本發明公開了一種適用于鈉鹽法處理含鋰礦物的凈化工藝,該工藝包括以下步驟:1)將活性材料或活性材料與碳的復合材料涂覆在底板上作為陰極,導電材料作為陽極,鈉鹽法浸出得到的含鋰浸出液作為電解液,電解得到負載Li、Na的陰極板;2)以負載Li、Na的陰極板作為陽極,導電材料作為陰極,鈉鹽溶液作為電解液,電滲析釋放Li、Na離子進入陽極液中。3)將富含Li的陽極液進行蒸發濃縮,冷卻結晶回收硫酸鈉,結晶母液可直接作為沉淀碳酸鋰的沉鋰母液。本發明能夠選擇性分離浸出液中的Li、Na,再經過簡單蒸發結晶,即可得到可直接用于沉淀碳酸鋰的凈化后液,有效減少酸堿試劑的用量,同時回收鈉鹽,降低生產成本,易于工業化應用。
本發明屬于復合材料領域,公開了一種具有互穿網絡結構的復合增強材料及其制備方法。將聚丙烯腈溶解于有機溶劑中,然后加入金屬基材料攪拌混合均勻,得到皮層溶液;將水溶性高分子材料溶解于去離子水中,再加入陶瓷基材料攪拌混合均勻,得到芯層溶液;將皮層溶液和芯層溶液通過靜電紡絲,得到具有皮芯結構復合纖維材料;最后在惰性氣氛下經過預氧化和碳化處理,得到具有互穿網絡結構的復合增強材料。本發明通過水溶性高分子材料成型之后經過后續的高溫處理形成碳纖維,與聚丙烯腈基碳纖維形成互穿網絡結構,利于金屬基材料和陶瓷基材料的滲入,極大地提升了復合增強材料的力學性能。
本發明公開了次氯酸鈉在制備單層雙面聚丙烯/聚多巴胺補片中的應用。本發明利用次氯酸鈉可快速將聚多巴胺膜從聚丙烯上脫落下來且聚丙烯補片密度小于飽和鹽水溶液的原理,從納米尺度上將單層補片分成兩面,一面是聚丙烯/聚多巴胺膜面,有效防止補片與腹腔內的器官粘連,另一面是聚多巴胺納米膜脫落后暴露的聚丙烯面,該面與腹膜內接觸,增加腹壁張力,可減少移位的風險,結構更加合理,能夠同時滿足腹膜內和腹腔內的要求。同時所述制備方法不涉及多種復合材料堆疊復合,所得補片厚度從宏觀上保持了純PP補片的厚度,使補片較為輕薄,具有極大的臨床應用價值。
本發明屬于鋁合金材料技術領域。一種用于深井鉆的鋁合金材料,含有以重量百分比計的以下各組分:Si:0.40wt%,Fe:0.50wt%,Cu:1.2?2.0wt%,Mn:0.30wt%,Mg:2.1?2.9wt%,Cr:0.18?0.28wt%,Zn:5.10?6.10wt%,Ti:0.70?0.90wt%,B:0.35?0.45wt%,Sr:0.80?1.20wt%,余量為Al,其中Mg:Sr重量比例在2.1?2.2:1。本發明的有益效果如下:1.加入微量變質元素鍶Sr,增強了鋁合金基體材料的力學性能。2.TiB2與基體間界面干凈,細化了晶粒,增強復合材料的力學性能和耐磨性,降低了摩擦系數。
本發明屬于高分子復合材料和3D打印材料領域,具體涉及一種可用于FDM型3D打印技術的木質素微/納米球及相關增強聚乳酸3D打印材料。本發明以天然木質素、有機溶劑、聚乙烯醇、聚乳酸作為原料,通過恒溫水浴反應、共混擠出得到木質素微/納米球及其增強聚乳酸3D打印材料。制備過程為混合、水浴加熱、烘干、共混擠出、拉絲等,整個制備工藝簡單、重復性高,所制備的3D打印材料相比于純聚乳酸,其力學性能顯著提升,加工性能好,相比于普通木質素增強聚乳酸3D打印材料則光澤度高、打印時不易堵頭和翹邊,在家居、裝飾、燈具、藝術和模型設計等領域有較高應用價值。
本發明屬于高分子材料技術領域,公開了一種磷氮一體的阻燃型環氧樹脂固化物及其制備方法和應用,所述阻燃環氧樹脂固化劑包括環氧樹脂60~80質量份,固化劑15~25質量份,磷氮一體固化劑0.01~15質量份;其中,所述的磷氮一體固化劑的分子結構如式(1)所示:本發明固化工藝簡單,生產穩定,無可揮發成分,其阻燃成分集中在固化劑體系,在較低含磷量下就具有優異的阻燃性能,不會損害環氧樹脂的基本性能。阻燃環氧樹脂固化物綠色環保,具有優異的阻燃性能,可廣泛應用于電子電器材料、涂料、膠粘劑、復合材料的基體材料以及土建材料等領域。
本發明屬于3D打印技術領域,尤其涉及一種金屬陶瓷顆粒及其制備方法與應用。本發明提供了一種金屬陶瓷顆粒,所述金屬陶瓷顆粒由中心層至表層依次為:耐磨相、過渡相和增韌基體相;所述耐磨相為AlMgB14復合材料。本發明還提供了一種上述金屬陶瓷顆粒的制備方法,本發明還提供了一種上述金屬陶瓷顆?;蛏鲜鲋苽浞椒ǖ玫降漠a品的應用。經實驗測定可得,本發明提供的技術方案制得的產品,從而可同時提高金屬陶瓷的耐磨性和強度。解決了現有技術中,常規金屬陶瓷存在著無法同時提高耐磨性和斷裂韌性的技術缺陷。
本發明公開了一種鋰離子電池正極材料及其制備方法。所述正極材料具有核殼結構,內核為用于鋰離子電池的正極活性材料,包括鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳錳酸鋰或三元復合材料;包覆于所述內核上的外殼為含有石墨烯片的碳層,所述石墨烯片為利用甲基藍進行親水改性的石墨烯。該鋰離子電池正極材料通過石墨烯片進行修飾,工藝加工過程簡單、生產成本低,將其應用于鋰離子電池,能夠有效改善電池在常溫環境及高溫環境的倍率充放電性能,提高鋰離子電池的整體性能。
本發明涉及一種以SBA-15為載體的鎳基雙金屬催化劑及其制備方法與應用,屬于介孔二氧化硅基復合材料領域。以SBA-15為載體,將硝酸鎳和稀土金屬的硝酸鹽用水共溶后,加入SBA-15分子篩,經過浸漬、干燥、焙燒,得到以SBA-15為載體的鎳基雙金屬催化劑。用本方法制備得到含有稀土金屬為釔、鈰或鑭的鎳基雙金屬催化劑:Ni-Y-SBA-15、Ni-Ce-SBA-15和Ni-La-SBA-15。本發明制備以SBA-15為載體的鎳基雙金屬催化劑的方法簡便,過程易于操作,所得催化劑催化活性高,可以用于甲烷重整等石油化工領域所需的功能性分子篩材料。
本發明公開了一種雙層核殼結構膨脹型阻燃劑及其制備方法與應用。該阻燃劑以聚磷酸銨為囊芯,囊材由內向外依次為環氧樹脂層和三聚氰胺-甲醛樹脂層。本發明通過將三聚氰胺和質量百分比37%的甲醛水溶液混合,溶于水中,得到反應體系,接著調pH值為8~9,攪拌升溫至60~95℃,保溫反應,得到三聚氰胺-甲醛預聚體水溶液;將聚磷酸銨粉粒懸浮于分散劑中,加入環氧樹脂和固化劑,攪拌反應,然后加入前述三聚氰胺-甲醛預聚體水溶液和硬化劑,攪拌反應,抽濾、洗滌、干燥后即得雙層核殼結構膨脹型阻燃劑。該阻燃劑由于具有雙層核殼結構,在復合材料加工過程中囊材不易被擠壓、破裂而導致囊芯的損失;且具有更好的相容性、阻燃與耐水性能。
本發明涉及一種具有非極性表面的納米碳酸鈣的制備方法,包括在熱聚丙烯溶液中,高速攪拌條件下將納米碳酸鈣粒子分散均勻,并加入反應性單體作為改性劑,利用引發劑在熱作用下引發反應性單體原位形成大分子相容劑,并利用納米碳酸鈣對聚丙烯的異相成核作用,在高速攪拌中緩慢降溫,使聚丙烯在納米碳酸鈣表面結晶,得到使用反應單體接枝聚丙烯包覆的具有非極性表面的納米碳酸鈣粒子。添加本發明的納米碳酸鈣制備的納米碳酸鈣/聚丙烯復合材料,可提高納米碳酸鈣的分散性,增強界面粘結,有效地增強增韌聚烯烴。
本發明公開一種復雜形狀的β?SiAlON陶瓷及其制備方法,該β?SiAlON陶瓷的主晶相為β?Si6?xAlxOxN8?x,其中0<x≤4.2,包括如下步驟:S1.EPTA、UDPA、PUA、正辛醇混合后超聲,加入陶瓷粉體進行球磨;S2.將球磨后的陶瓷漿料取出并置于3D打印機平臺上;S3轉動3D打印機平臺使陶瓷漿料經過刮刀后變為平整的漿料膜,將所需的復雜形狀陶瓷模型通過計算機切片處理后輸出,經光固化后得到陶瓷坯體;S4.接著進行真空脫脂和空氣脫脂,最后進行氣壓燒結,得到復雜形狀的β?SiAlON陶瓷。本發明制備簡單、工藝可控、材料體系便于調節,批量生產,可適用于制備氮化物陶瓷等陶瓷基復合材料。
本發明公開了一種石墨烯的改性方法。這種石墨烯的改性方法包括以下步驟:1)將石墨烯溶于水中,得到石墨烯溶液,再加入分散劑,混合攪拌,得到石墨烯分散液;2)將丙烯酰胺單體和交聯劑加入到石墨烯分散液中,混合攪拌,并進行預冷卻,得到預冷卻溶液;3)將引發劑、促凝劑加入預冷卻溶液中,混合攪拌,然后將混合液轉移至模具中密封;4)將模具冷卻,然后解凍,取出晶膠進行清洗,干燥,得到改性的石墨烯復合材料。通過本發明的改性方法可以提高石墨烯的分散性,防止其團聚,同時防止納米顆粒物流失到環境中,增強其重復利用性,使石墨烯具有更良好的實際應用前景。
本發明屬于復合材料合成技術領域,公開了一種Ni?CaO?Ca12Al14O33雙功能催化劑的制備方法及其應用。該雙功能催化劑的制備方法包括以下步驟:室溫下將碳源、甘氨酸、鋁鹽和沉淀劑加入水中,發生水熱反應,反應結束后冷卻至室溫,然后洗滌干燥得到薄水鋁石包覆碳球粉末;將得到的薄水鋁石包覆碳球粉末分散在水中,加入鈣鹽、硝酸鎳和尿素,發生水熱反應,反應結束后冷卻至室溫,洗滌干燥后再焙燒即得到Ni?CaO?Ca12Al14O33催化劑。本發明的Ni?CaO?Ca12Al14O33催化劑在吸附增強重整循環過程中具有優異的穩定性。
本發明屬于納米復合材料領域,公開了一種秸稈納米纖維素/甲殼素晶復合膜及其制法與應用。所述的秸稈納米纖維素/甲殼素晶復合膜的制備方法為:采用TEMPO氧化法制備秸稈納米纖維,用酸水解的方法制備納米甲殼素,將二者和聚丙烯酰胺按照一定比例攪拌混合均勻作為成膜液,進行脫氣處理后取適量成膜液置于硅板上,在一定轉速下旋轉,甩掉多余的成膜液,依次往復操作數次后揭膜,再將復合膜在一定壓力下壓膜即可得到高強度復合膜。所述秸稈納米纖維素/甲殼素晶復合膜不僅具有良好的透光性,且強度有了很大的提高,可以應用到抗菌領域、膜電極材料、柔性電子器件等多個領域。
本發明屬于復合材料技術領域,公開了一種環氧樹脂增強的橡膠材料及其制備方法與應用。所述橡膠材料主要由以下按重量份計的原料制備而成:環氧樹脂1-30份,固化劑0.1-15份,環氧天然橡膠1-20份,橡膠98-50份。本發明采用環氧樹脂增強橡膠基體,由于環氧樹脂的剛性網絡、環氧樹脂與橡膠的網絡作用以及相容劑的增容作用,本發明制備的橡膠材料具有較好的綜合性能。環氧樹脂以及相容劑顯著的提高了橡膠的力學性能、耐磨性能及絕緣性能。
本發明公開了一種高性能導熱線及其制備方法。該導熱線由柔性石墨烯導熱膜和基材組成;以質量百分比計,所述的柔性石墨烯導熱膜原料組成為:5?30%的氧化石墨烯,60?85%的溶劑,1?5%的潤濕劑,1?3%的助劑,5?10%的表面活性劑,1?4%的膠黏劑;導熱線的導熱系數為783W/(m·K)以上。本發明石墨烯?復合材料導熱線達到783W/(m·K)以上,導熱材料的當量直徑可根據要求進行控制,耐急冷急熱性良好,同時具有柔性且體積、質量小的特點。
本發明公開了一種高穿透強度可再生纖維板及其綠色制備方法,屬于纖維板生產技術領域。該方法具體工藝步驟如下:(1)將植物纖維漿料進行機械研磨處理,得到納米纖絲纖維素。(2)將所得納米纖絲纖維素置于冷壓機中進行脫水處理得到濕坯。(3)將脫水后的濕坯進行熱壓干燥,制成高穿透強度可再生纖維板。本發明公開的高穿透強度纖維板在生產過程中不添加化學試劑,綠色環保、質量輕并且可降解,在航空航天、軍用器材、建筑裝飾、交通運輸等應用超輕復合材料領域具有廣泛的應用前景。
本發明涉及納米材料領域,具體涉及一種高聚物包覆二維納米片材料的方法。該方法包括采用穩定劑對二維材料改性、原位聚合法使單體在二維材料表面聚合,并迅速降溫后,經洗滌、過濾、干燥及研磨得高聚物包覆的二維材料。本發明制備方法簡單,條件溫和可控,制備的高聚物包覆的二維材料、包覆層厚度可控,包覆層厚度均勻。解決了現有技術中二維材料作為復合材料的填充劑的分散性、界面相容性、結構穩定性和熱穩定性的問題。
本發明涉及一種聚丙烯基復合集裝袋材料的制備方法,屬于包裝材料技術領域。本發明以聚丙烯為基材,并添加改性碳纖維,制備一種聚丙烯基復合集裝袋材料,聚丙烯是一種半結晶的熱塑性塑料,具有較高的耐沖擊性,機械性質強韌,抗多種有機溶劑和酸堿腐蝕,以聚丙烯為基材制備集裝袋材料,可以有效提高集裝袋材料的綜合性能,將碳纖維通過硝酸和過氧化氫改性后,在復合過程中處于熔融狀態的聚丙烯在高壓下進入改性碳纖維的紋孔內,改善集裝袋的物理力學性質,碳纖維具有優良的導電性,加入碳纖維可以有為集裝袋提供載流子,碳纖維能在集裝袋復合材料中形成導電網絡,可以有效提高集裝袋的導電性能,從而提高其抗靜電能力。
本發明屬于生物質基碳材料技術領域,公開了一種孔道均勻的木質素多孔碳及其制備方法和在鋰離子電池負極材料中的應用。本發明制備方法包括以下步驟:將堿木質素和助溶劑混勻后溶于乙醇中,配制濃度為5~20g/L乙醇溶液,加入納米二氧化硅,加水析出,分離沉淀物,干燥,得到二氧化硅/木質素混合物;加入pH=2~4的水中,配制濃度為10~100g/L的懸浮液,120~200℃下反應1~3h,過濾、干燥,置于惰性氣氛中,500~900℃下碳化2~5h,得到二氧化硅/木質素碳復合材料;浸泡在1~5mol/L堿液中攪拌1~24h,再用水洗滌、過濾、干燥后即得到孔道均勻的木質素多孔碳材料,可應用于鋰離子電池負極材料中。
本發明屬于聚苯乙烯發泡技術領域,公開了一種多納米填料協同改善聚苯乙烯超臨界發泡性能的方法。將聚苯乙烯、納米黏土和納米碳酸鈣混合后通過擠出機擠出造粒,得到納米黏土/納米碳酸鈣/聚苯乙烯復合材料,然后通過熱壓機壓制成板材,再以超臨界CO2為發泡劑對所得板材進行間歇式發泡,得到多納米填料協同改善的聚苯乙烯發泡材料。本發明通過添加兩種不同形狀、不同尺度的納米填料,對聚苯乙烯的發泡行為具有明顯協同作用,其優勢在于填料添加含量少、成本低廉、發泡性能改善顯著。
一種鋁基MOFs@石墨烯摻雜PAN納米復合納米纖維材料的制法和應用。將有機配體和可溶性鋁鹽加入到DMF中,攪拌制得反應前驅體溶液;將石墨烯粉末加入到前驅體溶液中,升溫反應;然后進行熱處理活化,得到鋁基MOFs@石墨烯顆粒復合材料終產物;將鋁基MOFs@石墨烯復合顆粒材料分散于去離子水中,粉碎,使之粒徑分布在10?200nm,過濾、烘干;添加于PAN紡絲液中,分散,得到紡絲液;將紡絲液放置于注射器中,使紡絲液按照一定的注射速度進行輸出,附加高壓靜電,通過輥筒接收鋁基MOFs@石墨烯摻雜PAN納米復合納米纖維材料的收集。本發明的制備方法簡單且易操作,制備過程耗時短,易規?;a。
本發明公開了一種環氧?石墨烯金屬粘結劑及其制備方法,涉及聚合物基納米復合材料技術領域。該方法具體包含利用機械攪拌和超聲分散方法把石墨烯和硅烷偶聯劑分散在聚醚胺中,隨后將混合物添加到環氧樹脂基體中攪拌超聲混合,最后得到環氧?石墨烯金屬粘結劑,本發明制備的環氧?石墨烯金屬粘結劑與純環氧樹脂金屬粘結劑相比,性能更加優異,經拉伸剪切強度性能測試表明,其對鋁板基材達到15.4MPa,對鋼板基材達到15.0MPa,對銅板基材達到26.3MPa,能有效提高環氧樹脂對金屬基材的粘結性能。
本發明涉及復合材料技術領域,具體是涉及一種玻璃纖維加強工程塑料板。該工程塑料板主要由經緯雙向玻璃纖維,以及注塑于經緯雙向玻璃纖維之間的工程塑料組成。本發明還涉及隔震技術領域,具體是涉及一種高阻尼簡易隔震支座。該高阻尼簡易隔震支座使用該工程塑料板替代普通疊層橡膠中鋼板,其價格低,施工工藝簡單,其壓應力限值小于疊層鋼板橡膠支座的壓應力限值,適用于經濟、技術相對薄弱的廣大村鎮地區。
本發明提供了一種含季銨陽離子和季鏻陽離子的有機陽離子改性粘土及其制備方法與應用,屬于有機-無機雜化材料領域。通過將鈉基化處理的粘土礦物的懸浮液與季銨陽離子和季鏻陽離子反應、過濾、洗滌、干燥和粉碎得到具有協同效應的含季銨陽離子和季鏻陽離子的有機陽離子改性粘土。本發明提供的有機陽離子改性粘土穩定性好,耐候性優良,無毒性;該有機陽離子改性粘土中同時含有季銨陽離子改性粘土和季鏻陽離子改性粘土顯示協同抗菌活性,能夠應用到塑料、橡膠、纖維、涂料、膠粘劑、紙張和木塑復合材料等多種聚合物材料中,可以改善聚合物抗菌、阻燃和阻隔性能,且對聚合物機械力學性能沒有影響。
本發明屬于生物植入材料技術領域,特別涉及一種離子注入PEEK?Cu復合涂層及其制備方法與應用。所述方法將TaB2和PEEK的混合顆粒在殼聚糖懸浮液中分散均勻得到電泳沉積液;在陰極沉積后所得樣品進行熱處理,再進行銅離子注入,得到最終復合涂層。本發明通過等離子體浸沒離子注入將不同劑量Cu(1×1017ions/cm2、3×1017ions/cm2、6×1017ions/cm2)引入TaB2/PEEK復合材料表面,獲得具有持續性抗菌效果的成骨的材料。
本發明涉及纖維素材料領域,公開了一種硫酸酯納米纖維素及其制備方法。該方法包括:將纖維素在氨基磺酸的有機溶液中反應3?24小時,即可制備出硫酸酯納米纖維素。本發明為納米纖維素的制備提供了另一種可行方法,所得到的納米纖維素的產率較高,產品結晶度高,性能優良。本發明提供的方法處理時間短,工藝簡單,適合工業化規模生產。本發明所得納米纖維素產品,在表面含有高濃度的功能基團,在水中具有良好的再分散性,在納米復合材料、醫用高分子材料、可穿戴設備、超吸附等領域具有廣闊的應用前景。
本發明屬于吸附材料技術領域,公開了一種用于碳捕獲的小分子配體修飾MOFs吸附劑。本發明利用小分子配體改性金屬?BTC,在常溫下快速合成了具有CO2選擇性的復合吸附材料,其結構式為Lx@M3(BTC)2(x≤1)(L=分子量小于80的小分子,M=Cu、Co、Ni、Zn),該類材料在常溫常壓下對CO2的吸附容量優于已報道的絕大多數MOFs吸附劑。小分子配體與不飽和金屬位點結合,減弱了吸附劑對水蒸氣的吸附作用力,增強了金屬?BTC的水穩定性,同時改性后材料的比表面積增大,小分子配體的N/O原子與CO2形成靜電相互作用,提高了復合材料對CO2的吸附容量和CO2/N2、CO2/CH4選擇性。
本發明公開了具有節能型船體型線結構的渡船及其碰撞風險評估系統,包括有:船體,由左片體、中間凹體和右片體組成的碳纖復合材料結構,該左片體和右片體的首尾型線相對于船中對稱;呆木,設置于船體的艏艉底部;全回轉舵槳,設置有兩具,并由上部阱式安裝在船體內,其中一具位于左片體的首部位置,另一具位于右片體的首部位置;推進電機,對全回轉舵槳進行驅動,并使全回轉舵槳為船體提供矢量方向的推力;該具有節能型船體型線結構的渡船及其碰撞風險評估系統輕質性高靈活性強,且能夠在小型河流區域的預防碰撞。
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