羧甲基纤维素-甲基丙烯酸甲酯接枝共聚物乳液的合成方法,它涉及了一种接枝共聚物乳液的合成方法。本发明解决了现有方法需要加入表面活性剂,存在成本高、工序繁多、制备出的羧甲基纤维素-甲基丙烯酸甲酯接枝共聚难以作为添加剂用于制备植物纤维-无机质复合材料的问题。本发明的羧甲基纤维素-甲基丙烯酸甲酯接枝共聚物乳液按如下方法进行合成:一、将羧甲基纤维素钠水溶液加热、惰性气体保护;二、加入过硫酸钾,再加入甲基丙烯酸甲酯;即得到羧甲基纤维素-甲基丙烯酸甲酯接枝共聚物乳液。本发明的方法无需加入表面活性剂,成本低、工艺简单、制备出了适于制备植物纤维-无机质复合材料的羧甲基纤维素-甲基丙烯酸甲酯接枝共聚物乳液。
本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于Cs/Ce‑MOF复合材料的电化学传感器用工作电极的制备。本发明目的是为了解决目前用来检测色氨酸的电化学传感器线性范围窄、检测限高,稳点性差以及响应时间慢的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的Cs/Ce‑MOF修饰膜构成;以此工作电极构建的电化学传感器对色氨酸具有良好的检测性能。它的线性检测范围是2.5×10‑7M–3.31×10‑4M,检测限为1.4×10‑7M。
本发明公开了一种使用NiCl2制备耐高温介电性吸波剂C@SiC晶须粉末的制备方法,属于耐高温电磁波吸收与防护复合材料技术领域。本发明解决了目前应用的磁性吸波材料在高温下都会有不同程度的不可逆氧化,且磁性材料密度远大于介电材料的问题。本发明方法:一、SiC晶须烘烧后用HF溶液浸泡;二、NiCl2水溶液,三、NiCl2水溶液与步骤一处理的SiC晶须混合,搅拌均匀,烘干,研磨均匀;四、惰性气体保护下烧结,去除杂质,烘干,研磨,得到C@SiC粉末。并且本发明还可以在步骤四研磨后记性二次烧结。本发明的C@SiC晶须粉末在常温下具有很好的抗氧化能力。
一种纤维素气凝胶-氨基甲酸烷基酯类凝油剂复合溢油治理材料的制备方法,涉及一种疏水-亲油-凝油性能兼具的多孔网络状结构材料的制备方法。所述方法步骤如下:(1)纤维素气凝胶的制备;(2)超疏水纤维素气凝胶的制备;(3)制备氨基甲酸烷基酯类凝油剂;(4)纤维素气凝胶-氨基甲酸烷基酯类凝油剂复合材料的制备。本发明采用天然可再生的纤维素进行疏水改性作为原料制备吸油材料,将吸油材料与凝油剂有效复合制备的溢油治理材料兼具凝油剂的凝油性能和吸油剂的吸油性能,具有成本低、环境友好,吸油快速、凝油效果好、保油率高、经济、可生物降解等许多优点。
本发明提供了一种Ba2+置换无机聚合物制备钡长石块体陶瓷的方法,属于制备钡长石块体陶瓷方法技术领域。制备无机聚合物:将铝硅酸盐粉体溶解于硅酸盐或铝酸盐水溶液中,注模成型,经固化后获得无机聚合物。配置含Ba2+水溶液,摩尔浓度为0.1~2mol/L。将步骤一制备的无机聚合物浸泡在步骤二制备的含Ba2+水溶液中进行离子置换。将步骤三获得的置换后的无机聚合物干燥,即获得非晶态钡长石前驱体。将步骤四获得的钡长石前驱体进行高温处理,即获得钡长石块体陶瓷。铝硅酸盐聚合物可直接浇筑成型复杂形状构件,经过离子置换和高温处理后可直接获得复杂形状BAS陶瓷;铝硅酸盐聚合物技术将为高效合成兼具复杂形状的BAS陶瓷及其复合材料提供一条新途径。
基于石墨烯/二硫化钼复合的气体敏感材料及其制备方法,它涉及一种气体敏感材料及其制备方法。本发明是为了解决本征石墨烯气体传感器纳米颗粒只对少数气体有高的灵敏度的技术问题。材料中二硫化钼包裹在石墨烯外表面。制备方法:一、将浓硫酸冷却,加入天然鳞片石墨,高锰酸钾,搅拌,再加入由双氧水和蒸馏水组成的混合溶液,离心并洗涤,将沉淀溶于去离子水中,得到溶液;二、将钼酸钠、半胱氨酸和十六烷基苯磺酸钠溶于去离子水中,加入步骤一所得溶液,放入反应釜中,离心清洗,冷冻干燥,即得。本发明的复合材料具有更高的选择性和敏感性。本发明属于气体敏感材料的制备领域。
碳纳米管/聚希夫碱聚合物及其制备方法和应用,涉及碳纳米管与聚希夫碱的复合材料及其制备方法和应用。解决现有聚希夫碱的光电变色响应灵敏度低、热稳定性差的问题。本发明聚合物是将氨基化碳纳米管、芳香二胺单体和二醛基化合物原位聚合反应得到的,首先将氨基化碳纳米管和部分二醛基化合物混合加热至有回流液产生时,再将芳香二胺单体和剩余二醛基化合物混合物分批注入,继续反应即可。本发明聚合物有电致变色、酸致变色、光致变色形为,良好的热稳定性,可用于显示器与酸碱传感器。电致变色、酸致变色、光致变色灵敏,并且具有可逆的酸致变色和光致变色行为。
一种碳立体织物纤维整体表面改性的方法,它属 于碳立体织物及其复合材料领域。它将进行了去涂层处理的碳 立体织物浸入铵盐溶液中作为阳极,以 对石墨板作为阴极,通以脉冲式直流电流进行改性处理,然后 采用超声离心法进行清洗,再烘干;具体条件如下:(1)去涂层处理是采用烧蚀法,即在N2保护下300~400℃烧蚀2~6h;(2)铵盐溶液其浓度为0.001mol/l~1.5mol/l;(3)改性处理的电流密度为20~1000mA/g,脉冲频率为0.002~20Hz,脉冲工作比为0.01~0.7;(4)改性处理时间为5~50min,处理温度为10~50℃。它是一种可以有效的对碳立体织物中的纤维进行均匀化表面改性,并使其复合材料的成型工艺性和整体综合性能得到改善的方法。
本发明提供了一种翼型框架与蒙皮一次性固化成形工艺方法。它采用内置可拆卸分组模具,模具在横向上由纵梁分割形成不同的模具组,每组由一组模块和中心滑轨组成,每组中的模块与其中心滑轨可相互滑动并在成形后依次从型腔中取出;在所有隔框、纵梁处设有与框架外形一致的凹槽;翼型纵梁腹板为复合材料与“I”形合金板的组合体;隔框纤维采用缠绕法在凹槽内铺设;完成框架纤维铺设后,统一铺设蒙皮纤维,与隔框一样形成口盖边缘框;之后在外表面置真空袋,采用真空膜压法注脂成形,根据纤维树脂基体复合工艺要求利用电子束加热或在高温炉中加热或常温固化技术实现框架与蒙皮一次性固化成形。本发明零件少,重量少,生产周期短,成本低,抗蚀能力、抗疲劳能力提高2倍以上,安全系数高。
氮磷硫三元共掺杂有序介孔碳材料的制备方法,本发明涉及一种氮磷硫三元共掺杂有序介孔碳材料的制备方法,它为了解决现有的单一杂原子掺杂对介孔碳材料电容性能提高有限的问题。首先制备有序介孔二氧化硅模板(KIT‑6);通过纳米灌注法将蔗糖、磷酸和氨基硫脲混合溶液与KIT‑6分散液在40℃~60℃搅拌陈化10 h~14 h。将得到的糊状复合物放置于烘箱中于70℃~90℃下干燥10 h~14 h,最后置于管式炉中在高纯氮气下(氮气流速为50 mL/s)于700℃~900℃热解1~3 h,加热速率为2℃/min。碳化后的复合材料浸没于HF溶液中并搅拌以除去二氧化硅模板,抽滤,用超纯水和乙醇各洗涤,并干燥后得氮磷硫三元共掺杂有序介孔碳材料(NPS‑OMC)。本发明通过模板采用纳米灌注制备氮磷硫三元共掺杂有序介孔碳材料,该材料电极的比电容可以达到了343 F/g。
一种CdS/CoO纳米异质结构的制备方法,本发明涉及半导体复合材料制备方法领域。本发明要解决现有催化剂对太阳能转化率低、成本高的技术问题。本方法:首先将CdS纳米棒浸泡在含有二甲基咪唑的甲醇溶液中,二甲基咪唑利用甲醇中微量的水进行水解,使CdS纳米棒表面形成局部碱性环境,然后将Co(NO3)2的甲醇溶液加入上述溶液中,得到CdS/Co(OH)2纳米复合材料;最后通过在惰性气氛中煅烧,得到CdS/CoO纳米异质结构催化剂。本材料在没有贵金属材料作为助催化剂的条件下,充分利用了可见光,增加了太阳能的转化利用率,对于可见光区域有很好的光响应。该材料可用作光解水制氢反应中。
一种纳米纤维素/聚氨酯泡沫复合弹性体的制备方法,本发明涉及纤维素复合材料的制备方法。本发明要解决纤维素泡沫/气凝胶弹性性能差,经过压缩后不能回弹的问题。方法:一、制粉末,抽提处理,加入蒸馏水;二~三、脱除木质素;四、脱除半纤维素;五、机械解纤处理;六~七、将纳米纤维素浸入到聚氨酯泡沫中,再进行干燥处理。本发明制得的纳米纤维素/聚氨酯泡沫复合弹性体不仅具有纳米纤维素的高吸附性,并且保留了聚氨酯泡沫的良好弹性性能。可广泛应用于纳米颗粒模板材料、油水分离材料、导电复合材料、过滤材料领域。
一种耐高温双马来酰亚胺树脂载体结构胶膜及其制备方法,它涉及高温固化耐高温结构胶黏剂。本发明要解决现有双马来酰亚胺胶膜不兼具高耐温等级和高韧性的问题。本发明的胶膜由双马来酰亚胺树脂、工艺改性剂、增韧改性剂、增容剂及触变剂组成。制备方法:先将双马来酰亚胺树脂与工艺改性剂进行预聚合得到双马树脂预聚体,然后通过机械共混法将双马树脂预聚体、增韧改性剂、增容剂和触变剂混合均匀制得胶料,在载体辅助成膜下采用三辊涂布制膜机制备胶黏剂。本发明胶黏剂具有耐高温和高韧性特点,其玻璃化转变温度达280℃以上,蜂窝滚筒剥离强度达75.0N.m/m左右。本发明胶黏剂用于航空航天领域金属或复合材料耐高温结构件的胶接。
本发明公布了一种不饱和聚酯树脂粘接玻璃纤维增强木梁及其实施方法,属于建筑结构材制造领域。该玻璃纤维增强木梁主要由胶合木梁和玻璃纤维布组成,通过在木梁底部局部利用不饱和聚酯树脂粘贴玻璃纤维布对其进行增强。其制备方法是通过备料加工、指接、冷压、预处理、后期处理等一系列过程实现胶合木梁的制备和玻璃纤维布的局部增强。本发明通过局部增强的方式解决既有结构因连接部位阻碍而难以增强和木材材质缺陷引起的木质复合材料性能较差的问题,同时利用不饱和聚酯树脂粘接玻璃纤维增强省去了胶黏剂的成本并可以粘接较多层数的玻璃纤维布以达到较高的增强强度。
本发明公开了一种基于磷掺杂石墨烯负载磷化镍材料的锂硫电池正极材料的制备方法,所述方法步骤如下:(1)向氧化石墨烯中添加表面活性剂,获得氧化石墨烯分散液;(2)将镍源、碱液加入到蒸馏水中,得到盐溶液;(3)向氧化石墨烯分散液中加入盐溶液,并水热反应,随后清洗,冷冻干燥,得到负载镍前驱物的石墨烯复合材料;(4)将负载镍前驱物的石墨烯复合材料进行磷化反应,获得磷掺杂石墨烯负载磷化镍材料;(5)将磷掺杂石墨烯负载磷化镍材料与升华硫复合,得到磷掺杂石墨烯负载磷化镍材料的锂硫电池正极材料。本发明制备的磷掺杂石墨烯负载磷化镍材料拥有三维的空间结构,从而对硫有明显的限域作用,显著抑制多硫化锂的穿梭效应。
本发明涉及一种耐高温抗冲击计算机显示器壳体。随着互联网的迅速发展,计算机的普及和应用,越来越的人接触到计算机,但是随着其发展迅速,越来越多的问题涌现,重众周知计算机在进行使用时,离不开显示器来进行系统显示。一种耐高温抗冲击计算机显示器壳体,其组成包括:壳体内胆(1),所述的壳体内胆采用铝镁合金内胆,所述的壳体内胆外依次为复合材料层(2)和隔热层(3),所述的壳体内胆、复合材料层和隔热层上开有凹槽,所述的凹槽内放置有橡胶减震座(4),所述的隔热层的外侧上涂有光触媒涂层(5),显示器壳体内左右两端的橡胶减震座布置在内部,显示器壳体内上下两端的橡胶减震座均伸出壳体外部。本发明用于耐高温抗冲击计算机显示器壳体。
一种电加热管道相变温控装置。主要解决现有的对流体传输管道进行加热保温的技术手段不十分理想,难以同时实现节约能源和高效保温的问题。其特征在于:所述加热层(8)采用有机固-液相变材料构成,在所述加热层(8)内,沿管道轴向布置若干内嵌碳纤维复合材料电热体的石英加热管(9),石英加热管内填充低氧气体,每条石英加热管分别与一个温控开关(3)相串联,所述温控开关亦位于加热层(8)内,所述各石英加热管串联温控开关后彼此并联,经绝缘导线引出后与外部电源(7)和外部电源控制开关(6)相连接构成电流回路。具有可维持恒温运行以及热利用效率高、节省能源的特点。还可以减少输油管道材料内部产生的热应力,延长管道使用寿命。
本发明公开了一种一体成型移动建筑物的制造方法,该方法包括覆盖抗老化材料层、覆盖多轴向玻璃纤维复合材料层、覆盖聚氯乙烯泡沫层、再次覆盖多轴向玻璃纤维复合材料层、离模和注流、密封、注入树脂和凝固成型这些步骤。本发明提供的一体成型移动建筑物的制造方法,制造工艺简单、成本低廉,制造出的移动建筑物是一体成型,该成品在移动或搬迁时,只需整体动作,无需拆散,提高了移动或搬迁的方便性;同时,在遇到大风时,该建筑物可以很好的抓地,具有很好的抗风性能,该方法制造出来的移动建筑物具有搬迁方便、安装简便、高抗风、高强度、抗老化、抗变形及成本低等特点。
仿蒸腾作用实现陶瓷浆料在碳纤维编织体内的运输方法,本发明涉及一种陶瓷浆料在碳纤维编织体内高效快捷引入的方法,它为了解决现有高性能碳/陶复合材料制备过程中陶瓷浆料引入工艺复杂以及纤维损伤的问题。运输方法:将陶瓷粉体浆料或陶瓷前驱体浆料倒入容器中,碳纤维编织体放入容器中接触陶瓷粉体浆料或陶瓷前驱体浆料,通过仿蒸腾作用使陶瓷粉体浆料或陶瓷前驱体浆料引入碳纤维编织体中,从而完成陶瓷浆料在碳纤维编织体内的运输。本发明利用丙酮和乙醇自身的挥发性以及与碳纤维之间的润湿性,实现陶瓷浆料在碳纤维编织体内的高效快捷引入,该方法具有良好的普适性,工艺简单,设备成本低,为制备军用高性能碳/陶复合材料提供了新的思路。
本发明提出了一种通过磁力实现背部随动支撑的搅拌摩擦焊接方法,属于搅拌摩擦焊领域,特别是涉及一种通过磁力实现背部随动支撑的搅拌摩擦焊接方法。解决了现有热塑性聚合物及其复合材料搅拌摩擦焊焊缝成形差和根部未焊透缺陷等问题。它包括焊前清理、待焊板材装夹、安装磁力装置、下支撑体的定位与安装、背部随动支撑的搅拌摩擦焊等步骤。它主要用于消除热塑性聚合物及其复合材料搅拌摩擦焊的焊接缺陷。
本发明提供的是一种压电陶瓷粉与炭黑和沥青复合压电材料及制备方法。由重量份数为25~60份沥青、2~5份炭黑、320~630份压电陶瓷粉和1~10份沥青改性剂制成。本发明解决了界面相容性、极化过程难的问题。可为监测系统提供用电,也可作为传感器使用。和路面兼容性好。天然沥青与石油沥青具有良好的配伍性、持久的耐老化性、大大提高基质沥青路用性能。本发明制备的压电陶瓷-炭黑-沥青复合材料提高了压电陶瓷和沥青界面相容性,降低了压电复合材料的极化电压,提高了复合压电材料的压电性能。
发明提供的是一种提高Al3Ti金属间化合物室温塑性及强度的方法。将TC4箔和Al箔交互叠放后进行真空热压烧结,在675-690℃时进行梯度保压、保温5-8小时后保压炉冷,可以制备出晶界富Al及Al2O3的以Al3Ti为基体的新型金属间化合物复合材料;制备成功后将该合金在700~800℃下非真空保温4-6.5h、空冷。本发明的优点是制备出的新型Al3Ti基体金属间化合物在不降低抗压强度的前提下大幅提升Al3Ti的室温塑性,并且后期经过简单的热处理通过在Al3Ti晶界产生相转变可进一步同时提升其室温塑性和抗压强度,这种方法生产成本低、效率高、操作简单、有效,为Al3Ti金属间化合物的增韧增强及工程应用提供了新的途径。
本发明提供的是一种热固性梳型结构聚酰亚胺树脂及其制备方法。本发明是要解决现有的热固性聚酰亚胺树脂结构单一、工艺性能较差以及价格较高等问题。本发明的热固性梳型结构聚酰亚胺树脂的其制备方法,主要使用过:一、混合溶解;二、梳型单元的合成;三、聚合;四、浓度调整的过程,得到热固性梳型结构聚酰亚胺树脂。本发明主要用于制备热固性梳型结构聚酰亚胺树脂。本发明的合成工艺简单,制备复合材料工艺性能较好,贮存期较长;热固性梳型结构聚酰亚胺树脂有较高的理化性能,在耐高温纤维复合材料等领域有着广阔的应用前景;合成线路合理、原料易得、价格相对便宜且合成工艺简单,具有重要的推广和应用价值。
碳纤维表面改性涂层的制备方法,它涉及碳纤维制备领域。本发明要解决现有碳纤维复合材料中碳纤维与树脂基体之间的弱界面的问题。本发明的操作如下:一、酚醛树脂的预聚合;二、酚醛树脂浆料的涂覆;三、酚醛树脂的固化;四、酚醛树脂的炭化。本发明的制得的碳纤维表面全碳涂层的层间剪切强度分别提高了12%~53%;纤维吸附能力明显提高,是良好的催化剂载体;本发明的碳纤维全碳涂层结构可控,可以通过调节酚醛的化学组成与组分配比,赋予碳纤维不同的功能或者应用于不同种类的树脂基体复合材料,本发明制备方法简单,效率高,效果好,易于工业化生产。本发明应用于航空、航天、军事、建筑等领域。
本发明提供一种钢筋腐蚀监测用梳状传感单元的制备方法。步骤包括:采用EB-PVD技术制备功能芯,应用蒙脱石复合材料制备碱性导电功能层,架构具有5层结构的集成化固态参比电极;采用线切割制备梳状工作电极,电极的材料为与被监测对象相同的材料,梳状电极各齿宽度为2mm,齿间距为4mm;采用线切割制备梳状辅助电极,电极的材料为高惰性的石墨、不锈钢或Ta,梳状辅助电极各齿的宽度为2mm,齿间距为4mm;本发明的梳状结构确保了腐蚀监测过程中激励或者感知的电流在工作与辅助电极之间导通,同时固态参比电极能够确保监测工作电极表面的电位变化。梳状传感单元是适用于钢混结构钢筋腐蚀监测用的经典三电极体系,为腐蚀监测提供硬件支撑。
本发明提供了一种片状CeO2/UIO‑66‑NH2复合光催化材料及其制备方法,属于光催化剂制备技术领域。所述片状CeO2/UIO‑66‑NH2复合光催化材料的制备方法,包括以下步骤:S1、通过水浴合成法制备CeO2纳米片前驱体,之后煅烧所述CeO2纳米片前驱体,得到CeO2纳米片;S2、将四氯化锆和2‑氨基‑1,4苯二甲酸超声分散在溶剂中,然后将所述CeO2纳米片加入到溶剂中,混合均匀,在温度为100‑180℃的条件下保温12‑48h,之后分离、干燥,得到片状CeO2/UIO‑66‑NH2复合光催化材料。本发明利用片状CeO2和UIO‑66‑NH2通过面‑面复合形成Ⅱ型异质结结构,可提升光生电子的分离效率,有利于提高复合材料的光催化活性,且增大了复合材料的比表面积,有利于提供更多的活性位点,从而有利于光催化性能的提高。
本发明涉及材料合成,具体为六方氮化硼基陶瓷燃烧合成工艺方法。其特征是:将反应原料预先压制成气孔率35-55%的原料预制坯,在氮气压力不小于70MPa,由电阻丝引燃点火剂,点火剂在原料预制坯局部引燃自蔓延的燃烧反应,反应物料即为氮气硼基陶瓷及复合材料,其中包括纯氮化硼基陶瓷、氮化硼-二氧化硅陶瓷、氮化硼-二硼钛陶瓷,点火剂采用粒度不大于300目的2-10克钛粉,纯氮化硼陶瓷燃烧合成的原料由重量百分比25-100%的硼粉和重量百分比75-0%的氮化硼粉混合而成,在上述原料中加入重量百分比小于60%的二氧化硅粉末,燃烧合成氮化硼-二氧化硅陶瓷复合材料,氮化硼-二硼钛陶瓷燃烧合成的原料成份为:重量百分比25-70%硼粉,重量百分比30-70%二硼化钛粉,重量百分比0-45%氮化硼粉。
本发明公开了一种石墨烯纳米片粉体在MMA中均匀分散方法,石墨烯纳米片粉体0.03g,甲基丙烯酸甲酯9.5g,甲基丙烯酸二甲氨乙酯0.5g,偶氮二异丁腈0.05g,过氧化二苯甲酰0.006g,其中MMA、DMA使用前采用减压蒸馏方法纯化,其他试剂直接使用。第一步:石墨烯纳米片分散液的制备,称取0.03g石墨烯纳米片粉体、9.5g?MMA和0.5g甲基丙烯酸二甲氨乙酯置于单口瓶中,将其放入超声波清洗器中超声分散2h,得到石墨烯纳米片分散液。第二步:PMMA/石墨烯纳米复合材料的制备将石墨烯纳米片分散液转移至配有冷凝管、搅拌器和氮气入口的100mL三颈瓶中,加入0.05g偶氮二异丁腈,开动搅拌,升温至80℃,反应1h后降温至50℃,再加入0.006g过氧化二苯甲酰。
一种木塑复合地板及其制造方法,本发明涉及地板及其制造方法,具体涉及一种木塑复合地板及其制造方法。它解决了木塑地板强度低、密度大和易蠕变而不适合用作大跨距地板的问题。该方法包括制备木芯的步骤a;制备热塑性木塑复合材料母料并通过能进给所述木芯的共挤设备将所述木塑复合材料母料熔融,并与所述木芯共同挤出成型材的步骤b;将经步骤b制得的所述型材裁切成地板块的步骤c;以及将步骤c所述地板块的端面进行封闭的步骤d。通过该方法可以制造出高强度木塑复合地板,该地板不开裂、不翘曲、不变形、不会霉变腐朽、无污染。
本发明提供一种钢筋腐蚀监测用全固态参比电极的制备方法。本发明是这样实现的:首先采用EB-PVD技术制备二元合金的混合金属氧化物功能芯,然后应用具有优异空间结构的蒙脱石复合材料制备碱性导电功能层,最后集成上述成果,架构具有5层结构的全固态参比电极。步骤包括制备参比电极功能芯;制备参比电极导电功能层;水泥过渡层的制备。本发明采用具有直径1m真空腔的双源EB-PVD溅射批量化制备二元合金薄膜,确保薄膜的微观结构的一致性,保证薄膜电化学性能的一致性。EB-PVD的沉积速率较快,能够在10min~30min内沉积数百微米的功能层薄膜,大大降低了制备时间。
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