本发明涉及一种量子点增强复合光转换膜及其制备方法,属于光电功能高分子技术材料领域。本发明制备一种柔性、透明、发光强度和颜色可调的薄膜材料,由纳米纤维素、增塑剂和水溶性量子点组成,其中的多醇作为纳米纤维素的增塑剂,调节薄膜柔韧性;其中的水溶性量子点可占复合材料质量的0.1~50wt%,其形态为透明、柔韧、发光颜色可调节、厚度可调控、面积可裁剪的薄膜。根据应用需要,薄膜材料的厚度和面积可以按比例放大。本发明方法制备的量子点增强复合光转换膜,复合材料掺杂量高、透明性高、柔韧、可裁剪可弯曲,发光颜色和发光强度可随加入量子点的种类、尺寸和组成配比进行调节,丙三醇的加入可进一步优化膜材料的柔韧性。
本发明涉及合成金刚石聚晶复合材料的技术领 域。提供了焊接型合成金刚石聚晶复合体的组成、性 能、合成金刚石聚晶片的配方及制造焊接型合成金刚 石聚晶复合体的方法。用于复合体的聚晶层的金刚 石粉的粒度范围是120#、180#、240#和320#,百分 组成是85~88%,粘结剂成分是Si、Ti、Ni,其总量为 12~15%,采用的组合金属焊料薄膜为Ag、Cu、Ti、 V,钎焊真空度10-4乇以上,焊接温度780℃~ 950℃,焊接时间至少15分钟。
本发明属于单极式离子膜电解装置,主要由多个单元电解槽、导电连接件及气液分离器组成。单元电解槽由阳、阴极单元槽及离子膜构成,离子膜由密封垫片密封在阳、阴极单元槽之间。单元电解槽的出液口接管与圆筒形的气液分离器连通,单元电解槽中间固定有中间导电板,中间导电板由复合材料制成,其中间层的铜板从单元槽侧部伸出,与弹性接电板固定连接。本发明节省材料,导电均匀,工作稳定;产品质量好,易于加工制造,成本低。
本发明涉及一种纳米蒙脱土有机相插层的制备方法,包括:将纳米蒙脱土在极性有机溶剂中高速搅拌,超声,形成稳定的悬浮体系后静置;然后在50~85℃下搅拌,加入插层剂的有机溶液,高速搅拌,再超声;加入能溶解于上述有机溶剂的、两端基为羟基的聚二醇,在50~85℃下搅拌;过滤,得到粘稠的层间距大于1.9纳米的蒙脱土。该方法首先将纳米蒙脱土在极性有机溶剂中分散,避免了在水中分散的纳米蒙脱土需要从水相向有机相进行置换的过程,使得该制备方法大为简化,更能适合与在生产线上批量处理;该方法使用聚二醇在粘土片层间的插层,可以进一步地利用聚二醇两端的羟基制备聚醚醇或聚酯醇/粘土复合材料。
本发明一种磁场辅助化学气相沉积法,涉及纳米材料的制备技术,用以制备分支型及填充型纳米材料;其是在公知的化学气相沉积过程中,通过引入外加磁场的方法使催化剂粒子合并或分裂,来制备分支型或填充型的纳米材料。本发明方法制备的分支型或填充性纳米材料形貌均一,结构缺陷少,性能优越,为发展纳米电子器件、纳米电路和增强复合材料,以及为将纳米材料应用于高密度磁存储器、磁性墨水、磁共振成像等打下了坚实的基础。
可溶于水及有机溶剂的CDTE纳米颗粒的制备方法属于半导体纳米材料制备技术领域。本发明以水溶液合成方法,制备水溶性的CDTE纳米晶,利用直链烷基胺在CDTE表面进行修饰,能够将水溶性的CDTE纳米晶转移至有机溶剂中。同时,调节水溶液的PH值,能够将CDTE纳米晶重新溶解于水溶液中。该发明通过控制溶液的PH值以及烷基胺的浓度,能够任意调控CDTE纳米晶在水溶液与有机溶剂中的溶解性。在不同溶剂中溶解的CDTE纳米晶的荧光量子效率、半峰宽均未发生太大变化。该方法简单易行,容易操作,使CDTE半导体纳米晶在生物探针、纳米/聚合物复合材料等领域具有更为广阔的应用前景。
本发明涉及一种采用流体驱动在导电液体中产生时空变化的电磁力的方法,属于电磁冶金、半导体材料制备、化学工业和玻璃工业技术领域。首先在导电液体中形成一个圆柱形腔体,腔体上设有驱动流体通道口,将涡轮叶片置于圆柱形腔体中,将永磁体与涡轮叶片相对固定;使驱动流体以周期P从腔体的通道口进入或流出,驱动流体驱动涡轮叶片以周期P作正向或反向转动,并带动永磁体转动,产生方向周期变化的的旋转磁场,在腔体外部周围的导电液体内产生涡电流,旋转磁场与涡电流相互作用,产生电磁力,驱动或搅拌导电液体。采用本发明方法构成的电磁驱动器,可用于金属凝固过程中来改善宏观偏析、金属合金化过程以及制备梯度材料、复合材料等领域。
本发明提供了4-联苯甲酸根/YEu-LRH有机复合体的合成方法,其特征在于,包括以下步骤:a)将Cl-LRH分散于水中,再加入4-联苯甲酸的钠盐溶液的甲酰胺溶液,以及NaCl,得到混合液,其中R=Y0.95Eu0.05,所述4-联苯甲酸与Cl-LRH的摩尔比为3;b)将所述混合液在90℃~120℃下水热反应,然后将产物洗涤、干燥。该合成方法是在Y0.95Eu0.05(OH)5Cl·nH2O层间插入4-联苯甲酸根,提高能量传递效率,合成的4-联苯甲酸根/YEu-LRH有机复合体稳定性高,Eu3+发光性能增强,是性质优良的层状复合材料。
一种锂离子电池硅@碳纳米管@碳复合负极材料的制备方法。首先采用多晶硅切割硅泥作为硅源,通过酸洗等手段获得高纯度微米级片状硅粉,然后通过干法球磨将微米硅片细化到纳米尺寸;以淀粉、碳纳米管为碳源,通过两步球磨法包覆纳米硅;再经过高温热处理,获得硅@碳纳米管@碳复合负极材料(QSi@CNTs@C)。该复合材料中,碳纳米管在纳米硅之间相互连接,形成导电网络,为离子传输提供通道,既起到导电的作用,同时充足的空位可缓解硅的体积膨胀;碳将纳米硅和碳纳米管包裹在微米球内部,可以避免纳米硅和电解液接触,减少电解液的消耗,抑制硅体积膨胀。本发明制备的复合材料展现出了优异的倍率性能和循环性能,制备方法简单,成本低,可以实现产业化。
本发明实施例公开一种燃气舵及其工艺成型方法、火箭,在一个具体的实施例中,所述方法包括:根据任务进行三维模型胎模设计得到胎模编织工艺文件;基于所述胎模编织工艺文件进行机械加工得到制作燃气舵所需模具;采用碳纤维增强铝基复合材料进行铺层设计得到预制体;将所述预制体装入所述模具;将铝基复合材料加入炼炉中,并加入预定量的锆元素和镁元素进行熔炼得到新型材料;将所述预制体和新型材料放入炼炉中进行精炼,降温降压进行脱模得到半成品;对所述半成品进行机械加工得到所述任务规定的燃气舵。
本发明提供一种催化加氢制备硫代芳胺的方法,包括:以碳包覆过渡金属的纳米复合材料为催化剂,对硫代芳香硝基化合物进行催化加氢反应,其中,所述纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,所述壳层为掺杂氧的石墨化碳层,所述内核为过渡金属纳米颗粒。该方法通过采用特定催化剂,可对硫代芳香硝基化合物直接催化加氢得到硫代芳胺,所用催化剂具有优异的抗含硫化合物中毒的能力,且催化性能优异,产物选择性>99%,有效降低了工业成本,具有较大的工业化价值。
本发明公开了一种纤维负载金红石型TiO2复合SiO2气凝胶的制备方法,采用食人鱼溶液对纤维进行羟基化处理;将羟基化处理的纤维浸渍在TiO2溶胶中,采用浸渍?提拉法在羟基化处理的纤维表面负载TiO2溶胶,并高温煅烧得到表面负载金红石型TiO2的纤维;将表面负载金红石型TiO2的纤维浸渍在SiO2溶胶中,得到SiO2复合溶胶;SiO2复合溶胶经老化、去杂、溶剂置换、表面改性和常压干燥得到纤维负载金红石型TiO2复合SiO2气凝胶。本发明不仅可以改善TiO2在SiO2气凝胶中分散不均匀性的问题,而且还可以提高SiO2气凝胶的力学性能和隔热保温性能;通过本发明方法制备的SiO2气凝胶复合材料有效地抑制了红外辐射传热,具有较低的导热系数。
本发明涉及复合材料领域,具体地,涉及拉伸套管膜组合物和拉伸套管膜以及它们的应用。拉伸套管膜组合物含有芯层组分和表层组分,表层组分含有20‑45份的茂金属线性低密度聚乙烯、50‑70份的第一超低密度聚乙烯、0.1‑15份的低密度聚乙烯和0.1‑10份的功能母料;芯层组分含有20‑40份的丙烯基弹性体和60‑80份的第二超低密度聚乙烯;茂金属线性低密度聚乙烯的密度为0.9‑0.92g/cm3,低密度聚乙烯的密度为0.921‑0.95g/cm3,第一超低密度聚乙烯和第二超低密度聚乙烯的密度各自独立地为0.89‑0.92g/cm3。本发明的拉伸套管膜成本较低,并且具有较好的综合性能。
一种能够净化空气的抹灰石膏及其制备方法。所述抹灰石膏中含有建筑石膏和海藻酸钙与生物炭的复合材料。所述方法包括:将海藻酸钙与生物炭的复合材料与任选地偶联剂混合,然后与AII型无水石膏混合,得到第一混合料;将胶粉、保水剂与任选地缓凝剂混合,得到第二混合料;将所述第一混合料与所述第二混合料混合,得到第三混合料;将所述第三混合料与建筑石膏、任选地机制砂混合,得到所述能够净化空气的抹灰石膏。本申请的抹灰石膏能够有效吸附空气中的重金属及其他有害颗粒,消除重金属污染对人体的危害。
本发明提供了一种太阳能飞机超轻前缘结构及其制备方法,该结构中外蒙皮贴附于模具的内表面;第一胶膜贴附于外蒙皮的内表面;芯材贴附于第一胶膜的内表面;第二胶膜贴附于芯材的内表面;内蒙皮贴附于第二胶膜的内表面;加厚层沿内蒙皮的L向贴附在内蒙皮内表面的两侧;密封层覆盖芯材暴露的部分;在L向上,前缘结构的两端分别与外部太阳电池和薄膜蒙皮搭接。本发明中,通过选取超薄复合材料预浸料和降低泡沫厚度的方式对复合材料夹芯前缘结构进行减重,通过特定结构设计能够保证连接强度,利用阴模保证了外表面的光滑度,有效降低气动阻力;同时将芯材包裹在内部有效防止芯材与外界环境接触,提高其环境适应性。
本发明公开了一种多元嵌段或无规共聚无卤阻燃大分子及其阻燃聚烯烃材料,所述大分子为CPFR,该无卤阻燃分子可以实现多种阻燃基团在单一聚合型分子内的无规或嵌段聚集,可以通过多元阻燃基团的集中释放,增强其阻燃效率;然后将多元嵌段或无规共聚的无卤阻燃分子与聚烯烃(聚乙烯、聚丙烯、乙烯醋酸乙烯酯共聚物、热塑性聚烯烃、聚烯烃弹性体等)熔融共混,制备无卤阻燃聚烯烃复合材料,该阻燃体系获得的聚烯烃复合材料加工性能良好,赋予聚烯烃材料良好的阻燃性能。并且相比于传统复合型膨胀阻燃体系,材料的拉伸强度、断裂伸长率和冲击强度得到极为显著的提升。
本发明涉及一种高纯度多壁碳纳米管的制备方法。具体地说是在一种温和条件下(温度为1000℃、无毒害、安全),以活性炭为原料,二茂铁为催化剂,氮气气氛保护条件下,采用热化学气相沉积法高纯度合成多壁碳纳米管的方法。本发明制备过程和设备简单,安全易操作,制备的多壁碳纳米管纯度高,管径大小均匀,内径15~25NM,外径40~60NM,长度达数百纳米至微米级。多壁碳纳米管表面光滑。产品性能优良等特点,适用于多壁碳纳米管的大量生产。所制得的多壁碳纳米管可用于电子器件、场发射、储氢材料、化学传感器和增强复合材料等诸多方面。
本发明公开了一种马来酰亚胺衍生物及其制备方法。本发明所提供的马来酰亚胺衍生物,其结构如式I所示。本发明马来酰亚胺衍生物具有可固化的马来酰亚胺基和可反应的炔丙基官能团,在100℃左右熔融,加热可自身固化交联,无需外加共混其它助剂,并且固化树脂保持较高的耐热性能,适合作为高性能耐高温复合材料基体树脂;该衍生物室温下为固体,易于保存,性能稳定,储存期长;其制备所用的原料为硝基酚,成本低廉,来源广泛,方法简便易行,合成效率高,适合于大规模推广应用。
本发明的实施方式提供晶体管及其制造方法、阵列基板、显示面板以及显示装置。根据一个实施方式的晶体管,包括:有源层,其包括三维纳米复合材料,所述三维纳米复合材料包括半导体材料和位于所述半导体材料中的多个纳米柱;和分别与所述有源层的源极接触区域和漏极接触区域接触的源极电极和漏极电极。
一种二乙基二硫代氨基甲酸基稀土-过渡金属双金属配合物硫化促进剂,属于促进剂技术领域。LnxBy(DDTC)z,式中:Ln代表镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥中的一种;B代表钴、镍、铜、锌等金属元素中的一种;DDTC为二乙基二硫代氨基甲酸离子,具有如下的结构:x=0.001~0.333,y=0.001~0.499,z=1。其中,x+y≤0.5。这种促进剂可降低氧化锌、硬脂酸传统活化体系的用量,具有清洁无污染,焦烧时间长,硫化平坦性好,在橡胶中易于均匀分散等优点,应用这种促进剂制备的橡胶复合材料具有良好的性能均一性。
本发明属于无机化学复合材料领域,提供一种以单壁碳纳米管为轴制备同轴复合纳米线的方法。该方法经过单壁碳纳米管的悬浊液制备、反应混合物制备、水热处理、分离处理的步骤,以单壁碳纳米管为轴心,使二氧化锰在所述单壁碳纳米管的外部逐步生长,得到所述同轴复合纳米线。本发明采用水热合成的方法,纳米MnO2在表面活性剂的作用下,在单壁碳纳米管上慢慢生长,保证了MnO2较好的结晶度,即保持了单壁纳米碳管的优良的性能,又有效地提高了MnO2的导电性,并提高了复合材料——同轴复合纳米线的结构稳定性;该材料用于锂离子电池负极材料,可有效提高其导电性和循环稳定性。
本发明提供一种锂离子电池电极活性物质,包括硫化聚并吡啶及包覆于该硫化聚并吡啶表面的导电聚合物,该硫化聚并吡啶包括聚并吡啶基体及分散在该聚并吡啶基体中的硫。本发明还提供一种锂离子电池电极活性物质得制备方法,包括制备硫化聚并吡啶,以及将导电聚合物包覆于该硫化聚并吡啶表面的步骤。该制备硫化聚并吡啶的步骤包括将单质硫与聚丙烯腈混合,形成一混合物;在真空或保护气氛中250℃至500℃温度范围烧结该混合物,得到一含硫复合材料;以及从该含硫复合材料中至少部分去除所述烧结步骤中未反应的单质硫。
本发明提供一种导热高分子量尼龙复合粉体组合物,其特征在于,所述粉体组合物由以下重量份的原料经聚合反应得到,其中:内酰胺单体为100重量份;石墨为1~50重量份;碱性催化剂为0.005~1重量份;活化剂为0.01~2重量份;抗氧剂为0.1-1重量份,所述内酰胺选自己内酰胺,十内酰胺,十二内酰胺中的一种或几种。本发明还提供导热尼龙粉体组合物的制备方法及其应用。本发明制备的导热尼龙粉体,尼龙分子量可在5-120万可调控,粉体粒径在20-100微米范围内可控,且粒径分布均一。可用于3D打印,其制品尺寸稳定性好,导热性高,能满足热能利用与化工热交换等领域对高性能且结构复杂的导热复合材料的需求。
本发明涉及一种由粉煤灰制备钛掺杂介孔二氧化硅纳米材料的方法,属于环保污染处理材料技术领域。本方法采用粉煤灰提铝资源化过程中产生的脱硅废液为主要原料,将钛酸四丁酯和三乙醇胺溶于正庚烷作为钛源,并与脱硅废液混合,用超声高速搅拌法获得悬浮分散体系,通过界面水解共缩聚作用制备了钛掺杂介孔二氧化硅纳米复合材料。本发明方法有效提高了活性钛在二氧化硅中的结构稳定性和均匀性分布,并且复合材料具有较大的比表面积和较好的介孔有序性,产品对染料废液等有机污染物的吸附和分解处理能力强,合成工艺简单,并且能循环回用,同时实现以废治废,大大降低原料使用和生产成本。
本发明公开了一种前倾缝发动机支板热气防冰结构,适用于航空发动机前缘部件防冰结构设计,属于航空发动机防冰领域。本发明包括:复合材料叶片基体、笛形管。特征在于使用复合材料制作叶片基体,气膜缝前倾,且气膜缝壁面与热气冲击壁面相切。本发明充分利用了射流冲击换热的优点,可以提高发动机导向叶片热气防冰效果,减小发动机引气量及引气温度,同时可以减小发动机重量,有利于提高航空发动机的性能、安全性和经济性。
本发明公开一种加氢裂化催化剂及其制备方法。所述催化剂的制备包括如下步骤:①将无定形硅铝、助剂和活性金属的盐溶液按催化剂配比计量加入成胶罐中;②按要求往成胶罐中加入计量的沉淀剂制成凝胶状混合物;③加入计量的高岭土原位晶化Y分子筛复合材料和未烧模板剂的SBA-15分子筛原粉,并混合均匀进行老化;④混合物浆液过滤,滤饼干燥脱水;⑤干燥后的滤饼挤条成型,洗涤除去杂质;⑥催化剂条经干燥焙烧后活得到催化剂成品。该方法制备的催化剂用于单段加氢裂化工艺过程,具有对原料适应性强,裂解活性高,加氢性能好,产品选择性好等优点。
本发明公开了一种导电陶瓷和制备该陶瓷的方法及该陶瓷的应用,导电陶瓷包括导电剂、陶瓷复合材料,以及介质材料;导电陶瓷按重量份计含有导电剂5~20份,陶瓷复合材料55~70份,介质材料5~15份,本导电陶瓷用于酸性载体负载,对活性物质和强电解质具有极强的吸附力和耐腐蚀性,导电率是纯金属钛的一倍,比石墨高两个数量级,以此材料制取的导电陶瓷格栅取代传统的铅基板栅,仅保持传统铅电池活性物质的“单物质双极盐化”的优良特性和成熟工艺,使其整电池比能量,充放电时间,深循环寿命、费/效比等参数均优于镍金属氢化物电池。
一种高压输电线缆的除冰方法,涉及高压输电线缆除冰技术领域。本发明是为了解决现有的高压输电线缆的除冰方法效率低、工作时需要除冰线路断电而影响电网正常运行的问题。本发明所述的高压输电线缆的除冰方法,在不断开电网的情况下利用空气热源和风机向风道吹入热空气,使树脂基复合材料套管受热膨胀胀破冰层,并通过持续的热空气把残冰融化。而温室硫化硅橡胶涂料RTV层具有的憎水憎冰性减缓了雨雪在其表面的积聚,且该层还具有光谱吸热能力,利用太阳能产生热量,提高高压输电线缆表面的温度,防止其表面结冰。本发明所述的高压输电线缆的除冰方法适用于为铺设在气温比较低、容易结冰地域的套有树脂基复合材料套管的高压输电线缆除冰。
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