本发明涉及绿色建筑设计技术领域,尤其涉及一种节能环保建筑板材与绿色建材的制造技术。本发明采用复合热压成型技术,由矿物纤维、氢氧化镁、磷酸、膨胀珍珠岩、异氰酸酯丙基三乙氧基硅烷、酚醛树脂、环氧树脂、增塑剂、六亚甲基四胺、聚氨酯制备的复合材料导热系数低,节能降噪效果明显,成为全社会建筑总能耗达标的基础保障。采用价廉易得的矿物纤维来增强建筑板材的力学性能,抗压强度、抗折强度提高了10‑50倍,使用该种建筑板材坚实可靠,不易受损破裂。采用无毒、无腐蚀性、稳定性能优良的氢氧化镁无机阻燃剂,克服了使用含卤(如溴系)阻燃剂的复合材料在燃烧过程中会产生大量有毒、腐蚀性气体和烟雾的弊端。
本发明公开了一种海带衍生多孔碳负载磷化钴和磷酸钴电极材料的制备及应用,属于新能源材料领域。将海带置于氯化钴、磷酸二氢钠的混合溶液中,在室温下浸泡,得到负载金属钴的海带,再进行冷冻保存,之后冷冻干燥,接着进行碳化、干燥,之后置于盐酸溶液中,在室温下浸泡,再经洗涤、过滤、干燥。本发明以海带为原材料,海带是可再生资源,来源广泛、成本较低,复合材料制备过程简单,操作工艺稳定且清洁无二次污染;以海带为源碳基材料,通过负载过渡金属磷化物制得复合材料作为超级电容器电极材料,有效增大其导电性,表现出优异的赝电容性质。
本发明提供了氮掺杂‑碳包覆氟化碳在锂/氟化碳电池中的应用。本发明采用三羟甲基氨基甲烷的水溶液作为为缓冲液,通过盐酸多巴胺自聚合反应首先得到聚多巴胺氟化碳复合材料,最后将该复合材料于惰性气氛下进行煅烧而得到氮掺杂‑碳包覆氟化碳电极材料。本发明制备工艺简单,碳包覆层是N掺杂的碳(N原子就来源于多巴胺的氨基)且均匀,提高了氟化碳材料的导电性,进而提高了电池的倍率性能,除此之外,氟化碳表面的均匀的氮掺杂‑碳包覆层的存在减少了氟化碳电池的自放电现象,进而提高了氟化碳电池的高温搁置性能。
本分案申请涉及一种片状铁成网状分布强化的银基电触头材料,属于电触头材料技术领域。主要技术方案如下:银基电触头材料包括银:80wt%‑98wt%;铁:2wt%‑20wt%;以硝酸银和硝酸亚铁为母盐溶液,滴加草酸沉淀剂溶液,搅拌反应后离心并洗涤获得沉淀物,烘箱烘干后,经空气煅烧和氢气还原得到铁为片状形貌的银‑铁复合粉体,最后将复合粉体注入石墨模具进行放电等离子烧结得到银‑铁触头材料。由于连续片状铁形成网状分布,塑性变形中银对铁的载荷传递效应增强,在较低的真应变下即可获得较长纤维铁强化的银基复合材料。
本发明属于无机功能材料技术领域,提供了一种核壳多级结构磷铝复合阻燃剂的制备方法。本发明以商业氢氧化铝等铝系阻燃剂为原料,通过研磨、含磷的酸原位反应、晶体生长控制、过滤、干燥等操作合成了以铝系阻燃剂为核,花状含磷、铝化合物为壳的“核壳”多级结构复合阻燃剂。其设计的特殊结构能显著提升复合阻燃剂粒子的比表面积以及改善铝系阻燃剂与塑料的相容性,进而改善复合材料力学性能;同时稳定的花状多级结构外层能有效避免其在基体燃烧时游离迁移和聚集,使材料燃烧时不产生低落现象,提升复合材料的阻燃性能。该工艺流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,易于工业化推广,为氢氧化铝等铝系阻燃剂产品升级提供了一条新途径。
一种含高分子偶联剂的活性镁系阻燃剂及其制备方法,属于天然水镁石粉体的表面活化处理技术领域。该活性镁系阻燃剂的组分包括天然水镁石粉体、高分子偶联剂、低分子偶联剂以及助剂。采用干法活化改性工艺对天然水镁石粉体进行表面活化处理,制备活性镁系阻燃剂。高分子偶联剂的使用有效地提高了天然水镁石粉在塑料基体中的分散性和相容性,提高复合材料的综合性能。利用干法改性工艺对无机粉体进行表面处理,耗能低,操作工艺方便,生产效率高,无三废排放,经济效益显著。制备的活性镁系阻燃剂可以广泛应用于电线电缆、建材、电子电器等领域的阻燃复合材料中,达到优异的阻燃效果,具有显著的经济和社会效益。
一种生产大直径玻璃钢圆筒的模具,它有一段圆弧面板,在该圆弧面板的轴向两端连接有端板,在该端板的中部连接有向外伸出的中心轴,在圆弧面板两侧面向径向连接有内法兰面板。圆弧面板内侧设有与端板和内法兰面板连接的背面板,在圆弧面板内侧与背面板之间设置有支撑架。一种生产大直径玻璃钢圆筒的方法,它包括以下步骤:(1)在模具的圆弧面板和内法兰面板的外表面上涂脱模蜡,包聚酯薄膜,制作内衬;模具连续旋转,纤维增强材料沿模具外表面进行整体的缠绕,树脂复合材料沿轴向进行淋浇;(2)固化:(3)脱模:(4)修整:(5)完成:解决了大直径玻璃钢整体圆筒运输不便、现场绕制不便、安装困难的技术问题。
本发明公开一种风力发电机组主轴调心滑动轴承,设有外圈(1)及内圈(2),其特征在于:外圈(1)的内径为内球面;内圈(2)的外径为外球面,内圈(2)外径上均匀设置盲孔,盲孔内镶嵌有固体润滑剂(3);内圈(2)外径上设有圆形凹槽(4),圆形凹槽(4)与外圈(1)之间设有滚动体(5)和浮动限位柱销(6);内圈(2)的内径表面覆有由自润滑复合材料制成的摩擦层(8)。本发明与现有技术相比具有如下优点:具有长效可靠的油润滑特点,维护保养周期长,承载能力高,轴承运行安全可靠;本发明的内摩擦面和球面均具有良好的自润滑性能,即使摩擦副界面出现无润滑油状况,轴承也可正常工作;结构简单、体积小、重量轻、安装拆卸方便,制造成本低等特点。
本发明属于纳米催化材料研究技术领域,涉及一种Au纳米棒修饰PCN‑222(Cu)催化剂的制备方法。本发明通过一种原位生长Au纳米棒的方式构筑Au/PCN‑222(Cu)复合材料,避免Au纳米棒在后合成过程中的团聚现象,提高了Au纳米棒的分散性,进而提高光催化制氢的效率,且等离子共振Au纳米棒具有显著的光热效应,在光催化过程中复合材料中Au产生高能的热电子来促进PCN‑222(Cu)的光生电子空穴分离与转移。
本发明属于生物材料制备领域,具体涉及了一种生物可降解骨修复内固定材料及其制备方法。所述复合材料是由L‑精氨酸改性后的壳聚糖与纳米羟基磷灰石、增塑剂复合而成;所述改性壳聚糖、纳米羟基磷灰石的质量比为1:1‑1:3。本发明制备的可降解生物复合材料具有良好的生物相容性、优异的力学性能、无毒、无刺激性和易加工成型的特点,同时具有一定的抑菌特性。
本发明公开了一种炭载氧化钒复合材料的制备方法。首先以离子交换树脂为母体,通过离子交换引入钒元素,即将偏钒酸盐溶液与阴离子树脂进行置换反应,得到负载钒离子的离子交换树脂母体。再在氮气氛下进行高温煅烧,即将引入钒阴离子的离子交换树脂置于管式炉中,升温至600~800℃,煅烧2~5h,待温度降至室温时取出,得到炭负载的钒氧化物复合材料。该方法通过离子交换将钒引入到炭源母体上,因而可以实现钒氧化物在炭基体上的高度分散和担载量的精确可控。
含磷热致液晶共聚酯是采用酰氯法,利用复合二元酰氯和含磷酚类单体在溶液中缩聚合成。其主链上具有介晶单元,侧链含有阻燃元素磷,这种新型芳香族热致液晶共聚酯,不仅有热致液晶优异的性能,同时也具有一定的阻燃效果。将其应用于ABS树脂,制备了含磷热致液晶共聚酯增强ABS的复合材料,该复合材料具有良好的力学性能和热稳定性能,且具有良好的阻燃效果。
本发明涉及无机有机纳米催化剂及其应用领域,具体的说是2‑甲基咪唑、锌离子和5‑羟甲基糠醛氧化酶(5‑hydroxymethylfurfural oxidase,HMFO)制备一种新型扇形多层纳米花状结构的复合材料,该复合材料结构不同于ZIF‑8经典的菱形十二面体,而由多片层组合成扇形纳米花结构,更有利于小分子扩散及底物的传递,有利于提高催化效率。本发明采用的技术方案采用水溶液作为溶剂,不含有机溶剂,绿色环保。反应只需在室温下进行,能耗小,简单方便。本发明所述的HMFO@MOFs复合物保留了HMFO的催化活性,可催化HMF生成一系列高附加值产物,具有应用价值。
本发明属于无机功能材料技术领域,提供了一种核壳增效型镁锌复合阻燃剂的制备方法。在200~8000目镁系阻燃剂表面沉积包覆特定纳米结构的硼酸锌,得到高比表面积、结构和性能稳定的核壳结构高效复合阻燃剂。本发明流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,复合阻燃剂颗粒尺寸可调控、阻燃剂粒子表面纳米结构可控,在较低填充量时就能显著提升聚合物复合材料的力学性能和阻燃性能。填充量小于60wt%应用于EVA时拉伸强度均大于10.00MPa,断裂伸长率均大于150%均符合国家对于电缆护套材料的要求;填充量45wt%~50wt%满足阻燃UL94-V0级别,同时能使得EVA复合材料热释放速率极大的下降。
一种碳纤维复合针刺预制体及制备方法,本发明涉及复合材料领域,尤其涉及一种碳纤维复合针刺预制体及制备方法。本发明所述的一种碳纤维复合针刺预制体及制备方法,为分层复合材料,各层为3K碳布和PAN碳纤维网胎交替叠层,采用机械针刺成三维型,控制纤维网胎密度一定,针刺密度是35-45针/cm3,针刺深度为18-25mm。本发明不仅在原材料上得到了更新,在生产工艺上更是得到了提高。为克服原生产工艺技术上的不足,采用自动化机械设备,采用多角度逐层交叉针刺,大幅度提高了后续碳化工艺后产品的模量和强度。
本发明提供了一种氨气传感器用传感膜的制备及应用,属于气体传感器技术领域。该传感膜材料为聚苯胺/还原氧化石墨烯复合材料;聚苯胺为纳米尖刺状结构、且其生长于还原氧化石墨烯层状结构表面。本发明制备的基于聚苯胺/还原氧化石墨烯复合材料的氨气传感膜具有高灵敏度、高选择性,且重复性强、稳定性好,室温传感大大降低了传感器使用过程中的功耗,提高了传感器使用的便携性,对于本技术领域具有重要的实践和研究价值。
本发明涉及一种高单位产氢量的铝基复合制氢材料及其制备方法,属于能源技术领域。本发明提供一种新型的单位产氢量高的铝基复合材料,此材料通过机械球磨法制备。在制备过程中选用Al和LiBH4作为原料,通过对组分含量与球磨条件进行优化提高产品与水反应的活性。本发明所制得的铝基复合制氢材料在常温下即可与水迅速反应释放出氢气,且材料的最佳产氢量高达2020mL(H2,298K)/g(铝基复合材料)。该铝基复合制氢材料解决了在所能携带材料质量不多时又对氢气有大量需求的情况,并且制氢方法简单、快速,产品易于携带,可为燃料电池、移动器件等器械提供氢气。
一种用碳纤维复合材料制造的多功能军品弹药包装材料,主要制造工艺流程是采用高强度PAN基碳纤维采取短切方法与树脂、工程塑料采取将短切的碳纤维用风吹方法,与不停止搅拌的树脂、工程塑料高温制造成专用颗粒原料,根据不同包装材料的需要选用一定比例的专用颗粒原料,采取不等模具进行高温固化、加温、加压、定性即可。同时用以上模具制造包装材料方法、制造出包装体内可固定被包装物体的支架等物体。用碳纤维复合材料制造的多功能军品弹药包装材料,具备强度高、质量轻、环保节能、易加工、原料来源丰富、价格合理、安全、经久耐用、成本低廉、原材料易得、适合产业化生产等优点。
本实用新型公开了一种箱梁加固结构,用于加固箱梁的腹板和底板,其特征在于位于腹板下方的箱梁底板采用钢板加固,其余位置的箱梁底板采用粘贴纤维复合材料加固;腹板包括中腹板和边腹板,所述边腹板的外侧面粘贴纤维复合材料;纤维复合材料外部间隔距离设置n条U形箍压条,所述U形箍压条的纤维方向为横桥向;钢板先粘贴于箱梁底板下表面,然后通过化学锚栓与箱梁底板固定,粘贴钢板前要对钢板进行除锈处理,并将箱梁底板下表面处理形成平整的粗糙面;同一个腹板下方的钢板由多块钢板拼接而成,在相邻钢板的接缝处设置钢垫板,通过化学锚栓将钢垫板与钢板固定于箱梁底板的混凝土中。
本实用新型公开了一种新型薄壁空心桥墩地震损伤控制体系,包括:桥墩底座,设置于桥墩底座上端面的薄壁空心墩,高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面,无粘结预应力筋和钢耗能件,以提高薄壁墩的抗扭强度和耗能能力;高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面设置于薄壁空心墩下部内侧和外侧;薄壁空心墩内部沿墩高设置一系列的钢耗能件;无粘结预应力筋下部锚固于桥墩底座,上部锚固于下方第一个钢耗能件的中心;无粘结预应力筋提供桥墩震后的自复位能力,并减少桥墩的震后裂缝宽度;高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面,减少了薄壁空心墩底部截面轴压比,增加了薄壁空心墩的抗剪和抗弯能力;钢耗能件作为可快速更换件设置,增加震后可修复性。
一种可以控制磨切量的磨样夹具,属于一种可以精确控制磨切量大小的磨样工具。这种可以调节磨切量的磨样夹具采用类似螺旋测微器测量结构的磨切量控制结构,具备精确控制进给量,实现定量磨切试样的功能,能够加持不同尺寸的试样进行磨切。另外,该装置能够保证磨出单一平面,避免因用力不均导致将试样磨出斜面的情况发生。该装置精确度高、安全性好,便于快速、准确磨制复合材料试样,从而对复合材料内部孔隙形貌进行观察,为复合材料孔隙率的研究提供基础。
一种碳纤维抗菌除臭保暖内裤,本实用新型涉及日常生活物品内裤领域;其特征是在在普通内裤的裆底部设有双层夹层,新型复合材料填充物置于双层夹层之中。新型复合材料填充物中间层结构采用碳纤维,碳纤维用环氧树脂预浸成为复合增强材料,碳纤维外层采用气化碳化硅层,碳化硅的外层用酚醛树脂粘贴纳米抗菌碳纤维布,形成纳米抗菌碳纤维布层,在碳化硅和酚醛树脂之间填充有除臭填充物,除臭填充物被纳米抗菌碳纤维布包被;在新型复合材料填充物的底部中间位置设有外接式内插孔,内插孔处连接电源线,电源线的另一端为USB接口。本实用新型具有设计合理,除汗,抑菌,除臭,透气性好,方便更换,成本合理,绿色环保的特点。
本实用新型提供一种风力发电机组偏航集电环用调心支撑滑动轴承。本实用新型包括轴圈和座圈,所述轴圈和座圈的配合工作面为球面,所述轴圈内径设有用于承受径向及轴向载荷的复合材料轴套,所述轴圈上开设匹配复合材料止推环的安装槽,使得所述复合材料止推环能够固定在轴圈上。本实用新型易于加工与安装,且价格低廉,不仅能够替代滚动轴承保证风电机组偏航集电环的安全运行,同时满足了机组降本增效的要求。座圈与轴圈配合的工作面为球面,具有自动调心的功能,保证集电环的正常工作位置和旋转精度。
一种飞机颤振模型的频率误差修正方法,属于飞机风洞复合材料颤振试验模型的制造技术领域。其特征是该方法根据复合材料结构相似模型,以下称作复材模型,各主要固有频率与设计值的误差,通过有限元仿真分析与优化方法计算得到修正方案,并按照修正方案,采用二次成型工艺在复材模型蒙皮内侧的各个修正区域增加复合材料铺层,在改变复材模型刚度分布的同时,通过配重调整保持复材模型重量分布特征不变,从而实现对复材模型各主要频率误差的修正,使之处于设计允差范围内。本发明的效果和益处是该修正方法针对性强,工艺简便,可以提高复材模型制造的精确性,降低废品率,缩短制造周期。
本发明公开了一种全固态电池用电极及其制备方法,全固态电池用电极包括电极活性材料和碳硫复合材料添加剂。此碳硫复合材料既具有电子电导又具有离子电导,是一种混合导体。在电极内部,将发生电化学反应的活性材料/导电剂/固体电解质的三相点接触变为活性材料/混合导体的两相接触,提高了电极反应效率,对于活性材料比容量的发挥具有促进作用。与将活性物质、导电剂、粘结剂球磨混合制备电极的方法相比较,此电极中活性物质与碳硫复合材料两相接触即可发生电化学反应,反应效率高,活性材料的利用率高;与采用熔融电解质制备全固态电池电极的方法相比较,常温下即可制备电极,制备方法能耗低,制备方法简单高效。
本发明公开了一种用于超级电容器的钨酸镍钴/酶解木质素炭电极材料的制备方法,属于电化学领域。本发明采用以下技术方案:首先用氢氧化钾活化碳化方法制备酶解木质素炭材料,接下来用共沉淀法制备钨酸镍钴/酶解木质素炭复合材料。本发明采用酶解木质素为碳前驱体,其含碳量高,广泛来源于天然植物,储量丰富,应用于超级电容器能显著降低制备成本,符合绿色环保及可持续发展的长期目标。此外,本发明采用共沉淀法制备的钨酸镍钴/酶解木质素炭复合材料结合了过渡金属化合物比电容高和酶解木质素炭导电性好的优点,所得复合材料导电性能好、电化学性能优、整体稳定性强,且制备过程简单,能耗低,工艺更加安全。本发明为生产具备良好电学性能的酶解木质素炭基电极材料提供了一种新思路和方法,有望在超级电容器乃至其它储能器件的电极材料中得到广泛的应用。
本发明公开了一种室温调控氧化物材料缺陷量的方法及其在水系电池中的应用,所述室温调控氧化物材料缺陷量的方法,包括以下步骤:在室温条件下,向氧化物材料中加入导电聚合物单体,搅拌5‑240小时后,经固液分离、洗涤、干燥,得到缺陷氧化物复合材料;所述应用缺陷氧化物复合材料制备水系电池的方法,包括以下步骤:将所得缺陷氧化物复合材料作为正极材料,金属箔片作为负极,与水系电解液组装成水系电池。本发明利用导电聚合物与氧化物在室温下反应来夺取氧化物中的氧,并且通过控制导电聚合物的量即可调控氧缺陷的量,具有简单、快速、高效、可控性强和适用范围广等优点。
本发明公开了一种含羧基聚芳醚腈砜酮共聚物固化改性环氧树脂的组合物及其复合材料制备方法。该组合物包括环氧树脂、含羧基聚芳醚腈砜酮共聚物、固化剂和固化促进剂,其中环氧树脂的环氧基团数与聚芳醚腈共聚物所含羧基基团数之比为100:1~1:100,环氧树脂与固化剂的重量比为1:10~50:1,固化促进剂的量为环氧树脂组合物总重量的0.1%~5%。该组合物的有机溶液可用于环氧绝缘漆、胶黏剂、涂料和制备复合材料的预浸料等。本发明的有益效果是,它能够使环氧固化物韧性得到显著改善的同时,其耐热性有明显的提高,可满足耐150℃及以上高温环境的使用要求,在特种电子绝缘材料、耐高温涂料、层压板和先进复合材料等领域具有广泛的用途。
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