本发明公开一种高活性矿渣微粉及其制备方法,在粒化高炉矿渣粉磨过程中,按照10%~30%的比例掺入一种固体增效剂,共同研磨至比表面积350~600m2/kg的矿渣微粉。在混凝土及水泥制品中均可掺入此高活性矿渣微粉,因其自身带有较高活性及一定减水性能,在适当降低用水量的同时,还可促进混凝土及水泥制品的早期强度发展,同时掺入此高活性矿渣微粉的混凝土及水泥制品在自然养护或免蒸压的常压蒸汽养护条件下,可提前达到其设计性能要求,且添加了此高活性矿渣微粉的混凝土及水泥制品,其防腐、耐久性能也将得到明显提高。其固体增效剂主要组份如下:活性硅、硫酸盐、高活性氧化钙、少量有机物、适量其他无机材料,属高活性复合材料。
一种木塑防静电材料的制备方法,尤其是涉及含木质素材料的木塑材料及其制备方法。即得一种植物纤维高度分散,且聚合物链中含有木质素结构的防静电产生的木塑复合材料。
本发明公开了一种能稳定分散的单层石墨烯及其制备方法,属于纳米石墨导电材料领域。该能稳定分散于水或有机溶剂中的单层石墨烯由单层氧化石墨烯经酚基胺类化合物还原制得。本法通过使用酚基胺类绿色环保还原剂,选用石墨为原料,经过氧化、剥离、还原三个步骤,制备出单层石墨烯。该方法避免了肼类还原剂的极毒性,绿色环保,可批量生产。本发明所制备的单层石墨烯,具备在不添加任何稳定剂的条件下,水相和/或有机相中可稳定分散,导电性能良好的特点,可应用于电池材料、储能材料、电子器件和导电、导热的聚合物复合材料等领域。
本发明涉及一种平纹立体多层圆筒形或圆筒异形编织物,编织物为由3层以上经纱和2层以上纬纱相互交织形成的立体连续的圆筒状编织物,每层经纱穿绕2层以上其它层经纱,每层经纱与其它层经纱逐层依次穿绕并围成连续的圆筒,每层纬纱正交嵌扣在各层经纱中并围成连续的圆筒。本发明的立体多层编织物的每层之间每根纱线纤维之间都紧密交织形成一个整体,本发明受力均匀、且为连续的圆筒没有接缝、结构紧密,有效地提高了圆筒或圆筒异形复合材料的强度和耐压力。
本发明公开了一种长玻璃纤维增强聚丙烯复合片材,包括以下重量百分比的组分:55~70%的聚丙烯、45~30%的长玻璃纤维、0.3~1%的偶联剂、0~10%的MPP相容剂、0~15%的共聚聚丙烯、0~5%的增韧剂、0.3~0.6%的抗氧剂和0~20%的填料。同时,本发明还公开了上述复合片材的制备方法。本发明采用直接法生产长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料片材的技术,简化了预浸料的冷却凝固和加热熔融的工艺环节,节省了能源消耗,降低成本,生产工艺灵活。
应力变磁导/压电效应复合应力微振发电器件是在绕有探测线圈的、异型、具有封闭磁路的、且具有优化磁导率的软磁体中,嵌入具有压电效应的铁电材料,组成铁电-铁磁复合材料,并将其按一定方式封装在外壳中,当将其置于振动应力环境中,磁体与压电体受到特定方向的应力振动(波动)后,且振动频率超过某个下限值,如f≥30Hz时,可从探测线圈中测得感应电压(流),从而将机械振动能量转变成电能。附图是应力变磁导/压电效应复合应力微振发电器件的结构简图,其中:1、异型磁体??2、感应线圈??3、压电体??4、输出端??5、外壳。
本发明公开了一种高铬合金陶瓷颗粒复合网格的生产工艺,将高铬合金熔化后置于钢水包中,在钢水包中加入经烧结破碎的粒径为80~100目的氧化铝和/或氧化锆颗粒,搅拌混合后将混合液注入网格砂型中,然后冷却并取出,得到高铬合金陶瓷颗粒复合网格。本发明将陶瓷颗粒材料的耐磨性能和高铬合金的机械性能有机结合,生产的复合材料硬度、抗冲击、耐磨损,形状为网格状,可制成各种外形尺寸如锥形、弧形、圆形等,将这种超硬网状复合物通过二次铸造,形成所需的耐磨产品,达到机械设备抗磨损效果。
本发明公开了一种碳板负极板密封铅酸电池,包括正极板和负极板,有部分负极板为碳板,所述碳板包括金属基板,金属基板上涂复有多孔碳材料和石墨类材料的混合物以及它们的复合材料;本发明是基于超级电容器界面电化学双电层的原理,在铅酸电池负极板上引入具有电化学双电层储能的碳板,在电解液/电极材料两相界面上形成的电化学双电贮存能量,具有超级电容的性能,使电池兼有电容储能的特点,具有高比功率,可快速大电流放电,同时相应地减少了电池的放电深度,延缓了负极板上形成大颗粒硫酸铅晶体积累的进程,从而延长了电池的使用寿命。
本发明公开了一种基于新型纳米聚合材料去除农残的方法,涉及纳米聚合物材料技术领域,所述方法包括:将纳米聚合材料投入有农药残留的水中,保证纳米聚合材料在水中的添加量为2‑20g/L;所述纳米聚合材料是由以下重量份的组分制备得到:聚吡咯100重量份;聚丙烯腈50‑80重量份;纳米二氧化硅20‑50重量份;溶剂10‑40重量份。本发明通过聚吡咯和聚丙烯腈的双聚合物复合材料,使得本发明具有更佳的农残去除效果;二氧化硅作为一种多孔材料,具有高比表面积和良好的力学性能,能够对农残具有很好的吸附效果。
本发明公开了一种基于环境匹配的机电阻抗损伤监测的分类方法,包括:获得结构的电导纳信号;将电导纳信号分解为实部和虚部信号存入基线数据集,分别将不同温度下损伤后的电导纳信号存入对应的测试数据组;计算基线数据集、测试数据组的相关系数;获得测试数据组对应的实部信号;导入互相关函数计算结构的损伤诊断指数;并在基线数据集中查找与每组测试数据最接近的两组基线数据;其中一组基线数据实部信号的互相关函数的最大值作为损伤诊断指数,并将两组基线数据实部信号的互相关函数的最大值作为损伤的判断阈值,从而对结构的损伤进行分类。本发明可对温度变化状态下的复合材料结构件进行无损损伤监测,减少由温度变化而引起的虚假警报。
本发明公开了一种可持续应变片双面贴片的方法,属于复合材料检测技术领域,该可持续应变片双面贴片的方法,包括以下步骤:抓取复材试样并将其放置到预设位置;夹取固定复材试样,并对其进行测量;识别复材试样贴应变片位置,对复材试样的表面进行点胶;识别并抓取应变片,放置应变片在胶水上,进行贴接;翻转复材试样,对其进行测量,重复点胶贴片操作;转移复材试样并送出,并重复上述操作进行贴片。通过本方法能够实现贴片的流水线化、机械化操作,使贴片更精确更稳定,效率更高,减少贴片人员的工作量以及工作人员的技术要求,减少胶水对操作人员的危害。
本发明公开了碳纤维复合材料成型工艺装备技术领域的一种含内胆的筒体缠绕模具及含内胆筒体的制作方法,含内胆的筒体缠绕模具包括作为阳模的内胆和用于支撑所述内胆的支撑装置;所述支撑装置包括:沿所述内胆的轴向设置,并贯穿所述内胆的转轴;安装在所述转轴上用于沿所述内胆的径向支撑在所述内胆的内壁的径向支撑组件;安装在所述转轴上用于对所述内胆进行轴向限位的轴向限位组件。本发明通过有效固定内胆,实现了直接使用内胆作为阳模,省去了阳模的制造费用,成型简单,节约了制造成本,提升工作效率。
本发明公开了一种炉衬用复合耐火材料的制备工艺,具体为把Al2O3颗粒、Al2O3微粉、金属硅粉和邻甲苯胺改性的酚醛树脂混炼,再压制成样砖,将样砖自然干燥后于高温环境下烘干,置于氮化炉内,通入氮气,于氮气气氛中高温烧制而成。本发明所述炉衬用复合耐火材料Al2O3‑Si3N4添加有邻甲苯胺改性的酚醛树脂,粘结强度提高;其次,复合材料Al2O3‑Si3N4利用氮气气氛烧成,大大简化了生产工艺;本发明所述的炉衬用复合耐火材料的制备工艺简单,制得的复合耐火材料常温耐压强度、常温抗折强度和高温抗折强度均有所增大,能最大程度地延长炉衬本体的使用寿命,具有良好的工业应用前景。
本发明属于复合电极材料制备领域,具体涉及一种新型杂化尖晶石/石墨烯电极材料及其制备方法。通过一步溶剂热法合成杂化尖晶石/石墨烯复合材料,具体步骤为:将氧化石墨烯置于溶剂中超声分散,向其中加入不同摩尔比的过渡金属盐溶液和适量的表面活性剂并不断搅拌使体系充分混合均匀,再调节pH至碱性,搅拌混合均匀后进行溶剂热反应,在抽滤、洗涤和干燥后研磨得到杂化尖晶石/石墨烯复合电极材料。原料廉价易得,工艺操作简便,生产成本低,并且所制备的电极材料表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种多羟基腰果酚苯并噁嗪树脂及其制备方法。采用腰果酚、氨基醇化合物及甲醛在90~110℃反应4~6h;反应物冷却后经碱洗、水洗涤至中性;有机相减压蒸馏得到含羟基腰果酚苯并噁嗪单体;该单体于150~180℃固化2~5h,再于200~220℃固化1~2h,得到多羟基腰果酚苯并噁嗪树脂。本发明方法简便,绿色环保;与同类苯并噁嗪单体相比,含羟基腰果酚苯并噁嗪单体的开环聚合温度明显降低;所制备的多羟基腰果酚苯并噁嗪树脂具有较高的耐热性能,可用于复合材料、涂料及胶粘剂等方面。
一种凝胶球吸附材料及其制备方法和应用,1)利用均苯四甲酸为有机配体,六水合氯化铁提供金属离子,水热法制备铁基MOF晶体;2)将步骤1)所得的铁基MOF晶体进行改性;3)将步骤2)得到的改性铁基MOF晶体经原位生长法得到铁基MOF@壳聚糖‑腐殖酸水凝胶;4)将步骤3)得到的水凝胶凝胶化处理,即得到铁基MOF@壳聚糖‑腐殖酸凝胶球吸附剂。本发明所合成的水凝胶由于表面官能团丰富,多官能团复合材料增加了与重金属的结合概率,孔道结构优良,与传统的吸附剂相比有着更好的吸附性能,增强了对重金属的吸附能力。
本发明涉及一种提高镍板带材加工抗氧化性的方法,包括以下工艺步骤:S1、镍板坯制备:将镍粉装入弹性包套中,经冷等静压成形制备镍板坯;S2、镍板坯表面冷喷涂铝粉:向步骤S1中成形的镍板坯的表面均匀冷喷涂一层铝粉形成铝涂层,所述铝涂层厚度为0.05~0.2mm;S3、镍板坯预热:将步骤S2制得的喷有铝涂层的镍板坯在加热炉中先升温至450~630℃,保温0.5~5h,在镍板坯表面生成含有镍与镍铝化合物的复合材料强化层,再升温至950~1200℃,保温0.5~3h;S4、轧制加工:步骤S3中的镍板坯预热完成后,出炉进行3~10道次热轧,转至冷轧工序。本发明能够解决镍板带材热加工过程中表面氧化以及由此导致的开裂问题,还能够省去热轧板表面还原工序,提高加工效率及成品率。
本发明公开了一种改性纤维素基除磷吸附剂的制备方法,属于高分子材料改性技术领域。本发明采用原位溶剂置换方法以低熔点酸酐对再生纤维素水凝胶接枝改性,然后以之为载体在其多孔结构内原位生成纳米稀土氢氧化物,复合材料无需进一步处理直接以含水凝胶形式直接用于磷酸盐污水处理。本发明的方法制备工艺简单,绿色环保,所得吸附剂具有较高的磷酸盐吸附容量且稀土氢氧化物利用效率高,吸附完成后易于从溶液中分离出来,在处理含磷污水方面具有潜在的应用价值。
本发明公开了一种负极材料及其制备方法和应用,该负极材料为核‑壳结构,所述核为LiaSn合金纳米颗粒与SiOx的复合材料,且所述LiaSn合金纳米颗粒复合在所述SiOx的表面,其中,0.8≤a≤4.4,所述壳为无定形碳。该负极材料具有高的首次效率和较长的循环寿命。
本发明涉及一种Au胶体颗粒修饰CaIn2S4/HNTs复合材料光催化剂及其用途,属于环境保护材料制备技术领域。CaIn2S4半导体材料作为光催化剂,利用Au的等离子体效应,在可见光下激发,通过与污染物分子的界面相互作用效应实现特殊的催化或转化,使周围的氧气及水分子激发成极具氧化力的氧自由基,羟基自由基等具有强氧化性的物质,从而达到降解环境中有害有机物质的目的,该方法不会造成资源浪费与二次污染的形成,且操作简便,是一种绿色环保高效污染处理技术。
本发明属于木地板技术领域,涉及实木复合地板,尤其涉及一种实木复合软木地板及其制作方法。本发明所公开的实木复合软木地板从上往下依次包括涂饰层,上软木复合层,上平衡层,中间层,下平衡层,下软木层,上、下软木层之间设有实木复合材料层,所述涂饰层下表面与上软木层上表面贴合,所述上软木层下表面与上平衡层上表面贴合,所述上平衡层下表面与中间层上表面贴合,所述中间层下表面与下平衡层上表面贴合,所述下平衡层与下软木层(上表面贴合。本发明还公开了其制作方法。本发明解决实木易变形的特性,克服软木较差的力学性能,采用二次组坯的胶粘方式,有效解决变形、压贴错位、不同层压缩性能差异导致的质量不稳定、胶合性能差的问题。
本发明提供了一种用于高速机车变速箱的铜基合金棒,由以下重量百分数的组分组成:镀镍碳化硅0.5?1%,锑1?2%,锡4?5.5%,锌6?7%,余量为铜。本发明该提供了一种用于高速机车变速箱的铜基合金棒的制备方法。本发明将镀镍碳化硅均匀分布在熔融合金液体中,经过镀镍的碳化硅颗粒,具有更容易润湿、与金属材料在液体中更容易混合,更容易均匀弥散分布在合金当中的特点,从而为复合材料的制作提供了较容易的操作方式;并且镀镍的碳化硅仍具有高硬度,高耐磨性的性能,结合适当的温度而生产出完全能够取代含有铅元素的锡青铜合金棒,不仅去除了对环境有害的铅,而且最终镀镍碳化硅增强铜基合金棒的机械性能也有很大的提高。
本发明公开了一种新型过滤管道离心泵,其特征在于,包括泵体(1),在泵体(1)内设置转轴(2),在转轴(2)上设置叶片(3),在泵体(1)两侧设置进水口(4)和出水口(5),在泵体(1)下设置基座(6),在基座(6)上消音三角带(7),在进水口(4)和出水口(5)中设置过滤网(8)。本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型过滤管道离心泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及一种复合散热材料的制备方法,属于散热材料技术领域。本发明将电气石和陶瓷微粉作为辐射散热填料,采用溶胶‑凝胶法制备二氧化钛凝胶作为主填料,使电气石和陶瓷微粉在凝胶中互相搭接构成导热网络,为导热提供了导热通路,提高了其导热率,将环氧树脂和制备的主填料复合制备出散热涂料,并采用喷雾法喷涂到基体表面,制备出复合散热材料;陶瓷微粉作为一种新的功能性填充材料,其对提高涂料的综合性价比起到很好的作用,提高了涂料的防腐、耐高温、耐侯、绝缘、反射隔热及表面的耐划伤、耐擦洗性能;本发明中环氧树脂和制备的二氧化钛凝胶以粉末状态混合,使得界面的热阻减少,有利于复合材料的散热。
本发明公开了一种高机械和加工性能的含烃类树脂组合物,它主要由如下重量份的组分制成:聚丙烯70~130份,合成橡胶100份,白矿油70~130份,聚苯乙烯50~100份。本发明所提供的医疗材料用树脂组合物,通过调整树脂和增塑料等特定组分及其用量至一定的比例后得到的透明医用聚烯烃复合材料。该材料透明性和力学性能高、与聚丙烯材料密度接近、成本低,可以替代进口医用透明聚丙烯。
本发明公开了一种镁基复合储氢材料及制备方法,该镁基复合储氢材料包括MgH2和ZrCo纳米片,ZrCo纳米片占该复合储氢材料总质量的5%~15%,本发明还公开了上述镁基复合储氢材料的制备方法。本发明提供的复合材料的吸放氢量较高,吸放氢动力学性能相比纯MgH2有显著的提高,提高了MgH2在低温下的吸氢性能,并且制备方法简单,制作成本低,可以应用于移动电源装置、车载储氢系统的供氢源等,也可用于工业生产。
碳纤维和二氧化硅纳米球协同填充的超高分子量聚乙烯耐磨材料的制备方法,涉及纳米摩擦学领域,特别是纳米材料在高分子树脂中的分散及其摩擦学性能。先以硝酸对碳纤维进行改性,得硝酸改性的碳纤维;再采用通过溶胶‑凝胶法,在硝酸改性的碳纤维表面原位负载二氧化硅纳米球,得二氧化硅纳米球和碳纤维的复合填料,经表面偶联处理后,得偶联处理后的复合填料;最后将偶联处理后的复合填料与超高分子量聚乙烯混合,经热压和硫化处理,得碳纤维和二氧化硅纳米球协同填充的超高分子量聚乙烯耐磨材料。该复合材料具有较好的力学性能、耐摩擦磨损性能、砂浆磨损性能和加工成型能力。
本发明公开了一种110千伏超高压绝缘智能管型母线,包括连线端子,所述连线端子的一端设置有导电铜管,所述导电铜管的外表面设置有管型绝缘母线终端,所述管型绝缘母线终端的一端设置有九十度转角绝缘母线,所述九十度转角绝缘母线的一端设置有管型绝缘母线;通过设计的内置滑动连接器解决导体与导体连接,采用弹簧触指滑动屏蔽连接,和纳米复合主绝缘层,内置滑动连接器的接触点多、接触电阻小、散热好、损耗小、导电性好、动及热稳定性高,纳米复合主绝缘层采用纳米有机蒙脱土和环氧树脂复合材料节约成本降低市场销售价格和符合世界各国对于环境保护和节能减排,运行安全可靠、使用寿命长达四十年。
本发明涉及石墨烯制备与石墨烯应用技术领域,具体为一种石墨烯锂离子电池电解液。所述石墨烯锂离子电池电解液包括有机溶剂、锂盐、添加剂和石墨烯,其特征在于,所述有机溶剂、锂盐和添加剂按照质量的份数为:有机溶剂120‑220份,锂盐14‑33份,添加剂5‑10份、石墨烯10‑15份。所述的添加剂包括阻燃添加剂、成膜添加剂和低温添加剂,所述的阻燃添加剂为石墨烯‑氧化钼纳米阻燃复合材料。本发明的石墨烯锂离子电池电解液安全性能高,高低温性能好。
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