本发明涉及一种药渣/丝蛋白复合花盆的制备方法。先将中药渣粉碎处理,得到药渣颗粒,与乙醇:甲苯按照1:2的体积比组成的混合溶液,以质量比1:20混合,得到料液,然后将料液过滤,得到滤渣。将滤渣在离心脱水机中进行脱水处理,放入干燥箱中干燥后,在蒸汽爆破机中爆破得到药渣纤维。然后将药渣纤维、丝蛋白、偶联剂、硬化剂、抗氧剂、吸湿剂、增韧剂加入双螺杆压延机中挤压混合,制得药渣/丝蛋白复合材料。最后将得到的复合材料以熔融状态从挤出吹塑机中注入花盆模具的模腔中,受冷后便依模腔形状成型得到所制花盆。制得的花盆强度高,韧性好,抗老化。
一种洗衣机产品用高性能长玻纤增强抗菌聚丙烯材料及其生产方法,属于高分子材料技术领域。其由长玻纤母粒40~70份、助剂母粒5~20份和均聚聚丙烯30~40份组成。本发明具有如下优点和优异效果:本发明使用了高效的抗氧剂复配体系,所制得的复合材料具有长效的抗氧化性能,长久保持性能稳定;本发明使用了有机锌抗菌剂,按照GB21551.2-2010检验,产品具有明显的抗菌效果和防霉效果,且添加量少,比市场上银系抗菌剂使用简便、成本低;本发明采用双螺杆和单螺杆复合使用,降低能耗的同时,生产的产品满足洗衣机产品性能要求;本发明采用母粒生产方式生产,可以根据不同产品的性能需求,复配出多种不同性能的要求的产品。
本发明公开一种纤维结构性银基电触头材料及其制备方法,该材料具有连续或非连续纤维状增强相,包括纤维状增强相银基电触头材料或纤维状增强相B,银基电触头材料B为一切能采用挤压方法制备的电触头材料体系,纤维状增强相区域直径在1μm-100μm之间;增强相形态为纤维或颗粒形式。本发明复合材料采用粉末冶金方法与挤压法相结合的制备手段获得此类材料。本发明方法制备获得材料,相比传统方法制备的电触头材料,抗熔焊性和耐电弧烧蚀性能均有较大提高。
一种应用于屋顶或墙面接缝的排水板材,其特征在于该排水板材至少包括二个柔性材料层及复合于柔性材料层之间的金属片层、金属切片层或金属网层。与现有技术相比,本发明的优点在于:采用柔性材料和金属切片或金属网的复合材料,金属切片或金属网具有良好易变形,不回弹性能,适于斜屋顶窗的四周一圈排水板,或排水板与瓦片过渡连接部分,还可以应用于屋面沟槽。
本发明公开了一种耐氢氟酸尼龙膜,按照重量份数,包括如下组分:尼龙树脂80‑120份;2,5‑二甲基‑2,5二叔丁基过氧化己烷5‑15份;碳纤维10‑20份;TiO2/改性ZrO2复合材料30‑40份;玻璃纤维20‑33份;分散剂5‑10份。通过分散剂实现碳纤维和玻璃纤维的均匀分布,提升整体的耐酸性能,避免局部过于集中,另外利用玻璃纤维的廉价与碳纤维的高性能,在配合比例上达到协调,起到控制成本的目的。另外本发明利用2,5‑二甲基‑2,5二叔丁基过氧化己烷,让整体呈现网状结构,并利用TiO2/改性ZrO2复合材料增强整体抗酸性能。
本发明涉及一种环保无磷金属表面钝化液及其制备方法,属于金属表面处理新材料技术领域,具有替代传统金属表面磷化处理性能。每升所述的硅溶胶复合材料中含有20‑100g氟锆酸盐、5‑100g稳定剂、5‑100g纳米硅溶胶、1‑50ml酸以及余量水。本发明以硅溶胶、无机锆盐、稳定剂、酸为主料,在水解缩聚时,提供多羟基活性反应,在金属表面吸附了一层超薄(50~500nm)的类似于磷化晶体的三维网状结构的有机膜层,保证漆膜化学结合力。经过该硅溶胶复合材料处理后的金属表面其性能与传统磷化膜相当。该钝化液完全无磷、镍,是一种新型环保处理液,可应用于各种钢铁、铝、铝合金、镀锌或锌基工件的电泳涂装前处理,取代传统磷化处理。
本发明公开了一种压力测量灵敏度的调节方法。该方法针对纤维增强复合材料作为敏感材料的新型分布式压力传感元件,以调节其电阻变化与外界压力之间的敏感关系。首先,在纤维织造机制造纤维增强织物的过程中,通过调节携纱器的出纱张力,改变织物中碳纤维间的贴紧程度;其次,在聚合物基体注塑制造过程中,将碳纳米管或碳黑等导电颗粒按比例均匀分散在聚合物流体中,通过调节其填充量,改变碳纤维之间间隙中导电颗粒的密度。基于上述调节,该方法可以有效改变碳纤维之间的初始电阻值与压力‑电阻变化关系,进而改变压力传感元件的测量灵敏度。本发明能够在基本不改变复合材料整体强度的情况下,有效地调节其压力测量的灵敏度。
本发明涉及功能材料制备领域,具体关于一种天然橡胶双层吸波材料的制备方法;一种天然橡胶双层吸波材料分为匹配层和吸波层,吸波层是将一种碳纳米管‑纳米钛酸钡复合材料和三元乙丙橡胶、75~80份的炭黑、2~5份的硫磺和1~3份的促进剂在双辊筒塑炼机上进行混炼后硫化得到;本发明工艺简单,成本低廉,重复性强,而且使用碳纳米管‑纳米钛酸钡复合材料作为电磁波吸收剂,使材料具有更强吸收电磁波的能力。
一种高填充竹塑仿木型凳子原材料的制备方法,本发明是属于功能高分子材料技术领域。所述的一种高填充竹塑仿木型凳子原材料的制备方法是由改性竹粉、改性HDPE(改性高密度聚乙烯)、聚酯型树脂、改性色母1、改性色母1、增塑剂、光稳定剂、分散剂、外润滑剂、内润滑剂组成,其质量比为1000‑1200:300‑400:100‑120:6‑8:3‑4:20‑30:12‑16:30‑40:20‑24:10‑12制备的。本发明制备的高填充竹塑仿木型凳子原材料是以竹粉为主要原料,经过适当的表面处理使竹粉与HDPE、聚酯型树脂等塑料通过热塑复合方法生成的高性能、高附加值的新型复合材料。此复合材料的基础为改性HDPE(改性高密度聚乙烯)、聚酯型树脂和竹粉纤维,决定了其自身具有塑料和木材的特性,具有和木相同的加工性能。
一种陶瓷压阻式压力传感器用厚膜电阻浆料及制备方法,涉及厚膜电子材料领域,包括导电相:成分为氧化钌,氧化钌/碳纳米管复合材料;无机粘结相:成分为CaO,B2O3,SiO2和ZrO2;有机载体:成分为有机溶剂,增稠剂,表面活性剂,触变剂和流变剂;和改性剂:成分为聚丙烯酸树脂包覆二氧化硅,氧化铅,本发明厚膜电阻浆料的导电相中加入氧化钌/碳纳米管复合材料,增加了导电相的导电性能,同时具有较高的稳定性,并且在厚膜电阻浆料中加入聚丙烯酸树脂包覆二氧化硅和氧化铅混合改性剂,提高厚膜电阻浆料烧结后的应变系数,降低阻值,提高性能稳定性和与基片的粘附力。
本发明公开了一种环保阻燃玻纤增强PA6材料及其制备方法,包括以下重量百分比计的原料:PA650-60%;阻燃剂12-18%;硅酸钙10-15%;玻璃纤维10-15%;主抗氧剂0.1-0.5%;辅抗氧剂0.1-0.5%;润滑剂0.1-0.5%;流动改性剂0.1-0.5%;钛白粉0.5-1.5%。本发明具有以下有益效果:在实现PA6体系具有阻燃效果的前提下,保持复合材料的机械性能;尼龙6复合材料加工性能好,刚性高,表观好。
本发明涉及一种放大器中的连接器,属于合金材料技术领域。该连接器由基底段、中间段和连接段组成,中间段由呈直角圆弧设置的弯曲部及分设在弯曲部两端的加粗部组成,加粗部的外径大于弯曲部的外径,基底段由竖直部和水平部组成且呈“7”字形设置,水平部与中间段其中一加粗部相连,连接段由插入部及延伸部组成,插入部与延伸部的连接处设有圆环且圆环的外径与加粗部的外径相同,延伸部与中间段另一加粗部相连且延伸部的外径与弯曲部的外径相同,该连接器由三维网络氮化硅陶瓷/锡磷青铜复合材料制成,复合材料包括体积百分比含量为10-30%的三层层状多孔氮化硅陶瓷和70-90%的锡磷青铜。该连接器具有较高的力学性能和较好的导电性、抗热疲劳性。
本发明涉及一种摩擦片材料及其制备方法,所述摩擦片材料的骨架为碳化硅增强铝基复合材料,摩擦层为多纤维增强的高分子复合材料。所述制备方法包括:将原料混合,然后加入助剂和填料,采用温压工艺,得到摩擦片材料;其中,温压工艺的温压温度为90~100℃。本发明的方法工艺简单,易操作;所述摩擦片材料的摩擦性能优异,抗冲击性能强。
本发明公开了一种超细纤维增强透明膜,所述的超细纤维增强透明膜是由直径为50nm?2μm的超细纤维增强体和聚氨酯基体组成的复合材料,其中所述的超细纤维作为增强体无规则堆砌在聚氨酯基体中,所述的制备成的复合材料透明度高。其制备方法包括如下步骤:将聚丙烯腈与聚氨酯混合溶于N, N?二甲基甲酰胺中制成均匀纺丝液,通过静电纺丝得到无规则堆砌在一起的聚丙烯腈/聚氨酯复合超细纤维多孔膜,然后经过热处理工序形成聚丙烯腈超细纤维增强聚氨酯透明膜。本发明制备的超细纤维增强透明膜力学性能好,透明度高,具有加工工艺简单、流程短,成本低的特点。
本发明涉及一种缝纫机送布齿用模具,属于模具技术领域。本发明包括动模和静模,动模的型腔内安装动模芯,静模的型腔内安装静模芯,静模芯上位于四角的位置的纵向通孔Ⅰ内安装有动模芯推杆,静模芯下方设有静模芯推杆,动模和静模均由铝合金复合材料制成,铝合金复合材料包括铝合金基体和激光熔覆在铝合金基体表面的陶瓷层。陶瓷层为SiC/Si3N4复合陶瓷,包括以下质量百分比含量的组分:4.5-7.6%C,25-31%N,5.6-9.5%Cu,6-8.5%Fe,1.3-2.0%Y,1.0-1.8%Al,1.0-2.5%Ti,0.8-1.2%Ta,余量为Si。本发明的模具使用方便、工作效率高、使用寿命长。
本发明公开了一种分子印迹聚合物及其制备方法和应用。所述分子印迹聚合物由载体、模板分子、功能单体和交联剂在引发剂作用下聚合形成并除去模板分子的复合材料,所述载体为石墨烯/铑纳米粒子;所述模板分子为氧氟沙星;所述功能单体为甲基丙烯酸二茂铁基甲酯;所述交联剂为3,3′?(1′,4′?丁烷)?双?1?乙烯基咪唑六氟磷酸。本发明还公开了利用所述分子印迹聚合物制成的电化学传感器及其在检测氧氟沙星中的应用。利用本发明分子印迹聚合物制成的电化学传感器对氧氟沙星具有良好的吸附性能,选择性强,不易受干扰,且检测线性范围宽,检测下限可以达到0.06μM。
本发明公开了一种石墨烯改性的阻燃防紫外涤纶纤维及其制备方法。该石墨烯改性的阻燃防紫外涤纶纤维由石墨烯/PET纳米复合材料经高速熔融纺丝制得,石墨烯/PET纳米复合材料是通过在PET前驱体中加入褶球状氧化石墨烯和催化剂,进行原位缩聚得到。本发明方法避免了酯化阶段中氧化石墨烯的堆叠,所得石墨烯在聚合物基体中分散性好,可连续高速纺丝。在添加少量石墨烯后,复合纤维的阻燃性、防紫外性显著提高。本发明所涉及制备工艺简单有效,可有效节约成本,所得复合纤维性能优越,可被用于特种服饰、防火织物、遮阳伞、紫外防护衣等领域。
本发明属于功能复合材料技术领域,为了解决导电粒子填充硅橡胶气敏材料气体响应时间较长的问题,提供了一种快响应高敏感度聚合物基气敏材料及其制备方法,该气敏材料包含以下各组分,各组分的质量份为:纳米导电粒子2‑35份,硅橡胶100份,蒙脱土 0.05‑7份;制备工艺为溶液共混后浇膜成型。该材料对有毒、易燃等溶剂蒸汽具有检测和预警功能,气敏响应时间明显减小,短时间内即可达到高的气敏强度,且具有很好的可重复使用稳定性。
本发明公开了一种基于SLM技术制备钨铜连续梯度材料的方法,采用SLM激光3D打印技术,通过控制激光扫描路径,制备出孔隙率呈连续梯度变化的W骨架,然后将所得到W骨架熔渗Cu,最终得到成分、性能呈梯度变化的W/Cu梯度复合材料;同时,由于激光扫描路径具有可调性,可实现梯度变化幅度的细微可调,并且可控制空隙形状,可使钨铜更好地结合;本发明所得到的W/Cu梯度复合材料不仅具有钨的高熔点、高硬度、低热膨胀系数的优点,也具有铜的高导电率高导热率优点,本发明工艺流程短,产品性能优,适合规模生产。
本发明涉及一种高固含量纸张高效湿强剂,其由包含以下重量份的原料制成,多乙烯多胺单体100‑250份;二元酸115‑150份;pH调节剂3.5‑52.0份;环氧氯丙烷80‑110份;脱氯剂10‑30份;纳米复合材料50‑150份;多功能助剂200‑400份;水加至100份。本发明在原先聚酰胺多胺环氧氯丙烷树脂原料的基础上,通过pH调节剂提高湿强剂的固含量,并辅以纳米复合材料和多功能助剂提高湿强剂的物性,在延长湿强剂贮存时间的同时,使得湿强剂具有较好的甲醛降解性能。
本发明属于涂料制备技术领域,具体涉及一种海水中防腐蚀疏水抗菌涂层及其制备方法,该制备方法的步骤包括:以α,ω‑二羟基聚硅氧烷和甲基含氢硅油为原料掺杂2‑羟基膦酰基乙酸制备硅橡胶泡沫,然后在泡沫上制得介孔二氧化硅并用γ‑巯丙基三甲氧基硅烷改性,然后将巯基苯并噻唑负载上去得到复合材料,然后用该复合材料和乙烯基树脂、2‑苯基咪唑为原料处理后涂在基体表面,随后再向表面喷涂一层CdS‑ZnO层制得本发明所述涂层。本发明所述防腐蚀疏水抗菌涂层具备良好的疏水抗菌性能和耐腐蚀性能,在海水中防腐蚀效果优秀。
本发明涉及一种汽车开口部件及其制备方法。具体地,所述的汽车开口部件由连续纤维增强热塑性树脂或热固性树脂复合材料组成。由纤维预成型体通过复合材料成型工艺制成,且所述的纤维预成型体具有一个或多个纬向纤维预成型体亚层,且所述的纬向纤维预成型体亚层的轮廓与所述部件的轮廓基本重合;所述的纤维预成型体具有一个或多个经向纤维预成型体亚层,且所述的经向纤维预成型体亚层的轮廓与所述纬向纤维预成型体亚层的轮廓基本重合。本发明产品和方法具有轻质高强、节能环保、成本低廉、成型效率高等优点,可批量化连续自动化生产,具有十分广阔的应用前景。
本发明公开了一种含氰基和仲氨基的硅烷偶联 剂及其制备方法和用途。它的分子结构式为: (R1O) 3- x SiR2xR3NHR4NHy (C2H4CN) z。它是由1-2摩尔丙 烯腈与1摩尔分子式为 (R1O) 3- xSiR2xR3NHR4NH2的 氨基硅烷加成反应制得的。其中 R1、 R2为相同或不同的1-6个碳原 子的直链或支链烷基,R3、 R4为1-6个碳原子的亚烷基、芳 基或6-10个碳原子的芳亚烷基和烷亚芳基,x、y为0或1, z为1或2。含氰基和仲氨基的硅烷偶联剂与传统的氨基硅烷 偶联剂相比,没有活波的伯氢,储存稳定性好,产品不易发黄。 同时在分子结构中引入极性较大的氰基,可用于有机硅、酚醛、 环氧复合材料和粘合剂的偶联剂,显著提高其力学性能和对基 材的粘接强度。
一种染料敏化纳米晶太阳能电池碳黑聚合物复合对电极,包括基底材料及覆盖于基底材料上的复合材料,所述的复合材料包括如下组分:A混合物、聚氧乙烯、聚四氟乙烯偏六氟丙烯、碳黑及硅烷偶联剂,A混合物由碳酸丙烯酯与乙二醇二甲醚混合而成。本发明还公开了该对电极的制备方法。与现有技术相比,本发明的优点在于:以具有高催化活性且价格低廉的碳材料取代铂,降低了电池的生产成本,获得了与铂对电极相当的光电转换效率。
本发明公开了一种竹林孵笋专用材料制备方法。它是将粉状的有粘接和成膜作用的5~50%的麦粉、玉米粉、米粉;防水固型交联物:1~10%的水溶性高分子树脂,聚乙烯醇胶体、在发泡挤出机中混合,加热控制温度120~180℃,融溶,再加入骨架填充物:10~80%的笼糠粉;1~10%的含硅竹笋专用农肥;<1%的防腐剂、防虫剂;0.1~2%的发泡剂、混合,挤出膨化,冷却即成泡状颗粒。本发明的优点是:生产一种一次性使用的孵笋材料集保温、施肥、防虫于一体的绿色复合材料,达到保温效果优良,使用操作方便,价格成本低廉,经济收益高,综合性能优越的农用生产材料。
本发明公开了一种单层MoS2与石墨烯复合纳米材料的制备方法,该复合材料由单层MoS2与石墨烯复合构成,单层MoS2与石墨烯之间物质量之比为1∶0.5-1∶4,其制备方法是先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,然后加入阳离子表面活性剂,充分搅拌后再加入硫代钼酸铵,并向上述混合体系中慢慢滴加水合肼,连续搅拌并加热到95℃,在回流下反应,使硫代钼酸铵和氧化石墨烯同时分别还原成MoS2和石墨烯,离心分离收集固体产物,去离子洗涤,真空干燥,再将所得固体产物在氮气/氢气混合气氛中热处理。本发明方法具有工艺简单,易于工业化扩大应用的特点,可以大规模制备单层MoS2与石墨烯复合纳米材料。
本发明公开了一种壳聚糖/明胶/生物炭复合重金属吸附无纺布的制备方法,包括以下步骤:(1)将壳聚糖、明胶和生物炭溶解在乙酸溶液中,搅拌均匀得到胶状溶液;在胶状溶液中加入接枝剂得到浸轧液;(2)利用步骤(1)的浸轧液对无纺布进行浸轧处理得到复合材料;将复合材料洗涤,烘干后制备得到所述的壳聚糖/明胶/生物炭复合重金属吸附无纺布。本发明将无机生物炭包埋在聚合物基质内部,壳聚糖和明胶之间形成凝胶网络能够为生物炭提供稳定的骨架支撑,同时生物炭的引入也提高了壳聚糖/明胶聚合物基质的比表面积;壳聚糖/明胶/生物炭复合重金属吸附无纺布对重金属的吸附效果优异。
本发明提供了一种提高氧化镁纳米结构表面水分解性能的计算方法,包括:构建纯氧化镁固体表面模型及复合材料表面模型;进行密度泛函理论计算,确定稳定点界面结构;构建固体水分子吸附/分解构型;构建复合材料水分子吸附/分解构型,并进行分别弛豫,计算吸附能和分解吸附能;计算得出吸附与裂解过程中的电荷布局、电荷转移、平面平均电位和反应势能曲线,并计算得出动力学可行性;确定反应路径和反应活化能垒。本发明成功构建氧化镁纳米结构表面的水分子裂解结构,通过量子化学计算软件模拟,确定提高氧化镁纳米结构表面水分解性能的计算反应路径和反应活化能垒,并可以发现所构建模型对于水分子具有良好的吸附裂解能力。
本发明揭示了一种增强磁热与光热性能的纳米复合微球的制备方法,该方法以四氧化三铁为磁性核,吡咯包覆四氧化三铁形成Fe3O4@ppy纳米复合微球,使得纳米颗粒在水相体系中的抗聚集性和耐无机酸腐蚀性得到了极大的增强,并作为附着层,保证了Au颗粒在外层的生长,最外层的mSiO2具有极高的比表面积、规则有序的孔道结构、狭窄的孔径分布、孔径大小连续可调等特点,是一种生物相容性良好的保护壳。制备得到的Fe3O4@ppy@Au@mSiO2纳米复合微球具有增强的磁热光热性能,并且复合材料由于外壳层介孔二氧化硅的包覆,复合材料具有良好的生物相容性,适用于生物医学的诊疗。
本发明公开了一种磷酸铁锂/柔性石墨复合电池正极材料,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明所述材料包括磷酸铁锂/柔性石墨复合材料,柔性石墨均匀分散在复合材料的内部,可以提高正极材料的导电性,提高电池的倍率充放电性能。在电池充放电过程中磷酸铁锂材料晶体会发生体积变化,而柔性石墨可以随着磷酸铁锂材料的体积变化产生相应的形变,使柔性石墨与磷酸铁锂之间一直保持良好的接触,保持导电网络结构不出现破坏。本发明的正极材料导电性能好,可用于动力型电池。
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