本发明为一种侧基含烷氧基的聚硅氧烷树脂(PAOS)及其制备方法和用途。由甲基含氢硅油、醇类、溶剂和催化剂在一定条件下制备得到PAOS。PAOS能够与空气中的水分在室温或加热下反应,从液态变为固态,形成一种高温下不会发泡的、可耐化学腐蚀的耐高温密封材料基体树脂,固化方式简单易于现场使用;PAOS也可用作供端羟基聚硅氧烷使用的交联剂,并在交联的同时具有原位增强作用。本发明在耐高温复合材料的基体树脂、涂料、胶粘剂、密封剂和交联剂等方面具有很好的应用前景。
本发明涉及用于电磁屏蔽和抗静电的复合材料, 特别涉及一种导电聚苯胺与碳纳米管复合的电磁屏蔽复合膜 及其制备方法。采用共混的方法将碳纳米管均匀分散在4-十 二烷基苯磺酸掺杂的聚苯胺的三氯甲烷萃取液中,然后与樟脑 磺酸掺杂的聚苯胺间甲酚溶液均匀混合为成膜溶液,将成膜溶 液浇注在载体基片上,通过溶剂挥发而制成聚苯胺与碳纳米管 的复合膜;所述的碳纳米管在成膜溶液中的浓度为5wt%~ 50wt%。复合膜最佳的电导率为212S/cm,力学强度为 14.53Mpa。该复合膜在106~ 109Hz频率之间,薄膜的厚度为 20μm时,其电磁屏蔽效率在35~40dB范围内,电磁屏蔽效 率随复合膜电导率和厚度的增加而增加。
本发明属于导电复合物材料领域,涉及贵金属纳米粒子/聚噻吩类导电聚合物纳米及微米结构的复合材料的制备方法,特别涉及Au@聚(3,4-二氧乙基)噻吩(PEDOT)核壳结构的复合纳米粒子的制备方法。本发明是以水、表面活性剂和单体3,4-二氧乙基噻吩(EDOT)的绿色体系为基础的一步法制备Au@聚(3,4-二氧乙基)噻吩(PEDOT)核壳结构的复合纳米粒子的方法。本发明的方法绿色无污染,操作简单、易行,反应条件易于调控,通过调控反应温度以及单体浓度等条件,可以获得壳层包覆完整均匀的Au@PEDOT核壳结构的复合纳米粒子。
本发明涉及一种高分子乳液,特别涉及一种采用层状矿物质蒙脱土为基本材料经单体插层后利用化学力和机械研磨相结合的方法,使插层单体吸附到层状矿物质蒙脱土的层间,经引发后单体在层间发生原位聚合,并在聚合过程中发生体积膨胀产生单层剥离,从而获得单层片具有纳米厚度的高分子聚合物/蒙脱土纳米复合材料。然后,将此高分子聚合物/蒙脱土纳米复合材料加入到高分子乳液的预聚体中,再进行乳液聚合的方法。所制备的高分子乳液具有自增稠性和低表面张力的特点,增加了乳液与基材之间的附着力,涂覆顺畅,胶膜均匀。本发明的乳液与高分子微球混合后,制备的粘合剂具有可剥离性和重复使用的优点,可广泛应用于压敏胶粘合剂等领域。
本发明涉及一种碳纤维表面处理方法;在一个大气压的环境下,使用空气作为碳纤维表面处理介质,由等离子体发射装置发射电中性的低温等离子体,对运动中的碳纤维丝束表面进行低温等离子体轰击;碳纤维丝束运行速度60~150m/h;碳纤维处理环境温度范围-10℃~50℃;碳纤维与等离子体发射装置之间的间隙为5~30mm;碳纤维表面处理环境湿度30~90%;碳纤维表面处理功率范围500~800W/束丝;低温等离子体碳纤维表面处理温度30℃~100℃;本方法使碳纤维表面的活性极性官能团含量增加,碳纤维表面的沟槽加深,比表面积增加,提高其复合材料的层间剪切强度,节省能源,低能耗,清洁无污染。
本发明属于微波介质材料制造领域,特别涉及一种陶瓷-聚合物复合微波材料及其制备和应用方法。该复合微波材料由陶瓷相和聚合物相两相组成,其中聚合物相作为基体材料,微波介质陶瓷相作为填充材料,通过将微波介质陶瓷用包裹材料包裹后形成微波介质陶瓷相,再填充到聚合物相中得到,所述微波介质陶瓷相的体积含量为0~50%,聚合物相的体积含量为50~100%。该复合材料的制备方法为:先采用有机物或偶联剂对陶瓷粉料进行表面改性,再用少量聚合物包裹后,采用挤出成型工艺加工。该复合材料在微波频率(约10GHz)下的介电常数为3-13,介质损耗为0.0003-0.001,可应用于微带天线、微波基板等微波器件。
本发明的拉胀材料属于高性能高分子复合材料,特别涉及负泊松比材料及其制备方法和用途。经二次发泡法或螺杆挤出发泡法得到的材料泡沫体具有微观呈双扇形的复合结构,复合结构的中间层是规则的多边形的蜂窝状结构,复合结构的外层由中心向外,在径向方向上,逐渐变为拉长的蜂窝状结构,复合结构的外层呈发散状渐长有序排列,其微孔的孔径是80~150ΜM。该材料具有受拉时其垂直方向有膨胀(拉胀性)和(或)受挤压时收缩(挤缩性)的力学性能,并且通过特殊的制作工艺,可以提高材料的抗压性、冲击吸收力、回弹性等力学性能。这一独特的力学性能,决定了它在复合板材、废水处理、深水作业、航天航空、舒适织物等领域的应用前景。
本发明公开了属于荧光传感器制备技术领域的一种有机-无机复合材料作为镁离子荧光传感器及其制备方法。本发明利用水滑石层间阴离子具有可交换性,将1-萘胺-3,6,8-三磺酸通过离子交换法插入到水滑石层间,然后通过电化学沉积的方法制备成膜,最后考察薄膜传感器对镁离子的荧光响应。制备的镁离子荧光传感器,其中水滑石无毒、稳定、有良好的生物相溶性;与聚合物载体不同,水滑石的无机层板不易老化,可以长久的保存,从而保持荧光分子的光学稳定性,并显著提高其热稳定性;该传感器对镁离子有很好的选择性并在一定范围内呈现出线性关系,且具有可重复操作性。
本发明公开了一种双晶粒叠加原位合成Y型分子筛及其制备方法,分子筛产品为晶粒为1~10微米Y型分子筛上复合晶粒不大于600纳米的Y型分子筛。分子筛的合成采用原位晶化合成过程,以结晶态分子筛为基质,通过原位生长,形成一种双晶粒叠加分子筛。本发明两种不同晶粒Y型分子筛复合材料在用于加氢裂催化剂时,具有突出的技术效果。
本发明公开了属于无机有机复合智能材料领域的一种插层结构的压致荧光变色材料及其制备方法。本发明采用共沉淀法制备了荧光增白剂357阴离子插层水滑石的压致荧光变色材料。本发明的优点在于,通过将荧光客体分子在水滑石层间进行有序定向排列,实现了荧光增白剂357的分子固定化,通过外界压力的施加可以不断改变荧光增白剂357在水滑石层间的分子堆积形式,进而实现了在外界高低压条件下调控该复合材料在蓝光和绿光发射转变的目的,制备出具有优异性能的插层结构固态压致荧光变色材料。同时拓展了水滑石和荧光增白剂357在新型智能材料的应用范围。
本发明涉及一种电弧雾化辅助制备四针状氧化锌晶须的方法。基于晶须形核和晶须生长分二个阶段的四针状氧化锌晶须混合生长机理,以加热金属锌锭、工业粗锌、锌合金、含锌金属废料、锌粉、锌粒,或以冶炼金属锌和间接法生产金属锌粉过程中产生的锌蒸气为原料,为提高反应速度,改善制备工艺技术条件,采用电弧雾化金属锌辅助形核,产生的液态金属锌雾与锌蒸气混合,被空气或氧气氧化,获得四针状氧化锌晶须。制备工艺方法简单、效率高,晶须产品质量好。产品可作为添加物,用于复合材料及功能材料的制备,满足不同材料的使用要求。
一种直敷式EPS无机复合板及其外墙外保温系统和施工方法,先在工厂预制直敷式EPS无机复合板或直敷式EPS无机复合装饰板,通过机械方法将无机复合材料增强层直接敷设于膨胀EPS板的单面上;在建筑物基层墙体外表面均采用直敷式EPS无机复合板,上述直敷式EPS无机复合板通过粘接砂浆粘附在找平层上,板缝间用勾缝材料进行勾缝,勾缝材料外再用耐候密封胶进行密封,饰面层位于系统的最外侧。具有抗裂、耐久性能好、安全可靠、成本低、施工快速的特点。
本发明公开了一种双(三羟甲基)丙烷缩醛结构的主链型苯并噁嗪树脂,具体采用双(三羟甲基)丙烷缩醛结构的双酚化合物与二胺、醛类经过缩合反应制备双(三羟甲基)丙烷缩醛结构的主链型苯并噁嗪,开环固化得到树脂,制备的树脂具有在酸性条件下化学降解的性能,进而由该树脂及其组合物制得的固化物或复合材料均具有良好的化学降解性能,能够实现复合材料制品的循环利用,因而具有良好的环境效益。
本发明公开了一种苯并噁嗪树脂及其制备方法与应用,其中,所述苯并噁嗪树脂的分子结构中包含有双(三羟甲基)丙烷缩醛环结构和噁嗪环结构,其以含双(三羟甲基)丙烷缩醛结构的双酚、伯胺类化合物和醛类化合物为原料,反应得到;所述含双(三羟甲基)丙烷缩醛结构的双酚选自双(三羟甲基)丙烷双缩对羟基苯甲醛、双(三羟甲基)丙烷双缩间羟基苯甲醛和双(三羟甲基)丙烷双缩邻羟基苯甲醛和它们的衍生物中的至少一种。本发明所述苯并噁嗪树脂中双(三羟甲基)丙烷缩醛环结构具有刚性,所得热固性树脂具有优异耐热性能和刚性,其树脂、固化物、复合材料,均可以在酸性条件下发生分解,有利于废弃树脂、废弃固化树脂、废弃复合材料的循环回收利用。
本发明公开了一种垃圾焚烧发电厂高温烟气中二恶英的处理系统,它包括以下处理工艺:工艺1:废弃金属氧化物的制备,废弃金属氧化物是由工业集尘灰经由粉碎、过筛、磁选、比重分离等处理方法制备所得。有益效果在于:本发明通过将废弃金属氧化物进行加工利用制成能够抑制二恶英产生的高机能复合材料,并且在垃圾焚烧过程中持续添加该高机能复合材料,一方面实现了废弃物的循环利用,提高了资源的利用率,另一方面能够有效抑制垃圾焚烧过程中二恶英的产生,并提高垃圾焚烧的燃烧温度,从而提高垃圾发电厂的发电量,经济实用。
本发明提供了一种双极板用连续导电纤维毡预浸料及制备方法,将连续导电纤维毡浸渍导电树脂基体形成连续的预浸片材,并用于双极板制备,其组分主要由树脂、增强纤维毡、导电填料及功能助剂组成,其中所述的树脂含量占20wt~45wt%,所述导电填料占55wt~80wt%,所述的功能助剂占2‑6%。采用的方法中导电纤维毡作为双极板骨架结构形成了完整的导电网络,可增强复合材料强度及电导率,解决目前常用复合材料双极板兼具高电导率、高强度、高气密性的技术难题。由预浸料片材制备双极板具有操作工艺简单,成品具有良好的平整度,尺寸公差可控,同时兼具高导电、高强度的性能。
本发明涉及一种多孔芳香骨架EPAF‑3材料和NTO@EPAF‑3复合含能材料及制备方法,以含能单体5,5’‑二氨基‑3,3’‑联‑1,2,4‑三唑(DABT)和三醛基间苯三酚(TP)为原料,合成出一种席夫碱类含能多孔芳香骨架EPAF‑3材料,与高能强酸性单质炸药NTO结合制备了含能复合材料NTO@EPAF‑3。本发明不仅丰富了新型含能材料的种类,也为抑制NTO含能单质炸药。
本发明提供一种锂离子电池硅碳材料的制备方法,其包括以下步骤:将至少包含硅基材料和碳材料的混合物,进行机械球磨,最后在惰性气氛中进行热处理,得到硅碳复合材料。本发明所提供的锂离子电池硅碳材料的制备方法,利用机械球磨将硅基材料破碎成纳米颗粒,将碳材料破碎成薄层纳米石墨片或石墨烯,并在球磨过程中实现薄层纳米石墨片或石墨烯对硅基材料的面包覆,最后通过热处理得到结构稳定、电化学性能提升的硅基复合材料,采用的原料品种少,工序简单,适合于工业化生产,另一方面,原料成本低,易于推广和实现。
本发明公开了一种页岩碎屑覆膜支撑剂及其制备方法和应用。该页岩碎屑覆膜支撑剂包括骨料以及包覆于骨料表面的包覆层;所述包覆层的材料包括复合材料以及掺杂于复合材料中的经热解处理的页岩碎屑。本发明还提供了一种页岩碎屑覆膜支撑剂的制备方法及其应用。本发明提供的页岩碎屑覆膜支撑剂的外层包覆层中含有热解处理过的页岩碎屑,具有和开采地层相似的机械强度,能有效防止支撑剂嵌入到页岩中,强度足以支撑新生裂缝,有利于油气的排出,且返排时返排率低。
本发明提供了一种非光电响应氧化降解氨氮的脱铵超滤膜、制备方法及其在污水脱铵中的应用,属于脱铵超滤膜技术领域,包括依次设置的基膜支撑层和分离层;分离层中包含有MnO2/SnO2复合材料MS,基膜支撑层为使用饱和高锰酸钾和饱和氯化亚锡溶液浸泡过的无纺布。本发明通过向MnO2中引入SnO2,提高了催化能力,无需任何光电等外界手段且不用添加化学药剂即可氧化氨氮,能耗低,节约成本;脱铵超滤膜对水体中铵离子具有双重氧化作用,可有效降解废水中的氨氮保证产水氨氮小于1mg/L,达到地表Ⅲ类水要求;有效避免二次污染,在水透过膜过程中即可将铵离子氧化去除,效率高且不会出现性能的衰减;将催化成分负载在膜上,活性位点暴露在膜表面,降低了催化剂的使用量。
本发明涉及一种伊利石负载纳米碳复合吸附材料及其制备方法,属于非金属矿物材料与环境工程领域。本发明以伊利石为载体,可溶性糖类为碳源,通过水热碳化法在伊利石片层表面均匀负载纳米碳颗粒,得到以伊利石为载体的纳米碳复合高效吸附剂材料。所制备的伊利石负载纳米碳复合吸附材料中,纳米碳颗粒的平均粒径为30‑50nm,在伊利石片层表面均匀、致密分布,负载量为复合材料质量的30%‑70%。该材料利用伊利石载体效应提高了复合材料对污染物吸附捕捉性能和吸附剂的分散性,且所需原料廉价易得,制备工艺简单、反应条件温和,在废水处理领域具有较大的应用价值。
一种荷负电聚电解质/分子筛复合膜的制备方法及应用,属于分离技术领域。包括以下步骤:(1)用多巴胺对管式NaA基膜预处理;(2)将带磺酸基的阴离子聚电解质水溶液和带氨基的阳离子聚电解质溶液以一定比例共混制备聚电解质复合材料;(3)将聚电解质复合材料在三氧化硫/三甲基胺复合物的碱性水溶液中进行磺化,而后洗涤、冷冻干燥后得到含有磺酸基的荷负电聚电解质材料;(4)将荷负电的聚电解质材料溶于去离子水中,使其分散均匀得到一定浓度的荷负电聚电解质溶液;(4)将预处理后的NaA分子筛膜两端堵孔后浸渍于荷负电聚电解质溶液中,真空烘干后得到渗透汽化复合膜,用于酸性条件下有机物的脱水。具有良好的分离性和耐酸稳定性。
本发明提供了一种电池模块的散热系统,该散热系统包括:第一导热管、第二导热管、散热结构和至少一个循环水箱;其中,第一导热管和第二导热管内设有液态金属;第一导热管蛇形分布在电池模块的电池箱内,电池模组的锂电池卡设于第一导热管的迂回部;散热结构设置于第一导热管和锂电池之间;循环水箱设置于电池箱外;第二导热管设置于循环水箱内且与第一导热管相连通,第一导热管内的液态金属与锂电池进行热交换后与循环水箱内的冷却水进行热交换;散热结构为相变复合材料。本发明通过散热快、散热效果好的液态金属与高导热率的相变复合材料结合实现锂电池的快速高效地散热,换热速度快,工作效率高,提高了该散热系统对锂电池散热的效率和效果。
本发明公开了一种共面ZnIn2S4/WO3Z体系结构催化剂材料及其制备方法。将Na2WO4·2H2O分散在去离子水中,3MHCL调节溶液pH,之后向溶液中加入草酸及Na2SO4,将混合溶液倒入聚四氟乙烯内衬的反应釜中,于烘箱中180℃,反应24h。得到白色沉淀的用去离子水和乙醇清洗数次,烘干燥,得到WO3纳米棒。然后将一定量的ZnCl2,InCl3·4H2O和硫代乙酰胺超声分散于20mL乙二醇中,加入WO3纳米棒(1mmol),磁力搅拌30min,然后将悬浮液倒入25mL聚四氟乙烯内衬的反应釜中,110℃水热2h。洗涤干燥,得到不同摩尔比的ZnIn2S4/WO3复合材料。以及如上所述方法制得的共面ZnIn2S4/WO3Z体系结构催化剂复合材料及其用作光催化剂的用途。
本发明涉及一种道路防眩板及其制造工艺,将符合要求的竹子通过压制、干燥、浸胶处理使其变为高性能竹基纤维复合材料,再利用疏解压析机,通过热压将不同厚度的高性能竹基纤维复合材料的竹片压制成高强度板材毛坯即竹钢板并进行砂光处理,道路防眩板的具体结构为包括竹钢板体和受力支架,所述受力支架包括一体成型的支架本体、支架底座一以及支架底座二,所述支架本体的内边上环设有衔接凹槽,所述竹钢板体通过热熔方式固装于支架本体内部,本发明与现有防护栏相比较安全系数高、生产成本低廉、结构合理、利用竹钢板材质可以起到环保效果,利于推广。
本发明公开了一种石墨烯纤维增强聚醚醚酮弹性模量的颅骨材料及其制备方法,通过调整石墨烯纤维含量使得其强度和模量达到人体骨在力学性能的最佳匹配度。本发明主要包括以下四个步骤:(1)等离子体注入法对聚醚醚酮表面进行羟基化改性;(2)氧化石墨烯纤维的可控制备及其磺基化改性;(3)将磺基化改性过的氧化石墨烯原位接枝到羟基化改性后的聚醚醚酮;(4)将接枝后的聚醚醚酮复合材料与纯聚醚醚酮共混后再进行热压成型,其中,氧化石墨烯纤维与聚醚醚酮的质量分数为0.5%~2%。本发明所制得的复合材料具有高强度、高模量、高硬度、高热变形温度。
本发明公开一种将碳纤维用于无磁医疗器件制备材料的用途及无磁医疗器件的制备方法,涉及医疗器械制备材料领域,包括热固性树脂和碳纤维材料;其中,所述热固性树脂是粘合剂;其中,所述热固性树脂和碳纤维的重量份配比为(5‑28):(72‑95),优选为(9‑24):(76‑91),进一步优选为(18‑20):(80‑82),本申请通过使用热固性树脂,提高了纤维表面的粗糙度,增加碳纤维表面的表面积,改善碳纤维与树脂基体间的界面粘结性能,复合材料整体性能优异,采用本发明的无磁碳纤维复合材料制造的无磁医疗转移床的重量仅为16kg,承重能力达到150kg,抗拉强度大于3500MPa以上,耐腐蚀性好,无磁性,完全可以用于MR检查室。
本发明公开了一种贮箱安装固定装置,采用连杆与贮箱安装板组合方式,用于安装贮箱,包括箭体结构,还包括:连杆和贮箱安装板;所述连杆用于将所述贮箱与箭体结构或贮箱与贮箱之间相互连接固定;所述贮箱安装板包括:依次连接的贮箱连接柱段、球冠、球冠支撑梁,所述贮箱连接柱段分别与贮箱本体上的耳片连接;所述贮箱安装板通过所述球冠固定于箭体结构的底端框上。本发明实现了有限安装空间下的大直径贮箱的安装固定,尤其是采用了球冠型复合材料安装板结构方案,简化了成型工艺,安装固定连接操作可见,降低了装配难度,结构采用等厚度设计,且复合材料密度低,明显减轻了结构的质量。
耐高温隔热透波蜂窝C夹层天线罩一体化成型方法,涉及复合材料结构成型工艺方法领域;本发明通过耐高温聚酰亚胺蜂窝芯材制备、气凝胶填充蜂窝芯格、石英/聚酰亚胺复合材料法兰连接框预固化、石英/聚酰亚胺蒙皮成型、耐高温胶膜粘接组装、包覆、固化、机加等步骤实现。天线罩示意图如图1所示,本发明采用芯材、蒙皮和连接法兰“分步法”制备的方式,利用热压罐成型工艺方法,一次整体成型,解决了耐高温蜂窝夹层结构天线罩多功能一体化的难题,使该天线罩既耐高温的同时又兼具隔热、透波的设计要求;同时巧妙地将天线罩回型法兰连接结构与天线罩本体一体成型,简化了连接工序,提高了装配质量,缩短了装配周期。
一种高度平整致密钙钛矿薄膜材料的制备及其应用,属于有机无机复合材料和光电材料技术领域。主要步骤为在钙钛矿前驱液中加入二甲基亚砜(DMSO),正己烷?氯苯混合溶剂作为洗膜剂,采用一步旋涂法制备DMSO加合物诱导的钙钛矿薄膜,通过控制溶剂挥发速率进而有效的调控钙钛矿的形貌。这种方法调控制备的钙钛矿晶粒大小均一,且薄膜表面平整致密无孔隙,制成钙钛矿太阳能电池,具有较高的光电转换效率。本发明所提供的材料制备方法成本低廉,稳定性好,制备工艺简单,可控性和重复性强,适用于工业化生产。
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