本发明涉及工业铸造领域,尤其是一种适用于铸铁件的型砂添加剂由下述原料按质量百分比混合而成:铝硅酸盐粉20~40%、石墨粉10~19%、膨润土50~70%;其中铝硅酸盐粉由下述原料按照质量百分比混合而成:SiO2占55~80%、Al2O3 占7~40%、Na2O占0.5~6%、K2O占0.5~6%、Fe2O3占0.5~9%。该添加剂是由无机复合材料组成,不燃烧,生产过程中无有毒有害气体产生,绿色环保。其主要替代湿型粘土砂中的煤粉,该添加剂具有优异的抗粘砂性能,用于铸铁件的型砂添加剂,降低了铸型和金属液的润湿性,铸件不粘砂,减少铸件的夹砂结疤等缺陷。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种多级结构的锂离子电池用硅负极的制备方法,包括以下步骤:将微米硅颗粒与升华硫经研磨混合均匀后置于管式炉中热处理,于硅颗粒表面均匀地包覆上一层硫;将其与多巴胺、铁盐一起加入缓冲溶液中,在充分搅拌的情况下使多巴胺在复合粉末颗粒表面聚合并携带铁离子;分离后得到的固体与氧化石墨烯通过水热还原法制备得到复合凝胶,在洗涤干燥后,于管式炉中进行高温热处理;用稀盐酸浸泡洗涤,烘干后得到石墨烯/硅复合材料。本发明通过设计“蛋黄壳”结构提高电极材料的首次库仑效率,并改善其循环稳定性,同时利用石墨烯三维组装体实现“蛋黄壳”结构的致密化,最终获得多级结构的锂离子电池用硅负极。
本发明属于环保技术领域,并公开了一种微电池‑类芬顿体系处理有机废水的方法,其特征在于,在有机废水中加入纳米零价金属和石墨烯复合材料,结合纳米零价金属的强氧化还原能力以及石墨烯局域超强导电性和高电子迁移率,电子云在纳米零价金属与石墨烯材料间发生了运动,从而形成微电池结构;该微电池结构与有机废水中的溶解氧发生类芬顿反应,形成微电池‑类芬顿体系,该微电池‑类芬顿体系产生的氧化性物质可将有机废水中的有机污染物高效去除。本发明结合纳米零价金属的强氧化还原能力以及石墨烯局域超强导电性和高电子迁移率,纳米零价金属与石墨烯材料形成微电池结构,极大地促进了类芬顿反应的氧化降解能力。
本发明涉及平流层飞艇技术领域,尤其涉及一种平流层飞艇用吊舱,包括与飞艇的艇体连接的过渡架和搭载飞艇有效载荷的载物舱,载物舱包括结构框架,过渡架与结构框架均由碳纤维管件连接形成,过渡架与结构框架通过连接部连接。本发明的过渡架及载物舱的结构框架均采用碳纤维管件连接构成,碳纤维的强度较高,密度较低,同时采用管材框架的形式,能够使结构减重30%,满足了平流层飞艇结构轻量化设计的要求。过渡架通过绳子与艇体拉袢捆绑连接,连接过程中应尽量保证拉袢受力均匀,避免局部拉袢根部受力过大。本吊舱已经通过实际飞行试验验证,能够在轻量化设计前提下,提高结构比强度和比刚度,为碳纤维复合材料在平流层飞艇上的应用奠定了基础。
本发明公开了一种提高水下锁气泡能力的工程表面及其制备方法,以金属或复合材料等为基体,采用常规超疏水表面微观结构构建方法在表面构建具有一定粗糙度的微观结构,并利用防水胶带将所设计的超亲水区域封住,随后利用低表面能修饰剂修饰试样,由于胶带阻挡了修饰剂里低表面自由能官能团接触表面,因此在胶带密封的区域表现出超亲水特性,而胶带未封住的区域由于微观结构和低表面自由能的协同作用而表现出超疏水性能,最后将表面的胶带去除,得到超疏水/超亲水阵列分布表面,显示出较高的水下“锁”气泡能力。本发明提供的方法工艺简单,提高了超疏水表面在水下微气泡的稳定性,对于提高超疏水材料的工业化应用具有重要实践意义。
本发明属于复合材料结构设计技术领域,涉及一种碳纤维结构布层裁片的方法。本发明是根据叶片的成型原理和层铺过程,来解决因后缘厚度比较小,偏置所在铺层厚度时,会出现曲面相交,不能得到我们要求的布层所在曲面的问题。这种裁片制作方法克服因不能得到所要铺层曲面,手动裁剪裁片,提高裁片的精准度,避免因布层裁片多料或者少料,引起叶片富胶或者贫胶,引起叶片质量不稳定,而降低产品合格率,降低了生产成本。
本发明公开了一种新型保护层低温冷冻箱,其特征在于,包括箱体(1),在箱体(1)上设置箱门(2),在箱门(2)上设置把手(3),在箱体(1)底部设置支撑架(4),在箱体(1)一侧设置电机(5),在电机(5)上设置智能显示器(6),在智能显示器(6)下设置开关(7),在支撑架(4)上设置伸缩架(8),在箱体(1)外部设置保护层(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型保护层低温冷冻箱在工作时,将达到预期效果,大多低温冷冻箱体都需要有高保温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,箱体采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明属于环境材料制备技术领域,具体涉及金属Ag纳米颗粒沉积NiCo‑LDH复合光催化剂的制备及其应用。该金属Ag纳米颗粒沉积NiCo‑LDH复合光催化剂主要通过以下步骤制备:首先以硝酸镍、硝酸钴、氯化铵、氢氧化钠去离子水为原料,水浴锅中加热,得到NiCo‑LDH材料;再以NiCo‑LDH材料、硝酸银、水为原料,紫外灯下照射一定时间,制备得到金属Ag纳米颗粒修饰NiCo‑LDH复合光催化剂;并用于光催化降解四环素。本发明采用低温水浴法,合成过程能源消耗低;合成的NiCo‑LDH复合材料呈花球状结构,同时银的沉积,得到的金属Ag纳米颗粒沉积NiCo‑LDH复合光催化剂,可以极大提高电子‑空穴对的分离效率,对光催化降解四环素具有优异的性能。
本发明公开了一种新型改进钻孔机,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上主件(2),在主件(2)上设置把手(3),在主件(2)一侧设置开关(4),在主键(2)下设置钻头(5),在底座(1)上设置工作台(6),在主件(2)上设置排风口(7),在钻头(5)旁设置第二钻头(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型改进钻孔机在工作时,将达到预期效果,大多钻头都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,钻头采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
一种建筑工程用柔性复合楼板,主要包括定形连接构件、钢丝荆棘网和/或钢丝荆棘绳、干混水泥砂浆、纤维布或纤维布板形袋;所述定形连接构件、钢丝荆棘网和/或钢丝荆棘绳、干混水泥砂浆、纤维布或纤维荆棘布或纤维布板形袋构成由长钢丝和/或钢丝绳和短纤维、干混水泥砂浆于三维空间合理分布的柔性复合楼板。本发明铺设固定后加水润湿即可有效覆裹胶结固化钢丝荆棘网和/或钢丝荆棘绳和纤维布之长短纤维,形成纤维砂浆混凝土,提供柔性楼板材料拼装铺设固化后所需的抗拉抗冲击抗裂和承载能力,以定形连接构件维持复合材料柔性楼板的形状和尺寸的稳定性,且使之便于高效率拼装铺设施工。
本发明公开了一类三聚氰胺改性间苯二酚树脂、合成方法及应用,以三聚氰胺类衍生物、间苯二酚类化合物为原料,或以三聚氰胺(或三聚氰胺类衍生物)、醛类化合物和间苯二酚类化合物为原料合成所述三聚氰胺改性间苯二酚树脂。本发明得到的树脂结构中既含有三聚氰胺结构也含有间苯二酚结构,综合了酚醛树脂与三聚氰胺树脂的优点,可作为橡胶组合物中亚甲基受体使用,用于轮胎、胶管、传送带等需要与钢丝或纤维材料进行紧密结合的复合材料。本发明还公开了含有三聚氰胺改性间苯二酚树脂的橡胶组合物,本发明所述树脂能够提高胶料的模量,以及胶料钢丝抽出的湿、热老化性能等。
本发明公开了一种加强移动传送机,其特征在于,包括主轴(1),在主轴(1)上设置皮带(2),通过传动杆(3)连接控制线(4),控制线(4)连接电机(5),在主轴(1)外设置护栏(6),在护栏(6)的一端设置从动轮(7),在电机(5)底部设置支架(8),在支架(8)上设置主动轮(9),在皮带(2)上设置加强筋(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该加强移动传送机在工作时,将达到预期效果,大多主轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,主轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及含有增强材料的塑料成型复合材料领域,具体为一种用于热塑性连续纤维预浸带管材生产的设备及其使用方法。一种用于热塑性连续纤维预浸带管材生产的设备,包括挤出机(1),其特征是:还包括带缠绕机(21)、膜缠绕机(22)、第一牵引机(31)、第二牵引机(32)、烘箱(4)、真空箱(5)、标示机(6)、切割机(7)和收料台(8)。一种用于热塑性连续纤维预浸带管材生产的设备的使用方法,其特征是,按如下步骤依次实施:a.准备;b.挤出内层;c.缠绕预浸带;d.缠绕热塑膜;e.定径;f.冷却;g.收集。本发明管材质量高,节约原材料。
本发明属于电池箱体新型材料技术领域,具体涉及一种电动汽车电池箱体材料的制备方法,包括材料准备、处理后熔融挤出。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中有机黏土/聚酰胺弹性体纳米复合材料为有序的插成型纳米结构,与线性低密度聚乙烯在低温条件下辐射,形成适量的大分子过氧化物,提高接枝效率和接枝率,通过熔融与其他原料融合,紧密的粘结形成尺寸稳定相,所制得电池箱体结构稳定,物理机械性能较好,具有较高的强度和耐冲击性,精度较高,一体式结构密封性好,容易安装,质量相对较轻,能够提高电动汽车的续航能力。
本发明公开了一种载铈纳米二氧化钛复合中草药空气净化剂及其制备方法,包括A和B两种组分,A组分是将稀土铈组装于纳米二氧化钛载体上;B组分是8种中草药经过粉碎后采用乙醇—水的浸取液;将A、B两组份经过高度分散乳化,生成稳定的一种载铈纳米二氧化钛复合中草药空气净化剂。本发明是预防、杀菌、杀病毒、防霉多种组分的复和体,其叠加协同效果大大提高。空气中夹带的流感病毒、细菌等在与铈的纳米二氧化钛和中草药活性物质复合材料的接触中,可以立即被吸附、降解、杀灭;同时,也对室内装修产生的有害气体甲醛、苯系物、总有机挥发物、氨等具有很好的去除,是一种天然、安全、有效的理想的室内外空气净化剂。
本发明提供了一种遮光材料的制作工艺。它解决了现有遮光复合材料的成分简单,没有阻燃和抗紫外线的特性,实用性差,且没有制作工艺等技术问题。本遮光材料的制作工艺,其包括以下步骤:a、选取市场出售的线密度500D*500D的玻璃纤维机织布作为基布层;b、将PVC树脂65份、增塑剂30份、润滑剂0.8份、稳定剂4份、遮光粉3.5份、液体阻燃剂2份和抗紫外吸收剂0.9份投入到搅拌装置中,进入密炼机中初步塑化,进入开炼机中继续塑化,进入挤出机中进一步均匀塑化,进入压延机压中压延成型,形成PVC膜层;c、通过贴合机将PVC膜层贴合在基布层上下侧,制得遮光材料。本发明具有工序简单的优点。
本发明公开了一种新型固定贴体包装机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置控制面板(2),在控制面板(2)上方设置置物台(3),在置物台(3)两侧设置加热平板(4),在置物台(3)旁设置支架(5),在机架(1)顶部设置电机(6),在支架(5)旁设置胶膜架(7),在机架(1)底部设置固定垫块(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型固定贴体包装机在工作时,将达到预期效果,大多置物台都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,置物台采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及一种可缓释营养的骨粉基多功能保水剂及其制备方法,其特征是利用动物骨粉为基质,在添加引发剂与交联剂的条件下,与乙烯类单体发生接枝共聚反应,而制备成分子结构上有交联的高分子复合材料。同时,在原料中原位添加多种营养成份,使最终的产品具有缓释营养的功能。其中,所述乙烯类单体选用丙烯酸、丙烯酰胺中的至少一种;营养成份选用腐殖酸类物质、无机微肥中的至少一种。乙烯类单体的总用量与骨粉用量与添加的营养成分与引发剂与交联剂的用量比例为40%‑80%:15%‑40%:6%‑25%:0.8%‑4%:0.8%‑4%。该产品原料来源丰富,成本较低。实验证明,所制备的产品同时具备吸水保水与缓释营养的功能。
本发明公开了一种生物碳量子点金属掺杂AgVO4复合光催化剂的制备方法,以剑麻为碳源,采用1‑乙基‑3‑甲基咪唑L‑乳酸盐为溶剂,得到钯掺杂碳量子点复合材料;采用钯掺杂碳量子点修饰五氧化二钒,制得C液;将硝酸银溶解在稀硝酸溶液中,制得B液;然后在带有聚四氟乙烯衬套中反应釜中,按如下组成体积百分比加入,C液:62~65%,B液:30~33%,氨水3~6%,混合均匀,盖好密封盖,置于恒温箱中,温度在90±2℃恒温,反应6 h,固液分离,洗涤,干燥,得到生物碳量子点金属掺杂AgVO4复合光催化剂。本发明具有制备方法简单,催化剂稳定性好、可降解和环境友好等特点;催化剂容易回收,其反应条件温和、催化活性高、用量少等特点。
本发明涉及一种防弹复合陶瓷的制备方法,属于陶瓷基复合材料技术领域。其通过纯陶瓷生坯的制备、复合陶瓷生坯的制备和真空热压烧结得到防弹复合陶瓷。本发明采用高韧性碳纤维与陶瓷体热压烧结,大幅提高了防弹陶瓷的硬度和韧性、御穿甲弹、穿甲燃烧弹多次打击的能力。
本发明属于核‑壳复合结构材料领域,更具体地,涉及一种具有宽带吸收特性的微米金笼壳结构材料及其制备。将一定浓度的单分散纳米金浓缩液与经过表面修饰改性的PS@Au微球乳液混合,纳米金粒子通过静电作用自组装在改性的PS@Au微球表面。本发明通过自组装技术实现了泡沫状纳米金颗粒在PS@Au微球表面的包覆,最后通过去除中心的聚苯乙烯微球,得到了一种新的核壳结构金笼壳复合材料。这种特殊的结构使其不仅有Frens表面生长的纳米金核壳形成的Plasma共振吸收;还有MNPAu在表面均匀的生长形成了光子晶体共振峰;两个峰的强耦合作用导致其在紫外‑红外波段的吸收扩展为宽带吸收。
一种由纳米晶组装的中空多孔微球状BiOCl光催化材料及制备方法,属于纳米复合材料和光催化技术领域。制备方法包括以下步骤:(1)配置溶液:向10ml,4~6mol/L的稀硝酸溶液中添加1.94~2.91g的Bi(NO3)3·5H2O、0.6~1g的C4H6O6、0.3~0.5g的C2H5NO2和0.107~0.321g的NH4Cl,混合成均一澄清的溶液;(2)将步骤(1)配好的溶液转移至超声喷雾器中,并通过超声喷雾器喷进已预热好的管式炉中,炉温为500~700℃,整个反应在空气气氛中进行,反应时间为30~100min;待反应结束,随炉冷却至室温,收集获得的粉末即为BiOCl光催化材料。优点:本发明通过超声喷雾与溶液燃烧法相结合,能够缩短反应时间,得到具有高比表面积、高光催化活性、且不易团聚的由纳米晶组装的中空多孔微球状BiOCl,有利于在光催化、水污染处理等领域广泛应用。
本发明公开一种NiO/Ni多孔微球的制备方法。步骤包括:将醋酸镍和水合肼加入去离子水中,水合肼和醋酸镍的物质的量之比为2:1,充分搅拌后于400℃加热15min,得到NiO/Ni多孔微球。本发明制备方法较简单,所制备的材料为NiO/Ni复合材料,具有球状外形和多孔结构。
本发明涉及一种沥青基一壳多核型磁性炭球及其制备方法。本发明采用浸渍生磁–挤压成球–氧化固形–炭化造孔的技术路线,制备了Fe3O4@高岭土@氧化沥青的功能性复合材料。首先将Fe3O4插层负载到高岭土上,赋予高岭土磁性的同时,增大了高岭土片层间距,有利于后续造孔,然后将Fe3O4@高岭土与沥青均匀混合并挤压成球,经氧化炭化后形成Fe3O4@高岭土@氧化沥青磁性炭球。本发明的磁性炭球具有一壳多核结构,同一个氧化沥青炭壳内分散着多个高岭土片状核,形成了以大孔为基底、微孔–介孔–大孔串行贯通的多级孔道。本发明所得磁性炭球制备简便,过程可控,内部孔道丰富且有序,有望应用于高效去除污水中的重金属,也为沥青的高附加值利用开辟了一条新途径。
本发明公开了一种用于重载交通公路的环氧沥青的制备方法,步骤1:将环氧树脂稀释剂加入环氧树脂中,室温下机械搅拌1~4h,得到环氧沥青A组分;步骤2:在酸酐中加入有机膨润土,加热到80~180℃后通氮气保护,保持2~4h后,得到纳米层状硅酸盐/酸酐基纳米复合材料,即得到环氧沥青B组分;步骤3:取道路石油沥青、SBS改性沥青或两者的混合物,得到环氧沥青C组分;步骤4:将环氧沥青A组分、环氧沥青B组分与环氧沥青C组分混合后,得到环氧沥青,本发明制备的环氧沥青具备高强度,高韧性,较长容留时间,低成本的优点。
本发明属于光催化和材料化学技术领域,具体公开了一种富氧化BiOI‑BiOBr/SBA‑16复合光催化材料的制备方法。以凹凸棒石为原料,经酸浸、碱焙烧活化处理后,加去离子水得硅铝源,将其加入到F127、聚乙二醇和硫酸钾的稀酸溶液中,水热反应得SBA‑16的前驱体。以硝酸铋、碘化钾及溴化钠为原料,乙二醇为溶剂,采用水热法制备BiOI‑BiOBr复合光催化组分。采用浸渍法将BiOI‑BiOBr活性组分直接负载在载体SBA‑16的前驱体上。经高温焙烧在生成SBA‑16载体的同时,获得富氧化BiOI‑BiOBr/SBA‑16复合光催化材料。所得复合材料的光催化活性良好,可有效去除水中的甲基橙。
本发明涉及一种大直径高强中模碳纤维的制备方法。采用干湿法纺丝技术制备原丝,通过调控预氧化阶段各温区预氧化时间比,控制预氧纤维的皮芯比≥0.85,再经过低温碳化、高温碳化制得大直径高强中模聚丙烯腈基碳纤维,所得纤维平均直径8.5μm~11μm,强度5.4GPa~6.3GPa,模量280GPa~330GPa。所得的高强中模碳纤维在保持甚或提高其强度、模量等力学性能指标同时,提升了纤维的直径,使得复合材料的强度和抗压能力都得到了提高,解决了高强中模碳纤维其压缩强度与拉伸强度严重失衡的问题。
本发明公开了一种新型有序介孔有机‑无机复合湿敏材料及其制备方法和应用,以SBA‑15‑SH作为骨架材料,由于SBA‑15‑SH的表面具有巯基基团,能作为后续反应的活性位点,再通过乙烯基与巯基间的速配接合组合式化学反应在SBA‑15‑SH表面修饰了甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)材料。通过高活性、高选择性的速配接合组合式化学反应,将亲水基团修饰在介孔材料的孔道内部,在一定程度上保证了亲水物质的均匀分散,而骨架材料与亲水物质间化学键的存在则大大提高了复合材料的结构稳定性。该新型有序介孔有机‑无机复合湿敏材料可以用于湿度传感器,从而提高了湿度传感器的稳定性。
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