本發明公開了一種納米傳送帶,由簾子布或帆布和覆蓋在簾子布或帆布上的高聚物復合材料組成,所述高聚物復合材料由包括如下重量份數的原料組成:氯丁橡膠20~40、丁腈橡膠5~10、天然橡膠5~10、聚氯乙烯5~15、二辛脂10~20、氯化石蠟2~5、三氧化二銻2~5、磷酸三甲苯脂2~5、鈦酸異丙脂0.1~0.3、對苯二酚二芐醚0.1~0.5、二硫化四甲基秋蘭姆0.1~0.5、硫磺0.3~0.6、炭黑2~5、納米顆粒1~3.6。本發明制備的納米傳送帶表面電阻率為1.5×105Ω,體電阻率為3.0×103Ω·m,續燃時間為1.3秒,陰燃時間為0秒,而且經水浸泡70小時后,其抗靜電、阻燃性能均無明顯變化。
本發明公開了一種采用碳/碳復合材料加工制成的電熱炊具用內鍋,它包括鍋體(1),其特征是鍋體(1)采用碳/碳復合材料加工制成,其生產方法為碳纖維經制坯—增密—純化—機加工—表面致密化制成,本發明加工制成的內鍋,具有良好的導熱、保溫和力學性能,特別是使用時不粘鍋,而且降低了內鍋的重量,提高了使用壽命。?
本發明公開了一種鐵基復合介質覆銅箔板,鐵基板(1)上覆蓋復合材料層(2),復合材料層(2)上覆蓋銅箔(3);所述復合材料層(2)可以是聚四氟乙烯樹脂與陶瓷的混合物或聚四氟乙烯樹脂與金紅石粉的混合物或聚四氟乙烯樹脂、陶瓷與金紅石粉的混合物或ppo、陶瓷與金紅石粉的混合物或ppo與陶瓷的混合物或ppo與金紅石粉的混合物,所述混合物的飽和熱阻/(℃/W)≥1.56,熱阻/(℃/W)≥4.5;所述復合材料層(2)也可以是聚四氟乙烯玻璃布,所述聚四氟乙烯玻璃布的飽和熱阻/(℃/W)≥1.8,熱阻/(℃/W)≥10。本發明具有高頻化、微波化的高性能。
一種采用多層復合的具有立體彩色圖案的裝飾用復合膜,它包括有塑料底膜層,其技術是:在塑料底膜層上依次設置有熱溶膠層、帶有凹凸立體圖案或立體壓紋圖案的金屬鍍膜層或彩色染色膜層、透明雙面膠及帶有文字或/和圖案的透明膠片層。本發明的優點在于:由于該產品采用金屬膜復合材料、彩色印刷冷裱工藝,即可達到所有金屬標牌的金屬感又可滿足金屬標牌不能達到的豐富的色彩變化,可以節約大量的礦產資源,加工過程無氣味、無污染、無噪音、與傳統標牌生產的化學腐飾工藝比較更環保、更美觀,生產效率可提高10倍以上。本發明特別是采用一定厚度的熱溶膠層,該熱溶膠層既是本發明的粘接層,又是本發明的金屬膜復合材料形成永久立體圖案的骨架層。
本發明涉及功率器件封裝結構技術領域,具體地說是一種輕質高導熱效率的功率器的封裝件,其特征在于:由芯片背面從上至下依次鍵合上高導熱鍵合界面層、熱沉薄膜、下高導熱鍵合界面層、散熱基板構成;所述的散熱基板采用高導熱石墨片或高導熱納米碳管/纖維復合材料或高導熱瀝青基碳-碳復合材料,或碳-銅或碳-鋁復合材料,或鋁基或銅基的碳化硅或氮化硼或氮化鋁或氮化硅的陶瓷復合材料。本發明與現有技術相比,將芯片背面與鍵合膜、熱沉層和散熱基板直接聯結,使工作時芯片上的熱量直接通過三層散熱結構導出工作區域,提升了產品的散熱性能,更可有效地降低芯片與散熱基板間的熱應力,提高器件的可靠性和使用壽命。
本發明公開了一種新型的耐磨材料及制備方法,配方包括材料A、材料B和基體金屬,制備方法包括步驟一,設計耐磨材料的功能及結構;步驟二,制造陶瓷金屬復合材料;步驟三,加工基體金屬;步驟四,制備耐磨材料;步驟五,耐磨材料熱處理;步驟六,成品耐磨材料性能檢測;所述步驟三中,基體金屬為Q235、Q345或Q45鋼材中的一種,所述步驟四中,基體金屬與陶瓷金屬復合材料間存在明顯的界面,且完整保持其可加工性和可焊接性能,本發明相較于現有均質合金耐磨材料及簡單復合材料,采用陶瓷金屬復合材料與鋼材基材復合構成,所制備的新型耐磨材料具有優異的耐磨特性和良好的吸震減沖及加工性能,具有性能梯度變化的材料學特點。
本發明涉及一種膠體金免疫層析試紙及免疫檢測裝置,試紙包括底板和設于底板上的樣品墊、結合墊、反應膜和吸水墊,樣品墊、結合墊、反應膜和吸水墊依次搭接;結合墊上含有膠體金復合材料標記的待測物標記抗體和膠體金復合材料標記的質控分子,待測物標記抗體能夠特異性結合待測目標物,膠體金復合材料包括氮化碳納米片和負載于氮化碳納米片上的膠體金納米顆粒;反應膜上設有質控線和檢測線,質控線上包被有質控分子捕獲抗體,檢測線上包被有待測物捕獲抗體。本發明的膠體金免疫層析試紙通過在結合墊中使用膠體金復合材料,增加被抗體捕獲的膠體金納米顆粒的數量,從而放大信號,增強了膠體金免疫層析試紙的敏感性和肉眼觀察下的呈色效果。
本發明涉及空天飛行器熱防護領域,特別是公開了一種新型材料在飛行試驗中的時變熱響應測試方法及系統,本發明采用試驗面與對照面測溫數據相結合的方法進行有限的數據分析,獲取試驗面復合材料表面和結構內部沿飛行軌道的時變溫度數據,本發明的數據能夠反映試驗面復合材料的整體熱響應,特別是能夠反映靠近氣動加熱面的復合材料防熱效能;與基于內壁面測量點溫度數據的導熱反問題分析方法相比,本發明根據對照面外壁面的氣動加熱熱流數據,通過熱壁修正公式得到試驗面的氣動加熱熱流數據,進而獲得的導入試驗面的復合材料結構內部的溫度剖面,具有較高的處理精度,且受測量點溫度偏差的干擾較小,結果可信度高。
本發明特別涉及化學拋光金屬?聚合物復合材料內的金屬表面的方法,其中所述復合材料包含至少一個金屬部件和至少一個由聚合物組合物制得的部件,所述方法包括以下步驟:(i)在足以獲得光亮的金屬表面的溫度和持續時間下,使至少一個金屬部件的表面至少部分地與包含氧化試劑和堿性試劑的水溶液接觸。本發明還涉及金屬?聚合物復合材料,其包含至少一個由聚合物組合物制得的部件和至少一個化學拋光的金屬部件,并且其可通過所述方法獲得,以及本發明涉及包含所述金屬?聚合物復合材料的產品。
本發明公開了銦鐵凸點微晶材料及銦鐵凸點微晶壓電盤制備方法,本發明的銦鐵凸點微晶材料及銦鐵凸點微晶壓電盤制備方法,是在厚度小于4mm的工業純鐵或鋼或含鐵超過40%(Wt%)合金材料表面,設一含銦超過50%(Wt%)且含鐵超過10%(Wt%)且含銦和鐵共超過70%(Wt%)的復合材料層,在復合材料層表面設有許多個凸點微晶,每個凸點微晶高度不大于100nm、直徑不大于100nm的頂部為球狀或近似球狀,或凸點微晶高度不大于100nm的近似橢圓、橢圓最大長度不超過200nm的頂部為球狀或近似球狀或近似橢圓狀,凸點微晶含銦超過50%(Wt%)且含銦和鐵共超過70%(Wt%),凸點微晶與復合材料層成為一體;零件表面復合材料層和基體材料成為一體,形成銦鐵凸點微晶材料。
本發明公開了一種改性隔膜及其制備方法及鋰硫電池,屬于電化學新材料的技術領域,改性隔膜由基礎隔膜和復合材料改性層組成,其中復合材料改性層由基于卟啉的一種MOF材料以及導電劑復合而成;該制備方法主要以中?四(4?羧基苯基)卟吩、三水合硝酸銅、導電劑如石墨烯、碳納米管等作為原料制得Cu2TCPP?MOF和導電劑的復合材料,再通過抽濾將該復合材料負載在基礎隔膜的表面,最終制備得到改性隔膜。通過該方法制備的改性隔膜在應用于鋰硫電池時,可以抑制鋰硫電池的穿梭效應,提高電池的比容量、循環穩定性和倍率性能。
為了解決現有技術存在的氧化鎳容量不高的問題,本發明提供一種氧化鎳復合電極材料的制備方法,該制備方法包括以下步驟:氧化石墨的制備、氧化石墨還原制備石墨烯、氧化鎳復合材料的制備、氧化鎳復合材料的后處理。本發明首次提出運用高還原度高缺陷度石墨烯修飾氧化鎳,并通過利用高還原度高缺陷石墨烯強微波吸收轉化成熱的能力實現氧化鎳復合材料在微波條件下快速熱處理,從而既大大提升氧化鎳的導電性,又實現對氧化鎳復合材料的低耗高效熱處理,制得高電化學活性的氧化鎳復合電極材料。
本發明涉及一種鈷/碳納米管/釕電催化劑及其制備方法和應用,制備方法包括以下步驟:利用溶菌酶輔助鈷基沸石咪唑酯骨架前驅體裂解得到包裹鈷納米粒子的竹節狀碳納米管,進一步將釕納米團簇均勻錨定到竹節狀碳納米管表面,得到具有三相異質結構的鈷/碳納米管/釕復合材料。與現有技術相比,本發明所得復合材料由于其獨特的碳管內外表面分別負載鈷和釕異質結構以及各組分的協同效應,有助于暴露更多的活性位點、提升荷/質傳輸性能以及優化對氫的吸附能,因此鈷/碳納米管/釕復合材料在全pH的電解液中展現了優異的水分解析氫反應催化活性,并具有較強的穩定性。本發明所得復合材料制備所用原料成本低,工藝簡單,反應能耗低。
本發明公開了一種水溶性MOF復合聚合物材料及其制備方法和應用,涉及化學和生物醫藥領域。本發明以兩性三羧酸(N?(4?羧基苯基)?(3,5?二羧基)溴化吡啶)為配體,在室溫下合成了親水性MOF,以此MOF為基體,以丙烯酰胺和甲基丙烯酸為單體,乙二醇二甲基丙烯酸酯為交聯劑,偶氮二異丁腈為引發劑,超聲反應合成水溶性MOF復合材料,并將合成的復合材料應用于疏水性藥物的載藥和增溶作用研究。該復合材料對喜樹堿、羥基喜樹堿和紫杉醇的載藥量分別為161.6、256.4和478.5μg/mg,溶解度分別增加5、29和191倍。本發明制備方法簡單,制備的水溶性MOF復合材料可用于疏水性藥物的裝載和增溶。
本發明涉及一種具有除冰功能的翼型前緣及翼型前緣的制備方法。該翼型前緣包括:內層蒙皮、復合材料層和外層蒙皮;所述外層蒙皮和所述內層蒙皮為大小相同的矩形金屬面板,所述外層蒙皮和所述內層蒙皮之間為所述復合材料層,所述外層蒙皮和所述復合材料層之間燒結一層導熱導電墨水,并在所述內層蒙皮中與所述復合材料層不接觸的表面上排布壓電振子。本發明的翼型前緣可以提高除冰效果。
本發明專利提供了一種鉬酸錳納米花/石墨烯三維結構及高比容超級電容器性能提升方法,以石墨烯、50wt%硝酸錳水溶液及鉬酸銨為反應原料,蒸餾水為溶劑,三己基十四烷基氯化膦離子液體為結構導向劑;利用常壓微波輻射技術制備鉬酸錳納米花/石墨烯三維復合材料(MnMoO4/GN)。本專利的創新點在于:經過微波輻射處理后的石墨烯為單分散的納米片,其表面官能團減少,利于鉬酸錳小尺寸材料的可控生長;所得產物的X射線衍射圖(XRD)、掃描電子顯微鏡圖(SEM)、透射電子顯微鏡圖(TEM)分析結果均充分表明本發明專利所述方法能夠得到復合程度好、結晶度高、形貌規整的鉬酸錳納米花/石墨烯三維復合材料,是一種具有優良電化學性能的超級電容器電極材料。
本發明公開了一種高強度耐腐蝕碳納米管改性混凝土及其制備方法,該混凝土的原料包括二氧化硅包裹碳納米管復合材料,該復合材料由以下方法制備得到:(1)將碳納米管粉末加入到去離子水中,超聲分散處理,制備得到碳納米管水分散液;(2)將碳納米管水分散液和硅溶膠溶液混合,超聲處理,保持碳納米管的分散穩定,得懸浮液;(3)真空負壓干燥處理,得固體產物;(4)對固體產物進行球磨處理,即得。本發明制備二氧化硅包裹碳納米管復合材料的工藝簡單、碳納米管的分散穩定性好,在混凝土中加入少量的二氧化硅包裹碳納米管復合材料即可使混凝土的強度高、耐腐蝕性強。
本發明涉及復合材料技術領域,具體而言,涉及制備天線罩的材料及其制備方法;本發明的制備天線罩的材料包括聚碳酸酯、空心玻璃微珠和甲基丙烯酸?丁二烯?苯乙烯三元共聚物;其中,空心玻璃微珠能夠降低復合材料的比重,且使得復合材料的介電常數和介電損耗較小,進而使得該材料制備的天線罩不容易對天線造成不良影響;而且制備該制備天線罩的材料時,空心玻璃微珠從側喂料筒進料,能夠減小空心玻璃微珠的破碎率,進而避免造粒機擠壓造粒時,造成玻璃微珠破碎而對復合材料的比重、介電常數和介電損耗各項性能造成不良影響。
本申請涉及封裝膠的技術領域,具體公開了一種高耐熱性LED封裝膠及其制備方法,解決了現有技術中封裝膠的耐熱性不佳的問題。封裝膠包括質量比為(0.5?1):1的A組分和B組分;A組分包括:乙烯基硅油,苯基硅油,乙烯基硅樹脂,鉑催化劑;B組分包括:樹形分子石墨烯復合材料0.1?5份,樹形分子金/銀納米晶復合材料0.5?5份,乙烯基硅油,乙烯基硅樹脂,苯基硅油,含氫硅油;其中,樹形分子石墨烯復合材料是將石墨烯包覆在樹形分子中得到,樹形分子金/銀納米晶復合材料是將金/銀納米晶負載于樹形分子上得到。本申請的封裝膠可用于LED的封裝,其具有熱穩定性較佳的優點。
本發明公開了纖維狀聚苯胺復合防腐材料的制備方法:將氨水和乙醇溶劑混合形成分散液,將碳酸氫鈉加入到分散液中形成混合液,將凹凸棒石和四氯化鈦水溶液加入混合液中,得到凹凸棒石@多孔氧化鈦復合材料;將凹凸棒石@多孔氧化鈦復合材料與苯胺單體混合形成混合物,將混合物加入到過硫酸銨水溶液,得到凹凸棒石@多孔氧化鈦/聚苯胺復合材料;將纖維狀凹凸棒石@多孔氧化鈦/聚苯胺復合材料均勻分散于涂料基礎液體中,獲得纖維狀凹凸棒石@多孔氧化鈦/聚苯胺復合防腐涂料。利用本發明制備得到的凹凸棒石@多孔氧化鈦/聚苯胺復合防腐涂料機械和加工性能優良且具有優異的防腐性能。
本發明公開了一種超聲三維打印方法及其設備,屬于超聲波應用技術領域。設備包括:三維打印主機、三維打印噴頭、輸料管、超聲波混勻裝置、復合材料箱、復合材料輸料管、超聲波控制器和控制組件。本發明提供的超聲波三維打印設備通過超聲波混勻裝置對復合材料進行高效混勻,使得三維打印材料實現豐富化,且在多種復合材料下通過超聲波混勻技術,實現高混勻度。
本發明提供了一種改性透明質酸復合美容整形材料的制備方法,包括進行透明質酸改性、進行羥乙基纖維素?明膠?改性透明質酸復合材料的制備以及加入填充劑;其中,所述透明質酸改性依次為制備除鹽透明質酸以及引入海藻糖進行酯化反應;所述復合材料的制備依次為明膠與羥乙基纖維素的溶解、改性透明質酸的混合、滴加交聯劑以及兩次冷凍干燥。該方法通過酯化反應在透明質酸分子鏈段引入海藻糖,使得改性后的透明質酸增加了抗氧化性、吸收活性自由基、減緩肌膚的老化等功效,增強了吸水性能和保水性能;同時,通過羥乙基纖維素?明膠?改性透明質酸復合材料的制備,進一步提高穩定性,控制了復合材料的親/疏水平衡性能以及降解速率。
一種快速檢測過氧化氫的電化學傳感器制備方法,包括如下步驟:(1)玻碳電極的預處理:(2)合成制備Mn2CoO4/Ni?CS材料;(3)制備復合電極:將Mn2CoO4/Ni?CS材料修飾在已經預處理好的玻碳電極表面;將納米金溶液修飾在其表面,組合形成AuNP/Mn2CoO4/Ni?CS復合材料玻碳電極;再取以PBS緩沖液作溶劑形成的辣根過氧化物酶溶液修飾其上,構建成HRP/AuNP/Mn2CoO4/Ni?CS復合材料玻碳電極。本發明還公開了一種快速檢測過氧化氫的電化學傳感器應用方法。本發明所述的自組裝傳感器無須添加其他試劑,靈敏度高,檢測速度快,且制作工藝簡單、使用條件溫和,無高溫高壓等苛刻要求,有利于工業使用。
一種以馬尼拉草為碳源的復合材料的制備方法,其包括:S1、將馬尼拉草干燥后切段,置于真空環境下碳化得到多孔碳材料;S2、將所述多孔碳材料浸于鈷源溶液中進行超聲處理使其相互浸潤,得到混合溶液;其中,所述鈷源溶液為含鈷化合物的水溶液,所述含鈷化合物選自硝酸鈷、氯化鈷或草酸鈷中的一種或多種;S3、將所述混合溶液轉移到高壓反應釜中進行溶劑熱反應,反應產物經過濾、洗滌、干燥后,冷卻得到復合材料。本發明還涉及由上述方法制備得到的以馬尼拉草為碳源的復合材料及其在超級電容器中的應用。本發明提供的以馬尼拉草為碳基負載的復合材料具有優異的電化學性能,在儲能、轉化、催化劑和其它相關應用領域具有很大的應用前景。
本發明涉及生物傳感器技術領域,具體來說是一種用于抗壞血酸傳感器的電極材料、生物傳感器及其制備方法和應用,由以下方法制成:將表面去油處理后的泡沫鎳通過水熱氧化法進行表面氧化,制備得到Ni@NiO復合材料,再將氧化后的碳納米管通過電噴法對Ni@NiO復合材料表面修飾,得到Ni@NiO復合材料/碳納米管,再將抗壞血酸氧化酶負載在Ni@NiO復合材料/碳納米管表面,制備得到了用于檢測抗壞血酸的電極材料。本發明還將該電極材料和參比電極及對電極構成了生物傳感器,能夠采用電化學方法對抗壞血酸進行檢測,且對抗壞血酸的檢測具有高的靈敏度和低的檢測限,響應時間迅速且選擇性高。
本發明公開了一種磷酸錳鐵鋰/碳包覆三元材料及其制備方法、鋰離子電池正極和鋰離子電池,該方法包括以下步驟:1)將Fe2O3、Mn3O4、LiH2PO4和第一有機碳源進行第一球磨并第一干燥得到前驅體1;2)將前驅體1放置空氣氣氛中進行熱處理得到前驅體2;3)將前驅體2與第二有機碳源進行第二球磨并第二干燥得到前驅體3;4)將前驅體3放置惰性氣氛保護下恒溫燒結得到LiMn(1?x)FexPO4/C復合材料;5)將LiMn(1?x)FexPO4/C復合材料、粘結劑和導電劑分散在油系溶劑制備漿料;6)將漿料涂覆在三元材料制備的極片表面并烘干。該制備方法簡單易操作,成本低,產品電學性能優異。
本發明公開了一種由廢棄鋁塑包裝材料制備高導熱絕緣材料的方法,是將廢棄鋁塑包裝材料和石墨加入固相力化學反應器研磨10?15次制備復合功能粉體,研磨過程中原位氧化鋁片表層形成氧化鋁絕緣層,通過擠出或密煉可制備電導率低于10?10S/cm,導熱系數不低于1.5W/mK的導熱絕緣復合材料。本發明的方法解決了現有廢棄鋁塑包裝材料回收利用附加值低的難題,回收過程無需化學溶劑分離、無任何廢棄物產生,無二次污染,同時又開發了通過導電鋁片原位氧化制備高質化導熱絕緣復合材料的新方法。
一種納米銀粒子/木材復合水處理材料及其制備方法,它屬于功能生物質材料與環境技術領域。本發明要解決現有水處理材料的多孔載體為人工合成材料,能耗高,價格高昂,難以自然降解,廢棄后不易處理;且水處理材料的制備方法成本較高的問題。納米銀粒子/木材復合水處理材料為中空多孔結構的納米銀粒子/木材復合材料,所述的中空多孔結構的納米銀粒子/木材復合材料由納米銀粒子通過原位聚合的方式固定于木材細胞腔內表面上得到。方法:一、去除木片表面的粉塵和雜質;二、將硝酸銀溶液和檸檬酸三鈉溶液混合,得到前驅液;三、將干凈的木片浸漬于前驅液中,真空及加壓處理,最后恒溫水浴,得到處理后的木片;四、將處理后的木片超聲清洗,干燥。
本發明提供一種含二氧化硅氣凝膠的氈的制備方法以及使用該制備方法制備的包含二氧化硅氣凝膠的氈,其中,所述制備方法包括:通過使硅氮烷類表面改性劑與醇類化合物反應來制備反應溶液的步驟;通過向所述反應溶液中加入二氧化硅前體、水和極性有機溶劑來制備二氧化硅溶膠,然后將用于氈的基材浸漬在所制備的二氧化硅溶膠中以使所述二氧化硅溶膠凝膠化來制備硅膠-基材復合材料的步驟;以及干燥所述硅膠-基材復合材料的步驟。通過所述制備方法,可以在沒有單獨的表面改性步驟并且使用最少量的表面改性劑的情況下制備含二氧化硅氣凝膠的氈,其中,通過包含具有高疏水性以及優異的物理性能,特別是高孔隙率的二氧化硅氣凝膠,所述氈具有低熱導率和優異的機械韌性。
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