本发明公开了一种甲基化木质素/PBAT可生物降解塑料及其制备方法,该可生物降解塑料的制备方法包括:甲基化木质素的合成、甲基化木质素/PBAT可生物降解塑料母粒合成以及甲基化木质素/PBAT可生物降解塑料制备。本发明通过将甲基化木质素和聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)复合制备的甲基化木质素/PBAT可生物降解塑料符合完全降解塑料的要求。甲基化改性木质素与PBAT塑料基体之间的相容性很好,在60%甲基化木质素添加量时,复合材料的力学性能仍保持优异。该可生物降解塑料不添加任何塑料助剂,可实现木质素的高添加量,有效降低复合材料的制备成本,提高市场竞争力。
本发明涉及一种硼氢化钠醇解制氢用块状载体纳米型合金催化剂及其制备方法,属于负载型催化剂制备技术领域。该催化剂的质量百分比组成为:碳纳米管‑泡沫镍:75%~80%,钴:17%~23%,磷:1%~3%。本发明采用气相沉积法制备碳纳米管‑泡沫镍复合材料,利用化学还原法将钴磷合金纳米颗粒负载碳纳米管‑泡沫镍载体上,得到CoP/CNTs‑Ni foam。本发明制备的块状载体纳米型合金催化剂具有可控制氢、催化活性高和循环稳定性高等优点,将促进燃料电池进一步发展。
本发明涉及一种轻质温控装置及其制造方法。所述温控装置包括一体化连接的温控单元和结构单元,温控单元为热管或均温板;温控单元包括导热部件和设置在导热部件的一端的散热部件;结构单元包裹导热部件,结构单元由复合材料制成。所述制造方法包括:通过机加工或挤制成型或增材制造的方法制成由散热部件和导热部件一体化形成的温控单元;通过增材制造或胶接共固化的方法将复合材料一体化成型于导热部件的四周外侧而形成结构单元,由此制得所述温控装置。本发明中所述温控装置具有轻质、小型、导热散热功能强以及承载能力强的优点。本发明中的制造方法简单可控、能根据不同的温控与承载需求制造出温控‑承载一体化结构的轻质温控装置。
本发明公开一种制备贵金属/石墨烯复合纳米材料的装置及方法,该装置由反应腔、冷却装置、高压电极、接地电极、温度传感器、pH传感器、接地线、高压探头、电流线圈、高压电源输出线、高压电源、电源接地线和电源控制器构成;制备步骤包括:用去离子水对反应腔进行清洗;调节好两电极间的间距为1mm‑10mm;配置好一定浓度的前驱体;将一定量的反应液体加入反应腔体中,接通冷却装置;调节高压电源开关,调节高压电源参数;打开示波器,连接好高压探头以及电流线圈;打开计时器,控制反应时间5min‑60min,生成的贵金属/石墨烯复合材料分散在反应腔体内。本发明有益效果是提高了反应效率,在电弧放电作用下,复合材料基体上的贵金属纳米颗粒分布更加均匀。
一种快速固化高耐热高韧性树脂基体及其制备方法属复合材料领域。本发明选用多官能度高性能环氧树脂为主体树脂,选用酰胺化离子液体改性组分调节树脂体系耐热性和韧性,选择高极性固化剂调节树脂体系适用期、固化活性和交联结构,选择磁性离子液体改性纳米粒子调节树脂体系微波吸收性,加入活性稀释剂调节树脂体系粘度以适应成型工艺要求。通过调整主体树脂、酰胺化离子液体改性组分、高极性固化剂和离子液体改性纳米组分等组分结构及其配比,发明了一种微波吸收性高、纳米粒子分散性好、粘度适合、固化速度快、固化均匀、力学性能优异、耐热性能好的微波固化树脂体系。对快速制备高性能树脂基复合材料有指导意义,可广泛应用于航空航天等领域。
本发明公开一种防除冰用金属纤维增强石墨复合膜、制备方法和结构。其中,防除冰用金属纤维增强石墨复合膜是以石墨粉和金属纤维为主要原料,经过低能球磨、剪切分散、高能球磨等工艺处理后抽滤制成;金属纤维在复合膜中起增韧、提高电导率的作用,复合膜用作电加热膜具有导电率与热导率高、力学性能优异的优点,且制备成本低廉。采用金属纤维增强石墨复合膜与绝缘隔热膜、绝缘导热膜、电极、导线构成防除冰用电加热结构,可包覆、粘贴或缠绕在被加热物表面,尤其可以用于复合材料制件的防除冰。
本发明公开了一种用于处理水中难降解有机物的臭氧催化剂及其制备方法,该催化剂为负载有铜氧化物的氧化铝催化剂复合材料。方法包括:步骤1,预处理:将活性氧化铝小球用去离子水清洗后,再将活性氧化铝小球充分烘干;步骤2,浸渍处理:将步骤1烘干后的活性氧化铝小球在预先配制的硝酸铜前驱体溶液中充分浸渍,浸渍后再将活性氧化铝小球充分洗涤后烘干,得到负载有硝酸铜前驱体的活性氧化铝小球;步骤3,煅烧处理:将步骤2得到的负载有硝酸铜前驱体的活性氧化铝小球进行高温煅烧,高温煅烧后得到的负载铜氧化物的氧化铝催化剂复合材料,即为用于处理水中难降解有机物的臭氧催化剂。本发明工艺设备简单,操作性强,适于规模化生产。
本发明涉及一种用于热压罐成型的真空袋封装方法,包括以下步骤:将经浸渍的预成型构件放置在模具靠近中央的位置;在预成型构件上依次放置隔膜布和透气毡;在预成型构件的外边缘和模具的外边缘之间沿着模具周边涂覆至少一圈密封腻子和至少一圈密封粘接剂;利用所述至少一圈密封腻子和至少一圈密封粘接剂将真空袋封装在所述模具上;通过导气槽对真空袋抽真空,并利用抽真空所形成的真空压力使所述至少一圈密封粘接剂固化。采用本发明技术的封装方法能够显著提高在室温下的真空袋封装成功率,并有效减少现有技术中复合材料高温固化成型时的真空渗漏现象,提高了成型复合材料产品的质量和合格率,具有显著的经济效益。
本发明涉及负载型茂金属催化剂领域,公开了一种负载型茂金属催化剂及其制备方法和应用和丙烯酸甲酯的制备方法,该催化剂包括载体和负载在所述载体上的茂金属化合物,所述载体为球形介孔复合材料。其中,所述茂金属化合物具有式I所示的结构。其中,R1、R2、R3、R4、R5、R1’、R2’、R3’、R4’和R5’各自独立地为氢或C1‑C5的烷基,且R1、R2、R3、R4和R5中的至少一个为C1‑C5的烷基,R1’、R2’、R3’、R4’和R5’中的至少一个为C1‑C5的烷基,M为钛、锆和铪中的一种,X为卤素。使用该负载型茂金属催化剂,催化活性好效率高、可以重复利用。
本发明属于复合材料成型加工领域,具体涉及一种用于热压成型复杂型面零件的柔性压力垫。包括带曲率的加筋壁板、夹芯结构等,尤其是夹芯结构复合材料的制造,型面较难控制。若采用传统的均压板无法满足复杂型面的要求,拼接处容易造成褶皱,容易造成局部压力不均匀,无法满足成型零件内部及表观质量;若采用橡胶软膜无法做到每一件均能较好的配合,容易造成架桥或压力不均匀导致内部质量问题。本发明提供一种用于热压成型复杂型面零件的柔性压力垫,代替了均压板和橡胶软膜,满足了零件成型时的压力均匀性传递要求,也保证了零件的内部质量以及表观质量。
本发明涉及一种高能量密度的锂离子电容器,尤其是涉及一种负极采用硅碳复合电极的锂离子电容器。所述锂离子电容器包括壳体、置于壳体内部的电芯和电解液;所述电芯是由正极电极片、负极电极片和置于正极电极片与负极电极片之间的隔膜通过卷绕或叠片的方式得到;所述的正极电极片包括正极集流体和涂覆于所述正极集流体上的正极涂布层,所述的负极电极片包括负极集流体和涂覆于所述负极集流体上的负极涂布层。正极活性材料为高比表面积的碳材料,负极活性材料为硅碳复合材料。所述锂离子电容器以金属锂电极为对电极,并对所述负极电极片进行预嵌锂处理。本发明采用具有高容量的硅碳复合材料,所制备得到的锂离子电容器的能量密度更高。
一种在纯铝及合金铸件表面制备耐磨涂层的工艺方法,属于金属基复合材料制备技术领域。本发明采用自蔓延反应Ti+C=TiC,按照化学计量比称取Ti粉与C粉,并添加30%-40%的调控粉末进行混料,调控粉末控制反应热量与强化涂层粘结相,调控粉末组分质量配比为Cu:0-10%,Mg:0-5%,Si:0-5%,Ti:0-5%,Zn:0-10%,其余为Al;添加粘结剂后置于塑料泡沫表面,利用外置点火装置与真空消失模铸造技术完成表面耐磨涂层与基体材料的同步制备。本方法通过外部热源引发材料表面预置粉末的自蔓延反应,并依靠反应热量与浇铸热量实现基体与强化层冶金结合,保证强化层与基体的结合强度;产物原位生成,避免了污染与夹杂,保证强化区域的力学与物理性能。
本发明适用于采用真空灌注工艺、手糊袋压工艺成型产品时对模具的工艺要求,具体涉及一种大型真空灌注模具的起模结构及起模方法。目前大型复合材料模具多应用于生产外形尺寸较大、外形结构简单、有适易的拔模角的产品,对于外形结构复杂、局部铺层过厚、有较深立面的产品无法适用。本发明提供一种适用于大型真空灌注用模具的起模结构及起模方法,该模具采用金属镶块、顶出抽气机构解决由于产品外形结构复杂、拔模角过小导致的产品脱模问题;采用顶出抽气机构解决产品局部铺层过厚导致的产品灌注缺陷问题;采用无需预埋于模具主壳体中的顶出抽气机构,避免金属预埋件与复合材料模具主壳体开裂问题。
本发明涉及一种不固溶金属体系叠层金属复合方法,属于叠层复合材料制备技术领域。该方法包括芯材的表面处理;芯材的表面改性及一次覆铜;用铜包覆注铜芯材的真空电子束焊接;二次覆铜;冷轧精整;及氢气保护退火等。本发明所制备的不固溶金属体系叠层金属复合材料具有界面结合强度高、尺寸精度高、板形良好、芯层质量好、各层厚度偏差小且平行度好的优点,可作为一种电子封装材料或热沉材料应用于电子信息技术领域。
本发明提供一种低比吸收率的圆极化可共形天线及制作方法,该天线包括用于激励电磁波的天线振子以及位于天线下方用于反射电磁波的阻抗结构。通过双正交偶极子实现圆极化,同时加入复合材料和高阻抗表面对天线的辐射特性进行控制,利用复合材料较高的电磁参数来减小天线整体的尺寸,并配合高阻抗表面降低天线的背向辐射,降低比吸收率,同时增加天线的定向辐射。
一种芳香腈类化合物聚合产物和硫形成的复合物以及相应的制备方法和作为锂硫电池的正极材料的应用。所述芳香腈类化合物单体聚合得到的聚合产物导电性好、比表面积高、孔含量丰富并且含有氮元素掺杂。因此,其与硫形成的复合材料具有高的硫含量,且硫元素分布均匀;将此复合材料作为锂硫电池正极材料,表现出优异的电化学性能。另外,芳香腈类化合物来源丰富,其聚合物易于大规模的制备,因此此类芳香腈类化合物聚合产物和硫形成的复合物应用于锂硫电池中具有巨大的商业应用前景。
本发明公开了一种含氟低介电损耗的双马来酰亚胺树脂及其固化树脂和其制备方法和应用,所述树脂通过下述组合物的共混反应获得,所述组合物包括以下重量份的组分:双马来酰亚胺单体20-120份,烯丙基化合物20~120份,氰酸酯20-120份,热塑性大分子2-20份,双马促进剂0.1-15份;其中,所述双马来酰亚胺单体和烯丙基化合物的至少一种是含氟的。本发明公开的双马来酰亚胺树脂具有优异的热稳定性能,介电性能和力学性能,可作为高性能复合材料树脂基体,在覆铜板,电子封装和航空航天等领域具有应用价值。
本发明公开了属于交通道路施工技术领域的一种无切缝水泥混凝土路面结构及其施工方法。该无切缝水泥混凝土路面结构为在传统混凝土路面的切缝处,预留诱导缝的铝板固定在地基上,在其上方浇以高延性纤维增强水泥基复合材料,从而在两块混凝土路面间形成诱导缝结构,其施工步骤是预留诱导缝的铝板固定在地基上,将锚固钢筋支架,沿接缝中线布设在铝板两边,并将预留槽口的模具固定在边模上;按照传统路面施工工艺先进行普通混凝土的浇筑、拆除模具后,在预留槽中进行高延性纤维增强水泥基复合材料的浇筑、抹面。无切缝路面结构保证了路面的整体性,改善了路面的行车舒适度;有效降低了工程成本,降低了养护维修费用,并减少维修带来的交通拥堵现象。
本发明提供了一种在1500度以上超高温氧化环境下可以简捷方便地测试陶瓷材料及其复合材料的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度和断裂韧性等力学性能的试验方法及其实验装置。实验装置由试验框架、固定样品系统、加载系统、超高温喷火加热系统、显示记录系统,非接触式红外测温系统等组装而成。该方法是采用乙炔或汽油增氧等喷火技术对样品进行局部快速加热,使之局部温度达到1500度以上,利用便携式实验仪对样品施加弯曲、拉伸或压缩载荷等,记录下载荷值,从而获得材料的多项力学性能。本技术发明最大的特点是操作简单,实现超高温样品的局部高温和同步加载的技术,利用本发明的实验装置在超高温氧化环境下可方便地测量得到材料的强度和韧性等以往无法测试的超高温力学性能。
本发明提供了一种快速制备金刚石-碳化硅电子封装材料的方法,其特征是按重量百分比,将10~15%的粘接剂,5~20%的石墨,20~40%的硅粉,30~60%的金刚石湿混16~24h。然后在100~200℃和10~50MPa压力下温压成形获得复合材料毛坯。在氩气气氛中1000~1100℃烧结16~24h,冷却后得到具有一定强度和孔隙度的金刚石/硅/碳多孔基体。将所制备的金刚石/硅/碳多孔基体置于石墨坩埚中,用液相渗透的渗料填埋后将坩埚整体置于高真空烧结炉中进行真空液相渗透0.5-1h,渗透温度1450~1550℃,真空度-0.08~-0.01MPa。冷却后即获得致密的金刚石-碳化硅电子封装材料。
一种金银纳米颗粒分散氧化物非线性光学薄膜及制备方法,属于金属纳米颗粒与氧化物复合材料领域。本发明提供一种金银合金纳米颗粒分散氧化物非线性光学薄膜,其特征是化学成分组成通式为AgxAuy/(Co3O4)1-x-y,其中x、y分别表示Ag、Au组成元素的摩尔分数,x的取值范围为0.01~0.60,y的取值范围为0.01~0.60,1-x-y的取值范围为0.20~0.98。金银纳米颗粒以合金的形式分散于四氧化三钴基体中,金银合金颗粒直径均为1~500nm。通过改变金银组成元素的摩尔分数调控合金吸收峰的峰位,薄膜在350~650nm波段出现吸收峰,表现出具有优良的非线性光学性质,增加了非线性光吸收的波长选择范围。
本发明公开了一种用于节育器的抗感染材料,该材料由壳聚糖复合材料与高分子材料均匀共混制得,所述壳聚糖复合材料与高分子材料的重量比为0.01%-60%。使用该材料制备的节育器具有良好的组织相容性,而且能够抑制常见细菌在节育器表面的定殖和生长,减少炎症。
本发明公开一种多功能复合纤维及其制备方法,所述的复合纤维具有相变储能和热致变色性质。通过多流体复合静电纺丝技术制备,采用相变储能材料和热致变色材料作为两种内流体,并选择合适的外流体构成一个多流体复合喷射流,在高压静电力的作用下,获得无纺布状的微纳米纤维。本发明制备的多功能复合纤维具有结构稳定、分散均匀等特点,可以同时负载相变储能材料和热致变色材料的性质。该复合材料可用于建筑节能、传感器、服装织物、储能材料等领域,并且本发明所采用的多流体复合静电纺丝技术装置简单,操作容易。
本发明公开了一种聚苯并咪唑材料及其中间体有机二酸与它们的制备方法。其制备方法是首先将含氟卤代物与3,5-二甲基苯酚在碱性催化剂作用下发生缩合反应生成含氟侧链取代的间二甲基苯衍生物,然后将所得到的含氟侧链取代的间二甲基衍生物用高锰酸钾或硝酸氧化得到侧链含氟的有机二酸单体及其衍生物。将所得到的侧链含氟的有机二酸单体与复合二酸单体及四胺单体在多聚磷酸中缩聚生成侧链含氟的可溶性聚苯并咪唑材料。所制备的聚苯并咪唑材料具有良好的耐热性能和溶解性能,可用作燃料电池用高温质子交换膜、分离膜、传感器、耐高温纤维、复合材料、粘结剂及其他功能材料。
本发明涉及一类含醇羟基的苯并噁嗪树脂及其制备方法。采用溶剂法和无溶剂法制备了一系列含有醇羟基的苯并噁嗪树脂,该类噁嗪树脂可以用含有醇羟基的酚、伯胺和多聚甲醛或甲醛水溶液制备,可以用于涂料、热固性塑料、复合材料的基体树脂等诸多领域。
本发明公开了阳离子-阴离子复合插层型有机蒙脱石极其制备方法,该方法包括以下步骤:提纯钙基蒙脱石;对钙基蒙脱石进行水化处理:将提纯后的钙基蒙脱石制成水悬浮液,通过机械搅拌与超声作用混合的方式进行水化处理;制备阳离子-阴离子复合插层型有机蒙脱石材料:使用有机阳离子型表面活性剂和阴离子型表面活性剂,分别在超声分散作用和机械搅拌作用下,依次对蒙脱石进行插层。本发明的有机蒙脱石层间距高达5.2nm以上,热稳定性高,在有机相中分散均匀,剥离程度高,性能优异,可作为一种性能优异的填料应用到制备高分子纳米复合材料领域。
本发明公开了一种乙炔基封端的胺基硅烷化合物及其制备方法。该胺基硅烷化合物如式(I)所示;式(I)中,两个取代苯环同时为邻位取代苯环、间位取代苯环或对位取代苯环;R1和R2均选自H原子、C1-C12烷基、C2-C12链烯基、C6-C12芳基和三氟丙基。本发明提供了上述胺基硅烷化合物的制备方法,包括如下步骤:式(II)所示二有机基二氯硅烷与乙炔基苯胺进行亲核取代反应即得所述胺基硅烷化合物,式(II)中,R1和R2均选自H原子、C1-C12烷基、C2-C12链烯基、C6-C12芳基和三氟丙基。本发明提供的乙炔基封端的胺基硅烷化合物具有良好的热稳定性,可用于耐高温热固性树脂、树脂基复合材料基体等。
本发明公开了一种热塑性聚酰亚胺胶膜及其制备方法与应用。制成该胶膜的聚合物结构通式如式I所示。其制备方法如下:1)将芳香族二胺、芳香族四酸二酐和封端剂于有机溶剂中混匀后得到均相溶液后,再加入甲苯和异喹啉混匀,升温至170-190℃反应10-24小时后,蒸出甲苯,反应体系升到200℃以上时停止加热,冷却到80-120℃后沉淀,得到所述聚合物;2)将所得聚合物溶于有机溶剂中,得到聚酰亚胺的胶液,将所述聚酰亚胺的胶液涂覆于基板上,烘干后得到所述聚酰亚胺胶膜。该胶膜对于金属材料和树脂基复合材料等进行粘接表现出优异的室温和高温粘接性能。(式I)
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