本发明涉及一种Fe3O4/Fe/C纳米复合电池电极材料的仿生合成方法。该方法利用廉价的、天然纤维素棉花为模板与碳源,先制得活性纳米纤维素,再与FeCl3·6H2O水溶液混合,然后加入氨水使其产生沉淀,再经过水热处理形成前驱体Fe3O4与纤维素的混合物;将其在氮气气氛下进行热处理,得到Fe3O4/Fe/C纳米复合材料。本发明制备的复合材料作为锂电池负极材料,可用于制备动力锂离子电池。
本发明公开了一种纤维织物单向面内渗透率测试装置,包括上模、下模、模腔厚度支架、压电传感器;本发明还公开了一种纤维织物单向面内渗透率的测试方法,包括如下步骤:注射前的准备步骤;注射的步骤;测量试验数据,并计算渗透率的步骤。本发明重点分析预制件的多层次结构、多类型单胞及其排列组合方式对预制件渗透率空间分布的影响,建立渗透率及其分布与结构相关性的数学模型,揭示复合材料浸润缺陷的形成机理与规律,发展浸润缺陷的形成判据与控制方法,从而促进复合材料在我国航空航天、汽车、建筑、风电等领域的应用和推广。
一种硅氮碳氧无机纤维的制造方法,属无机纤维制备技术领域。利用生产甲基单体时所得高沸物合适的馏份,在特定的条件下与硅氮烷反应,得聚硅氮烷树脂,再将树脂纺丝、水解、高温无氧裂解,可得用于各种复合材料的高强度、高模量的优良硅氮碳气(SiNCo)无机纤维。
本发明公开了深中浅多重复合防渗堵漏施工方法,解决了现有技术中存在动水条件下施工困难的问题,具有多深度相互配合,有效防渗堵漏的有益效果,具体方案如下:深中浅多重复合防渗堵漏施工方法,包括在裂缝土层与结构接触面,钻第一开孔,采用遇水膨胀材料对第一开孔进行注浆处理;待裂缝中水流作用稳定消失后,进行中深部防水处理:在裂缝两侧,从结构表面沿裂缝向内斜向钻第二开孔,采用水泥‑丙烯酸盐复合材料对第二开孔进行注浆;待中深部防水处理材料到达注入深度并凝结后,进行浅中部防水处理:对裂缝浅中部,采用硅酸盐水泥‑硫铝酸盐水泥复合材料进行注浆。
本发明公开了铬铜难混熔合金中第二相铬的细化方法,首先,采用化学合成法制备铬@石墨烯核壳结构;将铬粉@石墨烯核壳结构粉体与铜粉进行混粉并冷压成型;惰性气体保护下采用电弧熔炼法制备铬铜复合材料。本专利通过纳米核壳结构的构筑,重点解决铬的细化和弥散分布等限制应用的瓶颈问题。通过真空电弧熔炼工艺中快速凝固过程进一步细化铬尺寸,实现铬第二相的可控制备,解决高铬铜合金制备技术中的核心问题。研制高强度、高电导率、高寿命的弥散强化铜合金。相对于传统制备方法,第二相铬晶粒细化50%以上,复合材料硬度提升10%以上,电导率提升10‑30%。获得抗电弧侵蚀、高寿命等综合性能优异的铬铜触头合金。
本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、光催化活性高的光催化剂的制备方法。属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。本发明所制备的氧化钼/二氧化钛复合纳米光催化剂为氮化碳上原位复合锰掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Mn-MoO3/TiO2@g-C3N4,具有良好的光催化活性。
本发明公开了一种可生物降解医用聚氨酯壳聚糖复合止血绵的制备方法,包括以下步骤:将壳聚糖与双端异氰酸基预聚物混合均匀,反应得到粘稠状溶液,经精制、干燥得到聚氨酯壳聚糖复合材料;然后将所述聚氨酯壳聚糖复合材料溶于有机溶剂中,经冷冻干燥制备得到聚氨酯壳聚糖复合止血绵。该海绵材料的制备采用常规的化学方法,工艺简单易行。该海绵材料兼具聚氨酯良好的机械性能和壳聚糖优异的止血性能。该海绵材料生物相容性好,可生物降解吸收,其降解时间可通过调节预聚物中亲水聚醚的含量控制。该产品使用方便,特别适用于生物体狭小空腔(耳、鼻、牙科)的止血。
本发明公开了一种氧化石墨烯化学修饰无机填料的方法及所得产品,步骤为:将无机填料进行表面羟基化处理和硅烷偶联剂处理;将氧化石墨烯溶液用MES缓冲溶液维持pH在5.8-6.0,依次加入EDC和NHS,超声处理1~3h,再加入处理后的无机填料,室温下进行酰胺化反应;反应后过滤、洗涤、干燥,得氧化石墨烯修饰无机填料。本发明还公开了采用该产品制备无机填料/环氧树脂复合材料的方法。本发明工艺流程简单,环保,采用化学修饰的方法将GO连接到无机填料表面,使GO与无机粒子之间产生牢固的共价键结合,增强了无机填料与聚合物之间的界面粘合性和机械强度,为无机填料表面的改性和高性能复合材料的制备提供了一个新的思路。
本发明公开了一种铁、钼、碳、硼、二氧化锆系 的金属陶瓷材料及其制备方法,属于金属复合材料技术领域。 其中,配比为(重量百分比):ZrO2 20~82%;Fe 9~40%;Mo 9~40%;C 0.3~1%;Al 0.2~3 %;B 0.4~10%;其制备工艺为:将铁、钼、碳、硼、二氧化 锆粉末,利用球磨机对配制好的粉料进行球磨,粉碎到粒径小 于0.5μm;使用模具压坯、烧结成形;经过无氧化条件下的烧 结,烧结体再经过加热和快冷的热处理获得。使用本发明制得 的金属陶瓷主要用于腐蚀条件下的耐磨和抗冲击构件,特别适 用于腐蚀环境下泥浆泵的壳体和叶轮、化工设备中高压管路的 弯头、海洋机械的耐磨构件等。具有冲击韧度强、硬度高、耐 磨性好等优点。
本发明属于染料污染与环境修复的技术领域,具体涉及一种光催化二氧化钛氧化石墨烯秸秆复合吸附剂及其制备方法和应用。本发明所述复合吸附剂以二氧化钛、氧化石墨烯和秸秆芯粉为原料,通过自组装使二氧化钛附着在氧化石墨烯和活化秸秆芯粉表面制得。本发明所制备的光催化二氧化钛氧化石墨烯秸秆复合吸附剂是一种新型生物质复合材料,且制备工艺简单;在较小吸附剂加入量下可实现对阳离子染料的高效去除;首次采用二氧化钛氧化石墨烯秸秆复合材料作为吸附剂,对阳离子染料的移除率高,吸附效果优异,吸附过程简便易行,便于分离,吸附后无二次污染,制备的吸附剂具有光催化的功能,能够将阳离子染料降解,进而实现吸附剂的重复使用。
本发明公开了一种NiO/NiS纳米粒子共掺杂碳氮杂化材料制备方法和应用,属于纳米材料、金属有机配合物纳米材料和催化等技术领域。其制备方法是采用噻吩基配体HL和泡沫镍氧化还原自组装制备泡沫镍负载金属‑有机配位聚合物Ni@NiL复合材料;将该复合材料在空气氛煅烧,制得NiO/NiS纳米粒子共掺杂碳氮杂化材料。该制备方法,所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。将该杂化材料用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
本发明涉及沥青混合料技术领域,具体涉及一种耐高温抗车辙的沥青混合料及其制备方法,由如下重量份数的组分组成:矿粉、集料、基质沥青、岩沥青、导热填料、丁苯橡胶/氯化锌量子点复合材料、高粘剂、改性海泡石纤维。本发明通过矿粉、集料、基质沥青、岩沥青、导热填料、丁苯橡胶/氯化锌量子点复合材料、改性海泡石纤维等成分配合,组分配比适宜,使得制得的沥青混合料具有优异的抗车辙能力,且该沥青混合料的高温稳定性、水稳定性均得到提升,可应用于交通量大和重载、超载车辆较多的道路,具有较高的实用性。
本发明涉及一种基于铁基金属有机框架材料的电磁吸波剂及其制备方法,所述的电磁波吸波剂为氮化铁和多孔碳的复合物,氮化铁均匀分布在多孔碳基体之中;所得到的复合材料的比表面积达到50‑150cm2/g;所述的氮化铁颗粒直径范围为0.5~1.5μm。本发明还公开了上述以铁基金属有机骨架材料为前驱体的电磁波吸收剂制备方法。本发明以铁MOF为前驱体制备的多孔碳基复合材料,孔结构的存在不仅降低了材料的密度,高的比表面积更提高了界面极化能力,增加了电磁波在材料内部多次反射和吸收次数,使得电磁波吸收剂具备优异的吸波性能;本发明制备方法工艺简单、成本低,无需复杂的合成设备,可以规模化大批量生产。
本发明公开了一种超级电容器用氮掺杂介孔碳复合金属氧化物电极材料的制备技术,其中制备方法如下:首先以介孔分子筛SBA‑15作为模板剂,糖类碳水化合物为碳源,尿素和六次甲基四胺为氮源,经惰性气体煅烧,除模板剂后,得到氮掺杂介孔碳;然后加入金属盐溶液,通入惰性气体煅烧,获得氮掺杂介孔碳复合金属氧化物复合材料;再将上述材料与聚四氟乙烯(PTFE)、碳黑混合后,经涂覆、压制、干燥,制得超级电容器用氮掺杂介孔碳复合金属氧化物电极材料。本发明公开的制备方法成本低廉、操作简便。本发明方法制备的氮掺杂介孔碳的孔道清晰、孔径适宜、比表面积大,其上过渡金属氧化物纳米颗粒分布均匀、负载量大。氮掺杂介孔碳复合金属氧化物电极材料的电化学性能优异,在超级电容器等储能材料领域有着广阔的市场前景。
一种科琴黑/多孔硫化氧化亚铜/纳米金复合光降解材料的制备方法,本发明涉及在一种用于光降解有机物的科琴黑/多孔硫化氧化亚铜/纳米金复合材料的制备方法。本发明是要解决氧化亚铜薄膜用于光降解有机污染物时由于比表面积小、吸附性能差以及导电性不良导致的催化活性低的问题。一种科琴黑/多孔硫化氧化亚铜/纳米金复合光降解材料的制备方法:(1)?自组装科琴黑;(2)?电沉积白铜锡;(3)?锡的沥出;(4)?多孔铜的硫化氧化;(5)?自组装纳米金,制备出比表面积高、导电性优良的科琴黑/多孔硫化氧化亚铜/纳米金复合光降解薄膜材料,可以展现出对有机染料优异的光降解性能。
本发明公开了一种碳纤维用大分子乳化剂自乳化环氧树脂上浆剂,成分包括主浆料、大分子乳化剂、稀释剂和去离子水。大分子乳化剂与主浆料的质量比为10~40:60~90,稀释剂和主浆料的质量比为10~30:70~90,去离子水与主浆料的质量比为50~90:10~50。主浆料为缩水甘油醚型环氧树脂,大分子乳化剂由乙醇胺、烯丙基聚氧乙烯聚氧丙烯环氧基醚和冰乙酸对缩水甘油醚型环氧树脂亲水化改性得到。本发明还公开了本上浆剂的制备方法和应用方法。本上浆剂制备方法简单,易于实施,且具有柔韧性的大分子乳化剂能够改善复合材料界面的脆性。本上浆剂用于碳纤维,能够改善纤维的加工性能和碳纤维增强树脂基复合材料的力学性能。
本发明涉及一种基于Luminol/Au@branched?PPy的电致化学发光免疫传感器的制备方法及应用,属于电化学发光传感器领域。具体是采用纳米复合材料Au@branched?PPy,以Luminol为电化学发光信号源,制备一种检测肿瘤标志物的电致化学发光免疫传感器,采用单阶循环脉冲法实现对不同浓度的待测物的电化学发光强度的检测。
本发明提供一种Sialon-Ti(CN)陶瓷材料及其制备方法,属于新材料技术领域,本发明Sialon-Ti(CN)陶瓷材料包括如下重量百分比的原料:0.5μm?Si3N450%-70%,0.5μm?Al2O38%-10%,40nm?AlN?3%-4%,50nm?Ti(CN)10%-30%,Y2O35%-6%。先将40nm?AlN粉末和50nm?Ti(CN)粉末分别在无水乙醇中利用聚乙二醇分散剂进行超声搅拌分散制成悬浮液,然后将两悬浮液混合,并混入0.5μm?Si3N4、0.5μm?Al2O3粉末及助烧结剂Y2O3,球磨机混料,真空干燥,过筛,装入石墨模具,真空热压烧结。制备出Sialon-Ti(CN)陶瓷复合材料硬度可达HV?17.8Gpa,抗弯强度可达790Mpa,断裂韧性可达8.0Mpa·m1/2。
本发明涉及一种金属有机骨架/氧化石墨烯油水分离膜及其制备方法,本发明的金属有机骨架/氧化石墨烯油水分离膜包括PVDF底膜和ZIF‑8/GO复合材料,ZIF‑8/GO复合材料通过与均苯三甲酰氯键合,均苯三甲酰氯键合多巴胺,多巴胺与PVDF底膜结合的方式,牢固负载在PVDF底膜上。ZIF‑8的多级孔道、正六角形窗口将GO复合在一起,ZIF‑8的孔穴与GO片层内部的通道配合大大提高了油水分离效果,油水分离效率高达99.5%以上;三甲酰氯与多巴胺的键合牢固,不容易脱离,油水分离膜的重复使用性强,在重复使用7次后油水分离效率变化不大,仍在96%以上。
本发明涉及一种Si3N4/SiC复合吸波陶瓷及其制备方法,属于吸波透波陶瓷复合材料制备技术领域,该复合吸波陶瓷物相组成为Si3N4、SiC和石墨烯;所述Si3N4、SiC和石墨烯的质量比为95:5:0‑0.3。本发明采用石墨烯对Si3N4/SiC复合吸波陶瓷进行改性,得到了性能优良的Si3N4/SiC复合吸波陶瓷材料;本发明相较于其他烧结工艺制备的Si3N4/SiC复合吸波陶瓷的过程中,原材料之间没有发生任何反应;通过严格控制原料配比及烧结制备条件,避免了石墨烯的石墨化。
硅橡胶/三元乙丙并用导电橡胶及其制备方法,属于导电高分子复合材料技术领域。原料为:三元乙丙橡胶生胶,硅橡胶生胶,硅烷偶联剂,有机过氧化物,炭黑,白炭黑。制备方法为采用开放式双辊炼胶机加工,将生胶包辊后,加入白炭黑混炼,再加入炭黑混炼钟,混炼均匀的胶料经薄通后,加入硅烷偶联剂,混炼,加入有机过氧化物,薄通,打卷下片。本发明的方法可获得一种力学性能好的并用导电橡胶,制备方法简便易行,成本低,产品质量好。
本发明公开了一种新型碳纤维风力发电机及其制备方法。由风力发电机支架,复合材料叶片总成,盘片式发电机和磁悬浮叶片支撑体系组成。盘片式发电机固定安放在支架上,发电机主轴与地面垂直,叶片总成中心安装套筒与发电机主轴端部连接,所有叶片与主轴平行,风力发电机支架和复合材料叶片总成的支撑臂上安放的环状永磁体,同极性相对,在同极性斥力作用下使得叶片总成处于悬浮状态。本发明的风力发电机结构简单,叶片材质刚柔结合性能好,使用方便,特别适合电信基站、活动营房、路灯照明等常规电力难以送达的场合。
本发明公开了一种可贴瓷砖的淋浴房底座胎,包括基体和位于基体周边上的挡水边,所述基体上设有排水口,所述挡水边与基体垂直或接近垂直,所述基体和挡水边由树脂基人造石复合材料制成。该底座胎由人造石制成,结构简单,具有很好的防水性,便于贴瓷砖,大大降低了漏水的风险。本发明还公开了其制备方法,该方法可一次性制成淋浴房底座胎,克服了人造石复合材料固化过程中制品因物料收缩导致撕裂和难以脱模的问题,操作简单,制品成功率可达100%。
本发明公开了一种适于钢桥的新型超高性能ECC桥面组合结构及施工方法,包括钢筋抗剪构造、置于底层的钢桥面板层和浇筑在钢桥面板层上的超高韧性水泥复合基材料层,钢筋抗剪构造浇筑在超高韧性水泥基材料中;在超高韧性水泥复合基材料层上方铺筑沥青混凝土磨耗层。本发明中的钢—超韧性水泥基复合材料桥面组合结构中,超韧性水泥基复合材料铺装层的使用,避免了传统沥青混凝土铺装在温度及车辆荷载反复作用下产生的纵向裂缝和波浪推移、以及局部拥包、粉碎性裂缝等病害,提高了车通畅性和舒适性,而且对桥梁结构的耐久性的提高也有很大帮助。
本公开提供了核壳状铁酸镍、铁酸镍@C材料及制备方法与应用,采用溶剂热法制备获得镍铁甘油酸酯球粉末,在空气条件下,将镍铁甘油酸酯球粉末以低于1.5℃/min的升温速率升温至不低于350℃进行煅烧,获得核壳状铁酸镍。将上述核壳状铁酸镍、间苯二酚、甲醛进行酚醛树脂缩合反应获得酚醛树脂包覆核壳状铁酸镍的铁酸镍@RF复合材料,在惰性气氛下,将铁酸镍@RF复合材料煅烧碳化获得铁酸镍@C材料。以本公开提供的铁酸镍@C核壳材料作为锂离子电池负极具有形貌均匀、分散性好、比容量高、循环性能稳定等优点。
本发明公开了一种定子、定子的制造方法及永磁无刷电机,其中一种定子由定子铁芯和定子绕组构成;所述定子铁芯由软磁复合材料和叠压硅钢材料构成,所述定子铁芯由一个定子铁芯轭、多个定子齿身和多个定子齿顶叠压成一体而构成;定子绕组嵌放在定子齿身上,定子绕组的线圈端部与定子齿顶轴向端部部分对齐;每个定子齿顶由定子齿顶中间部分和定子齿顶周边部分构成;所述定子齿顶周边部分由一块中间开孔的软磁复合材料铁芯块构成,中间开孔的尺寸与定子齿顶中间部分相同,使得定子齿顶周边部分扣在定子齿顶中间部分,进而形成整个定子齿顶。其提高了电机的功率密度和转矩密度。
本发明涉及一种透波复合材料,特别涉及一种氮化硅宽频带透波材料。所述的材料包括七层,所述的材料包括Si3N4、Al2O3、Y2O3、造孔剂和分散剂,对应比例为1:x1:x2:x3:x4:x5;从上至下第一、三、五、七层材料配比相同,其中x1=0.03‑0.08,x2=0.02‑0.04,x3=0.06‑0.1,x4=0.01‑0.03,x5=5‑13;从上至下第二、四、六层材料配比相同,其中x1=0.01‑0.05,x2=0.03‑0.08,x3=0.1‑0.5,x4=0.04‑0.08,x5=13‑20。本发明提供一种七层氮化硅多层结构,可通过调节介电常数实现在18~40GHz的高频段、宽频带透波特性。本发明用于新一代高超音速空空、空地、地空反辐射导弹天线罩及其它耐高温次承力部件,具有一定的军事效益和经济效益。
本发明涉及一种中低压电器开关用的铜基电接触材料,特别涉及一种镀银石墨烯增强铜基电接触复合材料的制备方法。本发明的铜基复合材料是由以下成分配比组成:0.5~4wt.%的铋,0.05~0.5wt.%的钇,0.1~0.5wt.%的石墨烯(镀银),1~5wt.%的银,其余为铜及其它不可避免的杂质。本发明通过制备铜‑钇合金粉并对其化学镀银,将其与镀银处理的石墨烯球磨混匀,最后压制烧结制成电触头材料。本发明通过对铜粉表面镀银以改善材料的抗氧化性,并对石墨烯进行镀银处理以增强其与铜基体的结合,从而提高了材料的综合性能,最终获得导电性良好,抗电弧侵蚀和抗熔焊性优良的铜基电接触材料。
本发明提供一种碳纤维用界面增强型纳米二氧化硅改性环氧树脂上浆剂,由下列重量组分的原料组成:水60-80份,纳米二氧化硅改性环氧树脂20-40份,乳化剂0.01-6份。和普通的上浆剂相比,本发明制备的上浆剂中含有纳米二氧化硅,纳米二氧化硅的粒径小,上浆后存在于碳纤维表面,能够提高碳纤维和树脂基体的界面强度,提高制备成型的复合材料材的力学性能。
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