本發明公開了石蠟硅橡膠相變微膠囊的制備方法與表征方法,其特征在于:包括:材質為石蠟的芯材,硅橡膠為壁材組成的復合材料。本發明提供石蠟硅橡膠相變微膠囊的制備方法與表征方法,能夠實現材料的保溫功能,且制備成本低廉,工藝簡單,制備過程綠色無污染;在建筑材料以及其他的保溫材料中有廣泛的應用前景。
本發明一種尼龍熱收縮膜材料,包括內層膜、外層膜、中間層和粘合劑,所述內層膜通過粘合劑與中間層黏貼,所述外層膜通過粘合劑與中間層黏貼,所述粘合劑填充于中間層與內層膜和外層膜中間。與現有技術相比,本發明的尼龍熱收縮膜的熱收縮率高達?50?100%,尼龍熱收縮膜不僅能應用于食品包裝,同時亦滿足復合材料行業吹氣成型特殊需求,是現有技術中尼龍熱收縮膜15?30%的兩至四倍,突破了尼龍熱收縮率15?30%的限制,同時,尼龍熱收縮膜韌性更好,抗沖擊強度大幅領先,并且在用于食品包裝時具有良好的抗濕性,相對于非收縮類產品,能改善被包裝產品的外觀,加強對產品的保護,可以阻隔氧氣,抑制好氧菌的繁殖。
本發明涉及一種用于雙軸力學測試的十字型試樣及其制備方法與應用,屬于復合材料雙軸加載試驗技術領域。該試樣整體呈十字型,具有四個加載臂,每個加載臂均設置有加載臂空心區(2),加載臂末端為加載臂夾持端(1),相鄰加載臂的根部之間設有過渡區;四個加載臂根部之間為試樣中心區,試樣中心區的中間區域為中心試驗區(6),中心試驗區(6)與加載臂根部之間設有減薄過渡區(5)。本發明結構簡單,便于實現,滿足中心試驗區應力水平較高且均勻的同時,十字型試樣圓弧過渡倒角處的應力集中現象較弱,更易實現中心試驗區的雙軸應力狀態及保證初始破壞發生在中心試驗區。
一種深冷液體儲運罐,采用雙壁夾層結構,其特征在于罐體經多層材料復合連接而成,由內到外依次是內罐、中間復合保冷層和外罐。內罐的厚度為2~10mm,材質為低合金鋼。外罐的厚度為2~15mm,材質為不銹鋼、鋁合金或碳纖維增強樹脂基復合材料。中間復合保冷層是由真空絕熱材料層和聚氨酯泡沫薄層所組成。真空絕熱材料層是用膜材封裝的超薄玻璃棉芯材或超薄玻璃棉芯材與鋁箔交替疊層的真空層,采用袋狀封裝膜材進行環形真空封裝。該儲運罐質量輕、容量大、無污染,適用范圍廣;與傳統的儲罐相比,具有安全、輕質、環保、智能、深冷、大容量、長壽命的優點,可儲存液化天然氣等,提高使用效率,降低輪船的充氣頻率。
本發明涉及一種纖維素納米纖維/丙烯酸樹脂復合膜的制備方法,通過化學預處理去除木質纖維中的木質素和大部分半纖維素;借助機械研磨處理制備和高強度超聲/研磨/高壓均質的組合處理,所制備的木質纖維素納米纖維具有高長徑比的和網狀結構。其拉伸強度達到100~190MPa,彈性模量達6~7GPa;在20-150℃范圍內的熱膨脹系數很低,為12~17ppm·K-1;木質纖維素納米纖維薄膜與丙烯酸樹脂復合透明膜的熱膨脹系數為23ppm·K-1;光透射率達60%~80%。是一種具有高透光性、高強度、高尺寸穩定性、高附加值的新型生物基復合材料。有望應用在可彎曲性OLED、太陽能電池、e-paper等基底材料中。
本發明公開了一種水泥基材料凍融損傷的微觀結構檢測方法。本發明所述水泥基材料凍融損傷的微觀結構檢測方法,不采用國家標準凍融循環實驗方法,是通過改變水泥基材料試樣的表面密封狀態:環氧樹脂全密封、環氧樹脂半密封、保鮮膜全包裹、保鮮膜不包裹、不密封和凍融循環制度:氣凍氣融、油凍油融和單面水凍水融,并借助微觀結構探測手段X射線斷層掃描成像技術,得到凍融損傷前后水泥基材料的微觀結構,并定量分析由凍融循環作用產生的微裂縫信息,從而為水泥基復合材料凍融破壞的機理研究提供依據。
本發明涉及一種負載白藜蘆醇的聚乳酸-羥基乙酸共聚物微納米顆粒及其制備方法。該微納米顆粒以白藜蘆醇與載體材料聚乳酸-羥基乙酸共聚物組成,粒徑為微納米級別。聚乳酸-羥基乙酸共聚物和白藜蘆醇的質量比為1:0.1-1。以簡便快速的“一步相分離法”方法制備負載白藜蘆醇聚乳酸-羥基乙酸共聚物微納米顆粒溶液,經過離心干燥收集納米顆粒。該操作工藝路線簡單,耗能少,無污染,為白藜蘆醇更安全有效地應用于臨床及聚乳酸-羥基乙酸共聚物基新型復合材料制備提供了新思路。
本發明公開了一種環氧化SBS及環氧化SBS離子聚合物,利用對SBS進行環氧化改性提高了各方面的性能,經環氧改性制得改性后的SBS聚合物。在離子化中和情況下制得新型高分子復合材料。改性后的聚合物大大提高了該類材料性能。本方法利用對SBS進行改性和新工藝的開發,優化生產工藝技術,降低能耗和物耗,拓寬了SBS的應用領域,環氧改性等高端產品,滿足國內需求,提高了SBS產品的質量。
一種制備納米金屬/膨脹石墨抗信息泄漏材料的方法,它是將由金屬鹽,絡合劑,堿和相應溶劑組成的混合溶液,用堿調節pH至10-14,加入膨脹石墨,攪拌均勻,所述的金屬鹽是鐵、鈷、鎳、銅或銀等的可溶性鹽,將所得混合物加入還原劑,在25-90℃的環境保持15-120min,然后過濾、清洗除雜以及隔絕氧氣干燥,制得納米金屬/膨脹石墨抗信息泄露復合材料。該方法制備的是膨脹石墨負載50-200nm的金屬鐵、鈷、鎳、銅或銀,或者負載銀和鎳兩種金屬的納米金屬/膨脹石墨抗信息泄漏材料,其中金屬的質量含量為1-60%。本發明液相還原法省去了氣體還原法所需的高溫條件,降低了能耗,反應時間短,生產效率高,便于大規模生產。制得的材料金屬顆粒均勻、金屬物相單一。
一種氮摻雜石墨烯材料的制備方法,1.采用溶液化學路線合成具有無機-有機相間的層狀結構磷酸鐵(鈷,鎳)/有機胺前體;2.通過高溫惰性氣氛處理,層狀結構磷酸鐵(鈷,鎳)/有機胺前體中的有機胺在無機層中金屬物種的催化下原位轉化為石墨烯片層,整個前體材料從而轉變為磷酸鐵(鈷,鎳)薄層與石墨烯片層相間的磷酸鐵(鈷,鎳)/石墨烯夾層復合材料。3.是除去磷酸鐵(鈷,鎳),得到氮摻雜石墨烯材料。所獲得的薄片狀氮摻雜石墨烯材料是:卷曲的薄片,薄片由1-9層石墨烯構成,其中氮的含量(質量百分含量)為0.5-20%。采用本發明方法制備的氮摻雜石墨烯材料的含氮量高,且可以調控。本發明的制備方法工藝簡單、適用于工業化大量生產且成本低。
本發明設計一種保持相位中心不變的新型兩自由度天線測試機器人,屬于常規天線測試領域。其特征在于:包括安裝在主體支架(1)上的方位運動模塊,俯仰運動模塊和補償運動模塊。方位運動模塊用于調節天線極化角,俯仰運動模塊用于調節天線俯仰角,補償運動模塊用于彌補俯仰運動產生的天線相位中心偏差,使被測天線相位中心的位置保持不變。兩自由度天線測試機器人除電機和傳感器外,全部由環氧樹脂、陶瓷軸承和尼龍螺釘等非金屬復合材料制作而成,對天線測試干擾小。本發明用于天線測試時,無需在設備外圍安裝微波吸收外罩,適合于對天線性能有較高測試要求的應用場合。
本發明公開了一種用于千米級斜拉橋的斜拉索裝置,包括位于同一索位的第一斜拉索與第二斜拉索,第一斜拉索由鋼制成,第二斜拉索由碳纖維增強復合材料制成,第一斜拉索和第二斜拉索的兩端分別通過錨固裝置固定連接在橋梁結構上。該拉索裝置可以有效提高千米級斜拉橋的力學性能,降低造價成本。同時,本發明還公開了該斜拉索裝置的安裝方法,步驟10)確定第一斜拉索和第二斜拉索各自所占的斜拉索截面面積比例;步驟20)確定第一斜拉索的張拉索力和第二斜拉索的張拉索力;步驟30)將第一斜拉索和第二斜拉索錨固在橋梁上;步驟40)在第一斜拉索和第二斜拉索之間布置連接裝置。該安裝方法可以大幅度降低混合拉索自重,并減少垂度效應。
本發明公開了一種殼聚糖水果防潮保鮮袋,其特征在于所述保鮮袋為3層復合材料制成,從外向內依次為防水層、紙纖維層和保鮮層。本發明具有防碰傷,防潮和抗菌保鮮的優點,克服了殼聚糖水溶性差、生產操作難、影響果蔬風味,且難以干燥的缺點,適合多種水果使用。
本發明公開了一種P4VP自組裝制備納米鋁/多孔氧化銅納米鋁熱劑的方法。該方法分為兩個階段,第一個階段,采用Cu(NO3)2·H2O和尿素獲得氧化銅前驅體,然后將其在高溫煅燒以獲得片狀的多孔氧化銅,接著將多孔氧化銅與納米鋁粉通過物理混合的方式得到nAl/pCuO含能復合材料;第二個階段為P4VP自組裝階段,配制P4VP異丙醇溶液,然后加入納米鋁粉超聲分散,接著邊攪拌邊加入多孔氧化銅懸浮液,最后對納米鋁粉和氧化銅再次進行超聲分散,將懸浮液經過抽濾、洗滌便可獲得nAl/pCuO@P4VP納米鋁熱劑。本發明制備的納米鋁熱劑,組分間團聚現象減少,納米鋁粉與氧化銅之間接觸的面積大大增加,對于提高納米鋁熱劑的能量釋放和反應性能有促進作用。
一種高阻燃性復合吸附材料及其制備方法和應用,該復合材料由粉末狀活性炭、木漿纖維、特種纖維、非水溶性阻燃劑及膠黏劑制成。本發明采用特種纖維與難溶性阻燃劑復配,達到良好的阻燃效果,避免了由于水溶性阻燃劑的使用對活性炭孔隙結構的堵塞,使復合吸附材料兼具了特種纖維和活性炭的優點,具有阻燃性好、疏水性好、熱穩定性好、化學穩定性好、孔隙結構發達、比表面積大、機械強度高、不易粉化等特性,特別適用于各類VOCs廢氣的吸附凈化處理。本發明原料來源廣泛,工藝過程簡單,可自由地加工成不同形態的纖維制品,在固定床吸附和轉輪吸附應用中具有吸附能力強、可原位再生和循環使用、吸/脫附速率快、壓降小等優點。
本發明提供一種復方空氣殺菌劑的制備方法,其步驟如下:(1)使用ZrCl4和2?氨基?1,4?苯二甲酸制備UiO?66材料,調控ZrCl4和2?氨基?1,4?苯二甲酸的比例和反應時長等條件調控生成的UiO?66的尺寸大??;(2)制備UiO?66/Ag復合材料,將Ag粒子固定在UiO?66的框架孔道和外壁上,控制AgNO3的用量,調控生成Ag的量;(3)制備復方空氣殺菌劑材料,將UiO?66/Ag分散到次氯酸溶液中,增強其殺菌性能;本發明性質穩定,無毒無害,殺菌效果良好,是一種安全有效的復方空氣殺菌劑。
本申請公開了一種BiOCl及其多相復合半導體材料的制備方法與應用,該材料以硝酸鉍和鈷、鐵、鋁、鈦、鎳、銦、錳、銅、鎂、銻元素的金屬氯化物、以及鹽酸、超純水、乙醇為原料通過物理球磨的方法制得,再通過離心過程收集沉淀產物,去除水溶液和其中未反應的物質,獲得單相的BiOCl材料或者BiOCl基多相復合材料。該類材料獨特的層狀結構和異質結特征,以及層內強共價鍵和層間弱范德華相互作用的特點,通過物理球磨法制得的BiOCl及其多相復合半導體材料有優異的電化學儲鉀性能和光催化降解有機污染物的性能。
本發明公開了一種列車轉向架搖枕碳纖維安全吊結構一體成型裝置,該安全吊本體使用碳纖維增強復合材料,呈U形槽狀結構,采用碳纖維預浸料鋪層結構。安全吊兩端分別設置有兩個連接孔,內有金屬襯套,通過螺栓連接到轉向架。所述安全吊的寬度方向與輪軸軸向方向相同,安全吊整體厚度為8mm,采用大克重碳纖維預浸料,大幅提高了鋪貼效率,降低了生產成本。本發明采用開孔工具對鋪貼后的預浸料層合結構進行整體開孔,省去了對預浸料片狀料逐層開孔和定位,采用真空輔助熱壓成型工藝,熱壓設備可以同時放入多套模具,大幅提高了生產效率。
本發明公開了一種基于超臨界浸漬制備磁性MOF載藥系統的方法,所述方法為:在對應溫度和壓力下,反應釜內形成超臨界二氧化碳,藥物分子溶解在超臨界二氧化碳中,超臨界二氧化碳攜帶藥物分子進入Fe3O4@MOF復合材料的MOFs孔中,得到磁性MOF載藥系統。本發明方法采用超臨界二氧化碳作為載藥介質,由于超臨界二氧化碳具有低粘度和高擴散率,可以攜帶藥物分子有效擴散到MOF的孔隙中,并且超臨界二氧化碳還可以進一步增大MOF的孔隙,從而獲得高載藥量,相比于傳統的載藥技術使用有機溶劑,有機溶劑需要后續的純化步驟去除,而超臨界二氧化碳可以通過減壓輕松去除得到MOF載藥系統,節約成本且對環境友好,并且無殘留問題;因此本發明方法無需純化步驟,同時所有可溶于超臨界二氧化碳中的藥物均可通過本發明方法裝載到MOFs材料中,且裝載量高。
本發明提供了一種磁電式自傳感流量控制閥,包括固定框架、驅動組件、傳感組件以及移動閥體,所述固定框架和移動閥體之間形成流道,所述移動閥體上設置有閥芯,所述閥芯能夠在所述驅動組件的驅使下在第一位置和第二位置之間運動進而能夠調整所述流道的開度,所述傳感組件由于所述運動進而能夠輸出相對應的檢測信號,所述檢測信號匹配所述開度;其中,在第一位置時,所述流道處于關閉狀態,在第二位置時,所述流道處于完全打開狀態,本發明能夠利用具有精密傳感功能的磁致伸縮和壓電復合材料直接測量閥的輸出位移及壓力,無需額外的傳感器,結構簡單,有利于閥門設計的小型化設計。
本發明公開了一種管狀立體織物及其快速成型制備方法。該織物包括由多層織物和法向纖維組成,其中多層織物是由根據織物性能要求設計的單層仿形編織套逐層疊加而成,單層仿形編織套可通過一種或多種連續化編織工藝按照設計的編織參數編織成型,法向纖維可通過縫合、Z?Pin、針刺等一種或多種工藝引入纖維。本發明的管狀立體織物具有組織結構多樣、織物尺寸控制范圍大,截面形狀多樣、可設計性強、通用型強、適用于連續化織造、層間性能優異等優點,使得織物可滿足復雜形狀、復雜應力載荷材料應用需求的復合材料成型,該織物可廣泛應用于航天、航空、船舶、汽車、建筑等領域。
本發明公開了一種拉擠加筋FRP管的連接結構及連接方法,屬于復合材料連接技術領域,該拉擠加筋FRP管的連接結構包括FRP管和法蘭盤,所述FRP管的內壁上設置有至少兩條加筋,每條所述加筋均包括圓柱加筋部和支撐部,所述圓柱加筋部的至少一端具有伸出所述支撐部的連接段;所述法蘭盤包括圓筒部、法蘭部和連接部,所述連接部上設置有第一通孔;所述法蘭盤的所述連接部與所述加筋的所述支撐部的端面相抵靠,每所述圓柱加筋部的所述連接段均穿過相應的所述第一通孔,所述連接段的穿出端上均設置有鎖緊件。該拉擠加筋FRP管的連接方法采用上述拉擠加筋FRP管的連接結構。本發明結構簡單,連接可靠,而且提高了FRP管的承載能力。
本發明提供了基于氣動的3D氧化石墨烯摻雜納米纖維支架的制備方法,屬于復合材料領域。該制備方法為:先將氧化石墨烯與分散劑混合,經超聲破碎處理成均勻溶液;再將聚丙烯腈置于配置的溶液中,磁力攪拌,離心處理脫泡,混合均勻后得到靜電紡絲液;引入輔助鞘氣,將得到的靜電紡絲液通過自組裝裝置吹入到凝固浴中成纖,并將濕態的纖維進行冷凍干燥,制得氧化石墨烯摻雜的3D納米纖維支架。本發明使氧化石墨烯均勻摻雜在納米纖維中,一方面克服了氧化石墨烯易堆疊和團聚在纖維表面的缺點,另一方面解決了氧化石墨烯被封裝在纖維內部的問題,使氧化石墨烯的優異性能得到較大的發揮;產品具有結構蓬松,比表面積大,孔徑大等優點,可以應用于細胞培養。
本發明公開了一種還原性氧化石墨烯?二硫化鉬?銀(rGO?MoS2?Ag)的三元復合抗菌材料及其其制備方法,本發明以還原性氧化石墨烯(rGO)、二硫化鉬(MoS2)以及硝酸銀(AgNO3)為原料,以聚乙二醇為改性劑,L?抗壞血酸為還原劑,采用方法簡便的一鍋法制備還原性氧化石墨烯?二硫化鉬?銀的三元復合抗菌材料,由該方法制備的三元復合材料,呈現二維材料典型的層狀結構,銀顆粒負載成功且分布均勻,對金黃色葡萄球菌和大腸桿菌均有良好的抑制效果,所含Ag+離子釋放緩慢且穩定,具有長久抑菌效果,未來在生物醫學、食品抗菌包裝等領域具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種石墨烯有機硫鋁二次電池,包括正極、負極和電解質。所述正極活性材料為石墨烯/含硫聚合物復合材料,其中,石墨烯為單層或少層石墨烯,含硫聚合物為硫化聚并苯化合物;負極為金屬鋁或鋁合金;電解質為酸性鹵鋁酸離子液體。
本發明公開一種烏拉草纖維的制備方法,該制備方法采用的工藝為:烏拉草秸稈→水泡→水煮→初加工→生物酶處理→前水洗→堿氧一浴→酸洗→后水洗→風干→分絲→烏拉草纖維。其中水煮工藝為沸水煮2h。生物酶處理工藝為采用半纖維素酶和果膠酶進行脫膠處理,半纖維素酶用量為8-16%,果膠酶用量為1-3%,處理溫度為45-55℃,溶液pH為4.5-5.5,時間為2-4h,浴比為1∶40。堿氧一浴工藝為采用氫氧化鈉8-10g/L,雙氧水6-8g/L,硫酸鎂1-3%,浴比為1∶50,從室溫升至100℃,沸水浴100min。上述提取的烏拉草纖維可用于進一步紡織加工及復合材料。
本發明是環狀復合竹質圓筒生物質構件及制備方法,其結構二層不同厚度的A、B復合竹質圓筒,其中A復合竹質圓筒的厚度小于B復合竹質圓筒,A復合竹質圓筒(3)位于正中央同B復合竹質圓筒(1)形成同心圓,生物質填充料(2)充滿A、B復合竹質圓筒之間的縫隙,如果布置鋼筋或FRP筋(4),需要均勻布置在B復合竹質圓筒(1)和A復合竹質圓筒(3)之間,從而共同形成一種復合材料構件;本發明優點:充分利用了生物質材料的特點,將我國蘊藏量豐富的農林生物質資源應用到結構構件中。該種建筑構件具有自重輕、剛度大、延性好、自恢復能力強、經濟性能好、抗震性能優越等優點,并且施工工序簡單,可應用于結構領域中的受壓或受彎構件。
本發明涉及一種兼有應變液晶彎曲效應散射偏光片功能的電控調光膜,它由兩片透明導電膠片夾層應變液晶彎曲效應膜組成。應變液晶是聚合物分散液晶復合材料,聚合物為紫外光固化膠粘劑柔軟彈性體,液晶為向列相液晶材料。該制品具有全散射霧態外觀,當對制品施加電場時,該制品變成全透明態;撤掉電場恢復霧態;當對制品施加彎曲應力時,該制品變成朦朧半透明態,具有散射偏光片功能;撤掉彎曲應力恢復霧態。本發明一種兼有應變液晶彎曲效應散射偏光片功能的電控調光膜夾到浮法玻璃或有機玻璃中,適用于制造集電控調光窗和散射偏光片背投影透明屏幕于一體的新產品。
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