本发明提供了一种碳包覆二维过渡金属磷化物及其制备方法,以及在电催化析氢领域中的应用;本发明围绕过渡金属基磷化物展开,首先在室温下通过恒温水浴法将其微观形貌定形为由二维纳米片构成的多孔结构,再采用气相磷化法制备得到碳包覆的二维过渡金属磷化物纳米复合材料;该材料制备方法具有工艺简单、成本低廉、环境友好等优点;本发明制备的碳包覆二维过渡金属磷化物纳米复合材料具有比表面积大、电子传输效率高和稳定性好等优点,在电催化析氢领域具有较为广阔的应用前景。
本发明提供了一种高分子‑无机材料复合壁纸基纸,其包括纤网骨架层和表面材料贴合层;所述纤网骨架层和表面材料贴合层的主要成分相同,为高分子材料、无机材料和其他组分组成的基质复合材料,其由下列重量份数的组分组成:共聚聚丙烯20‑30份,热塑性聚酯PET 5‑10份,聚乙烯3‑5份,超微无机矿粉碳酸钙或滑石粉50‑70份,锐钛型钛白粉3‑5份等。其中,所述骨架层还含有骨架层助剂A,所述贴合层还含有贴合层助剂B。本发明的壁纸基纸具有低密度高柔性、阻燃性好并具有优良印染性能。
本发明涉及水污染治理领域,确切地说是微囊藻毒素降解酶在降解节球藻毒素中的应用,所述微囊藻毒素降解酶固定化于经L‑半胱氨酸修饰的氧化石墨烯材料上,步骤为:(1)用1‑(3‑二甲基氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基琥珀酰亚胺磺酸钠盐对GO进行活化,然后用L‑Cysteine对活化后的GO进行修饰,得到CysGO溶液;(2)将mlrA酶液加入CysGO溶液中,混合均匀后在0℃下震荡反应60min后得到固定化酶纳米复合材料CysGO‑mlrA溶液,对该溶液用0.22μm的超滤膜过滤,将所得固体物进行水洗、抽滤、干燥后得到固定化酶纳米复合材料CysGO‑mlrA。通过发明人实验发现,微囊藻毒素降解酶对节球藻毒素有较好的降解效果,CysGO‑mlrA和NOD的降解产物对斑马鱼淋巴细胞无明显的细胞毒性。
本发明公开一种高效含呋喃环生物基阻燃剂及其合成方法和应用。本发明以生物基含呋喃环化合物和含磷化合物为原料,惰性气体保护下制备了含呋喃环生物基阻燃剂。本发明含呋喃环生物基阻燃剂对基体树脂的热稳定性影响甚小,还能够显著改善基体树脂的结晶性能,提高材料的力学强度和模量;将其应用于聚合物中,不仅具备十分高效的阻燃效率,少量添加即能达到阻燃目的,缓解阻燃复合材料的热力学性能的损失,还能显著促进聚合物基体的结晶,提高其结晶速率,对复合材料的力学性能有显著提高。本发明通过含呋喃环生物基阻燃剂催化聚乳酸降解,以分子链断裂形成低分子量齐聚物的方式为主,以熔滴的形式将燃烧过程中的热量带走,达到阻燃的目的。
本发明公开了一种透明阻燃聚氯乙烯组合物及其制备方法,这种复合材料是将聚氯乙烯、增塑剂、热稳定剂、阻燃剂、润滑剂等按一定比例在挤出机中进行熔融共混制得。本发明采用液体阻燃增塑剂和纳米粉体阻燃剂作为阻燃体系,充分发挥有机阻燃剂和纳米无机阻燃剂的协同作用,使软质聚氯乙烯材料的阻燃性能得以大幅度的提高,制备出既阻燃又具有良好透明性的软质聚氯乙烯组合物,而且制备工艺简单,易操作。
本发明公开了低添加量高性能有机-无机阻燃高分子材料制备方法。该方法是将烘干的硼酸铝晶须,以5-15wt%的配比倒入含5wt%偶联剂的有机溶液中,搅拌均匀,晾置后烘干、备用;在附有温度计、搅拌器、通氮口的容器中加入热固性树脂,加热使之成为液体,而后加入树脂量的1-20wt%的已表面处理的硼酸铝晶须,搅拌混合后,即得高性能阻燃树脂;或将热塑性树脂和表面处理过的硼酸铝晶须密炼捏合,即得高性能阻燃塑料母料。通过选用硼酸铝晶须作为阻燃剂和增强材料,研发出的阻燃树脂具有低的添加量,而且热性能和力学性能较原树脂有大幅度的提高。本发明可用于制备高性能阻燃(V-0级)胶粘剂、涂料、复合材料树脂基体等。
本发明公开了一种负载型纳米氧化锌作为断奶仔猪抗腹泻剂的用途及使用方法。负载型纳米氧化锌作为断奶仔猪抗腹泻剂的用途。所述的负载型纳米氧化锌是以高岭土或者蒙脱石或者凹凸棒土或者海泡石或者沸石为载体,负载纳米氧化锌的复合材料。所述的负载纳米氧化锌的复合材料中,氧化锌的重量百分比含量为10~50%。负载型纳米氧化锌作为断奶仔猪抗腹泻剂的使用方法是:以锌计按160~800mg/kg的剂量添加到断奶仔猪饲料中。负载型纳米氧化锌可显著降低断奶仔猪腹泻率,提高日增重,改善肠黏膜形态,保护肠粘膜屏障,而且仔猪皮毛红亮,避免了高锌日粮对猪的毒副作用,其作用效果超过了使用高剂量普通氧化锌,大大降低了氧化锌用量,减少了粪便锌排泄和环境污染。
无机复合肌理板材的制作方法,属于建材装饰材料的技术领域。生产工艺流程包括:模板制作、将制得的模板放置到板材辊压成型机上,以无机复合材料为基本原料倒入板材辊压成型机进行制板,加压后在常温下自然固化,制成表面具有材质、肌理感的板材;而对制成的板材进行涂装。本发明通过制作一块与成品的规格尺寸、图案肌理一样的金属肌理板,然后再用它去制作塑料肌理模板,再去大批生产成品,且塑料肌理板一套模具可制作出不同肌理的两种板材,大大节约了模具的制作成本。板材上的纹路摄取自天然的木材,纹路大气、完整,整个成品没有图案的重复,产品经涂装后有层次感,体现出的是天然木材的自然色泽,且规格尺寸使用便捷,可工业化生产。
本发明公开了一种双介孔孔隙、高(100)晶面碳化钨材料的制备方法,所述制备方法具体如下:(1)配置偏钨酸铵与硫酸铜的混合水溶液,在超声振荡下以50~200μL/min的速度滴加质量浓度5~50%的碳酸铵水溶液沉淀出固体颗粒,滴加完毕后过滤得到前驱体颗粒;(2)前驱体颗粒经60~100℃真空干燥后,置于管式炉中进行碳化处理,得到介孔碳化钨复合材料;(3)将介孔碳化钨复合材料进行酸处理,得到双介孔孔隙碳化钨材料。本发明制得的双介孔孔隙WC由纳米WC颗粒堆积而成,且WC(100)面的生长获得了促进,从而提高了WC对H2的吸脱附能力,增强了其电催化性能。
一种制作混凝土方桩端板的方法及其专用模具,属于建筑领域,涉及建筑领域中混凝土方桩端板的制作方法。其制作步骤:将废钢或钢材放入中频炉中熔炼,当温度达到1650°时,在按照方桩端板的形状开制的模具里浇铸,浇铸后脱模,脱模后锻压、结晶,冷却后按方桩端板要求进行机械加工;浇铸工序所用的浇铸模具由浇铸模与浇铸模盖构成,锻压工序所用的模具由上锻模和下锻模合成。本发明充分利用工业固体废弃物生产复合材料采用炼、浇、压一次性完成,利用废弃资源,变废为宝,有利于节约资源和环保要求。
本发明涉及污水净化材料技术领域,且公开了一种pn型半导体‑磁性多孔碳光催化复合吸附材料,包括以下配方原料:改性纳米Fe3O4‑TiO2复合材料、聚酰胺‑胺超支化聚合物、CuCl2、柠檬酸钠、硫化镉锌固溶体。该一种pn型半导体‑磁性多孔碳光催化复合吸附材料,改性纳米Fe3O4‑TiO2复合材料均匀分散在三维支化网络结构的聚酰胺‑胺超支化聚合物的孔道结构中,煅烧热裂解形成碳包覆Fe3O4的磁性多孔碳材料,具有丰富的孔隙结构和巨大的比表面积,可以对铜、汞、砷及其金属离子进行磁性物理吸附,硫化镉锌固溶体具有更宽的紫外可见光吸收波段,与Cu2O形成的‑n异质结产生内建电场,抑制了光生电子和空穴的复合,增强了光催化材料的降解有机污染物的活性。
本发明属于膜材料技术领域,具体涉及一种抗油污油水分离复合膜及其制备方法。本发明提供了一种抗油污油水分离复合膜及其制备方法,以聚酰胺筛网为支撑层,聚(偏氟乙烯‑烯丙基磺酸钠)、柠康酸酐改性贝壳粉为复合材料层,制备方法简单,制得的抗油污油水分离复合膜不仅具有超亲水和水下超疏油的性质,能够有效的进行油水分离,分离效率高,适合应用于含油污水的处理中;而且机械强度高,复合材料层与支撑体之间的粘合力高,耐久性好,抗污染性能、耐氯性能优异,使用寿命长。
本发明涉及酚醛树脂技术领域,且公开了一种高热稳定性的石墨烯改性酚醛树脂复合涂层,水杨酸与石墨烯进行酯化反应,得到水杨酸改性石墨烯,水杨酸改性石墨烯与甲醛反应,得到邻羟甲基、间羟甲基水杨酸改性石墨烯中间体,使得甲醛和苯酚在石墨烯表面原位聚合,得到了高热稳定性的石墨烯改性酚醛树脂复合涂层,以化学键的连接方式,使石墨烯均匀分散在酚醛树脂中,对外力起到消散作用,石墨烯与酚醛树脂接枝,提高了石墨烯与酚醛树脂的界面亲和性,石墨烯对酚醛树脂链增长具有导向作用,使生成的酚醛树脂分子链有序排列,得到的复合材料结构规则,抑制复合材料的热分解,有效提高了酚醛树脂的综合性能。
本发明涉及一种制备钛基消光PBT纤维的方法,制备方法为:先以PTA、BD、PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系和钛白粉主要原料合成钛基消光PBT熔体,再进行切片纺制得钛基消光PBT纤维,PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为3~50的PBT聚酯预聚体以及分散在PBT聚酯预聚体中的钛系催化剂组成。本发明的一种制备钛基消光PBT纤维的方法,通过采用聚合度为3~50的PBT聚酯预聚体包裹催化剂,能够减小乃至避免储存运输过程中含有的以及PBT聚酯酯化反应产生的水引起的催化剂水解反应,保证了催化剂的高分散性和高活性,并能够抑制更多副反应的产生,显著提高聚酯的色度L值和b值。
本发明属于抗病毒领域,具体涉及一种除病毒用改性Mn掺杂PCN‑222@Ti3C2光催化剂及其制备方法,该制备方法的步骤包括:先用Ti粉、Al粉和石墨制得Ti3AlC2前驱体,将前驱体用LiF的盐酸溶液中酸蚀并超声得到Ti3C2;然后制备四(4‑羧基苯基)卟啉,并以此为原料和Ti3C2、ZrCl4、苯甲酸和乙酸锰等制备Mn掺杂PCN‑222@Ti3C2复合材料,随后把复合材料先后置于多巴胺和壳聚糖溶液改性得到光催化剂。本发明所述光催化剂能有效去除水体中的病毒,去除效果好,速度快。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,且公开了一种聚苯胺共聚物‑多孔碳‑g‑C3N4锂硫电池正极材料,包括以下配方原料及组分:多孔碳‑g‑C3N4复合材料、升华硫、苯胺、间氨基苯磺酸、引发剂、表面活性剂、封端剂。该一种聚苯胺共聚物‑多孔碳‑g‑C3N4锂硫电池正极材料,石墨烯氮化碳g‑C3N4通过氮与锂多硫化物中的锂形成化学键,进行化学吸附,减少了活性硫物质的损耗,B掺杂降低了g‑C3N4的内电阻,提高了g‑C3N4的导电性,多孔碳‑g‑C3N4复合材料,具有丰富的纳米介孔和孔隙结构,为活性硫提供了丰富的负载位点,纳米介孔特有的毛细吸附作用,物理吸附锂多硫化物,导电性优异的磺化聚苯胺共聚物,包覆住硫负载多孔碳‑g‑C3N4,磺酸基团可以对锂多硫化物形成化学吸附。
本发明涉及一种复合阻燃剂及其制备方法和应用。复合阻燃剂包括基体以及分散于基体中的阻燃剂和非反应型增容剂,基体包括热塑性弹性体以及反应物;其中,反应物为热塑性弹性体与反应型增容剂的反应产物,基体中还分散有非反应型增塑剂;或者,反应物为热塑性弹性体与反应型增容剂、反应型增塑剂的反应产物;或者,反应物为热塑性弹性体与反应型增容剂、反应型增塑剂的反应产物,基体中还分散有非反应型增塑剂。本发明复合阻燃剂在半固化片制备过程中结构保持完整,且在树脂基复合材料料制备过程中,复合阻燃剂在固化后段释放出阻燃剂,树脂基复合材料的固化时间不受影响,且热学性能和力学性能优异。
一种薄型气缸,包括前盖(2)、后盖(3)、缸体(4)、活塞杆(5),后盖(3)和前盖(2)与缸体(4)装配组成活塞腔(6),所述活塞腔(6)内设有活塞杆(5);所述缸体(4)与所述后盖(3)连接出设有与所述后盖(3)相配合的凹槽,当后盖(3)被埋入所述缸体(4)后卡在所述凹槽,通过液压铆压机将所述后盖(3)卡进所述凹槽;所述活塞杆为尼龙连续纤维增强树脂复合材料制成,其中尼龙纤维的铺设方向沿着所述活塞杆(5)的轴向,所述尼龙纤维在所述复合材料中的体积含量在30%‑80%之间,所述树脂为环氧固化树脂。
本发明公开了一种碳量子点/二氧化钛/二硫化钼复合光催化剂的制备方法。该制备方法是采用溶剂热法制备出碳量子点,采用微波法制备出二氧化钛/二硫化钼复合材料,然后进一步通过超声、高转速离心以及冷冻干燥处理将碳量子点均匀的结合在二氧化钛/二硫化钼复合材料的表面。本发明制备的碳量子点/二氧化钛/二硫化钼复合光催化剂具有优异的光催化产氢性能以及良好的光催化稳定性能,无需添加铂基催化剂辅助,就可获得高效的产氢量。
本发明公开了一种轻质、安全的导电薄膜及其制备方法。该导电薄膜主要包括五层:高分子柔性导电复合材料基体层,上下表面的导电层以及基体层与导电层之间的增强层。本发明增强层有效增强了基体层与导电层之间的结合力,使得导电薄膜在应用过程中不易产生导电层分离。基体层中添加导电剂,导电剂有效提高了增强层与PTC基体层的结合力。与常用的金属箔材相比,该导电薄膜不仅减薄了厚度,减少金属用量,实现电子产品的轻量化,降低产品的材料成本,还有效提高了导电薄膜的柔韧性和机械强度,高分子柔性导电复合材料基体层的正温度敏感效应能够在电子产品内部温度上升时,电阻突增,有效切断电路,阻止热量的继续产生,从而有效提高电子产品的安全性。
本发明提出了一种利用原子层沉积技术制备硫/碳@金属氧化物纳米管锂硫电池正极材料的方法。采用方法的要点是将醋酸镁加入聚丙烯腈纺丝液中,通过静电纺丝得到含有氧化镁的聚丙烯腈膜,经过碳化得到掺杂氧化镁的碳纤维,再通过原子层沉积在纤维表面沉积氧化锌,得到碳/氧化镁@氧化锌复合材料,通过热熔载硫获得碳/氧化镁@氧化锌负载硫的材料,应用于锂硫电池正极材料。本发明在制备锂硫电池正极材料的过程中利用原子层沉积方法,有利于控制包裹层的厚度及均匀度,同时实现了对正极材料一步掺杂,提供了一种工艺简单的复合材料的制备方法,获得具有良好的循环稳定性和高比容量的锂硫电池正极材料。
本发明提供了一种新能源3D打印生物质材料制作工艺,将纤维素原料和热塑性塑料粉末按等比例进行混合,得到纤维素塑料粉末,向纤维素塑料粉末加入聚乙二醇在120℃环境下膨胀1h;随后在均质机中分散10分钟,得到聚乙二醇分散液;采用二氯甲烷洗去聚乙二醇分散液中的聚乙二醇,得到二氯甲烷悬浮分散液;在二氯甲烷悬浮分散液中加入偶联剂磁力搅拌,得到表面改性的纤维素微纤;将改性的纤维素微纤、增塑剂、增韧剂加入PLA二氯甲烷溶液中;进行搅拌,通过冷凝装置回收二氯甲烷溶剂,去除剩余二氯甲烷制得纤维素微纤/PLA复合材料;将纤维素微纤/PLA复合材料经线型挤塑机挤塑制得纤维素基3D打印线材,从而实现运用纤维素和/或聚乳酸制成3D打印线材的效果。
本发明涉及一种导电聚丙烯微孔发泡材料及其生产方法,包括10~100重量份的第一聚丙烯树脂、100重量份的第二聚丙烯树脂、5~15重量份的导电填料和0.1~1重量份的分散剂,所述导电填料为炭黑或(和)金属粉末与碳纳米管的混合物,导电填料选择性的分散在第一聚丙烯树脂中,得到具有导电网络的复合材料,复合材料在第二聚丙烯树脂中形成共连续结构,导电聚丙烯微孔发泡材料具有连续导电网络和微孔结构。本发明添加的导电填料更少,具有更低的导电渝渗值。本发明工艺简单、成本低且生产效率高。本发明制备的导电聚丙烯微孔发泡材料,轻质环保无污染、发泡材料的泡孔尺寸小、力学性能好。
本发明提供了量子点/碳管载硫复合正极材料及其制备方法与应用,其技术方案包括制备方法为:将碳管与硫单质混合研磨,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管载硫复合材料;将其与炭黑、聚偏氟乙烯按一定质量比混合,然后加入N‑甲基吡咯烷酮,以及硒(或硫)化物量子点搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000~10000cps,得到浆料,将所得浆料以150~400mm的厚度涂覆在集流体铝箔上,然后烘干,得硒(或硫)化物量子点与碳管载硫复合正极材料;本发明提供的硒(或硫)化物量子点碳管复合正极材料的制备方法,操作简单,易于大规模生产;制得的复合正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明公开了一种铁氧体‑碳纳米管复合吸波材料及其制备方法。所述铁氧体‑碳纳米管复合吸波材料包含碳纳米管层和铁氧体层,按重量百分含量计算,所述铁氧体层包含5%‑17%的高分子粘结剂,80%‑92%的铁氧体,小于或等于3%的助剂;所述碳纳米管层包含8%‑20%的高分子粘结剂,75%‑87%的碳纳米管,小于或等于5%的助剂。本发明将强吸收磁损耗型铁氧体吸波材料和质量轻介电损耗型碳纳米管吸波材料进行复合,改善了铁氧体的高温特性、密度、稳定性、加工性以及应用性能,且通过改变复合材料各组分的相对含量、配方以及制备工艺,调控复合材料的电磁参数拓宽了本发明复合物的吸波频段以及吸收效率。
本发明涉及一种复合卤化物固态电解质、其制备方法和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将含有钇盐和锂盐的混合材料进行球磨,所述混合材料中的非金属元素包括氯元素和溴元素,得到初步结晶化的复合材料;(2)将所述初步结晶化的复合材料煅烧,得到复合卤化物固态电解质。针对现有技术中卤化物电解质的研究报道较少,制备的卤化物电解质材料较为单一(Li3YCl6、Li3YBr6、Li3InCl6)、原料成本太高、且长时间高速球磨不利于产业化的问题。本发明所述方法具有生产成本低,生产周期短,便于产业化等优点;而且所述方法能够制备出一系列的复合卤化物固态电解质材料,拓展了卤化物固态电解质的种类。
本发明涉及一种缝纫机压布脚用模具,属于模具技术领域。本发明包括动模、静模、动模芯和静模芯,静模下方设有推板Ⅰ和推板Ⅱ,推板Ⅰ与静模芯之间纵向设有静模芯推杆,静模芯推杆为中空结构,内部安装有动模芯推杆,动模芯推杆底部设有支撑推块,动模芯和静模芯均由三维编织碳纤维钢基复合材料制成。三维编织碳纤维钢基复合材料由10-20%v/v的三维编织碳纤维和80-90%v/v的合金钢制成,三维编织碳纤维为碳纤维通过三维五向混编制成的预制件,编织角20-35度。钢合金包括以下百分比质量的组分,0.3~0.4%C,0.80~1.10%Si,1.20~1.40%Cr,2.00~2.50%W,0.5-0.9%Mg,0.2-0.4%RE,0.1-0.40%Mn,0.01-0.030%P,0.01-0.030%S,余量为Fe。本发明使用方便、工作效率高、热疲劳抗性好、使用寿命长。
本发明公开了一种适用于超级电容器的改性钛酸钡陶瓷的制备方法,其包括如下步骤:步骤a,辅料制备:选取SnO2、CaCO3、BaCO3、TiO2按比例均匀混合后得到辅料混料,放入马弗炉进行第一次烧结,将材料取出后通过粉碎工艺得到辅料,辅料粒度为3~5μm;步骤b,原料制备:选取BaCO3和TiO2混合后放入马弗炉中进行第二次烧结,将烧结后的产物通过粉碎工艺后得到细粉材料;步骤c,原料改性:选取辅料和细粉材料混合后放入马弗炉中进行第三次烧结,将第三次烧结后的产物通过粉碎工艺后得到成品;本发明的有益效果:工艺简单、节省成本,介电系数随温度变化波动平滑,粒度较细,便于合成稳定的复合材料。
本发明涉及一种复合油墨,尤其是涉及一种酯溶聚氨酯复合油墨及其制备方法,所述复合油墨由以下重量百分比的组分制备而成:改性聚氨酯树脂27~32%,氯醋树脂液6~15%,颜料8~33%,分散剂0.4~0.8%,蜡粉0.3~0.5%,抗静电剂0.2~0.8%,防沉淀剂0.2~0.5%,附着力增强剂0.5~1.5%,醋酸丙酯10~25%,醋酸乙酯5~15%,醋酸丁酯10~20%。本发明制备的复合油墨着色力好、颜色鲜艳、透明度高;印刷适应性强,广泛应用于PET、NY、BOPP等塑料软包装复合材料的高低速印刷;对多种塑料薄膜基材附着力好、牢固;耐酸碱等腐蚀能力强;无热粘连现象;耐水性好;耐温性能佳,能用于煮沸、高温蒸煮、食品冷冻等后续工艺的加工需求,存放稳定性好。
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