一种稀土氧化物弥散强化铜的制备方法,其特征是将合金原料按配比中金属钇的质量分数为0.4~1%,余料为铜的比例熔化后浇铸成合金棒材;将合金棒材轧制成厚度为1mm的合金薄板;将合金薄板置于管式气氛炉中,炉中气氛为工业氮气,工业氮气氧分压为10-3~10-6Pa,反应温度为合金的液相线温度,保温时间为2~5h;待炉内温度降至500~600℃,将炉中气氛换为还原气体H2,保温1~2h,即可得弥散强化铜基复合材料。本发明制备的Y2O3颗粒弥散强化铜基复合材料的抗拉强度大于580MPa,导电率超过90%IACS,软化温度高于900℃。具有较高的力学性能,优秀的导电性能和抗高温软化性能。
本发明公开了一种高介电常数的含联三吡啶单元的聚酰亚胺金属络合物及其制备方法。过渡金属离子数与联三吡啶结构单元数比值为1:2~1:8。本发明与现有技术相比,聚酰亚胺络合物具有更高的介电常数40~140(100Hz),其介电损耗小于0.04。本发明用含联三吡啶单元的聚酰胺酸溶液与过渡金属盐或盐溶液易络合,涂膜,然后亚胺化成聚酰亚胺络合物,克服了高介电常数聚酰亚胺复合材料中分布不均匀、与聚酰亚胺基体不相容性以及机械柔韧性降低等不足。本发明制备的含联三吡啶单元的聚酰亚胺络合物相比对应的含联三吡啶单元的聚酰亚胺,其热学性能和力学性能都得到大幅度提高。
本发明公开了一种二硫化钼负载银的催化剂制备方法,主要步骤为二硫化钼制备和二硫化钼负载银的制备。其目的是通过提供二硫化钼负载银,制得了一种具有较强光催化性能的纳米复合材料,其光催化制氢性能活性得到极大的提高,且纳米复合材料具有环保性能,在合成和光催化过程中既不会对环境造成污染,也不会对使用者造成伤害。
一种碳纳米管掺杂聚席夫碱/羰基铁粉复合隐身材料,由碳纳米管、聚席夫碱、羰基铁粉复合制得。碳纳米管的质量占整个复合材料的6%-11%,聚席夫碱的质量占整个复合材料的27%-31%,余量为纳米羰基铁粉。该材料具有优异的吸波性能,同时具有吸收频带宽、成本低廉、制备简单、密度低的优点,在吸波材料、抗静电材料,电磁屏蔽材料等方面有着广阔的应用前景。?
一种碳纳米管复合输电导线的制造方法,将占总质量1%~7%的多壁碳纳米管粉末填充在电工铝块上均匀钻好的小孔内,将两块已添加多壁碳纳米管粉末的铝块以盲孔法向相反的方式层叠在一起,经摩擦挤压工艺制成复合材料后,进行连轧并拉制成所需要的碳纳米管/铝基复合材料圆线,最后,在绞线机上进行绞制,经过退扭消应力装置,获得单股碳纳米管复合输电导线。本发明的优点是:1)导线线膨胀系数小,抵抗热变形性能强,可以降低温度对弧垂变化的影响,改善弛度特性,提高架空线路的安全性和降低线路施工成本;2)有利于提高导线沿线方向电导率,进一步减少输电损耗;3)工艺相对简单,不会存在复合芯与铝绞线由于种种原因而松动、打滑等现象。
一种MG-6AL-1SI-0.4MN-XSB合金的制备方法,其特征是制备方法为:硅(SI)的加入量为1%,锑(SB)的加入量为0.4%-1.2%,反应温度780-800℃,反应时间30MIN,其加热过程是在井式电阻炉中,并在镁合金上覆盖阻燃剂(RJ-2)以阻燃,反应之后进行机械搅拌,搅拌时间5-10MIN。当温度降至700℃时,将合金液浇入金属模中。本发明的积极效果是:生产制备的复合材料,增强相在基体中分布均匀,力学性能优越,而且工艺简单、安全可靠,无三废污染。
本发明公开了一种Au‑Cu/TiO2纳米片表面异质结复合光催化剂的制备方法,采用简单的水热法制备了TiO2纳米片(TiNs),然后使用沉积沉淀法将Au和Cu沉积到TiO2纳米片表面制备了一种新型的Au‑Cu/TiNs表面异质结。通过控制沉积的Au和Cu的质量比,得到具有优异光催化性能的异质结复合材料,该复合材料相较于现有二氧化钛材料,具有优异的光催化性能,在光催化制氢领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种基于手性选择性磁性功能化氧化石墨烯修饰聚二甲基硅氧烷(PDMS)芯片微通道的方法,属于微流控芯片技术领域。获得GO/Fe3O4/BSA修饰的PDMS芯片微通道。测试结果表明,经GO/Fe3O4/BSA复合材料修饰的PDMS芯片微通道亲水性强、稳定性好,成功实现了模型手性分子D/L-色氨酸的高效分离。该发明制备的GO/Fe3O4复合材料,一方面具有良好的磁性能,仅仅在施加外磁场的条件下,即可实现GO/Fe3O4/BSA复合纳米材料在PDMS芯片微通道内的可控组装等操作,大大节约了修饰时间,而且,还提高了芯片的重复利用率。
本发明公开了一种具有原位监测功能的T形接头构件及其制备方法,包括T形接头构件本体、纤维增强复合材料、基于MWCNT的传感器和制备装置,制备装置包括真空泵、树脂收集器、树脂、真空袋、导流网、脱模布、纤维材料、模具、缠绕纤维、螺栓、垫片、三角区和螺母,基于MWCNT的传感器位于T形接头构件本体的内部,纤维材料至少设有3层,基于MWCNT的传感器的设置在纤维材料的中间层,基于MWCNT的传感器位于纤维材料的下方,真空泵与树脂收集器之间设有连接管一,真空袋与树脂收集器之间设有连接管二,模具位于真空袋的下方。本发明通过设置纤维增强复合材料和基于MWCNT的传感器,降低了制造成本,提高了经济效益。
本发明公开了一种采用化学腐蚀法原位生长制备可见光响应高效的硫化铋-铁酸铋复合光催化剂及其应用。该方法同步采用溶胶凝胶法与化学腐蚀法。先采用溶胶凝胶法合成铁酸铋。然后通过以L-半胱氨酸为硫源,在铁酸铋表面上通过化学腐蚀法原位生长以合成不同比例的硫化铋-铁酸铋复合光催化剂。采用氙灯为光源,以孔雀石绿作为有机污染物降解模型,将复合材料与孔雀石绿溶液充分混合以光催化降解模拟水环境中的孔雀石绿有机污染物。本发明提供了一种高效去除水环境中孔雀石绿染料的方法,该方法在1小时内去除水中孔雀石绿的98%以上(浓度为20mg/L),并且性能稳定,纳米花状结构。首次成功合成的硫化铋-铁酸铋光催化剂,在污水治理方面具有重要的意义和良好的发展前景。
本发明公开了一种复合吸波材料的制备方法,其制备方法为先采用水热合成法和原位聚合法制备出镍铜锌铁氧体包覆碳纳米管/聚噻吩复合材料,然后进行结构表征,研究和分析镍铜锌铁氧体与聚噻吩的作用,最后分别用样品振动磁强计、四探针电导仪和矢量网络分析仪进行性能测试。本发明的优点是:该复合材料微波吸收频带宽,材料密度小,吸收效率高,综合性能好,在军事装备的隐身技术、民用人体安全防护、通讯抗干扰和电子信息保密等领域将发挥重要作用。
本发明公开了一种g‑C3N4磁性材料分离水中邻苯二酚的应用方法,它包含如下步骤:一、采用热聚合法制备g‑C3N4;二、采用共沉淀法制备g‑C3N4/Fe3O4磁性纳米复合材料;三、考察不同条件下该磁性材料对水中邻苯二酚的吸附容量,确定最佳吸附条件;本发明制备的g‑C3N4/Fe3O4磁性纳米复合材料可用于吸附水中有机污染物,具有方法简单、成本低、分离速度快等优点。
本发明提供了一种Gd3+掺杂的BiOBr光催化材料的制备方法,该方法以硝酸轧、五水合硝酸铋、十六烷基三甲基溴化铵作为原料,异丙醇,乙二醇作为反应溶剂,采用一种简单易操作的水热合成法制备出Gd/BiOBr复合光催化材料(以下简称复合材料)。用氙灯作为光源,通过滤波片将低波长的光(λ<420nm)滤去,对Gd/BiOBr光催化材料进行光催化性能测试。通过将二氧化碳还原成甲醇并且计算其转化率来表征复合材料的光催化性能。该材料是一种稀土元素元素和卤氧化铋半导体的复合,特殊的电子结构以及对可见光的良好的吸收性能是其作为光催化剂的基础,催化剂本身具备无毒、易合成、稳定性好等优点,使得它们在水污染治理和空气中二氧化碳去除方面具有广阔的应用前景。
一种三维自支撑多孔泡沫镍负载超细钯纳米粒子电极的制备方法及其应用,它涉及一种钯纳米粒子的复合材料的制备方法及其应用。本发明是要解决现有的Pd纳米粒子之间形成不稳定的结合,载体的导电性低,现有的制备工艺涉及高温高压极大地限制了复合材料大规模应用的技术问题。本发明的制备方法如下:一、制备Na2PdCl4的水溶液;二、泡沫镍的预处理;三、浸泡。本发明的三维自支撑多孔泡沫镍负载超细钯纳米粒子电极作为工作电极电催化去除水中的卤代抗生素。本发明将超细钯纳米粒固定在三维自支撑镍泡沫表面上,通过表面Ni原子与钯盐的简单自发氧化还原反应来实现。
本发明公开了一种基于磁性功能化氧化石墨烯的微酶反应器制备方法及其在农药检测中的应用,属于微流控芯片技术领域。先采用一步原位合成法将Fe3O4磁性纳米粒子负载于氧化石墨烯表面,制备了兼具良好磁性和生物相容性的氧化石墨烯/Fe3O4纳米复合材料;通过π-π、氢键以及疏水等作用将乙酰胆碱酯酶固定于氧化石墨烯/Fe3O4表面,在外磁场作用下将氧化石墨烯/Fe3O4/乙酰胆碱酯酶复合物固定于PDMS微芯片通道内,制成可用于农药检测的微酶反应器。基于农药对乙酰胆碱酯酶的抑制原理,实现了乐果的快速定量检测。基于氧化石墨烯/Fe3O4/乙酰胆碱酯酶复合材料制备的微酶反应器,反应快速、操作简单、重现性好,为农药的快速灵敏检测提供了有效手段。
本发明提供一种NiCoZn铁氧体-SiO2/DBSA掺杂聚吡咯复合吸波材料的制备方法。本发明先以硝酸盐、正硅酸乙酯和无水乙醇等为原料,采用溶胶-凝胶法制备出NiCoZn铁氧体-SiO2复合粉体,再以NiCoZn铁氧体-SiO2复合粉体、十二烷基苯磺酸(DBSA)、吡咯单体为原料,采用原位聚合法制备出NiCoZn铁氧体-SiO2/DBSA掺杂聚吡咯复合材料。该复合材料主要克服了传统吸波材料“吸收弱、频带窄、密度大、厚度厚”的问题,在隐身技术、电磁屏蔽等领域具有重要的应用价值。
本发明公开了一种基于全聚焦合成孔径技术的电阻焊焊点检测方法,将相控阵探头放置于待测试区域,脉冲发射接收器发射脉冲电信号给相控阵探头的各个复合材料晶片,复合材料晶片换能器产生超声波,超声波在待测工件表面,第一金属层底面,熔合区底面等产生反射的回波信号,回波信号被复合晶片换能器接收,分组送入放大电路和AD转换电路进行信号处理,然后送入数据处理合成单元利用全聚焦合成孔径算法对回波信号进行叠加成像,形成三维成像通过显示模块进行显示,同时还获得熔合区尺寸,通过数据库比对获得熔核尺寸,此外获得的三维成像进行伪彩处理,将焊接面底层和熔合区区分开来,完成对缺陷部位的识别,最终通过显示模块进行缺陷部位显示。
本发明提供一种锰锌铁氧体包覆DBSA改性的碳纳米管-聚苯胺复合吸波材料的制备方法。本发明先采用十二烷基苯磺酸(DBSA)对多壁碳纳米管进行改性,并以该改性碳纳米管、MnSO4·H2O、Zn(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O为原料,采用水热合成法制备出锰锌铁氧体包覆DBSA改性的碳纳米管复合材料,然后再与苯胺单体通过原位聚合,制备出锰锌铁氧体包覆DBSA改性的碳纳米管-聚苯胺复合吸波材料。该复合材料克服了以往吸波材料密度大、介电损耗差的缺陷,具有优异的阻抗匹配和损耗特性,在微波吸收领域具有重要的应用价值。
本发明涉及催化材料技术领域,提供了一种含氧空位的二氧化钼/铋光催化剂及其制备方法和应用,先制备MoO2/钼网复合材料,在MoO2/钼网上生成Bi0,再采用还原剂对MoO2/Bi/钼网进行处理,还原剂不仅使Bi0充分暴露在催化剂表面,同时引入了氧空位,能够防止Bi0金属纳米颗粒表面形成氧化层导致其光催化活性降低,进而能够明显提升光催化活性;在保护气氛下进行氧化还原反应能够排除溶液中的O2,还原剂与Mo4+反应生成Mo3+,使得与O的配位发生改变造成部分O发生逃逸进而形成OVs。实施例测试结果表明,本发明制备的含氧空位的二氧化钼/铋在2h内对甲苯的降解率达到了98%以上,具有优异的光催化性能。
本发明涉及一种适于去除蜂窝板边缘5-10mm蜂窝芯的加工方法,属于复合材料加工技术领域。所有工作在一个水平工作台上进行,调整修边机的姿态,确保修边机挡圈与水平工作台垂直,蜂窝板固定在特制的辅助水平工装上,通过水平移动修边机进行蜂窝芯铣切。本发明通过采用手持式修边机去芯、配以特制辅助水平工装定位夹持蜂窝板的方法对蜂窝板边缘5-10mm量的蜂窝芯进行去除。
本发明输电线路杆塔钢材的热处理工艺,将工件装入化学热处理工艺炉内在气体介质中加热,并进行气体渗碳,渗剂滴量的控制用二段法,淬火后,然后再进行低温回火处理,回火处理的温度范围控制在160℃--200℃。本发明使用成本较为低廉的低碳碳素结构钢,通过化学热处理工艺,该钢材转变成为表层为高碳钢,心部为低碳钢的一种复合材料。通过对应用于输电线路杆塔结构材料角钢,进行化学热处理工艺,提高了钢材自身的强度、自身的钢度、自身的抗疲劳强度,自身的抗屈服强度、自身的抗腐蚀性、自身的高塑性及自身的高韧性。经过化学热处理后的钢材,强度高,抗屈服强度高、低的裂纹敏感性、耐蚀性好、韧性好,受力弯曲后,可自然复原。
一种具有可见光响应的类芬顿材料的制备方法及应用,通过浸渍法、水热合成以及超声处理等步骤,最终得到具有可见光响应、高催化活性的g‑C3N4/Fe3O4/CeO2三元复合类芬顿催化材料。本发明解决了异相芬顿反应催化效率低的问题,通过该催化材料可以有效利用可见光来协助异相芬顿类反应。该三元复合材料具有制备方法简单、反应条件温和、所需原料廉价、毒性低以及环保,且复合材料具有磁性易于回收使用等优点。制备的g‑C3N4/Fe3O4/CeO2三元复合类芬顿催化材料在室温下能够高效催化有机染料亚甲基蓝分解,亚甲基蓝降解率>70%。
本发明提供了一种Gd3+掺杂的BiOBr光催化材料的制备方法,该方法以硝酸轧、五水合硝酸铋、十六烷基三甲基溴化铵作为原料,异丙醇,乙二醇作为反应溶剂,采用一种简单易操作的水热合成法制备出Gd/BiOBr复合光催化材料(以下简称复合材料)。用氙灯作为光源,通过滤波片将低波长的光(λ<420nm)滤去,对Gd/BiOBr光催化材料进行光催化性能测试。通过将二氧化碳还原成甲醇并且计算其转化率来表征复合材料的光催化性能。该材料是一种稀土元素元素和卤氧化铋半导体的复合,特殊的电子结构以及对可见光的良好的吸收性能是其作为光催化剂的基础,催化剂本身具备无毒、易合成、稳定性好等优点,使得它们在水污染治理和空气中二氧化碳去除方面具有广阔的应用前景。
一种二氧化锰/石墨烯复合结构超级电容器电极材料的制备方法,包括可剥离石墨的制备和二氧化锰/石墨烯复合材料的制备。本发明提供了一种切实可行的二氧化锰/石墨烯复合材料的制备方法,该材料的制作工艺简单,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种高储能的聚酰亚胺金属络合物及其制备方法,该高储能的聚酰亚胺金属络合物结构式如下式(1)所示,其中,A为过渡金属元素,n和m是联吡啶结构单元数,且n、m为大于2的正整数,过渡金属离子数与联吡啶结构单元数比值为1 : 2~1 : 8,本发明与现有技术相比,聚酰亚胺络合物具有更高的介电常数40~140(100Hz),其介电损耗小于0.04,本发明用含联吡啶单元的聚酰胺酸溶液与过渡金属盐或盐溶液络合,然后亚胺化成聚酰亚胺络合物,克服了高介电常数聚酰亚胺复合材料中分布不均匀、与聚酰亚胺基体不相容性以及机械柔韧性降低等不足,同时相比对应的含联吡啶单元的聚酰亚胺,其热学性能和力学性能都得到大幅度提高。
本发明提供了一种杆塔接地用导电混凝土,由如下重量份的原料制成:水泥100~150份、集料100~150份、水50~120份、石墨40~65份、不锈钢纤维2~8份、聚苯胺/膨润土复合材料1~5份、助剂0.5~3份。本发明采用石墨和不锈钢纤维复配为主导电掺杂相,加入聚苯胺/膨润土复合材料和助剂,可有效提高导电混凝土的导电性能和机械强度,导电混凝土的电阻率≤0.015Ω·m,抗压强度在45~50MPa,抗折强度在6.5~7.5MPa。
本发明提供一种石墨烯/CoFe2O4/聚苯胺复合吸波材料的制备方法。本发明先以管径30~50nm多壁碳纳米管为原料制备出石墨烯,再以Co(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O为原料采用溶胶-凝胶自蔓延燃烧法制备出CoFe2O4,最后以制备的石墨烯、CoFe2O4、苯胺单体为原料,采用原位聚合法制备出石墨烯/CoFe2O4/聚苯胺复合材料。该复合材料具有良好的导电性能、磁性能和稳定性,在微波吸收、电磁屏蔽领域具有重要应用价值。
一种耐高温有机硅改性不饱和聚酯树脂涂料的制备方法,包括以下步骤:(1)以二官能团和三官能团的烷氧基有机硅为混合原料,经水解缩合,合成出有机硅树脂预聚体;(2)以1,2-丙二醇、1,4-丁二醇、己二酸、四氢苯酐和顺丁烯二酸酐为原料合成不饱和聚酯;加入有机硅预聚体和环氧树脂E-51,继续进行接枝反应,最后加入活性稀释剂稀释,即可得到三元复合树脂;(3)将按一定比例混合的无机混合填料与上述三元复合树脂进行混合,经搅拌、砂磨之后,制得分散良好的耐高温有机硅-不饱和聚酯树脂-环氧树脂涂料。本发明制备方法简单,所制备的耐高温有机硅-不饱和聚酯树脂-环氧树脂涂料是一种综合性能优异的高性能有机-无机杂化复合材料。
本发明公开了一种Mxenes胶体的制备方法,包括以下步骤:(1)将H2SO4溶液与NH4HF2混合,制备得到含HF和(NH4)2SO4的刻蚀液;(2)将MAX相陶瓷加入到刻蚀液中,先进行刻蚀,再用去离子水离心洗涤至pH> 6,最后真空干燥得到Mxenes粉体;(3)在Mxenes粉体中加入去离子水进行超声,再离心得到Mxenes胶体。本发明提供的Mxenes胶体的制备方法反应温和、安全、成本低、时间短、加料速度快、设备简单,制备得到的Mxenes胶体稳定性好,分散度高,易与其他胶体或可溶性材料复合,是一种良好的Mxenes基复合材料中间体。
本发明提供了一种制备纳米壳核结构的γ‑Fe2O3@SiO2具有低频吸波性能的铁氧硅复合物吸波材料的方法,该方法以六水合氯化铁、硫酸亚铁铵、硅酸四乙酯等为主要原料,采用化学沉淀法制备γ‑Fe2O3纳米铁氧体前躯体,然后进行包覆处理方法采用溶胶‑凝胶法制备在酸性条件下制备出具有低频吸波性能的γ‑Fe2O3@SiO2纳米复合材料。经过复合SiO2之后,增加矫顽力产生的磁滞损耗,纳米γ‑Fe2O3@SiO2复合材料同时拥有了电磁损耗和磁滞损耗,再加上也还发生界面极化,产生极化弛豫损耗,复合后的材料其吸波性能较单体吸波性能好,在微波吸收材料以及电磁防护等领域有很好的应用前景。
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