本实用新型公开了一种用于安全破碎炸药结构件的约束工装,涉及含能复合材料技术领域。包括下底板、支撑柱和上顶板,所述支撑柱至少有4根,支撑柱竖直设置,支撑柱的底部固定连接在下底板上,上顶板在与支撑柱的顶部相对应的位置上开设有贯穿的通孔,每个通孔内均连接有水平设置且与上顶板的侧壁相连通的螺纹孔;上顶板和支撑柱通过在螺纹孔内设置螺栓进行紧固,在上顶板和下底板之间形成用于约束炸药结构件的空间。
本发明公开一种井下时间域电磁多分量远探测仪器及基于其的探测系统,为了解决现有基于频率域电磁感应原理的感应电磁测井仪器只有非常有限的探测距离的问题;本发明的仪器包括:高强度无磁性不锈钢或合金或复合材料外壳,安装于外壳内的三分量时间域电磁发射模块、多级阵列式时间域电磁信号接收模块、多级阵列式时间域磁场信号采集单元、多级阵列式时间域电场信号采集单元、三分量光纤惯导定位定向模块、模数转换模块以及存储器;所述三分量光纤惯导定位定向模块安装于仪器中部,用于采集仪器的实时方位、移动速度、位置和倾角;本发明的仪器可以采用较短的时间域仪器长度达到较长频率域电磁感应仪器才能做到的远探测,降低了探测仪器制造成本,简化了井下作业流程。
本实用新型公开了一种耐腐蚀用装饰板材,包括墙体、卡合层和结构基础层,所述墙体的上方贴合有保温层,且保温层的上方贴合有防潮层,所述卡合层的上方贴合有隔音层,且卡合层位于防潮层的上方,所述结构基础层的上方贴合有耐磨层,且结构基础层位于隔音层的上方,所述耐磨层的上方贴合有防腐层,且防腐层的上方贴合有防水层。该耐腐蚀用装饰板材,通过耐磨层和防腐层的使用,耐磨层使用时,破坏了各向异性及湿胀干缩的特性,使本身的尺寸极其稳定,与防腐层配合,采用连续自动化制板工艺,是严格按照特殊工艺配方经高温反应而成的一种热固性复合材料,性能稳定,热胀冷缩系数极小,抗老化性能和防腐性能极强。
本实用新型公开了一种标识牌,所述标识牌整体为一个50×30×3mm矩形体,其边角倒圆角,圆角的半径为8mm,四边向中心倒角0.25mm;所述标识牌包括有改性PEEK制备的保护层、由隔热复合材料制备的隔热层以及搭载有信息的芯片,所述芯片被隔热层包覆,保护层将隔热层包覆。本实用新型通过设置PEEK制备的保护层使可在高温的条件下保持不熔化不变形,设置隔热层,可有效阻挡大部分热量,保证芯片信息的正常读取;并且通过将副牌的边、角做倒圆设计,使其更圆滑、美观,避免划伤的事件发生。
本实用新型公开了一种复合筋制造机构的保温罩,属于复合材料就加工设备。本实用新型包括机体、保温罩本体,所述保温罩本体的上端铰接在所述机体上,所述保温罩本体的长度方向的两端均设置有密封块,所述密封块的一端和中部均铰接在所述保温罩本体的内侧上,且所述密封块的端面始终与所述保温罩本体的长度方向的两端面相平行。本实用新型使得复合筋的制造机构补偿了机体与保温罩本体间的间隙,保持密封性,同时提高浸润、干燥效率。
本实用新型公开了一种不锈钢工具钢4Cr13复合钢板,包括基材、复材,复材和基材经过爆炸焊接后结合到一起形成一种新的复合材料,结合界面成均匀细波纹状,它具有强度高、耐腐蚀性好的优点,适用范围广。
一种高性能射频连接器,包括外导体、组装在外导体内孔中的内导体、位于内外导体之间的绝缘介质。内导体由非同轴型弹簧插孔和圆形杆件连接而成;在阻抗呈电容、电感交替分布段,位于内外导体之间的绝缘介质为固体和气体绝缘介质组成的复合绝缘介质;在阻抗呈电阻分布段,位于内外导体之间的绝缘介质为固体绝缘介质。固体绝缘介质选用聚四氟乙烯或高压聚乙烯或由聚四氟乙烯和塑料组成的复合材料,气体绝缘介质选用空气。与现有同类射频连接器相比,反射损耗大幅度降低,以特性阻抗75欧的射频连接器为例,反射损耗降低至-25dB以下。
本实用新型涉及一种管道连接件,尤其涉及一种用于石油运输的智能法兰。包括法兰本体、防腐层、卡扣和电路板;所述防腐层铺设在法兰本体内侧壁上,为碳钢和不锈钢的复合材料;所述卡扣安装在法兰本体外侧;所述电路板设置在卡扣中,包括处理器、压力传感器、蜂鸣器、无线发射器和显示器,所述处理器分别与所述压力传感器、蜂鸣器、无线发射器和显示器连接,压力传感器设置在防腐层内侧,无线发射器与远程终端通信连接。本实用新型的有益之处在于:实现了用于石油运输的管道连接法兰的报警、远程提醒、防腐蚀功能。
本实用新型提供了一种垫片表面涂胶装置,涉及复合材料技术领域。本实用新型壳体内依次转动设有导向辊、张紧辊、至少两个清洁辊、上胶辊及驱动辊,张紧辊端部设有与其转动连接的弹性支杆,弹性支杆设于壳体底部,相邻的两个清洁辊之间的壳体内设有多个清洁刷,上胶辊下部的壳体内设有胶槽,胶槽将上胶辊下部包围,壳体内对应位置设有与驱动辊传动连接的驱动源,驱动辊下部的壳体内设有回收槽,回收槽靠近出口的侧面为导胶板,导胶板倾斜设置,张紧辊顶部的水平高度高于导向辊底部及清洁辊底部,上胶辊顶部的水平高度高于清洁辊及驱动辊底部,垫片在上胶辊上进行自动上胶,上胶后的垫片由转向辊及输送辊输出,提高工作效率。
本发明属于天然皮革基功能材料及其制备技术领域,公开了一种基于核壳结构纳米粒子的射线屏蔽材料及其制备方法。本发明的一种基于核壳结构纳米粒子的射线屏蔽材料是以天然皮革为基底材料,在天然皮革中将至少两种高Z元素组分通过原位生长为核壳结构纳米粒子的复合材料,用于屏蔽X射线和γ射线。本发明在较低的高Z元素负载量前提下,既可以保证屏蔽材料的轻质,又可以达到理想的射线屏蔽效果。因此,与传统的制造方法相比,在相同的屏蔽效率的前提下,本发明所用的高Z元素负载量更低,材料的密度能够降低20%以上,具有质轻,成本低的优势。
本发明涉及一种用于废水电解制氢的电极及其制备方法和应用。所述用于废水电解制氢的电极包括阳极和阴极;所述阳极包括金属基体和形成在所述金属基体表面的亚氧化钛‑二氧化钌复合涂层;所述阴极包括金属基体和形成在所述金属基体表面的聚苯胺/钒酸铋/石墨烯复合涂层;形成所述聚苯胺/钒酸铋/石墨烯复合涂层的原料包含聚苯胺/钒酸铋复合材料、石墨烯、胶粘剂、稀释剂和固化剂。本发明中的用于废水电解制氢的电极能满足在严苛的腐蚀环境下长时间服役,同时兼具良好的阴阳极协同催化活性,可高效降解废水中所含有机物、降低废水排放量同时高效产氢,为工业废水处理耦合电解水制氢提供了一种新的方法,具有广阔的应用前景。
本发明属于聚乳酸材料及其制备技术领域,具体涉及一种压电聚乳酸材料及其制备方法和应用。本发明提供一种压电聚乳酸材料,所述压电聚乳酸材料的微观结构呈现为:具有层状堆叠结构,并且相互堆叠的层与层之间形成多孔结构;所得改性聚乳酸材料的压电常数为5.2~35.3pC/N,可达到与传统压电材料相当的水平,因此,具有高效催化染料/色素降解能力,即在染料/色素降解与牙齿美白领域均具有巨大应用优势。此外,本发明还提供了一种制得这种压电聚乳酸复合材料的制备方法,该方法简单高效、易于实现工业化生产。
本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了低烟密度低热释放无卤阻燃PC材料及其制备方法和应用。本发明的低烟密度低热释放无卤阻燃PC材料由包括以下含量的原料制成:聚碳酸酯10‑80wt%、聚碳酸酯硅氧烷共聚物10‑60wt%,有机硅/苯氧基聚磷腈共聚物4‑20wt%、矿物粉5‑30wt%、加工助剂0.1‑5wt%;有机硅/苯氧基聚磷腈共聚物的结构式如式I所示。本发明充分考虑PC材料的力学性能、阻燃性能、加工性能的平衡性,创造性地采用有机硅/苯氧基聚磷腈共聚物作为阻燃抑烟剂,辅以无机矿物粉的抑烟吸热作用,有效降低材料在燃烧时的烟雾密度和热释放量。
本发明提供了一种含有式I所示典型结构的极性环氧树脂单体、合成制备方法及其固化体系。本发明极性环氧树脂单体具有高反应活性,可实现快速固化,其与固化剂反应得到的环氧树脂固化物具有高模量和优异的热机械性能,在环氧树脂常规应用以及高性能纤维增强复合材料快速制造与树脂3D打印等领域有重要的应用价值。
本发明公开了一种利用非共价键改性提高导电纤维应变传感性能的方法,包括以下步骤:将活性碳材料与芘甲酸分散在N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中进行超声分散2小时;然后再将聚合物材料加入其中,在60℃条件下加热搅拌直到聚合物材料全部溶解,再超声分散2小时,得到聚合物纳米复合材料溶液;将制备好的聚合物纳米复合溶液涂覆在弹性纤维上;把涂覆后的弹性纤维接上电极绑上导线制作成传感器。本发明不仅使得导电活性材料在聚合物基体上具有了很好的分散性,而且导电活性纳米材料本身的结构没有被破坏,及其优良的导电性能和机械性能没有被损坏;这种改性方法简单高效,低碳环保,没有“三废”需要处理。
本发明公开了一种兼性菌根型羊肚菌栽培用人造材料及其用途,属于食用菌栽培技术领域,提供一种能显著提高兼性菌根型羊肚菌的单位面积出菇产量的人造材料,所述人造材料为颗粒状的三层复合材料层结构,由内到外依次包括内层二氧化硅核心,中间营养层和外层碳酸钙层。本发明利用兼性菌根型羊肚菌在生长过程中具有较强的质子分泌能力的特性,利用所分泌的质子实现对碳酸钙层的腐蚀,同时针对兼性菌根型羊肚菌生长过程中的三个主要阶段,对应于本发明中的人造材料上的三层不同的结构层,可在不同阶段针对性的满足兼性菌根型羊肚菌的生长要求,进而能够极大地提高兼性菌根型羊肚菌的单位面积出菇产量。
本发明提供了一种易再生的亚甲基蓝吸附剂的制备方法,包括高岭土,以及复合在所述高岭土表面的焦磷酸铜材料等。本发明将焦磷酸铜与高岭土进行复合,形成稳定复合结构,得到一种可重复使用的对亚甲基蓝具有优异吸附性能的焦磷酸铜/高岭土复合材料,当材料吸附亚甲基蓝至饱和后,通过添加双氧水对吸附的亚甲基蓝进行催化降解后再生,并且再生后的材料吸附性能良好。本发明的优点是材料具有制备简单、可反复利用、环境友好、成本低、可大量生产的特点,显示了较高的经济效益和环境效益。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种具有分级多孔结构的高分子膜及其制备方法和应用,该膜可用作太阳能蒸发器的表面热管理膜。本发明提供一种高分子膜,所述高分子膜具有微米孔结构和纳米孔结构,微米孔遍布整个高分子膜,微米孔的孔壁含有纳米孔。本发明所得的高分子膜具有分级多孔结构,该膜可用作高分子基热管理膜,用于太阳能蒸发器时,能够对太阳能蒸发器表面进行能量限制,减少热量通过热辐射以及热对流形式的损失。
本发明公开了一种新型高效的臭氧催化材料及其制备方法,包括高比表面积的基材以及负载在基材上的过渡金属氧化物‑C3N4复合材料,由C3N4‑过渡金属盐溶液和碱溶液复合生成的过渡金属氢氧化物‑C3N4混合物,再通过烧结制得。本发明的臭氧催化材料,具有持续高效催化的性能、反应条件温和在常温条件下即可实现量产,而且能够使用价格相对低廉的原料,适合规模化生产,通过吸附和催化相结合,可快速去除臭氧,适用于大部分工业废气臭氧尾气、废水臭氧和室内环境中,通过改变载体类型和形状,也可用于加湿器、净化器等设备中,具有良好应用前景。
本发明公开了一种耐冲击的玻璃钢材料及其制备方法,属于复合材料的技术领域。其技术方案要点是一种耐冲击的玻璃钢材料,按重量份计,包括有以下组分:乙烯基树脂25‑35份、S‑玻璃纤维15‑20份、玄武岩纤维5‑10份、偶联剂2‑5份、固化剂3‑5份、防老剂3‑5份、填料12‑16份。上述耐冲击玻璃钢材料,通过上述几种组分的配合使用,多种纤维混合形成的杂合网更加致密,达到了提高玻璃钢材料耐冲击性能的效果。本发明还公开了上述耐冲击的玻璃钢材料的方法,该制备方法操作简单,制备效率高,便于工业化应用。
本发明提供一种炭化竹荪/纳米二氧化钛复合光催化剂及其制备方法。该催化剂为炭化竹荪担载纳米二氧化钛材料,具有三维网状微纳分级结构,以炭化竹荪为骨架,炭化竹荪上复合有二氧化钛纳米颗粒。本发明提供的炭化竹荪/纳米二氧化钛复合光催化剂具有三维网状微纳分级结构,具有很好的光催化活性,相对于同等条件复合,材料展示了更好的光催化效率,在紫外可见条件下30分钟完成光催化降解染料亚甲基蓝;本发明的制备原料易得,制备方法简单,在能源和环境领域都有潜在的应用价值。
本发明涉及一种用于污水处理的复合磁性材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将海泡石粉碎至粒径≤0.1mm,再进行酸活化,得到酸活化海泡石粉末待用;步骤二、将步骤一中酸活化海泡石粉末分散在乙二醇中得到分散液,在分散液中加入三价铁盐、二价铁盐、六亚甲基四胺、生物炭、腐殖酸和碱液后经过超声混合均匀,移入高温高压反应釜反应4‑12h,反应后冷却至室温得到混合液;步骤三、向步骤二的混合液静置至少24h,过滤除去滤液,干燥,即得海泡石负载腐殖酸改性的四氧化三铁磁性复合材料。本发明制备得到的复合磁性材料,对水中的污染物和重金属离子有很好的处理效果,可广泛用于污水处理中。
本发明公开了一种吸能高温硫化硅橡胶,其特征在于其组分及重量比为:甲基乙烯基硅橡胶80‑120份,补强填料0‑110份,硫化剂0.1‑3份,结构控制剂0.5‑15份,抗撕裂剂0.1‑10份,焦硼酸改性聚二甲基硅氧烷2‑50份。本发明还公开了具体的制备方法。将焦硼酸改性端羟基聚硅氧烷与高温硫化硅橡胶进行复合,两者具有良好的相容性,可以集齐两者的长处,弥补两者的短处,得到冲击后可以恢复到初始形态的具有抗冲击性能的吸能复合材料。
本发明公开了一种快速制备均匀包覆含能材料的方法,涉及含能复合材料技术领域。适用于大部分常见的不溶于水的含能材料,采用简单的溶液搅拌方法,利用儿茶酚基团在具有氧化剂的水溶液中快速聚合原理,在0.5min~20min内即可在含能材料晶体表面形成一层均匀且厚度可控的包覆层。本发明的快速制备方法不会对含能材料产生其它不良影响,形成的包覆层与普通制备方法形成的包覆层几乎一致,使得在含能材料表面制备均匀包覆层变得快速且可控,极大的缩短了材料制备工艺周期。
本发明公开了一种造纸用无机纤维柔性化的方法,通过聚四氟乙烯乳液改性处理后的SiO2纳米颗粒涂敷在无机纤维表面,使得纤维表面粗糙度增加,这使纤维与树脂基体在接触的时候产生锚钉效应,机械咬合力增大,有效地增加矿物纤维与石头纸中有机树脂基体之间的结合力,改善复合材料的界面性能,提高了无机纤维的抗断裂强度,并且本发明向无机纤维中还加入阳离子抗静电剂,因此SiO2表面带有正电荷,而带有正电荷的SiO2与表面带有负电荷的无机纤维相互作用,使无机纤维得到改性,其柔软性和强度明显提高,在制备石头纸的过程中能有效地增加矿物纤维与石头纸中有机树脂基体之间的接触面积,进而提高了纸张的抗拉性和抗剪切性。
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