本发明公开了一种气相沉积方法,包括以下步骤:对参与沉积反应的原料进行加热,直至成为气相化学物质;将所述气相化学物质引进放置好待加工产品的沉积室内进行沉积反应;旋转所述沉积室内的所述待加工产品。从上述的技术方案可以看出,本发明实施例提供的气相沉积方法,在对沉积室内的待加工产品进行气相沉积时,通过令待加工产品在沉积室内进行转动,从而对沉积室内的气相进行一定程度的搅拌,令产品在沉积室内边转动边进行气相沉积,因此,有利于最终成品的沉积均匀性,保证产品质量的一致性。从而,采用上述气相沉积方法能够得到均匀材质的气相沉积成品,有效解决了目前大型碳-碳复合材料的化学沉积生产制造困难的难题。
本发明公开了一种高强度的原状盾构渣土免烧制品,该原状盾构渣土免烧制品包括原状盾构渣土、凝胶材料以及无定型原生纳米二氧化硅溶胶。采用无定型原生纳米二氧化硅溶胶优化地聚物,然后将地聚物/纳米二氧化硅复合材料与聚羟酸系减水剂通过浇筑成型的方式共同固化盾构渣土,通过粉煤灰和矿渣与碱的反应生成无定型的胶凝物质,连接盾构渣土颗粒,填补孔隙,从而大大提升了盾构渣土免烧制品的强度,获得了高强度的渣土免烧制品。
本发明属于快速检测技术领域,公开了用于检测含膦酸基团药物的电极、传感器以及即时检测系统。所述电极为分子印迹聚吡咯膜/黑磷修饰的丝网印刷电极,通过以下方法制备:黑磷修饰的丝网印刷电极在以含膦酸基团药物为模板分子、以吡咯为功能单体的溶液中进行电化学聚合反应,反应完成后,用溶剂洗脱去除模板。本发明通过具有特异性识别的分子印迹聚吡咯/黑磷复合材料,结合便携式电化学设备和智能手机,构建即时检测含膦酸基团药物的智能电化学检测系统。该检测系统具有低成本、微型化、即时检测等突出优势,实现了血清、尿液等生物样本中含膦酸基团药物原位实时监测。
本发明涉及一种基于钨表面梯度合金化的钨/钢扩散连接方法;属于复合材料制备技术领域。本发明以成分Ni与Fe质量配比为7:3的纳米级预合金混合粉末为原料,采用高温熔覆和真空热压复合工艺对钨基体表面进行梯度合金化处理后进行钨与钢的真空扩散连接。本发明通过镍、铁组分的配置、真空热压、高温熔覆和真空扩散等工艺或参数的优化,在钨基体表面形成了成分梯度化的合金层,获得了界面无缺陷、热疲劳性能好、界面稳定性高的钨/钢复合结构件。其可用于磁约束核聚变实验装置中氦冷偏滤器部件的制备。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,通过采用喷雾热解法在SiO2纳米微球表面包覆石墨烯,制得SiO2/石墨烯复合物;利用镁热还原法将制得的SiO2/石墨烯复合物中的部分SiO2还原为单质硅,得到SiO2/Si/石墨烯复合材料,从而提升硅材料的导电性,同时缓解硅材料在充放电时的体积膨胀,并充分利用单质硅作为锂离子电池负极材料比容量高的优点。本发明提供的锂离子电池负极材料的制备方法,制备出来的锂离子电池负极材料,具有优质循环稳定性与倍率性能。 1
本发明公开了一种含氧硅纳米片(SiOx NSs)负载型贵金属催化剂及其制备方法和应用。利用SiOx NSs的独特基团实现了贵金属在其表面的高分散负载,避免了传统液相合成法中还原剂或表面活性剂的使用所造成的活性位点被掩蔽的问题。首先将硅化钙加入浓盐酸中刻蚀,使钙离子脱嵌而形成具有Si‑H和Si‑OH基团的层状结构含氧硅纳米片;然后将SiOx NSs均匀分散于贵金属无机化合物水溶液中,再通过水热反应获得贵金属/含氧硅纳米片复合材料。本发明所制备的SiOx NSs负载型贵金属催化剂对甲醇氧化反应和析氢反应具有优异的电催化活性和稳定性,在可持续能源转换技术领域具有很好的应用前景。本发明提供了一种新颖贵金属催化剂的普适性制备策略,合成工艺简单,提高了贵金属利用率。
本发明属于治疗糖尿病慢性伤口药物技术领域,具体公开了一种铂纳米酶/葡萄糖氧化酶@透明质酸复合抗菌材料,其包括核以及包覆核的壳;所述的核包括铂纳米酶和葡萄糖氧化酶;所述的壳为透明质酸。本发明还提供了所述的抗菌材料的制备以及应用。研究发现,本发明所述的复合材料,通过创新的成分以及成分的复合形貌的协同,能够有效协同改善糖尿病伤口组织环境,能够高效特异地杀伤病原菌例如金黄色葡萄球菌;不仅如此,本发明所述的材料,基本不会影响正常细胞的代谢,毒副作用小。
本发明公开了一种防水卷材用水泥基胶黏剂粉剂,由以下重量份的原料组成:水泥、石油沥青、河沙、矿渣、氯丁橡胶、稻壳粉、橡胶防老剂、聚酰胺树脂、三元乙丙橡胶、改性竹纤维、石棉纤维、硅胶粉、氧化锌、硬脂酸、月桂酸、聚四氟乙烯粉、金刚砂、炭黑、铝粉、金属复合陶瓷材料、增稠剂、增黏剂、防水剂、稳定剂、防老剂。本发明加入一定量的稳定剂、增黏剂和增稠剂,可有效提高该胶黏剂的黏贴强度,保证建筑防水工效,节约基层干燥工时和费用,且防水性能持久,添加金属复合陶瓷材料,该复合材料具有优异的抗压性能、尺寸和化学稳定性,克服了现有胶黏剂受温度变化,胶黏强度不稳定的问题,在环境变化作用下,依然保持稳定的粘结结构。
本发明公开了一种绝缘弓角制作方法及电力机车受电弓。电力机车受电弓包括绝缘弓角,所述绝缘弓角是复合材料,绝缘弓角由一层纤维‑织物预浸料或二层以上重叠的纤维‑织物预浸料经成型后制得绝缘弓角毛坯件,再经修整、后处理制得绝缘弓角。成型过程包括裁剪、放入模具、热压、出模。本发明的生产方式为将纤维‑织物预浸料摆放在模具上,坯布以层压的方式预成型,后采用加工的方式成型;本发明采用的放入模具预成型坯布可以为各种形状,能提升绝缘弓角的适应能力,采用本发明可以达到一个预成型毛坯生产多个绝缘弓角,并且相比原有的生产方式去掉了卷管步骤,因此整体提高了生产效率。
本发明公开了一种高强高导耐热铜合金的生产方法,属于铜合金加工技术领域,本发明上引连铸过程采用的结晶器,其内衬为炭炭复合材料,以保证润滑、高导热和耐高温性能;上引连铸的温度为1180~1230℃,拉铸温度较低,能够有效避免拉铸时结晶器内熔液难以凝固和结晶器内衬磨损的问题;通过控制上引炉液面保护气体氮气的压力为0.2~0.7个大气压,避免拉铸时结晶器内固‑液交界面分离,以生产较大重量和长度的铜铬合金产品;本发明高强高导耐热铜合金的生产方法使用廉价元素(Mg)代替稀贵金属,提高了铜铬合金的力学性能和抗软化性能,本发明生产方法是一种非真空、短流程制备工艺,成本低廉,适合大规模产业化制造,具有重要的经济和社会意义。
本发明公开了一种三维多孔石墨烯纳米材料及其制备方法和应用,该三维多孔石墨烯纳米材料为由层状石墨烯构成的三维多孔导电网络结构,三维多孔导电网络结构中大孔的孔径为50nm~500nm。其制备方法包括制备先驱体‑催化剂混合物、制备石墨烯包覆无机物纳米球复合材料和去除材料中的无机物纳米球和杂质。本发明的三维多孔石墨烯纳米材料不仅具有快速传导的三维导电网络,具有良好的导电性,且具有丰富的分级孔结构、高的比表面积和孔体积,尤其具有丰富且均匀分布的介孔或大孔结构,其制备方法具有简单方便、原位催化生长石墨烯效果好等优点。本发明的石墨烯材料在超级电容器、锂离子电池、锂硫电池等新能源器件有广泛的应用前景。
本发明属于高分子复合材料领域,提供了一种废旧回收聚乙烯塑料用多组分复合改性剂,该复合改性剂由5~40份废旧轮胎胶粉、5~40份SBS、5~40份热塑性弹性体、10~50份聚乙烯树脂、5~30份PA6、1~10份增容剂、0.5~3份增溶剂组成,当用其作为废旧聚乙烯塑料的改性剂时,可使废旧回收塑料的抗冲强度显著提高,抗拉强度下降幅度很小,经改性后的废旧聚乙烯塑料,具有良好的性价比,可以应用于电力管、通讯管和排水、排污用的双壁波纹管等的基础材料。
一种碳化硅纳米纤维束及其制备方法,按照以下方法制备而成:(1)配制纺丝溶液;(2)静电纺丝;(3)预氧化处理;(4)热处理。本发明主要是通过控制碳硅源,选择聚苯乙烯、聚碳硅烷分两个阶段溶解于二甲苯和N,N‑二甲基甲酰胺混合溶剂中混合所得的纺丝溶液制得的纤维具有高度均匀的纳米纤维束结构;所制得的碳化硅纳米纤维束的直径为1~4微米,碳化硅纳米纤维的直径为30~250纳米,相比现有产品具有较大的比表面积、较低的密度、较小的直径和较好的柔韧性和力学特性等优点,可应用于催化剂载体、电磁波吸收、功能复合材料和传感器等领域。
本发明涉及一种高结合型高散热涂料的制备方法,属于涂料技术领域。本发明技术方案采用磁性颗粒负载壳聚糖复合材料并通过包覆制备微球材料,通过壳聚糖在酸性的制备条件下沉淀在四氧化三铁表面上的,形成球形的约束力较大,同时,壳聚糖上的氨基和聚丙烯酸上的羧基相互作用,能够形成更好的球形,同时包裹多个磁微球,并填充至经硅溶胶包覆改性后的多孔氮化硅颗粒,由于硅溶胶材料负载磁性颗粒并包覆填充至多孔微球内部孔隙和表面,磁性微球和包覆层形成有效结合,将凝胶树脂有效填充至氮化硅孔隙中,形成嵌合模型,同时将其添加至涂料中后,涂料中有机树脂与凝胶树脂有效结合,改善材料的结合性能,提高材料的导热和散热强度。
本发明涉及电池负极复合材料的技术领域,公开了一种具有核壳结构的Li1.1V0.9O2/C微球复合负极材料及其制备方法和应用。所述复合负极材料以Li1.1V0.9O2微球为核体;壳层以无定形碳为基体,所述基体中均匀分布并嵌入纳米Li1.1V0.9O2颗粒。所示制备方法包括以下步骤:将按元素Li:V的摩尔比为1.1 : 0.9的锂源和钒源,以及辅助剂溶于无水乙醇中,然后进行研磨;将研磨得到的胶状混合物取出放到敞口容器中,进行蒸发烘干后得到前驱体;将所述前驱体在惰性或还原性气氛中依次进行低温碳化、高温合成,得到所述具有核壳结构的Li1.1V0.9O2/C微球复合负极材料。复合负极材料在30mA/g电流密度充放电时,室温下首次放电比容量大于900mAh/g,首次充放电效率大于85%,500次循环后容量保持率在90%以上。
本发明公开了一种3D打印材料的制备方法及材料,其方法包括:通过同轴共纺制备工艺得到壳-芯双层的复合纳米纤维薄膜,其中,复合纳米纤维薄膜芯层的材料为聚合物,复合纳米纤维薄膜壳体层的材料为透光聚合物;将多层复合纳米纤维薄膜进行热压处理,得到纳米纤维增强透光复合材料板。本发明的3D打印材料的制备方法及材料,弥补了现有透光材料在3D打印领域应用时力学性能不足的缺陷,具有设备简单,成本低廉,能够大批量生产,生产周期短等优点,具有较好的生产商业化的前景,为透明材料在3D打印领域得到广泛应用提供了一条切实可行的途径。
本发明公开了一种具有净化空气功能的石材防护剂及制备方法和应用,由下列重量份的原料组成:负载有贵金属的纳米二氧化钛4-8份、疏水纳米二氧化硅5-10份、分散剂240-300份、醇醚类溶剂1-5份、水240-300份。上述负载贵金属的纳米二氧化钛可以使得石材保护剂膜具有高效的净化空气的功能,上述疏水纳米二氧化硅使得石材保护剂膜具有很强的防水性和高强度性能,上述醇醚类溶剂提高了石材保护剂膜的附着力和耐久性。上述石材保护剂用于各类石材表面成膜后,通过纳米材料及溶剂等组分的协同作用,实现了膜层的纳米颗粒复合材料性能,使得该膜层具有高效净化空气、高强度、耐磨等性能。
本发明公布了一种用于生活垃圾焚烧后炉渣回收处理系统,它包括破碎机、第一管道、第一抽风机、进料舱、电机、第二抽风机、第二管道、第三抽风机、连接管、精料收集除尘罐、除尘布袋、反冲管道、支架、精料出口、压风机、气管、第三管道、粗料出口、网桶、连接件、分级筛选罐、转轴、管道连接器、密封罩。本发明的目的是提供一种用于生活垃圾焚烧后炉渣回收处理系统,该系统将垃圾焚烧后的炉渣进行破碎,然后通过分级筛选、除尘,使垃圾焚烧后的炉渣变成微细颗粒,这些微细颗粒可以制作有机肥、提炼有色金属、制作复合材料等,具有很高的利用价值。
本发明公开了一种以速生木材和毛竹为原材料的木材与竹材展开厚单板聚集层积材及其制备方法。本发明的木材与竹材展开厚单板聚集层积材,包括至少三层的奇数层的木材层积单板和竹材展开厚单板交替分层叠加,并通过粘胶剂粘合压制成为一个整合体,其面层和底层均为木材层积单板;每层单板是全部顺纹纵向排列形式或是纵横交错排列形式。本发明的竹材展开厚单板是由原态弧形竹块展开制成的等厚不等宽的梯形状展开竹板单元体,两两进行调头对应,顺纹拼板形成的。本发明简化了生产工艺,降低了生产成本,控制了单位产品原材料消耗量,充分发挥了木竹材料性能优势,提高了木竹复合材料的力学性能,扩大了其使用范畴。
本发明公开了一种用于喷射沉积的增强颗粒自动加入装置,空腔(2)设有同轴的进口管道(3)和出口管道(1),且所述的进口管道(3)口径小于所述的出口管道(1)口径,所述的空腔(2)还设有一个输料管(4)。本发明是一种能将增强颗粒可控均匀分布到喷射沉积制备出的复合材料中去且结构简单、使用方便、造价低廉、性能可靠的增强颗粒自动加入装置。
一种陶瓷行业中装烧瓷器产品的容器。由耐火 粘土、铝土熟料和熔融石英玻璃所制成。与现有的装 烧瓷器产品的容器相比较,本发明具有很好的抗热 震性,高温结构强度好,质量轻、能适于高温快烧,且 使用寿命长,制造工艺简单,成本低廉。适用于高温 快烧隧道窑中循环装烧日用陶瓷产品。
本发明公开了一种高强度高导电性氧化铝弥散强化铜的制备工艺,铜铝合金粉末中铝含量为 0.1%-0.6wt%,杂质含量不超过0.5wt%;氧化剂为氧化亚铜。合金烧结后,经过致密化处理 后直接进行冷变形,避免了传统制备工艺中的热变形工艺。制备的氧化铝弥散强化铜基复合 材料具有高强、高导性能和优良的抗高温软化性能:抗拉强度大于500N/mm2,导电率大于 80%IACS,软化温度高于600℃;在950℃退火30min后,材料的抗拉强度高于400N/mm2。是目 前制作集成电路引线框架、高速电气化铁路架空线、电阻焊电极、大推力火箭发动机内衬等 部件的理想材料。
本发明提供的一种改性镁凝胶防火保温材料及其制备、使用方法,其中保温材料包括A组分和B组分,其中:A组分按摩尔比包括水:水:200~600份,分散剂:2~4份,纤维素:1.5份,MgSO4:100~250份,防水乳液:1~100份,改性剂晶体:4~40份,中空玻璃微珠:0~150份,气凝胶:0~60份,玻化微珠:0~400份;B组分包括Mg0:100~500份;利用本发明提供的一种改性镁凝胶防火保温材料施工后形成的涂层在具备较高强度的基础上,又具有良好的韧性和防水性,同时通过添加无机轻质填料,形成了一种具有阻燃防火、保温隔热的新型有机‑无机复合材料。
本发明公开了一种瓦斯抽放钻孔凝胶封孔材料及其制备方法。所述凝胶封孔材料为复合材料,包括活性凝胶基材、粉煤灰、水和保水剂;所述粉煤灰为基本骨料,所述活性凝胶基材与粉煤灰组成的活性凝胶材料;所述活性凝胶基材为由丙烯酰胺、N‑(4‑羟基‑3‑甲氧基‑苄基)‑丙烯酰胺和活性材料反应制备得到的三维网络状的聚丙烯酰胺凝胶,所述活性材料为聚十二烷基苯硫酸钠。所述凝胶封孔材料可以良好地填充钻孔,并且通过在合理范围内适当加压,在压力作用下,材料具有流动性可以充满钻孔缝隙,达到密封性要求;该种凝胶封孔材料具有良好的柔性和延展性,随钻孔的变形而变形,不随钻孔的变形而破裂,在长期瓦斯抽放过程中仍然具有良好的密封性。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种可低温充电的锂离子电池,包括:正极片;第一负极片,设置于所述正极片的一侧,所述第一负极片包括第一负极集流体以及设置于所述第一负极集流体表面的第一负极材料层,所述第一负极材料层包括钛酸锂;第二负极片,设置于所述正极片的另一侧,所述第二负极片包括第二负极集流体以及设置于所述第二负极集流体表面的第二负极材料层,所述第二负极材料层包括石墨、硅、硅碳复合材料和硅氧材料中的至少一种;隔膜,设置于所述第一负极片与所述正极片之间以及所述第二负极片与所述正极片之间。相比于现有技术,本发明的锂离子电池改善低温条件下的充电性能,特别是超低温条件下的大倍率充电性能。
本发明公开了一种基于微球复合膜的硫化氢气体检测方法及传感器,所述方法包括制备ZnCo2O4、制备Ce/ZnCo2O4 MS、制备基于Ce/ZnCo2O4 MS复合膜的硫化氢气体传感器和检测H2S的步骤。结果表明,Ce/ZnCo2O4微球复合材料对H2S有良好的气敏传感性能,且有非常低的工作温度,能耗低。在最佳工作温度(100℃)条件下,所制作的基于Ce/ZnCo2O4微球复合膜传感器对H2S的响应线性范围为0.1~20 ppm和20~100 ppm,检测下限达到0.05 ppm,在环境大气监测和环境保护等领域具有重要的应用前景。
本发明公开了一种天然硫化矿物改性材料、制备方法及其应用。本发明以天然硫化矿物和铜盐为原料,经过机械研磨活化、干燥等步骤改性合成了硫化矿复合材料,作为汞吸附剂用于汞的固化脱除。铜盐在硫化矿物的表面发生反应,提供更多的金属位点,在机械力的作用下形成细小的微晶颗粒,晶体结构发生变化,使活性位点更充分的暴露,研磨和干燥过程强化了物料之间的传质,促进了反应的发生。本发明的天然硫化矿改性材料与气相或/和液相中的汞接触,将汞转化为稳定的化合物,实现汞的固化脱除,具有汞吸附容量大和吸附速率快、应用温度范围广的优点,成本低、原料储备丰富、操作简单、脱汞产物环境友好无二次污染,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种高穿透子弹,涉及子弹技术领域,包括击发壳体,所述击发壳体的内腔底部固定连接有下压电陶瓷,所述下压电陶瓷的顶部固定连接有导电板,所述导电板的顶部固定连接有上压电陶瓷,所述上压电陶瓷的顶部固定连接有阳极尖端,所述击发壳体的内腔一侧固定连接有阴极尖端,所述击发壳体的内腔顶部固定连接有点火壳体。该高穿透子弹,通过下压电陶瓷、上压电陶瓷和导电板的配合设置,解决了现有的高穿透子弹难以反复运用击发装置的问题,通过金属内层和增强纤维的配合设置,能够在弹药被引然后,增强纤维承受爆炸所产生的初步冲击,解决了现有的高穿透子弹难以将非金属复合材料应用到工作环境恶劣的弹壳中的问题。
本发明涉及一种界面包覆增强的生物镁基金属陶瓷及其制备方法,具体是通过MgO包覆改善β‑TCP陶瓷颗粒在镁合金基体中的分散,通过选区激光熔化技术制备界面包覆增强的生物镁基金属陶瓷。通过对β‑TCP陶瓷颗粒表面包覆MgO,一方面,MgO能够均匀的析出包覆在β‑TCP表面,另一方面,MgO与镁基体间有着良好的晶体取向关系,能够在选区激光熔融过程中增加β‑TCP在镁熔体中的浸润度,从而实现其有效分散,解决团聚问题。此外,MgO与镁良好的晶体取向关系使其能够作为镁基体的异质形核质点,细化镁合金晶粒,同时界面处纳米MgO过渡层的存在可以提高β‑TCP与基体的界面结合质量,提高复合材料强度,从而有利于制备出高性能生物镁基金属陶瓷。
中冶有色为您提供最新的湖南有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!