一种有机胺‑TiO2纳米线/碳纤维多尺度增强体的制备方法,它涉及一种碳纤维多尺度增强体的制备方法。本发明的目的是要解决现有碳纤维复合材料的界面结合强度低的问题。方法:一、清洗;二、氧化;三、酰氯化;四、碳纤维在超临界甲醇中接枝PEI;五、TiO2溶胶的制备;六、制备表面含有TiO2薄膜的碳纤维;七、接枝,得到有机胺‑TiO2纳米线/碳纤维多尺度增强体。本发明制备的有机胺‑TiO2纳米线/碳纤维多尺度增强体与原丝相比,提高了88.6%~92.1%。本发明可获得一种有机胺‑TiO2纳米线/碳纤维多尺度增强体的制备方法。
本发明公开一种排障装置和轨道车辆,排障装置包括由复合材料制成的外板和梁体,外板包括板端部和由板端部两侧分别向后延伸的两个板侧部;所述梁体固化于所述外板的内侧,梁体相应包括梁端部和由所述梁端部两侧分别向后延伸的两个梁侧部;梁侧部与板侧部长度相当,且所述梁侧部的宽度小于所述梁端部的宽度,也小于所述板侧部的宽度;所述外板的内侧和所述梁体之间形成空腔,且所述空腔内填充有泡沫层。排障装置梁体较宽的梁端部可收集正面的分散冲力,两侧较窄的梁侧部有利于支撑补强以及冲击载荷向后的传导,外板和梁体之间的泡沫层可以保证整个排障装置的结构强度,从而获得各方面性能符合要求的排障装置,且整个排障装置得以有效减重。
本发明提供了一种基于半解开单壁碳纳米管的杂化聚合物太阳电池的制备方法,其制备方法包括以下步骤:1)半解开单壁碳纳米管(unzipped SWNTs,uSWNTs)的制备;2)半解开单壁碳纳米管(uSWNTs)与聚(3,4‑乙基二氧噻吩)掺杂的聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)采用简单的溶液处理方法,制备uSWNTs/PEDOT:PSS复合材料应用于聚合物太阳能电池。本发明所述的方法,将改性后的uSWNTs通过简单的方法掺杂在PEDOT:PSS之中作为空穴传输层应用于聚合物太阳能电池之中,不仅制备方法简便,原料可大量工业化生产,并提高了电导率,改善了电荷转移特性,使器件的性能得到了很大的改善,易于实现工业化生产。
本发明提供了轨道车辆屏蔽接地系统及其布线方法、轨道车辆。轨道车辆屏蔽接地系统布线方法包括:构建轨道车辆的蒙皮、接地网及布线三维模型;基于所述轨道车辆的材料阻抗参数及材料电气参数,由所述三维模型构建所述轨道车辆的电路模型及三维电磁仿真模型;基于所述电路模型及所述三维电磁仿真模型,对所述轨道车辆的接地网及布线结构进行优化。通过根据碳纤维复合材料车体电磁兼容要求,基于复合屏蔽接地系统的结构特点,将复合屏蔽接地系统与电气设备布线统筹考虑,能够得出接地网络布局及其与设备布线兼容性的解决方法,形成一体化的接地布线方案。
本发明公开了一种碳纤维表面上浆剂去除装置及方法,属于复合材料技术领域,所述的碳纤维表面上浆剂去除装置包括展纱辊、一次去浆系统、二次去浆和活化系统、控制与显示系统、气源,所述一次去浆系统、二次去浆和活化系统分别与控制与显示系统连接,所述控制与显示系统用于控制一次去浆系统进行纤维束的去浆,及用于控制二次去浆和活化系统进行纤维束的二次去浆与活化。本发明解决现有技术加热不均、容易过热造成纤维损伤和上浆剂去除率不高的问题,并提高纤维表面活性。
本发明提供了一种在空心微珠表面包覆铜镍保护层的方法,首先对空心微珠进行碱洗和表面粗化处理,然后将Ni(NO3)2·6H2O和Cu(NO3)2·3H2O溶解于乙醇和去离子水的混合溶液中,将粗化处理的空心微珠浸入上述混合溶液中,在50℃水浴条件下搅拌至粘稠状态,置于鼓风干燥箱中,在100℃条件下充分干燥,将干燥后的固体混合物置于管式炉中在氩气气氛中焙烧,得到CuO/NiO包覆的空心微珠,最后在700℃条件下用氢气还原得到Cu‑Ni保护层包覆的空心微珠。该方法工艺简单,得到的Cu‑Ni包覆层结构完整,厚度均匀,与空心微珠表面结合良好,能在空心微珠/镁合金复合材料制备过程中起保护作用,减少或阻止机械损伤和界面反应的发生,使空心微珠保持完整。
本发明公开了一种低密度高模量环氧树脂约束层板材,所述环氧树脂复合材料包括:液体环氧树脂、稀释剂、其它助剂、增强材料、无机阻燃剂、轻质填料、胺类固化剂。本发明的一种低密度高模量环氧树脂约束层板材解决了现有约束阻尼涂料的密度高,施工效率低等问题;树脂可常温固化,适合工业化生产;环氧树脂约束层板材其密度≤1.2g/cm3,与常规约束层材料密度1.5g/cm3相比降低20%,其弯曲模量≥6000MPa,与常规约束层材料弯曲模量4000MPa相比提高50%,其氧指数≥40与常规约束层材料氧指数36相比,安全等级更高。施工时可以直接铺附,与传统手工刮涂的阻尼涂料相比,施工效率更高,施工后表面更平整光洁。
本发明公开了一种金属有机骨架封装缓蚀剂的复合物及其制备方法和应用,所述复合物由ZIF金属有机骨架材料和封装在其内的缓蚀剂组成。所述复合材料体系应用于海水浪花飞溅区中,碳钢或金属制品由于干湿循环交替腐蚀初期的局部酸性环境使金属有机骨架产生缺陷从而释放缓蚀剂,能够实现对腐蚀诱发区域的靶向防护。进一步采用铜离子修饰的噻唑类缓蚀剂封装于金属有机骨架可以获得更高的转载量,同时,在酸性微环境下铜离子从预配位的缓蚀剂屏蔽位点脱附,还能起到抑制基底表面各种嗜氧菌的生长所造成的微生物腐蚀。采用本发明的缓蚀体系,靶向性强,高效耐久,性价比高,具有显著的应用价值和广阔的市场前景。
本发明公开了一种石墨烯/碳化铬复合纳米材料的制备方法,属于电催化材料的制备技术领域。本发明的复合材料通过石墨烯与纳米碳化铬的复合,将纳米碳化铬附着在还原氧化石墨烯表面。单纯的石墨烯或者纳米碳化铬都不具有优异的电催化性能,但是将二者复合制备成的复合纳米催化剂在氧气饱和的0.1M KOH溶液中,不仅具有高效的电催化还原性能,而且具有电催化氧还原性能稳定、选择性高的优点,在碱性电解质中该催化剂对氧化还原反应的起始电压接近于Pt/C催化剂,但是稳定性显著高于Pt/C催化剂,这表明该催化剂在燃料电池中有很好地应用前景。
本发明公开了一种高性能纤维复合护栏板,包括下列重量份数的组分:高性能纤维60‑100份;基料70‑100份。本发明采用新型复合材料—超高分子量聚乙烯纤维增强复合制成,它集半刚性和柔性防护理念与一体,外形可沿用波形以及其它形状,但材料不同,屏弃了交通事故发生时刚性撞击所带来的驾乘人员和车辆的硬性伤害和二次伤害。
本发明公开了一种可降解发泡塑料,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:马来酸酐接枝聚丙烯40-50份、乙烯一丙烯酸共聚物20-30份、热塑性聚合物15-20份、氯化聚乙烯4-6份、亚麻茎秆粉20-30份、聚乙烯醇30-40份、聚乙烯蜡3-5份、铝锆酸酯偶联剂1-1.5份、抗氧化剂1010?0.6-0.8份、光敏剂0.5-0.7份、滑石粉3-5份。麻茎秆粉与热塑性聚合物等成分的融合,同时利用滑石粉等填料的增强作用,协同提高复合材料的力学和耐热性;原料来源广泛,价格低廉,提高了农产品的附加值;发挥生物降解与光降解双重作用,对于不易生物降解的共聚物通过光降解进行处理,而对于聚乙烯醇,通过生物降解。
本发明公开了一种飞艇气囊的材料配方,特别是一种新型飞艇气囊的材料配方。其技术方案是:主要组成成分比例是:20-30%纳米陶瓷,30-40%尼龙,15-20%玻璃纤维,5-10%阻燃剂。本发明的特点是耐磨性高,密度高,阻燃率高,用纳米陶瓷作为球囊材料,不仅密度高,而且纳米级陶瓷复合材料的力学性能,特别是在高温下使硬度、强度得以较大的提高。在尼龙中加入15-20%的玻璃纤维,会增加尼龙的力学性能、尺寸稳定性、耐热性、耐老化性能有明显提高,耐疲劳强度是未增强的2.5倍。
本发明公开一种磷系协效阻燃PET/ABS合金材料,该材料由以下的组分组成:ABS树脂60.0-85.0wt%,磷系阻燃剂15.0-35.0wt%,氮系阻燃剂0.0-25.0wt%,蒙脱土0.4-5.0wt%,硅系协效剂0.0-10.0wt%,增容剂0.5-15.0wt%,抗氧剂0.6-0.8wt%。本发明采用磷系阻燃剂与氮系或者硅系协效剂协同使用,并加入蒙脱土协效阻燃,采用熔融共混挤出的制备方法。一方面可以提高阻燃效率,提升无卤阻燃ABS复合材料的力学、加工及其他物理性能;另一方面可以减少燃烧过程中释放出有毒气体量,低烟少毒,是一种环境友好型阻燃材料。
本发明提供一种新型石墨烯负载二氧化硅杂化填料及其制备方法、应用。所述的新型石墨烯负载二氧化硅杂化填料由植物多酚物理修饰的石墨烯和硅烷偶联剂化学修饰的二氧化硅通过氢键等物理作用自组装而成。本发明的新型石墨烯负载二氧化硅杂化填料具有优异的导电、导热等功能性,制备工艺简单、成本低、污染少,能够在聚合物基体中均匀分散,从而显著提高聚合物基纳米复合材料的力学性能、电性能和热性能。
本发明公开了一种吸附工业废水的环保材料,包括下列重量份数的物质:麦饭石9-15份,岩棉6-13份,氧化镁8-16份,松香基树脂酸11-14份,高级脂肪酸盐8-13份,碱石灰9-10份,纳米硫酸钙6-8份,钛酸酯偶联剂8-10份,纳米银3-8份,马来酸酐接枝聚丙烯1-2份,聚对苯二甲酸乙二醇酯5-9份,甲基丙烯酸甲酯5-13份。本发明的有益效果是:提高了废水处理用复合材料对废水处理的能力。其制各方法制备方法工艺简单,条件易控,有效降低了生产成本,易于工业规模化生产。
本发明涉及一种用于除菌和防虫的保存剂,主要用于建筑材料领域,属于建筑材料的外加剂领域,其具体涉及可抵抗不期望的生物生长如霉、霉菌、藻类、白蚁及其类似物的复合建筑材料的保存剂。上述保存剂由2-甲基-丙酸甲酯、2-甲基丙酸、石竹烯、2,6-二甲基-6-(4-甲基-3-戊烯)二环[3.3.3]庚-2-烯、有机磷酸酯、拟除虫菊酯、新烟碱、氨基甲酸酯组成和溶剂组成。本发明的保存剂广泛用于胶凝材料、纤维水泥、石膏、石膏纤维复合材料、木材、硬质纤维板、中密度纤维板、定向纤维板或木材/聚合物复合建筑以用于除菌和防虫的应用。本发明的保存剂使用范围广、且无毒、制备方法简便。
本发明公开了一种吸附降解工业废水的环保材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:碱石灰14-19份,羟乙基纤维素11-32份,蒙脱石粘土增稠剂1-3份,锐钛矿型钛白粉2-4份,固体石酯3-8份,硬脂酸2-6份,增稠剂1-5份。本发明的有益效果是:提高了废水处理用复合材料对废水处理的能力。其制各方法制备方法工艺简单,条件易控,有效降低了生产成本,易于工业规模化生产。
本发明属于纳米纤维领域,特别涉及一种交联的橡胶纳米纤维材料及其制备方法和用途。本发明首先采用静电纺丝技术制备出含有硫化剂和硫化助剂的橡胶纳米纤维;然后对其包覆一层保护层,制备出具有核壳结构的纤维;最后再对包覆后的纤维进行热硫化,得到交联的橡胶纳米纤维材料。本发明的材料具有径细质轻、比表面积大、孔径尺寸小、易表面功能化、物理机械性能优良、弹性高、耐溶剂性能优异等特点,可用于医用材料,增强增韧材料,节能复合材料,过滤阻隔材料,纳米模板材料,纺织服装材料,传感检测材料和组织工程支架等方面。
本发明公开了一种高冲击强度的PP高分子材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:PP40-60份,滑石粉5-6份,树脂基体PPH10-20份,PPB50-55份,相容剂1-9份,增韧剂3-9份,阻燃剂4-9份,抗氧剂2-9份,乙烯-丙烯酸盐3-9份,天然沸石粉1-2份,表面处理剂1份,阻燃剂PER10-15份,季戊四醇磷酸三氯乙酯10-15份,磷酸三氯丙酯10-15份。本发明的PP复合材料具有耐冲击、超高韧性、耐高温和高流动性的效果。
本发明公开了一种吸附处理工业废水的绿色环保材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:碱石灰14-19份,离子交换树脂1-8份,氧化铁5-9份,云母粉11-19份,空心玻璃微珠14-20份,石墨粉1-6份,高岭土2-8份,羟乙基纤维素5-7份,锑基纳米复合环保阻燃剂3-8份,三异三聚氰酸脂7-16份,硬脂酸9-24份,硅烷偶联剂11-30份,PE酯1-9份。本发明的有益效果是:提高了废水处理用复合材料对废水处理的能力。其制各方法制备方法工艺简单,条件易控,有效降低了生产成本,易于工业规模化生产。
本发明公开了一种高硬度的ABS高分子材料,包括下列重量份数的物质:ABS树脂30-50份,玻璃纤维10-15份,山梨醇类透明剂10-12份,蒽醌型分散染料12-15份,增韧剂1-9份,浓盐酸2-6份,固化剂2-9份,抗氧剂1-9份,开孔膨胀珍珠岩(14-120目)12份,空心玻璃微珠(120-200目)4份,混合溶剂10-20份、无机增稠剂15-19份、增韧剂8份、阻燃剂10份,偶联剂10-25份,锐钛矿型钛白粉1份,正丁醇3份,二甲苯6份。本发明采用在ABS中添加玻璃纤维的方法,以提高该复合材料的硬度,从而满足部分特殊材料产品队表面硬度的需求。
本发明公开了一种利用超声波熔接中间层制备金属与高分子材料复合体的方法,包括步骤:对金属材料的连接面进行表面处理形成纳米级至微米级的孔洞,作为金属被连接体;将所需的高分子材料或高分子复合材料预先通过注塑或压延成型,作为高分子被连接体;制备用于连接金属与高分子被连接体的中间层;将中间层的一端固定于超声波熔接机上,并置于金属被连接体与高分子被连接体之间,在金属被连接体和/或高分子被连接体的侧面施加压力,启动超声波熔接机,通过超声波振动方式将金属与高分子材料连接为一体。本发明通过将超声波振动直接作用于中间层,使得中间层及与中间层紧贴的高分子材料的连接面熔融,冷却后即可得到金属与高分子材料复合体。
本发明涉及一种新颖的碳纤维表面接枝氧化石墨的新方法,步骤如下:S10、根据改良的Hummer’s法制备氧化石墨烯;S20、碳纤维的表面氧化;S30、碳纤维表面接枝含有胺基的枝化状大分子聚醚酰亚胺;S40、碳纤维接枝氧化石墨烯。该一种新颖的碳纤维表面接枝氧化石墨的新方法,制备出的碳纤维表面粗糙度、表面浸润性明显增加,与环氧树脂复合后的复合材料界面剪切强度、弯曲强度、层间剪切强度显著增大,整体力学性能获得明显提高,通过酰胺反应将GO均匀地接枝在碳纤维表面,提高了其表面粗糙度,形成了粘结强度更大的界面结合,根据机械啮合理论可知碳纤维表面增加了的啮合位置。
本发明涉及金属纳米复合材料技术领域,具体涉及一种金纳米粒子复合有机硅树脂的制备方法。本发明首先制备了二氧化硅包覆的金纳米粒子,然后通过溶剂分散作用与有机硅树脂预聚体混合,充分搅拌混合均一,得到金纳米粒子与有机硅树脂预聚体的均一的分散体系,然后加入固化剂并蒸发溶剂,室温或者加热固化后制备了金纳米粒子复合有机硅树脂固态溶胶材料。本发明制备的金纳米粒子复合有机硅树脂材料具有优良的耐氧化、耐化学品等特性,且具有很高的耐温性和抗老化能力,能够保持长期稳定性,作为显色材料和非线性光学材料、激光防护材料等具有广阔的应用前景。
本发明属于管道防腐技术领域,具体公开了一种海底用管道防腐的方法,它包括以下防腐步骤:(1)除锈、除污;(2)第一遍喷涂;(3)第二遍喷涂;(4)防腐加强,利用强耐腐蚀性、强渗透性、强附着力的TK‑7氟硅防腐涂料及其复合材料TK‑7氟硅碳纤维缠绕带对管道进行喷涂及缠绕,防腐方法简单,使得管道中抗冲击、硬度性能优良,附着力极佳、抗弯曲以及耐绝缘电阻达到防腐技术规范标准,使得管道使用寿命延长。
本发明公开了一种Bi2Te3/Bi2O3/TiO2三元异质结薄膜的制备方法。先通过阳极氧化法在钛板表面制备二氧化钛(TiO2)纳米薄膜,再通过一步恒电位沉积法在TiO2纳米薄膜表面制备碲化铋/氧化铋二元纳米复合材料(Bi2Te3/Bi2O3),得到Bi2Te3/Bi2O3/TiO2三元异质结薄膜。通过X射线衍射证明了异质结薄膜中含有Bi2Te3,Bi2O3和TiO2三种半导体物质,扫描电镜结果显示Bi2Te3/Bi2O3/TiO2三元异质结薄膜由Bi2Te3/Bi2O3纳米花和TiO2纳米管构成。紫外可见漫反射吸收光谱说明Bi2Te3/Bi2O3/TiO2三元异质结薄膜在紫外可见光范围内的光吸收性能均优于纯TiO2。将本发明的Bi2Te3/Bi2O3/TiO2三元异质结薄膜应用于Q235碳钢的光生阴极保护,能够将Q235碳钢阴极极化至‑812mV以下,说明Q235碳钢已经进入很好的阴极保护状态。
一种六元杂环共价修饰氧化石墨烯的方法,它涉及一种修饰氧化石墨烯的方法。本发明的目的是要解决现有石墨烯在复合材料中的分散性和界面强度差的问题。方法:一、制备氧化石墨烯;二、氧化石墨烯的羟基化处理;三、三聚氯氰修饰氧化石墨烯;四、三羟基氨基甲烷修饰氧化石墨烯,得到六元杂环共价修饰的氧化石墨烯。本发明制备的六元杂环共价修饰氧化石墨烯与环氧树脂复合有更好的力学性能,与环氧树脂相比,拉伸强度提高大于38%,弯曲强度提高大于46%。本发明可获得六元杂环共价修饰氧化石墨烯。
本发明公开了一种抗裂保温的建筑复合板,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:硅酸盐水泥?30-40份、双酚A?环氧树脂?20-25份、抗裂胶6-8份、羟甲基纤维素10-15份、混合纤维6-9份、填料5-7份、甲基苯肼盐酸钠0.5-0.7份、偶联剂Si-69?0.5-0.8份;本发明通过激发填料的活性,增加甲基苯肼盐酸钠,改变水泥的原始活性,得到的建筑复合材料具有抗渗、抗冻、环保、无污染排放、使用周期长等特点,抗裂胶和混合纤维的协同作用,增强了复合板的抗裂性,保温性好,有利于缩短施工工期,在使用过程中,粘结力强、减少落灰、不沉淀、无污染。
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