一种碳化硅纳米纤维束及其制备方法,按照以下方法制备而成:(1)配制纺丝溶液;(2)静电纺丝;(3)预氧化处理;(4)热处理。本发明主要是通过控制碳硅源,选择聚苯乙烯、聚碳硅烷分两个阶段溶解于二甲苯和N,N‑二甲基甲酰胺混合溶剂中混合所得的纺丝溶液制得的纤维具有高度均匀的纳米纤维束结构;所制得的碳化硅纳米纤维束的直径为1~4微米,碳化硅纳米纤维的直径为30~250纳米,相比现有产品具有较大的比表面积、较低的密度、较小的直径和较好的柔韧性和力学特性等优点,可应用于催化剂载体、电磁波吸收、功能复合材料和传感器等领域。
本发明公开了一种3D打印材料的制备方法及材料,其方法包括:通过同轴共纺制备工艺得到壳-芯双层的复合纳米纤维薄膜,其中,复合纳米纤维薄膜芯层的材料为聚合物,复合纳米纤维薄膜壳体层的材料为透光聚合物;将多层复合纳米纤维薄膜进行热压处理,得到纳米纤维增强透光复合材料板。本发明的3D打印材料的制备方法及材料,弥补了现有透光材料在3D打印领域应用时力学性能不足的缺陷,具有设备简单,成本低廉,能够大批量生产,生产周期短等优点,具有较好的生产商业化的前景,为透明材料在3D打印领域得到广泛应用提供了一条切实可行的途径。
本发明公开了一种具有净化空气功能的石材防护剂及制备方法和应用,由下列重量份的原料组成:负载有贵金属的纳米二氧化钛4-8份、疏水纳米二氧化硅5-10份、分散剂240-300份、醇醚类溶剂1-5份、水240-300份。上述负载贵金属的纳米二氧化钛可以使得石材保护剂膜具有高效的净化空气的功能,上述疏水纳米二氧化硅使得石材保护剂膜具有很强的防水性和高强度性能,上述醇醚类溶剂提高了石材保护剂膜的附着力和耐久性。上述石材保护剂用于各类石材表面成膜后,通过纳米材料及溶剂等组分的协同作用,实现了膜层的纳米颗粒复合材料性能,使得该膜层具有高效净化空气、高强度、耐磨等性能。
本发明公开了一种用于喷射沉积的增强颗粒自动加入装置,空腔(2)设有同轴的进口管道(3)和出口管道(1),且所述的进口管道(3)口径小于所述的出口管道(1)口径,所述的空腔(2)还设有一个输料管(4)。本发明是一种能将增强颗粒可控均匀分布到喷射沉积制备出的复合材料中去且结构简单、使用方便、造价低廉、性能可靠的增强颗粒自动加入装置。
本发明公开了一种高强度高导电性氧化铝弥散强化铜的制备工艺,铜铝合金粉末中铝含量为 0.1%-0.6wt%,杂质含量不超过0.5wt%;氧化剂为氧化亚铜。合金烧结后,经过致密化处理 后直接进行冷变形,避免了传统制备工艺中的热变形工艺。制备的氧化铝弥散强化铜基复合 材料具有高强、高导性能和优良的抗高温软化性能:抗拉强度大于500N/mm2,导电率大于 80%IACS,软化温度高于600℃;在950℃退火30min后,材料的抗拉强度高于400N/mm2。是目 前制作集成电路引线框架、高速电气化铁路架空线、电阻焊电极、大推力火箭发动机内衬等 部件的理想材料。
本发明提供的一种改性镁凝胶防火保温材料及其制备、使用方法,其中保温材料包括A组分和B组分,其中:A组分按摩尔比包括水:水:200~600份,分散剂:2~4份,纤维素:1.5份,MgSO4:100~250份,防水乳液:1~100份,改性剂晶体:4~40份,中空玻璃微珠:0~150份,气凝胶:0~60份,玻化微珠:0~400份;B组分包括Mg0:100~500份;利用本发明提供的一种改性镁凝胶防火保温材料施工后形成的涂层在具备较高强度的基础上,又具有良好的韧性和防水性,同时通过添加无机轻质填料,形成了一种具有阻燃防火、保温隔热的新型有机‑无机复合材料。
本发明公开了一种基于微球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ZnCo2O4、制备Ce/ZnCo2O4 MS、制备基于Ce/ZnCo2O4 MS复合膜的硫化氢气体传感器和检测H2S的步骤。结果表明,Ce/ZnCo2O4微球复合材料对H2S有良好的气敏传感性能,且有非常低的工作温度,能耗低。在最佳工作温度(100℃)条件下,所制作的基于Ce/ZnCo2O4微球复合膜传感器对H2S的响应线性范围为0.1~20 ppm和20~100 ppm,检测下限达到0.05 ppm,在环境大气监测和环境保护等领域具有重要的应用前景。
本发明公开了一种天然硫化矿物改性材料、制备方法及其应用。本发明以天然硫化矿物和铜盐为原料,经过机械研磨活化、干燥等步骤改性合成了硫化矿复合材料,作为汞吸附剂用于汞的固化脱除。铜盐在硫化矿物的表面发生反应,提供更多的金属位点,在机械力的作用下形成细小的微晶颗粒,晶体结构发生变化,使活性位点更充分的暴露,研磨和干燥过程强化了物料之间的传质,促进了反应的发生。本发明的天然硫化矿改性材料与气相或/和液相中的汞接触,将汞转化为稳定的化合物,实现汞的固化脱除,具有汞吸附容量大和吸附速率快、应用温度范围广的优点,成本低、原料储备丰富、操作简单、脱汞产物环境友好无二次污染,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种高穿透子弹,涉及子弹技术领域,包括击发壳体,所述击发壳体的内腔底部固定连接有下压电陶瓷,所述下压电陶瓷的顶部固定连接有导电板,所述导电板的顶部固定连接有上压电陶瓷,所述上压电陶瓷的顶部固定连接有阳极尖端,所述击发壳体的内腔一侧固定连接有阴极尖端,所述击发壳体的内腔顶部固定连接有点火壳体。该高穿透子弹,通过下压电陶瓷、上压电陶瓷和导电板的配合设置,解决了现有的高穿透子弹难以反复运用击发装置的问题,通过金属内层和增强纤维的配合设置,能够在弹药被引然后,增强纤维承受爆炸所产生的初步冲击,解决了现有的高穿透子弹难以将非金属复合材料应用到工作环境恶劣的弹壳中的问题。
本发明涉及一种界面包覆增强的生物镁基金属陶瓷及其制备方法,具体是通过MgO包覆改善β‑TCP陶瓷颗粒在镁合金基体中的分散,通过选区激光熔化技术制备界面包覆增强的生物镁基金属陶瓷。通过对β‑TCP陶瓷颗粒表面包覆MgO,一方面,MgO能够均匀的析出包覆在β‑TCP表面,另一方面,MgO与镁基体间有着良好的晶体取向关系,能够在选区激光熔融过程中增加β‑TCP在镁熔体中的浸润度,从而实现其有效分散,解决团聚问题。此外,MgO与镁良好的晶体取向关系使其能够作为镁基体的异质形核质点,细化镁合金晶粒,同时界面处纳米MgO过渡层的存在可以提高β‑TCP与基体的界面结合质量,提高复合材料强度,从而有利于制备出高性能生物镁基金属陶瓷。
本发明公开的玻璃钢浮箱,包括箱体上盖(1)和箱体下底(2);所述箱体上盖(1)和箱体下底(2)固定且密封连接;所述箱体下底(2)的结构为中空的棱柱体结构,且所述箱体下底(2)的上端面的面积大于所述箱体下底(2)的下端面的面积;与所述箱体上盖(1)相邻的箱体下底(2)的侧面分别设置若干连接吊耳(3),相对侧面上的连接吊耳(3)位于同一平面内;所述箱体下底(2)的内部设置若干隔板(4),形成若干隔室,隔板(4)密封连接箱体下底(2)的内壁,隔板(4)的上端面与所述箱体下底(2)的上端面平齐;箱体上盖(1)和箱体下底(2)的材料均为玻璃钢复合材料。本发明提供的玻璃钢浮箱,提高浮箱抗拉伸和抗冲击性能。
一种近化学计量比的碳化硅纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)催化合成HPCS:以液态聚碳硅烷或液态聚硅烷作为原料,在金属催化下合成高分子量聚碳硅烷HPCS;(2)熔融纺丝制备连续HPCS纤维;(3)制备不熔化纤维;(4)脱碳:在还原性气氛中将不熔化纤维中多余的碳脱除,形成近化学计量比纤维;(5)烧成:将脱碳纤维置于惰性气氛保护下进行高温烧成致密化,制得近化学计量比的连续SiC纤维。本发明能提高复合材料的性能,设备和工艺简单,利用常规纤维的生产设备便可实施,易于工业化,能推动SiC纤维的应用。
一种石墨烯薄膜的制备方法,本发明涉及采用电化学方法在导电基底表面制备石墨烯薄膜。此方法制备的石墨烯薄膜厚度可控、薄膜尺寸可控以及薄膜具有均匀性、连续性和结晶性。该石墨烯薄膜可广泛用于传感器、晶体管、透明电极、电容器、催化剂及复合材料等领域。
本发明提供一种苯并噁嗪化合物,通过将大体积侧基通过化学反应引入到苯并噁嗪结构中,可降低材料的介电常数和介电损耗,同时,大体积侧基上的长碳链可以有效降低苯并噁嗪固化物的脆性,提高其韧性。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、增强材料等组合使用,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。
本发明公开了一种分级加压浸渗连续式制备高硅铝合金的设备,包括进料装置、冷却炉管和至少两节加热炉管,各加热炉管依次连接,进料装置与第一节加热炉管对接,冷却炉管与最后一节加热炉管连接,每节加热炉管内设有输料螺杆,输料螺杆对应设有旋转驱动装置,最后一节加热炉管内的输料螺杆的螺距沿着输料方向逐渐减小,最后一节加热炉管内的温度设定为金属铝液相线以上的温度。本发明混合物料在炉管内依次经过多级加压加温搅拌,再叠加输料螺杆增压可以使混合物料的晶粒重排,最终形成均匀性好、密度高、机械加工性能优异的硅铝复合材料,解决传统加压浸渗制备高硅铝合金的材料分层问题,实现了连续式制备。
本发明提供一种混合液体分离方法及装置,属于两种液体分离技术领域。所述的混合液体分离方法包括以下步骤:S1:将互不相容的混合液分层,并将分层的液体设为A液和B液;S2:制备密度介于A液和B液之间的界面识别器,所述界面识别器可由一种或多种复合材料制备而成;S3:将所述界面识别器放入混合液体中,根据界面识别器自身的密度特点,界面识别器会自动悬浮在A液和B液的界面之间,用于准确分离混合液中的A液和B液。本发明方法可用于任何具有密度差且不相容的混合液的分离,通过采用密度介于混合液之间的界面识别器,准确识别预处理混合液中处于下层液体的含量。
本发明公开了一种低变形大长径比辊筒的制备方法,选取超高模量中间相沥青基炭纤维作为增强体材料,选用高模量高韧性环氧树脂作为基体材料,环氧树脂、固化剂、核壳粒子、改性填料与丙酮配置成溶液,搅拌均匀;其中环氧树脂、固化剂、核壳粒子、改性填料的质量比为100:30‑50:0.5‑2:0.5‑1;预先将芯模加热至60℃~120℃,通过连续纤维缠绕成型工艺进行制备。本发明制备的超高模量中间相沥青基炭纤维增强树脂基复合材料辊筒挠度低,质量稳定性好,使用效率高,在低驱动力作用下就能实现高速转动,节省能耗。
本发明公开了一种基于梯度放张预应力的混凝土梁的加固方法,其步骤为:步骤S1:将张拉的预应力纤维增强复合材料(FRP)板条嵌入被加固混凝土结构的预制开槽内,使预应力FRP板条与混凝土梁在指定范围内通过粘结剂形成粘结;步骤S2:待粘结剂固化后释放部分或全部预应力,然后按实际需求的设计构造在FRP板条的预应力放张端部截面两侧填入一定长度粘结剂并养护;步骤S3:待新填入粘结剂固化后再放张剩余预应力,并在新的粘结端部再填入粘结剂形成粘结段作为锚具。本发明具有结构简单、施工便捷、效果好等优点。
本发明公开了一种具有降低卷烟主流烟气中苯酚含量功能的滤棒添加剂及其制备方法和应用,该添加剂是由掺杂有钾离子的Mn‐Ce氧化物负载在载体上构成的复合材料;其制备方法是将可溶性锰盐和铈盐溶于水中,滴加碱溶液进行反应生成沉淀,过滤,所得沉淀经过干燥、煅烧,即得Mn‐Ce氧化物,所得Mn‐Ce氧化物与载体混合均匀后,加入氯化钾溶液,搅拌均匀,干燥,即得;该卷烟滤棒添加剂化学稳定性好,且能降低卷烟烟气中苯酚含量;此外,该滤棒添加剂的制备流程和操作简单,成本低,满足工业化生产要求。
本发明公开了一种新型掺杂的功能化纳米磷灰石的制备方法。该新型掺杂的功能化纳米磷灰石是指将磷酸化环糊精作为辅助磷源,然后添加无机磷源和无机钙盐以及其它掺杂的金属盐,通过调pH值在10左右,在30℃~90℃下加热搅拌反应4~8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,从而制备一种环糊精和金属离子共掺杂的功能化纳米磷灰石。本发明制得的新型掺杂的功能化纳米磷灰石不仅在水溶液中具有很好的分散性,同时还能在二氯甲烷、丙酮等疏水性溶液中保持高度分散,因而可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于骨科材料。
本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法。一种锂离子电池复合负极材料包括基体及形成于基体表面的含碳层,基体包括纳米硅,含锂化合物与碳微粉混合物,含碳层是覆盖在基体颗粒表面并起连接不同基体作用的无定型碳层。一种锂离子电池复合负极材料的制备方法,其特征工序是将纳米硅、氢化锂、碳微粉,有机碳源前驱体以及表面活性剂等添加剂共混后低温固化然后粉碎,在隔绝氧气的条件下进行高温碳化处理。本发明工艺简单、成本低廉,制成的复合材料具有容量、较好的循环性能,应用前景广泛。
本发明涉及一种以改性酚醛树脂为基料,以超细碳黑粉为主要填料的耐高温特种粘接剂,其特征在于:配方中硼改性苯酚/甲醛摩尔比为1/1.5—1/3.5之间,最好在1/2.4—1/2.8之间,制备方法为先加入全部的硼改性苯酚和甲醛总量的40—60%,本发明的优点在于:能保证碳素材料的C/C复合材料的各种优越性能,克服了铆接和螺接等机械连接造成的摩擦、磨损以及传统有机胶不能持久耐高温、无机陶瓷胶与粘接基体相容性差等缺点。
本申请涉及一种高速挤出聚氯乙烯电缆料及其生产工艺,涉及高分子复合材料的领域,高速挤出聚氯乙烯电缆料包括以下重量份的原材料:聚氯乙烯100~150份,增塑剂50~60份,钙粉20~35份,高岭土5~15份,稳定剂5~8份,氯化聚乙烯1~5份,润滑剂0.5~5份;以重量百分比计,所述润滑剂包括以下组分:聚乙烯蜡25~55%,硬脂酸季戊四醇酯25~45%,硬脂酸钙15~35%。本申请可以有效提升聚氯乙烯电缆料的内润滑性能和外润滑性能,使得聚氯乙烯原材料在高速挤出的过程中可以快速混合均匀,并且熔体料与挤出机设备之间的摩擦力明显降低,避免挤出过程中材料表面产生裂纹影响成型后电缆的美观程度和产品质量。
本发明提供了一种凝血酶定量检测酶试剂的制备方法及凝血酶定量检测卡,所述凝血酶定量检测酶试剂的制备方法包括:向缓冲溶液中加入丙烯酰胺和过硫酸铵,得到第一混合溶液;向第一混合溶液中加入多肽底物和稳定剂,得到第二混合溶液;将WS2/C复合材料加入到水溶液中进行超声处理,再加入到第二混合溶液中,得到凝血酶定量检测酶试剂;所述凝血酶定量检测卡包括电极基片与亲水膜层,所述电极基片上设有检测区域和绝缘层,且所述检测区域上涂覆有上述制备方法制得的凝血酶定量检测酶试剂。本发明的优点在于,采用本发明提供的凝血酶定量检测酶试剂的制备方法及凝血酶定量检测卡,能够对凝血酶进行定量检测,灵敏度高且重复性好。
本发明公开了一种基于氧化镧纳米棒的锂硫电池正极材料的制备方法:(1)在乙酸镧水溶液中加入氢氧化钾和氢氧化钠,进行水热反应,反应结束后对反应产物洗涤、煅烧,得到氧化镧纳米棒;(2)将所述氧化镧纳米棒分散于碳/硫复合材料中,得到氧化镧改性的碳/硫正极材料。本发明将一维氧化镧纳米棒应用于锂硫电池正极材料中,氧化镧纳米棒的一维棒状结构为离子的快速穿梭提供了通道,氧化镧纳米棒的极性金属氧化物的特性,促进多硫化物的氧化还原反应动力学,增强活性物质利用率,改善高载硫电极下的高倍率循环性能。
本发明公开了一种沸石咪唑骨架材料衍生的氮掺杂多孔碳材料及其制备方法。其制备方法包括以下步骤:将六水合硝酸锌与二‑甲基咪唑分别分散在去离子水中在混合自组装生成二维的沸石咪唑骨架材料。将二维的沸石咪唑骨架材料置于氢氧化钾溶液中活化后置于氮气中两步高温煅烧,最终得到氮掺杂多孔碳材料。本发明的复合材料具有热稳定性好、水稳定性好、吸附效率高、不含金属等优点,是一种可以被广泛采用、能够高效处理抗生素废水的吸附剂,其制备方法具有操作简单、原料种类少、成本低等优点,符合实际生产需要,可用于低成本、大规模制备氮掺杂多孔碳材料。
本发明涉及超硬复合材料制备技术,具体涉及一种聚晶材料的制备方法。所述聚晶材料所用原料由粘接剂涂层和待聚晶原料粉末组成;所述粘接剂涂层镀覆在待聚晶原料粉末上;带有粘接剂镀层的待聚晶原料粉末经烧结后,得到聚晶材料。作为优选方案,粘接剂通过磁控溅射镀覆在待聚晶原料粉末上,形成粘接剂涂层。本发明首次尝试了,将粘结剂涂覆(尤其是通过磁控溅射涂覆)于待聚晶的粉体上,然后通过烧结,即可得到性能优异的产物。本发明工艺简单可控、所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
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