本发明涉及一种轨道交通转向架静电喷涂用环氧底漆及其制备方法。该底漆是由环氧树脂、复合防锈料、着色颜料、功能材料浆、助剂、溶剂组成漆料;低分子聚酰胺、脂环胺、助剂和溶剂组成固化剂;施工时按照漆料:固化剂=100:20的重量比进行配制而成,为便于施工,可加入适量的稀释剂调节施工粘度;本发明能适应混气静电喷枪喷涂、静电吸附,该漆环抱效果好、漆雾飞溅小、油漆上漆率高、干膜导电性能较好对后涂层静电喷涂无影响、涂层性能满足轨道交通转向架用底漆技术要求的环氧底漆,轨道交通转向架使用该环氧底漆进行混气喷枪静电喷涂施工,能减少油漆使用量30%以上,从而减少了漆雾及VOC排放量,是一种环境友好型涂料。
本发明公开了一种Nd和Er共掺杂CaBi8Ti7O27陶瓷的制备方法及其产品。所述材料的化学组成为CaBi8‑x‑yNdxEryTi7O27,其中x=0.005~0.04,y=0.005~0.04。按上述化学计量比称取原料,球磨,预煅烧,二次球磨,压制成型,排胶,烧结得到产品,制备方法简单,而且通过对CaBi8Ti7O27陶瓷掺杂能够有效提高压电性能和铁电性能,是用于光电多功能材料领域的理想材料。
本发明是关于锂离子电池正极材料锂钴氧化合物(LiCoO2)的合成方法, 属于无机功能材料及湿化学合成领域。本发明的特征为 : 在含有活化剂和锂盐或氢氧化锂等化合物的水溶液中, 将氢氧化亚钴或碳酸钴中间相氧化, 使锂离子嵌入到氧化钴的分子中, 形成锂钴氧化合物的前驱体。将该前驱体洗涤脱盐、干燥后, 再经高温热处理, 制得晶型完整、成分均匀、粒度可控的锂钴氧化合物(LiCoO2)。本发明制备锂钴氧化合物工艺所用试剂价廉易得、合成成本低、合成产物电化学性能优良、工艺过程简单, 可以用于工业生产。本发明实现了以湿化学方法直接合成锂钴氧化合物。
本实用新型公开了一种路面材料劈裂回弹模量测试系统,包括路面材料的试件、还包括MTS多功能材料测试系统、前电阻应变片、后电阻应变片、应变采集仪和数据处理终端,方法依据利用MTS多功能材料测试系统对试件进行径向对称加载,在试件中心处与加载方向相垂直的位置粘贴电阻应变片,利用电阻应变片测得该处水平方向的拉应变,将此拉应变带入劈裂回弹模量计算公式即可得到更精确的劈裂回弹模量。利用该改进的测试系统和方法可获得试件具体测试部位的、更准确的水平回弹应变及其对应的回弹模量,避免了将变形积分统计平均后所引起的计算误差,提高了路面材料的测试精度及试验效率,并可为耐久性路面的科学设计提供更准确的结构设计参数。
本发明涉及粉体功能材料的制备工艺,特别是纤维状铁镍合金粉的一种制备方法。采用配位共沉淀热分解还原法,在常温常压下的Ni2+-Fe2+-H2NCH2CH2NH2-(H3NCH2CH2NH3)2+-SGn--C2O42--H2O体系中合成纤维状铁镍合金粉末前驱体共沉淀产物(SGn-代表Cl-、SO42-、NO3-、CH3COO-),在弱还原性气氛下热分解还原前驱体得到纤维状铁镍合金粉末。纤维状铁镍合金粉末的表面防氧化处理是在温度和气氛调控下的同一装置中进行。整个制备过程安全可靠、无毒、无污染,本发明生产的铁镍合金粉呈纤维状、粒度小、多孔、比表面积大,铁镍合金粉防氧化能力强,这些粉体能满足多种用途要求。
本发明公开了一种采用废弃蛋壳制备多孔吸附功能材料硬硅钙石和掺钠硬硅钙石的方法,制得的材料具有较大比表面积和孔容,符合介孔材料标准,是一种表面凹凸明显、孔状发育的吸附材料;利用0.12g CSH0和NCSH2吸附100mL 120mg/L含Cd2+废水,在pH=6、T=313K和t=45min优化条件下,去除率分别高达为81.68%和98.01%,平衡吸附容量高达81.68mg/g和98.01mg/g,两者均具有较高的吸附性能,且掺钠可以改善硬硅钙石表面和孔状结构,有利于提高吸附性能;通过Langmuir方程描两者的吸附行为,饱和吸附容量明显优于其他材料;使用后的硬硅钙石和掺钠硬硅钙石可进行再生,且多次使用再生后的硬硅钙石仍具有优良的吸附能力;本发明充分利用自然废弃物资源,且制备工艺简便,制品具有较高的性能,具有很高的推广价值。
本发明烟花鞭炮用高氯酸钾型专用氧化剂涉及一种生产烟花鞭炮火药用氧化剂及其制备方法。其主要成分为高氯酸钾,不含氯酸钾和国家规定的禁用物质。本发明的关键在于采用表面活性剂对高氯酸钾进行改性处理,再加入其他功能材料以改善高氯酸钾的使用贮存性能。解决了高氯酸钾产品长贮结块及制出的药剂接火难、要求用专用高钾引线且易熄引及装药饼少的问题。其配方为高氯酸钾70~90;硝酸盐2~8;硫酸盐5~8;碳酸盐0~8;密度调节剂5~8;表面活性剂(外加)0.1~0.3。本发明的优点在于:①通过表面改性,产品吸湿率低、松散性、流散性好。②与还原剂配成的药剂接火性好,鞭炮烧成率、碎纸率及声强级值均优于高钾产品。③成本比纯高钾低、装药并多。
本发明提供了一种钛酸钡纳米粉体的制备方法。该方法是先将可溶性的钡盐加入到H2O2溶液中,不断搅拌,并用氨水调节溶液的pH值,经静置、过滤、洗涤、真空干燥,得前驱体BaO2·H2O2粉未;然后,将BaO2·H2O2和H2TiO3混合研磨,先加入KOH和KNO3作熔剂,再加入无水乙醇,研磨,超声处理,干燥除去乙醇后,煅烧,冷却后,用去离子水溶解,离心分离,并用去离子水洗涤;将样品放入稀HNO3溶液中浸泡除去杂质,离心分离,洗涤、干燥制得粒径约为15~40nm的钛酸钡纳米粉体。该方法制得的钛酸钡纳米粉体粒径小、颗粒大小分布均匀,具有煅烧温度低、生产工艺简单、生产过程安全、产品颗粒不易团聚、产品纯度高、生产效率高、实施成本低的优点,可广泛用于各种无机纳米功能材料的制备。
本发明公开了一种反应性侧链型液晶共聚物,它至少含有环氧基单体单元和介晶元单体单元挂于侧链上。该共聚物具的优点有:1、液晶基元含量、环氧官能度可控;2、绑定于聚合物主链上的液晶基元只单端受限而具有更高的运动性,在主链周围形成相对高密度区域,有利于其自组装成所需尺寸的液晶微区;3、反应性的环氧基团因化学键合而改善液晶微区与树脂基体的界面相容性。可望用于低液晶基元含量下改性结构材料的基体树脂或作为其他功能材料使用。
本发明涉及粉体功能材料的制备工艺,特别是一 种纤维状镍钴合金粉和镍钴复合氧化物粉的制备方法。其特征 在于:采用沉淀转化热分解法,在常温常压下的 Ni2+- Co2+- NH3- NH4 +-SGn-- C2O4 2-- H2O体系中合成镍钴合金粉或 镍钴复合氧化物粉前驱体沉淀物;在氧化性气氛下热分解前驱 体得到纤维状镍钴复合氧化物粉;在非氧化性气氛下热分解前 驱体得到纤维状镍钴合金粉。纤维状镍钴合金粉的表面防氧化 处理是在温度和气氛调控下的同一套装置中进行。整个制备过 程安全可靠、无毒、无污染,本发明生产的镍钴合金和镍钴复 合氧化物粉呈纤维状、粒度小、多孔、比表面积大,镍钴合金 粉防氧化能力强,这些粉体均能满足多种用途要求。
本发明公开了一种导电碳纤维纸的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明将聚烯腈基碳纤维与氢氧化钠溶液混合,浸泡,过滤,洗涤,得预处理碳纤维;将预处理碳纤维,菌液,葡萄糖溶液,水混合发酵,得发酵混合液;将改性海藻酸钠液,水溶性酚醛树脂和苯胺搅拌混合,得粘合剂;将发酵混合液,粘合剂,改性海泡石,植物精油,乳化剂,异氰酸酯,磷脂,有机酸搅拌混合,得混合浆料;将混合浆料抄造成型,干燥,炭化,即得导电碳纤维纸。本发明技术方案制备的导电碳纤维纸具有优异的力学性能和导电性能的特点,在功能材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
本发明专利公开了一种微型螺旋结构制造方法及其制造装置,包括工位移动平台、竖直运动平台、旋转平台、细棒、牺牲层溶液容器、挤压沉积系统和牺牲层溶解溶液容器,竖直运动平台安装于工位移动平台的运动部分,旋转平台安装于竖直运动平台的运动部分,细棒安装于旋转平台的运动部分,牺牲层溶液容器、挤压沉积系统和牺牲层溶解溶液容器依次顺序放置在工位移动平台的下方,应用于满足微机电系统中对各种功能材料微螺旋结构的制造的需求,该方法通过细棒表面涂覆牺牲层、挤压沉积微螺旋结构和微螺旋结构从细棒分离的步骤制造出各种功能材料的微螺旋结构,相比于传统的微螺旋结构,具有精度高、可制造材料种类多和制造运营成本低的优点。
一种4,4-二取代-4,5-二氢-1H–咪唑-5-酮、衍生物及其合成方法,它首次采用不需要使用催化剂,只在碱的作用下,用空气或氧气作为氧化剂,用吡啶、喹啉、三乙胺、NMP、DMA、DMSO、1,4-二氧六环、甲苯等作有机溶剂,将脒类化合物和酮转化为咪唑酮及衍生物的技术方案。它克服了现有咪唑酮类化合物的合成方法存在合成步骤复杂,需要采取多步合成工艺才能完成,还需要使用金属催化剂、化学当量的金属氧化剂或者过氧化物的困难。它适合作多种功能材料;特别适合用于制造治疗高血压药物Avapro的重要原料。
本发明公开了一种g-C3N4修饰的自掺杂Bi2WO6复合光催化剂及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。其中g-C3N4修饰的自掺杂Bi2WO6复合光催化剂以g-C3N4为载体,g-C3N4载体上修饰有Bi2WO6纳米片,Bi2WO6纳米片表面生长有铋金属粒子。其制备方法,包括将g-C3N4加入到Bi(NO3)3·5H2O溶液中,得到悬浮液;将Na2WO4·2H2O溶液加入到上述的悬浮液中,得到混合液;上述混合液进行水热反应后,得到g-C3N4修饰的自掺杂Bi2WO6复合光催化剂。本发明的g-C3N4修饰的自掺杂Bi2WO6复合光催化剂能够用于降解废水中的染料,光催化活性高、稳定、耐腐蚀。
本发明属于功能材料技术领域,涉及一种锂离子电池用的双金属氧化物负极材料的制备方法。该方法通过溶剂热法,利用尿素作为辅助沉淀剂,氟化铵作为沉淀缓冲剂,通过逐步加热控制成核速率,合成了其中一种元素浓度从中心到表面逐渐降低的双金属基前驱体,后续通过洗涤,干燥,煅烧得到具备连续浓度梯度的M1xM2yO(0<x<1;0<y<1)双金属氧化物负极材料。该复合材料用于锂离子电池负极时时表现出良好的循环稳定性和较高的可逆比容量。该方法步骤简便,成本低廉,成分可控,对具备相近溶度积常数的双金属体系均适用,在功能材料技术领域具有很好的应用前景。
一种制备氮、铋共掺杂TiO2薄膜的方法,本发明利用溶胶-凝胶法制备氮、铋共掺杂TiO2溶胶,再采用浸渍提拉法在基片上制得一定厚度的预制膜,预制膜在一定温度焙烧后得到氮、铋共掺杂TiO2薄膜。本发明具有工艺独特、操作方便,掺杂元素易控制,性能可调控的特点,通过掺杂金属三价离子铋和非金属负三价元素氮,掺杂组分氮、铋之间的协同作用,有望得到具有可见光响应的高活性TiO2基功能材料,可进一步拓宽TiO2纳米材料的应用领域。本发明的制备方法也为其他的金属离子或非金掺杂TiO2的开发和大规模应用提供了新思路。
一种先驱体转化法制备氮化硼纳米棒的方法。其包括以下步骤:将碳纳米管在60℃的浓硝酸中浸泡10-24h,水洗后干燥;将聚烷胺基环硼氮烷溶于有机溶剂中,将干燥后的碳纳米管浸入混合溶液;减压抽滤后固液分离,将固体放入高温炉在氨气中于60-200℃保温处理0.5-5h,再按60-450℃/分钟的升温速率升至800-1500℃,保温0.5-5h,在裂解的同时除去碳元素,即制得氮化硼纳米棒。本发明制备的氮化硼纳米棒直径<50nm;且工艺简单,不需要催化剂,产物的纯度高,生产成本低,效率高;容易实现大规模生产。制备的氮化硼纳米棒可应用于储氢、催化、结构增强及耐高温功能材料,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种特种粉体功能材料的制备工艺, 尤其是纤维状镍粉与氧化亚镍粉的制备方法,其特征在于:采 用沉淀转化热分解法,在常温常压下的 Ni2+- NH3- NH4 +-SGn-- C2O4 2-- H2O体系中合成镍粉或氧化亚 镍粉前驱体沉淀物;在氧化性气氛下热分解前驱体得到纤维状 氧化亚镍粉;在非氧化性气氛下热分解前驱体得到纤维状镍 粉。纤维状镍粉的表面防氧化处理是在温度和气氛调控下的同 一套装置中进行。整个制备过程安全可靠、无毒无污染;本发 明生产的镍粉和氧化亚镍粉呈纤维状,粒度为纳米级、多孔、 比表面积大;镍粉防氧化能力强,氧化亚镍粉经细磨后还可以 得到球形氧化亚镍粉,这些粉体均能满足多种用途的要求。
本发明公开了一种以苝酰亚胺(PDI)为侧基、具有光电性能的刚性链液晶高分子及其制备方法。首先合成侧基带有PDI基团的单体,通过自由基聚合得到聚合物。由于该类分子在结构上为典型的甲壳型液晶高分子,因此尽管没有液晶基团的引入,也具有优良的液晶性能;同时,由于PDI基团的引入,相对于传统的液晶高分子,PDI基团赋予了此类液晶聚合物独特的光电性能,使其在有机半导体材料,聚合物太阳能电池等领域具有良好的应用,极大的扩展了该类高分子材料的应用范围。本发明的液晶高分子材料具有良好的光电性能、力学性能、高温耐受性、加工性,从而在光电学以及生物功能材料等领域均具有潜在的应用价值。
一种咪唑并[2,1‑b]苯并噻唑类化合物及其合成方法,采用不需要使用金属催化剂,只在单质硫S8的作用下,用空气或氧气作为氧化剂,用环己烷、甲苯、氯苯、邻二氯苯、吡啶、喹啉、三乙胺、NMP、DMF、DMAc、DMSO、1,4‑二氧六环等中的一种或几种混合作为有机溶剂,将2‑氨基苯并噻唑类化合物和酮转化为咪唑并[2,1‑b]苯并噻唑及其衍生物的技术方案。克服了现有咪唑并[2,1‑b]苯并噻唑类化合物的合成方法存在需要使用金属催化剂或者需要使用活性相对较高起始原料的困难。适合用来制备多种功能材料、生物活性分子以及药物分子。
一种2,3a-二取代-3H–吡唑[1,5-a]吲哚-4(3aH)-酮、衍生物及其合成方法,它首次采用氯化铜作为催化剂,用氧气作为氧化剂,用乙腈、DCE、PhCl、DMF、DMSO、1,4-二氧六环、甲苯等作有机溶剂,将吲哚类化合物和肟酯转化为吡唑并吲哚酮及衍生物的技术方案。它是第一次用一锅法合成吡唑并吲哚酮类化合物,克服了其合成方法存在合成步骤复杂,需要采取多步合成工艺才能完成,还需要化学当量的金属氧化剂或者过氧化物的困难。它适合用作多种功能材料以及农药主要成分的基本单元。
一种制备超微米氧化铜粉体材料的方法,属于高性能功能材料领域。其原料可以是纯铜线(或纯铜块),也可以是纯铜加工过程中产生的已部分发生氧化的氧化皮。如采用纯铜线(或纯铜块)为原料时,将纯铜线(或纯铜块)切割成为小体积块,并保证切割过程中无杂质混入;如采用氧化皮为原料时,氧化皮需加热干燥,除去吸附表面的蒸气。之后放入球磨罐中进行氧化球磨,获得超微米氧化铜粉体材料。本发明的优点:制备过程中不但不需要高温或合成前驱体,而且制备过程中工艺流程短,氧化与制粉一次完成,酸性(碱性)药剂用量少,对环境友好。制备的氧化铜粉体材料纯度高(≥99%),粒度小(平均粒度≤1μm)。
本发明提供了一种钛酸钡纳米棒的制备方法,该方法选用烷基酚聚氧乙烯(10)醚(OP-10)、正己醇、环己烷和水相组成微乳液,以钛酸丁酯与Ba(OH)2为反应物,将组成反相微乳液的各组分混合后,于磁力搅拌器上强烈搅拌,制成均匀透明、性质稳定的反相的微乳液,然后滴加钛酸丁酯溶液,经反应、陈化、离心分离、用无水乙醇洗涤制得钛酸钡纳米棒,该棒直径15~85nm,长300~4000nm。本发明利用反胶束微乳液具有的自组装特性制备钛酸钡纳米棒的技术方案,解决了现有钛酸钡纳米棒的制备方法不能方便地控制产品的颗粒大小和形貌且制备条件苛刻的难题。它具有生产工艺简单、生产过程安全、产品不易团聚、实施成本低的特点。可广泛用于无机功能材料的制备。
本发明涉及食品分析检测功能材料制备领域,公开了一种四环素磁性分子印迹纳米粒子的制备方法及应用,首先利用柠檬酸为羧基的供体,以氯化铁和氯化亚铁为原材料,通过共沉淀法一步合成表面羧基化Fe3O4纳米粒子(Fe3O4@CA NPs);以四环素为模板分子、甲基丙烯酸为功能单体、水和乙醇为溶剂进行预聚合后,再以表面羧基化Fe3O4纳米粒子为载体,以二甲基丙烯酸乙二醇酯为交联剂,以偶氮二异丁腈为引发剂,制得对四环素具有特异性吸附的磁性分子印迹纳米粒子(MMIPs NPs)。本发明制备的四环素磁性分子印迹纳米粒子(MMIPs NPs),具有良好的超顺磁性和对四环素的选择性,更适用于在复杂的食品基质中对四环素进行磁性富集分离,也利于后续与分析检测仪器的连用。
一种蜂窝状保健功能颈椎枕头的制造方法,包括以下步骤:a.将功能材料、表面处理剂和基材按1:0.01~0.03:5~9的质量比混合均匀,经挤出机挤出造粒得到功能母粒;b.将功能母粒和基材按1~2:8~9的质量比混合均匀,然后于80~150℃温度进行预结晶、干燥;c.将步骤b所得通过耐高温螺杆加热成熔融状,过滤,然后通过异形喷丝板进行纺丝、冷却、定型得到蜂窝状保健功能颈椎枕头;功能材料选自远红外线材料、负离子材料、抗菌材料或阻燃材料中的一种或几种的混合物,且粒径为50~100nm;基材为POE弹性体或聚酯切片。本发明的颈椎枕头的纤维均匀无死角,且交汇处极为牢固,不易变形,该颈椎枕头透气性较好,气阻力几乎为零,具有极为广阔的应用前景。
本发明涉一种可熔融氟树脂成型加工专用脱模剂,用于可熔融加工氟树脂制品的模压、注射、挤出成型加工过程中的脱模工序。本发明采用以氟碳树脂干粉或悬浮液为主原料,混合其他辅助功能材料制成专用脱模剂,制备的配方为以下材料的全部或部分重量份的组合:1)氟碳树脂2-50份;2)溶剂0-50份;3)推进剂0-80份;4)其他辅助功能材料0-5份。本发明的氟碳脱模剂喷涂或涂刷在模具表面后,不需要在高温下烘烤固化,无需清除。仅在常温条件下可以速干,干燥固时间为0.01-60分钟。本发明具有耐高温、低摩擦系数的特点,生产过程中可以很容易将制品和模具分离,并且制品表面光洁度高。
一种热垒中空玻璃,由玻璃、热垒中间膜、中空层和密封材料组成;其结构是由两层或两层以上玻璃及一片或一片以上热垒中间膜叠放而成,所述热垒中空玻璃的外表面为玻璃,所述热垒中间膜为多腔体中空层之间的间隔膜层;所述玻璃与热垒中间膜之间以及热垒中间膜之间的边缘处均设有密封材料形成多腔中空玻璃。本发明热垒中空玻璃的传热系数可低至0.3~1.2w/m2k,可过调整中空玻璃中填充的气体种类及改变密封材料的材质进行调整;在具有相同的传热系数条件下,质量比普通中空玻璃减少20~50%;热垒中间膜中所使用的热阻隔功能材料使得热垒中空玻璃兼具隔热和保温功能,满足市场对不同传热系数玻璃的需求。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种无机装饰板及其制备方法。本发明利用真空吸附法制备具有自清洁和抗菌、抑菌功能的无机装饰板,有效避免因内掺法导致的功能材料(纳米TiO2和银锌复合抗菌剂)有效利用率低的问题,提高了功能材料的有效利用率,降低成本。与普通无机装饰板相比,本发明的无机装饰板具有自清洁和抗菌、抑菌功能,对罗丹明B的降解率达83%以上,总抗菌率达92~98%,既有效解决了装饰板表面细菌滋生问题,又兼具自清洁功能、防污耐污性能好,满足了人们对环保材料的需求,具有较好的市场前景和应用价值。
本发明公开了一种燃烧室传热表面结构。所述燃烧室传热表面结构包括具有受热面的基体,多条设置在受热面上横向布置的横向反射槽和多条设置在受热面上斜向布置的斜向反射槽,相邻两条横向反射槽之间为横向载荷面,相邻两条斜向反射槽之间为斜向载荷面,所述横向载荷面与斜向载荷面的交汇处设有独立凹形反射曲面;所述横向反射槽与斜向反射槽呈一定夹角;所述横向反射槽与斜向反射槽均具有反射曲面,所述横向反射槽的长度方向与高速高温气流运动方向垂直。传热表面由具有催化碳氢燃料,催化H2O蒸汽,高热阻、低热吸收率和高结构强度的功能材料制成。本发明以具有一定表面结构和其功能材料的方式减少了热损失、降低了CH、CO、NO排放、提高了热效率。
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