本发明公开了一种中空结构的蚕丝胶蛋白/二氧化硅复合材料及其制备方法,包括柔性支撑层和保护层,其特征在于所述柔性支撑层为丝胶蛋白中空颗粒,所述保护层为由纳米二氧化硅颗粒覆盖在丝胶蛋白颗粒上构成的保护膜,属于新材料领域。采用方法的要点是首先在钙离子溶液中制备丝胶蛋白基中空颗粒,再令正硅酸乙酯在丝胶蛋白基中空颗粒的表面水解,生成大小均一、分布均匀的二氧化硅纳米颗粒覆盖层,该覆盖层可以对丝胶蛋白中空颗粒起到增强和保护作用。该方法简单、高效,制备得到的中空的蚕丝胶蛋白/二氧化硅复合材料具有较好的生物相容性和可调整的强度和降解性,有望在药物载体领域得到应用。
本发明涉及一种钉后可刨可锯聚对苯二甲酸环亚己基二甲酯基复合材料排钉,原料包括以重量计的聚对苯二甲酸环亚己基二甲酯50~85份、玻纤10~30份、改性剂2~7份、填充剂1~5份,增韧剂2~6份、抗氧化剂1~2份。本发明所制备的复合材料排钉具有强度高(与铁钉相近)、重量轻(仅为铁钉的1/4)、不吸水、不生锈、耐腐蚀、防静电、可着色、便于二次加工(钉后可刨、可锯)等特点,在家具制作、建筑工程、装潢工程等领域具有广泛的市场。本发明工艺简单,所用设备为常用塑料加工设备,便于实现工业化应用。
本发明公开了一种MR/NH2‑MIL‑125复合材料及其制备方法和在光催化领域中的应用,所述制备方法包括步骤:(1)在DMF/甲醇溶液中加入2‑氨基对苯二甲酸和钛酸丁酯,用加热回流法制备NH2‑MIL‑125,经离心、洗涤、烘干和研磨处理得到NH2‑MIL‑125(Ti)粉末;(2)将所述NH2‑MIL‑125(Ti)粉末分散于去离子水中,搅拌混匀后加入NaNO2溶解,冰水浴处理所得悬浊液,滴加盐酸,持续搅拌;(3)向步骤(2)所得混合液中滴加二乙基苯胺的乙酸溶液,搅拌反应完全后即得所述MR/NH2‑MIL‑125复合材料。
本发明具体公开了一种基于AuNPs/MXene@PAMAM的3D纳米复合材料免疫传感器的制备方法。本发明以新型的类石墨二维材料Ti3C2Tχ‑MXene为核心,接枝生长一代聚酰胺基胺树枝状大分子,再自组装吸附纳米金颗粒,制备具有三维结构和大比表面积的AuNPs/MXene@PAMAM纳米体系,并通过“一步法”在AuNPs上固定巯基化抗体作为生物识别分子,从而构建电化学免疫传感器。由所述的方法制备得到的电化学免疫传感器在心肌肌钙蛋白T的检测过程中具有较宽的检测范围、较低的检出限以及优异的稳定性。本发明提供了一种简单快捷的免疫传感器制备策略,可适用于多种生物标志物免疫传感器的制备,在科研和临床中具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种复合材料芯棒卷绕试验机,包括防护罩、试样导入装置、卷绕装置和可编程控制器,所述的试样导入装置的、卷绕装置设置在所述的防护罩内,所述的可编程控制器设置在所述的防护罩外侧。本发明具有以下特点:1、试样导入装置确保试样能够沿设定的方向平稳地进给,试样上保持恒定的张力,故卷绕后试样的曲率半径与卷绕轮的外径一致,能够确保测试的精度和可靠性;2、卷绕装置结构简单,操作方便,且能自动进给。电机转速和卷绕轮外径可根据需要进行调节,可广泛适用于不同规格型号的试样;3、采用可编程控制器,可对各种规格型号的试样的卷绕试验进行设定和自动控制,并计算和输出试验结果。
非晶态金属纤维无硅碳基复合材料是一种新型环保摩擦制动材料,它在保持碳/碳复合材料优良性能的前提下,简化制造工艺,缩短生产周期,降低产品成本。它的结构特点是:非晶态金属纤维和无硅陶瓷粉末分布在碳或石墨基体上。它的实施通过以下两个方面完成:1.它的组成:非晶态金属纤维+无硅陶瓷粉末+焦炭或沥青粉末+粘结剂。2.它的生产工艺:制作非晶态金属纤维,无硅陶瓷粉末,焦炭和沥青粉末—筛分—混和—压制成型—烧结—后处理。它的用途是制作高速交通工具的刹车副。
本发明公开了一种二茂铁接枝壳聚糖-碳纳米管-酶复合膜修饰三维石墨烯复合材料及其制备方法,包括如下步骤:将二茂铁接枝壳聚糖,碳纳米管和酶溶解于醋酸缓冲液中,以三维石墨烯为阴极,进行电沉积将二茂铁接枝壳聚糖,碳纳米管和酶形成的复合膜沉积在三维石墨烯表面,即得。本发明的复合材料可将三维石墨烯作为无支载的基础电极,以二茂铁作为电化学活性组分,构筑基于三维石墨烯的酶生物传感器,成功克服了传统的酶生物传感器需要添加溶液相电子转移介体或小分子媒介体易从电极表面流失的缺点。
本发明涉及一种二次锂电池正极材料,尤其是涉及一种含硼的磷酸铁锂/炭复合材料及其制备方法。其主要是解决现有技术所存在的包覆炭层和磷酸铁锂表面的结合强度不够高,产品振实密度偏低,粒径生长速度快且分布不均匀集中,磷酸铁锂电性能和产品质量一致性较差等的技术问题。本发明化学式为:Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ξB2O3/C或Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ζLiBO2/C,步骤为:在装有溶剂的球磨罐中,加入硼酸脂表面活性剂或/和助熔剂,搅拌均匀,再分别加入铁源化合物、锂源化合物、磷源化合物和炭包覆炭源进行混合;蒸干溶剂后将固体粉末在惰性气体的保护下进行烧结,降温后取出,经粉碎、分级后得到成品。
本发明公开了一种复合材料高压容器水密接口,包括封盖、金属接口和容器本体,所述金属接口的外圆周上开有沟槽,容器本体上设有与沟槽配合凸环;金属接口的内壁和底端面连接处设有卡槽,容器本体和金属接口连接缝处设置有橡胶圈,橡胶圈粘接在金属接口的底端面及容器本体的内壁上,橡胶圈的末端设有与卡槽相配合的插块。本发明有益的效果是:所述水密接口能够解决复合材料高压容器接口处的水密问题,使一种测量水声换能器高压状态下性能的便捷方法成为可能。
本实用新型属公开了一种制备无规连续性无机纤维增强热塑性复合材料的装置,装置包括分束管、与分束管连接的落纱管、固定连接分束管上部的固定杆及固定连接落纱管下部的摆杆,分束管穿过固定杆上开设的通孔,各分束管之间平行排列,落纱管穿过摆杆上开设的通孔,且各落纱管之间平行排列,分束管与落纱管之间的连接处为落纱管包覆分束管的结构。本实用新型通过气压分束管、落纱管、导向环的装置设计及与连续性热塑性纤维、连续性无机纤维材料的相互结合相互作用,保证了两种纤维混合均匀,且材料在络合中分散均匀,保证了材料性能,工艺简单,高效,使复合材料具有更优异的力学性能,拓宽复合材料的应用面。
本实用新型公开了一种陶瓷基复合材料用梭式窑高速烧嘴,包括窑壁,以及烧嘴壳体,所述一种陶瓷基复合材料用梭式窑高速烧嘴还包括:助燃机构,设在烧嘴壳体的空气进管位置,用于加快空气和燃气的混合燃烧,所述助燃机构包括设在烧嘴壳体远离窑壁的一端的混合腔,混合腔管道连接有燃气进管和空气进管,燃气进管上设有燃气流量表,空气进管设有空气预热件。通过本实用新型设计的一种陶瓷基复合材料用梭式窑高速烧嘴,采用空气预热、过滤和增压的方式对混合气的点燃条件进行优化,保证混合气的快速点燃,增加混合气的燃烧率,同时采用装配方式取代常规的焊接固定方式,维护更换烧嘴更加方便快捷,在梭式窑烧嘴应用技术领域有可利用价值。
本发明提供一种磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法,包括制浆分散步骤、研磨步骤、干燥造粒步骤及烧结步骤。制浆分散步骤包括将铁源、锂源、磷源、碳源及多羧酸加入到溶剂中混合成浆料并分散,分散时间为30分钟‑6小时,碳源的加入量以使磷酸铁锂/碳复合材料中碳的质量百分数1%‑7%计;研磨步骤包括研磨分散的浆料至设定粒度,若分散的浆料的粒度已小于等于设定粒度,则直接进入下一步骤;干燥造粒步骤包括将浆料通过喷雾干燥的方法进行干燥、造粒得到粉料;及烧结步骤包括将粉料在惰性气体中烧结,得到磷酸铁锂/碳复合材料。
本发明涉及基于PMMA三明治结构的高储能介电复合材料制备方法。现有的单层复合材料电性能提升不明显。本发明方法首先将聚甲基丙烯酸甲酯颗粒溶解在极性溶液中,形成PMMA溶液;用活化剂对粒径为1~100nm的反铁电陶瓷填料进行表面活化,用偶联剂对陶瓷填料进行表面改性;将聚合物添加到极性溶液中,形成聚合物溶液;将表面改性的陶瓷填料加入聚合物溶液中,形成悬浮液;将PMMA溶液涂覆在基膜上,干燥后涂覆悬浮液,干燥后再涂覆PMMA溶液,干燥后形成三层结构的薄膜;经熔融、淬火、热压处理,得到成品膜。本发明上下表面的聚合物层提高了击穿场强,复合材料中间层提高了介电常数和电位移,同时兼顾两种材料的优点,提高了薄膜性能。
本发明涉及聚合物共混物材料技术领域,为解决传统聚乳酸材料的韧性和阻燃性能不佳的问题,提供了一种无卤阻燃的高韧聚乳酸基复合材料及其制备方法,所述无卤阻燃的高韧聚乳酸基复合材料包括以下重量份的组分:聚乳酸40~85份,增韧剂5~35份和阻燃剂5~45份。本发明提供了一种无卤阻燃的聚乳酸基复合材料,具有较高的冲击强度、断裂伸长率及阻燃性能;制备方法反应条件温和,对设备无特殊要求,有利于实现大规模产业化生产。
本发明提供了一种C-LiFePO4/PTPAn复合材料、其应用以及由其制备的锂电池,所述C-LiFePO4/PTPAn复合材料是以碳包覆的LiFePO4材料和聚三苯胺为原料,通过溶液共混法制得。所述的C-LiFePO4/PTPAn复合材料作为锂离子电池正极材料,具有良好的充放电性能、循环稳定性以及高倍率性能。
本发明涉及一种多壁碳纳米管/聚苯胺纳米复合材料制备方法。本发明先用浓硫酸与浓硝酸组成的混酸对多壁碳纳米管进行改性。然后以改性多壁碳纳米管,苯胺为主要原料,采用原位氧化聚合的方法制备多壁碳纳米管/聚苯胺纳米复合材料。本发明得到的复合材料具有很高的导电性,强度高、热稳定性和化学稳定性好。由于其具有优异的电学性能和力学性能,在光电纳米器件、超级电容器、场发射器件、传感器、抗静电和电磁屏蔽材料等方面具备应用潜力。
本发明公开了一种用机械化学聚合法制备苯胺共聚物与无机粘土的插层纳米复合材料的方法。它的步骤如下:1)将无机粘土放入带支口的圆底烧瓶中,抽真空,然后充满氩气,加入共聚单体,磁力搅拌后,圆底烧瓶外包覆锡箔纸,常温避光放置,得到共混悬浮液;2)将共混悬浮液研磨,加入氧化剂,研磨过程中,用漏斗罩住研钵,漏斗一端通氩气,继续研磨,至完全成紫黑色;3)反应结束后,分别用水和无水乙醇洗涤,过滤,真空干燥至恒重,得到无机粘土的插层纳米复合材料。本发明制备的无机粘土/聚苯胺共聚物插层纳米复合材料,其溶解性能和机械性能大大提高,同时也使粘土的用途更加广泛。该制备方法简便,共聚物插层率高。
本发明涉及一种高分子复合材料排钉的制备方法。目前方法制备的塑料钉的强度、韧性不够。本发明方法首先将尼龙树脂、玻璃纤维、增韧改性剂、填充剂、偶联剂、抗氧化剂、润滑剂按比例混合均匀,熔融挤出造粒;将粒料干燥后在注塑机中注塑成型,成型后为排钉结构,包括多个平行排列的单独钉体,相邻两个单独钉体之间通过连杆连接,钉身部的侧壁设置有长条形的凹槽;再将注塑成型的材料用硅油丙酮溶液进行浸渍、干燥,即得到高分子复合材料排钉。本发明方法制备的高分子复合材料排钉具有强度高、重量轻、不生锈、耐腐蚀、防静电、可着色、性能稳定和便于二次加工等特点。
本发明涉及一种高耐候性掺杂硅铝质塑料复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下组分及重量份含量:硅铝质材料55-69份,PE?25-35份,铝酸酯偶联剂1-2.5份,PE蜡1-5份,石蜡1-5份及改性PE?3-3.5份;制备时,采用高速分散混合、挤出造粒、熔融挤出成型。与现有技术相比,本发明充分利用硅铝质材料的抑制光氧降解作用以及塑料的粘结性能,使制得的复合材料在具备高力学性能的同时,兼具高耐候性能,加工工艺简单,利用工业废弃物和再生材料作为原材料,具有节能、环保的特点,同时成本低廉,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种粉末状环氧树脂组合物、预浸料及其复合材料板,以及由此粉末状环氧树脂组合物制备的预浸料,以及由此预浸料制备的复合材料板及其制备方法。经过配制混料、熔融挤出、压片破碎、磨粉归集四道工序制得粉末状环氧树脂组合物;经过送卷撒粉、熔融辊压、冷却收卷三道工序制得预浸料;经过上料定位、模压控制、取件堆垛三道工序制得复合材料板,制造过程无有机溶剂,零排放,产品质量稳定,生产效率高,安全环保。主要解决了溶剂法预浸料挥发份含量高、污染环境,和热熔法预浸料脱泡困难、物料混合均匀耗时长、工艺流程复杂等技术问题,有望在航空航天、轨道交通、汽车、电子、船舶、建筑和工业等领域获得广泛应用。
本发明公开了一种003型柔性压电复合材料、柔性多层致动器及制备方法。柔性压电复合材料的制备方法为在PVDF基聚合物中掺杂具有多官能团氧化石墨烯作为导电相,其官能团有‑COOH、‑OH、‑CH(O)CH‑等,这些官能团可与PVDF基聚合物分子链中的极性F原子形成氢键,既成为多官能团氧化石墨烯与聚合物之间的链接桥梁、使复合物间组分分散均匀避免发生团聚现象,又可实现对PVDF基聚合物分子链的取向排列,最终制备成为高度取向排列、高β相含量、高压电性能、柔性好的PVDF基复合材料,最终应用于柔性多层致动器中,此类致动器具有较高的机电耦合系数。
本实用新型提供注射器复合材料注射成型模具,涉及成型模具技术领域。所述注射器复合材料注射成型模具包括:底座;定模机构,所述定模机构与底座连接;驱动机构,所述驱动机构与底座连接,且驱动机构的输出端连接有动模机构,动模机构包括动模板、顶板、电动推杆、动模、锥形旋转块和螺纹杆,所述驱动机构的输出端连接有动模板,动模板的上表面固定连接有浇筑管和排气管,且动模板的下表面一体成型有内部中空且上端开口的动模,同时动模板的上表面开设有与动模内部相互连通的通孔;所述动模通过轴承转动连接有锥形旋转块。本实用新型提供的注射器复合材料注射成型模具具有提高注射器成型质量的优点。
本发明属于本发明属于MOFs衍生复合材料的制备与应用技术领域,具体涉及一种钴铁改性ZIF‑8的复合材料及其制备方法,以ZIF‑8为模板,以Co(NO3)2·6H2O作钴源、Fe(NO3)3·9H2O作铁源,通过钴铁改性ZIF‑8得到钴铁改性ZIF‑8的复合材料,可以显著提高ZIF‑8的活化过硫酸盐性能,且保留了ZIF‑8的形貌结构,可以用于催化降解废水中的有机污染物。
本发明涉及过滤材料技术领域,公开了一种高精度柴油过滤复合材料,该复合材料包括高透气度低阻的支撑材料和高精度的过滤层,所述支撑材料的原料配比百分比为5%—20%的丝光化木浆、40%—60%的针叶漂白木浆、阔叶漂白木浆1%—10%、水溶性酚醛树脂20%—30%,所述过滤层的原料配比百分比为70%—90%的聚丙烯塑料母粒、10%—30%的聚丙烯改性低熔点塑料母粒,本发明的一种高精度柴油过滤复合材料具有可以达到4微米燃油过滤的高精度要求、且本身阻力小、不影响柴油滤芯寿命、能够正常使用的有益效果。
本申请公开一种基于共价有机框架材料的光催化复合材料及其制备和应用,(1)将不同取代基的对苯二醛分散于有机溶剂中,得混合溶液A;将g‑C3N4粉末分散于所述混合溶液A中得混合溶液B;(2)将1、3、5‑三(4‑氨基苯基)苯分散于同步骤(1)相同的有机溶剂中,得混合溶液C;(3)将所述混合溶液B和混合溶液C混合后加入催化剂,得混合溶液D;(4)所得混合溶液D经脱气处理后在无氧状态下进行热溶剂反应;反应结束后依次经离心、洗涤、干燥后得g‑C3N4/TPB‑TP‑COFs光催化复合材料。本申请采所得复合材料作为光催化材料具有优越的光催化性能,光生电子和空穴易于分离且稳定性良好,可循环使用。
本发明公开了一种用于含铀废弃物固化的骨炭水泥复合材料的应用方法。该方法主要通过利用动物骨粉煅烧处理得到骨炭,在水泥中的投放比例为代替水泥掺量的20%,混合均匀后得到骨炭水泥复合材料。将该材料用于对含铀废弃物的固化稳定化处理,和含铀废弃物1:5~1:2.5混合,后期对固化体进行重金属铀的提取后发现,使用该复合材料固化后铀的浸出量比固化前低51‑82%且具有长期稳定性。该方法对动物骨头这类废弃物能进行资源利用,有效安全的处理铀污染废弃物,且固体效果更加稳定,具有效率高、成本低等优点。
本发明涉及一种纳米复合材料及制备方法和应用。纳米复合材料包括磁性介孔纳米粒子以及修饰在磁性介孔纳米粒子表面的氧化铈纳米粒子;所述磁性介孔纳米粒子具有核壳结构,内核为氧化铁纳米粒子,壳为介孔氧化硅。纳米复合材料可以表面修饰抗体,实现特异性靶向磷酸化Tau蛋白并诱导细胞自噬清除。
本发明公开了一种多巴胺辅助制备磁性树状大分子纳米复合材料的方法,包括以下步骤:1)、取磁性纳米粉体加到Tris‑HCl缓冲液中,超声分散,而后加入多巴胺搅拌反应22~26小时;2)、先将聚酰胺胺超声溶解于甲醇中,然后加入至步骤1)所得的悬浊液中,继续搅拌反应22~26小时;3)、将步骤2)反应得到的产物磁分离,清洗,干燥,得磁性树状大分子纳米复合材料。采用本发明方法制得的磁性树状大分子纳米复合材料具有稳定的结构和良好的分散性,既保持了磁核颗粒优异的磁性能,也保持了大分子良好的基团活性。
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