本发明涉及一种连续碳纤维增强磷酸盐基多孔陶瓷管的制备方法,属于无机复合材料技术领域,包括多孔管纤维预制体的制备、浸渍浆料制备、真空渗积成型和热处理工艺。本发明利用磷酸盐的无机聚合、耐高温、低温固化及附着力强等优良特性,辅以陶瓷填料制备高性能浸渍料浆;以高强、高模、耐高温且稳定性好的碳纤维管作为增强体,通过对模具的优化设计及制造保护气氛环境在传统热处理设备中制备连续碳纤维增强磷酸盐多孔陶瓷管。本发明具有科学合理,易于实施,生产周期短,投资成本低等优势。同时利用本发明制备的多孔陶瓷管在保证高气孔率的前提下具有较高的力学性能,同时还具有良好的抗热震性能,1200℃~常温水反复10次无裂纹。
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PVC门窗异型材加工改性塑料,包括百分比大于85.6%的聚氯乙烯以及余量的单体铅盐、抗氧化剂、复合稳定润滑剂、以及加工改进型ACR。本发明的PVC门窗异型材加工改性塑料可改善PVC的热仰稳定性、溶体塑化的均匀性和流动性、二次加工的热熔接性能。
一种新型防覆冰涂层及其制备方法属于输电线路保护技术领域。该防覆冰涂层由粒度为10-50μm、成分为玻璃粉末和聚四氟乙烯复合材料构成,其中,玻璃粉末的质量含量为50%-90%,聚四氟乙烯的质量含量为10%-50%;喷涂后的涂层厚度为15-25μm,其中的5-10μm为小凸起结构,且小凸起结构的表面为微纳米结构;喷涂方法可采用气体爆炸喷涂或超音速火焰喷涂。涂层表面具有很好的憎水性,能够有效抑制输电线的覆冰现象,保证输电线路的稳定运行;涂层材料具有耐低温持久性、热辐射和抗老化性能高等特点;气体爆炸喷涂或超音速火焰喷涂的制备方法,使得涂层和基体结合强度高,工件表面温度低,表面粗糙度较大,可以有效防止冰水的覆盖。
一种液态聚硼硅氮烷的制备方法。属于无机非金属材料领域,包括以下步骤:在惰性气氛保护下,将液态聚硅氮烷和9-硼杂双环[3,3,1]壬烷加入溶剂中得混合溶液,将所得混合溶液在搅拌条件下进行硼氢化反应,反应结束后除去溶剂即得液态聚硼硅氮烷。解决了现有的聚合物路线中硼氢加成反应易导致过度交联、聚硼硅氮烷为固态和流动性较差的问题。所制备的液态聚硼硅氮烷具有良好的流动性,陶瓷产率高,可直接用于高聚物浸渍裂解法制备SiBCN陶瓷基复合材料。
本发明公开了一种发动机正时链系统,包括安装在曲轴上的曲轴正时链轮,安装在凸轮轴上的进气凸轮轴正时链轮和排气凸轮轴正时链轮,围绕所述三个链轮的正时链,正时链张紧机构,设置在正时链外侧的导链板;该正时链系统还包括一附加导链板,位于所述进气凸轮轴正时链轮和排气凸轮轴正时链轮之间。采用上述技术方案,增加一附加导链板,可减小正时链的振动,提高链条的使用寿命,并选用导链板和附加导链板的材料为钢塑复合材料,增加了零件强度,零件质量变轻,降低制造成本;整体正时链系统具有较好的平顺性、振动低、噪音低、可靠性高。
本发明涉及金属材料领域,特别提供了一种定量测量细晶材料超塑变形中晶界滑移贡献的方法,解决划痕相对于晶粒尺寸太宽,无法满足定量测量的需要等问题,适用于各种金属材料,包括铝合金、镁合金、锌合金、铜合金、钢铁及金属基复合材料。将拉伸样品表面通过机械或化学方法抛光后,使用纳米压痕仪在样品表面划刻出适当尺寸的划痕,划痕标记线宽度小于晶粒尺寸,标记线平行于拉伸方向;然后进行超塑性拉伸,根据变形后样品表面划痕的偏移量、晶粒尺寸及拉伸变形量,定量计算晶界滑移在细晶材料超塑性变形中的贡献。因此,本发明在超塑性变形研究方面将有着广阔的应用前景。
微孔式空气换热器结构及典型采暖空调应用形式,微孔式空气换热器结构特征是:至少在一个方向上带有大量微孔(1)的换热板(或块)(2)、设置在换热板(或块)(2)中或者是与换热板紧密接触的冷热媒通道(或者是冷热源)(3);全部或部分微孔(1)与外环境空气相连通,微孔(1)内的空气流动可以通过换热板(或块)(2)带走冷热媒通道(或者是冷热源)(3)中的冷热量;换热板(或块)(2)为非金属材料或金属与非金属的复合材料,其一种典型材料是:材料中至少包含石墨、导热炭黑两者至一,且质量份数在5%-95%范围内;包含高铝水泥,且质量份数在0-50%范围内。典型采暖空调应用形式:一是微孔换热高级空调末端;二是微孔换热型散热器。三是微孔式新风换气机。
本发明涉及一种以两亲性聚氨酯或者两亲性聚氨酯的复合材料为囊壁,无需外加乳化剂制备纳米胶囊相变材料的方法,该法使用两亲性聚氨酯分散相变材料和少量烯类单体,然后通过自由基引发的乳液聚合使聚氨酯囊壁发生化学交联,得到纳米胶囊相变材料。本发明提出一种新的制备纳米胶囊相变材料的方法,所得纳米胶囊的平均粒径为50nm~800nm,具有良好的分散稳定性利重分散性,芯材占胶囊的质量比为1%~80%,可以以悬浮液的形式在潜热型功能热流体中使用,可以以粉末形式与其它材料进行复合使其具有调温功能。
本发明涉及的是一种用于加工碳纤维增强塑料的多刃PCD铣刀及其制造方法,具体的说是硬质合金或钢质刀体的多刃聚晶金刚石(PCD)铣刀及其制造方法,由硬质合金或钢质刀体(含排屑槽和刀片槽)和焊接在刀片槽上的若干个PCD刀片组成。这种PCD刀具是铣削碳纤维增强塑料的理想刀具。用这种刀具加工碳纤维增强塑料复合材料时能得到比传统的涂层硬质合金刀具和涂层高速钢刀具更高的加工精度,更长的刀具寿命,更低的表面粗糙度和毛刺,更高的切削速度和加工效率。
一种由四丙氟橡胶复合制备的耐腐蚀减速机箱体,涉及一种复合材料的减速机箱体。该减速机箱体使用综合机械性能好价格低廉的金属材料制成减速机箱体骨架,作为增强材料,来承受减速机箱体工作中所受到的载荷,提供强度和刚度。采用四丙氟橡胶复合体作为基体材料,以保护骨架,防止磨损和腐蚀。将减速机箱体骨架置入对应模具中并对其进行精确定位,定位后向模具中浇入四丙氟橡胶复合成型。浇铸成型经固化后脱模,检验合格后即可投入使用。通过上述方式,本发明能够提升减速机箱体的耐腐蚀能力,从而提高了减速机箱体的使用寿命,延长了机械设备的使用周期。
一种新结构材料齿轮泵,内螺纹吸入口和法兰排出口位于泵体两外侧;主冶金齿轮和从合金齿轮与前外端盖之间有动密封盘,动密封盘背面的动盘主凹环处固定着锥形主弹簧的大头端,锥形主弹簧的小头端压靠在前外端盖的里侧面;动密封盘背面的动盘从凹环处固定着锥形从弹簧的大头端,锥形从弹簧的小头端压靠在前外端盖的里侧面;动密封盘的动盘外缘上有动盘外槽装着一只外密封环,动密封盘有动盘主孔和动盘从孔,动盘主孔和动盘从孔上分别有尺寸相同的动盘孔槽装着一只内密封圈;主冶金齿轮和从合金齿轮与后外端盖之间有静密封盘。主冶金齿轮与从合金齿轮之间采用两种不同的合金材质,动密封盘和静密封盘均采用了Fe/Al金属间化合物与Al2O3形成复合材料。
本说明书公开了一种组织工程用聚乳酸(PLA)多孔支架材料的高压成型方法,该方法采用自制的高压模具,在一定的工艺条件下(165℃,300MPa)压制成型了不同碳酸钙(CaCO3)含量的PLA/CaCO3复合材料,并最终通过粒子沥滤的方法制备了PLA多孔支架材料。通过对支架材料孔相关参数和抗变形能力等综合性能进行表征后,确认当CaCO3质量分数为90%时,PLA支架材料不仅具有较高的孔隙率(80.59%),还具备优异的力学性能(53.7MPa)。此外,为了进一步扩大PLA支架材料的实际应用范围,尤其是在硬骨组织领域的应用,我们首次尝试通过改变高压成型的温度、压力等参数来进一步优化支架材料的承载能力,最终确定了高压的最佳工艺条件(190℃,1GPa)。
本发明公开了一种钛酸锂—氧化钛复合电极材料的制备方法,该方法以氢氧化锂和四异丙醇钛为反应原料,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为分散剂和隔膜,氨水为pH值调节剂,乙二醇和去离子水的混合液为溶剂,经水热反应、离心分离、洗涤、干燥和热处理得到钛酸锂—氧化钛复合材料。本发明制备的样品分散性高、颗粒细小、存在大量的相界面等,具有高的充放电比容量和优异的倍率性能。本方法具有工艺简单,物相成分和颗粒尺寸易于控制等特点。
本发明涉及一种细菌纤维素复合膜材的制备方法,包括,选取能分泌细菌纤维素的菌株活化制备成种子醪液,然后将种子醪液均匀滴加在经灭菌处理的无纺布或织造布上,加入少量发酵培养基培养12~48h,然后补加发酵培养基,培养3~6d后取出发酵产物。发酵产物经纯化处理,得到细菌纤维素复合无纺布或织造布膜材。本发明工艺简单,操作方便,可根据需要制备多种细菌纤维素复合膜材,制备的复合材料可应用于包装材料、过滤材料、生物医药等多个领域,具有十分广阔的工业化应用前景。
一种碳纤维和玻纤预浸料复合制作吉他的方法,采用预浸布铺贴工艺,利用碳纤维复合材料强度大、模量高、质地轻、不易变形、设计性和加工性好的优势,同时模仿木材的声学原理制成碳纤维吉他。该碳纤维吉他主体选用国产碳纤维和少量玻纤进行复合,其特点是在刚的基础上不乏柔性,让碳纤维吉他产生悠扬的美妙音质;吉他的面板和背板仿照木材声学原理,采用不同的结构设计,并针对琴颈和琴箱底部进行补强处理,具有音色优美、不变形、不受潮、不开裂等特点,将对传统乐器行业起到补充、完善和提升作用,使吉他焕发了新的光彩,给乐器的制作开拓出一条新道路。
本发明公开了一种双齿膦功能化离子液体,该离子液体具有以下的结构通式:其中,R1为苯基或乙氧基,R2为苯基或乙氧基,X为(CF3SO2)2N或PF6,n为2、3、4或5;该双齿膦功能化离子液体的合成方法利用微波辅助加热催化反应,大大缩短了反应时间,提高了反应速率,是一种简单、经济、高效的双齿膦功能化离子液体的合成方法,采用该方法合成的双齿膦功能化离子液体的产率较高,最高可达89.5%。本发明提供的双齿膦功能化离子液体在稀土离子分离萃取、高分子复合材料及锂离子电池生产等相关领域中具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种建筑外墙保温板,由胶凝材料、保温轻集骨料、改性添加剂按重量比为30~50∶40~55∶11混合而成,其中:所述胶凝材料由重量份如下的组分构成:水泥5~10份,粉煤灰8~16份,煅烧脱硫石膏15~28份,石灰粉2~8份,矿渣微粉2~9份,高强石膏1~8份;所述保温轻集骨料由重量份如下的组分构成:玻化微珠30~56份,稻壳粉或秸秆粉2~8份;所述改性添加剂由重量份如下的组分构成:三聚氰胺树脂减水剂16份,引气剂4份,甲基纤维素醚2份,甲基硅酸钠6份,聚合物树脂胶粉15份,丙烯酸酯乳液12份,聚乙烯醇溶液16份,无机盐化合物68份。增加韧性、粘稠度及抗水性,优化了复合材料的性能,且再生资源利用率高,价格低廉。
本发明公开了一种含有增强芯的聚晶金刚石超硬耐磨材料的制备方法,它添加了立方氮化硼c-BN、立方碳氮化硼c-BC2N、碳化硼B4C或纳米孪晶立方氮化硼nt-CBN作为增强芯,并将之切割成小柱状,将增强芯柱体埋入金刚石微粉后放入叶腊石块在高温高压的条件下合成,得到含有增强芯的PCD材料。本发明制备的新型超硬耐磨复合材料,综合了超硬极限材料近似于天然金刚石的超高硬度和聚晶材料的韧性两种特性,拓宽了超硬极限材料和聚晶材料PCD的应用范围,也为机械制造及石油、地质勘探行业对超硬耐磨材料性能要求日渐提高的现况给出一种解决方式。
电子束诱导沉积制备碳纳米管的方法涉及纳米微复合材料领域。本发明抽出单根半导体纳米线,并通过电子束诱导沉积技术使其表面包裹一层非晶碳层,形成纳米线和非晶碳层的“核壳结构”,再对其加载偏压,电流产生的焦耳热使纳米线熔化并将其驱赶出纳米管,同时焦耳热也使得非晶碳转化成层状多晶,最终得到单根碳纳米管。本发明可以精确控制碳纳米管的长度、直径和壁厚等参数,并可以即时对其形成过程进行原位研究,为碳纳米管的生长机理研究提供充分的数据。由于没有掺杂和催化剂,本发明所获得的碳纳米管纯度极高。本发明也可以推广到制备碳纳米管阵列。
本发明公开了一种锂离子电池碳硅复合负极材料及其制备方法,所述负极材料是在单颗硅颗粒表面包覆有一层均匀的碳包覆层或杂元素掺杂碳包覆层或多孔碳包覆层。本发明中采用水热法及后续煅烧的方法,绿色环保,步骤简单,易于操作,将硅和弹性碳载体组成复合材料,利用碳和硅各组分间的协同效应进行优势互补来提高硅材料电化学性能,提高了其首次充放电效率和循环稳定性,制备出的硅碳复合锂离子电池负极材料具有比容量高、循环稳定性好和安全无污染等优点,为高容量锂离子电池的研究提供了有效的途径。
一种从水溶液中回收金离子的方法,涉及一种回收金离子的方法。提供利用微生物细胞和十六烷基三甲基溴化铵协同作用的一种从水溶液中回收金离子的方法。1)将菌泥干燥,研磨制成菌粉备用;2)在氯金酸溶液中加入步骤1)得到的菌粉,再加入十六烷基三甲基溴化铵,最后加入抗坏血酸维生素c,水浴加热,振荡,反应后,反应溶液底部得到含微生物体和金纳米材料的复合沉淀物,直接倾倒出上清液,或离心分离,获得含微生物体和金纳米材料的复合材料,高温灼烧后得单质金,所得单质金纯度较高。回收效率高,同时微生物细胞用量低,后续焙烧能耗低,也减少了二氧化碳的排放。
本发明公开了一种安装了内置式平推电动环保顶盖系统的渣土自卸车,包括有安装在车体上的U形车厢,U形车厢的内铺设有耐磨板或高分子复合材料滑料板,U形车厢的两侧上端部分别安装有左、右导轨横梁,左、右导轨横梁的前后端端部分别安装有前、后活动轮机构总成,左、右导轨横梁的前端上端部设有雨布盒,雨布盒中安装有雨布卷筒总成和绳轮机构,雨布总成可穿过雨布盒后端在左、右导轨横梁运行,雨布总成的收卷和放卷操作均通过雨布卷筒机构和绳轮机构同步驱动。本发明在使用过程中箱外无积料,运输途中不产生抛洒;卸料快,清理方便,同时一人即可操作,省时省力,放置方便,收卷、放卷工作稳定,不会现在褶皱,保证了雨布的使用寿命。
本发明公开了一种基于地沟油的大分子增塑剂的制备方法,其特点是将纯化处理后的地沟油与具有聚氯乙烯有相近溶解度参数的单体进行自由基接枝共聚合,并通过分子设计调节材料的玻璃化转变温度,从而获得适用于PVC的无迁移型大分子增塑剂。所得大分子增塑剂与传统增塑剂,如邻苯二甲酸二辛酯DOP相比具有无挥发、无迁移、价格低廉、增塑性能持久稳定等优点,此类地沟油基大分子增塑剂可广泛用于半硬质或软质PVC复合材料领域,如耐油、耐热PVC电缆,密封垫、人造革等。
一种表面富碳结构的连续SiC纤维的制备方法,包括以下步骤:将聚碳硅烷不熔化纤维以0.5-3m/min的走丝速度连续加张通过1300-1400℃的高温管式炉烧成处理,在高温管式炉两端采用惰性气氛进行气封,在入口端气封内侧通入烷烃和惰性气氛的混合气体,PCS不熔化纤维经过高温热解转化制备得到连续SiC纤维。采用本发明,工艺简单,操作方便,制造成本低,制备的SiC纤维表面碳层结构稳定,电阻率低且可调控,耐高温,力学性能好,适合于吸波/承载一体化功能要求的高性能吸波结构复合材料,尤其适合于高性能武器装备、航空、航天、核工业等领域。
一种异质结构硫化锌光催化剂的固相制备,所述的光催化剂为硫化锌/氧化石墨复合材料,是通过低热固相化学法制备得到,属于纳米光催化材料领域。本发明制备的异质结构硫化锌光催化剂具有优异的光催化活性,光照40分钟时可将甲基橙降解完全,显示出其在光催化领域潜在的应用价值。本发明的制备方法具有操作简便、高产率、污染少、节省能源、合成工艺简单等特点。
本发明涉及一种高催化活性Pd纳米粒子电催化剂的制备方法,将超声分散均匀的氧化石墨烯的聚乙二醇/乙二醇混合液加入到氯钯酸的聚乙二醇/乙二醇混合液中,氢氧化钠调节体系pH值,于微波炉中140℃反应5分钟,得到反应产物。反应完成后自然冷却至室温,所得产物抽滤,无水乙醇和去离子水交替洗涤,然后在真空干燥箱中于60℃干燥6小时,即得Pd/石墨烯复合材料。本发明所用的试剂常用,合成步骤简单、低成本、绿色环保无污染、易于进行大规模生产,无表面活性剂及额外的还原剂的添加,合成的产品在石墨烯上粒径小、分散均匀无团聚现象,通过电催化氧化乙醇实验证明所制备的Pd/石墨烯复合纳米材料具有良好的电催化活性。
本发明公开了一种锂离子电池硅氧化物/碳负极材料及其制备方法。本发明锂离子电池硅氧化物/碳负极材料是具有核-壳结构的三层复合材料,采用石墨材料为内核,多孔硅氧化物为中间层,有机热解碳为最外包覆层;其制备方法包括多孔SiOx的制备及碳包覆工艺。与现有技术相比,本发明加入活性金属以还原部分SiOx,所得生成物结构对硅颗粒在充放电过程中的体积膨胀效应进行自吸收,使得其体积膨胀效应大大降低,首次充放电效率和循环稳定性明显提高。首次可逆比容量大于600mAh/g,首次充放电效率达88%以上,循环50次容量保持率大于98%,合成工艺简单,易于操作,制造成本低廉,易于实现规模化生产。
本发明涉及一种机械磨损自修复添加剂。这类材料的应用不仅仅因延缓材料的衰变期而提高材料使用寿命,其更重要的特点是提高材料的可靠性、稳定性。在机械工程领域,近年来国内众多学者正试图将高分子复合材料、水泥混凝土材料、及陶瓷材料研究中的一些概念如(材料自修复)、研究方法应用于摩擦学研究领域。
本发明涉及一种硫复合正极材料及其制备方法,属于化学储能电池领域。所述硫复合正极材料由石墨烯、单质硫和碳纳米管组成。本发明还提供了所述硫复合正极材料的制备方法,包括将硫与碳纳米管混合球磨后,惰性气体保护下加热得到硫碳纳米管复合材料,然后在醇/水液相体系中进行超声分散,加入氧化石墨烯溶液,经搅拌、超声分散、搅拌加热,过滤干燥得到本发明所述的硫复合正极材料。所述正极材料具有良好循环性能和放电容量,有效提高了硫的电化学导电性,改善了锂硫电池的循环性能。
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