳光的紫外和可见光部分,另外,TiO2/Bi2WO6形成半导体异质结结构,可以有效的分离电子-空穴对,提供氧化还原性,降低其复合概率,从而提高其光催化活性。
本发明提供一种成本低而性能良好的橡胶复合材料及其制备方法,该工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料其是由下列重量份原料制成:氟橡胶60-70、丁苯橡胶30-40、丁腈橡胶10-15、氢氧化镁3-5、齐聚酯3-5、苯二酚2-3、硫磺1-2、氢氧化钙1-2、纳米二氧化硅3-5、促进剂N-环已基-2-苯骈噻唑次磺酰胺C13H16N2S2??1-2、防老剂N-苯基-N’-基对苯二胺?1-2。本发明的耐磨橡胶复合材料具备优良的耐磨性能,并且其重量比金属雇。因此,本发明的高性能耐磨橡胶,可以广泛用于对耐磨性能和耐高低温性能有要求的工作场合,从而极大地提高工件或者设备等的使用寿命。
本发明公开了一种可回收的透明高阻隔性复合膜,所述复合膜包括A薄膜基层、涂布阻隔层、印刷B薄膜复合层组成,所述A薄膜基层是以塑料薄膜或纸为基材,所述涂布阻隔层为PVA高阻隔涂布液膜层,所述印刷B薄膜复合层为纳米复合材料包装层;所述PVA高阻隔涂布液膜层是由聚乙烯醇及聚乙烯醇合金组合形成的含有大量羟基的聚合物涂布液膜层;所述纳米复合材料包装层是用晶粒尺寸为1‑100rim的单晶或多晶体与其他塑料包装材料复合制成的复合包装材料层。采用本技术方案,复合膜阻隔性能优越,复合膜可以回收再利用,同时生产成本较现有阻隔性复合材料降低40%左右。
本发明公开了一种钴硒化合物纳米管@泡沫镍复合阵列材料及其制备方法和应用,首先将钴盐和尿素溶解于去离子水中,加入泡沫镍,经水热反应形成Co前驱体@泡沫镍复合材料;再将硒源溶解到水合肼中,再与去离子水混合,然后将Co前驱体@泡沫镍复合材料加入其中,经水热反应得到Co9Se8纳米管@泡沫镍复合阵列材料。本发明采用的原材料及工艺设备简单、制备成本低,产品收率高,所制备的复合材料是直接在导电性能良好的泡沫镍基底上直接生长一维空心结构的Co9Se8纳米管阵列,可直接作为电极材料应用于催化电解水析氢反应,表现出优异的催化性能,在电分解水制氢领域具有巨大潜在的应用价值。
本发明公开了一种海绵状硅石墨烯及碳纳米管复合负极材料的制备方法,该复合材料由硅粉、石墨烯和碳纳米管组成,其中硅粉所占重量百分比为50%~90%,石墨烯为2%~35%,碳纳米管为1%~25%;本发明采用冷冻干燥或超临界干燥的方法制得的复合材料,保留的原有骨架结构,形成以碳纳米管为骨架支撑单元,以石墨烯为搭架孔隙结构面,共同支撑起有无数个孔隙的三维立体导电网络复合结构,并将硅粉吸附在其内部孔隙中。该复合材料导电性高,结构弹性大,吸附性强,有效抑制了硅在冲放电过程中的体积膨胀效应,提高了材料的循环稳定性。本发明工艺简单,绿色环保,适合工业化生产。
本发明公开了一种改性硅粉的制备方法,首先对硅粉的表面进行羟基化处理得到羟基化硅粉,再通过偶联剂改性羟基化硅粉得到偶联剂改性硅粉,最后通过接枝聚合反应使偶联剂改性硅粉与丙烯酰胺接枝聚合得到聚丙烯酰胺接枝硅粉(改性硅粉)。本发明改性硅粉在硅粉表面接枝上丙烯酰胺,提高水泥基复合材料的韧性,减少了复合材料水的用量和水泥用量,抗折强度明显提高,完全能够满足高性能水泥基复合材料对抗折强度的要求;本发明改性硅粉由于表面亲水性基团的存在,因而分散性好,能够很好地解决矿物掺合料的团聚问题。本发明制备方法反应温度低,条件温和,后处理简单,工业化成本小。
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