本发明为陶瓷小球和铜丝构成的左手材料的制备方法。本发明利用微波介质陶瓷加工成的小球实现磁谐振,产生负磁导率;利用铜线实现电谐振,产生负介电常数。将小球和铜线以周期方式进行排布以构成复合材料。在入射电磁波频率为5.64-6.34GHZ时,所构成的材料经测试同时具有负介电常数和负磁导率,即具有左手材料性质。该材料在三个入射方向形貌相似,因而具有三维左手材料性质。
一种铁镍合金磁性木质纤维及其制备方法,属于微/纳米复合材料技术领域。所述的铁镍合金磁性木质纤维为在木质纤维的表面沉积有一层铁镍合金纳米粒子。其制备方法是:硅烷偶联剂对木质纤维处理;贵金属盐溶液和还原剂对木质纤维进行活化处理;亚铁盐和镍盐在木质纤维表面还原后沉积铁镍合金;用去离子水洗涤、干燥即可。本发明的磁性木质纤维既具有铁镍合金的软磁性能,而且质轻、价廉;其制备过程不需要高温和还原气氛还原,制备工艺简单、能耗低、环境友好。
本发明用陶瓷前驱体制备陶瓷复合木材,是采用化学方法,在含硅的醇盐及硅烷偶联剂的溶液中引入能够催化醇盐及偶联剂水解、缩聚并参与相关反应的无机添加剂碱式氯化铝。将被修饰的该前驱体溶液压力注入木材,经热处理固化、原位转变成木材,形成陶瓷纳来复合材料亦称陶瓷复合木材,用本发明制得的木材保持了木材固有形貌及可加工性能,而且在机械性能、阻燃、尺寸稳定性及抗霉变等综合性能获全面、显著提高。本发明可使木材,尤其是速生软质木材能得以增强、优化,从而弥补硬木材的资源不足。
本发明属于新型连铸功能耐火材料领域,提供的一种连铸低碳易切削钢用尖晶石质复合整体塞棒的制作方法,整体塞棒的棒身为铝碳材料,塞棒头部为尖晶石质复合材料,棒头和棒身之间采用铝碳材料和尖晶石质复合材料的混合过渡料;棒头材料的主要原料为电熔尖晶石,并加入有2-6%的铝硅合金粉、2-5%的活性氧化铝微粉和5-9%的石墨;本发明通过降低尖晶石材料所用石墨的含量,添加能够在热处理过程中促进材料原位再烧结的铝硅合金,和能够在热处理过程中形成原位尖晶石的活性氧化铝微粉提高材料的致密度和强度,保证棒头材料使用时的抗热钢水冲刷性。
本发明提供了一种光热稳定型酸性媒介深黄GG超分子结构插层颜料及其制备方法。本发明利用水滑石的可插层性,以层间阴离子为NO3-的水滑石[M2+1-xM3+x(OH)2](NO3-)x·mH2O,采用离子交换法将酸性媒介深黄GG(简写为HSAB)的阴离子插入到水滑石层间,得到插层水滑石LDHs-HSAB。LDHs-HSAB与酸性媒介深黄GG相比,其耐光性和耐热性均有大幅度的提高。因此用LDHs-HSAB代替酸性媒介深黄GG用于高分子复合材料中可减缓其在使用过程中因光照引起的退色程度和速度。
本发明公开了属于光解水纳米电极的制备技术,特别涉及一种利用太阳能分解水制氢纳米电极制备方法。将用合成的二氧化钛纳米微球与其它半导体材料如氧化锌等构建层状纳米电极。利用层状掺杂的方式促进了电子和空穴的有效分离,二氧化钛纳米微球结构提高了电极表面与电解质的接触面积,该种材料具有高的光转换效率和光分解效率,从而提高了光分解水的效率。该制备方法制作工艺简单,降低了半导体纳米复合材料制备的难度,简化了电极的实施工艺,具有潜在的应用价值。
本发明属于亚微米尺寸复合材料的制备和应用技术领域,特别是涉及在单分散聚苯乙烯胶体球颗粒(颗粒直径为80~3000纳米)上包覆几纳米至几十纳米二氧化锆的单分散核壳复合球颗粒的制备方法,以及通过高温煅烧去除模板颗粒得到相应球形的二氧化锆中空球。本发明制备方法简单,所得核壳球形颗粒分散性好,包覆层均匀,且包覆层厚度可以通过反应条件加以控制。另外通过改变模板聚苯乙烯颗粒的尺寸也可以得到不同尺寸核壳球颗粒。这种核壳球颗粒通过高温煅烧可以去除模板颗粒,从而得到较为均匀的二氧化锆的中空球颗粒。
本发明公开了一种废弃线路板的回收及再利用方法,该方法将废弃线路板拆解为基板、元器件和焊料三部分,然后对拆解下来的元器件进行分类与快速检测,对基板和已丧失功能的各类元器件分别进行粉碎和分离,并回收粉碎和分离后的各类粉料,其中金属粉料可直接再利用,回收的非金属粉料用于制备成复合材料。经过本发明提供的方法可实现对废弃线路板全资源化的分类回收,回收后材料实现再利用,无二次污染。
本发明涉及一种高性能碳纤维的制备方法。本发明通过以碳纤维作为阳极,以石墨板、铜板或镍板作为阴极,以碳酸氢铵与草酸铵的复合溶液为电解液,对碳纤维进行连续阳极氧化处理,得到高性能碳纤维。本发明方法可同时提高碳纤维抗张强度及其树脂基复合材料层间剪切强度。
本发明涉及一种八环氧基笼型倍半硅氧烷及其制备方法。目前制备笼形倍半硅氧烷多未能官能化,且合成步骤较多,收率低,成本过高。带有环氧基团的笼形倍半硅氧烷以其独特的性能尤引人注目,但目前以乙烯基三氯硅烷为原料经水解缩合,再经氧化制备的笼形倍半硅氧烷未能全部环氧化,最终产物多为混合物。本发明以已工业化的正硅酸四甲酯或正硅酸四乙酯为初级原料,首先经水解缩合合成出水合八聚笼形硅酸盐,后经硅氢化反应与硅氢加成反应制得带有柔性链的八环氧基笼形倍半硅氧烷。本发明简单易行,产率高,产品结构单一,适合工业化生产,且八环氧基笼形倍半硅氧烷反应活性高,易于与环氧树脂、酚醛树脂、尼龙等树脂复合改性,制备高性能复合材料。
本发明提供一种醇溶性复膜胶及其制备方法,属胶粘剂领域。该醇溶性复膜胶由以下组分组成:丙烯酸共聚物、增粘树脂和醇类溶剂;其中,所述丙烯酸共聚物由30~70wt%的丙烯酸硬单体、20~50wt%的丙烯酸软单体和1~10wt%的丙烯酸功能单体在引发剂、醇类溶剂作用下采用溶液聚合方法聚合而成,所述共聚物的玻璃化转变温度为0~-30℃。该复膜胶中的丙烯酸共聚物由于将丙烯酸硬单体、丙烯酸软单体合理搭配,并配以一定的丙烯酸功能单体参与共聚物,其分子链上具有-COOH、-OH、-NH等多种化学键结构,可以形成多种分子间作用力,能与各种复合材料进行粘接,粘接性能优异,粘接范围广泛。使制得的复膜胶可采用乙醇作醇类溶剂,毒性小,成本低廉。
本发明公开了属于无机有机复合发光材料领域的一种荧光增白剂CBS插层水滑石复合发光材料及其制备方法。即采用共沉淀法将带负电荷的荧光增白剂CBS引入水滑石层间,构成均匀分散的荧光增白剂CBS插层的层状结构的无机有机复合材料。本发明的优点在于,实现了荧光增白剂CBS的分子固定化,有效地提高了荧光增白剂的耐光热稳定性,同时制备出具有优异性能的插层结构固态蓝光发光材料,拓展了荧光增白剂CBS和水滑石的应用范围。
本发明涉及复合材料拉伸测试技术领域,尤其是涉及一种结构胶粘剂拉伸强度制样装置,包括上粘结板和下粘结板,上粘结板上方设有上提拉杆,上提拉杆上方设有上提拉头;下粘结板下方设有下提拉杆,下提拉杆下方设有下提拉头;还包括上定位板和下定位板,上定位板上设有上提拉头穿孔,下定位板上设有下提拉头穿孔;上定位板和下定位板的周向均间隔设置有凹槽,各凹槽内嵌设有侧定位板;侧定位板上间隔布设有第二安装孔;侧定位板、上定位板、下定位板和下粘结板可拆卸连接,本发明的目的在于通过结构胶粘剂拉伸强度制样装置的结构设计以解决现有技术中存在的现有的对铝/钢对复合材料、铝/钢对橡胶的粘接性能评价少的问题。
本发明提供一种碳/金属氧化物复合空心纳米材料的制备方法,属于复合纳米材料制备领域,具体包括如下步骤:1)空心纳米碳壳的制备;2)将空心纳米碳壳与一定比例的金属盐前驱体、醋酸钠和柠檬酸钠混合均匀;3)通过水热反应得到碳/金属氧化物复合材料。本发明提供的制备方法简单易操作,对不同金属氧化物适用性广,选用的原料易获取、成本低,可以通过控制各组分的化学计量比获得不同形态和不同负载量的碳/金属氧化物复合材料。
本发明涉及一种高导热长石墨纤维/Cu导热带及其制备方法,属于热管理材料技术领域。该导热带由高导热长石墨纤维和铜合金复合构成,高导热长石墨纤维编织成预制体,铜合金充填在预制体内。将高导热长石墨纤维编织成预制体;真空熔炼铜合金;将编织好的长石墨纤维预制体置于真空环境下熔融的铜合金中,浸渗完全;待熔渗完全后将石墨纤维拉离金属液面,冷却后得到长石墨纤维/Cu复合材料;将所述复合材料带表面打磨、抛光,得到高导热长石墨纤维/Cu导热带。本发明制备导热带热导率高,密度低,且柔韧性好,适于航空航天部件散热量大但空间狭小的部位,可将热量快速导出。
本发明一种锂离子电池负极材料及制备方法,包括:将柳絮置于丙酮中,超声处理;再置于去离子水中强烈搅拌、洗涤;然后在真空条件下干燥;将预处理后的柳絮置于管式炉热处理,得到柳絮衍生的中空碳微管;将柳絮衍生的中空碳微管分散于含有钼源及硫源的澄清溶液中,经水热法处理、洗涤、真空干燥,得到前驱体粉体;将上述前驱体粉体置于管式炉在保护气氛中热处理一段时间,随炉冷却至室温,得到二硫化钼复合中空碳微管锂离子电池负极材料。本发明方法制备的MoS2/中空碳微管复合材料具有良好的电化学性能,且制备工艺简单,条件温和,适合规模化工业生产。中空碳微管作为载体能够缓冲二硫化钼充放电过程中的体积膨胀效应,提高复合材料的电子电导率。
本申请公开了一种QD显示结构和显示装置,包括相对设置的第一基板和第二基板,第一基板靠近第二基板的一侧设有彩膜层,彩膜层靠近第二基板的一侧形成有量子点层;第二基板靠近第一基板的一侧设有蓝色EL层,蓝色EL层上设有阴极层,阴极层上还设有TFE膜层,TFE膜层上设有多个微结构,每个微结构上生长有复合材料;复合材料为负介电常数性能。根据本申请实施例提供的技术方案,通过提供负介电常数的材料,可以是负介电常数的阴极层或者设置一个微结构,其上生长负介电常数性能的材料,该材料具有小角度光穿过,大角度光反射的特性,对被QD层散射的下半球的红绿光进行二次出射,同时,被散射的蓝光进行二次吸收,提高QD转换效率。
本发明公开了属于新型纳米材料制备技术领域的一种智能存储型纳米颗粒的制备方法。步骤如下:1)将含有润滑介质和单体的分散相加入含有表面活性剂的连续相中,搅拌使之乳化;2)然后通过高强度均化器的均化作用,获得含有纳米尺寸液滴的细乳液;3)将细乳液移至反应器中引发聚合,反应结束后冷冻干燥获得纳米颗粒。本发明所制备的智能存储型纳米颗粒,可用于自润滑领域复合材料的制备,比现有的自润滑微胶囊材料尺寸更小,易于分散,可通过共聚对颗粒进行表面改性或引入活性官能团增强颗粒与基体材料的相互作用力,有利于解决含微胶囊自润滑复合材料力学性能显著降低的问题,且尺寸优势使其在自润滑涂层领域有较大应用潜力和市场价值。
本发明涉及具有表面沟槽结构的大直径聚丙烯腈基高强中模、高强高模碳纤维及制备方法。本发明采用湿法纺丝制备大直径原丝,在高于空气中氧气体积浓度的预氧化气体氛围中进行预氧化处理,得到径向光密度值基本相同的“均质预氧纤维”,后经低温碳化、高温碳化制得具有表面沟槽结构,直径8.5~10μm,强度4.90~6.10GPa,模量270~310GPa大直径高强中模碳纤维,再经较常规处理时间更长的高温石墨化处理得具有表面沟槽结构,直径7~10μm,强度3.70~5.50GPa,模量370~688GPa大直径高强高模碳纤维。碳纤维直径的提升不仅提升了纤维的准直性,改善复合材料制备中树脂的浸润性,同时表面沟槽结构有益于碳纤维和树脂的啮合作用,最终提升复合材料的力学性能。
本发明属于节能减排技术领域,公开了一种节能减排装置,其为平板结构,在平板上设有多个通气孔,平板设置在空滤箱体中,平板的形状与空滤箱体内壁配合连接,平板为柔软的复合材料制成。本发明的节能减排装置,可实现精准适配,根据不同尺寸、形状、规格滤芯进行任意剪裁,解决滤芯规格过多,无法精确适配的弊端;实现无损安装,不需要改动车辆油路、电路,只需将产品安装在车辆的空滤箱内,真正做到无损安装,避免造成行车安全隐患;具有良好的稳定性,其采用新型高分子复合材料,可以持久发挥功效,解决同类产品短期内易失效的短板,使用时间长,无需频繁更换,在一定程度上降低使用成本。
本发明涉及一种热塑可溶型聚酰亚胺,该聚酰亚胺的结构式如式(1)所示。还涉及热塑可溶型聚酰亚胺制备方法和应用。本发明提供的热塑可溶型聚酰亚胺模塑料在保持其优异综合性能的同时,提高了其熔体流动能力和溶解能力,且加工性能得以改善。本发明的热塑可溶型聚酰亚胺模塑料,可用于发动机零部件、齿轮轴承、集成电路芯片载体、柔性电路印刷板、聚酰亚胺薄膜和高性能复合材料树脂基体等。
本发明公开了一种多功能靶向细胞线粒体的复合纳米材料及其制备方法和作为抗肿瘤药物的应用。本发明通过在PDA表面修饰线粒体靶向小分子罗丹明123和药物小分子盐酸阿霉素得到三组分纳米复合材料,此纳米粒子在Rhod的作用下可以进入细胞内的线粒体,降低ATP的产生,从而导致线粒体功能紊乱,促进细胞凋亡,药物小分子Dox可以有效的杀死癌细胞,同时PDA分子具有良好的光热性能,在近红外光的作用下不仅可以释放热量,也可以促进负载小分子的释放。所述纳米复合体系具有靶向成像以及化学治疗和光热治疗协同作用的功能,在细胞和动物水平上都表现出了良好的抑制癌细胞生长的作用,可发展成为一种具有潜力的抗肿瘤纳米复合材料。
本发明涉及生物质灰渣基N-TiO2/N-碳纳米管光触媒净水材料及其制备方法。本发明的生物质灰渣基N-TiO2/N-碳纳米管光触媒净水材料包括作为载体的生物质灰渣和负载于所述生物质灰渣表面上的N改性的TiO2/N改性的碳纳米管复合材料。所述生物质灰渣可回收利用生物质火电厂草木灰,并具有多孔结构,可促进表面传质传递过程,增大有机物的富集。N-碳纳米管可促进载流子传输,分离N-TiO2光吸收所形成的电子-空穴对。N-TiO2的光吸收波长向可见光波段红移,提高了TiO2的光响应范围,吸收效率提高,减少电子和空穴的复合,进一步提高了光催化活性,从而使TiO2的光催化性能得到更有效的应用。
本发明属于新型绿色能源电池技术领域,具体公开了一种TiS2为正极的铝离子二次电池及其制备工艺,该体系采用锂离子电池“摇椅电池”的概念,以TiS2及其复合材料为正极材料,以金属铝或含铝合金为负极,以含有Al3+离子的非水溶液为电解液。采用绝缘的软包包裹或筒状容器装配电池正负极及其电解液等。本发明所提供铝离子二次电池能够反复充放电、具有高容量、稳定性好,而且绿色环保,安全无污染,非常有望成为一种环境友好的电化学储能体系。
一种道路沥青改性剂,所述改性剂为一种有机化蒙脱土,即在蒙脱土颗粒表面包覆多聚磷酸胺盐所形成的具有核-壳结构的有机无机复合材料。其中各物质的重量含量为:蒙脱土:10%~25%,多聚磷酸:20%~40%,胺类:35%~55%。此种通过在微米级蒙脱土颗粒表面生成化学键包覆多聚磷酸胺盐的方式制备出的具有核-壳结构的有机化蒙脱土,提高了蒙脱土无机粉体颗粒在沥青中的分散性和均匀性,很好地改善沥青的流变性能以及抗老化性能。
本发明涉及一种多维杆结构的阵列式压力传感器包括:多个多维杆传感器和导线,如附图所示;多维杆传感器一般包括3至8个杆,杆的材料为柔性压电材料,受拉、受压或受拉压复合载荷会产生信号;导线将单个多维杆传感器连接成一个二维或三维的阵列式传感器;传感器产生的信号由导线引出;它集成方法是阵列式传感器需在复合材料制造过程中,埋在复合材料结构中。本传感器可以检测结构应力应变的变化,从而能够检测结构发生破坏的部位,实现结构的安全服役。
本发明公开了一种空间原位碳化材料增强陶瓷的材料模型及其制备方法,属于复合材料加工成型领域。模型主要由陶瓷基体和增强材料组成,陶瓷基体选择碳化硅,增强材料为PAN碳化得到的碳材料,碳材料位于烧结得到的碳化硅的微孔隙中,碳材料在空间范围内填充在陶瓷基体的微孔隙结构中,碳材料对陶瓷颗粒的包覆作用且填充碳材料的微孔隙通道的相互交叉,形成碳材料复杂的空间网状结构。本发明提出基于增材制造3D的方法,选取所制备的碳化硅陶瓷浆料进行打印陶坯,通过预烧结陶坯、脱脂及PAN的低温碳化,最终实现SiC致密烧结,PAN完全碳化。本发明提出了基于增材制造3D打印技术的制备方法,实现了碳材料增强陶瓷基复合材料模型等形状复杂制件的成型加工。
本发明涉及汽车制造领域,特别涉及一种车门防撞梁及车辆。本发明的车门防撞梁,由多层碳纤维/环氧树脂复合材料制成的单向带按照不同角度分层铺设并热压而成,所述防撞梁包括厚区、过渡区和薄区,所述薄区设置于两端,所述厚区设置于中间,所述过渡区设置在所述厚区和所述薄区之间;所述厚区铺设的单向带层数多于薄区铺设的单向带层数。本发明首次完全采用碳纤维复合材料制成车门防撞梁,并且通过结构上的改进,在降低防撞梁重量的同时保证了强度和刚度,而且该防撞梁具有耐腐蚀性及很好的吸能性;在汽车发生侧面碰撞时,该防撞梁能够保证驾驶人员的生命安全,而且降低了整车的油耗。
本发明公开了一种轻质保温透光混凝土砌块,包括基体和导光介质,基体环绕导光介质设置,导光介质与基体固定连接;基体由复合材料制成,复合材料包括水泥混凝土和填料,填料的密度较水泥混凝土的密度小。在砌块中加入了导光介质,增强了砌块的导光性能,与此同时,在符合材料中添加密度较小的填料,降低了砌块的平均导热系数,提高了砌块的保温性能,更加减小了砌块的质量。本发明了还提供了两种轻质保温透光混凝土砌块的制造方法,操作简便,适于推广应用。
本发明公开了一种异构烷烃与烯烃的烷基化反 应方法,是在固体酸催化剂存在下、引入一种临界温度低于 100℃的反应介质,使全部的烷基化反应在这种介质的超临界 条件下进行,其特征在于所用固体酸催化剂为一种由 SiO2和/或 Al2O3与纳米β分子筛组成的复合材料,该复合材料中 SiO2和/或 Al2O3与纳米β分子筛的重量比为(0.2~5)∶1。与现有技术采用 β分子筛的方法相比,烷基化选择性更高。
中冶有色为您提供最新的北京北京有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!