本发明涉及一种炼钢用的缓释脱氧组合物,该组合物中含有10-50%的脱氧剂和5-30%的结合剂,以及30-80%的造渣剂。本发明将脱氧剂包裹在造渣剂和结合剂的复合材料中,在往IF炉内加入该脱氧组合物时,脱氧剂不会与炉内的高温气体直接接触,进而可避免脱氧剂直接燃烧或者氧化,而且在该脱氧组合物加入IF炉内后,由于其比重设置在钢水与造渣材料之间,可以缓慢地释放脱氧剂,所以,其脱氧剂的利用率特别高,另外,该脱氧组合物还具有良好的吸附夹杂物的能力和耐水解性。
本发明涉及乙烯-醋酸乙烯酯接枝马来酸酐的方法。该方法是:1)将乙烯-醋酸乙烯酯、马来酸酐、过氧化物引发剂、抗氧剂按重量份配比配料,用丙酮溶解后,于高速混合机内混合均匀;2)挤出工艺:物料混合均匀后,将溶剂完全挥发,将物料投到双螺杆挤出机中,挤出温度为170-240℃,主机转数为120R/MIN~400R/MIN,反应1~3分钟,经牵条、冷却、切粒,粒料于400~500℃下真空干燥8~12H。通过该方法可获得乙烯-醋酸乙烯酯接枝马来酸酐。采用本方法制备的乙烯-醋酸乙烯酯接枝马来酸酐可以作为高分子相容剂和增韧剂,用于提高复合材料的界面相容性,对生产设备要求低,效率高。
本发明公开了一种球磨四氧化三铁@生物炭阴极材料及其制备方法与应用,将农业废弃秸秆剪碎、洗涤、烘干,粉碎后过筛,得到生物质粉末;所得生物质粉末置于气氛炉中限氧裂解,得到生物炭;生物炭用盐酸浸泡,抽滤并洗涤至中性,随后烘干,密封保存备用;将生物炭,Fe3O4及球磨珠加入玛瑙罐中,放入行星式球磨机中研磨,得到球磨Fe3O4@生物炭复合材料,随后与聚偏氟乙烯、乙炔黑置于研钵中,加入N,N‑二甲基乙酰胺搅拌形成混匀炭浆,将炭浆均匀涂抹在泡沫镍两面,烘干后压片,即得。该阴极材料作为催化剂应用到电化学高级氧化催化降解水体有机污染物中,通过协同电化学催化过硫酸盐,高级氧化降解磺胺嘧啶有机物污染具有较好的效果。
本发明属于高分子材料领域,公开了杂多酸型聚离子液体自愈合材料及其制备方法和应用。以杂多酸和含有磺酸化的季胺盐基团的高分子为原料,通过静电复合形成杂多酸型离子液体基团交联的高分子复合材料,其通式为‑[‑CH2CH(COOCH2CH2N(CH3)2CH2CH2CH2SO3H‑]n‑r‑[CH2CH(COOCH3)‑]m‑@(XM12O4)n/l,此材料的离子液体部分具有微波响应性,可在微波辐射中液化而实现材料的重新结合,恢复室温后液化部分可再次形成固态区域而交联材料。因此,利用微波的致热效应,杂多酸型聚离子液体自愈合材料可自行在断裂处愈合,形成自修复。该自愈合材料在中高火条件下,微波辐射30s即可愈合。
本申请涉及一种高温高热部位均温化方法,属于飞机结构设计领域,所述方法包括:根据高温高热部位的表面温度场分布及均温化需求,确定均温化结构的热疏导方向以及导热量和散热量,其中,所述均温化结构自外至内依次至少包括防热层、疏导层和隔热层;根据所述均温化结构的热疏导方向、导热量和散热量确定所述均温化结构中防热层、疏导层和隔热层的材料,其中,所述防热层采用抗氧化发射涂料,所述疏导层采用高导热复合材料,所述隔热层选用低导热隔热材料。本申请的高温高热部位均温化方法可以有效降低高温高热部位的温度梯度,削弱其应力水平,减轻结构重量。
本发明公开了一种基于生物质/碳纳米管复合修饰钛酸锂的新型锂离子电池负极材料及其应用。将LiOH·H2O、碳管和碳化翅果皮的水分散液与钛酸四丁酯的无水乙醇溶液充分搅拌混合,转移至不锈钢反应釜中,于180℃水热处理12‑36h;收集水热处理后的前驱体粉末,用蒸馏水和乙醇交叉洗涤至中性;于80℃真空干燥24h后,置于管式炉中,氩气氛围下,600‑800℃煅烧1‑3h,研磨,得目标产物生物质/碳纳米管复合修饰钛酸锂微纳复合材料。本发明采用生物质衍生碳和多壁碳纳米管复合对钛酸锂进行表面修饰,通过一步水热法简单高效的制备出既具有三维导电网络微纳复合结构又具有优异的电子导电性的锂离子电池负极材料。
本发明涉及不锈钢复合板技术领域,尤其涉及一种船舶用高耐蚀不锈钢复合板及其制备方法。所述不锈钢复合板复层按重量百分比计,包括如下组分:C为0.02%~0.03%,Si为0.4%~0.6%,Mn为1.00%~1.40%,P≤0.020%,S≤0.015%,Ni为6.5%~7.5%,Cr为20%~22%,Mo为1.0%~1.40%,Cu为0.06%~0.08%,Sb为0.06%~0.08%,其余为Fe以及不可避免的杂质;所述不锈钢复合板基层按重量百分比计,包括如下组分:C为0.02%~0.06%,Si为0.20%~0.40%,Mn为1.0%~1.40%,P≤0.020%,S≤0.005%,Nb为0.01%~0.03%,Ti为0.01%~0.03%、Ni为0.05%~0.15%,Sb为0.06%~0.08%,Als为0.015%~0.045%,其余为Fe以及不可避免的杂质。能大幅度提高生产效率,降低工艺成本,提高复合质量,且复合材料基层和复层的厚度分布均匀,结合面平滑,产品性能更加稳定。
本发明涉及一种Au/CeO2杀菌剂及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。通过还原的方法将Au纳米粒子分散到CeO2上,制备得到Au/CeO2复合杀菌剂。本发明使用的CeO2材料是一种化学性质稳定的氧化物,具有高比表面积,对Au纳米粒子具有很好的稳定和分散作用,两组分的协同作用使得复合材料具有较高的模拟酶活性。所述Au/CeO2杀菌剂中提供的Au/CeO2纳米杀菌剂颗粒小,粒径为50‑100nm空心球体结构,作为一种氧化酶能够将O2转化为活性氧对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌表现出较好的杀菌效果;本发明中所述Au/CeO2杀菌剂的制备工艺方法简单,经济可行。
本发明提供一种铜铁基摩擦材料的制备方法,属于制动摩擦复合材料制备技术领域。在铜包铁粉基体中添加强化组元Ni 1wt%‑3wt%,合金组元Mn和Cr 0.5wt%‑1wt%,摩擦组元WC 2wt%‑6wt%,润滑组元铜包石墨4wt%‑10wt%,利用粉末冶金方法制备出了制动低磨损铜铁基摩擦材料。本发明以铜包石墨代替石墨粉末作为润滑组元,在烧结过程中有效改善了铜与石墨润湿性较差的缺点,使得石墨能均匀分布在整个摩擦材料中,并通过组分优化设计和工艺探索,所得粉末冶金铜铁摩擦材料孔隙率低且分布均匀,使得摩擦材料具有高强度、低磨损率、稳定摩擦系数的特点。
本发明涉及复合材料及医疗卫生领域,具体为一种抗菌消炎避孕套的制备方法。首先将神经酰胺、鲛鲨烯、癸酰乙醛亚硫酸氢钠、脱乙酰甲壳素依次在搅拌下加入到纯水中,温热下调制成完全溶解的状态。然后将纯化干净的高比表面积的石墨烯加入其中,低温下高速剪切分散,制成石墨烯基的复配液。最后将复配液与胶乳混合均匀后,通过浸渍制成避孕套,然后将避孕套再喷涂或浸提一遍稀释后的复配液即可。与现有产品相比,本发明避孕套安全可靠,抗菌消炎,不引起抗药性。
本发明公开了一种多酸/纳米碳杂化固体酸催化剂及其制备方法和应用,属于复合材料以及催化技术领域。多酸和氮掺杂的纳米碳材料通过静电相互作用结合,形成稳定的多酸/纳米碳杂化固体酸催化剂。这种杂化催化剂的优势在于同时解决了多酸催化中心在水溶液体系中的酸度减弱、与有机相之间的相容性差和回收利用难等问题。制备得到的杂化催化剂能够高效,可控地实现酯类化合物在水溶液体系的水解过程,同时催化剂具有较高的稳定性,回收得到的催化剂无需再生,经过过滤,干燥以后即可以直接重复利用,而且再利用过程中催化剂的催化效率能够很好地保持。
本发明涉及一种轻质合金材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明提供轻质合金材料的制备方法,该方法首先制备合金粉末,再将合金粉末与ABS复合,方法简单、节能、适用于工业化生产。所得轻质合金材料比重低、强度高且原料价格低廉。
一种制备羟基磷灰石基陶瓷材料的方法,按以下步骤进行:(1)将钛粉和铁粉混合,以无水乙醇为介质球磨混合磨细;(2)将复合粉体与HA粉末混合制成混合粉末后,以无水乙醇为介质球磨混合均匀,再烘干去除乙醇;(3)将HA/Ti‑Fe粉体通过冷等静压方式成型,制成素坯;(4)在真空条件下进行烧结。本发明的方法工艺简单,成本较低,容易实现工业化生产,制备的生物陶瓷复合材料具有优良力学性能和生物学性能。
为了解决颅骨缺损快速愈合及感染问题,本发明提供了一种提高颅骨愈合能力的可降解颅骨锁,颅骨锁锁片采用具有“三明治”结构的可降解复合材料,连接丝采用纯镁或镁合金或可降解高分子材料,采用连接丝的方式将上下锁片锁紧,上、下锁片之间设计了功能丝,并使其填补于颅骨缝隙。本发明能够解决现有植入材料生物活性差及感染问题,该颅骨锁可加速颅骨愈合、降低感染发生率、并可生物降解。
本发明公开一种连接平面碳纤维牺牲层铣切加工方法,用于飞机复合材料后机身与垂尾连接的对接平面碳纤维牺牲层的铣切加工,包括如下步骤:(1)将后机身前段装配件进行定位,后机身前段产品装配完成后不下架,与装配工装一起在平面铣切设备的加工区域内进行定位;(2)选择平面铣切的加工刀具,刀具样式为盘式铣刀,刀具材料为硬质合金;(3)确定加工工艺,利用铣切设备进行对刀、确定铣切余量、确定刀具加工的进给方向;(4)确定加工工艺参数;(5)使用铣切设备对对接平面进行铣切,使用激光跟踪仪检查对接平面的轮廓度。保证后机身前段与垂尾连接平面轮廓度要求,实现后机身前段与垂尾顺利对接。
本发明一种高容量石墨烯基超级电容器电极材料及其制备方法,属于碳材料制备技术领域。该方法包括以下步骤:将氧化石墨烯和表面活性剂分散于去离子水中,依次加入碳纳米管,活性炭,搅拌均匀,随后将混合液置于球磨机中进行湿磨,得到分散均匀的混合液,并在搅拌的条件下加入氮源三聚氰胺,超声进一步分散,再经过水热,洗涤,冷冻干燥,煅烧等工序即得三维氮杂石墨烯基复合材料。本发明制备的氮杂石墨烯基材料具有结构稳定,电化学能性能优异,比电容量高以及循环稳定性好等优点,并且合成方法简单高效,产率高,在超级电容器电极材料中具有很大的应用潜力。
本发明复合螺旋天线精密制造方法与测量加工装置属于通信设备制造领域,特别涉及一种复合材料镀层的超宽频三维螺旋天线的精密制造方法与测量加工一体化装置。精密制造方法采用多种加工工艺相组合的方式,并结合激光测量定位技术,完成三维螺旋天线的精密制造。采用锥台形状的聚酰亚胺基底,对复合螺旋天线的聚酰亚胺基底的上平面和圆锥表面进行整体铜化,采用光刻工艺、激光粗加工和微细铣削精加工进行加工。利用高精度2D位移传感器进行天线特征提取,实现加工测量一体化。测量加工装置由测量加工组件与五轴精密数控位移平台组成。该制造方法和装置加工精度好、效率高、柔性好,可广泛应用到各类通讯设备加工中。
一种含沥青基碳纤维导电塑料的制备,其属于导电塑料的制备方法领域。采用先氧化后偶联的处理方法得到活性碳纤维,然后将其填充共混到塑料基体中,制备含沥青基碳纤维的导电塑料。该导电塑料能够克服现有防静电、电磁屏蔽塑料复合材料的导电填料填充量大,填料与塑料基体的相容性差,造价高等缺点。该方法提供的含沥青基碳纤维的导电塑料是综合性能优良、防静电、抗电磁干扰的一种导电塑料。该制备导电材料的新方法,能够利用普通共混设备制备新材料,加工方便,制造成本低。所制备的新型导电塑料,用沥青基碳纤维是短纤维,使用时加工流动性好,对塑料有增强作用,有望作为抗静电材料、电磁屏蔽材料,应用于多种高科技领域。
本发明属于高分子材料领域,特别涉及一种可降解的树脂-淀粉-红麻挤出塑料母粒,其组分按体积比为聚乙烯30~60%、淀粉0~50%和红麻5~40%,其中聚乙烯由体积比为(0.2~5):1的低密度聚乙烯和马来酸酐改性低密度聚乙烯组成。本发明借助分子设计方法,制备具有较高的拉伸强度、加工性能良好的挤出型复合树脂(母粒)材料,在好氧生物存在的条件下,生物降解率达到40~70%,复合材料在使用性能和加工性能方面与聚乙烯相近,实现了材料的绿色和环境友好性,达到环境保护、资源高效利用和降低成本的目标。
碳纤维表面溴代环氧树脂向上浆剂扩散的新方法,它属于聚合物基复合材料改性领域。本发明解决了现有方法对树脂向上浆剂层扩散的研究很难进行的问题。本发明的方法如下:一、将玻璃洗净后烘干;二、将碳纤维的上浆剂溶液涂敷在玻璃表面上,烘干;三、再涂敷后烘干;四、重复步骤三的操作;五、在上浆剂层表面均匀撒上溴代环氧树脂,加热,冷却至室温.沿纵向方向切割,断面依次通过扫描电子显微镜和X射线能谱仪对上浆剂层中的溴元素线性扫描得到能谱图即可。本发明采用模型化合物,对不同温度及时间下树脂向上浆剂中的扩散过程进行宏观说明。本发明具有帮助人们的认识由抽象向具体转化,应用范围广及对界面的分析更便捷、准确和规范的优点。
特种砜和醚工程塑料及合金,制造的系列泵和阀。其生产工艺成熟、造价低于不锈钢的泵和阀。是当前大有发展前途的高科技工业。
本发明公开了一种高速列车用嵌入式受电弓碳滑板,包括托板,所述托板的顶部设有取电部和弯曲部,且取电部位于托板的顶部中间,且两个所述弯曲部分别位于取电部的左右两侧,且取电部与托板螺栓相连,且两个所述弯曲部与托板铆钉连接。该高速列车用嵌入式受电弓碳滑板,采用耐高温导电胶黏剂将碳条与托板粘接固化,构成碳滑板本体,从而提升碳滑板的本体强度,碳材料选用HDCF‑318碳复合材料,以石墨粉、超细焦粉为骨料基础原材料,内部增加纳米短纤维,通过挤压、焙烧、浸渍等工艺操作,提高碳材料本体强度与体积密度,获得材料强度更高的碳基体,使碳材料具有低电阻率、良好的抗冲击性能。
本发明公开了一种修复铅污染土壤的生物电化学方法,在相邻两层铅污染土壤层之间加入混合土壤层进行分隔,在处理的铅污染土壤层中插入若干个生物驯化的碳刷,将生物驯化的碳刷并联作为阳极;在铅污染土壤层上放置石墨毡‑活性炭复合材料作为阴极;将阳极和阴极使用恒定电阻形成闭合回路,在恒定电阻两端并联电压监测器;每天向反应器中加入营养液,直至预处理的铅污染土壤层达到水饱和状态,完成铅污染土壤的修复。本发明的修复铅污染土壤的生物电化学方法,不会对原有的土壤环境造成二次污染或破坏损害,工程量小、治理费用低、治理效率高等特点,经过本发明的方法处理后,上层土壤浸出毒性为0.14~0.11mg/L。
本发明公开了一种含硅氧烷基链端官能化聚合物及其制备方法与应用,属于端基官能化聚合物制备领域。该方法在烃类溶剂中,极性有机化合物作调节剂、有机锂作引发剂,引发单乙烯基芳烃和/或共轭二烯烃单体进行负离子聚合反应生成活性聚合物,活性聚合物先与环氧类盖帽剂反应,钝化链端活性,然后与含硅氧烷基的封端剂进行封端反应,制备硅烷氧端基的官能化聚合物。本发明采用环氧类化合物作为盖帽剂,具有价格低廉、反应活性高等特点,并且反应条件温和、操作容易、封端效率高。制备的硅氧烷端基官能化橡胶及其复合材料具有与碳黑/白碳黑良好相互作用、低滚动阻力和高抗湿滑等性能,可以应用在轮胎行业。
本发明涉及石墨烯材料的应用领域,具体为一种铝合金风机叶片用高阻尼石墨烯复合材料涂层的制备方法。以羧基化石墨烯为原料,使其与经硅烷化处理后的铝合金风机叶片材料通过化学反应形成共价键结合,在铝合金风机叶片表面形成一层石墨烯包覆层,然后浸入加有异氰酸酯固化剂的丙烯酸聚氨酯热溶液中,提拉成膜,获得铝合金风机叶片表面层状包覆的石墨烯‑丙烯酸聚氨酯涂层。本发明通过在铝合金风机叶片表面层状包覆石墨烯‑丙烯酸聚氨酯涂层,通过共价键连接可以获得石墨烯片层在铝合金风机叶片表面有效的伸展并形成较强的力学结合,并在铝合金风机叶片表面形成层状约束阻尼结构,赋予铝合金风机叶片更为优异的阻尼减振性能。
本发明公开了用烷基化废硫酸和烟气脱硫产物氧化镁制备改性碱式硫酸镁的方法,其包括:将含MgSO3和MgSO4的副产物热解反应得到氧化镁,将所述氧化镁加入水中形成溶液;向所述溶液中加入烷基化废酸反应,减压抽滤,得到硫酸镁滤液;所述硫酸镁滤液在氮气保护下,向所述硫酸镁滤液中滴加氨水反应,将反应产物洗涤,干燥,得到碱式硫酸镁晶须;将所述碱式硫酸镁晶须在硬质酸钠改性剂作用下改性,得到改性碱式硫酸镁晶须。本发明通过综合利用烷基化废酸和烟气脱硫副产物氧化镁反应,制备碱式硫酸镁晶须,并将碱式硫酸镁晶须改性,获得改性碱式硫酸镁晶须,将改性碱式硫酸镁晶须制备成复合材料,该方法不仅制备过程简单,制备成本低,而且绿色环保。
本发明公开了一种多相催化制备2,5‑呋喃二甲酸酯的方法。以生物质基平台化合物2,5‑二甲酰基呋喃(DFF)为原料,以钴基氮掺杂碳纳米管复合材料催化剂,空气或氧气为氧化剂,通过液相氧化酯化制备2,5‑呋喃二甲酸酯的方法。该反应操作简单、条件温和,原料转化率高,产物2,5‑呋喃二甲酸酯的收率高,具有重要的应用前景。
本发明属于燃料电池领域,公开了一种燃料电池用碳塑复合双极板及其制备与应用。所述复合双极板是由聚苯硫醚、聚偏氟乙烯、氢化乙烯‑丁烯‑苯乙烯三嵌段共聚物、导电填料、增强纤维组成的碳塑复合板。所选填料导热性能好,强度高,化学稳定好,有很强的耐腐蚀性能和很高的导电性,可以大大提高复合材料双极板的力学性能、导电性和导热性。能够大幅度降低双极板的本体电阻和接触电阻,提高全电池性能。
一种海胆状碳纳米管包覆Co粒子复合吸波材料的制备方法,属于复合材料技术领域。首先合成石墨相氮化碳(g‑C3N4),进而合成前驱体ZIF‑67/g‑C3N4再经过高温碳化处理制备出海胆状碳纳米管包覆Co粒子复合吸波材料(ZIF‑67‑CNTs)。本发明利用两步法制得的海胆状碳纳米管包覆Co粒子复合吸波材料,具有优异的吸波性能。本发明制备过程简单,适用于大规模生产;并且材料密度相对较小,产品性能优异,具有优异的吸波性能。
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