本发明属于无机复合材料技术领域,具体涉及一种新型可控热膨胀复合导电陶瓷材料α-Cu2V2O7--Al及其制备方法。该材料由α-Cu2V2O7-和Al粉经固相烧结制成,其中Al粉的质量百分比在5~80%之间。制备方法中包括物料混合、压片制坯、烧结等步骤。本发明所提供的可控热膨胀复合导电陶瓷材料α-Cu2V2O7--Al,制备工艺简单、成本低廉、环保无污染,适合工业化生产,材料本身同时具有膨胀系数可调节和高温导电性能良好的优点,在集成电路、光电子仪器仪表等对基材热匹配要求高、高温导电要求高的技术领域及其相关产品中具有广阔的应用前景。
本发明属于复合导电纤维制备领域,特别涉及一种浅色碘化亚铜/聚丙烯腈复合导电纤维的制备方法。所述种方法首先以聚丙烯腈粉末为基体,以硫酸铜、硫代硫酸钠及碘化钾为原料,在水溶液中使纳米碘化亚铜在聚丙烯腈粉表面原位生成,得到碘化亚铜/聚丙烯腈复合材料,然后将这种复合材料采用湿法纺丝的方式制备成为浅色的碘化亚铜/聚丙烯腈复合导电纤维。本发明选用浅色纳米CuI导电粉作为导电剂,易于染色,在民用服装、室内装饰、地毯、家用纺织品及在微电子、医药(含无菌、无尘服)、食品、精密仪器、生物技术等领域拥有更为广阔的应用前景。
本发明公开了一种铜/氧化钛光催化纳米材料的制备方法,属于太阳能、光催化材料和绿色农业植物保护领域,具体为一种不同形貌廉价的光催化杀灭小麦赤霉病,苹果轮纹病、苹果炭疽病、香蕉轴腐病等农业病原真菌的纳米材料及其制备方法。通过一定摩尔比的钛和铜的无机化合物,溶于醇溶液中形成混合溶液,加入一定量的氢氧化钠,得到沉淀物,再在反应釜中恒温反应;本发明采用溶剂热,通过控制反应条件可制备纳米颗粒状的铜/二氧化钛复合材料,复合材料在可见光下具有很好的杀灭小麦赤霉病,苹果轮纹病、苹果炭疽病、香蕉轴腐病等农业病原真菌的性能。整个制备过程简单,原料相对廉价,使得本方法具有实际应用价值。
本发明公开了一种路桥卷材用改性沥青的制备方法,将多聚磷酸加热至105℃并保温;将苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物和橡胶粉加热至65℃,然后将其加入到保温的多聚磷酸中,升温至120℃,以120r/min的转速搅拌直至无明显苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物颗粒和橡胶粉存在制得沥青复合改性剂;在制得的沥青复合改性剂中加入岩沥青和二氧化硅气凝胶得到复合材料;将基质沥青加热至135℃,加入制得的复合材料,于135℃条件下以500r/min的转速搅拌30min制得路桥卷材用改性沥青。本发明的路桥卷材用改性沥青生产工艺中不使用溶剂,不仅避免了环境污染,而且避免了溶剂残留对沥青性能的负面影响;本发明制得的改性沥青制备的路桥卷材具有良好的卷材耐热性和低温柔性。
本发明涉及一种石墨烯基复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。本发明的石墨烯基复合负极材料的制备方法包括:(1)向氧化石墨烯分散液中依次加入双氧水、氮掺杂剂以及硅酸酯,得混溶液;(2)将步骤(1)中的混合液进行水热反应,然后固液分离,所得固体干燥,压片,惰性气体氛围中碳化,得掺氮石墨烯与二氧化硅复合材料;(3)将步骤(2)中所得掺氮石墨烯与二氧化硅复合材料加入到聚乙烯吡咯烷酮和导电高分子聚合物的混合液中,加入还原剂,在50‑120℃下反应1‑6h,制得石墨烯基复合负极材料。通过该方法制备的石墨烯基复合负极材料比容量高,结构稳定,电化学性能优异,在锂离子电池负极材料领域具有广阔的前景。
本发明公开了一种高韧性耐老化ABS材料,包括以下重量份的原料:ABS树脂100份、烷基化氧化石墨烯或烷基化还原氧化石墨烯0.5~5.0份、纳米纤维素/凹凸棒土复合材料1.0~10.0份。与现有技术相比,本发明通过采用四辛基溴化铵、1‑碘十二烷对氧化石墨烯进行烷基化,能够显著提升氧化石墨烯在聚丙烯材料中的分散性,从而显著优化ABS材料的韧性;不仅如此,本发明还添加有纳米纤维素/凹凸棒土复合材料,能够进一步改善ABS材料的韧性与耐老化性能。
本发明公开了一种黑色素纳米微球-石墨烯纳米复合材料修饰的电化学传感器,它主要包括玻碳电极表面涂有黑色素纳米微球-石墨烯敏感膜;基于黑色素纳米微球-石墨烯纳米复合材料修饰的电化学传感器的制备;用于鸟嘌呤和腺嘌呤的同时、灵敏检测。本发明电化学传感器的制备材料为全固态的、不含对人体有毒的、污染环境的无机纳米材料,制备方法简单、快速、成本低。制备的电化学传感器具有稳定性好、灵敏度高、重现性好等优点。利用该传感器可实现鸟嘌呤和腺嘌呤的同时、灵敏检测,其检出限分别达到1×10-7mol/L和5×10-8mol/L,二者氧化峰电位的差值达到0.316V。
本发明公开了一种在镁合金微弧氧化层表面制备导电防腐涂层的方法,1)将镁合金抛光至表面光亮,使用微弧氧化电解液对AZ91镁合金进行微弧氧化处理;(2)将Py单体和C6H5SO3Na加入去离子水中或加入石墨烯悬浮液中,滴加氧化剂溶液,得到PPy导电材料或PPy/石墨烯导电复合材料;氧化剂为FeCl3;(3)将步骤(2)的PPy导电材料或PPy/石墨烯复合材料、环氧树脂和聚酰胺固化剂溶于正丁醇中得到导电防腐涂料;(4)将步骤(3)导电防腐涂料的旋涂在步骤(1)的微弧氧化层表面,干燥,即得。本发明所得到的涂层既具有一定的导电能力,也具有一定的耐蚀能力。
本发明涉及一种基于金属有机框架材料(MOFs)作为信号探针的核酸适配体电化学传感器,将其用于β‑淀粉样蛋白(Aβ)寡聚体的检测,属于功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。本方法利用金纳米花(AuNFs)修饰的玻碳电极固定第一层核酸适配体,进一步识别Aβ寡聚体后结合第二层核酸适配体修饰的负载金纳米粒子的Cu‑MOFs (AuNPs/Cu‑MOFs),从而形成夹心型电化学传感器用于检测Aβ寡聚体。AuNPs/Cu‑MOFs作为氧化还原介质可以直接检测Cu2+信号,不需要另外标记电化学活性分子,大大简化了检测步骤,提高测定的灵敏度。 1
本发明提供了一种贵金属/H‑TiO2基纳米管阵列的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:在含钛金属基体上,通过阳极氧化法制备纳米管有序阵列;对所制备的纳米管有序阵列进行晶化和氢化处理,得到H‑TiO2基纳米管阵列;对所制备的H‑TiO2基纳米管阵列与进行贵金属的负载,制备得到一种贵金属负载的H‑TiO2基纳米管阵列。该有序纳米管阵列复合材料比表面积巨大,光催化性能明显提高,并且具有较好的稳定性,应用广泛,如可作为光电转换材料来使用,可以充分发挥纳米管有序阵列的优势,明显扩展光吸收范围,为高性能光电极的开发和应用提供思路。
本发明涉及一种复合导电剂及其制备方法、极片、锂离子电池,属于锂离子电池材料制备领域。本发明的制备方法,包括以下步骤:将催化剂与柠檬酸的混合液A与炭黑混合,然后于25~200℃、1~10MPa浸泡2‑48h,得材料B;将材料B升温至600~1200℃,然后于600~1200℃保温2h后通氢气10~350min,之后于600~1200℃保温2h,保温后通入碳源混合气10~300min,冷却得复合材料C;将复合材料C与氧化石墨烯溶液于150~200℃反应1~12h后干燥,然后于800~900℃碳化2~6h,冷却即得。本发明所得复合导电剂,振实密度高、导电性能好,在锂电池领域具有好的应用前景。
本发明提供了一种汽车防侧滑铰链,其包括多块首尾相连的铰链底板,该铰链底板上设置有防滑齿和防滑齿底座,所述铰链底板内部嵌有尼龙复合材料,该尼龙复合材料由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、水镁石纤维4~8份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、滑石粉1~3份、α‑氧化铝1~3份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.1~0.6份、去离子水40~70份。所述铰链底板具有比较好的力学性能和耐磨性,从而使得所述汽车防侧滑铰链具有比较长的使用寿命。
本发明涉及一种超薄铜铝复合箔的制备方法,属于金属复合材料制备领域。该方法是将8mm厚的铜铝复合板经过多道次轧制+中间退火制备获得0.06mm厚的铜铝复合箔;在此过程中对轧制次数、下压量、退火温度和退火时间等参数进行控制,改善铜铝材料性能,获得厚度为0.06mm的超薄铜铝复合箔,实现以铝代铜,获得高导电、高导热、接触电阻低的高性能超薄铜铝复合材料。
本发明提出了一种碳基复合陶瓷底流口的制备方法,其步骤为:S1、将碳基复合材料粉末与陶瓷粉末混合均匀成为混合粉末;S2、将混合粉末与粘结剂混合,配置含有碳基复合材料的陶瓷浆;S3、将陶瓷浆注入到底流口模具中,干燥成型,得到底流口预制件;S4、将底流口预制件放入到真空炉中,升温至800‑900℃烧结1~1.5h,然后升温至1200~2000℃烧结100~120h;S5、烧结完成后,保温6~8h,然后自然降温冷却得到碳基复合陶瓷底流口。其有益效果是:本发明采用上述方法制备的碳基复合陶瓷底流口能够解决底流口耐磨性差、使用寿命短的问题,其使用寿命是传统陶瓷底流口的2~3倍。
本发明属于钠离子电池材料领域,具体涉及一种二硫化钼@二硫化钨@碳布电极材料、制备方法和应用。本发明的制备方法,包括以下步骤:1)将碳布置于浓硝酸中进行热处理;另将钨盐、硫代乙酰胺在有机溶剂中搅拌溶解得前驱体A;另将钼盐、L‑半胱氨酸在去离子水中搅拌溶解得前驱体B;2)将处理后碳布、前驱体A溶剂热反应,得二硫化钨@碳布复合材料。3)将二硫化钨@碳布复合材料、前驱体B水热反应,即得。本发明的上述方法,操作简单,条件温和,并且制备所得电极材料,具有导电性好、层间距大、形貌均匀、成本低的特点,同时具有独特的储钠性能、高的比容量、优异的倍率和循环稳定性,适合在钠离子电池中推广应用。
本发明公开一种纳米银/碳纳米管/聚乙烯醇复合导电薄膜的制备方法,首先采用硝酸银、碳纳米管、分散剂及聚乙烯醇为原料溶于水中,进行溶液共混,然后在基板上流涎后再在120~190℃干燥,薄膜成型的同时硝酸银分解成为纳米银粒子分散在复合体系中,最终形成由纳米银粒子、碳纳米管、分散剂及聚乙烯醇组成的复合材料。本发明提供的纳米银/碳纳米管/聚乙烯醇材料制备工艺简单,不需要复杂的设备,成型加工和导电功能一次性完成,导电性能稳定可靠;由于质量轻、易加工成各种形状、尺寸稳定性好以及导电性能在较大范围内可调等特点,使其在防静电、微波吸收、电磁屏蔽及电化学等领域具有广泛的用途。
本发明提供了一种金刚石复合片及其制备方法,涉及超硬复合材料技术领域。本发明金刚石复合片包括金刚石层和碳化钨/钴硬质合金层,其中金刚石层加入有晶粒抑制剂,晶粒抑制剂作为硬质相掺杂于聚晶体内部,缓解了金刚石晶粒的异常长大现象;同时,本发明还在碳化钨/钴硬质合金层中掺杂金刚石微粉,也可以抑制Co元素在界面处对于晶粒长大的促进作用,此外,由于金刚层与碳化钨/钴硬质合金衬底层均含有金刚石,也提高了本发明金刚石复合片在界面处的结合力,使复合片的结合更为紧密。因此,本发明上述金刚石复合片具有晶粒细小,显微结构致密的优点。
本发明为建筑材料领域提供了一种植物纤维型抗裂纹添加材料,主要特点是在湿润的禾本、草本植物纤维或废旧植物纤维中混入防腐剂,防霉剂,分散剂,稳定剂,较现有钢纤维、玻璃纤维、石棉或合成纤维不仅在制备和使用中无污染,不锈蚀,传热系数小,保温性能好,而且抗裂缝性能提高,增强了混凝土等结构的性能,可用于添加表面粉饰材料,隔热保温材料,防火材料,路面混合材料,混凝土,免烧砌块材料,塑料,无机复合材料等建筑材料中,也可用于制作板材,应用前景广阔,具有显著的优点和社会经济效益。
本发明公开了一种基于二氧化钛与硫化钼复合的半导体产氢催化剂及其制备方法和应用,涉及纳米催化剂和光催化技术领域。该复合催化剂以钛基MOF(NH2?MIL?125)为前驱体,在温和的水热反应中,与硫脲、二水合钼酸钠溶于水,封入反应釜,200?220℃恒温反应,自然条件下降至室温得到纳米级复合材料。其产氢速率高达10046?μmol?h?1?g?1, 可经过离心分离回收再利用,提高了催化剂的利用率。
一种组装配送式变电站,将变电站配电台区的不同元部件根据功能分为高压进线及辅助单元、变压器单元、低压配电单元、人机操作控制单元和综合保护单元,再将各单元分别放置于水泥基复合材料制成的隔间内,各单元之间通过电缆航空插头连接。本发明根据配电台区不同元部件结构、功能、设计成本、维护需求等因素进行“块”化设计,每个“块”单元相对独立且为单独标准“隔间”,隔间采用独特的水泥基复合材料预制而成,然后将配电台区的不同“块”安装入不同的隔间内,隔间之间采用插件或航空插头连接,可实施工厂标准化生产、现场快捷装配,同时方便质量问题导致的售后拆装服务。
本发明属于纳米材料制备领域,具体涉及一种石墨烯原位生长碳化硅纳米材料的制备方法。本发明采用溶胶凝胶法在石墨烯表面包裹SiO2颗粒,使石墨烯均匀分散,同时石墨烯与SiO2粉体通过化学键结合,形成良好的界面,并且在界面处原位生长碳化硅晶须及颗粒,开启了石墨烯/陶瓷复合材料领域的新思路。本发明不仅增加了石墨烯的分散性、均匀性,还提高了碳化硅的反应速率,减少杂质引入,实现了高含量高产率碳化硅晶须的合成。本发明合成方法简单,缩短反应时间,相比于常规球磨混合法,原位合成能较好的避免球磨过程引入杂质,对原料粉体结构性能的破坏,解决了石墨烯与SiO2纳米颗粒分散不均匀等问题,为批量生产提供了坚实的应用基础。
本发明公开了一种磁性PAFs固相萃取剂,其制备方法是在N, N?二异丙基乙胺存在下,将3?氨丙基三乙氧基硅烷化四氧化三铁与哌嗪和三聚氯氰程序升温反应,即可制得磁性PAFs固相萃取剂成品。采用本方法合成的磁性PAFs复合材料具有分散性良好,核壳结构稳定,合成方法简便,制备成本较低、制备方法适用面较广、材料可以重复回收利用等优点。键合到四氧化三铁上的共价有机骨架能提供包结作用、氢键作用、π?π作用、阴离子交换等多种作用位点,所以对一些极性物质如酚类、羧酸类具有特异性识别和保留作用力。
本发明提供一种FRP网格增强ECC条带加固钢筋混凝土剪力墙结构的方法,是按照下述方式进行的:(l)确定FRP网格增强ECC配网率、加固条带的宽度、间距和夹角,生产FRP网格,对FRP网格表面进行喷砂处理;(2)混凝土表面处理;(3)安装FRP网格,使用固定件将FRP网格固定于原混凝土表面;(4)刷界面剂;(5)拌合超高韧性水泥复合材料ECC;(6)将拌合好的超高韧性水泥复合材料ECC喷射、现浇或抹在固定有FRP网格的地方;(7)养护,对ECC进行保湿养护。本发明解决了现有钢筋混凝土剪力墙加固方法存在的问题,可显著提高钢筋混凝土剪力墙抗裂性能、变形能力、耗能能力、抗侵蚀性能及抗冲击性能等,同时兼顾了加固的经济性。
本发明涉及一种改性无机纳米颗粒及其制备方法、一种保水剂及其制备方法,属于复合材料保水剂领域。改性无机纳米颗粒主要由以下重量份数的反应原料制备:氧化物纳米颗粒2?10份、硅烷偶联剂1?5份、重量比为1~3 : 1的缚酸剂和卤代烷基酰卤共1?5份。保水剂主要由以下重量份的反应原料制备:改性无机纳米颗粒0.6?1.8份,催化剂0.2?0.6份,丙烯酸类单体10?50份。本发明的改性无机纳米颗粒应用在保水剂当中,使丙烯酸类单体形成三维网络聚合物,改性无机纳米颗粒在其中充当交联中心,从而大大提高了保水剂吸水后凝胶强度和稳定性,制得的保水剂具有吸水倍率高,保水率高,保肥效果好,具有推广应用前景。
本发明提供一种碳纤维拉索冷铸锚具用低温固化冷铸填料及其制作方法,它是采用杂环胺、环氧树脂混合拌料,然后依次加入矿粉作为细填料、加入铁砂作为粗填料搅拌均匀形成冷铸填料,具有常温下灌注流动性好、养生固化温度(110~120℃)低、可操作性强的特点,在不损伤碳纤维复合材料筋性能的前提下,满足碳纤维复合材料筋的锚固需求。
本发明涉及润滑油的纳米材料添加剂技术领域,具体地说是一种金属纳米微粒表面调理剂及其制备方法和应用,其特征在于由下列质量百分比组份制备而成:5-80%的粒径小于30纳米的铜或锌或镍或锡中的至少一种金属纳米微粒;20-90%的由油烃或酯化物或磺酸盐表面活性剂与平均粒径小于25纳米的铁基离子的共聚合物形成的纳米高分子复合材料(B);0.001-10%的抗氧化剂和抗金属腐蚀剂和摩擦改进剂组成的混合物(C)。本发明同现有技术相比,工艺简单,调配方便,具有良好的稳定性、分散性、抗极压性能和自修复功能。
本发明涉及高温涂料技术领域的一种电力锅炉烟道用高温耐磨复合涂料,采用现代复合材料的原理,利用颗粒增强和纤维增韧耦合的方法,加入高性能原料,以纳米复合粉体为结合剂,用硬质高强粒子作增强剂,极大提高材料的强度和韧性,大幅提高材料的高温性能,在高温条件形成莫来石网络复合结构,改善材料的高温体积稳定性和耐磨性能,延长使用寿命;尤其适用于锅炉的烟道,具有耐火度高、耐磨、高温性能优良、体积稳定、强度高、韧性好,能够大幅度提高材料的使用寿命,减少烟道的维修和保养次数,节省了大量人力和物力的消耗,减少工人劳动强度。
本发明公开了一种无人机,包括机身部、机翼部、机架部、信息采集部以及地面端控制部,其中,所述机翼部对称的设置于机身部的端点,所述机架部设置于机身部的下部,所述信息采集部与机身部连接,所述地面端控制部包括地面端微处理器以及与地面端微处理器通信连接的姿态传感器,其中,所述机载端微处理器接收地面端微处理器发送的控制指令,并将指令转换成PWM信号或PPM信号以控制无人机动作,所述机身部、机翼部以及机架部的外壳采用复合材料制成,所述复合材料的原料按重量百分比计,包括130份聚氯乙烯、15份复合稳定剂、50份尼龙、15份PVC加工助剂、45份玻璃纤维、15份碳纤维、9份韧性剂、9份抗氧化剂以及15份阻燃剂。
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