本公开提供的制备金铂‑聚苯胺‑还原氧化石墨烯纳米复合物方法,包括如下步骤:S11、制备氧化石墨烯粉末;S12、制备聚苯胺‑氧化石墨烯复合物粉末;S13、制备金铂‑聚苯胺‑还原氧化石墨烯纳米复合物粉末。本公开中制备的金铂‑聚苯胺‑还原氧化石墨烯纳米复合物是双金属复合材料,其电催化活性更高,从而使得采用该金铂‑聚苯胺‑还原氧化石墨烯纳米复合物制作的肼传感器的线性范围可以拓宽2个数量级,灵敏度可以提高3.9倍,检出限可以降低19.4倍。
本发明公开了一种用于车辆散热系统的集成式烯碳复合散热结构,包括从上至下依次叠合的保护层、网状金属层、聚四氟乙烯粉末层、聚酰亚胺层与导热硅脂层;聚酰亚胺层,所述聚酰亚胺层经过石墨化处理后,表面通过催化剂种植若干金属离子,并形成具有电子导热能力的烯碳复合材料;网状金属层,网状金属层通过箔状铜基材进行化学表面腐蚀与激光刻蚀后,通过热压覆合在聚酰亚胺层的上表面上,热压时采用热辊均匀轧制,并在聚酰亚胺层的上表面上通过静电喷涂的方式喷涂一层均匀的碳粉与聚四氟乙烯粉末混合物。本结构中通过有效的叠层设计,可以有效的提升最终复合散热结构的散热能力。
本文所述的是一种新的用于引发烯属不饱和单体的自由基聚合的引发剂体系。该引发剂体系包含具有N‑带电结构部分的有机化合物与有机硫醇化合物的组合。该引发剂体系表现出更好的稳定性并且适合以配制的双固化组合物如树脂改性的玻璃离聚物、水门汀、正畸粘合剂和复合材料配制剂用于牙科学领域。
本发明公开了一种MLCC电容器,包括多层复合陶瓷体以及形成于多层复合陶瓷体两侧端面上的端电极;所述多层复合陶瓷体是将铜箔复合层、铝箔复合层依次间隔叠放在一起后,经轧制后得到的;铜箔复合层包括铜箔以及涂布于铜箔表面的复合涂层,铝箔复合层包括铝箔以及涂布于铝箔表面的复合涂层;其中,复合涂层是由塑料粒子与陶瓷颗粒形成的浆料涂布在铜箔/铝箔上经烘干固化后得到的;所述轧制的温度处于塑料粒子的软化温度与熔点之间。本发明的MLCC电容器,使用了铜箔、铝箔、塑料和陶瓷颗粒形成复合材料制作,不仅简化了工序,节省了能源,而且避免了传统工艺中一直存在的镍粉和钛酸钡粉烧结不当,产生的短路和断路等质量问题。
本申请涉及高分子复合材料领域,具体公开了一种PC/PCTG合金及其制备方法和应用。一种PC/PCTG合金,由包括以下重量份的40‑50份PC、30‑50份聚酯PCTG、10‑20份聚硅氧烷、0.9‑3份抗氧化剂和0.5‑1.0份纳米磷酸锆制得;其制备方法为:称取配方量的原料搅拌共混,通过双螺杆挤出机熔融、挤出、造粒,制得PC/PCTG合金颗粒。本申请的PC/PCTG合金可用于模内镶件注塑工艺,其具有流动性高、低温成型的优点,注塑所得的塑件良品率高。
本发明涉及一种人工血管打印机,包括工作台、用于喷射不同材料的喷嘴装置和用于将喷嘴装置喷射的不同材料制作成血管的血管绕制装置;在所述工作台内设置有底座和用于施加高压静电的高压电源;在所述底座上设置有支撑架和用于驱动所述血管绕制装置旋转的第一驱动装置;所述第一驱动装置与所述血管绕制装置传动连接;所述支撑架与所述喷嘴装置滑动连接;在所述血管绕制装置上设置有用于调整血管长度的调整装置。本申请的人工血管打印机,通过喷嘴装置将不同组分的复合材料喷涂到具备血管长度调整功能的血管绕制装置上,并在喷涂时采用高压电源施加高压静电使其瞬间固化,使得本申请制得的血管具备高弹性,高韧性以及高强度等诸多优点。
本发明涉及一种氧化铝包覆纳米片状六方氮化硼复合粉体及其制备方法与应用,属于纳米固体润滑剂表面改性包覆复合材料领域。包括:将酸洗后的纳米h‑BN粉体分散于无水乙醇并添加适量分散剂PVP和蒸馏水。超声搅拌一段时间后,将九水硝酸铝溶液倒入上述溶液中,然后加入乙酸乙酸钠缓冲溶液控制pH值为4.5。将悬浮液置于磁力搅拌器中加热搅拌,保持温度为75℃后缓慢滴加稀氨水,保温30min。将反应后的悬浮液离心,无水乙醇清洗。60‑110℃条件下真空干燥,得到以纳米h‑BN为核,Al(OH)3为壳的h‑BN@Al(OH)3复合粉体。将该粉体于850℃下煅烧可得CaF2@Al2O3。本方法制得的氧化铝包覆纳米六方氮化硼复合粉体,包覆层致密均匀。将其添加到金属或陶瓷基体中可以改善材料力学性能且不降低材料的润滑性能。
本发明涉及一种高抗压强度低密度材料及其应用,属于复合材料领域。首先制备得到含硫氧化石墨,然后将含硫氧化石墨分散在水醇混合溶液中;然后再保护气体氛围下,向含硫氧化石墨分散液中加入二茂铁,控制反应温度为900‑1600℃,收集气化产物,得到碳纳米管气溶胶;最后将碳纳米管气溶胶与高分子材料混炼后得到。所述材料密度低且抗压强度高。所述材料经螺杆挤出设备挤出后得到高抗压强度低密度材料长丝,所述长丝作为3D打印材料使用。
提供了一种新的民用基础设施建造方案,该方案能够满足各种目标,包括减少气候变化、解决劳动力短缺问题、以及提高建造生产率。形成承载结构的方法包括将第一可重复使用的承载元件邻近第二可重复使用的承载元件放置。第一可重复使用的承载元件相对于第二可重复使用的承载元件被固定,而不需要任何粘合剂或砂浆。第一可重复使用的承载元件和第二可重复使用的承载元件分别具有大于或等于约25MPa的抗压强度。第一可重复使用的承载元件和第二可重复使用的承载元件任选地可以通过利用可打印的胶接组合物进行增材制造来形成,该可打印的胶接组合物诸如为工程胶接复合材料。
本发明提供一种一次性高透气复合纤维材料,利用高透气超柔软EPTFE膜或其与无纺布的复合材料替代传统含PE或PP膜的不透液底层,EPTFE膜具有均匀分布的直径为0.1um~0.5um的微孔,利用最小水滴直径10um和水蒸气分子直径0.4nm的直径差异,实现水滴不能透过而水蒸气分子可以透过;同时利用空气中的主体分子直径大约是0.36nm,EPTFE膜的微孔可有效实现空气分子的自由通过,呈现很好的透气效果;柔软度比PE或PP膜好50%;因此使用EPTFE膜代替PE或PP膜不仅可以使产品达到良好的吸液防渗性,同时可以满足产品使用过程中很好的透气性和柔软舒适性。
本发明公开了一种用于核辐射防护的柔性屏蔽材料及其制备方法,主要涉及功能高分子复合材料技术及核辐射屏蔽技术领域。本发明涉及的柔性屏蔽材料具有屏蔽防护效率高、人体穿着舒适好、力学性能优良等特点,具体制备步骤包括:功能高分子材料熔融纺丝、功能纤维材料—短纤加工、非织造无纺布的制备。本发明制备的柔性核辐射屏蔽材料可用于核应急、涉核环境作业及操作等领域。
本发明公开了一种基于简布法的复合地基填方边坡稳定性系数计算方法,它包括:步骤1、针对正方形布置的桩,由桩间距s及桩身直径d得到桩置换率,将边坡滑体划分为若干条块,所述条块包括不包含桩的条块和包含桩的条块;步骤2、计算不包含桩的条块的横截面面积和包含桩的条块的横截面面积;步骤3、计算不包含桩的条块的条块重力和包含桩的条块的条块重力;步骤4、基于简布法结合步骤2和3的结果计算复合地基填方边坡稳定性系数;解决了现有技术针对复合地基边坡稳定性评价中将加固区桩和剩余土看作一种复合材料,这不符合工程实际情况,使得计算出的复合地基填方边坡稳定性系数误差较大等技术问题。
本发明涉及一种适于RFI工艺的树脂膜预置量的计算方法,包括:建立树脂膜预置量控制模型;依据树脂膜铺放方式、厚度将制件划分为不同厚度的层间铺放区域和集中铺放区域;建立预期树脂膜厚度计算模型,按制件期望的厚度值计算预期树脂膜厚度;计算层间铺放区域的树脂膜预置量;计算集中铺放区域的树脂膜预置量;计算预置树脂膜的尺寸和层数。该适于RFI工艺的树脂膜预置量的计算方法的目的是解决复合材料结构件RFI工艺整体成型纤维含量和厚度精度控制的问题,满足构件厚度精度和纤维含量的要求。
本申请属于化工技术领域,涉及一种精馏塔用改性耐腐蚀PEEK填料材料的生产方法,包含以下步骤:将玄武岩膨体纱浸泡在复配浸润剂中浸润;将浸润后的玄武岩膨胀纱干燥;将干燥后的玄武岩膨胀纱与粘度调节剂和线性聚醚醚酮熔融挤出得到改性耐腐蚀PEEK填料材料;其中,所述复配浸润剂包括水、非离子表面活性剂、粘接剂、润滑脂和润滑油添加剂。还公开了一种精馏塔用改性耐腐蚀PEEK填料材料和一种改性耐腐蚀PEEK填料材料在精馏塔填料中的应用。采用玄武岩纤维与PEEK制成复合材料,用于精馏塔填料,提高了耐酸碱腐蚀性能,能够用于腐蚀性化工材料的分离纯化。
本发明公开了一种微波诱导强化铁改性氮掺杂碳基材料降解染料和农药的方法,通过本发明的方法获得的氮掺杂碳铁复合材料呈三维结构,其中零价铁颗粒为纳米级、分布均匀、催化活性高,降解反应主要通过微波辐射产生的热效应和电、磁和化学等非热效应诱导强化铁改性氮掺杂碳基材料降解高浓度有机污染物,提高微波能的吸收和零价铁的利用率,将染料和农药快速降解。本发明中微波耦合铁改性氮掺杂碳基材料的方法具有反应速率快、效率高,使用后易回收,无二次污染,具有简单、经济、操作性强的特点。
本发明涉及包含衍生自(全)氟聚醚聚合物的重复单元的共聚物,以及其在涂层、表面处理中的用途和在聚合物复合材料和涂层组合物中作为添加剂的用途。
本发明公开了一种腰果酸环氧树脂及其制备方法。以腰果酸与环氧氯丙烷在催化剂作用下开环反应,然后在碱存在下闭环反应,制备得到腰果酸环氧树脂‑I(EACA‑Ⅰ)。腰果酸环氧树脂‑I(EACA‑Ⅰ)再与过氧化物反应得到腰果酸环氧树脂‑II(EACA‑Ⅱ)。本发明制备的腰果酸环氧树脂是一种生物基环氧树脂,具有高环氧值、低黏度等特点,与酸酐或胺类固化剂的固化物具有优良的机械性能和热稳定性能,可应用于复合材料、胶黏剂和涂料等领域。
本发明涉及一种表面改性PBO纤维及其制备方法。该表面改性纤维是在PBO纤维的表面涂覆有表面改性剂,所述的表面改性剂的结构通式为:
本发明公开了一种铝熔体真空处理系统和方法,其中铝熔体真空处理系统包括:铝熔炉、真空循环脱气装置、永磁搅拌装置和加料装置,真空循环脱气装置位于铝熔炉上方且顶部与加料装置密封连接,包括侧壁设有抽气口的真空室和位于其底部且相通的第一通道和第二通道,且第一通道和第二通道均插入铝熔炉内,其一通道外侧壁设有惰性气体入口;永磁搅拌装置位于铝熔炉底部,包括感应器和与感应器相连的变频器;加料装置顶部设有进料口、底部设有放料口,且进料口和放料口可自动开合并形成互锁关系。本发明的系统用于真空处理铝基合金或铝基复合材料熔体时,大大提高铝熔体的真空脱气效率,同时可实现其内合金元素的均匀搅拌。
本发明涉及复合材料领域,涉及一种具有卷曲结构的柔性弹性体纤维膜及其制备和应用。本发明提供一种制备具有卷曲结构的柔性弹性体纤维膜的方法,所述制备方法为:将柔性弹性体纤维膜在低表面张力的醇类物质中浸泡处理10~60min。本发明首次指出当柔性弹性体纤维膜在低表面张力的醇类物质中浸泡处理后,能够使柔性弹性体纤维膜具有卷曲结构,即微观上呈波浪型的柔性弹性体纤维结构,制得了一种具有新型结构的柔性弹性体纤维膜。当将该纤维膜用作应变传感器时,为传感器提供了弹性和顺应性,并且可以很大程度地减少拉力对基材的损伤。
本发明涉及一种ORR催化剂材料,还涉及该ORR催化剂材料的制备方法,还涉及该ORR催化剂材料作为氢氧燃料电池或金属空气电池阴极材料的用途以及一种氢氧燃料电池或金属空气电池。一种ORR催化剂材料,要点在于符合以下通式:Mx/N‑C(1‑x‑y)/(CeO2)y (I)其中贵金属M为Pt、Pd和Au中的一种或两种以上,x、y为质量百分数,x的范围为5%‑6%,y的范围为4%‑12%。所述的ORR催化剂材料的制备方法,要点在于催化剂前躯体材料是由贵金属酸根掺杂的导电高分子复合材料。本发明主要解决了现有技术中ORR催化剂材料存在贵金属分散不均匀、催化性能不够好及催化剂材料的制备方法复杂、不环保、成本高的技术问题。
本发明涉及建筑材料技术领域,特别是涉及一种凝结时间调节剂及其制备方法和瓷砖胶。所述凝结时间调节剂为核壳型材料,包括内核,以及包覆所述内核的壳层;所述壳层的材料为水溶性有机凝胶材料和缓凝剂的复合材料;所述内核的材料为速凝剂;所述速凝剂的熔点为T速,所述缓凝剂的熔点为T缓,所述水溶性有机凝胶材料的熔点为T胶,T速>T缓,且T速>T胶。所述凝结时间调节剂解决了目前建筑机器人铺贴瓷砖的施工过程中遇到的材料性质与机器人施工工艺不匹配的问题,适用于机器人施工节拍。
本发明公开了一种树舌基氮掺杂介孔碳与NiO‑CoS2复合电极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(一)树舌的预处理;(二)制备氮掺杂介孔碳与NiO的复合物;(三)制备醋酸钴和氨基酸的混合溶液;(四)制备氮掺杂介孔碳与NiO‑CoS2复合电极材料;本发明的优点:(一)采用上述制备方法,实现了氮掺杂介孔碳与NiO‑CoS2复合电极材料的合成;(二)本发明制备的氮掺杂介孔碳与NiO‑CoS2复合电极材料与现有的非贵金属电极材料相比,稳定性较好,具有高效电催化活性;(三)制备工艺简单、工艺条件温和、易操作;(四)本发明实现了对生物质的充分有效利用,降低了生产成本,拓展了制备介孔碳复合材料的新思路。
本发明公开了一种锂离子电池用的负极材料的制备方法及其产品。具体包括将铜盐、镍盐、氧化石墨烯、聚乙烯吡咯烷酮和2‑甲基咪唑溶于溶剂中,并进行磁力搅拌;然后进行溶剂热反应,过滤、洗涤、真空干燥,然后进行热解,随后加入到硫代乙酰胺的乙二醇溶液中,之后在惰性气氛下煅烧,洗涤,干燥产品,通过溶剂热法在石墨烯表面生长金属有机骨架,煅烧后,在石墨烯表面生成多孔碳材料,然后在含有有机硫源的存在下煅烧得到掺杂型复合材料,由于组分之间的协同作用提高了多孔碳与石墨烯之间的电子转移,进而提高了电极的导电性,而且呈现出了高可逆容量、优异的倍率性能和长期的稳定性,是用于锂离子电池用的负极材料的理想材料。
本发明提出一种污水处理用聚氨酯/陶瓷复合生物填料及制备方法,将阴离子型扩链剂、异氰酸酯和聚乙二醇混合,加入三乙烯二胺液体催化剂反应制得聚氨酯预聚体;加入适量的丙酮,然后降温,加入三乙胺和丙交酯搅拌,制得具有水性的聚氨酯;将城市污泥经预处理后与天然硅酸镁铝、氧化铝混合,干球磨后进行处理得到丰富多孔结构的陶瓷;将多孔陶瓷置于海藻酸钠和无水乙醇的混合液中混合,再加入水性聚氨酯,水性聚氨酯与海藻酸钠能够增强材料的生物亲和性。从而,本发明制得的聚氨酯/陶瓷复合材料综合了多孔陶瓷机械强度高和比表面积大、孔隙率高的优势,用作生物填料具有生物亲和性好,挂膜容易,强度高,反冲洗容易等优越性能。
本发明公开了一种近红外光控制按需供氧纳米诊疗剂及其制备方法和应用。该纳米诊疗试剂采用近红外光敏剂IR780和罗丹明B同时负载得到二氧化硅纳米复合材料,然后再通过聚乙烯吡咯烷酮修饰负载双氧水,得到生物相容性好、粒径小且均匀、稳定性好、并能按需供氧的纳米诊疗剂,并测试其性能。该纳米诊疗剂有利于癌细胞以及肿瘤的自供氧光动力治疗,其具有制备工艺简单、成本低以及适用范围广等技术优势,因此在生物医药、化工工业、功能材料等领域具有重要的应用前景。
本发明涉及一种多孔碳复合二氧化钛‑卤氧化物光催化剂,一种多孔碳复合二氧化钛‑卤氧化物光催化剂,所述多孔碳复合二氧化钛‑卤氧化物通过卤氧化物前驱体水解沉积在二氧化钛表面,采用原位生长法制备多孔碳材料前驱体(MOF),再高温碳化,获得多孔碳复合二氧化钛‑卤氧化物复合材料,所述二氧化钛经过不同温度煅烧处理,所述卤氧化物前驱体为氯氧化铋、碘氧化铋、氟氧化铋中的一种,所述多孔碳材料前驱体(MOF)为沸石咪唑类骨架材料和类石墨烯骨架材料的一种。在500℃以下制备的二氧化钛‑卤氧化物材料与MOF碳材料多孔碳复合,能够显著增强其吸附能力,使得甲醛转化效率大大提升。
本发明提供了一种柔性蜂窝结构以及柔性蜂窝结构的制造方法。该柔性蜂窝结构包括多个芯格单元,芯格单元为多边形结构,多个芯格单元相互组合形成柔性蜂窝结构。芯格单元为倾斜结构,在第一方向上,相邻两个芯格单元的倾斜方向相反,在第二方向上,相邻两个芯格单元的倾斜方向相同,第一方向与第二方向相垂直。通过本申请提供的技术方案,能够解决现有技术中蜂窝结构及其复合材料在弯曲的过程中会产生马鞍形的问题,并能够降低因消除马鞍形产生的制造成本。
本发明公开了一种对称聚合物基电极锂离子全电池的制备方法,方法如下:步骤1.合成正、负极材料;步骤2.制备电极片;步骤3.组装半电池;步骤4.对半电池进行电化学性能测试;步骤5.进行对称聚合物基锂离子全电池正、负极容量匹配;步骤6.组装全电池。该对称聚合物基电极锂离子全电池中,电极活性材料为有机聚合物——醌式聚酰亚胺或醌式聚酰亚胺碳基复合材料,可同时用作电池的正极和负极材料,并且能够通过单位面积活性物质质量进行容量匹配,组建成对称聚合物基电极锂离子全电池。本发明节能环保,合成中精简了正负极材料分开制备的复杂工艺。此外,全电池中没有金属锂片的使用,极大提高了电池的安全性能,为新一代清洁型储能器件提供了一种新思路。
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