本發明涉及一種高分子納米生物濾芯材料及制備方法與應用,按照重量份,包括如下原料制成:納米二氧化鈦1?4份、納米二氧化硅1?4份、高熔指聚丙烯50?100份、駐極母粒2?3份、偶聯劑0.008?0.012份、高分子納米粒子0.01?0.03份、增韌劑0.13?0.17份、抗氧化劑0.008?0.012份和POE彈性復合材料0.7?1.3份。本發明制備的高分子納米生物濾芯材料具有很強的吸附能力,在納米改性熔噴非織造布材料的表層涂覆一層蒙脫土溶液可以提高材料的抑菌殺菌性能,在應用傷口敷料方面,促進傷口愈合,不易留疤,本發明的納米復合材料還具有較高的強度和良好的力學性能。
本發明涉及一種新型的可吸收骨類植入體制造方法和骨類植入體,基本的制造過程為:獲得骨類植入體的三維造型,并經過數據處理,獲得可以進行3D打印的切片數據;對醫用級納米羥基磷灰石HAP、醫用級短切碳纖維經過預處理后,將兩者按比例溶入醫用級聚乙二醇PEG,獲得預浸料;使用預浸料對醫用級聚乳酸PLA裸絲進行浸漬,經干燥烘干,獲得HAP/碳纖維@PLA復合材料絲材;利用HAP/碳纖維@PLA復合材料絲材,在骨類植入體3D打印切片數據的驅動下,通過熔融沉積成形3D打印工藝,獲得可吸收骨類植入體;對其進行微波后處理。提高了其整體抗拉、抗剪等生物力學性能;且基體PLA被吸收降解的速度與自身骨骼的生長速度匹配。
本發明公開了改性零價鐵在強化厭氧生物處理硝基化合物廢水中的應用。本發明通過將生物炭負載硫摻雜納米零價鐵復合材料加入到厭氧污泥中,采用連續流廢水處理,促進硝基化合物厭氧生物還原。本發明首次將生物炭負載硫摻雜納米零價鐵復合材料應用于硝基化合物廢水處理中,S?nZVI@BC耦合厭氧污泥系統顯著地增強NACs的還原轉化率,在廢水處理中具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種氧空位和MXene共同修飾的VO2/MXene鋅離子電池正極的制備方法,該方法屬于儲能技術領域。所述方法以V2O5為釩源,葡萄糖為還原劑,MXene作為添加劑,通過一步高溫混合水熱法,成功合成了具有氧空位的VO2/MXene復合材料。VO2納米帶均勻分布在Ti3C2Tx MXene二維納米片上,提供完整的電子傳輸通道且緩解了Zn2+嵌入/脫嵌過程中造成的結構變化。氧空位的引入提供了額外的活性位點并增強了VO2的電導率。本發明制備的具有氧空位的VO2/MXene復合材料作為鋅離子電池正極材料時具有較高的可逆比容量、優異的倍率性能以及良好的循環穩定性。
本發明公開了一種改良的矩形電連接器及其生產工藝,涉及電連接器技術領域,改良的矩形電連接器包括頭殼體和座殼體,所述頭殼體和座殼體均采用LCP復合材料,該LCP復合材料由以下重量份數的成分組成:LCP塑膠原料30?50份、聚酰胺25?35份、低介電玻璃纖維12?14份、聚甲基苯基硅氧烷5.5?67.2份、硅酮粉1.6?2.5份、鈦酸酯偶聯劑2.2?2.8份、亞磷酸酯類抗氧劑168 1.8?2.8份、三氧化二銻2?4份,本發明改良的矩形電連接器具有高密度、輕型化、微型化的優點,適合用于對使用空間、設備輕量化有特殊要求的適用場合,此外,生產工藝簡單,利于實際生產。
本發明揭示了一種鎳鈷硫/鎳網復合析氫析氧電極及其制備方法,所述復合析氫析氧電極包括鎳網及均勻生長于鎳網上且呈非晶?結晶結構的鎳鈷硫三元復合材料,所述鎳鈷硫三元復合材料呈密集多孔的珊瑚狀結構。本發明通過簡單、經濟、易于實現工業化的制備條件或方法,能制備出高效、高穩定性且價格低廉的工業電解水電極,降低了工業電解水析氫和析氧過電位,提高了工業電解水的效率,促進了工業電解水制氫的產業化發展。
本發明公開了一種高壓拉比預浸料及其制備方法,屬于復合材料技術領域。該預浸料經增強纖維與位于增強纖維至少一側的A樹脂膜進行第一次含浸得到一次含浸預浸料后,再與位于一次含浸預浸料的至少一側的B樹脂膜進行第二次含浸后而得;其中,一次含浸預浸料由增強纖維以及浸入增強纖維的纖維束內的A樹脂共同形成;第二次含浸后,B樹脂膜包覆于一次含浸預浸料的表面;A樹脂的樹脂澆注體模量≥4.5GPa,B樹脂與增強纖維的接觸角≤70°,上述預浸料可有效提高增強纖維復合材料的壓拉比。
本發明提供一種基于納米復合物的涂層封閉材料及其制備方法,包括有機硅樹脂分散液40—45份、酚醛樹脂分散液10—15份、陶瓷粉5—10份、助劑10—15份、以及納米復合物1?5份;其中納米復合物為三氧化二鐵?石墨烯納米復合物。作為空隙填充劑的有機硅樹脂具有高度交聯的網狀結構,鏈狀結構的酚醛樹脂以線狀形態串繞于網狀結構中,可以大大增強封閉材料的附著力。另外,陶瓷粉和納米復合材料被網絡在網狀結構中,隨著樹脂被附著在涂層表面,納米復合材料的納米結構有效改善了封閉材料的致密性。本發明提供的封閉材料耐磨、耐腐蝕、耐高溫、附著力好。
本發明一種纖維素基的全碳氣凝膠的制備方法涉及的是一種制備碳氣凝膠的制備方法。一種纖維素基的全碳氣凝膠的制備方法,包括如下步驟:(1)纖維素溶膠的制備;(2)纖維素溶膠與纖維氈的復合;(3)復合材料的老化;(4)復合材料的干燥;(5)碳化工藝制備碳氣凝膠。利用本發明制備纖維素基的全碳氣凝膠具有如下有益效果:(1)相比較于碳化前聚丙烯纖維對水具有的吸水性,碳化后的材料有優良的疏水性能和高吸油性能。(2)纖維素基碳氣凝膠生產成本低,工藝簡單,生產周期短,有望大規模應用。
本發明公開了一種由共價有機框架衍生的納米碳管材料及其制備方法,屬于材料領域。本發明所述的COFs衍生納米碳管材料的制備方法,包括以下步驟:(1)選擇金屬納米線作為模板,真空環境下通過溶劑熱反應在其表面原位生長COFs,得到復合材料;(2)將復合材料置于瓷舟中,升溫至800?1000℃保溫3h;之后冷卻至室溫,得到碳化材料;(3)將碳化材料置于玻璃瓶中,加入配制好的酸溶液攪拌均勻;之后經過過濾、洗滌得到COFs衍生納米碳管。本發明的納米碳管由COFs衍生而來,規整可控的摻金屬原子或雜原子有利于應用在不同的催化體系,拓寬了COFs衍生材料的制備方式及應用前景。
本發明提供了一種液體廢棄物的高效低成本處理方法,該方法包括以下步驟:1)稱取丙烯酰胺、引發劑、交聯劑加入液體廢棄物中,再根據液體廢棄物中的水分含量調整合適的額外加水量,之后混合均勻;2)將硅酸鹽水泥加入到步驟1)得到的混合均勻的液體中,攪拌得到拌合物;3)將所述步驟2)得到的拌合物進行澆筑,待拌合物凝結后得到固化液體廢棄物的復合材料。本發明利用聚丙烯酰胺?硅酸鹽水泥復合材料快凝的特性,實現了液體廢棄物的固化運輸,有效降低了運輸成本。
本發明公開了一種基于超聲聚集方法的納米氣體傳感器加工工藝,包括以下步驟:將納尺度材料懸濁液的液滴滴在設于超聲臺或光滑基板上的超聲針系統上;利用上述超聲針系統中的超聲物理效應在光滑基板或超聲臺上形成納尺度材料的聚集物;將納尺度材料的聚集物轉印至基板或柔性基底上;將高分子聚合物溶液滴到或噴射到納尺度材料的聚集物的表面,得到納米混合物液滴;將超聲振動板邊緣插入納米混合物液滴,在振動方向上前后移動超聲振動板,利用聲致流體分子間引力減小效應使得納米混合物液滴扁平化,形成納米復合材料膜;在納米復合材料膜上外接引線,得到氣體傳感器。本發明提供的氣體傳感器加工工藝具有簡單、綠色環保、適合于批量化生產等優點。
本發明公開了一種疏水型無醛裝飾紙飾面人造板制備方法,包括以下步驟:S01,采用硫酸水解微晶纖維素法制備納米纖維素;S02,制得納米纖維素/納米ZnO復合材料;S03,配制硬脂酸的乙醇溶液,與納米纖維素/納米ZnO復合材料在水熱條件下進行磁力攪拌,干燥得到超疏水改性劑;S04,將超疏水改性劑添加到丙烯酸樹脂中進行水熱反應,制備疏水改性的丙烯酸乳液;S05,將裝飾紙浸漬到S04中得到的疏水改性的丙烯酸乳液中一定時間后干燥并冷卻,最后將疏水改性后的裝飾紙與人造板組坯在一定條件下熱壓。本發明還公開了一種疏水型無醛裝飾紙飾面人造板,由上述制備方法制備得到。本發明的一種疏水型無醛裝飾紙飾面人造板及其制備方法,制備過程簡單,制備出來的人造板具備良好防潮抗水性能。
本發明涉及一種鋼制高強度電纜橋架,屬于電纜設備技術領域。所述鋼制高強度電纜橋架中化學成份有:Zn,Mn,Cu,Al,Si,Cr,Ni,Mo,Ce,Eu,Lu,Fe;該鋼制高強度電纜橋架的加工工藝包括:(1)制成鑄型;(2)熔煉原鐵液;(3)將原鐵液處理后制得料棒;(4)澆鑄電纜橋架半成品;(5)將電纜橋架半成品進行熱處理;(6)在電纜橋架的表面制作復合材料層;(7)涂覆助鍍溶劑;(8)熱鍍鋅;(9)在橋架的表面涂敷防腐蝕涂料;(10)質量檢驗。本發明的鋼制高強度電纜橋架采用復合材料層做橋架的外層,減少了金屬材料的使用量,大大減少了本發明的鋼制高強度電纜橋架的質量,大大方便的安裝和搬運。
本發明涉及一種具有MHz高介電常數的超構電容器材料的制備方法,屬于電化學領域。上述具有MHz高介電常數的超構電容器材料的制備方法,包括:步驟1:負介電層材料石墨烯/聚偏氟乙烯復合材料的制備;步驟2:在石墨烯/聚偏氟乙烯復合材料上制備環氧樹脂涂層。本發明提供的具有MHz高介電常數的超構電容器材料的制備方法,工藝簡單,獲得具有高頻率高介電常數的超構電容器材料在100MHz?1GHz頻段,介電常數保持100以上,介電損耗正切值低于0.15,突破了介電弛豫對電容器性能的制約。
本發明涉及一種油井反排液除砂裝置,屬于油田機械技術領域。本發明研制了一種集沉降、過濾、砂子回收功能的新型返排液除砂裝置,能將現場的壓裂返排液、原油、砂子全部回收,使回收液能夠重復使用,除砂工序勞動強度減輕,最大限度提高生產效率,實現節能環保;本發明內襯采用聚氨酯耐磨復合材料磨機襯板,具有橡膠類物質的彈性,又具有剛性襯板的特點,加上其本身耐磨度高、抗腐蝕性能好,因此這種復合材料襯板有獨特的磨損性質,形成了靜態與動態旋流除砂器組合的方式,采用耐磨聚氨酯作為內襯材料,并采用自動控制系統,具有適應范圍廣、洗砂效率高、耐磨性強等優勢,對稠油除砂與污油回收具有重要意義。
本發明提供一種陶瓷刀具,包括刀體,在刀體的外側環設有呈中心對稱結構的8個螺旋陶瓷刀齒組,每個螺旋陶瓷刀齒組的中心角均為45°,在任一螺旋陶瓷刀齒組中并排有四塊陶瓷刀齒座以及四塊陶瓷刀齒分別對應固定在四塊陶瓷刀齒座上;在任一螺旋陶瓷刀齒組中:陶瓷刀齒Ⅰ與陶瓷刀齒Ⅱ所形成的中心角、陶瓷刀齒Ⅱ與陶瓷刀齒Ⅲ所形成的中心角、陶瓷刀齒Ⅲ與陶瓷刀齒Ⅳ所形成的中心角分別為12~14°、9~12°、5~9°;本發明的陶瓷刀具可實現木材及木質復合材料的切削,保證切削加工精度及刀具的可靠性。能夠有效避免陶瓷刀齒崩刃,提高陶瓷刀齒強度,增加陶瓷刀齒壽命,降低切削表面粗糙度,改善切削表面質量,提高切削加工效率。
本發明公開了一種螯合樹脂負載銅?鐵雙金屬納米材料的制備方法,涉及還原硝酸鹽納米復合材料制備領域,包括步驟1、制備吸附Cu2+的螯合樹脂;步驟2、制備Fe?Cu/D407雙金屬納米材料;步驟3、洗滌、干燥步驟2所得最終產物。本發明的優勢在于:(1)本發明方法制備的的納米材料是首次將Cu2+固定吸附在螯合樹脂上,然后通過一步液相還原法制備雙金屬催化劑;(2)本發明方法制備的Fe?Cu/D407雙金屬納米材料當Cu∶Fe=1∶2時,對NO3?的去除率高達99%以上,對N2的選擇性高達89.7%,具有極其高效的還原硝酸鹽的性能和高選擇性還原成氮氣的性能。
本發明公開了一種孔徑梯度變化的碳泡沫的制備方法,包括以下步驟:將三種直徑的二氧化硅微球在模具內依次平鋪厚度不等的三層,將瀝青粉碎后與有機添加劑及水混合成漿料;將漿料加入模具內,然后干燥固化,脫模制得前驅體,然后碳化前驅體,制得二氧化硅微球/碳泡沫復合材料,用氫氟酸清洗二氧化硅微球/碳泡沫復合材料制得孔徑梯度變化的碳泡沫。本發明采用一次成型工藝無需使用粘接劑,制得碳泡沫性能更優異;相比于孔徑均一碳泡沫,梯度碳泡沫過濾阻力更低、分離效率更高,可作為過濾材料;能適應航天器內外溫度差,可作為宇航技術的超耐熱材料;可以根據需要控制的碳泡沫的孔徑梯度。
本發明屬于散熱接管領域,具體涉及一種汽車散熱接管的批量生產工藝,所述汽車散熱接管包括上接管和下接管,所述上接管和下接管直接設置有變徑連通斜管,所述變徑連通斜管的傾斜角呈80?90°,所述上接管、下接管和變徑連通斜管均采用復合材料,且外表面采用不銹鋼材料,內表面采用銅材料,并且提供了連續沖壓的批量生產工藝。本方法解決了現有技術散熱接管承壓能力差的問題,利用變徑的特點,輔以復合材料,形成內銅外不銹鋼的結構,在不影響散熱接管導熱性的條件下大大提升了結構穩定性與承壓能力。
本發明公開了一種降低土壤酸性的生物型土壤調理劑及其制備工藝,涉及農業技術領域。本發明先將細菌纖維素氧化后,并與膠原蛋白和納基膨潤土混合反應,得復合材料,將復合材料經過反應后,冷凍干燥,再與改性劑反應,制得經改性劑處理的多孔微球,隨后,將經改性劑處理的多孔微球與經混合菌類培養后的改性木質素磺酸鈉混合,于90%的乙醇溶液中攪拌反應后,過濾,干燥,并加入腐殖酸鉀,得生物質調理劑。本發明制備的生物質調理劑能有效調節酸性土壤的pH,并且對金屬離子具有優異的吸附作用。
本發明涉及振動控制領域的減振裝置,尤其涉及一種剛度可調諧的動力吸振裝置,包括基座、一端與所述基座連接的彈性元件、與所述彈性元件的另一端連接的轉接件、與所述轉接件連接的吸能質量塊、驅動所述彈性元件沿其軸向伸縮的調諧器、設置在所述基座上的第一振動傳感器,所述調諧器包括與所述彈性元件連接的形變材料、驅動所述形變材料沿其軸向伸縮的驅動機構,所述彈性元件的材料包括金屬材料、碳纖維復合材料、玻璃纖維復合材料、彈性橡膠材料,該裝置的彈性元件可通過形變材料調節其伸縮程度,達到調節彈性元件剛度的目的,可調節范圍廣、實時性強,形變材料的可控變形范圍處于微米量級,可控精度高。
本發明公開了一種組合型玻璃纖維,由以下重量份的原料構成:40?70份聚乙烯粉末、10?20份對苯二甲酸、1?5份脂肪酸聚乙二醇醚、2?4份葉臘石、20?40份硅烷偶聯劑、2?6份雙酚型環氧樹脂、1?5份亞磷酸、1?3份檸檬酸三乙酯、2?4份乙二醇、1?3份竹纖維氈、4?10份鈦酸鋇粉、1?3份螢石、1?3份生石灰、4?6份氧化鋅、1?3份硼鈣石、2?4份馬來酸酐接枝聚丙烯。本發明料質輕、強度高和耐高溫的優點,且通過鈦酸鋇粉增加該配方的介電常數,該種復合材料的制備方法,工藝簡單,在常規設備上即可實施,同時該種復合材料具有很好的強度、剛度和沖擊韌性,且工藝簡單、成本低、生產效率高。
本發明公開了塑料領域內的一種環境友好生物降解型教學模型用塑料制備方法,包括以下步驟:步驟1)將一定量的聚乳酸、木質素真空干燥一定時間;步驟2)加入擴鏈劑、抗氧化劑、增塑劑、潤滑劑、熱穩定劑并一起在高混機內混合一定時間;步驟3)將所得混合物料經過雙螺桿擠出機器擠出造粒,制得木質素?聚乳酸復合材料;步驟4)將該復合材料經過注塑成型,可制成各種教學用模型,本發明使得教學模型更加安全、更加環保,同時,具有廢物再利用優點,可用于教學模型中。
本發明公開了一種納米多孔氣凝膠/纖維復合超級絕熱材料及其制備方法,該氣凝膠/纖維復合超級絕熱材料組分包括二氧化硅氣凝膠、氧化鋁微粉、氧化鋯纖維及遮光劑鈦白粉;其制備方法為:有機溶劑、交聯劑、有機單體按一定比例配制成預混液,通過球磨工藝將一定配比的二氧化硅氣凝膠、氧化鋁微粉、氧化鋯纖維、造孔劑、懸浮劑、鈦白粉配制成漿料,然后經過真空除泡向漿料中滴加一定量的引發劑、催化劑,通過凝膠注膜工藝實現復合材料原位固化,再經過脫模、真空干燥、脫脂排膠。本發明材料具有納米多孔/增強纖維復合微觀結構,其熱導率為0.040~.046W·m-1·K-1(298K),抗彎強度高達12~14MPa;制備工藝簡單,易大規模工業化應用;適于航空航天、軍事及苛刻環境下的熱防護。
本發明是一種微波大功率管外殼的制造方法,利用現有商品化的鎢銅、鉬銅或其他銅基復合材料雙面覆蓋銅箔片,在外殼半成品的釬焊過程中同步形成三明治結構的銅基復合材料“Cu-Laminate”熱沉。優點:保證了釬焊后的外殼處于強度安全的應力狀態,同時熱導率比單獨使用芯層合金至少提高10%。按照本發明所述工藝路線和方法制作的外殼,其散熱能力、氣密性和長期可靠性能夠滿足高功率密度微波大功率器件的封裝需求。由于形成“Cu-Laminate”熱沉所使用的芯層材料為成熟的商品化的鎢銅、鉬銅材料,因此,更具成本優勢并能大幅度降低材料采購風險。
本發明屬于無機高分子復合材料合成領域,涉及旋光偶氮聚氨酯及氧化石墨系列化合物制備,特別涉及一種具有熱光性能的一種旋光偶氮聚氨酯/氧化石墨摻雜型復合熱光材料的制備方法及其應用。本發明用對硝基苯胺和S(-)-1, 2-二苯基乙二胺反應制備具旋光性胺基的雙偶氮苯生色分子,將NJ-210和異佛爾酮二異氰酸酯在二月桂酸二丁基錫催化作用下聚合,然后將雙偶氮苯生色分子和氧化石墨加入預聚體中,攪拌反應,將得到的溶液倒出,過濾,置于60℃烘箱烘干,得到具旋光性的偶氮聚氨酯/氧化石墨摻雜型復合材料。本發明制備工藝流程可控,所得到的復合熱光材料,具有較高的熱光系數(dn/dT),為研制具有低驅動功率和較快響應速度的新型數字熱光開關提供了可能。
本發明提供一種超聲電機轉子表面織構及其制備方法,該表面織構類型為凹坑,凹坑直徑為200?400μm,深度為89.77?108.5μm,面積密度為3.14%?12.55%;其制備方法為首先將聚酰亞胺復合材料切片并打磨至粗糙度小于0.1μm;然后利用激光刻蝕技術對步驟A)材料的打磨面進行表面凹坑構筑,最后將聚酰亞胺復合材料反面粘貼至超聲電機鋁合金轉子表面;利用該技術制備表面微結構簡單高效,成本低廉,尺寸可靠,分布均勻,能夠有效提高超聲電機接觸界面的運行穩定性與轉子摩擦材料使用壽命。
本發明公開了一種石墨烯-聚苯胺修飾的碳納米管復合物及其制備方法。將氧化石墨分散于去離子水中,加入鹽酸摻雜聚苯胺修飾的碳納米管,反應物經過濾、洗滌、干燥后,得到石墨烯-聚苯胺修飾的碳納米管復合物。經修飾的碳納米管穿插在石墨烯的片層之間,隔絕了片層間的連接,解決了石墨烯的易堆疊問題。經修飾的碳納米管通過物理法包覆在石墨烯上,即保持了石墨烯自身優異的電學性能,又使石墨烯共軛平面的π電子離域不受阻礙。將復合物加入聚合物,能有效提高介電常數,并大幅度降低因石墨烯片層的相互接觸而引起的電導損耗,在制備兼具高介電常數和低介電損耗復合材料方面具有顯著的優勢。復合物的制備方法具有周期短、工藝簡單、環保等特點。
本發明提供了一種聚烯烴改性工程塑料的制備方法,以聚烯烴納米活性填料母粒、基體樹脂、表面處理劑、化學合成嫁接劑、成核劑、交聯劑、增韌劑、填充劑、增強劑、抗老化劑、分散劑、穩定劑和無機填料為原料,包括以下步驟:1)用表面處理劑對聚烯烴納米活性填料母粒和基體樹脂進行活性分散處理;2)在60-80攝氏度下,對經過步驟1)處理過的聚烯烴納米活性填料母粒和基體樹脂進行超高速離心分散混合處理,得到混合分散均勻的復合材料基體;3)用化學合成嫁接劑、成核劑、交聯劑、增韌劑、填充劑、增強劑、抗老化劑、分散劑和穩定劑對步驟2)制成的復合材料基體進行處理。本發明改性后的聚烯烴工程塑料,可以制成滿足特殊性能需要的產品。
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