本发明提供一种壳聚糖修饰的铁氧体填充多壁碳纳米管/聚噻吩复合吸波材料的制备方法。本发明先采用混酸氧化法制备铁氧体填充的碳纳米管,分析铁氧体填充碳纳米管的结构,经壳聚糖修饰后,然后再与噻吩单体通过原位聚合,制备出壳聚糖修饰的铁氧体填充多壁碳纳米管/聚噻吩复合材料。该复合材料复合了铁氧体、碳纳米管、导电高聚物的吸波优点,具有良好的电磁性能,在微波吸收领域具有重要的应用价值,能够满足现代工程领域中的吸收频带宽、重量轻、厚度薄、吸收强和物理机械性能好等新要求。
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本申请涉及电线电缆技术领域,具体公开了一种高柔性防火电缆及其制备方法。高柔性防火电缆包括如下重量份数的组分:聚乙烯200‑300份;硅油10‑20份;抗氧剂1010 5‑10份;磷酸三甲苯酯10‑20份;氢氧化镁30‑40份;氢氧化铝30‑40份;硅烷偶联剂10‑20份;改性超高分子量聚乙烯纤维/橡胶复合材料40‑50份。其制备方法为:将聚乙烯、氢氧化镁、氢氧化铝、硅烷偶联剂、改性超高分子量聚乙烯纤维/橡胶复合材料搅拌得到混合料A;加入抗氧剂1010、磷酸三甲苯酯、硅油搅拌得到混合料B;将混合料B挤出造粒,熔融挤出,包覆在线材表面,固化。本申请的高柔性防火电缆具有较好的柔性、阻燃性和强度。
本发明提供一种NiCuZn铁氧体包覆DBSA改性的碳纳米管-聚噻吩复合吸波材料的制备方法。本发明先采用十二烷基苯磺酸(DBSA)对多壁碳纳米管进行改性,并以该改性碳纳米管、Ni(NO3)2·6H2O、Cu(NO3)2·3H2O、Zn(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O为原料,采用水热合成法制备出NiCuZn铁氧体包覆DBSA改性的碳纳米管复合材料,然后再与噻吩单体通过原位聚合,制备出NiCuZn铁氧体包覆DBSA改性的碳纳米管-聚噻吩复合吸波材料。该复合材料具有良好的电磁性能,在微波吸收领域具有重要的应用价值。
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本发明提供一种石墨烯增强Mg‑Al‑Zn合金的制备方法,属于金属材料制造技术领域。一种石墨烯增强Mg‑Al‑Zn合金的制备方法,包括以下步骤:在熔铸条件下,利用高能超声将镁石墨烯中间颗粒分批加入镁合金熔体中,之后迅速降温浇注得到熔铸坯料;接着将熔铸坯料放入真空熔炼炉中进行熔炼,利用交流电产生的电磁力对增强相进一步分散,接着保温,然后迅速喷铸得到喷铸坯料;接着将喷铸坯料在真空热处理炉中进行热处理,最终在合适的工艺参数条件下得到高性能复合材料。本发明工艺稳定,环保安全,制备的复合材料组织明显细化,石墨烯与基体界面结合良好,分布也较为均匀,其综合力学性能得到较大提高。
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本发明公开了一种超声波传感器的制备方法,包括以下步骤:建立压电层的三维模型。制备用于制作所述压电层的压电陶瓷浆料。采用3D打印机按照所述三维模型以所述压电陶瓷浆料为材料打印形成压电层实体;对所述压电层实体进行高温烧结得到陶瓷基体。向所述陶瓷基体的间隙及所述陶瓷基体的外侧填充聚合物以形成半成品压电复合材料。打磨所述半成品压电复合材料以形成所述超声波传感器。本发明实施方式的超声波传感器的制备方法采用3D打印快速成型工艺具有无需模具、较少的机械加工、无需机械切割、可以随时调整设计、不受形状限制,进而避免因切割陶瓷而导致超声波传感器产生裂纹。
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本发明涉及复合材料技术领域,特别是一种具有排气导流的复材成型真空袋膜及气囊,与现有技术相比,该具有排气导流的复材成型真空袋膜及气囊包括袋膜或者气囊,在袋膜或者气囊表面设置一导流槽,所述的导流槽覆盖在袋膜或者气囊表面,所述的导流槽由模具成型而成,所述的导流槽由挤压成型机成型,其采用在袋膜或者气囊表面设置一导流槽,通过导流槽将袋膜或者气囊与堆积层之间的空气排出,保证了碳纤维复合材料表面的光滑与平整,可大大的提高产品的质量。
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本发明涉及一种保温隔热屋面材料,尤其涉及一种加气纤维芯材及其制作方法的屋面保温隔热材料,其主要成分由粉煤灰、石膏、玻璃棉、硅棉、海泡石、硅棉、海泡石、水泥、石灰、铝胶和水等组成。该屋面保温隔热材料具有质轻、隔热、隔音等优点,且各种性能效果更好、更稳定;由于采用发电厂工业废料粉煤灰为主要原料,因此原料易得,且制作容易,成本较低。该复合材料是一种无机隔热保温材料,该技术创造了加气砼中从未有过轻质无机纤维的历史,填补了一项空白。
本发明提供一种SDBS修饰的锰锌铁氧体填充的碳纳米管-聚苯胺复合吸波材料的制备方法。本发明采用重铬酸钾氧化开口在线填充-高温法获得锰锌铁氧体填充的碳纳米管,经十二烷基苯磺酸钠(SDBS)修饰后提高其分散能力,再与苯胺单体采用原位聚合法制备出SDBS修饰的锰锌铁氧体填充的碳纳米管-聚苯胺复合材料。该复合材料具有良好的电磁性能,在国防隐身、民用电磁防护、微波屏蔽等领域具有重要的应用价值。
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本发明涉及一种多涂层结构红外隐身材料,其制备过程首先是将Fe3O4@聚苯胺复合材料与聚氨酯以5~7∶4的质量比混合均匀,采用压缩空气法即喷涂法,涂覆于基板表面形成湿膜,重复涂覆2~3次,湿膜涂层厚度为40~60 um。待Fe3O4@聚苯胺湿膜涂层固化后,再将Al粉与聚氨酯以5~7∶4的质量比混合均匀后,涂覆于Fe3O4@聚苯胺涂层表面再次形成湿膜,重复涂覆Al层2~3次,即得Fe3O4@聚苯胺/Al的聚氨酯多涂层结构红外隐身材料,其中Al粉的聚氨酯涂层厚度为40~60 um。本发明制备工艺简便,Al@Fe3O4@聚苯胺核壳红外隐身材料密度小、红外反射率低、透明度高,具有良好的物理、机械和化学性能。
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本发明公开了一种制备酶标抗体的新方法。由于酶联免疫吸附测定法在实际应用中经常存在一些不可避免的问题,特别是基于共价结合的酶标抗体的繁琐制备。因此,本发明将抗体与具有过氧化物酶催化活性的金属有机框架(MOF)结合形成双功能的MOF/抗体复合材料,该双功能的MOF/抗体复合材料能够应用于比色免疫分析法。MOF非但不影响抗体对抗原的捕获能力,而且能使抗体免受高温和生物降解影响,增强了抗体的稳定性。更重要的是,在比色免疫分析实验中,具有过氧化物酶催化活性的MOF可起信号放大作用,提高检测灵敏度。本发明的方法具有操作简便、成本低和效率高等优点。
本发明提供一种SDBS修饰的锰铜钴铁氧体填充的碳纳米管-聚吡咯复合吸波材料的制备方法。本发明采用本发明采用湿化学填充法制备出锰铜钴铁氧体填充的碳纳米管,经十二烷基苯磺酸钠(SDBS)修饰后提高其分散能力,再与吡咯单体通过原位聚合法制备出SDBS修饰的锰铜钴铁氧体填充的碳纳米管-聚吡咯复合材料。该复合材料具有良好的电磁性能和导电性能,综合性能练好,在国防隐身、民用电磁防护、微波屏蔽等领域具有重要的应用价值。
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本发明属于复合材料成型技术,特别是涉及一种由多束数、多定位大梁带组成的复合材料制件的铺贴成型模具以及方法。本模具采用分块设计制造,下模以柔性梁前后缘大梁带的对称位置为分模面,分为主模体和活动块,其中活动块可与主模体移开0-40mm的距离,让出铺层空间;活块底部与主模体连接处设置滑槽,使得活块与主模体的相对运动沿着固定的轨迹进行。主模体和活动块上分别设置内外端两个衬套的定位销,作为大梁带缠绕和定位的基准。本方法采用分块模体形式,完成多束数、多定位大梁带的缠绕和铺贴,解决两束大梁带之间操作空间不足的问题,避免了操作空间不足引起的乱纱和大梁带皱褶等缺陷。
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本发明公开了一种包裹型SiO2/Al复合粉体的制备方法,所述制备方法如下:先将SiO2颗粒加入滚筒式球磨罐中进行球磨,采用50?500r/min的转速进行球磨,球磨1?10小时,再将金属Al粉加入已经球磨后的SiO2粉中一起进行球磨,采用50?150r/min的转速进行球磨,球磨0.5?30小时,即可制得包裹型SiO2/Al复合粉体。本发明具有操作简单、方便、易于控制、能耗少、产量大等优点,可有效解决铝基复合材料由于增强相分布不均匀和SiO2、Al晶粒之间润湿性较差而导致性能降低和生产成本较高的问题。
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本发明公开了一种石墨烯日用陶瓷材料的制备工艺,通过钾长石、锂辉石、高岭土、巴马老窑土、水、三聚磷酸钠、钢化纤维和石墨烯组成制作坯体的原材料,石墨烯、远红外陶瓷粉、长石、高岭土、石英、烧滑石、石灰石、氧化铁、五氧化二硼、氧化铝、氧化镁、硅酸鋯和氧化锌作为釉料的原材料,还公开了形成石墨烯日用陶瓷材料的制备工艺;引入石墨烯等复合材料后的陶土制作的坯体耐火隔热、重量轻,吸水率低,且健康环保,通过引入了石墨烯等复合材料后的釉料,有效的增加了烧制完成后陶瓷的色泽度,极大的加强了坯体的强度,耐腐蚀性和隔热性也有明显的提高,且制备工艺简单,健康环保,便于工业化生产。
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本发明涉及一种二氧化硅气凝胶复合绝热材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将乙醇、酸催化剂、水和有机硅混合进行水解反应,得到水解液;将水解液和碱催化剂混合进行缩聚反应,得到溶胶;将纤维、亲水型二氧化硅粉体和功能助剂混合,得到预混料;将预混料采用针刺设备制成预制体;在真空条件下,将预制体浸渍在溶胶中,静置,密封老化,得到凝胶复合材料;将凝胶复合材料进行超临界干燥,得到二氧化硅气凝胶复合绝热材料。上述方法可大大减少有机硅的用量,降低生产成本,且制备的材料具有的较好的绝热性能和抗压抗拉性能。
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本发明涉及一种C形HfC纳米片增强碳化硅纤维毡及其制备方法,包括步骤:将Hf3[Al(Si)]5C7材料用CaF2和H2SO4混合得到的低共熔混合盐溶液对Al和Si原子选择性刻蚀,之后过滤、洗涤,得到含有Al的HfC纳米片;然后与聚二甲基硅烷加入二甲苯中进行不熔化处理,得到不熔化聚碳硅烷纤维;将不熔化聚碳硅烷纤维分别制备成短纤维和聚碳硅烷原丝,并和聚酰亚胺溶液混合,制备得到不熔化聚碳硅烷纤维毡,之后烧结,得到C形HfC纳米片增强碳化硅纤维毡。本发明制备得到的C形HfC纳米片增强碳化硅纤维毡耐腐蚀性强,高温下性能稳定,且在X波段具有较好的电磁波吸收性能,可作为结构吸波材料应用于复合材料中。
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本发明公开了一种生物陶瓷‑可降解高分子复合造粒的制备工艺,包括:将生物陶瓷粉末与可降解高分子材料粉末按比例混合后,放入球磨机,使用大、中、小磨球进行机械球磨,得到复合粉末,将复合粉末放入真空系统进行真空干燥;将复合粉末投入至挤出机中,启动水冷拉条切粒系统、水循环系统、吹干机和切粒机,物料经挤出机基础,冷却成型,切割成粒,得到生物陶瓷‑可降解高分子复合材料。本发明结合机械球磨与挤出造粒工艺的优势,利用机械球磨工艺强大的冲击力、剪切力和碾压力,实现陶瓷和高分子均匀混合;利用挤出造粒工艺优异的熔融、挤出、混合能力,实现陶瓷和高分子的塑化、包裹、造粒,制备出一种满足再生组织器官要求的复合材料。
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本发明属于复合材料高压注射成型技术,具体涉及闭合模具的成型技术。在复合材料高压注射RTM工形梁成型技术中,由于碳纤维和金属工装的热膨胀系数不一致,工字梁经过高温高压固化成型后比闭合模具腔体尺寸要大,造成挤压变形,本发明提出一种闭合模具的成型方法,能够大幅度提高产品的合格率。
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本发明提供了一次还原整形二次液相包覆法制备单晶高压实磷酸铁锂,通过使用锂源、铁源、磷源、少量碳源在液相体系下经过一次粗磨、一次细磨、一次喷雾、一次烧结得到磷酸铁锂前驱体,然后将得到的磷酸铁锂前驱体再次与碳源在液相体系下经过二次粗磨、二次细磨、二次喷雾、二次烧结得到最终的磷酸铁锂/碳复合材料。由于经过两次粗磨以及两次细磨,对原材料以及前驱体均达到一定整形的目的,所制备的磷酸铁锂/碳复合材料碳包覆质量高、一次颗粒大小均匀、表面光滑,同时表现出较好的加工性能、电化学性能以及更高的压实密度。
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一种高效污水处理吸附剂的配制及生产方法。本发明涉及污水处理领域,旨在提供一种污水净化复合材料及生产工艺。本发明公开了一种污水净化吸附剂的配方和生产方法,具体各组份配方的重量占比是:改性稻谷壳活性炭0.1—0.2,改性竹炭纤维0.03—0.15,TKCR Fe2+/C复合体0.08—0.4,活性污泥干粉0.05—0.3,有机高分子表面改性剂0.003—0.05,活性海泡石0.01—0.3。本发明公开的污水处理吸附剂具有:吸附脱除污水中阳离子和氯离子(Cl‑)功能、具有强烈的化学絮凝沉淀功能、具有降解污水中COD的功能。是一种吸附净化污水能力强,原材料来源广泛、价格低廉的复合材料。
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一种单层硅酸盐纳米片改性氢氧化铝及其制备方法,所述改性氢氧化铝由单层硅酸盐纳米片和氢氧化铝颗粒组成。本发明改性氢氧化铝的制备方法,通过超声震荡液相剥离法制备单层硅酸盐纳米片,在表面改性剂存在下将反应制备的氢氧化铝浆料中,加入改性单层硅酸盐纳米片分散液配成固含量50-90%的浆料,湿法搅拌研磨获得粒径为0.05‑2 um的改性氢氧化铝。本发明充分利用了硅酸盐纳米片的硅元素的交联作用、催化成炭作用和片层结构的阻隔作用,在保持氢氧化铝的阻燃作用的同时,通过硅酸盐纳米片交联、催化和阻隔作用,提高聚合物在燃烧时的成炭能力和抑烟效果,进而更好地提高聚合物复合材料的阻燃性能。
本发明公开了一种含铜介孔生物玻璃‑镁金属复合抗菌材料及其制备方法和应用,所述的复合材料是由镁基体和均匀分布在基体中的纳米含铜介孔生物玻璃组成。所述制备方法为,采用改进的一锅法,首先形成水包油相,得到混合凝胶,再经高温煅烧去除有机模板剂,最终获得含铜介孔生物玻璃纳米球;将含铜介孔生物玻璃纳米颗粒与镁金属粉末混合后,利用激光粉末床熔化技术制备多功能的含铜介孔生物玻璃‑镁金属复合抗菌材料。本发明所制备多功能复合材料具备良好的抗菌性能和促成骨功能,含铜介孔生物玻璃为形状均匀的纳米颗粒,能够释放出铜离子实现优异的抗菌性能。同时优异的介孔结构可以缓控释放出铜离子,从而实现长期的抗菌效果。
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本发明公开一种无级变角标测装置,包括调节盘(1)、摩擦片(2)、滚动轴(3)、支架(5)、角度调节组件、角度调节台(10)和安装板(11),其中滚动轴(3)穿过支架(5),一端与调节盘(1)连接,另一端与T型的连接座(8)的底板连接,滚动轴(3)两侧对称安装摩擦片(2),其中一片摩擦片用于防滚动轴(3)倾转,另一片用于锁紧滚动轴(3),用于安装试验件的安装板(11)通过角度调节组件,安装在连接座(8)的竖板上,所述角度调节组件可调节试验件角度。连接座(8)的竖板的旋转中心与滚动轴(3)的旋转中心一致。本发明的无级变角标测装置能够对柔性梁、复合材料等非规则形状试验件提供无级变角标定,提高了非规则形状柔性梁、复合材料试验件标定精度及标定效率。
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本发明公开了一种抗菌聚乳酸纳米纤维及其制备方法和应用,属于生物医用材料技术领域。本发明通过层层组装的方法,将聚乳酸纳米纤维在多巴胺水溶液中浸泡,形成表面含有聚多巴胺的聚乳酸纳米纤维,然后再浸入氧化锌水分散液中浸泡,形成氧化锌包覆的聚乳酸纳米纤维;通过多次重复上述浸泡过程,可以获得不同氧化锌含量的聚乳酸纳米纳米复合材料。该方法简单、易行,得到的聚乳酸复合材料具有很好的抗菌性能及良好的生物相容性。
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本发明提供了一种防撞击高刚度壁板结构,包括蒙皮和型材,其特征在于,在蒙皮上布置型材,型材与蒙皮之间采用复合材料缝合技术进行连接,型材与蒙皮之间可自由选择是否增加芯材,蒙皮边缘采用复合材料缝合技术对蒙皮自身进行缝合,缝合完成后,整体固化成型得到整体壁板。
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本发明公开了一种硼硫共掺杂石墨烯氮化碳的制备方法及对Hg2+的检测应用,属于光学传感技术领域。将硼酸、二硫化钼与三聚氰胺按一定比例在管式炉中高温煅烧,煅烧后的产物超声后离心分离,合成硼硫共掺杂的石墨烯氮化碳复合材料。硼硫共掺杂的石墨烯氮化碳先与Hg2+结合,再通过静电作用和π?π共轭作用接近卟啉,Hg2+与卟啉分子作用形成平面外“Sat”复合物从而使卟啉环变形,加快了钴离子从背面进入卟啉空腔形成金属钴卟啉的速度。金属钴卟啉的形成使得卟啉的荧光减弱,随着Hg2+浓度的增加,卟啉的荧光逐渐减弱。基于此原理,可实现环境中Hg2+的快速、灵敏、选择性检测。
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本发明提供了一种在三维多孔洋麻杆碳上生长类石墨烯片层结构的方法,该方法使具有类石墨烯片层结构的共价有机框架(COF)直接生长在三维多孔洋麻杆碳(3D‑KSC)的孔壁上,得到三维多孔洋麻杆碳/共价有机框架复合材料(3D‑KSC/COF)。利用该方法制备的三维多孔洋麻杆碳/共价有机框架复合材料既具有类似石墨烯片层结构形状,又能保持3D‑KSC的三维孔状结构及良好的导电性和热稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极的制备方法,括以下步骤:称取适量的纳米硅粉、分散剂以及有机碳源到无水乙醇中分散得到混合溶液;将石墨烯和科琴黑加入到无水乙醇中分散得到混合溶液;将两种混合液分散得到前驱体混合溶液;将所获得的前驱体溶液充分干燥后获得粉体颗粒,然后将其经高温碳化后获得硅碳复合材料;将所得的硅碳复合材料与其他碳材料按一定比例均匀混合后获得锂离子电池硅碳负极材料。本发明通过石墨烯与科琴黑均匀包覆纳米硅颗粒,避免硅负极与电解液的副反应,进而提高锂电池的循环效率,进而解决了现有锂电池负极材料直接将石墨烯混合,造成纳米硅颗粒与电解液发生副反应,使得电池的放电容量和循环能力降低的问题。
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