一种柔性羧基丁腈橡胶复合导电膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110204759A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910536661.9

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种柔性羧基丁腈橡胶复合导电膜的制备方法。首先将羧基丁腈橡胶乳液及聚氮丙啶交联剂溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到羧基丁腈橡胶复合导电膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖丁腈橡胶基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的导电性能。

    一种利用原位成纤制备高强度聚乙烯醇复合水凝胶的方法

    公开(公告)号:CN108727752A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810595017.4

    申请日:2018-06-11

    Abstract: 本发明属于水凝胶制备领域,特别是指一种利用原位成纤制备高强度聚乙烯醇复合水凝胶的方法。解决了现有聚乙烯醇水凝胶制备周期长且机械强度低的问题。本发明以丙三醇-水二元混合溶剂替代传统水凝胶中的单一水溶剂,以PBS微纳米纤维为增强材料制备聚乙烯醇复合水凝胶。本发明的方法大大缩短的聚乙烯醇水凝胶的制备周期,并且制备的PBS微纳米/聚乙烯醇水凝胶具有力学性能优良、生物相容性好、可生物降解等优点。

    一种可控制备多种形貌的氧化铝粉体的方法

    公开(公告)号:CN105731510A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610234475.6

    申请日:2016-04-15

    CPC classification number: C01F7/422 C01P2004/03 C01P2004/16 C01P2004/20

    Abstract: 本发明提出了一种可控制备多种形貌的氧化铝粉体的方法,其以铝粉和碳源为原料,采用微波法来制备氧化铝粉体材料。将铝粉与碳源通过球磨工艺充分混合均匀然后把混合粉料放到坩埚中,把坩埚放到微波管式炉内进行反应合成,管式炉两端开口,所得产物冷却后即为氧化铝粉体。采用本发明微波技术为氧化铝粉末的制备和形貌调控提供了一条简便的途径,解决了现有技术中污染严重、纯度低、工艺时间长、操作复杂等问题,而且可以把这项技术的应用范围拓展到其他氧化物材料的制备中,进一步促进新型材料的发展。

    一种耐烧蚀高邻位钼酚醛纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN105401251A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510781947.5

    申请日:2015-11-16

    CPC classification number: D01F6/78 C08G8/28 D01F11/08

    Abstract: 本发明公开了一种耐烧蚀高邻位钼酚醛纤维的制备方法,按照一定比例混合酚类化合物与甲醛,之后加入一定量催化剂柠檬酸钛,沸腾反应0.5~2.9h;加入稀释浓硫酸,继续反应30min~50min;减压脱水0.5-3h,温度到达90-97℃时加入质量比6-18%钼酸进行改性反应,恒温沸腾2小时;减压脱水,至树脂升温至110℃,停止脱水;将树脂在120-170℃熔融纺丝;将初生纤维放入配置好的固化液中,从室温开始逐步升温至95℃,恒温后自然冷却至室温;然后氮气条件下逐步升温热固化。高邻位钼酚醛纤维的纤维强度为3-34cN/dtex,模量为40-400 cN/dtex,交联度30-38%。

    致密原位Si4N3-SiC复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104744048A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510123378.5

    申请日:2015-03-20

    Abstract: 发明公开了一种致密原位Si4N3-SiC复合材料的制备方法,它的步骤如下:(1)将硅粉和石油焦粉末以质量比2-6:1均匀混合,加入适量酚醛树脂,压制成型,烘干,得到坯料;(2)将坯料移入真空炉中,于1310-1410℃的条件下,在氮气氛下烧结0.5-1.0 hr,得到半烧结制品;(3)将半烧结制品再次移入铺有真空烧结炉中,在1400-1450℃的条件下保温0.5-1.0hr;然后升温至1550-1650℃氮气氛下保温0.5-1.0 hr,得到致密原位Si4N3-SiC复合材料。本发明利用50-200目硅粉和石油焦粉末和少量酚醛树脂为初始原料,通过坯料低温氮化法和高温反应熔渗法获得原位Si4N3-SiC复合材料,孔隙率小于10%。该法形成复合材料具有界面清洁,氧含量低,密度高,相组成可以任意变化的特点。该法工艺简单,可工业规模生产。

    一种腈纶混纺电磁屏蔽织物的制备方法

    公开(公告)号:CN110219166B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201910537344.9

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明涉及纺织技术领域,特别是指一种腈纶混纺电磁屏蔽织物的制备方法。首先使用纳米碳黑/聚丙烯腈共混溶液对腈纶混纺织物进行涂覆,以水为凝固浴,溶剂分子和非溶剂分子在凝固浴中进行双扩散而凝固形成纳米碳黑/聚丙烯腈涂层,并在此基础上采用化学反应法沉积硫化铜制备复合电磁屏蔽织物。涂覆液中的聚乙二醇200在涂层成型的过程中起着制孔剂的作用,使涂层具有连续分布的网状孔洞结构,硫化铜不仅在柔性膜表面上沉积,而且在内部也生长,以致形成的硫化铜不仅能覆盖柔性基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效负载,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。

    一种碳纳米管/硫化铜复合型电磁屏蔽织物的制备方法

    公开(公告)号:CN110195351B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201910536655.3

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明涉及功能材料制备领域,特别是指一种碳纳米管/硫化铜复合型电磁屏蔽织物的制备方法。首先使用多壁碳纳米管/聚丙烯腈共混溶液对腈纶混纺织物进行涂覆,以水为凝固浴,溶剂分子和非溶剂分子在凝固浴中进行双扩散而凝固形成多壁碳纳米管/聚丙烯腈涂层,并在此基础上采用化学反应法沉积硫化铜,制备复合电磁屏蔽织物。涂覆液中的聚乙二醇200在涂层成型的过程中起着制孔剂的作用,使涂层具有连续分布的网状孔洞结构,硫化铜不仅在柔性膜表面上沉积,而且在内部也生长,以致形成的硫化铜不仅能覆盖柔性基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效负载,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。

    一种硫化铜/聚氮丙啶/聚丙烯腈复合导电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110204758B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201910536409.8

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明涉及复合导电材料领域,特别是指一种硫化铜/聚氮丙啶/聚丙烯腈复合导电材料的制备方法。首先将聚丙烯腈的二甲基甲酰胺溶液与聚氮丙啶交联剂水溶液进行混合,涂膜后浸入凝固浴溶液中进行固化,在此基础上采用化学反应法制备硫化铜/聚氮丙啶/聚丙烯腈复合导电材料。经过聚氮丙啶交联剂共混改性的聚丙烯腈膜不仅具有良好的柔性,而且聚氮丙啶交联剂水溶液中的水在膜成型的过程中起着制孔剂的作用。聚氮丙啶交联剂/聚丙烯腈膜具有连续分布的网状孔洞结构,使导电硫化铜不仅在柔性膜表面上沉积,在内部也生长,形成的硫化铜不仅能覆盖柔性基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效负载,使复合材料具有优良的导电性能。

    一种利用微波合成大尺寸氧化锌晶体的方法

    公开(公告)号:CN107059124B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201710208140.1

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 本发明属于功能陶瓷材料领域,涉及一种利用微波合成大尺寸氧化锌晶体的方法。步骤如下:按质量比称取一定量的碳源和氧化锌粉体,混合均匀后得到混合物Ⅰ;向上述步骤中加入混合物Ⅰ质量5~10%的颗粒助剂,混匀后得到混合物Ⅱ;将混合物Ⅱ加入坩埚中,室温下置于微波反应装置中进行加热,反应0.5~1.5h后,在坩埚内壁会生长针状晶体,所述针状晶体即为大尺寸氧化锌晶体。氧化锌以其诸多优异性能将成为下一代宽带隙半导体材料,生长大尺寸单晶无论对于基础研究和实际应用都有很重要的意义,采用这种微波合成技术为大尺寸氧化锌单晶材料的制备提供了一条新的简便的途径,从而促进其应用和技术发展。

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