本发明公开了属于电气设备用液体绝缘领域的一种提高变压器油耐水份劣化性能的方法。该方法是将纳米复合材料经超声、搅拌处理分散到电力设备用变压器油中。该方法借助纳米复合材料对油中水分子的吸附和均分散能力,改变油中微水的存在形式,提高变压器油的耐水份劣化能力,这对于提高大型电力设备的运行效率和降低绝缘故障率都具有重要意义。
本发明提供一种石油工程储层保护的钻井完井液组合物及其制备方法。将有机化层状硅酸盐与聚烯烃树脂按质量比1.0~50.0,在双螺杆挤出机上100℃~250℃制得复合材料,将该复合材料在螺杆纺丝机上及温度100℃~230℃工艺进行纺丝,经切断为长度2~5mm直径2.0um~100.0um超短纤维。该超短纤以0.1wt.%~10.0wt.%加入粘土的API标准钻井完井液基浆形成均匀悬浮体系,得到悬浮性好、密度可调、相对滤失量低、抗高温、封堵效率高及可用于石油钻井储层保护的钻井完井液体系。
本发明一种含双键的环氧树脂及固化体系,环氧树脂为含有不饱和键和环氧环的环氧树脂;固化体系中还包括硫磺和硫化促进剂;在100份环氧树脂中,固化剂用量为0-65份,硫磺用量为3-15份,硫化促进剂用量为0-2份,在固化温度140-200℃下,固化时间在2-4hr。本发明采用的含有不饱和键和环氧环的环氧树脂为烯丙基双酚类环氧树脂、中心碳原子连有含双键基团的双酚类环氧树脂或为含双键的酚醛类环氧树脂。由于采用了含硫磺和硫化促进剂的固化体系,能提高环氧树脂的固化速度,提高环氧树脂的性能。本发明可用于复合材料的基体树脂,单组份或双组份热固化胶粘剂,粉末涂料和罐封胶等。
本发明属预浸料制造技术领域,特别是涉及一种预浸料用环氧树脂及其制备方法。预浸料用树脂由环氧树脂混合物A组分和马来松香绿色固化剂混合物B组分组成。环氧树脂混合物A组分占树脂重量的50-80份,绿色固化剂混合物B组分占树脂重量的10-40份。本发明生产的预浸料用马来松香固化剂树脂在125℃下2小时能够完全固化,固化周期短、固化温度低,能够降低生产成本。可以采用热熔法或溶液法制备预浸料,预浸料粘性适中,工艺性好;常温下保存时间为1个月。适合热压罐法或模压法制备复合材料;复合材料的韧性、阻燃性和电性能良好。可以直接粘接蜂窝,不需要胶膜,能简化工艺减轻重量,能够预浸植物纤维,制备绿色环保预浸料。
本发明涉及一种用于碳六烷烃裂解的方法,主要解决的技术是现有技术中,采用ZSM-5分子筛或丝光分子筛作催化剂时,分别存在催化活性低或稳定性差的缺点,而机械混合的两种分子筛存在催化活性低,稳定性差的问题。本发明通过采用ZSM-5和丝光沸石共生复合材料作为催化剂,催化反应条件为:以碳六烷烃作为原料,反应温度在270~550℃,反应压力在0.01~1MPa,原料与共晶分子筛催化剂接触反应,其中所用的催化剂以重量份数比计包括以下组分:a)30~100份硅铝摩尔比Si/Al小于100的MOR/MFI共生复合分子筛材料,MFI分子筛重量比例为10~50%;b)0~70份的粘结剂,该技术方案较好地解决了该问题,可用于低碳烯烃的工业生产中。
本发明涉及一种检测过氧化氢的碳纳米管-金属酞菁/酶修饰玻碳电极的制备方法,属于电化学分析检测技术领域。本发明通过原位合成法制备了多壁碳纳米管-酞菁钴复合材料,采用滴涂法制备了碳纳米管-金属酞菁/过氧化氢酶修饰电极,制作了一种新型的电化学生物传感器,可以快速稳定、灵敏准确的检测H2O2,并可以消除抗坏血酸等常见物质对H2O2测定的干扰。
本发明的低导热陶瓷/贵金属层状复合热障涂层涉及复合材料与涂层技术,其结构包括4种类型:(1)等间距交替沉积低导热陶瓷层和贵金属层;(2)非等间距交替沉积低导热陶瓷层和贵金属层;(3)在基体合金表面沉积的抗氧化保护层上面施加低导热陶瓷层和贵金属层状复合热障涂层;(4)在低导热陶瓷/贵金属层状复合热障涂层的外表面上沉积其它功能涂层。本发明通过交替沉积低导热陶瓷层和贵金属层形成的层状复合结构使热障涂层具有优异的隔热性能和抗热冲击性能,涂层结构稳定,服役寿命长,可用于航空发动机、舰船发动机、地面燃气涡轮、火箭发动机等高温合金,或难熔合金热端部件的高温防护。
一种自蔓延预热粉体水介质双向爆炸固结装置,用于制备高密度难固结金属或陶瓷复合材料及其功能梯度材料;由平面波发生器、高能主装药、承压工作钢管、水封单元、波阻抗匹配单元、外保护管或外保护单元、自蔓延粉体电加热单元、样品保护单元组成;本发明的目的在于提供的一种对称布局、双向起爆的两个平面波发生器产生的平面爆轰波引爆高能主炸药,利用水介质传递平面爆炸冲击波、自蔓延高温合成反应预热粉体的自蔓延预热粉体水介质双向爆炸固结装置。
一种高性能银包铝复合丝材及其制备工艺,属于高性能金属复合材料及其制备工艺领域。银包铝复合丝材以纯铝为芯丝,纯银为包覆层,其尺寸为:外径为Φ20ΜM~Φ1000ΜM,芯丝直径为Φ10ΜM~Φ950ΜM。银包铝复合丝材的制备工艺分为采用静液挤压和多道次拉拔两步。本发明的优点在于,拉伸强度测试发现丝材具有较高的强度,在显微镜下观察发现银包铝丝材表面质量良好,丝材直径在长度方向波动很小,银层分布均匀。结合纯银高的电导率和纯铝价格低廉、密度小的特点,银包铝复合丝材在电子信息、航天航空等领域具有很好的应用前景。
半导体纳米线基有机/无机复合太阳能电池的制备方法属于新能源技术领域。其特征是先利用电化学腐蚀或水热腐蚀技术制备出在可见光区域具有良好光吸收性能的纳米硅,在纳米硅衬底上利用高温化学气相沉积法或低温液相化学方法生长出氧化锌或二氧化钛或硫化镉或硒化镉纳米线阵列,进而在纳米线阵列上旋涂3-己基噻吩(P3HT)或聚[2-甲氧基-5-(2-乙基己氧基)-1,4-苯乙烯](MEH-PPV)或聚3-辛基噻吩(P3OT)构成三层复合结构体系。最后制备氟化镁或氟化钙表面增透膜及金属薄膜电极来形成太阳能电池器件。本发明工艺简单,操作简便易行,制备条件温和,重复率达到100%,制备得到的有机/无机复合材料体系是未来制造全硅基太阳能电池器件的重要材料。
本发明公开了一种蜂巢式建筑房屋体系,该房屋是仿照蜂巢的六边形型态,从外形到结构设计,包括内外墙体、楼面板、屋面板,全部使用蜂巢技术,复合制成各种复合材料设计组装为蜂巢系列房屋。所述房屋的特征是以单元六边形蜂巢作为基础,主要采用轻钢结构。也可选择水泥框架结构,按国家标准技术规范统一进行标准化设计,把所有材料和部件连接件都设计好。组成系列产品把它系统化,把每个单元的系列标准定下来,按不同设计组装成各种规格的装配式群体房屋。该单元蜂巢房屋的主要钢结构件由下房基架,上房基架,钢立柱管,房屋架组成。然后安装内外墙体,楼房在上房基架上面装楼面板,然后装上一层钢立柱管最后把房屋架用连结组件连结好后安装屋面板。装配成各种形态的蜂巢节能环保抗震房屋。
本发明涉及一种锂电池正极材料磷酸铁锂LiFe1-xMxPO4复合材料的制备方法。该方法通过电解的方法制得正极材料的溶胶前驱体,然后在真空和80℃~400℃干燥该溶胶,得到正极材料粉末状前驱体,然后进行掺碳、煅烧、研磨。利用本发明的方法制备的磷酸铁锂复合材料具有高堆积密度、高体积比容量;电化学性能优良,后续烧结过程不释放刺激性气体,对环境友好,适合大规模工业化生产。
一种改进的高耐磨性氮化硅基韧性复合陶瓷切削刀具和它的刃磨与使用方法,能够适应多种金属与非金属材料、工程塑料与复合材料粗精加工,特别是能胜任多种超硬、难加工材料坯件拔荒粗加工与工件半精加工和精加工。高的红硬性、长的切削寿命和稳定的化学性能使这种刀具能实现超高速切削、高材料切除率加工和高的加工精度与表面光洁度加工,并能扩大现有机床的工艺能力获取良好的经济效益。切削试验与生产应用证明其切削性能优于硬质合金刀具和现有的陶瓷刀具。
本发明属于复合材料液态成型领域,涉及一种高温树脂熔融注射系统及注射方法。包括电热搅拌罐、高温树脂注射机、液态成型模具、树脂流动管路、树脂注射管路、真空管路与真空泵;其中电热搅拌罐能够实现热固性树脂快速熔融,缩短树脂熔融时间,节约树脂工艺期;电热搅拌罐与高温树脂注射机的连接管路能够保证液态树脂在恒温下流入料筒;高温树脂注射机能够调节液态树脂的流动压力和注射流速;高温树脂注射机与模具的连接管路能够保证液态树脂在恒温下流动,并且能够承受较大压力,使液态树脂能够以较大的压力流入模具型腔。本发明对于采用液态成型工艺制备复合材料平板和制件具有很大的技术优势。
本发明涉及一种无卤阻燃PA6复合材料,含有质量百分比66%~90%的PA6基材、9%~25%的复配无卤阻燃剂、0.1~2.0%的主抗氧剂、0.2%~4.0%的辅抗氧剂及0.7~3.0%的润滑剂;所述的复配无卤阻燃剂是由次磷酸盐‑环四硅氧烷双基协同化合物与氮系阻燃剂共同组成的。本发明采用次磷酸盐‑环四硅氧烷双基协同,能够使阻燃剂具有极好的成炭性和优异的阻燃效果,能够大大的减少无卤阻燃剂添加量,改善了阻燃剂与基体的相容性问题,且由于硅氧烷基团中含Si交联结构的存在能够增强基体的力学性能从而进一步抵消由于阻燃剂的添加而产生的不利影响;无卤阻燃PA6复合材料不仅具有阻燃效率高、无卤、低烟、低毒、抗滴落,且具有优秀的加工性能,可广泛应用。
本发明公开了一种环氧腰果酚基扩链剂改性PBAT‑PLA复合膜的制备,属于可生物降解薄膜加工技术领域。该改性PBAT‑PLA复合膜的原料包括:80‑85份PBAT、15‑20份PLA和环氧扩链剂0.5‑1.5份,所述环氧扩链剂为腰果酚基环氧扩链剂。制备方法包括以下步骤:将PBAT、PLA和环氧扩链剂混合,熔融挤出造粒,得到复合材料母粒;然后将所述复合材料母粒吹塑成膜,即可得到所述环氧腰果酚基扩链剂改性PBAT‑PLA复合膜。本发明通过腰果酚基环氧扩链剂对PBAT‑PLA复合膜进行扩链改性,从而提高PBAT‑PLA复合膜的界面结合力,使制备的改性PBAT‑PLA复合膜具有优异的力学性能。
本发明涉及一种高韧性、耐高温双马来酰亚胺树脂及其制备方法,属于高分子材料领域。该高韧性、耐高温双马来酰亚胺树脂的原材料及各原料的重量份数为:双马来酰亚胺单体:100份;席夫碱型液晶环氧树脂:10~50份;氰酸酯:50~100份;活性稀释剂:1~10份。其制备方法为:将席夫碱型液晶环氧树脂加热熔融,加入氰酸酯搅拌混合均匀,控制温度在130‑150℃,边搅拌边加入双马来酰亚胺单体预聚直至体系变成均一的棕褐色液体,最后加入活性稀释剂继续搅拌一段时间,冷却至室温。该树脂具有较高的耐热性、优异的冲击韧性和良好的加工性,可用于制备高性能先进树脂基复合材料,在航空航天复合材料领域具有广泛应用前景。
本发明属于竹纤维复合材料技术领域,提供了一种竹纤维复合毡,包括交替设置的竹纤维毡层和聚合物基体层;竹纤维毡层中的纤维材料为竹纤维材料,或者为竹纤维材料和其它天然植物纤维;竹纤维材料包括竹短纤维、连续竹纤维、竹篾和竹丝中的一种或几种。本发明提供的竹纤维复合毡通过将竹纤维毡层和聚合物基体层进行交替设置,解决了目前纤维复合毡界面结合不稳定的问题,有利于提升复合毡的强度;并且,竹纤维材料绿色、环保、可生物降解,有利于减少复合材料中树脂的含量,减轻环境压力。实施例的结果显示,本发明提供的竹纤维复合毡的断裂强力为50~100N,拉伸模量为10~200MPa,弯曲模量为50~500MPa。
本发明提供了一种环保天线生产工艺,包括以下步骤:放卷天线基材;对天线基材进行涂胶和油墨印刷处理;检测印刷精度;将金属膜和天线基材进行复合,形成复合材料;对复合材料沿天线形状进行切割;检测切割精度;分条并收集天线产品。本发明设计合理,在生产天线中,对天线基材涂胶和印刷油墨,并对胶和油墨进行固化,使得天线基材和金属膜复合后模切的废料易于排除,避免了蚀刻产生大量的废液废气带来环境污染问题,同时降低了生产成本,增加了天线的电性能和可靠性。
本发明提供了一种LaPO4:Ce包覆钙锶铝铕复合发光材料及其制备方法和应用,属于发光材料技术领域。本发明所述LaPO4:Ce包覆钙锶铝铕复合发光材料包括Ca0.49Sr0.49Al2O4:Eu0.02和包覆于所述Ca0.49Sr0.49Al2O4:Eu0.02表面的磷酸镧铈复合物。本发明采用磷酸镧铈复合物包覆Ca0.49Sr0.49Al2O4:Eu0.02,LaPO4:Ce掺杂后的复合材料可吸收紫外光,并且可以在Ca0.49Sr0.49Al2O4:Eu0.02的吸收光谱范围内发射出相应的光谱,从而实现光谱调节的效果。
一种具有生物活性的高强度骨修复用改性纳米粒子复合热塑性聚合物3D打印材料及制备,涉及3D打印领域。包括了对纳米粒子的表面改性和改性纳米粒子与聚合物基体复合制备两部分。本发明工艺简单,所制备的复合材料具有良好的力学性能和生物相容性,结合3D打印在微观模型结构定制化的优势,该复合材料在骨修复领域具有良好的应用前景。
本发明属于电池技术领域,特别涉及一种柔性锂硫电池及其制备方法。本发明提供了一种柔性锂硫电池的制备方法,包括以下步骤:将硫与包括过渡金属碳化物、二氧化锰、石墨烯和多孔碳中的一种或多种的修饰材料混合后进行热处理,得到硫复合材料;将所述硫复合材料、碳纳米管、表面活性剂和水混合分散,得到纺丝原液;利用凝固浴纺丝法将纺丝原液进行纺丝得到长纤维硫碳正极;将所述长纤维硫碳正极和锂金属线负极的表面分别包覆聚凝胶电解质,分别得到包覆正极和包覆负极;将所述包覆正极和包覆负极进行螺旋缠绕后装入热缩管,进行封装,得到所述柔性锂硫电池。测试结果表明,本发明提供的柔性锂硫电池具有优异的电学稳定性和柔性弯曲性能。
本发明公开了一种多孔氮掺杂石墨烯复合磷化钴纳米片及其制备方法与应用。本发明采用简单的一步热解低共熔溶剂,制备多孔N掺杂石墨烯复合磷化钴电极材料。DESs分子级的混合,在热解过程中有利于形成耦合良好、负载均一的复合材料。且热解过程中,尿素分解,不仅可以提供氮源,而且热解产生的气体有利于剥离得到的材料,得到少层氮掺杂石墨烯/磷化钴复合材料。制备的电极材料实现了全pH下电解水析氢,为全pH电催化析氢催化剂的制备提供了一条可行性方案。
本发明公开了一种高压实的锂离子电池硅碳复合负极材料及其制备方法。所述的硅碳复合材料为硅基材料和碳材料组成的片状结构。所述的制备方法包括以下步骤:将硅基材料、碳材料、表面活性剂和粘合剂均匀混合后,加入溶剂球磨至分散均匀的浆料;将上述浆料干燥去除溶剂后在惰性气氛保护下高温热解;将得到的黑色粉末进行表面包覆处理并热解。本发明所述的硅碳复合材料在作为锂离子电池负极材料时表现出高的比容量、优异的循环性能和压实性能,并且本发明的制备方法简单易于调控,有利于工业化生产。
本发明公开了一种具备抗菌防污功能的纳米复合UV油墨的制备方法,以及应用此油墨双面滚涂保护薄膜的地铁IC卡。一种抗菌、防污纳米复合UV油墨,首先在IC卡印刷专用无色UV油墨中添加重量比为5%-8%的透明纳米TiO2/ZnO复合材料,复合材料配比为透明纳米TiO2∶ZnO=3∶1,然后将温度升至50-60度环境下2000转/MIN高速搅拌均匀,得到纳米复合改性UV油墨,静置常温后使用。本办法应用现有成熟和技术,得到的纳米UV复合改性透明油墨工艺简单,按照常规方法于IC卡表面的印刷完成后进行双面超薄保护滚涂涂层、经UV固化后即得到具备抗菌、防污功能的IC卡。
本发明公开一种具有多级结构的磁性复合微球及其制备方法,该微球包括球核和球壳,其中所述由球核为粒径在1-200μm的空心微球,所述球壳由垂直于球核的由金属钴、镍或其合金组成的纳米线或纳米棒构成,所述纳米线或纳米棒的直径为10-100nm,长度为50-2000nm。本发明在空心微球表面组装磁性金属纳米阵列结构,获得具有多级结构的磁性复合微球,具有轻质、隔热、电磁波高效吸收等特性,可用做高性能的轻质电磁波吸收材料,用于制备高性能的电磁波吸收复合材料、隐身涂料等。
本发明公开了一种透明充电薄膜及移动设备。该透明充电薄膜包括:透明柔性摩擦纳米发电机以及透明柔性超级电容;其中,透明柔性摩擦纳米发电机包括:两个感应电极,以及分别与两个感应电极连接的两个输出电极,还包括覆盖在感应电极上的透明柔性摩擦层;透明柔性超级电容包括两个叉指电极结构,每个叉指电极结构包括集流体层,以及设置在所述集流体层上的三维金属/二氧化锰纳米复合材料层。在上述技术方案中,通过采用透明柔性摩擦纳米发电机进行发电,提高了透明柔性超级电容的充电效果,此外,该透明柔性超级电容采用三维金属/二氧化锰纳米复合材料制作的电极,增大了透明柔性超级电容的比电容,进而提高透明柔性超级电容的存储电量。
本发明公开了一种石墨烯‑类水滑石复合物及其制备方法与应用。该石墨烯‑类水滑石复合物,是有机改性类水滑石与石墨烯的复合物。首次制备了有机改性类水滑石‑石墨烯复合材料,将其用作柴油机油添加剂,使柴油机油的摩擦性能大大提高,并且,进一步的提高了其稳定性。另外,本发明的有机改性类水滑石‑石墨烯复合材料的制备方法中,首次采用一步水热法制备有机改性类水滑石,方法简单实用,制备的材料质量好,产率高。
一种快速测定甲醛和二氧化硫的催化发光敏感材料,是铂原子掺杂的由Al2O3、CaO和In2O3组成的复合材料。其制备方法是:将醋酸铝、氯化钙和硝酸铟制成溶液,加入少量琼脂粉形成凝胶,将此凝胶烘干和焙烧后,得到由Al2O3、CaO和In2O3组成的复合粉体,将此复合粉体和氯铂酸加入葡萄糖水溶液中,用氙灯照射,过滤、水洗、烘干,即得到Pt原子掺杂的由Al2O3、CaO和In2O3组成的复合材料。使用本发明所提供的敏感材料制作气体传感器,可以在现场快速、准确测定空气中的微量甲醛和二氧化硫而不受常见共存物的干扰。
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