本發明提出了一種基于熔融沉積快速成型(FDM)技術的碳化硅陶瓷復合材料零件制造工藝方法,其基礎原理是熔融沉積快速成型工藝和反應燒結碳化硅技術的結合。主要的工藝方法是以酚醛樹脂為制件成型原料,通過快速成型工藝制成原型,為碳化硅陶瓷的外形和內部組織提供有機模板,通過熱解工藝轉化為無機模板——三維碳支架。然后進行高溫滲硅,硅在碳支架上進行原位反應形成碳化硅陶瓷及其復合材料構件。該方法改變了傳統的陶瓷構件制備工藝過程,克服了傳統工藝難以制造形狀復雜、尺寸精密的陶瓷制件的不足,實現了碳化硅陶瓷的無模精密制造。
以具有通式(1a)表示的基本分子結構的化合物、其衍生物或其酸加成鹽作為有效成分的抗菌劑、抗真菌劑、抗病毒劑、殺菌消毒劑、抗癌劑、血液纖維蛋白溶解抑制或阻礙劑、抗原抗體反應抑制劑或阻斷劑、器官組織保存劑及食品等的防腐劑、殺精子劑、或外用避孕劑、血栓溶解劑、糖鏈配位變化劑、防止動脈硬化劑、代謝(脂質、糖、蛋白質)改善劑、創傷治愈、上皮形成促進劑(包括生發效果)、生物體活性物質(酶、肽、基因等)功能表達的抑制劑或阻礙劑,以及解聚合劑、表面活性劑或表面活性改良劑、相轉換劑或相轉換性改良劑、聚合調節劑或聚合調節改良劑、穩定劑或穩定化改良劑、防氧化劑或抗氧化劑、非晶劑或非晶性改良劑、流動特性改良劑、柔軟化劑或柔軟化改良劑、色素、涂料、顏料或著色劑的熒光波長或激發波長的調節劑或改良劑、低分子物質的物性特性或功能改良劑、高分子物質的物性特性或功能改良劑、高分子復合材料和功能性復合材料的物性特性改良劑,可以通過非酶反應,抑制或阻礙由分子的多維結構表達的功能。
將樹脂進料罐排空到低于大氣壓的壓力、利用反復壓緊、以及控制凈壓緊壓力,從而能較好地控制樹脂浸漬方法,特別是真空輔助的樹脂壓鑄方法,并能生產出航天級纖維增強樹脂復合材料,使該材料的纖維體積分數及模具側表面光潔度相當于或超過那些使用熱壓器制造的復合材料。
本發明針對現有的用于硬組織工程的有機/無機復合材料,在受到體液侵蝕時,高分子聚合物首先降解,無機粒子就會變成游離的納米顆粒,材料就會失去韌性的問題,提供一種低聚倍半硅氧烷基的有機無機雜化材料、制備方法及其在骨組織工程中的應用,屬于生物復合材料技術領域。所述雜化材料的空間結構為:或者
A為低聚倍半硅氧烷籠,其結構通式為RnSinO1.5n,其中n=6,8,10或12;B為連接兩個籠的反應性柔性臂。本發明還提供采用點擊化學制備上述雜化材料的制備方法以及在組織工程中用作骨骼材料。本發明構建的雜化材料,反應操作簡單,條件溫和,對氧、水不敏感;產物收率高、選擇性好;產物易純化、后處理簡單,獲得的材料具有非常好機械性能和生物活性。
本發明公開了一種基于氧化石墨烯的吸附劑及其制備方法與應用。本發明提供的吸附劑對水污染物具有良好的吸附作用。該方法包括:先將Hummers法制備的氧化石墨烯超聲分散在水中,再將水熱合成法制備的水滑石加入到分散性良好的氧化石墨烯水溶液中,攪拌,帶負電荷的氧化石墨烯會由于靜電作用,插層到水滑石層間,并且會與水滑石共同沉淀,靜置分層,倒掉上清液,干燥下層沉淀,獲得氧化石墨烯?水滑石復合材料,可以有效地降低氧化石墨烯的團聚現象。本發明采用水滑石加入到氧化石墨烯溶液中,簡單操作,制備了氧化石墨烯?水滑石復合材料,由于復合材料中氧化石墨烯團聚現象被抑制,因此復合材料的吸附性能更優。
本發明提供了一種柔性應變傳感器及其制備方法與應用,該柔性應變傳感器包括應變感應材料、電極和絕緣的柔性封裝層,所述應變感應材料與所述電極電連接、且二者均被所述柔性封裝層封裝,所述電極的端部引至所述柔性封裝層外部,所述應變感應材料為包含氧化還原石墨烯和銀納米線的復合材料AgNWs/RGO。本發明采用低成本的氧化還原石墨烯(RGO)與高電導率的銀納米線(AgNWs)復合,得到超高電導率的應變感應復合材料AgNWs/RGO;采用柔性聚合物對上述復合材料AgNWs/RGO進行封裝,耐用性高,彎曲靈敏度佳;此外,上述復合材料AgNWs/RGO可裁剪,由此可制備出不同形狀尺寸的高靈敏度柔性應變傳感器,靈活、方便地貼附于各種形貌的表面,質量輕具有較強的環境適應性。
一種用于生產復合材料制成的產品的方法,包括以下操作步驟:在第一模具(12)和至少一個第二模具(23)之間放置至少一個復合材料纖維織物層(1)和至少一個復合材料纖維的第一層(16),其中在織物層(1)和第一模具(12)之間放置基本上不含固化劑的非聚合的復合材料樹脂層(3);將樹脂和固化劑注入第一模具(12)和第二模具(23)之間,以用注入的樹脂浸漬層(1)和第一纖維層(16),并用注入的固化劑使注入的樹脂和樹脂層(3)聚合。本說明書還涉及一種可用于該方法的半成品以及一種使用該方法和/或用該半成品制成的產品。
本發明提供了一種聚氯乙烯塑料合金瓦,包括聚氯乙烯塑料合金復合材料以及位于聚氯乙烯塑料合金復合材料表面的抗老化膜層。聚氯乙烯塑料合金復合材料包括以下重量份成分:改性硬質PVC樹脂:60~80份;ABS:20~40份;相容劑:5~12份;阻燃劑5~12份;無機填料:10~25份;其它助劑:2~8份。聚氯乙烯塑料合金復合材料由改性硬質PVC樹脂和ABS復合而成,改性硬質PVC樹脂和ABS以合適比例復合,可產生優異的協同效應,大大提高材料的力學性能和阻燃性能;同時在聚氯乙烯塑料合金瓦的表面共擠附著一層抗老化膜層,可以有效防止合金瓦材料暴露在強烈日光下出現老化變色等情況的發生。
本申請提供了一種負極片制備方法、負極片及鋰離子電池,屬于鋰離子電池技術領域。本申請包括以下步驟:(1)將陽離子型聚合物與二氧化硅混合,以將二氧化硅表面電性修飾為正電性,得到帶正電性的改性過的二氧化硅模板;(2)將所述二氧化硅模板與帶負電性的碳基材料混合后得到混合物,并在惰性氣氛下對所述混合物進行鎂熱還原反應得到多孔硅/碳復合材料;(3)將所述多孔硅/碳復合材料與瀝青混合,得到碳包覆結構負極復合材料;(4)按照一定質量比混合所述碳包覆結構負極復合材料、粘結劑和導電劑,制成混合漿料,將所述混合漿料涂覆在金屬銅箔上,得到負極片。從而提升鋰離子電池的容量。
本發明屬于燃料電池技術領域,公開了用于質子交換膜燃料電池的質子交換膜及其制備方法。質子交換膜的制備方法包括以下步驟:S1、將強酸溶液和氟鹽混合,得到混合液,再將MXene前驅體加入混合液中進行刻蝕;S2、將刻蝕后的MXene前驅體進行超聲處理,制得MXene材料;S3、將MXene材料與鈰鹽混合進行水熱反應,制得CeO2/MXene復合材料;S4、采用CeO2/MXene復合材料和Nafion為原料進行制膜即可。本發明通過得到形貌良好的CeO2/MXene復合材料,再以CeO2/MXene復合材料和Nafion為原料制得的質子交換膜,具有優異的化學耐久性、質子電導率和尺寸穩定性。
一種基于ZIFs雙向擴散技術制備寬波反射薄膜的方法。將ZIFs粒子負載手性化合物以及負載紫外吸收染料涂在玻璃基板上并烘干,制成ZIFs/手性化合物復合材料薄膜以及ZIFs/紫外吸收染料復合材料薄膜。將附有兩種薄膜的玻璃基板作為液晶盒的兩側,制成上側含有ZIFs/紫外吸收染料復合材料薄膜,下側含有ZIFs/手性化合物復合材料薄膜的液晶盒。將向列相液晶、可聚合單體、手性摻雜劑和光引發劑混合均勻,制成的膽甾相液晶復合體系灌入液晶盒中。將液晶盒放置在熱臺上,手性化合物以及紫外吸收染料會雙向擴散到液晶盒中,通過紫外光的輻照,在液晶盒厚方向上會形成紫外光強的梯度,造成自由基聚合單體的消耗速率不同,從而在體系中誘導螺距的梯度分布,可實現1300nm的選擇性反射波寬。
本發明屬于聚碳酸酯技術領域,具體涉及一種改性有機硅阻燃劑及其在回收聚碳酸酯中的應用。本發明通過對廢舊聚碳酸酯材料的回收處理和對阻燃再生聚碳酸酯復合材料整體原料配方的優化,使得復合材料達到優異的常溫和低溫沖擊韌性;在230?265℃下本發明改性阻燃劑的異氰酸酯基團快速與聚碳酸酯的末端羥基和再生聚碳酸酯的末端羥基以及水解產生的羥基反應,將有機硅阻燃劑固定在聚碳酸酯尤其是再生聚碳酸酯上,不僅可以賦予再生聚碳酸酯復合材料優異初始和長期的阻燃性能,又可以明顯提高聚碳酸酯復合材料的低溫沖擊性能。
本發明涉及電極材料技術領域,且公開了一種高性能核殼結構電極材料的制備方法,包括一維銀納米線導電基底材料與核殼結構NiAl LDH@Ag NW復合材料,本發明通過結合層狀雙氫氧化物和銀納米線材料的優點開發復合材料,由于銀納米線具有較高的導電性,可以有效提升復合材料的導電性,通過良好的結構設計,使復合材料呈現狼牙棒狀核殼結構,外部交錯的二維片狀層狀雙氫氧化物可以極大地提升活性材料的儲能特性,內部細長的一維銀納米線內核可以形成快速的電荷轉移通道。
本發明提供了一種耐低溫高壓輸電用瓷絕緣子及其制備方法,瓷絕緣子包括瓷絕緣子瓷件;瓷絕緣子瓷件包括以下原料:氧化鋁、煅燒高鋁礬土、鉀長石、二氧化鋯/高嶺土復合材料、氟磷灰石、氧化鈰/氧化鑭包覆納米氮化硼、燒結助劑;瓷絕緣子瓷件外還依次設置有強化層和自清潔層;強化層所用涂料由以下原料混合制成:納米氧化鋁溶膠、氧化鈰/SiO2包覆氧化石墨烯復合材料、磷酸二氫鋁、納米凹凸捧土、納米氮化硼;自清潔層所用涂料由以下原料混合制成:鑭/鈰共摻雜二氧化鈦溶膠、納米氧化鋁溶膠、針狀硅灰石、四針狀氧化鋅晶須。本發明制備得到的瓷絕緣子耐候性好,適用于在極寒地區長期使用,且防污穢性能強,機械性能優異。
本發明提供了一種碳纖維復合材料表界面改性的方法,該方法通過嵌段共聚物在碳纖維表面原位自組裝形成有序納米結構實現碳纖維的表面無損修飾。通過設計嵌段聚合物各分子鏈段的功能特性組合,將可與碳纖維表面共軛增強的分子鏈段和同基體樹脂相容的分子鏈段組合形成特定嵌段共聚物,從而顯著改善復合材料界面結合,提高復合材料物理機械性能,本發明可應用于航空航天、軌道交通、汽車、能源和艦船等領域的高性能復合材料制備。
本發明公開了銦鐵復合凸點微晶磁軛,本發明是在磁軛零件表面設一含銦超過60%(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,每個凸點微晶高度大于100nm且小于500μm、直徑大于100nm且小于500μm的頂部為球狀或近似球狀、含銦超過60%(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;去除各小孔附著的材料層,形成銦鐵復合凸點微晶磁軛。
本發明公開了銦鐵凸點復合微晶壓電盤,本發明的銦鐵凸點復合微晶壓電盤是在壓電盤零件表面設一含銦超過60%(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,每個凸點微晶高度大于100nm且小于500μm、直徑大于100nm且小于500μm的頂部為球狀或近似球狀、含銦超過60%(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;去除各小孔附著的材料層,形成銦鐵凸點復合微晶壓電盤。
本發明公開了一種具有空氣凈化功能的無機涂料及制備方法,屬于涂料領域。包括以下組分,按重量份計為:硅酸鹽40?60份、碳酸鈣粉20?40份、硅溶膠10?30份、滑石粉5?15份,高嶺土1?5份、凹凸棒土1?5份、氧化鋁1?5份、納米二氧化硅1?5份、改性電氣石稀土三元復合材料1?10份;改性電氣石稀土三元復合材料包括具有吸附和多孔結構的礦物載體、電氣石材料和稀土氧化物。本發明增加既然改性電氣石稀土三元復合材料和納米二氧化硅,能夠高效催化負氧離子的產生,提高負氧離子的濃度,增大電氣石稀土三元復合材料的利用率,高效凈化空氣環境。本發明采用天然無機材料組成,無添加劑,無毒,無甲醛,綠色環保。
本發明公開了一種鍍鎳碳納米管增強PDMS復合薄膜導電性能的制備方法及其產品,屬于鍍鎳碳納米管增強聚合物復合材料的技術領域,所述制備方法包括以下步驟:預處理碳納米管,制得氧化碳納米管;所述氧化碳納米管通過化學沉積法鍍鎳,制得MWCNT?Ni復合材料;所述MWCNT?Ni復合材料通過溶劑法分散在PDMS基體中,制得PDMS/MWCNT/Ni復合薄膜;本發明以鍍鎳碳納米管作為聚合物復合材料的填充劑,在PDMS基質中顯示出比純碳納米管更優異的分散性,且導電性在一定程度上有所提高。
本發明公開了一種銅摻雜的鎳鋁層狀雙金屬氫氧化物的制備方法及所得產品和應用,其制備步驟為:制備草酸鎳納米線;采用原子層沉積法,在草酸鎳納米線表面沉積氧化鋁,得到氧化鋁@草酸鎳復合材料;將氧化鋁@草酸鎳復合材料進行氫氣還原,得到氧化鋁@鎳復合材料;將氧化鋁@鎳復合材料放入含有銅鹽和銨鹽的溶液中,通過水熱反應,得到銅摻雜的鎳鋁層狀雙金屬氫氧化物。本發明所得產品形貌為典型的納米管結構,由均勻的超薄納米片組成,其具有較大的比表面積,表現出杰出的過氧化物模擬酶的催化活性,克服了天然酶難以提取,高溫易失活的缺點,還可用于檢測過氧化氫和葡萄糖濃度,在生物醫藥、環境檢測及食品加工領域具有廣闊的應用前景。
本發明涉及窖井蓋生產技術領域,具體涉及一種環保型環氧樹脂窖井蓋及其制備方法,包括:環氧樹脂復合材料、活性鈣和固化劑;相對于100重量份的所述環氧樹脂復合材料,所述活性鈣的含量為5?10重量份,所述固化劑的含量為20?35重量份;其中,所述環氧樹脂復合材料具有核殼結構,以玄武巖纖維廢料為核,以環氧樹脂和苯乙烯為殼;所述環氧樹脂復合材料中,所述玄武巖纖維廢料的含量為75?88重量%,所述環氧樹脂的含量為10?20重量%,苯乙烯的含量為2?5重量%。該環保型環氧樹脂窖井蓋強度較高,耐磨耐酸耐堿性強,使用壽命長,阻燃性和絕緣性好,綜合力學性能好。
本發明涉及一種大功率高頻定向發射水聲換能器及其制備方法。該發射水聲換能器包括壓電復合材料、電極、匹配層、散熱結構、吸聲背襯;壓電復合材料為1?1?3型壓電復合材料,由壓電相、被動相以及結構相構成,壓電相為壓電材料柱陣列,結構相為位于壓電材料柱之間的剛性材料框架,被動相為位于壓電相和結構相之間的柔性聚合物;散熱結構為與壓電復合材料中的結構相相同的剛性材料框架;吸聲背襯分布于散熱結構中。本發明應用具有低損耗、耐高壓特性的壓電材料并結合1?1?3型壓電復合結構設計了具有高頻、高指向性、大功率、低損耗及散熱快等特點的發射型換能器,能夠實現在海洋環境下10m距離范圍內通過聲波的定向能量連續傳輸。
本發明公開了一種片層狀三相復合光催化材料的制備方法,具體按照以下步驟實施:步驟1:石墨烯分散液和K2PtCl6溶液混合均勻;步驟2:然后逐滴加入與K2PtCl6溶液相同體積的NaBH4溶液反應后制得石墨烯/納米鉑復合材料;步驟3:取木質素磺酸鈉加入蒸餾水中,在冰水浴中攪拌10min,得到木質素磺酸鈉溶液;將步驟2制得的石墨烯/納米鉑復合材料分散于木質素磺酸鈉溶液后,分別加入吡咯和FeCl3溶液制備石墨烯/納米鉑/聚吡咯三相復合光催化材料。采用該方法制備的層狀三相復合光催化材料具有高的可見光捕獲能力、電子和空穴分離、傳輸效果好、在可將光照射條件下具有較高的光催化降解性能。
本發明涉及無機材料技術領域,具體涉及一種磁場響應三維大孔手性氧化銅/泡沫鎳材料、制備方法及其在光電催化中的應用。本發明以泡沫鎳為基底,通過電化學外延生長法,在泡沫鎳表面原位負載左旋手性氧化銅薄膜,從而制備左旋手性氧化銅/泡沫鎳復合材料。本發明所制得的手性氧化銅/泡沫鎳復合材料能夠有效降低析氧過電位;手性氧化銅/泡沫鎳復合材料的析氧過電位和電流隨著外加磁場的方向和強弱而變化,能夠通過調節外加磁場的方向和強弱而變化來改變析氧過電位和電流;手性氧化銅/泡沫鎳復合材料保持了泡沫鎳的三維大孔結構,具有比表面積大、導電性高、成本低的特點。
本發明提供了一種二氧化錳?氧化多壁碳納米管復合材料修飾玻碳電極及其制備方法和應用。首先,回收利用氧化石墨烯制備過程中產生的錳源以合成爆米花狀二氧化錳微球,其次制備氧化多壁碳納米管,并通過自組裝得到二氧化錳?氧化多壁碳納米管復合材料,然后將二氧化錳?氧化多壁碳納米管復合材料的分散液滴涂于玻碳電極表面,即得二氧化錳?氧化多壁碳納米管復合材料修飾玻碳電極,可對不同過氧化氫溶液進行催化分析。該電極有效利用二氧化錳的催化活性、氧化多壁碳納米管的導電性以及兩者之間的協同作用,可實現對牛奶實際樣品中過氧化氫的高靈敏、低成本、高穩定性及選擇性非酶催化,具有潛在的應用前景。
一種磁敏多孔潤滑的飛機防冰表面的實現方法,通過聚二甲基硅氧烷預聚物及其固化劑、甲苯、糖類、磁性納米顆粒和二甲基硅油的混合均勻和干燥固化,得到磁敏多孔防冰復合材料的前驅體;經過該前驅體與乙醇的水溶液多次進行溶劑交換并干燥,得到磁敏多孔防冰復合材料;將上述復合材料粘附在目標表面上,待粘合劑完全固化后向復合材料表面滴加磁流體直至吸附飽和,得到磁敏多孔潤滑的防冰表面。本發明利用糖模板法在將磁性納米顆粒均勻分散在具有良好彈性、疏水性、親油性和化學穩定的聚二甲基硅氧烷的同時,獲得高度多孔的結構,從而制成冰附著強度極低、防冰壽命長、可迅速修復的具有磁響應特性的磁敏多孔防冰材料,將其涂覆于飛機表面以達到輔助飛機防冰的效果。
本發明涉及一種NiS/CdS納米復合材料及其制備方法與在光催化分解水產氫中的應用,屬于新能源材料制備技術領域。該材料在無貴金屬的情況下具有優異的可見光催化分解水制備氫氣的能力。本發明首先通過溶劑熱方法制備納米硫化鎘,然后利用多孔鎳基金屬有機框架材料原位生成時將納米硫化鎘包裹在其內部孔道以及負載在表面上,然后利用硫化鈉為硫源,在水熱環境下原位硫化的方法制備NiS/CdS復合材料。本發明涉及的催化劑制備方法簡單,催化劑使用壽命長,具有524μmol/g的光催化產氫性能,且該方法的產物具有產量大、純度高,無需后處理,所用設備和工藝簡單、合成條件可控、成本較低、產品收率高。
本發明屬于天線罩設計領域,具體涉及一種天線罩與預埋金屬環的連接結構和連接方法,保證天線罩的根部密封與連接。本發明提供一種天線罩在根部與預埋金屬環的連接結構和連接方法,解決嚴苛使用環境下,天線罩根部的連接和密封問題。在天線罩加工過程中,在復合材料天線罩根部設置預埋金屬環,通過本身復合材料的粘接力以及高溫高壓的成型環境,完成對兩部分結構的固定。為了增加兩部分的粘接力,需要增加兩部分接觸面積,金屬連接環和復合材料天線罩罩體接觸面之間設計凹槽和凸起。復合材料罩體和金屬環接觸面涂膠粘劑以解決高溫成型環境下的熱匹配問題。密封性能良好??梢灾苯又笇гO計和生產。
本發明提供了一種復合納米材料及其應用,本發明復合材料由占復合材料百分含量15wt%的氮化碳和85wt%的碳納米纖維組成,所述復合納米材料呈纖維狀,纖維的直徑為10?nm,長度為600?nm,材料比表面積為900?m2/g,孔容為0.3cm3/g,電導率為6S/cm;將該復合材料應用于電極材料使用時,與常規Pt/C為陰極催化劑組裝的微生物燃料電池相比,輸出功率更高,運行穩定性更佳,并且易于制備,價格低廉,為微生物燃料電池的商業化奠定了良好基礎。
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