本发明公开了一种新型多功能污水处理系统,包括内部铺设有多种过滤基质的抽屉式密封箱体,所述箱体内设置有多个具有放置腔的抽屉层,所述抽屉层内分别放置有用于净化污水的过滤基质,所述多个抽屉层自下而上分别放置有大块青石、小砾石、细沙、改性沸石、纳米复合材料、土层。本发明的新型多功能污水处理系统,强化了污水处理工艺的脱氮除磷效率,解决了传统污水处理工艺难以消除重金属污染的问题,同时,降低了污水处理系统后期维护的工作量。
本发明提供了一种高速橡胶履带及其制备方法,该橡胶履带包括履带本体、驱动保护卡扣、超高分子量聚乙烯导向齿、固定螺栓、螺母和固定金属块。履带本体为无金属部件设计,由橡胶材料、复合材料横向支撑骨架、芳纶线绳层和芳纶帆布层构成。履带本体的外侧沿履带本体的长度方向均匀间隔排列有花纹块和花纹辅助块,驱动保护卡扣穿过驱动孔扣在橡胶本体上,花纹块包裹在复合材料横向支撑骨架外,每排花纹辅助块的内侧橡胶本体的下表面安装有导向齿。本发明的橡胶履带高速运行生热低,最高速度可达60km/h,采用超高分子量聚乙烯作为导向齿,与橡胶履带本体外连接组合,可随时更换损坏的导向齿,可根据轮系尺寸改变齿形尺寸,降低了生产制造成本。
本发明涉及一种空心氧化石墨烯的润滑添加剂、超滑水润滑剂及其制备方法和应用。为一种球型空心结构,球型壳体为由内至外的氧化石墨烯层和聚多巴胺层复合层的结构,或为由内至外的聚多巴胺层、石墨烯层、聚多巴胺层复合层的结构,复合层的层数为单层或多层,多层的结构由若干复合层重复叠合组成。制备的过程先得到氧化石墨烯/聚巴多胺/Al2O3复合材料,通过重复包覆,得到多层结构,然后进行刻蚀得到空心结构的复合材料。制备得到水润滑剂具有超滑润滑行为和抗磨损性能。
本发明公开了一种耐热高韧性的汽车保险杠,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:聚丙烯15-20份、聚乙烯12-15份、抗氧剂3-4份、钛酸酯偶联剂1-2份、复合添加剂4-6份、纳米碳酸钙2-4份、增韧剂2-3份、己二酸3-5份、热稳定剂2-3份。本发明通过抗氧剂、增韧剂等成分对聚丙烯进行改性,提高了聚丙烯复合材料的韧性和抗老化性能,同时降低了聚丙烯复合材料的密度,热稳定剂的加入可显著提高材料的耐热性及尺寸稳定性,对于汽车材料以塑代钢、节能减排等有着重要的作用。
本发明公开了一种苯酚废水改性吸附材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:丙烯酸酯6-14份,引发剂5-9份,乙醇14-26份,氨水9-10份,没食子酸1-2份,甲基丙烯酸月桂酯25-30份,甲基丙烯酸甲酯12-16份,纤维水族石14-19份,复合粘合剂6-10份,蔓青秸秆粉末25-31份,马来酸酐接枝聚丙烯1-2份,聚对苯二甲酸乙二醇酯6-9份,硫酸钙9-15份。本发明的有益效果是:以纤维类基材为载体承载高分子材料制备得到多孔性海绵状复合材料,改善了单纯树脂类吸附剂生物相容性差的问题,可以在复合材料上负载微生物完成苯酚的降解。
一种环境友好碳纳米管/海藻酸钠重金属离子吸附材料及其制备方法,属于纳米新材料和环境保护技术领域。为解决微小尺寸的碳纳米管作为吸附剂时易对水质造成二次污染的问题,本发明利用海藻酸钠的无毒性、良好的吸附能力和优良的成形性,用溶胶-凝胶法制备碳纳米管/海藻酸钠颗粒状复合材料。碳纳米管/海藻酸钠复合材料对污水中重金属离子有良好的吸附性能。本方法制备工艺简单、条件易控、适于大批量生产,降低了微小尺寸碳纳米管对水体造成二次污染,制备出了环境友好的碳纳米管/海藻酸钠纳米复合吸附材料。
本发明公开了一种浒苔活性炭/二氧化钛复合纳米纤维膜及其制备方法,构成复合纳米纤维膜的纳米纤维为浒苔活性炭/二氧化钛纳米纤维,所述复合纳米纤维膜由含有钛酸正丁酯、浒苔纳米干粉、无水乙醇、溶于乙醇的高分子聚合物、有机酸的纺丝前驱液静电纺丝法制得的预备纤维膜经缺氧、无氧环境下高温热处理制得。该复合材料结合了活性炭的吸附作用和二氧化钛的光催化作用,能够高效吸附分解甲醛等有害物质,同时,该材料具有纳米纤维膜的结构特点,具有较大的比表面积,可与空气污染物充分接触,提高吸附分解效率,该复合材料的制备方法较简单,产物性能优越,且充分利用了近海浒苔资源,变废为宝。
本发明涉及一种利用微弧氧化法在钛或钛合金表面制备羟基磷灰石生物陶瓷膜的方法。首先用含钙离子的盐和含磷酸根离子的盐配制成电解液A,或在电解液A中加入金属银离子,配制成电解液B;或在电解液A中加入硅离子,配制成电解液C;然后,以钛或钛合金为阳极分别置于电解液A、B、C中,盛电解液的金属不锈钢容器为阴极,控制脉冲电源正相电压、频率等条件对钛或钛合金进行等离子微弧氧化,即制备生成具有不同性能的羟基磷灰石生物陶瓷膜层。该方法制备的钛基生物陶瓷复合材料既具有钛金属的强度和韧性又具有羟基磷灰石的生物活性,可应用于骨外科植入体和牙种植体等领域。
本发明公开了一种新能源高效节能分布式常压供热锅炉,包括炉体,所述炉体中心为水箱,水箱外侧与炉体炉壁之间为燃烧室,所述水箱为花瓶式水箱,上半部腔体为燃烧热水室并且截面呈倒扇形,下半部腔体花瓶颈进水口并且截面呈儿字形。燃烧热水室内壁设置有微槽群复合相变散热器;所述燃烧热水室底部还设置有非金属复合材料。燃烧热水室的顶端设置一个截面为半圆形热水储热器。热水储热器外侧与炉壁之间形成燃烧收集器。燃烧室外侧与炉体炉壁的内侧形成循环通道。本发明供热稳定,改用新能源供热,节约了大量能源,不用烧煤和天然气,采用微槽群复合相变器提高热导速度加快热能效应,再加上我们的非金属复合材料可直接使用自来水做供水源。
本发明公开了一种吸收富含苯酚废水的绿色环保载体材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:丙烯酸酯10-25份,盐酸3-8份,硫酸铁5-14份,氨水3-8份,没食子酸1-8份,贝壳的外壳粉末30-45份,PC5-9份,PA10-16份,硅藻土5-16份,海泡石5-16份,麦饭石10-35份。本发明的有益效果是:以纤维类基材为载体承载高分子材料制备得到多孔性海绵状复合材料,改善了单纯树脂类吸附剂生物相容性差的问题,可以在复合材料上负载微生物完成苯酚的降解。
本发明公开了一种V基MXene@PANI柔性薄膜的及其制备方法,改变以往的低温搅拌聚合聚苯胺的方法,采取冷藏静置的方法,从而生成一种特殊形貌的复合材料,聚苯胺堆叠依附MXene生长,本发明制备方法简单且成本低廉,而由此制备的复合材料能够极大的提升水系锌离子的倍率和循环性能,改善了常规水系锌离子电池较窄电压区间,可使电池在较大电压区间内充放电。以满足使用者需求。
本发明公开了锂离子电池用石墨烯/二氧化锡量子点复合电极材料的制备方法。在此类样品的制备过程中利用湿化学法在相对温和的实验条件下合成了石墨烯负载的二氧化锡量子点,此种制备流程采用尿素作为还原剂还原氧化石墨,具有反应条件简单可控、生产成本低廉的优势。石墨烯的引入不仅可以提高复合材料的导电能力,同时又可对二氧化锡充放电过程中的体积变化起到有效的缓冲作用,因此此类复合材料显示出良好的循环稳定性。
本发明公开了一种针对老化混凝土结构物的维修加固方法和结构,包括以下步骤:①对老化混凝土结构物待修复部位进行表面处理,将待修复部位表面的杂物清除;②制备聚合物水泥砂浆,使用砂浆对待修复部位的破损区域和裂缝进行初步填平和进行封堵;③准备纤维增强复合材料(FRP)和底层粘结材料,通过固定连接件和底层粘结材料将纤维增强复合材料(FRP)固定在待修复部位的表面上;④最后喷射聚合物水泥砂浆直至达到设计厚度。本发明通过聚合物水泥砂浆和FRP的结合使用,充分发挥出两种材料各自的优点,在对老旧混凝土结构物进行加固时能取得良好的支护效果。
本发明提供了一种石墨烯和离子交换树脂复合材料的节能型锅炉系统纳米干预剂,石墨烯和离子交换树脂均接枝有氨基三甲基叉膦和聚丙烯酸,石墨烯和离子交换树脂复合材料的原料制备包括如下组分:离子交换树脂100份;石墨烯5‑10份;氨基三甲基叉膦2‑5份;聚丙烯酸2‑5份;柠檬酸镁2‑5份。本发明的有益效果为:本干预剂可以有效干预锅炉管道水垢的产生,大大延长锅炉管道内水垢的形成时间,且特别适合在低压锅炉中使用,且不会造成对锅炉管道的二次损伤。
浇注型阻尼材料,所述复合阻尼材料由A、R两个组分按照重量比0.9:1.1反应得到。所述A组分是由35‑60重量份的低官能度多异氰酸酯和50‑70重量份聚醚多元醇合成的半预聚物。所述R组份按重量份数计,由以下组份组成:15‑60份二胺扩链剂,10‑75份聚醚胺,10‑70份聚醚多元醇,1‑30份金属硅粉,1‑30份助剂。所述二胺扩链剂由仲胺组成,由于其反应活性较伯胺更低,因此其凝胶时间更长,有利于浇注型阻尼材料对反应时间的控制。将处理过的金属硅粉掺杂在R组分中,在与A组分发生反应时,在阻尼复合材料中形成三维网状结构,对粘弹阻尼复合材料的力学性能、热稳定性均有所提高。
本发明公开了一种耐磨减震的阻燃材料及其制作方法,其特征在于,配方中组分及其质量百分比如下:天然橡胶15-20%、顺丁橡胶10-15%、丁苯橡胶10-20%、氯化聚乙烯橡胶5-10%、短纤维2-3%、玻璃纤维1-3%、炭黑(N330)5-10%、白炭黑(SiO2)5-10%、油脂类DOP3-5%、硬脂酸(SA)3-5%、氧化锌(ZnO)1-2%、滑石粉1-2%、纳米氧化镁(MgO)1-2%、四硫化双硅烷(Si-69)2-3%、硫磺(S)3-5%、促进剂CM1-2%、防老剂4010NA1-2%、超支化膨胀型阻燃剂2-3%。本发明得到的阻燃复合材料具有高弹减震性、耐磨性、防滑性,且在一定程度上扩大了复合材料的适用范围和使用寿命,具有广阔的市场应用前景。
本发明涉及一种具有微波吸收特性的聚(吡咯-二氧乙撑噻吩)/Fe3O4复合物及其制备方法,该制备方法包括制备白色乳液、添加氯化亚铁、添加氯化铁、洗涤与干燥等步骤。本发明制备的复合材料的吸收频带可通过改变材料厚度进行调节,微波吸收频带明显拓宽,且具有良好的吸波性能。在制备过程中可通过改变温度及改变氧化剂用量调节电磁参数,对于拓宽复合材料微波吸收频带、制备新型吸波材料有重要意义。
本发明涉及一种阴极保护用大排流量阳极组件,由阳极体、导电杆、阳极托架、涂封料和套管所组成,阳极体采用长条板状的钛基体,表面复合有导电的陶瓷混合金属氧化物;导电杆为实心钛棒或铜芯复合钛棒,焊接在钛基体上;阳极托架采用模压成型的玻璃纤维增强环氧树脂复合材料,将带有导电杆的阳极体嵌入模压成型的阳极托架中,采用环氧树脂涂封料进行封装固定。该发明装置具有良好的电化学性能,并能在大排流量下可靠工作,使用寿命长,稳定性好,便于安装。适用于防止大型船舶、浮船坞、储油轮、以及水工闸门等金属结构物的电化学腐蚀。
本发明属于活化剂负载型填料制备技术领域,涉及一种活化剂改性橡胶用无机填料及其制备方法,将环保无害的阴离子表面活性剂作为活化剂,将表面含有羟基的极性填料作为载体,并对活化剂和极性填料进行预处理以减弱填料的亲水性,提高填料在橡胶基体中的分散等级,预处理后的疏水性填料的界面接触和活化指数增大,使用磁力搅拌器改性制备活化剂负载型橡胶用疏水性填料,与直接加入的极性填料和活化剂制备的橡胶复合材料相比,含有活化剂负载型疏水填料的橡胶复合材料的耐老化性能提升、滚动阻力降低,硫化时间缩短,在橡胶填料相容性增强和橡胶制品性能提高的同时,解决了极性填料与橡胶的相容性差,以及混炼过程中吃料困难的问题,降低了能耗。
本发明公开了一种充油充碳纳米管二元乳液共沉橡胶及其制备方法,其主要成分为:橡胶100重量份,油1-80重量份,碳纳米管1-80重量份,防老剂0.1-5重量份;制备方法为:将改性碳纳米管、乳化油、防老剂加入到由两种橡胶胶乳组成的乳液中,温度保持30-60℃搅拌1-30分钟;在上述混合物中加入絮凝剂,经絮凝、脱水、干燥即制备了充油充碳纳米管二元乳液共沉橡胶。该方法可以克服传统的机械共混法制备二元橡胶纳米复合材料时存在的填料分散不均匀、能耗高的缺点,工艺简单,成本低,易于推广。采用该方法制备的复合材料中碳纳米管均匀的分散在橡胶基体中,起到有效的补强作用。采用该方法制备的乳液共沉橡胶在力学性能、耐磨、抗静电等方面都有较大的提高。
本发明提出了一种基于核酸外切酶循环放大技术与碱基错配识别技术的纳米金复合材料用于Ag+检测的方法,该方法可用于食品、环境、医药卫生等领域。本发明利用具有中空、多孔结构的纳米金与可识别Ag+的生物分子相结合,构建具有“孔帽”的纳米复合材料。当含银离子的样品溶液加入后,银离子因与纳米载体表面的生物分子作用使得生物分子脱离纳米载体表面,纳米载体内的染料分子得以释放,分离后,上清液在一定波长的激发光照射下产生荧光发射,根据荧光发射信号的强弱实现对银离子的检测。同时,为了提高灵敏度,本发明利用核酸外切酶实现了荧光信号的循环放大。本发明方法简单、高效,灵敏,选择性好,方便快捷,成本低廉,应用范围广泛。
本发明公开了一种高循环高容量性能电池,其包括正极、负极、隔膜及电解液,正极为石墨烯‑硫复合正极,负极为金属锂片,隔膜制备工艺为:(1)称取锌盐和硫脲,溶解在水中,随后加入一定量的氧化石墨炔、氨水,超声混合,转入高压反应釜,水热反应,得到S、N共掺杂的部分还原的氧化石墨炔/ZnS复合材料;(2)将步骤(1)制备的复合材料与粘结剂分散到溶剂中,搅拌后获得分散均匀的涂层浆料;将其涂覆于隔膜基体的表面上,干燥,获得复合隔膜。采用本发明的技术方案能够有效抑制锂硫电池循环过程中多硫化锂引发的穿梭效应,提高锂硫电池的容量性能、循环性能。
本发明公开了一种高强度超韧PC/PBT复合材料及其制备方法。本发明的高强度超韧PC/PBT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC40%~60%、PBT20%~40%、玻璃纤维10%~15%、纳米碳纤维3%~10%、亚磷酸三苯酯0.5%~1%、相容剂2%~4%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,本发明采用抗冲改性剂和自制增强剂、并加入适量亚磷酸三苯酯、耐水解剂和相容剂等助剂,对PC/PBT合金进行共混改性,使制得的合金体系不仅兼具有PC、PBT各自原有的优异性能,而且具有高抗冲韧性、高强度、耐高温、抗蠕变性能好等显著优点,而且翘曲变性小,尺寸稳定性好,加工流动性好,耐化学溶剂性能优良。
本发明提供了一种协同提升聚合物电介质击穿强度和介电常数的方法,将聚合物材料表面溅射上纳米金颗粒,利用流延法和热压法制备金属/聚合物介电复合材料,通过纳米金颗粒与聚合物之间形成的微电容来提升介电常数、纳米金颗粒引起的库伦阻塞效应来增强击穿强度,实现介电常数和击穿强度的协同提升。该方法制备的溅射少量纳米金颗粒的复合材料的介电常数最高可达11.5,击穿强度最高可达到622.87kV/mm,最高储能密度可达13.02J/cm3。该方法简单,易操作,容易实现批量化生产,且具有通用性,可用于改善其他聚合物薄膜的介电性能。
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