本发明涉及非织造织物领域,尤其是涉及关于制造具有预应力的非织造织物的方法,以及该非织造织物复合材料的生产方法,本发明的主要技术特征是:在对各种纤维丝或线进行纵向拉伸的状态下,与其他基材复合,然后将其调转90度作纬向基材,再分别与在纵向拉伸状态下的各种纤维丝或线,或其它各种基材复合,制得各种不织布或各种预应力不织布复合材料。
本发明属于无机复合材料的制备技术领域,特别涉及一种SiC-B4C复合型热电材料的制备方法。采用溶胶-凝胶法制备SiO2前驱体,在前驱体制备过程中加入B4C和蔗糖,前驱体经陈化、干燥、研磨后倒入石墨模具中,利用热压反应烧结制备出SiC-B4C复合材料。本发明能够在较低温度下制备出SiC-B4C复合型热电材料,节约能源,降低制造成本,同时积极推进高温型热电材料的发展,具有很大的社会效益和经济效益。
本发明提供一种强度高、重量轻的轻型液体生物制品超高压灭活设备,包括超高压灭活舱及与超高压灭活舱连通的超高压泵,超高压泵的出口连通超高压灭活舱的进水端;超高压泵的进口连通冷水机的出水口,冷水机的进水口连通超高压灭活舱的出水端;超高压灭活舱包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;灭活舱本体的盲孔下方设置与灭活腔连通的高压液体进出孔;灭活舱本体外周缠绕纤维复合材料。灭活腔上方设置与其配合的上、下移动的柱塞杆;柱塞杆设置在门型架上,门型架包括两根横柱,两根横柱的两个左端缠绕纤维复合材料和两个右端缠绕纤维复合材料分别形成两根纤维复合材料竖柱。同等强度下本发明质量轻、体积小,容易移动。
本发明公开了一种多叠层式纳米压电器件,从下往上依次包括聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层I、氧化锌纳米线阵列I、掺杂ZnO纳米颗粒PVDF纤维薄膜层、氧化锌纳米线阵列II和聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层II;所述聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层I和聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层II的一侧分别连接有一ITO栅电极,所述ITO栅电极上设有high‑k介质层。本发明具备良好的压电性能,结构稳定,体积小。
本发明属于有机功能材料领域,具体涉及一种具有光活性改性石墨烯及其制备方法和应用。该具有光活性改性石墨烯,其结构式如下:
本发明公开了一种铆接的碳纤维编织结构件及其制备的立体框架和应用,所述铆接的碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位通过铆钉铆接在一起,碳纤维编织复合材料管构成立体框架。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开一种纳米风筒及其制备方法,纳米风筒由玻璃纤维和高聚物复合材料经过混合、浸塑、胶炼、硫化、收卷成型制备得到。所述高聚物复合材料是由炭黑、纳米炭黑、纳米氧化锌、纳米CaCO3、丙基三甲氯基硅烷、PVC糊、PVC、橡胶、二丁酯、氯化石蜡、三氧化二锑、氢氧化铝、硬脂酸、对苯二酚二苄醚、二硫化四甲基秋兰姆、硫磺等按一定重量份制备。本发明的纳米风筒电阻率小、阻燃型能好,且能防止纳米材料填充工艺对环境和人体的污染。
本发明涉及一种拉链咬合碳纤维缠绕结构件及其制备的立体框架和应用。一种拉链咬合碳纤维缠绕结构件,所述拉链咬合碳纤维缠绕结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管相互接触部位设有相互咬合的拉链齿,通过拉链齿咬合在一起,从而使相邻的缠绕管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维缠绕结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明属于无机纳米复合材料及电化学技术领域,具体公开了一种用于锂离子电池的纳米复合异质结构电极材料的制备方法。该材料为核壳结构,其形状为梭形,并且以C为壳,以Fe3O4为核心,Fe3O4核心被Fe3C层包裹。本发明首先合成了Fe2O3@RF核壳结构纳米材料,然后经过一步碳化法,得到Fe3C-Fe3O4/C纳米异质结构材料。本发明所得材料用作锂离子电池电极材料时,表现出较高的倍率性能和长的循环寿命。本发明的方法操作简单,效率高,合成原料廉价易得,成本低,绿色环保,所制备的电极材料电化学性能优异。结果表明该复合材料在用作锂离子电池电极方面意义广泛。
本发明涉及光催化降解对乙酰胺基酚废水的处理方法,可有效解决难以生物降解的对乙酰胺基酚废水的处理问题,其解决的技术方案是,采用硝酸镧、硝酸铋掺杂硝酸锌制备出Bi/La‑纳米氧化锌复合材料,加入含对乙酰胺基酚的废水中,由碱性物质或酸性物质调pH值为4‑7,在紫外光下照射160‑180min,利用Bi/La‑纳米氧化锌复合材料,在不添加其它催化剂的情况下,直接由单一的Bi/La‑纳米氧化锌复合材料氧化处理浓度为10‑100mg/L的对乙酰胺基酚废水,每50mL废水Bi/La‑纳米氧化锌复合材料加入量为5‑20mg,本发明光催化反应后,对乙酰胺基酚被有效降解,大部分已被矿化,去除率达85%以上,节能环保,是废水处理方法上的创新。
本发明公开了一种用于吸附有机相变材料的支撑基体及其制备方法,属于建筑储能材料技术领域。该支撑基体包括膨胀珍珠岩和气凝胶,气凝胶填充于膨胀珍珠岩的孔隙内得气凝胶膨胀珍珠岩复合材料,气凝胶膨胀珍珠岩复合材料经改性后得吸附有机相变材料的支撑基体,本发明还提供了上述支撑基体的制备方法,先制备气凝胶,再将配置好的液体吸入膨胀珍珠岩中,得气凝胶膨胀珍珠岩复合材料;将三甲基氯硅烷:乙醇:正己烷按摩尔比为3∶2∶2配成混合液,将气凝胶膨胀珍珠岩复合材料浸泡在混合液中,干燥,得吸附有机相变材料的支撑基体。本发明的支撑基体能增加对相变材料吸附量,增强相变材料的热稳定性,能与相变材料形成稳定的复合相变材料。
一种超级电容器用Ni1-x-yCoxMny(OH)2@C材料,分子式中0.1≤x≤1,0.1≤y≤1,所述的复合材料中的Ni1-x-yCoxMny(OH)2的粒径处于10纳米至100微米之间。该材料的制备方法是 : 采用不同比例的镍盐、钴盐和锰盐的混合溶液与一定量的沉淀剂在封闭容器中反应数小时后,可得到组成为Ni1-x-yCoxMny(OH)2的氢氧化物;然后通过Ni1-x-yCoxMny(OH)2与C进行复合,可得到Ni1-x-yCoxMny(OH)2@C。本发明的方法操作简单,效率高,绿色安全,所制得的Ni1-x-yCoxMny(OH)2@C复合材料具有高比电容及优异的倍率性能。
本发明公开了一种编织的碳纤维缠绕结构件及其制备的立体框架和应用,所述编织的碳纤维缠绕结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管相互编织在一起,碳纤维缠绕复合材料管构成立体框架。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维缠绕结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种采用含硅生物质制备P、N共掺杂C/SiOx锂离子电池复合负极材料的绿色方法,首先将干净原料与浓H3PO4溶液混合均匀,浸泡,干燥,进行碳化活化;将碳化生物质,用蒸馏水和稀KOH溶液洗涤,得到P掺杂C/SiOx复合材料;将得到的P掺杂C/SiOx复合材料与氮源混合均匀,浸泡,干燥,进行碳化活化;然后用蒸馏水和稀硝酸溶液洗涤,真空干燥,得到P、N共掺杂C/SiOx锂离子电池复合负极材料。本发明材料克服了现有C/SiOx锂离子电池复合负极材料的首次库伦效率低和电阻大的缺陷,实现了含硅生物质最大限度地转化为优质产品,基本上实现了零排放,零污染。
本发明公开了一种拉链咬合碳纤维编织结构件及其制备的立体框架和应用,所述拉链咬合碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位设有相互咬合的拉链齿,碳纤维编织复合材料管构成立体框架。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
一种镍铝层状双金属氢氧化物修饰电极的制备方法,其特征在于:以石墨烯(G)作为载体,通过简便、低温的共沉淀的方法,将NiAl-LDH原位负载在石墨烯表面,制备NiAl-LDH/G复合材料。在合成的过程中,NiAl-LDH能够均匀、稳定地在石墨烯表面成核生长。由于石墨烯的载体作用,NiAl-LDH粒子的分散性提高,暴露出更多的电催化活性中心Ni2+,而且石墨烯加速电子传递的作用提高了NiAl-LDH中电活性物种Ni2+对电活性分子的电催化氧化活性。通过X-射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)对制备的复合材料进行形貌、组成、形态分析,然后将制备的复合材料作为修饰电极的材料,利用该修饰电极对尿酸进行电催化性能研究。本发明相比现有技术的优点在于:该复合材料电机具有良好的稳定性和重复性,对尿酸具有良好的电催化性能。
本发明涉及一种铆接碳纤维缠绕结构件及其环接制备的立体框架和应用,一种铆接碳纤维缠绕结构件,所述铆接碳纤维缠绕结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管相互接触部位通过铆钉铆接在一起,从而使相邻的缠绕管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维缠绕结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种三相复合导电塑料的制备方法,它的步骤如下:(1)得到溶胀后的乙烯-乙酸乙烯共聚物粉末;(2)得到乙烯-乙酸乙烯共聚物/聚苯胺复合导电粉;(3)得到乙烯-乙酸乙烯共聚物/聚苯胺/聚丙烯复合粒料;(4)得到三相复合导电塑料。本发明方法能够在聚苯胺含量较低的情况下获得高电导率的复合材料,同时提供比较好的加工性能,并且有效的减弱了由于聚苯胺含量增加而造成的复合材料其它性能下降的影响。
本发明涉及一种包卷的碳纤维缠绕结构件及其制备的立体框架和应用。一种包卷的碳纤维缠绕结构件,所述包卷的碳纤维缠绕结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管包卷在一起,从而使相邻的缠绕管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,因此本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维缠绕结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种高炉炉缸氮复合浇注料及其制备方法,该高炉炉缸氮复合浇注料主要由氮化硅复合材料SiC‑Si3N4‑C、氮化铝、氮化钛、Al2O3、碳化硼、广西白泥以及结合剂制备而成,所述的氮化硅复合材料主要由α‑Si3N4、β‑Si3N4、SiC、C和Y2O3制备而成。该氮复合浇注料结合力强、强度高,能够有效抵抗热冷冲击、抗震性能好,抗侵蚀性优良;该氮复合浇注料具有良好的导热系数,使炉缸热阻减小,当高炉炼铁过程达到1350℃的等温线,可以减小炉缸所承受的热应力,可以保障炉缸处于安全状态。能够从根本上保证炉缸的安全长寿运行。
本发明涉及一种包卷的碳纤维包卷结构件及其制备的立体框架和应用。一种包卷的碳纤维包卷结构件,所述包卷的碳纤维包卷结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维包卷复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的包卷管包卷在一起,从而使相邻的包卷管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,因此本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维包卷结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明属于热防护系统技术领域,公开一种热防护板。由外至内依次包括盖板、隔热层、内面板,自盖板向内面板方向贯穿设置有螺栓,螺栓的末端延伸出内面板内壁并用螺母固定;内面板内壁上在螺栓和螺母所处位置的外周设有气凝胶隔热罩;所述盖板为碳纤维增强陶瓷基复合材料盖板;所述隔热层为气凝胶毡层;所述内面板为树脂基复合材料内面板;所述螺栓为碳纤维增强陶瓷基复合材料螺栓,所述螺母为碳纤维增强陶瓷基复合材料螺母。本发明热防护板性能优异,能够满足飞行器表面温度在900℃以下的范围内使用。
本发明涉及一种包卷的碳纤维编织结构件及其制备的立体框架和应用。一种包卷的碳纤维编织结构件,所述包卷的碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管包卷在一起,从而使相邻的编织管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种纳米传送带,由帘子布或帆布和覆盖在帘子布或帆布上的高聚物复合材料组成,所述高聚物复合材料由包括如下重量份数的原料组成:氯丁橡胶20~40、丁腈橡胶5~10、天然橡胶5~10、聚氯乙烯5~15、二辛脂10~20、氯化石蜡2~5、三氧化二锑2~5、磷酸三甲苯脂2~5、钛酸异丙脂0.1~0.3、对苯二酚二苄醚0.1~0.5、二硫化四甲基秋兰姆0.1~0.5、硫磺0.3~0.6、炭黑2~5、纳米颗粒1~3.6。本发明制备的纳米传送带表面电阻率为1.5×105Ω,体电阻率为3.0×103Ω·m,续燃时间为1.3秒,阴燃时间为0秒,而且经水浸泡70小时后,其抗静电、阻燃性能均无明显变化。
本发明公开了一种高强度耐腐蚀碳纳米管改性混凝土及其制备方法,该混凝土的原料包括二氧化硅包裹碳纳米管复合材料,该复合材料由以下方法制备得到:(1)将碳纳米管粉末加入到去离子水中,超声分散处理,制备得到碳纳米管水分散液;(2)将碳纳米管水分散液和硅溶胶溶液混合,超声处理,保持碳纳米管的分散稳定,得悬浮液;(3)真空负压干燥处理,得固体产物;(4)对固体产物进行球磨处理,即得。本发明制备二氧化硅包裹碳纳米管复合材料的工艺简单、碳纳米管的分散稳定性好,在混凝土中加入少量的二氧化硅包裹碳纳米管复合材料即可使混凝土的强度高、耐腐蚀性强。
本发明涉及复合材料技术领域,具体而言,涉及制备天线罩的材料及其制备方法;本发明的制备天线罩的材料包括聚碳酸酯、空心玻璃微珠和甲基丙烯酸‑丁二烯‑苯乙烯三元共聚物;其中,空心玻璃微珠能够降低复合材料的比重,且使得复合材料的介电常数和介电损耗较小,进而使得该材料制备的天线罩不容易对天线造成不良影响;而且制备该制备天线罩的材料时,空心玻璃微珠从侧喂料筒进料,能够减小空心玻璃微珠的破碎率,进而避免造粒机挤压造粒时,造成玻璃微珠破碎而对复合材料的比重、介电常数和介电损耗各项性能造成不良影响。
本发明涉及生物传感器技术领域,具体来说是一种用于抗坏血酸传感器的电极材料、生物传感器及其制备方法和应用,由以下方法制成:将表面去油处理后的泡沫镍通过水热氧化法进行表面氧化,制备得到Ni@NiO复合材料,再将氧化后的碳纳米管通过电喷法对Ni@NiO复合材料表面修饰,得到Ni@NiO复合材料/碳纳米管,再将抗坏血酸氧化酶负载在Ni@NiO复合材料/碳纳米管表面,制备得到了用于检测抗坏血酸的电极材料。本发明还将该电极材料和参比电极及对电极构成了生物传感器,能够采用电化学方法对抗坏血酸进行检测,且对抗坏血酸的检测具有高的灵敏度和低的检测限,响应时间迅速且选择性高。
本发明目的是提供一种制备单层磁等离激元太赫兹传感薄膜的方法。该方法通过制备Fe3O4@MoS2纳米核壳材料并掺杂该材料在石墨烯表面,形成石墨烯&Fe3O4@MoS2的纳米复合材料。制备高折射率磁光玻璃并进行表面质量控制和表面亲水性质激活,最后把石墨烯&Fe3O4@MoS2的纳米复合材料沉积在磁光玻璃表面进行热处理,以强化表面的键和作用,获得磁等离子太赫兹单层传感薄膜的实现。本发明制作的单层磁等离激元太赫兹传感薄膜利用新材料优良的磁光及太赫兹性能和单层磁等离激元结构,避免多层光耗大、工艺复杂、成本高等缺点,实现高磁光效应和高等离子效应传感,制备方法简单易行,能耗低,环境友好,易于推广。
本发明公开了一种编织的碳纤维编织结构件及其制备的立体框架和应用,所述编织的碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触的纤维丝相互编织在一起,碳纤维编织复合材料管构成立体框架。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
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