本申請公開了一種用于大載重細長型纏繞氣瓶的柔性緊固安裝底罩。所述用于大載重細長型纏繞氣瓶的柔性緊固安裝底罩,包括:第一端用來實現隨動變形的柔性結構以及第二端用來提升大載重下抗空間動力學環境能力的剛性結構,其中:柔性結構為倒錐環底罩結構,剛性結構為花盆式底托結構。既可具備承受大量級振動考核能力,又可實現膨脹、收縮大變形一致性同步隨動。具有良好的隨動變形能力,具有與復層非金屬異種材料間良好的銜接能力,具有大載重下抗空間動力學環境能力,對于大型或超大型衛星平臺具有超薄壁內襯的大載重、細長型復合材料氣瓶很實用,迎合了未來發展趨勢對大型航天器用輕型復合材料氣瓶的實際安裝需求。
本發明公開了一種半胱氨酸功能化的磁性中空鐵酸錳納米復合吸附劑的制備方法,它包括MnFe2O4磁性顆粒的制備、磁性中空MnFe2O4納米顆粒的制備及磁性中空MnFe2O4納米顆粒表面半胱氨酸功能化處理等步驟,以粒徑為150~250?nm的MnFe2O4為基體,用混酸為蝕刻劑制得中空復合材料,材料的孔徑達到10~45?nm,比表面積達到26.67~92.08?m2/g,飽和磁化強度達到32.4~41.18?emu/g,與此同時,在中空結構的內外表面同步功能化了半胱氨酸,提升了材料對鉛、鉻等重金屬離子的吸附效果,吸收率可達79~81.5%。本發明所述的制備方法是在傳統水熱法的基礎上進行的衍生,其過程簡單,產率高,避免了傳統制備介孔材料時需另外加入造孔劑模板的程序,簡化了工藝步驟,節約了資源,降低了成本。
本發明涉及一種復合填充提高聚合物材料耐磨性能的方法,該方法是指先分別將聚合物樹脂基體、清洗后的微米增強材料、固體潤滑劑根據材料干燥參數進行充分干燥,然后根據所述聚合物樹脂基體不同的成型要求,借助相應的設備將彈性模量和硬度不同的所述清洗后的微米增強材料和所述固體潤滑劑同時加入到聚合物基體中,制備復合材料或擠出粒料即可。本發明首次通過采用物理性質不同的增強材料組合共同調控聚合物的摩擦學性能,工藝簡單、成本低廉且易于產品化。所制得的減摩耐磨聚合物復合材料可廣泛應用于汽車、航空航天、機械制造等領域的作為聚合物滑動軸承、密封圈、止推墊片等運動機構的重要部件。
本發明公開一種基于數字孿生技術的薄壁件樹脂傳遞模塑過程控制方法,包括建立纖維增強復合材料零件的數字孿生模型;獲取模腔內壓力分布數據,將其導入數字孿生模型構建仿真模塑環境,顯示流動前沿位置;由壓力數據結合滲透率、纖維材料的總孔隙度和樹脂粘度計算流動前沿樹脂流速;由實驗歸納出的經驗公式可得出使制品空隙率最低的樹脂最優流速,通過流動前沿樹脂流速與最優流速對比,判斷是否充分浸漬;若不充分浸漬則進行工藝過程動態控制。本發明具有對樹脂傳遞模塑過程進行實時監測和控制的效果,可以對實際工藝過程進行優化,減少空隙缺陷,降低復合材料零件的制造成本。
本發明屬于固體潤滑技術領域,具體涉及一種MXene@SiC免溶劑納米流體及其制備方法和應用、復合潤滑材料及制備方法。本發明提供的MXene@SiC免溶劑納米流體,包括MXene@SiC雜化體,共價接枝于所述MXene@SiC雜化體表面的內冠層,以及共價接枝于所述內冠層表面的外冠層。本發明提供的MXene@SiC免溶劑納米流體作為增強填料,能夠使Basalt/PTFE混紡織物復合材料的摩擦學性能得到顯著提升。與此同時,本發明采用單寧酸和聚乙烯亞胺的混合溶液對Basalt/PTFE混紡織物表面進行改性,改善混紡織物與納米流體?樹脂基體之間的界面結合性能,實現混紡織物復合材料摩擦學性能的進一步提升。
本發明涉及一種用于污水生物處理系統的點補償式線性曝氣管,是通過在塑料軟管上錯位設置曝氣切口、微孔膜曝氣頭及少量曝氣支管,使線曝氣和點曝氣產生協同作用,提供均勻及高效率的曝氣以提高氧利用率、增強生物反應效率,同時輔以紊流曝氣攪拌推動反應池底部的沉積污染物參與生物反應過程而進一步提高污染基質的降解率;本發明采用SiOx或ZnO納米復合材料與一般聚烯烴材料共混擠出制備的塑料軟管具有抗老化、抗菌蝕性能,線性曝氣與其抗菌作用又提供抗堵塞、抗結膜性能,提高了本發明的使用性能和使用壽命;另外本發明安裝簡便、清洗維修方便。
本發明提供了一種高性能四氧化三鐵-碳氮復合物,屬于復合材料技術領域。該復合物是在聚吡咯基體中均勻摻雜納米四氧化三鐵。由于其活性高、比表面積大,表面摻雜的N原子可以起到固定催化劑活性粒子的作用,因此,以其為載體制備的燃燒電池催化劑,能與負載其上的納米顆粒間存在協同作用共同促進電極催化反應,從而提高了催化劑的催化性能。與傳統C載體制備的催化劑相比,具有更好的催化性能和更好的穩定性。
本發明提供了一種角蛋白-海藻酸鈉復合微孔凝膠的制備,屬于復合材料領域及生物技術領域。本發明以生物相容的天然高分子蛋白質與多糖,即以角蛋白、海藻酸鈉為原料,在有機交聯劑、無機交聯劑及引發劑的作用下進行自交聯聚合而得。該復合微孔凝膠具有良好的溶脹和退溶脹性能,且復合微孔凝膠具有pH敏感性,對小分子和大分子藥物均具有緩釋效果。體外藥物釋放性能實驗表明,利用該復合微孔凝膠的酸敏性,可以實現藥物分子的可控釋放,因此可作為藥物載體應用在藥物控制釋放中。
本發明公開了一種可促進植物快速增長的玻璃溫室用轉光膜及其制備方法,該轉光膜中加入了一定量的熒光粉組合,該熒光粉組合通過將(Y1?xCex)3Al5O12熒光粉、Ca1?ySryAlSiN3:0.015Eu2+熒光粉和(Al1?cGac)2O3:zCr3+熒光粉以一定比例混合,混合粉末被藍紫光和綠光激發后,熒光粉Ca1?ySryAlSiN3:0.015Eu2+發射出主峰波長為660nm的紅橙光,熒光粉(Y1?xCex)3Al5O12發出的綠光恰好被熒光粉(Al1?cGac)2O3:zCr3+吸收,發射出主峰波長為693nm的深紅光,最終使該熒光粉組合發射出了主峰波長分別為660nm和693nm的組合光譜,從而產生很強的紅色發射,實現了轉光作用。本發明轉光膜中的熒光粉組合的能被太陽光激發,發射出紅橙光,可以促進植物的生長。采用本發明方法制備的轉光膜拉伸性能好,不易破損,使用時,將該轉光膜的SMC復合材料涂層從PET基膜上揭下,貼覆于玻璃溫室的外表面即可。
本發明屬于相變儲熱復合材料制備技術領域,公開了一種利用有機石蠟制備復合相變體系的方法及復合相變材料,將多孔材料活性炭ACC摻入MgCl2·6H2O和MgSO4·7H2O的混合物中,并引入石蠟作為調節劑,構筑MSH?MCH?ACC/PA有機?無機復合相變材料體系。還包括以中低溫水合鹽相變儲熱材料MCH為主體材料,以MSH為中和劑,以活性炭ACC為添加劑,熔融共混法制備MCH?MSH?ACC混合體系,以有機石蠟PA為調節劑,制備MCH?MSH?ACC/PA復合材料相變體系。本發明通過PA有效提高和穩定MCH?MSH?ACC復合體系的儲熱能力和系統的循環穩定性,其低溫儲熱性能好,循環穩定性好。
本發明屬于摩擦材料技術領域,具體涉及一種碳/碳纖維摩擦材料及其制備方法和應用。本發明提供的碳/碳纖維摩擦材料,包括以下質量份數的制備原料:40~45份碳纖維復合材料再生顆粒,5~15份酚醛樹脂碳粉,5~10份硅灰石纖維,10~15份硅粉,25~30份粘結樹脂和60~80份稀釋劑。本發明提供的碳/碳纖維摩擦材料,利用碳纖維復合材料再生顆粒為原料,降低了生產成本;以酚醛樹脂碳粉和硅粉為填料,碳纖維和硅灰石纖維呈絮狀纏繞在填料周圍,在碳纖維和硅灰石纖維的共同作用下提高了碳/碳纖維摩擦材料的強度和模量,以保證碳/碳纖維摩擦材料具有良好的摩擦性能。
本發明提供了一種鈷-鉍復合氧化物的制備方法,屬于復合材料技術領域。本發明利用鈷和鉍的硝酸鹽,先采用溶劑熱法制備得到鈷-鉍氫氧化物前驅體,然后通過后續熱處理得到鈷-鉍復合氧化物,該復合材料的顆粒之間存在著許多介孔,這些孔道有利于電解質離子的滲透,從而有助于其作為超級電容器電極材料更好的發揮電化學性能。大量實驗證明,本發明的鈷-鉍復合氧化物研磨成粉末后與乙炔黑、導電石墨、聚四氟乙烯配合,制備的超級電容器電極材料具有較高的能量密度和較高的功率密度,顯示出良好的電化學性能。
本發明提供了一種磷?鎂復合阻燃劑的制備方法,是將有機磷酸溶解在蒸餾水和無水乙醇的混合溶液中,升溫至60~80℃,加入無機微粒,持續反應1~6h;反應結束后去除蒸餾水,干燥,即得磷?鎂復合阻燃劑。本發明將無機顆粒與有機磷系阻燃劑結合起來,利用阻燃劑之間的協效作用,增強了阻燃劑的隔熱、隔氧、阻燃效果。將其應用于共聚酯復合材料的制備,有效提高了共聚酯復合材料的阻燃性能和機械性能,減少了阻燃劑的用量,而且還可以起到抗熔滴的效果,能廣泛的應用于纖維、工程塑料、薄膜等領域。
一種聚合物基摩阻復合材料, 可用作摩擦學材 料。在全芳香族聚酰胺(聚間苯二甲酰間苯二胺)中填加銅鹽、 石墨、二硫化鉬和聚四氟乙烯劑等化合物, 在溫度為290~330 ℃, 壓力為50~100MPa, 時間為2~4小時下熱壓制成復合材料, 此類材料的摩擦系數≥0.40, 磨損率≤9.62×10-15m3/(N.m), 布氏硬度≥275MPa, 彎曲強度≥110MPa。
本發明提供了一種耐水性聚乙烯醇基復合膜,是以聚乙烯醇(PVA)為基體,以羧甲基纖維素鈉(CMC)、坡縷石黏土(PGS)及植物秸稈(ST)為填料,采用流延法制備了一種聚乙烯醇基共混復合膜。實驗證明,本發明的聚乙烯醇基復合膜具有優異的力學性能(拉伸強度可達10.22~15.87MPa,斷裂伸長率為189.09~436.60%)、耐水性能(吸水率≦10.5%,透濕性≦0.59g·mm/m2·h·KPa),拓展了聚乙烯醇基復合材料的應用前景;由于采用坡縷石黏土及農村大量廢棄植物秸稈為填料,大大降低了聚乙烯醇基復合材料的成本;采用流延法制備而成,工藝簡單,操作方便,成本低,便于工業化。
本申請公開了一種基于渦輪增壓的吸氣式電推進裝置。該電推進裝置包括形成初速腔的碳碳復合材料外殼、形成加速腔的陶瓷外殼、位于初速腔內的等離子體源、安裝在碳碳復合材料外殼前端的渦輪、均勻纏繞在陶瓷外殼外圍的若干個電磁線圈。本申請實現了中性氣體的高速排出,避免了中性大氣的電離能損失,極大提升了電推進裝置的能量利用效率,同時克服了推進劑工質類型的制約,拓寬了推力器的適用范圍;另一方面,也提升了電推進裝置的可靠性和中性氣體加速的有效性,排出的中性羽流不會對飛行器產生影響,提高航天器的安全性。
本發明公開了一種基于3D打印技術制備的氣凝膠,并以此制備了一種用于污水處理的3D打印多功能化濾膜,是將氧化石墨烯、硝酸銀、海藻酸鈉混合溶液先水浴加熱以生成納米銀,然后通過3D打印、凍干后再交聯形成復合材料,并提供了其制備方法和應用。本發明應用3D打印技術制備了復合材料,其能夠簡化濾水材料的制備流程,具有尺寸可控、規?;?、高通量、經濟高效及綠色環保等優點。本發明所打印的濾膜生物安全性高,具有良好的抗菌性能、高效的油水分離性能和優異的污物過濾功能,可以有效除去水中污染物質。同傳統濾水方法相比,該濾膜能大大提高污水處理的效率,改善污水過濾的效果并降低其成本。
本發明提供了一種羽毛角蛋白-海藻酸鈉復合高分子雙敏感水凝膠的制備,屬于復合材料領域及生物技術領域。本發明以羽毛角蛋白、海藻酸鈉為天然高分子原料,N-異丙基丙烯酰胺為溫敏性單體,N,N-亞甲基雙丙烯酰胺為交聯劑,過硫酸銨或過硫酸銨鉀為引發劑,采用互穿網絡技術制備而得。所制得角蛋白-海藻酸鈉復合高分子水凝膠具有微孔結構,而且具有溫度、pH敏感性,生物相容性好,對小分子藥物可以實現控制釋放。體外藥物釋放性能實驗表明,利用羽毛角蛋白-海藻酸鈉復合高分子雙敏感水凝膠的酸敏性可實現藥物分子的可控釋放,因此可作為藥物載體應用在生物醫學領域。
一種低密度耐高溫耐磨自潤滑納米微粒填充增強高分子復合材料,由聚醚醚酮、聚芳醚砜、聚砜和聚酰亞胺等熱塑性耐高溫聚合物、納米氮化硅、納米碳化硅和納米二氧化硅等納米微粒組成,其產品具有良好的可加工性能,優良耐磨自潤滑性能、耐熱性能、耐輻射性能,適用于低溫、真空、輻射、腐蝕等特殊環境,可廣泛應用在航空、航天、微機、機械、化工、紡織、食品、家用電器等行業。
本發明公開了一種基于普魯士藍/硒化鉬的多巴胺傳感器材料的制備方法,先用鉬酸鈉、硒粉在硼氫化鈉的作用下水熱反應得到二維層狀材料硒化鉬,之后其通過還原Fe3+為Fe2+來促進普魯士藍的生成,從而得到普魯士藍/硒化鉬復合材料,然后將復合材料分散到活化的石墨氈上;還提供了依該方法得到的產品及用途。該方法制備的PB/MoSe2/GF電化學傳感器對目標分子多巴胺具有快速、靈敏和高選擇性的電化學響應;可用于人體尿液和胎牛血清的測定,使用標準加入法回收率范圍為97.6?99.2%。
本發明公開了一種色澤美觀,內外層顏色不同,耐壓高安全可靠,表層有煜火能力,不易粘接、融化,有利于保管、貯存。更有耐酸堿能力的10KV架空配電線路帶電作業用安全防護用的絕緣肩套。本發明由塑膠、橡膠、二甲苯、硅油組成。通過采用復合材料,表層采用塑膠,里層采用橡膠。是在橡膠基礎上增加了新型材料構成復合材料,工藝上使二者融合成整體,使之具有橡、塑兩種材料的特性,克服單質或單質多層制品的弊病,從而提高了產品的電氣性能和機械性能。本發明的制備工藝簡單、操勞過度作方便,易于工業化生產。
本發明涉及一種液氮制冷裝置的復合材料;屬于空間低溫技術領域。柔性復合導熱材料8是由微米量級的銅絲綿、鋁絲綿和脫脂綿組成,制備過程為:用精度為1MG電子秤分別稱出一定量的銅絲綿、鋁絲綿和脫脂綿,進行50次以上的均勻混合,利用脫脂棉的阻熱效應在相同壓緊力的作用下可進行140K~150K制冷溫度的耦合。銅絲綿與鋁絲綿復合經過50次以上的均勻混合,適用于96K~105K制冷溫度的耦合;銅絲綿、脫脂綿與鋁絲綿3種材料的復合,適用于140K~150K制冷溫度的耦合?;旌线^程中銅絲綿和鋁絲綿要保持8MM~10MM的長度,不同配比的柔性復合導熱材料均制成Φ12MM的“餅”狀進行填充,并且在同時改變多路探測器冷熱端之間導熱材料的組分和當量層厚度,產生不同的耦合溫度。
一種醫用血管支架材料,是以蠶絲蛋白粉末、聚乳酸、聚己內酯、殼聚糖和重組人源膠原蛋白為原料,通過同軸靜電紡絲,氨水和溫水的依次浸泡制得的雙層復合材料,材料的纖維直徑分布在130~160nm之間,均值約為144nm。本發明制備的高分子支架復合材料具有優異結構穩定性,使用過程中不發生分層脫落,具有良好的生物力學性能和細胞相容性能,支撐力在3.125~3.035MPa之間,用于血管支架時,既能有效形成支撐,又保護血管不被損傷,從而降低內膜增生的風險。
本發明公開了一類用于腫瘤無導管栓塞及熱療的pH響應聚合物包覆無機納米顆粒栓塞劑及其合成,該栓塞劑由中心功能內核納米微球接枝pH響應性可調的聚合物鏈段構成。以天然L?氨基酸及其衍生物、或烯烴基單體、或交酯環單體、或內脂類單體、或嗎啉二酮類單體等作為反應物,制備出pH響應可調聚合物,通過調整pH響應可調聚合物單體單元比例控制其可在腫瘤的微酸性微環境中響應而發生凝膠化轉變,再直接或與表面帶有雙鍵等功能基團的無機納米顆粒如Au、Fe3O4、Au@Fe3O4等進行包覆,獲得具有熱療和血管栓塞功能的復合材料,實現對腫瘤的無導管靶向栓塞與近距離熱療。
本發明公開了一種作為磁標記材料的二氧化硅包覆四氧化三鐵納米團簇及其制備方法,它首先以六水氯化鐵和三水乙酸鈉為原料,乙二醇作為溶劑,通過對溶劑熱法進行改進,制備出分散性良好、磁響應高、超順磁性的Fe3O4NCs;再以該團簇為前驅體,無水乙醇和去離子水為分散劑,正硅酸乙酯、濃氨水為原料,常溫水浴條件下,利用超聲輔助合成二氧化硅包覆四氧化三鐵納米團簇。本發明方法得到的二氧化硅包覆四氧化三鐵納米團簇復合材料表現出良好的磁性能,二氧化硅殼層厚度均勻保持在10-20nm,表面帶有大量硅羥基,具有良好的生物安全性和相容性,滿足了磁性微納傳感器對于磁標記材料的要求。
本發明提供了一種新型環保木塑墻板及其生產工藝,屬于木塑復合材料領域。該木塑墻板包括主墻板和輔墻板,主墻板為自上而下設有防水耐磨層、阻燃抗裂層、基材層的多層復合板材,防水耐磨層、阻燃抗裂層、基材層均在側面四周設有凸條,防水耐磨層與阻燃抗裂層之間還設有保溫層,阻燃抗裂層、基材層之間還設有加強層;輔墻板為一體成型板材,切側面四周設有與所述凸條相匹配的多個凹槽;主墻板和輔墻板的厚度相同,且兩者之間插接安裝。本發明采用多層復合式結構提高木塑墻板的防火防水、耐磨抗裂性能,使木塑墻板具有強度高、抗彎折能力強、使用壽命長等特點,通過主墻板和輔墻板配合安裝,還提高了整體穩定性。
本發明提供了一種合成較少層數,并且具有較大比表面積的石墨烯的新方法,屬于材料制備領域。本發明首先將石墨粉經過兩步插層處理得到可膨脹石墨,再將可膨脹石墨經過高溫煅燒得到蠕蟲狀的膨脹石墨并分散于有機溶劑進行超聲分散處理得到膨脹石墨,然后將可膨脹石墨進行氧化處理,最后將氧化膨脹石墨烯利用水合肼還原得到石墨烯。掃描電鏡顯示,本發明制備的石墨烯表面呈紗狀,且層數較少(5層以下),并且具有極大的比表面積,約為150~200?μm左右,近乎完全透明,因此,可廣泛應用于制備石墨烯基復合材料。
本發明公開了一種可溶性聚酰亞胺的生產工藝,它包括聚酰胺酸溶液的配制、P型硅襯底的清洗、P型硅襯底的氧化、蒸鍍含硅的鋁電極等步驟。由于本發明用均苯二酐PMDA不經過二酐,直接和二苯醚二胺ODA聚合得到聚酰亞胺,與通常采用聚酰亞胺與其他材料混合加工的方法制備聚酰亞胺復合材料而使聚酰亞胺薄膜導電的功能相比較,本發明具有生產工藝簡單、成本低廉和導電性均勻等特點,而且與標準CMOS工藝兼容,可用于集成電路生產工藝中鋁電極的保護。
本發明提供了一種多功能坡縷石基吸附材料,其以坡縷石黏土作載體,蔗糖,β-環糊精、殼聚糖的復合物為碳源,六水合硫酸亞鐵銨為催化劑,采用直接焙燒法制備而得。實驗證明,該復合材料同時具有高效去除有機物、重金屬離子、顏色及臭味的能力,因此,在處理有毒有機物、重金屬離子和染料等廢水方面有很大的應用潛力。
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