本发明公开了一种分层三维石墨烯/γ-三氧化二铁磁性纳米片阵列及其合成方法,用本发明的石墨烯/γ-三氧化二铁纳米复合材料制备20wt%石墨烯/γ-三氧化二铁-石蜡复合薄膜材料,通过电磁参数的测定和不同薄膜厚度的电磁波反射率的计算结果可知:利用石墨烯/γ-三氧化二铁纳米复合材料制备的薄膜,在其厚度为2-5毫米时,吸收强度均达到了-15dB以下,其吸收频率宽度很大。制备薄膜所需的材料比例很小,薄膜材料中石墨烯/γ-三氧化二铁材料含量低于20wt%,所以用料更少,制作的薄膜材料材质更轻,更有利于工业化生产,应用也更广泛。
本发明属化工反应釜输出轴端旋转动密封领域,尤其涉及一种用于化工反应釜动密封装置,包括轴套(3);在轴套(3)侧壁固定设有壳体(4);在壳体(4)内固定设有环状弹性复合材料动密封体(1);环状弹性复合材料动密封体(1)与壳体(4)内壁静密封;在环状弹性复合材料动密封体(1)上,与轴套(3)侧壁结合处固定设有环状过渡密封层(9);环状过渡密封层(9)与轴套(3)侧壁动密封。在环状弹性复合材料动密封体(1)内,与轴套(3)侧壁结合处固定设有环状聚四氟乙烯蜂窝状海绵体(2)。在环状聚四氟乙烯蜂窝状海绵体(2)内设有磁流体(10)。本发明结构简单、致密性好、可靠性高、使用寿命长、节能环保效能理想。
本实用新型涉及一种制冷设备如大型冰箱、冰柜、热泵热水器、空调等蒸发器除霜用的电加热装置。它包括蒸发器、石墨烯复合材料电加热体,石墨烯复合材料电加热体设在蒸发器周围,石墨烯复合材料电加热体设有引出导线,石墨烯复合材料电加热体外表面设有绝缘层,引出导线穿出绝缘层。本实用新型结构设计简单合理,充分利用石墨烯复合材料的电阻低、发热效果佳、重量轻、易形变、防水性能好等特点,将它运用到蒸发器除霜,即提高了除霜效果,又降低了辅助发热体的功率,大大提高了制冷设备的能效比。特别是第二技术方案将石墨烯复合材料电加热体设在蒸发器体内,除霜效果更佳,由于辐射距离短,石墨烯复合材料电加热体功率可以设置更低。
一种生物质复合材料轻型自保温组合式墙体模块,它涉及建筑物外墙体材料、内墙体材料。它解决现有高层建筑墙体重量大、占用建筑面积多、保温隔热性能差、隔音防水性能差、施工的速度慢、表面装饰性差、综合造价高和环保节能差的问题。本发明所述的生物质分层复合板设在槽型轻钢构架上,在生物质分层复合板的两侧对称设有槽型轻钢构架,发泡保温防火材料填充在生物质分层复合板和槽型轻钢构架围成的腔体内,构成组合式防震防火保温墙体。本发明的导热系数小、散热慢、重量轻、建筑面积小。防火等级达到了国家A级防火建筑材料的标准。
一种碳化硼陶瓷基复合材料,制备步骤如下:采用B4C粉末,加入量为60vol%~80vol%;选用ZrB2颗粒和SiC颗粒为增强相,选用无水乙醇或丙酮为溶剂;将上述原料、增强体和溶剂进行湿混后再干燥;在真空或惰性气氛保护下在烧结温度1850~2000℃,烧结压力20~40MPa,烧结时间20~60分钟条件下热压烧结;与单组分碳化硼陶瓷相比,这种高硬度碳化硼陶瓷基复合材料的烧结温度可降低150~250℃,烧结后的材料具有较高的硬度,同时极大改善了材料的加工性能,以利于碳化硼陶瓷基复合材料复杂形状的加工,从而有效降低陶瓷材料的加工周期和成本,并可进行复杂结构件的制备。
一种多金属氧酸盐修饰的金纳米粒子复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氯金酸溶液置于微波加热容器内,并向其中移入离子水,对其进行搅拌,接着向加热容器中加入多金属氧酸盐溶液,然后对其进行加热处理,再向加热容器中添加抗坏血酸溶液,然后将其加热反应,再向反应后得到的金纳米粒子溶液中加入保护剂,并且对其进行实时搅拌,从而得到混合均匀的金纳米粒子复合材料的溶液,最后通过离心分离的方法,对金纳米粒子复合材料溶液进行分离,然后对其进行干燥处理,得到不同尺寸范围的金纳米粒子复合材料。本发明所得到的金纳米粒子复合材料既具有显著的光催化增强活性,又可进行表面再修饰,合成具有光、电、磁等特殊性质的功能材料。
一种碳化硼基复合材料及其制备方法,它涉及一种复合材料及其制备方法。它解决了现有制备碳化硼基复合材料的方法存在工艺复杂、成本高、在降低烧结温度的同时导致材料硬度下降及断裂韧性差的问题。本发明碳化硼基复合材料由碳化硼粉与铝粉或铝合金粉制成。方法:一、称取原料,将碳化硼粉与铝粉或铝合金粉混合,得粉体;二、将粉体与粘结剂混合后造粒,再冷压成形,得素坯;三、素坯烘干后烧结,即得碳化硼基复合材料。本发明工艺简单,成本低、降低了烧结温度,且材料的硬度高,断裂韧性好。
本发明提供了一种快速制备纤维增强陶瓷基复合材料或碳/碳复合材料的方法,属于复合材料的制备技术。其主要特征在于:(1)横置制品或制品组,并使其旋转,以使制品或制品组各部位沉积条件相同,达到性能均一和大批量工业化生产的目的。(2)在沉积进行中,可以多次调整工作区域压力,改变沉积区域的宽度、沉积速度、以及通过工作压力的渐变使不同沉积阶段的复合材料基体组织结构趋向一致,达到高性能的目的。本发明的目标是在最短的时间里,以最低的成本大批量的制备出高质量和性能均一的材料或制品,以使该种材料真正实现广泛的应用。
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