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本發(fā)明屬于高分子材料技術(shù)領域,具體涉及一種含柔性硅氧鏈節(jié)的芳香官能化碳硼烷化合物及其制備方法與應用。本發(fā)明的制備方法簡單,操作方便,適于工業(yè)化的大規(guī)模生產(chǎn)。而且,本發(fā)明的化合物可以作為交聯(lián)劑或者聚合物的單體引入聚合物中,制備出有機/無機雜化組元的聚合物。所述聚合物因引入柔性硅氧鏈節(jié)使得聚合物的韌性提高,引入碳硼烷賦予聚合物耐更高溫度、抗氧化性能提高、極限氧指數(shù)和水平垂直燃燒等本征阻燃性能提高、引入三嗪使其含多個乙烯基的硅氧烷鏈,能提高組合物的固化效率,其進一步用作復合材料應用于電子產(chǎn)品、電子裝置中。
本發(fā)明公開了一種乏氧響應的基因編輯方法。本發(fā)明的納米復合材料APACP由Cas9/sgRNA和經(jīng)對羧基偶氮苯修飾的AuNRs組成,并在最外層裹上一層聚乙烯亞胺PEI。對羧基偶氮苯在腫瘤乏氧微環(huán)境中發(fā)生特異性還原,導致偶氮鍵斷裂,從而實現(xiàn)共價連接在APACP納米粒子上的Cas9/sgRNA精確可控釋放,并基于CRISPR?Cas9系統(tǒng)實現(xiàn)了有效的基因編輯。根據(jù)AuNRs的光熱轉(zhuǎn)化特性,在Cas9/sgHSP90敲除腫瘤組織中的靶基因后,本發(fā)明用光熱療法治療腫瘤。細胞和動物實驗已證實該處理方法有效且優(yōu)于AuNRs光熱處理,也證明了APACP納米顆粒在腫瘤治療中的廣泛潛力。
本發(fā)明屬于復合材料技術(shù)領域,涉及吸附劑,特別涉及一種二維鎳基復合金屬氧化物吸附劑,包括污泥和二維鎳基復合金屬氧化物,二維鎳基復合金屬氧化物均勻分散在污泥之中,質(zhì)量百分比不低于10%,其中所述二維鎳基復合金屬氧化物為片狀結(jié)構(gòu)的氧化鎳與氧化鋁復合氧化物,具有纖維分級結(jié)構(gòu),納米片厚度為30~100 nm。本發(fā)明還公開了吸附劑的制備方法及其應用于水中去除磷酸根。本發(fā)明所制得的材料性質(zhì)穩(wěn)定、比表面積大,可有效去除水中的磷酸根。本發(fā)明所公開的二維鎳基復合金屬氧化物吸附劑的制備方法將污泥資源化利用,不僅工藝簡單、經(jīng)濟、環(huán)保,而且對水中磷酸根有優(yōu)異的吸附性能,真正實現(xiàn)了變廢為寶,以廢治廢,適宜工業(yè)應用。
本發(fā)明提供了數(shù)字化多軸向水平放紗三維編織裝置,包括通過螺紋連接的設備主體結(jié)構(gòu)裝置、控制電機驅(qū)動裝置和承重裝置。與現(xiàn)有技術(shù)相比,一方面本發(fā)明裝置的結(jié)構(gòu)簡單、體積小、維護方便,是所有三維編織機中能夠容納紗錠數(shù)量最多的,解決了在編織大型結(jié)構(gòu)件時需要的編織機尺寸過大的問題,大大降低了設備成本和編織成本。另一方面,工件滑孔的設計可以使編織加工工件進行往復編織增加編織厚度,通過三維編織整體成型的工件其編織纖維連續(xù),穩(wěn)定性高,結(jié)構(gòu)性強很好的解決了復合材料板層間結(jié)合力弱的問題,對提升航空航天關鍵零件的成型有著重要價值。
本發(fā)明涉及材料技術(shù)領域,具體涉及一種ABS高效阻燃增韌母粒的制備方法和應用;該阻燃母粒是以2,3?二甲基?2,3?二苯基?5?己烯包覆的三氧化二銻為阻燃劑,在雙螺桿擠出機中,以增韌樹脂SBS為載體,擠出造粒成顆粒而得到的。2,3?二甲基?2,3?二苯基?5?己烯,屬碳系自由基引發(fā)劑,具有特殊的結(jié)構(gòu),相應季碳原子間的C?C鍵不穩(wěn)定,容易離解而形成自由基,可以和三氧化二銻協(xié)效阻燃,有效降低三氧化二銻添加量,且以2,3?二甲基?2,3?二苯基?5?己烯包覆的三氧化二銻有效提高了其與ABS的相容性,再者以本身即為增韌劑的SBS為載體,從而使ABS復合材料的韌性有了明顯的提高。
柔性一體化碳包覆氧化鎢/碳納米管薄膜復合電極的制備方法,屬于電化學儲能與轉(zhuǎn)換技術(shù)領域。在制備碳納米管薄膜的過程中,采用噴涂技術(shù)將鎢鹽溶液噴灑在碳納米管管束表面,形成碳納米管薄膜/鎢鹽/碳納米管薄膜層層自組裝復合前驅(qū)體;將該復合前驅(qū)體置于高壓反應釜中進行溶劑熱反應;反應結(jié)束后降至室溫,干燥,得到復合膜;將干燥后的復合膜置于管式爐中,于氮氣氣氛中煅燒,得到碳包覆氧化鎢/碳納米管薄膜復合材料。將上述薄膜材料進行輥壓、沖片,即可得到柔性一體化碳包覆氧化鎢/碳納米管薄膜復合電極。此電極具有柔性、質(zhì)輕、無粘結(jié)劑、制備工藝簡單等特點,有利于批量化生產(chǎn),可應用于鋰離子電池、超級電容器、燃料電池和水電解等電化學儲能與轉(zhuǎn)換領域。
本發(fā)明公開了一種竹炭基高阻燃膨脹型協(xié)效體系的制備方法,將表面改性竹炭經(jīng)預輻照后,采用低溫等離子體活化法將氮、磷膨脹阻燃劑接枝于竹炭內(nèi)外及孔隙表面;將接枝竹炭與羥甲基化木質(zhì)素、殼聚糖、膨脹石墨加熱混合后得到高阻燃性混合物料B;將分散在乙醇中的混合物料B、烷基多糖苷(APG)、氨水與四乙氧基硅烷(TEOS)混合反應2h后抽濾沖洗,經(jīng)干燥制備得到微膠囊化協(xié)效物料體系C。本發(fā)明所制備的竹炭基高阻燃膨脹型協(xié)效體系用料綠色、提升竹材附加值;竹炭具優(yōu)異導熱成炭性,經(jīng)接枝低聚合度氮、磷膨脹阻燃劑后具備氣相、凝聚相阻燃性,在減少對復合材料機械性能消極影響的同時顯著提升阻燃效果,并可簡單還耕廢棄處理,增強土壤保水保肥性。
本發(fā)明提供了一種石墨烯?碳納米管復合結(jié)構(gòu)的導電尼龍母粒,是以尼龍為載體,碳納米管和石墨烯接枝改性后,以化學鍵合的方式連接形成復合結(jié)構(gòu),負載在尼龍載體上。本發(fā)明提供的導電尼龍母料,首先進行碳納米管及石墨烯表面接枝處理,然后通過接枝在碳納米管表面的氨基基團與接枝在石墨烯表面的縮水甘油醚氧基基團進行開環(huán)反應,將石墨烯與碳納米管化學結(jié)合,最終制備成導電母料。碳納米管?石墨烯復合結(jié)構(gòu)在聚合物中良好分散的同時,石墨烯與碳納米管亦能充分搭接,發(fā)揮兩者的協(xié)同作用,高效構(gòu)建導電網(wǎng)絡。該母粒能夠與多種聚合物進行共混,制得的復合材料中導電填料分布均勻,導電性能明顯提升。能夠極大減少碳納米管/石墨烯的用量。
本發(fā)明屬于無機材料技術(shù)領域,具體為一種借助超細碳管大量簡單剝離多種二維材料的方法。本發(fā)明方法將碳管分散不同極性的溶劑中,配制成穩(wěn)定的碳管稀溶液;再將一定質(zhì)量的石墨、黑磷、黏土、氮化硼、二維金屬硫化物等其他二維層狀塊體材料分散在上述配制好的碳管稀溶液中,對其進行不同時長的超聲剝離處理。通過碳管的加入量的不同和超聲處理的時間不同,可以獲得不同層厚的層狀物質(zhì)。本發(fā)明獲得的單層/少層二維片狀材料@碳管是一種一維材料與二維材料組裝的復合材料,此材料在電催化、儲能以及氣敏傳感方面均有優(yōu)異的性能。
本發(fā)明公開了一種含三嗪環(huán)生物基苯并噁嗪樹脂及其制備方法。該含三嗪環(huán)生物基苯并噁嗪樹脂制備過程包括以下步驟:(1)將三聚氰胺及甲醛溶液在50~70℃反應0.5~1h,再加入生物基酚類化合物于80~90℃回流反應5~8h,冷卻分離,有機相減壓蒸餾得到含三嗪環(huán)生物基苯并噁嗪。(2)將含三嗪環(huán)生物基苯并噁嗪單體在150~180℃固化4~6h,再于200~220℃后固化2~4h,得到含三嗪環(huán)生物基苯并噁嗪樹脂。本發(fā)明制備的含三嗪環(huán)生物基苯并噁嗪樹脂具有較低的固化溫度及優(yōu)異的耐熱性及阻燃性,可應用于膠黏劑、復合材料及涂料等領域。
本發(fā)明公開了一種高流動可移印阻燃增強高溫尼龍材料及其制備方法和在制備斷路器操作機構(gòu)并采用油墨移印的應用,由以下重量份的材料組成:高溫尼龍25?65份;玻璃纖維15?45份;阻燃劑18?30份;助劑0.2?3份;聚四亞甲基醚二醇1?3份;超支化聚醚胺0.25?2份。該阻燃增強尼龍材料通過現(xiàn)有的雙螺桿擠出機制備。本發(fā)明中,通過添加聚四亞甲基醚二醇和超支化聚醚胺,使得本發(fā)明阻燃增強高溫尼龍復合材料具有優(yōu)異的機械性能、阻燃性能和可加工性能,實現(xiàn)移印標志清晰牢固,可用于制備各種小型斷路器操作機構(gòu)材料。
本發(fā)明涉及一種用于裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的輕質(zhì)復合保溫混凝土外墻板的制造方法,包括,中控模塊根據(jù)外墻板的實際確定三層水泥基復合材料的三種材料的體積比及三腳架的夾角及間距;鋪設三維鋼筋桁架連接體系,鋪設最內(nèi)層的輕質(zhì)結(jié)構(gòu)混凝土材料,在輕質(zhì)結(jié)構(gòu)混凝土材料的外表面鋪設凝膠材料,在凝膠材料的表面鋪設輕質(zhì)泡沫混凝土材料并對中間層的材料與最內(nèi)層的材料進行高溫壓制,在中間層的材料的外表面鋪設凝膠材料,在凝膠材料外表面鋪設最外層的超高性能混凝土材料,對中間層材料及最外層材料進行高溫壓制并通過錨固釘使得最外層材料與中間層材料緊密結(jié)合,在保證三層材料間的結(jié)合更加緊密的同時,使得外墻板能夠有效適用于不同的安裝需求。
本發(fā)明公開了一種環(huán)氧?石墨烯體系的分散劑及其制備方法。本發(fā)明的環(huán)氧?石墨烯體系的分散劑,按下述步驟合成:端羥基超支化聚酯與己內(nèi)酯單體在辛酸亞錫的催化作用下發(fā)生開環(huán)加成反應,經(jīng)沉淀等純化步驟,得到在超支化聚酯外圍接枝上聚己內(nèi)酯線型分子的“核?殼”型聚合物[HPE?(PCL)n];然后,在催化劑的作用下,芘丁酸與HPE?(PCL)n分子外圍的羥基發(fā)生酯化反應,得到目標產(chǎn)物HPE?(PCL?Py)n。本發(fā)明的HPE?(PCL?Py)n作為環(huán)氧?石墨烯體系的分散劑應用。本發(fā)明用于環(huán)氧樹脂復合材料的石墨烯/氧化石墨烯分散劑合成方法簡單、收率高,對環(huán)氧?石墨烯體系下的石墨烯、氧化石墨烯或石墨片的分散效果良好,并且可以增韌環(huán)氧樹脂基體。
本發(fā)明提供了一種基于光纖傳感的車載儲氫氣瓶服役監(jiān)測裝置和方法,通過在儲氫氣瓶上纏繞光纖光柵并帶應變傳感器,通過加氫槍連接光纖法蘭對儲氫氣瓶的內(nèi)膽的充脹變形以及儲氫氣瓶復合材料結(jié)構(gòu)的變形的雙重形變信號進行感知、解調(diào)與分析,實時監(jiān)測儲氫氣瓶的應力應變情況,通過反演識別和定位儲氫氣瓶的疲勞損傷結(jié)構(gòu),結(jié)合大數(shù)據(jù)云平臺分析技術(shù)進一步對比和確認數(shù)據(jù),實現(xiàn)了實時監(jiān)測車載儲氫氣瓶的應力狀態(tài)的功能,便于及時采取有效的防護措施,保障儲氫氣瓶的安全可靠,綜合實現(xiàn)了車載儲氫氣瓶的實時監(jiān)測和預警功能。
本發(fā)明提供一種應急救援宿營用帳篷,包括骨架和布置于骨架上的篷布,所述骨架包括頂梁組件、支撐組件,所述頂梁組件與支撐組件固定連接,所述支撐件用于固定頂梁組件并安裝于地面。本發(fā)明的優(yōu)點在于,采用碳纖維和玻璃纖維復合材料在保證帳篷結(jié)構(gòu)強度的同時大幅減輕結(jié)構(gòu)件的重量,在連接桿端部采用簡化包覆的不銹鋼基座減少金屬件重量,連接桿采用長方體結(jié)構(gòu)增加連接部的承重穩(wěn)定性,加裝床架組件使救災人員能直接進入帳篷休息,且充分利用帳篷內(nèi)空間。
本發(fā)明公開了一種磁性石墨烯納米卷吸波材料的制備方法,屬于吸波材料領域。本發(fā)明要解決磁性金屬顆粒之間存在著強烈的磁偶極矩作用,導致磁性金屬顆粒間極易發(fā)生團聚問題。本發(fā)明的方法:一、將氧化石墨烯海綿、酸化碳納米管和硝酸鈷溶于去離子水中,機械攪拌至均勻,再超聲下進行靜電自組裝反應形成一維納米卷,快速冷凍;二、然后冷凍干燥;三、然后在惰性氣體保護下,熱處理,即可。本發(fā)明有效抑制了磁性納米粒子的團聚,實現(xiàn)了磁性顆粒的有效均勻分散,提高材料的阻抗匹配度,增加異質(zhì)界面,提高材料的界面極化能力,發(fā)揮磁性材料和石墨烯材料的協(xié)同優(yōu)勢,并有效提高復合材料的電磁波吸收性能。
本發(fā)明公開了一種硅烷偶聯(lián)劑修飾的金屬氧化物墨水及其制備方法與應用。所述制備方法包括:先使金屬氧化物納米顆粒與長烷基鏈有機配體結(jié)合,再以具有親水性官能團的硅烷偶聯(lián)劑進行表面修飾,形成硅烷偶聯(lián)劑修飾的金屬氧化物納米顆粒,之后將其均勻分散于第二有機溶劑中,獲得硅烷偶聯(lián)劑修飾的金屬氧化物墨水。本發(fā)明還提供了一種金屬氧化物?富勒烯衍生物復合材料,其包括硅烷偶聯(lián)劑修飾的金屬氧化物納米顆粒以及富勒烯衍生物。藉由該金屬氧化物墨水,可以通過旋涂、印刷等方式制成金屬氧化物復合薄膜,該薄膜可以作為電極修飾層應用于太陽能電池、發(fā)光二極管等光電子器件,以改善電極和有機活性層之間的接觸性能,進而提高光電子器件的性能。
本發(fā)明提供了一種高原地區(qū)路基邊坡植被恢復材料及其制備方法,包括養(yǎng)分調(diào)控材料、水分調(diào)控材料與溫度調(diào)控材料;按重量份數(shù)計,養(yǎng)分調(diào)控材料包括20?30份的四氧化三鐵?磷酸鈣復合材料、5?10份的納米二氧化硅與10?15份的磷酸二氫鉀粉末;水分調(diào)控材料包括10?20份的竹炭顆粒、10?20份的高吸水樹脂與10?15份的磷酸二氫氨;溫度調(diào)控材料包括10?15份的聚丙烯酰胺、40?50份的微生物菌渣與1?2份的乙二醇。本發(fā)明針對高原地區(qū)路基邊坡的植被恢復,使植物能在夏季溫度變化劇烈及冬季冰凍條件下存活,提升高原地區(qū)植被恢復工程對溫度變化的緩沖能力、功能持效性及植被恢復效果,實現(xiàn)了植被恢復材料在高原條件下的長久穩(wěn)定,解決了傳統(tǒng)植被恢復材料在高原地區(qū)適應性差難題。
本發(fā)明提供一種航天燒蝕防熱非導電短切纖維/酚醛預混料間歇式同方向真空機械預混制備方法。本發(fā)明,第一,采用間歇式機械預混,即多周期短時間捏合,既可以使纖維被樹脂完全浸潤,又可以保證預混料的均勻性,還可避免因捏合時間過長,纖維受損問題;第二,采用同方向機械預混,以減少分散系分子碰撞的劇烈程度和碰撞頻率,防止分相、沉降、析出等;第三,采用真空機械預混,多周期捏合后,在真空狀態(tài)下進行脫酒精處理,確保預混料晾置時含膠量不發(fā)生梯度變化。間歇式同方向機械預混法相比于手工預混法操作人員數(shù)量減少71.4%;樹脂含量均勻性優(yōu)于手工預混法;與手工預混法制備的預混料模壓得到的復合材料機械性能相當;預混料無豎直方向含膠量差異。
本發(fā)明公開了一種利用甘草提取物構(gòu)筑凹凸棒石?氧化鋅納米復合抗菌材料的方法,是在甘草水提物中加入凹凸棒石和鋅源,采用氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH值后,在攪拌和55~95℃恒溫油浴條件下反應30~150min,將所得產(chǎn)物離心,洗滌,干燥,得到氧化鋅/凹凸棒石復合抗菌材料。本發(fā)明以水為溶劑,以天然凹凸棒石為載體,以甘草水提物為還原劑和穩(wěn)定劑,一步法構(gòu)筑凹凸棒石?氧化鋅復合材料,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均表現(xiàn)出強的抗菌活性。該制備方法簡單、綠色、反應條件溫和、成本低廉,易于規(guī)模生產(chǎn)制備。
本發(fā)明涉及雙組分聚氨酯組合物,屬于聚氨酯復合材料技術(shù)領域。本發(fā)明解決的技術(shù)問題是提供一種抗沖擊性能較好的雙組分聚氨酯組合物。本發(fā)明雙組分聚氨酯組合物,包括A組分和B組分,所述A組分包括異氰酸酯和自由基引發(fā)劑;所述B組分包括反應性組分和助劑,所述反應性組分包括固體丙烯酸樹脂、(甲基)丙烯酸羥烷酯、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、小分子醇和聚醚/酯多元醇。本發(fā)明將固體丙烯酸酯樹脂引入到本發(fā)明體系中,同時添加苯甲醇和聚乙二醇二甲基丙烯酸酯,提升了聚氨酯體系熱變形溫度,同時顯著改善了聚氨酯的力學性能,使其擁有更佳的抗沖擊性能,克服了甲基丙烯酸羥基酯改性聚氨酯脆性大的缺陷,其制品韌性更佳。
本發(fā)明屬于復合材料制備領域,公開了一種高能鈍感包覆炸藥及其制備方法,所述包覆炸藥的制備方法包括以下步驟:步驟1)、稱取一定摩爾比的FOX?7和HMX,選擇溶劑Ⅰ,超聲充分溶解后置于燒杯中,得到一定濃度的混合炸藥溶液;步驟2)、將所述的混合炸藥溶液進行兩級真空干燥:設置一級干燥真空度為1Pa~100Pa,二級干燥真空度為0.1Pa~1Pa,根據(jù)溶劑種類和溶液量設定干燥時間;步驟3)、干燥結(jié)束后,將產(chǎn)品密封保存。本發(fā)明通過真空干燥的方法,利用溶質(zhì)凝固點不同而析晶的先后順序不同,實現(xiàn)鈍感炸藥包覆HMX的目的,得到機械感度顯著降低的FOX?7/HMX復合炸藥。本發(fā)明得到的復合炸藥包覆緊密,且工藝簡單,易于批量制備,利于推廣。
本發(fā)明提供的一體化3D打印頭裝置、平臺及熔絲送粉混合增材制造方法,包括控制系統(tǒng),所述控制系統(tǒng)分別與激光發(fā)射單元、送粉單元和送絲單元連接,其中,激光發(fā)射單元的發(fā)射端入射在基板上形成熔池;所述送粉單元將金屬粉末入射沉積在基板上上的聚焦光斑熔池中間位置處;所述送絲單元用于將金屬絲材送入用于至基板上的聚焦光斑熔池中心處;同時,所述送絲單元置于送粉單元的內(nèi)腔中,且與送粉單元同軸布置;送絲單元和送粉單元可以使粉末和線材同時沉積的過程中進行雙模式送料,實現(xiàn)兩種不同金屬材料的動態(tài)混合熔融工藝,實現(xiàn)多相混合的金屬復合材料在線制造;能夠同時兼顧激光送粉和激光熔絲的工藝優(yōu)點,提高制造效率。
本發(fā)明公開了一種SiC/PyC納米線增強Al2O3耐高溫吸波陶瓷,由Al2O3多孔陶瓷基體、石墨烯界面及SiC/PyC納米線構(gòu)成,采用Al2O3多孔陶瓷為基體,通過在其骨架沉積石墨烯界面及SiC/PyC納米線形成多孔結(jié)構(gòu)型吸波材料,具有輕質(zhì)高強的特點,能夠在高溫環(huán)境下穩(wěn)定服役,實現(xiàn)高溫吸波的特性應用,且石墨烯界面及SiC/PyC納米線的引入,優(yōu)化了復合材料的電磁參數(shù),能夠獲得較好的阻抗匹配和衰減系數(shù),從而獲得優(yōu)異的吸波性能。另外,使用Al2O3多孔陶瓷提供多孔結(jié)構(gòu),通過化學氣相沉積法引入石墨烯界面及SiC/PyC納米線,界面結(jié)合力強,化學純度高,且制備工藝重復性較好,可為三維結(jié)構(gòu)復合吸波材料的大規(guī)模生產(chǎn)提供新思路。
本發(fā)明涉及涂料領域,一種稀土節(jié)能水性涂料,包括以下重量份數(shù)的材料組成:聚丙烯酸乳液300?350份、稀土復合材料200?500份、碳酸鈣80?100份、分散劑3?6份、消泡劑1?5份、潤濕劑1?5份、防腐劑1?4份、去離子水250?350份。本稀土節(jié)能水性涂料使用了成份特殊的稀土,在水性涂料干燥成膜后,該復合稀土能緊密排列形成完整的隔熱層,稀土有更緊密的排列,更高的太陽光阻隔性,更高效的反射效率,和普通涂料相比,表面溫度降低25度,內(nèi)部溫度降低8?12度。本發(fā)明還提出一種稀土節(jié)能水性涂料的制備方法。
本發(fā)明屬于高分子橡膠復合材料技術(shù)領域,公開了一種四丙氟橡膠組合物及其制備方法和應用。該組合物由100重量份的四丙氟橡膠、1?30重量份的聚酰亞胺、1?3重量份的交聯(lián)劑、1?8重量份的促進劑和0?2重量份的加工助劑制備而成。該組合物能提高彈性模量的同時,也適用于高潔凈度、低顆粒物析出及低金屬離子含量要求的半導體、光伏、食品醫(yī)藥等行業(yè)。
本發(fā)明屬于高分子材料技術(shù)領域,具體涉及一種負載金屬納米粒子的凹土/聚丙烯酸復合微球的制備方法,將有機硅烷偶聯(lián)劑改性后的疏水凹土、光引發(fā)劑、水、有機溶劑、水溶性丙烯酸單體、水溶性金屬鹽混合后超聲乳化,形成反相Pickering乳液后,通過蠕動泵將乳液泵入管式石英反應器,通過紫外光照射后,離心、干燥,得到粒徑尺寸較為均一的負載金屬納米粒子的凹土/聚丙烯酸復合微球。本發(fā)明方法所制得的微球,其金屬納米粒子通過原位光致還原生成負載,分散均勻;以凹土/聚丙烯酸復合材料為骨架,使得微球力學性能好、耐磨、耐高溫、化學穩(wěn)定性好、而且具有很好的抗菌作用,在生物醫(yī)藥和工業(yè)催化等許多領域具有廣闊的應用前景。
本發(fā)明涉及納米材料的技術(shù)領域,尤其涉及一種利用3D打印制備碳納米管?碳復合泡沫材料的制備方法及其應用。利用3D打印的泡沫結(jié)構(gòu)為模板在惰性氣體的保護下高溫碳化形成疏松多孔的碳骨架,再利用化學氣相沉積法在碳骨架上沉積碳納米管,形成碳納米管?碳復合多孔泡沫材料。本發(fā)明通過3D打印和化學氣相沉積法制備了一種由碳納米管包覆多孔碳骨架的復合泡沫結(jié)構(gòu),這種三維碳納米管材料獨特的交聯(lián)結(jié)構(gòu)和高孔隙率,使復合材料具有良好的彈性和吸附性能。
本發(fā)明涉及電磁爐發(fā)熱絲技術(shù)領域,具體為一種新型電磁爐磁性材料,按質(zhì)量百分比包括如下原料:樹脂以及低收縮劑18?27%;固化劑0.2?0.5%;脫模劑1?3%;磁性鐵粉20?60%;氫氧化鋁10?20%;玻璃纖維10?20%;色膏0.3?10%;碳酸鈣以及其他5?10%。該新型電磁爐磁性材料兼具磁性材料以及復合材料的特點,減少了電磁爐中磁性板塊的添加,從而減少了工藝,降低了成本。
本發(fā)明涉及涉及一種聚苯胺包覆二氧化錫復合負極材料及其制備方法,屬于鋰離子電池領域。制備方法包括如下步驟:步驟1,將純相二氧化錫加入溶劑中,并加入苯胺和摻雜酸,攪拌,得混合物A;以及步驟2,向混合物A中滴加氧化劑的水溶液,靜置、抽濾、干燥,即得聚苯胺包覆二氧化錫復合負極材料。因為該方法步驟簡單、條件溫和,制備得到的復合材料相比于純相二氧化錫具有較強的循環(huán)穩(wěn)定性,所以在鋰離子電池中具有廣泛的應用前景。
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