本发明公开了一种果蔬套袋复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料按质量份计,包括以下原料:成膜物质1~5份、分散剂50~90份、抗菌植物精油‑壳聚糖基微纳胶囊0.1~2份、增塑剂1~10份、纳米增强粒子1~10份、粘结剂0.5~5份。本发明采用安全高效乳化剂,抑菌谱广、抗菌性强的植物精油,壳聚糖及其衍生物,基于乳液模板法来有效构建长效缓释型微纳胶囊生物抗菌剂,并将微纳胶囊与壳聚糖及其衍生物、纳米增强粒子成膜液复配构建果蔬套袋复合材料,所得复合材料通过便捷的喷雾涂膜方式即可应用于果蔬中,且可以实现抗菌植物精油的缓慢释放,有效提高果蔬防虫抗菌保鲜效果,从而提高果蔬品质。
📄 2020107359152
📂 A01G13_02
👤 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所
📅 2020-07-28
一种复合材料的建筑模板及其制备方法,属于建筑模板技术领域。有侧面卡槽、侧面卡块并与L型侧板、易脱膜层连接的铝合金面板有异形槽,L型侧板之间有斜向隔板,相邻建筑模板间可拆卸连接。加热模具铸造铝合金面板及L型侧板,打磨并清洗铝合金面板,加热易脱膜层材料并浇筑至铝合金面板上后冷却,对易脱膜层材料施压冷却后得到具有易脱膜层的铝合金面板,喷码备用,组装单块复合材料的建筑模板安装多个单块复合材料的建筑模板。本发明承载力强,操作简单,便于脱模,便于加工和清洗,施工周期短,造价低,连接简单,安全可靠,周转次数高降低了模板施工的成本,保证了模板安装的精度和墙面平整度,有效提高建筑施工效率。
📄 2020104868254
📂 E04G11_08
👤 吉林建筑大学
📅 2020-06-01
本实用新型公开了一种绝缘复合材料制备用混料装置,涉及混料装置技术领域,为解决现有技术中的在绝缘复合材料的颗粒原料进行混合时,不利于绝缘复合材料的原料的快速混合,实用性差的问题。所述混料箱的下方固定安装有输出箱,所述混料箱的上方固定安装有多个进料管,所述混料箱内部的上方设置有预混腔,所述预混腔内部的中间设置有中心杆,所述中心杆的外侧固定安装有套筒,且套筒设置有三个,所述套筒的外侧固定安装有圆台,所述圆台上方的两侧分别对称固定安装有条板,所述预混腔的内部沿每个圆台的上方均设置有导料斗,所述导料斗与混料箱固定连接。
📄 2024224597668
📂 B29B7_16
👤 宜兴市泽威电工材料有限公司
📅 2024-10-12
已申报项目
本实用新型公开了一种用于绝缘复合材料制备的烘干装置,涉及绝缘复合材料制备领域,为解决现有技术中的现有的烘干装置大多不具有搅动机构,使得堆积的固体颗粒物中部烘干较为缓慢的问题。所述烘干装置内部设置有烘干腔,所述烘干装置上端面一侧固定设置有排气口,所述烘干装置一侧端面固定连接有送风装置,所述烘干装置内部前后端面上均固定设置有加热板,所述烘干装置上端面中部固定设置有进料口,所述烘干腔中部转动连接有搅拌轴,所述搅拌轴上环形阵列固定连接有多组搅拌杆,所述烘干装置下端面设置有排料口,且排料口内部转动连接有两个弧形下封板,所述烘干装置一侧端面下端固定连接有传动箱。
📄 2024220415355
📂 F26B11_16
👤 宜兴市泽威电工材料有限公司
📅 2024-08-22
已申报项目
本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种MIL‑101(Fe)笼封装MnO2纳米粒子复合材料的制备方法和应用。本发明是以具备两种介孔笼和一种微孔笼的金属‑有机骨架(MOF)材料MIL‑101(Fe)作为载体,利用其结构中的三种笼型结构封装MnO2这一金属氧化物的纳米粒子,从而制备出MnO2纳米粒子完全进入MOF笼中而非聚集在表面堵塞MOF孔道的新型复合材料MnO2‑in‑MIL‑101(Fe)。本发明的MnO2‑in‑MIL‑101(Fe)是一种具备高效催化能力的催化材料,高度分散的纳米级MnO2,可以有效地发挥其臭氧降解性能。同时,本发明的制备方法操作简单,重复性好且条件温和,对环境友好。
📄 202311438890X
📂 B01J31_32
👤 辽宁大学
📅 2023-10-31
本发明涉及基于ZIF‑67衍生的Co2P@Ni2P/CC蜂窝状纳米片复合材料及其应用。将Co(NO3)2·6H2O、2‑甲基咪唑和去离子水室温下搅拌,所得混合液中放入亲水处理过的碳布CC,室温下静置4h,洗涤干燥后得到ZIF‑67/CC材料,经刻蚀‑碳化‑磷化后制得目标产物Co2P@Ni2P/CC复合材料。本发明采用原位生长‑刻蚀‑碳化‑磷化的方法制备了蜂窝状纳米片复合电极材料,经三电极测试表明,在电流密度为2mA cm‑2时,电极材料的面积比电容达到2876mF cm‑2。Co2P@Ni2P/CC复合材料的制备过程易实现,制备成本低廉,可作为超级电容器电极材料。
📄 2020112158685
📂 H01G11_34
👤 辽宁大学
📅 2020-11-04
本发明涉及基于多孔聚合物PDVB‑vim的超疏水型金属有机骨架复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将多孔聚合物材料PDVB‑vim置于甲醇溶液中超声分散,然后加入2‑甲基咪唑进行吸附,得PDVB‑vim/2‑甲基咪唑甲醇分散液;于PDVB‑vim/2‑甲基咪唑甲醇分散液中,加入硝酸锌的甲醇溶液,室温下搅拌24h;所得产物,离心分离,将收集到的固体物用甲醇洗涤,离心,干燥,得目标产物。本发明所制备的超疏水型多孔聚合物/金属有机骨架复合材料可以应用于潮湿条件下的催化反应并具有极好的催化效果。
📄 202010029850X
📂 B01J31_22
👤 辽宁大学
📅 2020-01-13
本发明涉及一种超疏水型金属有机骨架复合材料及其制备方法和应用。将金属有机骨架材料于120‑150℃真空活化24h,所述的金属有机骨架材料是MIL‑101(Cr)纳米晶;于活化后的金属有机骨架材料MIL‑101(Cr)纳米晶中,加入十八烷胺的甲苯溶液,在氮气保护下于333‑393K反应12‑24h;缓慢冷却到室温,离心,将收集到的固体物用甲苯洗涤,离心,干燥,得目标产物。本发明所制备的超疏水型金属有机骨架复合材料可以应用于油水分离领域,且对多种油水混合物能够高效分离。
📄 2018111879453
📂 B01J20_22
👤 辽宁大学
📅 2018-10-12
本发明公开了一种碳化硅/石墨烯负极复合材料、碳化硅/硼掺杂石墨烯正极复合材料及其制备方法和应用。其中,碳化硅/石墨烯负极复合材料和碳化硅/硼掺杂石墨烯正极复合材料的制备方法,不同于传统的制备工艺,只以聚二甲基硅氧烷这一种物质作为碳源、硅源,利用化学气相沉积法直接制备出碳化硅/石墨烯负极复合材料和碳化硅/硼掺杂石墨烯正极复合材料,原料易得,操作简单,可靠性高,有利于大面积制备。制备的碳化硅/石墨烯负极复合材料和碳化硅/硼掺杂石墨烯正极复合材料,在纯的碳化硅材料中引入石墨和硼石墨烯使其电容性能更好,其组装形成的柔性水系不对称电容器,表现出了优异的储能性能。
📄 2021108748345
📂 C01B32_977
👤 天津理工大学
📅 2021-07-30
一种涂覆氧化钛/氧化石墨烯增强硅相铝基复合材料制备方法,通过在无水环境中,利用水热高压,并在氧化石墨烯自带官能团作用下吸附Ti离子,并在后期焙烧中得到锐钛型GO@TiO2。所得粉末与铝粉混合超声并球磨。并将混料冷压热挤得到中间相,然后在超声环境中导入熔体中,容易温度控制在液相线附近。所得熔体导入预热后的覆膜砂模具中,接着进行超声直至凝固。再讲所得坯料变通道塑形热挤得到棒状坯料后再等径角挤压多次,得到涂覆氧化钛/氧化石墨烯增强硅相铝基复合材料。本发明简单、安全、低成本。所得硅相颗粒细小,并且氧化石墨烯在多次的挤压分散中分布较好,同时,由于涂覆层的存在,使得与基体结合较好。
📄 2018110870875
📂 C22C1_10
👤 南昌大学
📅 2018-09-17
一种氧化钛包覆氧化石墨烯/铝基复合材料表面激光熔覆的方法,在无水环境中,利用水热高压,并在氧化石墨烯自带官能团作用下吸附Ti离子,并在后期焙烧中得到锐钛型的GO@TiO2,所得粉末与Ti粉及丙三醇按一定比例调节混合得到胶黏态的混合粉末,将基体铝用砂纸打磨,并将胶黏态混合粉末均匀涂抹于基体面,再用火焰枪快速均匀预烧结粉末于基体表面,之后利用激光熔覆对材料进行处理,得到熔覆材料。本发明所处理的铝基表面熔覆材料摩擦系数较小并兼具了表面硬度高等特点,同时,本发明具有简单、安全、低成本易于操作和可控等优点。
📄 2018110859039
📂 C23C24_10
👤 南昌大学
📅 2018-09-17
本发明涉及可降解材料制备技术领域,具体公开了一种高强度可降解聚乳酸复合材料及其在制备包装材料中的应用。所述的高强度可降解聚乳酸复合材料,其包含如下重量份的原料组分:聚乳酸树脂60~90份;聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯30~50份;碳酸钙0.1~1份;聚乙二醇1~10份。本发明所述的聚乳酸复合材料,具有较高的拉伸强度;此外,本发明通过加入了耐磨填料碳化硅,还有助于提高聚乳酸复合材料的耐磨性能。
📄 2023111911572
📂 C08L67_04
👤 中山火炬职业技术学院
📅 2023-09-15