本发明公开了一种具有良好抗划伤性能的PC桶,涉及塑料技术领域,将中制备的改性碳纤维粉与步骤(1)中干燥后的聚碳酸酯树脂按5‑8:70‑80的质量比例添加到高速混合机中混合至均匀,然后再添加到双螺杆挤出机中挤出造粒,再将粒料在100℃下干燥5小时后,添加到注塑机中注塑成型,即得;本发明通过添加经过改性处理后的碳纤维粉改善了PC的耐划伤性能,这是因为碳纤维粉是一种刚性粒子,粒径一般为5μm,将碳纤维粉加入到复合材料中,可起到成核剂的作用,同时碳纤维粉的分散性能好,在复合材料中均匀分散,改善复合材料的结晶状态,提高复合材料的表面硬度;从而提高了材料的表面耐划伤性能。
本发明提供了一种具有管状结构的细菌纤维素复合板材的制备方法,包括以下步骤:A)将细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶卷成管状;B)将若干个步骤A)得到的水凝胶以有序排列、编织或混合的方式放置,再干燥成型,得到具有管状结构的细菌纤维素复合板材。本申请从细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶开始,通过将细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶卷成管状,再将所述细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶卷成的管状凝胶有序排列、编织或随机混合,干燥成型,得到一种具有微观管状结构的、具有极低热膨胀率、轻质高强、高抗冲击的细菌纤维素复合板材。
本发明公开了一种耐老化阻燃电力电缆,包括导体,导体分别由多根导线相互绞合成束后并于外侧依次包裹绕包层和绝缘层组成,在N个导体之间的空隙中设有阻燃填充材料构成缆芯,在缆芯外侧依次包裹有铝塑复合带隔离层和防火护套层;防火护套层采用改性天然橡胶复合材料制备而成,改性天然橡胶复合材料的原料包括:天然橡胶、三元乙丙橡胶、乙烯?丁烯弹性体、聚丙烯腈纤维、硬脂酸、氧化锌、过氧化二异丙苯、硫磺、活性硅酸钙、煅烧凹凸棒土、改性蒙脱土、氧化石墨烯、可膨胀石墨、聚磷酸铵、二乙基次膦酸铝、促进剂、防老剂、磷酸三苯酯、六对醛基苯氧基环三磷腈、季戊四醇、全氟辛胺、十八烷基胺、双(二异丙基)硫化磷酰二硫化物。
本发明公开一种高绝缘阻抗复合结构铁粉芯制造方法,包括S1:首先选用铁粉原料、磁性复合材料和配置铁粉芯辅助制作液,并对铁粉进行研磨,研磨完毕后,将铁粉装入模具外壳内,向铁粉中添加铁粉芯辅助制作液和磁性复合材料,使用搅拌装置搅拌,使铁粉、磁性复合材料充分与铁粉芯辅助制作液混合,S2、S3、S4,S5。本发明通过选用铁粉原料、磁性复合材料和配置铁粉芯辅助制作液制作复合结构的铁粉芯,制作后的复合结构铁粉芯在使用时,可以大大提高提高铁粉芯磁环内阻,从而降低铁粉芯磁环铁损,并且界面活性剂和添加防锈剂,辅助绝缘处理液体在铁粉磁芯表面形成均匀绝缘膜层,具有良好的稳定性,复合结构的铁粉芯在使用时保持较小噪音。
本发明公开了一种眼镜片用耐磨损抗菌涂层材料的制备方法,将聚四氟乙烯细粉加入高速混合机中搅拌,加入表面改性处理的石墨烯纳米片搅拌,制得石墨烯纳米片改性聚四氟乙烯复合材料;将其与所得抗菌复合材料混合均匀,得到所述眼镜片用涂层材料。向二氧化锆‑二氧化铈‑玻璃离子水门汀复合粉体中加入纳米纤维素晶须改性,改性后提高了复合材料的弯曲强度、粘结强度和机械性能,添加纳米纤维素晶须起到增韧作用。在玻璃离子水门汀中添加纳米二氧化钛颗粒和抗菌剂载银纳米二氧化钛粉,通过手动研磨和超声震荡相结合的方法混合均匀,再将所得复合粉剂与玻璃离子水门汀液剂调拌混合得抗菌复合材料,表现出优异的机械性能、摩擦磨损性能、粘接性能。
本发明公开了一种亚铁离子的检测方法,所述检测方法以碳量子点‑二氧化锰复合材料作为荧光探针来检测亚铁离子,通过向碳量子点‑二氧化锰复合材料中加入不同浓度的亚铁离子,测其荧光强度,然后以荧光回升强度ΔF对加入的亚铁离子浓度作图,得到线性方程为ΔF=‑20.5+228.7[Fe2+],其线性相关系数R2为0.996,所述检测方法的检测限低至0.17μM,对Fe2+具有很好的选择性,可排除其他金属离子的干扰。与现有技术相比,本发明公开的亚铁离子的检测方法具有简单、实用、可靠等优点,可以广泛应用于实际。
本发明公开了一种柔性可充放电锂硫电池正极材料及其制备方法,其特征在于:首先以过硫酸铵和吡咯为原料合成聚吡咯纳米纤维(PPy);然后将正极活性物质硫单质载入到聚吡咯纳米纤维中,制备成复合材料(PPy/S);再按照氧化石墨烯‑聚吡咯/硫‑氧化石墨烯的顺序进行抽滤,得到三明治结构的GO‑PPy/S‑GO复合材料;最后将该材料浸入氢氟酸中,将氧化石墨烯还原为石墨烯,得到石墨烯‑聚吡咯/硫‑石墨烯(G‑PPy/S‑G)复合材料,即为正极材料。本发明采用常规药品,通过层层抽滤方法得到复合材料,制备方法简单,所得产物作为正极具有优异的电池性能。
本发明公开了一种阵列基板及阵列基板的制备方法,阵列基板包括:基底;第一晶体管,第一晶体管设于基底一侧,第一晶体管包括沿阵列基板的竖直方向层叠设置的金属氧化物层、多晶复合材料层以及第一多晶硅层,多晶复合材料层的导电性大于金属氧化物层的导电性,且小于第一多晶硅层的导电性;第二晶体管,第二晶体管设于基底的设有第一晶体管的同一侧,第二晶体管包括第二多晶硅层。多晶复合材料层的导电性强于金属氧化物层的导电性,在第一晶体管中,多晶复合材料层的导电性介于第一多晶硅层与金属氧化物层的导电性之间,提高了第一晶体管的电性均匀性,减少所需的晶体管数量,在应用于显示面板时可提高像素密度,降低晶体管功耗以及漏电风险。
本发明公开了一种模块化三明治车顶盖及其制作方法,车顶盖采用复合材料夹心板,复合材料夹心板是一种特殊的复合材料结构类型,是通过在重量轻而相对厚一点的芯材两侧贴上两层薄而坚固又有刚度的面板所组成;复合材料夹心板有着典型的轻重量、高刚性和高强度特征;三明治车顶盖具有在保持力学性能的同时显著减轻重量的能力;减重带来许多好处,包括增加行程、更大的载荷和降低的能源消耗;三明治车顶盖采用最新研发的新型水漆,采用了水代替有机溶剂,其产品具有安全不可点燃的特点;采用了水代替有机溶剂,其产品在涂刷的时候,不会产生任何刺激气味;具有涂覆遍数少,快干,易涂,没有配漆后的时间限制,涂完无需隔离的优点。
本发明公开了一种检测miRNA159c的高灵敏光电化学生物传感器及其制备和检测方法,该传感器是在FTO导电玻璃电极的表面固定有Ti3C2:CdS纳米复合材料作为光电材料,在纳米复合材料上通过硫‑镉键固定有可与目标miRNA159c链发生链杂交的DNA链。本发明光电化学传感器实现了对目标miRNA159c的特异性检测,且操作简单、灵敏度高、稳定性强。
本发明公开了一种锂离子电池极片与隔膜的复合方法及其在电池制备中的应用,包括以下步骤:a.正极/负极辊压:正极片或负极片在辊压机上进行辊压;b.热压复合:正极片或负极片辊压后不收卷,直接牵引至热压辊,同时将隔膜牵引至热压辊;将正极片或负极片和隔膜对齐后经过热压辊,制备得到正极片与隔膜的复合材料或负极片与隔膜的复合材料;c.卷绕:将正极片与隔膜的复合材料和负极片与隔膜的复合材料直接牵引至卷绕机构,进行卷绕。此复合方法将分切等工序提前至辊压之前完成,隔膜与辊压后的极片在第一时间进行热压复合,隔膜平衡了极片的张力以及避免后续加工过程中张力不均,极大地降低了极片在后续加工过程中出现断带的概率。
本发明公开了一种Cu0.5Zn0.5Fe2O4@ZIF‑8复合材料,其为核‑壳结构,以Cu0.5Zn0.5Fe2O4@ZIF‑8为核,ZIF‑8包覆在Cu0.5Zn0.5Fe2O4表面作为壳层。本发明公开了上述Cu0.5Zn0.5Fe2O4@ZIF‑8复合材料制备方法,包括如下步骤:将Cu0.5Zn0.5Fe2O4加入溶剂中充分搅拌,再加入锌盐和2‑甲基咪唑混合,加热至58‑62℃,保温0.8‑1.2h,保温过程中持续搅拌,冷却,分离固体,洗涤,干燥得到Cu0.5Zn0.5Fe2O4@ZIF‑8复合材料。本发明公开了上述Cu0.5Zn0.5Fe2O4@ZIF‑8复合材料在催化氧化环己烷中的应用。
本发明属于高分子复合材料领域,涉及一种PC/ASA合金及其制备方法。该PC/ASA合金由包含以下重量份的组分制成:聚碳酸酯40~85份,第二丙烯腈-丙烯酸酯-苯乙烯树脂5~25份,相容剂0.1~0.5份,光稳定剂0.2~0.6份,丙烯腈-丙烯酸酯-苯乙烯母料9.2~36份。本发明得到的合金材料其线膨胀系数可从纯PC体系的6.5×10-5/℃,最低可降到2.8×10-5/℃,拉伸强度可达170MPa,同时该复合材料的制备方法,生产工艺简单,操作控制方便,质量稳定。得到的产品具有优异的尺寸稳定性、流动性和耐热性的聚碳酸酯树脂组合物,其粒料的耐热性和流动性之间的平衡尤为优异。
本发明公开了一种复合板及其生产方法,属于新材料领域。本发明介绍的生产方法可以制作覆层厚度为2mm以下的复合板,达到冶金结合的超薄覆层金属复合板,生产方法包括覆层材料的制备、复合材料的制备及热处理。所述的超薄覆层金属复合材料采用轧制复合、爆炸复合、喷涂及电镀等金属复合方法制备覆层材料,采用爆炸或者轧制方法实现覆层和基层的复合。本发明的超薄金属复合材料覆层厚度为2mm以下,材料总厚度任意的复合材料,填补了该范围覆层厚度复合板的空白。
本发明公开了一种电动车电池包箱体上盖的制备方法,涉及汽车车身零部件技术领域。其中制备方法包括:将碳纤维、增容剂、聚乳酸、阻燃剂、增塑剂以及抗氧剂按照质量比1:(0.015~0.675):(0.65~8.048):(0.045~1.182):(0.045~1.182):(0.001~0.131)混合,制得混合物料;将所述混合物料在140℃~200℃下熔融共混,得到碳纤维增强聚乳酸复合材料;利用所述碳纤维增强聚乳酸复合材料通过注塑成型,得到电池箱体上盖。利用碳纤维增强聚乳酸复合材料制备轻量化的上盖,通过采用聚乳酸使得本发明实施例提供的箱体上盖具有生物可降解的性能,避免该上盖在废弃后造成环境污染。通过向聚乳酸中加入碳纤维形成碳纤维增强聚乳酸复合材料来制备箱体上盖,保证了箱体上盖的力学性能。
本发明提供了一种高强度耐磨损丙稀酸酯微球复合材料及其在快速成型领域的应用,属于快速成型微球类原料改性领域。由以下原料组成:丙烯酸酯类微球100份、碳纤维球5~45份、偶联剂0.2~1份、抗氧剂0.05~0.5份、润滑剂0.1~0.5份、光稳剂0.05~0.25份以及热稳定剂0.1~0.5份。本发明创新性地以碳纤维球改性丙稀酸酯微球,制备了一种用于快速成型的高强度耐磨损丙稀酸酯微球复合材料,具有力学强度高、耐磨损及优异的尺寸稳定性等特点,同时可大幅提高复合材料的成型速度,节省时间成本。此外本发明所涉及的制备工艺简单且无污染,所制备的复合材料可以直接应应用于激光烧结快速成型领域,加快了新一代微球类原料的普及和应用。
本发明属于稀土技术领域,尤其是一种稀土催化剂生产PPATPBS的聚酯缩聚制备方法,包括采用钛、镧系催化剂和酸系抗氧剂,所述催化剂选自钛酸四丁酯、钛酸四乙酯、钛酸四异丙酯镧、铈、镨、钕、钷和钐在溶剂中加热反应制备而成。该稀土催化剂生产PPATPBS的聚酯缩聚制备方法,通过设置钛、镧系催化剂,制造的聚酯聚合物产品收率高、色相较好,与树脂基复合材料结合后增强体的高性能全生物降解塑料产生良好的聚合性,优异的力学性能,良好的耐温性能和化学稳定性,同时钛、镧系催化剂能够有效改善纤维表面性能,提高复合材料力学性能,使得树脂基复合材料具有高比强度,高比模量,耐腐蚀等特点可以使复合材料力学性能得到明显提升。
本发明公开了一种大面积二维复合纳米材料的合成方法,首先,将胺类前驱体加热分解,合成C3N4纳米片;而后将合成的C3N4纳米片、胺类溶剂、镉盐、硫盐与水混合,搅拌、超声使其充分分散,通过加热反应,离心后制得。本发明采用CdS纳米片与C3N4纳米片复合,这种特殊的二维复合材料具有大面积接触界面,有利于载流子分离,且C3N4纳米片与CdS纳米片带隙匹配,提高了复合材料的光催化活性,具有优异的光催化降解有机物和光催化制氢的性能,重复性能好,循环使用寿命长;合成方法原料成本低廉,操作简便,产率很高,具有广泛的工业化前景。
本发明公开了一种阻燃耐高温电缆,包括铜导体,在铜导体外包覆有氟塑料绝缘层,在氟塑料绝缘层外包覆有硅橡胶内护套,在硅橡胶内护套外包覆有外护套;外护套采用天然橡胶复合材料制成,天然橡胶复合材料的原料包括:天然橡胶、三元乙丙橡胶、丁基橡胶、尼龙66、环氧树脂、硬脂酸、氧化锌、硫磺、双叔丁基过氧化异丙基苯、N,N′?间苯撑双马来酰亚胺、蒙脱土、高岭土、滑石粉、硼酸锌、氢氧化铝、促进剂MBTS、促进剂DPG、促进剂CBS、防老剂、含磷阻燃剂。本发明提出的阻燃耐高温电缆,其强度高,耐高温性和耐老化性好,阻燃性能优异。
本发明公开了一种用于制备汽车部件的多层材料、汽车部件及制备方法,涉及汽车车身部件技术领域。所述用于制备汽车部件的多层材料包括:依次设置的第一金属板、纤维/热固性树脂复合材料层、以及第二金属板;纤维/热固性树脂复合材料层的厚度为0.5mm~2.5mm;第一金属板和第二金属板的厚度为0.5mm~1.5mm;第一金属板和第二金属板覆盖纤维/热固性树脂复合材料层。多层结构使得该材料具有轻量化的特点,且通过第一金属层和第二金属层使得该材料具有的抗冲击性能以及耐用性。且由于第一金属板和第二金属板覆盖了纤维/热固性树脂复合材料层,因此通过焊接即可将通过该材料制备的汽车部件连接,有效简化部件组装操作,提高了生产效率。
本发明公开了MOF衍生的分层蛋黄‑壳ZnO‑Ni@CNT微球的制备及应用,其制备的方法步骤如下:S1:将乙二醇、N,N‑二甲基甲酰胺和去离子水混合,得到溶液A;S2:将Ni(NO3)2·6H2O、Zn(NO3)2·6H2O、H2BDC、PVP加入到所述S1中的溶液A中,在室温下磁力搅拌,得到溶液B;S3:将溶液B转移至内壁聚四氟乙烯内衬的高压釜中进行加热反应;S4:向所述S3所得的产物中加入乙醇进行离心,将离心后所得固体成分进行干燥即得ZnO‑Ni@C复合材料。本发明制得的分层蛋黄‑壳ZnO‑Ni@CNT复合材料具有优秀的微波吸收性能,当该材料的厚度为2.3mm时,其最大反射损耗值达到‑58.6dB左右,有效带宽达到4.8GHz左右。将吸收体厚度从1mm依次增加到5mm时,在2‑18GHz的频率范围内,其有效吸收带宽可达15.3GHz。
本发明涉及木制品材料研发产业领域,公开了一种利用木质纤维粉制备高强度复合板材的方法,利用木质纤维粉的活性基团与热塑性特性,将其与高密度聚乙烯采用物理共混的方法复合,提高复合材料的性能和材料的生产成本,添加制备得到的纳米级颗粒补强剂对复合材料起到很好的补强增韧作用,克服了现有常用填充剂易团聚、分散性较差,与高密度聚乙烯相容性一般,无法解决高密度聚乙烯与木质纤维粉物相不兼容问题的现状,不仅不会对复合板材的性能造成不利影响,反而会提高复合材料的强度性能,制备得到的新型复合材料拉伸强度达到26‑28MPa,断裂伸长率提高了5.0‑6.0%,有着其它材料无法匹敌的优点,实现了木材的多功能化,提高了木材的综合利用率和使用价值。
本发明公开了一种夹层结构电磁屏蔽复合泡沫及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1:在填料表面附着导电金属粒子,得高导电填料;S2:将高导电填料与聚合物共混制备得导电填料‑聚合物复合材料;S3:制备0.1~5mm厚的纯聚合物材料层;S4:将纯聚合物材料层置于中间、S2所得导电填料‑聚合物复合材料置于两侧进行复合,得具有夹层结构的复合材料;S5:将S4所得具有夹层结构的复合材料于发泡气体环境下,于30~280℃、0.5~50MPa的条件下饱和1min~48h,然后以0.1~30MPa/s的速率泄压至常压并降温至室温,即得。本发明的复合泡沫具有良好的电导率及电磁屏蔽性能,且材料密度低。
本发明公开了一种氧化锌/聚苯胺复合材料光催化剂的制备方法。采用直接沉淀法和水热法,分别制备出纳米氧化锌,用硅烷偶联剂对所得纳米氧化锌进行表面化学改性,通过乳液聚合法使其与聚苯胺(PANI)复合得到不同形貌的纳米氧化锌/聚苯胺复合材料光催化剂。本发明方法操作简单;制得的复合材料光催化剂具有稳定性高,循环利用的寿命增长;提高了复合材料的光催化活性和效率;增强氧化锌对可见光的吸收利用,大大提高了光催化剂对太阳光的利用率,具有较高的可见光催化降解效率,使纳米氧化锌光催化剂在含有机物污水处理方面具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种导电聚苯胺纳米复合微波吸收材料的制备方法。操作步骤如下:1.采用两步水热法制备出二氧化锰和三氧化二铁复合材料;2.以十二烷基苯磺酸为掺杂剂,过硫酸铵为氧化剂,采用乳液聚合的方法制备出导电聚苯胺纳米复合微波吸收材料。导电聚苯胺纳米复合微波吸收材料为片状结构,表面上均匀分布着二氧化锰和三氧化二铁复合材料;最佳的微波吸收性能是当涂层厚度为2.5?mm时,在8.4~11.84?GHz频率范围内最佳的反射损耗为-43.22~-10?dB,电磁波吸收达到90?%以上。本发明操作简便,反应过程易于控制,环境友好。
本发明公开了一种高强抗冲击电力电缆,包括导体,在导体外包覆有导体绕包层,在导体绕包层外包覆有绝缘层,在绝缘层外包覆有绝缘绕包层,在绝缘绕包层外包覆有金属屏蔽层,在金属屏蔽层外包覆有屏蔽绕包层,在屏蔽绕包层外包覆有护套层;护套层由改性不饱和聚酯复合材料制备而成;改性不饱和聚酯复合材料的原料包括:不饱和聚酯树脂、乙烯-丁烯弹性体、苯乙烯、聚丙烯腈纤维、玄武岩纤维、聚磷酸铵、二乙基次膦酸铝、可膨胀石墨、六对醛基苯氧基环三磷腈、过氧化甲乙酮、异辛酸钴、煅烧凹凸棒土、改性蒙脱土、氧化石墨烯、十八烷基胺、消泡剂。本发明提出的高强抗冲击电力电缆,其强度高,韧性好,抗冲击性能优异,使用寿命长。
本发明的目的是提供一种三层医用输液袋,包括三层结构的扁形输液袋体,三层结构包括聚乙烯材料的内袋层,聚丙烯和苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯嵌段共聚物材料的中袋层和聚丙烯、羧酸化苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯嵌段共聚物、阴离子聚合尼龙纳米复合材料共混层的外袋层,外袋层的阴离子聚合尼龙纳米复合材料阻隔性优越;输液袋体的厚度宽度设计可使输液过程无需进气药液可较恒速的自流排空整个输液袋安全性好,阻隔性好,输液性能好;还提供一种三层医用输液袋的制造方法,采用三模头注塑模具进行一次注塑以及吹气,整个工艺简单先进,一次成形,适合本输液袋的生产,制成的输液袋符合输液的要求。
本发明公开了一种用于硝基苯检测的修饰电极及其制备方法、用途,涉及电化学检测技术领域,所述修饰电极是将Fe3O4/PANI复合材料修饰到电极基体表面得到的,其制备是将Fe3O4/PANI复合材料加入到超纯水中,超声分散,配制浓度为0.4‑0.7mg/mL的Fe3O4/PANI分散液,将其滴涂到电极基体表面,室温干燥,即得。本发明还公开了该修饰电极的用途,是使用三电极体系,将该修饰电极作为工作电极,采用差分脉冲伏安法测量溶液中硝基苯的浓度。本发明以该修饰电极为工作电极对硝基苯进行检测,简便、快速、灵敏度高,尤其适用于不同水体系中硝基苯检测。
一种BiOCl/β?FeOOH复合纳米材料及其制备方法,涉及复合纳米材料技术领域。先将FeCl3·6H2O溶解于蒸馏水中,再依次加入Bi(NO3)3·5H2O、葡萄糖后混合均匀,调节pH值至3~6,然后经水热合成反应得到BiOCl/β?FeOOH复合纳米材料。采用低温水热法合成,通过葡萄糖生物大分子来控制β?FeOOH纳米棒在BiOCl纳米片上的附着生长,在BiOCl/β?FeOOH纳米复合材料的结构中,呈纺锤形的β?FeOOH纳米棒分布在呈片状的BiOCl上,这种纳米复合材料具有较高的比表面积、优异的光催化和类芬顿催化活性等优点,可望用作脱除污水中各类有机污染物的有效催化剂。
本发明公开了一种端羟基聚氨酯耐热性改性涂料,由以下质量份数计的原料组成:端羟基聚氨酯预聚物‑镍基合金复合材料10‑25、羟基丙烯酸树脂12‑18份、有机硅树脂20‑30、钛白粉2‑8、羟乙基纤维素2‑5、聚醚改性硅0.1‑1、环氧大豆油0.1‑0.5、稀土复合稳定剂1‑3、异氰酸酯固化剂1‑2、聚氨酯固化剂2‑8、甲苯6‑10、醋酸乙酯9‑15。该方法需先制备出端羟基聚氨酯预聚物,然后与无机材料镍基合金粉末制得改性复合材料,然后再将复合材料添加到复合树脂中制备出复合树脂涂料;同时研究了该复合材料对复合树脂涂料耐热性能的影响;该涂料具有热稳定性能、分散性能,力学性能,是新一代环境友好型填料。
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