本发明公开一种石墨烯/钛酸盐纳米复合可见光催化剂及其制备方法,属于纳米复合材料和光催化技术领域。该复合光催化剂由钛酸盐和石墨烯复合而成,步骤如下:用钛酸四丁酯和氨水反应得到钛的羟基化合物;将氧化石墨烯置于水中超声分散,加入硝酸盐搅拌,再与钛的羟基化合物和氢氧化钾水溶液搅拌混合,最后将混合液转入反应釜内进行水热反应,反应结束后,产物经离心、过滤洗涤和真空干燥获得复合光催化剂。光催化降解实验表明,本方法制备出的石墨烯/钛酸盐复合光催化剂在可见光照射下对罗丹明B都具有较好的光催化降解效果。本发明具有操作工艺相对简单、形貌可控、无需使用其他还原剂、可将光光催化性能较好等优点。
本发明公开了一种用于制造轴承的高温自润滑材料及其制备方法,高温自润滑材料包括以下重量百分比的各组分:1%-5%的氟化钡、1%-10%的石墨、1%-10%的二硫化钼、10%-20%的铜、40%-50%的合金粉和40%-55%的铁粉。制备方法包括:(1)取合金原料在V型混料机上充分混合;(2)加入水和硬脂酸钠的混合液并搅拌均匀;(3)烘干;(4)用模具压制成型;(5)烧结。该材料具有摩擦系数低、抗胶合抗磨损能力强、承载能力高、能耗低、发热少、工作平稳等特点。使用该种新型高温自润滑复合材料制作轴承,既能降低成本,又能提高承载能力、延长寿命,使综合性能得到显著改善。
本发明公开了一种竖嵌FRP的增强层板及胶合木梁、柱构件,属于建筑结构材制造领域,该竖嵌FRP层板主要由木质复合材料部分和FRP板部分组成,可用来增强胶合木梁、柱结构性能,在胶合木构件制作时将原有的木层板替换为此种竖嵌有FRP的层板可以显著提高胶合木构件的承载能力,同时新型的FRP布置方式有效的降低了传统FRP增强方式发生FRP与木材胶面剥离破坏的可能性。本发明可通过变换竖嵌FRP板的厚度和布置条数自由变换FRP配筋率以满足各种增强需要;产品可用于胶合木梁柱构件的增强。
本发明公开了微波消解罐,属于分析化学技术领域,其形状呈罐状,由两大部分构成,外层为保护外套,内层为四氟罐体,保护外套采用纤维复合材料,特氟龙涂层分别复合于消解罐的保护外套的罐内、罐外、罐口处,保护外套的结构由三层构成,保护外套的外层为耐高温耐酸碱特氟龙树脂,保护外套的中层为中粗型电子级高强度玻璃纤维布,保护外套的内层为细纹电子级玻璃纤维布,三层由内向外层层叠加,紧紧包裹复合呈筒状消解罐体,中粗型电子级高强度玻璃纤维布和细纹电子级玻璃纤维布通过粘结剂,粘结固定,本发明具有成本低、安全易用,能适用于330℃以下高压环境,应用于化工、医药中的消解/萃取等领域。
本发明涉及一种金属陶瓷复合材料的制备方法,具体的说是一种低合金结构钢表面复合陶瓷颗粒增强层的制备方法。制备方法包括如下步骤:1)对低合金结构钢板表面进行打磨至露出银白色金属光泽,除去钢表面的氧化膜,并用丙酮擦拭清洗钢板表面;2)将金属Zr粉、硼铁粉和SiC陶瓷粉,混合均匀,制成金属陶瓷混合粉末;3)将粘结剂、去离水和金属陶瓷混合粉末,搅拌制成金属陶瓷混合粉末糊;4)将金属陶瓷混合粉末糊,涂在步骤1)中钢板表面上,放置、干燥后烘干,得预置金属陶瓷混合粉末钢板;5)将步骤4)钢板,利用钨极氩弧熔敷进行熔覆即在钢板表面生成以ZrB2-SiC为主的复合陶瓷颗粒增强层。该增强层硬度高、耐磨损、耐高温性能好。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种自润滑耐磨注塑级石墨填充尼龙6及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,尼龙6:49.5-90%,外润滑剂:0.1-1.5%;石墨粉:1-35%;抗氧化剂:0.3-1.5%;热稳定剂:0.1-3.0%;偶联剂:0.1-0.8%;其他助剂:0.3-5.5%,本发明环保无卤,在保持原有填充尼龙6的综合性能的基础上,还具备有较好的自润滑性以及耐磨性,并且原材料生产采购方便,原辅材料和生产设备均采用国产,生产成本和原材料成本大大降低,这样很好的提高了产品的综合竞争力。
本发明公开了一种无卤阻燃TPEE热塑性弹性体及其制备方法,按质量百分含量计该无卤阻燃TPEE热塑性弹性体包含以下组分:TPEE?40%~60%、PPO?10%~30%、改性醋酸纤维素5%~15%、膦酸酯阻燃剂10%~20%、三聚氰胺5%~10%、硼酸锌3%~5%、改性纳米粘土2%~10%、硅烷偶联剂0.1%~2%、其他助剂0%~1%。本发明所得的阻燃复合材料具有很好的综合性能,应用前景良好。本发明的新型无卤阻燃TPEE热塑性弹性体制备方法,采用季铵盐阳离子型离子液体作为改性助剂,所用原料皆无毒副作用,操作安全,工艺简单易行。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种高流动性阻燃增强高温尼龙制作工艺,是由以下成分按重量比组成,高温尼龙:45-80%,主阻燃剂:5-20%,辅助阻燃剂:2-6%;无卤无碱玻纤:10-45%;高流动助剂:1-5%;其他助剂:0.3-5.5,本发明的一种极高流动性阻燃增强绿色环保高温尼龙,几乎能应用于所有不同尺寸、结构复杂、要求严格的领域都能使用,这样大大提高了产品设计人员的发挥空间,提高了竞争力。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种自润滑耐磨注塑级高分子二硫化钼填充尼龙66及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,尼龙66:79.5-90%,二硫化钼粉:1-15%;抗氧化剂:0.3-1.5%;热稳定剂:0.1-3.0%;偶联剂:0.1-2.8%;高分子量硅油:0.1-3.0%;其他助剂:0.3-5.5%,本发明在保持原有填充尼龙66的综合性能的基础上,还具备有较好的自润滑性以及耐磨性,同时在注塑或挤出成品时能自行脱模,不需要用到脱模剂,原辅材料和生产设备均采用国产,生产成本和原材料成本大大降低,这样很好的提高了产品的综合竞争力。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说是涉及一种无卤玻纤高分子尼龙66材料制作工艺,是由以下成分按重量比组成,尼龙66:52.5-95%,无碱玻纤:5-45%;热稳定剂:0.1-3.0%,玻纤处理剂:0.1-3.0%,其他助剂:0.3-5.5%,本发明的一种无齒玻纤增强尼龙66材料,性能与未改良的同类材料相比,冲击较高,脆性不明显,尤其是在零下低温环境时,克服了同类材料偏脆的缺点,并且生产采购方便,同时也符合其它所有的环保要求,这样全面提高了产品竞争力。
一种用于纤维缠绕成型的无辊浸胶方法及设备,属于复合材料纤维缠绕成型技术领域。由以下步骤组成:将树脂胶液置于密闭贮胶器中,通过带有流量控制阀的输胶管输入浸胶器,浸胶器的浸液通道是出口处向上倾斜的,且浸液通道宽度正好能保证纤维束只与胶液接触,不与其他固体部件接触平直通过,纤维束通过浸胶器时进行浸胶,浸胶器中多余的胶液自动流入下方的集胶器中得以收集。这样从根本上消除了现有浸胶技术中纤维与浸胶辊接触时造成的粘附损伤,并且易于控制胶液浓度和浸渍纤维束的含胶量,尤其适用于高模量碳纤维缠绕成型工艺中的浸胶过程。
Si/β-FeSi2复合纳米结构属于复合一维半导体纳米功能材料。该复合材料是经过离子注入、高温退火、溅射Si层和化学腐蚀四大主要步骤后形成的含有纳米Si和纳米FeSi2颗粒的复合纳米线阵列。在该方法中,可以分别通过改变离子注入的剂量以及退火温度来控制β-FeSi2薄膜的厚度和β-FeSi2颗粒的粒径。具有半导体性质的Si/β-FeSi2复合纳米材料由于其优异的光电性能在新型光电器件,热电器件应用方面有着很好的发展前景,是一种环保型且极具应用前景的光电材料。
本发明涉及一种对称层合板的铺层制作方法。根据对称层合板几何模型,在准各向同性准均匀条件下,建立正则化面内刚度系数和弯曲刚度系数的关系式,在指定的定向单层数p下,采用正则化刚度系数法,以的平方和为评价函数,对铺层顺序进行优化调整,得到一种准各向同性准均匀对称层合板。本发明采用基于理论公式的正则化刚度系数法对铺层顺序进行设计和优化,经计算直接得到某一定向单层数下的最佳铺层顺序,由此获得的对称层合板不仅面内刚度准各向同性,其弯曲刚度的准均匀性在指定定向单层数下达到最优。用这种铺层顺序加工而成的碳纤维增强聚合物复合材料反射镜在主动变形下有更小的非对称变形,从而提高反射镜在主动控制后的面形精度。
本发明公开了一种新型槽筒,该槽筒包括筒体和端盖,所述的筒体选用复合材料进行制备,其基层材料为工程塑料,外层材料为陶瓷,所述的外层材料通过PVD技术成型于内层材料之上,所述的端盖由合金钢材料制成,所述的端盖与筒体之间采用定位螺钉进行紧固连接。本发明揭示了一种新型槽筒,该槽筒的筒体表面镀覆有陶瓷材料,形成一陶瓷镀膜,该镀膜有效的提高了槽筒的耐磨性、强度以及抗冲击能力,使槽筒的综合力学性能更加优良,其使用寿命是普通槽筒的2-3倍;同时,该槽筒表面质量高,有利于提高络纱精度,且制备工艺简便,生产成本适中。
本发明公开了一种预氧化丝长纤维/碳纤维网胎复合针刺预制体及其制备方法,针刺预制体为分层复合材料,各层为预氧化丝长纤维和碳纤维网胎制成的单层复合料,该单层复合料由预氧化丝无纬长纤维排列在碳纤维网胎上行成径向纤维经连续针制而成,多个单层复合料再经针刺形成复合针刺预制体。采用本发明生产的制品经现代化高科技碳/碳沉积工艺得到的产品含碳量高、不分层、具有耐磨合性能强、耐高温、抗幅射、抗腐蚀、质量轻等优良性能,并且大大降低了生产时间与制作成本。高性能纤维制品是新兴的功能性结构产品,其独特的性能和先进的生产工艺决定了碳纤维产品在航空、航天、土木建筑、体育医疗、电子通讯等领域中的广阔应用前景。
本发明提供一种风力发电的防雷方法,包括叶片,电缆,其特征在于降低被击物体结构内部阻抗,对地形成通路就可以免遭雷击破坏,在叶片上翼面复合材料中加入具有良好导电性能和比重轻的碳纤维,并在叶尖部位装一个接闪器,通过电缆与叶片法兰连接,再由轮毂通过塔架内的接地线接入地网形成雷电通道(如果通道中转动部分导电性能不能达到导电要求,可以加装导电滑环解决),当雷电击中叶片时,强大的雷电流通过雷电通道泻入大地,达到避雷效果,而不致使对叶片及其他设备造成损坏,实际上叶片成了引雷针,将周围的雷电引来并提前放电,从而提高风机运行的可靠性并延长叶片寿命,降低风险。
本发明涉及的是一种硅溶胶改性杨木纤维的方法。包括工艺步骤:杨木纤维制备;硅溶胶制备;杨木纤维改性;中密度纤维板压制。本发明的优点:以木纤维为研究对象,以正硅酸乙酯为起始物,以盐酸为催化剂,以独特的配比关系制备溶胶。将溶胶-凝胶技术用于改性杨木纤维,提出了独特的优化工艺。本专利提出的杨木纤维的改性是从细胞/纳米水平上对材料的结构进行改变,为从根本上解决木质复合材料尺寸稳定性差、易腐朽、易燃等问题提供了一条新思路。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种无卤防翘曲变形高光泽阻燃尼龙6及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,尼龙6:45-70%;无卤阻燃母粒:5-20%;无卤辅助阻燃剂2-6%;无卤玻璃微珠:1-30%;增韧剂:1-5%;偶联剂:0.1-0.4%;其他助剂:0.1-5.5%,本发明的一种无卤防翘曲变形高光泽阻燃尼龙6及其制作工艺,在综合机械性能保持良好与防火阻燃的基础上增加了防翘曲变形好和高光泽的特征,且流动性好,生产采购方便,这样提高了竞争力。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种低烟无卤阻燃聚碳酸酯及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,聚碳酸酯:47.5-96%;磷氮复合无卤阻燃剂:1-35%;消烟剂:1.0-3.0%;抗氧剂:0.1-2.0%;润滑剂:0.1-2.0%;其他助剂:1.3-5.5%,本发明的一种低烟无卤阻燃聚碳酸酯及其制作工艺,环保无卤,综合机械性能保持良好,且有效降低聚碳酸酯燃烧时所产生的浓烈黑烟,生产采购方便,同时也符合所有的环保要求,这样全面提高了产品竞争力。
本发明公开了一种无粘结剂CoFe LDH@Co8FeS8复合电极材料的制备方法,属于电极材料技术领域,以泡沫镍为基底,首先配制含有镍盐、钴盐、尿素和氟化铵的混合溶液;然后通过水热法得到原位生长在泡沫镍上的CoFe LDH电极材料;再以硫代乙酰胺作为硫源,水热处理得到CoFe LDH@Co8FeS8复合电极材料;最后收集样品并进行真空干燥。该制备流程安全易操作,在未添加其他改性剂或活化剂的情况下,通过简单的两步水热处理,在泡沫镍上直接生长CoFeLDH@Co8FeS8复合材料,制备得到无粘结剂新型电极。此无粘结剂电极不仅具有高的比容量,还实现了长期的循环稳定性,在电化学储能器件以及其它电化学应用领域有着广阔的发展前景。
本发明公开了一种高性能轴瓦双金属材料的增材制备方法及其应用。属于金属合金材料技术领域。由钢背和铜层组成,在铜层平面上存在A、B两种不同成分区域;本发明将铜层划分为A、B两种不同的功能区,兼顾了材料的承载性和顺应性,且可以根据使用工况的不同来调整A、B两区的占比,来调节材料对工况的适应性;制备步骤:使用CMT焊接机器人在钢背表面进行电弧沉积增材制备减磨层,依次将A、B两种不同成分的焊丝按照平行间隔的排布在钢背进行电弧沉积,制备所述轴瓦材料。本发明生产效率高,且能够显著提高双金属复合材料的力学性能和摩擦学性能,制备的高性能轴瓦双金属材料可以很好地应用于不同工况的内燃机轴瓦中。
本发明公开了一种氟掺杂的负载活性金属的氧化镍纳米多孔锂空气电池正极材料制备方法。该方法首先通过电化学阳极氧化法使氟掺杂的多孔氧化镍纳米材料原位生长在镍基底上面,然后在上述多孔材料表面用电沉积的方法负载锂空气电池活性材料,通过煅烧获得氟掺杂的负载活性金属的氧化镍纳米多孔锂空气电池正极材料。本发明提出的利用电化学阳极氧化和电沉积相结合的制备活性物质负载的多孔金属氧化物纳米材料不仅为合成金属氧化物纳米材料提供一条崭新的途径同时也为复合材料领域提供了创新性的合成路线,同时所制备的多孔氧化物纳米材料具有良好的氧化还原催化活性,在锂空气电池和清洁绿色能源领域有着广泛的应用前景。
本发明公开了一种用于制备哑铃的组合材料及制备工艺,包括外壳和填充物,外壳由一种蒙脱土增强的PET复合材料制备而成,其由以下重量份的原料组成:聚对苯二甲酸乙二酯(PET)100份;复合成核剂2份;结晶促进剂1‑3份;抗氧化剂2‑4份;改性助剂1‑3份。其中,改性助剂为十二烷基三甲基氯化铵修饰的纳米二氧化硅改性的蒙脱土,既增强了PET的冲击性能和热稳定性能,并对PET的结晶成核具有促进作用,同时DTAC和Zn的组合使PET具有良好的抗菌和防霉性能。哑铃的填充物原材料和制备过程节能环保,在生产过程中节约较高的能源消耗,不污染环境,且其成本低,比重大,密度为3‑4g/cm3。
本发明公开了一种功能气凝胶/水泥纤维复合保温板材料的制备方法,包括如下步骤:(1)TiO2‑SiO2复合溶胶的制备;(2)抗菌玻璃纤维网格布的制备;(3)凝胶复合材料的制备。本发明采用功能气凝胶与水泥纤维复合保温板相结合,提高保温板的隔热吸声、机械强度、疏水性、防火等级等性能;将TiO2组分引入到SiO2气凝胶体系中,实现光催化降解和抗菌性能的附加。另,本发明的玻璃纤维网格布采用超细粉末活性炭进行处理,使其具有抗菌效果,10μm超细粉末大大增加了活性炭粒子的比表面积,提高了抗菌效率;还添加了超高分子量聚乙烯,能够加强保温板的耐冲击、耐磨损、耐腐蚀、耐应力开裂性、抗冲击、阻燃等性能。
本发明公开了一种润湿性强的金属陶瓷预制体制备方法及应用,包括:按粘结剂、金属粉、陶瓷颗粒质量比为0.4:3:7~0.5:4:8的比例将粘结剂与陶瓷颗粒、金属粉用搅拌机均匀混合,利用粘结剂将金属粉均匀粘附在陶瓷颗粒表面,得到被粘结剂包覆的金属陶瓷颗粒,使陶瓷颗粒表面形成与金属液润湿性良好的包覆层;将得到的混合物料填充到模具中,冲压定型后,取出定型的物料,干燥后得到金属陶瓷预制体。该金属陶瓷预制体用于制备陶瓷颗粒增强金属基复合材料。本发明经济方便、快捷、适用性强,可以提高复合层抗冲击作用,提高工件使用性能。
本发明属于鲜花保鲜技术领域,具体涉及一种芍药鲜切花保鲜剂及其制备方法,由以下原料组成:每升水中添加水杨酸40‑60mg,氯化钙100‑200mg,乙烯吸收剂10‑30mg,蔗糖20‑30g;所述乙烯吸收剂是通过多孔材料负载高锰酸钾制得的复合材料。乙烯吸收剂的活性成分是高锰酸钾,其可氧化乙烯,降低乙烯的含量,将高锰酸钾置于多孔材料中,一方面多孔材料可缓慢释放高锰酸钾,另外多孔结构也可物理吸收乙烯,两者协同作用,降低乙烯的含量;水杨酸可降低羟基自由基的含量,降低自由基对芍药的氧化作用,蔗糖为芍药提供营养成分,氯化钙使颜色更鲜,延缓衰老;上述各组分协同,延长芍药花期,对芍药鲜切花起到保鲜作用。
本发明公开了一种碳纳米管负载氧化铁氧还原催化剂的制备方法,采用在空气气氛中利用电弧放电法制备碳纳米管负载氧化铁复合物,所得复合材料中氧化铁限域在碳纳米管的纳米级管腔内,与碳纳米管协同作用,对氧还原反应具有优异的催化能力,可用于燃料电池及金属‑空气电池阴极氧还原催化反应。这种非贵金属催化剂制备方法简易,成本低廉,可大幅度降低催化剂材料成本,适合推广应用。
本发明涉及一种纳米钛酸盐、纳米钛酸、及纳米TiO2的制备方法。通过采用Ti‑T金属间化合物为钛源,常压下在碱溶液的沸点温度附近将Ti‑T金属间化合物与碱溶液反应,实现了纳米钛酸盐薄膜材料的常压、高效时制备。以此为基础,使低成本纳米钛酸薄膜材料、纳米TiO2片粉的制备成为了可能。结合后续高温高压反应,又可进一步高效地制备了钛酸盐纳米管、钛酸纳米管,以及TiO2纳米管/棒。本发明的制备方法具有工艺简单、易于操作、成本低的特点,可以制备包括纳米级薄膜、纳米管/棒等在内的多种纳米钛酸盐、纳米钛酸、及纳米二氧化钛材料,在聚合物基纳米复合材料、陶瓷材料、光催化材料、水解制氢、疏水材料、污水降解材料、杀菌涂层、防腐涂料、海工涂料等领域具有很好的应用前景。
本发明涉及一种烯烃嵌段共聚物发泡材料、制备方法以及性能预测方法,属于超临界发泡技术领域。选用OBC为基体材料,加入具有高弹性的石墨烯,在OBC/石墨烯纳米复合材料中采用绿色环保的scCO2发泡引入泡孔结构后赋予该材料优异的回弹性、保温性和轻量化。为了有效调控该体系的泡孔结构,从而进一步提高OBC/graphene纳米复合发泡材料的相关性能。
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