本发明涉及一种泡沫碳掺混ZIF‑67热解衍生碳材料及其制备方法,其由以下方法制备得到:1)合成锌掺杂的泡沫碳;2)合成ZIF‑67;3)合成泡沫碳掺混ZIF‑67热解衍生碳材料:将锌掺杂的泡沫碳与ZIF‑67粉末混合均匀,然后置于管式炉中,在惰性气氛下进行热解处理并冷却至室温得到泡沫碳掺混ZIF‑67热解衍生碳材料。本发明利用锌掺杂的碳前驱体与ZIF‑67混合在惰性气氛下热解后的材料呈现出较大的比表面积,另外复合材料出现了大量的碳纳米管增强了电化学析氧/氢时电子的传输能力,提供的锌掺混ZIF‑67热解衍生碳材料具有高效的电催化性能,稳定性高,在碱性介质中具有优异的析氧/氢反应耐久性。
本发明涉及一种沥青混合料含水率预测方法、系统、设备及存储介质,其方法包括基于预设的复合材料介电模型,构建沥青混合料介电模型以及含水沥青混合料介电模型;基于含水沥青混合料介电模型,并利用含水的沥青混合料中各组分的体积关系,构建沥青混合料中水分体积与各组分介电常数的关系模型;基于含水的沥青混合料中水分体积与各组分介电常数的关系模型,构建基于介电特性的沥青混合料含水率预测模型;获取待测沥青混合料的测定参数,并利用沥青混合料含水率预测模型预测待测沥青混合料的含水率。本发明对实现沥青路面中含水率的检测提供了理论依据,有助于评价沥青路面中的含水状态,避免沥青路面发生严重的水损害。
本发明涉及一种兼具吸波特性的彩色碳纤维的制备方法,属于碳纤维复合材料技术。本发明采用原子层沉积技术将铁基功能纳米粒子通过化学键键合在碳纤维表面,使碳纤维表面形成一层均匀致密的铁基功能纳米薄膜,碳纤维在兼具吸波特性的同时,又实现了碳纤维的结构生色,赋予了碳纤维艳丽的色彩。本发明的铁基功能纳米薄膜的制备方法,不仅工艺设备简单,成本低廉,而且对生态环境无污染,具有较大的应用前景。
本发明属于碳材料技术领域,具体涉及一种负载金属纳米粒子的氮掺杂多孔石墨烯的制备方法,该方法将金属前驱体、致孔剂过氧化氢、氮源氨加入到氧化石墨烯水溶液中,再将混合溶液加热至100‑220℃进行水热反应一步即可制得负载金属纳米粒子的氮掺杂多孔石墨烯复合材料。该方法在构建石墨烯多孔结构的同时实现氮掺杂和金属纳米粒子的负载,整个工艺简单,对设备要求低,反应条件较为温和,生产成本低,所制备的金属纳米粒子/氮掺杂多孔石墨烯具有比表面积大、催化性能优异、负载的金属纳米粒子分布均匀等特点,可用于电催化、超级电容器、锂离子电池和有机催化等领域。
本发明提供了一种环形管式反应器,至少包括环管、加料泵以及循环泵,所述的环管由耐高温高压的工程塑料或碳纤维复合材料制成,环管的直径小于80mm,所述的环管上分段设置有用于补充添加剂的进料口,所述的环管上设置有微波加热系统,所述的微波加热系统包括控制器、数据线以及通过数据线与控制器连接的环形微波加热器,所述的环形微波加热器套在环管上,每段环管上均套有环形微波加热器,且环形微波加热器的长度与其所在的该段环管的长度相匹配,所述的控制器中设有控制回路,控制回路通过数据线控制各环形微波加热器的启闭以及功率大小。该环形反应器在不增加投入成本的基础上,能够对反应的各阶段进行独立温控,并且温度调节方便。
本发明公开了一种抗结垢抗污组合物,抗结垢抗污组合物由费托蜡、微晶蜡、碳五石油树脂、聚乙烯蜡中至少三种物质组成,费托蜡的凝固温度在60~130℃,含油量小于5%,微晶蜡的滴熔点70~110℃,含油量小于3%,碳五石油树脂的软化点在70~120℃,聚乙烯蜡软化点90~180℃,其重量组成百分比是费托蜡5%~52%,微晶蜡10%~68%,碳五石油树脂2%~53%,聚乙烯蜡0%~26%。使用本发明的抗结垢抗污组合物,涂覆于金属管道或容器内,不仅具有优异的抗结垢能力和抗污性能,而且涂层厚度小,成本低,具有减阻效应;涂覆于金属材料、金属‑无机非金属复合材料表面,具有良好的防腐蚀效果。
本发明属于天然高分子化学领域,具体涉及一种高羧基官能度的纤维素纳米晶的制备方法。所述方法为:(1)将纤维素原料溶在有机溶剂中,经细胞粉碎后与催化剂混合进行预反应;(2)将酸酐加入到有机溶剂中,密封、超声、搅拌至充分溶解;在氮气保护下逐滴加入到步骤(1)溶液中,继续反应一定时间;(4)反应结束后离心,沉淀经洗涤后得到粉末状的表面多羧基化的纤维素纳米晶。本发明采用纤维素原料与催化剂、酸酐按一定比例混合,一步法即可制备出表面羧基化的纤维素纳米晶,制备所得纤维素纳米晶表面带有大量羧基,在高性能纳米复合材料、生物医用材料、化妆品与食品等领域具有很强的应用潜力。
本发明公开了一种具有硬磁性纳米纤维气凝胶材料的制备方法,属于纳米纤维功能材料领域。本发明的制备方法包括:1)退磁性复合颗粒的制备;2)将退磁性复合材料与醋酸丁酸纤维素共混熔融挤出、萃取制备复合纳米纤维;3)将复合纳米纤维经溶剂分散并与粘合剂混合,再冷冻、干燥,制备复合纳米纤维气凝胶;4)复合纳米纤维气凝胶充磁处理。本发明的制备工艺简单,无污染,适合工业化生产,制备的硬磁气凝胶具备超顺磁性和较高强度的优点,更具备了高比表面积,高孔隙率,低热导率等特点,可广泛应用于空气过滤,电磁屏蔽,能量吸收等领域。
本发明公开了一种磨抛光用纤维合成材料的制备方法。其方法步骤和特征是先对纤维材料进行初加工与处理—渗入稀胶—压入由抛光剂、增强增塑剂、粘合剂混匀调制成的复合材料—恒温烘干整体而成,使纤维材料与抛光剂、增强增塑剂等牢牢地固结成一个均匀而有弹性的整体。所得合成材料具有上光快、耗材少、经久耐磨、成本低、工艺简单和易于实现工业化生活等优点。
本发明提供了一种应变传感织物的制备方法,包括以下步骤:1)制备酸化碳纳米管(a‑CNT);2)制备修饰的功能性水性树脂发泡剂;3)制备应变传感织物。此外,本发明还提供根据上述制备方法制备而成的一种应变传感织物。上述功能性纳米复合材料发泡剂用于制备应变传感织物的方法,操作简单,条件温和,成本低;所制得的应变传感织物不仅导电性能良好,而且通过不同程度的拉伸,应变传感织物的应变范围大、灵敏度高、稳定性好,适合工业化大批量生产。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法,以改性纳米BN和改性纳米碳复合得到的材料为生长载体,通过在氮掺杂碳基体中均匀生成纳米花状ZnS,纳米花状ZnS不仅可以提供丰富的比表面积和较高的比电容,而且有利于改善循环稳定性,不会发生膨胀现象;材料的制备包括BN浆料的制备、改性纳米碳浆液的制备、复合材料基体粉末的制备及锂离子电池负极材料的制备四个步骤,制备工艺简单,制备得到的材料具有较高的比容量,且较优的循环性能,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种Pd基等级孔介孔‑微孔TS‑1分子筛单晶催化剂及其制备方法。该催化剂包括分子筛单晶和Pd纳米颗粒,其中:分子筛单晶为MFI型分子筛,由纳米级小晶粒堆积而成,同时具有微孔和纳米级小晶粒堆积形成的介孔,所述Pd纳米颗粒均匀负载在介孔孔道内。本发明以二氧化硅小球@多孔碳复合材料为硬模板,结构导向剂前驱液浸渍硬模板得前驱体,利用蒸汽辅助结晶法将前驱体转晶为等级孔TS‑1分子筛单晶,最后采用浸渍法负载Pd即可。该催化剂中Pd颗粒分散在由分子筛纳米晶堆积的介孔间隙中,在完整保留分子筛纳米晶微孔的同时,将Pd纳米颗粒限域在介孔孔道内部,得到负载量高、分散度高、分布均匀、尺寸小的Pd纳米颗粒。
本发明公开了一种航空用非金属真空马桶。它包括马桶盆、冲洗环、排放阀、冲洗阀、冲洗阀支架、冲洗环喷头、马桶支架、排水管Ⅰ、阀压盖、排水管Ⅱ;马桶支架通过螺钉固定,马桶盆放置在马桶支架上,冲洗环放置在马桶盆上,冲洗环喷头固定在冲洗环底部,冲洗阀通过返虹吸组件与冲洗环连接、且通过冲洗阀支架与马桶支架连接;排放阀与马桶支架连接;排水管Ⅰ一端直接与马桶盆排污口对接,另一端与排放阀连接,排水管Ⅱ通过阀压盖和螺钉与排放阀连接。本发明具有结构紧凑简单,大量采用复合材料,重量较轻,通过较小的改动即可满足不同的位置需求,具有一定的灵活性,将控制板和电机集成到一起,电磁兼容性较好的优点。
本发明公开了一种勾连体、防冲促淤结构及制造方法,涉及防护技术领域。包括中间体以及与中间体相连的至少一个具有开口的勾体,中间体和勾体均包括至少一个中空的管体和管体内的填充材料,其中,管体为耐腐蚀材料,填充材料形成填充体。本发明勾连体包括耐腐蚀的管体以及管体内的填充体,管体与填充材料形成复合材料管,填充体不但增加勾连体的重量,而且能够提高勾连体的整体强度,施工时,勾连体能够较为轻松地沉入深水,就算在强风流的环境下也能够到达指定位置,稳定工作,也不会发生较大位移,脱离指定工作地点。
本发明涉及一种超疏水管材,其制备原料包括:聚氯乙烯以及粉状聚四氟乙烯复合材料。本发明还涉及所述超疏水管材的制备方法。本发明的超疏水管材疏水性强且强度高,市场前景良好。
本发明公开了一种复合铜包钢的制备方法,涉及金属复合材料领域,包括以下步骤:制备混合粉末,所述混合粉末按质量百分比计,含有铜粉95%~98%,含有石墨粉2%~5%;在所述混合粉末内加入粘接剂,其中一部分所述混合粉末和钢基共同置于第一加压模具内,对其加压成型得到第一铜包钢,另一部分所述混合粉末加入少量镍粉并置于第二加压模具内,对其加压成型得到第一混合管;将所述第一铜包钢和第一混合管放入真空炉中,并在氮气的保护下,进行烧结,分别得到第二铜包钢和第二混合管;将所述第二铜包钢套入所述第二混合管内拉拔得到复合铜包钢,本发明生产出的复合铜包钢的结合力强和使用寿命长的特点。
本发明公开了一种高熵合金/氧化物复合纳米吸波材料的制备方法,以金属钴、铬、铜、镍、铝的硝酸盐及络合剂柠檬酸为原料,调整不同硝酸盐和络合剂配比,在低温下采用溶胶‑凝胶法制备出具有合金相及尖晶石氧化物相的复合材料。本发明制得的吸波材料含有金属颗粒和尖晶石结构氧化物,兼具电损耗与磁损耗两种电磁能量损耗机制,有效地提高了材料的吸波性能,具有宽频高效电磁吸波性能,可以广泛应用于各种民用、军事电磁波吸波领域;本发明制备工艺简单,重复性好。
本发明属碳纳米管技术领域,具体公开了一种亲水性碳纳米管薄膜的制备方法:将烷基醇、烷基酮、端羟基超支化聚合物、二茂铁、噻吩和端氨基超支化聚合物按照一定比例混合均匀,得到混合液。在900‑1200℃、载气(氢气或氢、氮混合气)氛围下,将混合液以5~20mL/h的速率注入管式反应器中进行碳化反应,产物碳纳米管气凝胶在氢气流的携带下进入收集箱的传送带,通过传送带收集碳纳米管气凝胶一段时间后,停止输入混合液,关闭载气,通入氮气,待管式反应器温度降至室温后关闭氮气。将薄膜取下,压实,得到亲水性碳纳米管薄膜。本发明工艺简单,制备得到的具有亲水性的碳纳米管薄膜可望用于复合材料、导电材料等领域。
本发明涉及一种船舶隔振元件用耐水解聚氨酯弹性体的制备方法,取侧氨基聚硅氧烷与己内酯于三颈烧瓶中,搅拌并加入四丁基钛酸酯,开环聚合反应,生成聚硅氧烷接枝的聚己内酯多元醇;取二异氰酸酯,聚硅氧烷接枝的聚己内酯多元醇,丁二醇,三羟甲基丙烷混合均匀并脱泡处理,将其一同倒入模具中,硫化后脱模,得聚氨酯弹性体;将聚氨酯弹性体置入烘箱中后硫化制得所需的耐水解聚氨酯复合材料。本发明能有效解决传统聚氨酯材料只能依赖耐水解剂“吃掉”水分子而无法保持其长期耐水解稳定性的固有技术难题;操作简单、便于操控、成本低、对环境无污染,所制得的材料具备优良力学性能和长期的耐水解性能,适用于各类船舶之类的复杂运用环境。
本发明涉及一种由弓形板构成的老人髋部护具,包括弓形板,气泡垫,固定带;所述弓形板由内板与外板以及二者之间的加强筋构成弓形结构,均为弹性复合材料制成,内板材料刚性高于外板;弓形板接触髋部一侧内衬气泡垫;多圈弓形板由固定带下端网格布覆盖粘结成包围人体髋部的护具。当穿戴本发明护具的老人摔倒且髋部着地时,弓形板外板和加强筋发生变形,吸收跌倒所产生的冲击力并向内板传递,弓形板内板对人体髋部起到分散冲击力和支撑保护的作用,同时气泡垫也起到缓冲作用;当外板受力变形继续增大时,加强筋拉动外板向加强筋与外板之间的锐角方向变形,使部分冲击力分解为横向分力。本发明上述工作原理可有效减轻跌倒冲击力对人体髋部的伤害。
本发明涉及一种生物基塑料及其制备方法,所述生物基塑料采用两步法按以下组分的原料按重量份数反应混合制备而成:75~95份的天然高分子材料、1~20份的反应型助剂、1~10份的物理增塑剂,1~10份的润滑剂,0.1~5份的抗氧剂。两步法的第一步是制备天然高分子改性材料;第二步是制备天然高分子改性材料与PVC的混合物。本发明的生物基塑料以高速分散均质机进行制备,可以使天然高分子材料先进行很好的捣碎,再通过与助剂反应产出乳化效果,进一步使天然高分子分散均匀,利于与PVC反应,达到良好的共混效果,从而提高复合材料的机械性能。
本发明公开了一种NiFeMo三元电解水电极及其制备方法,先在一个低温水热下以铁盐、镍盐、尿素以及NH4F为原料制备出NiFe‑LDH/NF,然后以NiFe‑LDH/NF和含钼化合物再进行低温水热得到Ni‑Fetrace@NFM/NF,再将Ni‑Fetrace@NFM/NF置于流动的还原气氛中热处理一定时间,得到最终的材料Ni/NiFeMoOx/NF,此过程LDH基底还原成Ni纳米颗粒,同时与被还原的钼酸盐生成的NiFe‑MoOx互相交联形成具有分级多孔纳米片结构的复合材料。分级多孔纳米片结构利于气泡扩散,形成的合金与MoOx交联且与导电基底结合而具有优良导电性,这都使得材料具有优异的反应动力学;高析氢活性的NiFe‑MoOx与高析氧活性的Ni纳米颗粒同时赋予材料具有卓越的析氢析氧性能,进而获得具有应用前景的催化全电解水的性能。
本发明涉及一种石墨烯复合的聚苯硫醚超细纤维膜的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明针对目前可穿戴材料和医疗保健领域存在的问题,将氧化石墨烯水溶液涂覆到熔喷聚苯硫醚超细纤维网上,再通过热还原氧化石墨烯,制备出石墨烯复合的聚苯硫醚超细纤维膜。本发明所述的石墨烯复合的聚苯硫醚超细纤维膜,以高熔点聚苯硫醚超细纤维网为基材,涂覆具有优异导热和导电特性的石墨烯,赋予复合膜优良的电热性能。本发明的制备方法操作简单,制备过程无污染,制备出的复合膜力学强度高、阻燃性和耐高温性能优异、柔韧性强、舒适透气、安全性好等优点,可广泛应用于可穿戴设备和医疗保健领域,有着良好的应用前景。
本发明属于石油、天然气压裂开采领域,具体涉及一种石墨烯改性超低密度支撑剂及其制备方法。所述制备方法为:将石墨烯、烯烃单体、交联剂二乙烯基苯、引发剂在超声或搅拌的条件下混合均匀,得到石墨烯与芳环组分形成π‑π组装作用的单体混合物;然后将单体混合物加入到分散剂的水溶液中,在加热的条件下经成球、交联和熟化过程得到微球沉淀,再经过滤、洗涤、干燥后得到石墨烯改性的超低密度支撑剂。本发明利用有机聚合物微球具有较低的密度,而石墨烯则具有超高强度、高热导率和耐高温的性能,实现复合材料具有超低密度的同时,具有高强度和耐高温的特性,使其达到深井清水压裂的要求。
本发明涉及一种整体成型的一体化喷管及其制造方法,包括喉衬、耐烧蚀层、隔热层、壳体承力层及固定于喉衬喉颈处的堵盖,所述喉衬外型面作为起始层面,耐烧蚀层、隔热层及壳体承力层依次由内向外整体成型为一体化喷管,所述的喉衬可以是整体结构的回转体,也可以是分块结构组合而成的回转体,所述喉衬为碳/碳复合材料喉衬。与现有技术相比,避免了传统喷管的复杂的零部件装配工艺,减少了喷管内部间隙,与传统的喉衬外壁轮廓为一段折线相比,喉衬外壁轮廓改为两段折线,使得喉衬的热应力水平大幅降低,利用上下游的折线角度,使作用在喉衬上、下游表面的合力相互抵消,降低了喉衬对内烧蚀层表面的作用力,提高了喷管的使用可靠性。
本发明涉及一种镍基吸波碳纤维的制备方法,属于碳纤维复合材料技术。本发明采用原子层沉积技术将镍基功能纳米粒子通过化学键键合在碳纤维表面,使碳纤维表面形成一层均匀致密的镍基功能纳米薄膜,碳纤维在兼具吸波特性的同时,又实现了碳纤维的结构生色,赋予了碳纤维艳丽的色彩。本发明的镍基功能纳米薄膜的制备方法,不仅工艺设备简单,成本低廉,而且对生态环境无污染,具有较大的应用前景。
本发明公开了一种超级电容器及其制备方法。该超级电容器包括正电极、固态电解质和负电极,固态电解质位于正电极和负电极之间,将正电极、负电极隔开,而且固态电解质均匀渗透于正电极、负电极的孔洞结构中,该正电极采用聚吡咯/纳米结构二氧化锰复合材料。该超级电容器的制备方法包括:将洁净干燥的碳布作为集流体;采用硫酸、硫酸锰混合溶液作为电沉积液,在碳布上面电化学沉积纳米结构二氧化锰;采用高氯酸钠、吡咯单体混合溶液作为电聚合液,在纳米结构二氧化锰表面电聚合聚吡咯薄膜,制备正电极;制备磷酸/聚乙烯醇电解质;用活性炭/石墨材料制备负电极;用制得的磷酸/聚乙烯醇电解质将正、负电极组装成超级电容器。
本发明公开了一种PQ‑MnO2复合电极材料及其制备方法和应用,属于电极材料制备技术领域。本发明是以PQ、乙炔黑、高锰酸钾、浓硫酸等为原材料,首先将高锰酸钾、浓硫酸等原材料配成溶液、其次进行水热反应、抽滤、干燥,从而得到MnO2,再将其与PQ以及乙炔黑一起研磨混合均匀、最后进行球磨,从而使PQ和MnO2均匀形成PQ‑MnO2复合电极材料。本发明通过机械球磨混合,得到PQ‑MnO2复合电极材料,其中PQ与MnO2的相互作用,提高了PQ的电压平台,且较单独的PQ或MnO2,复合材料的容量更高,循环稳定性更好。
本发明涉及降温储能相变材料技术领域,提供一种用于新型烟草滤棒中的降温储能相变材料及其制备方法。该降温储能相变材料由不同分子量的AR级聚乙二醇(脂肪醇)和工业级SBS(苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物)混合而成。所述AR级脂肪醇为AR级十二醇、AR级十四醇、AR级十六醇、AR级十八醇中的一种或几种的混合。本发明相变材料对环境无污染、无毒、对人体无危害,SBS/脂肪醇复合相变材料具有很好的热稳定性,该相变材料可以作为一种复合材料,通过成型工艺和成型模具,制备出用于烟草滤棒的降温段,直接添加或复合进烟草滤棒中。
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