一种负离子墙纸,属于功能性特种纸技术领域,包括底层、基材和面层,其特征是,所述底层包括如下重量份的原料制成:锆英石4~6,二氧化锰0.8~1,四氧化三锰0.5~1,氧化钴0.03~0.1,氧化铬0.05~0.15,二氧化钛0.02~0.03,三氧化二铁0.02~0.025,上述原料混合后,在温度为1280~1380℃下烧结,粉碎、研磨成200?300目的粉料,涂覆在基材上,涂覆厚度为30~50μm;所述基材是树脂基复合材料替代纸;所述面层是铁锰酸稀土钙复合涂料层,涂覆厚度为10~30μm。本发明的墙纸能持续向空气中释放负离子,有效消除室内装潢材料挥发出来的苯、甲醛、酮、氨等刺激性气体以及日常生活中香烟等引起人体不适的异味,使空气质量得到提升。
本发明涉及一种天线罩涂层材料,由耐高温陶瓷纤维布经涂层浆料渗积处理后,再进行模压成型,最后经固化而制成,其中,涂层浆料的配料质量百分配比为:粒径为0.5~1μm的α-氮化硅粗粉10~35%、粒径小于100nm的α-氮化硅纳米粉0~5%、磷酸二氢铝溶液55~90%。本发明天线罩涂层材料采用了复合材料,克服了单壁天线罩材料的缺陷,使材料整体具有较好的宽频电性能,能够满足宽频高马赫数天线罩的要求,可在微波宽频段条件下使用,并且,本发明涂层材料耐温性能优良,具有较高的抗烧蚀性能;材料具有一定的柔性,变形量可达5%,破坏时呈柔性断裂。本发明同时提供了简单易行的制备方法。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池用多孔一氧化硅负极材料的制备方法。将一氧化硅与氢氧化钠混合后压制成片状,得到片状复合材料;片状复合材料进行热处理,得到产物;产物粉碎后在去离子水中搅拌,经水洗、醇洗、干燥后,得到锂离子电池用多孔一氧化硅负极材料。本发明使用氢氧化钠与一氧化硅压制成片后,增强氢氧化钠与一氧化硅的接触面积,便于两者之间的反应;之后进行加热反应,可实现一次成型,简化生产过程,合成工艺简单,热处理温度低,并且所获得的多孔结构可以有效的缓解在充放电过程中较大的体积膨胀/收缩,具有优异的工业化前景。
说明书摘要本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,本发明涉及一种基于铂钯功能化二硫化钼的无酶电化学免疫传感器的制备方法及应用,基于负载铂钯纳米立方的二硫化钼复合材料构建的无酶电化学免疫传感器,用于定量检测乳腺癌肿瘤标志物含量,具有特异性强,灵敏度高,检测限低的优点,对乳腺癌的早期诊断具有重要的科学意义和应用价值。
本发明公开了一种光催化氧化降解硫化矿选矿废水中丁基黄药的方法。该方法是以石墨和钛酸丁酯为原料,分别制备氧化石墨烯和二氧化钛纳米管,然后通过水热法将两种材料复合,其步骤如下:(1)将制备的氧化石墨烯加水稀释;(2)按复合比例将二氧化钛纳米管和氧化石墨烯分散液加入聚四氟乙烯内胆中,然后放入超声清洗器内超声;(3)放入烘箱中反应3小时;(4)反应结束待其冷却至室温,将反应液离心,然后抽滤得到固体,在烘箱中烘干,即为石墨烯/二氧化钛复合材料。该复合材料在可见光照射下,能高效降解硫化矿选矿废水中丁基黄药。本发明具有催化剂制备简单,成本低,光催化降解速度快,污染物去除效果显著,而且不产生二次污染的优点。
本发明涉及到一种纤维增强无机物掺杂全氟质子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。此膜由全氟磺酸树脂、增强纤维和无机物组成,将全氟磺酸树脂用极性溶剂溶解,形成全氟磺酸树脂溶液,将无机物分散于所制备的全氟磺酸树脂溶液中;将纤维分散于极性溶剂中,通过超声或高速搅拌混合,得到纤维分散液;将纤维分散液和分散了无机物的全氟磺酸树脂溶液混合采用浇铸、流延、丝网印刷工艺、喷涂或浸渍工艺成膜,并将膜在120~190℃的温度下热处理10~60分钟,经剥离,即制得纤维增强无机物掺杂全氟质子交换膜。本发明制备的全氟磺酸膜具有较好的保水性能、较高的质子导电率和较高的机械性能。
耐高温、高强度钢丝编织增强塑料大口径复合管,属于石油、供热、煤矿、高压供水管材领域。适用于耐高温240度的场合。包括管体、环绕在管体外的增强层和在增强层外的复合材料层,其特征在于:管体为PK聚合材料管体(1),PK聚合材料管体(1)外为环向钢丝缠绕层(2),环向钢丝缠绕层(2)外为钢丝编织网状增强层(3),钢丝编织网状增强层(3)外为复合材料层(4),复合材料层(4)外为功能性材料层(5)。具有承压能力强可达5MPa,重量轻,节约原材料,四导程环向钢丝缠绕层在外层网状钢丝编织的固定下不会发生位移,不会发生内壁胀管现象,蠕变性大大减少;可制作10-1300mm口径复合管材。同时具有耐高温、耐腐蚀、耐摩擦、安全性好、寿命长、卫生环保等优点。
本申请公开了一种货车车厢连接结构,涉及材料连接领域,其技术方案要点是包括金属板、复合材料板、金属加强板、铆钉、第一加强管、金属连接件和第二加强管;所述金属加强板通过铆钉固定在复合材料板的表面;所述第一加强管和第二加强管固定在金属板的端面上,金属连接件的截面为L型,金属连接件的表面的通过铆钉分别与第一加强管、符合材料板连接,金属连接件的端部同比额与第一加强管、金属连接板固定连接。本申请能够降低车厢金属材料与复合材料之间连接的应力,提高车厢的连接强度。
本发明公开了一种纤维定向填充聚四氟乙烯材料及其制备方法,包括步骤如下:将磁性纳米颗粒加入的氟树脂乳液中分散均匀,然后加入纤维充分搅拌,真空过滤得到磁性纤维,将磁性纤维烘干、球磨得到粉末,利用高混机将磁性纤维粉末与聚四氟乙烯经过高速搅拌后混合均匀得到复合材料;在加工过程中,在模具周围环置磁场,将复合材料加入带筛孔的漏斗中缓慢的向模具中加料,使磁性纤维有充足的时间和空间在磁场的作用下偏转方向,然后按照特定的压制工艺压制成定向排布的纤维增强复合材料,然后在一定的烧结工艺下制备成品。本发明的提出的制备方法简单易行,且力学性能及耐蠕变性能极其优越,性能稳定波动小,适用于制备对性能要求高的密封件等部件。
本发明研究了一种丙烯酸酯类木塑复合增容改性剂制备方法和应用,是采用乳液聚合方法,将聚丙烯酸酯类、醋酸乙烯酯或马来酸酐等烯类单体在过硫酸盐类或偶氮脒类引发剂作用下进行自由基聚合得到一种丙烯酸酯类共聚物乳液,并在乳液中复合了有机硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂,润滑剂、抗老化剂等得到一种木塑复合增容改性剂,将该乳液与木粉或植物秸秆粉混合均匀,充分浸润后,烘干,再将其与聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯或聚苯乙烯等塑料共混挤出或模压成型制备木塑复合材料,该复合增容改性剂用量少,与木粉浸润均匀,基体相容性高,所制备复合材料表面光滑美观,内部界面相间韧性强,所得木塑复合材料成本低,抗老化性能强及较高的抗冲击及拉伸强度。
本发明行使300T重荷载气垫船地坪施工方法,主要包括如下步骤:混凝土浇筑;第一次铺撒金刚砂复合材料揉压、抹平;第二次撒金刚砂复合材料抹压、揉平;养护。其中所述的金刚砂复合材料按照重量百分比,由以下原料制成:氧化铝50~60%、氧化铁颜料3~11%、纳米(10~50NM)二氧化钛30~40%,金属骨料性耐磨硬化剂5~10%。本发明的优点是:(1)与环氧砂浆地坪、环氧树脂地坪相比,耐磨性强、抗压强度高,经济等特点,造价节约10%~50%;(2)耐老化,耐紫外线,色彩永不改变;(3)施工速度快,凝固时间短,与基材连续施工,缩短施工工期;(4)防渗性能好,延长混凝土的寿命;并赋予地面易于清洁,保持美观。
本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,具体涉及一种冶炼炉用探测窗的制备方法。采用覆模编织工艺制备石英纤维预制体,采用SiO2?Al2O3?ZrO2复合溶胶通过液相浸渍法对石英纤维预制体进行表面处理,采用SiO2?Al2O3复合料浆通过液相循环浸渍法和热处理制备石英纤维增强陶瓷基复合材料,采用磨削精密加工工艺对石英纤维增强陶瓷基复合材料进行一次性批量化加工,得到探测窗,通过酸洗、水洗处理和防潮处理,即得。本发明在预制体的编织过程中采用了覆模编织工艺,织物层间性能、抗烧蚀性能以及均匀性好,且自动化程度高,制备周期短,成本低。
本发明属于修复技术领域,特别涉及一种采用定位法修复轧机牌坊磨损工艺,采取以下步骤:1)在配合零部件上设置固定螺母;2)在固定螺母上安装定位螺栓和锁紧螺母;3)去除牌坊表面杂质;4)将配合零部件装配到牌坊上;5)用塞尺测量牌坊与配合零部件各部位的配合间隙;6)将配合零部件拆除;7)取用高分子复合材料并充分调和均匀;8)在牌坊磨损部位涂抹相应厚度的高分子复合材料;9)安装配合零部件并测量装配尺寸,保证装配公差在要求公差范围内;10)材料固化后,拆除定位螺栓、锁紧螺母,完成修复。本发明由于高分子复合材料涂层的保护,避免了冷却水对轧机牌坊的腐蚀,并且可以吸收轧辊组件对牌坊的冲击,从而延长牌坊使用寿命。
本发明属于锂一次电池正极材料的技术领域,尤其涉及氟碳电池正极材料制备领域,具体为一种锂一次电池用复合氟化碳正极材料及其制备方法和应用。该材料以高振实密度的多孔氟化碳材料及高石墨化度的氟化碳材料经球磨混合、再氟化后制得的复合材料,该复合材料碳元素含量38‑60%,氟元素含量40‑62%,振实密度>0.8g/ml,混合质量比例范围为1:0.1‑1:10,该复合材料具有高比表面积、高振实密度和高石墨化度。由于材料整体振实密度高,保证了材料整体高体积比能量;多孔氟化碳构成的离子扩散通道,有效的改善了电池放电初期的电压滞后现象,提高了材料的整体放电性能。
本发明属于纳米复合纤维合成及压电传感器和储能器件的制备技术领域,公开了可穿戴压电传感器的制备方法及压电测试实验装置及应用。所述制备方法包括:采用化学水热法合成制备金属导电离子掺杂的半导体纳米晶体颗粒;与含有压电型有机聚合物的溶液混合,通过静电纺丝工艺制备柔性纳米复合材料纤维毡作为压电层;在柔性纳米复合材料纤维毡的上下表面分别溅射导电粉浆作为电极,然后进行封装。本发明采用在PVDF聚合物中掺杂一定量的半导体纳米晶体和金属纳米颗粒,大幅度提高复合材料的压电效应及输出电性能的可控性,并且结合传感器件的制备工艺方法,以达到高灵敏性、耐久性的柔性可穿戴器件的应用需求。
本发明属于导热硅脂技术领域,具体涉及一种计算机散热用导热硅脂及其制备方法;所述计算机散热用导热硅脂由有机硅油和纳米铝硅复合材料组成;所述纳米铝硅复合材料是硝酸铝为铝源、正硅酸乙酯为硅源采用溶胶‑凝胶法制备所得。采用本发明制备的纳米铝硅复合材料作为导热填料,与单一纳米三氧化二铝相比,其制备出的导热硅脂热导率显著提高,最高可达5.8W/(m•K),可用于大型计算机CPU散热器。
本发明涉及地膜,具体涉及一种轻量化改性生物降解地膜及其制备方法。所述的轻量化改性生物降解地膜由以下质量份数的原料制成:聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯65‑90份、聚乳酸5‑25份、润滑剂0.1‑1份、抑菌剂0.1‑1份、紫外线吸收剂0.1‑1份、光稳定剂0.1‑1份、轻量化改性复合材料5‑15份;其中,轻量化改性复合材料由环氧氯丙烷0.1‑0.5份、β‑环糊精0.5‑2份、硅酸铝钾0.5‑2份、介孔二氧化硅5.5‑8.9份制成。本发明采用的轻量化改性复合材料,既对地膜轻量化做出了贡献,也起到增强作用,而且协同增加了地膜的保温保墒作用。本发明制备方法简单易行,易于实现。
本发明公开了一种聚合物基纳米复合电介质材料的制备方法包括步骤:采用质量分数为1wt%的二甲基氢化牛脂季铵盐对MMT进行表面改性处理,得到OMMT;将OMMT和聚乙烯按照比例在开放式炼塑机上熔融共混,制备OMMT母料;将OMMT母料按10%质量分数加入到XLPE粒料中,在温度为100℃、转速为40r/min的开放式炼塑机上熔融共混15min,得到纳米复合材料;出料后在温度175℃、压力15MPa的平板硫化机上预热3min,对纳米复合材料加压15min后成型,并冷却至室温,得到聚合物基纳米复合电介质材料。本发明制备的复合材料抑制水树枝的形成和生长,提高了抗水树老化性能,检测灵敏度高,操作简单。
本发明属于修复技术领域,特别涉及一种多点定位法修复磨损轴的工艺及装置,其特征在于采取以下步骤:(1)制作样板尺;(2)制作定位点;(3)修整定位点高度;(4)在磨损的轴头或者轴颈上涂抹高分子复合材料;(5)在高分子复合材料固化前安装轴上零件,依靠定位点定位,用轴上零件压出配合面,确保尺寸和形位公差;(6)加热或常温使高分子复合材料固化。本发明无需大幅度拆卸设备,无需要复杂的专用设备,不仅保证了设备的尺寸和形位公差,而且可以直接进行现场修复;修复时间短;修复费用低;不需要加工大型模具。
本发明涉及一种透波烧蚀隔热一体化材料的制备方法。将织物高致密表层、织物低密度内层连接成一体,制成预制体;在预制体的织物低密度内层制备疏水涂层,用于抑制对水基前驱体的浸润渗透性,然后通过液相渗积成型工艺循环浸渍硅溶胶,通过所述硅溶胶循环浸渍,增加预制体与硅溶胶的结合量,提高其外表面的致密性,在达到一定致密度后,去除所述超疏水涂层的疏水效果得到一体化的复合材料坯体;去除所述超疏水涂层的疏水效果的所述一体化的复合材料坯体经制备气凝胶,得到透波烧蚀隔热一体化材料。本发明通过本领域首创的梯度密度复合材料的一体化成型制备工艺制备一体化的透波烧蚀隔热材料,通过一体化成型实现透波烧蚀防隔热一体化,填补了本领域的技术空白。
本发明公开了一种固体氧化物燃料电池,包括阳极支撑体、阳极功能层、电解质层和阴极层,所述阳极功能层位于阳极支撑体上,所述电解质层位于阳极功能层和阴极层之间,所述阳极支撑体上设有燃料通道,所述燃料通道内设有镍复合材料,本发明还公开了一种固体氧化物燃料电池的制备方法和牵引设备,本发明通过设置镍复合材料,使气体燃料在经过燃料通道进入固体氧化物燃料电池时,气体燃料内的硫化物会与镍复合材料反应,硫会固溶于镍的晶格中形成Ni3S2,从而阻止了大部分的硫化物进入电池内部造成阳极毒化现象,实现对电池内部镍的防护处理,从而降低阳极材料的衰减,极大提高SOFC电池的寿命及可靠性,减少了对阳极支撑体结构的损害。
本发明涉及一种SiO2f/SiO2陶瓷防潮密封涂层及其制备方法。采取无机纳米空心颗粒对该陶瓷复合材料内部空隙进行填充,在使该陶瓷复合材料介电常数基本不增加情况下,阻挡水气在材料内部的扩散,然后对吸湿源Si‑OH进行改性,使材料由亲水性变为疏水性,最后在材料表面喷涂耐温高、硬度及柔韧性兼顾的涂层材料,实现高光洁度、防污、防水等性能保障。采用该方法涂覆的石英纤维增强石英陶瓷陶瓷复合材料在最高温度60℃,湿度95%条件下测得吸潮率为0.24‑0.50%。该涂层铅笔硬度6H,冲击韧性<10,附着力1级,柔韧性>15mm。完全适用于航空航天这种严苛的应用环境。
本发明公开一种可同时检测土壤中铅、镉两种重金属的电化学传感器制备与使用方法。基于花状三维MoS2‑RGO‑Nafion纳米复合材料构建了同时检测两种重金属新型传感器。采用一步还原法制得花状三维二硫化钼/还原氧化石墨烯(MoS2/rGO)纳米复合材料,获得具有优良导电性、大的比表面积、对重金属强吸附能力的复合物。同时利用全氟磺酸脂(Nafion)提高传感界面特异选择性,提高检测灵敏度。利用SEM、FI‑IM、及CV等对MoS2‑RGO‑Nafion纳米复合材料进行形态和电化学表征。利用方波溶出伏安法对土壤中铅镉定量检测。最低检测限是0.27μg/L和0.17μg/L(S/N=3),检测范围6.62μg/L~430.57μg/L和6.17μg/L~401.02μg/L。该电化学方法定量检测重金属操作简单,抗干扰能力强,稳定性好,为重金属及其他有害物质的检测提供一种新技术。
本发明是关于由浆料成型陶瓷及陶瓷基复合材料部件的方法和设备的。它是在注浆、压力注浆或压滤成型的同时或成型过程中对陶瓷浆料进行超 声波作用,使陶瓷浆料中各组分处于均匀分布有效分散的动态分散平衡状态。从而成型出各相均匀、密度一致、结构精细、性能优异的坯体。本发明适用于形状复杂的结构陶瓷、陶瓷基复合材料的成型及卫生陶瓷等陶瓷或陶瓷基复合材料制品的成型。
本发明涉及一种多壁碳-聚苯胺-壳聚糖/纳米金胶复合修饰免疫传感器的制备,属于生物传感器制备领域。本发明第一步为多壁碳-聚苯胺-壳聚糖纳米复合材料及纳米金胶的制备:以多壁碳、苯胺、壳聚糖为原料,利用多壁碳-聚苯胺-壳聚糖复合材料的良好电化学氧化还原活性、好的生物相溶性以及高度的化学稳定性,修饰工作电极以促进电子转移;第二步为纳米金胶和多壁碳-聚苯胺-壳聚糖纳米复合膜共同修饰电极的免疫传感器制备。具大量氨基的纳米复合膜与纳米金胶形成的金氨体系有较高的稳定性和高度有序性,保持了抗体的生物活性且提高了抗体有效固定量。本发明的免疫传感器,检测时间较短,灵敏度高,选择性、稳定性好,再生能力好,回收率符合要求。
本发明公开了一种高流动性PVC/ABS合金材料及其制备方法。该合金材料由ABS树脂、AS树脂、PVC复合材料及相容剂EVA组成,其重量配比为:PVC复合材料29~62%、ABS树脂20~70%、AS树脂0~10%;相容剂EVA?1~8%。制备方法包括以下步骤:先将PVC树脂及其添加剂用高速混合机混合,制备成合金材料所用的PVC复合材料;然后PVC复合材料与ABS树脂、AS树脂和相容剂EVA低速混合,制备成合金材料所用的干混料;最后经双螺杆挤出机或双/单螺杆双阶挤出机挤出造粒,制成本发明合金材料。本发明合金材料具有良好的流动性能和注塑成型加工性能。
本发明是一种二维Ti3C2Tx修饰的氟化碳(CFx)复合正极材料的制备方法及其应用,属于电池正极材料,特别是在一次电池正极材料的技术领域。步骤为:将CFx材料均匀分散到去离子水和乙醇的混合溶液中;将二维Ti3C2Tx按一定比例加入到CFx的悬浮液中进行超声搅拌,使其充分混合;将混合好的悬浮液进行抽滤,用去离子水多次洗涤,得到混合物;将混合物进行冷冻干燥得到复合材料;将复合材料置于惰性气氛的管式炉中,进行高温处理,降至室温后得到二维Ti3C2Tx修饰的氟化碳材料。本发明成功的将Ti3C2Tx修饰到氟化碳材料颗粒间,显著提高了氟化碳材料的比表面积和导电性。用作锂氟化碳电池的正极材料,大大提升了其放电电压平台和比容量,减少了电压滞后。
本发明公开了一种高耐受性能的线缆支架及其制备方法,属于电缆或电线的安装技术领域,其包括支架本体,特征在于:所述支架本体包括杆状的金属芯材,金属芯材上包覆有SMC复合材料层,SMC复合材料层中设有碳纤维柱,碳纤维柱的内端连接金属芯材、外端具有伸出SMC复合材料层外壁的突出段,突出段上具有连接部。此线缆支架不仅大大简化了支架本体的自身结构,还能增强其耐烧蚀、耐酸碱、耐火、耐高温和高强度等高耐受性能;SMC复合材料层中设置的碳纤维柱可以为架设的线缆提供接地连接点,便于线缆的接地连接,并在线缆接地的同时也将金属芯材接地了,及时将静电荷泄漏掉,避免静电荷的累计,避免产生悬浮电位。
天然水基型阻燃粘合剂,以重量份数计,100份水中包括淀粉3~25、硼酸0.5~10、硼砂0.5~8、硫酸铵3~25或者氯化铵1~20和磷酸铵1~15。还可以加入增塑剂、消泡剂或/和表面活性剂。质量稳定,阻燃性好,防水,特别是不但本身具有阻燃效果,通过渗透和浸润,使纸品和织物的复合材料具有阻燃效果,烟密度低,同时增强复合材料的强度。
本发明属于无机非金属材料制备领域,涉及一种氮化硼纤维织物增强氮化硅陶瓷材料的制备方法。先对氮化硼纤维织物预处理,去除氮化硼纤维表面涂层,再进行界面处理,并真空浸渍氮化硅浆料,干燥后用先驱体全氢聚硅氮烷进行反复浸渍、固化,最后裂解。本发明利用界面处理改善氮化硼纤维与氮化硅基体的界面结合状态,采用液相渗积原位固化结合先驱体浸渍裂解工艺实现复合材料的均匀致密化成型,制备出的复合材料为高性能透波材料,具有优异的力学性能、介电性能及耐烧蚀性能。
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