本发明涉及一种高温电除尘器分区喷淋耦合水膜冲洗清灰工艺与装置,装置末级电场清灰方式为分区喷淋耦合持续水膜高效清灰,无阴阳极振打清灰系统;阳极采用表面水膜成膜特性良好的复合材料阳极板;水膜冲洗系统水源引自清水箱,水膜冲洗水主管与多根阳极布水管焊接牢固组成独立管网;喷淋冲洗系统水源引自清水箱,每根喷淋冲洗主管两侧按照鱼骨形式焊接数根支管;水膜冲洗液体通过阳极布水管底部出水孔流经复合材料极板表面,将沉积在阳极板表面的灰尘颗粒物冲洗干净后流入污水箱;污水箱液体经卧螺离心机分离后,清液泵入清水箱,泥渣资源化利用;喷淋冲洗管网喷淋量和启动频次设定原则为控制瞬间烟气湿度变化为0.5~2%。
本发明提供一种新型多功能数控3D打印设备,包括工作台,所述工作台上设置有龙门架,其特征是:所述龙门架通过悬挂驱动机构一悬挂有加工刀具,所述龙门架通过悬挂驱动机构二悬挂有3D打印头。本发明只用一套数控设备,即可执行增材制造及减材制造工艺,一机二用,降低数控设备的购置成本;使用多角旋转塔机构,提供多材质塑料3D打印的工艺能力。可以独立的完成CNC四轴联动的减材制作工艺,可对镶嵌件预加工,也可对3D打印的成品,作表面精加工。可以做金属-塑料,塑料-塑料镶嵌件复合材料的3D打印工艺成品。
本发明公开了一种硫基复合肥转化槽搅拌器,包括转轴和搅拌桨,所述转轴和搅拌桨为复合材料。所述搅拌桨为叶轮型,椭圆型,长方形和半圆形。所述复合材料分为三层,最里面一层选用钢铁,中间选用搪瓷,外边一层选用玻璃钢。本发明中转化槽搅拌器在原有基础上包裹一层玻璃钢,避免了搪瓷破裂时硫酸腐蚀内部钢铁,延长了使用时间。
本发明公开了一种乳液型碳纤维上浆剂,包括:主浆料、乳化剂、助剂和去离子水,所述助剂包括稀释剂和渗透剂,其中,乳化剂的质量为主浆料质量的5%~15%,稀释剂的质量为主浆料质量的0%~120%,渗透剂的质量为主浆料质量的1%~5%,去离子水与主浆料的质量比为50~90∶10~50。本发明还公开了本上浆剂的制备方法和用途。本上浆剂适应于不饱和聚酯树脂,解决了不饱和聚酯树脂与碳纤维黏结性不好的问题。使用该上浆剂上浆后,碳纤维的耐磨性提高、毛丝量降低,纤维的后加工性能得到改善,并且碳纤维与基体树脂的界面黏结性较好,层间剪切强度增加,复合材料的性能也得到一定提高。
本发明涉及一种硼化锆-碳化钨钛自润滑复合陶瓷材料的制备方法。本发明是在ZrB2基体中添加(W,Ti)C固溶体和ZrO2粉末,以MgO为助烧剂,在真空环境下采用热压烧结技术制备。引入(W,Ti)C固溶体可以使基体相ZrB2与增强相(W,Ti)C形成较好的骨架结构,添加ZrO2是利用其相变特性以提高复合陶瓷材料的韧性。添加MgO助烧剂来降低ZrB2的烧结温度,从而获得致密度更高的材料。利用硼化锆-碳化钨钛自润滑复合陶瓷材料在高温摩擦作用下的化学反应,可实现该复合材料的自润滑功能。本发明具有高硬度、高抗弯强度和高断裂韧性等特点,适合于制备金属切削刀具、模具、喷嘴等。
本发明属于锂硫电池电极材料的制备技术领域,尤其涉及一种CoSe2/NC‑CNT/S锂硫电池负极材料及其制备方法。本发明所述负极材料由CoSe2和Co‑NC‑CNT材料形成CoSe2/NC‑CNT复合材料,单质S均匀负载在CoSe2/NC‑CNT复合材料上。这种独特的结构有利于扩大电极/电解质界面面积,提高材料的电化学活性,调节充放电过程中电极材料的体积变化,实现电子的快速扩散和电解质离子的快速转移,为锂硫电池高性能电极材料的探索和设计开辟了新的思路。
本发明属于复合材料预浸料制备方法,具体涉及一种预浸料湿法手糊成型防架桥的工艺方法。本发明预浸料湿法手糊成型防架桥的工艺方法,根据防架桥型面制作与其形状和尺寸相匹配的弧形压力垫,所述压力垫套设在防架桥铺层结构外,且二者固定为一体,进行一体固化成型。成型时,先在用于防架桥成型的湿法成型预浸料表面铺放隔离膜及漆布,然后将涂有脱模剂的压力垫放在隔离膜,并与模具固定,再放置锡胶毡,用真空带及密封胶条进行密封,并进行烘箱成型。本发明有效解决了湿法预浸料手糊成型工艺中阴模R角处预浸料架桥的问题。保证复合材料产品的符型性。解决固化过产品R角处架桥这一类问题,工艺方法简单有效,使用方便,适用范围广,取得了很好的质量效益和经济效益。
本发明公开了一种光电化学杀虫脒传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型负载型双金属共掺杂光敏剂,即铁、钴共掺杂二氧化钛纳米方块与二硫化钼原位复合的二维纳米复合材料FeCo?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上杀虫脒抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测杀虫脒的光电传感器的构建。
本发明公开了一种电化学生物传感器的制备方法。本发明首先制备了一种新型二维纳米电极材料Fe?TiO2/MoS2,即铁掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上橘青霉素抗体,在进行检测时,由于铁掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的电化学方法检测橘青霉素的生物传感器的构建。
本发明公开了一种纤维织物径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径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。
本发明涉及一种分析功能性饮料中双酚类化合物的方法,属于食品污染物检测领域,合成了一种新型COFs/MOFs复合材料(Fe3O4@TAPB‑COF@ZIF‑8),以用作磁固相萃取剂,建立了基于磁固相萃取技术的分析新方法,用于食品样品中痕量BPs的分析。结果表明,Fe3O4@TAPB‑COF@ZIF‑8对BPs类污染物表现出良好的富集能力,该方法对BPs类污染物的检测限低,线性范围宽,具有简便、高效、环境友好等优点。
本发明公开了一种利用活性炭材料制备多孔水泥基材料的方法,该方法包括以下步骤:将椰壳活性炭材料研磨过筛制得细化活性炭材料;然后制备空心陶瓷球;最后将水泥、减水剂、空心陶瓷球以及上述制得的细化活性炭粉末混合处理制得水泥基复合材料;将上述制得的水泥基复合材料进行标准养护,制得多孔水泥基材料内掺与水泥基材料内,提高多孔水泥基材料的力学性能和抗侵蚀性能。
本发明提供了一种耐腐蚀路面板及制备、铺装方法,所述耐腐蚀路面板为由复合材料制成的“多腔”型结构体,包括上面板、下面板、加强筋、公扣端和母扣端,加强筋设置在上面板和下面板之间并与上面板和下面板构成长方形空腔,所述公扣端和母扣端分别设置在两侧;铺装时通过公扣端和母扣端插卡连接;所述的复合材料由聚氨酯树脂和增强玻璃纤维复合而成。本发明采用连续拉挤工艺生产的多腔体结构路面板,具有高强度、耐腐蚀、比重小、韧性好等优点。通过插卡连接方式进行铺设,具有安装简洁、拆卸方便、可重复利用的优点。可大幅度的缩短路面的施工及养护周期,降低使用成本。具有运输简便、铺装效率高、无需养护、可拆卸循环使用等优点。
本发明涉及一种夹心型电化学免疫传感器的制备与应用,具体说是一种以UiO‑67,金纳米粒子(UiO‑67/Au)的复合材料为传感平台,以MnxCo1‑xSe2‑Pd为二抗标记物的夹心型免疫传感器,本发明属于新型功能材料、生物传感技术领域。UiO‑67/Au具有大的比表面积,良好的生物相容性等优点,可以有效促进电子传递过程,是一种优良的传感材料。MnxCo1‑xSe2‑Pd对H2O2具有良好的催化作用,能够显著提高免疫传感器的灵敏度,扩大检出范围,降低检出限。
本发明公开了SnO2/C复合微米花的制备方法及所得产品,步骤包括:将锡盐、碳酸氢铵、月桂酸、PVP加入到乙醇和DMF的混合溶剂中,搅拌得到透明溶液,通过静电纺丝形成前驱体纤维;所得前驱体纤维在密闭缺氧条件下进行高温煅烧,得到产品。本发明通过静电纺丝法和改进的高温煅烧过程控制微纳米颗粒的成核、长大及自组装过程,合成了由SnO2/C微纳米棒组装而成的SnO2/C复合微米花。本发明所用原料均为常见试剂,静电纺丝过程简单易操作,重复性好,所得SnO2/C复合材料在超级电容器、锂电池等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种NiO/NiS/CN纳米杂化材料的制备方法和应用,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。其制备方法是采用咪唑‑4‑甲醛和L‑蛋氨酸制得含硫和氮咪唑基配体,将其与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复合材料,将该复合材料在空气氛中煅烧,制得氧化镍和硫化镍纳米粒子掺杂碳氮杂化材料。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。
本发明涉及一种无压浸渗法制备SiC/Al电子封装材料的工艺,按质量配比在6~9:0.5~2:0.5~2范围内称取粒径分别为140-170μm、15-70μm、14-17μm的碳化硅颗粒,加入粘结剂、增塑剂、润滑剂和溶剂混匀,压制成型后预热处理并烧结,然后在Al-Mg-Si合金熔体中浸渗。采用三种粒径制备的三颗粒SiC/Al复合材料的热物理性能和力学性能整体上比双颗粒SiC/Al复合材料好,热膨胀系数在(7.92-9.71)×10-6K-1之间变化、热导率在(140-159)W/mK之间变化和抗弯强度300-337MPa之间变化。
本发明涉及半导体材料CuO@Ag的制备及应用,包括:将纳米材料CuO在超声条件下分散于含有Ag+离子及化合物的溶液中,使纳米CuO均匀分散,并保证纳米CuO对Ag+离子及化合物的吸附达到饱和;将上述溶液离心分离,将沉淀即吸附了Ag+离子及化合物的纳米CuO漂洗后搅拌分散在一定浓度的活化剂溶液中,充分反应一段时间,然后分离、漂洗、干燥,即得CuO@Ag纳米半导体复合材料。该方法操作简单,时间短,成本低,环境友好,重复性好,效率高,能快速有效的制备纳米半导体复合材料,具有普适性和规模生产价值。本发明制备的CuO@Ag纳米半导体复合材光降解甲基橙的效率,在光催化等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及电缆领域,具体的说是涉及一种密封提捞专用承荷测试光电复合强力缆。该密封提捞专用承荷测试光电复合强力缆,由内而外依次为:光纤、铜绞线、内铠装层和外铠装层,所述光纤外部充填光纤膏,光纤膏外部套装套管,所述铜绞线外部包裹绝缘层,其特征在于:所述电缆还包括骨架,所述骨架的横向截面为两三角形交叉而成的六角形状,所述光纤位于骨架的中心位置,铜绞线位于骨架的六个内角,所述骨架的六个外角出分别设有加强管,所述加强管与骨架之间充填密封胶,所述密封胶外侧环套屏蔽层,所述屏蔽层外侧环套内铠装层,所述内铠装层外侧环套复合材料铠装层,所述复合材料铠装层外侧环套外铠装层。
本发明提供了一种GO包裹由单一六方片状氧化锌相互搭接生长成空心微球的氧化锌的制备方法。该制备方法具体包括:以氧化石墨烯GO,二水醋酸锌为原料,乙醇胺(MEA)为表面活性剂,氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)为偶联剂,经水热法、煅烧处理,得到rGO包裹由单一六方片状氧化锌相互搭接生长成空心微球的氧化锌;制得rGO/ZnO空心微球形貌的复合材料。本方法生产工艺简单,通过APTES偶联剂的作用制得一种由rGO包裹六方片状相互搭接生长成空心微球的氧化锌复合材料。
本发明涉及一种金属掺杂环糊精修饰的羟基氧化铁材料,为环糊精包覆羟基氧化铁和金属离子或金属形成的复合材料,其中,环糊精:金属离子或金属:羟基氧化铁的质量比为5‑30:0.1‑10:100;将铁盐、金属盐和环糊精加入水中,一步反应合成制得,本发明的复合材料通过贵金属或过渡金属的掺杂,环糊精的修饰大大提高了羟基氧化铁的催化作用,不但具有催化过氧化氢,光催化,类酶催化等特点,而且还具有环糊精超分子的主客体包合作用,并且以其优异的催化性能和超分子的包合作用在催化降解水中农药类、生理激素类等污染物起着非常重要的作用。
本发明公开了一种带有复合螺旋耐磨层的抽油杆及制备装置和制备方法,所述抽油杆表面包覆有纤维增强热塑性树脂基复合材料耐磨层,所述耐磨层的增强纤维为芳纶纤维或超高分子量聚乙烯纤维,所述耐磨层的树脂基体为聚乙烯、聚酰胺、聚苯醚、聚砜、聚苯硫醚、聚四氟乙烯、聚甲醛或聚醚醚酮中的一种;增强纤维采用二维织物的窄带缠绕形式缠绕在抽油杆的表面。这种结构赋予了抽油杆优异的耐偏磨性,同时使得表面耐磨层具有一定的韧性和强度,避免了单纯热塑性树脂的力学性能较差而出现的抽油杆卷绕过程中的裂纹问题,同时该热塑性复合材料自防护层与抽油杆体也形成了微孔啮合结构的强界面结合,防止了自防护耐磨层从抽油杆表面的滑脱和分层。
本发明公开了一种硅橡胶/三元乙丙并用导热橡胶及其制备方法,属于导热高分子复合材料技术领域。原料为:硅橡胶生胶,三元乙丙橡胶生胶,硅烷偶联剂,有机过氧化物,导热填料,白炭黑。制备方法采用开放式双辊炼胶机,将生胶包辊后,加入白炭黑,再加入硅烷偶联剂、导热填料混炼,混炼均匀的胶料经薄通后,加入有机过氧化物,薄通,打卷下片。本发明方法可获得一种力学性能优异的并用导热橡胶,克服了导热硅橡胶力学性能低的问题,制备方法简便易行,成本低,产品质量好。
本发明公开了一种基于超高分子量聚乙烯纤维的多层复合板材及其制备方法,包括多层复合板材本体,所述多层复合板材本体由第一外层、内层、第二外层、玻璃纤维层和聚氨酯弹性层构成;制备时放置模具;依次制作熔融的纤维增强热塑性复合材料、改性超高分子量聚乙烯、改性母粒超高分子量聚乙烯熔液、熔融的玻璃纤维、熔融的聚氨酯弹性;然后依次向模具投放各个材料。该基于超高分子量聚乙烯纤维的多层复合板材及其制备方法,解决由超高分子量聚乙烯纤维增强树脂构成的内层染色性差,内层不着色的问题,通过共挤复合材料的工艺制造,多层复合板材层与层之间无需粘合剂,所以不存在残留溶剂,无异味。
本发明提供了一种含硅层状双金属氢氧化物的制备方法,包括步骤:将二价金属离子氢氧化物和三价金属离子氢氧化物混合,进行球磨,得到氢氧化物混合物;之后将所得氢氧化物混合物分散于溶剂中,得到氢氧化物混合物分散液;向氢氧化物混合物分散液中加入SiCl4,充分搅拌,得到悬浮液,之后静置老化;反应完成后,经过滤、洗涤、干燥得到含硅层状双金属氢氧化物粉末。本发明的方法实验条件温和、操作简单、耗能低、污水排放少、产率高及易于产业化等。所制备产品具有高比表面积和结晶性,在催化、储能、阻燃剂、复合材料等领域具有较大的应用价值。
本发明属于飞机结构设计技术领域,具体涉及一种夹层结构天线罩。该天线罩采用C型蜂窝夹层结构形式,主体是透波复合材料,所述C型蜂窝夹层结构从内至外是由内蒙皮、第一蜂窝芯层、中蒙皮、第二蜂窝芯层和外蒙皮组成的夹层结构。为了进一步增强其性能,内蒙皮和外蒙皮包含Kevlar纤维层和玻璃纤维层,两种纤维采用层间混杂的方式进行铺层,中蒙皮为单纯的玻璃纤维层,在内、中蒙皮和中、外蒙皮中间采用介电损耗小、密度低的蜂窝芯层。采用本发明提出的一种夹层结构天线罩,其主体是复合材料,重量较轻,能够有效减重,坠落到海上后易于漂浮,有效提高搜救成功率。
本发明公开了一种三维石墨烯/银纳米花可拉伸生物传感器材料的制备方法,1)在泡沫金属衬底上制备三维石墨烯,得到石墨烯/泡沫金属复合材料;2)将石墨烯/泡沫金属复合材料浸泡在刻蚀溶液中,泡沫金属衬底被溶解后,用印章法将得到的三维石墨烯材料从刻蚀溶液中捞出;3)将弹性衬底沿一个方向进行预拉伸或沿两个方向正交拉伸后,慢慢恢复至原来状态,得到一种可拉伸三维石墨烯结构;4)在步骤3)中得到的可拉伸石墨烯结构的弹性衬底上生长银纳米花。
本发明公开了一种基于二维纳米光电材料的光电化学氯霉素生物传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米光电材料,即锰掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Mn?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上氯霉素抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测氯霉素的生物传感器的构建。
本发明公开了一种基于相变储能放热材料的防冰融冰沥青,由复合相变材料与基质沥青混合制成,其中基质沥青重量占75%~90%、复合相变材料重量占10%~25%;所述的基质沥青是石油沥青、氧化沥青、煤沥青、湖沥青或岩沥青;所述复合相变材料是由十水硫酸钠、十二水磷酸氢二钠、六水氯化钙或石蜡,或其任意重量比的混合物与吸附材料胶粉按重量比75~80:20~25的比例混合制成的胶粉?相变材料复合物质。本发明制得的防冰融冰沥青利用胶粉负载相变材料,制备成相变材料?胶粉复合材料,达到能量储存与释放的目的,使其自身具有防冰融冰能力。该沥青制备方法简单,对道路周围环境无负影响,实现了绿色公路交通的目的。
本发明属于材料表面处理技术。采用表面控制腐蚀和表面偶联相结合的方法,以相对温和的条件实现碳化硅陶瓷的表面控制腐蚀,改善碳化硅陶瓷与有机体系的界面粘结性能。本发明涉及的碳化硅陶瓷表面处理方法,包括预处理、表面处理和后处理过程,采用重铬酸钾水溶液、重铬酸钾与氢氧化钾混合水溶液、铁氰化钾与氢氧化钾混合水溶液中的一种或其组合体系作为表面腐蚀液,质量浓度介于5%~50%之间,室温浸泡2~8小时。该处理方法显著改善碳化硅陶瓷的表面润湿性,提高碳化硅陶瓷/纤维增强树脂基复合材料的界面粘结强度,操作简单,易于控制。适用于碳化硅陶瓷与有机体系粘结面的处理,特别适用于碳化硅陶瓷/纤维增强树脂基复合材料加工技术领域。
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