本发明涉及高分子材料的制造领域,具体地说是一种基于复合材料细观力学的复合材料性能预测方法。包含信息输入模块、运算模块与信息输出模块。在信息输入模块中输入材料性能及树脂含量信息,并确定合适的ζ值与C值,提交运算模块进行计算,计算得到的预测材料性能数据通过信息输出模块进行输出。本发明可以快速地为前期设计提供可靠的材料性能数据,避免了耗时繁杂的材料性能测试步骤,并且可以根据分析结果的反馈进行实时修改更新,加速设计进程,提高设计效率,降低工作量,从而节约设计成本。
本发明是一种聚乙烯基木塑复合材料制备配方与方法。将废旧聚乙烯颗粒、木粉马来酸接枝PE、羧基三元乙丙胶、其他助剂按照配方配制的原料加入高速混机中混合,搅拌时间15-20分钟,混合温度80℃-90℃;将混合好的原料加入挤出机中进行挤出,挤出机主机转速为40-60转/分钟,喂料机转速为4-6转/分钟;挤出后进行定型。本发明所采用的聚乙烯原料为废旧聚乙烯,木粉为不成材的杨木粉、杂木粉或作物秸秆粉,价格低廉,节约能源保护环境。
本发明公开了一种金刚石复合材料及金刚石复合材料制成的阀门,包括阀体,所述阀体上设有进水腔和出水腔,所述进水腔和出水腔之间的内壁上设有锥形通孔,所述进水腔和出水腔经锥形通孔连通,所述阀体上设有上下直线移动的阀杆,所述阀杆上设有与锥形通孔相配合的锥形塞块,所述进水腔、出水腔和锥形塞块的表面均设有金刚石复合层,所述阀体的外部设有用于罩住阀杆与阀体连接处的防护罩,且防护罩的顶部固定驱动阀杆上下移动的直线电机,所述防护罩上设有对阀杆进行锁定的锁定机构。本发明有效避免阀门出现误开启现象,并且在阀门出现无开启现象时,通过通信模块将误操作报警信号上传至监控终端,便于工作人员及时对阀门的运行情况进行掌控。
本发明涉一种石墨烯/Cu‑Cu2S复合材料,包括形成于硅片上利用聚苯乙烯微球排列形成的二维结构阵列模板,在该模板上交替沉积的Cu‑Cu2S层和石墨烯层,Au层和石墨烯层的沉积厚度分别是50‑100nm和2‑10nm。以具有原始的微米级或微纳米级粗糙度的聚苯乙烯胶体球模板为衬底,分别通过磁控溅射和电子回旋等离子体溅射沉积Cu‑Cu2S层和石墨烯层,可以显著增强被检测探针分子的信号强度并克服其对于激发光源的依赖性,拓宽了其拉曼分析应用范围。
本发明提供一种Cu9S5/C复合材料及其制备方法和应用,属于电磁波吸收材料技术领域。所述复合电磁波吸收材料通过室温沉淀、碳化和硫化合成,所述复合物是由Cu9S5纳米颗粒和碳基底构成,Cu9S5纳米颗粒镶嵌在八面体碳基底的内部和表面。本发明的电磁波吸收材料制备简单、成本低,并且具有质轻、介电损耗高等特点,对电磁波有优异的吸收性能,因此具有良好的实际应用之价值。
本发明公开了一种柔性碳化硅/石墨烯/二氧化锰多孔纳米复合材料及非对称固态超级电容器的制备方法。其中正极材料SiC/HG/h‑MnO2为具有一定有序孔径分布的多孔柔性三维网络自支撑结构,且具有优异的电子和离子导电性能。制备过程为:1、在柔性碳布或石墨烯膜上直接生长SiC及氮或铝掺杂的SiC纳米线阵列;2、通过电化学还原法在SiC纳米线阵列上直接生长多孔石墨烯,并冷冻干燥,然后采用电化学方法沉积二氧化锰多孔纳米片,实现高负载的SiC/HG/h‑MnO2的制备;3、由SiC/HG/h‑MnO2和SiC/GC正负极构成的非对称柔性固态超级电容器具有高功率和能量密度的特性,可望应用于纺织可穿戴电源。
本发明公开了一种应用于直接甲醇燃料电池阳极催化剂的铂/碳球@锌铁层状双金属氢氧化物复合材料。具体是先构建具有笼状核壳结构的锌铁层状双金属氢氧化物,后以碳球@锌铁层状双金属氢氧化物为载体,通过硼氢化钠还原法将铂纳米粒子负载到载体上,得到结构新颖的铂/碳球@锌铁层状双金属氢氧化物。锌铁层状双金属氢氧化物具有巨大的比表面积,优异的纳米粒子分散性,以此为载体制备的Pt催化剂,Pt纳米粒子分散均匀,粒径小,从而提高了催化剂的电化学活性表面积,利于甲醇的吸附氧化。锌铁层状双金属氢氧化物具有丰富的多维孔道结构,可以有效地暴露催化剂的活性位点,显著地促进甲醇氧化过程中电子的传递,提高直接甲醇燃料电池的工作效率。
本发明公开了一种HIPS复合材料的制备方法、HIPS复合材料、导流板及空调,属于高分子材料技术领域。原料包括:HIPS 65‑90份,低苯基硅橡胶10‑35份,抗氧剂0.1‑1份,UV吸收剂0‑2份,润滑剂0.5‑2.5份,着色剂0.1‑5份。本发明应用于空调导流板方面,解决现有空调导流板材料不能满足材料宽温域高阻尼要求且成本高的问题,具有制备方法简单、易于工业化生产,材料具有宽温域高阻尼特点,有利于提高用户体验的特点。
本发明涉及环氧树脂复合材料的技术领域,具体涉及一种新型增韧导电环氧树脂复合材料及其制备方法。具体步骤为环氧树脂先经添加可降粘溶剂或者加热形式降粘度至合适范围内,添加石墨烯、功能化碳纳米管和导电炭黑后进行分散搅拌,然后转料进行锆球剪切研磨处理,降温除可降粘溶剂后,添加消泡剂及固化剂后分散均匀,将液体浇注至模具中,进行负压固化,冷却后脱模得到产品。有效解决了环氧树脂基体中碳纳米管的开团和分散,更促进碳纳米管与炭黑的复合填料形成有效导电网络,功能化碳纳米管在固化反应中能与环氧树脂基体形成新的化学结合,大大提高了耐冲击、耐弯曲等力学性能。
本发明是一种聚氯乙烯基木塑复合材料制备配方与方法。将废旧聚氯乙烯颗粒、木粉、羧基丁腈胶、粉末丁腈胶、复合稳定剂、润滑剂、流动改性剂按照配方配制的原料加入高速混机中搅拌15-20分钟,混合温度100℃-150℃;将混合好的原料加入挤出机中进行挤出,挤出机主机转速为40-60转/分钟,喂料机转速为4-6转/分钟;挤出后进行定型。本发明所采用的聚氯乙烯原料为废旧聚氯乙烯,木粉为不成材的杨木粉、杂木粉或作物秸秆粉,价格低廉,节约能源保护环境。
本发明公开了一种氧化锡-氮杂石墨烯气溶胶复合材料的制备方法及其在锂离子电池负极制备中应用,向氧化石墨烯水分散液中加入浓氨水、锡源和PVP,混合均匀,进行水热反应,水热反应温度为100-300℃,反应时间1-24h,反应结束后产物在超纯水中透析至少一天;然后将样品在-20℃冷冻4h,然后再在-53℃、-30Pa的环境中冷冻干燥至少12h;所得样品在70℃下真空干燥10h,再在氩气气氛中550℃热处理3h,即得。本发明制备的气溶胶材料是具有一定韧性的自支撑材料,经过简单的裁剪和压制即成可直接用于电池组装的电极材料,免去了导电剂和粘合剂的加入和传统涂浆法制备电极的繁琐步骤,从而改进了电池组装技术的同时还降低了锂离子电池的成本。
本发明公开了一种用于蜂窝及复合材料高质高效加工的内吸式铣削刀具,包括:刀齿本体,用于切除工件材料,在所述的刀齿本体的外圈设有刀齿,所述刀齿的前刀面为镂空式结构,使碎屑及切削形成的固体颗粒吸附进入刀体内部,且刀齿本体底部修磨有对称分布的底刃;连接螺杆,将刀齿本体与中心刀柄固定连接;中心刀柄,其用于安装于机床主轴上;内吸衬套,内吸衬套中部的通孔与中心刀柄通过轴承进行配合密封并实现相对转动,内吸衬套与刀齿本体的端面为间隙配合,碎屑经由衬套中空部位被吸附排出;内吸导管,将内吸衬套与外部吸气装置连接,是碎屑排出的通道;密封端盖,与内吸衬套分别布置于刀齿本体两端使刀齿本体形成一相对密闭空间。
本发明涉及一种基于多级纳米氧化锌微球复合材料的光电化学β‑淀粉样蛋白传感器的制备方法及应用,属于光电化学传感器领域。利用水热合成的方法,合成了多级纳米氧化锌微球,并用三联吡啶钌敏化,增强其对可见光的吸收,随后,原位生长铈掺杂的硫化镉,得到光电信号显著增强且稳定的多级纳米氧化锌微球复合材料ZnO/Ru(bpy)32+/Ce‑CdS,以ZnO/Ru(bpy)32+/Ce‑CdS作为基底材料,以PS@CuS作为二抗标记物,PS@CuS具有良好的绝缘性,阻碍了光生电子的转移,而且PS@CuS与ZnO/Ru(bpy)32+/Ce‑CdS间对可见光的吸收竞争也会有效地降低光电流信号,这双重抑制作用有效地提高了传感器的灵敏度,降低了传感器的检测限。再结合适配体优异的选择性,实现了对β‑淀粉样蛋白的高灵敏检测,这对β‑淀粉样蛋白的分析检测具有重要的意义。
本发明涉及一种锂离子电池负极用MnOx/Fe2O3纳米复合材料及其制备方法与应用。本发明的材料是锰系氧化物MnOx和Fe2O3的复合纳米粉体材料,采用水热方法合成得到的MnOx/Fe2O3,该MnOx/Fe2O3纳米复合材料尺寸均一,应用于锂离子负极材料,其电化学倍率性能及循环稳定性较单一MnOx和Fe2O3有较大提高。另外,本发明方法的可操作性强,重现性好,且所得产品质量稳定。
本发明属于功能材料技术领域,特别涉及一种物理接触快速可逆变色的液态金属复合材料及其制备方法和应用,这一种物理接触快速可逆变色的液态金属复合材料,包括镓和石墨。本发明无需外部激励源,仅通过物理接触就可以实现快速可逆变色。该材料为液态金属机器人的表面颜色伪装提供了新的有效技术手段,为低功耗液态金属显色材料的开发及产业化应用提供了新思路。本发明专利用简单的材料合成工艺,无特殊条件要求、操作容易、设备要求简单,易于规模化生产。
本发明公开了一种磁性环糊精-碳纳米纤维复合材料及其制备方法,以纳米磁性金属或纳米磁性金属氧化物为载体,先对环糊精进行表面修饰获得磁性环糊精,再将磁性环糊精键合到功能化的碳纳米纤维上,得到新型纳米磁性生物吸附材料。此制备方法改善了分子排布的空间有序性,大大增加了聚合物的比表面积,增加了离子或分子与环糊精分子的结合位点,减小了内传质过程。本发明制备的纳米磁性吸附材料具有表面结构可控、稳定性好、吸附量大、吸附平衡快、易分离、可重复使用等优点,可以用于贵金属及稀土金属的定向回收、废水中重金属的分离富集,具有很好的应用潜力。
本发明属于纳米新材料领域,具体涉及一种荧光碳点CDs溶液、CDs?MnO2复合材料及其制备方法和应用。所述荧光碳点CDs溶液的制备方法,包括如下步骤:(1)将胖大海芯研磨至粉末,超声搅拌使其均匀分散到超纯水中;(2)将分散好的混合溶液移至反应釜中,在100℃~130℃温度下反应1~2小时,所得溶液经离心分离除去大颗粒;(3)用透析袋将上清液置于二次水中透析除去大分子糖和其他物质,其间频繁换水;(4)经滤膜过滤得荧光碳点CDs溶液。荧光碳点CDs具有良好的生物相容性和稳定的光学性质,以及合成简便、绿色无污染、发光强度高且容易分离等特点。
本发明涉及一种建筑用材料以及该材料的生产方法。本发明的建筑用混杂纳米复合材料,包括以下按重量配比的组份:100份水泥、10-30份水性树脂、0.01-45份水性树脂固化剂、25-50份水、0.5-2份的超塑化剂、0.1-5份纳米纤维、0.1-5份纳米纤维分散剂、0.01-3份增稠稳定剂、0.02-0.2份抑泡剂。本发明实现纳米纤维在水性树脂体系及后续树脂/水泥混杂基体中良好分散与网络分布,与硬化树脂、水泥形成致密网状胶结结构,从而提高了混杂复合材料的动态抗冲击与动态阻尼减振性能。
本发明提供了一种用于轧钢机、连铸机滚道轴瓦的纤维增韧的陶瓷复合材料,能够自润滑,比普通胶木瓦使用寿命提高1~2倍,其组成重量百分比计为瓷粉20~80,玻璃纤维5~40,石墨3~15,布塑2~9,热固性树脂20~30(外加)。
本发明提供了一种机械化学制备聚酚胺‑无机粘土的插层纳米复合材料的方法。方法步骤如下:(1)将无机黏土加入含有缓冲液的研钵中,尽量搅拌均匀;(2)然后加入邻苯二酚和1, 6‑己二胺;(3)将共混物在研钵中研磨,研磨至无机黏土完全变为深褐色;(4)反应完成后,分别用水和无水乙醇洗涤,冷冻干燥至恒重,得到聚酚胺‑无机粘土复合材料,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,制备成本低,后处理简单,共聚物插层率高。
本发明公开了一种基于氮化碳‑二元金属硼氧化物复合材料的双酚A光电化学传感器及其制备与应用。首先在ITO导电玻璃上采用电沉积的方法修饰二维纳米材料g‑C3N4,然后采用水热法原位生长镍钴氢氧化物,进而制备得到g‑C3N4负载的硼掺杂的镍钴氧化物Bi@NixCo1‑xO3/g‑C3N4修饰的工作电极。最后,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上双酚A抗体,从而双酚A光电化学传感器制备完成。在进行检测时,由于硼掺杂的镍钴氧化物B@NixCo1‑xO3可以催化L‑抗坏血酸‑2‑磷酸三钠盐AAP原位产生L‑抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测双酚A的光电传感器的构建。
本发明公开了一种用激光3D打印技术制备准晶‑纳米晶改性梯度复合材料的方法。用同轴送法将Stellite 12‑B4C‑Y2O3混合粉末激光合金化于TA15合金表面形成组织较为组大的下层;后将Stellite 12‑B4C‑Cu‑Y2O3混合粉末激光沉积于下层表面形成组织较为致密的上层,上层与下层之间呈良好的冶金结合,且都具有较好的耐磨性。实验结果表明,随着Cu的加入产生了许多超细纳米晶及准晶相,改变了激光增材制造梯度复合层的结构并提高了其力学性能。本发明能够获得组织结构致密且具有极高耐磨性的梯度复合材料。
本发明提供了一种用于高性能钾离子电池的3D多孔Sb/Ti3C2 MXene复合材料的制备方法,该方法利用预插层诱导剂对单分散的Ti3C2 MXene纳米片进行诱导,使其发生褶皱、卷曲,形成3D多孔Ti3C2 MXene骨架,随后通过静电吸附和碳热还原过程,得到3D多孔Sb/Ti3C2 MXene材料。本发明的材料可以有效抑制Sb纳米粒子的体积膨胀并防止其在循环过程中聚集和粉碎,增强结构稳定性,而且大大改善了电荷转移动力学,对整个电极提供畅通的K+扩散通道以加快离子/电子传输速率;超小的Sb纳米粒子可以有效缩短K+的传输距离,并显着暴露更多活性位点,从而提高钾离子电池的循环稳定性和比容量。
本发明涉及一种功能性纤维素气凝胶的制备方法,该方法通过酰腙键的生成将化学交联引入到气凝胶中,制备得到高机械性能的功能性纤维素气凝胶复合材料,本发明在传统的纤维素气凝胶的基础上引入了化学交联,增加了纤维素纳米纤维之间的交联程度,增强了纤维素气凝胶的压缩性能以及在水环境中的形状保持性能,减少在水环境中因为氢键的破坏造成的破裂,提升了气凝胶的机械性能,拓宽了其实际适用性,并通过合适的方法掺杂光催化活性TiO2纳米颗粒,制备得到适用性更加广泛的功能性纤维素复合气凝胶,实现对大气及水体中有机染料的吸附和降解。
本发明涉及N‑掺杂的TiO2/C复合材料及其制备方法与应用,在碱性条件下,研究N掺杂的生物质炭‑TiO2复合纳米颗粒作为氧还原反应的电催化剂。首先利用水热法将碳材料和TiO2一步结合,然后通过高温处理改变TiO2的晶型和分散程度,显著提高了其催化能力,温度为900度时活性最高,其起始电位为0.95V vs.RHE,X射线衍射显示其晶型为锐钛矿和金红石的混合晶体,其氧还原活性最高其已经超越了Pd/C,它还表现出优良的稳定性,这表明它是一个有前途的碱性燃料电池催化剂材料。
赛隆是一种机械强度高、硬度大、耐高温、抗 侵蚀的新型高温工程陶瓷材料。但材料的脆性限制 了它的工程应用。本发明以赛隆陶瓷为基体与氮化 硼纤维复合,经高温加压而制成陶瓷—纤维复合材 料,该材料改善了赛隆陶瓷材料的脆性,大大提高 了材料的抗热震性,用该材料制备出的水平连铸用 分离环,具有耐高温、抗热震、耐钢水侵蚀,等优良 性能,可用于1500℃~1600℃高温下的碳钢、低合 金钢及不锈钢的水平连铸。
本发明涉及一种抗硅侵蚀粘连的碳/碳复合材料制品及其制备方法,包括将碳纤维预制体置于真空高温炉的反应室内,在碳纤维表面沉积富碳化硅内涂层;在碳纤维表面沉积热解碳,制得碳/碳复合材料坯体;再置于真空热压罐和常压碳化炉内,真空浸渍树脂、加压固化、常压碳化,在坯体内部残余孔隙继续填充树脂碳,获得致密的碳/碳复合材料坯体;最后,置于真空高温炉中,高温石墨化提纯处理及整体涂覆富碳化硅外涂层,制得抗硅侵蚀粘连的碳/碳复合材料制品。
本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种氮掺杂碳‑氧化铈复合材料及其制备与应用。本发明以多巴胺作为前驱体,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为模板,在多巴胺聚合过程中引入硝酸铈铵以将铈物种进行原位络合。经高温处理PMMA可分解去除,聚多巴胺高温下转变为氮掺杂多孔碳,硝酸铈铵转变为小尺寸氧化铈量子点,从而获得具有三维结构的多孔氮掺杂碳‑氧化铈量子点复合材料。当用于甲醛催化氧化反应时,该复合材料展现出远远优异于单纯纳米CeO2材料的催化性能,具有较高的潜在工业应用价值。
本实用新型公开了一种蜂窝复合材料,包括蜂窝层,蜂窝层的厚度方向与蜂窝孔的长度方向一致,蜂窝层的厚度方向的一端覆盖有弹性体层。蜂窝层与弹性体层之间设置有蜂窝表层。或者蜂窝层的两端均设置有蜂窝表层,其中一端的蜂窝表层外覆盖有弹性体层。本实用新型的蜂窝复合材料具有高刚性、低密度的特点,而且可以通过调整蜂窝的孔径和壁厚,得到不同刚性和强度的材料,满足不同形状头戴设备壳体的需求,结构上可以省去加强筋的设计,整体强度好、轻便并且又具有软触感。采用上述蜂窝复合材料可以整体上减轻头戴设备壳体的整体重量,并且提供柔软触感。
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