本发明公开了一种石墨烯复合体系水性杀菌消毒剂及其制备方法,属于消毒剂生产技术领域。且该种石墨烯复合体系水性杀菌消毒剂包括以下重量百分比的组分:8‑35%改性包覆银离子分散液、20‑60%氧化石墨烯分散液、3.5‑8.5%分散剂、1.5‑3.5%乳化剂、0.5‑1.5%消泡剂、余量为水。其制备方法包括:步骤一、改性包覆银离子分散液和氧化石墨烯分散液的混合,获得混合液;步骤二、步骤一获得的混合液与剩余物料的混合。且本发明以氧化石墨烯为负载材料,与高分子季铵盐包覆的溴化银复合物进一步复合,形成具有多重抗菌功效的复合材料,且该复合材料水溶性好,用其制成的抗菌剂抗菌高效,毒性低,无腐蚀性。
本发明提供了一种W波段天线罩及其制备方法,W波段天线罩包括直接透波区和非直接透波区,直接透波区为半波壁结构,并且非直接透波区为多阶半波壁结构;半波壁结构和多阶半波壁结构均采用石英纤维增强树脂基复合材料和透波涂层组成;其中,石英纤维增强树脂基复合材料是由石英纤维和树脂组成的预浸料复合而成的;多阶半波壁结构的厚度大于半波壁结构的厚度。本发明提供一种应用于W波段的具有高透波性能、低隔离度降低功能和强度特性的天线罩。
本发明涉及功能材料技术领域,涉及一种包封纳米颗粒的多核多壳层中空材料及其制备方法和应用。包括以下步骤:1)采用对碳源水溶液进行加热反应,获得碳球模板;2)将步骤1)得到的碳球模板分散于金属盐溶液中,得到固体前驱体;3)将步骤2)得到的固体前驱体焙烧,得到中空多壳层金属氧化物材料;4)将步骤3)得到的中空多壳层金属氧化物材料分散到含多巴胺单体的三羟甲基氨基甲烷缓冲溶液中,得到金属氧化物多壳层各个壳层均包覆多巴胺聚合物的复合材料;5)将步骤4)得到的复合材料在惰性保护气氛或真空下进行高温煅烧,得到包封纳米颗粒的多核多壳层中空材料。该材料可维持900mAh/g的比容量,性能远超相同组分的商业纳米颗粒。
本发明提供了一种锂硫电池正极材料的制备方法和使用该正极材料的锂硫电池,属于锂硫电池用电极领域。所述锂硫电池包括:正极材料、电解液、隔膜以及负极材料。制备正极材料时,采用原位水热合成法,在过渡金属硫化物‑VS2上沉积一层硫单质得到VS2/S复合材料并应用于锂硫电池。所得的复合材料制备步骤简单易操作且产率较高。应用于锂硫电池中电化学性能较好,与没有添加VS2的正极材料相比性能提高明显,过渡金属硫化物‑VS2具有很好的导电性,加快反应动力学;其次是能够很好的固定硫以及抑制多硫化物的穿梭,从而提高了锂硫电池的循环稳定性。
本发明涉及一种高能钝感炸药基活性含能材料的制备方法,属于含能材料、活性破片材料、高效毁伤领域。本发明将钝感炸药与石墨粉均匀混合,形成具有核壳结构、石墨包覆钝感炸药的复合材料A,将复合材料A与活性金属、钨和聚偏氟乙烯置于全方位行星式球磨机中混合混匀再预压成型;烧结,得到最终产品。该材料作为含能材料,在静态下非常钝感、安全,具有一定的韧性和强度,可直接机械加工,而在高速冲击作用下,发生剧烈的爆炸、燃烧,产生高热高温;作为破片材料,利用高动能,冲击爆炸后释放出的高化学能,可以对目标实施侵彻、内爆、纵火和超压的综合毁伤。该制备方法原料来源广泛,价格低廉;工艺过程简单,成本低,便于批量生产。
本发明属于树脂基复合材料液态成型技术,涉及一种变厚度预制体的定位及厚度检测的装置和方法。装置包括型面工装、横向卡板及纵向卡板;型面工装为一平板,分为型面区域和定位区域,型面区域以预制体的下表面为基准进行加工,基于预制体上的横向定位线在定位区域上加工横向刻线,基于预制体上的纵向定位线在定位区域加工纵向刻线;横向卡板、纵向卡板的检测面以预制体的上表面为基准进行加工,横向卡板、纵向卡板与型面工装的定位区域通过销钉孔定位,定位后,横向卡板的中心线与定位区域的横向刻线对齐,纵向卡板的中心线与定位区域的纵向刻线对齐。本发明能对复杂结构预制体在合模前的型面状态进行预判和处理,显著提高了复合材料制件的成品率。
本发明提供一种真空蒸镀用蒸发源,包括蒸发材料及碳纳米管复合膜,该碳纳米管复合膜为一载体,该蒸发材料设置在该碳纳米管复合膜表面,通过该碳纳米管复合膜承载,该碳纳米管复合膜包括碳纳米管膜结构及复合材料,该复合材料设置在该碳纳米管膜结构表面。本发明还提供一种真空蒸镀装置和真空蒸镀方法。
本发明提出一种耐低温环氧树脂材料及制备方法,所述材料由环氧树脂、杂萘联苯聚芳醚砜、石墨烯和固化剂组成,本发明的石墨烯和杂萘联苯聚芳醚砜具有协同作用,石墨烯调控了杂萘联苯聚芳醚砜和环氧树脂在固化过程中的相分离程度,使复合材料的相结构在固化过程中停留在“双连续相结构”,从而使环氧树脂复合材料具有良好的超低温韧性;本发明通过调整各种组分配比和含量使得石墨烯和杂萘联苯聚芳醚砜实现协同作用并得到综合耐低温性能大幅度提升的环氧树脂材料,即本发明的环氧树脂材料具有在液氮温度下力学性能高、热稳定性优良等优点,且易于制造和加工。
本发明公开了一种N掺杂碳包裹的Co@Co3O4核壳颗粒多面体(Co@Co3O4‑NC)及其制备方法与应用。所述Co@Co3O4‑NC的制备方法包括下述步骤:1)将ZIF‑67晶体在惰性气氛中进行碳化处理,自然冷却至室温后得到Co‑NC复合材料;2)将Co‑NC复合材料在220℃的空气中以2℃min‑1的加热速率热处理24h,即得。受益于Co@Co3O4‑NC的特殊结构和氮掺杂,Co@Co3O4‑NC具有非酶电化学葡萄糖感测的高性能。用Co@Co3O4‑NC制成的传感器的灵敏度可以达到251.9μAmM‑1cm‑2,检测极限可以低至0.3μM(S/N=3),线性范围为0.01‑4mM。传感电极在实际样品分析中也是可行的。
本发明公开了一种矿井提升机。包括摩擦轮、主轴装置、驱动装置、制动机构和至少一根提升复合带。摩擦轮的表面上沿周向形成有至少一个限位凹槽,限位凹槽两个侧面与底面之间形成110‑140度的夹角,且侧面与底面连接处为圆滑过渡;主轴装置穿过摩擦轮且主轴装置与摩擦轮固定;驱动装置与摩擦轮相连以驱动摩擦轮转动;制动机构与摩擦轮相连以驱使摩擦轮减速或停止转动;每根提升复合带包括多根钢丝绳或者多根高性能纤维绳、高分子复合材料,多根钢丝绳或者多根高性能纤维绳包裹于高分子复合材料中。该提升机能有效解决外部环境对钢丝绳的腐蚀,并显著降低所需单根钢丝绳和摩擦轮的直径以及摩擦轮的体积与重量,显著提高承载能力和提升效率。
本发明提供了一种多层梯度装甲结构及其制造方法,其中多层梯度装甲结构包括:表层,中间层和内层,所述表层和中间层均为钛基陶瓷颗粒复合材料,且在层内均采用钛合金空间点阵结构进行模块化,其中,所述表层的陶瓷颗粒质量分数高于所述中间层的陶瓷颗粒质量分数以增加表层强度,所述内层为钛合金材料以保证韧性。本发明为一种具有层内点阵结构并由陶瓷颗粒增强的钛合金梯度复合材料装甲,能提高装甲材料的抗弹性能,将单发子弹的破坏限制在小范围内,采用多层结构并增加了表层材料钝化弹头的能力,提高抗冲击力。
本发明提供一种一步水热法合成Fe3O4(PAA)@C?Au核壳结构微球的制备方法,属于纳米复合材料领域。1)制备单分散、粒径均一的聚丙烯酸(PAA)修饰的Fe3O4磁性微球。2)通过一步水热法将多孔碳层和具有高催化活性的贵金属纳米粒子负载在磁性微球表面,得到负载型贵金属纳米复合催化材料。该方法通过在磁性功能微球上一步负载具有高催化活性的贵金属纳米催化材料,多孔碳层为底物分子的传输和产物的运输提供了通道,促进了催化活性中心与底物分子的碰撞几率;纳米贵金属粒子的稳定固载有效解决了贵金属纳米催化剂使用过程中易流失、易团聚等问题;该方法制备的纳米复合催化材料具有高催化效率和强循环稳定性。用本发明提供的方法反应工艺简单、流程短、无污染、能耗少,适合工业化生产。
本发明涉及一种利用类金刚石薄膜(DLC)提高碳纳米管(CNT)场发射性能的方法。所述方法在CNT表面包覆DLC,从而提高CNT的场发射性能。DLC薄膜具有负的表面亲和势特性,可以改变CNT的表面性质,降低CNT场致发射的开启场强,提高CNT的场发射电流密度;DLC薄膜含有碳原子sp3杂化结构成分,具有较好的机械性能,在一定程度上能够对包裹的CNT起到保护作用,提高CNT场发射性能的稳定性;该方法可以生长整齐排列的直立CNT和DLC复合材料的阵列结构,并且可以通过调控生长参数获得理想的CNT和DLC复合材料,便于实际应用。
本发明公开了一种在锂硫电池中正极表面现场合成阻止聚硫离子扩散的锂离子导电保护膜的新方法及其应用,该方法为,将以碳硫复合物作为正极材料的锂硫电池的首次放电电压下限降低至正常工作电压1.5V以下以生成锂离子导电保护膜,该膜具有很高的锂离子导电电导率并且阻止聚硫离子在电解液中的溶解,使锂硫电池实现并长期保持较高的循环性能、倍率性能、库伦效率和较低的自放电性能,延长锂硫电池的使用寿命,降低使用成本;同时作为支撑材料的具有多级孔的多孔碳,其可容纳对硫磺及锂硫电池在充放电过程中生成的聚硫离子及硫化锂,用以上具有多级孔的多孔碳制成的碳-硫复合材料中硫磺含量大,可以提高碳硫复合产物的综合比容量,继而提升电池的总体能量密度。
本发明提供一种相变蓄能板及其制造方法,相变蓄能板包括蜂窝板和封装在蜂窝板内部的复合相变材料,其中复合相变材料含有以下组分,各组分含量以重量份形式表示如下:乳化石蜡30~100个重量份;石墨粉1~30个重量份;膨胀石墨5~70个重量份。本发明通过控制原料配比、反应温度及时间,使制造出的相变复合材料具有优异的导热性能,从而使填充有复合材料的蓄能板具备优异的相变导热性能,该蓄能板可用于室内蓄能装饰装修材料,可以与空调冷凝器/蒸发器结合,防止室内局部温度过低或过高,节省能耗,创造更加舒适的室内温度环境。
本发明发明了一种镁离子掺杂锂离子电池正极磷酸钒/碳材料的制备方法,该方法为水热法,即:以锂源、钒源、磷源、碳源为主要合成原料,少量Mg掺杂,制备出材料的化学式为Li3V2-2x/3Mgx(PO4)3/C,并按照Li、V、Mg、PO4的摩尔比3:2-2x/3:x:3(x=0.15~0.6)的比例进行混合,同时加入适量的碳源及去离子水,搅拌均匀,水热处理,形成黑色前驱体。真空干燥后,研磨,在充满惰性气体的管式炉中高温煅烧,得到Mg掺杂磷酸钒锂/碳复合材料。本方法采用水热法,以液态混溶的形式制备的Mg掺杂磷酸钒锂/碳稳定性好,溶解均匀,颗粒粒径小。该方法制备的复合材料充放电性能优良,具有较高的实际容量, 同时具有良好循环稳定性。
本发明涉及一种提高聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)或聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)/聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)共混物结晶性能的方法,包括在PTT或PTT/PTT混合物中加入复合成核剂的步骤。本发明方法能显著提高PTT或PTT/PBT共混物的结晶速率和结晶温度,有利于提高以PTT或PTT/PBT共混物为主体基础树脂的复合材料的加工成型性能和成型效率。
本发明属于导电导磁复合物材料领域,涉及聚噻吩类导电聚合物和无机磁性粒子复合的复合材料的制备方法,特别涉及制备Fe3O4/聚(3,4-二氧乙基)噻吩(PEDOT)核壳结构的复合微球。本发明的方法操作简单,易行,反应条件易于调控,通过调控稳定剂以及酸掺杂剂等条件,可以获得壳层包覆完整均匀的Fe3O4/PEDOT核壳结构的复合微球。
一种有限元温度场的二次映射方法,(1)将商用软件得到的温度场映射到建立的NASTRAN结构分析模型上;(2)上述结构分析模型中保留BEGIN BULK和ENDDATA关键字,提取节点位置、单元类型和节点编号信息、单元特性、节点温度信息和坐标系,生成新的文件;(3)在新文件中增加热分析求解器设置及热分析工况设置;增加热分析的材料特性;当待分析对象中存在复合材料层板单元时,增加单元特性,并将NASTRAN软件进行热分析过程中不支持的单元类型修改成热分析支持的单元类型;(4)将步骤(3)处理后的结构分析模型中的温度场载荷修改为温度边界条件;(5)在NASTRAN软件中求解热分析模型,并将生成的温度场转化为NASTRAN格式的温度场载荷,完成温度场的二次映射。
本发明涉及一种碳绒球材料及其制备方法和用途。该材料包括一核心碳材料,及在其表面上生长的一维纳米碳纤维或/和碳纳米管。该核心碳材料的平均粒径为100nm~1mm,该一维纳米碳纤维或碳纳米管的直径为1~500nm,长度为10nm~100μm。该新型碳/碳复合材料是通过化学气相沉积方法制备,包括:配制金属铁、钴、镍或钼盐为催化剂的醇溶液;加入核心碳材料;进行预处理,并程序升温至目标温度,进行化学气相沉积;经产物净化后得到产物。该碳绒球材料既具有稳定的结构,又具有较大的比表面积,因而具有多种用途,可用作锂离子电池的负极材料,用作直接甲醇燃料电池催化剂的载体,用作染料敏化太阳能电池的电极材料,或用作负载型催化剂的载体等。
本发明提供了一种纳米内外墙环保乳胶漆,其特征是由纯丙乳液、纳米复合材料、复合分散剂、复合增稠剂、颜填料及水组成。所述复合分散剂主要由表面活性剂组成,对纳米复合材料与颜填料更好的湿润、乳化、分散;pH值稳定剂主要改变传统的不符合环保要求氨水调节pH值。该乳胶漆饰面柔和、色泽丰富、耐酸碱、附着力强;可防晒雨淋;耐洗刷性达4000次以上,产品无毒,符合环保要求,可广泛用于墙面的装饰装修,保持经久常新的外观。
本发明提供制备高效产生空气负离子复合粉体的技术、工艺和配方。将天然极性矿物,如铁电气石、镁电气石、铁镁电气石、锂电气石等超细粉碎,并与稀土复合盐类(或稀土复合氧化物)、纳米半导体材料等进行机械化学复合;或将极性矿物电气石经过表面处理(如,100~900℃热处理、表面酸碱处理)再与稀土盐类和纳米光催化半导体材料复合制备一种高效率产生负空气离子复合材料。该产生空气负离子的复合粉体比单纯电气石和其它材料产生空气负离子能力提高2倍以上,可用于建筑内墙装饰腻子、涂料、纤维、塑料等,增加空气中的负离子浓度达到室外或旷野中空气负离子浓度的水平。本材料同时具有抗菌和空气净化功能。
本发明公开了一种新型含氟聚苯并咪唑聚合物及其中间体氟代有机二酸单体与它们的制备方法。所述含氟聚苯并咪唑聚合物的结构式如式4所示,氟代有机二酸单的结构式如式3所示。制备方法如下:首先将甲基取代的含氟苯甲酸与水合肼在多聚磷酸中发生缩合反应生成氟代噁二唑撑二甲苯中,然后将所得到的氟代噁唑撑二甲苯中间体用高锰酸钾或硝酸氧化得到氟代有机二酸单体。将所得到的氟代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新型含氟聚苯并咪唑材料。所制备的聚苯并咪唑材料具有良好的溶解性能和耐氧化稳定性,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。
一种高温低磁场大磁熵材料化合物及其制备方法,属于磁制冷材料技术领域。化合物的化学组成为La(FeyCo1-y)13-xAlx,1.50≥x≥1.2,y的取值从0.075到0.15。该材料的M2随μ0H/M变化的曲线在居里温度是线性的,并且居里温度大于305K,在磁场变化为2T下,最大磁熵变化值的绝对值大于3J/kg.K。制备方法为:将La、Fe、Co、Al原材料按化学组分进行配比,放入熔炼炉中,抽真空至4×10-3Pa以上,通入氩气,熔炼冷却后得到成份均匀的化合物。将熔炼获得的化合物在900~1100℃下均匀化处理120~360小时,然后放入冰水中。其优点在于:制备工艺相对简单,低磁场高温下磁熵变大,可以和Gd组成复合材料应用于磁制冷空调中。
本发明公开了一种含氟热塑性聚酰亚胺聚合物及其制备方法。本发明所提供的含氟热塑性聚酰亚胺聚合物,其结构式如式I。本发明公开了一种由芳香族二酐与芳香族二胺和封端剂通过缩合聚合反应合成的热塑性聚酰亚胺,在聚酰亚胺主链结构中引入含氟基团和柔性醚键,可以降低分子链刚性,降低分子链间作用力,对于提高聚酰亚胺的溶解性和熔体加工性能具有很好的作用,同时含氟基团的引入可以降低材料的吸水率,提高热氧化稳定性。本发明热塑性聚酰亚胺聚合物具有良好的热稳定性,力学机械性能,优异的溶解性和良好的熔体加工性能,能用于制备树脂件、薄膜和树脂基复合材料,可以广泛应用在航天、航空、电子、微电子、精密机械、石油化工、汽车等领域。
本发明公开了聚硅氧烷增韧的烯丙基线性酚醛/双马来酰亚胺树脂,可采用下述方法制备:(1)将氢封端的聚二甲基硅氧烷1和氢封端的聚二甲基硅氧烷2与烯丙基线性酚醛树脂溶液混合均匀,于50℃~80℃,在催化剂量的金属催化剂作用下反应,得到聚硅氧烷增韧的烯丙基线性酚醛树脂;(2)将双马来酰亚胺单体加入到步骤(1)的产物中,在溶剂中回流,除去溶剂后得到聚硅氧烷增韧的烯丙基线性酚醛/双马来酰亚胺树脂。本发明树脂工艺性能好,与纯烯丙基线性酚醛/双马来酰亚胺树脂体系相比较,冲击强度有大幅提升,耐热性相当,且制备方法简便,可用于高性能复合材料的基体树脂。
一种纳米银颗粒分散氧化镍光学薄膜制备方法,属于纳米金属颗粒与无机非金属材料复合材料领域。本发明采用溶胶-凝胶法制备前驱体溶液,原料为硝酸银与硝酸镍,硝酸镍溶液的浓度为0.2~1MOL/L,溶剂为乙二醇独甲醚,硝酸银与硝酸镍摩尔比为0.007∶1~2.769∶1;使用匀胶机制备薄膜,其工艺简单,价格低廉,反应温度200℃~900℃比传统烧结方法低、薄膜成分容易控制,制备周期短,节省能源。本发明制备的纳米银颗粒分散氧化镍非线性光学薄膜具有优良的非线性光学特性,在特定的波长处可观察到吸收峰,在光学器件方面,作为光开关,光计算机,光波分离器等具有广阔的应用前景。复合薄膜中AG含量最高达到80WT%。
本发明涉及的碳纳米管/聚合物复合膜阵列式柔性力敏传感器及制法,其包括:分别图形化于碳纳米管/聚合物复合膜上、下表面的平行金属行电极和平行金属列电极;行电极上附着上绝缘保护层;列电极上附着下绝缘保护层;行电极与平行列电极呈空间相交状分布,其空间相交部分与该相交部分内包含的碳纳米管/聚合物膜构成阵列式柔性力敏传感器的力敏单元;碳纳米管/聚合物复合薄膜为聚合物基体材料中均匀分散有碳纳米管的复合材料制成的膜;所述碳纳米管与所述聚合物基体材料的质量比为(0.1-15)∶100;该阵列式柔性力敏传感器中的碳纳米管/聚合物复合膜具有柔韧性优良、重复性好,性能稳定,一致性好等特点。
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