一种制备硅酸锆-纳米碳化硅复合抗氧化涂层的方法,将硅酸锆粉体、纳米SiC粉体和SiO2粉体混合后湿法球磨、恒温烘干得粉料A;将粉料加入异丙醇中得溶液B;向溶液B中加入单质碘,超声震荡、磁力搅拌得溶液C;将溶液C倒入水热电弧放电沉积装置内,然后将带有SiC内涂层的C/C复合材料试样夹在该装置内的阴极上,将水热电弧放电沉积装置放入恒温烘箱中电弧放电,反应结束后取出试样,在恒温干燥箱中干燥得硅酸锆-纳米碳化硅复合抗氧化涂层。本发明能够制备出厚度均匀无贯穿裂纹和微孔的外涂层。由于在水热电弧放电作用下进行沉积,不需要后期热处理,所得硅酸锆-纳米碳化硅复合涂层致密均匀,反应周期短。
本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种制备氧化硅纳米管及其二维有序组装体的方法。本方法使用实验室制备的两嵌段共聚物为模板剂,采用溶剂挥发诱导聚集自组装的方法,以正硅酸乙酯等为硅源,于室温下温和地合成孔径与长度均匀的氧化硅纳米管材料,直径大约为50nm,平均长度大约为500nm。并在加入少量有机硅烷的条件下,所得氧化硅纳米管能组装形成二维有序的纳米孔材料。由于合成得到的氧化硅纳米管具有均匀的一维封闭孔道、生物相容性、光致发光性、表面可修饰性等,因此,其在多相催化、药物负载、限域合成、纳米电子器件、环境监测传感器等方面具有广阔的应用前景。本发明原料易得,工艺简单,反应条件可控制,无需高温反应,适合扩大生产。
本发明涉及一种海上平台,包括玻璃钢单元浮体、橡胶减震插接棒,其特征在于用玻璃钢复合材料采用SMC工艺模压成型的矩形玻璃钢单元浮体,单元浮体四角为弧形凹槽,在弧形凹槽的中间有连接耳,连接耳上有连接孔,玻璃钢单元浮体之间组合是由相邻的四个单元浮体弧形凹槽上的连接耳叠加,在连接耳的上部和下部分别形成圆形腔体,橡胶减震插接棒插入腔体内的连接孔中形成平台。本发明设计合理、结构简单,制造容易、成本低,易组装、连接强度高、性能可靠,耐候性好、可长久在海上保持平衡、平稳。
一种水溶性石墨烯的制备方法,其主要是:以氧化石墨烯为原料,在对肼基苯磺酸或可溶性对肼基苯磺酸盐的作用下,于70℃-90℃下反应4-18h,得到水溶性石墨烯。本发明所得水溶性石墨烯具有与石墨烯相似的基本结构特征,因其具有很好的溶解性,可望作为一种新型材料或复合组分应用于韧性电极、超级电容、储氢、太阳能电池和薄膜晶体管等方面的相关复合材料的制备。
本发明涉及一种铝电解槽用阴极块,所述阴极块包括基层和设置在其上的盖层,所述基层含有石墨,所述盖层至少在一些部分中包括异形表面,其特征在于,所述盖层由包含15重量%至小于50重量%的具有至少1000℃熔点的硬质材料的碳复合材料构成。
本发明涉及一种含有磷酸钙骨水泥的复合材料的制备方法。一种磷酸钙复合骨水泥的制备方法,其特征是:包括如下步骤:1)将碳纤维浸入浓度为2-10%的NaOH溶液中,在70-90℃加热2-3小时;将处理过的碳纤维冲洗,干燥,剪切成1mm-12mm备用;2)将步骤1)得到的碳纤维按重量百分比为0.05-2%的碳纤维与99.95-98%的磷酸钙骨水泥充分混合均匀,得复合粉体;3)将步骤2)得到的复合粉体与固化液按重量百分比为:复合粉体60%-80%、固化液20%-40%选取,混合搅拌后注入模具成型,得复合固化体;4)将步骤3)得到的复合固化体置于36-38℃、100%湿度环境中养护,养护24-36小时,即可得到磷酸钙复合骨水泥固化体。本发明增强了磷酸钙骨水泥的效果。
一种用于气相污染物降解的可见光复合材料,以TiO2为基础,掺入YVO4得到的新型钛基光催化材料具有催化活性高、适用性广以及稳定性好的特点。本发明所采用的制备方法简单高效且易于实现,YVO4用量较少,因此不会增加过多的成本。反应得到的催化材料为多孔状的纳米颗粒,具有较大的比表面积,分散性好、结晶度高。此外,YVO4/TiO2的可见光催化活性十分出色,对于气相有机物表现出了较高的降解性能。
本发明涉及一种芳纶纤维在CO2超临界流体中接枝环氧树脂的方法,是一种可提供一定外加张力作用,使芳纶纤维表面及内部在超临界CO2中与环氧树脂发生接枝反应的方法,具体为在高压反应容器中一定温度、压力及张力下,借助超临界CO2的溶胀及携带作用将气态的环氧树脂带入芳纶纤维表面及内部,与芳纶纤维发生扩链桥连和接枝反应。此方法还能将环氧树脂带入到纤维无定形区,发生一定化学交联反应,使无定形区加强,同时在张力作用下无定形区发生取向,使分子链取向度,结晶度增大,结晶趋于完整,达到了提高纤维强度与模量的目的。由于表面接枝反应,能在芳纶纤维表面接枝上环氧基团,有利于纤维作为复合材料增强树脂使用。
本发明提供一种环氧树脂改性材料及其制备方法。将10~95重量份的环氧树脂、4~60重量份的聚丙烯酸酯类聚合物、以及1~30重量份的带叔胺基的聚合物溶于有机溶剂混合均匀,去除有机溶剂,固化得到环氧树脂改性材料。即通过加入改性剂控制固化过程中的诱导相分离,在相对简单的工艺条件下获得一种具有双连续相或颗粒状相结构分散于环氧固化基体中的环氧树脂共混物。该环氧树脂改性材料可以用在复合材料领域或用于保护电子元件的应用。
本发明提供了一种复合材料技术领域的磷脂功 能化的光致发光增强型核壳结构量子点的制备方法,以金属氧 化物、金属和非金属烷基化合物、IV族非金属元素为原料,利 用溶液高温冷却结晶法,得到具有核壳结构的量子点,然后加 入带有巯基的磷脂,通过金属与硫之间的作用,制备出具有生 物活性的磷脂功能化的光致发光增强型核壳结构量子点。实验 结果表明,磷脂对核壳结构量子点的表面功能化,不仅大大提 高了量子点在水相中的胶态稳定性,而且还显著增强了量子点 的光致发光性能,其光致发光的增强程度与 磷脂功能化量子点的浓度成函数关系。这一结果为太阳能电池 和生物传感器件提供了一个生物平台。
一种预应力筋的锚固方法及其所用的弹性夹片和刚性夹片。其方法是先将预应力筋穿过锚板锥孔,在所述锚板锥孔的大端一侧对预应力筋外表面采用多片弹性夹片环绕夹持,在所述弹性夹片外再用多片刚性夹片环绕夹持,然后让所述的刚性夹片和弹性夹片随同它们夹持张拉的预应力筋一同向所述锥孔小端方向跟进,将预应力筋夹持在锚板内锚固;其弹性夹片是由硬质颗粒和将这些硬质颗粒连结成形的塑性赋形材料制成的内侧夹持面为柱形面,外侧面为锥形面的夹片;其刚性夹片的内侧夹持面和外侧面都是锥形面。本发明用于建筑预应力工程中,与现有技术相比,它不会对预应力筋造成损伤,一方面可以提高锚具的锚固效率,此外还能夹持那些因径向损伤而容易破断的材料制成的预应力筋。
本发明涉及压力容器领域,具体涉及对热压罐,特别是大中型复合材料热压罐加热、冷却与循环风系统装置。在热压罐壳体上焊接罐体法兰,电机法兰通过过渡法兰与罐体法兰连接,在过度法兰上装置冷却水套,用来降低罐体法兰对过度法兰的热传导,过渡风筒通过螺栓与罐体法兰焊接,连接在电加热器上的导风锥与过渡风筒形成间隙配合,电加热器与冷却器连在一起,冷却器与罐内导轨相连,罐内导轨与热压罐壳体焊接在一起用来支撑罐内小车和冷却器。该装置结构紧凑,节能,使用寿命长,安装方便,密封性和空气流动性好,给企业节省了费用和成本,广泛应用于航空、航天、电子等高端技术行业。
本发明涉及一种用于回收塑料,尤其是与特性不同的材料相结合的塑料,如由家用电器或其他复合材料制品的回收而得到的塑料的方法及装置。具体地,本发明涉及一种用来得到回收塑料的回收方法,包括至少一个所述回收塑料的分离步骤以及一个所述分离的回收塑料的表面净化步骤,其中所述表面净化步骤设定所述回收塑料要同时经受加热和研磨处理。
一种层合板的高能聚焦超声-高压水罐成型工艺,其工艺步骤:a将裁剪预浸料,铺放在模具上,与各种辅助材料组合后,封装于硅橡胶真空袋中,放入高压水罐;b真空袋与高压水罐的真空系统连接,安放热电偶;c关闭水罐,向高压水罐内注满去气水;d调节高压水罐中的水压,提供固化过程中所需的压实复合材料毛坯的压力。开动安装在高压水罐内三轴运动平台上的高能聚焦超声系统,向下发出的超声穿过硅橡胶及其他辅助材料,其聚焦区域作用于某一位置深度的预浸料,加热树脂直至使其固化。e高压水罐放水,开罐,取出模具,获得所需层压板制件。该工艺设备投资小,固化时间短,生产效率高,大大降低了制造成本。
高强韧高阻尼超细晶异质镁合金层状复合板的制备方法,它涉及一种异质 镁合金层状复合材料的制备方法。本发明解决了现有镁合金阻尼性能低的问 题。本方法如下:将经过镁合金板交替叠放得到的复合板材在电阻炉中保温后 进行退火处理,然后在温度为25℃~350℃、压下量为50%的条件下轧制1道 次,再等分后进行n道次累积叠轧至累积应变量εn为0.5n~2n,然后再保温、 退火处理,即得高强韧高阻尼超细晶异质镁合金层状复合板。本发明方法工艺 简单、成本低廉,所得复合板的阻尼Q-1>0.01、抗拉强度为250MPa~500MPa、 屈服强度为180MPa~350MPa、延伸率为10%~20%。
本发明涉及一种喷雾干燥-碳热还原法制备核壳结构锂离子电池合金复合负极材料的方法,属于材料科学技术领域。首先按化学计量比称量所需制备合金复合材料的纳米氧化物和有机高分子聚合物,加入溶剂配成一定浓度的溶液,将溶液进行喷雾干燥,所得粉体在一定温度气氛下进行煅烧,可获得球形核壳结构的锂离子电池合金复合负极材料。本发明制备的产品,具有优良的电化学性能,制备方法成本低,工艺简单,可直接用于锂离子电池合金复合负极材料的大规模工业化生产。
本发明液汰硅胶与塑胶复合成型工艺涉及橡胶产品生产工艺;采用如下工艺和步骤完成:A.将液汰硅胶分为A、B两组份,两组份在常温下按1∶1的比例混合,时间8-12秒;B.烘箱加热塑胶零部件时间10-20分钟、加热温度为170±20℃;C.注射填充压力30±10BAR,保压30±10BAR,保压时间7±2秒;D.加料时,上下模水冷却时间25±10秒,冷却水温度20±10℃;E.上模温度125±10℃,下模温度130±10℃。本发明液态硅胶复合材料制品的塑件外形尺寸精度达到IT6级以上、位置度公差达到IT7级以上。可直接在产品结构上有所改观。根据实际加工条件,顶部及底部表皮厚度可大不相同,能减少或消防易出缺陷产品的厚薄不均现象。
本发明公开了一种原生柱状硬质相复合磨球的制备方法,该方法制备的原生柱状硬质合金相复合磨球的表面由高硬度柱状硬质点和高韧性基体金属复合而成,首先粉芯丝材编织成具有一定厚度和直径的球形合金粉芯丝材骨架,放入浇铸型腔中;利用高温钢液/铸铁液进行浇铸,对高合金粉芯丝材进行铸渗、烧结或溶化,在一定温度区间内,合金元素进行扩散,使粉芯丝材原位反应生成高硬度柱状硬质相,并实现硬质相与基体金属两部分的冶金结合,使磨球表面层形成内含一定比例柱状硬质相的耐磨复合材料。本发明具有设备投入小、成本低、操作简单等特点;制备的复合磨球具有高耐磨性、高韧性、高抗拉强度和高抗压强度。
一种用于生产碳纤维的高效节能、补强、碳化等功能性设备,涉及制造碳纤维设备领域,其特征是箱体内工作室中发热体采用碳/碳复合材料发热体或石墨发热体,冷却方式采用水冷却电极和发热体,保温层采用石墨碳保温毡与高铝纤维保温隔热毡,进出料口采用氮气管中的氮气出气口对吹的方式封闭工作室内的高温和惰性气体不外泻。比传统的碳化设备有了较大的改动,具有设备使用寿命长、保持住了工作室内高温及气体不外泻等优点。
本发明公开了一种具有海胆状结构的二氧化锡/二氧化硅纳米复合材料的制备方法,其制备方法是:将硅源和锡源溶于水和乙醇的混合溶剂配制成前驱体溶液,利用注射泵将前驱体溶液通入燃烧反应器,进行水解反应,反应温度为1500~2000℃。球状二氧化硅颗粒在火焰中先生成,然后二氧化锡在其表面异相成核并取向生长,最终生成具有海胆状结构的二氧化锡/二氧化硅的纳米复合结构。本发明设备工艺简单,易操作,易于实现工业连续化制备。
一种含硅聚硼氮烷先驱体的制备方法。是以三氯化硼和七甲基二硅胺烷为起始原料,按三氯化硼∶七甲基二硅胺烷的摩尔比=1∶3~1∶10)以滴加的方式加入反应器中,边滴加边搅拌;升温至150~500℃,保温10~40小时;再将反应器温度降至室温~300℃,减压蒸馏0.1~3小时,除去溶剂、低分子后,将体系降至室温即得到含硅聚硼氮烷先驱体。本发明反应过程简单,合成产率高;成本低,制得的含硅聚硼氮烷先驱体应用范围很广,可以用于制备陶瓷纤维、陶瓷块状材料,陶瓷基复合材料,特别适合于制备透波陶瓷材料。
本发明公开了一种毛细管流变仪及高分子材料流变性能测量方法,该毛细管流变仪包括有料筒,在料筒的前端设有进料口,在料筒的后端设有出料口,在料筒内设有第一毛细管道、过料管道及第二毛细管道,进料口依次通过第一毛细管道、过料管道、第二毛细管道与出料口相通,过料管道的横截面面积大于所述第一毛细管道及第二毛细管道横截面面积。本发明可以同时测量高分子材料的剪切流变参数和拉伸流变参数,并且在测量高分子复合材料时可以避免人为因素的影响,减少分次测量时的误差,提高测量的精度。
脲醛树脂包覆双环戊二烯纳米微胶囊及其合成方法和应用,本发明涉及自修复材料及其合成方法和应用。本发明的脲醛树脂包覆双环戊二烯纳米微胶囊是以脲醛树脂为壁壳,以双环戊二烯为芯材制成的纳米级球形颗粒。方法:将尿素与甲醛溶液加入到反应器中搅拌均匀后,再加入间苯二酚和NH4Cl,调节pH后,加热反应,得到预聚体;将十二烷基苯磺酸钠溶液分别加入到双环戊二烯和预聚体中,再将两者混合,再调节pH值至酸性后,升温反应,将得到悬浮液冷却、洗涤、过滤、干燥后,得到脲醛树脂包覆双环戊二烯纳米微胶囊。纳米微胶囊的自修复效率为60%以上,制备方法简单、易操作,产率为80%~85%。可用于航空和航天的复合材料中。
本发明涉及一种用碳纳米管担载铂催化剂及其制备方法。制备过程中先将碳纳米管与壳聚糖溶液混合制备出复合材料,再用来担载铂。制备过程省去了对碳纳米管的酸化、氧化等前处理工艺,而担载的铂含量可高达70%。本发明具有制备工艺条件简单易放大,不损害碳纳米管表面形貌,用于氧还原电池催化剂具有较好的活性和稳定性,适合在质子交换膜燃料电池领域广泛应用。
公开了一种电极活性材料,其主要由通过以下获得的含硅的碳基复合材料组成:在惰性气体中或在真空中在300℃至1,500℃下,焙烧(A)具有可交联基团但不具有硅原子的有机化合物和(B)能够交联组分(A)的含硅化合物的固化产物。还公开了一种含有该电极活性材料的电极和包含该电极的蓄电装置。电极活性材料具有高的可逆电容和稳定的充电/放电循环特性,同时当释放锂时具有低的电势损失。另外,电极活性材料可通过简单的制备工艺来制备,且尤其适合于锂二次电池的电极。蓄电装置包含使用电极活性材料获得的电极。
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