一种高导热石墨泡沫材料,制备步骤:将石油沥青基中间相、合成中间相或煤焦油中间相沥青在反应器中,以1-5℃/min速率升温260-400℃,充压2-6Mpa,再以1-2℃/min速率升温350-550℃,恒温15min-2小时,采用不同冷却和放气方式得到沥青泡沫体;升温950-1100℃,全程氮保护炭化得炭化沥青泡沫体;再在氩气保护下升温2600-3000℃进行石墨化,自然冷却,得高导热石墨泡沫材料;其孔径80-800μm,密度0.28-0.75g/cm3,气孔率55-85%,导热率68-140W/mk;可广泛用于散热器,热交换器,汽车、飞机刹车片,催化剂载体,气体吸附剂以及复合材料等。
一种均匀孔径的高导热石墨泡沫材料的制备方法如下:1)将中间相沥青放入高温高压反应器中,添加表面活性剂并混合均匀,抽真空并升温至260-350℃,充压至2-6.0MPA,继续升温至450-650℃,恒温15MIN-2小时后,进行冷却和放气得沥青泡沫体;2)将所得沥青泡沫体以不大于1℃/MIN的升温速率升温至950-1100℃,全程氮气保护下进行炭化,得到炭化沥青泡沫体;将所得沥青泡沫炭体再在氩气保护下,以不大于1℃/MIN的升温速率升温至2500-3000℃,经自然冷却,得到高导热石墨泡沫材料。可广泛应用于散热器,热交换器,汽车、飞机的刹车片,催化剂载体,气体吸附剂以及复合材料等。
本发明公开了4-苯乙炔基-3-三氟甲基苯胺及其聚酰亚胺树脂与制备方法。本发明所提供的含氟苯乙炔苯胺单体,为结构如式I的4-苯乙炔基-3-三氟甲基苯胺。本发明4-苯乙炔基-3-三氟甲基苯胺可作为聚酰亚胺树脂的封端剂,所制备的聚酰亚胺树脂溶液具有固体含量高、粘度低、储存稳定性好等特点,适于浸渍碳纤维、玻璃纤维或芳纶纤维等,可制成高品质的预浸料(带或布)。所制备的预浸料具有良好的复合材料成型加工性能,经50-380℃的热固化工艺成型后得到的复合材料孔隙率低、耐热性能优良,力学性能高,作为轻质、耐高温结构部件或次结构部件,在航天、航空、空间技术等高新技术领域具有潜在的应用价值。
本发明涉及微异型触点带制造时的复合定位方法。本法是将待复合的上、下带材分别加工成具有导位筋和导位槽,导位筋和导位槽相对应,将具有导位筋的上带材与具有导位槽的下带材在复合过程中起定位作用,使复合的上、下带材通过定位装置的定位空间进行滚焊复合或用其它方法进行复合。本法提高了复合带材的覆层间的结合强度,降低了生产中贵金属的损失量,节约了贵金属,又提高了复合材料带的生产率。
一种原位晶化方法合成的ZSM-12/硅胶复合 催化材料的制备方法是:将任意颗粒大小的硅胶与由 铝酸钠、四乙基铵阳离子、水组成的溶液或悬浮液混 合,搅拌均匀,加热至130~190℃晶化反应15小时 至10天,洗涤,过滤,干燥。该复合材料中ZSM-12 的含量可在2~95%重的范围内调变。该方法使沸 石牢固地分散于基体颗粒的表面,提高了小晶粒沸石 在基体上的稳定性,并解决了通常合成小晶粒沸石过 程中过滤的困难。
本发明提供了一种汽车用钢质蜂窝夹芯减振板及其制备方法,属于结构功能材料领域。其蜂窝夹芯复合板是由两层薄而强的面板材料,中间夹一层厚度为面板厚度5~8倍的蜂窝芯材组成,蜂窝芯材采用冲压的方法加工。其制备方法是在面板材料与蜂窝芯材间放入中间填充料,将三层待复合材料加热至中间填充料的融化温度,保温2~4分钟,使填充料充分融化;然后进入轧机中实现10%~15%的变形,复合后的钢板进行扩散退火,达到瞬间液相复合的要求,使面板与芯材间通过原子的扩散发生等温凝固,形成组织均匀的连接表面。本发明具有如下优点:界面结合牢固、易于成形、可实现连续化生产并可回收利用。
本发明涉及一种复合屏蔽材料及其制备方法,特别涉及用于同位素中子源、核设施中子辐射的复合屏蔽材料及其制备方法。其特征在于:所述铅硼聚乙烯复合屏蔽材料包括下述配比成分:45-70重量份的铅;50-25重量份的聚乙烯;5重量份的碳化硼。与现有的铁等金属材料相比,本发明的屏蔽复合材料不仅重量轻,还能够根据中子和γ射线分布情况采用相应密度,而且具有良好的中子辐射屏蔽性能和γ辐射屏蔽性能。
本发明公开了一种航天器无控陨落再入解体分析中的热解烧蚀模拟计算方法,包括:步骤一,在航天器无控陨落再入解体分析中,建立与碳基复合材料相配合的再入气动热烧蚀与内部温度分布快速算法;步骤二,对航天器及其解体外形内部的热传导进行求解;步骤三,根据步骤二中的热传导求解结构,判断材料的失效顺序,进而得到碳基复合材料热解/烧蚀的计算方法。
本发明公开了一种基于液晶性环氧光引发开环聚合的反式调光膜及其制备方法,该反式调光膜包括依次层叠的基板层、导电层、垂直取向层、液晶‑环氧基液晶高分子复合材料层、垂直取向层、导电层和基板层,液晶‑环氧基液晶高分子复合材料层由液晶、呈柱状结构的环氧基液晶高分子或/和呈刷状结构的环氧基液晶高分子构成,液晶填充于柱状结构或/和刷状结构的空隙之间。其制备方法中包括取液晶性环氧单体、负性液晶和阳离子光敏引发剂经环氧光引发开环聚合制备。本发明的反式调光膜中的环氧基液晶高分子机械强度高,耐疲劳,制得的反式调光膜在反复地通断电循环中不容易发生断裂,具有较好的开关态透过率和响应时间的循环稳定性。
本发明公开了一种可吸收生物活性带线锚钉,包括实心锚钉和凸起缝合线,所述实心锚钉的材料包括聚合物基体和生物活性玻璃纤维,其中,所述缝合线与所述实心锚钉固定连接。其中,所述聚合物基体为左旋乳酸、消旋乳酸或乙醇酸、三亚甲基碳酸酯或己内脂共聚或共混而形成的复合材料,所述生物活性玻璃纤维为5‑15mm的短切玻纤。本发明的可吸收生物活性带线锚钉,采用生物活性玻璃纤维增强可降解聚酯复合材料,并采用锚钉和凸起缝合线一体连接的实心结构,赋予了锚钉优异的抗拔出性能、成骨能力和合适的降解周期。
本发明提供了一种制备陶瓷‑磁流体复合支架的方法,属于复合材料制备领域。本发明首先采用3D凝胶打印出生物陶瓷支架,然后采用超声乳化复合化学共沉淀法制备Fe3O4磁性纳米颗粒,再通过添加不同量的去离子水和表面活性剂,制备出具有不同体积分数的Fe3O4磁流体,将3D打印烧结好的陶瓷支架浸渍在磁流体中,然后离心、干燥,可在支架表面获得均匀的具有不同磁性的Fe3O4磁流体涂层。采用这种方法制备磁性纳米涂层,操作简单并稳定,可节约成本、提高生产效率。
本发明公开了属于多功能复合材料制备技术领域的一种力学承载超宽频吸波的蜂窝损耗超结构及制备方法。其蜂窝损耗超结构由材料层、结构层、结构加强层共三个层级共同组成;其材料层由碳纳米管、羰基铁颗粒、环氧树脂、固化剂和消泡剂经过加热混合,充分搅拌,获得纳米双损耗复合材料;然后通过高聚物铸模与真空袋复合的材料成型工艺对蜂窝损耗超结构进行结构加强,制备出蜂窝结构状的损耗超结构;本发明实现了大角度入射情况下的宽频吸波性能,结构共振吸波机制在入射角度增大时的劣化程度较弱,使蜂窝超结构能够实现斜入射下的有效微波吸收。本发明实现大批量快速生产、制备过程简易、低成本、双功能集成等优点。
本发明涉及高分子材料技术领域的一种长玻纤增强聚丙烯材料及其制备方法和应用。所述长玻纤增强聚丙烯材料,包含重量份数计的以下组分:聚丙烯100份,玻璃纤维20~60份,疏水性无定形纳米二氧化硅1~15份;相容剂3~10份。本发明提供的长玻纤增强聚丙烯复合材料具有更高综合力学性能,低收缩率和高尺寸稳定性,尤其是降低了复合材料沿平行于流动方向和垂直于流动方向两个方向收缩率的差异性,在汽车领域、家电等领域等方面可有广泛应用。
本发明属于电磁屏蔽材料技术领域,一种功能化纳米复合电磁屏蔽涂料,包括石墨烯插层银纳米线复合填料、聚乙烯醇和水;石墨烯插层银纳米线复合填料由层状石墨烯和核壳复合材料组成;核壳复合材料在一维银纳米线表面包覆聚多巴胺组成;一种功能化纳米复合电磁屏蔽涂料制备方法,通过原位合成法在一维银纳米线表面包覆聚多巴胺,然后与层状石墨烯复合得到石墨烯插层银纳米线复合填料,再加入聚乙烯醇水溶液中得到功能化纳米复合电磁屏蔽涂料。本发明公开的功能化纳米复合电磁屏蔽涂料具有较好的粘结性并且在X波段具有优异的电磁屏蔽性能,并可在隐身材料和柔性电子领域应用。
本发明提供了一种铝空气电池及其制备方法,属于电池领域。本发明以工业铝合金为阳极,工业铝合金与高纯铝4NAl(99.99%)在6mol/L KOH溶液中的耐蚀性相当;采用焙烧制备出镍锰基复合材料,得到了催化性能好的阴极材料。本发明中工业铝合金阳极具有低成本的特点,且工业铝合金容易获得,是铝空气电池高纯铝阳极的有力替代品;镍锰基复合材料的制备方法简单,产率高,可实现批量生产,且其催化性能可与商用20%Pt/C催化剂媲美,是价格昂贵的铂催化剂的有力替代品。
本发明涉及到一种三维中空结构预制体及其成形方法。可以实现中空结构预制体一体化柔性织造,中空预制体包含上面板、中间连接芯、下面板,预制体可以进而复合基体,基体包含树脂基、金属基、碳陶基等,复合基体后,在中空部分加入填充芯,可以得到一体化中空复合材料,其上面板、连接芯、下面板由三维结构纤维增强,相对于传统中空结构,其减少了机械或胶性连接,结构整体力学性能更优异。其次,其可设计性更灵活,成形预制体纤维可以是单种或多种,预制体的纤维空间结构可以是一种或几种的组合,成形中空结构可以是点阵式,筋肋式,环状式,也可以是几种结构的混合组成。采用本方法织造一体化中空结构预制体,具有成形原理简易,设计灵活的优点。
本发明公开了一种可用于选择性检测银离子的工作电极,所述工作电极包括基底电极和修饰在基底电极表面的复合材料,所述复合材料包括3,3′,5,5′‑四甲基联苯胺和石墨烯。本发明还公开了上述工作电极的制备方法,即将包括3,3′,5,5′‑四甲基联苯胺、石墨烯和有机溶剂的混合溶液涂覆在基底电极表面,干燥后即得所述工作电极。本发明还公开了一种包括上述工作电极的电化学传感器及其应用。本发明基于3,3′,5,5′‑四甲基联苯胺‑石墨烯修饰电极的电化学传感器实现了对银离子(Ag+)高度选择性的检测,解决了3,3′,5,5′‑四甲基联苯胺(TMB)作为比色探针在检测金属离子时存在的非选择性的问题。
本发明涉及骨组织工程领域,公开了生物相容性材料及制备方法,双重骨组织修复或替代材料及制备方法和应用。生物相容性材料的制备方法,将15‑32.5重量份的丝素蛋白和羟基磷灰石的复合材料、0.5‑2重量份的海藻酸钠、2‑8重量份的丝素蛋白和65‑75重量份的水进行混合、搅拌,其中,所述丝素蛋白和羟基磷灰石的复合材料包括丝素蛋白基底,以及在所述基底上生长的多个羟基磷灰石纳米棒,单根纳米棒的长度为200‑500nm,直径为10‑30nm。制备的双重骨组织修复或替代材料为双重结构,外部的骨支架材料具有较高的抗压缩强度,内部具有有利于营养物质和代谢产物扩散的多孔结构,同时该双重骨组织修复或替代材料具有良好的生物活性、生物相容性、无毒等优点。
本发明公开了一种制备丙烷脱氢催化剂的方法,该方法包括:(a)将模板剂、硫酸钾、酸剂和硅源进行混合接触,并将得到的混合物进行晶化和过滤,得到介孔分子筛滤饼;(b)将所述介孔分子筛滤饼和硅胶进行混合和第一球磨,将得到的第一球磨浆料与水混合制浆,然后进行第二球磨并得到第二球磨浆料,将第二球磨浆料进行喷雾干燥后采用旋风分离技术进行筛选,再将筛选得到的产物中的模板剂脱除得到球形双孔立方笼状介孔分子筛硅胶复合材料;(c)将上述复合材料热活化后在含有Pt组分前驱体、Sn组分前驱体和Na组分前驱体的混合溶液中进行浸渍处理,然后依次进行去除溶剂处理、干燥和焙烧。由该方法制备的丙烷脱氢催化剂适用于丙烷脱氢制丙烯。
本发明涉及一种具有荧光特性的纳米晶墨水及其制备方法和图案化应用。所述纳米晶墨水包括:纳米晶材料、分散剂、粘结剂、热固化剂或光诱导剂;所述纳米晶材料选自ABX3纳米晶、ABX3@ABX’3核壳结构纳米复合材料,以及纳米二维材料表面原位生长ABX3纳米晶的纳米复合材料中的一种或至少两种。纳米晶材料具有良好荧光特性,墨水粘度等物化性能符合喷墨打印基本要求,可采用喷墨打印的方式实现图案化印制,并通过热固化或紫外照射固化,获得具有荧光特性的图案化器件。可用于防伪识别、安全监测、智能显示、建筑光伏一体化、生物医疗和可见光无线通信领域,实现高质量、大面积、快速高效、低成本、复杂结构的器件加工及多元化应用。
本发明提供了一种用于绝缘操纵杆的复合管材及其制备方法,该管材由树脂和纤维织物复合而成,树脂包括环氧树脂,纤维织物交叉叠加制卷。本发明通过纤维织物的卷绕组成和卷绕方式的设计来改变传统树脂与纤维织物之间的浸渍问题,保证了环氧树脂体系对于纤维织物的有效浸润,有效的提高了复合材料的浸胶量,很好的改善了树脂对于纤维织物的浸渍问题,能够在有效的降低复合材料管重量的同时保证其具有优异的机械力学性能和电气绝缘性能。
本发明为一种多维度荧光纳米粒子快速制备及其动态分散状态原位定量表征的方法。利用连续微波辐射将具有聚集诱导发光性质的荧光素快速接枝到多维度纳米粒子表面,以环境友好的方式简单高效地制备出荧光强度和荧光稳定性较高的多维度荧光纳米粒子。基于聚集诱导发光原理和荧光示踪原理,结合氟氪激光器装置与激光共聚焦扫描显微镜对树脂混合液进行在线紫外光固化的同时,实现在线原位监测固化过程中多维度荧光纳米粒子在树脂混合液中各自的动态分散状态,在此基础上进一步采用分形维数理论高效定量地在线自动计算多维度荧光纳米粒子的分形系数。对于控制最佳固化条件,研究纳米复合材料结构‑性质关系和高性能复合材料精细化制备具有重要意义。
一种稀土型复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下制备步骤:(1)将一种多孔材料与稀土溶液和/或铵盐溶液进行第一次离子交换处理,过滤、水洗、干燥;(2)将步骤(1)所得在0~100%水蒸气条件下进行第一次焙烧处理;(3)将步骤(2)所得按照一定比例与铵盐溶液混合进行第二次离子交换处理,过滤或不过滤,或者与酸溶液混合进行第二次离子交换处理,过滤;(4)将步骤(3)所得与稀土溶液按比例混合,并用碱性溶液调节浆液pH值至5~10,过滤或不过滤;(5)将步骤(4)所得在0~100%水蒸气条件下进行第二次焙烧处理。该稀土型复合材料在两种不同孔道结构有机结合的基础上,经过稀土改性处理,具有更加优异的催化反应性能。
一种具有净化空气功能的石膏板及其制备方法。所述石膏板的制备原料包括石膏熟料和海藻酸钙与生物炭的复合材料。所述方法包括:将发泡剂溶解在水中,得到发泡剂的水溶液;将粘结剂、减水剂与所述发泡剂的水溶液混合,得到发泡体系;将海藻酸钙与生物炭的复合材料与任选地偶联剂混合,然后与石膏熟料以及所述发泡体系混合,得到石膏料浆;在所述石膏料浆成型时上、下两面分别附上护面纸,成型后揭掉湿板下面的护面纸,得到具有净化空气功能的单纸面石膏板。本申请的石膏板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。
本发明提供了一种加氢裂化催化剂及其制备方法与应用。该加氢裂化催化剂包括载体、加氢金属组分和助剂,所述加氢金属组分和助剂以金属氧化物形式存在,所述金属组分包括VIB族金属的氧化物和VIII族金属的氧化物,其中,所述载体由氟硅酸铵改性的Y型沸石/氧化铝复合材料制备得到,所述氟硅酸铵改性的Y型沸石/氧化铝复合材料通过将活性氧化铝、导向剂、硅源和水混合、水热晶化、氟硅酸铵改性制备得到。本发明还提供了上述加氢裂化催化剂的制备方法。本发明进一步提供了上述加氢裂化催化剂在重油加氢裂化中的应用。本发明提供的加氢裂化催化剂高的加氢活性、适中的酸性和梯级孔分布,能够减少裂解产物二次裂化。
一种油井微裂缝自愈合材料及其制备方法,所述自愈合材料,包括如下组分:水泥、纳米二氧化硅、硅酸钠、氧化镁、反丁烯二酸、分散剂、降失水剂和水。所述自愈合材料的制备方法,包括以下步骤:首先,将水分成两份等质量的水;之后将纳米二氧化硅溶解至其中一份水中;将硅酸钠、氧化镁和反丁烯二酸溶解至另外一份水中;之后,将分散剂及降失水剂与水泥混合并搅拌至均匀;最后将得到的两份水溶液混合并搅拌均匀;与水泥混合物拌合得到含有自愈合复合材料的水泥浆。本发明所制备的自愈合复合材料制备方法简单,操作简单,原料廉价;能够在地层水侵入油井水泥微裂缝时,具有一定程度的自修复能力,能够保证油井的安全生产。
本发明涉及一种轻质高导热碳基材料的制备方法,以气相生长碳纤维或高导热中间相沥青短切纤维为增强体,以中间相沥青为粘结剂,通过一系列工艺流程制备得到一种多孔结构的轻质高导热碳基材料。它有别于常规的致密高导热碳/碳复合材料,该种轻质高导热碳基材料内部为多孔结构,密度仅为致密高导热碳/碳复合材料的1/3~1/4;它同样也有别于常规的泡沫碳材料,在密度相当的情况下,其压缩强度远高于泡沫碳材料。该种轻质高导热碳基材料有望在热管理、化学储能、催化等领域得到广泛推广和应用。
本发明公开了一种低接触角和低回潮率碳纤维用乳液上浆剂,包括主剂与去离子水,主剂与去离子水质量比为(35:65)~(55:45),所述的主剂由以下组成:芳香族聚酯多元醇10~30wt%,双酚A环氧树脂60~80wt%,阴离子表面活性剂6~10wt%,抗氧化剂0.5~1.5wt%,流平剂0.5~1.5wt%。采用本发明的碳纤维用乳液上浆剂上浆后的碳纤维与基体树脂接触角小,浸润速度快,吸附能力强,复合材料界面结合强度高。回潮率极低,对碳纤维储存环境要求低,可长期保存且不影响纤维的物理性能;同时耐湿热能力高,可在航空、海上作业等多种复杂环境条件下应用。本发明还公开了上述碳纤维用乳液上浆剂的制备方法和使用方法。
本发明涉及一种复合光催化材料及其制备方法,属于新材料领域。本发明用化学沉积法将TiO2包覆于Fe3O4表面,通过水热法将其与氧化石墨烯结合,通过调控TiO2前驱体的含量,合成了具有不同TiO2包覆厚度的Fe3O4@TiO2/GO复合材料,通过一系列实验证明本发明制备的复合材料具备较好的光催化降解性能。
本发明涉及在微量(小于1wt%)的含硼催化剂催化作用下将环状硅烷化合物或链状聚硅烷经裂解重排制备聚碳硅烷的方法。其以聚二甲基硅烷(记为PDMS)或其热解产物,即液态的硅烷-碳硅烷化合物(记为LPS)为原料,加入小于1wt%(相对于所述原料用量)的含硼催化剂,然后在常压或高压下逐渐升温至反应温度进行热解/重排反应,得到固态的、具有较高陶瓷产率的聚碳硅烷(PCS)。本发明反应时间短,合成产率高,产物质量好,设备简单,操作安全;所制备的聚碳硅烷为SiC前驱体聚合物,可用于SiC纤维和SiC基复合材料的制备。
中冶有色为您提供最新的北京北京有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!