本发明公开了一种TNT/CdS/TiO2/Pt核壳结构纳米管及其制备方法。该纳米管从内向外依次为钛酸纳米管TNT/CdS量子点/TiO2壳层/金属Pt。本发明利用水热法制得钛酸纳米管载体(TNT),采用热注入法制得CdS量子点,以钛酸纳米管载体(TNT)为主体,负载CdS量子点后,采用原子层沉积技术生长TiO2壳层和负载Pt制备得到TNT/CdS/TiO2/Pt核壳结构纳米管。本发明所制备的核壳结构复合材料结构规整,电子传递路径有序,稳定性好,具有优良的光催化活性,在锂离子电池、超级电容器、气体传感和光催化等方面有很好的应用。
本发明涉及缝纫机技术领域,具体涉及一种高性能缝纫机台板及其制作方法。该台板包括板体,在板体的中部区域开有槽体,其特征在于:所述的板体的至少上表面部分采用高性能复合材料制成。板体可以为多层结构。与现有技术中的台板相比,本发明提供的缝纫机台板表面光滑且不挂丝,还具有高耐磨、能防渗水渗油、防火阻燃、成本低、经久耐用、不变形、不开裂、重量轻的优点。
本发明公开了一种非晶合金和硅钢复合粉末制备磁芯的工艺,包括热压成型步骤:按照配比向复合磁性材料粉末中加入硅树脂粘结剂,所述硅树脂粘结剂与所述复合磁性材料粉末的质量比为1︰(3~5),将所述硅树脂粘结剂和所述复合磁性材料粉末的混合物置于成型模具中,加热至140~160℃,同时以1000 MPa~1300 MPa的压力压制使所述硅树脂粘结剂和所述复合磁性材料粉末的混合物成型,即制得复合材料磁芯。本发明提供的一种非晶合金和硅钢复合粉末制备磁芯的工艺,能够将非晶合金粉末和硅钢粉末进行充分混合,并将非晶合金和硅钢复合粉末加工成型为磁芯。
本发明公开了一种耐腐蚀抗氧化材料的制备方法,首先将竹粉加入到含有金雀花碱的NaOH溶液中浸泡反应,然后将碱处理竹粉加入到含有乙烯基三甲氧基硅烷的乙醇溶液中反应制得硅烷改性竹粉,另取碱处理竹粉加入到含有硬脂酸与3‑溴代樟脑‑8‑磺酸铵盐的蒸馏水中改性反应得到硬脂酸改性竹粉,最后将硅烷改性竹粉、硬脂酸改性竹粉、聚丙烯粉料与抗氧剂混匀后熔融造粒,即得耐腐蚀抗氧化材料。有益效果为:制备方法可以有效改善竹粉表面及内部的粗糙度,提高竹粉极性,增加纤维素分子的结晶速度,进一步提高竹粉与树脂基体的机械啮合,增强复合材料的致密程度与均匀度,提高材料的力学强度与耐腐蚀、抗氧化作用。
本发明申请公开了一种镀锡镍粉的生产方法,它包括以下步骤:1)将镍粉加入含有表面清洗剂的有机酸溶液中进行清洗,滤除溶剂清洗后待用;2)将络合剂、分散剂、锡盐溶于水和酒精的混合液,得到锡盐溶液;3)将清洗后的镍粉加入锡盐溶液,超声分散,混合均匀,得到反应原液;4)将还原剂溶液加入反应原液中进行反应;5)待反应完成后,经过滤、洗涤、干燥,然后热处理,得到镀锡镍粉。该生产方法得到镀锡镍粉在镍粉表面均匀包覆有锡层,经过热处理后形成的Ni3Sn4合金与镍基体紧密接触锡层结构致密,镍基镀锡复合材料导电性能、力学性能优异。
本发明涉及一种含铅高导电多孔碳材料制备方法,先将过氧化铅在100~120℃搅拌、保温,再将表面活性剂溶于溶剂中喷雾至过氧化铅颗粒表面,制得造孔剂A;然后将树脂溶于有机溶剂,逐步加入造孔剂A形成浆料,经喷雾干燥、破碎、分级得到多孔碳前驱体B,最后将B加热至750~950℃,保温、冷却、洗涤、打散、筛分、除磁得到目的物。本发明方法不涉及液态浓碱和高磁性物质,是一种绿色环保的清洁工艺,制备的铅碳复合材料具有内阻低、导电性好的优点。
本发明提供一种容量高达3400mAh的18650圆柱锂离子电池池的制备方法。所使用的正负极活性物质分别为镍钴铝酸锂正极与硅碳负极,其中正极浆料使用的材料有:镍钴铝酸锂、导电碳纳米管、聚偏氟乙烯、N‑甲基吡咯烷酮。负极浆料所使用的材料有:硅碳复合材料、导电炭黑、羧甲基纤维素钠、丁苯橡胶乳液、去离子水、N‑甲基吡咯烷酮。正负极配料采用一种新的配料工艺,使得配料时间能缩短1‑3小时。其盖帽采用的是含CID的动力型防爆盖帽,有效的保护电池的安全性能;隔膜采用高强度湿法拉伸隔膜,具有机械强度高、耐热性好、透过性好等特点有效保护电池的安全性能;本发明提供的18650圆柱形锂离子电池,具有容量高(达3400mAh)比能量高(达270Wh/kg)、循环性能优越、倍率性能优良、高低温性能优良的特点。
本发明公开了一种新型可移动冷干机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置预冷回热器(2),在预冷回热器(2)旁设置制冷压缩机(3),在预冷回热器(2)上设置控制面板(4),在制冷压缩机(3)旁设置风冷式冷凝器(5),在风冷式冷凝器(5)旁设置蒸发器(6),在机架(1)顶部设置空气进出口(7),在机架(1)底部设置轮子(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可移动冷干机在工作时,将达到预期效果,大多机架都需要有高强度高抗屈服要求配置,而此发明从材料上达到了要求,机架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及一种耐高温高湿模具胶的制备方法,属于橡胶材料技术领域。本发明利用有机硅改性甲基乙烯基硅橡胶,可提高甲基乙烯基硅橡胶的耐热性和表面性能;有机蒙脱土是一种典型的2∶1型层状硅酸盐,能与甲基乙烯基硅橡胶进行纳米级复合,两者之间具有很强的作用力,有机蒙脱土片层上的羟基与甲基乙烯基硅橡胶分子链的极性基团相互作用,增大了蒙脱土与甲基乙烯基硅橡胶之间的相互作用,使分子链能较好地插入到有机蒙脱土片层之间,撑开片层间距,进而使有机蒙脱土分散在甲基乙烯基硅橡胶基体中,从而可提高复合材料的耐热性、拉伸强度和断裂伸长率等;将甲基乙烯基硅橡胶、有机硅与有机蒙脱土结合起来,制备兼具三者优良性能的材料。
本发明公开了一种基于柔性电极的酶生物传感器,属于生物传感器技术领域。所述的酶生物传感器,包括工作电极,所述工作电极包括柔性电极基底及固定在柔性电极基底表面的酶,所述柔性电极基底的组成材料包括聚乳酸和石墨烯。本发明提供的酶生物传感器上固载酶与待测底物发生催化反应过程中,电极体系发生电流变化,通过检测电流变化计算出待测底物浓度。本发明采用聚乳酸和石墨烯复合材料制备的电极基底为柔性材料,聚乳酸具有生物相容性好、可生物降解等优点,同时其分子上含有丰富的羧基可用于固定生物酶并保持其生物活性;聚乳酸基体中掺入了石墨烯增强材料的导电能力,实现电子传递,其优异性能大大提升传感器的灵敏度和响应速度,还可改善电极的柔韧性。
本发明提供一种改性热塑性聚烯烃防水卷材及其制备方法,卷材是由改性热塑性聚烯烃材料层、非织布加强层、防火阻燃层、骨架增强层和抗氧化面层复合固结而成的多层层状结构,该卷材厚度为2‑5mm,改性热塑性聚烯烃材料层是由三元乙丙橡胶、聚丙烯、天然橡胶、甲基丙烯酸甲酯及助剂制备形成的聚烯烃复合材料层。本发明的一种改性热塑性聚烯烃类防水卷材,具有高抗撕裂、抗拉伸能力,抗光氧化性能高、阻燃性能高、防水性能高。
一种柔板印刷用低银高性能导电浆料及其制备方法。本发明涉及高分子复合材料领域,尤其涉及一种柔板印刷用低银高性能导电浆料及其制备方法。本发明的目的是要解决现有存在的高性能导电银浆易电迁移、柔韧性差以及使用粘度大的问题。产品:由丁腈改性环氧树脂、导电金属填料、无水乙醇、纳米二氧化硅、潜伏型固化剂、偶联剂和防沉降剂制备而成。方法:一、称取原料;二、将潜伏型固化剂加入到丁腈改性环氧树脂中,得混合溶液A;三、向无水乙醇中依次加入偶联剂和防沉降剂,得混合溶液B;四、向混合溶液B中加入导电金属填料,得混合物A;五、向混合物A中加入纳米二氧化硅,得混合物B;六、将混合物B加入到混合溶液A中,得到导电浆料。
本发明公开了一种石墨烯半导体制备装置及方法,一种石墨烯半导体制备方法,包括以下步骤:I、提供SiC衬底,利用氢气刻蚀;II、在氩气氛围下对SiC衬底片进行升温;III、在超高真空的环境下,形成六方蜂窝状的石墨烯薄膜;IV:形成石墨烯半导体复合材料。一种石墨烯半导体制备装置,包括:氢气刻蚀模块;C原子自组装模块;同质外延成长模块;反应合成模块。本发明不仅可以获得大面积、高质量的石墨烯,而且所获得的石墨烯具有较好的均一性,且与当前的集成电路技术有很好的兼容性;同时利用了半导体材料的优点与石墨烯的特性,实现了石墨烯的制备及其与半导体材料复合同时进行,具有广泛的适用性。
一套长桁与蒙皮脱粘强度测试装置,属于航空、民用船舶中加筋壁板力学试验领域。该装置采用点加载方式在对筋条两侧的蒙皮上方施加载荷,并通过中间支柱在长桁与蒙皮粘结处的下方施加点支撑,促使加筋板长桁凸缘和蒙皮间产生剥离载荷;在试验件的四个方位个施加一个点支撑以维持试验件的平衡,将中间支柱安装在铰支座上,使得载荷在加载过程中可以自动平衡调整。装置中采用了滑板部件并在装置中采用开槽的方式,实现了两加载点间距离和支撑点间距离连续可调。本装置可应用与复合材料或焊接加筋壁板结构的脱粘强度,可应用于不同尺寸和载荷下的界面强度试验,保证了夹具的重复利用。
本发明涉及一种利用垃圾焚烧飞灰制备路面快速修补材料的方法,具体为:将菱镁矿(MgCO3)经1000‑1200℃高温分解制得MgO,比表面积在2000‑3000cm2/g;将MgO表面进行预处理,将预处理的MgO与磷酸盐、垃圾焚烧飞灰、偏高岭土、缓凝剂按比例混合,制得磷酸镁水泥基复合材料;按质量百分比计:预处理后MgO:5~25%;磷酸盐:20~40%;垃圾焚烧飞灰:10~30%;偏高岭土:10~30%;缓凝剂:4~8%;其总质量满足100%。本发明在获得优异产品性能同时,降低煅烧MgO所需温度,科学、高效处置利用垃圾焚烧飞灰等有毒有害固体废弃物,赋予其高附加值,对发展低碳经济、建设资源节约型和环境友好型社会产生积极意义。
本发明公开了一种压电BaTiO3/Fe3O4/PAN静电纺丝吸波膜的制备及应用。其制备方法为:将聚苯烯腈(PAN)粉末溶解到N,N—二甲基甲酰胺(DMF)中得到PAN溶液;将BaTiO3和Fe3O4纳米粒子分散至PAN溶液中得到BaTiO3/Fe3O4/PAN纺丝液;所制备的纺丝液在一定纺丝条件下静电纺丝,得到压电BaTiO3/Fe3O4/PAN静电纺丝吸波膜。本发明的压电BaTiO3/Fe3O4/PAN静电纺丝吸波膜制备方法简单,工艺流程短,通过合理的原料混杂使用,所得到的静电纺丝吸波膜具备优良的压电性能与电磁波吸收性能,能有效增强层合复合材料的层间剪切强度和吸波性能。
本发明提供了一种有序孔结构聚酰亚胺/石墨烯复合气凝胶材料及其制备方法和用途。其制备方法为先制备得到聚酰胺酸铵盐/石墨烯水分散液;再将其进行定向冷冻,热亚胺化,即可。本发明聚酰亚胺/石墨烯复合气凝胶具有良好的导电性能、电磁屏蔽性能、传热性能和力学性能,其电磁屏蔽性能显著优于现有技术中的聚合物/石墨烯复合材料。同时,通过本发明方法制备的聚酰亚胺/石墨烯复合气凝胶的导电性能、电磁屏蔽性能、传热性能和力学性能具有各向异性的特点,可以满足某些复杂应用条件下对材料各个方向不同性能的需求,赋予了材料更多功能化的应用前景,如在武器装备、航空航天、生物医药、减振降噪等诸多重要领域都具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种碳纤维聚酰亚胺上浆剂及其制备方法和应用,属于高分子材料领域,具体方案如下:一种碳纤维聚酰亚胺上浆剂,包括聚酰亚胺、有机溶剂和去离子水,所述聚酰亚胺占上浆剂总质量的0.1~2%,去离子水占上浆剂总质量的90~96%,其余为有机溶剂;制备方法为:将聚酰亚胺溶于有机溶剂中,形成溶液A;向溶液A中逐滴去离子水,形成悬浊液型碳纤维聚酰亚胺上浆剂;将碳纤维在所述碳纤维聚酰亚胺上浆剂中浸渍1~15s后进行刮浆处理,然后烘干,使得聚酰亚胺在碳纤维表面成膜从而完成上浆处理。本发明不仅可以提高热塑性树脂基碳纤维复合材料的界面性能,还具有操作简便,上浆剂成品中有机溶剂含量少,绿色环保等优点。
本发明公开了一种少片层氧化石墨烯分散液及其制备方法。将强酸、石墨粉和高锰酸盐在10~20℃混合均匀后加入球磨罐中,在100~150转/分钟球磨1~1.5小时、300~350转/分钟球磨1.5~2.0小时、500~550转/分钟球磨2.0~2.5小时,向球磨产物中加入水和双氧水后对产物进行离心洗涤,制得片层≤3层,厚度为1~3nm,比表面积为600~900m2/g,含氧量为25%~30%的氧化石墨烯。本发明创新之处在于通过球磨作用促进对石墨的分散及氧化剂的渗透及氧化作用,与传统Hummers法相比减少了50%以上氧化剂及用水量,减少了制备过程低温和高温控制的操作及能耗,实现高效快速制备少片层氧化石墨烯分散液。比Hummers法缩短了制备时间20小时左右,减少废水量80%。所制备氧化石墨烯可用于吸附及复合材料的增强增韧等方面。
本公开提供了一种基于MOF剥离石墨相碳化氮吸附剂的全氟烷基化合物萃取与分析方法。由于g‑C3N4材料在剥离过程中引入MOFs,在萃取过程中,由于剥离的g‑C3N4具有良好的亲水性能,使得吸附剂在溶液体系中具有更好的分散性和稳定性。此外,引入的ZIF67具有较高的比表面积,永久孔隙率和高热稳定性,可以提高复合材料的吸附性能。建立的基于HPLC‑MS/MS的高灵敏度的PFASs分析方法具有较高的灵敏度,优越的线性相关性(r>0.99),低的检测限(0.2‑2ng L‑1)和良好的重复性(相对标准偏差<15%,n=6)。该方法能够成功实现环境水样及食品样品中PFASs浓度的测定。
本发明涉及一种VCrNbMoW难熔高熵合金制备方法,将V、Cr、Nb、Mo、W各单质粉末按照以摩尔比1.1~1.3:1:1:1:1进行称量配粉,将称量配粉后的金属元素粉末在球磨罐中均匀混合,球磨介质为水或酒精,采用球磨混料,球磨介质为水或酒精,球磨混合一定时间后取出,并烘干、过筛以及造粒后使用一定压力的冷压成型和冷等静压,将压制好的胚体置于微波炉中烧结,采用一定的升温速率使得胚体达到一定温度后保温,烧结完毕后随炉冷却,本发明制备的高熵合金具有单一体心立方结构,通过原位形成纳米V2O3颗粒均匀分布于VCrNbMoW难熔高熵合金基体中,目的是为了细化VCrNbMoW难熔高熵合金晶粒,从而提高复合材料的力学性能。
本发明提供了一种钨铜合金耐磨电极的制备方法,包括以下步骤:将钨粉与辅料混合,将得到的钨粉混合物压制成型,得到钨成型件;将钨成型件与铜材料置于石墨模具型腔内,再进行熔铸烧结,得到钨铜合金耐磨电极。本申请制备的钨铜合金耐磨电极是以金属钨作为骨架,将铜熔渗于钨骨架的孔隙内形成的复合材料,其同时具有钨和铜各自的优点,且具有较高的硬度、抗烧损和导电性。
本发明公开了一种石墨烯复合高导电电池,包括正极集流体、石墨烯导电涂层、正极活性材料涂层、隔膜、负极活性材料涂层、负极集流体,所述石墨烯复合高导电电池从上而下依次为正极集流体、石墨烯导电涂层、正极活性材料涂层、隔膜、负极活性材料涂层、负极集流体;本发明的石墨烯复合高导电电池能够提高石墨烯的自由载流子密度,同时通过复合材料使得相应正负极包覆材料与石墨烯紧密结合,大幅度提高了石墨烯的导电性能和稳定性,同时还提高了电池的导电容量,延长了电池的使用寿命。
本发明公开了一种制备聚苯胺/碳量子点复合活性电极材料的方法并对其电化学性能进行研究。本发明的技术方案是:首先以丙三醇为碳源采用微波法在560W功率下制备碳量子点,然后将制备得到的碳量子点加入到含有苯胺单体的酸性溶液中,超声磁力搅拌2h,搅拌的最后逐滴加入过硫酸铵溶液,在冰浴条件下采用原位聚合法继续搅拌反应24h,最后经抽滤、烘干制备得聚苯胺/碳量子点复合电极材料。与纯聚苯胺相比,本发明制备的复合材料的比电容和循环稳定性得到了巨大的提高。
本发明公开了一种拉杆箱的制备方法,包括铝合金骨架,所述铝合金骨架包括横向骨架和纵向骨架,所述横向骨架固定连接于纵向骨架的外表面两侧,所述横向骨架和纵向骨架的量端头均设有弯折骨架,所述横向骨架、纵向骨架和弯折骨架的外表面均设有通孔,所述铝合金骨架的外表面固定包覆有外层壳体,所述铝合金骨架的内侧表面固定包覆有内层壳体,所述外层壳体的外表面和内层壳体的内侧表面均固定涂布有耐磨层,通过在铝合金骨架两侧包覆外层壳体和内层壳体,既能够保证箱体的塑料特性,同时保证内部骨架支撑的安全性,并且采用多种复合材料结合涂布耐磨层,有效提高塑料箱体的稳固性,保证使用效果,利于生产制备。
本发明公开一种仿生交错层叠薄板结构,属于仿生复合材料结构设计技术领域。为解决现有仿生交错层叠复合结构韧性相对较弱、难以满足较大冲击载荷作用下应用需求的技术问题,本发明提出在两硬质体的结合部分设计一种仿牺牲键特性的可断裂体,结构在外部轴向拉伸载荷的作用下,能够通过可断裂体的断裂过程产生额外的能量耗散,从而实现结构整体的韧性增强。本发明较好地模拟了骨骼等生物材料中存在的牺牲键结构,在增加结构韧性的同时,还实现了结构抗拉刚度的可变。
本发明公开了一种多功能生态有机液肥及其制备方法,属于液体肥料技术领域。提供的多功能生态有机液肥包含以下重量份的原料:大豆渣100‑200份、养殖业废弃物100‑200份、红糖5‑10份、黄腐酸50‑100份、磷酸二氢钾50‑100份、谷氨酸钠10‑20份、硫酸镁10‑20份、纳米复合材料1‑5份、褪黑素1‑5份、karrikins 1‑5份和水800‑1000份。该多功能生态有机液肥能够协同发挥防病害、提高抗逆性以及营养的功效,为防治病害、提高植物的抗逆性以及提高作物产量提供技术支持,可用于蔬菜、水果、花卉以及园林观赏植物用液肥。
本发明涉及一种Fe3O4@HCO复合吸附剂的制备方法及其在吸附重金属离子中的应用,属于复合材料技术领域。本发明以FeCl3、FeSO4、研磨污泥(内含水和氧化铈HCO)和水为原始材料,经过共沉淀反应制备出Fe3O4@HCO复合吸附剂,将其应用于处理水环境中的Sb(Ⅲ)、Sb(Ⅴ)和As(Ⅲ)离子,取得了较好的去除效果。本发明的吸附剂能够有效地降低含锑废水中的锑含量,且可再生利用,适用范围广,可广泛应用于含锑和砷等复合重金属废水处理。另外,由于本发明对研磨污泥中含有的稀土元素进行再利用,减少污染物排放并节约了能源符合可持续发展原则,符合国家环保战略要求,具有潜在应用前景。
中冶有色为您提供最新的有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!