本发明涉及一种泡沫碳掺混ZIF‑67热解衍生碳材料及其制备方法,其由以下方法制备得到:1)合成锌掺杂的泡沫碳;2)合成ZIF‑67;3)合成泡沫碳掺混ZIF‑67热解衍生碳材料:将锌掺杂的泡沫碳与ZIF‑67粉末混合均匀,然后置于管式炉中,在惰性气氛下进行热解处理并冷却至室温得到泡沫碳掺混ZIF‑67热解衍生碳材料。本发明利用锌掺杂的碳前驱体与ZIF‑67混合在惰性气氛下热解后的材料呈现出较大的比表面积,另外复合材料出现了大量的碳纳米管增强了电化学析氧/氢时电子的传输能力,提供的锌掺混ZIF‑67热解衍生碳材料具有高效的电催化性能,稳定性高,在碱性介质中具有优异的析氧/氢反应耐久性。
本发明属于纳米复合材料领域,具体涉及一种纳米粒子表面修饰硫化锑及其制备方法和应用。所述制备方法包括:1)将表面活性剂加入去离子水中,充分溶解后加入纳米粒子进行机械搅拌,得到经过表面活性剂修饰的纳米粒子悬浮液;2)将硫化锑加入到步骤(1)所得纳米粒子悬浮液中,充分搅拌后,经过干燥、粉碎后得到纳米粒子表面修饰硫化锑。本发明所述纳米粒子表面修饰硫化锑应用于摩擦材料具有良好的抗衰退性能、抗磨损性能,能有效增强摩擦材料在高温状态下制动力矩,大大提高摩擦材料的高温物理性能和摩擦性能,有效降低摩擦材料的磨损率,从而扩大摩擦材料的适用性,能够适用于如山区路况、制动频繁、高速重载车辆等使用工况条件恶劣的环境。
本发明涉及一种沥青混合料含水率预测方法、系统、设备及存储介质,其方法包括基于预设的复合材料介电模型,构建沥青混合料介电模型以及含水沥青混合料介电模型;基于含水沥青混合料介电模型,并利用含水的沥青混合料中各组分的体积关系,构建沥青混合料中水分体积与各组分介电常数的关系模型;基于含水的沥青混合料中水分体积与各组分介电常数的关系模型,构建基于介电特性的沥青混合料含水率预测模型;获取待测沥青混合料的测定参数,并利用沥青混合料含水率预测模型预测待测沥青混合料的含水率。本发明对实现沥青路面中含水率的检测提供了理论依据,有助于评价沥青路面中的含水状态,避免沥青路面发生严重的水损害。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种以水溶性聚对苯为导电相的导电混凝土及其制备方法。一种以水溶性聚对苯为导电相的导电混凝土,包括如下重量份数的原料:水泥 100‑200份,砂 100‑200份,水溶性聚对苯50‑150份,水 100‑210份。制备方法为,首先按照上述重量份数将水溶性聚对苯和水混合,然后再将所有分散液和上述重量份数的水泥和砂充分搅拌混合,然后再倒入模具中,经过拆模、养护及干燥等过程最终得到以水溶性聚对苯为导电相的导电混凝土。按照本发明提供的原料配比及方法制备的以水溶性聚对苯作为导电相的导电混凝土的电阻率可低至20S/cm,导热系数可高达4.25W/mK,耐压强度可达到41.2MPa,且其适用于强酸、强碱及高温等恶劣环境;完全适用于工业生产。
本发明提供一种碳包覆Na3VO4复合负极材料及制备方法,具体是将钠源,钒源及六次甲基四胺分别放置于装有10ml蒸馏水中,搅拌40min后使其充分溶解;将得到的混合溶液转移到水热釜内衬中,再加入蒸馏水至内胆体积的80%,于120℃鼓风箱中反应24h,之后再在180℃的鼓风烘箱中反应24h~72h,自然冷却至室温得到反应液;向前述得到的反应液加入柠檬酸、蔗糖或葡萄糖,搅拌得到中间产物,将该中间产物于80℃烘箱中烘12h后,于氮气或氩气保护气氛中400~600℃下煅烧5~10h得到碳包覆Na3VO4复合材料。本发明将该材料应用作钠离子电池负极材料,显示了较好的电化学性能。
本发明涉及一种兼具吸波特性的彩色碳纤维的制备方法,属于碳纤维复合材料技术。本发明采用原子层沉积技术将铁基功能纳米粒子通过化学键键合在碳纤维表面,使碳纤维表面形成一层均匀致密的铁基功能纳米薄膜,碳纤维在兼具吸波特性的同时,又实现了碳纤维的结构生色,赋予了碳纤维艳丽的色彩。本发明的铁基功能纳米薄膜的制备方法,不仅工艺设备简单,成本低廉,而且对生态环境无污染,具有较大的应用前景。
本发明属于碳材料技术领域,具体涉及一种负载金属纳米粒子的氮掺杂多孔石墨烯的制备方法,该方法将金属前驱体、致孔剂过氧化氢、氮源氨加入到氧化石墨烯水溶液中,再将混合溶液加热至100‑220℃进行水热反应一步即可制得负载金属纳米粒子的氮掺杂多孔石墨烯复合材料。该方法在构建石墨烯多孔结构的同时实现氮掺杂和金属纳米粒子的负载,整个工艺简单,对设备要求低,反应条件较为温和,生产成本低,所制备的金属纳米粒子/氮掺杂多孔石墨烯具有比表面积大、催化性能优异、负载的金属纳米粒子分布均匀等特点,可用于电催化、超级电容器、锂离子电池和有机催化等领域。
利用磷石膏联产纳米羟基磷灰石及硫酸钙晶须的方法。本发明提供了一种利用工业副产磷石膏制备高品位纳米羟基磷灰石及硫酸钙晶须的方法,以廉价的工业副产磷石膏为原料,首先对磷石膏进行预处理,包括洗涤、离解、过滤除去少量不溶性杂质,将杂质复杂的磷石膏离解为纯净的钙离子和硫酸根离子的溶液,然后分别混合结晶制备高品位的纳米羟基磷灰石及硫酸钙晶须。本发明采用的技术及工艺稳定可靠,所得纳米羟基磷灰石可用于重金属离子吸附、土壤改善修复,硫酸钙晶须可作为填料应用于复合材料,从而改善磷石膏大量堆积、污染环境及利用困难的现状,具有较好的应用前景和经济社会效益。
本发明提供了一种环形管式反应器,至少包括环管、加料泵以及循环泵,所述的环管由耐高温高压的工程塑料或碳纤维复合材料制成,环管的直径小于80mm,所述的环管上分段设置有用于补充添加剂的进料口,所述的环管上设置有微波加热系统,所述的微波加热系统包括控制器、数据线以及通过数据线与控制器连接的环形微波加热器,所述的环形微波加热器套在环管上,每段环管上均套有环形微波加热器,且环形微波加热器的长度与其所在的该段环管的长度相匹配,所述的控制器中设有控制回路,控制回路通过数据线控制各环形微波加热器的启闭以及功率大小。该环形反应器在不增加投入成本的基础上,能够对反应的各阶段进行独立温控,并且温度调节方便。
本发明公开了一种抗结垢抗污组合物,抗结垢抗污组合物由费托蜡、微晶蜡、碳五石油树脂、聚乙烯蜡中至少三种物质组成,费托蜡的凝固温度在60~130℃,含油量小于5%,微晶蜡的滴熔点70~110℃,含油量小于3%,碳五石油树脂的软化点在70~120℃,聚乙烯蜡软化点90~180℃,其重量组成百分比是费托蜡5%~52%,微晶蜡10%~68%,碳五石油树脂2%~53%,聚乙烯蜡0%~26%。使用本发明的抗结垢抗污组合物,涂覆于金属管道或容器内,不仅具有优异的抗结垢能力和抗污性能,而且涂层厚度小,成本低,具有减阻效应;涂覆于金属材料、金属‑无机非金属复合材料表面,具有良好的防腐蚀效果。
本发明涉及的是一种铝及铝合金精炼除气转子,它包括金属的精炼转子杆、不粘铝陶瓷套、精炼转子叶轮、不粘铝透气填充物、透气底塞以及将金属精炼转子杆与不粘铝陶瓷套连接起来的不粘铝高强度柔性复合填充物。精炼转子杆与精炼转子叶轮相连接,精炼转子杆外面包裹有高强度柔性复合填充料,该填充料为复合材料,将安装于其外的不粘铝陶瓷套与金属精炼转子杆紧密粘结,该填充料在高温状态下,具有高强度及对金属和陶瓷的高粘结性,并具有一定自收缩性,能吸收金属转子杆在高温膨胀产生的膨胀余量,防止陶瓷套涨裂;金属精炼转子杆外,均为不粘铝材料做成。本发明具有精炼除气转子整体强度高、耐磨、内孔不易堵塞、使用寿命长、单位时间使用成本低等优点。
本发明属于天然高分子化学领域,具体涉及一种高羧基官能度的纤维素纳米晶的制备方法。所述方法为:(1)将纤维素原料溶在有机溶剂中,经细胞粉碎后与催化剂混合进行预反应;(2)将酸酐加入到有机溶剂中,密封、超声、搅拌至充分溶解;在氮气保护下逐滴加入到步骤(1)溶液中,继续反应一定时间;(4)反应结束后离心,沉淀经洗涤后得到粉末状的表面多羧基化的纤维素纳米晶。本发明采用纤维素原料与催化剂、酸酐按一定比例混合,一步法即可制备出表面羧基化的纤维素纳米晶,制备所得纤维素纳米晶表面带有大量羧基,在高性能纳米复合材料、生物医用材料、化妆品与食品等领域具有很强的应用潜力。
本发明公开了一种具有硬磁性纳米纤维气凝胶材料的制备方法,属于纳米纤维功能材料领域。本发明的制备方法包括:1)退磁性复合颗粒的制备;2)将退磁性复合材料与醋酸丁酸纤维素共混熔融挤出、萃取制备复合纳米纤维;3)将复合纳米纤维经溶剂分散并与粘合剂混合,再冷冻、干燥,制备复合纳米纤维气凝胶;4)复合纳米纤维气凝胶充磁处理。本发明的制备工艺简单,无污染,适合工业化生产,制备的硬磁气凝胶具备超顺磁性和较高强度的优点,更具备了高比表面积,高孔隙率,低热导率等特点,可广泛应用于空气过滤,电磁屏蔽,能量吸收等领域。
本发明提供一种高性能无烟煤/一氧化硅/磷复合的负极材料及其制备方法,将石墨负极材料的放电比容量偏低、高倍率性能差、制备成本较高;Si负极在锂离子电池材料中出现的体积膨胀效应问题;硅/碳负极复合材料首次效率偏低。该无烟煤/一氧化硅/磷复合负极材料制备过程:为先将无烟煤矿经粉碎、除杂、高温处理后与SiO和单质磷混合,再通过机械球磨复合得到前驱体,最后进行高温烧结得到高容量锂离子电池负极材料。该材料可将碳材料良好的导电性、SiO容量为2400 mAh/g和磷的良好化学性能有效结合,首次放电比容量1052.9 mAh/g,首次充电比容量763.2 mAh/g,首次效率72.48%,0.1A/g循环50圈后可逆容量高达613.2mAh/g。
粉状乳化爆炸焊接专用炸药及其制备方法涉及炸药技术领域。该粉状乳化爆炸焊接专用炸药的重量组分为:硝酸铵90.5%、复合蜡3.8%、松香1.0%、乳化剂1.2%、水(pH7)3.5%,由上述重量组分的原料按照特定的工艺规程、经过水相配制、油相配制、乳化、喷雾制粉、冷却、出料,制备得到粉状乳化爆炸焊接专用炸药基药,再按100%重量组分的粉状乳化爆炸焊接专用炸药基药与多孔颗粒状硝酸铵13-15%、滑石粉8-10%、木粉8-10%混合均匀即制备得到粉状乳化爆炸焊接专用炸药。本发明炸药爆速为2400-2700m/s;可满足各种金属复合材料爆炸焊接工艺需要;其组分配方合理、生产工艺简单、不增加新工艺装置,可大量工业化生产。可应用于所有粉状乳化炸药生产企业。
本发明公开了一种磨抛光用纤维合成材料的制备方法。其方法步骤和特征是先对纤维材料进行初加工与处理—渗入稀胶—压入由抛光剂、增强增塑剂、粘合剂混匀调制成的复合材料—恒温烘干整体而成,使纤维材料与抛光剂、增强增塑剂等牢牢地固结成一个均匀而有弹性的整体。所得合成材料具有上光快、耗材少、经久耐磨、成本低、工艺简单和易于实现工业化生活等优点。
本发明提供了一种应变传感织物的制备方法,包括以下步骤:1)制备酸化碳纳米管(a‑CNT);2)制备修饰的功能性水性树脂发泡剂;3)制备应变传感织物。此外,本发明还提供根据上述制备方法制备而成的一种应变传感织物。上述功能性纳米复合材料发泡剂用于制备应变传感织物的方法,操作简单,条件温和,成本低;所制得的应变传感织物不仅导电性能良好,而且通过不同程度的拉伸,应变传感织物的应变范围大、灵敏度高、稳定性好,适合工业化大批量生产。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法,以改性纳米BN和改性纳米碳复合得到的材料为生长载体,通过在氮掺杂碳基体中均匀生成纳米花状ZnS,纳米花状ZnS不仅可以提供丰富的比表面积和较高的比电容,而且有利于改善循环稳定性,不会发生膨胀现象;材料的制备包括BN浆料的制备、改性纳米碳浆液的制备、复合材料基体粉末的制备及锂离子电池负极材料的制备四个步骤,制备工艺简单,制备得到的材料具有较高的比容量,且较优的循环性能,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种用于vWF检测的电化学免疫传感器及其制备方法和应用。所述用于vWF检测的电化学免疫传感器,包括反应装置和检测电极;所述反应装置用于检测细胞释放的vWF;所述检测电极用于检测vWF抗原。利用TCNQ(四氰基醌二甲烷)与Ni‑MOF结合的复合材料作为vWF捕获剂,提高电化学免疫传感器对vWF的响应灵敏度,并配合电化学装置,可用于帮助疾病的诊断。本发明所述的免疫传感器测定灵敏度高、准确度高,检测限低,低至0.972ng/mL,应用前景广阔。
本发明公开了一种Pd基等级孔介孔‑微孔TS‑1分子筛单晶催化剂及其制备方法。该催化剂包括分子筛单晶和Pd纳米颗粒,其中:分子筛单晶为MFI型分子筛,由纳米级小晶粒堆积而成,同时具有微孔和纳米级小晶粒堆积形成的介孔,所述Pd纳米颗粒均匀负载在介孔孔道内。本发明以二氧化硅小球@多孔碳复合材料为硬模板,结构导向剂前驱液浸渍硬模板得前驱体,利用蒸汽辅助结晶法将前驱体转晶为等级孔TS‑1分子筛单晶,最后采用浸渍法负载Pd即可。该催化剂中Pd颗粒分散在由分子筛纳米晶堆积的介孔间隙中,在完整保留分子筛纳米晶微孔的同时,将Pd纳米颗粒限域在介孔孔道内部,得到负载量高、分散度高、分布均匀、尺寸小的Pd纳米颗粒。
本发明提供一种多层陶瓷基复合热防护涂层及其制备方法与应用,采用化学气相沉积法制备三层加涂刷烧结法制备两层的组合工艺制备多层复合热防护涂层,由内到外依次包括缓冲层、强自愈合抗氧化层、中间化学阻挡层、陶瓷隔热层和加强隔离层。内层缓冲层、中间化学阻挡层与外层加强隔离层的材料均为化学气相沉积碳化硅;次内层的强自愈合抗氧化层的材料为硅粉/硅化锆/六硼化硅复相陶瓷;次外层的陶瓷隔热层的材料为硅粉/六硼化镧/莫来石/硼化锆复相陶瓷。本发明具有优异的抗氧化、抗腐蚀、抗热震等热防护性能,可显著提高材料在高温化学氧化与腐蚀条件下的服役寿命,使陶瓷基或碳基复合材料在1500K以上高温环境下多周次循环使用后保持综合性能稳定。
本发明公开了一种玄武岩/芳纶纸基绝缘材料及生产方法,涉及绝缘复合材料技术领域。本发明提供的纸基绝缘材料包括玄武岩纤维、芳纶纤维和导热填料;所述芳纶纤维维为芳纶沉析纤维或芳纶浆粕纤维;所述高导热填料为片状氮化硼、氮化硼纤维、氧化铝颗粒、氧化铝纤维或它们的组合。本发明提供的玄武岩纸/芳纶纸基绝缘材料具有较高的强度、绝缘性能和导热性能。本发明提供了纤维云母纸的生产方法,该方法简单,具有优异的可操作性。
本发明公开了一种航空用非金属真空马桶。它包括马桶盆、冲洗环、排放阀、冲洗阀、冲洗阀支架、冲洗环喷头、马桶支架、排水管Ⅰ、阀压盖、排水管Ⅱ;马桶支架通过螺钉固定,马桶盆放置在马桶支架上,冲洗环放置在马桶盆上,冲洗环喷头固定在冲洗环底部,冲洗阀通过返虹吸组件与冲洗环连接、且通过冲洗阀支架与马桶支架连接;排放阀与马桶支架连接;排水管Ⅰ一端直接与马桶盆排污口对接,另一端与排放阀连接,排水管Ⅱ通过阀压盖和螺钉与排放阀连接。本发明具有结构紧凑简单,大量采用复合材料,重量较轻,通过较小的改动即可满足不同的位置需求,具有一定的灵活性,将控制板和电机集成到一起,电磁兼容性较好的优点。
本发明公开了环形复合结构爆炸焊接方法,所述环形复合结构包括环形的基材和位于基材上方的环形的复材,所述基材和复材之间设有若干呈环形均匀分布的支撑体,所述复材远离所述基材的一端沿着内外边缘两侧设有环形药框,用于填充爆炸焊接用的炸药,所述药框的侧边还均匀分布有若干用于固定药框的支撑棒,所述药框内还插接有一用于引爆炸药的雷管,所述雷管连接有两半圆形且对称分布的导爆索。本发明采用环形线起爆工艺方法,一次爆炸成型得到环形复合材料,且该方法操作简单,处理效率高,材料成本及制造处理成本低,大幅度提高了材料利用率及经济效益。
本发明公开了一种勾连体、防冲促淤结构及制造方法,涉及防护技术领域。包括中间体以及与中间体相连的至少一个具有开口的勾体,中间体和勾体均包括至少一个中空的管体和管体内的填充材料,其中,管体为耐腐蚀材料,填充材料形成填充体。本发明勾连体包括耐腐蚀的管体以及管体内的填充体,管体与填充材料形成复合材料管,填充体不但增加勾连体的重量,而且能够提高勾连体的整体强度,施工时,勾连体能够较为轻松地沉入深水,就算在强风流的环境下也能够到达指定位置,稳定工作,也不会发生较大位移,脱离指定工作地点。
本发明涉及一种超疏水管材,其制备原料包括:聚氯乙烯以及粉状聚四氟乙烯复合材料。本发明还涉及所述超疏水管材的制备方法。本发明的超疏水管材疏水性强且强度高,市场前景良好。
本发明公开了一种复合铜包钢的制备方法,涉及金属复合材料领域,包括以下步骤:制备混合粉末,所述混合粉末按质量百分比计,含有铜粉95%~98%,含有石墨粉2%~5%;在所述混合粉末内加入粘接剂,其中一部分所述混合粉末和钢基共同置于第一加压模具内,对其加压成型得到第一铜包钢,另一部分所述混合粉末加入少量镍粉并置于第二加压模具内,对其加压成型得到第一混合管;将所述第一铜包钢和第一混合管放入真空炉中,并在氮气的保护下,进行烧结,分别得到第二铜包钢和第二混合管;将所述第二铜包钢套入所述第二混合管内拉拔得到复合铜包钢,本发明生产出的复合铜包钢的结合力强和使用寿命长的特点。
本发明公开了一种高熵合金/氧化物复合纳米吸波材料的制备方法,以金属钴、铬、铜、镍、铝的硝酸盐及络合剂柠檬酸为原料,调整不同硝酸盐和络合剂配比,在低温下采用溶胶‑凝胶法制备出具有合金相及尖晶石氧化物相的复合材料。本发明制得的吸波材料含有金属颗粒和尖晶石结构氧化物,兼具电损耗与磁损耗两种电磁能量损耗机制,有效地提高了材料的吸波性能,具有宽频高效电磁吸波性能,可以广泛应用于各种民用、军事电磁波吸波领域;本发明制备工艺简单,重复性好。
本发明属碳纳米管技术领域,具体公开了一种亲水性碳纳米管薄膜的制备方法:将烷基醇、烷基酮、端羟基超支化聚合物、二茂铁、噻吩和端氨基超支化聚合物按照一定比例混合均匀,得到混合液。在900‑1200℃、载气(氢气或氢、氮混合气)氛围下,将混合液以5~20mL/h的速率注入管式反应器中进行碳化反应,产物碳纳米管气凝胶在氢气流的携带下进入收集箱的传送带,通过传送带收集碳纳米管气凝胶一段时间后,停止输入混合液,关闭载气,通入氮气,待管式反应器温度降至室温后关闭氮气。将薄膜取下,压实,得到亲水性碳纳米管薄膜。本发明工艺简单,制备得到的具有亲水性的碳纳米管薄膜可望用于复合材料、导电材料等领域。
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