本发明公开了一种二氧化钛包覆钛酸钡的核壳结构纳米线陶瓷的制备方法及其应用,通过两步水热法合成钛酸钡纳米线,并通过化学浴法在其表面生长二氧化钛壳层,构建钛酸钡@二氧化钛(BT@TiO2)纳米线核壳结构,利用压电陶瓷的压电效应对二氧化钛光生电荷的分离的促进作用,应用在压电‑光催化降解有机染料领域,且具有极强的优势:(1)在光照和超声的作用下,具有超高的催化降解有机染料性能,超过目前几乎全部压电‑光催化复合材料;(2)对高浓度的不同染料的降解都展现了较高的催化降解效率;(3)在钛酸钡纳米线压电陶瓷表面化学浴生长二氧化钛的方法是创新性的突破,目前还没有过报道,成本低廉,合成方式简单,能够大批量生产。
本发明公开了一种基于纳米片复合膜的硫化氢气体检测方法及传感器,所述方法包括制备Au/SnO‑SnO2纳米片复合材料、制备基于Au/SnO‑SnO2纳米片复合膜的硫化氢气体传感器和检测H2S的步骤。结果表明,该传感器对H2S有良好的传感性能。在工作温度为240℃,环境温度为25℃的条件下,所制作的传感器对H2S在1~100 ppm范围呈现良好的线性响应关系,检测下限低至0.7 ppm。该传感器有很快的响应‑恢复时间,响应时间为22 s,恢复时间为63 s,且该传感器不受环境湿度的影响,具有良好的重现性、选择性和稳定性。将该传感器应用于大气环境中H2S的监测,90天内对H2S的响应信号仅衰减了4.69%,表明该传感器具有长期稳定、可连续运行的使用寿命,具有重要的实际应用前景。
本发明将重复单元(I)、(II)通过化学反应引入到苯并噁嗪结构中,结构(I)具有大体积侧基,阻碍分子间的紧密堆砌,可降低材料的介电常数和介电损耗,结构(II)的引入可以提高树脂的耐热性,并且可弥补只引入大体积侧基引起的力学性能的降低。因此本发明制备的低介电损耗苯并噁嗪中间体可以单独使用或与其他苯并噁嗪中间体、酚醛树脂等树脂混合使用,制备的树脂体系也具有低介电性的效果,适用于高性能复合材料用树脂、电子绝缘材料、电子封装材料等。
本发明公开了一种硫化氢(H2S)的检测方法及传感器,所述方法包括制备ZnO@CuO HNS、制备ZnO@CuO HNS传感器和监测H2S的步骤。结果表明,ZnO@CuO HNS复合材料对H2S有良好的气敏传感性能。在最佳工作温度为260℃,环境温度为30℃,环境湿度为70%的条件下,ZnO@CuO HNS传感器对H2S的响应线性范围为0.10~100 ppm,检测下限达到0.0611 ppm。该传感器响应迅速,响应时间为78 s;且该传感器几乎不受环境湿度、温度的影响,具有良好的重现性、选择性和稳定性。将传感器对H2S气体连续监测18个月,响应信号仅衰减1.9%,表明该传感器具有长期稳定、可连续运行的使用寿命,具有重要的实际应用前景。
本发明公开了一种高分散性纳米磷灰石的制备方法。该高分散性纳米磷灰石是指将羧基化环糊精与钙盐反应,然后添加无机磷源,调pH值在10左右,在30℃~90℃下加热搅拌反应3~6小时后,静置过夜,倾去上层清液,水洗至pH值到7左右,用无水乙醇洗2~3次,从而制备一种高分散性的纳米磷灰石。本发明制得的纳米磷灰石不仅在亲水性溶剂中具有很好的分散性,同时还能在二氯甲烷等疏水性溶液中保持高度分散性,因而有望用于与不同聚合物以高含量复合制得高骨传导性的复合材料用做骨科材料。
本发明公开了一种拉伸应变测试方法和装置,包括信号输出系统、电压放大器、应变片、应变测试仪和数据采集系统。基于该装置可测试压电纤维复合材料拉伸应变。是一种安装简单、操作方便、精度较高的拉伸应变测试装置及其相应的测试方法。
本发明涉及一种超薄碳基复合面板及制备方法,所述面板是在金属支撑骨架的两侧通过热固性酚醛树脂粘接碳纤维布构成的预制体经加压固化、碳化、CVI增密、高温石墨化处理后得到,面板厚度≤0.96mm。其制备方法,包括在金属支撑骨架的两侧通过热固性酚醛树脂粘接碳纤维布,压制固化,保压成型制备碳基面板预制体,预制体碳化制备碳基面板初坯,对碳基面板初坯进行碳增密制备增密碳基面板坯,增密碳基面板坯的高温石墨化处理几个步骤;本发明工艺简单,周期短,成本低,可以净成型直接得到厚度在1mm以下的碳基复合面板材料,所制备的复合材料光洁度高、热膨胀系数和离子溅射系数小、机械强度高,便于产业化生产和应用。
本发明提供了一种辉钼矿插层蒙脱石杂化二维催化材料及其制备方法,属于粘土纳米复合材料领域。本发明所提供的辉钼矿插层蒙脱石杂化二维催化材料包括7‑35%的辉钼矿和65‑93%的蒙脱石,辉钼矿以单分子层插层于蒙脱石层间;该杂化二维催化材料尺寸横向宽度为12‑27微米,纵向厚度为0.3‑1.1微米。该杂化二维催化材料制备方法包括四个步骤:(1)蒙脱石预先插层,(2)辉钼矿原料交换进入蒙脱石层间,(3)辉钼矿在蒙脱石层间原位合成,(4)获得辉钼矿插层蒙脱石杂化二维催化材料。本发明制备的辉钼矿插层蒙脱石杂化二维催化材料可用于水相条件下催化加氢还原反应,具有催化活性高,催化稳定性好等优点。
本发明公开了一种球形锂离子电池材料的表面包覆方法,以改进球形锂离子电池材料的性能缺陷。本发明的技术方案要点是:1)将基体球形电池材料与纳米级包覆物质按照一定比例分散在溶剂中,超声后得到均匀浆料;2)选择合适的进出口温度将浆料进行喷雾干燥,得到包覆后的复合电池材料。本发明的有益效果在于:直接用喷雾干燥工艺在微米级的球形电池材料表面包覆纳米级颗粒,不在包覆过程中引进新的杂质,保证了包覆层的均匀性;控制包覆过程中浆料的固液比,抑制了包覆物质新核的产生;制备的包覆复合材料很好的改进了相应的性能缺陷。本方法工艺简单,可控程度高,适合材料范围广,适合工业化生产。
本发明涉及一种连续纤维增强长碳链尼龙复合板材,由多层尼龙/纤维布复合片材经加热模压构成,所述尼龙/纤维布复合片材由尼龙树脂和纤维布组成,其在加热条件下,将尼龙树脂熔融,由固体变为熔体浸入纤维布,包覆并粘结纤维,经压延、冷却固化而形成。本发明提供的复合板材具有高强度、高模量、抗冲击、耐腐蚀、可二次加工成型、可回收利用、设计自由度大,可大规模连续化生产等优点,是金属及热固性复合材料的理想替代材料,广泛用于机械、汽车、轨道交通、船舶、航天飞行器等行业结构材料。
本发明公开了一种耐高温耐磨损抗拉伸纳米石墨烯轮胎料,由以下按照重量份数的原料组成:顺丁橡胶10‑70份、氯丁橡胶5‑65份、改性聚苯硫醚4‑54份、甲基乙烯基三氟丙基橡胶5‑55份、溴化丁基橡胶5‑65份、石墨烯纳米复合材料5‑25份、氧化铝4‑20份、白炭黑3‑17份、硫磺粉2‑18份、松香甘油酯3‑17份、蒙脱土4‑16份、过硫酸钾2‑14份、羟乙基纤维素3‑17份、碳酸钙4‑20份、有效活性成分5‑25份。
本发明公开了一种锂离子电池用硅碳(Si/C)复合负极材料的制备方法,将石墨和金属盐类添加剂均匀分散在浓硫酸溶液中;通过氧化反应制备微氧化石墨;将获得的微氧化石墨与硅源分散在溶有碳源和有机添加剂的溶液中,超声分散,搅拌混匀后得到悬浮液,将悬浮液蒸干后,在600~1000℃下进行热处理,即得;该方法简单易行,实用化程度高,制备的复合材料具有形貌好、振实密度高、容量高、循环性能及倍率性能好等优点。
本发明公开了一种航天器壳体材料,主要由内、外层复合材料组成,内层是以环氧树脂和芳胺类固化剂体系为基体,外层是以苯并噁嗪树脂为基体,内、外层中间通过一聚砜膜层实现过渡;该壳体材料是通过RTM工艺进行同时注射、同步固化成型后制备得到,先准备注射成型系统,然后制备叠加型纤维预成型体;再在两套注射系统中对树脂进行预热并进行同时注射,同步固化,最后脱模、修整得到航天器壳体材料。本发明的注射成型系统包括模具、第一、二注射系统、第一、二抽真空系统,模腔中设有一聚砜膜分隔成内层模腔和外层模腔。本发明具有工艺步骤少、设备投入小、成本低、效率高、有利于一次整体成型等优点。
本发明公开了一种销轴,该销轴(100)包括销轴骨架(10)和结合在该销轴骨架(10)上的纤维复合材料层(20)。还公开了一种工程机械的臂架的连接结构,该连接结构包括第一臂节(30)和第二臂节(40),该第一臂节(30)和第二臂节(40)通过上述销轴相互铰接。还公开了一种工程机械的臂架的连接结构,该连接结构包括第一臂节(30)和连杆(50),该第一臂节(30)和连杆(50)通过上述销轴相互铰接。还公开了一种具有上述连接结构的混凝土泵送设备。上述技术方案的销轴强度较大、重量较轻、耐疲劳性较好,而且耐腐蚀性也较好,从而使得该销轴能够得到更广泛的应用,也能够方便工程机械的臂架的安装和拆卸,降低工作人员的劳动强度。
本发明提供一种竹材分级方法及系统,该方法包括以下步骤:(1)将待分级的竹材横截面区域沿半径方向划分成N个圆环区域;(2)基于每个圆环区域中总维管束所占面积比例和薄壁细胞所占面积比例、待分级的竹材中单根维管束的力学性能以及待分级的竹材中单个薄壁细胞的力学性能,通过复合纤维材料微观力学理论获取每个所述圆环区域的竹材微单元的力学性能;(3)基于每个圆环区域的竹材微单元的力学性能,获取竹材整体的力学性能;(4)根据竹材整体的力学性能对竹材进行分级。本发明提供的一种竹材分级方法,精度高、误差小,可控制分级后同级材料的变异性和质量的波动性,为竹质复合材料提供了可靠的材料单元。
一种利用静电纺丝制作的硬胶囊及其制作方法,该胶囊是由纳米级胶质纤维通过静电纺丝的方式编制而成,在同样的厚度下拥有比普通裹蘸式胶囊更为优良的强度和韧度;同时材料的比表面积得到极大的提升,使其拥有更好的客体分子包合容量和更快速的溶出性质;另外,由于该制作工艺的特异性,使其能够很方便的制作复合材料的多层多级胶囊,并且胶囊壁厚的控制也变得简单易行,制作过程中几乎不会出现残次品,产品的质量更加稳定可控;该胶囊是通过特定的静电纺丝胶囊制胚机及其配套的制作工艺制作而成,生产过程全自动化处理,安全高效且可根据不同的生产需求对设备的各模块进行更换。
本发明是一种超大尺寸高长径比四氧化三铁二维纳米片及其制备方法,本发明以铁离子盐溶于水中,加入表面活性剂、强碱和弱还原剂,得到超大尺寸高长径比的四氧化三铁纳米片。本方法工艺简单、产率高以及适合大量制备,所得的纳米片长度在20μm到100μm,厚度为3‑5nm,具有铁磁性(饱和磁化强度为50‑70emu/g,剩磁为10‑15emu/g),可应用于自旋电子器件、超级电容器、吸波、催化和磁功能复合材料等领域。
本发明公开了一种有效降解香烟烟气中有害物质的二氧化硅/碳复合气凝胶的制备方法。该复合物是将二氧化硅气凝胶和碳的吸附性能相结合,制备的复合材料能够对烟气中有害物质如醛类和一氧化碳等进行充分地吸附降解。与传统的香烟中添加的吸附剂相比较,该复合物具有吸附能力好、成本较低,制备工艺简单易操作等优点。
本发明公开了一种复合型超分子水凝胶及其制备方法,属于超分子水凝胶技术领域。以壳聚糖为凝胶因子,采用“冷冻‑解冻法”,在PBS缓冲溶液中与中药单体虫草素形成了乳白色复合型超分子水凝胶。该水凝胶成分均为生物相容性良好的天然产物,壳聚糖和虫草素的协同作用增强了本发明的抗菌性能。本发明具有自愈合,可涂抹等性能,所述复合型超分子水凝胶的两组分通过协同作用不仅提高了复合材料的抗菌性能,而且能减少皮肤伤口疤痕形成,在抗菌材料和伤口敷料等领域有广阔的应用前景。
一种用于建材生产的柔性纤维荆棘绳,包括长丝纤维,所述长丝纤维上粘结有或环状约束固定有连续的或间断的散射状短纤维和/或束状短纤维和/或纤维绒棉,形成长短纤维于三维空间合理分布的柔性纤维荆棘绳;或者包括编织纤维绳,所述编织纤维绳上编织有或粘结有或环状约束固定有连续的或间断的散射状短纤维和/或束状短纤维和/或纤维绒棉,形成长短纤维于三维空间合理分布的柔性纤维荆棘绳;或者包括编织纤维带,所述编织纤维带上编织有或粘结有或约束固定有连续的或间断的散射状短纤维和/或束状短纤维和/或纤维绒棉,形成长短纤维于三维空间合理分布的柔性纤维荆棘绳。本发明能作为骨架材料与石膏或砂浆等胶凝材料能组成很实用的新型复合材料。
本发明提供了一种炭/炭坩埚,包括:圆环底座;多个固定在所述圆环底座上的圆弧状扇片,多个所述圆弧状扇片沿所述圆环底座内径排列一周形成坩埚整体;所述圆环底座和圆弧状扇片的材质均为炭/炭复合材料。与现有技术相比,本发明提供的炭/炭坩埚采用分体式结构,在制备过程中,各部件均通过增密处理使密度达到一定要求,得到的产品密度均匀性好,质量一致性高。实验结果表明,本发明提供的炭/炭坩埚各部件的密度差可以控制在0.01g/cm3。
本发明公开了一种基于双层超材料的耐高温雷达红外兼容隐身材料,为层状结构,由内至外依次包括介质层Ⅰ、电阻型高温超材料层、介质层Ⅱ、修饰层和频率选择表面层;其中,介质层Ⅰ和介质层Ⅱ均为氧化物纤维增强氧化物基复合材料;电阻型高温超材料层主要由呈周期性图案的耐高温电阻涂层组成;修饰层为玻璃涂层;频率选择表面层主要由呈周期性图案的耐高温、抗氧化、低红外发射率的贵金属镀层组成。本发明的制备方法各层材料分层制备。本发明的耐高温雷达红外兼容隐身材料具有较强的可设计性,采用超材料技术可从结构设计角度较好的解决雷达红外兼容隐身的矛盾性问题,具备较好的宽频吸波性能与低发射率特性;同时还可以耐受1000℃以上的高温。
本发明公开了一种水菱镁石、斜方云石阻燃的EVA/LLDPE材料,它的原料组分及重量份数为:A为基础树脂:EVA和LLDPE,100份;B为相容剂:马来酸酐接枝聚乙烯PE‑g‑MAH,20~30份;C为无机阻燃剂:水菱镁石粉和斜方云石粉170~190份;D为抗氧剂:0.5~1份;E为润滑剂:2.5~4份。它的制备方法为原料混匀,在塑化温度140℃~150℃,硫化温度160℃~180℃获得。本发明制备的EVA/LLDPE阻燃复合材料具有良好阻燃性能,同时具有优良的拉伸强度和断裂伸长率。
本发明公开了一种抗高温湿氧腐蚀涂层及其制备方法。该抗高温湿氧腐蚀涂层设于陶瓷基复合材料基板的表面,包括粘结层和RE2X2O7面层,粘结层为Si、SiO2、SiC中的一种,RE2X2O7面层为烧绿石型晶体结构,其中,RE为La或Sm,X为Zr或Hf;制备方法包括:(1)配制粘结层悬浮液;(2)配制RE2X2O7悬浮液;(3)制备粘结层预制层;(4)制备RE2X2O7面层预制层;(5)制备抗高温湿氧腐蚀涂层。本发明的抗高温湿氧腐蚀涂层与基板热匹配性好,且能在强氧化/腐蚀燃气冲刷环境下长期稳定工作,其制备方法具有设备简单、成型快等优点,所制备的涂层与基板结合强度高。
本发明公开了一种气相沉积方法,包括以下步骤:对参与沉积反应的原料进行加热,直至成为气相化学物质;将所述气相化学物质引进放置好待加工产品的沉积室内进行沉积反应;旋转所述沉积室内的所述待加工产品。从上述的技术方案可以看出,本发明实施例提供的气相沉积方法,在对沉积室内的待加工产品进行气相沉积时,通过令待加工产品在沉积室内进行转动,从而对沉积室内的气相进行一定程度的搅拌,令产品在沉积室内边转动边进行气相沉积,因此,有利于最终成品的沉积均匀性,保证产品质量的一致性。从而,采用上述气相沉积方法能够得到均匀材质的气相沉积成品,有效解决了目前大型碳-碳复合材料的化学沉积生产制造困难的难题。
本发明涉及一种基于钨表面梯度合金化的钨/钢扩散连接方法;属于复合材料制备技术领域。本发明以成分Ni与Fe质量配比为7:3的纳米级预合金混合粉末为原料,采用高温熔覆和真空热压复合工艺对钨基体表面进行梯度合金化处理后进行钨与钢的真空扩散连接。本发明通过镍、铁组分的配置、真空热压、高温熔覆和真空扩散等工艺或参数的优化,在钨基体表面形成了成分梯度化的合金层,获得了界面无缺陷、热疲劳性能好、界面稳定性高的钨/钢复合结构件。其可用于磁约束核聚变实验装置中氦冷偏滤器部件的制备。
本发明公开了一种含氧硅纳米片(SiOx NSs)负载型贵金属催化剂及其制备方法和应用。利用SiOx NSs的独特基团实现了贵金属在其表面的高分散负载,避免了传统液相合成法中还原剂或表面活性剂的使用所造成的活性位点被掩蔽的问题。首先将硅化钙加入浓盐酸中刻蚀,使钙离子脱嵌而形成具有Si‑H和Si‑OH基团的层状结构含氧硅纳米片;然后将SiOx NSs均匀分散于贵金属无机化合物水溶液中,再通过水热反应获得贵金属/含氧硅纳米片复合材料。本发明所制备的SiOx NSs负载型贵金属催化剂对甲醇氧化反应和析氢反应具有优异的电催化活性和稳定性,在可持续能源转换技术领域具有很好的应用前景。本发明提供了一种新颖贵金属催化剂的普适性制备策略,合成工艺简单,提高了贵金属利用率。
本发明属于治疗糖尿病慢性伤口药物技术领域,具体公开了一种铂纳米酶/葡萄糖氧化酶@透明质酸复合抗菌材料,其包括核以及包覆核的壳;所述的核包括铂纳米酶和葡萄糖氧化酶;所述的壳为透明质酸。本发明还提供了所述的抗菌材料的制备以及应用。研究发现,本发明所述的复合材料,通过创新的成分以及成分的复合形貌的协同,能够有效协同改善糖尿病伤口组织环境,能够高效特异地杀伤病原菌例如金黄色葡萄球菌;不仅如此,本发明所述的材料,基本不会影响正常细胞的代谢,毒副作用小。
本发明公开了一种高强高导耐热铜合金的生产方法,属于铜合金加工技术领域,本发明上引连铸过程采用的结晶器,其内衬为炭炭复合材料,以保证润滑、高导热和耐高温性能;上引连铸的温度为1180~1230℃,拉铸温度较低,能够有效避免拉铸时结晶器内熔液难以凝固和结晶器内衬磨损的问题;通过控制上引炉液面保护气体氮气的压力为0.2~0.7个大气压,避免拉铸时结晶器内固‑液交界面分离,以生产较大重量和长度的铜铬合金产品;本发明高强高导耐热铜合金的生产方法使用廉价元素(Mg)代替稀贵金属,提高了铜铬合金的力学性能和抗软化性能,本发明生产方法是一种非真空、短流程制备工艺,成本低廉,适合大规模产业化制造,具有重要的经济和社会意义。
本发明公开了一种三维多孔石墨烯纳米材料及其制备方法和应用,该三维多孔石墨烯纳米材料为由层状石墨烯构成的三维多孔导电网络结构,三维多孔导电网络结构中大孔的孔径为50nm~500nm。其制备方法包括制备先驱体‑催化剂混合物、制备石墨烯包覆无机物纳米球复合材料和去除材料中的无机物纳米球和杂质。本发明的三维多孔石墨烯纳米材料不仅具有快速传导的三维导电网络,具有良好的导电性,且具有丰富的分级孔结构、高的比表面积和孔体积,尤其具有丰富且均匀分布的介孔或大孔结构,其制备方法具有简单方便、原位催化生长石墨烯效果好等优点。本发明的石墨烯材料在超级电容器、锂离子电池、锂硫电池等新能源器件有广泛的应用前景。
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