一种橡胶胶片用隔离膜,是由一层以上PE膜与热熔性粘合树脂复合而成的多层膜。该橡胶胶片用隔离膜可以应用在全钢丝子午胎和半钢丝子午胎制造工艺中。由于橡胶胶片隔离膜采用了多层复合材料,使得隔离膜和胶片剥离后不易产生拉伸变形,不易破裂,从而能够反复使用,既可降低生产成本,又能降低原材料消耗。
本发明一种粘土水基灯罩泡壳胶及其制备方法,提供一种以水为介质,具有内塑功能的灯罩泡壳胶及其制备方法,通过改进和加强,利用有独特2∶1型三层结构的有机粘土,在水的作用下充分溶胀,聚醋酸乙烯单体和聚乙烯-醋酸乙烯可进入其层间,并可在其层间进行聚合反应,形成插层型或剥层型复合材料,从而表现出优异的耐热性、粘接性和阻隔性,满足其干后高耐热性、粘接性和阻隔性的要求。
本发明涉及热塑性聚氨酯弹性体领域,具体为一种高硬度热塑性聚氨酯弹性体及其制备方法。本发明通过强酸对碳纳米管和炭黑进行处理,将表面不稳定的碳原子氧化成羧基;采用含多个端基为‑NH2的树枝状聚合物PAMAM接枝碳纳米管和炭黑,制得复合材料碳纳米管/PAMAM/炭黑;再经过碳酸二甲酯进行改性,将PAMAM的端基‑NH2与甲酸酯的羰基反应得到氨基甲酸酯基,改性后的复合材料碳纳米管/PAMAM/炭黑作为加工助剂能更均匀地分散在聚氨酯中,充分发挥炭黑和碳纳米管的作用,综合提高热塑性聚氨酯弹性体的性能。
本发明公开了一种氧化镍纳米粒子掺杂碳氮杂化材料制备方法和应用,属于纳米材料、金属有机配合物纳米材料和催化等技术领域。其制备方法是采用4‑氨基‑1,2,4‑三氮唑配体和泡沫镍通过氧化还原自组装制备泡沫镍负载金属‑有机配位聚合物复合材料;将该复合材料在空气氛煅烧,制得泡沫镍负载氧化镍纳米颗粒掺杂碳氮杂化材料。该制备方法,所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。将该杂化材料用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
本发明公开一种过渡车钩,包括凹凸锥模块和钩模块,所述凹凸锥模块设有凹孔和凸锥,所述凹凸锥模块包括筒状壳体,所述筒状壳体至少部分为纤维复合材料制成,所述筒状壳本体一端卡盖有金属制成的连接板,所述连接板设有两个通孔,一个通孔对应安装所述凸锥,另一通孔对应于所述凹孔。本方案中过渡车钩凹凸锥模块的筒状壳体,至少部分为纤维复合材料制成。金属制成的连接板安装凸锥,以满足耐冲击、硬度高耐磨的要求。即,凹凸锥模块中用于对接的凸锥采用金属制成,并将凹凸锥模块分体设置出筒状壳体和连接板,连接板也由金属制成,从而在保障连接要求的前提下,又有利于实现过渡车钩的轻量化设计要求。
本发明属于分子生物学检测技术领域,公开了一种检测多种炎症因子的衬底及制备方法、试剂盒及应用,所述衬底上通过Lys‑Au NPs@MoS2纳米复合材料固定有多种重组蛋白捕获抗体条形码,所述试剂盒,包括衬底、检测样本加载芯片、生物素标记的多种单克隆检测抗体、APC标记的链霉亲和素、工作液和多种抗原。本发明所公开的衬底上的Lys‑Au NPs@MoS2纳米复合材料的制备方法新颖、材料廉价、制备过程简单易操作;本发明的衬底以及试剂盒可以同时检测多种炎症因子,有利于提高检测效率;并且检测灵敏度高,耗时短,检测成本低。
本公开提供了一种硅负极材料及制备方法与应用,其制备方法为:将聚吡咯与石墨进行第一次球磨处理获得聚吡咯/石墨复合材料,向聚吡咯/石墨复合材料中添加硅进行第二次球磨处理获得硅负极材料。本公开制备的硅负极材料具有较高的循环和倍率性能,能够展现出非常好的电化学性能。
本公开提供了一种具有抗菌活性的拔牙窝修复支架及制备方法,修复支架为能与拔牙窝配合的圆锥形结构,所述圆锥形结构由修复材料凝固形成,所述圆锥形结构的锥底附着一层胶原致密膜,所述修复材料包括胶原‑羟基磷灰石复合材料、胶原、盐酸米诺环素,其中,胶原‑羟基磷灰石复合材料、胶原、广谱抗菌药的质量比为1~6:0~6:0.1~1.5,且胶原不为0;所述胶原致密膜为胶原溶液冷冻干燥后进行挤压获得。本公开的修复支架不仅可以一步实现拔牙窝的填充,而且能够预防感染。
本发明公开了基于区块链的服饰或鞋驱动云矿池挖矿的商业装置及方法,包括鞋体、显示屏、GPS定位器、凹槽、发电机构、电池、计步机构、振动传感器和LED发光条,所述鞋体由鞋底、鞋面和鞋垫构成,所述鞋底上端设置有鞋面,本发明通过发电机构的设置,运动踩踏时,顶板受力将力传递至活塞杆,使活塞杆向下运动,进而压板向下挤压压电复合材料片,未受压时,在复位弹簧作用下,活塞杆伸出,活塞杆往复循环运动,使得压电复合材料片发电,将电量存储至电池,从而能够为装置提供动力;通过减震弹簧的设置,运动过程中,震动力被减震弹簧吸收消减,减震效果好,有利于提高电路板使用性能,减少运动震动故障的发生。
本发明提供了一种光催化剂及其制备方法、应用,主要由石墨烯类物质、介孔氮化碳复合得到;所述介孔氮化碳是将介孔改性剂与氰胺类物质原位聚合得到。本发明的光催化剂为一种复合材料,通过将石墨烯类物质与经过介孔处理的介孔氮化碳进行复合,切实增加了光催化剂的比表面积,相比有现有技术中的光催化材料,提高了g‑C3N4的可见光催化活性,增加了对可见光的光学吸收,大大提高光催化材料的催化性能。
本发明提供了一种以生物质废弃物为前驱体来制备锂离子电池材料的方法。该方法利用卤虫壳为前驱体,通过溶胶‑凝胶法在其表面包覆了一层TiO2薄膜。然后,将干燥好的样品置于管式炉中在400~800℃下保温一定时间进行碳化,得到包覆TiO2/C薄膜的多孔生物碳材料。该方法所制备复合材料材料具有高比表面积、多级孔结构、等特点,制备工艺具有绿色环保、节约资源、成本低、方法简单、可大批量生产的优势。该复合材料作为锂离子电池负极材料,表现出了优异的循环和倍率性能。
本发明公开了一种微发泡PVC及其在包覆木材中的应用,属于复合材料技术领域。所述微发泡PVC包括如下重量份的组分:PVC树脂粉80~100份,CPVC 20~40份、甲基硫醇锡3~8份、蒙脱土10~25份、聚乙烯蜡3~6份、硬脂酸钙2~5份、偶氮二甲酸胺4.4~7.3份、碳酸氢钠1.6~2.7份、PP阻燃剂1~3份和聚磷酸铵1~3份。本发明提供的微发泡PVC不含铅盐类成分,提高了环保性能,将上述组分按比例配制,得到的微发泡PVC具有耐高温、耐老化等性能。进一步的,将木材作为芯材,包覆在微发泡PVC中,提高了复合材料整体的抗冲击强度,同时解决了木材易腐朽、吸湿变形和开裂等问题。
本发明公开了一种镍铝层状双氢氧化物/氧化石墨烯联合共价有机骨架的氧还原催化剂的制备方法,包括以下步骤:首先,将氧化石墨烯与镍铝层状双氢氧化物复合作为基底NiAl‑LDH/GO,然后在基底NiAl‑LDH/GO上原位垂直生长三维立体共价有机骨架材料COF‑300,成功制得了复合材料COF‑300@NiAl‑LDH/GO。同时公开了其作为微生物燃料电池阴极催化剂的应用。本发明所制备的材料复合材料COF‑300@NiAl‑LDH/GO具有高活性、高比表面积、多反应位点和产电持久性,从而进一步的提升了微生物燃料电池的性能。
本发明公开了一种改性油页岩半焦。所述改性油页岩半焦为经过碳数为10~20个的烷基胺改性的油页岩半焦。本发明的改性油页岩半焦可通过机械力化学法制备,具有操作简单、成本低、无污染的优势。本发明的改性油页岩半焦可作为高分子复合材料的多功能添加剂,与油页岩半焦相比,本发明的改性油页岩半焦显著改善了高分子复合材料的机械性能、电气强度、电绝缘性和耐寒性能。
本发明公开了一种双层高效耐蚀回字型换热管及其制造方法,该回字型换热管具体为包括内层管和外套管双层结构、通路截面类“回”字型的复合管,其中外套管为本体导热率低的PVC且内层固化有SiO2气凝胶热反射膜层的PVC塑料/SiO2气凝胶复合材料,内套层为纯铜管镀镍后喷涂哈氏合金的高导热耐蚀复合材料。本发明双层结构的、空间占位小、换热效率高、可工业化生产。
本发明涉及一种二氧化钛包覆镍碳中空核壳纳米微球吸波材料的制备方法及应用,属于纳米复合材料制备领域。本发明利用镍盐和有机配体在溶剂热反应下,自组装形成镍碳中空微球前驱体,利用乙醇和表面活性剂,使钛源水解形成的TiO2均匀包覆在镍碳中空微球前驱体表面,将得到的固体在惰性气体气氛下高温煅烧,即可得到二氧化钛包覆镍碳中空微球材料。本发明方法过程简单,不需要刻蚀模板即可得到粒径分布均匀的二氧化钛包覆镍碳中空核壳纳米微球,且不发生团聚。与石蜡复合后得到吸波材料,电磁波损耗将近‑60dB,在5‑10GHz范围内具有较高吸波性能,有广泛的应用价值。
本发明公开了一种用于六价铬离子检测的复合金属丝及其制备方法。所述复合金属丝包括中心的Ni金属丝,Ni金属丝表层氧化所形成的NiO层,均匀覆盖在Ni/NiO丝表面的MoS2微球以及均匀包覆在MoS2微球表面的PANI薄膜。所述复合金属丝的制备方法是:采用煅烧法在镍丝表面制备NiO层,以Ni/NiO丝为衬底采用水热法制备MoS2微球,以Ni/NiO/MoS2为工作电极,采用电化学沉积法在复合材料表面沉积PANI薄膜。本发明的制备方法工艺简单,反应条件温和,制备成本低,稳定性好。所制备的复合金属丝结合p‑n结界面势垒和选择性吸附膜的优点,发挥协同作用,在复杂的水环境下具有良好的抗干扰能力,可应用于Cr6+的在线检测。
本发明提供了一种农田氮磷排放联合阻控方法,利用复合有机材料和化肥配施在作物播种或定植时减少氮、磷投入,所用复合有机材料的组成以及重量份计为:食用菌菌渣200~250份,生物炭300~350份,鼠李糖脂5~10份;利用复合微生物菌剂结合按重量份计的食用菌菌渣150份、秸秆基水凝胶20份的构建氮磷固持层;利用复合材料构建阻隔层,防治土壤中未被作物吸收的氮、磷向下淋溶,所用阻隔层复合材料按重量份计,组成如下:秸秆基水凝胶25~35份,食用菌菌渣20~30份,膨润土35~55份,玉米粉5~10份。本发明所述方法既减少了化肥的施用量,提高了作物对氮、磷及养分的利用率,又改善了土壤对氮、磷的固持和转化,防治氮、磷向下淋溶污染地下水。
一种增强销孔的内燃机铝活塞及其制备方法,属于发动机活塞技术领域。其特征在于:活塞销座(1)上预留的活塞销孔(2)内镶铸有一个与活塞本体一体的铝基陶瓷纤维增强环(3),铝基陶瓷纤维增强环(3)的活塞止口侧设有定位平面(4);方法上采用压力铸造工艺使浇铸是液态铝合金浸入陶瓷纤维套预制件中与陶瓷纤维套预制件结合,从而得到与活塞本体一体的铝基陶瓷纤维增强复合材料的铝基陶瓷纤维增强环(3)。本发明用陶瓷纤维复合材料增强的活塞销孔相对于普通铝销孔,高温疲劳强度可提高20%~30%,线膨胀系数可降低20%,耐磨性可达到普通铝销孔的2倍;相对于普通铝活塞具有销孔热疲劳强度高的特点。
本发明涉及减振新材料技术领域,提供了一种氮化硅晶须增强的海绵结构型铁铬钼铪合金减振材料的制备方法,由以下步骤组成:(1)对海绵结构三聚氰胺甲醛树脂模型进行导电化处理;(2)在海绵结构三聚氰胺甲醛树脂模型表面进行铁铬钼铪/氮化硅晶须复合材料层的复合电沉积;(3)进行海绵结构三聚氰胺甲醛树脂模型去除处理;(4)进行海绵结构型铁铬钼铪/氮化硅晶须复合电沉积层的铬钼铪原子扩散热处理。本发明制备的氮化硅晶须增强的海绵结构型铁铬钼铪合金复合材料具有极强的阻尼性能,能显著提高海绵结构型铁铬钼铪合金基体的减振效果,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种CuO@CuFe2O4纳米管及其制备方法, 属于半导体复合材料制备技术领域。本发明制备的纳米材料为CuO颗粒均匀地附着在CuFe2O4纳米管的表面,其平均粒度为30?100纳米;CuFe2O4纳米管由许多CuFe2O4纳米颗粒构成,其颗粒直径在30?70nm之间,管壁厚度为30?70nm;具体通过以下步骤实现的:将铜和铁的盐溶解到二甲基甲酰胺中,并加入适量的聚乙烯吡咯烷酮制成有一定粘度的溶液;然后使用静电纺丝技术制成前驱体纤维,最后将前驱体纤维煅烧得到产物。本发明制备的材料比表面积大,因此可以有效地增加催化反应活性,在催化领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种充油充氧化石墨烯二元乳液共沉橡胶及其制备方法,由以下重量份的原料组成:橡胶胶乳100、乳化油1?40、氧化石墨烯悬浮液1?20、防老剂0.1?5。制备方法如下:将氧化石墨烯悬浮液、乳化油、防老剂加入到橡胶胶乳中,温度保持30?60℃搅拌10?30分钟;加入絮凝剂絮凝、脱水干燥即制备了充油充氧化石墨烯二元乳液共沉橡胶。该方法可以克服传统的机械共混法制备二元橡胶纳米复合材料时存在的填料分散不均匀、能耗高的缺点,工艺简单,成本低,易于推广。采用该方法制备的复合材料中氧化石墨烯均匀的分散在橡胶基体中,起到有效的补强、抗静电及耐磨作用。
本发明公开了一种SiC粒子表面化学镀Ni-P合金的方法,该方法包括:在化学镀Ni-P合金溶液中直接加入称量好的SiC粒子,用已经镀有该合金的玻璃棒诱发活化恒温水浴中的化学镀液,或加入已经镀有该合金的铁片并进行诱发活化,直至出现翻腾现象,施镀结束,经沉淀、过滤、烘干等措施获得镀有Ni-P合金元素层的SiC粒子。该粒子可用作颗粒增强体来制备金属基复合材料,同时该粒子也是制备工程材料、功能材料的基本原料。
本发明公开了一种空调室内机机壳材料,特别是一种环保的新型材料的空调室内机机壳。其技术方案是:采用复合材料添加纳米材料而成,由内、外两层材料粘合而成。该机壳内层采用致密性的橡胶材料,外层采用耐磨抗氧化的铝箔保护层。本发明的特点是在原有复合材料基础上添加纳米微粒,铝箔层提高了机壳的强度,纳米的良好的润滑性和低摩擦性,通过添加纳米微粒,加强了内部冷却液的高速流通,而且纳米材料还可分解空气中的有害物质,改变温度的同时净化空气。
本发明公开了一种吸附苯酚的天然植物材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:甘蔗渣20-36份,袖子皮10-16份,硝酸5-9份,氢氧化钠4-6份,空心玻璃微珠2-8份,石墨粉1-7份,锐钛矿型钛白粉3-6份,立德粉1-3份,有机硅改性环氧树脂1-8份,纳米级颗粒无机材料0.5-1份,碳酸钙4-8份,硫酸钙9-15份。本发明的有益效果是:以纤维类基材为载体承载高分子材料制备得到多孔性海绵状复合材料,改善了单纯树脂类吸附剂生物相容性差的问题,可以在复合材料上负载微生物完成苯酚的降解。
本发明公开了一种处理苯酚的生物载体材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:蜡状芽孢杆菌粉末0.0005-0.0009份,苏云金杆菌粉末0.0001-0.0003份,丙烯酸酯10-25份,固体填料35-45份,硝酸5-9份,氢氧化钠4-6份,羟乙基纤维素8-13份,POE11-16份,纳米有机蒙脱土1-6份,滑石粉2-3份,硬脂酸锌5-8份,硬脂酸钙1-7份,硫酸钙9-15份。本发明的有益效果是:以纤维类基材为载体承载高分子材料制备得到多孔性海绵状复合材料,改善了单纯树脂类吸附剂生物相容性差的问题,可以在复合材料上负载微生物完成苯酚的降解。
一种多层塑料复合管的制备方法,从内层至外层由耐腐蚀抗摩擦层、粘接层、玻璃纤维加强层及耐腐蚀抗冲击层共四层复合材料组成。四层复合材料的各自重量配比是:耐腐蚀抗摩擦层为卤化高聚物100份、稳定剂8份、润滑剂2份、加工改性剂11.5份、添加剂11份、抗静电剂5份;粘接层为不饱和树脂100份、固化剂0.6份、促进剂0.25份;玻璃纤维加强层为不饱和树脂30~50份、无碱玻璃纤维50~70份、固化剂0.8份、促进剂0.3份;耐腐蚀抗冲击层为高密度聚乙烯100份、色母料2份。用此配比生产的多层塑料复合管,抗冲击、耐腐蚀、耐高温、耐高压,是一种适合各种液体输送的理想的复合管。
本发明提供了一种发动机排气管及其一体化制备工艺。该发动机排气管由壳体外层[1]、壳体内层[2]、隔热层[3]组成,隔热层[3]位于壳体外层[1]和壳体内层[2]之间;壳体外层[1]和壳体内层[2]由耐热铸铁合金制成,隔热层[3]由陶瓷复合材料制成,其一体化制备工艺流程为:隔热层与蜡模一体造型,烘干脱蜡,然后浇注成型;该发明将弥补喷涂脱落、包覆材料掉渣、有毒等缺陷,从根本上解决发动机排气系统隔热问题。
本发明涉及到一种微孔膜增强含氟交联离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该离子交换膜以微孔膜作为增强物,以含氟离子交换树脂形成具有交联网状结构的膜。本发明制备的离子交换膜具较高尺寸稳定性及好的机械强度。
本发明公开了一种铸钢基陶瓷复合耐磨材料,属于耐磨损金属基复合材料领域,该陶瓷复合耐磨材料由以下原料构成:亚氨基硅或氨基硅,稀土氧化物,硅化钼粉,铝粉浆,钛铁粉,高碳铬铁粉,硼砂,钒铁粉,碳化钨粉,煤矸石粉;加工方法:将上述各原料粉末按重量份配比关系混合均匀,覆盖在浇包内的底面,将冶炼温度1650℃以上的铸钢液浇注在浇包内,搅拌均匀,镇静15分钟以上,待温度降至1520~1580℃时进行配件浇注,经过反应,在配件上形成的赛隆陶瓷耐磨层。本发明的铸钢基陶瓷复合耐磨材料具有耐磨性能好,使用寿命长,机械性能优良,加工成本低的特点。
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