本实用新型公开了一种带材表面真空除残液装置,包括芯轴辊,所述芯轴辊的两端分别固定连接有第一管道和第二管道,所述第二管道的另一端固定连接有真空泵,所述真空泵的出气口通过管道固定连接有除雾箱,所述除雾箱的内侧底部设有吸油棉,所述除雾箱的内部两侧均设有滑槽,所述滑槽的内部滑动卡接有滑块,所述滑块的侧面通过连接杆固定连接有压板,所述压板的上表面中部通过轴承座轴连接有螺纹杆,所述除雾箱的上表面中部通过螺纹连接螺纹杆。该带材表面真空除残液装置能够通过反冲洗对芯轴辊内部进行冲洗,避免出现复合材料层内部残留有固体颗粒而降低对残液吸收的情况;并且能够降低空气中油雾的浓度,防止因油雾而引发火灾的情况发生。
本实用新型公开了一种组合内镶式高透明防护纱窗,包括主框架,以及设置在主框架内的副框架,所述副框架的下端设有横向设有锁具,且所述副框架的横向上还等距设有横条,所述横条采用高透耐力板制成,因此使得该纱窗透光性好,耐挤压、承受力强,且锁具的结构为双重钩挂,从而解决现有窗体的锁结构是左右框体横栓式结构,操作不灵活的问题,所述主框架上设有纱网,由于纱网采用复合材料高透网制成,因其具有透明性强,且还能防蝇和防灰尘等优点解决了现有金属纱网透光性差,易腐蚀生锈,防苍蝇和防灰尘性差的问题,另外由于主框架与副框架之间的转动形式可以控制和改变,从而使得该装置开启方式多元化,因此本实用新型值得推广。
本实用新型公开了一种电梯限速器垂直张紧装置,包括主体;与主体滑动连接的导向轮;与主体通过导向轮连接的固定支架;与主体固定连接的上限位装置;与主体固定连接的下限位装置;与主体固定连接的钢丝绳防跳装置;与主体固定连接的开关打杆组件;与主体固定连接的重块;重块位于主体的下方,主体上设有张紧轮支架;可旋转地安装在张紧轮支架上的张紧轮;还设置有开关,开关两端分别与导向轮和固定支架固定连接,重块包括钢质外壳和复合填充物。本实用新型的有益效果为:通过将张紧轮设置成尼龙张紧轮或铸铁轮,并将重块设置成复合材料,固定在张紧轮的正下方,将其上设置有开关,从而使其节能环保、成本降低、减少噪音。?
本实用新型提供了一种复合式含油污水分离器,该分离器将粗粒化装置、横向流分离器和过滤器三部分复合在一个罐体中,以便在一套装置内完成含油污水中微细油珠粗粒化、油水及机械杂质分离的全过程。其特征在于在三部分中分别利用逆向,横侧向,折流等不同的布水方式,并采用跨越流程使三部分有机结合以达到油水有效分离和去污的目的,跨越流程和进出水配管、反洗泵阀等统一组装在一个橇块上,以便于安装和操作。罐中的充填介质在粗粒化装置中采用ZY2号粗粒化滤料、横向流分离器中采用复合材料波纹板和过滤器中采用除油材料滤料。该分离器的结构简单、污水处理流程简化、分离效率高、而且安装使用方便、自动化程度高。
本实用新型公开了一种电梯限速器摆臂张紧装置,包括张紧轮支架(9),与张紧轮支架(9)的右端通过旋转轴(2)连接的固定支架(1);可旋转安装在张紧轮支架(9)上的张紧轮(5);固定安装在张紧轮支架(9)上的护罩(3);所述护罩(3)位于所述张紧轮(5)的外侧,固定安装在张紧轮支架(9)上的钢丝绳防跳装置(6);与张紧轮支架(9)的右端通过连接螺栓(7)连接的重块(8),其特征在于:还设置有开关(4),所述开关(4)固定安装在张紧轮支架(9)上并位于所述护罩(3)的下方,所述重块(8)包括钢质外壳(10)和复合填充物(11)。本实用新型的有益效果为:通过将张紧轮设置成尼龙张紧轮或铸铁轮,并将重块设置成复合材料,将其上设置有简易开关动作结构,从而使其节能环保、成本降低、减少噪音。?
本实用新型涉及一种用于使丝线表面附着碳纳米管的涂覆装置,包括放线设备、涂覆炉管、高温加热炉、收线设备、密封收集箱、注液雾化系统、氢气供给系统、氩气供给系统和排气系统,涂敷炉管的中间部分位于高温加热炉内,涂敷炉管的一端设有第一密封法兰,涂敷炉管的另一端通过第二密封法兰与密封收集箱密封连接。注液雾化系统、氢气供给系统和氩气供给系统均通过第一密封法兰与涂敷炉管连通,第一密封法兰、涂敷炉管和第二密封法兰均设有供丝线贯穿的通路,放线设备用于固定丝线的起始线圈,收线设备用于固定丝线自由端。本实用新型的涂覆装置,能配合浮动催化气相沉积技术制备高质量的碳纤维/碳纳米管复合材料,设备操作简单,安全系数高。
一种不锈钢复合幕墙型材,采用不锈钢复合板材围成的断面为空腔的四边形的框体,其中框体的一面为幕墙固定面,幕墙固定面上有放置密封胶条的凹槽,幕墙固定面的两侧面靠近凹槽处应为平面;框体为半圆形式多边形;凹槽为槽口宽度d小于或等于槽腔最大宽度D;型材材料为不锈钢复合板材料或可以冷弯和焊接的金属材料;采用上述结构制成的型材由于使用了不锈钢复合材料,从根本上解决了使用铝合金型材带来的许多弊端,本新型具有强度大,防腐能力强,外形美观等优点,能够充分满足现代化建筑的要求。解决了当今高层幕墙需重荷载及高防腐型材的难题,因而提高了联接强度和整个框架的强度。
本实用新型公开了铝塑复合板作为健身器材护板,包括固定底座,所述固定底座的一侧连接有护板主体,且固定底座的上端设有夹板和座椅固定杆,并且座椅固定杆的上方设有座椅,所述护板主体的剖面为“L”形,且护板主体的内设置有主体支撑块,所述护板主体的内部为中空状,且护板主体内部填充有填充物,并且护板主体的中心设有固定杆,所述固定杆的外部套设有移动板,且移动板的外部设有连接件。该铝塑复合板作为健身器材护板材芯层采用塑料填充,重量大大得到减轻,通过加大复合材料厚度提高单板饶度,从而达到质量轻易于拆卸。
本发明涉及一种高温抗压暂堵材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:主剂80‑100份、润滑剂5‑10份、抗氧剂2‑5份、填充物5‑20份;所述主剂为PA9T、硅灰石、硅烷偶联剂制备而成的复合材料。本发明提供了一种高温抗压暂堵材料及其制备方法,主要是针对深层地热开采中的压裂建库技术发明了一种适用于高温高压条件的暂堵材料及其制备方法,解决了现有暂堵剂耐温及抗压差的问题,有效的提高地层压裂工艺中增加裂隙程度及深层地热开采效率。
一种金属包复管材料挤压铸造直接复合成形设备与工艺属于金属材料特种铸造技术领域中的高压压铸技术范畴。本发明将单一金属管材的挤压铸造工艺与层状金属复合材料的液‑固相复合工艺相结合,开发出了一种金属包复管材料挤压铸造直接复合成形新技术;依据该技术开发出了一种金属包复管材料挤压铸造直接复合成形新设备。利用本发明的设备与工艺可挤压铸造直接复合成形一类包覆层金属熔点或者熔化温度低于芯部金属的金属包复管材料。本发明的优点是:能实现变形合金或铸造合金单孔或多孔、常规或异型、界面层薄且洁净的金属包复管材料近净成形;生产工艺流程短,工艺简单,设备投资和环境负担小,制造成本低,易于实现大规模工业自动化和智能化制造。
本发明属于聚合物基复合材料的技术领域,具体的涉及一种新型复合聚酰亚胺阻燃板材的制备方法。所述阻燃板材的制备原料包括表面带有活性氨基的石墨烯。所得板材具有优异的阻燃性,同时依然保持良好的力学性能。
本发明提供一种镍钴铝酸锂复合正极材料及其制备方法和应用,所述复合正极材料为高镍正极材料和金属钴单质以及碳纳米管的复合材料,其中所述高镍正极材料为LiNi1‑x‑yCoxAlyO2,其中1‑x‑y>0.5,0
本发明涉及一种泡沫塑料‑气凝胶复合保温材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤一、将已制备好的泡沫塑料铺平;步骤二、将二氧化硅气凝胶材料加热到特定温度;步骤三、通过喷射装置产生的热风将二氧化硅气凝胶材料吹送到泡沫塑料表面上,同时喷射装置与泡沫塑料进行相对运动;步骤四、二氧化硅气凝胶物理粘接到泡沫塑料(1)上,形成泡沫塑料‑气凝胶复合保温材料。由于本发明技术的本质是利用二氧化硅气凝胶熔点高,泡沫塑料熔点低的特性。形成一种物理热熔粘接的泡沫塑料‑气凝胶复合材料体系。加工过程中不发生化学反应,在加工过程中不添加粘接剂,因此本发明具有良好的环保特性。同时可采用目前市售的近乎所有泡沫塑料产品进行该工艺加工,因此工艺兼容性好、操作简单、成本低、易于推广。
用于运输、储藏气体、液体物品装置提供一种根据机动车功能和气体(液体)压力容器特点行业标准、技术要求,采用模压、缠绕等复合技术成型,从而改变了传统金属制造的压力容器和容器。由碳纤维与树脂、金属等根据运输气体(液体)系统装置和部件技术标准要求进行制造。缠绕容器制造周期短,适应工业化、降低制造成本,形状满足容器力学逻辑,突显运输装置优越性能;金属容器比重7.85g/cm3以上,而复合材料比重仅1.6-1.8g/cm3相比。不仅科学有效地利用能源,应用前景广阔,而且对提高装备业技术水平,发展低碳经济等均有重要意义。对气体运输、储存系统装置以轻量化的优越性能问世,提高发动机功率,加快运行速度,提高气体(液体)装载容积率,降低运输成本是目前任何装置不及代替的。?
本发明公开了一种离子液体改性碳纳米管‑不饱和聚酯树脂材料及其制备方法,属于阻燃材料技术领域,所述制备方法为首先制备离子液体改性碳纳米管材料,然后将离子液体改性碳纳米管材料添加到不饱和聚酯树脂中,通过混合固化,得到离子液体改性碳纳米管‑不饱和聚酯树脂材料。本发明使离子液体渗入碳纳米管的3D网络结构中而使碳纳米管分散不团聚,离子液体改性碳纳米管再与不饱和聚酯树脂混合,碳纳米管燃烧时可形成网络结构的连续炭层,具有很强的隔热隔氧功能,有效降低复合材料燃烧的热释放率,大大提高了不饱和聚酯树脂的阻燃性能。
本发明提供了一种铝离子电池用复合正极材料的制备方法及铝离子电池,包括:将氧化石墨烯加入水中,分散得氧化石墨烯分散液;将镍源和硫源以预设比例加入所述氧化石墨烯分散液中,将混合液进行水热反应,经处理得到硫化镍‑石墨烯复合正极材料。本发明提供的铝离子电池用复合正极材料的制备方法,通过水热反应,氧化石墨烯表面而发生还原反应;硫源逐步分解出硫化氢气体,硫化氢气体与镍离子生成NiS,并以还原氧化石墨烯为基底,优先在其表面形核生长,最终得到纳米片组成的花状硫化镍/还原氧化石墨烯复合材料,并将其用作铝离子电池复合正极材料,能暴露更多的活性位点,更好地发挥容量的特性,大大提高了铝离子电池正极材料的循环稳定性。
一种铝包复高强度镁合金车身构件及高效成形设备与工艺属于复合材料领域中金属包复材料范畴和金属塑性加工技术领域中连续挤压、管材内高压成形技术范畴。本发明公开了一种铝包复高强度镁合金管状材料和管状包铝镁合金车身构件连续挤压复合‑管材热态内高压成形‑激光切割‑热处理加工设备及工艺。本发明的优点是:铝包复高强度镁合金管状材料既继承了母材金属的优点,又克服了镁合金低温塑性和耐蚀性差、高温蠕变强度低、易高温氧化、材料成本高等缺点;利用所述设备与工艺可工业规模生产芯材无变形、界面层薄且焊合良好的中小截面包铝高强度镁合金车身构件;生产工艺流程短,设备投资和环境负担小,制造成本低,易于实现工业自动化、智能化制造。
本发明涉及一种树脂薄膜‑气凝胶复合保温材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤一、将已制备好的树脂薄膜绷紧并保持平整;步骤二、将二氧化硅气凝胶材料及增强材料加热到特定温度;步骤三、通过喷射装置产生的热风将二氧化硅气凝胶材料及增强材料吹送到树脂薄膜表面上,同时树脂薄膜进行运动;步骤四、二氧化硅气凝胶及增强材料冷却物理粘接到树脂薄膜上,形成树脂薄膜‑气凝胶复合保温材料。由于本发明技术的本质是利用二氧化硅气凝胶熔点高,树脂薄膜熔点低的特性。形成一种物理热熔粘接的树脂薄膜‑气凝胶复合材料体系。加工过程中不发生化学反应,在加工过程中不添加粘接剂,因此本发明具有良好的环保特性。同时可采用目前市售的近乎所有树脂薄膜产品进行该工艺加工,因此工艺兼容性好、操作简单、成本低、易于推广。树脂薄膜‑气凝胶复合保温材料具备树脂薄膜的柔韧性及延展性适合用于服装及墙体保温领域。
一种钢塑复合环保型压力容器,能够有效地解决目前玻璃钢复合材料压力容器的制造废料和产品使用报废后难于降解消除和资源回收利用而对环境造成污染的问题。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:首先选用相应的塑料材料制成容器的内胆壳体,在壳体上预制好了容器的进出口;再在壳体的外表面上使用金属材料制成的丝线或带条满布缠绕,以增强壳体的耐压强度,如此就制成了钢塑复合的压力容器。这种容器的内胆是塑料材料,其外表是金属材料,这些材料都是便于回收和资源再生利用的。
本实用新型公开了一种制备石墨烯纸胶膜的设备。该设备包括:裁切模块,其设置于设备底部,用于裁切石墨烯纸;固定模块,其设置在裁切模块的上部,用于固定石墨烯纸;以及卷胶模块,其用于将胶膜铺覆在石墨烯纸上。所述裁切模块包括一体化切刀、滤网、阀门、真空泵、密封垫圈、密封螺钉、支座、裁切模块上部及裁切模块下部。该设备能够确保石墨烯纸裁切的质量和精度,可使制备的石墨烯纸胶膜其胶膜本身为大面积整体结构,促进石墨烯纸胶膜与复合材料粘接,并保证其稳定性,避免分层,能有效改善复合材料表面的导电及导热性能。
一种壳体,包括第一壳体和第二壳体,所述第一壳体呈环状,所述第一壳体包括内表面及与所述内表面相对设置的外表面;所述第二壳体包括周壁,所述周壁套设于所述第一壳体的外表面,其中,所述第二壳体为一复合结构,包括至少一复合材料层,每一复合材料层包括单层或多层叠加的复合层。本发明还提供了一种壳体的制备方法及具有该壳体的电子装置。
本发明公开了一种制备石墨烯纸胶膜的设备和制备方法。该设备包括:裁切模块,其设置于设备底部,用于裁切石墨烯纸;固定模块,其设置在裁切模块的上部,用于固定石墨烯纸;以及卷胶模块,其用于将胶膜铺覆在石墨烯纸上。所述裁切模块包括一体化切刀、滤网、阀门、真空泵、密封垫圈、密封螺钉、支座、裁切模块上部及裁切模块下部。经夹持石墨烯纸、裁切石墨烯纸、覆胶制得石墨烯纸胶膜。该设备能够确保石墨烯纸裁切的质量和精度,可使制备的石墨烯纸胶膜其胶膜本身为大面积整体结构,促进石墨烯纸胶膜与复合材料粘接,并保证其稳定性,避免分层,能有效改善复合材料表面的导电及导热性能。
本发明公开了一种含石墨烯三维导热网链的热固性树脂组合物,所述热固性树脂组合物包含热固性树脂、石墨烯纳米片以及一维线状导热桥接填料。本发明采用液相剥离石墨的技术路线在热固性树脂基体中原位制备石墨烯纳米片,同时引入线状的碳纤维或碳纳米管和/或无机晶须,促进三维导热网链结构的有效搭建,充分发挥多维度、多尺度杂化填料之间协同效应,大幅度改善复合材料的导热性能。本发明的另一有益效果是复合材料的加工性能良好、耐热强度高且综合力学性能优异,拓展了其在各领域的应用前景。本发明所使用的方法安全简便,易于批量化生产,且能够获得充分剥离、均匀分散的石墨烯纳米片,并在热固性树脂中实现三维导热网链的构建。
本发明公开一种电极材料及其制备方法及电池,涉及电池技术领域,在保持电极材料较高的导电性能的同时,提高电极材料的循环稳定性。本发明电极材料的制备方法,包括:在硅材料表面包裹导电材料,获得导电材料‑硅复合材料;在所述导电材料‑硅复合材料的表面包裹碳材料,获得电极材料。本发明的电极材料的制备方法用于制备负极材料。
本发明提供一种石墨烯改性材料及制备方法,在保证石墨烯导电性的基础上,解决现有技术中石墨烯在基体中分散性差的问题。其中,醛基化石墨烯的制备方法是将石墨烯与Vilsmeier试剂混合,通过加热回流水解,得到醛基化石墨烯,而烷基化石墨烯的制备方法是以上述醛基化石墨烯和有机醇为原料,在酸性条件下进行缩醛反应,得到烷基化石墨烯。石墨烯复合材料则是以上述醛基化石墨烯和/或上述烷基化石墨烯为原料制得。采用本发明的醛基化石墨烯的制备方法制得的醛基化石墨烯、以及采用本发明的烷基化石墨烯的制备方法制得的醛基化石墨烯均可用于制备石墨烯复合材料。
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