本发明公开了适用于轮胎的耐磨耐候橡胶复合材料及其制备方法,由下列重量份的原料制成:顺丁胶12?20份、丁基橡胶12?18份、丁苯胶12?15份、烟片胶5?10份、炭黑6?12份、二氧化锰3?8份、线型酚醛树脂1?4份、过氧化二异丙苯1?4份、氧化锌3?7份、硬脂酸钠3?7份、石蜡5?9份、三苯基甲次磺酰胺1?3份、硫磺粉2?6份、硅烷偶联剂1?4份、抗氧化剂2?5份、硫化剂2?4份。制备而成的适用于轮胎的耐磨耐候橡胶复合材料, 其耐磨性能佳、且兼具耐候防老化的特性。
本发明公开了一种连续碳纤维增强聚碳酸酯复合材料的制备方法,主要步骤概括如下:将碳纤维布和聚碳酸酯薄膜交替层叠在一起,然后加热、加压使树脂浸入增强材料中,该方法设备投入少,操作简单,且聚碳酸酯薄膜的使用可以保证树脂分布的均匀性,使树脂均匀分布在纤维中,浸润性好。同时公开了一种通过以上方法制得的连续碳纤维增强聚碳酸酯复合材料,具有强度高、韧性高、可二次成型、损伤后易修复的优点。
本发明公开了一种碳包覆锡基硫属化物复合材料及其制备方法和应用,主要通过以下步骤实现:首先锡酸盐水解为纳米球状二氧化锡前驱体;再在其表面包覆一层聚多巴胺;最后将其与硒粉或硫粉一起进行热处理,得到碳包覆锡基硫属化物(SnSe或SnS)复合材料。该材料呈典型的核壳结构,氮硒或氮硫共掺杂碳既能缓解锡基硫属化物体积膨胀,同时可提供更多活性位点。将目标产物用于钠离子电池的负极材料时,表现出优异的倍率性能和循环稳定性,特别是超高的首圈库伦效率。
本发明公开了一种层压混杂复合材料机翼结构。翼肋、桁架和翼梁位于机翼蒙皮外壳内部,翼肋在翼梁上沿翼梁的长度方向均匀间隔布置,翼肋之间通过桁架相连接,翼肋的外周边紧贴机翼蒙皮外壳的内侧面;机翼结构通过翼梁的一端安装在飞机机身上作为飞机的侧翼。本发明的机翼结构将混杂复合材料引入到机翼的优化设计当中,能够满足机翼结构的成本、重量和性能等多方面的综合要求,能够在不提高成本的条件下提高机翼结构的强度和振动特性,并实现轻量化的要求,从而提高飞机的飞行效率。
本发明公开一种用于制造三维增强碳纤维复合材料的微细纤维高能植入装备,包括:微细增强纤维送料模块,微细增强纤维定向排列模块,微细增强纤维起电模块,微细增强纤维加速器注入模块,真空发生装置模块,高压静电加速模块,加速器聚束模块和微细增强纤维引出控制模块。本发明通过充电处理且达到目标荷质比量级要求后的大规模微细增强纤维作为高能植入的纤维源,采用高压静电加速电场对均匀定向排布的阵列式大规模微细增强纤维进行加速赋能,使其速度和能量达到植入要求,利用微细增强纤维的输出动能将其注入到二维层合结构预浸料目标增强区域内,实现三维增强碳纤维复合材料的制造。
本发明公开了一种桑蚕丝复合线增强PCL改性PLA生物可降解复合材料及其制备方法,一种桑蚕丝复合线增强PCL改性PLA生物可降解复合材料包括重量比例为6~20份的复合线增强体和120~170份的PCL改性PLA基体,所述复合线增强体为脱胶后的以桑蚕丝与PLA长丝所制备的复合线切短后的短纱或者织造成的机织物,所述PCL改性PLA基体为聚乳酸母粒和聚己内酯母粒溶解后混合成型的高分子混合物,所述高分子混合物中聚己内酯母粒的重量比例为3~7%,其制备方法包括a)制备复合线、b)切短或者织造、c)脱胶、d)制备PCL改性PLA基体和e)材料复合,原料来源广泛,成品性能优良,可生物降解。
本发明属于高分子技术领域,提供了一种聚酰胺树脂用双组份除味剂,由聚醚胺和氧化锌组成。还提供了一种包含双组份除味剂的聚酰胺树脂复合材料,以PV3900标准测定的气味等级均在3.5以下,以PV3341标准测定的总碳释放量均在20μg C/g以下。
本发明公开了一种石墨烯‑氮化硼纤维复合材料及其制备方法,利用氮化硼纤维表面的氧化石墨烯涂层的溶胀和融合作用可实现对氮化硼纤维的交联。氧化石墨烯作为上浆剂和交联剂,可对氮化硼纤维均匀涂覆,交联过程快速简单,交联强度高。经过进一步的还原后,氧化石墨烯交联层转变为石墨烯交联层,增强了氮化硼纤维间的相互作用,降低了纤维间的接触电阻,使得氮化硼纤维展现出优异的力学性能和导电导热性,可用于复合材料的增强相。这种利用石墨烯交联氮化硼纤维的方法具有很大的研究价值和广泛的应用前景。
本发明公开了添加有羟基硬脂酸的尼龙复合材料及其制备方法,由下列重量份的原料制成:聚十一酰胺15?20份、聚十二酰胺10?15份、聚己内酰胺10?15份、聚己二酸己二胺5?10份、聚癸二酰乙二胺5?8份、5?氨基苯并咪唑酮6?10份、三羟甲基丙烷三油酸酯4?7份、羟基硬脂酸5?12份、棕榈酸2?5份、季戊四醇硬脂酸酯2?5份、月桂酸乙酯1?4份、氢氧化钙2?4份、氧化锌1?3份、二甘醇二苯甲酸酯3?6份、硅烷偶联剂1?4份、抗氧化剂2?5份、防老剂2?4份。制备而成的添加有羟基硬脂酸的尼龙复合材料, 其强度大且耐老化。
本发明公开了一种FePMo/钒酸铁复合材料及其制备方法和在光催化领域的应用,所述制备方法包括步骤:(1)将硝酸铁和磷钼酸分别均匀分散于水中,得到硝酸铁溶液和磷钼酸溶液,然后将磷钼酸溶液加入硝酸铁溶液中得FePMo前驱体溶液;(2)将硝酸铁均匀分散于硝酸中,再加入偏钒酸铵,充分搅拌得FeVO4前驱体溶液;(3)将所述FePMo前驱体溶液和FeVO4前驱体溶液混合,调节pH至2~3后于180~200℃下进行水热反应,得到FePMo/FeVO4复合材料。本发明光催化剂的制备方法简单,成本低廉,光生电子和空穴分离效率高,光催化性能好,具有很高的经济效益。
本发明公开了一种空心核壳立方体氧化锌/四氧化三钴/氧化锌纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)采用化学沉淀法室温下制备含有实心立方体ZIF‑8@ZIF‑67@ZIF‑8纳米颗粒的溶液;(2)离心分离沉淀,无水乙醇洗涤,干燥后得实心立方体ZIF‑8@ZIF‑67@ZIF‑8纳米颗粒;(3)将实心立方体ZIF‑8@ZIF‑67@ZIF‑8纳米颗粒研磨后高温煅烧,获得空心核壳立方体ZnO@Co3O4@ZnO纳米复合材料。本发明制备方法简单易行,制备的材料形貌规整,比表面积大,空心核壳立方体结构,该类空心核壳结构在气敏传感器领域中具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种具有光学温度传感功能的复合材料铸件及其制备方法,所述的铸件结构为高性能复合材料,由如下比例的原料混合铸造而成:所述的方法为:6‑12重量份的环氧树脂,1‑4重量份的固化剂,0.5‑3重量份的稀释剂,10‑15重量份的填充料,2‑6重量份的纤维填料,20‑40重量份的石英砂,40‑70重量份的碎石料,0.001‑10重量份的温度传感颗粒。通过本发明提供的原料配方和制备方法制得的铸件,具有吸震能力强,热稳定性好,尺寸稳定性好等优点,能够准确获得铸件的温度分布来提升机床的加工精度,生产效率上实现大幅提升,并且将成本控制在市场能接受的范围内。
本发明涉及医用材料领域,公开了一种以透明质酸修饰氟化石墨烯为载体的金丝桃素纳米复合材料的制备方法,本发明先通过氧化石墨烯分散液和氟化氢的水热反应合成氟化石墨烯,并对其进行提纯;然后通过PEI将透明质酸修饰在经过1‑乙基‑(3‑二甲氨基丙基)碳化二亚胺、氮一羟基琥珀酰亚胺活化过的氟化石墨烯上,得到透明质酸‑氟化石墨烯;最后通过透明质酸‑氟化石墨烯和金丝桃素、1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳化二亚胺盐酸盐和4‑二甲氨基吡啶反应过夜得到目标产物。该方法所得纳米复合材料可实现靶向治疗,肿瘤热疗和化疗的协同效应,增加聚合物纳米材料的稳定性,可用于癌细胞治疗。
本发明提供了一种利用碳基磁性纳米复合材料浓缩放射性溶液的方法,涉及分离纯化及浓缩技术领域。本发明提供的方法,包括以下步骤:将碳基磁性纳米复合材料和放射性溶液混合,进行吸附,得到第一混合液;所述放射性溶液中的放射性元素为锰、锶和钴中的一种或几种;将所述第一混合液进行静置或磁性分离,移除部分上清液,得到初步浓缩液;将所述初步浓缩液和高价铝离子混合,进行脱附,得到第二混合液;将所述第二混合液进行固液分离,移除固体材料,得到浓缩液。本发明提供的方法可以实现对放射性元素(锰、锶、钴)快速高效的吸附去除和脱附纯化分离,以及低浓度浓缩到高浓度,在分离、纯化和浓缩方面,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种不对称的金‑银‑铂‑银多层复合材料及其合成方法,首先利用种子生长法制备金纳米棒,然后将金纳米棒作为种子添加相应量的CTAC,硝酸银,抗坏血酸,使其混合均匀,水浴加热60℃,即在金纳米棒的外围生长一层薄薄的银;再添加相应量的四氯铂酸钾,水浴加热60℃,使得金‑银双金属两端生长出铂;最后再添加对应量的硝酸银,使得最终的银不对称生长。本发明所合成的不对称的金‑银‑铂‑银多层复合材料在结构上具有很高的均匀性,而且成本低,容易实现。
本发明公开了一种环保高强木质纤维基复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤一:对木质纤维预处理;步骤二:配制多氨基化合物水或乙醇溶液以及交联剂溶液;步骤三:对所述步骤一中得到的经过预处理的木质纤维施胶;步骤四:将步骤三中施胶后的木质纤维铺装及热压成型得到木质纤维基复合材料。本发明通过纤维预处理,环保型多氨基化合物配方筛选以及工艺条件优化,热压制备的纤维板具有无醛、高强、耐水等特点,其物理力学性能均达到国家标准中关于普通型中密度纤维板的要求,能很好的满足行业的要求,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种通过钴基金属有机框架直接磷化得到具有中空纳米结构的Co2P@C复合材料并用于析氧反应的催化剂的制备方法,属于纳米催化、纳米材料、金属有机框架材料领域。具体步骤如下:1)以六水硝酸钴作为钴源,均苯三甲酸作为有机配体,合成含钴金属有机框架(Co‑BTC)前驱体;2)将前驱体和次亚磷酸钠置于管式炉中,直接升温至相应温度制备得到具有中空纳米结构的的Co2P@C复合材。该复合材料所用原料成本低、制备工艺简单,具有优异的析氧反应的电催化性能。在1mol/L的KOH电解液中,当电流密度为10mA/cm2时的过电位为330mV,对应的塔菲尔斜率为44mV/dec,且其反应6h后催化性能还可保持92.2%。
本发明公开了胶水组合物、量子点组合物、量子点复合材料及其应用。其中胶水组合物包括疏水性链段改性聚氨酯丙烯酸酯、单官能度丙烯酸酯单体和多官能度丙烯酸酯单体,其中所述疏水性链段改性聚氨酯丙烯酸酯选自聚丁二烯链段改性聚氨酯丙烯酸酯、聚异戊二烯链段改性聚氨酯丙烯酸酯、聚异丁烯链段改性聚氨酯丙烯酸酯中的一种或多种。本发明的胶水组合物与量子点具有良好的相容性,将量子点组合物固化后具有良好的阻水性能,所形成的量子点复合材料具有优异的老化稳定性能。
本发明公开了一种用于测量葡萄糖浓度的复合材料修饰电极及应用,本发明首先通过循环伏安法制备了聚氨基酸修饰电极,然后采用循环伏安法在聚氨基酸薄膜修饰电极表面沉积金属纳米颗粒制备了聚氨基酸/金属纳米复合材料修饰电极。以获得的修饰电极为工作电极,银/氯化银电极为参比电极,铂柱电极为辅助电极,三电极体系下应用安培法实现了葡萄糖在一定浓度范围内的线性电化学响应。该修饰电极具有响应灵敏、稳定性好等特点。
本发明公开了一种便于对金属与塑料复合材料分离回收的环保设备,包括切割箱体、滚轮和收集槽,所述切割箱体的上端开设有通风口,所述切割箱体的内部转动连接有切割刀片,所述齿轮组包括第一锥形轮、第二锥形轮和第三锥形轮,所述第三锥形轮的左端通过连接轴转动连接有第二齿轮,所述齿轮组的左侧转动连接有第二齿轮,所述齿条板的后端固定连接有推板,所述推板包括上限位板、下限位板和连接杆,所述固定支撑板的后端固定安装有电动伸缩杆。该便于对金属与塑料复合材料分离回收的环保设备,便于对装置内部产生的灰尘进行吸附,也便于对塑钢门窗框进行充分的碾压分离,方便快速的分离塑料和钢铁,提高工作效率,方便使用。
本发明公开了一种碳纳米管中管@硫化锑/锑复合材料及其制备方法和在制备锂离子电池负极中的应用。在碳纳米管中管@硫化锑/锑复合材料中,碳纳米管中管是以碳纳米管为内管、非晶态碳纳米管为外管所形成的外管套内管的管中管结构;硫化锑/锑为硫化锑和由所述硫化锑还原形成的金属锑的混合物,紧密固定在碳纳米管中管的内部。制备方法:首先在碳纳米管表面生长ZIF‑8颗粒,然后在其表面包覆一层RF树脂,经过硫化处理和离子交换,最后碳化煅烧得到最终产物。本发明可提高硫化锑的电导率和结构稳定性,改善其倍率性能、循环性能和可逆容量。
本发明公开了一种考虑多尺度不确定性的混合复合材料铺层方法。包括选择备选材料集合,并获得备选材料集合的微观属性,通过多尺度分析模型获得备选材料集合的宏观属性的分布类型;利用宏观属性及其分布类型确定备选材料集合的宏观有限元模型;构建备选材料集合的微观属性与混合复合材料参数的神经网络模型,对训练后的神经网络模型计算均方误差MSE,根据均方误差MSE来判断训练后的神经网络模型的准确性,使用遗传算法对备选材料集合的选择和层堆叠序列的选择进行优化处理。本发明的方法使用了多种优化算法,大大减小了设计人员与计算机的负担,大大提高计算速度,也提高了优化的准确性,同时也更加符合工程实际应用。
本发明公开了一种轻质韧性水泥基复合材料及制备方法,该材料包含的各组分配比如下:水泥30~50重量份,工业废渣3~5重量份,轻质细集料6~10重量份,水15~20重量份,减水剂0.08~0.12重量份,膨胀剂2~2.5重量份,消泡剂0.08~0.12重量份,有机高分子纤维1.5~2重量份。本发明通过优化基础配合比,配制出表观密度小于1650kg/m3、收缩应变小于850με、抗压强度大于60MPa、弯曲强度大于12MPa、拉伸强度大于3MPa、拉伸应变大于1.5%的轻质韧性水泥基复合材料。此外,本发明材料具有性能稳定,抗冲击能力强、耐久性好、绿色环保以及廉价的优点,适用于防火防灾的建筑物和隧道工程衬砌结构、桥梁工程的铺装结构等。
本发明公开了一种空心纳米过渡金属氧化物/碳复合材料的制备方法,涉及一种采用天然蛋白质纤维为模板诱导空心过渡金属氧化物纳米材料的制备方法。所制备的空心纳米材料具有尺寸均一、多孔结构分布均匀等优点,并且其制备方法简单、环保。通过在丝蛋白纳米纤维模板溶液中加入过渡金属盐,并在温度100~200摄氏度条件下反应1~24小时后收集产物。再经过超声、洗涤、离心(8000转/分钟)等环节后,将产物置于真空干燥箱中干燥,最后再将其于250~650摄氏度煅烧3‑12小时得到空心纳米过渡金属氧化物/碳复合材料。
本申请涉及生物成像领域,尤其涉及一种稀土掺杂纳米晶@Au壳复合材料及其制备方法和其在生物细胞成像材料制备中的用途。一种稀土掺杂纳米晶@Au壳复合材料,该纳米晶的分子式为NaLuMo2O8:Yb/Tm/Ce/Eu@SiO2@Au。通过在纳米晶表面依次包覆SiO2和Au壳,使其获得良好的生物相容性以及改善荧光淬灭的问题,同时由于纳米金结构的表面等离激元能够进一步提高其荧光强度和发光效率,从而能够更好的应用于生物细胞成像领域。
本发明公开了一种碳纳米管/聚酰胺基复合材料,按重量份计,包括如下组分:聚酰胺树脂27~100份;碳纳米管0.3~10份;增强填料0~60份;仲胺化合物0.05~3份。本发明提供的碳纳米管/聚酰胺基复合材料兼具优良的抗静电性能和耐热老化性能,适用于在高温、振动下使用的汽车发动机周围的结构件或功能件,拓宽了聚酰胺材料的应用领域。
本发明公开了一种Au‑Bi2MoO6/硅藻土复合材料及其制备方法与应用,本发明制备方法采用尿素作溶胶凝胶剂,可以在硅藻上同步生成Au‑Bi2MoO6,制备方法无废水产生,无强酸、强碱的使用,过程简便且无废水产生,绿色环保水平高。本发明制备的Au‑Bi2MoO6/硅藻土复合材料具有可见光催化性能,可应用于印染废水、含Cr(Ⅵ)废水的光催化净化。
本发明公开了一种易降解的抗菌尼龙复合材料及其制备方法,以尼龙树脂、钛酸铝纤维、乙酸乙酯酰胺、羟基硬脂酸为主要成分,通过加入N‑ 乙撑双硬脂酸酰胺、间苯二酚单苯甲酸酯、十八碳酰柠檬酸三丁酯、锗石粉、尖晶石粉、鲸蜡硬脂醇、丁基羟基茴香醚、蓖麻油酸锌、二醋酸二丁基锡、月桂酸钡皂、硅烷偶联剂、抗氧化剂、防老剂,辅以搅拌粉碎、高温煅烧、超声分散、高温密炼、挤出塑形等工艺,使得制备而成的尼龙复合材料,其抗菌范围广,杀菌效果好,降解性能优异,能够满足行业的要求,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种高韧性的中药药渣/塑料复合材料的制备方法,该方法经过如下两个步骤制成:一是中药药渣化学法进行抽提处理及蒸汽爆破预处理,二是中药药渣制备的纳米纤维与热塑性塑料的混炼,通过本发明获得的复合材料,改善了材料性能如增塑、增强拉伸作用等。同时,药渣纤维素的物理改性不对环境造成污染,提高资源利用率。
本发明公开了一种用于植物培育的生物炭聚氨酯复合材料,由以下原料组分混合制成:聚醚多元醇30-35份,催化剂0.30-0.40份,泡沫稳定剂0.8-1.0份,植物培养基质材料45-75份,异氰酸酯15-25份。本发明能提供植物生长所需要空气和养分,比重小、韧性高、保水保肥效果好,且适合用于植物根系生长的特性;由于含有生物炭,产品还具有吸附空气中的PM2.5、净化雾霾等环保功能。
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