本发明涉及一种预制钢筋混凝土构件及其制作方法,属于预制混凝土结构技术领域;所述一种预制钢筋混凝土构件内开有至少一个孔洞,所述孔洞内设置锚固在孔洞侧壁混凝土内的钢筋;本发明提出的预制钢筋混凝土构件制作方法是采用钢管或纤维增强复合材料管内模制作孔洞,所述内模表面有槽道,所述钢筋置于槽道内。本发明将提高预制混凝土结构的受力性能。
本发明涉及TPU与EPS的可发性树脂及其制备方法,TPU经过熔融挤出并采用水下切粒技术制成颗粒粒径在0.3~0.5mm的颗粒,以TPU细小颗粒为种子,通过种子聚合方法,将其与苯乙烯进行聚合,形成互聚物,浸渍发泡剂烷烃后形成可发泡的复合材料。本发明综合了TPU材料的耐磨、回弹性高的优点,保持了EPS硬度好、尺寸稳定性好的优点,克服了EPS的韧性差的不足,本发明具有耐磨性好、回弹性高、弯曲强度和拉伸强度较高的有点,性能优于一般性EPS,价格低于EPP,可以应用于高端的电子产品包装领域,作为一种包装材料,因其性价比高而具有广阔的市场前景。
水热法制备石墨烯负载纳米镍复合粉体材料的方法,它涉及一种制备石墨烯复合材料的方法。本发明是要解决现有方法制备的石墨烯材料不具备催化性能和磁学性能的问题,本发明方法为:一、鳞片石墨插层膨胀:二、制备氧化石墨烯溶液;三、制备石墨烯负载纳米镍复合粉体。本发明利用水热法可在石墨烯上负载分散良好,尺寸均匀,粒径较小的镍纳米粒子合成的石墨烯负载纳米镍复合粉体不止具有石墨烯本身的优良特性,而且更具有良好的磁学性能和催化性能,可以在催化剂、磁性材料、超级电容器、电池材料及屏蔽材料等许多领域具有更加广泛的应用。本发明应用于化工领域。
本发明公开了一种易分散石墨烯粉体的制备方法及利用该方法制备的石墨烯粉体,其方法括如下步骤:1)将洗涤干净的氧化石墨烯滤饼分散在水中,加入分散剂使其与氧化石墨烯充分混合;2)将混合后的产物离心,干燥、还原即可得到易分散的石墨烯粉体。本发明方法制备的石墨烯粉体比表面积大,振实密度较高,容易在水、有机体系和高分子体系中均匀分散,在复合材料、电池或电容等领域具有广泛的应用前景。经试验,本发明得到的石墨烯粉体在水或甲基吡咯烷酮、二甲基甲酰胺、乙二醇等有机溶剂中容易分散,粒径为0.5~2μm,层数为1~5层,分散液稳定性好,存放一个月内无沉降。在高分子体系中能均匀分散。
本发明公开了一种氧化锌/沸石咪唑多孔结构纳米材料的制备方法,用于解决现有方法制备的多级氧化铁/氧化镍复合材料灵敏度低的技术问题。技术方案是以氧化锌纳米棒为模板,在一定比例的N,N?二甲基甲酰胺与水的混合溶剂中,在水热条件下通过化学反应制得氧化锌/沸石咪唑多孔结构纳米材料。对多种易挥发性有机物蒸汽测试结果表明,本发明方法制备的氧化锌/沸石咪唑多孔结构纳米材料对甲醛气体具有良好的灵敏度和选择性,其对100ppm甲醛气体灵敏度由背景技术的6提高到10~12.5;同时,气敏元件对甲醛气体的选择性由背景技术的1.7提高到3~4,说明对甲醛气体的单一选择性显著提升。
本发明涉及材料化学制备技术领域,具体涉及一种扣式双电层电容器的制备方法。一种扣式双电层电容器的制备方法,采用如下步骤:配制浓硫酸-浓硝酸混合液,倒入装有天然鳞片石墨的烧杯中,静置24h,滤出石墨,水洗至pH值大于5,烘干;快速膨胀lmin。将活性炭粉末与膨胀石墨混合,搅拌下滴加无水乙醇,浸润,超声波振荡,真空干燥,即得膨胀石墨/活性炭(EP/AC)复合材料。将上述成品与导电炭黑、粘结剂聚四氟乙烯混合,滴加无水乙醇调至浆状,干燥,将固体混合物与泡沫镍压制电极片;电极片面对面放置,以KOH水溶液为电解液,组装成扣式电容器。本发明在大电流放电条件下可以保持较高的比电容,比电容下降率低于7%。制备的扣式双电层电容器性能优良。
一种单晶炉用炭素材料组合坩埚,包括由炭-炭复合材料或石墨材料制成的组合坩埚埚体,所述组合坩埚埚体包括埚筒(1)、埚碗(2)、埚托(3),所述埚筒(1)为圆筒状,所述埚碗(2)底部设有圆孔,埚碗(2)由至少2瓣埚碗构件组成;所述埚托(3)中间设有与埚碗(2)底部圆孔相适配的凸台,凸台上设有与石英坩埚相适配的凹圆弧,埚碗(2)装配在埚托(3)上,埚筒(1)装配在埚碗(2)上沿,埚筒(1)的底端与埚碗(2)上部搭接。本发明结构简单,操作方便,能有效地减轻去除石英埚残体时对组合坩埚的损伤,延长了组合坩埚的使用寿命,此外,组合坩埚的圆度好且稳定,拉晶时整棒率和成晶率较高。
一种用于覆盖紧固件系统(102)的装置和方法。在一个说明性实施例中,装置包含覆盖物(100)。覆盖物(100)被配置为放置在物体(103)的表面(101)处的紧固件系统(102)上方,紧固件系统(102)被安装在覆盖物(100)中。覆盖物(100)由选择的若干复合材料组成,使得覆盖物(100)被配置为减小在紧固件系统(102)周围发生的放电对覆盖物(100)外部的环境(114)的影响。
本发明公开了一种滑石粉/废胶粉改性的耐候阻燃的玻纤增强PA66电力金具材料,及其制备工艺,其特征在于,以PA66、玻璃纤维、三聚氰胺氰尿酸盐、硼酸锌、次磷酸铝、竹炭、碳纤维、硅橡胶、水性聚氨酯、马来酸酐接枝聚丙烯、牛血清白蛋白溶液、六钛酸钾晶须、氧化石墨烯、滑石粉、废胶粉、多壁碳纳米管、羟基丙烯酸树脂、硅土、脂肪族聚异氰酸酯等为原料。本发明采用硼酸锌对三聚氰胺氰尿酸盐进行包覆,得复合阻燃剂;以牛血清白蛋白改性玻璃纤维表面,利用静电吸附原理制备氧化石墨包覆的玻璃纤维复合材料;制备了含有硅土的丙烯酸聚氨酯复合涂料,喷涂在PA66上形成涂层,具有更好的耐腐蚀性、良好的力学性能;得到一种滑石粉/废胶粉改性的耐候阻燃的玻纤增强PA66电力金具材料。
本发明涉及热辐射技术应用领域,尤其涉及一种散热器专用热辐射涂料及其制备方法,所述涂料由以下重量分数的各组分制备:35‑45份环氧树脂,10‑18份纳米碳化硅,10‑18份纳米氧化铝,1.5‑2.5份碳纳米管,25‑35份液体磷酸二氢铝,1.5‑2.5份聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚,20‑30份水,本发明采用纳米高分子复合材料,具有高热传导率的较大的散热面积,经过金属表面改性处理的纳米碳化硅,提高了与纳米氧化铝的结合性能,大大增加了热辐射的效率,将热辐射涂料涂覆在散热器表面,使散热器具备了良好的散热性能,满足广泛的散热需求。
本发明公开了一种耐热抗老化汽车保险杠,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:聚丙烯50-60份、氧化聚乙烯12-15份、纳米二氧化硅5-7份、活化增韧剂2-3份、抗氧剂1-3份、乙烯基三甲氧基硅烷2-4份、马来酸酐2-3份、水杨酸-4-叔丁基苯酯0.6-0.8份、铜粉2-3份、防老剂MB?2-3份、氧化锌0.8-1.2份、增强填料3-5份、白油2-4份。本发明用乙烯基三甲氧基硅烷和纳米二氧化硅对聚丙烯进行改性,通过加入活化增韧剂,提高了复合材料的韧性和耐冲击性,抗氧剂使聚丙烯在加工过程中具备良好的加工稳定性,增强填料等矿物性成分的加入,使产品强度高且韧性好,具有较好的耐热性能和力学性能。
一种远程监测风电叶片层间结构损伤方法,用于风电叶片层间结构损伤位置和程度监测。本发明利用碳纤维智能层(6)的功能特性及复合材料特有的随形性,将其铺设到风电叶片(1)外蒙皮下梁帽(2)上面和外蒙皮下后缘梁(3)上面,在碳纤维智能层(6)与被测结构之间建立一个敏感场,碳纤维智能层(6)将被测结构的力场转换为易于检测的电场,结合ERT层析成像系统(10),由敏感场的电阻率分布可获知被测结构应力、应变的情况,从而可判断被测结构出现损伤的位置及严重程度。本发明能远距离实时对风电叶片(1)使用过程进行监控,不需卸掉叶片,也不需要停机影响风力发电机的正常工作,可实时了解风电叶片(1)结构内部裂纹扩展情况以便及时预警。
本发明提出了一种柔性贴片传感器,包括:压电材料层,其发生压电效果;第一电极层,其邻接所述压电材料层的上部形成;第二电极层,其邻接所述压电材料层的下部形成;第一电介质粘合剂层,其在所述第一电极层的上部形成;第二电介质粘合剂层,其在所述第二电极层的下部形成;第一聚酰亚胺薄膜层,其在所述第一电介质粘合剂层的上部形成;第二聚酰亚胺薄膜层,其在所述第二电介质粘合剂层的下部形成;所述压电材料层相互隔离地水平排列有由压电纤维复合材料构成的多个压电长板;所述压电长板之间的间隙用环氧树脂填充。
本发明属于高分子助剂类领域,具体涉及到一种两亲性梳状复合型高分子光稳定剂及其制备方法。该复合型高分子光稳定剂分子侧链中同时含有二苯甲酮类紫外线吸收剂功能基团、受阻胺类自由基捕捉剂基团、亲油基团丙烯酸酯类以及亲水基团聚乙二醇单甲醚分子链等。本发明的光稳定剂因含有紫外线吸收剂和自由基捕捉剂两种功能单体,所以具有双重光稳定的效果,热分解温度高,并为两亲性,所以特别适用于木塑复合材料的光稳定化,该光稳定剂的合成采用自由基溶液聚合,制备方法简单,适宜工业化生产。
本发明公开了一种石油化工装置腐蚀与防护碳纤维补强工艺,包括:步骤一、对管壁缺陷处的内表面进行前处理,将基材表面打磨至无任何附着物;步骤二、利用修补剂对所述缺陷处进行填平处理;步骤三、在填涂所述修补剂处及周围管体表面填涂环氧树脂胶;步骤四、在所述填涂环氧树脂胶处缠绕碳纤维复合材料布。本发明具有修补材料能够长时间反复使用的过程中,粘贴性能好、不分层、不空鼓开裂的特点,并且能够通过本发明所述的补强工艺确保修补材料与管道之间抗电偶腐蚀,同时本发明还具有工艺步骤简单,修复材料固化效果好等特点。
本发明公开了一种抗菌止血复合海绵及其制备方法。该方法为:以羧甲基壳聚糖季铵盐/有机蒙脱土纳米复合材料和海藻酸钠为原料,经过共混、离子交联和冷冻干燥,最终获得复合海绵。通过控制羧甲基壳聚糖季铵盐/有机蒙脱土的浓度、海藻酸钠的浓度和交联时间,得到具有三维网络结构的抗菌止血复合海绵。该过程操作简单,避免使用有机交联剂,是一种绿色、环保、快速的制备方法,完全符合“绿色化学”的要求。本方法制备的复合海绵具有良好的物理强度和抗菌性能,以及高吸水性、止血及促进伤口愈合等优点。因此,本发明抗菌止血复合海绵在生物医用材料领域有着巨大的应用前景。
公开了木质素微胶囊及其制备方法,所述木质素微胶囊包含木质素作为壳材料以及油和碳质材料中的至少之一作为核材料。所述木质素微胶囊可通过在水包油乳液中进行的聚合来形成,所述水包油乳液包含木质素、油和水并且还包含碳质材料。由于木质素具有酚结构,所以可形成包含木质素的微胶囊以具有抗茵性。因此,所述木质素微胶囊可广泛用于多个领域,例如作为复合材料的添加剂。
本发明的实施方式提供了一种形成具有固定部分的部件的方法,该固定部分用于将另一部件附接至该部件,该方法包括:执行铸造操作以形成该部件的铸造部分,固定部分包括铸造部分的至少一部分以及由铸造部保持的至少一个金属基复合材料的加强构件,固定部分具有孔,加强构件具有纵向轴线,所述纵向轴线至少具有与该孔的纵向轴线大致平行或一致的分量,固定部分设置成允许第二部件被插入到固定部分的孔中以使第二部件能够被附接至固定部分。
本发明属于油墨技术领域,尤其涉及一种耐腐蚀的金属油墨及其制备方法,它包括以下重量份的原料:水性聚氨酯树脂20-30份、氯化聚丙烯树脂33-45份、水性丙烯酸树脂25-35份、单硬脂酸甘油酯10-20份、乙醇10-25份、壳聚糖-石墨烯复合材料3-8份、助剂3-8份、金属颜料15-25份、空心玻璃微珠3-8份、核桃壳粉1-2份。本发明各原料达到互容的目的,耐腐蚀性能好。
本发明公开了一种木材用低熔点纤维基热塑型纤维增强复合板及制备方法,制备方法是:在实木板上依次缠绕底层混合织物、中层混合织物和表层混合织物,经模压机热压、冷却定型得到木材用低熔点纤维基热塑型纤维增强复合板,底层混合织物由麻纤维和低熔点纤维制成;中层混合织物由高强高弹纤维和低熔点纤维制成,表层混合织物由表面改性处理的无机纤维和低熔点纤维制成。本发明的复合板与木材贴合复合牢度;吸收木材因随温度和湿度变化产生的形变能,提高木质复合材料的疲劳寿命;确保防火、防潮、防霉、防腐、防虫,防止FRP板基质光照老化;抗剥离,加工效率高;材料和结构有多种选择,降低生产成本。
本发明公开了一种防火型物联网现场总线电缆及其制备方法,该防火型物联网现场总线电缆包括由输电电缆、光缆和数据电缆组成的总线电缆内芯,以及在总线电缆内芯的外部依次包覆的陶瓷纤维耐火带、第五硅橡胶复合材料阻燃层、纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套;在总线电缆内芯与陶瓷纤维耐火带之间填充有第三阻燃填充料;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
本发明公开了一种多孔复合凝胶-纳米纤维透氧敷料及其制备方法,采用胶原蛋白溶液通过静电纺丝方法得到胶原蛋白纳米纤维膜,然后以壳聚糖与海藻酸两种天然无毒的高分子多糖进行化学交联制备复合凝胶,再通过冷冻干燥方式制得多孔海绵-纳米纤维双层复合材料,敷料上层凝胶干燥时为海绵态,吸湿后为凝胶态,本发明在不添加任何有毒化学交联剂的情况下,制备生物创面敷料,工艺简单,安全性好,本发明制备的生物创伤敷料的特点是具有优良透氧性能,吸水性、透水性、透湿性及良好的生物相容性,能够保持创面生理湿润环境,促进创面愈合及有效止血,可防止伤口感染并加速痊愈,能够对创面进行有效修复,适用于创伤、烧伤、溃疡等多种创面。
本发明公开了一种二硫化钼(MoS2)纳米片层的剥离制备方法。通过在含有氧化剂的混合溶剂中搅拌或超声处理,原料二硫化钼被剥离并形成二硫化钼纳米片。该方法采用廉价试剂,于室温下操作,能耗低、无污染、效率高,制备的二硫化钼纳米片层可广泛应用于能量储存与转化、催化、润滑以及各种复合材料等领域。
本发明公开了一种多元结构复合导电填料。本发明对质轻的无机粉体(空心玻璃微珠、云母、碳纤维、片状石墨等)表面镀覆一层吸波的磁性材料(如Ni、Fe、Co、Ni-P、Co-P、Ni-Co-P、Co-W-P、钡铁氧体、四氧化三铁、羰基铁等),再镀覆一层导电材料(如银、镍、铜等金属或掺杂氧化锡、掺杂氧化铟、掺杂氧化锌、二氧化钛等无机氧化物),制得新型多元结构复合导电填料-无机粉体内核/磁性材料镀层/导电材料镀层。该类复合导电填料可利用吸波材料对电磁波的吸收性能和导电材料对电磁波的反射性能进一步提高其电磁屏蔽性能,其具有质量轻、成本低、屏蔽频带宽、屏蔽性能好等优点,在电磁屏蔽复合材料领域有很大的应用价值。
本发明公开了一种新型阻燃隔热弹性聚酯材料的制备方法:将磷系共聚型永久阻燃聚酯切片预结晶、干燥,达到水份含量≤30ppm;纺初生丝,平衡、集束后,经牵伸、卷曲、切断及松驰热定型制得2~10D的阻燃三维螺旋型卷曲中空聚酯纤维;将85~95wt%的阻燃三维螺旋型卷曲中空聚酯纤维、15~5wt%的低熔点涤纶短纤维混匀,再经过清花、梳棉、铺网,之后经过热轧机或热风烘燥机将低熔点涤纶短纤维熔化与阻燃三维螺旋型卷曲中空聚酯纤维热粘合。本发明材料具有优越的性能,可代替聚氨酯泡沫塑料用作家具垫材、交通工具座椅垫材及各种软性衬垫层压复合材料等。
本发明涉及一种聚苯胺接枝碳系材料的制备方法,该方法首先将碳系材料氧化,再在其表面引入环氧基,然后与对苯二胺反应,在氧化碳系材料表面引入苯胺基,最后将聚苯胺接枝到材料表面。该方法接枝的聚苯胺与碳系材料直接电子共轭,具有比其他方法更高的电导率和稳定性,制得的聚苯胺接枝碳系材料在导电涂料、防静电、防辐射、吸波及复合材料等领域具有巨大的应用潜力。
一种基于超临界流体技术的碳纤维表面接枝方法,涉及一种碳纤维表面改性方法。本发明是要解决现有碳纤维表面改性方法存在的接枝小分子物质则反应位点少,接枝聚合物则易交联,改性后的碳纤维与树脂的结合强度低的问题。方法:一、碳纤维表面环氧涂层的去除;二、碳纤维的氧化;三、碳纤维的酰氯化;四、碳纤维表面接枝三聚氰胺。本发明在碳纤维的表面接枝三聚氰胺,反应位点多,为下一步的接枝等反应提供便利。另外三聚氰胺的分子量较小,与聚合物相比不易交联,具有非常好的分散性,可在碳纤维的表面进行均一性较好的接枝反应,从而有利于复合材料界面性能的提高。本发明用于碳纤维表面改性。
本发明公开了一种制备纳米二氧化钛凝胶的方法,其步骤如下:一、以钛金属化合物为主要原料,滴加水和抑制水解的酸进行水解反应,得到溶胶化和水解后的化合物;二、将溶胶化和水解后的化合物与具有骨架作用的聚合物单体、偶联剂和引发剂进行共缩聚反应,形成凝胶;三、对凝胶进行高温化处理,得到聚合物基纳米复合材料。该方法通过以钛酸酯类为主要原料,采用一次混合的方式生产纳米二氧化钛凝胶,客观上节省了一定的成本,同时提高了产物的纯度。通过此方法可以制备出纳米级二氧化钛凝胶,从而制备一系列透明的高折射率纳米二氧化钛薄膜,在化妆品、润滑剂、涂料等方面现在有一定的应用前景。
本发明公开了一种含钙化层仿生组织工程骨软骨一体化支架的制备方法,将制备的透明软骨层、钙化软骨层和软骨下骨层经真空热压和颗粒滤取制成中间是密实钙化软骨层、两侧是多孔透明软骨层和软骨下骨层一体化的复合材料支架,其中,以聚乳酸为基体,聚磷酸钙短纤维为增强物,氯化钠为致孔剂,采用溶媒浇铸法制得透明软骨层和软骨下骨层;以聚乳酸为基体,聚磷酸钙长纤维为增强物,采用薄膜铺层法制得密实钙化软骨层(为CPPf/PLLA薄膜)。本发明通过控制CPP纤维的含量,不仅可使CPPf/PLLA一体化多孔支架的强度、刚度及骨诱导性增加,而且可控支架在模拟体液中的降解速率。
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