本申请涉及聚氨酯的技术领域,尤其涉及一种高硬度聚氨酯复合材料及其制备方法;高硬度聚氨酯复合材料,通过预聚原料和扩链原料反应而得;所述预聚原料包括聚合物多元醇以及二异氰酸酯,所述扩链原料包括扩链剂以及催化剂;所述聚合物多元醇包括聚酯多元醇或聚醚多元醇;所述二异氰酸酯包括二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、二甲基联苯二异氰酸酯或对苯二异氰酸酯。高硬度聚氨酯复合材料的制备方法,通过制备预聚体和扩链料,之后将两者混合并加热反应制得高硬度聚氨酯复合材料。本申请所制得的聚氨酯复合材料具有良好的硬度、力学强度以及耐磨性;其中,聚氨酯复合材料的硬度均大于88A。
本发明提供一种含有卷帙泡沫的复合材料的回收利用方法,通过醇解反应分离聚氨酯复合材料中的聚氨酯泡沫和玻纤、面料等材料,并利用醇解得到的液体回收物与异氰酸酯制成聚氨酯胶,粘接固体回收物,制成新的聚氨酯复合材料,使成分复杂的聚氨酯复合材料得到回收利用,解决了含有聚氨酯泡沫的复合材料的回收利用难题。
通气透湿复合材料的制造方法,是将呈团粒状的蛋白质均匀地混合于粘合剂中,照常规方法贴合两层或多层材料,待粘合固化后,形成普通的复合材料;将已复合好的材料置于容器中,加入温度为29℃-45℃的水溶液,将重量为复合材料重量的0.02%-2%的酶制剂加入水溶液,不断搅拌,使蛋白酶制剂在复合材料中渗透0.5小时至12小时,停止反应;然后充分洗涤复合片材,按常规方法干燥复合片材。
本实用新型提供了一种纤维复合材料高速公路护栏。该纤维复合材料高速公路护栏包括多个沿高速公路的延伸方向依次设置的立柱,以及安装于多个立柱上端的呈弯折状的多折护板;且多折护板包括至少两个层叠设置的第一纤维复合材料筋层,每个第一纤维复合材料筋层包括多个沿多折护板的宽度方向依次设置的第一纤维复合材料筋;每个立柱包括多个层叠设置的第二纤维复合材料筋层,每个第二纤维复合材料筋层包括多个沿立柱的周向方向依次设置的第二纤维复合材料筋。该纤维复合材料高速公路护栏抗腐蚀性好,抗拉强度高,延伸率低,抗形变能力强,与混凝土的吸附力强,使用寿命长。而且,造价低、便于维护保养;无污染,更环保。
本发明公开了铑掺杂二氧化钛复合材料及其制备方法和光催化应用。本发明在酸性条件下,通过铋酸钠氧化Rh(III)制备Rh(IV)溶液,利用水热合成法,通过原位替换的方式将Rh(IV)掺杂到TiO2材料中作为前驱体,然后通过强酸将复合材料中的铋元素洗掉,制备得到铑掺杂的TiO2复合材料。该复合材料的颜色与Rh(IV)的掺杂比有关,随着Rh(IV)掺杂比的增大,Rh‑TiO2的颜色也从白色逐渐变为黄色、黄绿到灰色。Rh(IV)‑TiO2材料的光学禁带宽度约为2.72―3.0eV,表现出良好的可见光催化性能。Rh(IV)‑TiO2材料在波长大于400nm的可见光激发下,对乙酸的分解明显优于未掺杂的TiO2。在波长大于450nm的可见光激发下,Rh(IV)‑TiO2材料对异丙醇的分解明显优于未掺杂的TiO2。
本发明公开了一种含有天然纳米羟基磷灰石的复合材料及其制备方法。所述复合材料的制备方法,包括如下步骤:配制载体的水溶液得载体水溶液,将所述载体水溶液与所述天然羟基磷灰石进行混合,经辐照灭菌,即得到所述复合材料;所述载体为胶原蛋白、羧甲基壳聚糖或透明质酸。本发明方法制备得到的复合材料主要有两种形态:注射型以及海绵型,其中,注射型复合材料与海绵型复合材料主要区别为海绵型复合材料采用了冻干,其保存方式简单,使用方便;而注射型复合材料具有可注射的优点,可应用于不规则缺损位点的填充。
本发明涉及一种对位芳纶复合材料制件的真空灌注成型方法,具体包括如下步骤:(1)清理模具;(2)涂刷脱模剂;(3)分别配制胶衣层用树脂胶、表面层用树脂胶和灌注用树脂胶;(4)制作胶衣层;(5)制作表面层;(6)制作增强层,其中包括对位芳纶纤维布;(7)铺设真空灌注装置并密封;(8)真空灌注;(9)制件固化;(10)脱模;(11)加固件和连接件的固定;(12)后处理。采用本发明提供的真空灌注成型方法制备的对位芳纶复合材料,其生产方法简单、可有效提高对位芳纶复合材料制件耐紫外性能,同时使对位芳纶与树脂具有良好的粘结性,使复合材料获得稳定、良好的各项性能。
本发明属于功能材料技术领域,特别涉及一种物理接触快速可逆变色的液态金属复合材料及其制备方法和应用,这一种物理接触快速可逆变色的液态金属复合材料,包括镓和石墨。本发明无需外部激励源,仅通过物理接触就可以实现快速可逆变色。该材料为液态金属机器人的表面颜色伪装提供了新的有效技术手段,为低功耗液态金属显色材料的开发及产业化应用提供了新思路。本发明专利用简单的材料合成工艺,无特殊条件要求、操作容易、设备要求简单,易于规模化生产。
本发明涉及一种PBAT淋膜的复合材料的制备方法及设备,本发明通过将PBAT或者以PBAT为主,与其他可生物降解塑料或超细碳酸钙混合后的混合物通过淋膜机的逐段加温,将所述材料慢慢加热至熔融状态,然后在淋膜机淋膜的同时在滚轴通入冷水来控制滚轴的温度并使用外部喷水装置控制滚轮和淋膜的温度,使用本方法制备得到的PBAT淋膜的复合材料具有优异的力学性能,与PLA淋膜的材料相比具有同等或以上的防水、防油性能,且可以复合的厚度范围大,成本低,可以广泛应用于环保包装领域。
本发明公开了一种单晶硅拉制炉的CF/Si3N4复合材料埚帮及其制备方法。关键是复合材料埚帮的组分组成是(按重量百分比计算):炭纤维布60~70%;陶瓷浸渍液25~40%;热解炭10~15%;经高温烧制得所述的CF/Si3N4复合材料埚帮。本发明具有较高的炭纤维含量和较低的热解炭含量,同时含有一定量的氮化硅、碳化硅等陶瓷成分,进一步提高了强度和抗硅腐蚀的性能。
SiBOC/二氧化硅/高硅氧纤维防隔热复合材料及其制备方法,它涉及复合材料技术领域。本发明为解决现有传统耐热材料防隔热性能低,无法满足高超声速飞行器热防护系统的要求的问题。复合材料是由SiBOC先驱体陶瓷和二氧化硅/高硅氧纤维材料制备而成。制备方法是按以下步骤进行的:按照摩尔比称取甲基三乙氧基硅烷和硼酸粉体,进行搅拌得到前驱体悬浊液A;在前驱体悬浊液A中,滴入盐酸催化剂,形成前驱体溶液B;将二氧化硅/高硅氧纤维材料放入前驱体溶液B中,直至其完全浸润得到混合物C;将得到的混合物C移入烘箱中进行烘烤,通过控制温度使其进行交联、固化和干燥,得到产物D;将产物D放入裂解炉中进行热解。本发明用于防隔热复合材料的制备。
本实用新型涉及一种装配式房屋,为了解决已有集成房屋装配工序复杂、工期长、成本高无法重复多次使用的不足,本实用新型的大板装配式房屋,包括基础、墙板、楼面板,其特征在于:所述基础中含有预埋件,预埋件上固定连接有墙板,墙板之间固定连接,墙板上方固定连接有楼面板,基础、墙板、楼面板围成一个封闭空间,所述墙板上根据需要分别设有门和窗户。该大板装配式房屋,只需现场制作基础,然后直接将提前预制的墙板、楼面板直接安装,工序简单,安装速度快,缩短工期,并且能够拆除、多次重复使用,降低了成本。
本发明涉及一种装配式房屋及其拆装方法,为了解决已有集成房屋装配工序复杂、工期长、成本高无法重复多次使用的不足,本发明的大板装配式房屋,包括基础、墙板、楼面板,其特征在于:所述基础中含有预埋件,预埋件上固定连接有墙板,墙板之间固定连接,墙板上方固定连接有楼面板,基础、墙板、楼面板围成一个封闭空间,所述墙板上根据需要分别设有门和窗户。该大板装配式房屋,只需现场制作基础,然后直接将提前预制的墙板、楼面板直接安装,工序简单,安装速度快,缩短工期,并且能够拆除、多次重复使用,降低了成本。
本发明提供一种除甲醛的CoCa‑OMS‑2纳米线催化剂及其制备方法,包括CoCa和OMS,CoCa为掺杂了钴和钙的氧化锰八面体分子筛,OMS为氧化锰八面体分子筛;钴元素与锰元素的质量比为0.5‑8,钙的添加质量比为锰元素的2‑10%。OMS‑2指代的就是氧化锰八面体分子筛,而CoCa‑OMS‑2指的事掺杂了钴和钙的氧化锰八面体分子筛。还包括铈、矾、铜、镁、纳、钾,这些元素都是以氧化物形式存在的,铈、矾、铜、镁、纳、钾这些都是掺杂进去的,比例一般在0.1‑5%。本发明提供的除甲醛的CoCa‑OMS‑2纳米线催化剂及其制备方法,能够有效的催化氧化甲醛,在甲醛的常温氧化降解过程中,在使用过程中,贵金属、锰氧化物等催化剂可以将甲醛氧化为二氧化碳,避免了甲醛会被氧化为甲酸的问题。
本申请公开了一种土壤调理组合物,其特征在于,其包括以下重量份的原料:黄金尾矿51‑78份,磁铁矿改性生物炭5‑20份,硅藻土改性壳聚糖复合材料3‑18份,白云石10‑45份;其中,所述黄金尾矿中的SiO2含量大于等于60%。本申请通过黄金尾矿中富含的硅元素与土壤中的重金属镉离子的竞争作用,能够钝化土壤中的重金属镉,抑制作物对重金属离子的吸收,减少重金属镉对植物的胁迫作用,硅元素还可以促进植株的生长,增强作物的抗病、抗逆性。尤其是碱性钠盐改性的黄金尾矿材料,能够显著钝化土壤中的镉离子,具有更加优异的性能。
一种具有二元结构纳米吸附床的环保鞋,是由鞋底、鞋帮及二元吸附装置所构成,其特征是:二元吸附床的功能材料是纳米复合材料,鞋内的异臭分子被纳米材料强烈的吸附、分解。同时,对鞋内细菌进行杀灭,实现了灭菌、除臭的目的。另一方面,由于该技术采用二元吸附床结构使鞋内勾心位置不变,不影响常规制鞋工艺。该技术可广泛应用于运动鞋、童鞋、学生鞋及各种鞋的制作。
复合型无箱内循环太阳能热水器涉及太阳能利 用,其组成是:由功能材料构成内循环复合闷晒器,内 部装有浮球软管;上部装有排气阀。该热水器采用新材料,以取代常规紧缺的基体材 料;由它构成的复合闷晒器,具有耐压、长寿、价廉的 特点,宜于批量生产,工艺较简单,劳动强度小;排气 阀与浮球软管并用,能随时灵活取用上部高温水而不 溢水;宜与家庭或集体浴室配套。
本发明属于功能材料中的金属氧化物电极材料及其制备技术领域,特别涉及一种钴酸钠电极材料及其制备方法,其特征在于利用了电化学与超声辅助的溶胶凝胶合成技术。采用的方法为:利用无水乙醇和醇盐配制电解液,其中乙酰丙酮作为络合剂,四丁基溴化铵作为导电剂。采用电化学方法,以高纯度钴片作为阳极,不锈钢片作为阴极,在氩气保护与超声辅助下,采用电解方式得到前驱液。前驱液在60℃磁力搅拌条件下形成溶胶、凝胶,凝胶经洗涤与离心后在60℃条件下真空干燥得到干凝胶,最后烧结得到粉末材料。本发明所制备的γ-钴酸钠电极材料粉末纯度较高、结晶完好、粒度分布均匀,其层状结构明显,整个制备过程中无有毒气体产生。
本发明涉及表面功能材料领域,尤其是一种耐高温隔热耐烧金属涂料及其制备方法。它包括以下重量份数的成分制成:耐热固熔体20‑50份、氮化硼为5‑15份、α‑AL2O3为5‑15份、云母粉5‑15份、粘结剂20‑50份、涂料助剂9‑15份。它具有耐温高、隔热好、兼有耐腐蚀、耐磨等特点,对金属有很好的高温耐烧保护作用,可在被涂装物表面形成一层具有较高体积电阻率,能承受较强电场而不被击穿的陶瓷涂层;涂层致密,硬度高,适合涂刷在各种金属上形成耐烧层;该涂层具有较高的机械强度和良好的化学稳定性,能耐老化,耐水,耐化学腐蚀;涂料采用耐热良好的固熔体作为填充物,经与粘结剂和涂料助剂等组分研磨而成的均相体系,更有效地满足人们的需求,解决了现有技术中存在的问题。
本发明属于功能材料中的超级电容器电极材料制备技术领域,特别涉及一种通过碳化活性碳/聚苯胺复合材料制备碳基材料作为超级电容器电极材料的方法。其特征在于碳化活性碳/聚苯胺复合材料制备活性碳复合材料的技术。采用的方法为:以芹菜为碳源制备得到的多孔活性碳材料,经原位聚合制备活性碳/聚苯胺复合材料,再次碳化活性碳/聚苯胺复合材料制备高性能的活性碳复合材料。本发明所制备的活性碳复合材料具有原料易得,工艺流程简单,比电容大等优点。将活性碳材料和活性碳复合材料分别制备成超级电容器电极,显示活性碳复合材料制备超级电容器电极材料具有很大的发展潜力。
本实用新型公开了一种带有活水装置的保健杯,包括由内胆和外壳组成的杯体,由内盖和外盖组成的杯盖和一个置于内胆中的活水装置,其中所述内胆的中上部有一个环形凸起与活水装置侧面的环形凹槽相配合,可以卡住活水装置,活水装置中装有功能材料。活水装置内装有负电位金属球、负离子功能球和远红外功能球,在与水接触过程中能够使普通水变成负离子含量高,含有小分子团的弱碱性水;本实用新型结构简单合理,保健性能稳定,安全性高。
本发明涉及一种检测还原性气体的变色材料,可以根据还原性气体的存在自身变色,属于功能材料领域。包括设在载体上的显色剂;所述显色剂采用强氧化性的高锰酸钾、高锰酸钠,所述载体采用热稳定性和化学稳定好的氧化铝、二氧化硅;所述载体为白色多孔成型材料或者粉末状材料。本发明的有益效果是:可以方便的根据颜色变色进行观测,而且不含挥发性的有机物也不用使用液体溶剂,使用过程更为便利。
本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种覆盖有脂肪酸盐涂层的金属。一种覆盖有脂肪酸盐涂层的金属,包括金属和在金属的表面覆盖的脂肪酸盐涂层,所述脂肪酸盐涂层由以下方法形成:将金属依次进行蚀刻、清洗、干燥;干燥后的金属浸泡于脂肪酸盐水溶液中,在金属的表面覆盖脂肪酸盐涂层。制备得到的超疏水金属表面涂层厚度均匀,防腐性能好。
本发明提供一种UV固化离子型含氟聚氨酯多孔材料的制备方法,利用离子液体的增溶作用和高内相乳液的制孔作用,高效制备出离子型含氟聚氨酯多孔材料。本发明的UV固化离子型含氟聚氨酯多孔材料的制备方法具备如下技术优势:(1)本发明提供了一种将离子液体和含氟聚氨酯相结合的新型功能材料,为功能聚合物的开发提供了新的思路;(2)本发明通过高内相乳液的原位聚合,提供一种UV固化离子型含氟聚氨酯多孔材料的高效制备方法;(3)本发明的原料易得、操作方法简单、条件温和易于控制、生产成本低,易于工业化生产。
本发明公开了一种改善矿山高浓度超细尾砂料浆输送性能的方法,首先向超细尾砂料浆中添加粉状物理调节剂,并进行搅拌混合,然后添加液态化学调节剂,并经过搅拌,最后在管路输送起始端对混合物Ⅱ实施超声处理,超声处理后的最终高浓度超细尾砂料浆执行管路输送。本发明的方法由功能材料和技术措施两部分构成,通过该方法可以有效改善高浓度超细尾砂料浆的输送性能。使用该方法,可实现矿山高浓度超细尾砂料浆的井下空区充填或地表长距离输送,解决高浓度超细尾砂料浆高黏度难输送的问题,减少采用常规输送手段产生的高能耗和高成本,有助于减少尾矿库排放和井下空区治理,以及尾矿固废循环利用,符合低碳安全、绿色环保的理念。
本发明提供一种基于邻苯二酚衍生物的纳米功能化表面修饰的简易普适方法,是用多巴胺对基体材料进行一次以上的表面修饰,然后对经过表面修饰的基体材料进行一次以上的纳米功能化修饰,将纳米功能材料如各种有机或无机纳米颗粒,纳米线,纳米溶胶,纳米管等固定在基体材料表面,来改善材料表面的亲疏水性,粗糙度,抗污染能力,或增强材料的生物相容性及抗菌,催化等性能,或赋予材料新的导电,光学、热力学等性能及增强机械强度。
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